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内置百叶中空玻检测系数
内置百叶中空玻璃检测系数
内置百叶中空玻璃在宣传其优质性能时,往往与普通的中空玻璃相比较,毕竟外形一样,只有前者多了内置的百叶机构。那两者仅仅只是结构上的有所差异吗?当然不,锐谷给出结论,具体请看如下试验数据。
◆?遮阳系数试验
锐谷百叶玻璃选取厚度为(5+19A+5)mm的内置铝合金百叶中空玻璃进行遮阳系数测试。
试验方法1---模拟计算:按照GB/T2680的规定实测单片玻璃及遮阳材料的太阳光光谱透射比、反射比等参数,并按照JGJ/T151的规定计算遮阳系数。计算软件:OPTICS 5、WINDOW 6
试验方法2---实测方法:采用人工模拟光源的测试方法
参照标准:JG/T281-2010《建筑遮阳产品隔热性能试验方法》
◆?遮阳系数人工光源法
实测对比:采用人工模拟光源的测试方法
参照标准:JG/T281-2010《建筑遮阳产品隔热性能试验方法》
遮阳系数:在规定的测试工况下,测试的遮阳产品综合遮阳系数和3mm标准透明平板玻璃的遮阳系数的比值。
◆遮阳系数试验结果分析
(1)两种方法都表明,在一定的百叶倾角下,内置百叶遮阳产品具有很好的遮阳效果;当百叶垂直关闭状态时遮阳效果最佳,遮阳系数为0.18,转换成太阳得热系数(即太阳能总透射比)为0.16,相当于百叶完全遮蔽时能阻挡约84%的太阳光辐射热。一般情况下,平时使用时为了采光舒适,经常将百叶角度调整到约45°,此时遮阳系数为0.38,转化成太阳得热系数为0.33,也能阻挡约67%的太阳辐射热。
(2)模拟计算法在百叶完全垂直关闭状态即α=90°时模拟计算结果为0.18,人工光源法在此状态下测得遮阳系数为0.20,说明这两种方法较好的一致性和相关性,相互印证了检测方法的准确性!
◆?传热系数
选取厚度为(5+19A+5)mm的内置铝合金百叶中空玻璃进行测试,
样品尺寸1200mm×1500mm。
◆?试验方法:
实测:GB/T8484-2008《建筑外门窗保温性能试验方法》
模拟计算:按照GB/T2680的规定实测单片玻璃及遮阳材料的太阳光光谱透射比、反射比等参数,并按照JGJ/T151的规定计算。
◆?传热系数试验结果分析
(1)实测传热系数为2.7W/m2·K,理论计算传热系数为2.0W/m2·K,由于两种方法不同,存在一定偏差,而且由于实际百叶角度不可能完全闭合,一般大约在70~80°之间。
(2)模拟计算表明:不安装遮阳百叶的中空玻璃(5+19A+5)传热系数为2.7W/m2·K,与安装百叶且翻转角度等于45°时的内置百叶中空玻璃一致;百叶翻转角度<45°时,其传热系数比同样规格的中空玻璃差,百叶翻转角度>45°时,其传热系数比同样规格的中空玻璃好。
◆?露点
玻璃内表面的结露或结霜,会降低中空玻璃的隔热效果,同时长时间的结露会使玻璃的内表面产生水汽,严重影响玻璃的外观质量。
◆?原因分析
生产工艺:生产工艺中时间控制和打胶技术控制非常关键。生产过程中若灌好分子筛后没有尽快进行中空玻璃的合片密封,会使分子筛有失效的可能;在对中空玻璃进行密封时,若密封胶打得不严密,胶层厚度不均匀,会留下空气层和外部空气的交换通道,使中空玻璃失效。
原材料质量:中空玻璃所用分子筛及密封胶对产品的质量起着至关重要的作用,选用失效的分子筛或劣质的密封胶,使中空失效,失去保温节能的效果。
◆?解决办法
(1)严格控制生产环境的湿度 ;
(2)选择低渗透系数的密封胶;
(3)合理的胶层厚度;
(4)选择适当吸附速率的干燥剂并尽量缩短工艺时间;
◆?耐久性
定义:建筑遮阳产品在多次伸展和收回、开启和关闭作用下,不发生损坏和功能障碍的能力。机械耐久性的好坏直接影响到产品的使用寿命。
试验方法:JG/T241《建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法》
出现问题:提升绳断裂、磨损、跑偏以及卡滞等。与磁控装置、提升绳、转向绳、中空玻璃厚度及安装工艺等因素有关。
◆?原因分析:
(1)帘体长度方向的尺寸与中空玻璃空腔长度不匹配,导致叶片运行过程中,左右两端与内壁产生磨擦,容易产生错位,造成帘体的不平衡。
(2)顶部传动机构内,与提绳相连接的转轴发生松动,导致两边转轴的不同步。短期内无法发现明显的偏差,但运行时间一久,就使得帘体两端产生了明显的偏差。
◆?解决办法:
(1)增加帘体与中空玻璃之间的空间。可以减少叶片的宽度,减少磨擦或增加中空玻璃中间层的厚度。
(2)加强传动机构的稳定性。选用耐磨、强度等性能符合标准要求的零件,在加工工序中,做好各个步骤的质量控制。
(3)提高材料本身的耐久性,包括耐磨、耐老化等性能。
◆?小结:
由此可见,中空内置百叶玻璃用于建筑遮阳的,并且能够有效的改善室内环境、降低空调能耗、提高节能效果。
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