随着金属屋面系统的广泛应用,相关的标准和规范也就随之出现,但是由于其发展速度过快,相应的标准和规范缺失,使得金属屋面系统在材料、设计、施工和管理等方面均存在着一些缺陷。特别是在其抗风和节能性能方面,更是很差。在风雨作用下,金属屋面系统时常会发生掀揭、渗漏等事故,这也给人们带来了一定的危害。由于其发生事故的项目大多是一些大型的体育馆、机场、火车站等,这些建筑,在质量把关上应给予足够的重视,但还是难逃事故的发生,使得社会各界对金属屋面系统的质量产生质疑,这对于行业的进步与发展都是不利的。
檩条可选用C型钢、Z型钢、工字钢或方管,并符合现行有关标准的规定。重庆金属屋面静态抗风揭检测大概费用
现在,在我们的日常生活中,我们看到了越来越多的不同材料被用作屋顶的建材。就拿金属屋顶来说,有些金属屋面在被风一吹,就会脱落。这个时候,就需要测试了。金属屋面抗风揭检测对建筑结构安全及正常使用具有十分重要的作用,它是一种建筑工程质量检测手段,目的是为了确保屋面、墙面、屋顶结构整体的安全性,并能了解到整个屋面系统和整个建筑体系是否符合相关的规范要求,从而可以有效地避免或减少不必要的损失、风险,确保建筑结构使用的安全。重庆金属屋面静态抗风揭检测大概费用金属屋面在建筑中得到了广泛的应用,而金属屋面的抗风掀性能是其重要的性能之一。
我国幅员辽阔,地形复杂,季风气候明显,冬夏盛行风向有明显的变化。每年春季,华南、江南地区暖湿空气活跃,容易触发强对流天气。随着时间转入夏季,冷暖空气交汇的位置变化,黄淮、华北、东北亦会出现。我国是世界上遭受台风灾害严重的国家之一,每年因台风灾害给城市建筑造成的经济损失十分惨重。据统计分析,风荷载是造成建筑金属屋面结构失效的主要因素,每年所发生的风致灾害损失巨大。屋面结构风致破坏原理,风在建筑屋顶所引起的风吸力以及其脉动效应,连同风作用在柔性(大部分)屋面结构上引起的风振效应,常常使屋面局部(或表面装饰物)破坏,进而由于连锁效应致使整个屋面遭受连续破坏。
直立锁边金属屋面系统性能优越,应用于各类大跨度建筑的屋盖结构中。目前多采用静态加载试验来评估金属屋面系统的抗风性能,但基于静态试验结果设计的屋面系统的风揭破坏事故仍时有发生,表明静态加载无法准确的反映直立锁边金属屋面系统在真实风荷载下的极限承载力。研究该型屋面系统在动态风荷载下的承载力及破坏机理具有实际意义。进行了直立锁边金属屋面系统的动态抗风揭试验,发现了直立锁边金属屋面系统在动态风荷载作用下的阶段式响应机理并基于此对系统的破坏程度进行了分级。当檩条上、下翼缘表面均设置压型钢板,并与檩条牢固连接时,可不设拉条和撑杆。
金属屋面系统由于其质量轻、跨度大、外形复杂等特点,受风荷载影响较大,事故时有发生。据不完全统计,每年由金属屋面发生风揭破坏造成的直接或间接经济损失可达数亿元。随着风揭事故越来越得到人们的关注,在加拿大、欧洲、澳大利亚、日本以及美国等飓风频发的国家形成了多种抗风揭试验方法并编写了相关的试验规范,但是目前我国规范多参照国外的方法进行试验设计,没有体现不同适用性的抗风揭试验方法,用于指导设计的是静态抗风承载力,相同荷载值下静力加载的屋面板响应明显减小,导致确定的抗风揭承载力偏高,降低屋面系统的安全性。风速是影响金属屋面静态抗风揭检测的关键因素,因此需要确定不同风速下的实验参数。重庆金属屋面静态抗风揭检测大概费用
当风荷载使平面格构式檩条下弦受压时,宜在檩条上、下弦杆处均设置拉条和撑杆。重庆金属屋面静态抗风揭检测大概费用
一种静态风载检测金属屋面系统抗风揭性能的试验方法,其特征在于:将静态风载检测试验分为两部分进行,即静力加载阶段和极限承载力加载阶段,静力加载阶段从0开始,以A作为压力等级,加载速度BkPa/s,保持该压力时间Cs,检查试件是否出现破坏或失效,泄压回零位,检查试件是否出现破坏或失效。所述极限承载力加载阶段包括如下步骤:
1、从A开始,每级D逐级递增作为压力等级,加载速度EkPa/s,保持该压力时间Fs,检查试件是否出现破坏或失效,泄压回零位,检查试件是否出现破坏或失效;
2、压力等级超过GkPa后,每级增压H,加载速度为IkPa/s,保持该压力时间Js,检查试件是否出现破坏或失效,检查试件是否出现破坏或失效;其中,A、B、C、D、E、F、G、H、I、J均为大于0的实数。
二、根据所述的一种静态风载检测金属屋面系统抗风揭性能的试验方法,其特征在于:A、B、C、D、E、F、G、H、I、J的数值为:A=1.8WS、B=0.07、C=60、D=0.1WS、E=0.07、F=60、G=6、H=0.1WS、I=0.1WS、J=20;其中,WS为风吸荷载标准值。 重庆金属屋面静态抗风揭检测大概费用