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(shí),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(jì)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
耐久性和
承載力不足有關(guān)。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)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(duì)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?dú)怏w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——?dú)怏w壓強(qiáng),kPa
V——?dú)怏w體積,m3
T——體系溫度,K
n——?dú)怏w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(shí),由于單元件內(nèi)氣體氣壓力高于當(dāng)?shù)氐拇髿鈮毫ΓA锨冃危踔猎谶\(yùn)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(yùn)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
門窗幕墻行業(yè)的穩(wěn)壓措施較為簡單,企業(yè)對(duì)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(shí),多會(huì)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(duì)
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(shí),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(yàn)算:

(3)式中:pt——Tt t溫度時(shí)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(shí)呼出部分氣體,低溫時(shí)吸入氣體。美國莫頓公司進(jìn)行了相應(yīng)的條件試驗(yàn) ,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(yàn)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(duì)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(dòng)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——?dú)夂蛳禂?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(jì)和密封膠的選材分析
建筑環(huán)境溫度每天都有一個(gè)峰值,每年有一個(gè)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(jì)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(kuò)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(jì)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(qiáng)度設(shè)計(jì)值f1s,中空玻璃粘結(jié)寬度 Cs 按極限承載力狀態(tài)驗(yàn)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(jì)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(gè)牌號(hào)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(qiáng)度設(shè)計(jì)值f1s=0.14Mpa,分別驗(yàn)算氣體50℃溫度時(shí)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(yàn)算結(jié)果列于表3。

示例驗(yàn)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(yàn)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(shí)變動(dòng)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(duì)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(jì)重要內(nèi)容。
1)邊緣密封膠粘接
強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值和設(shè)計(jì)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(yàn),規(guī)定邊緣粘接
拉伸強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值按試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)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(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的統(tǒng)計(jì)方法一致 ,即以試驗(yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),按75%置信度取概率95%拉伸
粘結(jié)強(qiáng)度為強(qiáng)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(yàn)的強(qiáng)度平均值;
S ——n個(gè)試件試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)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(qiáng)度設(shè)計(jì)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(yàn)算并設(shè)定:
f1s ≤σR,5 /6
(9)同美國、日本采用經(jīng)驗(yàn)值(140 kpa)相比較, 這種取值方法有利于粘接設(shè)計(jì)合理選用密封膠。
2)中空玻璃粘接寬度Cs設(shè)計(jì)驗(yàn)算
a) 瞬時(shí)風(fēng)壓作用下粘接寬度
瞬時(shí)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(yàn)算,應(yīng)符合式(10),驗(yàn)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(xiàng)系數(shù)
當(dāng)d1≦ d2時(shí),β≈1/2 則β≡1/2
當(dāng)d1> d2時(shí), 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(shí),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(qiáng)度設(shè)計(jì)值(取持久荷載下無蠕變的試驗(yàn)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(yàn)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(duì)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(duì)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(jì)類似于單元件與
框架系統(tǒng)粘結(jié)的設(shè)計(jì)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?yàn)檫m用的模量是該密封膠被用于特定中空玻璃體系的一個(gè)函數(shù)(即玻璃粘接體系對(duì)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(bào)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(jì)對(duì)粘接材料的選擇要求 。
粘接設(shè)計(jì)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(duì)位移時(shí)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(dòng)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(yùn)動(dòng)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(yàn)證試驗(yàn)表明送檢樣品的達(dá)標(biāo)率尚不足70%,而實(shí)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(duì)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(yàn)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(duì)邊緣粘接設(shè)計(jì)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(jì)必需的彈性模量、強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值、設(shè)計(jì)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(jìn)密封膠的技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。
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