31.幕墙施工方案

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31.幕墙施工方案

由于玻璃幕墙与双曲壳屋面临界,可共用一套清洗系统。幕墙设计过程中,我们考虑了幕墙表面的检修荷载,可以满足幕墙的清洗维护要求。

1.风压变形性能:Ⅲ级Wk=3.02KN/m2

2.雨水渗漏性能:Ⅲ级

3.空气渗透性能:Ⅱ级

电动单梁起重机安装施工方案4.保温性能:Ⅳ级K>2.0W/m2k

5.隔声性能:Ⅲ级35>Rw≥30dB

6.耐撞击性能:Ⅲ级280>F≥210N.m/s

第三节倒圆台点式玻璃幕墙的设计

一.点式幕墙基本结构形式

结构形式——钢拉杆支撑点式玻璃幕墙系统

玻璃种类——(15mm+12A+10mm)(用于局部边缘)及(12mm+12A+10mm)(用于大面)中空透明钢化玻璃

支撑体系——不锈钢拉杆体系。

接驳爪件——国产优质316不锈钢产品。

不锈钢配件—国产优质304不锈钢。

密封形式——进口硅酮密封胶密封。

二、点式幕墙的结构特性

1采用钢化中空玻璃,保证幕墙的安全性,满足幕墙保温要求。

2.拉杆式钢结构,简单明快,现代感教强。

3.层间设置防火玻璃隔层,并注防火胶密封,满足层间防火、隔声要求。

4.驳接头可实现自由转动,改善局部受力状态,减少玻璃碎裂因素。

5.采用圆弧玻璃,保证圆锥曲面过度圆滑,外视效果好。

三、玻璃幕墙的防火设计

为了满足幕墙的层间防火要求,上下层间部位设置了防火玻璃,保证通透性的同时,满足建筑防火要求。

1.风压变形性能:Ⅳ级Wk=2.138KN/m2

2.雨水渗漏性能:Ⅲ级

3.空气渗透性能:Ⅱ级

4.保温性能:Ⅳ级K>2.0W/m2k

5.隔声性能:Ⅲ级35>Rw≥30dB

6.耐撞击性能:Ⅲ级280>F≥210N.m/s

第四节主入口垂直面点式玻璃幕墙的设计

一.点式幕墙基本结构形式

结构形式——自平衡支撑体系点接驳式玻璃幕墙

玻璃种类——(12mm+12A+10mm)中空透明钢化玻璃。

支撑体系——钢立柱及不锈钢拉杆组合体系。

接驳爪件——国产优质316不锈钢产品。

不锈钢配件—国产优质304不锈钢。

密封形式——进口硅酮密封胶密封。

二、点式幕墙的结构特性

1采用钢化中空玻璃,保证幕墙的安全性,满足幕墙保温要求。

2.拉杆式钢结构,简单明快,现代感教强。

3.自平衡支撑体系,结构轻巧、现代,通透性好。

4.驳接头可实现自由转动,改善局部受力状态,减少玻璃碎裂因素。

1.风压变形性能:Ⅳ级

2.雨水渗漏性能:Ⅲ级

3.空气渗透性能:Ⅱ级

4.保温性能:Ⅳ级K>2.0W/m2k

5.隔声性能:Ⅲ级35>Rw≥30dB

6.耐撞击性能:Ⅲ级280>F≥210N.m/s

第五节隐框中空玻璃固定窗的设计

基本结构:结构形式——隐框幕墙系统

玻璃形式——6mm浅灰色(LOW—E)钢化玻璃+12A+6mm透明浮法玻璃

铝合金型材—银白色阳极氧化铝合金型材

开启形式——内倾窗,进口开启附件,三元乙丙胶条密封

幕墙采用定距压紧定位安装式结构,保证了板块表面平整度,避免了由于

压紧力不均而造成的玻璃爆裂现象。

横梁与竖梁的连接采用可伸缩结构,安装EPDM模压胶条,满足了横梁因温差作用而产生的伸缩效应,消除了幕墙的伸缩噪音,提高了幕墙的抗震变位能力。

所有硬性接触处,均采用弹性连接,提高了幕墙的抗震性能,消除了伸缩噪声,同时由于密封性能的提高,保证了帷幕的隔音效果。

不同金属的接触面都使用尼龙垫片以防止电化腐蚀。

转角部位为连续玻璃结构,外视效果好。

利用等压原理和双道密封保证幕墙的水密性和气密性。

幕墙和主体之间实现三维调整,既保证幕墙的平面度和垂直度,又提高结构抗震性能。

玻璃下部加设托板承受自身重力作用,避免结构胶长期受剪,从而保证强度。

开启扇采用三道胶条密封,利用等压腔原理排水,水密、气密性好。安装简单、更换方便。采用进口高档,附件使用寿命长,安全可靠,内视效果好。

1.风压变形性能:Ⅳ级Wk=2.134KN/m2

2.雨水渗漏性能:Ⅲ级

3.空气渗透性能:Ⅱ级

4.保温性能:Ⅲ级2.0>K>1.5W/m2k

5.隔声性能:Ⅱ级40>Rw≥35dB

6.耐撞击性能:Ⅲ级280>F≥210N.m/s

结构形式——钢结构支撑、点接驳式玻璃雨蓬

玻璃形式——12mm+1.52PVB+10mm透明浮法钢化玻璃

接驳件——国产优质点式幕墙专用不锈钢驳接件

支撑结构——轻钢结构,表面白色瓷漆处理。

1.玻璃采用钢化夹层玻璃,强度高,安全性好。

2.轻钢结构体系,轻巧、现代。

3.驳接头可实现自由转动,改善局部受力状态,减少玻璃碎裂因素

由于雨蓬与圆锥面玻璃幕墙相连接在一起,圆锥面玻璃幕墙的雨水大部分排入雨蓬的排水槽内,排水量巨大,因而雨蓬的排水系统设计十分重要。

传统的屋面排水方法一般为自然排泻法,依靠水的重力和落差排泄,雨水在排水管道内形成重力流,雨水阻力较大,排泄缓慢,对于该工程不实用,故本方案采用目前较先进的屋面排水方法——UV虹吸排水系统。

UV系统一虹吸屋面雨水系统介绍:

利用虹吸原理进行屋面排水设计已经成为一项得到赞誉的技术。UV系统在欧洲应用已经有30多年的历史,目前在我国已经得到广泛应用。虹吸系统包括特制的屋面雨水斗和根据降雨量设计的满管流排水管道系统。

自从UV排水系统在1968年发明以来,使用UV系统实现屋面排水的屋面已经超过6千万平方米。第一个UV系统(1968年发明)提供了屋面排水技术的突破,它在雨水斗周围的水深达到一定高度时,可以避免空气通过雨水斗进入排水管内,同时,运用相应的设计理论,可以用来进行精确的满管流排水系统的设计,这项技术对于建筑界的贡献是很明显的。

在设计的降雨量达到时,UV系统中所有管都呈现为满管流动,管道中的压力分布与传统的排水系统也许多不同。由于屋面雨水斗与地面排水井的全部高度差距得到充分利用,因而排水管道的直径大量减小。与重力排水系统比较,管道中的水流量一直非常大。

UV系统利用建筑高度为水力头,充分考虑管道中的水力学损失,尽可能地减小管道直径,以将屋面的雨水排入雨水井。并通过调节垂直尾直尾管和水平集水管的结构和长度来实现水力学平衡。管道中的压力与大气压不同,对于管道的正压并没有限制,然而,对于负压必须考虑蒸发压力——即气蚀问题。因而管道内的压力必须保持在UV系统所在地区的蒸发压力以上。

当降雨量达到设计量时,UV系统雨水斗能够防止空气进入排水管道。从1968年到现在,已经有10种不同型号的UV雨水斗,最大排水能力从0到100升/秒。

重力排水雨水斗与UV系统雨水斗间主要的区别在于雨水斗中设置了空气挡板。UV系统雨水斗的空气挡板是叠型的,没有透孔。屋面结合部件、防水层和树叶位置的设计都遵从常规思想。雨水斗体、空气挡板与出水口的直径组合是在任何水流情况下获得稳定功能的保证,这种组合从理论上很难进行优化设计,大量的试验和总结必须的。

虹吸系统中的管道应满足国家规范并能抵抗正、负压力的管道系统均可以用于UV系统排水管道。比如、铜管和铸铁管部都大量成功地用于UV系统。

不同的塑料管道具有不同的抵抗负压的能力,材料品质、壁厚和管道直径的区别决定了这种能力。管道系统一般根据工程实际情况进行选择,需要综合考虑适用性、排水能力、耐用性、刚性、防火性、噪音、绝缘、造价和安装费用等等因素。

UV系统的安装没有特别的要求。安装压力管道的经验可以用于UV系统安装,如供水系统。但有一个前提要求,即安装必须严格根据设计图纸(管道的长度和直径)仔细进行。

与建筑中其他先进的系统一样,UV的优点必须通过仔细的施工计划和设计过程才能获得。优点包括:

1.屋面雨水斗布置灵活

2.管道走向可以根据需要设置

3.水平集水管没有坡度管道直径小

4.由于管道直径和总长度小带来管道成本和安装费用减低

5.地面不需设置排水渠从而节省工程费用

上海弗列加滤清器有限公司2000万件滤清器武汉工厂建设项目锤击管桩施工方案6.管道更换和路径更改容易实现

7.在设计的降雨量下,可以控制屋成的水深

UV系统并不是建立在神秘的公式或原理上。所有技术都是广为人知的,并满足水力学原理。可以根据UV系统技术手册获得UV系统设计的思想,这本手册编写了我与先生从1968年以来在UV系统应用方面获得的所有经验。

UV系统在全世界大量的设计和安装使我们相信,尽管传统的屋面排水方案已经应用多个世纪,但他们现在正在许多现代建筑项目中被满管排水系统所替代。

现代建筑的复杂性,以及建筑界与工程界提出的严格要求,常常使得落后于现代先进建筑科技的传统屋面排水方案不具有可行性。

英国标准中,对屋面排水设计有五类要求,其中第五类应用在对安全性要求最高的建筑。代表UV系统的任何公司和个人都遵循原则,所有设计必须达到第五类的要求,并且UV系统的公司和个人都遵循原则,所有设计必须达到第五类的要求,并且用户不为此支付额外费用或额外费用尽量低。UV系统技术手册清楚地表明,这可以容易的获得。

内蒙古通辽市1#、3#、6#财富中心脚手架工程施工组织设计——UV系统代表了今日屋面排水领域的尖端技术——

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