大部分国家玻璃幕墙市场按类型,应用,终端用户,地理进行细分。
根据类型,市场分为组合系统和固定系统。组合系统部分在2018年占有很大的份额,占市场的三分之二以上。然而,预计未来几年内固定系统部分表现出9.5%的复合年增长率。
根据应用,市场分为外墙玻璃和内墙玻璃。2018年外墙玻璃部分占据主要地位,贡献了近五分之三的市场份额。此外,外墙玻璃部分预计在预测期内将有9.3%的复合年增长率。
根据终端用户,市场分为商业、公共和住宅。商业部分在2018年占据了很大的份额,占制造商的五分之三以上。然而,预计住宅部分在预测期内将呈现9.9%的复合年增长率。
大部分国家玻璃幕墙市场的各个地区,如北美、欧洲、亚太和拉美都进行了分析。在2018年整个亚太地区市场占据主要地位,约占市场的三分之一。然而,整个拉美市场预计将在预测期内**10.6%的复合年增长率。
蜂窝玻璃板挂接式隐框设计
铝蜂窝板以其高平整度、质量轻等优点,广泛应用于外幕墙,出石材蜂窝板。根据石材蜂窝板的成熟经验,与材料商协作,根据工程实际需求开发出蜂窝玻璃板,应用于玻璃幕墙。蜂窝板与玻璃之间经过专项使用粘合剂粘接复合而成,考虑到外墙荷载的因素,外面彩釉玻璃厚度不小于6mm,内层的蜂窝铝板的厚度不小于15mm,具体的厚度根据计算结果及供应商提供的产品详细参数二确定。
本系统设计即铝蜂窝板的技术特点,来解决隐框的构造设计(如图四)。面板采用8mm钢化彩釉玻璃,玻璃与蜂窝板之间经过专项使用粘合剂粘接复合而成,由有经验厂家提供成品板材,由于为新材料、新工艺,幕墙还不能提供相关的实验数据。此材料由公司根据实际工程需要,委托常州长青集团进行新材料开发。设计连接铝合金副框,附框与蜂窝板之间采用铆钉或螺钉机械连接,安全可靠。其附框与立柱的连接、横梁与立柱连接、防排水设计等体系同上述的背栓挂接式隐框设计构造完全一致,这里就不详细叙述。
本蜂窝玻璃板挂接式隐框设计采用铝合金挂件,面板在工厂加工组装,加工精度提高;附框与挂码可调,适应安装能力强。板块拼接出不用打胶,采用橡胶条拼缝,降低二次污染;设计排水系统,保证了幕墙的物理性能。
三、系统适用范围及技术特点
每套幕墙系统都有其适用范围,以上的两种系统也不例外。由于面板采用夹胶玻璃或蜂窝玻璃板,其透光性能受限,所以该两种系统适用于层间、机房、大型商业等非见光位置,并实现全隐框效果。
背栓挂接式隐框系统结构简单,外观简洁大方,表面平整美观,易于加工维护,结构连接强度高,缩短现场施工时间、增加尺寸加工精度,安装非常方便。
气密线。
它也是单元幕墙的重要防线,由于水密线和气密线之间的等压腔和室外基本上是相通(有时在连通孔上放置防止灰尘的海棉)的,因此水密线不能阻止空气的渗透,阻止空气的渗透任务由气密线来完成。
四、幕墙与墙体连接处漏水
1、幕墙与墙体连接处怎样处理才能不易漏水。
先用1.5mm厚镀锌铁板折角联接墙体与幕墙,两端均要打胶密封。我们称之为气密封板,用薄板是为了便于剪切和折弯,以便适应现场变化。外面再做铝板封边。里面内装处理。
2、一道防水防不住,两道防水才安全,三道防水要考虑。
1.2高程控制网的测设
首先,对总包公司提供的施工现场控制点与城市水准进行联测,然后用DSG320自动补偿水准仪按照四等水准测量规范要求,把高程点引测到每个平面控制点上,并以此作为高程控制网。
二、全站仪三维坐标放样在四个玻璃旋体及马鞍形玻璃通道钢结构安装中的应用
传统的经纬仪+钢尺测量法,是目前钢结构安装及校正测量所采用的普遍方法,其原理简单、直观,容易被大多数人所接受,但细部放线工作较多,工作量非常大,对现场的通视条件要求较高,工程耗费大量的人力、物力,而且效率较低。在**日益发展的今天,全站仪和计算机得到了广泛的应用,运用接口技术使二者相连,建立一套完整的全站仪实时测绘系统,对钢结构进行测量校正。
根据北京天文馆玻璃幕墙工程的特点,对相对简单的D轴立面幕墙和采光顶棚的结构安装采用传统的经纬仪+钢尺测量法,对相对较复杂的四个玻璃旋体及马鞍形玻璃通道钢结构安装、检校采用全站仪三维坐标放样的方法。
2.1基本原理
(1)根据该工程的特点和平面图的具体情况,以天文馆单施工坐标系为基准,计算各钢构柱中心和控制点在该坐标系下的理论坐标,运用较坐标原理对钢柱进行测量放样;
如下图所示,O(Xo,Yo,Zo)为测站点,P(Xp,Yp,,Zp)为放样点,io为仪高,vp为棱镜高,L为平距,S为斜距,V为天**距,α为水平方向值,则P点相对测站点的放样参数为:
(2)运用全站仪、反射贴片对已初步安装的钢构件进行三维坐标检验;检验结果与钢构件控制点的理论坐标进行比较;对误差**限的钢构件进行校正;
(3)运用全站仪、反射贴片对已安装完成的钢构件进行三维坐标实测,运用全站仪数据采集器、接口技术使全站仪和计算机二者相联,在计算机上建立准确的钢构件三维立体图,并以此作为玻璃下单的依据。
2.2全站仪三维**的精度分析
全站仪测定空间某点P的三维坐标计算公式为:
因测站点亦为高程控制点,仪器高采用钢卷尺准确测量,取mi=2mm
对于SET2100型全站仪,采用盘左盘右坐标取平均,且m0=2〃,
ms=2+2pp?D代入(2)式计算,结果见下表
在实测过程中,大天**距为650,大视距为78m,故待测点(采用盘左盘右取平均)的平面大点位中误差和高程中误差分别为:
1无仪高测量法
准确全站仪测定目标点的三维坐标,目标点标高是三角高程测得的。从以上精度分析中可看出,三角高程测量中仪器和目标高的误差是高程中误差的主要来源。用反射贴片代替棱镜基本可清理目标高误差,为确保精度并清理三角高程测量中量测仪器高的误差对观测成果影响,可采用了高程测量无仪高作业法。其基本原理是:假设测站高程为H0,仪器高为i,从测站观测*1个目标点设为已知高程点,高程为H1,目标高为0,则观测*1点的高程和传递表达式为:
(3)式说明;*j点高程=已知高程H1+已知高程点至*j点的间接高差⊿h1j。由于h1或hj均为全站仪望远镜旋转中心至目标点的高差,并不涉及仪器高,故间接高差h1j也与仪器高无关。根据这一原理,观测方案如下:
首先观测测站到基准点间的高差h1,然后将全站仪置于三维坐标测量状态,输入测站点的坐标X0,Y0,而Z0以虚拟高程H0(H0=基准点高程-h1)输入,仪器高,棱镜高均输入0。测量起始方向即可进行观测。
三、结束语
(1)全站仪三维坐标放样法可以同时进行多根钢结构柱的放样、检校,提高了工作效率,提高了测量精度,在空间结构复杂的工程放样、检验中,应得到推广应用。
(2)在天文馆四个玻璃旋体及马鞍形玻璃通道的玻璃下单中,运用全站仪、反射贴片对已安装完成的钢结构进行实测,建立准确的钢结构电脑三维立体图,可保证下料单的精度,避免钢化玻璃因下单误差而造成的损失。
(3)全站仪三维坐标放样法的标高放样采用无仪高、反射贴片代替棱镜的三角高程测量,精度、效率较高,在空中定位测量有较好效果,在复杂的空中结构安装中较水准仪+钢尺法应用较便捷。
一、全隐框幕墙玻璃安装固定方式
全隐框幕墙玻璃的安装方式就是将幕墙玻璃固定安装在铝合金框格上,上下框分别对应铝合金框格的上下方横梁,玻璃的两边分别对应铝合金框格左右两个竖杆。
二、半隐框幕墙玻璃安装固定方式
由于竖明横隐玻璃幕墙和竖隐横明玻璃幕墙都称为半隐框玻璃幕墙,所以这种半隐框的幕墙玻璃有两种安装方式。竖明横隐是将玻璃安装嵌在槽内固定,左右横向再用玻璃胶粘贴加固;竖隐横明幕墙玻璃要把玻璃放在横杆的铝合金镶嵌槽内,再在玻璃外面加盖压板,并将铝合金竖杆隐藏在玻璃的后面。
三、明框幕墙玻璃安装固定方式
明框幕墙玻璃类型结构不管是采用铝合金型材制作的骨架和玻璃框还是以型钢为骨架,整个幕墙中的铝合金框架都会显露在外面。
四、挂架式幕墙玻璃安装固定方式
这是一种立柱与不锈钢挂件焊接的安装方式,是将挂件的四个爪与幕墙玻璃孔相连,一个孔对应一个爪。也可以说成先在玻璃的四角各钻一个孔,再将玻璃固定在不锈钢挂件的四个爪上。
五、无骨架幕墙玻璃安装固定方式
在无骨架幕墙上的玻璃也可以称为结构玻璃,这种幕墙多用于建筑的首层,和大厦落地窗相似,其玻璃是以吊装的形式安装,是一种使用间隔匀称的吊钩或型材从上方把玻璃悬挂吊起来的方法。操作步骤是首先采用型材吊钩固定在槽钢的主框架上,然后再把槽钢悬挂吊装在板底或梁下,要加强玻璃的刚度还可以在玻璃的上下各加设支撑框架或横档。
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