福建省厦门市采光顶玻璃厚度要求是在那个条文有说明最低不小于8+8夹角玻璃?

鉴于三期六层采光顶玻璃积水现象,

钢化中空夹胶玻璃,根据结构计算(见附注)得出在最大分格处

玻璃在自重作用下的挠度仅为

而玻璃在安装完成后坡度为

,因此可以解决采光顶玻璃积水问题,望贵

浩浩荡荡、万众瞩目的第十五届(2021)国际太阳能光伏与智慧能源展览会暨论坛在全球内外光伏挚友的不舍中圆满落幕。近2000家国内外光伏企业,展台连开三天,硅片、电池片、组件、逆变器、支架等产业链企业齐聚上海,世界各地光伏友们汇集于此,共同见证光伏界的盛世联欢,那么相信大家在本次SNEC大会中必定是收获满满、且满载而归。

据不完全统计,北京、上海、重庆、陕西等此前已发布了有关BIPV的政策。中国建筑科学研究院太阳能应用研究中心测算,截至目前,我国既有建筑面积可安装光伏400吉瓦,每年竣工建筑面积可安装40吉瓦,潜在市场空间达千亿元。

据中泰证券保守估计,未来我国BIPV年均新增装机在36吉瓦左右,按照当前价格对应市场规模约为2192亿元。

万联证券表示,由于对建筑美学的要求,BIPV各种产品无论对玻璃的数量需求还是质量需求都远高于其他光伏产品。

BIPV技术迭代加快。

目前各大产商都已经提出了光伏建筑一体化的成熟BIPV战略,从开始的BAPV,渐渐发展到满足一体化需求的BIPV,到目前,通过加入智能电网相关技术,电能转换控制装置在BIPV中能够有效发挥作用,以及从建筑美学的角度,BIPV也获得了极大发展,BIPV不断进行技术迭代且进程加快,预计未来将会有更加完美匹配需求的BIPV产品不断出现。

下面是小编整理出来的BIPV产品优秀企业(注:排名不分先后,名单只为展会优秀产品的部分名单,如有遗漏,欢迎大家评论补充~)

天合再添悍将、天合蓝天·天能瓦重磅来袭!

天合蓝天·天能瓦的灵感来源于中国传统建筑,它将光伏新材料与中国传统建筑中的榫卯结构完美结合,在实现光伏建筑一体化的同时,更带来了美观性、经济性、安全性、耐用性、便捷性的全面提升。

天合蓝天·天能瓦由210组件、新型边框组件、新型滑块、新型夹具、新材料及新结构彩钢瓦等部件组合而成,该方案采用一体化量身定制、整体交付的形式,最终可使建筑的光伏装机规模增加10%到30%,整体成本减少5%,并使施工更便捷快利、运维更省时高效、检修更迅速方便。

由于采取榫卯结构,天合蓝天·天能瓦整体构造紧固,防水性能出众,可保30年使用高枕无忧,与此同时,天合蓝天·天能瓦凭借专业化定制设计,可兼顾建筑美学,极大提升项目的整体形象与魅力。因其多、快、好、省、美的突出优势,天合蓝天·天能瓦一经发布,便收获了无数赞叹之声。

在本届展会上,隆基强势推出“隆锦”、“隆顶”BIPV产品,并在外展区设置体验中心,成为本次展会额一大亮点。

建筑立面使用“隆锦”彩色光伏幕墙产品,屋顶铺设安装“隆顶”产品系统,用更加直观的方式让客户和观众全方位立体的感受隆基的产品。

“隆顶、隆锦”BIPV产品是一套完整的屋面围护系统属于建筑的一部分,“隆顶”需要在建筑新建或屋面翻新的过程中与建筑同步设计、同步施工,具有更好的建筑适配性和一体化程度,同时实现了系统的等寿命设计。

“隆顶”BIPV产品各项基础性能均通过了严格的测试,在抗冰雹冲击方面通过了直径25mm、冲击速度23m/s测试。

由于冰雹在下降过程中,会受到空气阻力分解和融合,在我们的日常生活中,这种级别的冰雹冲击是较难出现的,因此,隆顶产品可以低得住大部分冰雹冲击。

目前,隆顶产品只能面向工商业厂房,这是由隆顶产品的系统结构决定的,工商业厂房面积大,能耗高的特点,也决定了其具有更好的消纳能力和容量优势,不过在未来,隆顶也将完全有可能很好的适配于户用场景。

正泰TELOGY 泰集雀羽工商业建筑光电屋面系统

正泰TELOGY泰集雀羽工商业建筑光电屋面系统,是泰集品牌下专门针对工商业屋顶量身打造的一款装配式光伏绿色建材产品,实现了光伏发电与工商业屋顶建材的完美融合。该产品继承了正泰高效可靠的光伏基因,并兼顾到建筑建材防水、防火、抗风揭及抗冲击性等多重性能,做到了更轻,更靓,更可靠。

光伏组件与复合底板的连接最大抗拉力达到/查看

  来源:弗思特南京事业部—许健鹏

  本文已获得授权,谢谢大家支持!

Sketchup简介及在幕墙设计中的实际应用

一、为何现在越来越多的设计师开始使用Sketchup软件

行业内普遍应用的建筑设计软件:

其目标是“无所不能”和“尽量逼真”,因此其重点实际上并没有放到设计的过程上。

    目前多数设计师无法直接在电脑里进行构思并及时与业主交流,只好以手绘草图为主,因为几乎所有软件的建模速度都跟不上设计师的思路。 目前比较流行的工作模式是:设计师构思—勾画草图—向制作人员交待—建模人员建模—渲染人员渲染—设计师提出修改意见—修改—修改—最终出图。

SketchUp建筑草图设计工具是一套令人耳目一新的设计工具,它给建筑师带来边构思边表现的体验,产品打破建筑师设计思想表现的束缚,快速形成建筑草图,创作建筑方案。    SketchUp被建筑师称为最优秀的建筑草图工具,是建筑创作上的一大革命。

    SketchUp是相当简便易学的强大工具,一些不熟悉电脑的建筑师可以很快的掌握它,它融合了铅笔画的优美与自然笔触,可以迅速地建构、显示、编辑三维建筑模型,同时可以导出透视图、DWG或DXF格式的2D向量文件等尺寸正确的平面图形。

    这是一套注重设计摸索过程的软件,世界上所有具规模的AEC(建筑工程)企业或大学几乎都已采用。建筑师在方案创作中使用CAD繁重的工作量可以被SketchUp的简洁、灵活与功能强大所代替,她带给建筑师的是一个专业的草图绘制工具,让建筑师更直接更方便的与业主和甲方交流。

SketchUp建筑草图设计工具是一套令人耳目一新的设计工具,它给建筑师带来边构思边表现的体验,产品打破建筑师设计思想表现的束缚,快速形成建筑草图,创作建筑方案。

8#底层转角部位幕墙计算大样

大样图能为计算提供多方面的信息,主要可归纳为这几方面:

1.立面大样可得到计算部位标高,面板类别及规格之类的信息;

2.横剖大样可得到立柱左右分格尺寸信息;

3.竖剖大样可得到立柱计算模型(拉弯、压弯构件),连接方式(单跨、双跨)        还有横梁上下分格尺寸信息。

a.在遇到立柱采用双跨连接方式时,要结合节点图确定短跨的长度,有大样与节点不一致的情况。

b.需要结合节点图确定型材截面,并将其做成面域,为截面参数导入汇宝作准备。

计算前准备工作:截面参数导入

截面参数的导入有三方面值得注意:

1.截面组成选项:根据实际选择立柱还是横梁型材,是断热还是常规非断热型材;

2.跨度选项:当选择断热型材时,该选项尤为重要,跨度的大小对断热型材的惯性矩有直接影响,可参见《JG175-2011 建筑用隔热铝合金型材》附录A;

3.型材所属构件类别选项:该选项分类较细,分为幕墙(立柱、横梁,带钢插芯、不带钢插芯)、门窗(立挺、横挺,带钢插芯、不带钢插芯)、吊顶、栏杆、采光顶以及雨棚等构筑物型材截面。

1.门窗计算标高、地面粗糙度的选取正确与否在风荷载标准值计算中十分重要。地面粗糙度和计算标高的取值关系到风压高度变化系数的大小。

a.地面粗糙度可分为A、B 、C 、D 四类:

A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇;C类指有密集建筑群的城市市区;D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

b、风压高度变化系数的大小与地面粗糙度和计算标高有直接关系:

风不受地表的影响,能够在气压梯度的作用下自由流动,达到所谓梯度速度,而将出现这种速度的高度称之为梯度风高度

c、局部体型系数的选取也对风荷载标准值的计算非常重要,所以要正确判断门窗所在位置处于建筑大面还是转角。按最不利情况选取。

作为非直接承受风荷载的受力构件,其上风荷载的计算要考虑体型系数的折减,而面板作为直接承受风荷载的维护构件,其上风荷载的计算不考虑折减。

立柱、横梁的参数与计算:

1处校核立柱的刚度,即在风荷载作用下对立柱进行水平挠度计算 

刚度校核时采用正常使用极限状态下的荷载组合

2处校核立柱的强度,即在水平荷载作用下对立柱进行强度计算

强度校核时采用承载力极限状态下的荷载组合  

3处校核横梁的竖向刚度,即在玻璃与横梁自重作用下对横梁进行竖向挠度计算   

4处校核横梁的水平刚度,即在风荷载作用下对横梁进行水平挠度计算,均采用正常使用极限状态下的荷载组合

5处校核横梁的强度,即在玻璃、横梁自重与水平荷载共同作用下对横梁进行强度计算

强度校核时采用承载力极限状态下的荷载组合

对于强度和挠度计算有一下几方面进行解释:

1.对于水平荷载下的挠度计算,一般只需要考虑风荷载的作用,分项系数取1.0。立柱或横梁可以简化为承受均布荷载的简支梁的挠度计算:

水平荷载作用下,立柱与横梁挠度计算,要注意截面惯性矩的取值

2、对于竖向荷载下的挠度计算,需要考虑玻璃与横梁自重的作用,分项系数取1.0。横梁可以简化为承受均布荷载的简支梁的挠度计算:

玻璃面板参数的设定与计算:

玻璃计算要注意选取最大分格

立柱、横梁与主体连接参数的设定与计算:

埋件、焊缝计算参数的设定与计算:

1.锚筋锚板材质、锚板厚度的选择可参照《GB 混凝土结构设计规范》

受力预埋件的锚板宜采用Q235/Q345级钢锚板厚度应根据受力情况计算确定且不宜小于锚筋直径的60%;受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8b为锚筋的间距受力预埋件的锚筋应采用HRB400和HRB300钢筋不应采用冷加工钢筋

2.锚筋长度的选择可参照《GB 混凝土结构设计规范》

8.3.3当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。

弯钩和机械锚固的形式(图8.3.3)和技术要求应符合表8.3.3的规定。

3.锚筋间距的布置可参照《GB混凝土结构设计规范》

9.7.4 预埋件锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。预埋件的位置应使锚筋位于构件的外层主筋的内侧。
    预埋件的受力直锚筋直径不宜小于8mm,且不宜大于25mm直锚筋数量不宜少于4根,且不宜多于4排;受剪预埋件的直锚筋可采用2根
    对受拉和受弯预埋件,其锚筋的间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1,均不应小于3d和45mm
受剪预埋件,其锚筋的间距b(横向)及b1(纵向)不应大于300mm,且b1不应小于6d和70mm,锚筋至构件边缘的距离c1(纵向)不应小于6d和70mm,b、c(横向)均不应小于3d和45mm
    受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于规范规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB300级钢筋时末端还应有弯钩。当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d,d为锚筋的直径。

结构胶参数的参数与计算:

全隐框或者横隐的幕墙玻璃自重一般由托条承载,故无需考虑对结构胶的影响,但需附加金属托条的抗弯验算。


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