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增加聚氨酯密封胶厚度可降低传递至玻璃面板的应力

简短介绍:对幕墙连接节点通过ABAQUS建立精细化的三维有限元模型,对的局部力学行为进行了深入分析,结果表明增加聚氨酯密封胶厚度可降低传递至玻璃面板的应力,从而提高系统的整体变形能力。为考虑边界约束效应对聚氨酯密封胶变形的影响,规范中采用工字型试件的聚氨酯密封胶尺寸为12mmX 12mmX50mm,来进行拉伸试验。

        对幕墙连接节点通过ABAQUS建立精细化的三维有限元模型,对的局部力学行为进行了深入分析,结果表明增加聚氨酯密封胶厚度可降低传递至玻璃面板的应力,从而提高系统的整体变形能力。为考虑边界约束效应对聚氨酯密封胶变形的影响,规范中采用工字型试件的聚氨酯密封胶尺寸为12mmX 12mmX50mm,来进行拉伸试验。而实际上,聚氨酯密封胶的宽度和厚度与玻璃面板的尺寸和所受的荷载有关。通常,聚氨酯密封胶的截面尺寸为厚度不小于6mm,宽度不小于7mm的矩形截面。玻璃和聚氨酯密封胶的弹性模量有显著差别。聚氨酯密封胶为橡胶类材料,在拉应力作用下试件将伸长而截面将变小。根据圣维南原理,边界的影响范围约为边界宽度的三倍,而聚氨酯密封胶的厚度通常小于宽度,因此,端部玻璃对结构变形的影响无法忽略。

        现有研究多基于单一尺寸((12mmX12mmX5Omm)工字型试件确定聚氨酯密封胶的初始刚度模量,而实际工程中聚氨酯密封胶的截面尺寸具有显著差异,边界约束效应随宽厚比变化明显。直接采用规范试件所得初始刚度模量用于工程计算,可能导致结构变形计算结果出现显著误差。因此,研究边界约束效应对聚氨酯密封胶初始刚度模量的影响有助于确保玻璃幕墙的可靠性和安全性,以及实际工程中对工程材料更为精确的运用与把控,具有重要的工程意义和实际价值。

        本文进行哑铃型试件和不同宽厚比的工字型试件的拉伸试验,确定聚氨酯密封胶的初始弹性模量和不同宽厚比的聚氨酯密封胶的初始刚度模量,提出一种可考虑不同宽厚比和厚度影响的初始刚度模量计算方法,并通过试验、有限元分析及工程算例对该方法的合理性和工程适用性进行验证。http://www.sdyuantai.net/


 
 
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