在大荷載作用下,隱框玻璃幕墻結構膠寬度的設計,可以通過選用高性能的硅酮結構密封膠、提高其強度設計值f1、f2并設置一定保護措施的方式來減小硅酮結構膠粘結寬度,使幕墻既安全又美觀。 |
3.4 ETAG 1102
歐洲沒有制訂結構膠產品標準,結構膠強度標準值按歐洲技術認證指南ETAG 002設定,方法與我國GB 50068《建筑結構可靠度設計統一標準》/GB 50153《工程結構可靠度設計統一標準》規定一致,即材料標準值宜采用隨機變量概率模型描述,以試驗數據為基礎采用材料性能的統計參數和概率分布函數,材料強度標準值取其概率分布的0.05分位值確定。前置條件是產品性能經高溫、低溫、濕熱及耐熱水-UV輻照后保持率必須高于75%。結構膠強度標準值和設計值按式2、式3計算:
4.倍增強度設計值將劣化粘結耐久性
疲勞是重復應力或長期暴露引起材料性能劣變的現象。風壓變化反復拉動幕墻玻璃面板產生作用于結構膠的反復應力,每天溫度變化引起位移使結構膠產生反復拉應力,雨水、熱、UV光照和風化效應等因素的反復暴露,將促使結構膠性能衰變產生疲勞破壞。結構膠粘結疲勞破壞的表征不僅是本體材料的斷裂破壞,還包括與玻璃表面粘結力的衰減。影響結構膠疲勞破壞的因素包括應用特性、應力類型和頻度,但荷載下結構膠疲勞的應力或應變幅水平的影響最為直接,也最為重要。
(1)ASTM C 1401,30.3.5條指出在實驗室疲勞試驗中,某結構膠在應力幅0. 517 Mpa下反復1000次時破壞,0. 345 Mpa下反復5000次時破壞,而0. 276 Mpa下可反復加載100,000次。可見結構膠承受反復拉伸疲勞的次數隨應力幅增大而銳減。此外還應注意到,在經受濕氣或浸水時結構膠的疲勞衰變將更加迅速。
(2)2008年3月全國門窗幕墻年會上,邁圖科技公司報告了多種品牌產品的疲勞試驗結果,試驗驗證硅酮結構密封膠的粘結安全性。該項試驗是應ASTM C24委員會要求,試驗產品品牌的拉伸強度高于標準值(圖4),疲勞試驗的應力幅分別為0. 14MPa、0.19MPa,0. 21 MPa和0. 28MPa。
歐洲沒有制訂結構膠產品標準,結構膠強度標準值按歐洲技術認證指南ETAG 002設定,方法與我國GB 50068《建筑結構可靠度設計統一標準》/GB 50153《工程結構可靠度設計統一標準》規定一致,即材料標準值宜采用隨機變量概率模型描述,以試驗數據為基礎采用材料性能的統計參數和概率分布函數,材料強度標準值取其概率分布的0.05分位值確定。前置條件是產品性能經高溫、低溫、濕熱及耐熱水-UV輻照后保持率必須高于75%。結構膠強度標準值和設計值按式2、式3計算:
4.倍增強度設計值將劣化粘結耐久性
疲勞是重復應力或長期暴露引起材料性能劣變的現象。風壓變化反復拉動幕墻玻璃面板產生作用于結構膠的反復應力,每天溫度變化引起位移使結構膠產生反復拉應力,雨水、熱、UV光照和風化效應等因素的反復暴露,將促使結構膠性能衰變產生疲勞破壞。結構膠粘結疲勞破壞的表征不僅是本體材料的斷裂破壞,還包括與玻璃表面粘結力的衰減。影響結構膠疲勞破壞的因素包括應用特性、應力類型和頻度,但荷載下結構膠疲勞的應力或應變幅水平的影響最為直接,也最為重要。
(1)ASTM C 1401,30.3.5條指出在實驗室疲勞試驗中,某結構膠在應力幅0. 517 Mpa下反復1000次時破壞,0. 345 Mpa下反復5000次時破壞,而0. 276 Mpa下可反復加載100,000次。可見結構膠承受反復拉伸疲勞的次數隨應力幅增大而銳減。此外還應注意到,在經受濕氣或浸水時結構膠的疲勞衰變將更加迅速。
(2)2008年3月全國門窗幕墻年會上,邁圖科技公司報告了多種品牌產品的疲勞試驗結果,試驗驗證硅酮結構密封膠的粘結安全性。該項試驗是應ASTM C24委員會要求,試驗產品品牌的拉伸強度高于標準值(圖4),疲勞試驗的應力幅分別為0. 14MPa、0.19MPa,0. 21 MPa和0. 28MPa。
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