铝合金门窗的主要结构部件有哪些啊
铝合金门窗的主要构成部分是玻璃、门窗框和五金配件,玻璃多采用为钢化玻璃,门窗框采用断桥结构的铝合金型材,而五金配件在铝合金门窗中起重要作用,主要分为:五金件、密封材料和辅助件三大类。
铝合金门窗配件按类别分为门用五金件和窗用五金件。按使用方法可分为推拉门五金件和平开窗五金件。
(1)推拉门窗
推拉门窗的打开方式是由道轨和固定在门窗扇底部的滑轮所形成的,推拉门的顺畅程度取决于滑轮齐整质量、型材笔直度、加工精度以及门窗框安装精细度。
一般普通推拉门窗采用插销式锁,这种门窗锁会因安装精度和表面洁净程度影响使用效果。而推拉门窗的拉手有插销式锁的开关部分所代替,部分推拉门窗将窗扇型材作出一个弧形,以配合拉手的灵活使用。
(2)平开门窗
平开门窗的配件之一是合页。合页是安装在开启的,即内开门窗合页安装在室内,外开门窗的合页安装在室外。门窗的锁一般是回旋的锁,把手常与锁相集合。
限位器是外开门窗必备的部件,防止风把门窗扇吹动并频繁碰撞。但是,两个合页与限位器三点形成的固定平面的安定水平有限。内平开除了可满足浏览窗外光景外,更重要的是容易洗刷玻璃。
扩展资料
一、 产品特点:
⒈互动效果好,噪音小,无地轨,容易清洁卫生。
⒉特色工艺玻璃配合优质钛镁铝合金型材精制而成,半透或不透的玻璃展现个性的优美空间;
⒊不变形、不变色、不易损伤,节约空间,搭配灵活,简单美观。
二、适用范围
阳台间隔、书房间隔、厨房间隔、卧室间隔、办公室间隔、客厅与餐厅间隔、卫生间等。
钛镁铝合金吊趟门、平开门、推拉门、大小折叠门主要产地在广东佛山,其中80%集中在佛山南海,在做这类产品,质量、价格、工艺、售后比较受客户喜欢跟青睐的厂家有很多。
参考资料来源:百度百科-铝合金门窗
参考资料来源:百度百科-铝合金窗
由于铝合金在自然条件下极易钝化的特点,五金件选用一般金属材料时,铝合金门窗的结构形式都会是极小阳极的组合。
采用新技术、新工艺、新材料是提高铝材五金配件耐腐蚀性的必由之路。国外五金生产商采用物理气相镀(简称pvd,亦称真空镀)生产出外观和防腐性极佳的五金配件。真空镀具有附着力强、镀层不易脱落绕射性好,镀层厚度均匀镀层致密,针孔气泡少镀前易处理,工艺简单用料省,无公害等优点。佛山亿堡门窗专注于门窗定制,采用的材料已环保、耐用、防潮、耐腐蚀,为您提供良好的居住环境
美之选门窗提醒您,门窗由三部队组成:铝合金、玻璃、配件.铝合金结构要根据开启方式不同来确定,平开的门窗包括框料和扇料;推拉的门窗包括的比较多,比如边封、固定、上滑、下滑、光启、勾启、上方、下方等等.玻璃分为中空、双玻、镀膜、钢化、白玻等;配件包括执手、锁具、铰链、滑轮、附档等。
5 结构设计
5.1 一般规定
5.1.1 铝合金门窗为建筑物外围结构的重要组成部分,一般情况下属于易于替换的结构构件,承受自重以及直接作用于其上的风荷载、地震作用和温度作用等,不分担主体结构承受的各种荷载和作用。
5.1.2 铝合金门窗是建筑外围护结构的组成部分,除必须具备足够的刚度和承载能力外,铝合金门窗自身结构、铝合金门窗与建筑洞口连接之间,须有一定的变形能力,以适应主体结构的变位。当主体结构在外荷载作用下产生的变形时,不应使门窗构件产生过大的内力和不能承受的变形。
5.1.4 铝合金门窗的面板玻璃为脆性材料,为了不致由于门窗受力后产生过大挠度导致玻璃破损,同时也避免因杆件变形过大而影响门窗的使用性能——开关困难、水密性能、气密性能降低或玻璃发生严重畸变等,故对铝合金门窗受力杆件,需同时验算其挠度和承载力。
铝合金门窗连接件根据不同受荷情况,需进行抗拉(压)、抗剪和抗承压强度验算。
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068规定,对于承载能力极限状态,应采用下列设计表达式进行设计:
γ0S≤R (2)
式中:R——结构构件抗力的设计值
S——荷载效应组合的设计值
γ0——结构重要性系数。
门窗构件的结构重要性系数(γ0),与门窗的设计使用年限和安全等级有关。考虑门窗为重要的持久性非结构构件,因此,门窗的安全等级一般可定为二级或三级,其结构重要性系数(γ0)可取1.0。因此,本规范设计表达式简化表示为S≤R,本承载力设计表达式具有通用意义,作用效应设计值S可以是内力或应力,抗力设计值R可以是构件的承载力设计值或材料强度设计值。
铝合金门窗玻璃的设计计算方法按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的规定执行。按此计算方法,门窗玻璃的安全系数K=2.50,此时对应的玻璃失效概率为1‰。
5.1.5 铝合金门窗构件在实际使用中,将承受自重以及直接作用于其上的风荷载、地震作用、温度作用等。在其所承受的这些荷载和作用中,风荷载时主要的作用,其数值可达(1.0~5.0)kN/㎡。地震荷载方面,根据《建筑抗震设计规范》GB50011规定,非结构构件的地震作用只考虑由自身重力产生的水平方向地震作用和支座间相对位移产生的附加作用,采用等效侧力方法计算。因为门窗自重较轻,即使按最大地震作用系数考虑,门窗的水平地震荷载在各种常用玻璃配置情况下的水平方向地震作用力一般处于(0.04~0.4)kN/㎡的范围内,其相应的组合效应值仅为0.26 kN/㎡,远小于风压值。温度作用方面,对于温度变化引起的门窗杆件和玻璃的热胀冷缩,在构造上可以采用相应措施有效解决,避免因门窗构件间挤压产生温度应力造成门窗构件破坏,如门窗框、扇连接装配间隙,玻璃镶嵌预留间隙(本规范第5章第5.3.2条已规定)等。同时,多年的工程设计计算经验也表明,在正常的使用环境下,由玻璃中央部分与边缘部分存在温度差而产生的温度应力亦不致使玻璃发生破损。因此,本规范规定进行铝合金门窗结构设计时仅计算主要作用效应重力荷载和风荷载,地震作用和温度作用效应不作计算,仅要求在设计构造上采取相应措施避免因地震作用和温度作用效应引起门窗构件破坏。
进行铝合金门窗构件的承载力计算时,当重力荷载对铝合金门窗构件的承载能力不利时,重力荷载和风荷载作用的分项系数(γG、γW)应分别取1.2和1.4当重力荷载对铝合金门窗构件的承载能力有利时(γG、γW)应分别取1.2和1.4。
5.1.7 铝合金门窗年温度变化△T应按实际情况确定,当不能取得实际数据时应取80℃。
5.2 材料力学性能
5.2.1 铝合金型材和抗拉、压强度设计值是根据材料的强度标准值除以材料性能分项系数取得的,本规范按《铝合金结构设计规范》GB50429规定材料性能分项系数(γf)取1.2,所以,相应的铝合金型材抗拉、压强度设计值为:
铝合金型材强度标准(fak)一般取铝合金型材的规定非比例延伸强度Rρ0.2,Rρ0.2可按现行国家标准《铝合金建筑型材》GB5237的规定取用。为便于设计应用,将上式计算得到的数值取5的整数倍,表5.2.1中的铝合金抗拉、压强度设计值即为按照这一要求计算得出的。
因风荷载分项系数γW=1.4,材料性能分项系数γf=1.2,本规范铝合金型材总安全系数为K=γWγf=1.68。
5.2.2 铝合金门窗中钢材主要用于连接件(如连接钢板、螺栓等),其计算和设计要求应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定进行。其常用钢材的强度设计值亦按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定采用。
5.2.4 在铝合金门窗的实际使用中,失效概率最大的即为门窗五金件、连接构件其承载力须满足其产品标准的要求,对尚无产品标准的受力五金件、连接件须提供由专业检测机构出去的产品承载力的检测报告。
铝合金门窗五金件、连接构件主要用于门窗窗扇与窗框的连接、锁固和门窗的连接,一旦出现失效,将影响窗扇的正常启闭,甚至导致窗扇的坠落,宜具有较高的安全度。根据目前国内工程的经验,一般情况下,门窗五金件、连接构件的总安全系数可取2.0,故抗力分项系数γR(或材料性能分项系数γf)可取为1.4.所以,当门窗五金件产品标准或检测报告提供了产品承载力标准值(产品正常使用极限状态对应的承载力)时,其承载力设计值可按承载力标准值除以相应的抗力分项系数γR(或材料性能分项系数γf)1.4确定。特殊情况下课按总安全系数不小于2.0的原则通过分析确定相应的承载力设计值。
5.2.5 为方便使用,本规范在附录A中收录了门窗常用紧固件和焊缝的强度设计值或承载力设计值。本规范计算门窗常用紧固件材料强度设计值时所取的抗力分项系数γR(或材料性能分项系数γf)分别为:
1 不锈钢螺栓、螺钉:总安全系数K=3,抗拉:γf=2.15抗剪:γR=2.857
2 抽芯铆钉:总安全系数K=1.8,γR=1.286
3 焊缝材料强度设计值按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定采用。
5.4 铝合金门窗主要受力杆件计算
5.4.1 对于铝合金门窗杆件这类细长构件来说,受荷后起控制作用的旺旺是杆件的挠度,因此进行门窗工程计算时,可先按门窗杆件挠度计算选取合适的杆件,然后进行杆件强度的复核。门窗中横框型材受力形式是双弯杆件,当门窗垂直安装时,中横框型材水平方向承受风荷载作用力,垂直方向承受玻璃的重力。为使中横框型材下面框架内的玻璃镶嵌安装和使用不受影响,本规范要求验算在承受重力荷载作用下中横框型材平行于玻璃平面方向的挠度值。
5.4.2 门窗型材细长杆件受弯后其最大弯曲正应力远大于最大弯曲剪应力,所以在对门窗杆件进行强度复核时可仅进行最大弯曲正应力的验算。同时,因铝合金门窗自重较轻,其在竖框杆件中产生的轴力通常情况下都很小,可忽略不计。
在进行受理杆件截面抗弯承载力验算时,铝型材的抗弯强度设计值(f)可按本规范5.2.1条的规定采用(fa)当铝型材中加有钢芯时,其钢芯的抗弯强度设计值f可按本规范5.2.2条的规定采用(fb)
按《铝合金结构设计规范》GB50429规定,铝合金型材截面塑性发展系数(γ),当采用强硬化(T4、T5状态)型材时取1.00当采用弱硬化(T6状态)型材时根据不同的截面形状分别可取1.00或1.05,而对于铝合金门窗常用截面形状,大部分都取γ=1.00。为方便实际计算应用,本规范规定在进行铝合金门窗受力杆件截面抗弯承载力验算时统一取γ=1.00。
5.4.3 铝合金门窗框、扇主要受力杆件的力学模型,应根据门窗的立面分格情况、开启形式、框扇连接锁固方式等,按照《建筑结构静力学计算手册》计算方法,分别简化为承受各类分布荷载或集中荷载的简支梁和悬臂梁等来进行计算。为方便使用,本规范在附录B中,规定了门窗杆件挠度、弯矩的简化计算方法,可参照执行。
5.5 连接设计
5.5.1 铝合金门窗构件的端部连接节点、窗扇连接铰链、合页和锁紧装置等门窗五金件和连接件的连接点,在门窗结构受力体系体系中相当于受力杆件简支梁和悬臂梁的支座,应有足够的连接强度和承载力,以保证门窗结构体系的受力和传力。在我国多年的铝合金门窗实际工程经验中,实际使用中损坏和在风压作用下发生的损毁,很多情况都是由于五金件和连接体本身承载力不足或链接螺钉、铆钉拉脱而导致链接失效而引起。因此,在铝合金门窗工程设计中,应高度注意门窗五金件和连接件承受力校核和连接可靠性设计,应按荷载和作用的分布和传递,正确设计、计算门窗连接节点,根据连接形式和承载情况,进行五金件、连接件及紧固件的抗拉(压)、抗剪切和抗挤压等强度校核计算。
5.5.2 在进行铝合金门窗五金件和连接件强度计算时,根据不同连接件情况,可分别采用应力表达式:σ≤f或承载力表达式:S≤R进行计算。
通常情况下,进行连接件强度计算时,一般可采用应力表达式进行计算而门窗五金件产品标准或产品检测报告所提供的一般为产品承载力,在此情况下,采用承载力表达式进行计算将较为直观、简单。
5.5.8 不同金属相互接触处,容易产生双金属腐蚀,所以要求设置绝缘垫片或采取其他防腐措施。在正常条件下,铝合金与不锈钢材料接触不易发生双金属腐蚀,一般可不设置绝缘垫片。
5.5.9 连接螺栓、螺钉或铆钉的中心距和中心至构件边缘的距离,应按《铝合金结构设计规范》GB50429规定执行,同时应满足构件受剪面进行验算。同事,当螺钉直接通过型材孔壁螺纹受力连接时,应验算螺纹承载力。必要时,应采取相应的补强措施,如采用加衬板等,或改变连接方式。
5.6 隐框窗硅酮结构密封胶设计
5.6.1 硅酮结构密封胶在施工前,应进行与玻璃、型材的剥离试验,以及相接触的有机材料的相容性试验,合格后方能使用。如果硅酮结构密封与接触材料不相容,会导致结构胶粘结力下降或丧失。
5.6.2 硅酮结构密封胶的粘结宽度、厚度的设计计算,《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102均作了详细规定。在进行隐框窗结构胶粘接宽度、厚度的设计计算时,应考虑风荷载效应和玻璃自重效应,按照非抗震设计计算公式进行设计计算。
门窗五金配件是安装在建筑门窗上各种金属和非金属配件的总称,是决定门窗的性能的关键性部件。五金配件是负责将门窗的框和扇紧密连接的部件,对门窗的各项性能有着重要的影响。门窗的设计首先是门窗性能的建筑设计,以满足建筑物的功能要求为目标,合理确定门窗的性能及有关设计要求。
二、密封材料
铝合金门窗密封材料按用途分为镶嵌玻璃用密封材料和框扇间密封用密封材料按材料分为密封胶条、密封毛条和密封胶。密封胶主要用于镶嵌玻璃用,密封毛条主要用于铝合金推拉门窗框扇之间的密封用,密封胶条既用于玻璃镶嵌密封用,又用于门窗框扇之间密封用,特别是铝合金平开窗,但二者的规格、型号不同。
三、辅助件
铝合金门窗用辅助件主要有:连接件、加强件、缓冲垫、玻璃垫块、固定地角、密封盖。