[发明专利]一种全玻璃幕墙玻璃肋的测试方法及其装置在审
申请号: | 202111068111.2 | 申请日: | 2021-09-13 |
公开(公告)号: | CN113899625A | 公开(公告)日: | 2022-01-07 |
发明(设计)人: | 居云峰;周仁杰;邹明;许霞敏;陈志文 | 申请(专利权)人: | 苏州市鑫泰建筑装璜有限公司 |
主分类号: | G01N3/12 | 分类号: | G01N3/12;G01N3/20;G01N3/02;E04B2/88 |
代理公司: | 苏州铭浩知识产权代理事务所(普通合伙) 32246 | 代理人: | 张一鸣 |
地址: | 215000 江苏省苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 玻璃 幕墙 测试 方法 及其 装置 | ||
1.一种全玻璃幕墙玻璃肋的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:根据待测玻璃肋对应的实际幕墙面积,计算出该玻璃肋所要承受的重力;
步骤二:将待测玻璃肋安装于实验室内的夹座间,旋转夹座上的手轮,依靠丝杆带动滑台上的夹块夹紧玻璃肋两端,进行固定,模拟玻璃肋装夹安装的状态;
步骤三:启动夹座两侧的电动皮带导轨,带动两组导轨上的激光扫描接收器和激光扫描发射器同步下移,实现对玻璃肋外观的扫描,获取当前玻璃肋的平整度,避免生产误差对试验参数造成的影响;
步骤四:检测完毕后,将两块承风板从挂钩上取下,依靠真空吸盘吸附于玻璃肋两侧的安装位点,依靠抽气泵调节真空吸盘吸力,使吸盘吸力与幕墙用玻璃胶或连接件与玻璃肋固定时,实际的连接强度相等;
步骤五:依靠绳索将承风板下端的牵拉块与牵引气缸的输出端连接,由牵引气缸对输出端进行收缩,由当前拉力结合承风板自重,模拟出玻璃肋所要承受的实际重力;
步骤六:再次启动激光扫描器,获取玻璃肋仅在重力作用下承受点压力时的弯曲值;
步骤七:待该项数值合格时,启动离心式风机,将动态风从进风管引入实验室内,由承风板和玻璃肋共同受力,模拟出玻璃肋在抗风时的实际面压力,检测时,逐级加压,提升风力,直至玻璃肋损坏,从而测量出玻璃肋的抗风荷载。
2.根据权利要求1所述的一种全玻璃幕墙玻璃肋的测试方法,其特征在于:所述步骤七中,进行抗风荷载实验时,启动外置压缩机,可将冷凝剂导入进风管处的蒸发器内,使低温的冷凝剂通过蒸发器与外界的空气进行热交换,气化吸热,达到制冷的效果,模拟冬季寒冷环境下玻璃肋的抗风荷载。
3.根据权利要求1-2任意一项所述的一种全玻璃幕墙玻璃肋的测试方法的装置,其特征在于:包括实验室(1),所述实验室(1)外壁的一侧安装有进风管(2),所述进风管(2)的一端安装有法兰盘(3),所述进风管(2)的上端设置有排风管(4),且排风管(4)与实验室(1)相连通,所述排风管(4)的内部安装有电磁阀(5),所述实验室(1)的前端面上安装有密闭门(18),所述实验室(1)的上方安装有隔板(22),所述隔板(22)的外部安装有顶棚(23),所述实验室(1)内壁一侧的上方安装有上夹座(6),所述实验室(1)内壁一侧的下方安装有下夹座(7),所述上夹座(6)和下夹座(7)之间设置有多个安装孔(8),且安装孔(8)设置在实验室(1)内墙上,所述安装孔(8)的两侧均设置有嵌入式电动皮带导轨(9),两侧所述嵌入式电动皮带导轨(9)上均安装有滑块(10),且滑块(10)与嵌入式电动皮带导轨(9)滑动连接,一侧所述嵌入式电动皮带导轨(9)的滑块(10)上安装有激光扫描接收器(11),另一侧所述嵌入式电动皮带导轨(9)的滑块(10)上安装有激光扫描发射器(12),两侧所述嵌入式电动皮带导轨(9)的外侧均设置有挂钩(13),所述挂钩(13)上设置有承风板(14),所述承风板(14)与挂钩(13)的连接处设置有挂槽(37),所述下夹座(7)前端的两侧均设置有牵引气缸(17)。
4.根据权利要求3所述的一种全玻璃幕墙玻璃肋的测试方法的装置,其特征在于:所述进风管(2)的另一端贯穿并延伸至实验室(1)的内部,且安装有蒸发器(41),所述蒸发器(41)的内部安装有循环管路(42),且循环管路(42)的两端均贯穿并延伸至蒸发器(41)的外部,所述循环管路(42)的一端安装有冷凝器接口(43),所述循环管路(42)的另一端安装有压缩机接口(44)。
5.根据权利要求3所述的一种全玻璃幕墙玻璃肋的测试方法的装置,其特征在于:所述隔板(22)一侧的内部设置有多个回风槽(24),所述隔板(22)另一侧的内部设置有多个出风槽(25),所述顶棚(23)的内壁上安装有防水透气层(26),所述防水透气层(26)的内壁上安装有保温层(27),所述保温层(27)的内壁上安装有隔汽层(28)。
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