轻型钢结构讲义(5).ppt
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1、 第 三 章 轻 型 屋 面 构 件 13.1 轻型屋面的构造形式 3-1.1 屋面材料 轻型钢结构的屋面材料,宜采用轻质高强、耐热、防火、保温和隔热性能好、构造简单、施工方便、并能工业化生产的建筑材料。常用的屋面材料有纤维水泥波形瓦、加筋纤维水泥中波瓦、压型钢板、夹芯板、加气混凝土屋面板、发泡水泥复合板(太空板)、塑料瓦、瓦楞铁、黏土瓦、钢丝网水泥波形瓦、预应力混凝土槽瓦等轻型屋面材料。1.纤维水泥波形瓦 此种屋面瓦自重0.20kN/m2,在国内属于广泛采用的传统性材料。具有自重轻、美观、施工简便等特点;除适用于工业和民用建筑的屋面材料外,还可以做墙体围护材料。2纤维水泥波形瓦3 纤维水泥瓦
2、的材性存在着脆性大、易开裂破损、吸水后产生收缩龟裂和挠曲变形等缺陷。2.加筋纤维水泥中波瓦 这种屋面瓦自重0.20kN/m2,是继过去试制的加筋小波瓦发展起来的新品种。它是利用短纤维水泥加一层 1.41515mm 钢丝网(2kg/m2)制成的,比一般纤维水泥瓦大大提高了抗折强度,改变了受荷破坏时骤然脆断的现象,也减少了运输安装过程中的损耗率。它的最大支点距离可达1.5m,比不加筋纤维水泥瓦增大近一倍,但在工程中总的用钢量并没有增加,而且适用于高温和振动较大的车间。这是一种有发展前途的瓦材,目前成本仍稍高。4 3.压型钢板 压型钢板是采用镀锌钢板、冷轧钢板、彩色钢板等作原料,经辊压冷弯成各种波形
3、的压型板;它具有轻质高强、美观耐用、施工简便、抗震防火的特点,它的加工和安装已经达到标准化、工厂化、装配化。目前国内可生产几十种截面规格的压型钢板,截面都呈波形,从2波到6波,板宽从550到930mm。压型钢板的重量为0.100.18 kN/m2,分长尺和短尺两种。一般长尺板的纵向可不搭接,适用于平坡的屋面。我国目前已编制了国家标准建筑压型钢板和行业标准压型金属板设计施工规程,同时已被冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB500182002)正式列为指定的材料。5 4.夹芯板 夹芯板是上下两层为压型钢板,中间为保温材料的双层金属板。金属板和中间的保温材料(通常为苯板)采用胶接。但此种板存在呼吸现象,即
4、随着日出日落的温度变化,金属板与保温层之间会逐渐脱离,导致受力性能大大降低。5.加气混凝土屋面板 板自重0.751.0 kN/m2,是一种承重、保温和构造合一的轻质多孔板材;以水泥(或粉煤灰、矿渣、砂)和铝粉为原料,经磨细、配料、浇注、切割并蒸压养护而成。具有自重轻、保温效能高,吸声好等优点。因系机械化工厂生产,板的尺寸准确,表面平整,一般可直接在板上铺设卷材防水,施工方便,目前国外多以这种板材作为屋面和墙体材料。6岩棉夹芯板7加气混凝土屋面板8 6.发泡水泥复合板(太空板)这是由钢边框或预应力混凝土边框、钢筋桁架、发泡水泥芯材、上下水泥面层(含玻纤网)复合而成,集承重、保温、轻质、隔热、隔声
5、、耐火、耐久等优良性能于一身的新型建筑板材。该板已编制成国家建筑标准图02ZG710,是轻钢建筑中具有发展前途的一种屋面和墙体材料。3-1.2 屋面建筑构造 1.屋面坡度 屋面坡度与所采用的瓦型有关。坡度太大,瓦材容易下滑,屋面瓦材应与檩条有较好的连接;坡度太小、屋面易渗漏,应做好屋面防水处理。对于常用各种屋面瓦材较合理的屋面坡度,详见下表,设计时可酌情选用。9发泡水泥复合板(太空板)10 常 用 的 屋 面 材 料 和 坡 度 2.瓦(板)的固定和连接 各种瓦与檩条的固定和连接应使构件受力良好,避免应力集中,造成瓦(板)材开裂。序号屋 面 材 料坡 度标 志 檩 距(m)1纤维水泥小波瓦1/
6、31/2.50.752纤维水泥中波瓦1/31/2.50.75,1.3(加筋)3纤维水泥大波瓦1/31/2.5 1.3 4瓦楞铁1/61/3 0.75 5压型钢板 1/61/4(短尺)1/201/10(长尺)按计算 6钢丝网水泥波形瓦 1/3 1.5 7加气混凝土屋面板 1/121/8 8发泡水泥复合板 1/81/20 34.5(或无檩)11 3.防水构造中应注意的问题 屋瓦面是通过各种搭接形式达到防水目的的,因此它们搭接的构造是防水的关键。一般瓦屋面中容易漏水的部位在瓦材接缝、天沟、山墙、天窗侧壁及通风屋脊等处。4.自防水构件的表面涂层 一般钢筋混凝土和钢丝网水泥构件,在制作和使用过程中有时会
7、产生干缩裂缝、温度裂缝或碳化、风化等现象,影响防水和使用寿命。为了提高它们的防水性和耐久性,有必要对瓦面涂以一定厚度的各种涂料。5.屋面采光和通风 一般轻型钢屋架,单跨时多利用房屋侧窗采光,多跨时可采用一般玻璃或钢丝玻璃的平天窗,通风采用一般的人工通风或工艺布置上加以改善即能满足使用要求。12 6.轻型屋面的保温和隔热 上述各种屋面材料中,除加气混凝土板、太空板和夹芯板外,其余的瓦材都不具有保温和隔热性能。在房屋中为了解决屋面的保温和隔热问题,常常会导致构造复杂、施工困难及加大屋盖自重。3-2 压型钢板的计算 3-2.1 压型钢板的材料和截面形式 压型钢板和用于檩条、墙梁的卷边槽钢及Z形钢都属
8、于冷弯薄壁构件。压型钢板的原板按表面处理方法可分为镀锌钢板、彩色镀锌钢板和彩色镀铝锌钢板三种,其中镀锌钢板主要用于组合楼板,彩色镀锌钢板和彩色镀铝锌钢板则多用于屋面和墙面上。13 彩色镀锌钢板是目前工程实践中采用最多的一种板,彩色镀铝锌钢板结合了锌的抗腐蚀性好的特点和铝的延展性好的特点,抗腐蚀能力更强,但价格稍贵。压型钢板的截面形式(板型)较多,下图给出了几种压型钢板的截面形式。图(a)、(b)是早期的压型钢板板型,截面形式较为简单,板和檩条、墙梁的连接采用钩头螺栓、自攻螺钉和拉铆钉。当作屋面板时,因板需要开孔,所以防水问题难以解决,目前应用较少。(a)(b)(c)(e)(f)(d)14 图(
9、c)、(d)为带加劲的板型,增加了板的截面刚度,用作墙板时加劲产生的竖向线条可增加墙板的美感。图(e)、(f)是近年来用在屋面上的板型,其特点是板和板、板与檩条的连接通过支架咬合在一起,板无需开口,从而有效地解决了屋面防水、渗漏问题。压型钢板板型的表示方法为YX波高波距有效覆盖宽度,如 YX75200600 即表示波高为75mm,波距为200 mm,板的有效覆盖宽度为600mm的压型钢板,板的厚度需另外注明。压型钢板的截面根据其波形可分为:高波板:波高大于70mm,多用作屋面板;中波板:波高5070mm,多用作楼面板及中小跨度 的屋面板;低波板:波高小于50mm,多用作墙面板。15 波高越高,
10、截面抗弯刚度就越大,承载能力就越大。压型钢板原板材料的选择可根据建筑功能、使用条件、使用年限和结构形式等因素综合考虑。压型钢板基材的材料有Q215钢和Q235钢,当由挠度控制截面时,可以选用Q215钢。压型钢板的基材厚度通常为0.41.6mm,原板的长度不限,应优先选用卷板。选用压型钢板时,应根据荷载及使用情况选用已有的定型产品。3-2.1 压型钢板的有效宽度 压型钢板和用于檩条、墙梁的卷边槽钢及Z形钢都属于冷弯薄壁构件,这类构件允许板件受压屈曲并利用其屈曲后强度。16 因此,在其强度和稳定性计算公式中截面特性一般以有效截面为准。两纵边均与腹板相连,或一纵边与腹板相连、另一纵边与中间加劲肋相邻
11、的受压翼缘,可按加劲板件确定其有效宽厚比;有一纵边与边加劲肋相邻的受压翼缘,可按部分加劲板件确定其有效宽厚比。中间加劲肋和边加劲肋要起到加劲肋的作用就必须具有一定的刚度。b1bsbsbsb边加劲肋中间加劲肋子板件h边加劲肋:且:且:中间加劲肋:如图所示,17 式中:Ies:边加劲肋截面对其自身平行于被加劲板件 截面之重心轴的惯性距;Iis:中间加劲肋截面对其自身平行于被加劲板 件截面之重心轴的惯性距;bs:子板件的宽度;b:边加劲板件的宽度;t :板件的厚度。3-2.3 压型钢板的计算 压型钢板作屋面时,当采用单层构造时,永久荷载仅为压型钢板的自重;当为双层板构造时,作用在下层压型钢板上的永久
12、荷载除其自重外,还包括夹在两层压型钢板间的保温材料的重量。压型钢板屋面所承受的可变荷载有屋面均布活荷载、雪荷载、积灰荷载和风荷载。18 设计屋面板和檩条时,还应考虑另一可变荷载,即施工或检修集中荷载(人和小工具的重力),其标准值为1kN,作用于压型钢板跨中。有时还需考虑偶然荷载,如地震作用、爆炸或其它意外荷载。设计或选用屋面压型钢板时,应根据具体情况计入相应荷载进行荷载效应组合,主要考虑下列荷载组合:永久荷载设计值+可变荷载设计值;其中屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,积灰荷载应与均布活荷载或雪荷载中的较大值同时考虑。组合时还要考虑是由永久荷载效应起控制作用还是由可变荷载效应起控制作用而采用不
13、同的永久荷载分项系数。因施工或检修集中荷载不与屋面材料或檩条自重以外的其他荷载同时考虑,故需考虑:19 永久荷载设计值+施工或检修集中荷载设计值;当风荷载较大时,应验算在风吸力作用下,永久荷载与风荷载组合引起截面应力变号的情况:永久荷载设计值+风吸力荷载设计值。此时,永久荷载的荷载分项系数取1.0。屋面和墙面的不同部位风荷载体形系数不同,详见门式刚架轻型房屋钢结构技术规程。另外应考虑在屋面天沟、阴角、天窗挡风板内和高低跨连接处的雪荷载和积灰荷载的增大系数或不均匀分布系数,详见建筑结构荷载规范。内力分析时,把檩条视为压型钢板的支座,压型钢板的强度可取一个波距或整块压型钢板的有效截面,按受弯构件计
14、算:20 式中 :按有效截面算得的最大弯曲应力;Mmax:按荷载设计值算得的最大弯矩;We:有效截面抵抗矩;f:钢材抗弯强度设计值。压型钢板腹板的剪应力应符合下列公式的要求:当h/t 100时:当h/t100时:式中 :腹板的平均剪应力(N/mm2);cr:腹板的剪切屈曲临界剪应力;h/t:腹板的高度比。(a)(b)21 压型钢板施工期间,可能出现较大的支座反力或集中荷载,由于压型钢板的腹板厚度较薄,在局部集中荷载作用下,可能出现一种称之为压跛的现象。腹板压跛涉及因素较多,很难用理论精确分析。在大量试验的基础上,得到验算腹板局部受压承载力的公式:式中 R:支座反力;Rw:一块腹板的局部受压承载
15、力设计值;:系数,中间支座 0.12,端部支座 0.06;t:腹板厚度(mm);lc :支座处的支承长度,10mm lc200mm,端部支座可取 lc10mm;:腹板倾角(45 90)22 压型钢板同时承受弯矩M和支座反力R的截面,应满足下列要求:式中:M u:截面的弯曲承载力设计值,压型钢板同时承受弯矩M和剪力V的截面,应满足下列要求:式中:Vu:腹板的抗剪承载力设计值,cr 按公式(a)、(b)计算。在压型钢板的一个波距上作用集中荷载 F 时,可按下式将集中荷载 F 折算成沿板宽方向的均布线荷载 q re,并按 q re 进行单个波距或整块压型钢板有效截面的弯曲计算。23 式中:F:集中荷
16、载;b1:压型钢板的波距;:折算系数,折算系数由试验确定;无试验依据时,可取0.5。屋面压型钢板的施工或检修集中荷载按1.0 kN 计算,当施工荷载超过1.0 kN 时,则应按实际情况取用。进行上述换算,主要是考虑到相邻槽口的共同工作提高了板承受集中荷载的能力,折算系数取0.5,则相当于在单槽口的梁上,作用了一个0.5F 的集中荷载。压型钢板的挠度与跨度之比不宜超过下列限值:屋面坡度1/20时,1/250,屋面坡度1/20时,1/200;1.屋面板:24 2.墙板:1/150;3.楼板:1/200。仅作模板使用的压型钢板上的荷载,除自重外,尚应计入湿钢筋混凝土楼板重和可能出现的施工荷载。如施工
17、中采取了必要的措施,可不考虑浇注混凝土的冲击力,挠度计算时可不计施工荷载。3-2.4 压型钢板的构造 压型板腹板与翼缘水平面间的夹角不宜小于45。屋面、墙面压型钢板的基材厚度宜取 0.41.6 mm,用作楼面模板的压型钢板厚度不宜小于0.5 mm,压型钢板宜采用长尺板材,以减少板长方向之搭接。压型钢板长度方向的搭接端必须与支承构件(如檩条、墙梁等)有可靠的连接,搭接部位应设置防水密封胶带,搭接长度不宜小于下列限值:25 波高70mm 的高波屋面压型钢板:350mm;波高 1/10时,200mm;墙面压型钢板:120mm。屋面压型钢板侧向可采用搭接式、扣合式或咬合式等连接方式。如图所示。当侧向采
18、用搭接式连接时,一般搭接一波,特殊要求时可搭接两波。搭接处用连接件紧固,连接件应设置在波峰上,连接件应采用带有防水密封胶垫的自攻螺钉。高波压型钢板,连接件间距一般为700800mm;低波压型钢板,连接件间距一般为300400mm。咬边主导风向(a)搭接式(b)扣合式(c)咬合式 26 当侧向采用扣合式或咬合式连接时,应在檩条上设置与压型钢板波形相配套的专门固定支座,固定支座与檩条用自攻螺钉或射钉连接,压型钢板搁置在固定支座上。两片压型钢板的侧边应确保在风吸力等因素作用下的扣合或咬合连接可靠。铺设高波压型钢板屋面时,应在檩条上设置固定支架,如图所示,檩条上翼缘宽度应比固定支架宽度大10mm。固定
19、支架用自攻螺钉或射钉与檩条连接,每波设置一个;低波压型钢板可不设固定支架,宜在波峰处采用带有防水密封胶垫的自攻螺钉或射钉与檩条连接,连接件可每波或隔波设置一个,但每块低波压型钢板不得少于三个连接件。檩条固定支架压型钢板27 若采用耐老化性能良好的防水密封材料,连接件也可设在波谷,国外多如此。墙面压型钢板之间的侧向连接宜采用搭接连接,通常搭接一个波峰,板与板的连接件可设在波峰,也可设在波谷。连接件宜采用带有防水密封胶垫的自攻螺钉。屋面、墙面压型钢板的侧向搭接方向应与主导风向一致,如图所示。用作非组合楼面的压型钢板支承在钢梁上时,其支承长度不得小于50mm,支承在混凝土、砖石砌体等其它材料上时,支
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