建筑幕墙中新材料和绿色节能技术的应用

建筑幕墙中新材料和绿色节能技术的应用
建筑幕墙中新材料和绿色节能技术的应用

建筑幕墙中新材料和绿色节能技术的应用

发表时间:2019-04-11T16:22:51.780Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:王海鹏

[导读] 当前绿色节能技术不断发展,节能新材料不断应用到建筑装饰工程中。

山东天元装饰工程有限公司山东临沂 276000

摘要:当前绿色节能技术不断发展,节能新材料不断应用到建筑装饰工程中。为了满足建筑幕墙设计中对节能技术应用的需求,实现幕墙设计的绿色环保、节能实用、经济美观等特点,业内人士对节能技术的深人研究和掌握已经势在必行。在国内外各种建筑幕墙设计对节能技术应用的成功案例进行分析的过程中,我国的建筑设计者也应从中得到启示,而“如何根据幕墙设计的具体情况进行节能材料选择”以及“有关节能新技术在建筑幕墙设计应用中的问题”等已经成为了业内人士共同探索和研究的课题。

关键词:建筑幕墙;新材料;绿色节能技术

一、我国建筑幕墙设计现状中需要重视的问题

1.1对建筑幕墙设计重要性的认识

对建筑幕墙设计重要性的认识不足是我国建筑幕墙设计现状中明显存在的问题。当前,很多承包公司在建筑幕墙设计上没有给过多的关注,甚至是要求设计师在设计的过程中优先考虑其他因素,再来考虑幕墙的设计。这让很多优秀的幕墙设计难以得到实施,也让设计者们在设计的过程中过于谨慎,总是依葫芦画瓢,不敢创新。

1.2建筑幕墙设计的局限性

除了对幕墙设计重要性认识的缺乏以外,建筑幕墙设计的局限性问题也十分突出。社会已进人了技术性的时代,在幕墙设计中既想要得到视觉的满足又要体现出“绿色环保”、“节能减排”,对幕墙设计方案的要求更是不仅仅局限于其结构和造型。现实中,为了满足施工进度和施工的方便性,很多设计作品都是与施工一体化。幕墙设计的局限性让设计方案跟不上时代的需求,也很难体现出真正的设计水平。

1.3窗墙面积比

由于建筑幕墙的设计中窗户也占了很大一部分的面积,很多设计师在考虑设计效果是否美观的同时很容易忽略了窗墙面积比对设计性能的实用性的影响。一般而言,窗户和墙面的比例应该是3:7,也就是说透明玻璃所占的面积不能超过幕墙设计中总面积的30%。这样才能在透明玻璃和实体墙面设计中体现出虚实对比和立体美感。同时,这也说明了设计师们应该在创新时充分尊重设计原则,才能达到预期的效果。

二、新型建材在建筑幕墙节能中的运用

2.1玻璃幕墙

玻璃幕墙作为美观实用的建筑外墙围护形式,是现代化建筑的显著特征,但由于玻璃幕墙与外界直接参与热交换,不利于新时期我们所倡导的节能环保,因此研究玻璃幕墙的节能问题不仅在建筑产业而且在整个社会都具有重要的意义。

(1)阳光辐射控制玻璃

阳光辐射控制玻璃主要通过改变玻璃的光学特性实现对太阳能辐射的选择性屏蔽,它大致可以分为光谱选择透过性玻璃和透过率可调玻璃两类。光谱选择透过性玻璃通过在玻璃表面覆盖一层或几层特殊材料涂层,使玻璃对不同波长的太阳辐射或热辐射具有不同的透过率。该技术是Low-E玻璃和热反射玻璃等技术的延伸,它可以使太阳辐射中的可见光成分最大限度地通过,而阻挡具有较高热量的红外线成分,达到合理利用自然光的采光和保温双重效果。

(2)隔热玻璃

近年来,在中空玻璃的基础上,出现包括真空隔热玻璃、惰性气体隔热玻璃和气凝胶隔热玻璃。真空隔热玻璃通过把中空玻璃腔内的空气抽走,消除空腔内部的对流和热传导从而提高隔热性能,它具有厚度大、重量轻的优点,传热系数可达到0.5W/(m·K),但生产工艺较复杂,在一定程度上受到应用的限制。惰性气体隔热玻璃通过向腔内充入氪气等提高隔热性能,若结合Low-E技术,其传热系数可达0.7W/(m·K)。

2.2保温材料幕墙

一般地,材料的保温隔热性能取决于材料的导热系数,材料的导热系数越小,保温隔热性能越好。建筑幕墙用保温材料主要有岩棉及其制品、矿棉及其制品、玻璃棉及其制品、聚苯乙烯泡沫塑料板等。目前,欧美等先进国家将外贴保温板黏结的方法应用于建筑幕墙。为克服保温板产品的不足,业界开始研究和推广新型浆体保温材料,以提高保温隔热性能和安全耐久性能,并满足不同使用条件下的节能环保要求。我国近年来在保温板黏结、保温浆料抹灰喷涂、预制复合保温板、保温材料与硬质面板装配等应用方面取得重大进展,有力地推动了我国的建筑节能工作。

2.3铝合金型材

在建筑幕墙设计的过程中,铝合金型材作为重要的节能材料之一,也是幕墙设计中必须考虑到的要素。铝合金型材在幕墙设计中作为一种骨架和支撑作用,对幕墙设计效果的结构和成型固定具有十分重要的作用。在铝合金型材的应用过程中设计师必须要考虑到热胀冷缩以及普通铝材金型材的导热性能等多方面的因素,让设计方案更为周全、完善。

2.4新型建材在建筑幕墙节能中运用的远景展望

我国可持续发展、循环经济逐步全面展开,节能技术已受到国内外广泛关注,占建筑产业基础地位的建材的改革也在逐渐展开,新型建材符合我国十八大重点强调的生态文明的发展理念,在建筑幕墙节能中的运用会受到广大消费者的支持和欢迎。展望未来,随着技术的不断进步,新型建材在建筑幕墙节能中运用会更简单实用、更安全可靠。

三、节能技术在建筑幕墙设计中的应用

3.1双层幕墙技术

双层幕墙由内层幕墙和外层幕墙组成,通过其他装置来达到既通风散热又能隔热保湿的作用。这种节能技术在现代建筑幕墙设计应用中主要以敞开式和封闭式两种形式出现。在双层幕墙所形成的空间里让空气得到缓冲,充分地实现了节能幕墙能够灵活调节室内姆度的作

工程中绿色环保建筑材料的应用

工程中绿色环保建筑材料的应用随着城市化和工业化的逐步完善,带来的环境生态问题愈加严峻,成为社会各界人士关注的焦点。为响应国家提出的“绿色、环保、节能”口号,各个行业在发展过程中不断朝着节约型、绿色型变革,以此彰显可持续发展的理念,尤其是建筑业中绿色环保建筑材料的使用,能在很大程度上降低能耗,提高能源与资源的利用效率,延长材料的使用寿命,深受社会的广泛好评。 1绿色环保建筑材料概述 随着社会经济的高速发展,人们的生活水平有了显著提升,对建筑方面的要求也不断提高,因此生态型、环保型、健康型的绿色环保建筑材料成为首选。对于生态环保建筑材料而言,其在使用和生产的过程中所选用的技术都为清洁型,很少采用天然的资源与能源,且产生的废物基本都是无DU害型,不会给自然生态环境带来任何污染。如绿色环保型的建筑材料具有极低的放射性,不仅能很好地降低城市噪音,还能回收利用、循环使用,确保人体的健康,所以加快其发展有着重要的历史与现实意义。另外,在科技不断发展的背景下,绿色环保建筑材料的类型愈加多样化,如循环型、无害型、健康型、节能型等;同时建筑市场上也不断涌现出新型材料,这些新型材料的类型包括塑料防渗补漏剂、聚合物水泥防水涂料、其他类型材料(如经过塑化或瓷化型材料等)。由于建筑行业需要消耗极大的能源资源,尤其是绿色环保型的建筑材料,所以需要积极研究和持续探索绿色环保材料与新型材料,始终坚持绿色环保的理念,确保建筑设计能实现自

然、建筑和人这三者的和谐发展,满足可持续发展战略的要求。 2绿色环保建筑材料在工程中的应用 2.1门窗方面的应用 绿色环保建筑材料在门窗方面发挥着不可忽视的作用,如通过钢塑复合窗和塑料窗的应用来预防金属窗的冷桥问题,将其与各种新型玻璃配合使用,能缩小窗扇开启面积及缝隙;通过填充聚苯乙烯板,使阳台门的隔热性能得以提高。绿色环保玻璃在工程中的应用较为广泛,主要表现为:①泡沫玻璃。其原材料采用的是废弃玻璃,将废弃玻璃与促进剂、改性剂、发泡剂相结合,经过粉碎、高温融化、退火、发泡等一系列操作而制成。相较于传统玻璃,泡沫玻璃有着传统玻璃无可比拟的优势,如耐腐蚀性和阻燃性强、密度小、导热系数低、隔音效果佳等,多适用于高层建筑、石油化工、冷库的隔热保温方面。 ②低辐射镀膜玻璃。其也称之为Low-E玻璃,主要是利用镀膜的形式来反射波长为4.5μm~25μm的红外线,以此抵挡热流辐射,使门窗结构隔热保温性能得以提高,或者是有效控制光照,增强室内的照明效果。③真空玻璃。真空玻璃主要是粘合两片平板玻璃,其中一片属于低辐射玻璃,然后对四周进行封闭,利用设备抽真空处理,且玻璃之间的间隙要保持在0.1~0.2mm的范围内,以便通过对流、辐射、传导的方式来降低散失的热量。真空玻璃的空腔内气体与真空极为接近,具有很好的整体性能,降噪隔音效果和隔热保温性能好,能为人们提供安静的工作及生活环境。 2.2外墙保温方面的应用

玻璃幕墙计算(钢立柱)

玻璃幕墙计算(钢立柱)

郑州金水万达中心项目1#、2#楼 明框玻璃幕墙 设 计 计 算 书 河南天地装饰工程有限公司 2015.04

目录 1计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1幕墙设计规范: (1) 1.2建筑设计规范: (1) 1.3铝材规范: (2) 1.4金属板及石材规范: (2) 1.5玻璃规范: (3) 1.6钢材规范: (3) 1.7胶类及密封材料规范: (3) 1.8五金件规范: (4) 1.9相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2基本参数 (5) 2.1幕墙所在地区 (5) 2.2地面粗糙度分类等级 (5) 2.3抗震设防 (5) 3幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6)

3.2计算支撑结构时的风荷载标准值 (8) 3.3计算面板材料时的风荷载标准值 (8)

3.4垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值8 3.5平行幕墙平面的集中水平地震作用标准值8 3.6作用效应组合 4幕墙立柱计算................ 4.1立柱型材选材计算...... 4.2确定材料的截面参数..… 4.3选用立柱型材的截面特性 4.4立柱的抗弯强度计算..… 4.5立柱的挠度计算....... 4.6立柱的抗剪计算....... 5幕墙横梁计算................ 5.1横梁型材选材计算........ 5.2确定材料的截面参数..… 5.3选用横梁型材的截面特性 5.4幕墙横梁的抗弯强度计算 5.5横梁的挠度计算 ....... 5.6横梁的抗剪计算...... 6 玻璃板块的选用与校核 ...... 6.1玻璃板块荷载计算:.... 6 2玻璃的强度计算:.... 6.3玻璃最大挠度校核:..… 7连接件计算.................. .9 10 11 1 1 12 12 13 14 16 17 18 18 18 20 20 21 .22 23

幕墙节能施工方案分析

幕墙节能工程专项施工方案 一、工程基本情况 本工程位于贵州省贵阳市金阳新区金朱路以北、诚信北路以西的金阳新世界西区商业2006-02地块二期。 项目包括一座塔楼及相连的裙楼,酒店为18层高,其中包括3层裙楼。塔楼外墙饰面主要为单元式玻璃幕墙、干挂石材幕墙及玻璃栏板等,塔楼顶部有高约 5.5m的框架式明框玻璃幕墙,采用钢化夹胶彩釉玻璃装饰。 裙楼外墙饰面主要为框架式玻璃幕墙、干挂石材幕墙、玻璃栏板及酒店主入口玻璃雨棚等。 二、编制依据 1、施工图纸 经设计质量监督站审查通过的建筑设计图纸、设计变更及相关审查资料。 2、计算引用主要规范、标准及资料

幕墙热工性能模拟计算软件包括: 3.1 采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的THERM5.2模拟计算软件; 2.2采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的WINDOW5.2模拟计算软件。 4、计算中采用的部分条件参数及规定 考虑贵阳市实际天气情况,根据《公共建筑节能设计标准》、《民用建筑热工设计规范》及国家相关政策文件规定,计算条件参数取值如下: 4.1.冬季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=20℃; 室外环境计算温度:Tin=20℃; 内表面对流换热系数:hc=3.6W/(㎡·K); 外表面对流换热系数:he=12.8W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=0W/㎡。 4.2.夏季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=26℃; 室外环境计算温度:Tin=26.9℃; 内表面对流换热系数:hc=2.5W/(㎡·K); 外表面对流换热系数:he=12W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=652.6W/㎡。 4.3. 考虑贵阳市属于夏热冬冷地区,故取冬季边界条件进行热工计算。 5、节能设计要求 参考《公共建筑节能设计标准》和《节能设计说明》得出本工程东、西、南、北的传热系数限值为2.6 W/(㎡·K)。遮阳系数限值分别为0.38。

绿色环保材料

绿色环保材料——多孔陶瓷 中国科学院上海硅酸盐研究所朱苏敏 当今世界?工农业的发展导致了能源的大量消耗和环境的恶化?解决能源和环境问题已刻不容缓?人们越来越关注可持续发展的问题?世界各国都对 这一问题予以充分重视?并将其作为重要内容列入国家发展计划?煤炭?石 油和天然气等大量不可再生能源的消耗使得人们不得不考虑如何节能以及如 何寻找新的替代能源?而由于污染带来的各种生态环境破坏?对自然的和谐 发展和人类健康带来了空前的挑战?因此?在二十一世纪?着眼于解决能源 与环境问题的高新技术将得到广泛关注?并将对自然和社会的良性发展起到 重要作用?本文将围绕高科技多孔陶瓷在能源与环保领域的应用展开介绍? 体现其作为一种绿色环保材料的重要意义和应用价值? 一?什么是多孔体陶瓷? 多孔陶瓷是一种含有气孔的固体材料?一般来说?气孔在多孔陶瓷体中所占的体积分数在20?到95?之间?根据气孔的类型?可以分为开气孔和闭气孔两种?前者的气孔都是相互贯通的并与外界环境相连?而后者则是封闭在 陶瓷体内的孤立气孔?在不同的场合中它们分别有不同的用途? 根据应用的目的不同?多孔陶瓷材料的组成也不同?具体包括氧化铝?堇青石?莫来石?海泡石?碳化硅?氧化锆?羟基磷灰石等等?为了获得一定 形状和结构的多孔陶瓷材料?制备工艺过程起到了决定作用?目前?主要的

几种多孔陶瓷制备工艺包括发泡工艺?挤出成型工艺以及有机泡沫浸渍工艺?这三种工艺制得的多孔制品分别被形象地称为泡沫多孔陶瓷?蜂窝多孔陶瓷 和网眼多孔陶瓷?如图所示?? 泡沫状多孔陶瓷网眼状多孔陶瓷和蜂窝状多孔陶瓷由于其本身具有的独特性能?多孔陶瓷已经在我们的日常生活和现代工业生产中得到广泛的应用?包括分离与过滤?催化剂及其载体?生物反应器? 燃料电池材料?气体传感器?隔热材料?热交换器?生物医学材料等等?能 源和环境问题是社会健康和谐发展的永恒主题?多孔陶瓷在这些领域的广泛 应用将产生不可估量的经济和社会效益? 二?神奇的多孔陶瓷 多孔陶瓷材料由于其独特的多孔结构而具有热导率低?体积密度小?比表面积高?以及具有独特物理和化学性能的表面结构等优点?加之陶瓷材料本 身特有的耐高温?化学稳定性好?强度高等特点?使多孔陶瓷在能源和环境 领域有广泛的应用?具体体现在以下各个方面? 消声器?在城市生活中?噪音是一种重要的污染?走在城市的街道上?可以听到来自于汽车排气管?飞机飞行以及空调压缩机工作等造成的各种让人

幕墙基本计算公式

幕墙设计计算书 基本参数:北京地区基本风压0.400kN/m2 抗震设防烈度8度设计基本地震加速度0.08g Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2001 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:内江百科园一期工程,按C类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.5.1条取定。

关于建筑玻璃幕墙的节能技术研究

关于建筑玻璃幕墙的节能技术研究 摘要:玻璃幕墙作为一种新型的墙体,近年被广泛用于建筑工程中,是现代高 层建筑的显著特征。玻璃幕墙虽然美观性高、工艺简单,但自身存在一定缺陷, 例如污染严重、能耗大等。当前国家提出低碳节能的发展理念,建筑玻璃幕墙工 程中也应该采用节能技术,在保证质量的同时,减少环境污染、降低资源能源消 耗量。本文分析了玻璃幕墙的节能原理和原则及建筑玻璃幕墙的节能技术,以提 高建筑工程的节能水平。 关键词:建筑玻璃幕墙;节能原理;节能技术 在城市化建设进程加快,建筑业快速发展的现阶段,建筑业开始改变自身目标,也就是重视节能、环保、绿色材料的使用。这种情况下,玻璃幕墙问世,并 凭借良好的节能优势用于建筑中。下面,笔者结合自身经验,将玻璃幕墙的节能 技术阐述如下。 1.建筑玻璃幕墙的节能原理和原则 1.1节能原理 当前的建筑施工中,多将玻璃幕墙作为主要材料,但是在设计幕墙时只重视 它的美观度和遮阳性,并未考虑节能、通风等方面,使玻璃幕墙无法合理控制室 内外温度差,造成能源浪费。与此同时,看上去较为大气、奢华的玻璃还污染着 光学。因此,为减少能源消耗,提升建筑玻璃幕墙的设计水平,多将节能技术纳 入其中,以实现建筑工程的节能目标。 众所周知,玻璃是透明的材料,能通过对流、辐射等途径来传递热能。人们 为了更好的评估玻璃传递热能的过程,多基于单位面积、温差等方面所传递的焦 耳值。焦耳值越大,表明玻璃所消耗的能源越多,这和节能目标完全相悖。随着 玻璃幕墙的问世和应用,不但弥补着上述不足,还提高着建筑美观度。针对玻璃 幕墙节能效果的评估,现下多借助遮蔽系数研究,在相同条件下,将透明玻璃和 玻璃组件共同放在太阳光下,通过所获得的太阳辐射比值确定遮蔽系数,其中, 遮蔽系数越小,节能效果越好。太阳光照射在照射房间时,一部分太阳能是直接 进入的,另一部分则被玻璃吸收再转化为热能进入房间,从而增加房内热能,升 高房内温度。 1.2节能原则 第一,科学性原则。通过对各种因素的综合考虑,优化玻璃幕墙的位置、性 能等,选择更加合适的玻璃幕墙,保证其和墙壁、窗户成正比,正确选择材料和 结构;在对传热系数进行明确时,要结合当地气候、材料的传热系数等;第二, 适用性原则。根据当地的地理环境和周围环境,结合施工设计、国家的相关要求,正确处理节能消耗和舒适度的关系;第三,经济性原则。玻璃幕墙不但是建筑工 程维护结构的重要部分,还是建筑工程节能中的部分,设计期间需综合考虑建筑 工程的节能要求,充分发挥幕墙效能,体现幕墙价值。从玻璃幕墙的节能原则上看,在对玻璃幕墙进行设计时必须和暖通工程师、设计师商讨,在满足工程设计 要求的情况下,实现玻璃幕墙的节能目标。 2.建筑玻璃幕墙的节能技术 2.1玻璃幕墙节能设计的注意事项 玻璃幕墙对建筑工程能源消耗产生的影响多表现为这样几点:第一,玻璃幕 墙自身所具备的热工性能影响着室内外温度,如冬季采暖,夏季空调室内外温度差;第二,太阳辐射后对室内温度的影响。夏季温度比较高时,人们多用空调降

幕墙材料计算规则

材料消耗量计算规则 说明: 1、本计算规则仅适用于投标预算报价。 2、材料消耗量指各项材料分摊到工程分项单位面积的用量,包括损耗率; 3、材料消耗量计算有效位数保留小数点后两位,以立方米、吨为单位的可保留三位小数; 4、预算所统计的各项材料通常指成品(不需再加工),其报价应包含制作、加工、包装运 输、仓储、增值税金等一切费用; 5、铝型材、钢材、铝塑板、蜂窝铝板、单层玻璃、镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时, 其预算单价必须考虑加工时的优化出材率(出裁率)、各种损耗、包装运输、仓储、增值税金等一切费用; 6、各种原材料加工为成品时的利用率如下:铝材97%,钢材95%,单层玻璃85%,铝塑板 80%,不锈钢板90%,镀锌铁皮85%; 7、各种材料的正常损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%,玻璃1~3%,石材1~2%,铝单板 1~2%,铝塑板25%,镀锌铁皮25%,结构胶25%,耐侯胶30%,胶条5%,五金系统2%,不锈钢标准件5%,其它5%; 8、铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费用; 9、石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝,但在计算单位含量时,石材、玻璃要 按其净面积计算,铝板要按其展开面积计算含量。 10、玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价。 11、弧型幕墙的铝型材、钢材等需要弯弧时,应单独统计,另加弯弧加工费。 一、玻璃幕墙 1、玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计 算。隐框玻璃幕墙不必扣除胶缝,明框幕墙玻璃应扣除一部分铝材占用面积(通常 按玻璃嵌槽深度为15MM计算玻璃的净尺寸)。 2、钢材:以千克计(先计算长度,再折算成重量)。(表面处理可另行列项按展开面积 计算) 3、铝型材:包括竖龙骨、横龙骨、玻璃附框、扣盖、扣座、压块、连接铝角码、撞角 码等,先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克计算重量。(不同表面处理 方式的铝材应分开列项) 4、密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升 密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3米,包装592毫升密封胶可打16毫米宽*10 毫米深胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚 度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)= 胶的支数。 5、结构胶:先计算玻璃注胶长度,乘以注胶层宽度和厚度(一般情况宽度为厚度的两 倍,一般取定为16毫米宽*8毫米深胶缝),得出结构胶的体积,再折算为双组份胶 多少升或单组份胶多少支数来计算。 6、密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度,再折算成重量以公斤计算。

绿色环保及材料应用

课程名称:绿色环保材料及应用任课老师:余厚咏 论文名称:绿色环保材料及应用学校:浙江理工大学 学院:艺术与设计学院 班级:环境与艺术设计学设计1班姓名:黄琦滢

学号:2014334450006 提交时间:2015年11月26日

绿色环保材料及应用 论文前言 在生活水平不断提升的今天,人们对生活物质追求发生了改变,如今的人们更加注重的是健康和环保。绿色环保材料是采用清洁生产技术,不用或少用天然资源和能源,大量使用工农业或城市固态废弃物生产的无毒害、无污染、无放射性,达到使用周期后可回收利用,有利于环境保护和人体健康的材料。长期以来,绿色环保材料的物理化学性能指标、使用功能和销售价格较受重视,而对其生产、施工和使用人员的安全以及对生态环境与社会发展所造成的不良后果却易受忽视。我国过去曾生产和应用了不少技术性能虽可满足某些基本要求,但在生产、施工和使用的过程中却易释放出对大气环境造成污染的挥发性有机化合物的建筑材料,影响环境保护和居民身体健康。随着人们生活水平的提高,人们逐渐对环保重视起来。因此,采用绿色环保是具有重大的意义。我国是一个自然资源相对贫乏的国家,要保持绿色环保材料的可持续发展,就应该寻求新的发展道路,只有从产品设计、原材料替代、工艺革新和设备改造入手,提高技术水平,提高资源和能源的综合利用率,保护环境、减少污染,才能获得可持续发展,而开发和引进绿色环保材料技术,研究和开发绿色环保产品,才是的正确途径。 摘要:本文主要从介绍绿色环保材料,分析植物基绿色环保材料和动物基绿色环保材料的发展现状,并且提出在社会快速发展的使用这些绿色环保材料的重要性和必要性,最后,我提出关于对绿色环保材料的总结和展望。 关键词:植物基绿色环保材料动物基绿色环保材料分析应用展望

玻璃幕墙如何实现节能效果

玻璃幕墙如何实现节能效果? 作为高能耗大户,玻璃幕墙节能是广大幕墙工程商的当务之急。那么,在一般的玻璃幕墙工程之中,如何才能最大化地实现节能呢? 首先是要选择新型节能玻璃材料。第一种可选择的幕墙玻璃是热反射镀膜玻璃。热反射镀膜玻璃又称阳光控制镀膜玻璃,是指具有反射太阳能作用的镀膜玻璃。其最大特点是利用镀膜能透过可见光,而把起加热作用的远红外光反射到室外,同时玻璃材料吸收的太阳热能被镀膜所隔离,使热主要散发到室外一侧,尽可能地减少太阳的热作用。 第二种是低辐射玻璃和多功能镀膜玻璃。玻璃幕墙低辐射玻璃、多功能镀膜玻璃又称保温镀膜玻璃,这类材料的特性是对可见光高通透,对红外线辐射高反射,特别是对远红外辐射有极高的反射率,可让80%的可见光进入室内,同时又能将90%以上的室内物体所辐射的长波保留在室内,透明性很好,广泛用于美术馆以及科学实验楼等。 第三种是薄膜型热反射材料贴膜玻璃。薄膜型热反射材料是一种新型功能复合材料,它不仅能反射较宽频带的红外线,还具有较高的可见光透射率。由于在透明的PET、PC薄膜上形成晶态组分和界面组分的金属膜,因而薄膜型热反射材料贴膜玻璃具有高反射率、高透射率和选择性透光特性。该玻璃在建筑上有极为广泛的应用前景,是一种良好的节能材料。 其次要做好玻璃幕墙的遮阳设计。现阶段提高玻璃幕墙隔热保温

性能的主要措施有:采用Low—E玻璃、热反射玻璃、中空玻璃等玻璃处理技术以减少太阳透过玻璃的直接辐射;采用铝塑复合材料、断热铝型材等高热阻材料。设计时要特别注意以下几点: 1)玻璃幕墙遮阳板面的组合与构造在满足阻挡直射阳光的前提下,可以有不同板面组合的形式,应该选择对通风、采光、视野、构造和立面处理等要求更为有利的形式。为了便于热空气的散逸,并减少对通风、采光的影响,常将板面做成百页的或部分做成百页的,或中间层做成百页的。遮阳板可用铝板,轻金属或混凝土制作。 2)遮阳板的安装位置遮阳板安装的位置对防热和通风的影响很大。例如将板面紧靠墙面布置时,受热表面加热而上升的热空气将受室外风压作用导入室内。这种情况对综合式遮阳更为严重,为了克服这个缺点,板面应该离开玻璃墙面一定的距离安装,以使大部分热空气沿着墙面排走,且应使遮阳板尽可能减少挡风,最好还能兼起导风入室作用。 3)材料与颜色为了减轻自重,遮阳构件以采用轻质为宜。遮阳构件经常暴露在室外,受日晒雨淋,容易损坏,因此要材料坚固耐久。

全玻幕墙计算书范本

全玻幕墙计算书范本 基本参数: 地区,计算处标高:100M,校核玻璃规格:1.1M X 2.65M 抗震7度设防玻璃采用10+10夹胶玻璃 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GBJ17-88 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97 《建筑幕墙》 JG3035-96 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》 GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成份》 GB/T3190 《碳素结构钢》 GB700-88 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-93 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》 GB/T15226 《建筑结构抗震规范》 GBJ11-89 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(修订本) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 《铝合金建筑型材》 GB/T5237-93 《浮法玻璃》 GB11614-99 《不锈钢热轧钢板》 GB4237-92 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92 《花岗石建筑板材》 JC205 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《钢化玻璃》 GB9963-98 《普通平板玻璃》 GB4871-85 《中空玻璃》 GB11944-89 《优质碳素结构钢技术条件》 GB699-88 《低合金高强度结构钢》 GB1579 《不锈钢棒》 GB1220 《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226 《聚硫建筑密封胶》 JC483-92 《中空玻璃用弹性密封胶剂》 JC486-92 《铝及铝合金板材》 GB3380-97 《不锈钢冷轧钢板》 GB3280-92 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分:

新型绿色环保材料

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/c015252068.html, 新型绿色环保材料 作者:陈智威 来源:《中国科技纵横》2015年第20期 【摘要】聚乳酸为一种新型的可降解的环保型材料,其特点为绿色环保、安全无毒,这 种高分子的材料由于其环保的性质,正在逐渐被利用于食品产业以及各种领域之中,而聚乳酸材料通常被用于人类的日常生活之中,这说明其在人类生活中占据着重要的位置。本文对聚乳酸材料的应用领域与在市场应用的前景展开分析,并对聚乳酸在市场上的应用做详细的分析。 【关键词】绿色环保聚乳酸高分子材料 随着科技的发展,人类越来越意识到社会的发展是不能以破坏环境为代价,人类社会的发展必须要做到人与自然的和谐,在保护环境的基础上,人类才得以长足的发展。因此,现在国家已经致力于研究新型的绿色环保材料,以达到保护环境的目的,而聚乳酸材料就是一种新型的能够有效起到保护环境作用的材料。聚乳酸材料在生产的过程中没有污染,而且在使用之后还可以讲解,之后循环利用,因此,聚乳酸材料时一种理想化的环保材料。 1 目前聚乳酸材料的应用 由于聚乳酸为高分子材料,因此,在进行机械加工的过程中具有极强的可塑性,能够代替传统法的塑料等对环境有污染的和对人体有害的材料,可以广泛地用于包装、纺织、餐饮以及农业和渔业等方面。 1.1 利用于包装材料方面 聚乳酸的复合材料分子极高,在经过拉伸之后可以做成透明状的薄膜,具有良好的光泽度,且在柔韧不易损坏的同时,还可以有效地阻挡外界的水以及气体,使包装内的物品保持新鲜。而且运用聚乳酸材料制成的包装材料在折叠之后不易恢复,能够起到良好的塑形作用,增加包装材料的稳定性,在密封之后,在常温之下能够保障包装材料内物品的稳定性。因此,聚乳酸材料非常适合运用在包装方面,例如,塑料袋、包装膜、肥料袋等等。聚乳酸材料的特性决定其在包装领域的独特作用,传统的包装袋的质量较差、可塑性较差,其中蕴含的有害物质较多,长期影响着人们的身体健康,而利用聚乳酸材料来制作包装袋,就不需要顾虑以上问题,由聚乳酸复合而成的材料可以按照分钟要求来制作包装袋,最大限度地满足人类的需求。 1.2 利用于纺织品方面 传统的纺织材料多为棉或麻,随着人类科技的发展,又出现了各种化纤材料,化纤材料的价格便宜,种类繁多,但是化纤材料制作的纺织品对于人体具有一定的害处,经常穿着或接触化纤纺织品会对人体产生影响。而聚乳酸材料为绿色环保材料,无毒无害,用其制作纺织品,不会对人体产生危害。而且由于聚乳酸为高分子材料,由聚乳酸制作的复合材料制成的纺织品

绿色环保建筑材料及其应用 陆浩

绿色环保建筑材料及其应用陆浩 发表时间:2018-01-22T15:38:27.220Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第24期作者:陆浩[导读] 能源一直都被人们所关注,而且目前中国的节能工作与发达国家相比还是存在差距。 天津市津泰建设工程检测有限公司天津市 300402 摘要:目前环境恶化问题日益严重,各行各业为了适应当前社会发展不断进行改革,建筑行业也不例外。在建筑行业,随着人们的生活水平逐渐提高,也会越来越关注绿色环保的问题,既环保又能耗低的新型节能绿色环保建筑材料渐渐得到了更多人的喜爱,而且从自身健康角度出发,无辐射无污染的节能绿色环保建筑材料也使得人们的居住环境更健康、更舒适。 关键词:建筑材料;绿色环保;应用 引言 能源一直都被人们所关注,而且目前中国的节能工作与发达国家相比还是存在差距。随着环境的恶化,人们才开始意识到对环境破坏的严重程度,所以必须全面的进行环境保护,而在建筑行业中已经进行推广绿色环保建筑材料,并且绿色环保材料将成为建筑材料发展的一个重大方向。新型环保建筑材料的运用,对人体有利,同时也促进了材料企业的发展,以绿色为主,保护环境的同时促进了经济的发展。 1节能绿色环保建筑材料概述 传统的建筑条件虽然也给人们的生活带来了便利,但是由于能源的短缺以及环境污染等问题也给人们的生活带来了诸多困扰。在这一方面,节能绿色环保建筑材料就解决了这些问题,将节能绿色环保建筑材料应用于建筑工程之中,对于建筑物的功能是一个很大的提高,使用者的满意度和舒适度也会明显提升。与此同时,将节能绿色环保建筑材料应用与建筑工程之中,也可以实现变废为宝的理念,将很多工农业废料回收再利用,对能源是很大程度的节约。节能绿色环保建筑材料最显著的特点就是它属于可再生资源,主要是工农业生产或者城市废弃物回收加工而成,相对于其他传统的建筑材料而言污染较少,消耗比较低。节能绿色环保建筑将环保、清洁生产以及可持续发展结合在一起。这种低能耗的天然资源可以重复利用,在使人们的健康程度和居住的舒适程度都大幅提高的基础上也比较环保,对自然资源的消耗大幅降低,为建筑也的持续发展做出了很大的贡献。 2建筑材料对环境的影响 2.1消耗大量资源 据不完全统计,每年生产建筑材料需要消耗矿产资源100多亿吨,但是这些矿产资源使用效率远远低于40%,每生产一吨建筑材料需要直接排放超过1t的废弃物,再加上生产建筑材料的厂商技术落后,不合理的开采和过度浪费,加剧了对环境的破坏。虽然建筑厂商对建筑材料回收再利用,但是效果较差,很难解决当前问题。 2.2 造成大气污染 每年建材耗能仅次于电力耗能,建材生产过程中会直接排放有毒气体,如一氧化碳、二氧化硫等,这些有害气体排放到空气中,形成酸雨。 2.3产生有害物质 建材在使用过程中会产生很多有害气体,例如人们常见的苯、甲醛等,这些有害气体是致癌物,影响人体细胞内的造血功能,所以人们在对建筑材料的选择上,不但要求美观,也要健康环保。 2.4 导致水和土地污染 建材在生产过程中,需要排放很多废水,建材厂排放污水碱性偏高,直接排放到江河湖海中,会污染水源,使人们生活受到了很大影响。土壤同样如此,长期受到污染影响,土壤最后变成“渣化”。 3对绿色环保建材的应用 3.1室内装饰中的应用 建筑行业的进步不断推动着人们要求的提高,作为建筑主要内容之一的室内装饰,一直以来都在人们的广泛关注之下。由于以往技术水平不高,各方面发展不成熟,对于室内装饰材料的应用也只是停留在较为单一的层面,传统的建筑材料对人体,对环境都有所伤害,应当改进,必要下还要摒弃。绿色环保建筑材料的出现改变了这一传统现象,通过使用绿色环保建筑材料,室内的装饰水平得到了普遍的提高,危害人身的甲醛已经慢慢的消失于我们的视线,极大程度实现了空气的净化,还提升了建筑材料的利用率。 3.2墙体设计中的应用 墙体设计中应用绿色环保建筑材料,可以从一定程度上增加建筑整体的舒适性。比如我们现在通常谈到的建筑保温材料,这就是绿色环保建筑材料的一种,墙体设计中保温材料的加入,可以在夏季有效地减低室内温度,减少人们对于空调的使用,而在冬季则会维持室内温度,让室内不至于温度过低。这样一来,让住户得到更舒适的体验,更加符合我们当代生活的需要。 3.3绿色真空玻璃 玻璃是使用非常广泛的装饰材料,功能主要是采光和通风。绿色真空玻璃与传统玻璃相比较主要的功能是保温隔热性能好,还可有效的防止紫外线的照射,因为有真空夹层,所以其另一个有点就是隔音效果好,可为人们提供一个安静舒适生活空间。 3.4环保型混凝土 混凝土的使用给建筑业带来了很大发展,但是也带来了很严重的环境污染问题。环保型混凝土则是在传统混凝土基础上,其强度、耐久性等都有所提高,另一方面能够与环境相协调,为人们创造一个无污染的、舒适的生活环境,并且减少对环境的破坏,提高了对各种资源的使用率。环保型混凝土对环境的主要贡献是在生产过程中减少水泥用量,增加环保型材料的使用,从而避免了水泥生产中产生的二氧化硫、二氧化碳等气体对环境的影响。环保型混凝土是将目前最先进的生产工艺和技术融入到了水泥生产过程中,并且充分考虑资源的重复利用,使整个混凝土的生产处于低能耗、低消耗、无污染、多功能的原则下进行。

铝合金门窗玻璃幕墙专项节能方案

湖滨壹号 B 区 铝合金门窗及玻璃幕墙工程 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

2012年6月 一、铝合金门窗、玻璃幕墙节能技术的应用 Ⅰ、概述 近年来,随着我国建筑门窗及玻璃幕墙行业的长足发展,传统的木制窗户、实腹和空腹钢窗已基本被淘汰,各种新型建筑门窗及玻璃幕墙得到广泛应用。这些产品由于结构及材质的改变,的确让人们感觉到赏心悦目,但是功能方面尤其是热工性能方面仍存在指标不高,能源损失较大,理想的室内温度环境无法保证等问题,让人们渐渐感到普通窗及幕墙在寒冷地区或炎热地区使用的美中不足。 Ⅱ、关于铝合金窗及幕墙的节能 1.节能的本质 建筑的节能包含很多方面,而铝合金窗及玻璃幕墙的节能是其重要组成部分。铝合金窗、幕墙的节能主要是指通过产品的结构设计、材料选用等措施,使建筑物在使用过程中,以尽量少的能量消耗而获得理想的温度环境和光线环境的过程。比如:在炎热的夏季和寒冷的冬季,人们为了获得正常的使用环境,常常需要使用消耗电能的电器设施来调节室内温度环境。而窗及幕墙的节能效果,直接影响到耗能的多少。一般而言,节能窗及节能幕墙产品在炎热的夏季应具有较高的隔热性能,在寒冷的冬季应具有较高的保温功能。 那么,如何实现夏季隔热,冬季保温功能呢? 首先要了解传热方式。我们都知道,传热有三种方式: 1)对流辐射导热。 对流传热:是指具有热能的气体或液体在移动的同时所进行的热交换现象。 辐射传热:是以电磁波的形式把热由一个物体传向另一个物体的现象。 导热:是指物体内部的热由高温侧向低温侧转移的现象。 建筑物的传热是上述三种方式综合作用的结果。为此,窗及玻璃幕墙的节能设计重点是在上述三种传热方式中设计合理的控制手段,以达到节能目的。而在影响玻璃幕墙、铝合金窗的热工性能方面,可以通过控制传热和增加遮挡来实现节能。 根据实验结果,导热及对流传热的能力可以用传热系数来衡量,辐射传热能力可用遮阳系统来控制。

玻璃幕墙计算书

远东新村幼儿园办公楼玻璃幕墙设计计算书 一. 幕墙承受荷载计算 1. 风荷载标准值计算 W k=zzs W o W k : 作用在幕墙上的风荷载标准值kN/m2 z : 瞬时风压的 阵风系数取 2.25 z : 风压高度变化系数取 1.14 s : 风荷载 体型系数取 1.5 W o : 基本风压, 当地取值为0.55kN/m2 W k=2.25X1.14X1.5X0.55=2.12kN/m 2 2. 风荷载设计值 W=w W k=1.4x2.12=2.9kN/m2 W : 风荷载设计值 w : 风荷载作用效应的分项系数值为1.4 3. 玻璃幕墙构件重力荷载标准值 G K=G AK BH=0.4x1.047x1.65=1.73kN G K : 幕墙构件包括玻璃和铝框重力荷载标准值 G AK : 幕墙构件包括玻璃和铝框的平均自重0.4kN/m2 B : 幕墙分格宽1.047m H : 幕墙分格高1.65m 4 A二BH=1.65x1.047=1.72m2 4 地震作用 1 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用 q E=Emax G k/A q E : 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用kN/m2 E : 动力放大系数取 3.0 max : 水平地震影响系数最大值为0.04 G k : 玻璃幕墙构件重量为0.74kN A : 玻璃幕墙构件的面积m2

q E=3x0.04x0.74/1.72=0.18kN/m2 2平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用: p E=Emax G k P E :平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用kN E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 G k :玻璃幕墙构件重量为0.74kN/m P E=3x0.04x0.74=0.088kN 二.玻璃的计算 玻璃选用中空玻璃 1. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的风荷载作用下的最大应力 w=6eWa2/t2 w :风荷载作用下玻璃的最大应力N/mm2 W :风荷载设计值为0.00135N/mm2 a :玻璃短边边长1047mm t :玻璃厚度取10mm e:弯曲系数0.0775 w=6x0.0775X0.00189X10472/102=13N/mm2 I 2. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的地震作用下的最大应力 G AK =t/1000=25.67.2/1025=0.1798kN/m2 G AK :玻璃自重I :玻璃重力体积密度kN/m3 t:玻璃厚度 q EA=EEmax G AK q EA :地震作用设计值 E :地震作用分项系数1.3 E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 q EA=1.3X3X0.040.1798=0.028kN/m2 2

玻璃幕墙荷载设计计算书

榆林市青少年活动中心、文化中心 玻璃幕墙 设 计 计 算 书 计算:赵成云 校核: 榆林市成信建工 2015年6月27日

目录 一、风荷载计算 (1) 1. 风荷载标准值: (1) 2. 风荷载设计值: (2) 二、立柱计算 (2) 1. 立柱荷载计算: (2) 2. 选用立柱型材的截面特性: (6) 3. 立柱的强度计算: (8) 4. 立柱的刚度计算: (9) 5. 立柱抗剪计算: (11)

最高点35米幕墙设计计算书 一、风荷载计算 1.风荷载标准值: Wk: 作用在玻璃幕墙上的风荷载标准值(kN/m2) μz: 35m高处风压高度变化系数(按C类区计算): (GB50009-2001 7.2.1) μz=0.616×(z/10)0.44=1.19397 μf: 脉动系数 : (GB50009-2001 7.4.2-8)μf=0.5×35(1.8×(0.22-0.16))×(z/10)-0.22=0.527257 βgz: 阵风系数 : (GB50009-2001 7.5.1-1)βgz=к×(1+2×μf) = 1.74634 Wk=γ0×βgz×μz×μs×W0 (JGJ102-2003 5.3.2) =1.1×1.74634×1.19397×1.2×0.45 =1.23854 kN/m2

2.风荷载设计值: W: 风荷载设计值: kN/m2 rw : 风荷载作用效应的分项系数:1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 5.1.6条规定采用 W=rw×Wk=1.4×1.23854=1.73395kN/m2 二、立柱计算 1.立柱荷载计算: (1)风荷载线分布最大荷载集度设计值(矩形分布) qw: 风荷载线分布最大荷载集度设计值(kN/m) rw: 风荷载作用效应的分项系数:1.4 Wk: 风荷载标准值: 1.23854kN/m2 Bl: 幕墙左分格宽: 1.5m,玻璃选用6+12a+6 Br: 幕墙右分格宽: 1.2m,玻璃选用6+12a+6 qwk=Wk×(Bl+Br)/2 =1.23854×(1.5+1.2)/2 =1.67202kN/m

绿色环保建筑材料的研发与应用一

绿色环保建筑材料的研发与应用 摘要:进入20世纪后期以来,全世界逐渐将对人类居住环境的可持续发展的重心放在“绿色”上来。“绿色”已成为建筑材料产品是否能进入市场的标识。探究绿色环保材料当前研发的现状,着眼于绿色环保建筑材料的应用是本文所研究的方向。 s 关键词:绿色环保;建材;研发;应用 1988年在国际材料科学研究第一届大会上首次提出“绿色建材”的概念。在1992年联合国在巴西里约热内卢的环境与发展大会上,确立建材的可持续发展战略方针。在1999年,我国第一届全国绿色建筑材料发展和应用研讨会上把绿色建筑材料下了定义:采用清洁的生产技术和工艺,不使用或者少使用天然资源与能源,使用大量的城市固态废弃物或者工农业生产的无污染、无毒害、放射性水平极低的,可回收循环利用的建筑材料。 1、绿色环保建材的研发 1.1绿色环保建材的研发类型。第一,基本型。绿色环保建材基本型是指基本满足国家标准中对于绿色环保建材的使用性能与对 人体无害材料的要求。在绿色建材的生产和配置当中不能使用超标的对人体有害的化学物质,不得在产品中掺入过量的氨气、VOC、甲醛等。第二,节能型。所谓节能型,也是绿色环保建材类型的一种。是指制造工艺采用低能耗的制造方式,例如,使用免烧低温来合成建材,

以减低热量损失,提高热能的使用效率。节能20%以上的保温材料就属于节能型绿色环保建材。第三,循环型。循环性是指大量的将尾矿废渣和污泥等初次废弃物得到重新使用,在新兴技术工艺的配合下,达到循环利用的目的。像日本很早利用下水道的污泥来制造生态环保的水泥,利用垃圾焚烧后产生的少渣来生产陶瓷质绿色建筑材料等,使产品的回收利用率达到了80%以上。第四,健康型。健康型是一种比较时髦的建筑材料。是指产品设计中以改善人们的生活环境的质量为前提,以提高生活质量,产品对人体有益的非接触性物质,这种材料具有防霉抗菌除臭调温隔热消磁调湿防静电射线,并产生负离子的功能的材料。 1.2绿色环保建材的研究现状 1.2.1绿色环保标识的使用。近年来,世界各国加大了对绿色环保建材的重视程度。德国作为世界上最早使用环保标识的国家,1 978年德国发布了世界上最糟的无毒无害的材料----蓝天使。挪威、丹麦为了促进绿色建筑擦料的发展也提出了健康建材的标准。该标准规定出售的建材除了标出产品的质量以为,还需要标出健康标准。我国的建材环保标识是1993公布的,2001年我国的绿色标准在全国实施。我国的绿色标准分为三个:环保标志、绿色食品、绿色选择。这一系列标准的出台促进了我国绿色环保建材的发展,取得了很好的效果。

玻璃幕墙计算钢立柱

郑州金水万达中心项目1#、2#楼 明框玻璃幕墙 设 计 计 算 书 (一) 河南天地装饰工程有限公司 2015.04

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (8) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (8) 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值 (8) 3.6 作用效应组合 (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算 (9) 4.2 确定材料的截面参数 (10) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (11) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (12) 4.5 立柱的挠度计算 (12) 4.6 立柱的抗剪计算 (13) 5 幕墙横梁计算 (13) 5.1 横梁型材选材计算 (14) 5.2 确定材料的截面参数 (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (18) 5.5 横梁的挠度计算 (18) 5.6 横梁的抗剪计算 (19) 6 玻璃板块的选用及校核 (20) 6.1 玻璃板块荷载计算: (20) 6.2 玻璃的强度计算: (21)

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