T/CECS 523

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2024-07-11 12:23| 来源: 网络整理| 查看: 265

T/CECS 523-2018标准规范下载简介 T/CECS 523-2018 中空纤维增强水泥板幕墙工程技术规程简介:

"T/CECS 523-2018 中空纤维增强水泥板幕墙工程技术规程"是中国工程建设标准化协会于2018年发布的一项工程技术规程。该规程主要针对中空纤维增强水泥板在幕墙工程中的应用,为设计、施工、验收等提供了详细的技术指导和规范。

这份规程的内容主要包括以下几个方面:

1. 材料要求:详细规定了中空纤维增强水泥板的物理性能、化学性能、力学性能等要求,保证材料的质量和安全性。

2. 设计规定:对中空纤维增强水泥板幕墙的结构设计、荷载计算、连接方式等进行了明确,确保幕墙的稳定性、安全性及耐久性。

3. 施工技术:规定了中空纤维增强水泥板幕墙的安装方法、接缝处理、防水措施等施工技术,保证施工过程的顺利进行和最终的工程质量。

4. 质量验收:给出了中空纤维增强水泥板幕墙工程的质量验收标准,包括观感质量、尺寸偏差、防水性能等,为验收工作提供了依据。

5. 安全防护:强调了施工过程中的安全防护措施,保障工人的人身安全。

这份规程的发布,对于推动中空纤维增强水泥板在幕墙工程中的合理应用,提高工程质量和安全性,规范市场行为,具有重要的指导意义。

T/CECS 523-2018 中空纤维增强水泥板幕墙工程技术规程部分内容预览:

表5.2.8材料的物理力学性能

.1中空水泥板幕墙材料的重力密

5.3.2中空纤维增强水泥板、直接连接中空纤维增强水泥板的支

杂、风荷载环境复杂的幕墙宜进行风洞试验钢丝绳安装工艺标准,并宜按照风洞订 果确定风荷载值

连接件和支承结构,其垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准 值可按下式计算:

qEk =βeαmax Gk/A

式中:qEk 垂直于中空水泥板幕墙平面的分布水平地震作用标 准值(kN/m); βE 地震作用动力放大系数,可取不小于5.0; αmax 水平地震影响系数最大值,按表5.3.4采用; 中空水泥板幕墙构件(包括面板、构件和连接件)的 重力荷载标准值(kN): A 中空水泥板幕墙平面面积(m)

.3.4水平地震影响系数最大值α

5.3.5中空纤维增强水泥板、与中空纤维增强水泥板直接连接的

.5中空纤维增强水泥板、与中空纤维增强水泥板直接连接 接件和支承结构,其平行于幕墙平面的集中水平地震作用标 可按下式计算:

PEk=βeαmaxG

准值(kN)。 5.3.6横梁、立柱和其他支承结构件、连接件、锚固件所承受的地 震作用,应考虑中空水泥板幕墙自身重力荷载产生的地震作用,还 应考虑依附于中空水泥板幕墙上的其他构件传递的地震作用。

5.3.6横梁、立柱和其他支承结构件、连接件、锚固件所承受的地

5.4荷载及作用效应组合

5.4.1中空水泥板幕墙构件承载力设计时,其荷载与

1中空水泥板幕墙构件承载力设计时,其荷载与作用效应

.1中空水泥板幕墙构件承载力设计时,其荷载与作用效应 合应符合下列规定: 1持久设计状况、短暂设计状况的效应组合应按下式计算

2 地震设计状况的效应组合应按下式计算:

= YSck + wYw Swk+ rYr

YGSGk+wYwSWk+YEYESE

式中:S 荷载及作用效应组合的设计值; Sck 重力荷载(永久荷载)效应标准值; Swk 风荷载效应标准值; Sek 地震作用效应标准值: STk 温度作用效应标准值,对变形不受约束的支承结构及 构件,可取0; YG 重力荷载分项系数; Yw 风荷载分项系数; YE 地震作用分项系数; YT 温度作用分项系数; Yw 风荷载的组合值系数; YE 地震作用的组合值系数;

亚T 温度作用的组合值系

4.2进行中空水泥板幕墙构件的承载力设计时,荷载及作用

项系数应按下列规定取值:

1一般情况下,重力荷载(永久荷载)、风荷载、地震作用、温 度作用的分项系数G、w、Ye和应分别取1.2、1.4、1.3和1.4; 2当重力荷载(永久荷载)的效应起控制作用时,其分项系数 YG应取1.35; 3当重力荷载(永久荷载)的效应对构件有利时,其分项系数 YG的取值不应大于1.0。

5.4.3可变荷载及作用的组合值系数应按下列规定采用:

1持久设计状况、短暂设计状况且风荷载效应起控制作用 时,风荷载的组合值系数业应取1.0,温度作用的组合值系数业 取0.6; 2持久设计状况、短暂设计状况且温度作用效应起控制作用 时,风荷载的组合值系数亚应取0.6,温度作用的组合值系数亚 取1.0; 3持久设计状况、短暂设计状况且永久荷载效应起控制作用 时,风荷载的组合值系数亚和温度作用的组合值系数亚均应取 0.6; 4地震设计状况时,地震作用的组合值系数取1.0,风荷 载的组合值系数亚w取0.2。 5.4.4中空水泥板幕墙构件挠度验算时.水平方向的风荷载的变

4.4中空水泥板幕墙构件挠度验算时,水平方向的风荷载的

5.4.4中空水泥板幕墙构件挠度验算时水平方向的

形效应,应按风荷载的标准值进行计算;垂直方向的自重荷载变形 效应,应按自重荷载标准值进行计算。水平方向和垂直方向的荷 载与作用的变形效应不进行组合。

中空纤维增强水泥板的厚度应通过强度计算确定。 中空纤维增强水泥板截面的计算厚度t.应按照扣除内外

表面凸起高度或凹下深度和加工误差的净厚度进行计算。 5.5.3中空纤维增强水泥板弯矩设计值可按照有限元方法进行

表面凸起高度或凹下深度和加工误差的净厚度进行计算

起向度 中空纤维增强水泥板弯矩设计值可按照有限元方法进行 主支承长度超过宽度两倍的情况下,也可按下式进行简化计

计算,在支承长度超过宽度两倍的情况下,也可按下式进行简化计 算:

式中:M 中空纤维增强水泥板的弯矩设计值(N·mm); 长边两支承点之间的距离(mm)

5.5.4承受轴力和弯矩作用的中空纤维增强水泥板,其承载力应 符合下式的规定:

式中N 中空纤维增强水泥板的轴力设计值(N); M 中空纤维增强水泥板的弯矩设计值(N·mm); An 中空纤维增强水泥板的净截面面积(mm): W. 中空纤维增强水泥板在弯矩作用方向的净截面抵抗 矩(mm); 截面塑性发展系数,可取1.0; f一中空纤维增强水泥板的抗弯强度设计值(N/mm²)。 5.5.5中空纤维增强水泥板板跨中挠度可采用几何非线性有限 元方注进行计管

5qk:L dr.lim 384E:

式中:d 中空纤维增强水泥板的挠度(mm); qk 中空纤维增强水泥板的均布线荷载标准值(N/mm): L 长边两支承点之间的距离(mm): / 一中空纤维增强水泥板的截面惯性矩(mm): d.lim 中空纤维增强水泥板的挠度限值(mm),可按L/250

5.6中空纤维增强水泥板和横梁或立柱的连接应满足结构 的要求。

5.5.6中空纤维增强水泥板和横梁或立柱的连接应

5.5.7连接件和横梁或立柱的连接螺栓、螺钉或销钉应满足抗

5.6.1中空水泥板幕墙支承构件可采用铝合金型材、冷弯

5.6.2钢型材构件的截面形式和板件类型,应符合现行国

《钢结构设计规范》GB50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规 50018的有关规定。铝合金型材构件的截面形式、板件类 效截面计算应符合现行国家标准《铝合金结构设计规 50429的有关规定

.3构件截面中受压板件的最大宽厚比、构件的计算长度和 长细比、圆管截面构件的外径与壁厚之比、方管或矩形管截面 的最大外缘尺寸与壁厚之比,应符合现行国家标准《钢结构设 范》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018和《 金结构设计规范》GB50429的有关规定

1铝合金型材横梁跨度不天于1.2m时,型材截面有效受力 的厚度不应小于2.0mm;横梁跨度大于1.2m时,型材截面有效 受力的厚度不应小于2.5mm; 2轧制或焊接钢型材横梁截面有效受力的厚度不应小于 2.5mm; 3冷弯薄壁型钢横梁型材截面有效受力的厚度不应小于 2.0mm。

5.6.5横梁在自重荷载、风荷载或地震作用下产生的

梁上的支承状况确定。必要时,宜考虑开口截面横梁约束 生的影响《玻璃纤维耐化学介质分析方法 GB∕T31957-2015》,

1轧制或焊接钢型材横梁应符合现行国家标准《钢结构设计 规范》GB50017的有关规定; 2冷弯薄壁型钢横梁应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结 构技术规范》GB50018的有关规定; 3铝合金型材横梁应符合现行国家标准《铝合金结构设计规 范》GB50429的有关规定; 4横梁截面的抗弯强度、抗剪强度和稳定性也可采用有限元 方法分析计算。 5.6.7当中空纤维增强水泥板相对于横梁有偏心时,框架设计时 应考虑重力荷载偏心产生的不利影响。中空纤维增强水泥板在横 梁上偏置使横梁产生较大的扭矩时,应进行横梁抗扭承载力验算。 5.6.8型材孔壁与螺钉之间采用螺纹连接,并由螺纹承受拉力或 压力时,应对螺纹的承载力进行验算。型材截面局部加厚时,宽度 不应小于螺纹公称直径的1.6倍。 5.6.9横梁和立柱之间的连接设计应符合下列规定: 横梁和立柱之间可通过连接件、螺栓、螺钉或销钉连接; 2 连接角码应能承受横梁传递的剪力和扭矩,连接件的截面

1轧制或焊接钢型材横梁应符合现行国家标准《钢结构设计 规范》GB50017的有关规定; 2冷弯薄壁型钢横梁应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结 构技术规范》GB50018的有关规定; 3铝合金型材横梁应符合现行国家标准《铝合金结构设计规 范》GB50429的有关规定; 4横梁截面的抗弯强度、抗剪强度和稳定性也可采用有限元 方法分析计算。

5.6.7当中空纤维增强水泥板相对于横梁有偏心时,框架设计时

5.6.9横梁和立柱之间的连接设计应符合下列规定:

1横梁和立柱之间可通过连接件、螺栓、螺钉或销钉连接; 2连接角码应能承受横梁传递的剪力和扭矩,连接件的截面 厚度应经过计算确定且不宜小于3mm:角码和横梁采用不同金属 材料时,除不锈钢外,应采取有效措施防止双金属腐蚀: 3连接件与立柱之间的连接螺栓、螺钉或销钉应满足抗拉 抗剪、抗扭承载力的要求。螺栓、螺钉的规格不宜小于M6,销钉 的直径不宜小于5,且不得少于2个; 4钢横梁和钢立柱之间可采用焊缝连接,焊缝承载能力应满 足设计要求。

5.7.1立柱截面主要受力部位的厚度应符合下列规定

1铝合金型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口 部位的厚度不应小于2.5mm; 2轧制或焊接钢型材截面有效受力部位的厚度不应小于 3.0mm; 3冷弯薄壁型钢截面有效受力部位的厚度不宜小于 2.5mm,不应小于2.0mm; 4偏心受压立柱和偏心受拉立柱的受压板件应符合现行国 家标准《钢结构设计规范》GB50017,《冷弯薄壁型钢结构技术规 范》GB50018和《铝合金结构设计规范》GB50429的有关规定,对 板件有效截面的宽厚比进行验算。

1在楼层内独立布置时,其上、下端均宜与主体结构铰接皖2005J112 住宅防火型烟气集中排放系统,宜 采用上端悬挂方式: 2在多层或高层建筑中跨层布置时,立柱的长度不宜大于3 个层高,立柱与主体结构的连接支承点每层不宜少于1个,宜采用 上端悬挂方式;支承点的设计应满足立柱变形; 3在混凝土实体墙面或钢结构上分段布置时,每段立柱的支 承点不宜少于2个,上支承点宜采用圆孔,中部和下支承点宜采用 长圆孔; 4立柱支承点可能产生较大位移时,应采用与位移相适应的 支承装置



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