1真空玻璃设计指南

3 3 3 3 3
空玻璃(真空+中空)等效厚度为 te 0.95 3 t1 tev 0.95 6 7.56 8.22mm 。
3 3 3 3 3
参考标准 JGJ 102-2003 中第 6.1.3 条,计算玻璃的刚度及跨中挠度。 复合真空玻璃(真空+中空)的刚度为 D ,计算如下:
2
s 为风载荷体型系数,取值 1.2; z 为风压高度变
2 2
化系数, 取值 1.5;w0 为 50 年一遇基本风压, 取值 0.45 kN/m 。 计算所得 wk 为 1.3689 kN/m 。 ③ 载荷分配: 参照标准 JGJ 102-2003 中第 6.1.4 条和 6.1.5 条,把真空玻璃看作一片玻璃,其等效厚 度 tev 3 t2 t3 6 6 7.56mm 。
(4) 真空玻璃抗风压设计示例如下: ① 前提条件: 北京地区某建筑,高度 100m,地面粗糙度类别 C,不考虑地震作用;玻璃结构:真空+ 中空(6+12A+6 Low-e +V+6) ,即 t1=t2=t3=6mm,中空朝向室外,中空外片为钢化玻璃,真 空玻璃原片为半钢化玻璃;玻璃尺寸:宽度 a =1000mm,长度 b =2000mm。 ② 风载荷标准值计算: 参照标准 JGJ 102-2003 中第 5.3.2 条,采用公式 wk gz s z w0 ,其中 wk -风载荷标准 值(kN/m ) ; gz 阵风系数,取值 1.69;
建筑窗/幕墙面积(㎡) A 产品建筑窗/幕墙 K 值(W/(㎡ K) A 产品建筑窗/幕墙 Sc/SHGC 值 B 产品建筑窗/幕墙 K 值(W/(㎡ K) B 产品建筑窗/幕墙 Sc/SHGC 值
注:A 产品为需对比的产品,B 产品为真空玻璃产品。
举例计算如下: 以北京某办公楼为例,按照表 4 所列数据取值,使用冬夏季累计评价法进行节能计算。 计算结果表明,夏季节约空调能耗 33072kwh,冬季节约采暖能耗 492644kwh,即全年节约 能耗 525716kwh。与此相对应的污染物减排量如表 5 所示。 表 4 计算参数选取 东 建筑窗/幕墙面积(㎡) 中空玻璃建筑窗/幕墙 K 值(W/(㎡ K)) 中空玻璃建筑窗/幕墙 Sc 值 真空玻璃塑钢窗/幕墙 K 值(W/(㎡ K)) 真空玻璃塑钢窗/幕墙 Sc 值 2017 2.3 0.5 0.9 0.5 南 1499 2.3 0.5 0.9 0.5 西 1995 2.3 0.5 0.9 0.5 北 1307 2.3 0.5 0.9 0.5
2max 3max 1.4 2 v 10.02+8.3=18.32 N/mm2
⑥ 应力校核 根据行业标准 JGJ 113-2009 表 4.1.8, 6mm 半钢化玻璃短期载荷下中部强度设计值为 56 N/mm2,6mm 半钢化玻璃长期载荷下中部强度设计值为 28 N/mm2,也就是说真空玻璃最大 应力设计值 2max 和 3max 小于短期载荷强度设计值,永久应力 v 小于长期载荷强度设计 值,即真空玻璃强度满足设计要求。 ⑦ 挠度计算 把真空玻璃看作一片玻璃,其等效厚度 tev 3 t2 t3 6 6 7.56mm ,复合真
1.3 真空玻璃的节能设计
建筑的节能效果评价是建筑行业和建材行业的一大难题, 不论从实际测试还是模拟计算 来说,都具有不确定性,所以我们只能在假定一定条件的基础上,用理论分析的方法来估测 真空玻璃的节能效果。 新立基公司可以为客户提供节能计算服务,采用的方法为“冬夏季累积评价法”。该方法 为新立基公司与建筑材料工业技术情报研究所合作研究的成果。 该研究根据门窗热工环境特 点和规律, 在分析国外评价方法原理的基础上, 采用把冬季或夏季门窗的逐时得热进行累积, 因此称为“冬夏季累积评价法”。 可按照该评价方法, 对国内不同气候区的 37 个城市的公共建筑和住宅建筑进行模拟计 算,如严寒地区的哈尔滨、沈阳、长春、漠河,寒冷地区的北京、天津、大连、青岛,夏热 冬冷地区的上海、南京、长沙、重庆,夏热冬暖地区的广州、深圳、海口、南宁等。可用真 空玻璃替代单片玻璃、普通中空玻璃和 Low-E 中空玻璃,计算各地东、西、南、北四个朝 向窗户的冬季和夏季累积得热值,采暖季、空调季的节能率,全年节约的能耗总量,全年节 省的能源成本,以及减排的污染物和温室气体。 进行节能计算需要用户提供如下信息: a) 建筑所在城市; b) 建筑使用类型(住宅还是公建) ; c) 建筑窗/幕墙面积及热工参数,如表 3。 i. ii. 建筑各朝向(东、西、南、北)窗户/幕墙的面积 两种窗户类型下,建筑各朝向(东、南、西、北)窗户 /幕墙传热系数、遮阳 系数/太阳辐射得热因子 表 3 不同朝向建筑窗/幕墙面积及热工参数 东 南 西 北
表 2 不同型材真空玻璃窗 U 值 玻璃 序号 U值 W/(m · K) 1 2 3 4 5 5Low-e+V+5 0.6 5Low-e+V+5 0.9 断桥铝合金 塑钢 玻璃钢 木窗 断桥铝合金
2
型材 U值 W/(m · K) 2.8 1.9 1.5 1.3 2.8
2
线传热系数 ψ W/(m· K) 0.08 0.06 0.06 0.06 0.08
其中 2 、 3 为真空玻璃上下片最大应力标准值(N/mm2) ; m 为弯矩系数,取值 0.1; 取值 1000mm; 取值 6mm; 取值为 0.9416。 为折减系数, t 为单片玻璃厚度, a 为短边边长, ⑤ 最大应力设计值 最大应力设计值应为风载荷最大应力设计值和真空玻璃外表面支撑物处永久拉应力 v 之和。其中风载荷最大应力设计值取风载荷作用下最大应力标准值的 1.4 倍(参照标准 JGJ 102-2003 中第 5.4.2) ,其中 v 参照附表 2,原片厚度为 6mm 的半钢化真空玻璃, v 取值为 8.3 N/mm2。因此真空玻璃上下片最大应力设计值计算如下:
3 3 3 3 3
作用在第一片玻璃即中空外片上的载荷为 wk 1 ,计算如下:
Байду номын сангаас
wk1 1.1 wk
t13 63 1.1 1.3689 =0.5019 kN/m2 t13 tev3 63 63 63
作用在真空玻璃上的载荷为 wk v ,计算如下:
wk v wk
1.2 真空玻璃窗传热系数计算方法
真空玻璃具有优异的保温隔热性能, 可以与不同的型材组合满足不同节能要求。 新立基 公司可以为客户提供整窗 U 值计算服务,计算方法参照 JGJ151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程》 ,计算公式如下,客户需提供公式中参数 Ag、Af、At、Uf、 l 。
D
4

0.01013 1.3689 103 106 10004 1.00 3.996mm ,其中 为 3.47 106
挠度系数,取值为 0.01013; 为折减系数,取值为 1.00。
⑧ 挠度校核 挠度限制 d f ,lim 参考标准 JGJ 102-2003 中第 6.1.3 条, 由于 d f < d f ,lim = a /60=16.67mm,
d f ,lim ,挠度满足要求。
(5)如果选用普通真空玻璃,在容易出现热炸裂的环境中使用时,应事先进行沟通。例如 玻璃单侧全部或局部接触的空气密闭时,在夏季阳光照射下密闭空间的空气温度急剧升高, 易造成热炸裂。 (6)如长期在极端环境下使用真空玻璃,应提前咨询真空玻璃制造商。 (7)为保证整窗的优异性能,请合理选用配套型材和附件。 (8)对于尺寸超大,异形的真空玻璃,应提前咨询真空玻璃制造商。
Ut
A U A U l
g g f f
At
其中:Ut、Ug、Uf—整樘窗、窗玻璃及窗框的传热系数[W/(㎡·K)]; Ag、Af、At—窗玻璃、窗框及窗的面积(㎡);
l —玻璃区域的边缘长度(m);
ψ—窗框和窗玻璃之间的线传热系数[W/(m·K)],取值参照《建筑门窗玻璃幕墙热工 计算规程》JGJ151-2008 附录 B 表 B.0.3 镀膜中空玻璃的 ψ 值。木窗框和塑料窗框,ψ 取值 为 0.06,带热断桥的金属窗框,ψ 取值为 0.08。 对于不同型材,真空玻璃整窗 U 值举例计算如表 2 所示。
tev3 63 63 1.3689 =0.9126 kN/m2 3 3 3 3 3 t1 tev 6 6 6
真空玻璃载荷分配参照夹胶玻璃计算方法, 作用在真空玻璃上下片上的载荷分别为 wk 2 和 wk 3 ,计算如下:
t23 63 wk 2 wk 3 wkv 3 0.9126 3 3 0.4563 kN/m2 3 t2 t3 6 6
1.4 真空玻璃强度设计
(1) 最大应力设计值计算时应考虑到真空玻璃外表面支撑物处永久拉应力 σv,σv 应根据 支撑物形状、尺寸、分布间距等进行计算,在没有精确计算的条件下,参照附表 2。 (2)真空玻璃的等效厚度 tev 可按下式计算:
tev 3 t13 t23
t1 和 t2——组成真空玻璃的各单片玻璃的厚度(mm) (3)在不同的设计风压下,真空玻璃系列产品最大许用面积请参考附表 3。
D
Ete3 0.72 105 8.223 =3.47 106 Nmm 12(1 v 2 ) 12 (1-0.202)
其中 E 为玻璃的弹性模量,取值为 72000N/mm2, v 为泊松比,取值 0.20。 复合真空玻璃(真空+中空)跨中挠度为 d f ,计算如下:
df
wk a
整窗 U 值 W/(m2· K) 1.58 1.31 1.21 1.16 1.46
结构
材料
6 7 8
5Low-e+
塑钢 玻璃钢 木窗
1.9 1.5 1.3
0.06 0.06 0.06
1.08 0.98 0.93
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真空腔体快速设计指南

真空腔体快速设计指南

真空腔体快速设计指南
by-PUSTVAC
真空腔体是保持内部为真空状态的容器,
真空腔体设计制作要考虑容积,材质和
形状。

1
根据应用需求选择腔体形状
垂直真空腔体
水平真空腔体
立方真空腔体球形真空腔体
几种代表性的真空腔体
2
根据获得真空度选择腔体材质钛应用:极高真空铝应用:超高真空不锈钢应用:高真空
CF法兰
它是一种用于超高真空中的法兰连接,是一种金属静密封,可以承受高温烘烤
适用的真空度最高达10-12 mbar。

KF法兰
应用在真空系统中的一种快卸法兰。

他由以下几个元件构成:两个成对称分布的KF法兰、O-Ring、定心支架、卡箍。

勿需使用别的工具,只要简单地用手拧动碟形螺母就可以松开或压紧联接。

适用的真空度最高达10-8 mbar。

ISO法兰
ISO法兰和配管可用于从大气压到高真空,经常装拆的各种应用中。

一般管子的直径超过50mm(2英寸)。

如果使用氟橡胶O形圈,可以承受150℃烘烤
可应用在要求真空度高达10-8 mbar
4观察窗观察窗是安装在真空腔壁上的一个窗口零部件,可以通过该窗口传输紫外线、可见光及红外线等各种光波及电磁波。

PUSTVAC生产可拆卸观察窗是在标准法兰上进行加工,可以安装玻璃窗片的一种视窗,可以更换不同材质的窗片,一般采用石英窗片,
也可选硅硼窗片等其他特殊光学窗片。

thank you。

真空封接技术中的玻璃-玻璃封接工艺

真空封接技术中的玻璃-玻璃封接工艺

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
真空封接技术中的玻璃-玻璃封接工艺
在真空技术中有时会用到玻璃与玻璃、石英与石英的封接工艺。

在设计和制造玻璃真空系统时,需要考虑系统的玻璃管道封接、管道与真空零件的封接。

同种和不同种玻璃材料之间靠熔融过程实现封接,温度应升高到超过玻璃的软化点。

玻璃是脆性材料,封接成功的关键参量是膨胀系数。

在很宽的温度变化范围内,膨胀系数必须相匹配。

不同组分玻璃间封接成功的条件是:平均膨胀系数之差小于10%;转变温度相近;彼此互溶。

玻璃之间的封接是借助于氧煤气火焰进行烧熔连接的。

真空系统的玻璃零件和管道通常均用DW2211、DW2308、95 号等硬质玻璃材料制作。

连接时采用特制的氧煤气火焰手灯进行操作,先用煤气火焰烘烤玻璃的加工部位,防止玻璃内部的局部应力剧增引起炸裂,然后加氧气,使手灯中喷出尖而细的高温火焰,烧熔欲连接部位,使接头熔烧在一起,待整个接头都连在一起时略微降温并吹气,使连接部位的玻璃熔烧均匀,得到良好的成形,并用略带氧气的煤气火焰退火,最后去掉氧气用煤气火焰烘烤退火。

两件玻璃因其膨胀系数之差过大而不能封接时,可使用膨胀系数处于它们之间的过渡玻璃,形成分级过渡封接。

软硬玻璃间的封接,需要使用多级(可达7 级)过渡玻璃,在每级的接头处平均膨胀系数之差必须小于10%,并且要求玻璃壁厚相等。

过渡封接的每级长度L 应足够长,充分消除端部应力。

每级封接长度的安全条件为
L ≥ 0.85(ah)1/2
式中 a 管子半径
h 壁厚。

真空玻璃在项目的应用说明

真空玻璃在项目的应用说明

真空玻璃在项目的应用说明真空玻璃是一种高性能的建筑材料,利用真空层有效隔绝了热能和声音,具有优良的保温隔热性能。

在建筑领域的应用中,真空玻璃可以广泛用于建筑幕墙、窗户、屋顶等部位,以提高建筑的能源效益和室内舒适度。

首先,真空玻璃在建筑幕墙上的应用可以大幅度提高建筑的能源效益。

由于真空玻璃内部是一个真空层,几乎没有热量的传导和对流,可以有效隔绝室内和室外的温度差异。

这使得真空玻璃在冬季可以阻挡室内热量的散失,减少供暖的能耗;而在夏季则可以阻挡室外热量的传入,降低空调制冷的负担。

与传统的单层和双层玻璃相比,真空玻璃的热传导系数更低,保温性能更好。

其次,真空玻璃还可以在建筑窗户上应用,提供更好的隔音效果。

真空层可以减少声音的传导,并且由于真空玻璃的两层玻璃之间是真空的,所以声波传播的路径也更复杂,进一步降低了噪音的传递。

这对于那些位于嘈杂环境中的建筑物,如机场、火车站、市中心等地,提供了一个更加安静和舒适的室内环境。

另外,真空玻璃还具有较高的透光性,可以有效利用自然光线,提高室内的采光亮度。

充足的自然光照可以减少照明设备的使用,节约能源,同时也可以提高室内的舒适度和人们的工作效率。

与此同时,真空玻璃具有较低的可见光透过率,可以有效阻挡紫外线和红外线的辐射。

这有助于保护室内家具、墙纸等物体不受紫外线的损坏,提高室内物品的使用寿命。

此外,真空玻璃还具有一定的安全性能。

由于真空玻璃是由两层玻璃通过真空层拼合而成,如果发生破裂,碎片不容易散落伤人,减少了安全风险。

与此同时,真空玻璃还具有较高的抗风压性能,能够抵御强风的袭击,增加建筑物的稳定性和安全性。

总之,真空玻璃作为一种高性能的建筑材料,在建筑领域的应用具有广阔的前景。

它可以提升建筑的能源效益和室内舒适度,降低能耗和环境污染。

随着人们对建筑节能的要求越来越高,真空玻璃必将成为未来建筑设计中不可或缺的一部分。

真空玻璃标准

真空玻璃标准

真空玻璃标准真空玻璃 JC/T1079-20081.范围本标准规定了真空玻璃的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于建筑、家电和其它保温隔热、隔音等用途的真空玻璃,包括用于夹层、中空等复合制品中的真空玻璃。

2.规范性引用文件下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T1216 外径千分尺GB/T 8170 数值修约规则GB/T8484 建筑外窗保温性能分级及检验方法GB/T8485 建筑外窗空气隔声性能分级及检验方法GB11614 浮法玻璃GB/T11944-2002 中空玻璃JB/T7979 塞尺3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

真空玻璃vacuum glazing两片或两片以上平板玻璃以支撑物隔开,周边密封在玻璃间形成真空层的玻璃制品。

封帽vacuum end cap由金属或有机等材料制成的附着在真空玻璃排气口的保护装置。

支撑物pillar真空玻璃中起骨架支撑的无机材料。

4 分类4.1 真空玻璃的分级真空玻璃根据保温性能分为1级、2级、3级,具体要求见6.10。

5 材料构成真空玻璃的原片质量应符合GB11614中一等品以上(含一等品)的要求,其他材料的质量应符合相应标准中的技术要求。

6 要求6.1 总则6.1.1真空玻璃的技术要求应符合表1相应条款的规定。

表1 技术要求及对应条款项目技术要求试验方法厚度偏差尺寸及其允许偏差边部加工封帽支撑物外观质量封边质量弯曲度真空玻璃保温性能耐辐照性气候循环耐久性高温高湿耐久性隔声性能6.2 厚度偏差按7.1进行检验,真空玻璃的厚度偏差应符合表2的规定。

表2 厚度允许偏差单位为毫米公称厚度允许偏差≤12>12 供需双方商定按7.2进行检验,对于矩形真空玻璃制品,其长度和宽度尺寸的允许偏差应符合表3的规定。

真空玻璃在项目的应用说明

真空玻璃在项目的应用说明
5
5、欧美国家未来建筑玻璃的节能趋势
◆德国建筑节能规范(EnEV)2012年将在建筑门窗中强制使用U值 0.7W/㎡K的节能玻璃。
◆美国“能源之星”认证(EnergyStar)2013/2014年将在建筑门窗中推广 使用U值为0.5W/㎡K的节能玻璃。 以上代表了欧洲和北美地区国家5年内建筑节能玻璃的发展趋势和 即定目标。 ★目前符合这两项标准的节能玻璃只有以下两种:
6/8/10/12 6/8/10/12
21-32
0.1-0.2
29-48
12
6、真空玻璃的优异性能
超级保温隔热
隔音降噪
防结露
13
6.1、超强的保温性能-节能&节约
真空玻璃的太阳辐射(SC),透光率(LT)和中空玻璃一样但保温性能 (U/K值)却比双中空玻璃还要好,在某些北方严寒地区的冬季,真空玻璃 在建筑物北向的失热也是负值。
2、建筑面积24000㎡玻璃面积8000㎡;断桥铝合金框U值3.0,按框占整窗面积的20%计。
3、商用电费:1元/kwh
33
四、中空的TPS暖边系统在真空复合中
空玻璃中的应用
1、什么是TPS?
34
2、TPS的特点
35
36
3、TPS与传统中空玻璃系统
37
4、TPS为什么具有20年的使用寿命?
27
1.2、真空玻璃在其他领域的节能应用
家电行业----用于冰箱、冰柜、冷藏展示柜中的透视玻璃 门。
交通行业----用于汽车、高速列车、船舶中的隔热、隔音 、保温窗户。
太阳能行业----在光伏建筑一体化(BIPV)中用作太阳能 电池板的基板。
28
2、节能效果
2008年世界第四大镀膜玻璃生产商美国Guardian(嘉迪安)玻璃工 业公司将青岛亨达真空玻璃在加拿大安太略省的滑铁卢大学进行测试, 并表现出良好的节能水平。美国劳伦斯伯克利国家实验室建筑技术部 负责人Stephen Selkowitz(斯蒂芬)对此留下了深刻的印象.他说: “在冬季,这个产品能使大多数的窗户变成能源提供者,通过被动获 得太阳能给家庭提供的能源远远大于通过窗户流失的能源,甚至在建 筑物北向的窗户也是如此”。他还说:“如果能将这一性能水平的玻 璃应用在美国所有的窗户上,每年可以节省能源费用150亿美金”。

玻璃系统设计指南

玻璃系统设计指南

文件编号:版本:玻璃系统设计指南目 录1 玻璃系统概述 (1)1.1 玻璃系统分类 (1)1.1.1按加工工艺分类 (1)1.1.2按应用部分分类 (1)1.2 玻璃系统设计要求 (1)1.2.1 玻璃系统通用要求 (2)1.2.2 玻璃系统功能要求 (2)1.3 玻璃系统典型结构、工艺及材料介绍 (2)1.3.1 典型结构 (2)1.3.2 典型工艺 (6)1.3.3 材料介绍 (6)2 玻璃系统设计流程 (7)2.1玻璃系统设计过程介绍 (7)2.2玻璃系统开发各阶段输入输出内容定义 (9)3 玻璃系统详细设计 (10)3.1 选型及布置设计 (10)3.2 典型断面设计 (10)3.3 参数确定 (20)3.3.1中心球面 (20)3.3.2拱高 (21)3.3.3曲率 (22)3.3.4试验区 (22)3.4 造型面工艺性分析 (23)3.5 人机因素校核 (25)3.5.1前视野要求 (25)3.5.2后视野要求 (26)3.5.3A柱障碍角要求 (26)3.5.4前雨刮刮扫区校核 (27)3.6 侧门玻璃大面设计 (27)3.7 玻璃边界设计 (27)3.8 玻璃细节设计 (28)4 玻璃系统设计评审及验证 (28)4.1 设计验证内容及方法 (28)4.2设计评审 (28)5 典型设计案例 (28)5.1侧门玻璃大面设计案例 (29)5.2前风挡玻璃边界设计案例 (32)前 言本指南规定了玻璃系统的定义、命名与分类的适用范围(第1章)、设计流程(第2章)、详细设计方法(第3章)、设计评审及验证(第4章)以及典型设计案例(第5章)。

玻璃系统设计指南1 玻璃系统概述1.1 玻璃系统分类1.1.1按加工工艺分类1、夹层玻璃:用一种透明可粘合性塑料膜贴在二层或三层玻璃之间,将塑料的强韧性和玻璃的坚硬性结合在一起,增加了玻璃的抗破碎能力。

2、钢化玻璃:将普通玻璃淬火使内部组织形成一定的内应力,从而使玻璃的强度得到加强,在受到冲击破碎时,玻璃会分裂成带钝边的小碎块,对乘员不易造成伤害。

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