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娄底铝镁锰合金板

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立边咬合系统:
1.整体结构性防水、排水功能,无论建筑形状如何,均能完全咬合接缝,整个屋面没有钉孔,既可以使屋面在温度变化时自由伸缩,避免温度应力,又杜绝了由系统螺钉固定方式所造成的漏水隐患。
2.无须化学嵌缝胶,免除污染与老化问题。
3.成熟的整体式屋顶开洞和防雷系统设计。
4.透气性好,保持整体结构的长期自然干燥,延长建筑使用寿命。
5.三维弯弧特异造型易加工。
6.结构简洁、轻巧、安全,能抵抗高强负风压,在台风、暴雨地区尤其适用。
7.也适用于旧屋顶的翻新和在旧屋面上加建新屋顶。
8.施工安全、简单、快速、准确、经济。

检测过程的确定:在整个检测过程中,试件应保持结构完整。在设定的检测压力差下﹐未出现以下情况,视为试验通过,如果发生以下任一情况时,终止检测:
1.试件与安装框架的连接部分发生松动和脱离﹔
2.面板与支承体系的连接发生失效﹔
3.试件面板产生裂纹或分离;
4.其他部件发生断裂、分离以及任何贯穿性开口。

直立锁边屋面系统安全的投资:本屋面系统数多年来大量的工程案例说明,抗腐蚀的烤漆金属材料赋予建筑超卓的稳定性和免维护的优点。难以计数的本屋面系统产品不断本屋面系统不断增加建筑物的价值。

自攻螺钉式金属屋面板抗风揭试验研究表明:采用空气加压的方式模拟风荷载,进行了3组自攻螺钉式屋面板抗风承载力试验,考察了屋面板材料强度和固定位置对自攻螺钉式屋面板的抗风承载能力的影响。试验结果表明随着金属屋面板的强度提高,自攻螺钉式金属屋面板的抗风承载能力显著提高,而自攻螺钉的位置(钉在波峰和波谷四分之一点)对屋面板系统抗风揭承载能力影响不大;当自攻螺钉钉在波峰处时,其抗风承载力按规范中自攻螺钉钉在波谷四分之一处公式计算偏于安全。

金属屋面系统应按验收检测标准的规定进行抗风揭性能检测,检测结果应满足设计要求:
1 建筑结构安全等级为的金属屋面;
2 防水等级Ⅰ、Ⅱ级的大型公共建(构)筑物金属屋面;
3 采用新材料、新板型或新构造的金属屋面;
4 设计文件提出检测要求的金属屋面。检查数量:每金属屋面系统3组(个)试件。 检验方法:按本标准附录C执行。

屋面结构的风致破坏原理是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)先破坏,进而由于连锁效应致使整个屋面遭受连续破坏。为实现建筑金属屋面系统安全、适用、耐久,能在全生命周期都得到良好的,这离不开设计、制造生产、安装施工、检验检测、维保单位的协同工作。

建筑金属围护系统在我国发展应用四五十年,尤其是近二十年来,基础建设快速发展,国内像机场、火车站、会展等一些大型公共建筑业开始大量采用金属围护系统。但是长期以来,工程界将放在大跨钢结构上,覆盖在大跨钢结构表面较为轻柔的金属屋面,由于发展速度过快,相应的标准和规范没有跟上相应的发展步伐,导致其在应用过程中问题频发。由于金属屋面直接承受各类荷载作用,易发生围护功能的丧失尤其是在系统的抗风性能上,影响更是明显。风在建筑屋顶所引起的风吸力以及其脉动效应,连同风作用在柔性屋面结构上引起的风振效应,常常使屋面局部先破坏,进而由于连锁效应致使整个屋面遭受连续破坏。

金属屋面抗风揭能力薄弱的地方位于支座与屋面板的锁边处,通过在支座和屋面板的锁边位置增加抗风加强夹,能够显著提高屋面的抗风揭能力,且加强夹间距越密,屋面系统的抗风揭能力越强。

动态测试的目的是评估压型金属屋面系统在强台风地区的结构耐久性,考察压型金属屋面系统在高应力低周疲劳荷载作用下的连接组件的结构强度。铝镁锰金属屋面本来不耐疲劳,而动态试验的上万次往复加压,令一切薄板金属屋面都会在短时间里破坏,很难做出可以通过的试验。

下一条:潮安区氟碳喷涂铝镁锰合金屋面板
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