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鹰潭生产铝镁锰合金板

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参考我国建筑规范的建筑荷载取值,考虑建筑屋高度、体型、位置等因素,并考虑综合风压系数和荷载概率,同时参考建筑标准中对建筑屋面工程的取值;主要考虑不利荷载为建筑物转角和边缘部位的负风压。

检测步骤应符合下列规定:
1.从0开始,以0.07kPa/s 加载速度加压到0.7kPa。
2.加载至规定压力等级并保持该压力时间60s,检查试件是否出现破坏或失效。
3.排除空气卸压回到零位,检查试件是否出现破坏或失效。
4.重复上述步骤,以每级0.7kPa逐级递增作为下一个压力等级,每个压力等级应保持该压力60s,然后排除空气卸压回到零位,再次检查试件是否出现破坏或失效。
5.重复测试程序直到试件出现破坏或失效,停止试验并记录破坏前压力值。

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。

金属屋面系统又称金属屋面系统,是以具有自保性防腐能力、轻质、高强、耐久的钛锌、铜、钛、镀铝锌彩板等金属薄板及铝合金、不锈钢薄板作为面材的建筑屋面系统,是建筑围护系统的一种形式。

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。

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