在中空玻璃使用过程中,不断吸附通过密封胶进入可隔层内的水分,以保持中空玻璃内气体的干燥。苏州门窗系统干燥剂的有效吸附能力指的是干燥剂被密封于间隔层之后所具有的吸附能力。它受分子筛的性能、空气湿度、装填量以及在空气中放置的时间等因素的影响,干燥剂的有效吸附能力的高低很大程度上影响着中空玻璃的使用寿命。苏州门窗系统中空玻璃炸裂。导致中空玻璃炸裂的原因既有生产、选材方面的,也有安装方面的。选择干燥剂的型号不当,使中空玻璃密封后,间隔层气体产生负压。
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。苏州门窗系统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。苏州门窗系统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。
不同颜色类型、不同深浅程度的吸热玻璃,都会使玻璃的SC值和可见光透过率发生很大的改变。但各种颜色系列的吸热玻璃,其辐射率都与普通白玻相同,约为0.84。苏州门窗系统所以在相同厚度的情况下,组成中空玻璃时传热系数K值是相同的。选取不同厂商的几种有代表性的6mm厚度吸热玻璃,中空组合方式为吸热玻璃+12mm空气+6mm白玻。苏州门窗系统计算结果表明,吸热玻璃仅能控制太阳辐射的热量传递,不能改变由于温度差引起的热量传递。阳光控制镀膜玻璃是在玻璃表面镀上一层金属或金属化合物膜,膜层不仅使玻璃呈现丰富的色彩。
间隔气体的类型。中空玻璃的导热系数比单片玻璃低1半左右,这主要是气体间隔层的作用。苏州门窗系统中空玻璃内部充填的气体除空气以外,还有氩气、氪气等惰性气体。由于气体的导热系数很低(空气0.024W/m·K;氩气0.016W/m·K)因此极大地提高了中空玻璃的热阻性能。6+12+6的白玻中空组合,当充填空气时K值约为2.7W/(m2·K),充填90%氩气时K值约为2.55W/(m2·K),充填10%氩气时约为2.53W/(m2·K),充填100%氪气时K值约为247W/(m·K)。苏州门窗系统两种惰性气体相比,氩气在空气中的含量丰富,提取比较容易,使用成本低,所以应用较为广泛。
经密封性能试验后,玻璃的厚度偏差应符合要求。苏州门窗系统中空玻璃的露点性能将玻璃表面局部冷却至-40℃以下,察看玻璃试样的内部水气结露情况判定玻璃的露点性能。经露点试验后中空玻璃内表面应无结霜或结露。中空玻璃的耐紫外线辐照性能是检验中空玻璃经过紫外线照射后玻璃内部密封胶是否有有机物、水等挥发物。苏州门窗系统经紫外线照射后的中空玻璃内表面应无雾状、油状或其他污物出现,玻璃无明显错位、胶条无蠕变现象。中空玻璃的气候循环和高温高湿耐久性能应是模拟在自然条件下和高温高湿条件下检验玻璃的耐候性能。
气体层从1mm增加到9mm时,白玻中空充填空气时K值下降37%,IowE中空玻璃充填空气时K值下降53%,充填氩气时下降59%。苏州门窗系统从9mm增加到13mm时,下降速度都开始变缓。13mm以后,K值反而有轻微的回升。所以,对于6mm厚度玻璃的中空组合,超过13mm的气体间隔层厚度再增大不会产生明显的节能效果。可以看出,气体间隔层增加时,Low-E中空玻璃K值的下降速度比普通中空玻璃要快。苏州门窗系统这种特性使得在组成三玻中空玻璃时,如果必须采用两个气体层不一样厚度的特殊组合时,Iow-E部位的间隔层厚度应不小于白玻部位的间隔层厚度。
陕公网安备 61012202000044号