海南省体育馆金属屋面抗台风检测标准

  • 发布时间:2025-08-25 05:39:33,加入时间:2011年08月25日(距今5113天)
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"      金屋面被掀翻的原因
1.施工方面的原因:主要表现在铝合支座与钢檩条缺少自攻钉,自攻钉漏打或少打,导致直立锁边支座与檩条连接强度减弱;屋面板锁边强度不够导致屋面板与铝合金支座咬合力度不够。第一种情况表现为屋面板和支座同时被揭掉,连接自攻钉被拉断;第二种情况屋面板被揭掉,支座保留完好。

2.设计方面的原因:主要表现在设计时风荷载取值偏小,没有考虑到极端天气情况,在极端天气情况下屋面被风揭掉。

3.连接方式存在缺陷的原因:传统的直立锁边板为保证屋面板与连接支座的自由滑动只靠两侧屋面板与支座半咬合连接,咬合面比较小,屋面板在负风压下很容易变形,当屋面板变形太大时屋面板就脱离了支座。"
      自攻螺钉式金属屋面板抗风揭试验研究表明:采用空气加压的方式模拟风荷载,进行了3组自攻螺钉式屋面板抗风承载力试验,考察了屋面板材料强度和固定位置对自攻螺钉式屋面板的抗风承载能力的影响。试验结果表明随着金属屋面板的强度提高,自攻螺钉式金属屋面板的抗风承载能力显著提高,而自攻螺钉的位置(钉在波峰和波谷四分之一点)对屋面板系统抗风揭承载能力影响不大;当自攻螺钉钉在波峰处时,其抗风承载力按规范中自攻螺钉钉在波谷四分之一处公式计算偏于安全。
"      直立锁边金属屋面抗风揭性能研究现状及展望:直立锁边金属屋面是当前金属屋面系统中应用为广泛的一种,它具有自重轻、强度高、防水性好以及能有效抵御屋面温度应力等优点。目前我国实际工程中直立锁边金属屋面存在的问题,直立锁边金属屋面几种常用的咬合形式,国内外关于直立锁边金属屋面抗风揭性能的新研究成果,给出了各类规范对于直立锁边金属屋面的计算规定,并指出了存在的问题。
本次研究得出以下结论:
(1)直立锁边金属屋面的锁边咬合部位是决定其抗风揭性能的关键薄弱节点;
(2)中国、欧洲和北美关于直立锁边金属屋面的规范存在基础理论和设计方法的差异;
(3)目前没有关于直立锁边金属屋面抗风揭的相关计算规定。本文对直立锁边金属屋面的未来发展方向做出了展望。"
      样品介绍:随着金属屋面系统的发展,人们对于建筑的质量、可靠性要求越来越高,因此无论是新建、再建或者是已经建好的金属屋面建筑,都应进行抗风性能检测。做实验目的就是要验证屋面系统的抗风性能,检测出金属屋面的抗风荷载能力,以保障建筑的安全性。
      直立锁边屋盖变形:金属建材在大温差情况下的热胀冷缩是不可避免的客观规律,本屋面系统总结多年来的使用经验,通过滑动式的T码支座,将铝板的热胀冷缩平均分配同步涨缩,使巨大的温度应力通过适当的涨缩得以舒缓,而不会将板块挤压变形或拉裂;保证整体系统在长达50年的使用过程中安全地工作。本屋面系统单块板块的长度可达120M,板块与板块之间无任何潜在漏水的搭接缝,充分保证完全的防水。排烟口、天窗、管线的出口可直接穿出,附件均可使用特殊工艺保证水密性。隐藏的本屋面系统支座,稳固的支承板块结构,无须穿出屋面表层,风、霜、雨、雪、负风压的荷载都被安全的吸收。本屋面系统有效的分解大温差在屋面形成的应力,即使超长板块也有足够的胀缩空间,而不会将结构挤压或张拉变形。
      根据国家标准风力等级表(GB/T )查出,17级超级台风的风速为:V0=56.1 m/s,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中的风压计算公式W=V0²/1600得出17级超级台风的基本风压为:W=V0²/1600=56.1²/1600=1.967 KN/m2。
      连续焊接不锈钢金属屋面系统涉及的问题具有综合性、复杂性,这也导致我国至今还未有金属屋面围护系统的相关施工和管理规范,不利于这类屋面的推广应用。
      金属屋面从20世纪70年代末在我国开始应用,经过30多年的发展,已广泛地应用于各种工业、商业和民用建筑中。现在我国应用金属板屋面的建筑随处可见,它已是建筑中非常重要和必要的组成部分。
"      金属屋面系统抗风揭性能检测应满足下列规定:
1 金属屋面系统应包括金属屋面板、底板、支座、保温层、檩条、支架、紧固件等。
2 金属屋面系统抗风揭性能检测应采用实验室模拟静态、动态压力加载法。
3 对于强(台)风地区(基本风压≥0.5kN/㎡)的金属屋面和设计要求进行动态风载检测的建筑金属屋面应采用动态风载检测。
4 金属屋面系统抗风揭性能检测应选取金属屋面中具有代表性的典型部位进行检测,被检测屋面系统中的材料、构件加工、安装施工质量等应与实际工程情况一致,并应满足设计要求并符合相应技术标准的规定。
5 金属屋面典型部位的风荷载标准值ws应由设计单位给出,检测单位应根据设计单位给出的风荷载标准值ws进行检测。"
"      正向荷载作用时,屋面支承体系整体发生形变,找平板成为受压区,压型钢板成为受拉区。
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