外墙玻璃改造_幕墙漏水维修_邵阳玻璃维修改造

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湖南佳荣工程有限公司

经营模式:生产加工厚度:其他产品:玻璃幕墙维修透射率:其他结构形式:点之式反射率:9规格:12278颜色:多种硬度:100耐热:100玻璃:ccc钢化透明度:100是否进口:
用全钢化玻璃代替普通真空玻璃结构中的两块普通玻璃即为全钢化真空玻璃。全钢化真空玻璃作为新一代节能玻璃,因具有避免结露、节能绝热、隔声降噪、高强度、抗风压等诸多优势而被广泛应用于建筑领域、家电领域、农业领域和光伏建筑一体化领域。随着节约能耗的呼声日益增长,全钢化真空玻璃的结构与性能受到越来越多的关注。支撑物是全钢化真空玻璃的重要构件,它的设计是生产全钢化真空玻璃的关键。
由于全钢化真空玻璃呈真空状态,  则址下片玻璃受大气压的作用,故支撑物的主要作用就是抵抗大气压,且避免玻璃变形。全钢化真空玻璃中心区域热导由辐射热导、支撑物热导和残余气体热导组成。
(1)在生产王艺和其他构件参数相同时,全钢化真空玻璃导热系数与支撑物的排布方式灰关联度大。推断出支撑物的排布方式对全钢化真空玻璃导热系数的贡献大。因此,在全钢化真空玻璃设计过程中,应尽可能减少单位面积支撑物的数量,有助于大限度地降低玻璃的导热系数。
(2)支撑物材料的导热性与全钢化真空玻璃导热系数的关联度也较大,仅次于排布方式。其他支撑物参数与全钢化真空玻璃导热系数的关联度按大小排序为:支撑物的形状、支撑物的布放间距、支撑物的尺寸。
如今,大多数玻璃建筑物都会采用玻璃幕墙,高层建筑的玻璃幕墙设计有什么特别之处?因为其具有美观大方、高采光率等特点。下面一起来详细了解一下吧。
高层建筑的玻璃幕墙设计有什么特别之处?
在早期,很多建筑公司都会采用单片落地玻璃幕墙。此玻璃被撞击后有可能飞散,使人受伤。随着技术的创新,出现了夹胶玻璃幕墙。夹胶玻璃幕墙尽管受到撞击也会破碎,但一般不会四处散落,安全系数更高,而且可以增强建筑物室内光线。
高层建筑的玻璃幕墙设计有什么特别之处?
选用不同形式的夹胶玻璃幕墙,不仅使建筑更加通透,也可以更加具有设计感。底层落地玻璃采用夹胶玻璃,更多是为了美观性考虑。除了单层夹胶玻璃幕墙,有些建筑单位也会采用双层夹胶玻璃幕墙。这类幕墙类似于中空玻璃,外玻璃是夹胶的,即使内玻璃破损,人也不会坠落。特别是**高层建筑,一般都会采用双层夹胶玻璃,提高其安全性。有时,也可在夹胶玻璃幕墙内设置一根或数根水平的金属管作为防撞设施,使安全性更进一步。金属管多为不锈钢管,两端固定在立柱上,不占用室内空间,也便于清扫。

1 玻璃脱落安全性能检测技术
导致安全事故的幕墙风险的另一种表现形式就是幕墙整块坠落,这类事故的原因有多种多样,主要包括结构胶老化脱落和支撑结构松动脱落,下面将从这两方面对其安全性检测技术进行概述,主要检测技术的对比见表 l 。
既有玻璃幕墙安全性能检测技术发展现状
表 1 玻璃脱落安全性能主要检测技术对比
2 . 2 . 1 结构胶安全性能检测技术
结构胶的质量是评价玻璃幕墙整体安全性和耐久性的重要指标之一,对结构胶常规的检测方法主要有目视法、敲击检测法、切割拉拔法、邵氏硬度法等。其中,目视法和敲击检测法只能作为结构胶质量检测的初步无损检测,人为因素影响较大,准确度差,不能满足玻璃安全性检测的控制要求;切割拉拔法是将现场切割部分样品送回实验室进行检测,并对其进行拉拔试验,可直接测得胶体的大拉伸强度、拉断伸长率以及粘结破坏形式和粘结破坏面积等结果,可作为仲裁时的检测方法,该方法属于局部破损检测,检测后需进行修复和加固;邵氏硬度法是用来判定结构胶的硬化程度,方法简单、快捷,能定量化说明胶材的质量,但硬度只是结构胶的指标之一,故还需结合常规检测方法(如目测、敲击检查等)或其他方法才能综合判定。
近几年,也相继出现了其它的检测方法,如推杆法、超声波检测、声发射检测、红外线检测法和 X 射线检测法等,此外,从国外引进的气囊法、吸盘法和多吸盘法等在国内也有应用。推杆法和气囊法属于室内进行的检测方法,检钡(范围相同,均是通过模拟玻璃幕墙风压作用进行的检测,气囊法较推杆法更接近玻璃幕墙风压的作用,但检测时需借助位移测量装置,推杆法装置简单易携带,但仅能用于玻璃板块与铝型材副框粘接用密封胶的检测;吸盘法和多吸盘法是通过模拟被测玻璃面板所受均匀风荷载等效转化为玻璃面板边缘部位的荷载进行的检测,多吸盘法是通过多点载荷以模拟被测玻璃面板所受的均匀风压,较吸盘法更接近玻璃幕墙所受风压作用,这两种方法属于室外检测,通常用来检测中空玻璃幕墙的粘接情况;超声波检测和声发射检测均具有较高的准确度,但只限于探伤,不能明确测定强度,数据处理复杂,且声发射检测法于铝制构件的交接检测,胡绍海等人利用超声波检测法分析了胶接结构缺陷类型和原因分析,并在此基础上进行了铝胶接结构缺陷的识别。同时,胡绍海等人又利用声发射检测法,对胶接件进行拉伸,可以检测出缺陷位置和低胶接强度区。结果表明,声发射检测对胶接结构的缺陷识别相对于超声波检测更准确,胶接强度的估计精度与超声波检测相差甚微;X 射线检测法和红外线检测法缺陷识别率高,自动化程度高,也不能明确测定强度,在国内还处于起步阶段,相关仪器设备的成本较高。
2 . 2 . 2 支撑结构安全性能检测技术
铝合金型材是玻璃幕墙的主要支承结构,承受着玻璃面板传来的各种荷载,对幕墙安全性起着至关重要的作用。膜厚是铝合金型材质量检测的基础项日,而铝合金型材的硬度直指关系材料的受力,是检验结构安全性的重要丈学指标之一。因此,铝合金型材承载能力的盛要检测指标包括:铝合金型材膜厚和硬度。
现阶段对玻璃幕墙铝合金型材硬度的检测通常采用韦氏硬度计测量,膜厚的检验方法较多,包括涡流测厚仪、横截面测量法和超声测厚仪等。涡流法是常规检测方法,具有无损、方便、快速等特点,适用于施工现场的快速检测、生产与验收检测等;横截面测量法需将样品带回实验室检测,测量准确,是一种仲裁性检测方法,但试样制备复杂且破坏型材;超声波测厚仪由于具有高精度自动化的优点,在现场测试中被广泛应用。
既有玻璃幕墙安全性能检测技术发展现状

炉温的稳定性
炉温不能忽高忽低,这就是稳定性。稳定性自然也会影响到平整度和波筋,但是不一定影响应力斑。这主要是讲,温度高有波筋,温度低又炸了。大家知道,玻璃的平整度是取决于上下的对称性的,上下温度忽高忽低,你总找不到一个平整点,平整度自然会受影响,所以温度的稳定性是至关重要的。在这一点上,我们采用了多重的方法:幅射板+智能控制。放置幅射板的目就是让炉膛做到稳定,本身让这么厚的幅射板忽高忽低就不容易,再加上控制肯定就会很稳定了。
第四、吹风的整体均匀性
吹风的整体均匀性会影响平整度,也会影响到应力斑。如果吹风不均匀,就跟炉温不均匀是一回事。吹风不均匀,玻璃就会时而向上翘,时而儿向下翘,根本无法调,同时吹风的不均匀性必然也表现成应力斑。所以吹风的上下左右整体的均匀性是基本的东西,也是重要的,它对玻璃的平整度及应力斑都有很大影响。
怎样解决玻璃幕墙平整度和“应力斑”
*五,局部的均匀性
事实上,消除应力斑是一个很复杂的间题。简单说,风眼的位置大小、角度、高度、深度、倒角等这一切都影响着应力斑,试想,堵上一个风眼,那这个位置的玻璃肯定有风斑;打孔的时候,大小不一样,能均匀吗?肯定有应力斑,应力斑到什么程度,那要看你的精度差异多大了。另外孔的内壁的光洁度也与吹风速度有着直接的关系,光洁与粗糙造成的结果差距是很大的,如果孔壁很粗糙,吹出来的风就会大大阻滞,影响是很大的;还包括孔的倒角不倒角,倒多大都有影响。所以说,要想真正做到,那是方方面面的工作凝聚到一起终出现的效果,任何一个环节没做好,那就会与你无缘。你的诸多的值量、水平越好,越高,你说离纯平越近。
*六,上下吹风的对称性
这里面还有一个更隐藏的一个间题,陶瓷辊道的平整性。虽然我们都说国外的陶瓷辊道质量有保证,但如果光把这个辊道做好,而在安装的时候没精度,安装的一个高一个低,那不是又有波筋了吗?如果要让辊道上表面真正形成一水平面,硬玻璃放在上面每一点都能挨得着,软了也不会凹下去,让每一个辊道给玻璃的支承力都是均匀的,那就要求辊道本身的精度和辊道安装都是很高的。不管是炉膛的辊道还是风栅的辊道是一样的。因为刚出炉的玻璃也是软的,出炉以后,风栅、辊道弯曲,或者安装的不平,那么波筋也是不可避免的。不过我们建议辊道还是用陶瓷的比较好,虽然做起来比较难,但是一劳永逸不变形。
另外,运动也是很重要的,运动的震动、噪音也有影响,如果陶瓷辊道有点微震,烧软的玻璃在上面一抖动,肯定变形。炉膛辊道是这样,风栅辊道也是这样。所以,纯平是需要方方面面的平衡才能实现的。
所以说,纯平是我们长期努力的目标,是总体反映我们玻璃质量品质高低的一个东西,让我们协作起来,共同努力,把变形、应力斑消除得越小越好,让这个纯平实现的越接近越好,使我们的钢化玻璃行业真正的脱掉应力斑黑帽子,脱掉这个变形的黑帽子,使我们的市场更广阔。

玻璃幕墙的节能设计并不是简单的1+1=2,而是需要从多方面来考虑,从而达到理想的节能目的。可以从以下四个角度去考虑:
综合传热系数是
现在来让我们走出这个误区,玻璃的传热系数指的是玻璃本身的性能与幕墙这个体系是两个概念。幕墙整体隔热性能由于铝框的传热导致折减,同时由于开启扇周边区域无法完全密闭而存在空气渗透热损失。因此,玻璃的传热系数决定隔热效果的大致范围,而综合考虑的型材传热和空气渗透后的综合传热系数才是作为节能参考依据的设计参数。
考虑好这四点让框架式玻璃幕墙设计更节能
隔热体系要
建筑幕墙应选用隔热性能好的,隐框玻璃幕墙体系是个不错的选择。它不仅完全将隔绝了室外温差,同时避免了铝材传导出的热量损失。但如采用明框体系则应选用具有隔热处理的铝合金型材或采取其它有效的隔热措施,通常采用的是断桥隔热铝型材,或在中空玻璃外侧的扣盖与玻璃内侧的立柱之间增加三元乙丙隔热胶垫来阻隔热传导。
阻隔热传导是关键
热桥是指处在外墙和屋面等围护结构中的钢筋混凝土或金属梁、柱、肋等部位。因这些部位传热能力强,热流较密集,内表面温度较低,故称为热桥。对于热桥问题处理不当就会其实际传热系数,使得通过幕墙的热损耗大大增加。判断隔热措施是否可靠主要是看固体的传热路径是否被有效隔断,这些路径包括:金属型材截面、金属连接件、螺钉等紧固件、中空玻璃边缘的间隔条等。型材截面的断热节点主要是通过采用隔热型材或隔热垫来实现。通过幕墙连接件、螺钉等紧固件的热桥则需要采用增加隔热垫或转换连接方式等办法来隔断固体的热传递途径。对于中空玻璃边缘间隔条的固体传热处理,可采用非铝合金材料的暖边间隔条来替代。
考虑好这四点让框架式玻璃幕墙设计更节能
密封性能也要好
玻璃幕墙气密性的好坏也会对节能效果产生较大的影响,通常在玻璃与型材之间、幕墙玻璃之间使用密封材料进行密封以提高其气密性。开启扇周边的位置是密闭效果较差的部位,通常在设计过程中应该重点考虑开启扇的密封效果。在开启扇的窗扇与窗框间增加密封胶条,窗框与横梁立柱间增加披水条及密封胶条以进行多道密封。
基于市场信息整理来看,从2020年四季度开始,确实已经有数条原产建筑玻璃的生产线转产光伏玻璃,以弥补光伏玻璃短期供不应求的缺口。
盛文宇表示,这其实是一个市场化自我调节的局面。从春节之后传统建筑玻璃与光伏玻璃价格变动的情况上来看,已经出现了方向相反的走势,建筑玻璃因产能转产而供应减少,价格大幅回升。光伏玻璃价格却出现了小幅下降。“未来具备转产条件的生产线预计依然会成为市场化调节的关键途径,成为调节光伏与建筑玻璃产能的桥梁。”
“对于我们来说,虽然都是玻璃,但光伏玻璃是另一个不同的产业,在生产、销售渠道、运营模式上都没有经验。而浮法玻璃作为我们的本业,在目前利润情况尚可的情况下不会轻易尝试转产。” 河北望美实业集团部负责人霍东凯告诉记者,浮法玻璃跟光伏玻璃应用领域上有差别,目前来看并不能形成有效的替代。“除非在光伏产能过剩之后大量转产浮法玻璃对浮法玻璃造成比较大的影响,会考虑其他的发展路径,否则,浮法玻璃依旧会沿着固有供需结构进行循环。”
对此,隆众资讯分析师苗云萍也表示,浮法玻璃和光伏玻璃的生产工艺是不同的,直接转换难度和成本都比较高。“在光伏玻璃十分紧缺的状况下,部分浮法玻璃产线可以生产2mm的玻璃代替一部分光伏背板,但不能代替面板,而且这样的浮法玻璃产线也十分有限。”
此外,也有玻璃企业反映说,光伏计划筹建中的产能已经很大了,有在抢跑,有在等命令,大家在等待国家政策明朗。在此基础上,浮法玻璃转产的可能不会很大。
事实上,玻璃企业转产还存在较高的行业壁垒等问题。
张凌璐表示,首先,光伏玻璃产线建设周期较长、初始投资额较高。尽管国家已明确光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案,但由于光伏玻璃原片窑炉建设周期在18个月以上,短期内原片窑炉产能仍无法实现大规模扩张。
其次,光伏玻璃生产的连续性很强,玻璃透光率、减反性能、强度性能等技术壁垒较高。这些技术壁垒在一定程度上也限制了光伏玻璃产线的快速扩张。
后,市场认定也需要比平板玻璃更长的周期。新建产能若非建立在原有的市场份额基础上,很难长久生存下去。
例如,转产光伏玻璃的生产线是否能够具有毗邻原料聚集地,是否能够得到具有竞争力的原料采购成本,是否拥有稳定的熔窑技术升级技术,是否拥有良好的运输通道作为依托从而降低运输成本等。这些因素可能导致转产企业成本大幅提升从而降低竞争力和存活率。
“只有在光伏玻璃价格利润明显**浮法玻璃的时段,部分浮法玻璃产线会从普通白玻转产**白玻璃应用于光伏电池背板。” 方正中期分析师魏朝明表示,在政策严控建筑玻璃产能而放开对光伏玻璃产能限制的当下,光伏玻璃相对建筑玻璃的**额利润是暂时的。浮法玻璃装置转产光伏玻璃将承担转换成本与市场风险,以及建筑玻璃利润**光伏玻璃时的不可转回风险,预计转换规模较为受限。
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