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。
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。
金属屋面从20世纪70年代末在我国开始应用,经过30多年的发展,已广泛地应用于各种工业、商业和民用建筑中。现在我国应用金属板屋面的建筑随处可见,它已是建筑中非常重要和必要的组成部分。
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。
对工程常见的金属屋面系统进行相关的抗风揭试验研究,获得了相关的荷载-变形、荷载-应变曲线,并对相关试验结果进行分析。
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。
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。