节能幕墙玻璃范文(精选12篇)
节能幕墙玻璃 第1篇
关键词:玻璃幕墙材料,玻璃幕墙构造,双层玻璃幕墙,节能,热工性能
采用大面积玻璃幕墙是现代建筑的一种潮流,它具有豪华、挺拔、超群的外观以及不同玻璃颜色所呈现出色彩缤纷的艺术效果,是其它外墙和门窗材料无法比拟的,因而受到了许多建筑业主和建筑师的青睐。
但是普通玻璃幕墙的热工性能较差,对建筑的能耗及室内环境影响很大,如何提高玻璃幕墙的热工性能一直是建筑师们孜孜以求的目标。该文对玻璃幕墙应采取的节能技术加以分析,提出从选材和构造这2个方面进行解决。
1在选材上如何提高玻璃幕墙的热工性能
文中主要从玻璃幕墙的框料和玻璃的材料加以分析,以便建筑师在进行玻璃幕墙设计时,做出正确的选择。
1.1 玻璃幕墙框料的选用
为提高玻璃幕墙的保温性能,可以采用断热桥铝型材。断热桥铝型材的隔热原理是基于产生一个连续的隔热区域,利用隔热条将铝合金型材分隔成两个部分。隔热条选用材料为聚酰胺尼龙66,其传热系数为0.3 W/(m2K),远小于铝合金的传热系数210 W/(m2K),而力学性能指标与铝合金相当。
1.2 玻璃幕墙材料的选用
因为在玻璃幕墙中,玻璃所占的面积比铝合金框要大的多,所以更重要的是玻璃材料的选用。目前采用的几种节能玻璃材料主要有镀膜玻璃、中空玻璃和带薄膜型热反射材料玻璃,其中镀膜玻璃主要有太阳能热反射玻璃、低辐射玻璃和多功能镀膜玻璃。
1.2.1 太阳能热反射玻璃
太阳能热反射玻璃又称阳光控制玻璃。其最大特点是利用镀膜能透过可见光而把起加热作用的远红外光反射到室外,同时玻璃材料吸收的太阳热能被镀膜所隔离,使热主要散发到室外一侧,尽可能地减少太阳的热作用,使室内热环境得到控制,同时减少眩光和色散,降低室内空调负荷和减少设备投资,从而达到节约空调费用的目的。这种热反射玻璃的隔热反射性能通常用遮阳系数表示,遮阳系数越低,镀膜的性能也越好。设计人员可根据不同功能的建筑来选用不同性能的镀膜来调节室内光线和控制辐射热。
1.2.2 低辐射玻璃和多功能镀膜玻璃
低辐射玻璃和多功能镀膜玻璃又称保温镀膜玻璃,这类材料具有最大的日光透射率和最小的反射系数,可让80%的可见光进入室内被物体所吸收,同时又能将90%以上的室内物体所辐射的长波保留在室内,大大提高了能量的利用率,在寒冷地区能有选择地传输太阳能量,同时把大部分的热辐射反射进室内,因此,在采暖建筑中可起到保温和节能的作用。另外,低辐射玻璃和多功能镀膜玻璃对不同频谱的太阳光透过具有选择性,它能滤掉紫外线,避免室内家俱、图片、艺术品等因紫外线照射而褪色,还能吸收部分可见光,可起到防眩光的作用,因此,广泛用于美术馆以及科学实验楼等。
1.2.3 中空玻璃
中空玻璃是由2片(或3片)玻璃与空气层组合而成。有些中空玻璃空气间层为真空或充惰性气体,因此具有优良的保温隔热与隔声特性,大大减少了室内外通过门窗的热交换,降低了建筑空调能耗,限制了表面的冷凝现象,给人们的工作、生活提供了舒适的室内环境。需注意的是,采用中空玻璃时,幕墙用中空玻璃气体间层的厚度不应小于9 mm,宜采用12 mm或以上的气体间层,但不宜超过20 mm。
1.2.4 薄膜型热反射材料贴膜玻璃
薄膜型热反射材料是一种新型功能复合材料,它不仅能反射较宽频带的红外线,还具有较高的可见光透射率,由于在透明的PET、PC薄膜上形成晶态组分和界面组分的金属膜,因而它具有高反射率、高透射率和选择性透光特性。例如可见光透射率高达70%以上,而对太阳光全光谱不同波长反射率在75%以上,在3 mm厚普通玻璃上贴一层隔热膜片后,太阳热辐射透过减少82.5%,在建筑上有极为广泛的应用前景,是一种良好的节能材料。
2在构造上如何来提高玻璃幕墙的热工性能
通常采用的都是单层玻璃幕墙,节能措施主要是以下2个方面。
2.1 提高玻璃幕墙的气密性能
1)玻璃面板四周应采用弹性好,耐久的密封条密封或注密封胶密封。
2)开启扇应采用双道或多道密封,并采用弹性好、耐久的密封条。
3)单元式幕墙的单元板块间应采用双道或多道密封,并应采取措施对纵横交错缝进行密封,采用的密封条应弹性好、耐久,单元板安装就位后密封条应保持压缩状态。
2.2 玻璃幕墙应采取遮阳的措施
玻璃幕墙遮阳可采用花格、挡板、百叶、卷帘等。挡板、百叶、卷帘可采用智能化的控制装置进行调节,以达到夏季遮阳、冬季采光的协调。
3 双层玻璃幕墙
最近几年,随着我国经济实力的不断增强,国家对节能环保的重视程度也不断提高,一种更先进的玻璃幕墙双层玻璃幕墙发展起来,它使玻璃幕墙的热工性能由被动设防向主动利用能源改进,下面就来详细介绍双层玻璃幕墙的组成、节能原理及节能设计方案。
3.1 双层玻璃幕墙的组成
双层玻璃幕墙是由内、外2层玻璃幕墙组成,2层幕墙中间要形成一个通道,同时外层幕墙设置进风口和出风口。外层幕墙一般采用隐框、明框和点式玻璃幕墙,内层幕墙一般采用明框幕墙或铝合金门窗。
3.2 双层幕墙的节能原理
双层幕墙的节能是指幕墙在夏季利用“烟囱效应”通过自然通风换气降低室内温度;在冬季能产生温室效应,提高保温效果,降低取暖能耗。
双层幕墙在夏季的阳光照射下,幕墙通道中的空气被加热,使空气自下而上地流动,从而带走通道中的热空气,达到降低房间温度的作用。另一方面,由于双层幕墙的特殊结构本身就具有一定的遮阳功能可减少阳光对空气的辐射,降低房间温度减少降温负荷,起到节约能源的目的。在冬季双层幕墙可关闭外层幕墙的通风口,这样幕墙内部的空气在阳光照射下温度升高,减少室内和室外的温差,也减少了室内的温度向外界传递,起到房间内的保温功效,降低房间取暖费用。
3.3 双层幕墙的节能设计方案
提高双层幕墙节能的有效措施是减少幕墙的总耗能量,减少幕墙总耗能量有3个方面的因素。
3.3.1 减少单位面积幕墙材料单元平均耗能量
自然的热传递方式为导热、对流和辐射。双层幕墙的传热是在室内与通风道以及通风道与外界之间进行,而外层幕墙的通风始终敞开,因此解决导热和辐射的关键是内层幕墙的方案设计。
1)内层幕墙导热的影响
降低通过导热所流失的能量,主要是正确选择玻璃幕墙的框架材料和玻璃幕墙的玻璃材料,详见前文叙述。
2)辐射对幕墙的影响
辐射对幕墙的影响主要表现在白天外界热量对室内的辐射和夜晚室内热量向外界的辐射。南方地区为减少太阳对室内的辐射,可在幕墙通道内设置电动百叶卷帘,通过百叶卷帘将阳光辐射挡在室外。而在北方寒冷地区应采用Low-E中空玻璃,既能将白天的太阳热能传递到室内,又可在夜晚阻止室内热量向外散发,提高房间的保温性能。
3)对流对幕墙的影响
影响幕墙保温性能的另一因素是对流,如何合理地使用对流是双层幕墙设计的关键因素之一。比如在夏季,一方面是阻止热空气传递到室内,另一方面,又要求幕墙通道产生空气流动,将室内空气热量带走,解决这一问题的方法一是在通道中设置电动百叶卷帘,将外界热量挡在室外,同时又不影响通道的空气流动;二是合理设计空气通道尺寸,使通道自然产生烟囱效应,及时将热空气带走补充新鲜凉爽空气。一般双层幕墙的通道宽度在500 mm左右,高度不低于4 000 mm,否则烟囱效应不明显,影响空气的自然交换。
3.3.2 减少单位面积幕墙空气渗漏平均耗能量
幕墙的空气渗漏可通过幕墙玻璃板块与幕墙框架之间的间隙,玻璃与玻璃框之间的间隙,以及幕墙框架与建筑主体结构之间的间隙进行。
1)减少幕墙玻璃板与框架之间间隙的最有效方法是采用隐框玻璃幕墙。隐框幕墙玻璃板块之间打密封胶,形成连续的没有间隙的立面。密封性最差的是推拉窗,推拉窗虽然扇与框之间设有密封条,但密封性不是很好,另外在门窗的四角难以达到完全密封。
2)隐框玻璃幕墙的玻璃与玻璃框之间的间隙,因外层打密封胶不影响幕墙的空气渗漏,只在有框幕墙和推拉门窗才存在空气渗漏,解决玻璃与玻璃框之间空气渗漏的关键是密封系统的设计。因内层幕墙不存在防水问题,故玻璃与玻璃框的内外两侧均可采用橡胶密封胶条密封,胶条与玻璃接触的一侧设计成波浪型,能有效地阻止空气渗漏。
3)幕墙框架与建筑主体结构一般采取填充水泥砂浆密封,对空气渗漏影响不大,但因水泥砂浆在干燥过程中会有收缩现象,另外水泥砂浆与金属框之间的粘合力不高,如处理不好的话会产生缝隙,造成空气渗漏。解决这一问题可采用聚氨脂发泡填充剂,通过聚氨脂的膨胀对幕墙框架和建筑主体结构产生一定的压力,使密封严实。
3.3.3 减少单位面积幕墙通风换气平均耗能量
幕墙的通风换气和防止空气渗漏是一对矛盾,要进行通风换气就必须有空气交换,自然产生空气渗漏。如何科学地解决这一矛盾是双层幕墙设计的难关之一。现在一些双层幕墙要求立面通透视野开阔,内层幕墙往往采用推拉窗形式,但推拉窗的保温性能较差,尤其在开窗换气时,门窗开启量不好控制,而且一旦开窗其整个门窗的上下高度方向上全开,对室内空气产生一定的影响,所以最好采用悬窗结构形式。另外,还有一种方法是设置通风器,可安装在幕墙的顶部使得控制方便,通风换气更自然、柔和,使人更加舒适。
提高双层幕墙节能效果的最好方法就是根据双层幕墙的特点从热的辐射、对流和导热3个方面来降低幕墙的能耗。并合理地利用对流特性,既通风换气又能降低温度,合理地利用辐射产生温室效应,提高房间的保温性,最大限度地阻止热的传导,充分发挥双层幕墙的通风换气、遮阳、保温的功能,以达到节能的目的。一般双层幕墙比单层幕墙节能40%~60%。
4 结 语
玻璃幕墙在建筑设计中具有重要的作用,除了满足建筑结构设计的强度、刚度、风压、抗震和温度变形等要求外,还要具有在节能设计时降低能耗的功能,这就要求建筑师要根据建筑的使用功能以及我国不同地区的气候特点,正确选用各种玻璃幕墙,力争创造出新型的玻璃幕墙节能技术和设计方法。
节能及玻璃幕墙验收 第2篇
节能、玻璃幕墙验收汇报材料
尊敬的各位领导:
今天是我公司施工的资阳区妇幼保健院门诊住院大楼工程节能及玻璃幕墙验收会议,在此我谨代表湖南湘诚建设集团有限公司资阳区妇幼保健院住院门诊大楼项目部全体员工对各位领导莅临现场检查指导,表示热烈的欢迎!该项目自开工以来,承蒙各位领导、专家的大力支持和帮助,工程进展顺利,目前该工程节能及玻璃幕墙已全部完工,节能分部及玻璃幕墙工程已经满足验收条件。现就节能分部及玻璃幕墙工程的施工情况及验收自评材料向各位领导汇报:
一、工程概况
本工程为资阳区妇幼保健院门诊住院大楼工程,位于益阳市长春路以南,翠竹路以西,建设单位为资阳区妇幼保健院投资、由湖南城市学院建设监理咨询有限责任监理、益阳市建筑设计院设计,湖南核工业岩土工程勘察设计研究院勘察,益阳市建设工程质量安全监督管理站监督,湖南省湘诚建设集团有限公司承建。框剪结构,总建筑面积为29997.8m2,建筑高度41.1m,地下一层,地上十一层。
房屋建筑节能:
外墙(由外到内):20mm水泥砂浆+200mm粘土多孔砖(KP1型)+30mm玻化微珠无机保温砂浆+5mm耐碱玻纤网抗裂砂浆;
内墙:20mm呼喝砂浆+200厚加气砼砌块+20mm后混合砂浆; 铝合金门窗:采用中空玻璃5+6A+5遮阳型,气密等级为四级;
过桥(由外到内):20mm水泥砂浆+240mm钢筋混凝土+30mm玻化微珠无机保温砂浆+5mm耐碱玻纤网抗裂砂浆。
玻璃幕墙:
玻璃幕墙采用120系列半隐框,玻璃由益阳市大宇玻璃有限公司生产的6+6A+6镀膜中空玻璃,幕墙骨架材料由广东凤铝铝业有限公司生产的120系列铝合金型材,硅酮耐候密封胶与硅酮结构胶由广州市高士有限公司生产,产品出厂合格证齐全,报告完整。
二、施工管理
在施工过程中。项目管理人员层层落实责任制,严格执行公司质量体系文件,保证质量体系运转正常,严把质量关,坚持质量三检制等各项制度并认真贯彻执行。
1)严把原材质量关:根据设计图纸要求,多家对比择优选用质量、信誉过硬的材料商,并对所有进场原材严格把控验收关,且严格按先检后用的原则,如保温及铝合金门窗材料均在监理人员见证监督下做好现场取样及时进行检测,杜绝不合格材料用于本工程。
2)方案先行,落实质量责任制:针对工程特点编制专项施工方案,并由项目部、各专业班组长共同组建质量管理领导小组,做好工程的技术攻关、交底和质量检测工作,分级管理、责任明确、各司其责。
3)加强施工前交底和过程控制,提高全员质量意识:从进场教育、施工前交底及施工过程控制和质量检查整改等方面,让大家共同意识到本工程质量控制方面的高标准、严要求,逐步让大家形成习惯,全面提高班组的质量意识。并在施工过程中每道工序严格执行三检制,经验收合格后方才进入下道工序施工。
三、质量情况
1、资料情况:
各节能保温及铝合金门窗原材料半成品、成品出厂合格证和试验报告,隐蔽验收等质保资料齐全,施工方案、技术交底、变更、质量评定等技术管理资料齐全。
施工过程中及时按实做好隐蔽记录,严格按照设计图纸和设计变更进行施工。在保温节能施工过程中,认真做好自检,互检。施工完毕后,报建设、设计、监理部门进行检查,验收合格才进入下一步工序施工。
各分项工程施工质量经检查验收后,均验收合格。
2、试验情况:
工程节能检测委托益阳鸿翔工程检测有限公司检测,手续齐全,报告完整、合格。
外墙经节能构造芯样检测,其保温材料种类、保温层构造做法及保温层厚度均符合设计要求。
保温砂浆干密度、导热系数及抗压强度均符合规范标准要求。抗裂砂浆拉伸粘结强度及镀锌钢丝网的焊点拉力、丝径、网孔大小均达到标准要求。铝合金型材采用佛山市港亚有限公司生产的型材,经检测材料厚度、规定非比例伸长应力值、抗拉强度、延伸率及膜层厚度均符合标准要求;玻璃采用株洲旗滨玻璃集团有限公司生产的5mm+6A+5mm中空玻璃,经检测胶层厚度、密封性及露点均符合标准要求,建筑外窗经检测其气密、水密、抗风性能达到设计要求。
屋面保温工程由益阳市华业节能保温材料科技有限公司生产提供的泡沫混凝土,经检测其干密度、导热系数、抗压强度、吸水率达到标准要求。
玻璃幕墙委托湖南中大建设工程检测技术有限公司对铝合金建筑型材的横梁、立柱,化学锚栓,硅酮结构密封胶,玻璃幕墙的三性进行了检测,检测结构合格,符合要求。
节能各分项工程及玻璃幕墙工程均评定合格,施工质量均验收合格,质量控制资料完整,有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定,观感质量验收符合要求。节能分部工程玻璃幕墙工程经我公司项目部自检验收,符合设计及相关验收规范标准。
四、小结
在建设、监理、设计院、质监站等各方的支持和指导下,项目部已顺利完成节能保温工程,且自我评定为合格,在此,我代表工程项目部感谢各位的大力支持和指导,请各位领导给予评价,准予验收。
湖南省湘诚建设集团有限公司
资阳区妇幼保健院门诊住院大楼项目部
****年**月**日
资阳区妇幼保健院门诊住院大楼工程
节能、玻璃幕墙验收
汇报材料
建筑玻璃幕墙的节能设计研究 第3篇
【关键词】建筑;玻璃幕墙;节能设计
0.前言
随着经济的发展和社会的进步,玻璃幕墙在建筑上的应用越来越多,在一些公共建筑特别是高层办公楼中,玻璃幕墙几乎成了建筑立面的代言。建筑节能是当前我国建筑界关注的重点问题之一,而玻璃幕墙的保温隔热性能较差,与传统墙体相比差距很大,其热损失是传统墙体的6~7倍,玻璃幕墙成了制约此类建筑节能的瓶颈。因此,对玻璃幕墙进行节能设计具有重要意义。
1.节能型玻璃幕墙的设计原则
建筑幕墙的节能是在对建筑周边的自然环境,如光线、温度、风压、气候状况等充分分析和了解的基础上,针对建筑本身的朝向、高度、室内功能等特点,通过有效地系统技术和产品对室内环境起到适应和调整的过程。这个过程需要综合多种因素考虑,需要处理多种关系,如隔热和得热、采光和遮阳、通风和热交换的关系,气密性、水密和传热、隔声的关系等等。这个过程不应仅仅依据于单一的状态指标,如传统的传热系数K值就能够说明和解决的。因此,节能玻璃幕墙的设计应遵循如下原则:(1)科学性:需综合、全面权衡各因素,充分考虑其功能、性能等诸多方面,合理选型(幕墙的型式和窗墙面积比)、选材和构造。幕墙的传热系数由建筑物的外形和所处地区的气候条件、型材的传热系数和玻璃的传热系数等综合确定。(2)适用性:结合环境因素与项目的具体情况,参照标准规定与方要求,认真落实国家有关节能政策, 同时要处理好建筑低能耗与高舒适度的关系。(3)经济性:建筑玻璃幕墙只是建筑围护结构的一部分,只是建筑节能的一个方面,节能的考虑需全盘考虑,只有达到节能与经济的统一才能体现节能的作用与价值。(4)进行幕墙热工设计时,必须对其复杂的传热过程和传热方式进行分析和研究。
2.选择新型节能玻璃材料
2.1热反射镀膜玻璃
热反射镀膜玻璃又称阳光控制镀膜玻璃,是指具有反射太阳能作用的镀膜玻璃。其最大特点是利用镀膜能透过可见光,而把起加热用的远红外光反射到室外,同时玻璃材料吸收的太阳热能被镀膜所隔离,使热主要散發到室外一侧,尽可能地减少太阳的热作用。
2.2低辐射玻璃和多功能镀膜玻璃
低辐射玻璃、多功能镀膜玻璃又称保温镀膜玻璃,这类材料的特性是对可见光高通透,对红外线辐射高反射,特别是对远红外辐射有极高的反射率,可让80%的可见光进入室内,同时又能将90%以上的室内物体所辐射的长波保留在室内,透明性很好,广泛用于美术馆以及科学实验楼等。
2.3薄膜型热反射材料贴膜玻璃
薄膜型热反射材料是一种新型功能复合材料,它不仅能反射较宽频带的红外线,还具有较高的可见光透射率。由于在透明的PET、PC薄膜上形成晶态组分和界面组分的金属膜,因而薄膜型热反射材料贴膜玻璃具有高反射率、高透射率和选择性透光特性。该玻璃在建筑上有极为广泛的应用前景,是一种良好的节能材料。
2.4中空玻璃
现今中空玻璃的大幅度发展的主要原因是聚硫胶的出现和在中空玻璃中的广泛应用。中空玻璃是通过在两层平板玻璃中间利用间隔框架隔开,周边密封,充入干燥空气并填入少量干燥剂保持空气干燥而制得的。
3.玻璃幕墙的耗能及其节能措施
3.1玻璃节能评价的主要参数
自然界中热量的传递通常有三种形式:对流、辐射和传导。由于玻璃是透明材料,通过玻璃的传热除上述三种形式外还有太阳能量以光辐射形式的直接透过。衡量通过玻璃进行能量传播的参数有玻璃的传热系数K值、太阳能透过率、遮蔽系数、相对热增益等。(1)K值是用来表征在一定条件下热量通过玻璃在单位面积、单位温差(通常指室内温度与室外温度之差一般 1℃或1K)、单位时间内所传递焦耳数, 它的单位通常是W/m2。K。K值是玻璃的传导热、对流热和辐射热的函数, 它是这三种传热方式的综合体现。玻璃的K值越大,通过玻璃的能量损失就越多,越不利于节能。(2)太阳能参数透过玻璃传递的太阳能其实有两部分,一是太阳光直接透过玻璃而通过的能量;二是太阳光在通过玻璃时一部分能量被玻璃吸收转化为热能,该热能中的一部分又进入室内。(3)遮蔽系数 相同条件下,太阳辐射能量透过某玻璃组件的量与透过3mm厚普通透明平板玻璃的量之比就是该玻璃组件的遮蔽系数,用SC表示。遮蔽系数越小,阻挡阳光直接辐射的性能越好。
3.2幕墙密封材料
(1)橡胶密封胶条 减少幕墙玻璃板与框架之间间隙可采用隐框玻璃幕墙。减少明框玻璃幕墙玻璃与玻璃框的间隙,可在内外两侧均采用橡胶密封胶条,依靠胶条自身的弹性在槽内起密封作用。密封胶条与玻璃接触的一侧设计成波浪型,能有效地阻止空气渗漏。要求胶条具有耐紫外线、耐老化、耐永久变形,耐污染等特征。(2)硅酮耐候胶硅酮耐候胶,又称为硅酮耐候密封胶。主要用于各类幕墙表面的密封嵌缝。具有优良的耐水性和耐候性,耐紫外线照射, 且在低温时弹性好,高温时不流淌,耐污染和低透气率等特征。
3.3玻璃幕墙的遮阳
玻璃幕墙遮阳的必要性:玻璃幕墙是现代建筑较多采用的外围护结构,是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位,是传统墙体失热损失的5-6倍,单层玻璃幕墙的能耗约占整个建筑能耗的40%左右。在国内,随着市场经济的发展,建筑节能是中国经济社会可持续发展的迫切需要,建设单位和设计单位的节能环保意识也不断提高,对玻璃幕墙的节能要求也不断的提高,现阶段提高玻璃幕墙隔热保温性能的主要措施有:(1)采用Low-E玻璃、热反射玻璃、中空玻璃等玻璃处理技术以减少太阳透过玻璃的直接辐射。(2)采用铝塑复合材料、断热铝型材等高热阻材料。以上隔热保温措施原理比较简单,使玻璃幕墙结构的传热系数大大降低。这些节能措施在建筑现阶段已应用较广。虽然玻璃幕墙建筑采用遮阳措施能达到更好的隔热节能作用,但在国内,现阶段各方对此重视不够。一栋设计不良的全为玻璃幕墙建筑的全年空调耗电量,可能是一般混凝土外墙大楼的四倍。故玻璃幕墙建筑的节能比其他建筑产品节能更为重要。所以玻璃幕墙的遮阳技术也是建筑物是节约能源最有潜力的工具。
4.结语
玻璃幕墙的节能设计要遵循科学性、适用性、经济性和安全性的原则,从材料节能、构造节能、辅助措施节能三个方面统筹考虑,选择合适的节能玻璃、节能型材,采用适宜的节能构造做法,辅以适当的辅助节能措施,使建筑玻璃幕墙在满足功能和美感的同时解决高能耗问题。
【参考文献】
[1]侯菊,郑钧升.玻璃幕墙的能耗及节能设计[J].建筑科学,2008(31):71.
玻璃幕墙与建筑节能 第4篇
1 玻璃幕墙的传热方式
玻璃幕墙的传热方式主要有3种:玻璃和框格间的传热热传导;幕墙内表面和室内空气环境间的换热热对流;幕墙外表面和室外空气环境间的换热热辐射。设计玻璃幕墙时要依据当地的气候特征, 对于夏热冬冷的地区要考虑夏季隔热和冬季保暖设计, 而对于夏热冬暖的地区只需考虑隔热设计, 力求使以采暖供热为主的幕墙达到温室效果, 使以空调制冷的幕墙达到冷房效果。
2 提高玻璃幕墙节能性能的主要措施
提高玻璃幕墙节能性能的主要措施有:降低结构传热系数 (如热反射玻璃、低辐射镀膜玻璃、中空玻璃等新型玻璃) ;阻止热传导 (如设置断热桥等) ;降低空气渗透热损失、减少开启窗扇面积、提高气密性等。
2.1 幕墙玻璃选用
对于建筑物玻璃幕墙来说, 由于玻璃的面积占据立面的绝大部分, 可以参与热交换的面积较大, 因此, 玻璃是幕墙节能的关键。
热反射玻璃是在优质浮法玻璃表面, 镀一层或多层金属化合物薄膜而形成, 它能有效控制太阳直接辐射能入射量, 同时还具有丰富多彩的反射色调和极佳的装饰效果。弊端是热反射玻璃使用不当, 会给环境带来“光污染”。
低辐射镀膜玻璃是在优质浮法玻璃表面, 镀数层低辐射材料及其他金属化合物薄膜而形成。它可阻隔热量从热的一端向冷的一端传递。即冬季阻止室内的热量泄向室外, 夏季阻止室外热量进入室内。低辐射镀膜玻璃可获得较高的可见光透过率和较低的反射率, 能有效地避免“光污染”。
中空玻璃是由两片或多片玻璃以内部充满高效分子筛吸附剂的铝框间隔出一定厚度的空间, 边部用高强度密封胶密封黏合而成的玻璃组件。中空玻璃密封空间内的空气, 构成一道隔热、隔音屏障。若在该空间中充入惰性气体, 还可进一步提高产品的隔热、隔音性能。
2.2 窗框型材的选用
由于玻璃与窗框之间会发生热传导, 因此, 窗框型材的选用也很重要。塑料窗框、木窗框因材料本身的导热系数较小, 对外窗的传热影响不大;木塑、钢塑、铝塑窗框是在木、钢、铝骨架外覆盖了新型PVC材料, 既形成了牢固耐用的保护层, 又可降低窗框的导热系数;而铝合金窗框、钢窗框由于材料本身的导热系数很大, 形成的热桥对外窗的传热影响较大, 所以必须设置断热桥, 采用导热系数低、力学性能指标与铝合金相当的聚酰胺尼龙作为隔热条, 将铝合金型材分隔成两个部分, 来增大热阻、减少热传导。
2.3 设置遮阳
对于南方地区, 遮阳是一种有效的隔热措施, 建筑遮阳可以是来自附近的其他建筑物或遮挡物, 也可通过人为方式设置附着在窗户顶端或侧面的遮阳板, 还可以在窗的里边、外边设置可调节的百叶遮挡等。
总之, 现阶段提高玻璃幕墙节能性能的这些措施大都还停留在消极设防的阶段, 致力于玻璃幕墙的隔热保温性能。
3 玻璃幕墙节能技术的发展方向
2005年颁布的《公共建筑节能设计标准》中明确提出, 外窗可开启面积不大于30%, 玻璃幕墙最多只能占墙面70%, 并鼓励使用自然风降温, 幕墙也应具有可开启部分或设通风换气装置等。标准还明确规定, 所有公共建筑的幕墙不能使用普通玻璃, 必须使用节能玻璃。这些规定的主要目的就是强制性的提高玻璃幕墙在建筑中的节能性能。
随着新型节能玻璃、新型保温材料、太阳能利用等新技术的发展, 玻璃幕墙的节能思想正逐渐从被动设防向主动利用能源转变。国内外的幕墙行业以节能为目的, 在开发新型幕墙结构方面进行了很多有益的探索, 将新技术、新能源引入到新建筑及既有建筑的改造中, 取得了显著的节能效果。
在国内外研究的主流节能幕墙中, 自然通风型双层玻璃幕墙比较具有应用前景。自然通风型双层玻璃幕墙由内外两层玻璃幕墙组成, 两层幕墙中间要形成一个通道, 并在外层玻璃幕墙设置进风口和出风口。外层玻璃幕墙由单层玻璃和非断热型材组成;内层幕墙多采用中空玻璃等节能玻璃和断热型材。自然通风型双层玻璃幕墙与传统的玻璃幕墙相比, 最大的特点就在于内外两层幕墙间形成了一个通风换气层气流通道。
南方炎热地区可在自然通风型双层玻璃幕墙的通道内设置遮阳设施, 将白天的阳光挡在室外。打开换气层的进、出风口, 在阳光的照射下, 换气层的空气温度升高而自然上浮, 形成自下而上的空气流, 带走换气通道内的热量, 降低内层玻璃表面的温度, 减少空调的制冷费用。
北方严寒地区则应在自然通风型双层玻璃幕墙的基础上采用低辐射镀膜中空玻璃, 既能将太阳热能传递到室内, 又防止晚上室内热量向外散发。关闭通风层两端的进风口与出风口, 换气层中的空气在阳光的照射下温度升高, 形成一个温室, 能有效提高内层玻璃的温度, 减少建筑的采暖费用。
相关资料显示, 自然通风型双层玻璃幕墙与传统的单层玻璃幕墙相比, 采暖时可以节约能源42%~52%, 制冷时可以节约能源38%~60%。国外已经有高级建筑师在自然通风型双层玻璃幕墙的基础上, 将玻璃幕墙饰面材料的光敏、热敏特性与室内供热、制冷系统形成计算机自控网络, 达到玻璃幕墙建筑节能的最高形式智能幕墙, 它能充分利用太阳能, 是一种最理想的玻璃幕墙。
4 结论
任何事物从产生到成熟都需要一个过程, 经过20多年发展的玻璃幕墙技术也是如此。随着国家的各项节能政策法规的深入贯彻, 玻璃幕墙不仅可以满足建筑美学和建筑功能的要求, 也可以满足建筑节能要求, 玻璃幕墙也必定将会在节能建筑上大放异彩。
摘要:根据玻璃幕墙的传热方式, 介绍了现阶段提高玻璃幕墙节能性能的主要措施, 提出了玻璃幕墙技术在建筑节能中的发展方向。
关键词:玻璃幕墙,节能,发展
参考文献
[1]GB 50189-2005, 公共建筑节能设计标准[S].[1]GB 50189-2005, 公共建筑节能设计标准[S].
[2]罗忆.玻璃幕墙设计与施工[M].北京:中国建筑工业出版社, 2005.[2]罗忆.玻璃幕墙设计与施工[M].北京:中国建筑工业出版社, 2005.
[3]张芹.玻璃幕墙工程技术规范理解与应用[M].北京:中国建筑工业出版社, 2005.[3]张芹.玻璃幕墙工程技术规范理解与应用[M].北京:中国建筑工业出版社, 2005.
幕墙玻璃维修合同 第5篇
乙方:
甲、乙双方本着平等互利的原则, 就项目的技术服务事宜,经协商一致,签订本合同,双方共同恪守。
一、技术服务的内容、方式和要求:
(一) 检查范围和内容:
检查范围为本项目的玻璃幕墙和铝合金门窗。检查内容主要为:
1、幕墙与主体结构连接;
2、幕墙型材和面板的安装;
3、幕墙周边封口和变形缝的处理;
4、结构胶和密封胶;
5、开启窗五金件连接安全及正常使用;
6、雨水渗漏部位。
(二) 检查数量:
1、检查范围面积:玻璃幕墙: ㎡。
2、每月检查一次,如遇特殊情况应立即检查。
二、工作条件和协作事项:
(一) 甲方应为检查工作提供便利并做好相应的配合和协调工作。
(二) 乙方应严格规范安全操作,确保检查工作安全的开展。
(三) 乙方尽量安排休息日进行检查。
(四)每次检查应做好记录。
三、合同价款及其支付方式:
经双方协商一致,合同价格为每年元整(大写:元整),一次性付清。
四、合同有效期:
本合同期限为年,从年 月 日至年 月 日。
五、违约金或者损失赔偿额的计算方法:
违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定,承担违约责任,违约方按照合同总价款的10%另行支付违约金。
六、解决合同纠纷的方式:
执行本合同发生争议,由当事人双方协商和解。双方当事人和解不成, 可向人民法院提起诉讼。 本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。自签订之日起生效。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
委托代理人:委托代理人:
节能幕墙玻璃 第6篇
城市化步调不断加快,城市建筑不断修盖,玻璃幕墙的设计理念逐渐受到建筑业认可,更多的被应用于大型公共建筑中。在不断的被应用中,玻璃幕墙设计也在不断发展,其绿色节能技术也被赋予越来越多的关注。为了玻璃幕墙发挥出更大的节能效果,技术专家们深入研究、分析,加深了我们对玻璃幕墙节能技术的了解。行内人士的努力定能发挥出玻璃幕墙刚好的节能效果。
大型公共建筑玻璃幕墙设计中应用绿色节能技术的重要性及现实意义
我国现代化、工业化发展不断加深,能源消耗量和需求量也逐渐增多,社会面临的资源和环境压力加重,为了减轻能源发展负担,我们需要大力发展可再生能源。规模面积较大的大型公共建筑建设数量增多,其耗能问题也越来越严重,但是又不能单纯限制其发展,所以我们必须将绿色环保理念灌注到建筑设计中,体现了绿色节能在大型公共建筑玻璃幕墙设计中应用的必要性。
依照建筑耗能的特点,我国公共建筑分为大型公共建筑与普通公共建筑。前者是指规模面积大于两万平方米,并且使用中央空调系统的各种大型高级写字楼、广播及电视台、体育场馆、政府办公大楼等。大型公共建筑通过优质建筑部件和耗能设施为使用人或居住人提供便捷、舒适、健康的工作、生活环境。其功能说明了其单位面积耗能的巨大,耗电量为一般建筑的五倍左右。城市化的发展,使大型公共建筑建设量加大,耗能问题突出,但我国大型公共建筑的节能潜力很大。玻璃幕墙在大型公共建筑中的使用率和应用面积较高,但大多玻璃幕墙设计只考虑了美观,部分关注到通风、遮阳等节能层面,没有有效运用室外环境的低温度,使室内温度较高,中央空调连着多月工作,引起巨大资源浪费。
我国玻璃幕墙设计和应用绿色节能技术的现状
1.我国大型公共建筑玻璃幕墙设计的发展史
我国建筑业在大型公共建筑玻璃幕墙方面开始较晚,起步比较晚,经过多年发展,我国的建筑玻璃幕墙行业已经在世界上占领先地位,成为世界第一的玻璃幕墙使用及生产大国,逐步发展为玻璃幕墙强国。在建设城市标志性建筑、外资工程、城市形象工程等中展现了良好的面貌,树立了良好的市场印象。我国最早的玻璃幕墙是80 年代的有框玻璃幕墙,随后出现了90 年代的隐框玻璃幕墙,我国的建筑玻璃幕墙产业由小产业逐步扩大为大产业,并逐渐有了规范标准,但这阶段,我国大型公共建筑的玻璃幕墙耗能很大,光普通单层玻璃幕墙的能耗就近乎占整个建筑能耗的 40%,我国玻璃幕墙的保温、绿色节能措施还是处于被动设计阶段,主要利用热反射玻璃、消除结构体系热桥、减少开启窗扇面积、镀膜玻璃、中空玻璃、LOW-E 玻璃、提高其密封性等。
近几年,我国大力提倡绿色理念、环保节能理念,市场上逐渐出现了双层玻璃幕墙、光电玻璃幕墙和智能玻璃幕墙等新型、具有显著绿色节能效果的产品,拓宽了玻璃幕墙发展思路。
2.当前大型公共建筑玻璃幕墙常用的绿色节能方案
(1)双层玻璃幕墙的应用:双层玻璃幕墙是指由内外两层材质不相同的玻璃组成的一种具有良好节能效果的玻璃幕墙。在这种玻璃幕墙的建设及设计中,在考虑各种因素下,正确选择通风口是关键。双层玻璃幕墙也有不同种类,像井箱式双层玻璃幕墙、箱式双层玻璃幕墙、走廊式双层玻璃幕墙都是较常见的。
(2)玻璃幕墙中新的节能技术-智能玻璃幕墙:智能玻璃幕墙是一种可以根据对外温度的感应进行自动调节温度,保证室内舒适良好的环境的智能化幕墙。其可以以网络为媒介,自动调节、控制建筑内温度、光照等环境。使用智能玻璃幕墙后,建筑耗能明显降低,其在绿色节能中起到极大作用,在未来,智能玻璃幕墙也会是主要普及项目。
(3)光电技术在玻璃幕墙中的应用-光电玻璃幕墙:该玻璃幕墙主要借助自然界中量最多、最常见、最易得、利用率高的太阳光,通过能源转化,再利用。这种玻璃幕墙的应用能大大降低耗能。太阳能在建筑行业的应用越来越普遍。
(4)选用节能的新型玻璃材料:玻璃幕墙从字面看,肯定其主要材料是玻璃,故在玻璃幕墙设计过程中,选择玻璃很重要。为了保证所选玻璃种类的合理性,必须要从多方面考虑,才可以在玻璃材料方面发挥绿色节能、环保作用。在建筑墙体玻璃的选择方面,根据地域的变化和季节的更替,一般要考虑玻璃的热学及光学性能。冬夏温差不大的地方,一般用热反射的玻璃材料;冬夏温差较大的地方选择热吸收的玻璃材料。对玻璃规格要求高的建筑可以选择辐射较低、综合性能好、不反光刺眼的中空型玻璃,且还避免造成光污染。
我国玻璃幕墙设计的主要问题及发展方向
1.我国玻璃幕墙设计的主要问题
(1)玻璃幕墙设计和建设没有专门组织,依赖于建筑项目施工单位,两者的一体化不利于玻璃幕墙技术及建设的发展。在建筑行业,设计服务于施工、有争议或利益冲突时以施工为先几乎成为“定律”,其且玻璃幕墙建设过程缺少专业的监督管理,其建设质量令人担忧。且玻璃幕墙的招标机制,技术含量高、绿色节能效果但是高价的玻璃幕墙产品往往在激烈市场竞争和低价占优势的市场中失利,不利于玻璃幕墙创新技术,开发新产品。
(2)玻璃幕墙设计理念具有局限性,这不利于它进一步的发展。飞速发展的社会中,科技运用的不断深化,对玻璃幕墙设计提出了更高的要求,要求设计时既要美观、引人注目,还要兼顾到节能环保,表现出绿色发展理念,提倡节能减排。所以,其设计理念要跳出外观造型,加重对环保等社会问题要求上。但,仍有较多设计方案忽视社会需求,达不到更高的绿色节能水平。
2.我国玻璃幕墙设计的发展方向
随着时代的进步,社会的发展,我国大型公共建筑玻璃幕墙的设计理念也应随社会需求的变化而改进,应更加追求积极性、创造性,主动思考如何更好地利用能源,减少能源浪费。 近几年,我国公共建筑双层玻璃幕墙的使用就最好地展现出我国建筑走向绿色节能、智能创新阶段。地球环境的恶化,能源不足现象的出现使我们必须降低耗能,耗能厉害的玻璃幕墙建筑为降低能耗,同时维持使用舒适度必须运用绿色节能减排技术。对照国外各国大型公共建筑玻璃幕墙的发展经历,我国的玻璃幕墙设计也一定是向着绿色节能、智能创新方向发展。建筑材料和工艺的发展也促进我国的玻璃幕墙设计想着艺术性、绿色性方面发展。随着我国经济实力的提升、生产水平的提高,我国大型公共建筑玻璃幕墙设计将展现重绿色节能、追求社会价值的新特性,为人们生活、工作添色彩之外,还会为降低耗能做出贡献。
结语
玻璃幕墙引领了当代大型公共建筑外观设计新潮流,玻璃幕墙美观建筑的同时,也占据了建筑总能耗额的多半,要降低能耗,主要是要使用节能高效的玻璃幕墙。设计建筑时,也要注意科学设计玻璃幕墙,采用合理的构造,合适的材料,以达到绿色节能效果。在上述众多方案中,笔者认为双重玻璃幕墙的成本较低、绿色环保、节能效果明显,适合普遍应用。
建筑玻璃幕墙节能技术探讨 第7篇
在我国, 夏热冬暖地区主要是海南、台湾、广东中南部、福建南部、广西大部地区。在夏热冬暖地区, 夏季长, 冬季短或无冬。因此, 隔热是建筑围护结构节能的主要问题。太阳的辐射能是空调能耗的主要负荷之一, 而玻璃幕墙是太阳辐射透入室内的主要途径。可见, 玻璃幕墙在建筑节能中的重要性。
1 建筑玻璃幕墙的发展及其限制因素
建筑玻璃幕墙具有轻巧、灵活而时尚的外观, 并且不同于过去传统的铁门窗与塑钢门窗, 而是具备更多的优点, 如质轻、具有较高的抗弯强度;密封性能好, 隔热、隔音效果强;具有较好的耐用性与耐腐蚀性;透光性较强、让室内光线充足、增强室内外的立体面对比等。由于具有以上优点, 建筑玻璃幕墙在建筑中不断地得到推广应用。然而, 建筑玻璃幕墙大量使用, 其能源消耗量也在不断地增大。建筑玻璃幕墙的能源消耗问题是其发展的突出矛盾。因此, 通过控制建筑玻璃幕墙的热交换, 加强建筑玻璃幕墙的节能、环保技术, 已成为当前建筑玻璃幕墙的重要发展趋势。
在建筑玻璃幕墙趋向于节能与环保的发展形势下, 仍然存在一些滞后性的因素影响着建筑玻璃幕墙节能技术的发展。
(1) 传统的建筑设计思想制约了玻璃幕墙节能技术的发展。传统的设计方法往往导致建筑玻璃幕墙得不到真正的推广。
(2) 节能意识的推广与宣传力度不够。由于缺乏对建筑节能的正确认识, 节能玻璃幕墙没有真正地渗透到建筑建设当中, 使相关的节能产品得不到该有的重视与合理的运用。
(3) 建筑玻璃幕墙节能预算工作的不完善与节能建筑玻璃幕墙产品市场的混乱都是制约建筑玻璃幕墙节能技术发展的因素。
2 建筑玻璃幕墙节能技术分析
一般来说, 建筑的热传递方式主要有三种 (即传导、辐射与对流) 。而建筑玻璃幕墙也是通过这几种热传递方式进行传热的。建筑玻璃幕墙主要是由铝合金与玻璃组合而成, 铝合金与玻璃的传热系数都比较高、热透率也比较大。因此, 通过围绕传导、辐射与对流这三种方式加强对热传递的控制、减少热量的传递是建筑玻璃幕墙节能技术的关键所在。
2.1 玻璃部分的节能技术
玻璃是建筑玻璃幕墙的主材, 同时也是热量的良好导体与太阳辐射的良好透过体, 是控制热传递的关键因素。因此, 必须充分重视玻璃部分的节能技术应用。
第一, 尽可能采用节能型玻璃。目前, 建筑玻璃幕墙所采用的玻璃种类很多, 如低辐射镀膜玻璃、光致变色玻璃、光电玻璃、中空玻璃等, 都在不同程度上实现了节能。因此, 要根据建筑的设计与节能性能需求, 选择不同性能的玻璃类别。
第二, 尽可能降低玻璃的传热系数, 提高玻璃的节能保温性能。一方面, 可以采用中空玻璃处理技术。中空玻璃有双层与多层之分, 即在玻璃与玻璃之间形成空隔, 并充入惰性气体、干燥气体等, 以减少热量的传递, 能起到良好的保温隔热性能。另一方面, 可以采用Low-E玻璃处理技术, 即低辐射镀膜玻璃。低辐射镀膜玻璃能够吸收大量的辐射热能, 并降低热能量的传递。在冬季可以把室内的热辐射反射回室内, 减少室内热量的流失, 而在夏季又能将室外的热辐射反射出去, 减少室内热量, 由此而达到节能的效果。真空玻璃与气凝胶玻璃等, 都可以在很大程度上降低玻璃的传热系数, 提高玻璃的节能保温性能。
第三, 玻璃的遮阳节能技术。对于玻璃的遮阳, 可以从两个方面加强。一方面, 是选择合理材质的玻璃来影响太阳光的辐射。如Low-E玻璃, 对太阳光中的可见光有比较高的透射比, 但反射比则较低, 保证了室内采光充足的基础上, 同时可以避免光反射而造成的光污染现象。另一方面, 是通过遮阳系统的建设来提高遮阳节能性。在夏热冬暖地区, 通过设置遮阳装置来减少太阳光的直射, 可以在很大程度上控制辐射热的传递。而遮阳系统的设置形式有许多, 如室外遮阳、室内遮阳等。通过多种多样的遮阳装置可以降低遮阳系数, 提高建筑玻璃幕墙的节能性。
2.2 铝合金部分的节能技术
除了玻璃之外, 铝合金也是热量传导的主要导体, 通过铝合金传导的热量是建筑玻璃幕墙热量传导的一半以上。可见, 铝合金型材也是热传导的重要通道。因此, 对铝合金部分的节能技术的应用也是建筑玻璃幕墙节能技术探讨的重要组成部分。要尽可能选择隔热节能型的铝合金型材。而影响隔热铝合金型材的热导率的重要因素主要有几个, 即隔热条的形状设计、隔热条的宽度以及相关的辅助措施等。隔热条可以在热传递的路径形成空腔, 使热传递出现阻断, 从而阻止热量的传递。可见, 隔热条是铝合金的重要部件, 对隔热铝合金门窗的质量起到极其关键的作用。因此, 隔热条的质量、尺寸、内部结构都应该是选择隔热型材的考虑因素。利用隔热断桥技术提高铝合金的节能性, 即是基于产生一个连续的隔热区域, 利用材料为聚酰胺尼龙66的隔热条把铝合金分为两个部分。目前, 隔热断桥铝材已不断地应用于我国的许多对隔热保温有高要求的建筑。对隔热铝型材的设计, 应当在保持铝合金型材截面不变的基础上, 改变隔热条的尺寸并装配不同的玻璃, 以达到隔热的效果。
2.3 建筑玻璃幕墙设计方面的节能
建筑玻璃幕墙的设计与节能效果密切相关。因此, 必须在总体上综合考虑建筑方向、建筑玻璃幕墙等各个方面的因素, 尽可能减少建筑玻璃幕墙的热传递。
一是要科学合理地设计好建筑玻璃幕墙的朝向。建筑玻璃幕墙的朝向不同, 太阳辐射的热量也有所不同。在设计建筑玻璃幕墙的朝向时, 应当以朝南为宜, 并尽量避免朝西等。同时, 幕墙的安排也不宜过于集中, 不宜面向居民楼。
二是要科学设计建筑玻璃幕墙的面积。除了要尽可能提高材料的利用率, 还要尽量减小幕墙的面积, 控制铝合金门窗与幕墙在建筑表团面积中的比例, 降低能耗。
3 结语
总而言之, 在当前以环保、节能为主题的时代背景下, 建筑玻璃幕墙的节能对促进建筑节能发展具有极其重要的意义。而建筑玻璃幕墙节能技术的关键在于对其热传递的控制。因此, 应当在科学合理设计建筑玻璃幕墙的前提下, 选择节能型的玻璃、铝合金型材和辅助材料, 尽可能降低玻璃与铝合金型材的传热系数和遮阳系数, 并增强建筑玻璃幕墙的密封性, 从各个方面综合考虑, 提高建筑玻璃幕墙的节能性。
参考文献
[1]王占良, 张春辉.浅谈玻璃幕墙的节能设计[J].门窗, 2009, (11) .
[2]刘骁.玻璃幕墙的节能与环保[J].建筑技术, 2009, (12) .
[3]JGJ102-2003, 玻璃幕墙工程技术规范[S].
探讨建筑玻璃幕墙的节能方法 第8篇
玻璃幕墙作为建筑外围结构的重要组成部分见证了从传统到现代建筑结构形式的演变。然而, 伴随绿色建筑对建筑节能的要求, 玻璃幕墙在建筑中的使用也必然存在一些弊端, 夏季的炎热高温使太阳的热辐射穿过玻璃, 大幅度提升了室内温度, 造成了人们对空调设备的依赖;冬季, 单薄的玻璃幕墙也会导致热损失。目前, 科学技术的发展逐步解决了玻璃材料的弊端, 使玻璃幕墙逐渐成为兼顾功能和审美的绿色建筑材料。
2 玻璃幕墙的性能评说
玻璃幕墙凭借其质地轻巧、透光度强、美观实用等优势受到现代装饰行业的青睐。但这种材料本身存在一定的不足, 比如:在夏季时, 采用玻璃幕墙作为围护结构的建筑物室内温度一般会高过其他材质的建筑物。这就增加了空调耗能, 对于整体的节能环保目标的实现还不够理想。因此, 如何能够兴利除弊的妥善使用玻璃幕墙成为时下建筑行业和装饰行业热议的焦点。
3 玻璃幕墙材料选取的分结构解析
玻璃幕墙的材料选取一般包含3个部分:玻璃材料、技术框架和密封材料。
3.1 关于玻璃材料选取问题的解析
科技的发展给建筑行业和装饰行业带来了巨大的福祉很多绿色环保的新型节能玻璃材料相继问世, 盘点这些新材料主要有以下具有代表性的几种:可以将可见光滤过, 同时将红外线有效阻止的热反射玻璃;可以将可见光滤过, 同时将紫外线有效阻止并降低玻璃表面热辐射的低辐射玻璃;选择性吸收某一特定波长光线来自动调节建筑物室内光线的选择吸收玻璃;通过降低反射率提高玻璃清晰程度的低 (无) 反射玻璃;能够大量滤过紫外线的透紫外线玻璃;能够屏蔽电磁波并具有抗静电性的防电磁波玻璃;能够根据光线强弱自动调节玻璃颜色的光致变色玻璃;能够通过调节电压负荷控制玻璃表面温度的电加热玻璃;能够通过加通电源使玻璃变暗或着色, 并在切断电源后复原的电致变色玻璃;吸热型好, 装饰性佳, 节能环保, 透光度强, 最适宜北方广泛使用的吸热玻璃;人们耳熟能详的中空玻璃, 在寒冷的冬季这种新材料可以有效保温、隔热、隔声、不结雾霜。总之, 这些新材料从各自独特的优势出发弥补以往常规材料的劣势, 人们在实际生活中可以有效利用上述新材料各自的独特优势, 根据自身建筑需求合理选择最适宜的材料。
3.2 关于骨架材料选取问题的解析
按照材料组成和构造形式差异, 可以将玻璃骨架划分为型钢龙骨、铝合金型材骨架、不露骨架结构和无骨架4大类。但是, 在这其中的型钢龙骨和铝合金型材骨架的玻璃幕墙必须辅之以金属框架固定。众所周知, 采用金属框架的玻璃幕墙会因为温差产生冷热桥现象。因此, 为了有效降低能耗, 建议不要采用金属框架材料。而新型的断热金属框, 因其断热型材的热阻值比普通型材大, 热传导系数可以明显降低, 这样既能够减少夏季的制冷费用, 也能够降低冬季的采暖费用, 一举两得的实现了玻璃幕墙的节能降耗目标。
3.3 关于密封材料选取问题的解析
密封材料的作用在于使玻璃接缝处能够气密和水密, 这对于幕墙的安全耐久性至关重要。硅酮类密封结构胶凭借其超强的抗紫外线、耐臭氧、耐老化和耐高温等性能, 长久以来一直是人们首选的幕墙结构粘合的理想材料。此外, 还有一种新材料值得推荐, 那就是乙丙橡胶, 其英文缩写为EPDM。它是橡胶制品中一项极为重要的原材料, 属于有机化合物制成品, 该材料具有多种优良的理化特性。而乙丙橡胶又可分为二元乙丙、三元乙丙、改性乙丙和热塑性乙丙4大类型。其中, 三元乙丙橡胶早已在汽车、幕墙密封条行业中得到广泛的应用。
4 合理化建议
4.1 建筑方位的合理化建议
建筑方位的选取能够有效提升玻璃幕墙的节能效率, 因此合理选择建筑方位对于实现玻璃幕墙的节能环保目标至关重要。具体而言, 设计师在规划设计建筑物的方位时应当综合考虑日照、采光、通风等各项指标。按照我国传统的建筑习惯, 各类建筑一般选用坐北朝南的方位。但这只能是一般规律, 并不能一成不变的适用到全国各地。我们还是应当具体问题具体分析, 结合各地气候特点、环境特点和建筑需求等因素, 妥善选取合理的建筑方位。
4.2 提高玻璃幕墙气密性方面的合理化建议
开启窗是导致玻璃幕墙热量消耗的重要环节。因此, 设计人员在设计时除了要考虑日照、采光、观景等自然条件外, 还要尽量提高开启窗的密闭性。对此, 建议在控制开启窗的数量和面积之外, 将开启窗的角度统一规定小于30°, 距离小于300mm。另外, 在开启窗上务必配合使用密封条或密封胶等密封材料来粘合接缝处, 以保证隔热保温。
4.3 遮阳措施方面的合理化建议
科学的遮阳措施能够有效减少阳光直射, 防止热量肆意涌入室内造成的室温过高。对此, 建议设计施工人员在实际的工程建设中, 综合考虑环境、气候、地形等多种因素来决定具体选用何种遮阳方案。
5 结语
浅析节能玻璃幕墙的节点设计 第9篇
玻璃幕墙的热工设计, 应该追求设计功能的主动性和积极性, 变被动设防为主动利用能源的设计思想。为了减少冬季采暖供热的热损失和能源消耗, 为了减少夏季空调制冷的热袭入和能源消耗, 玻璃幕墙热工设计的发展趋向是:对于以采暖供热为主的幕墙追求达到温室效应, 对于以空调制冷为主的幕墙追求达到冷房效果, 无论何种幕墙都将追求合理利用太阳能。动态幕墙 (也称热通道幕墙、双层通风幕墙) 是一种很好的发展方向, 由光电板系统和幕墙系统组成的光电幕墙也是主动利用太阳能的一个应用发展方向, 综合运用光能、热能、电能的智能玻璃幕墙是最理想的发展方向。进行幕墙热工设计时, 必须对其复杂的传热过程和传热方式进行分析和研究。玻璃幕墙的传热过程大致有三种途径:一是玻璃和铝合金 (不锈钢) 金属框格的传热:通过单层玻璃的热流传热, 通过金属框格传热, 通过玻璃的镀膜层减少辐射换热;二是幕墙内表面与室内空气和室内环境间的换热:内表面与室内空气间的对流换热, 内表面与室内环境间的辐射换热;三是玻璃幕墙外表面与周围空气和外界环境间的换热;外表面与周围空气间的对流换热, 外表面与外界环境间的辐射换热, 外表面与空间的各种长波 (如电磁波、红外线等产生的长度) 辐射换热。而节能玻璃幕墙则应从上述三种途径加以考虑:第一种途径 (热传导) 对节点设计影响最大, 针对玻璃的导热性能, 设计时采用中空玻璃;针对铝框的导热性能, 设计时采用尼龙66等结构塑料, 形成“断桥”, 可增大热阻, 减少热传导, 从而设计隔热幕墙。在此基础上, 再考虑第二种途径 (热对流) 和第三种途径 (热辐射) , 在构造上采用双层Low-E玻璃, 上下端对流开口, 从而设计动态幕墙。
2 隔热幕墙的节点设计
隔热幕墙的节能原理是采用中空玻璃和隔热断桥铝型材来实现节能的。隔热断桥铝型材的隔热原理是基于产生一个连续的隔热区域, 利用隔热条将铝合金型材分隔成两个部分。隔热条“冷桥”选用材料为聚酰胺尼龙66, 其导热系数为0.3W/ (m2K) , 远小于铝合金的导热系数210W/ (m2K) , 而力学性能指标与铝合金相当。20世纪70年代末, 隔热断桥铝型材在国外问世, 主要用于高寒地区的铝合金门窗, 到20世纪80年代末开始用于高寒地区的有框玻璃幕墙。我国目前在保温隔热性能要求很高的建筑中, 也开始把它用于明框隔热玻璃幕墙、隐框隔热玻璃幕墙及点支式隔热玻璃幕墙。
此外, 在隔热幕墙中, 更重要的是要注意中空玻璃的应用与设计 (因为在幕墙中, 玻璃所占的面积比铝合金框要大的多) 。如果采用10+12A+10中空玻璃, 那么其传热系数K达3.0W/ (m2K) 左右, 传热系数比单层玻璃低了近1/2, 可以大大地降低能耗, 因此, 在保温性能要求比较高的情况下, 应采用中空玻璃, 如果中空玻璃内充入惰性气体, 其K值还以可降至1.3W/ (m2K) 。铝型材节点设计的总体思路是:在铝合金型材截面不变的情况下, 通过改变隔热条和胶条的尺寸, 分别装配不同厚度的中空玻璃, 从而达到不同的隔热设计要求, 以供不同地区、不同类型的建筑、不同要求的业主选择。采用隔热幕墙能起到很好的节能和降噪效果。与普通的单层玻璃相比, 节省能耗约25%~50%, 降噪约达30db~40db。动态幕墙的节点设计动态幕墙是一种新型的节能幕墙, 是幕墙技术的新发展。根据其结构, 可以分为“封闭式内循环体系”和自然通风的“敞开式外循环体系”两种类型。前者需要通过电机强制抽风, 因而总体节能水平不高;后者通过自然通风, 所以节能效果更为明显。
建筑玻璃幕墙的节能技术应用 第10篇
一、建筑玻璃幕墙的分类概述
1. 框架式幕墙。
框架式幕墙主要是指将玻璃幕墙的框架构件以及饰面材料分别运至施工现场, 然后按照立框自下而上以及饰面板块自上而下的顺序, 完成玻璃幕墙的安装。框架形式的幕墙结构根据外试效果大体可以分为全隐式、半隐式和明框式等三种幕墙形式。其中由于技术成熟、性能可靠以及安装施工工艺相对较为简单, 因此明框玻璃幕墙在建筑工程中的应用最广泛。
2. 单元式幕墙。
单元式幕墙主要是指在幕墙的生产加工厂家将幕墙的主要构件和饰面材料组成一层或多层具有固定尺寸的整体板块作为一个单元, 然后将单元板块运抵施工现场, 通过吊装作业的方式, 将幕墙单元板块与建筑工程主体结构的挂接件进行有效的连接, 并借助相应的调整完成幕墙安装。
3. 半单元式幕墙。
半单元幕墙是指介于框架式幕墙与单元式幕墙之间的一种幕墙结构。半单元玻璃幕墙的主要龙骨构件以及玻璃饰面材料都是在生产厂家内部组装完成的, 其施工工艺为通过将板块安装到与主体结构连接的主受力龙骨上, 完成幕墙的施工作业, 因而施工工艺相对较为简单。
4. 点支式玻璃幕墙。
点支式玻璃幕墙主要是由装饰面玻璃、驳接组件以及支承结构三部分组成。根据外立面装饰效果的不同, 点支式玻璃幕墙可以分为平头点支式玻璃幕墙以及凸点头式玻璃幕墙两种主要形式。按照支承结构的不同, 点支式玻璃幕墙可以分为双层索点支式、钢结构点式、肋驳接点式、钢拉杆点式以及单层所点支式等几种形式。点支式玻璃幕墙在结构形式、玻璃固定形式、构件加工方式以及玻璃品种与规格等几方面与上述几种幕墙形式都有着很大的区别。
二、建筑玻璃幕墙节能技术控制标准
1. 玻璃幕墙的保温性能。保温性能主要是指对于采用玻璃幕墙作为外围护结构的建筑, 应该利用玻璃幕墙对热量的散失进行控制, 从而确保在寒冷季节建筑物室内取暖热量得到有效的保存利用。
2.玻璃幕墙的建筑隔热性能。玻璃幕墙的建筑隔热性能主要是减少高温季节由于太阳辐射以及建筑物外部空气的热作用, 避免热量通过传导、对流或者是辐射等方式进入建筑物室内, 通过玻璃幕墙作为屏障对热量的传递进行控制。
3. 传热系数的控制, 所谓传热系数, 主要是指在传热条件处于稳定状态下, 玻璃幕墙围护结构两侧空气温差为1K时, 在单位的时间内通过单位面积的幕墙结构所传导的热量。玻璃幕墙节能的根本实现途径便是对幕墙围护结构内外两侧的热传导进行控制, 因此热传导系数也是评价节能技术效果的关键措施。
三、建筑玻璃幕墙节能技术
1. 选择节能性能良好的玻璃幕墙材料
(1) 隔热玻璃。隔热玻璃主要指能够有效地吸收红外线辐射能, 同时又能最大程度地确保可见光透过率的平板玻璃。现阶段隔热玻璃的生产方式主要有两种, 一种是通过在传统的普通钠钙硅酸盐玻璃的原料中适量地掺入具有吸热性能的着色剂制作而成, 另外一种则是通过在传统的平板玻璃喷镀一层或多层金属或金属氧化物薄膜制作而成。
(2) LOW-E玻璃。LOW-E玻璃就是指低辐射玻璃, 由于LOW-E玻璃在玻璃的表面镀有多层金属或者是其他化合物所组成的膜, 而且由于镀层膜具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的独特性能, 因此与传统的建筑镀膜玻璃相比, LOW-E玻璃具有较好的保温隔热效果, 同时也不会影响到玻璃的透光性能。
(3) 光致色变玻璃。光致色变玻璃主要是通过在玻璃中加入适量的卤化银或者是在玻璃与有机夹层中加入适量的钼和钨的感光化合物, 进而借助于这些化合物的光变特性, 当在阳光或者是其他光线照射时, 玻璃的颜色会随着太阳光照射的增强颜色不断加深。当光照停止后, 玻璃又可以自行恢复原来的颜色。由于具有这种光致变色的特性, 因此光致色变玻璃不仅可以起到调节室内光线的目的, 而且还可以有效地减轻外部热辐射, 因而能够起到隔热的效果。
(4) 真空玻璃。真空玻璃通过在两片平板玻璃中间设置多个起到支撑作用厚度在0.1~0.2mm左右的支撑块, 同时在玻璃的周边布置低温玻璃熔封粉进行密封, 在经过烧结密封处理后, 将双层玻璃之间的空气抽出间隙制作而成的平板真空玻璃。由于不会像中空玻璃那样存在真空层内空气的导热和对流传热, 因此传热途径只是通过辐射传热, 因此真空玻璃具有较好的隔热保温性能, 在提高幕墙的节能效果方面作用显著。
2. 改善玻璃幕墙的气密性能
改善玻璃幕墙的气密性能, 也是建筑玻璃幕墙的重要节能技术手段。对于幕墙的气密性能应该严格按照幕墙设计的等级要求进行控制, 如果玻璃幕墙的墙面超过3000m2或者是幕墙面积占到外围护结构面积的一半以上时, 必须对玻璃幕墙的使用材料和配件安装制作试件, 并按照技术规程的要求进行气密性能检测, 确保气密性能满足设计要求。此外, 为了进一步提高玻璃幕墙的气密性能, 对于玻璃幕墙的面板缝隙必须采取妥善的密封措施进行处理, 在幕墙玻璃面板四周应采用弹性好、耐久的密封条密封或注射密封胶进行完善的密封处理。对于玻璃幕墙的开启扇, 为了提高其密封性能应采用双道或多道密封, 同时采用弹性好、耐久的密封条进行密封。推拉窗开启扇四周应采用中间带胶片毛条或橡胶密封条密封。现阶段在玻璃幕墙工程施工中, 使用较多的密封胶条主要有橡胶密封胶条、硅酮耐候胶、幕墙结构粘接材料、硅酮结构密封胶、发泡间隔双面胶带等多种材料, 在选择使用时, 应该根据玻璃幕墙面板材料以及框架形式综合选择。
3. 完善建筑工程玻璃幕墙遮阳系统的设置
通过在玻璃幕墙设置完善的遮阳系统, 可以有效地减少太阳光辐射对于室内温度的影响, 而且合理的遮阳系统同时可以起到对于建筑工程玻璃幕墙的装饰作用, 进而塑造出丰富多彩的建筑结构外观。建筑工程玻璃幕墙大体可以分为建筑遮阳工程、固定遮阳与活动遮阳、外遮阳与内遮阳、双层幕墙的中间遮阳等多种形式。在遮阳形式以及体系的选择上, 应该根据幕墙的形式以及外遮阳系数的要求综合确定。
4. 积极采用双层幕墙技术
双层幕墙技术主要是指双层结构的新型幕墙结构, 通常情况下双层幕墙技术的外层结构一般选择点式玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙或者是明框玻璃幕墙。而内层结构则一般选择使用隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙或者是铝合金窗。通过在内外结构之间设置中间层形成空气可以流通的通道, 确保热量能够在通道内部自由的流动和传递, 进而起到对建筑物室内环境保温隔热的作用。双幕墙技术根据空气流动形式可以分为外挂式、空气环流式、走廊式、箱-箱式、井-箱式以及双制式模块等几种形式, 在选择上应该根据建筑结构的空间要求以及功能要求进行确定。双层幕墙技术保温隔热的具体实现方式为, 在需要保温的冬季, 通过将双层幕墙的出气口关闭, 将空气通道形成温室, 通过利用太阳能提高温室的空气蓄热, 进而提高内层幕墙的外片玻璃温度。当夜间外部温度降低时, 则可以借助于蓄热空气向外层幕墙补偿热量进而实现保温功能。双幕墙技术隔热效果的实质就是通过打开双幕墙层设置的出气口, 利用空气流动热压原理和烟囱效应, 将玻璃幕墙内的热气体排到外面, 进而起到降低内层幕墙温度的隔热作用。此外, 双幕墙技术还具有采光合理、隔声降噪以及太阳能利用效率较高等一系列的技术优点。
5. 应用智能型玻璃幕墙
智能玻璃幕墙其实质便是智能建筑在玻璃幕墙方面的延伸, 通过将建筑工程玻璃幕墙、建筑通风系统、中央空调系统、建筑室内外环境检测系统以及楼宇自动控制系统相联系, 进而利用计算机系统通过动态的形式对玻璃幕墙进行调整控制, 即通过对外界气候环境变化的智能分析, 自动对玻璃幕墙的保温、遮阳以及通风设备等各个子系统进行调整, 从而有效地降低建筑物由于温度环境变化所造成的能耗, 进而在低能耗水平下为建筑物用户提供健康、舒适的室内环境。
四、结语
点式玻璃幕墙的工程应用体会 第11篇
【关键词】玻璃幕墙;应用体会
1.点式玻璃幕墙的介绍
1.1前言
点式玻璃幕墙又称点驳接玻璃幕墙、点支式玻璃幕墙、点式无框玻璃幕墙、拉维来特玻璃幕墙等,随着玻璃物理性能和玻璃加工的提高及建筑事业的发展而产生和不断完善的。点式玻璃幕墙充分利用了玻璃材料通透的特性,使建筑物内外空间融为一体,扩大了建筑物内部的空间感,同时也从外立面效果显示了建筑的结构美。
1.2点式玻璃幕墙的分类及结构特征
1.2.1第一代点式玻璃幕墙
为夹板式或補丁式幕墙,其基本结构是在玻璃四角打孔,以矩形金属板及螺栓内外夹紧固定,位于内侧的金属板再与支承结构连接,玻璃通过夹板承接并将自重力和其它荷载力传至支承结构及建筑结构上。
夹板式连接方法目前已较少采用。
1.2.2第二代点式玻璃幕墙
为皮尔金顿平面系统,其基本结构为在玻璃四角钻孔,然后用螺柱固定,为了减少钻孔部位的附加应力,在支撑结构连接处设置柔性垫片,并用弹簧支撑螺栓安装,形式有沉头式和浮头式两种。此种结构对外立面效果的改善做了很大的改进,但因其四角用螺栓直接与板后的支撑结构固定,螺栓连接处的自由位移空间较小,使钻孔边缘仍产生较大的附加应力,所以有逐渐被第三代结构所取代的趋势。
1.2.3第三代点式玻璃幕墙
为铰接螺栓,连接固定方式,又称拉维来特式系统。基本结构仍为在玻璃四角钻孔,用螺栓固定,与皮尔金顿系统不同的是连接螺栓采用球铰状螺栓紧固玻璃,球铰螺栓可在±10°范围内转动,其转动中心与玻璃板中心一致,这种上结构体系可大大减少连接处的附加弯矩,减少了因附加弯矩产生局部应力集中造成的玻璃破裂现象,使整个墙面在风压作用下更趋近一种柔性体系,缓和了风压对幕墙造成的破坏。
2.点式玻璃幕墙的材料及结构附件
2.1玻璃
点式幕墙墙面全部以玻璃板块连接拼装而成。理想的玻璃材料具有较高的温强。但在平板玻璃的实际制造过程中,不可避免地会在其表面或内部出现裂纹、气泡、夹砂等缺陷。玻璃属非金属材料,其屈强比极低,破裂前几乎没有屈服形变,对应力集中极为敏感。另外,玻璃钻孔在长期自重荷载的作用下会发生蠕变,强度降低1/3甚至更多。所以,点式玻璃幕墙采用的玻璃必须经钢化处理,以提高玻璃的抗蠕变强度和减少应力集中敏感性。玻璃钢化加工宜采用水平钢化炉钢化,避免垂直钢化在夹具夹紧处造成的夹痕和钻孔的拉长。玻璃钢化后应进行保温均质处理,消除不均匀内应力。
玻璃的钻孔加工应于钢化前在自动钻孔机上进行,电脑定位,上、下两面用两只钻头相对同时钻孔,同心度偏差小于0.3mm。玻璃切割和钻孔后,其边缘和孔周角部必须经过机械精磨边及倒角处理,以消除易产生应力集中的微裂纹和缺口。
2.2固定螺检及钢爪
玻璃板通过螺检固定在钢爪上,钢爪与后面的支承结构连接,使玻璃的受力通过螺检、钢爪传递到支承结构上。
固定螺检有沉头式、浮头式及球铰式,均以不锈钢制造,球铰螺检的球头上镶配有不锈钢和塑料材料质的铰座和衬垫。钢爪用不锈钢铸造或碳钢铸造外表面喷氟碳涂两种材料制造,根据使用部位不同又分为单点、两点、三点、四点等不同结构形状。钢爪具备吸收幕墙平面变形的能力,其结构多为平面连杆铰接式。
3.支承结构
支承结构有钢架、玻璃肋及钢筋混凝土结构几大类。
(1)钢制支承结构可分为单杆件、桁架、空腹桁架、拉索桁架几种形式。
1)单杆结构通常用单根钢管或工字钢制造,结构简单,其受力状态不论是横梁还是立柱均处于受弯状态。单杆结构通常用于跨度较小的点式幕墙。
2)当空间跨度较大时,通常采用空腹桁架或鱼腹桁架支承结构。空腹桁架通常用钢管焊接而成,支承高度可达10m以上。竖向鱼腹式桁架支承应用较广,最大支承高度可达25m。
3)拉索桁架和拉杆桁架的受拉杆件采用高强度钢索或圆钢代替,结构上简单美观又能满足幕墙支承结构的力学要求,在点式玻璃幕墙中也有较广泛的应用。
(2)玻璃肋支承结构采用较厚的钢化玻璃制成肋板,与玻璃面板垂直柔性连接,承受玻璃面传来的外力。因玻璃材料脆性较大,抗弯强度低,因此,只用于高度及跨度较小的点式幕墙中。
(3)钢筋混凝土支承结构有时与建筑结构梁柱混为一谈,不便区分,且不能很好地体现点式幕墙的结构特点,因此极少采用。
4.点式玻璃幕墙设计施工应注意的几个问题
4.1玻璃面板
4.1.1力学模型的两种计算方法
(1)有限元法。
有限元法的建模要尽量接近工程实际。采用铰接螺栓,四个角的旋转自由度约束可忽略不计,上面一个支撑点限制X、Y、Z向三个位移自由度,另一个点限制丫、Z向两个位移自由度。下面两个支撑点均限制Y向位移自由度。重力作用应叠加在Y向自由度中同时考虑。
(2)四角支承矩形板数学模型。
四角支承矩形板数学模型是一种简化的计算方法,可通过手算很快得出结果,但存在一些问题,如①对玻璃四角固定位置的附加应力估计不足;②未考虑边缘效应;③对一边为金属槽一边为支承点的玻璃安装方式因边界条件不同,计算结果与实际情况差异较大。
4.1.2在选择玻璃时,应特别注意以下几点:
(1)最大应力部位均在长边中点,玻璃强度校核要以边缘强度为准。
(2)最大挠度是随着玻璃长短边比值的变化而变化的,当长短边长度差别不大时,玻璃内应力分布趋于均匀。在确定玻璃尺寸时,以正方形玻璃最为有利。且相对挠度极限应不大于短边的1/100。绝对挠度值应不大于30mm。
(3)玻璃厚度,采用浮头式紧固螺栓时应不小于6mm;采用沉头式紧固螺栓时应不小于l0mm。如采用夹胶玻璃,外片玻璃厚度应不小于10mm,内片玻璃厚度应不小于6mm,内外片玻璃厚度不宜相差太大。
4.2支承结构
(1)鱼腹式或空腹式桁架在实践中常常将靠近玻璃的前管管径的选择较后管的管径大。其实,根据风压计算公式,支承桁架所受正负风压相同,桁架横截面形状应为对称形状,这样才可保证桁架在承受负风压时挠度变形符合设计要求。
(2)拉索桁架的钢索接近理想柔性杆件,只能承受同心轴向拉力。在某些节点拉索可能出现折转的部位,应在设计中采用正确的设计构造,防止受力方向与拉索轴线不同向的情况产生。拉索的几何形状、材料、节点等处要保持对称和一致。
(3)钢索在使用前应进行预张拉,消除钢索受初始拉力时的非弹性变形现象。钢索在桁架上固定后在施予一定的张拉预应力,各条拉索的预施拉应力应相等,施加预应力时,要用扭力板手控制拉索的张紧力一致。
5.结束语
关于玻璃幕墙节能设计的一些思考 第12篇
1、玻璃幕墙在使用和技术上出现的一些问题
建筑玻璃幕墙, 使得建筑物外观富有光泽, 体量轻巧, 而且由于玻璃对光的通透性, 随着光线的不断变化, 营造出变幻万千的室内光环境, 但是玻璃幕墙在使用和技术, 常常会出现一些问题。
1.1 玻璃幕墙的隔热性能主要看三方面:
辐射、传导与对流。在谈到反射玻璃时, 人们往往只强调它的辐射性能, 固然辐射是上述三方面最主要的部分, 可占全部热量的2/3左右, 但在实际使用中, 如幕墙在持久曝晒下, 反射玻璃由于散热较其他玻璃慢, 尽管它的反射能力大, 但热的累积使它不可避免地成为一个热源;在这个时候, 它的传导会随着持续曝晒时间加长而增加, 有时会比普遍玻璃多30%, 这样它从反射得来的效果就会被淹没不少:另外在实际使用中, 玻璃幕墙出现的结露问题, 也会降低它的隔热性能。
1.2 尽管采用反射玻璃幕墙作为外装饰
的建筑似乎很多, 但是如果把其建造数量同相同别的高层建筑来比较, 所占的比重并不是很大, 双层反射玻璃幕墙则用得更少。原因是价昂贵 (包括出厂单价、运费、安装费等) , 且有许多技术问题尚未得到解决。
1.3 关于技术方面, 也在十多年的实践中暴露出一些问题。
玻璃幕墙在日晒雨淋下会产生伸缩变形以至扭曲, 由此形成的漏气所造成的热损而引起的空调与能源浪费要比由U值效能的提高节约下来的大很多。同时由于建筑的方固定, 幕墙的扭曲变形年复一年总是朝着一个方向发展, 其力量之大完全可能影响结构, 至造成结构上的扭曲, 留下事故隐患。
2、节能型玻璃幕墙的设计原则
节能型玻璃幕墙是指其性能指标, 主要是保温隔热性能和气密性两项物理性能, 达到或高于现行的建筑节能设计标准要求的建筑幕墙。节能玻璃幕墙的设计应遵循如下原则:
2.1 科学性:
需综合、全面权衡各因素, 充分考虑其功能、性能等诸多方面, 合理选型 (幕墙的形式和窗墙面积比) 、选材和构造。幕墙的传热系数由建筑物的外形和所处地区的气候条件、型材的传热系数和玻璃的传热系数等综合确定。
2.2 适用性:
结合环境因素与项目的具体情况, 参照标准规定与地方要求, 认真落实国家有关节能政策, 同时要处理好建筑低能耗与高舒适度的关系。
2.3 经济性:
建筑玻璃幕墙只是建筑围护结构的一部分, 只是建筑节能的一个方面, 节能的考虑需全盘考虑, 只有达到节能与经济的统一才能体现节能的作用与价值。原则上讲, 建筑幕墙节能设计需要建筑师与幕墙设计师 (外围护) 、暖通工程师 (空调采暖) 、室内设计师 (采光) 等充分协商, 尽量达到各方面的统一。
3、节能型玻璃幕墙——“双层皮”幕墙
3.1“双层皮”幕墙构造
“双层皮”幕墙是由内、外两层玻璃幕墙组成, 两层幕墙中间形成一个通道, 同时外层幕墙设置进风口和出风口。外层幕墙一般采用隐框、明框和点式玻璃幕墙, 内层幕墙一般采用明框幕墙或铝合金门窗。内、外玻璃之间须设置遮阳装置。为了使立面通透视野开阔, 内层幕墙可采用推拉窗形式, 但推拉窗的保温性能较差, 尤其在开窗换气时, 窗开启量不好控制, 而且一旦开窗其整个窗的上下高度方向上全开, 对室内空气产生一定的影响, 所以最好采用悬窗结构形式。另外, 还有一种方法是设置通风器, 通风器可安装在幕墙的顶部, 使得控制方便, 通风换气更自然、柔和, 使人更加舒适。
3.2“双层皮”幕墙节能原理
“双层皮”玻璃幕墙外层玻璃选用无色透明玻璃或低反射玻璃, 能最大限度地减少玻璃反射带来的光污染。双层幕墙在夏季利用“烟囱效应”, 通过自然通风换气, 降低室内温度;在冬季能产生温室效应, 提高保温效果, 降低取暖能耗。双层幕墙在夏季的阳光照射下, 幕墙通道中的空气被加热, 使空气自下而上地流动, 从而带走通道中的热空气, 达到降低房间温度的作用。同时, 可以放下半透明卷帘, 通过卷帘反射后除去大部分太阳辐射, 降低房间温度, 减少降温负荷, 起到节约能源的目的。在冬季, 双层幕墙可关闭外层幕墙的通风口, 这样幕墙内部的空气在阳光照射下温度升高, 减少室内和室外的温度差, 也减少了室内温度向外界传递, 起到房间保温功效, 降低房间取暖费用。双层幕墙还有一个优越性就是它的隔音效果, 额外设置的一层玻璃表皮以及两层玻璃之间的空气夹层在很大程度上改善了玻璃墙体的隔音性能, 它们像一面保护墙过滤掉部分噪音, 相当于设置在窗前的一个隔音屏。研究表明:当外层玻璃上开口的面积占外表皮总面积10%的情况下, 隔音效果可以增加3~6d B, 当开口面积仅占5%时, 内表皮的隔音可以提高10d B。
4、幕墙密封材料
4.1 橡胶密封胶条。
减少幕墙玻璃板与框架之间间隙可采用隐框玻璃幕墙。减少明框玻璃幕墙玻璃与玻璃框的间隙, 可在内外两侧均采用橡胶密封胶条, 依靠胶条自身的弹性在槽内起密封作用.密封胶条与玻璃接触的一侧设计成波浪型, 能有效地阻止空气渗漏。要求胶条具有耐紫外线、耐老化、耐永久变形, 耐污染等特征。
4.2 硅酮耐候胶。
硅酮耐候胶, 又称为硅酮耐候密封胶。主要用于各类幕墙表面的密封嵌缝。具有优良的耐水性和耐候性, 耐紫外线照射, 且在低温时弹性好, 高温时不流淌, 耐污染和低透气率等特点。
5、幕墙结构粘接材料
5.1 硅酮结构密封胶。
硅酮结构密封胶将建筑幕墙玻璃粘结到支撑结构上。结构硅酮密封胶既起结构粘结作用, 又起幕墙密封胶作用。因此在幕墙设计中如何选用合适的结构硅酮胶产品对确保幕墙的安全性和耐久性是至关重要的。幕墙所用各种胶料均必须进行相容性试验和性能检测, 并出具试验检测报告。
5.2 低发泡间隔双面胶带。
低发泡间隔双面胶带的作用与结构硅酮胶相同。国内使用的双面胶带有聚氨基甲酸乙酷低发泡间隔双面胶带和聚乙烯低发泡间隔双面胶带两种产品.要根据幕墙承受的风荷载、高度和玻璃大小、重量, 铝型材的重量以及注胶厚度来选用双面胶带。
6、结语