En kort diskusjon om deformasjon av-energisparende isolerglass i gardinvegger
Energisparende, hule glassgardinvegger kan sees nesten overalt i moderne byer. Så lenge du har tatt hensyn til bildet som reflekteres av gardinveggen, må du være kjent med følgende situasjon.
1. Hva skjer?
Den perfekt gode bygningen er forvrengt i "øynene" på glassgardinveggen.
I henhold til loven om refleksjon av lys avhenger formen på refleksjonsbildet som dannes av et objekt gjennom et speil av overflateformen til speilet. Bildet dannet av et plant speil har samme størrelse og retning som objektet. Jo nærmere speiloverflateformen er et plan, desto nærmere er bildet objektet. Tvert imot blir bildet mer forvrengt.
Det meste av det arkitektoniske glasset som brukes i gardinveggkonstruksjon er flatt glass. Faktorer som formen på glassunderlaget og installasjonsprosessen gjør imidlertid at overflaten på gardinveggen ikke er spesielt glatt, så det reflekterte bildet av det omkringliggende landskapet på overflaten vil gi en viss grad av forvrengning. For uregelmessig formet natur som hvite skyer er det ikke lett for oss å legge merke til forvrengningen av det reflekterte bildet. Men for vanlige-landskaper, for eksempel rette høye bygninger eller flaggstenger, er forvrengningen av det reflekterte bildet spesielt tydelig.
2. Hvorfor skjer dette?
"Forskrift om håndtering av sikkerhetsglass i bygninger" fastsetter at når glass brukes som byggemateriale, skal det brukes sikkerhetsglass til utvendige vinduer på bygninger med 7 etasjer eller over, vindusglass med større areal enn 1,5m², gulv-til-takvinduer med underkant av glasset mindre enn 500 mm, unntatt gardinveggoverflaten (unntatt den endelige gardinveggen).
Sikkerhetsglasset som er nevnt her refererer til herdet glass, laminert glass og andre glassprodukter bearbeidet av en kombinasjon av herdet glass eller laminert glass, slik som sikkerhetsisolerglass etc. som overholder gjeldende nasjonale standarder.
På den ene siden vil feil temperaturkontroll av glasset under herdingsprosessen føre til temperaturforskjeller mellom ulike steder på glassoverflaten, noe som får glasset til å bøye seg. På den annen side vil deformasjonen og slitasjen til herdingsovnsvalsene også påvirke flatheten til glassoverflaten. I faktiske prosjekter krever noen kunder at glasset kommer inn i tempereringsovnen i en jevn retning, slik at det herdede glasset som er installert på veggen bare deformeres i samme retning. Små detaljer om prosesskontroll under herdingsprosessen kan påvirke flatheten til herdet glass.
Derfor er det svært nødvendig å strengt kontrollere flatheten til glasset før du sammenføyer isolerglassplatene.
GB 15763.2-2005 "Sikkerhetsglass for bygninger del 2 herdet glass" angir krumningen til flatt herdet glass, og krever at buekrumningen ikke skal overstige 0,3 % og den korrugerte krumningen ikke skal overstige 0,2 %.
T/ZBH 001-2017 "Architectural Glass Appearance Quality Requirements and Assessment" fastsetter at for herdet glass, laminert glass og isolerglass med en nominell tykkelse på ikke mindre enn 6 mm, skal buekrumningen ikke være større enn 0,15 %, bølgekurvaturen skal ikke være større enn 2 mm og 0,0 mm. bølgetopper i midten bør ikke være større enn 0,076 mm.
Isolert glass kan også deformeres på grunn av faktorer som omgivelsestemperatur, høyde, vindtrykk osv.
Som vi alle vet, vil gass utvide seg og trekke seg sammen ettersom omgivelsestemperaturen endres. For godt-forseglet isolerglass vil tykkelsen på forskjellige posisjoner av det hule hulrommet være forskjellig når omgivelsestemperaturen endres, og tykkelsesforskjellen mellom midten og kantene er spesielt tydelig.
Et stykke 6Low-E+12A+6 isolerglass med en størrelse på 1200×700 mm ble brukt som testprøve. Den ble plassert innendørs og utendørs. Etter å ha stått i en periode ble tykkelsen på midtre, venstre og høyre del av hulrommet målt med en GlassMeter100 isolerglasstykkelsesmåler. Dataene er vist i tabellen nedenfor.
Det kan sees at under denne testbetingelsen er tykkelsen på forskjellige posisjoner av det hule hulrommet forskjellig, og tykkelsen på midtdelen er mindre enn kantdelen, det vil si at det er en viss grad av depresjon på overflaten av isolasjonsglasset. Når temperaturen er 17 grader, er tykkelsen på den midtre delen av det hule hulrommet omtrent 0,7 mm mindre enn tykkelsen på de to sidene; når temperaturen er minus 4 grader, reduseres den totale tykkelsen på det hule hulrommet, og tykkelsen på midtdelen er omtrent 2,2 mm mindre enn tykkelsen på de to sidene, det vil si at overflaten på isolasjonsglasset er mer konkav.
I tillegg vil feil installasjonsprosess og posisjonsavvikskontroll føre til at refleksjonsbildet av hele gardinveggen blir fragmentert og mister skjønnheten som glassgardinveggen skal ha. JGJ 139-2001 "Quality Inspection Standard for Glass Curtain Wall Projects" fastsetter parametere som flatheten til gardinveggglass og høydeforskjellen på skjøtene mellom to tilstøtende glass.
Selvfølgelig er det også noen gardinveggdesign som kan forårsake denne situasjonen.
Først av alt må det være klart at bygningens gardinvegg ikke kan gjøres til et ideelt speil, og det reflekterte bildet vil uunngåelig bli mer eller mindre forvrengt. I tillegg er deformasjonen av gardinveggglass etter installasjon et resultat av en kombinasjon av faktorer.
I faktisk produksjon kan flatheten til selve bygningsglasssubstratet forbedres ved å forbedre glassherdingsprosessen, installere pusterør eller kapillærrør på isolerglass og standardisere fabrikkkvalitetsinspeksjonsmetoder.
Når du designer gardinveggen, for å redusere deformasjon, hvis styrken til maskinvaren tillater det, kan tykkelsen på utendørsglasset fortykkes eller semi-herdet laminert glass kan brukes. Under installasjonen tas faktorer som struktur og stress i betraktning, og installasjonsprosessen av gardinveggen er strengt kontrollert for å redusere "forvrengningen" av det omkringliggende landskapet til en viss grad og reflektere skjønnheten som glassgardinveggen skal ha.






