...

Glasstyper til glasfacader og dobbeltglasvinduer

Glasfacader og dobbeltglasvinduer er vigtige elementer i moderne byggeri, hvilket gør det nødvendigt at tage hensyn til glastyper og materialer. Her introducerer vi forskellige typer glas svarende til forskellige formål og giver et sammenfattende overblik over de fordele, hver type tilbyder i mange opsætninger. Vi belyser også sikkerhedsfunktioner og miljømæssige fordele af glas, samt det bedste valg til byggeri og energieffektive projekter.

Indholdet af artiklen



Sikkerhedsglas

Formål:ruder af bygningsfasader (nederste og øverste etage), indretning af indvendige skillevægge. Det blev brugt til opførelse af byfaciliteter: Moskva by, observationsdæk på Ostankino tv-tårn, bilstoppere. Lovende anvendelsesområder for sikkerhedsglas: puljer og akvarier, døre og forskellige møbelelementer.

specifikationer

Lys transmissionskoefficient:fra 85 procent.
Funktioner:sikkerhedsbriller er hovedsageligt flerlagsstrukturer.
Mål:tykkelse fra 4 til 120 mm, skåret i størrelse.

Forbrugeranalyse

“Sikkerhedsbriller” er faktisk det generelle navn for forskellige (i henhold til fremstillingsmetoden, kompleks af komponenter, tekniske egenskaber og endda med formål) glasstrukturer. De har alle én ting til fælles – de beskytter alle på en eller anden måde en person mod aggressive ydre påvirkninger og på samme tid, hvis noget, skader de ikke selv ham med deres fragmenter.

Et specielt tilfælde af sådant glas er flerlags brandsikkert (dem, der er “fra brand, røg og varmestråling”). Uden tvivl er det velkendte glas, der er forstærket med et metalnet, også i en vis forstand “sikkert”. Men der er sikre materialer, som jeg vil tale mere detaljeret om..

Den nemmeste måde at fremstille sikkerhedsglas er at påføre en beskyttelsesfilm, der normalt består af lim og et lag polyester. Det limes direkte på overfladen af ​​arket. Hvis en sten rammer et sådant “specielt glas” eller en eksplosionstordnende i nærheden, spreder den sig ikke i små fragmenter, men, revnet, forbliver i rammen. Derudover er der specielle beskyttelsesfilm, der gør almindelige briller til energibesparende eller brandsikker.

En anden type sikkerhedsglas er flerlag (lamineret). I deres produktion kan en film også bruges, men “dobbeltklæbende”, her er den placeret mellem glaslagene. Lamineringsprocessen er kompleks, den udføres ved hjælp af en automatiseret linje i flere trin. Det sidste trin udføres i en autoklav under påvirkning af varme og tryk. I stedet for en film kan en speciel lamineringsvæske imidlertid også fungere. En bestemt kemisk sammensætning hældes mellem lagene, derefter sintres det med glas og danner et homogent legeme. Glassystemer fremstillet ved hjælp af filmteknologi er normalt dyrere end “jellierede”. Lag (lige eller bøjet i overensstemmelse med en given form, der gives dem før limning) er lavet af glas af en eller forskellige typer (enkel, hærdet, farvet). Forbrugerne kender navnet “triplex”. Dette er bare den enkleste version af et flerlagssystem – to lag almindeligt glas, 3-4 mm hver og en 0,5 mm film imellem. Triplex bruges ikke så meget som beskyttelse mod hooligans, men som et element i støjreduktionssystemet.

Panseret glas er en anden sag. Principperne for deres produktionsteknologi er de samme, men deres ark vil ikke kun ikke sprede sig i små stykker fra den faldne sten, men afhængigt af styrkeklassen vil det blive en hindring for rigtige våben. Ved produktion af gennemsigtigt “rustning” bruges almindelige floatglas med en tykkelse på 2-8 mm og film (know-how fra fabrikanter) med en tykkelse på normalt 0,5 mm.

For eksempel vil en struktur, der er bevæbnet med en TT-pistol, beskytte en struktur på 4 briller, hver 4 mm. Dette er den første beskyttelsesgrad – konstruktionens totale tykkelse er 18-26 mm (forskellige fabrikanter angiver forskellige numre). Panseret glas med en samlet tykkelse på cirka 36 mm (2. grad af beskyttelse) vil stå mod den automatiske ild. Hindring for en snigskytte – 44 “glas” millimeter (3. og 4. grad af beskyttelse). De mest kraftfulde flerlagsstrukturer er 12 lag på 8 mm (samlet tykkelse 120 mm). Lagene er dog muligvis ikke ens i tykkelse – ved at variere pakningskonfigurationen opnår producenterne bedre styrkeegenskaber med en lavere tykkelse.

Lamineret brandsikkert glas og dobbeltglasvinduer

Formål:installation af skillevægge, dør og facadesystemer.

specifikationer

Lys transmissionskoefficient:fra 85 procent.
Funktioner:lamineret glas eller dobbeltglasvinduer, der bruges i F-ruder beskytter mod brand, røg og varmestråling.
Mål:Pyrodur, Pyrostop – maksimale mål 6×3,21 m, pladetykkelse fra 7 mm; Pyranova – maksimale dimensioner 1,5×2,5 m; tykkelse 16 mm.

Forbrugeranalyse

I lamineret glas absorberes varme af et mellemliggende silikatlag, der indeholder vand i krystalliseret tilstand. Under en brand fordamper det og afkøler glasset.

Glas med lavt emission

Formål:ruder af vinduer i boliger og industrielle faciliteter.

specifikationer

Lys transmissionskoefficient:fra 80 procent (for forskellige producenter svinger denne værdi med flere procent).
Funktioner:energibesparende, reflekterer den infrarøde del af spektret, mens den opretholder normal lysoverførsel.
Mål:pladetykkelse fra 3 til 10 mm.

Forbrugeranalyse

Problemet med økonomisk brug af energi er især akut i vores tid. Almindeligt, såkaldt “råt” glas, en del af den varme, der optages fra rummet, stråler igen til gaden. Tab når 50 procent. Derfor producerer alle verdens største producenter specielt energibesparende glas. Russiske virksomheder har også taget sin produktion op, selvom vi imidlertid taler om små partier. I fremtiden planlægges det at øge kapaciteten, så der er tilstrækkelig produktion til alle nye bygninger..

Overfladen på lavemissionsglas er dækket med en speciel belægning, der ikke er synlig for øjet (sølv og en række andre metaller bruges), der tillader solvarme ind i rummet (korte bølger), men forhindrer varmestråling fra rummet (lange bølger) i at slippe ud. Takket være dette er den termiske isolering i rummet forbedret markant. Lejligheden bliver varmere om vinteren og køligere om sommeren uden yderligere elektriske apparater. I sidste ende går dine elregninger ned. Det skal tilføjes, at belægningen næsten ikke har nogen indflydelse på mængden af ​​lys, der kommer ind i værelserne. Naturligvis “fungerer” glas kun i kombination med moderne rammer.

Lavemissionsglas med hårde og bløde belægninger produceres. Hårdt overtrukket glas (normalt kaldet “K-glas”, som ikke er helt korrekt) kan bruges til enkeltglas (indendørsbelægning) eller til dobbeltvindue. Glas med en blød belægning (du kan finde navnet “I-glas”, som heller ikke er helt korrekt) bruges kun i dobbeltglasvinduer, altid belagt inde. Med hensyn til dets varmebesparende egenskaber er en blød belægning halvanden gang bedre end en hård, derfor foretrækkes den overalt i verden..

Hvad terminologien angår, er faktisk “I-glas” og “K-glas” navnene på varemærker og ikke typen af ​​produkt (“Xerox” er også et varemærke og ikke et synonym for ordet “kopimaskine”). Problemet er, at forskellige producenter har deres egne “brand” -navne til energibesparende briller. Tilsyneladende adskiller glas med lavt emission ikke sig fra almindeligt glas. For at finde ud af, om det er inkluderet i glasaggregatet, skal du tænde en tændstik eller lighter og bringe den til vinduet. Reflektion over lavemissivitetsglas afviger i farve fra alle andre.

I brandsikre dobbeltglasvinduer findes en særlig gennemsigtig “flydende” gel mellem almindelige briller. Når det udsættes for ild, bliver det mørkt og skum, hvilket danner et uigennemsigtigt beskyttende lag. Varmen går meget langsommere gennem uigennemsigtigt glas. Under en 30-minutters kontakt med ild på bagsiden af ​​glasset overstiger temperaturen i henhold til europæiske standarder ikke + 180-200 grader Celsius. Til sammenligning ville almindeligt glas i løbet af denne tid allerede være opvarmet til 550. Under sådanne forhold, i et rum med brandsikkert glas, er temperaturen kun 45 grader, og med almindeligt glas – op til 300 grader Celsius. Selv under en stærk brand, smuldrer glasset ikke på grund af det faktum, at gelen ved en høj temperatur smelter sammen med det knuste glaslag tæt på ilden og holder den.

Brandbestandigt borosilikatglas

Formål:installation af skillevægge, dør- og facadesystemer, tagruder (i dobbeltvinduer).

specifikationer

Lys transmissionskoefficient:omkring 90 procent.
Funktioner:enkeltark sikkerhedsglas flyder, forsinker spredning af ild og røg (G-ruder), overfører varmestråling.
Mål:glas laves på bestilling, den maksimale arkstørrelse er 160×300 cm, minimum er 13×27 cm; tykkelse – 5, 6, 8 mm.

Forbrugeranalyse

Almindeligt borosilikatglas opnås ved at erstatte alkaliske komponenter i råmaterialet med boroxid. Den termiske ekspansionskoefficient bliver lav, som et resultat, at materialet er i stand til at modstå høje temperaturer. Der er endnu et plus – god kemisk resistens over for forskellige aggressive miljøer, derfor bruges sådant glas til produktion af husholdningsapparater, varmebestandigt og laboratorieglasvarer.

Ved at udsætte borosilikatglaset for en yderligere varmebehandling opnås det såkaldte “specielle brandresistente borosilikatglas”. Dette materiale er specielt designet som brandbeskyttelse og er blevet brugt i praksis i 20 år.Det bruges ofte til glasvinduer, der er installeret på flugtveje på hospitaler, skoler og plejehjem. Derudover fremstilles glasskillevægge med en højde på 2,2 m ved limning af borosilikatplader, der forbindes til sammenføjningen, kontinuerlig uden lodrette profiler. Denne væg fungerer som en barriere mod ild og røg i 50 minutter.

Afhængig af tykkelsen er brandbeskyttet borosilikatglas generelt i stand til at beskytte et rum mod ild og røg i 30, 60 eller endda 120 minutter. Desuden er dens lystransmission den samme som for konventionelle vinduesruder. Det faktum, at vi beskæftiger os med brandbeskyttelse, kan kun gætes af producentens logoer, der anvendes på hver side.

Borosilikatglas forbliver gennemsigtigt, selv under en brand. Denne vigtige funktion giver ofre og brandmænd mulighed for at navigere hurtigere og bekæmpe brand mere effektivt. Man må dog huske, at barrieren ikke kun tillader lys at passere, men også termisk stråling, det vil sige varme. Samtidig er brandsikkert borosilikatglas et enkeltlags sikkerhedsglas. Hvis den er beskadiget, vil den smuldre i små stykker med stumpe kanter, der ikke skader nogen. Det færdige glas underkastes ikke videre behandling og fremstilles derfor strengt i henhold til de bestilte dimensioner og færdige projekter. Det kan bruges både uafhængigt og i dobbeltglasvinduer i kombination med andre typer specialglas (varme, støj, stødisoleret).

Brandbestandigt borosilikatglas af tysk produktion er certificeret i 18 lande i verden, Rusland er endnu ikke inkluderet i deres antal, selvom dette glas allerede kan bestilles i Moskva. Desuden er sådanne briller allerede installeret i nogle bygninger bygget af udenlandske entreprenører..

Lys- og varmebeskyttelsesglas

Formål:ruder af bygninger, udsmykning af facader, kontorskillevægge, i buet (buet) og hærdet form – fremstilling af handelspaviloner, lystransmitterende tag, balkonrækværk, drivhuse.

specifikationer

Lys transmissionskoefficient:fra 54 til 81 procent.
Funktioner:energibesparende floatglas, farvet i masse, absorberer fra 27 til 70 procent af solenergien sammenlignet med almindeligt glas har en reduceret lysoverførsel.
Mål:1,3 x 1,6 m; 2,0 x 1,6 m; 2,5 x 1,6 m; pladetykkelse – 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

Forbrugeranalyse

Lys og varmeskærmende glas blev opfundet for mere end tyve år siden, men det har fået særlig relevans i dag, da glas begyndte at blive betragtet som et strukturelt materiale fra XXI århundrede. I processen med produktion af letvarmebeskyttelsesglas introduceres specielle additiver i råmaterialet, hvorved arket bliver mindre varmeledende (varmeoverførselskoefficienten svarer til de nye, hærdede SNiP-krav) og transmitterer mindre lys.

I rum med ruder lavet af lys og varmeskærmende glas falder temperaturdråber (dag / nat), den “blændende” effekt af solen reduceres, møbler, malede overflader osv. Falder ikke. Det vigtigste er, at omkostninger til varme og aircondition reduceres. Branchen producerer lys- og varmebeskyttelsesglas i bronze, grønblå og grå farver. Der er også arkitektoniske og mønstrede indstillinger designet til at dekorere det indre og det ydre af bygninger..

Det, der især er behageligt, er, at nogle mærker (for eksempel “Metelitsa” og “Blues”) er russisk “know-how”, der ikke har nogen analoger i verden hverken i deres struktur eller i farve. Der er dog nogle ubehagelige oplysninger: der er tilfælde, hvor produkter med russisk glas (for eksempel døre) videregives som finske eller tyske produkter. Interessant nok kan let og varmeskærmende glas gennemgå de samme typer behandling som konventionel.

Begrænsninger:der findes prøver på markedet, der absorberer mere end 50 procent af varmen. Det skal huskes, at de ikke kan bruges til udvendige ruder: på varme dage opvarmes sådan glas op til 80-90 grader og kan sprænge.

Elektrochromisk glas

Formål:produktion af partitioner i kontorer, bureauer, kontorer, restauranter.

specifikationer

Lys transmissionskoefficient:fra 85 procent.
Funktioner:dobbeltvindue, gennemsigtigt, når det er tændt og uigennemsigtigt, når det er slukket; elektrisk forbindelse (spænding – 9-12 V).
Mål:maksimale dimensioner – 1×2,8 m. Filmtykkelse – 0,5 mm. Tykkelsen af ​​glasenhederne afhænger af tykkelsen på det anvendte glas.

Forbrugeranalyse

En slags glas kamæleon. Helt transparent, ikke forskellig fra det sædvanlige vindue, det kan blive kedeligt på et øjeblik, og gennem det vil det ikke længere være muligt at se selv de vage konturer af objekter.

Et dobbeltglasvindue består af to ruder, der er forbundet med en speciel film (takket være hvilken “farven” ændres) ved hjælp af polyurethanlim. Selve filmen er en polymersammensætning, der indeholder små indeslutninger af flydende krystaller. Når det er installeret, er sådan glas tilsluttet lysnettet ved hjælp af en adapter (spænding fra 9 V, energiforbruget er meget lavt). Når glasset ikke er tændt, er det uigennemsigtig, mælkehvid i farve, da de flydende krystaller er tilfældigt arrangeret og spreder det indfaldende lys i alle retninger. Men så snart en elektrisk ladning kommer ind, krystallerne justeres, passerer lyset gennem glasset uden hindring – det bliver gennemsigtigt. Overgangen fra en tilstand til en anden er næsten øjeblikkelig. Og du kan tænde og slukke det så meget som du vil.

Teoretisk set kan ethvert specielt glas (energibesparende, triplex osv.) Indsættes i et glasaggregat. Men oftere bruges elektrokromiske plader i indvendige ruder som en original indretning, hvilket understreger ejernes høje materialesikkerhed. Forresten, sådan glas kan fungere som en skærm for en projektor..

Der er ingen problemer med vedligeholdelse og rengøring af den elektrokromiske “kamæleon” – de behandler det på samme måde som med et almindeligt vindue. Det eneste “men”: det må ikke udsættes for direkte sollys, da krystallerne reagerer og har tendens til at henfalde.

Bedøm denne artikel
( Ingen vurderinger endnu )
Hagen Laerer
Anbefalinger og rådgivning på alle livsområder
Comments: 2
  1. Tobias

    Hvilke forskellige typer glas anbefales til glasfacader og dobbeltglasvinduer? Er der specifikke egenskaber ved hver type, der gør dem velegnede til forskellige formål? Hvordan påvirker valget af glastype energieffektiviteten og lydisoleringen? Er der nogen miljømæssige eller bæredygtige glasalternativer, der kan overvejes? Tak for din hjælp!

    Svar
  2. Christiansen Hansen

    Hvilke glastyper er bedst egnet til glasfacader og dobbeltglasvinduer? Er der nogen specifikke egenskaber, man skal se efter, når man vælger glas til disse formål? Er der også nogen glastyper, der er mere energieffektive end andre? Jeg er meget interesseret i at få mere viden om de forskellige glastyper, der bruges til disse applikationer. Tak på forhånd for jeres hjælp!

    Svar
Tilføj kommentarer