钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强,但是钢化玻璃在温差变化大时有自爆(自己破裂)的可能性,普通玻璃不存在自爆的可能性。武汉系统铝合金门窗钢化玻璃具有抗冲击强度高(比普通平板玻璃高4~5倍)、抗弯强度大(比普通平板玻璃高5倍)、热稳定性好以及光洁、透明等特点。在遇超强冲击破坏时,碎片呈分散细小颗粒状,无尖锐棱角,故属于安全玻璃。武汉系统铝合金门窗钢化玻璃与普通玻璃的区别。由于钢化玻璃破碎后,碎片会破成均匀的小颗粒,并且没有普遍玻璃刀状的尖角,从而被称为安全玻璃而在建筑上主要用于室内装饰之中以及高楼层的幕墙和窗户上。
LowE玻璃以其优异的光学热工特性使中空玻璃的节能效果得到了巨大的飞跃。武汉系统铝合金门窗影响中空玻璃的质量问题分析,中空玻璃的节能效果和使用寿命依赖于产品质量。中空玻璃的节能性能是通过构造中空玻璃的空间结构实现的,其中干燥的不对流的空气层,可阻断热传导的通道,从而可以有效降低中空玻璃的传热系数,以达到节能的目的。武汉系统铝合金门窗国家对中空玻璃产品的质量有着严格的要求,其中中空玻璃的性能包括:露点、密封性能、耐紫外线辐照性能、气候循环耐久性能和髙温髙湿耐久性能。
造成玻璃挠曲变形,加之环境的影响,当这种变形产生的应力超过了玻璃能够承受的最大应力时,中空玻璃的炸裂也就发生了。武汉系统铝合金门窗使用吸热玻璃和镀膜玻璃制作的中空玻璃,在太阳光的照射下,在玻璃的不同位置存在较大温差,产生热应力,也可能引起玻璃的破坏。武汉系统铝合金门窗中空玻璃密封胶硬度较大,弹性不好会制约玻璃因环境温度变化而产生的变形,使中空玻璃边部应力增大,有些低质量的密封胶挥发成分较多,在打胶固化时,胶体收缩过大,尤其会增加首冬炸裂的可能。
中空玻璃的安装角度。一般情况下,中空玻璃都是垂直放置使用,但目前中空玻璃的应用范围越来越广泛,如果应用于温室或斜坡屋顶时,其角度将会发生改变。武汉系统铝合金门窗当角度变化时,内部气体的对流状态也会随之而改变,这必将影响气体对热量的传递效果,最终导致中空玻璃的传热系数发生变化。以常用的6+12+6白玻空气填充组合形式为例,显示了不同角度的中空玻璃K值变化情况(受不同角度范围采用不同的计算公式影响,数据仅供分析参考),武汉系统铝合金门窗常用的垂直放置(90°)状态K值为2.70W/(m2·K),水平放置(0°)时K值为3.26W/(m2·K),增加了21%。
不论填充何种气体,相同厚度情况下,中空玻璃的SC值和可见光透过率基本保持不变。武汉系统铝合金门窗气体间隔层的厚度。常用的中空白玻中空,空气玻璃间隔层厚度为6m、9m、12mm等。气体间隔层的厚薄与传热阻的大小有着直接的联系。在玻璃材质、密封构造相同的情况下,气体间隔层越大,传热阻越大。但气体层的厚度达到一定程度后,传热阻的增长率就很小了。武汉系统铝合金门窗因为当气体层厚度增达到一定程度后,气体间隔层厚度对K值的影响在玻璃之间温差的作用下就会产生一定的对流过程,从而减低了气体层增厚的作用。
玻璃的SC值增大时,意味着可以有更多的太阳直射热量进入室内,减小时则将更多的太阳直射热量阻挡在室外。武汉系统铝合金门窗SC值对节能效果的影响是与建筑物所处的不同气候条件相联系的,在炎热气候条件下,应该减少太阳辐射热量对室内温度的影响,此时需要玻璃具有相对低的SC值;在寒冷气候条件下,应充分利用太阳辐射热量来提高室内的温度,此时需要提高玻璃的SC值。武汉系统铝合金门窗在K值与SC值之间,前者主要衡量的是由于温度差而产生的传热过程,后者主要衡量的是由太阳辐射产生的热量传递。
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