(1)平开窗开启扇破坏特征。
①开启扇坠落。“天鸽”强台风灾后,通过调研发现,部分项目出现开启扇坠落,见图5.3.5-1。脉动风所引起的连接构件疲劳效应导致破坏,包括风撑破坏(风撑折断或从铝框中拉出)、组角角码被拔出、顶部扇框与玻璃之间的结构胶撕开,见图5.3.5-2、图5.3.5-3。
图5.3.5-1 平开窗开启扇坠落(来自网络)
图5.3.5-2 平开窗风撑破坏(照片来自网络)
图5.3.5-3 平开窗顶部扇框与玻璃之间的结构胶撕开(来自网络)
②平开窗开启扇掉角。五金件采用非标材料,承重不满足要求,应根据窗扇的重量乘以一定的系数并结合窗扇的尺寸来进行选择五金件。台风后看到一些明显的风撑变形,导致窗扇难以正常开启、关闭。五金件连接强度不满足要求,规范要求与门窗框扇型材连接用的紧固件应采用不锈钢件,不得采用铝及铝合金抽芯铆钉做门窗构件受力连接坚固件。连接件材质、连接位置、连接数量均要满足结构强度要求,连接位置宜做加强处理。台风过境时,办公楼和住宅区均存在平开窗开启扇未及时关闭的现象,导致窗开启掉角甚至坠落,见图5.3.5-4。
(2)推拉窗防脱落块缺失。
推拉窗防脱落块缺失,扇可随意从室外侧进行拆卸,遇到强台风时风压较大或其他外界因素也会造成推拉窗扇坠落,存在较大安全隐患,见图5.3.5-5。JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》 [12]强制要求推拉门窗必须有防脱落措施,见图5.3.5-6。
图5.3.5-4 平开窗开启扇掉角(来自网络)
图5.3.5-5 推拉窗窗扇坠落破坏(来自网络)
图5.3.5-6 推拉窗防脱落块(来自网络)
(3)外窗玻璃坠落特征。
①玻璃压条设置在窗的外侧,部分项目的压线也设置在室外侧,压线与主体型材为卡扣连接并打胶密封,遇到强台风时,特别是负风压很大的边角部位,压线受负风压较大,容易塑性变形甚至脱落,玻璃也极易脱槽坠落,另外压线外置也容易产生渗水通病,建议项目中不要采用。
②现在常用的玻璃入槽深度为15 mm,当入槽深度不满足要求时,遇到强台风时可能会造成玻璃晃动,甚至脱槽损坏,严重的发生坠落。
(4)阳台推拉门风致破坏特征。
2017年“天鸽”强台风期间,珠海地区不少住宅阳台推拉门破坏,有的甚至玻璃爆裂飞溅伤人,见图5.3.5-7。客观方面原因是阳台推拉门面积较大,铝合金门框在强大的风力作用下产生挠度变形,甚至坍塌破坏。设计方面原因是推拉门的高度过大、挡住门扇的上滑长度过大,强台风作用下,上滑铝材明显变形,玻璃两侧的边框明显挠度过大,导致玻璃弯曲破碎飞溅。施工方面原因为铝材厚度偏薄,玻璃厚度偏薄,阳台推拉门在正、负风压反复作用下变形。
2020年8月,浙江乐清“黑格比”登陆时中心附近最大风力13级(风速38 m/s),台州玉环市部分小区受损严重,2011年交付使用的小区,一名业主在试图关窗时不慎从十一楼被风吹落坠亡,该住户自行拆除阳台栏杆安装落地推拉窗,将开放式阳台改装成封闭式阳台,改造的落地推拉窗抗风荷载性能不足造成直接坍塌损坏,见图5.3.5-8。(www.xing528.com)
(5)外窗玻璃风致破碎特征。
有部分玻璃厚度不足,本身存在易损性,在强台风中弯曲变形脆性破坏。有部分强台风对建筑玻璃的破坏是由于风暴卷起的风致碎片如靠近工地的建筑垃圾等飞射物撞击造成玻璃爆裂破坏,破坏集中在建筑的中下部,如2017年“天鸽”强台风过后香洲的MH酒店,见图5.3.5-9。白藤湖MHW小区,风暴卷起建筑垃圾撞击外窗玻璃导致风致破坏,见图5.3.5-10。圆弧玻璃传力途径不明,容易破坏,2018年台风“山竹”对深圳某使用圆弧玻璃外窗小区造成破坏,见图5.3.5-11。2016年强台风“莫兰蒂”登陆厦门,给厦门的建筑外窗造成了不同程度的损坏,采用了圆弧玻璃外窗的BYW项目玻璃破损达70%以上,见图5.3.5-12、图5.3.5-13。
(6)门风致破坏特征。
斗门区LWBD小区楼梯间出屋面的不锈钢门处于关闭状态,“天鸽”强台风过境时,负风压作用下门扇被打开,并激烈撞击墙角,导致门扇整体沿着墙角弯曲破坏,见图5.3.5-14。斗门区YYHF小区楼梯间出屋面的防火门处于关闭状态,2020年“海高斯”台风过境时,正风压作用下门扇面板弯曲破坏,见图5.3.5-15。
图5.3.5-7 阳台推拉窗风致破坏(来自网络)
图5.3.5-8 封闭阳台推拉窗风致破坏(来自网络)
图5.3.5-9 “天鸽”对玻璃的破坏(来自网络)
图5.3.5-10 “天鸽”对玻璃的破坏
图5.3.5-11 “ 山竹”对深圳圆弧窗的破坏(来自网络)
图5.3.5-12 “莫兰蒂”台风前的厦门BYW小区(来自网络)
图5.3.5-13 “莫兰蒂”台风后厦门BYW小区玻璃破坏(来自网络)
图5.3.5-14 “天鸽”台风后不锈钢门弯曲破坏
图5.3.5-15 “海高斯”台风后门扇面板弯曲破坏
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