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幕墙有两种主要类型。种是一种杆系统,它由附着在建筑结构上的不透明面板组成。第二种是在工厂制造和安装的单元化系统。单元化系统由在面板周边连接的分割垂直竖框标识。单元化系统是安装幕墙的一种更快、更具成本效益的方法。然而,这也是一种成本更高的方法。
幕墙系统通常在气候受控的工厂制造,并在现场安装。安装过程包括起重机和小型起重机来悬挂幕墙。然而,也有从地面安装的选项。此外,还有几种方法可以提升高层幕墙的玻璃。
一种方法是使用单轨起重机。这种安装方法易于施工,可用于从底部到顶部分割高层建筑。它还为单元玻璃幕墙的安装提供了一种平滑有效的方法。单轨起重机在控制单元公式期间也更。单轨起重机可用于从底部到顶部安装高层幕墙的玻璃。
或者,也可以安装窗墙。这种类型的墙更具成本效益,但它没有幕墙的结构强度。它还需要填缝和大量维护。对于40层的建筑来说,这可能不是一个好的选择。此外,窗户墙不是承重的。因此,它需要比幕墙更多的维护。
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中空玻璃上升的起因?
一般说,中空玻璃的上升是由外界水分进入空气层而不被干燥剂吸收而造成的,上升,以下几点一定要引起重视。
1.密封胶中存在机械杂质或涂胶过程中挤压不实而存在毛细小孔,在间隔层内外压差或湿度差的作用下,空气中的水分进入间隔层使中空玻璃间隔层中的水分含量增加。
2.干燥剂的有效吸附能力低。干燥剂的有效吸附能力是指干燥剂被密封于间隔层之后具有的吸附能力。它是分子筛的性能、空气湿度、装填量以及在空气中放置时间等的函数。
3.生产时的环境湿度。如果生产车间的环境湿度较大,就会消耗干燥剂的吸附能力从而使干燥剂的剩余吸附能力下降,使中空玻璃寿命缩短,生产环境的空气湿度应控制在50%以下。
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中空玻璃的能量传递的方式:
对流传递
对流传递是由于在玻璃的两侧具有温度差,造成空气在冷的一面下降而在热的一面上升,产生空气的对流,而造成能量的流失。造成这种现象的原因有几个:
一是玻璃与周边的框架系统的密封不良,造成窗框内外的气体能够直接进行交换产生对流,导致能量的损失;
二是中空玻璃的内部空间结构设计的不合理,导致中空玻璃内部的气体因温度差的作用产生对流,带动能量进行交换,从而产生能量的流失;
三是构成整个系统的窗的内外温度差较大,致使中空玻璃内外的温度差也较大,空气借助冷辐射和热传导的作用,首先在中空玻璃的两侧产生对流,然后通过中空玻璃整体传递过去,形成能量的流失。合理的中空玻璃设计,可以降低气体的对流,从而降低能量的对流损失。
中空玻璃和普通玻璃的区别:质量方面:普通玻璃只有一层玻璃(也就是我们平时所说的单玻),而中空玻璃则具有双层玻璃,从坚固质量方面,显而易见中空玻璃。保温、隔热性方面:普通玻璃依靠单层玻璃仅能做到基本的防风防尘功效;中空玻璃一直以来是保温、隔热为卖点的,在保温、隔热性能方面一直都有较好的表现。从这方面来看,中空玻璃单层玻璃。
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以上信息由专业从事6+12+6 Low-e中空玻璃加工厂家的鑫银海丰原于2024/5/15 9:30:42发布
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