幕墙物理性能

幕墙物理性能
幕墙物理性能

幕墙四性实验

三性试验、四性试验只能针对初期的安全性、舒适性作一检测,虽然在试验的设定上有取较严苛的安全系数,但仍无法保证现场大范围施工时可能产生的误差.

究竟在什么情况下幕墙应做三性试验

幕墙的风压变形性能,雨水渗漏性能,空气渗透性能通称为幕墙的三性,该三项性能检测简称三性试验。

一个幕墙工程,究竟在什么情况下可不做三性试验,什么情况下必须做三性试验?目前包括业主、监理、设计、施工乃至政府质量监督部门都莫衷一是,各执已见。

按照《建筑幕墙》JG 3035-1996中规定,有下列情况之一时需要做三性试验:a 型式检验;b 非定型幕墙出厂检验; c 用户或设计要求时。

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 中规定:玻璃幕墙性能检测项目,应包括抗风压性能,气密性能和水密性能……

看起来已经说得很明白,但实际上标准和规范中依然存在较大漏洞:首先,是否所有的幕墙都要做三性试验?几十平米、几百平米的幕墙要不要做?超低层的幕墙要不要做?其次,现在一般一个较大型幕墙工程都有不同结构及材料组合形式,既有明框式也有隐框式,既有点玻结构也有吊挂结构,甚至还有双层及单元式等多种组合结构,用材上既有玻璃也有石材还有铝板等等,象这种情况有必要一一都做吗?另外,由于规范中规定的不是黑体字(强制性条文),在执行起来也就产生了一些偏差,工程开始时,包括业主、设计、施工方没有计划要做三性试验,但到了竣工验收时,质量监督部门却要施工企业提交三性试验报告,这样矛盾也就跟着来了。

大家清楚,做一个三性试验,是要耗时间和精力、耗资源和成本的,从设计、备料、加工、安装到出报告,时间少则1个多月,多则2、3个月,资金少则3、5万元,多则6、7万元甚至更多,算一下,结构稍微复杂的工程如果全都做试验,仅三性试验费要多少?

同时试验所产生的效果又如何?严格意义上讲,幕墙的三性试验应在工程前期进行,当试验中发现设计、选材或安装工艺等问题时便于及时改进。但让人尴尬是,在赶工期追进度的现实情况下,几乎所有的三性试验都是在工程开工中进行或者说工程完工后才进行,这样即便在试验中发现了问题,谁还会将挂上了墙的幕墙拆下来?当然也就只能是不了了之,个别检测机构在利益的趋动下开一个合格报告也不足为怪。

在标准规范的制订和执行过程中,相关方为了各自的利益,有的要求三性试验全部工程全部项目都要做,有的则认为没有这个必要,目前虽然行业也有一个不成文的规定:几百平米(也没有完全界定)以下的幕墙和高度小于14米的幕墙一般可以不做三性试验,其余一般均要做三性试验(其试验费应由业主承担,合同约定除外)。

但为了既保证幕墙的安全使用性能,又节约国家能源和资源,该做的三性试验一定要做,不该做的三性试验大可不必浪费国家和企业的资源。那么,什么情况下应做三性试验呢?

1、新开发的幕墙产品;

2、幕墙结构、材料、工艺有较大改变时将可能影响幕墙产品性能;

3、施工企业正常生产时每三年周期检测一次(应含各种结构形式);

4、国家质量管理机构提出进行抽样/型式检验要求时。

除此以外,当设计认为确有必要进行三性试验时应进行三性检测,其余情况可不必强求做三性试验。也就是说,一个幕墙工程,只要不是新材料、新结构、新工艺等新产品幕墙,当施工企业能拿出近三年相同幕墙结构的三性试验报告,经设计及监理双方共同认可后即可免做该项工程的三性试验。

四性试验指风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗透性能和平面内变形性能

1.玻璃幕墙抗风压性能检测:指幕墙在与其垂直的风荷载作用下,保持正常使用功能、不发生任何损坏的能力。

2.玻璃幕墙气密性能检测:指在风压作用下,其开启部分为关闭状况时,阻止空气透过幕墙的性能。

3.玻璃幕墙水密性能检测:水密性关系到幕墙的使用功能和寿命,与建筑物的重要性、使用功能以及所在地的气候条件有关,以10分钟平

均风压作为定级依据。

建筑外门窗玻璃幕墙物理性能分级确定

建筑外门窗、玻璃幕墙物理性能分级确定 一、执行规范 1、GB/T7106-2008 2、GB/T8484-2008 3、GB/T8485-2008 4、GB/T21086-2007 二、一般建筑应确定的几个物理性能分级 1、抗风压性能分级 ---------------- (幕墙、门窗一样) 2、保温性能 ---------------- (幕墙、门窗不一样) 3、气密性能分级 ---------------- (幕墙、门窗不一样) 4、水密性能分级 ---------------- (幕墙、门窗不一样) 5、隔声性能分级 ---------------- (幕墙、门窗不一样) 三、各项物理性能分级 1、抗风压性能分级 (1)城市50年一遇的基本风压值:(例:哈尔滨 0.55KN/㎡) (例:北京 0.45KN/㎡)(2)建筑所在地地面粗糙度: A ----- 指靠近海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区 B ----- 指田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的 乡镇和城市郊区 C ---- 指有密集建筑群的城市市区 D ---- 指有密集建筑群且房屋较高的城市市区

(3)建筑高度 根据以上三个基本条件查“风荷载标准值”表,045906、得负的数值、查GB/T7106-2008表确定分级。 2、保温性能: 按“节能设计标准”规定的限值,查GB/T8484-2008表。 3、气密性能分级 按“节能设计标准”规定级别确定,旧(GB/T7107-2002转现行GB/T7106-2008) 4、水密性能分级 (1)计算公式 P=1000μ2·μs·w0 (台风地区、热带风暴地区) P=750μ2·μs·w0 (一般地区) W -- 基本风压值(KN/㎡) μ2 -- 风压高度变化系数(查表) μs -- 体型系数、一般取值1.2 注:固定部分取值不宜低于700pa 5、空气隔声性能分级 (1)民用建筑隔声设计规范 (2)各专项建筑设计规范

玻璃幕墙 的主要性能指标

幕墙主要性能指标 1、基本三性能: ①雨水渗透性能(水密性): ·雨水渗透性能系指在风雨同时作用下幕墙透过雨水的能力;雨水渗透性能设计值以作用在幕墙表面的风压标准值除以 2.25作为幕墙固定部分的设计值,可开启部分与固定部分对应。 ·雨水渗透性能分级值(KN/m2) ·根据幕墙雨水渗透性能不应低于三级,本工程的幕墙雨水渗透性能确定为三级。 ②空气渗透性能: ·空气渗透性能系指在风压作用下,其开启部分为关闭状况的幕墙透过空气的性能。以10Pa压差下空气渗透量作为分级值。 ·空气渗透性能分级值(KN/m2) ·在石材幕墙、玻璃幕墙中,密封胶及胶条形成双道环形密封,气密性良好;·根据与雨水渗透性能相当的原则确定为Ⅲ级。 ③风压变形性能: ·风压变形性能系指建筑幕墙在与其相垂直的风压作用下,保持正常性能不发生任何损坏的能力; ·建筑幕墙性能分级值(KN/m2)

·幕墙在风荷载标准值作用下,其主要受力构件中钢型材相对挠度不大于L/300,绝对挠度不大于15mm;铝材相对挠度不大于L/180,绝对挠度不大于20mm,且同时满足。 ·本工程最大风压标准值为3KN/ m2,最大设计值为4.2 KN/ m2,根据要求,风压变形性能确定为Ⅱ级; 2、其它性能: ①耐冲击性能: ·耐冲击性能表示幕墙对冰雹、大风时飞来物、飞鸟等撞击的能力; ·耐冲击性能运动值分级 ·符合国家规范并满足本工程要求;根据钢化玻璃所能承受的运动量,本工程幕墙耐撞击性能达到Ⅲ级。 ②平面内变形性能: ·幕墙的平面内变形性能系指建筑幕墙在地震和大风作用下,建筑物各层之间产生相对位移时,幕墙构件产生水平方向的强制变形后,应予保持的性能。作为分级依据的相对位移量用不导致构件损坏的位移量与幕墙层高之比(角变位值)表示。 ·平面内变形性能根据框架剪力墙结构的层间弹性角变位值为3/650,确定为Ⅲ级。 ④防火性能说明

幕墙应该检测项目 ()

建筑幕墙检测项目 一、建筑幕墙物理性能检测:(中心检测设备尺寸3.3×4.6) 1、风寸变形性能; 2、雨水渗透性能; 3、空气渗透性能; 4、平面内变形性能; 5、保温性能; ※需要提供如下技术资料: 1、建筑幕墙检测委托协议书; 2、检测试验板块图; 3、检测试验板块竖向节点图; 4、检测试验板块横向节点图; 二、建筑幕墙结构胶、耐候胶、石材密封胶等胶剂性能的检测: 1、相容性; 2、剥离粘接性能; 3、石材的污染性; 三、石材用干挂AB胶 1、抗剪强度检测; 2、压剪强度检测; 四、玻璃的检测 1、中空玻璃的露点; 2、可见光透射比、反射比、遮阳系数;

3、传热系数的检测; 五、原材的检测 1、铝型材物理性能、螺栓拉、剪性能检测; 2、钢材钢材原材料力学性能; 3、铝塑板、铝板的物理性能检测; 4、石材抗折、抗压、吸收率等检测; 5、石材放射物质检测; 六、建筑幕墙龙骨拼装焊缝质量检测 七、化学螺栓、膨胀螺栓现场拉拔检测 钢结构项目检测送样规格及要求 1.母材(钢板、角钢、槽钢、方钢等): 规格项目抽检数量及规格注意事项 厚度≤20mm 力学性 能 20×350×厚度mm一组共3根代 表批量60t 机加工刨 平 厚度≥20mm 力学性 能 20×400×厚度mm一组共3根代 表批量60t 机加工刨 平 2.高强螺栓: 规格项目抽检数量及规格注意事项 M16-M30mm 扭矩系 数一组共8套代表批量为3000套 8.8S、 10.9S M16-M30mm 机械性 能一组共8套代表批量为3000套 8.8S、 10.9S

3.地脚螺栓: 规格项目抽检数量及规格注意事项 M16-M64mm 力学性 能一组共3套代表批量为3000套 提供配套 螺母 4.抗滑移系数: 规格项目抽检数量及规格注意事项 两栓、三检 抗滑移系 数一组共3套代表批量 为2000t 提供抗滑系数设计 值,表面处理方法及 芯、盖板材质 5.超声波探伤: 规格项目抽检数量及规格注意事项一级焊缝超声波探伤100%全检表面打磨二级焊缝超声波探伤20%全检表面打磨三级焊缝 焊缝外观检 测 10%全检表面打磨6.整体安装质量

建筑幕墙送检清单(详细)知识交流

附表一:玻璃幕墙 建筑用硅酮结构(耐候)密封胶 GB16776-2005 需要提供的原材料: 一、相容性试验;(检测时间38天) 1、试验用胶 1支 2、参照用胶(无色或者浅色) 1支 3、玻璃 75×50×(厚度按现场用玻璃实际尺寸)mm 8块 4、胶条、泡沫棒各1m 二、剥离粘结性能试验;(检测时间38天) 1、玻璃 150×75× mm 4块 2、铝型材长150mm的付框 4块 附表二:石材幕墙 一、石材密封胶的污染性试验;(检测时间50天) 石材75×25×(厚度)mm 24块 二、石材密封胶相容性、粘结性试验(检测时间30天) 1、石材 150×75× mm 4块 2、泡沫棒1m 三、AB干挂石材幕墙用环氧胶粘剂(检测时间30天) 石材50×30×(厚度)mm 45块 备注: 以上材料必须提供生产厂家、型号规格、代表批量等技术资料。

附表三: 一、铝型材检测;350mm 2根 1、力学性能: 2、表面硬度 3、镀膜厚度 二、钢材力学性能检测; 400mm 3根 三、化学螺栓、膨胀螺栓检测; 1、抗剪性能3根 2、抗拉性能3根 四、石材抗折检测; 长度=10×(厚度)+50 mm 宽度=100 mm 共10块石材抗压检测:50×50×50(mm) 10块五、石材放射物质检测;2份3公斤 六、铝塑板、铝板的物理性能检测;1平方米 1、180o剥离强度 2、铝皮厚度 七、植钢筋现场拉拔检测:3‰不少于3支 备注: 以上材料必须提供生产厂家、型号规格、代表批量等技术资料。

附表四: 建筑幕墙物理性能检测:(中心检测设备尺寸3.3×4.6) 1、风压变形性能; 2、雨水渗透性能; 3、空气渗透性能; 4、平面内变形性能; 5、节能保温性能; 幕墙的物理性能检测需要在我们中心的试验装置上,安装一个幕墙单元,这个幕墙单元的大小要根据设计图纸上的要求,基本上是:高度有一层楼高,板块中间有一个主龙骨做分格,呈一个田字形,当然,如果玻璃或石材尺寸较小,也要多取几块玻璃(或石材)。这就需要取好主龙骨、次龙骨、玻璃(或石材)、密封胶、泡沫棒等材料,携同工人一起带到省中心,在试验装置上现场安装幕墙,等密封胶表面干燥后,做检测。 需要提供如下技术资料: 1、建筑幕墙检测委托协议书; 2、检测试验板块图 3、检测试验板块竖向节点图; 4、检测试验板块横向节点图;

建筑外窗三性性能检测习题-练习

1、外门窗:建筑外门及外窗的统称 2、压力差:外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。当室外表面所受的压力高于 室内表面所受的压力时,压力差为正值,反之为负值。 3、气密性能:外门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力。 4、标准状态:温度为293K(20℃)、压力为101.3kPa(760㎜Hg),空气密度为1.202㎏/m3 的试验条件) 5、试件空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过整窗(门)试件的空气量。 6、附加空气渗透量:除试件本身的空气渗透量以外,通过设备和试件与测试箱连接部分的 空气渗透量。 7、开启缝长:外窗开启窗或外门扇开启缝周长的总和,以内表面测定值为准。如遇两扇相 互搭接时,其搭接部分的两段缝长按一段计算。 8、单位开启缝长空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过单位开启缝长的空气量。 9、单位面积空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过外门窗试件单位面积的空气量。 10、水密性能:外门窗正常关闭状态时,在风雨同时作用下,阻止雨水渗漏的能力。 11、严重渗漏压力差:外门窗试件发生严重渗漏时的压力差值。 12、淋水量:外门窗试件表面保持连续水膜时单位面积所需的水流量。 13、抗风压性能:外门窗正常关闭状态时在风压作用下不发生损坏(如:开裂、面板破损、 局部屈服、粘结失效等)和五金件松动、开启困难等功能障碍的能力。 14、面法线位移:试件受力构件或面板表面上任意一点沿面法线方向的线位移量。 15、面法线挠度:试件受力构件或面板表面上某一点沿面法线方向的线位移量的最大差值。 16、相对面法线挠度:面法线挠度和两端点间距的比值。 17、.允许挠度:主要构件在正常使用极限状态时的面法线挠度的限值(符合为) 18、变形检测:为了确定主要构件在变形量为40%允许挠度时的压力差(符号为P1)而进行 的检测。 19、反复变形检测:为了确定主要构件在变形量为60%允许挠度时的压力差(符号为P2)反 复作用下不发生损坏及功能障碍而进行的检测。 20、定级检测:为确定外门窗抗风压性能指标值P3和水密性指标值ΔP而进行的检测。(确 定产品门窗)。 21、工程检测:为确定外门窗是否满足工程设计要求的抗风压和水密性能而进行的检测。(满 足设计要求的工程门窗)

幕墙物理性能

幕墙四性实验 三性试验、四性试验只能针对初期的安全性、舒适性作一检测,虽然在试验的设定上有取较严苛的安全系数,但仍无法保证现场大范围施工时可能产生的误差. 究竟在什么情况下幕墙应做三性试验 幕墙的风压变形性能,雨水渗漏性能,空气渗透性能通称为幕墙的三性,该三项性能检测简称三性试验。 一个幕墙工程,究竟在什么情况下可不做三性试验,什么情况下必须做三性试验?目前包括业主、监理、设计、施工乃至政府质量监督部门都莫衷一是,各执已见。 按照《建筑幕墙》JG 3035-1996中规定,有下列情况之一时需要做三性试验:a 型式检验;b 非定型幕墙出厂检验; c 用户或设计要求时。 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 中规定:玻璃幕墙性能检测项目,应包括抗风压性能,气密性能和水密性能…… 看起来已经说得很明白,但实际上标准和规范中依然存在较大漏洞:首先,是否所有的幕墙都要做三性试验?几十平米、几百平米的幕墙要不要做?超低层的幕墙要不要做?其次,现在一般一个较大型幕墙工程都有不同结构及材料组合形式,既有明框式也有隐框式,既有点玻结构也有吊挂结构,甚至还有双层及单元式等多种组合结构,用材上既有玻璃也有石材还有铝板等等,象这种情况有必要一一都做吗?另外,由于规范中规定的不是黑体字(强制性条文),在执行起来也就产生了一些偏差,工程开始时,包括业主、设计、施工方没有计划要做三性试验,但到了竣工验收时,质量监督部门却要施工企业提交三性试验报告,这样矛盾也就跟着来了。 大家清楚,做一个三性试验,是要耗时间和精力、耗资源和成本的,从设计、备料、加工、安装到出报告,时间少则1个多月,多则2、3个月,资金少则3、5万元,多则6、7万元甚至更多,算一下,结构稍微复杂的工程如果全都做试验,仅三性试验费要多少? 同时试验所产生的效果又如何?严格意义上讲,幕墙的三性试验应在工程前期进行,当试验中发现设计、选材或安装工艺等问题时便于及时改进。但让人尴尬是,在赶工期追进度的现实情况下,几乎所有的三性试验都是在工程开工中进行或者说工程完工后才进行,这样即便在试验中发现了问题,谁还会将挂上了墙的幕墙拆下来?当然也就只能是不了了之,个别检测机构在利益的趋动下开一个合格报告也不足为怪。

建筑幕墙物理性能检测

广东省建设工程质量安全监督检测总站广东省建筑幕墙质量检测中心 建筑屋面物理性能检测委托单

注意事项:(送检单位请认真阅读以下事项,这关系到检测能否按时顺利进行。) 1、试件请另附详图(包括试件立面、节点剖面图),作为报告附件一式五份。图纸请尽 量采用A4幅面。幕墙如需进行“平面内变形性能”检测,请详细绘制幕墙连接件图,且要求试件之连接件按工程实际情况制作安装。 2、附图中无法标明的有关制作工艺,如玻璃镶嵌工艺,铝板背面加强筋情况,石材工艺 等,请填入“有关说明”一栏。本项若内容较多,请另页详细说明。 3、检测项目“气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能”均依据“GB/T15227-2007、GB/T18250-2000”进行,如有特殊请注明。 4、检测指标中“气密性能”可填“按国标”,对工程检测“抗风压性能”应按设计计算书给出风荷载设计标准值,如需进行风荷载设计值下的安全检测,需特殊注明。“玻璃种类”应注明钢化状态(半钢化、钢化或普通)。 5、本委托单须在试件进实验室时一并交本中心验收,否则试件不得进行安装。 6、送检单位负责组织幕墙试件的安装;幕墙试件的安装单位负责试件安装、拆卸过程中 的安全管理。 7、试件必须与所提供的资料完全相符,如有不符,本站将拒绝进行检测。 8、安装完成后,安装单位应对试件进行仔细检查。一旦检测开始,在本次检测过程中不 允许作任何调整。 9、委托单内容在检测时确认无误、并与试件完全相符后,检测过程中不得更改。 10、检测前必须预先交付全部检测费用。 11、检测报告发出十五日后由送样单位取回。若未及时取回,留样试件保存期为一个月, 过期后由本中心处理。 (此委托单一式两份提供本中心。本委托单可复印后再填写。) 广东省建设工程质量安全监督检测总站制

建筑幕墙物理性能计算

建筑幕墙物理性能计算书 一、建筑幕墙抗风压性能等级的计算 工程所在地区:兖州地区 风荷载标准值为:1.05KPa 幕墙的风压变形性能是指建筑幕墙在与其相垂直的风压作用下,保持正常使用功能,不发生任何损坏的能力。 幕墙抗风压性能指标应根据幕墙所受的风荷载标准值Wk确定,其指标值不应该低于Wk,且不应小于1.0KPa,Wk的计算应符合GB50009的规定。 抗风压性能分级指标应符合5.1.1.1[《建筑幕墙》GB/T 21086-2007]的规定,并符合该规范表12的要求! 表12 建筑幕墙抗风压性能分级 按如上规定,在本工程中: 1.5KPa>wk = 1.05KPa≥1.0KPa 所以为1级幕墙! 二、建筑幕墙水密性能指标计算 一、基本参数: 工程所在地区:兖州 计算高度为:52.7m 建筑物地面类型分类:C类地形 是否为热带风暴及台风袭击地区:否 基本风压为:1KPa 二、规范条文: 幕墙水密性能系指在风雨同时作用下,幕墙透过雨水的性能,等级分类按5.1.2[《建筑幕墙》GB/T 21086-2007]执行。 表13 建筑幕墙水密性能分级 ┌───────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┐ │分级代号│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┬───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤ │分级│固定│500≤ΔP│700≤ΔP│1000≤ΔP │1500≤ΔP ││ ││部分│<700 │ <1000 │ <1500 │ <2000 │ΔP≥2000 │ │指标值├───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤ │ΔP │可开启│250≤ΔP│350≤ΔP│ 500≤ΔP │ 700≤ΔP ││ │ (Pa) │部分│ <350 │ <500 │ <700 │ <1000 │ΔP≥1000 │

关于铝合金门窗三性检测规范

关于铝合金门窗三性检测规范 门窗三性:抗风压性能,水密性能,气密性能。 门窗的物理性能包括空气渗透、雨水渗漏、抗风压、保温、隔声、采光等。后三种性能,目前在全国大部分地区只有特殊要求的门窗才需要进行检测;前三种性能在门窗型式检验中为必检项目,门窗的物理三性一般是指这三项性能。我国于1986年颁布了建筑外窗物理三性检测的标准。即:“(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、“(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。随后,国内一些大城市开展了门窗物理三性检测业务,而我区则是在90年代末才开展此项业务的。 :(1)从节能和防尘方面考虑,确定门窗的夺气渗透性能(2)根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的最不利情况,确定门窗的雨水渗漏性能(3)计算出工程所在地的风荷载标准值后,确定门窗的抗风压性能工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算,计算公式如下:W&W。式中:w为作用在窗上的风荷载标准值;w。为基本风压;睦为阵风风压系数,取225;为风压高度变化系数;为风荷载体型系数,一般取士1.5。据上式可算出南宁地区和北海地区各建筑层高的风压(表1)。表1由表1可看出南宁地区风压不大,如选用144广西土木建筑2001莲塑料窗,则3O层下用低性能窗优等品即可。而北海地区在8层上就必须先用高性能优等品(安全检测风压达到3500Pa,即现行标准中抗风压的最高等级)上的门窗。因此,只有建筑设计者在了解门窗物理三性的基础上根据实际工程提出要求,门窗生产企业据此没计制作符合要求的门窗,才能确保门窗的使用安全。4有效发挥物理三性检测的监督作用依照建设部(97)建计许字第201号文“关于建筑门窗、幕墙生产许可证换(取)证的补充通知”要求,铝合金窗、塑料窗申证单位均平开窗覆盖推拉窗,即换(取)证企业只需进行某种系列规格的平开窗的抽样迭检即可。这是国家为了简化申证过程所采取的措施,是着重从生产环节对门窗的质量进行控制。其弊端表现在①工程中大量使用推拉窗,而企业却无推拉窗的物理三性检测报告,极易造成事故隐患(从我们检测情况来看,由于平开窗的结构特点,同一企业生产的平开窗的性能常大大优于推拉窗)②对企业在申证过程中所制样窗采用优质材料,而工程用窗采用劣质材料的普遍现象无能为力⑧广西各地区的气候条件不同,对门窗物理三性的要求也不同.生产许可证制度无法满足这一要求。目前,各省市在控制门窗的质量方面所采取的措施各不相同。如天津、上海实行准用证与生产许可证制度,即当地企业获得由技术监督部门棱发的生产许可证后,当地建设部门发予准用证;外省企业进入当地市场,则只须申办准用证武汉从1999年开始实行准用证及针对每项工程的抽样送检制度,即企业获得准用证后,仍须针对每项工程进行抽样送检。江西从1998年开始实行准用证与生产证可证制度,同时对进行每项工程抽样送检的管理办法;广西目前实行的是生产许可证制度。无论实行哪种制度,门窗物理三性检测都是门窗质量监督的主要手段。从实施的效果看,武汉、江西所采取的措施更具质量控制作用。因此,笔者建议目前广西除应建立生产许可证制度外,还应建立对每项工程抽样送检的制度,便真正

建筑幕墙检测内容

石材幕墙材料试验清单 序号 收费项目 计算 单位 收费标准(元) 说明 1 石材幕墙“三性”试验 幅 送样到实验室安装试验。见 附页 2 石材幕墙平面变形性能试验 3 现场外墙淋水试验 ㎡ 现场试验 4 石材体积密度 组 送5件(50×50×50㎜) 5 石材吸水率 组 送5件(50×50×50㎜) 6 石材弯曲强度(干燥105℃干燥箱24h 、水饱和状态泡48h ) 组 送石材长度(厚度×10+50㎜)×宽度100㎜,10件 7 石材抗压强度(干燥105℃干燥箱24h 、水饱和泡48h 、冻融循环20℃水48h,-20℃4h,水融化4h,反复25次) 组 送样,每组5个试件(50×50×50㎜)顺纹理、竖纹理 做齐需30个试件。 8 石材密封胶与石材粘结性(相容性)试验(30d) 组 送一筒结构胶、150×75㎜ 石材4块 9 石材与耐候密封胶的耐污染性(标准条件28d 、70℃高温28d 、紫外线照射28d ,14天各取出2件) 组(每一种参数) 一种参数75×50×25㎜石材8块组成4个试件,共24 块,胶一筒 10 石材双组分结构胶的适用期 组 送双组分胶各一筒 11 石材双组分结构胶拉剪强度(不锈钢-不锈钢) 组 12 石材双组分结构胶压剪强度(石材-石材:标准条件48h 、浸水168h 、热处理80℃168h 、冻融循环20℃水48h,-20℃4h,水融化4h,50次) 组 每一种参数送50×30㎜的石材各10块,送双组分胶 各一筒 13 石材双组分结构胶压剪强度(石材-不锈钢:标准条件48h ) 组 送50×30㎜的石材5块, 送双组分胶各一筒 14 石材耐候胶定伸粘结性(标准状态28d ) 组 每种参数75×25×25㎜6块石材,共送耐候胶一筒 15 石材耐候胶浸水后定伸粘结性(标28d+4d) 组 16 石材耐候胶热压.冷拉后的粘结性(标28d+7d 预处理+14d 试验) 组 75×25×25㎜6块石材,共 送耐候胶一筒 17 石材耐候胶紫外线处理(标准状态72h,紫外线箱72h +240h ) 组 18 石材干挂件承载力试验 组 每种规格送3件 19 检测板材挂件组合单元挂装强度试验 组 每种送5件 玻璃幕墙检测清单

建筑外窗工程检测与评定规程江苏

建筑外窗工程检测与评定规程

前言 为了控制建筑外窗工程的施工质量,规范建筑外窗检测程序和方法,根据省住房城乡建设厅关于印发《2014年度江苏省工程建设标准和标准设计编制、修订计划》的通知,苏建科(2014)256号文的要求,江苏方建工程质量鉴定检测有限公司会同有关单位,编制本规程。 在规程编制过程中,编制组认真总结近年来我省建筑外窗检测过程中的问题和经验,对外窗工程现场存在的一些关键质量问题的处理,在大量试验工作的基础上,通过反复讨论、修改和完善,制定了本规程。 本规程共分8章,主要内容包括: 1、总则;2、术语;3、建筑外窗工程材料;4、建筑外窗产品;5、外窗工程安装质量检查检测;6、外窗工程现场检测; 7、建筑外窗的评定;8、报告。附录 A 建筑外窗抭风压、气密、水密性能检测方法;附录B 建筑外窗保温性能检测方法;附录C 建筑外窗现场气密性检测方法;附录D 建筑外窗隔声性能实验室检测;附录E 建筑外窗隔声性能现场检测;附录F 红外热像仪检测外窗密封缺陷;附录G典型外窗玻璃的光学、热工性能参数。

目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 建筑外窗工程材料 (3) 3.1 一般规定 (3) 3.2 型材 (3) 3.3 玻璃 (3) 3.4 密封材料及五金件 (4) 3.5 质量保证资料 (4) 4 建筑外窗产品 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 检测项目 (6) 4.3 质量保证资料 (6) 5 外窗工程安装质量检查检测 (8) 5.1 一般规定 (8) 5.2 检查检测项目 (8) 6 外窗性能现场检测 (10) 6.1 一般规定 (10) 6.2 检查检测 (10) 6.3 质量保证资料 (11) 7建筑外窗性能综合评定 (12) 7.1 一般规定 (12) 7.2 建筑外窗原材料性能评定................................................................错误!未定义书签。 7.3 建筑外窗产品性能评定 (12) 7.4 现场性能评定 (12) 7.5 不合格的处理 (14) 8检测报告 (15) 8.1 报告主要内容 (15) 附录A 建筑外窗抭风压、气密、水密性能检测方法 (19)

建筑幕墙物理性能检测设备操作规程

建筑幕墙物理性能检测设备操作规程 一、适用范围: MWK-60-90型幕墙物理性能检测设备。 二、操作前准备: 1、试件的数量、选取方法及试件的要求: 参照国家相关标准执行。 2、试件的装夹: 1)测量检测试件的外形尺寸、分清被试件的户内、户外面。选用适当的,与实际安装方式相同方式,将试件安装在静压箱上。 2)观察试件的支架结构形式,参照国家标准,确定主要受力杆件及挠度测试点的位置。将位移传感器夹具固定于测试挠度处的加力梁上,并将位移传感器的触点对准测试点,调整好距离后,固定于位移夹具上。在采集数据过程中,不允许有任何外力使其产生位移变形。 3)试件安装完成后,要求符合实际安装情况,可开启部分功能正常,表面不可沾有油污等不洁物。 3、蓄水池及水管路准备 1)蓄水池内贮藏至少4/5的水量,并要求水质清洁、无杂物。 2)蓄水池注入水后,检查水路无渗漏。 3)水调节阀应处于关闭状态。 4)喷水控制阀(球阀)应处于打开状态。 4、将控制柜上的电气按键至于关闭状态。 5、检查管路系统连接处应牢固、可靠,无渗漏现象。 6、检查液压系统油位,油液面应位于液位计中间。 三、操作步骤: 手动操作(具体试验步骤及方法应参照国家标准中相应步骤说明): 1、开机方法: 1)按“电源”按键,接通电源。此时,电源指示灯亮。打开“微机系统”电源。 2)旋至“手动”档位,此时“手动”指示灯亮。系统可进行手动操作。

3)旋至“正压”档位,正负压换向阀处于“正压”状态,系统处于正压状态。反之,旋至“负压”档位,则系统处于负压状态。 4)按下“气泵”按键,启动气泵。 5)按下“高压”或“中压”或“低压”按键,根据试验压力要求选择。 6)启动风机,等风机运转平稳后,开始进行试验操作。 2、预备加压试验 1)在所有阀门处于关闭状态的情况下,按下“中压”按键,此时“中压”表显示。 2)点动变频器按键,调整系统压力为一定值,具体值应参照国家标准相应要求确定。然后,点动变频器按键,使系统压力为“零”,试验时间参照国家标准中相应要求。 3)加压结束后,将仪表、阀门关闭。 3、变形检测 1)检查加压状态,根据试验需要确定用“正压”或是“负压”。 2)按下“高压”按键,高压表显示。 3)检查位移表显示。 4)按变频器按键,调节压力值。检测数据的采集从控制面板上相应的数显位移表及压力表读数,数据的整理参照国家标准的相应规定,确定P1值。 5)变形检测结束后,将位移传感器从夹具上取下。 4、反复加压检测 1)在“正压”状态下,按变频器按键,将系统压力调节到符合要求的压力值。 2)然后,按“负压”按键,使系统压力切换到“负压”状态,按变频器按键,将系统压力调节到符合要求的压力值。压力升降时间,压力差作用时间及评定方法按照相应国家标准执行。 5、定级检测或工程检测 1)按变频器按键,调节系统压力,从零升至P3或P3’,然后降至零,再降至-P3或-P3’后升至零。 2)正、负压切换通过“正压”“负压”按键实现。压力持续时间及评定方法按照相应国家标准执行。 6、附加渗透量的测定 1)充分密封试件上的可开启缝隙和镶嵌缝隙,或用不透气的盖板将箱体开口盖严。

对建筑外窗三项物理性能检测技术的研究

对建筑外窗三项物理性能检测技术的研究 随着生活水平不断提高,以及高档建筑的不断的出现,铝合金门窗塑钢门窗的使用逐渐普及,人们的对门窗产品的要求也越来越高。门窗是建筑物的重要组成部分,它直接影响着人们的生产生活,但是目前市场上很多门窗却存在很大的质量问题。 本文结合我们多年的检测经验,对建筑外窗的三项主要物理性能,即抗风压性、气密性、水密性的检测技术进行粗略的探讨和研究。 标签:物理性能抗风压性气密性水密性 0 引言 门窗是建筑物的重要的组成部分,它们在建筑物上不止要承受来自自然因素的影响(风雨雪的侵袭),同时还要承受在使用过程中的开关及自重的压力。其中,风的影响是使门窗的横杆、竖挺、窗棂和窗框、扇等产生变形磨损的主要原因之一。 建筑外窗的物理性能主要可以分为一下六项:抗风压性,气密性,水密性,采光性,保温性,隔声性。建筑外窗物理性能的其中三项,抗风压性、气密性、水密性逐渐成为建筑工程质量检测的重点。建筑外窗质量是否达到标准,主要是看它能否承受各种风力,一般是以单位面积上承受的气体的压力值来衡量。在目前的实际检测过程中,发现建筑外窗的质量仍然达不到国家有关标准要求,这些质量问题直接影响建筑外窗质量以及检测技术的进一步发展。 建筑外窗的物理性能中,气密性和保温性对建筑热环境和建筑节能影响最大,采光性同建筑的节能也有一定的关系。如果建筑外窗的气密性不好,可能导致透过外窗的空气渗透量增加,使冬天的取暖或者夏天空调的能耗增加,造成相应的能量浪费。如果保温性不好,可能会引发通过传导传热的能耗增加,同样造成能量的浪费。 在实际中,气密性、保温性仅仅是影响夏季空调能耗的一个方面因素,另一个因素是建筑外窗玻璃的阻热能力如何。所以,目前市场上的许多反射反光玻璃和遮阳装置在建筑外窗中应用都具有明显的节能效果。 对三项物理性能检测 1 抗风压性能 外窗抗风压性能,指紧闭的外窗在风压作用下,防止发生损坏或者功能破坏的能力,主要是以窗体受力杆件的挠度进行评定。建筑外窗边框是指满足建筑功能需求及连接要求,对型材的惯性矩要求较低。在建筑外窗的三项物理性能中,抗风

外窗现场气密性检测简介

外窗现场气密性检测简介 外窗的气密性能是影响建筑空调能耗的一个非常重要的因素。为了节能和改善室内热环境,迫切需要提高外窗的气密性。因此,开展建筑外窗气密性现场检测是当前建筑节能的迫切需要。本文主要介绍了建筑外窗气密性能现场检测的抽样要求、检测原理及装置、检测依据、检测项目、检测步骤以及判定依据。 1、抽样要求 建筑门窗工程在竣工验收前,应对建筑外窗的气密性能进行现场抽样检测。单位工程随机抽取同一生产厂家、同系列、同规格、同分格形式具有代表性的1组建筑外窗试件,试件数量为三樘外窗。 2、检测原理及装置 以10Pa压差下检测对象单位缝长空气渗透量或单位面积空气渗透量进行评价。现场利用密封板、围护结构和外窗形成静压箱,通过供风系统从静压箱吹风在检测对象两侧形成正压差或负压差。在静压箱引出测量孔测量压差,在管路上安装流量测量装置测量空气渗透量。 现场操作:a.接通电源。试验开始前查看窗及洞口状况,墙面应光滑致密,窗扇处于关闭状态,测量窗体尺寸并拭去墙面灰尘。 b. 根据窗口安装高级密封塑料布。先将可调支撑架按位置均匀支撑到窗洞口内,外沿尽量与墙面平齐(小于支撑架尺寸的窗可不布置)。然后将双面密封胶条贴于窗洞口四周,可贴多排但不能有缺口。用高级密封塑料布从上而下粘贴洞口,在底部即窗台上方位置剪口于送风管(无透明管一端)对接,周边用透明胶带密封,在送风口另一侧开一小口用胶带将测压管粘在塑料布上,最后贴合塑料布底部。如进行附加渗漏量测试用密封胶带将窗接缝从外侧密封。 c. 打开控制箱,连接控制箱电源线,将送风管另一端接风机正压口或负压口。另一接口接有机玻璃管,测压接头另一端接控制箱测压口接头。

深圳机场T3航站楼建筑幕墙物理性能检测标准分析

深圳机场T3航站楼建筑幕墙物理性能检测标准分析摘要:深圳机场t3 航站楼占地面积约19.5 万平方米,总建筑面积45.1万平方米。要求对屋面系统进行多达13项国标与美标性能检测。本文通过对模型检测过程的描述,对两种标准进行分析。 关键词:深圳机场t3航站楼;幕墙物理性能检测标准;国标;美标 abstract: shenzhen airport terminal t3 covers an area of about 195000 square meters, with a total construction area of 451000 square meters. to roofing system requirements as many as 13 item with american standard gb performance test. this article through to the description of the course of model checking, two kind of standard for analysis. keywords: the shenzhen airport t3 terminal; curtain wall physical properties test standards; gb; american standard 中图分类号:x738.2文献标识码:a 文章编号: 图1 深圳机场t3航站楼建筑效果图 检测程序概述 深圳机场t3航站楼幕墙系统检测标准采用国标与美标交替进行的检测方法和程序。检测程序如下。 1.1预加载与预测试 (50% p3) 1.2气密性能检测(gb/t 15227-2007建筑幕墙气密性能检测方法)

12建筑外窗性能检测细则

1概述 1.1依据标准 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 1.2适用范围 本检测细则适用于建筑外窗(含落地窗)的气密性能分级及检测方法、抗风压性能分级及检测方法、水密性能分级及检测方法,只限于窗体本身,不涉及窗与维护结构之间的接缝部位。 1.3窗的分类、规格和型号 1.3.1窗的名称、代号: 1.3.1.1固定塑钢窗 GSC 1.3.1.2平开塑钢窗 PSC 1.3.1.3推拉塑钢窗 TSC 1.3.2特性代号 1.3. 2.1规格:宽1500mm,高1800mm,表示为150180 1.3. 2.2外窗:W 1.3. 2.3带纱窗:A 1.3.3窗框厚度基本尺寸 注:表中未列出的窗框厚度尺寸,凡与基本尺寸系列相差在±2mm之内的,均靠用基本尺寸系列 1.3.4产品型号示例 室外用内平开塑钢窗:带纱窗,窗框厚度60系列,洞口宽度1500mm,洞口高度1800mm,依据标准GB/T28887-2012,用下列符号表示: SC-W-NP-60-150180-A-GB/T28887 1.4窗的性能试验分级表 表(1) 表(2)

2.1同一窗型至少选取三樘试件。 2.2试件的型号必须与委托单所委托相符,并且试件上不得附有任何多余零配件或采用特殊的组装工艺或改善措施。 2.3试件镶嵌应符合设计要求。 2.4试件必须按照设计要求组合、装配完好,并保持清洁、干燥。 3试验前的准备 3.1准备 3.1.1试验前窗试件应在18~28℃的条件下存放16h以上,除特殊规定外,试验在常温条件下检测。 3.1.2测量试件的外形尺寸大小、结构形式、确定隔板及夹具位置,选用合适的密封板;测量试件的开启缝总长度L及窗试件面积A,确定淋水量的大小及喷头的数量,接好喷水管路。 3.1.3将蓄水池装满水。 3.1.4记录试验时试验室的大气压值和室温值。 3.2安装试件 3.2.1观察试件型材的制造方式(主要是四个角的搭接方式),必要时采用辅助措施以减小缝隙。 3.2.2均匀分布夹具,均匀夹紧,并在夹紧时使用备用木垫块,以防止机械压力造成的试件变形或损坏。 3.2.3试件安装后要求垂直,下框水平,不允许有因安装出现的变形。 3.2.4安装位移测试器,将位移计安装在规定位置上。测点位置规定为:中间测点在测试杆件中点位置;两端测点在距杆件端点向中点方向10mm处。当试件的相对挠度最大的杆件难以判定时,也可选取两根或多跟测试杆件,分别布点测量。将位移显示器调零。 3.2.5试件安装完毕后,应将试件可开启部分开关5次,最后关紧。 3.3试验记录 3.3.1记录试件的委托单位、生产厂家、工程名称、试件的型号规格、委托编号及委托日期; 3.3.2记录试件在各级压力下的空气渗透量值以及在100Pa作用压力下的计算程序及结果; 3.3.3记录并计算整个试件的淋水量及渗透情况; 3.3.4记录抗风压性能试验中每级压力差作用下的面法线位移量,并计算反复加压检测和安全检测值; 3.3.5记录反复加压检测和安全检测中发生的变形损坏和功能障碍。 3.4试验设备 3.4.1MW-W-2324-A型门窗检测仪 3.4.2设备的操作应符合YHJC—ZD—03—28《MW-W-2324A型门窗检测仪操作规程》中的技术指标要求。

门窗的物理性能及抗风压等级计算

设计说明中门窗的物理性能 ——各种性能的分级及选定根据《建筑工程设计文件编制深度规定》4.3.3(6)设计说明应有门窗性能(指外门窗)要求,从抗风压、水密性、保温性及隔声等方面考虑。(KN/㎡=Kpa)一、抗风压性能分9级 计算方法: 1.计算围护结构风荷载标准值: W k = βgz μsl μz w o (建筑结构荷载规范7.1.1-2) 式中:W k为风荷载标准值(KN/㎡) Βgz为高度z处的阵风系数(建筑结构荷载规范表7.5.1) μsl 为局部风压体型系数(建筑结构荷载规范41页取1.8最大值) μz为风压高度变化系数(建筑结构荷载规范表7.2.1) w o基本风压值(建筑结构荷载规范附表D4中50年一遇)2.作用在建筑玻璃上的风荷载设计值: W = y w W k (建筑玻璃应用技术规程5.1.1) 式中:W为风荷载设计值(Kpa)(根据其计算结果查抗风压性能分级表,确 定抗风压等级) y w为风荷载分项系数取1.4 W k为风荷载标准值(根据1式计算的值) 3.计算实例:如城市市区中18层高层住宅(约60米) 1)先计算风荷载标准值W k Βgz为高度z处的阵风系数查表7.5.1C类地区60米取1.69

μsl 为局部风压体型系数取1.8 μz为风压高度变化系数查表7.2.1C类地区60米取1.35 w o基本风压值查附表D-4(郑州地区)50年一遇0.45KN/m3 W k=βgz μsl μz w o=1.69×1.8×1.35×0.45=1.848 2)再算风荷载设计值W W = y w W k=1.4×1.848=2.5872 3)查抗风压等级 2.5≤P3< 3.0 故取4级 附表1 郑州地区抗风压性能计算 郑州市区按照C类地区计算 高度高度z处阵 风系数 风荷载体 形系数 风压高度 变化系数 基本风 压 风荷载标 准值 风荷载设 计值 抗风压性 能等级 10 2.1000 1.8000 0.7400 0.4500 1.2587 1.7622 2.0000 20 1.9200 1.8000 0.8400 0.4500 1.3064 1.8289 2.0000 30 1.8300 1.8000 1.0000 0.4500 1.4823 2.0752 3.0000 40 1.7700 1.8000 1.1300 0.4500 1.6201 2.2681 3.0000 50 1.7300 1.8000 1.2500 0.4500 1.7516 2.4523 3.0000 60 1.6900 1.8000 1.3500 0.4500 1.8480 2.5872 4.0000 70 1.6600 1.8000 1.4500 0.4500 1.9497 2.7295 4.0000 80 1.6400 1.8000 1.5400 0.4500 2.0457 2.8640 4.0000 90 1.6200 1.8000 1.6200 0.4500 2.1258 2.9761 4.0000 100 1.6000 1.8000 1.7000 0.4500 2.2032 3.0845 5.0000 附表2 郑州地区抗风压性能计算 郑州郊区按照B类地区计算 高度高度z处阵 风系数 风荷载体 形系数 风压高度 变化系数 基本风 压 风荷载标 准值 风荷载设 计值 抗风压性 能等级 10 1.7800 1.8000 1.0000 0.4500 1.4418 2.0185 3.0000 20 1.6900 1.8000 1.2500 0.4500 1.7111 2.3956 3.0000 30 1.6400 1.8000 1.4200 0.4500 1.8863 2.6409 4.0000 40 1.6000 1.8000 1.5600 0.4500 2.0218 2.8305 4.0000 50 1.5800 1.8000 1.6700 0.4500 2.1373 2.9922 4.0000 60 1.5600 1.8000 1.7700 0.4500 2.2366 3.1312 5.0000 70 1.5400 1.8000 1.8600 0.4500 2.3202 3.2482 5.0000 80 1.5300 1.8000 1.9500 0.4500 2.4166 3.3833 5.0000 90 1.5200 1.8000 2.0200 0.4500 2.4870 3.4818 5.0000 100 1.5100 1.8000 2.0900 0.4500 2.5563 3.5788 6.0000

建筑幕墙与门窗物理性能分级说明示范

建筑幕墙与门窗物理性能分级说明示范 1.0版 上海现代华盖建筑设计有限公司 二零零九年五月

本说明编辑用法: ●绿色表格、批注供填空参考,出图前应手动删除(光标移到批注,点右键菜单删除)。 ●出现橙色/ 蓝色文字时二选一:橙色用于多单体的项目总说明;蓝色用于单体建筑说明;选用其中一种表 述后应立即删除另一种颜色文字。 ●对于开放式幕墙,其水密性和气密性指标可不作要求。 注:批注中各种性能级别选项的主要依据: 《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划.建筑篇)2003版 《全国民用建筑工程设计技术措施》(节能专篇)2007版 上海市建筑标准设计《铝合金节能窗》DBJT08-108-2008

A.建筑幕墙按照国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086-2007规定基本性能要求如下: 1)抗风压性能分级指标P3不低于该标准规定的级; 上海市外门窗、幕墙风荷载标准值——摘自DBJT08-108-2008 抗风压性能分级表——摘自《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

2)水密性能分级指标ΔP不低于该标准规定的级; 3)空气声隔声性能分级指标R w不低于该标准规定的级; 4)采光性能分级指标T t采用该标准规定的级;无采光要求的幕墙部分不计。 5)平面内变形性能分级指标γ不低于该标准规定的级; 6)耐撞击性能分级指标撞击能量E、降落高度H应不低于该标准规定的室内侧级与室外侧级。 7)气密性能分级指标(按《建筑幕墙》GB/T 21086-2007执行,各建筑具体分级指标见各单体《建筑节能计算 报告书》;)/ (q L与q A均不低于该标准规定的级;) 8)传热系数分级指标(按《建筑幕墙》GB/T 21086-2007执行,各建筑具体分级指标见各单体《建筑节能计算 报告书》;)/ (K不低于该标准规定的级;) 9)遮阳系数分级指标(按《建筑幕墙》GB/T 21086-2007执行,各建筑具体分级指标见各单体《建筑节能计算 报告书》;)/ (SC不低于该标准规定的级;)

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