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      中空玻璃氣壓荷載效應(yīng)及結(jié)構(gòu)粘結(jié)設(shè)計分析

      來源:中國幕墻網(wǎng)收集整理  作者:馬啟元 李少甫  日期:2013-5-7
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        摘要:邊緣粘接是中空玻璃結(jié)構(gòu)的唯一連接,風(fēng)壓和內(nèi)部氣壓作用下玻璃撓曲變形對邊緣粘結(jié)產(chǎn)生不可忽視的剪、拉性應(yīng)力,甚者可造成玻璃爆裂釀成事故,或過早脫膠解體,致使其隔熱功能極大降低。為保證建筑工程的安全,延長中空玻璃在建筑節(jié)能減排中的功能壽命,本文著重分析了氣壓荷載效應(yīng)及與中空玻璃邊緣粘結(jié)尺寸、密封膠模量等參數(shù)的相關(guān)性,對其承載安全問題提出了建議。
        關(guān)鍵詞 中空玻璃 氣壓效應(yīng) 粘接 隔熱功能壽命
        馬啟元  北京粘接學(xué)會       李少甫 清華大學(xué)土木工程系

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        引 言
        我國中空玻璃年產(chǎn)量目前已超過2.2億平方米,主要用于建筑門窗幕墻,在提高建筑熱阻降低能耗中具有重要地位。中空玻璃是相間隔的兩片玻璃經(jīng)周邊粘接密封裝配的單元構(gòu)件,它由數(shù)種材料構(gòu)成(如圖1所示),應(yīng)用于建筑時,其中的玻璃規(guī)格、密封膠品牌、粘結(jié)寬度和厚度等均由建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計者給定。邊緣粘接是該單元構(gòu)件的唯一結(jié)構(gòu)性連接,受建筑風(fēng)壓和氣壓作用,玻璃撓曲變形使該連接產(chǎn)生復(fù)雜的受力效應(yīng)。建筑中空玻璃出現(xiàn)的過早結(jié)露滲水、邊緣開膠甚至外層玻璃墜落事故,多與邊緣粘接耐久性承載力不足有關(guān)。結(jié)構(gòu)設(shè)計對風(fēng)壓荷載已有充分考慮,本文著重分析氣壓荷載效應(yīng)及與中空玻璃邊緣粘結(jié)尺寸、密封膠模量的相關(guān)性,并對其承載安全問題提出了建議。

        1.中空玻璃腔內(nèi)氣體壓力效應(yīng)
        1)中空玻璃的腔內(nèi)氣體狀態(tài)
        密封腔內(nèi)外氣體壓差引起中空玻璃撓曲變形(圖1)。中空玻璃內(nèi)氣體主要是空氣(或氬氣),其性質(zhì)接近理想氣體。眾所周知氣體的體積、壓力、溫度遵循理想氣體狀態(tài)方程(克拉伯龍方程):

        pV = nRT
        (1)式中:p——氣體壓強,kPa
        V——氣體體積,m3
        T——體系溫度,K
        n——氣體物質(zhì)的量,單位mol
        R——理想氣體常數(shù)   

        被邊緣密封膠封閉在腔內(nèi)氣體的摩爾質(zhì)量 n 為恒定值,氣體初始狀態(tài)決定于粘結(jié)密封裝配溫度T0、大氣壓力P0 和初始容積V0,狀態(tài)改變后其線性關(guān)系遵循式(2)方程:   

      (2)

        2)高海拔產(chǎn)生的氣壓差和穩(wěn)壓措施
        沿海地區(qū)生產(chǎn)的中空玻璃在高海拔城市使用時,由于單元件內(nèi)氣體氣壓力高于當(dāng)?shù)氐拇髿鈮毫ΓA锨冃危踔猎谶\輸安裝過程中爆裂,其壓力大小取決于海拔高度,表1列出典型城市的氣壓差,如西安為4.08kpa, 貴州為11.21kpa, 拉薩高達(dá)34.77kpa。為平衡中空玻璃內(nèi)外氣壓差的破壞作用,跨區(qū)間運行的鐵路車輛門窗中空玻璃多設(shè)置平衡氣壓的裝置(如氣囊)。建筑幕墻行業(yè)的穩(wěn)壓措施較為簡單,企業(yè)對上海、深圳、秦皇島、天津等沿海城市生產(chǎn)的中空玻璃應(yīng)用于高海拔城市建筑時,多會要求單元件安裝不銹鋼呼吸管(內(nèi)徑1.6mm),以保持內(nèi)外氣壓平衡,直至建筑安裝后再行彎折,這一穩(wěn)壓措施已為業(yè)內(nèi)熟知。   

        3)高溫產(chǎn)生的氣壓差和穩(wěn)壓措施
      建筑安裝的中空玻璃有可見的光學(xué)畸變現(xiàn)象,在隱框幕墻上尤為明顯,這種現(xiàn)象與溫度變化引起中空玻璃內(nèi)氣體增壓(減壓)導(dǎo)致面板產(chǎn)生的相對撓度有關(guān)。當(dāng)中空玻璃內(nèi)氣體溫度Tt,(k)高于封裝溫度T0,(k)時,若視氣體容積(V)不變,環(huán)境大氣壓力為p0(如100kpa)條件下,使玻璃撓曲的氣壓差ΔPt 可按下式(3)驗算:   

        (3)式中:pt——Tt t溫度時氣體壓力(kpa)。   

        防止高溫下氣體膨脹增壓使中空玻璃撓曲變形,已知措施是設(shè)置連通大氣的呼吸管,高溫時呼出部分氣體,低溫時吸入氣體。美國莫頓公司進行了相應(yīng)的條件試驗 ,試件規(guī)格為(6+12+6), 尺寸為356mm×508mm的中空玻璃,測定試件在溫度50℃~80℃下的撓度見表2,圖2。該試件分別用兩種密封膠粘接,其中5#~6#不填充干燥劑,1#、3#有呼吸管(不銹鋼管徑0.5mm,長300mm)。試驗結(jié)果表明:無呼吸管的試件出現(xiàn)撓曲變形,最大撓度為0.17mm;不同密封膠粘接的試件撓度不同;有干燥劑試件的撓度略大于無干燥劑試件。可見呼吸管能有效平衡氣壓。   

        2.呼吸管對中空玻璃功能壽命的影響
        呼吸管可降低中空玻璃內(nèi)氣體在海拔高度變化中產(chǎn)生的氣壓,但彎折后無法避免封閉氣體隨溫度波動產(chǎn)生的氣壓作用。連通大氣的呼吸管可使中空玻璃內(nèi)氣壓與環(huán)境氣壓平衡,但呼吸管成為呼吸大氣濕氣的通道,加速干燥劑飽和吸濕速度,影響中空玻璃的耐久隔熱壽命。莫頓公司提出設(shè)置呼吸管的中空玻璃預(yù)測壽命模型1:   

        (4)式中:L——有呼吸管中空玻璃的壽命,a
        E——無呼吸管中空玻璃壽命,a
        C——氣候系數(shù)(mg/a.m3)
        D——間隔框中干燥劑的飽和吸濕能力(mg/cm)
        P——間隔框填充干燥劑的長度(cm)
        V——中空玻璃內(nèi)氣體容積(cm3)
        以洛杉磯地區(qū)(C=0.86 mg/a.m3)為例,建筑中空玻璃壽命20年(規(guī)格600mm×1200mm×19mm),設(shè)置呼吸管后預(yù)測壽命僅為13.34年。主要影響因素是中空玻璃內(nèi)氣體容積和氣候系數(shù)。氣候系數(shù)與地理位置、玻璃朝向、空氣含濕量及日溫差幅度有關(guān),資料給出美國城市背陰/向陽位置氣候系數(shù),南部邁阿密和布朗斯維爾地區(qū)最大,分別為1.67/2.27和1.76/2.45(mg/a.m3)。

        3.中空玻璃邊緣粘接設(shè)計和密封膠的選材分析
        建筑環(huán)境溫度每天都有一個峰值,每年有一個極大值,中空玻璃內(nèi)氣壓將相應(yīng)循環(huán)變化。若初始體積(V0)保持不變,Tt 溫度下內(nèi)外氣壓差(ΔPt)可按式(3)計算,該壓力作用于玻璃,邊緣粘接體產(chǎn)生拉應(yīng)力(F)并伸長變形(ε,%),將改變中空玻璃腔體厚度使容積等比例擴張(ΔV,%)、氣體壓力等比例下降(ΔPv,%)(圖3)。泊松比0.5的密封膠初始變形階段(25%內(nèi))可視為彈性體,拉應(yīng)力(f)、伸長應(yīng)變(ε,%)與初始彈性模量(E0)呈線性關(guān)系 ,則:

        ΔPv=ΔV=ε= f / E0 (%)
        (5)密封膠伸長后中空玻璃內(nèi)氣體與大氣壓力差可按下式計算:   

        (6)若設(shè)定足夠的粘接寬度,保證Tt 溫度下邊緣密封膠的應(yīng)力為強度設(shè)計值f1s,中空玻璃粘結(jié)寬度 Cs 按極限承載力狀態(tài)驗算應(yīng)符合下式:   

        (7)式中:a——矩形中空玻璃的短邊尺寸,mm   

        示例:沿海城市(P0=100kpa)密封粘接的中空玻璃,尺寸為1000mm×1500mm,間隔厚度12mm,封裝溫度15℃,在當(dāng)?shù)亟ㄖ褂闷陂g,腔內(nèi)氣體溫度可達(dá)到50℃,若密封膠完全剛性,保持內(nèi)腔容積不變(ΔV≈0),按式(3)計算腔內(nèi)外氣壓差ΔPt 可達(dá)12.2kpa,遠(yuǎn)大于已知建筑的風(fēng)荷載:   

        若有三個牌號的密封膠可供選擇,其彈性模量E0分別為7Mpa(拉伸10%應(yīng)力0.70Mpa)、2.3Mpa(拉伸10%應(yīng)力0.23Mpa)、1.4Mpa(拉伸10%應(yīng)力0.14 Mpa),密封膠的強度設(shè)計值f1s=0.14Mpa,分別驗算氣體50℃溫度時中空玻璃內(nèi)空間的容積變化率ΔV、與環(huán)境的氣壓差ΔPv、中空玻璃彈性密封膠粘結(jié)寬度最低限值Cs,驗算結(jié)果列于表3。   

        示例驗算結(jié)果可見:中空玻璃內(nèi)氣壓隨密封膠彈性模量的提高而增大,為保證足夠的粘接承載能力,必須加大粘接寬度;低模量可降低內(nèi)氣壓,減小粘接寬度,減少密封用膠量。示例的驗算條件尚未考慮循環(huán)荷載的疲勞效應(yīng),亦未考慮建筑瞬時變動風(fēng)荷載的組合效應(yīng)。

        4.無框支撐中空玻璃粘接寬度設(shè)定及選材
        建筑無框支撐的中空玻璃如圖4,除受內(nèi)氣壓作用外,負(fù)風(fēng)壓吸拉玻璃面板對邊緣密封膠產(chǎn)生拉力,在間隔框尺寸給定的膠層厚度條件下,中空玻璃邊緣的粘接寬度設(shè)定和硅酮密封膠適用模量的選擇成為粘接設(shè)計重要內(nèi)容。

        1)邊緣密封膠粘接強度標(biāo)準(zhǔn)值和設(shè)計值
      歐洲建筑玻璃結(jié)構(gòu)粘接體系認(rèn)證規(guī)范依據(jù)應(yīng)用經(jīng)驗,規(guī)定邊緣粘接拉伸強度標(biāo)準(zhǔn)值按試驗結(jié)果統(tǒng)計取值,認(rèn)為這一取值最為可靠 ,該取值方法與GB 50068建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的統(tǒng)計方法一致 ,即以試驗數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),按75%置信度取概率95%拉伸粘結(jié)強度為強度標(biāo)準(zhǔn)值式(8),產(chǎn)品大于該值的概率為95%。該取值方法利于不同產(chǎn)品的性能表征和應(yīng)用。

           σR,5 =σX,23℃ -ταβ. S
        (8)式中:

        σX,23℃ ——23℃粘接拉伸試驗的強度平均值;

        S ——n個試件試驗結(jié)果統(tǒng)計的標(biāo)準(zhǔn)偏差:

        ταβ  ——75%置信度5%偏差因子,取值決定于試件數(shù)n,如:

        n=5,ταβ =2.46         σR,5=σX -2.46×S
        n=10, ταβ =2.10         σR,5=σX -2.10×S   

        不同品牌密封膠的粘接拉伸強度設(shè)計值,歐洲建筑玻璃結(jié)構(gòu)粘接體系認(rèn)證規(guī)范(CE)按式(9)驗算并設(shè)定:

           f1s ≤σR,5 /6
        (9)同美國、日本采用經(jīng)驗值(140 kpa)相比較, 這種取值方法有利于粘接設(shè)計合理選用密封膠。

        2)中空玻璃粘接寬度Cs設(shè)計驗算
        a) 瞬時風(fēng)壓作用下粘接寬度
      瞬時風(fēng)荷載(W)作用下矩形中空玻璃應(yīng)力分布近似梯形,單元件邊緣粘結(jié)承載能力按極限承載力狀態(tài)驗算,應(yīng)符合式(10),驗算結(jié)果應(yīng)與式(7)比較,取可靠值:   

        Cs≥ 6 mm
        (10)式中:   β——風(fēng)荷載分項系數(shù)
        當(dāng)d1≦ d2時,β≈1/2    則β≡1/2
        當(dāng)d1> d2時, β> 1/2     則β=1
        b)  無自重支撐單元件邊緣粘接寬度的設(shè)定
        當(dāng)?shù)撞繜o自重支撐時,邊緣粘接體將承受外片玻璃的永久荷載,其寬度Cs應(yīng)符合下式(11):   

        (11)式中: Wg——外片玻璃的自重;

        fws——永久荷載下密封膠粘接剪切強度設(shè)計值(取持久荷載下無蠕變的試驗值);

        h ——外片玻璃寬度或長度尺寸。

        c)  彈性模量適用的密封膠選擇
        考慮環(huán)境溫度循環(huán)變化,中空玻璃內(nèi)部氣壓循環(huán)作用于玻璃,綜合作用于密封膠的循環(huán)拉應(yīng)力效應(yīng),由式(7)可推導(dǎo)驗算模量適用的密封膠的初始彈性模量:   

        (12)
        5.邊緣粘接構(gòu)造形式
        本文有關(guān)氣壓荷載對邊緣粘接效應(yīng)的分析是以兩面粘接為基礎(chǔ),而目前中空玻璃邊緣構(gòu)造形式主要是三面粘接(圖1)。研究表明三面粘接的變形要小于兩面粘接,粘接體變形受到(對間隔框的)第三面粘接約束并改變其應(yīng)力分布,因此控制結(jié)構(gòu)應(yīng)力水平的有效方法是采用更加柔性的密封膠而不是相反 。

        ASTM C1249《結(jié)構(gòu)密封膠粘結(jié)中空玻璃二道密封應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)指南》要求“中空玻璃單元件邊緣粘結(jié)密封設(shè)計類似于單元件與框架系統(tǒng)粘結(jié)的設(shè)計方法,符合ASTM C1184標(biāo)準(zhǔn)是粘結(jié)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)密封膠的起碼要求”,“建筑壽命期內(nèi),中空玻璃單元件二道密封體必須保持足夠的柔性,以適應(yīng)施加在中空玻璃單元件上的所有荷載”,“應(yīng)將中空玻璃單元件二道密封膠的應(yīng)力限制在140kpa以內(nèi)” 。中空玻璃結(jié)構(gòu)密封膠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(ASTM C1369)在重要性及應(yīng)用中規(guī)定“本標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)定密封膠的模量,因為適用的模量是該密封膠被用于特定中空玻璃體系的一個函數(shù)(即玻璃粘接體系對模量的要求是隨中空間隔條的規(guī)格、玻璃的尺寸、安裝狀態(tài)及粘接構(gòu)造等條件不同而變化)” 。所以,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)規(guī)定模量的限量指標(biāo),而應(yīng)要求報告初始應(yīng)力-應(yīng)變曲線及模量值,以滿足結(jié)構(gòu)設(shè)計對粘接材料的選擇要求 。

        粘接設(shè)計設(shè)定的粘接寬度應(yīng)有足夠的尺寸,密封膠的模量不宜過低,應(yīng)保證荷載下玻璃的位移不超出底部支撐。一道密封為塑性粘流體,玻璃相對位移時可較好地保持密封層的連續(xù)性,為防止過量位移破壞其連續(xù)性,邊部可采用隨動性間隔條、含干燥劑的柔性間隔條等,如圖5邊部構(gòu)造中可隨玻璃同向運動的U型間隔條,可減少熱塑性密封層的變位并減小邊緣粘接體的應(yīng)力。   

        6.建議
        GB/T11944修訂中提出中空玻璃產(chǎn)品15年壽命期,但驗證試驗表明送檢樣品的達(dá)標(biāo)率尚不足70%,而實際建筑使用中的產(chǎn)品壽命可能更短。中空玻璃邊緣的可靠粘接是其功能壽命的重要保障,歐洲門窗幕墻規(guī)范以壽命25年為基礎(chǔ)對中空玻璃及邊緣粘接材料規(guī)定了全面技術(shù)要求,消化吸收國外經(jīng)驗有益于提高邊緣粘接的耐久性和可靠性,若能將中空玻璃壽命延長一年,其效益至少相當(dāng)于全國建筑中空玻璃一年安裝量的產(chǎn)值;建議工程技術(shù)規(guī)范充分考慮中空玻璃的內(nèi)氣壓荷載效應(yīng),對邊緣粘接設(shè)計提出要求;建議門窗幕墻中空玻璃密封膠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提高抗?jié)駳?a href='../../zsk/ct.asp?id=5914' target='_blank' style='font-size:1em; border-bottom:1px dotted blue;'>滲透性指標(biāo),規(guī)定結(jié)構(gòu)設(shè)計必需的彈性模量、強度標(biāo)準(zhǔn)值、設(shè)計值等技術(shù)指標(biāo)及一致性要求,保證與建筑規(guī)范相協(xié)調(diào),促進密封膠的技術(shù)進步和質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。

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