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玻璃排架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)初探

來源:《建筑幕墻創(chuàng)新與發(fā)展》  作者:溫嘉勵(lì)  日期:2017-8-17
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  摘要:通過玻璃盒子的模擬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),嘗試對(duì)玻璃結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的理論分析部分進(jìn)行探討。按玻璃盒子的受力過程依次對(duì)玻璃面板、玻璃排架和玻璃連接節(jié)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和承載力驗(yàn)算,以及對(duì)玻璃盒子進(jìn)行剩余強(qiáng)度分析和驗(yàn)算。
  關(guān)鍵詞 玻璃結(jié)構(gòu);結(jié)構(gòu)玻璃;玻璃排架結(jié)構(gòu);玻璃梁;玻璃柱

本文摘自:《建筑幕墻創(chuàng)新與發(fā)展》未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

  隨著美國蘋果公司對(duì)玻璃結(jié)構(gòu)創(chuàng)造性應(yīng)用,玻璃結(jié)構(gòu)進(jìn)入全球民眾視野。從20世紀(jì)晚期開始,玻璃結(jié)構(gòu)已在國外發(fā)展了30多年,從試探階段進(jìn)入到廣泛應(yīng)用的階段[1,2],同時(shí)國外對(duì)玻璃結(jié)構(gòu)的研究也積累了非常豐富的成果[3]。而國內(nèi),對(duì)玻璃承重結(jié)構(gòu)的研究比較有限[4-11]。蘋果公司上海旗艦店有力證明了國內(nèi)的玻璃制造和裝配業(yè)具備制造玻璃結(jié)構(gòu)的能力。但對(duì)玻璃結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)研發(fā),我國還處于試驗(yàn)和探索階段。

  圖1  2014年幕墻年展的玻璃梁(作者拍攝)

  為了探討玻璃結(jié)構(gòu)的承載力(詞條“承載力”由行業(yè)大百科提供)驗(yàn)算方法,筆者嘗試運(yùn)用幕墻和鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方法對(duì)玻璃盒子進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

圖2 玻璃盒子平立面圖(自繪圖片)

  玻璃盒子為邊長5m的立方體,為簡化方案,忽略門窗的設(shè)計(jì)。每個(gè)玻璃面分三格,玻璃面板尺寸為1.67 m寬×5 m高(長)。綜合考慮設(shè)計(jì)強(qiáng)度、剩余強(qiáng)度和耐溫性,本項(xiàng)目玻璃均選用半鋼化SGP夾膠玻璃(詞條“夾膠玻璃”由行業(yè)大百科提供),玻璃尺寸由結(jié)構(gòu)計(jì)算決定,考慮SGP對(duì)結(jié)構(gòu)玻璃(詞條“結(jié)構(gòu)玻璃”由行業(yè)大百科提供)的作用 [。

  玻璃屋面板通過橡膠墊片硅酮結(jié)構(gòu)膠與相關(guān)構(gòu)件連,將橡膠墊片視為豎向支座硅酮結(jié)構(gòu)膠視為彈簧支座(其彈簧剛度(詞條“剛度”由行業(yè)大百科提供)由結(jié)構(gòu)膠的變型量決定);玻璃墻面板(詞條“面板”由行業(yè)大百科提供)通過酮結(jié)構(gòu)膠與玻璃柱連接,通過螺栓與底部支座連接。

  玻璃柱的底部為固接,頂部與玻璃梁鉸接。主梁的兩端與玻璃柱鉸接形成主排架。次梁與玻璃柱鉸接形成次排架。次梁與主梁交接處,次梁使用鋼件穿過主梁進(jìn)行等強(qiáng)連接。

圖3 玻璃盒子結(jié)構(gòu)體系(自繪圖片)

圖注:1為中柱,2為主梁,3為次梁,4為角柱,5為邊梁;A為剛接柱腳,B為梁柱間鉸接,C為次梁接長剛接,D為角柱與邊梁的連接;

  假設(shè)玻璃盒子處于廣州城區(qū),按50年使用年限進(jìn)行考慮,其基本風(fēng)壓為0.5kPa,粗糙度類別為C類。抗震(詞條“抗震”由行業(yè)大百科提供)設(shè)防類別為“丙類”,抗震設(shè)防烈度為7度。

  玻璃盒子所在地基為尺寸足夠大的C40混凝土,其抗壓強(qiáng)度(詞條“抗壓強(qiáng)度”由行業(yè)大百科提供)抗拉強(qiáng)度

  玻璃盒子按建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB5009-2012進(jìn)行荷載取值和組合,玻璃的承載力設(shè)計(jì)值按建筑玻璃應(yīng)用技術(shù)規(guī)程JGJ113-2009取值。根據(jù)玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范JGJ102-2003鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50017-2014對(duì)玻璃盒子進(jìn)行強(qiáng)度和撓度驗(yàn)算。

  1玻璃盒子各構(gòu)件的承載分析

  1.1玻璃屋面板的承載分析

  在風(fēng)荷載作用下,中間位置處的屋面板平面外承受豎向風(fēng)荷載,同時(shí)平面內(nèi)承受墻面板傳遞的水平風(fēng)荷載。邊緣處的屋面板,三邊與墻面板連接,均承受墻面板傳遞的風(fēng)荷載。

圖4 屋面板的荷載情況(自繪圖片)

圖中:g為面板自重,q為面板活荷載,W1為豎向風(fēng)荷載,W2為水平風(fēng)荷載,Q為集中活荷載

  由于硅酮結(jié)構(gòu)膠長度遠(yuǎn)大于寬度,寬度方向?qū)ΣAУ闹С辛梢院雎裕晕菝姘宓乃街ё谎亟Y(jié)構(gòu)膠的長度方向設(shè)置。

圖5 屋面板的支座布置(自繪圖片)

圖中:箭頭方向?yàn)樗街ёO(shè)置方向

  1.2玻璃墻面板的承載分析

  玻璃墻面承受的荷載有五種情況,見圖6。

圖6 墻面板的荷載情況(自繪圖片)

  圖中:a)為自重和活荷載組合,b)為中間墻面板自重和風(fēng)荷載的組合,c)為轉(zhuǎn)角墻面板自重和風(fēng)荷載的組合,d)為中間墻面板自重、風(fēng)荷載和地震作用的組合,e)為轉(zhuǎn)角墻面板自重、風(fēng)荷載和地震作用的組合。

  Gw為墻面板自重,gr為支承屋面板的重量,q為支承屋面板承受的面活荷載,Q為支承屋面板承受的集中活荷載,w1為支承屋面板的豎直風(fēng)荷載,w2為墻面板直接承受的水平風(fēng)荷載,w3為支承轉(zhuǎn)角墻面板的水平風(fēng)荷載,qEK為墻面板直接承受的地震荷載,qEK1為支承轉(zhuǎn)角墻面板的地震荷載

  玻璃墻面板的支座布置見圖7,具體的設(shè)置見表1。

圖7 墻面板的支座布置(自繪圖片)

  1.3玻璃排架的承載分析

圖8 玻璃主排架的荷載情況

  圖中:a)為自重和活荷載組合,b) 為自重和風(fēng)荷載組合(順風(fēng)向)c) 為自重和風(fēng)荷載組合(側(cè)風(fēng)向)d)為自重、風(fēng)荷載(順風(fēng)向)和地震作用組合e)為自重、風(fēng)荷載(側(cè)風(fēng)向)和地震作用組合

  玻璃主排架承受荷載的情況有五種,見圖8,其受荷寬度為1666.7mm。由于不了解結(jié)構(gòu)膠與玻璃共同作用的機(jī)理,以及玻璃面板有效寬度的選取辦法,所以本文不考慮玻璃面板對(duì)玻璃排架(梁柱)的抗彎作用,只考慮玻璃面板對(duì)玻璃柱梁的側(cè)向支撐作用時(shí),玻璃梁不會(huì)發(fā)生彎扭失穩(wěn),玻璃排架不發(fā)生側(cè)向失穩(wěn)。

  在主排架失效時(shí),次排架會(huì)代替主排架,成為主承重骨架,因此次排架的荷載情況與主排架相同。次排架的計(jì)算簡圖如圖9,假設(shè)次梁為三段玻璃構(gòu)件剛接而成的接長梁。

圖9 次排架計(jì)算簡圖

  2玻璃盒子的承載力驗(yàn)算

  本文選擇SAP2000對(duì)各構(gòu)件進(jìn)行有限元分析,得到各構(gòu)件的最大應(yīng)力最和撓度值。

  2.1玻璃面板的承載力驗(yàn)算

  通過SAP2000運(yùn)算,屋面板選用8+1.52(SGP)+8mm厚半鋼化夾膠玻璃(有效厚度為16.05mm),墻面板10+1.52(SGP)+10mm厚半鋼化夾膠玻璃(有效厚度為21.07mm),驗(yàn)算結(jié)果見表2,圖10-圖13。

圖10 屋面板的應(yīng)力分布圖

圖11 屋面板的撓度分布圖

  a) 自重和活荷載組合b) 自重和風(fēng)荷載組合c) 自重、風(fēng)荷載和地震組合

圖12 墻面板的應(yīng)力分布圖

圖13 墻面板的撓度分布圖

  2.2玻璃排架的承載力驗(yàn)算

  經(jīng)驗(yàn)算,玻璃梁柱均選用高度為300mm的10mm+1.52mm(SGP)+ 10mm厚夾層半鋼化玻璃,最大應(yīng)力值見表3,彎矩圖見圖14,圖15。最大撓度值見表4,變形(詞條“變形”由行業(yè)大百科提供)圖見圖16,圖17。

圖14 不同荷載組合的主排架的彎矩圖

圖15 不同荷載組合的次排架的彎矩圖

  表中:a)為自重和活荷載組合,b) 為自重和風(fēng)荷載組合(順風(fēng)向)c) 為自重和風(fēng)荷載組合(側(cè)風(fēng)向)d) 為自重、風(fēng)荷載(順風(fēng)向)和地震作用組合e) 為自重、風(fēng)荷載(側(cè)風(fēng)向)和地震作用組合。軸力欄中正值為拉力值,負(fù)值為壓力值

圖16 不同荷載組合的主排架的變形圖

圖17 不同荷載組合的次排架的變形圖

  表中:a)為自重和活荷載組合,b) 為自重和風(fēng)荷載組合(順風(fēng)向)c) 為自重和風(fēng)荷載組合(側(cè)風(fēng)向)

  3玻璃盒子剩余強(qiáng)度分析

  玻璃結(jié)構(gòu)中,玻璃構(gòu)件的破壞存在不可預(yù)見性、突發(fā)性和不可避免性。所以必需考慮玻璃構(gòu)件破壞后,結(jié)構(gòu)的安全性。除非極端情況,玻璃盒子一般只會(huì)產(chǎn)生局部構(gòu)件破壞,所以本文只考慮某一構(gòu)件破壞對(duì)玻璃結(jié)構(gòu)的影響。

  由于玻璃選用SGP的夾膠玻璃,根據(jù)制造商提供的實(shí)驗(yàn)證明[13],即使玻璃面板破碎,也會(huì)保留在原位,玻璃骨架承受荷載沒有改變。只是破碎構(gòu)件不再承受荷載,荷載將傳到其相鄰的玻璃構(gòu)件上。

  當(dāng)中間面板破壞時(shí),對(duì)玻璃結(jié)構(gòu)影響不大。當(dāng)邊角面板破壞時(shí),會(huì)影響相鄰玻璃面板,要求進(jìn)行相關(guān)面板的強(qiáng)度復(fù)核。當(dāng)中柱破壞時(shí),與之連接的梁退出工作,與之組成排架的另一中柱成懸挑構(gòu)件,需要進(jìn)行強(qiáng)度復(fù)核。當(dāng)主次梁破壞退出工作時(shí),屋面板的支承情況有改變,但不會(huì)引起面板破壞,與之相連的中柱成懸挑構(gòu)件,需要進(jìn)行強(qiáng)度復(fù)核。因此,玻璃盒子的剩余強(qiáng)度驗(yàn)算包括:缺少支撐的玻璃墻面板的強(qiáng)度復(fù)核,和懸挑中柱的強(qiáng)度復(fù)核。由于構(gòu)件破壞后,有臨時(shí)支護(hù)才可上屋面檢修,所以剩余強(qiáng)度驗(yàn)算不考慮1kN的屋面檢修集中荷載

  3.1玻璃墻面板的剩余強(qiáng)度驗(yàn)算

  結(jié)構(gòu)膠軸向與面板平行的轉(zhuǎn)角墻面板為不利墻面板,對(duì)其進(jìn)行剩余強(qiáng)度驗(yàn)算,自重和風(fēng)荷載組合視為墻面板剩余強(qiáng)度驗(yàn)算時(shí)的最不利荷載組合,最大應(yīng)力值見表5。

圖18 不同支承下墻面板的應(yīng)力分布圖

  3.2玻璃屋面板的剩余強(qiáng)度驗(yàn)算

  屋面板的支承構(gòu)件破壞情況有五種。圖19a為短邊處墻面板失效,屋面板支承減少,與屋面板和失效墻面板連接的墻面板傳來的荷載增加。圖19b為次梁失效有兩種情況,次梁直接失效,中柱失效導(dǎo)致次梁失效。后一種情況會(huì)使屋面板承受墻面?zhèn)鱽淼?a href='http://www.szyhmjg.com/zsk/ct.asp?id=9445' target='_blank' style='font-size:1em; border-bottom:1px dotted blue;'>水平荷載增大,作為驗(yàn)算的對(duì)象。圖19c為長邊處邊緣墻面板失效,此時(shí),其分析與圖19a情況相似。圖19d為長邊處中間墻面板失效。圖19e為主梁失效。經(jīng)驗(yàn)算,屋面板的最大應(yīng)力值,見表6。

圖19 屋面板剩余強(qiáng)度時(shí)的支座情況

  注:a)為短邊處墻面板失效,b)為次梁失效,c)和d)為長邊處墻面板失效,e)為主梁失效

圖20不同支承下屋面板的應(yīng)力分布圖

  3.3玻璃排架的剩余強(qiáng)度驗(yàn)算

圖21 玻璃柱破壞可能情況(自繪圖片)

  玻璃柱破壞有三種可能情況,如圖21。情況一,支承主梁的中柱破壞,相應(yīng)玻璃面板變?yōu)槿呏С校撝髋偶苌系牧硪恢兄暈閼姨魳?gòu)件,玻璃主梁承受的荷載傳遞到玻璃次梁上,次排架變?yōu)橹髋偶艹袚?dān)荷載。情況二,支承次梁的中柱破壞,相應(yīng)玻璃面板變?yōu)槿呏С校摯闻偶苌系牧硪恢兄暈閼姨魳?gòu)件,相應(yīng)的次梁退出工作。情況三,角柱破壞,即面板破壞。

圖22  玻璃梁破壞可能情況(自繪圖片)

  玻璃梁破壞有三種可能情況,如圖22。情況一,主梁破壞,相應(yīng)玻璃面板荷載由次梁承受,相連的中柱成懸挑構(gòu)件。情況二和情況三,均為次梁破壞,玻璃面板受荷支承減少,但不會(huì)引起面板破壞,相連的中柱成懸挑構(gòu)件。因此,排架結(jié)構(gòu)的剩余強(qiáng)度驗(yàn)算就是玻璃中柱的懸挑驗(yàn)算。

圖23 懸挑柱的荷載情況

  基于上述分析,懸挑柱的不利荷載情況出現(xiàn)在主排架另一中柱失效,有兩種荷載情況,一是自重和風(fēng)荷載組合(迎風(fēng)),二是自重、風(fēng)荷(迎風(fēng))和地震的組合。經(jīng)驗(yàn)算,最大應(yīng)力值見表7。

圖24 不同荷載組合的次排架的彎矩圖

  表中:a)為自重和風(fēng)荷載組合(順風(fēng)向),b)為自重、風(fēng)荷載(順風(fēng)向)和地震作用組合,軸力欄中正值為拉力值,負(fù)值為壓力值。

  4玻璃盒子連接節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)

  面板的連接和玻璃柱腳的連接設(shè)計(jì)與幕墻相同,此處不再詳述,只對(duì)梁柱連接,次梁接長連接進(jìn)行介紹。為保護(hù)玻璃梁柱,在玻璃柱梁的兩面各增加一片玻璃,作為柱梁的保護(hù)層(犧牲層),因此實(shí)際玻璃梁柱為4×10mm厚SGP夾層半鋼化玻璃

  玻璃主排架的梁柱連接構(gòu)造圖見圖25。玻璃梁和玻璃柱做成榫眼(詞條“榫眼”由行業(yè)大百科提供)和凸榫形式,鍥在一起,通過1顆等級(jí)為A4-70的M12不銹鋼豬鼻螺栓固定,玻璃的開孔直徑為25mm,詳見圖26。

圖25 玻璃梁柱連接構(gòu)造圖

圖26  梁柱連接處的螺栓節(jié)點(diǎn)圖

  次梁接長構(gòu)造圖,見圖27。次梁遇到主梁時(shí)需要斷開,通過鋼連接件穿過主梁(主梁上開∅25×80mm的長圓孔)進(jìn)行接長連接。鋼連接件當(dāng)于次梁的一部分,承受相應(yīng)的段的荷載和內(nèi)力。鋼件通過螺栓與主梁連接,對(duì)次梁接長節(jié)點(diǎn)起側(cè)向支撐作用。

圖27 次梁接長構(gòu)造圖

  5小結(jié)

  本文運(yùn)用彈性力學(xué),對(duì)玻璃盒子進(jìn)行傳統(tǒng)理論上的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),嘗試探討玻璃結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的方法。本文按荷載傳遞過程依次對(duì)玻璃面板、玻璃排架、玻璃節(jié)點(diǎn)進(jìn)行強(qiáng)度和剛度的驗(yàn)算。并且根據(jù)玻璃脆性的特點(diǎn),嘗試提出玻璃盒子剩余強(qiáng)度分析的思路和驗(yàn)算方法。玻璃盒子方案圖見圖28-圖32。各構(gòu)件驗(yàn)算結(jié)果見表8。

  本文玻璃盒子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)只停留在理論計(jì)算階段,沒有經(jīng)過實(shí)驗(yàn)進(jìn)行復(fù)核,也不能較全面考慮玻璃結(jié)構(gòu)在實(shí)際工程中可能遇到的問題(如洞、排水防雷、備管線布置等),不一定能真正反映玻璃結(jié)構(gòu)的實(shí)際受力情況。只能是玻璃結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一種嘗試性的探討,為國內(nèi)玻璃結(jié)構(gòu)的研發(fā)提出一些想法,希望能引起國內(nèi)同行的關(guān)注,使玻璃結(jié)構(gòu)能在國內(nèi)發(fā)展起來。

圖28  玻璃盒子立面圖

圖29  玻璃盒子平面圖(地面)

圖30  玻璃盒子平面圖(梁高)

31 玻璃盒子剖面圖(主梁)

圖32 玻璃盒子剖面圖(次梁)

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