谈玻璃幕墙在工业厂房中的应用.doc

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1、谈玻璃幕墙在工业厂房中的应用摘要:本文主要就玻璃幕墙应用中所经常出现的问题进行了论述,在分析了其问题之后,又以工业厂房为例,探讨玻幕墙在工业厂房中的实际应用。 关键词:玻璃幕墙;工业厂房;应用 中图分类号: TU74 文献标识码: A 引言: 在高楼林立的现代城市中,我们可以经常看到玻璃幕墙在建筑中的应用,这也昭示着玻璃幕墙技术的发展。在工业比较发达的地区,很多工厂已经不采用彩钢板这样的材料,转而使用玻璃幕墙,这主要是由于它的美观、采光和节能效果。而在实际应用中,应该注意玻璃幕墙通风要求和玻璃幕墙的抗震、隔音、热工性能,使玻璃幕墙能够更好地应用于工业厂房中。 1、玻璃幕墙在应用中遇到的问题 1

2、.1、建筑玻璃幕墙的质量问题 对于建筑整体来说,现阶段的建筑玻璃幕墙往往采用的是围栏结构,其包括了立面的,采光顶板的设置,一旦在这些部位出现漏水现象或坠落情况,其后果是很难以形象的,其危害性极大,社会对其的关注也是空前的,质量的要求很高。 1.2、建筑玻璃幕墙的安装技术水平弊端 和一般的门窗安装一样,建筑玻璃幕墙在安装的过程中很可能出现问题,由此使得其水密性和气密性大打折扣,间接的增加了建筑的运营成本。 1.3、没有响应的高质量配套设备 质量可靠,性能稳定的五金配件是保证建筑玻璃幕墙稳定性的前提,但是现阶段的市场混乱,标准不一,品种有限,质量不稳,使得建筑玻璃幕墙技术的发展大受影响。 1.4、

3、玻璃材料的安全性缺失 起初的玻璃材料是采用浮法白玻和镀膜原片玻璃两种,其在破损后极容易出现坠落的现象,这是很难避免的。关系到整个建筑玻璃幕墙的安全性。 1.5、幕墙后置的埋件质量的问题 在没有标准的要求下,后置的埋件作为连接主体和幕墙的部件,仅仅依靠膨胀螺栓来固定是很不可靠的。 1.6、幕墙玻璃结构胶的缺陷 市场上对于幕墙玻璃结构胶的供应缺乏有效的管理,有些销售为了追求利润,不惜让劣质的、不合格的产品进入市场,进入建筑幕墙工程中,使得整个建筑玻璃幕墙存在着隐在的忧患。 2、玻璃幕墙在工业厂房中的应用 2.1、工业厂房玻璃幕墙隔音设计 工业厂房一般噪音较大,在进行玻璃幕墙设计时应考虑隔音效果,选

4、用玻璃时应注意玻璃的隔声性能,对噪音较大部位应特殊处理。玻璃幕墙主要应用玻璃的隔声性能(见表 l)。由表 1 可见,单层玻璃和由 2 片单层玻璃构成的中空玻璃的隔声性能并没有太大的提高,这是由于中空玻璃的中间并不是理想状态的真空,而是为玻璃的热工性能要求填充了惰性气体,气体被密封在狭小的空间内,2 层玻璃严重地藕合在一起,附加隔声量很小,隔声的效果基本不提高,反而可能降低。 (l)对隔音要求一般的工业厂房,可采用常规玻璃幕墙使用的中空玻璃或单层玻璃幕墙。加大 2 层玻璃之间的空气层厚度对隔音效果没有多大的改善,因此在没有节能要求或节能要求较低的玻璃幕墙可采用单层玻璃为面板的玻璃幕墙。现代厂房对

5、幕墙的节能要求越来越高,从玻璃幕墙热工节能角度考虑,一般采用在空气层中填充惰性气体的 Low_e 低辐射镀膜玻璃,如填充氢气、氮气、氢气等,其中氢气使用最为普遍,虽然隔声性能不明显,但是玻璃幕墙的热工性能大为改善。玻璃幕墙隔声性能优良,可以大大减轻室外的噪声通过玻璃进人室内,可减低噪声2740dB,可将 80dB 的噪声隔至 50dB 左右。 (2)在噪音较大位置应进行特殊处理,如采用有吸音作用的夹胶玻璃、三层夹胶玻璃、夹胶中空玻璃等,但玻璃价格较高。某厂房的设备房,噪声极大,对距其不远的厂房办公区域有严重的噪声影响,在进行玻璃幕墙设计时,对该设备房采用双层玻璃幕墙的中空玻璃幕墙技术,即在玻璃

6、幕墙室内部位距离 350mm 左右增加一层中空玻璃的玻璃窗,隔音效果明显,在办公区域办公基本无噪声影响。 (3)在玻璃幕墙过楼层处应增加隔音处理,如增加吸音岩棉,增强了上下 2 层楼之间的隔音效果。 2.2、工业厂房玻璃幕墙通风设计 工业厂房人多,设备多,有些设备还有废气、蒸汽等排出,普通玻璃幕墙的通风量难以达到要求,进行幕墙设计时应加大幕墙开启窗的数量和面积。一般工业厂房的楼层跨度较高,结构层间高度较大,在进行玻璃幕墙设计时可以考虑一层中采用上下两排开启窗设计,其中下排开启窗(窗台高度为 1000mm 左右的常规玻璃幕墙的开启窗)可人为开启,采用上悬开启系统的开启扇开启角度宜稍增大设计,以增

7、加通风量;在幕墙外观允许时,在幕墙上使用平开型的开启窗(与平开窗类似)将极大增加开启窗的通风量,也可采用其他通风量大的开启窗。上排开启扇因窗台高度过高,正常情况下人为将无法开启,这时可使用电动开启,可根据开启窗的大小采用双电机、单电机链式(推杆式)电动开启系统或其他电动开启系统,以增加幕墙的开启面积,尽可能达到增加厂房通风量的要求。在进行玻璃幕墙设计时,应与建筑设计院、建设单位、厂房使用单位紧密联系,在人员密集和设备排气量较大的地方应加大通风设计,并根据厂房实际通风要求进行设计、布置通风和抽风设备。 2.3、工业厂房玻璃幕墙抗震结构设计 工业厂房机器设备较多,厂房区域震动较大,且为长期性震动,

8、在进行玻璃幕墙设计时应考虑长期震动对幕墙性能的影响。 (l)幕墙结构设计应按围护结构设计,不分担主体结构的荷载,满足幕墙抗震要求。幕墙主要构件应悬挂在主体结构上,应允许有足够的变形位移能力,以适应主体结构的位移要求。其中幕墙立柱之间不应刚性连接,上下 2 层立柱应容许一定的伸缩变形,立柱之间的伸缩缝尺寸应满足要求。 (2)玻璃与幕墙结构之间不应采取刚性支承,隐框玻璃幕墙的玻璃副框可采取压块与幕墙结构连接,明框玻璃幕墙的玻璃与承载玻璃重量的底部玻璃槽等结构连接时应先垫一定厚度的柔性胶垫,玻璃和幕墙结构之间可采用三元乙丙胶条进行密封,并能满足抗震设计要求。隐框玻璃幕墙玻璃和玻璃拖块之间应垫不小于

9、1mm 厚的柔性胶垫;玻璃之间的接缝宜采用有弹性的泡沫棒塞缝再注胶密封,同时玻璃接缝应满足抗震变形要求;进行玻璃幕墙安装时,上下玻璃之间不得采用木方等硬块将玻璃垫平,如有做临时安装用的木方等调整块,在玻璃固定后应取下,以保证玻璃和玻璃之间、玻璃和幕墙结构之间无刚性连接。 (3)应注意玻璃幕墙与其他结构交接部位的抗震要求。玻璃幕墙底部与结构之间的玻璃可安装在悬挂立柱上的横梁上或采取玻璃插人“U” ,槽进行处理。安装在横梁上的玻璃幕墙底部,其他材料(如石材等)与玻璃幕墙底部交接时,应进行独自支承设计,不应与玻璃幕墙横梁、玻璃幕墙玻璃进行刚性连接;如必须与玻璃幕墙横梁连接,可采用铝板进行底部收口。采

10、取玻璃插人“U” ,槽进行底部收口处理时, “U”槽材料可采用铝材或钢材,玻璃和底部“U” ,槽之间应先垫一定厚度的柔性胶垫,安装玻璃时,应清除“U”槽里面所有的杂物, “U”,槽侧面与玻璃之间应塞入弹性材料(如泡沫棒等)后再进行注胶密封。玻璃幕墙其他部位和其他围护结构连接时也应按如上要求进行处理,同时保证玻璃与其他围护结构之间的间隙符合要求。 2.4、工业厂房玻璃幕墙节能设计 在 20 世纪 70 年代,欧洲一些国家就已经对建筑节能非常重视,制订了一系列有法律效力的规定来约束建筑节能。1998 年 1 月 1 日中华人民共和国节约能源法颁布实施,标志着我国把对能源的节约利用上升到法律的高度。

11、从此,建筑节能被当作一项法律程序来考虑。在大工业化的今天,建筑节能在各种建筑方面已经得到了广泛的认同和应用,建筑节能设计已经像建筑、结构、排水、电气一样成为一个设计项目。如果一栋建筑的设计没有考虑节能,这个设计将不会得到相关主管部门批准建造。 工业厂房的节能设计一直没有得到重视和普及应用,原因如下:各种工业的生产工艺区别很大,难以有一个统一的标准;厂房的设计要满足生产工艺的要求。厂房的设计以经济实用为主,业主考虑的是工程的先期投人,也就是把有限的资金花在能创造价值的方面,而考虑长远利益较少。因此工业建筑节能的推广尚不如住宅、民用建筑普遍。但是节能建筑在工业厂房的推广也有其重要意义,长远来看,节

12、能设计虽然先期投人较多,但是投人生产之后很短的时间就能收回较多的成本,远期效果非常可观。在混合外墙建筑物传热量之中,土建墙体的传热量占23%一 34%,玻璃窗和玻璃幕墙的传热量占 23%一 25%;如果建筑物围护结构全部为玻璃幕墙,则玻璃幕墙的传热量直接影响建筑的性能。由此可见,考虑好门窗、玻璃幕墙的节能,建筑物耗热量将大为减少。 单层玻璃的热工性能较差,而中空玻璃的整个热透射系数几乎减少到一层玻璃的一半,因为它在 2 片玻璃之间有空气隔离,结果由于室内外温差的减少和空气效率的提高,热透射能减少了(这是中空玻璃最本质的特性),所以其热传导系数比普通单层玻璃低得多,其传导系数为 1.63.23W

13、/m2K,而透明单层玻璃的热传导系数可达 5.9W/m2K。玻璃的颜色对玻璃的热工性能有一定的影响,不一样颜色的玻璃,相同颜色不同厂家生产的玻璃,玻璃热工参数均有所不同。在选择玻璃时,可向玻璃厂家咨询相关玻璃的参数。隐框玻璃幕墙因为玻璃直接挡在幕墙骨架外面,所以玻璃的性能直接影响到幕墙的性能,隐框玻璃幕墙的传热系数与玻璃的传热系数基本相同;而明框玻璃幕墙设计时,可采用隔热型材,或者采用隔热垫块将室外型材与室内型材隔开,以避免热能量由室外型材直接传递到室内,达到室内外分离的效果。 3、结束语 总而言之,要重视玻璃幕墙出现在建筑中的问题,并且结合工业厂房的实际情况,注重设计效果,抓住施工重点,是玻璃幕墙的优点充分的显现出来,为工业的建设做出一份贡献,给人们一个良好的工作环境。参考文献: 1曾赛丽. 玻璃幕墙的抗风性能和安全评估方法研究D.湖南大学,2012. 2李其玉,路斌,白恒宏,王立波,张嘉铮. 高层建筑幕墙工程中节能技术的应用J. 建筑技术,2013,01:56-61.

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