玻璃幕墙是一种常见的建筑安装方式,它从类别结构上大致分为:全隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙明框玻璃幕墙、挂架式玻璃幕墙、无骨架玻璃幕墙五种类型。由于每种玻璃幕墙的构造不同,幕墙玻璃的安装方式也不一样,这也会影响玻璃幕墙led显示屏的安装结构,那您知道玻璃幕墙常见的安装方式有哪些吗?
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:
玻璃幕墙主要是用玻璃作饰面材料,覆盖在建筑面表面,增添了建筑物的实用性和美观性。但是玻璃幕墙在实际使用过程中也不可避免出现一些小问题,其中漏水问题是能够直接感受到的日常烦恼,也是多年来玻璃幕墙中常见的弊病之一。玻璃幕墙渗水原因非常复杂,涉及到设计、材料应用、施工和管理等各个方面,应加强研究,制定有效的措施,综合治理,防患于未然。那么玻璃幕墙漏水怎么办?这些好办法帮你解决!
一、明框玻璃幕墙漏水
这是一个典型的明框玻璃幕墙节点。实际工程中,都会有轻微的漏水存在,主要原因在,铝压块一般是做成长度为50mm,每隔350mm放置一块,铝装饰线条一般厚度为1.5mm,在云线标记处,铝装饰线条与玻璃之间打胶,因有些位置下面无铝压块及胶条,打胶应是无法有效控制质量,过个一两年,密封胶易发生开裂等问题,使幕墙产生漏水、透气。
解决方案:铝压块应通长,有效控制打胶质量;其次采用推广使用密封胶加胶带的缝隙处理做法。
二、玻璃幕墙可开启部分漏水
玻璃幕窗,在关窗时,将窗扇均匀,有力地压向窗框,使到窗的密封胶条有一定程度的均匀的压缩量,可以讲,在这种状态下的开启窗,本身虽然较好的水密性,还是有轻微的漏水现象。
设计细节
幕墙设计细节的把握,是反映每个设计人员对建筑工程设计文件编制规定及相应规范标准理解。
1、建筑幕墙平面的定位,要反映同轴线的关系。图中应标注面板至梁或墙身处建筑轴线尺寸,而不能标至梁侧面或墙面的尺寸,同时该距离尺寸要考虑到幕墙面板厚度、立杆尺寸及建筑设计的粉刷层或外墙保温材料构造层等。
2、建筑幕墙立面横向应体现同建筑轴线的关系,纵向位置应标注同建筑相应的标高。
3、建筑幕墙剖面图应按建筑结构图绘制主体结构,而不能马虎地按建筑剖面图套用(一般楼层结构和建筑标高均相差30~50mm,梁的尺寸往往也不能吻合),避免造成设计图不能反映实际结构。
4、不论玻璃幕墙还是石材、铝板幕墙各楼层应设置*层带,*层同建筑幕墙面板及主体结构间应设计*胶填充密闭。
5、建筑幕墙设计施工图中应设计防雷体系图,并同建筑防雷构成一体。
随着建筑业的发展以及建筑技术水平的提高,技术含量高、造型复杂、漂亮美观的玻璃幕墙工程越来越多。北京天文馆以建筑风格现代、特异而领风,玻璃幕墙工程是该工程的主要组成部分,四个玻璃旋体和马鞍形双曲面玻璃通道等建筑形态充分表达了通过天体物理学的数学模型来表现目前市场天文世界的美学创意。旋体和马鞍通道钢结构均为空间三维弯曲,加工复杂,安装控制精度要求高。在安装过程中,测量是一项有经验性较强且又非常重要的工作。
一、平面控制网和高程控制网的测设
1.1平面控制网的测设
首先,对总包公司提供的控制点和有关起算数据(C轴轴线和C轴与1-18轴交点),用SET2110全站仪分别进行两测回测角测距,检验无误后即将其作为该工程平面控制网的基准点和起算数据。
以天文馆西南角1轴与A轴交点为原点,1轴为X轴,A轴为Y轴,建立单施工平面坐标系。
施工坐标与城市坐标的换算关系:
以C轴轴线为基准点,根据现场通视条件和四个旋体、马鞍形通道、D轴幕墙的位置,采用较坐标法,用全站仪放样出平行于C轴的矩形平面控制点。用全站仪按一级导线技术要求,对控制点进行闭合导线测量,建立平面控制网。
矩形平面控制网的四个**点实测坐标分别为:
在摩登现代都市,玻璃大厦闪闪发亮,十分炫酷,形成一道特的风景线。但是殊不知,玻璃幕墙并不是想用就用的,在实际生活中,居民建筑就很少用到。
先说说高层住宅区,一是玻璃幕墙相对来说应用成本较高,开发商较少应用。二是用户的审美不一样,像年轻小觉得这样的房子很酷,老年人有可能接受不了这种风格,所以不管是从开发商还是住户来说,实现统一很难得。并且相关部门对城市高层住宅的基本外观也是有要求的,尤其城区中心严格控制玻璃幕墙建设。
在2015年,和总局就联合下发通知,要求加强玻璃幕墙的安全防护工作,其中较是要求七种建筑:新建住宅、部门办公楼、医院急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑,不得在二层及以上采用玻璃幕墙。
这也是居民建筑很少用到玻璃幕墙的原因之一了。其实作上述规定,重要的原因是:玻璃幕墙在光鲜靓丽的外表下,隐藏着一定的安全隐患。
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