关于铝合金门窗三性检测规范
铝合金门窗三性检测规范

铝合金门窗三性检测规范 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020关于铝合金门窗三性检测规范门窗三性:抗风压性能,水密性能,气密性能。
门窗的物理性能包括空气渗透、雨水渗漏、抗风压、保温、隔声、采光等。
后三种性能,目前在全国大部分地区只有特殊要求的门窗才需要进行检测;前三种性能在门窗型式检验中为必检项目,门窗的物理三性一般是指这三项性能。
我国于1986年颁布了建筑外窗物理三性检测的标准。
即:“(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、“(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。
随后,国内一些大城市开展了门窗物理三性检测业务,而我区则是在90年代末才开展此项业务的。
:(1)从节能和防尘方面考虑,确定门窗的夺气渗透性能(2)根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的最不利情况,确定门窗的雨水渗漏性能(3)计算出工程所在地的风荷载标准值后,确定门窗的抗风压性能工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算,计算公式如下:W&W。
式中:w为作用在窗上的风荷载标准值;w。
为基本风压;睦为阵风风压系数,取225;为风压高度变化系数;为风荷载体型系数,一般取士1.5。
据上式可算出南宁地区和北海地区各建筑层高的风压(表1)。
表1由表1可看出南宁地区风压不大,如选用144广西土木建筑2001莲塑料窗,则3O层下用低性能窗优等品即可。
而北海地区在8层上就必须先用高性能优等品(安全检测风压达到3500Pa,即现行标准中抗风压的最高等级)上的门窗。
因此,只有建筑设计者在了解门窗物理三性的基础上根据实际工程提出要求,门窗生产企业据此没计制作符合要求的门窗,才能确保门窗的使用安全。
关于铝合金门窗三性检测规范

关于铝合金门窗三性检测规范门窗三性:抗风压性能,水密性能,气密性能。
门窗的物理性能包括空气渗透、雨水渗漏、抗风压、保温、隔声、采光等。
后三种性能,目前在全国大部分地区只有特殊要求的门窗才需要进行检测;前三种性能在门窗型式检验中为必检项目,门窗的物理三性一般是指这三项性能。
我国于1986年颁布了建筑外窗物理三性检测的标准。
即:“(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、“(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。
随后,国内一些大城市开展了门窗物理三性检测业务,而我区则是在90年代末才开展此项业务的。
:(1)从节能和防尘方面考虑,确定门窗的夺气渗透性能(2)根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的最不利情况,确定门窗的雨水渗漏性能(3)计算出工程所在地的风荷载标准值后,确定门窗的抗风压性能工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算,计算公式如下:W&W。
式中:w为作用在窗上的风荷载标准值;w。
为基本风压;睦为阵风风压系数,取225;为风压高度变化系数;为风荷载体型系数,一般取士1.5。
据上式可算出南宁地区和北海地区各建筑层高的风压(表1)。
表1由表1可看出南宁地区风压不大,如选用144广西土木建筑2001莲塑料窗,则3O层下用低性能窗优等品即可。
而北海地区在8层上就必须先用高性能优等品(安全检测风压达到3500Pa,即现行标准中抗风压的最高等级)上的门窗。
因此,只有建筑设计者在了解门窗物理三性的基础上根据实际工程提出要求,门窗生产企业据此没计制作符合要求的门窗,才能确保门窗的使用安全。
铝合金窗三性测试方案

铝合金窗三性测试方案(总11页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--检测方案委托单位名称:※※※※(杭州)有限公司工程名称:杭政储出(2012)※#地块铝合金窗及栏杆工程样品名称:内开内倒铝合金系统窗编制:浙江省建设工程质量检验站日期: 2016-9-19浙江省建设工程质量检验站一.检测信息委托单位:※※※※(杭州)有限公司建筑设计:浙江省建筑设计研究院制作单位:※※※※建筑装饰工程有限公司试件名称:内开内倒铝合金系统窗工程名称:杭政储出[2012]45#地块商品住宅项目铝合金窗及栏杆工程建设单位:※※※※(杭州)有限公司设计单位:※※※※装饰工程有限公司监理单位:※※※※建设监理有限责任公司总包单位:※※※※股份有限公司分包单位:※※※※建筑装饰工程有限公司工程位于杭州※※※※,由1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#楼等九幢楼及其地下室组成,由上海旭博建筑装饰工程有限公司负责铝合金窗、栏杆、百叶等的供应及安装;本试验窗材料使用情况:玻璃:8+12A+8mm中空透明双钢玻璃铝型材:6063-T5断桥隔热条:吉斯品牌密封胶:杭州之江密封胶条:吉斯品牌螺栓、螺钉:不锈钢材质开启扇锁具:吉斯品牌二、试件选择:杭州地区窗检测单位不进行圆弧窗及转角窗的检测,又参考杭州市风向玫瑰图,风力强度高的多为南风和东风,建议选择南向或东向的直线型窗来进行试验;综上考虑,施工单位选取了转角型窗中尺寸最大的窗1#楼东立面标准层中的3樘窗,窗标号为LTC21(10)20(大样见附件1),实际尺寸为2980mm*1860mm。
杭州地区风向玫瑰图三.试件安装试件进场安装日期为:计划为 10月8日※正常情况我试验室可确保在计划安装日期前将安装洞口提供给贵公司,如有特殊情况我方会及时与贵公司联系,并会拿出可行的解决方案。
四.检测日期及地点检测日期确定为: 10月 10 日※检测日期确定原则:全部安装结束后由委托方确定。
门窗三性检测取样标准

门窗三性检测取样标准门窗作为建筑物的重要组成部分,其质量直接关系到建筑物的使用效果和安全性。
为了确保门窗的质量符合国家标准和建筑要求,需要进行三性检测取样,以保证其性能、安全和耐久性。
本文将介绍门窗三性检测取样标准,以供相关人员参考。
一、性能检测取样标准。
1.外观质量检测,外观质量是门窗产品的首要标志,取样时应选择不同批次、不同规格的产品进行检测,以确保产品外观质量的一致性。
2.结构强度检测,结构强度是门窗产品的重要性能指标,取样时应按照国家标准和产品规范的要求,选择合适的检测方法和设备,对门窗产品的结构强度进行检测。
3.密封性能检测,门窗产品的密封性能直接关系到其隔音、保温和防水效果,取样时应选择不同材质、不同规格的产品进行检测,以确保产品的密封性能符合要求。
二、安全性检测取样标准。
1.防盗性能检测,门窗产品的防盗性能是其重要安全指标之一,取样时应选择不同类型、不同级别的产品进行检测,以确保产品的防盗性能符合国家标准和安全要求。
2.使用安全性检测,门窗产品的使用安全性直接关系到建筑物的整体安全,取样时应选择不同使用环境、不同安装方式的产品进行检测,以确保产品的使用安全性符合要求。
三、耐久性检测取样标准。
1.耐久性能检测,门窗产品的耐久性是其使用寿命和性能稳定性的重要指标,取样时应选择不同材质、不同品牌的产品进行加速老化试验,以确保产品的耐久性能符合要求。
2.气候适应性检测,门窗产品的气候适应性直接关系到其在不同气候条件下的使用效果,取样时应选择不同气候条件下的产品进行检测,以确保产品的气候适应性符合要求。
综上所述,门窗三性检测取样标准涉及性能、安全性和耐久性三个方面,取样时应根据国家标准和产品规范的要求,选择合适的检测方法和设备,确保检测结果的准确性和可靠性。
只有通过严格的检测取样,才能保证门窗产品的质量达到标准要求,从而为建筑物的使用和安全提供保障。
门窗三性检测标准

门窗三性检测标准一、引言。
门窗作为建筑的重要组成部分,其品质直接关系到建筑的使用寿命和舒适度。
为了保证门窗的质量,需要对其进行三性检测,即气密性、水密性和抗风压性的检测。
本文将对门窗三性检测标准进行详细介绍,以便于相关人员了解和掌握。
二、气密性检测标准。
1. 检测方法,在门窗安装完成后,关闭门窗,利用专用的气密性检测设备对门窗进行检测。
检测设备通过增加或减小门窗内外的气压差,来检测门窗的气密性能。
2. 检测标准,根据相关标准规定,门窗的气密性能应满足一定的要求。
一般来说,门窗的气密性能指标应该在一定的范围内,不得出现漏气现象。
三、水密性检测标准。
1. 检测方法,在门窗安装完成后,利用专用的水密性检测设备对门窗进行检测。
检测设备通过增加一定的水压,来模拟雨水对门窗的冲击,从而检测门窗的水密性能。
2. 检测标准,门窗的水密性能应满足一定的要求。
一般来说,门窗的水密性能指标应该在一定的范围内,不得出现渗水现象。
四、抗风压性检测标准。
1. 检测方法,在门窗安装完成后,利用专用的抗风压性检测设备对门窗进行检测。
检测设备通过施加一定的风压,来测试门窗的抗风压性能。
2. 检测标准,门窗的抗风压性能应满足一定的要求。
一般来说,门窗的抗风压性能指标应该在一定的范围内,不得出现破坏或变形现象。
五、结论。
门窗三性检测是门窗质量保证的重要手段,气密性、水密性和抗风压性是门窗质量的重要指标。
通过本文的介绍,相信读者对门窗三性检测标准有了更深入的了解,希望能对相关人员在门窗质量控制方面提供帮助。
门窗三性检测标准

门窗三性检测标准门窗是建筑中不可或缺的部分,其品质直接关系到建筑的整体质量和使用效果。
为了确保门窗的质量,需要进行三性检测,包括气密性、水密性和抗风压性。
下面将详细介绍门窗三性检测的标准。
一、气密性检测标准。
气密性是指门窗在关闭状态下,能够有效地阻止空气的渗透。
气密性检测的标准主要包括以下几个方面:1. 面积法检测,按照国家标准,门窗的气密性检测应采用面积法进行。
具体操作步骤包括在门窗上贴上密封胶条,然后利用专用仪器对门窗的气密性进行测试。
2. 检测标准,门窗的气密性检测标准应符合国家相关标准,如GB/T7106-2008《建筑门窗气密性能检测方法》等。
3. 结果评定,根据检测结果,门窗的气密性可分为合格和不合格两种情况。
合格的门窗应具有良好的气密性,能够有效阻止空气的渗透。
二、水密性检测标准。
水密性是指门窗在受到外部水压时,能够有效地阻止水的渗透。
水密性检测的标准主要包括以下几个方面:1. 水压试验,水密性检测通常采用水压试验的方法进行。
具体操作步骤包括在门窗上施加一定的水压,然后观察门窗是否出现渗水现象。
2. 检测标准,门窗的水密性检测应符合国家相关标准,如GB/T7106-2008《建筑门窗水密性能检测方法》等。
3. 结果评定,根据检测结果,门窗的水密性可分为合格和不合格两种情况。
合格的门窗应能够在一定的水压下不发生渗水现象。
三、抗风压性检测标准。
抗风压性是指门窗在受到外部风压时,能够有效地抵抗风力的作用。
抗风压性检测的标准主要包括以下几个方面:1. 风压试验,抗风压性检测通常采用风压试验的方法进行。
具体操作步骤包括在门窗上施加一定的风压,然后观察门窗的变形情况。
2. 检测标准,门窗的抗风压性检测应符合国家相关标准,如GB/T7106-2008《建筑门窗抗风压性能检测方法》等。
3. 结果评定,根据检测结果,门窗的抗风压性可分为合格和不合格两种情况。
合格的门窗应能够在一定的风压下不发生破坏或变形。
关于铝合金门窗三性检测规范

关于铝合金门窗三性检测规范门窗三性:抗风压性能,水密性能,气密性能。
门窗的物理性能包括空气渗透、雨水渗漏、抗风压、保温、隔声、采光等。
后三种性能,目前在全国大部分地区只有特殊要求的门窗才需要进行检测;前三种性能在门窗型式检验中为必检项目,门窗的物理三性一般是指这三项性能。
我国于1986年颁布了建筑外窗物理三性检测的标准。
即:“(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、“(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。
随后,国内一些大城市开展了门窗物理三性检测业务,而我区则是在90年代末才开展此项业务的。
:(1)从节能和防尘方面考虑,确定门窗的夺气渗透性能(2)根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的最不利情况,确定门窗的雨水渗漏性能(3)计算出工程所在地的风荷载标准值后,确定门窗的抗风压性能工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算,计算公式如下:W&W。
式中:w 为作用在窗上的风荷载标准值;w。
为基本风压;睦为阵风风压系数,取225;为风压高度变化系数;为风荷载体型系数,一般取士1.5。
据上式可算出南宁地区和北海地区各建筑层高的风压(表1)。
表1由表1可看出南宁地区风压不大,如选用144广西土木建筑2001莲塑料窗,则3O层下用低性能窗优等品即可。
而北海地区在8层上就必须先用高性能优等品(安全检测风压达到3500Pa,即现行标准中抗风压的最高等级)上的门窗。
因此,只有建筑设计者在了解门窗物理三性的基础上根据实际工程提出要求,门窗生产企业据此没计制作符合要求的门窗,才能确保门窗的使用安全。
4有效发挥物理三性检测的监督作用依照建设部(97)建计许字第201号文“关于建筑门窗、幕墙生产许可证换(取)证的补充通知”要求,铝合金窗、塑料窗申证单位均平开窗覆盖推拉窗,即换(取)证企业只需进行某种系列规格的平开窗的抽样迭检即可。
门窗三性检测标准

门窗三性检测标准
门窗作为建筑物的重要组成部分,其质量直接关系到建筑物的安全性、节能性和舒适性。
因此,门窗的质量检测显得尤为重要。
而门窗的三性指的是其气密性、水密性和抗风压性。
下面将对门窗三性检测标准进行详细介绍。
首先,门窗的气密性是指门窗在关闭状态下,能够有效地阻止室内外空气的交换,确保室内空气的清新和温度的稳定。
气密性检测主要通过气密性试验来进行。
在进行气密性试验时,首先要在门窗的关闭状态下,对其四周边框进行密封处理,然后利用气密性试验仪器对门窗进行压力差试验,观察其是否存在漏气现象,以此来评估门窗的气密性能。
其次,门窗的水密性是指门窗在遭受雨水冲击时,能够有效地阻止雨水从门窗缝隙处渗透到室内。
水密性检测主要通过水密性试验来进行。
在进行水密性试验时,首先要在门窗的关闭状态下,对其进行密封处理,然后利用水密性试验仪器对门窗进行模拟雨水冲击试验,观察其是否存在渗水现象,以此来评估门窗的水密性能。
最后,门窗的抗风压性是指门窗在遭受强风作用时,能够有效
地阻止风力从门窗缝隙处进入室内。
抗风压性检测主要通过抗风压性试验来进行。
在进行抗风压性试验时,首先要在门窗的关闭状态下,对其进行固定处理,然后利用抗风压性试验仪器对门窗进行模拟强风作用试验,观察其是否存在变形或破坏现象,以此来评估门窗的抗风压性能。
综上所述,门窗的三性检测标准是门窗质量检测的重要内容,通过对门窗的气密性、水密性和抗风压性进行全面的检测,可以有效地评估门窗的质量,确保其符合相关标准要求,从而保障建筑物的安全、节能和舒适性。
希望本文所述内容可以为门窗质量检测提供一定的参考价值。
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关于铝合金门窗三性检测规范
门窗三性:抗风压性能,水密性能,气密性能。
门窗的物理性能包括空气渗透、雨水渗漏、抗风压、保温、隔声、采光等。
后三种性能,目前在全国大部分地区只有特殊要求的门窗才需要进行检测;前三种性能在门窗型式检验中为必检项目,门窗的物理三性一般是指这三项性能。
我国于1986年颁布了建筑外窗物理三性检测的标准。
即:
“(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、“(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。
随后,国内一些大城市开展了门窗物理三性检测业务,而我区则是在90年代末才开展此项业务的。
:(1)从节能和防尘方面考虑,确定门窗的夺气渗透性能(2)根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的最不利情况,确定门窗的雨水渗漏性能(3)计算出工程所在地的风荷载标准值后,确定门窗的抗风压性能工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算,计算公式如下:W&W。
式中:w为作用在窗上的风荷载标准值;w。
为基本风压;睦为阵风风压系数,取225;为风压高度变化系数;为风荷载体型系数,一般取士1.5。
据上式可算出南宁地区和北海地区各建筑层高的风压(表1)。
表1由表1可看出南宁地区风压不大,如选用144广西土木建筑2001莲塑料窗,则3O层下用低性能窗优等品即可。
而北海地区在8层上就必须先用高性能优等品(安全检测风压达到3500Pa,即现行标准中抗风压的最高等级)上的门窗。
因此,只有建筑设计者在了解门窗物理三性的基础上根据实际工程提出要求,门窗生产企业据此没计制作符合要求的门窗,才能确保门窗的使用安全。
4有效发挥物理三性检测的监督作用依照建设部(97)建计许字第201号文“关于建筑门窗、幕墙生产许可证换(取)证的补充通知”要求,铝合金窗、塑料窗申证单位均平开窗覆盖推拉窗,即换(取)证企业只需进行某种系列规格的平开窗的抽样迭检即可。
这是国家为了简化申证过程所采取的措施,是着重从生产环节对门窗的质量进行控制。
其弊端表现在①工程中大量使用推拉窗,而企业却无推拉窗的物理三性检
测报告,极易造成事故隐患(从我们检测情况来看,由于平开窗的结构特点,同一企业生产的平开窗的性能常大大优于推拉窗)②对企业在申证过程中所制样窗采用优质材料,而工程用窗采用劣质材料的普遍现象无能为力⑧广西各地区的气候条件不同,对门窗物理三性的要求也不同.生产许可证制度无法满足这一要求。
目前,各省市在控制门窗的质量方面所采取的措施各不相同。
如天津、上海实行准用证与生产许可证制度,即当地企业获得由技术监督部门棱发的生产许可证后,当地建设部门发予准用证;外省企业进入当地市场,则只须申办准用证武汉从1999年开始实行准用证及针对每项工程的抽样送检制度,即企业获得准用证后,仍须针对每项工程进行抽样送检。
江西从1998年开始实行准用证与生产证可证制度,同时对进行每项工程抽样送检的管理办法;广西目前实行的是生产许可证制度。
无论实行哪种制度,门窗物理三性检测都是门窗质量监督的主要手段。
从实施的效果看,武汉、江西所采取的措施更具质量控制作用。
因此,笔者建议目前广西除应建立生产许可证制度外,还应建立对每项工程抽样送检的制度,便真正发挥门窗物理三陛检测对门窗质量的监督作用,保护正规企业和消费者的利益。
同时,广西各地区可根据自身情况,出台地方性法规,对门窗的物理三性制定地方合格指标,规定经检测达到该指标的1'7窗方能在该地区使用,起到“对症下药”的效果,促进广西门窗行业稳步健康发展参考文献1《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)(上接第16O页)(3)扩音时有啸叫,可把CCU上的音量调小,再调节音响系统。
音响系统凋好后一般不必经常调节其有关参数,保证稳定的频点。
(4)不能正常发言,而且CCU后面板指示灯亮,可能是信息过载或线路短路。
关闭设备检查。
总之,数字会议系统是比较新颖的系统.由于数字技术的应用,使其能满足现代会议的管理需要。
在系统设计中,应根据实际功能要求综合考虑设备配置、现场布置才能充分体现该系统的整体功能。
参考文献1粱弗临.智能大厦中智能设备的电源系统《建筑电气》.1999年第1期2陈一才主编《智能建筑电气设计手册》.中国建材工业出版社.1999年第8期。