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。
其它相关检测技术
无论是玻璃幕墙支承结构松动损伤还是结构胶的老化失效均会导致玻璃面板的松动,从而引起玻璃振动频率的变化,基于这一原理,陈振宇等人提出一种基于 FFT 功率谱实现结构胶脱粘长度的检测,即通过玻璃面板板中激振与测点响应信号的分析,对信号功率谱进行的测试研究,但该检测技术在实际的幕墙检测工作中局限性较大,粘长度的检测,不能对将要失效的胶体做出预警。
刘小根等研发的玻璃幕墙面板松动动态性 能检测仪,通过振动测试方法获得幕墙玻璃的固有频率来识别玻璃幕墙支撑结构松动损伤及其机构胶的老化成都,按幕墙玻璃频率与其失效概率关系建立起玻璃幕墙频率安全等级区间,在现场就可对结构胶的服役现状(如结构胶的脱胶部位、脱胶的长度、粘结强度是否**临街强度等)进行识别、方法轻便、快捷,可实现检测数据的无线远程传输。林圣忠等人提出了以动应变为指标的玻璃幕墙结构胶损伤检测方法,实验研究表明测点处应变值随结构胶损伤而改变,随损伤程度而,应变测试精度高,数据处理、采集方便。
以上这些研究方法都是应用于隐框玻璃幕墙的安全评定工作,且不能对缺陷类型进行识别,也不能对粘结强度进行定量的测定。
3 结语
为了解决建筑玻璃幕墙使用带来的严峻的城市公共安全问题,玻璃幕墙检测技术的安全性、效率和精准度也不断提高。通过对既有玻璃幕墙的风险检测技术和设备的归纳和对比,整体上远远落后于其工程应用,尤其是玻璃幕墙内部应力的现场检测均存在较大的局限性,且己研发如检测对象会局限于中检测类型会局限于结构胶空玻璃或隐框玻璃、检测类型公同限丁场俐二长度或铝型材副框,检测条件会局限于实验室或室外检测等,将来有必要研究确定一个实用且普适性强的指标,如缺陷类型、胶体强度与粘结强度的关系等指标。因此,开发既有玻璃幕墙的安全性检测技术任重而道远。
幕墙,以其自身特点,一直是建筑佳的护系统!其中玻璃幕墙用通透质感,带来了 简洁与时尚,倍受和设计院推崇;而石材幕墙则以沉稳大气,营造的雍容和典雅,当玻璃幕墙与石材幕墙结合到了一起会是怎样的视觉感受。
深圳万科滨海云中心,塔楼外立面为鳞次栉比的锯齿形幕墙造型,西 南视角看为玻璃幕墙,东南视角看为石材幕墙,富有层次感与节奏感。从左看,向右看!迥然不同......大堂为15米通高玻璃幕墙,骨架表面均为不锈钢材质;架空层采用菱形蜂窝不锈钢吊顶,塔楼板块全部采取“锯齿状”单元式幕墙,
锯齿状幕墙平面为规则或不规则的斜线相连组成,一方面通过形体的虚实对比,让建筑立体感和层次感更强,呈现给人们的视觉效果更具有震撼性。另一方面,对于锯齿状幕墙的两个斜面,我们可以分别赋予不同的幕墙面板材料,其质感也各不相同,当我们处于这个建筑的不同视角时,会有不同的建筑效果呈现,给建筑带来多样化及可变性,丰富了建筑本身的外立面装饰效果。
建筑的生命是由光的照射而产生的,自然光给予了空间特性,也给予了建筑生命,自然光影营造出光影空间的形式美。锯齿状幕墙通过在幕墙的两个斜面分别设置透明幕墙与非透明幕墙,透明幕墙采用玻璃幕墙,非透明幕墙采用金属板或石材等幕墙形式,太阳光照入室内时形成了光影交替的效果,在丰富空间语境的同时,也营造出明暗层次、虚实对比的视觉感,为室内空间赋予凝魂。
锯齿状幕墙的两个斜面分别设置透明幕墙与非透明幕墙,一方面间隔布置的透明幕墙可以满足建筑采光要求,同时也可以在透明幕墙上设置开启扇,以达到自然通风的需求。另一方面对于间隔布置的非透明幕墙,因其传热系数K值较透明幕墙低很多,可以将整栋建筑的节能参数大幅降低。同时我们可以利用太阳光照射的朝向问题,在锯齿状幕墙东南朝向的斜面上设置透明幕墙,在锯齿状幕墙西北朝向的斜面上设置非透明幕墙,减少西晒,大限度达到建筑的节能减排。
此外我们也可以通过在锯齿状幕墙的某个面设置穿孔金属板, 在其室内侧设置内平开窗,既保证了开窗与不开窗时室外建筑效果的完整性与一致性,又保证了其自然通风的效果,同时穿孔金属板兼顾室外遮阳的功能,也可以较大的降低建筑能耗。
玻璃幕墙在其华丽外表的背后,由其产生的光污染也在影响着人类的生活、工作、健康、安全等,因此光污染也在越来越多地受到人们的关注。当太阳光入射到光滑的平面上时,发生镜面反射, 反射光也是平行光,平行光只沿一个方向传播,在该方向上光强较强,形成反射眩光。玻璃幕墙由于其表面光滑,对太阳光进行镜面反射时会形成光污染,因而在锯齿状幕墙中通过玻璃幕墙与非透明幕墙间隔布置,可以减少玻璃幕墙面积,同时可以利用漫反射原 理,达到减少光污染的效果。
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。
SGP胶片是胶片公司开发的离子型胶片, 是乙烯与甲基丙烯酸酯为主要成份的共聚物,含1%离子,胶片与玻璃的粘结力主要是离子键发挥作用,PVB胶片与玻璃的粘结是胶片中的COH基和玻璃中Si OH氢键相互形成粘结力。采用SGP胶片生产的玻璃夹层粘结强度比用PVB胶片生产玻璃高出许多、剪切模量更是提高了50倍、撕裂强度也能提高5倍。
虽然SGP胶片性能优越, 但我国无现行规范做依据, 对采用SGP胶片作为中间膜生产的夹层玻璃的应用产生局限性。如需采用, 只有通过SGP胶片夹层玻璃的等效强度计算,为实际工程中的应用提供理论数据支持,同时需经检测机构对幕墙防撞性能、幕墙抗风压性能、幕墙平面变形性能等检测均满足设计及相关规范要求后方可采用。
虽然目前无现行规范做依据, 但通过SGP胶片夹层玻璃的等效强度计算,为在实际工程中的应用提供的玻璃窗、幕墙,公建的玻璃屏障、门窗、阳台护栏、楼梯间玻璃栏板、隔断;较典型建筑有候机航站楼及车安全隔离大众的场所。如博物馆、银行、展览厅、办事大厅、珠宝店等需通透但在可能发生击、偷盗、了理论数据支持,同时经过各项检测均满足设计及相关规范要求, 采用SGP胶片夹层玻璃替代单片玻璃是可行的,也是较为经济的方案,可以广泛用于下述工程。
在易发生人身伤害的地方,如通道边、临街建筑站候客厅的玻璃屋顶、玻璃天井、倾斜安装的玻璃窗、幕墙,玻璃不会破碎造成伤害。
、防盗、防爆、放冰雹需求的建筑物,要求抢劫的场所用到的防层玻璃;爆炸、有毒的生产及试验场所,既要观察其反应情况、又要防止因爆炸、夹层玻璃所能承受较大荷载,并可满足透明观看要求:可用做深水窥视镜、海洋馆、潜艇观察窗等;在玻璃上印上图案做成高强度玻璃做有效果的地板。**高层的建筑物、公共建筑外立面安全玻璃。现有毒有害物品造成影响人身安全和健康,也需应用具有防爆功能的夹层玻璃。地板、玻璃走廊。SGP胶片代建筑高度越来越高、体量越来越大,**高层、**大建筑的外立面需要承受更大的风荷载、结构产生的体系应力、地震作用和温度变化带来的影响,要求玻璃有更高的承载能力和刚度要求,而且在高空中万一玻璃爆损还要有一定的剩余粘结力而不会造成坠落,采用SGP胶片生产的夹层玻璃非常适合用于**高建筑、**大建筑的外立面玻璃。**大规格建筑玻璃。追求建筑效果的现代建筑理念,越来越追求单片玻璃的大尺寸、大版面, 采用SGP胶片生产可**过10m以上长度的建筑玻璃或装饰玻璃柱,可以满足其安全性、视角效果的需要。
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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