建筑外窗三项物理性能检测相关问题探讨
建筑门窗三性检测方法及常见问题分析

建筑门窗三性检测方法及常见问题分析内蒙古呼和浩特市010010摘要:在社会经济快速发展的背景下,建筑工程行业的发展速度在不断加快,为了保证建筑工程质量,需要加强建筑门窗三性检测工作,获取可靠的建筑门窗三性检测结果。
可以为建筑门窗的质量改进提供数据参考,进一步保证建筑的整体施工质量。
在研究过程中需要对建筑门窗三性检测的常见问题进行分析,了解建筑门窗三性检测的重要性,并根据建筑门窗三性检测的具体需求,提出可靠的方法提高门窗三性检测工作质量。
关键词:三性检测;常见问题;建筑门窗引言:众所周知,建筑门窗是建筑工程施工中重要的组成部分,建筑门窗的质量不仅影响建筑工程的质量,同时也影响居民的生活体验。
基于此,为了提高居民的幸福生活指数,在建筑门窗施工过程中,不仅要保证建筑门窗的质量,同时还需要加强针对建筑门窗的三性检查,但是,目前而言,针对建筑门窗三性检查还没有相关的规定,更没有严格的要求。
基于此,本文以建筑门窗为切入点,围绕建筑门窗三性的标准进行阐述,分析三性检查过程中遇到的问题,并进行深入的分析和讨论。
一建筑门窗三性检测内容(一)三性检测内容从某种角度来讲,建筑门窗的三性检查属于物理性能方面的检查。
比如,针对建筑门窗的气密性检查来讲,就可以将其理解为空气的渗透性检查。
一般情况下,在门窗闭合的状态下,需要对空气流通具有一定的阻碍作用,如果建筑门窗的气密性比较理想,那么则能够有效地提高室内的问题。
反之,如果门窗的气密性效果不好,虽然具有良好的通风性能,但是,对于保持室内的温度以及保证室内的空气质量是非常不利的。
特别是目前,室外的空气质量越来越差,雾霾情况越来越严重,因素,对于建筑门窗的气密性要求也在不断提升。
对于水密性而言,我们可以理解为建筑门窗的防水性能。
换言之,就是在门窗闭合的状态下,门窗需要能够有效地阻挡视为的雨水。
我们以雨水天气为例,如果建筑门窗的水密性比较好,则能够有效地阻挡室外雨水的渗透,反之,如果建筑门窗的水密性效果不理想,那么,就会造成室外的雨水大面积的进入到室内,对居民的正常生活造成严重的影响。
建筑外门窗物理性能检测设备校准方法探讨

建筑外门窗物理性能检测设备校准方法探讨摘要:建筑门窗是建筑外围护结构的重要组成部分,需满足建筑各种功能和性能要求,尤其是节能要求。
我国建筑能耗占全国社会总能耗的30%左右,而建筑通过门窗流失的能耗占建筑围护结构能耗的近一半。
因此,要实现建筑节能,门窗是其中的关键。
建筑门窗与节能相关的物理性能有保温性能、气密性能、隔热性能和采光性能,其中保温性能是与节能相关的最重要的物理性能,以传热系数来评定,我国现行的节能设计标准均根据典型气候分区对门窗的保温性能做出了严格规定。
针对建筑门窗保温性能的科学而准确的评价方法十分重要,建筑外窗性能检测,是评价外窗安全性和密封性能的关键指标。
结合工程检测实际经验,通过对现行国家标准中建筑外窗气密性能、水密性能和抗风压性能检测方法。
关键词:建筑外门窗物理性能;检测设备;校准建筑外门窗物理性能检测设备是检验门窗的气密、水密、抗风压性能的专用检测设备,其工作原理是通过供压系统提供压力差,通过淋水系统提供水压,采用微压差变送器测量门窗内外压力差,通过位移传感器测量门窗的变形位移,按照相关标准要求对门窗进行分级。
该仪器计量性能是否准确关系到建筑门窗的质量,直接影响建筑质量,所以对该仪器的校准十分重要。
一、外窗材料类型及性能建筑外窗的主要作用是采光、通风,同时也有着装饰作用。
建筑外窗行业目前使用的复合材料主要有铝塑复合隔热型材、塑钢型材、铝木复合型材、加衬钢的玻璃钢纤维型材等。
随着材料的不断更新与进步,钢窗、铝合金窗、塑钢窗及玻璃钢窗相互迭代应用。
但根据我国节能强制性标准及建筑门窗节能标准细则,普通铝合金窗将逐渐退出市场,PVC 塑料窗与玻璃纤维增强塑料窗将占据主流。
1、木窗。
木窗是我国最早使用的建筑外窗,价格比较低廉,但由于制作材料红、白松资源枯竭,优质红、白松100 年才能成材,而且容易发生火灾,截面尺寸大,透光率小,虽然保温,但户外易腐烂,需要涂漆维护等,已逐步被淘汰。
2、钢窗。
针对建筑门窗物理三性现场检测的体会

针对建筑门窗物理三性现场检测的体会建筑门窗作为建筑物的重要组成部分,其物理三性(气密性、水密性、抗风压性)对建筑物的安全性和舒适度有着重要影响。
因此,在建筑门窗安装完成后,必须进行现场检测,以确保其符合相关标准和要求。
在进行了一定数量的建筑门窗物理三性现场检测后,我对此过程有了一些体会。
首先,建筑门窗物理三性现场检测需要严格遵循相关标准和要求。
不同国家和地区对建筑门窗的物理三性都有着明确的标准和要求,检测过程需要按照这些标准进行。
在进行检测之前,需要对标准进行充分了解,并准备好相应的检测设备和工具。
只有严格按照标准进行检测,才能确保检测结果的准确性和可靠性。
其次,建筑门窗物理三性现场检测需要细致认真。
在进行检测过程中,需要对每一个细节都进行认真的观察和记录。
例如,在进行气密性检测时,需要检查门窗的密封性能,是否存在漏风现象;在进行水密性检测时,需要观察门窗是否存在渗水现象;在进行抗风压性检测时,需要测试门窗在风压作用下的变形和稳定性。
只有对每一个细节都进行认真的检测,才能确保门窗的物理三性达到标准要求。
另外,建筑门窗物理三性现场检测需要及时处理问题。
在进行检测过程中,可能会发现门窗存在一些问题,例如密封性能不达标、渗水现象、抗风压性不足等。
这时需要及时对这些问题进行处理,找出问题的原因,并进行相应的改进和修复。
只有及时处理问题,才能确保门窗的物理三性达到标准要求。
最后,建筑门窗物理三性现场检测需要进行全面评估。
在完成检测后,需要对检测结果进行全面评估,判断门窗的物理三性是否符合标准要求。
如果发现不符合要求的地方,需要及时进行改进和修复,直到门窗的物理三性达到标准要求为止。
只有进行全面评估,才能确保门窗的质量和性能达到标准要求。
总的来说,建筑门窗物理三性现场检测是一个重要的环节,对建筑物的安全性和舒适度有着重要影响。
在进行检测时,需要严格遵循相关标准和要求,细致认真地进行检测,及时处理问题,进行全面评估,确保门窗的物理三性达到标准要求。
建筑外窗质量检测存在问题与解决措施

推拉具有良好抗风压性能的车窗铝窗,其最高可达两级 以上。但因为建筑序列是固定的窗框,在窗玻璃的整体安装 之后。所以,为了使窗扇能够安装,窗框与窗框之间是一个上 下波动的空间,其厚度方向必然是有的甚至达到上间隙大于 15mm,由于这些间隙的存在,推拉式铝合金窗的透气性和透 水性额定值大多只能达到 3 级或 4 级。空气渗透率差导致大 型室内空调的能量损失。较差的雨水渗透率将导致风压很可 能发生在大量雨水泄漏的情况下。窗框上的密封条的密封质 量对空气的渗透性和雨水渗透率有一定的影响,但影响是相 对较小的,而不是主要因素。
门窗专栏
Doors & Windows
建筑外
摘 要:随着时代的不断发展,我国的建筑技术已经得到了非常有效的进步。现阶段通过对铝合金以及塑钢材料制造的推 拉窗、平开窗等类型的建筑外窗的抗风压性能、空气渗透性能以及雨水渗透性能等质量检测,提出了现阶段建筑外窗中在质量检 测中出现的一些急需要解决的问题,建议在对空气渗透性能以及雨水渗透性能要求较高的建筑物中,避免使用推拉铝合金窗。本 文主要通过对建筑外窗的气密性、水密性以及抗风压性能检测运用新标准的阐述,表明了在外窗生产制作过程中规范设计管理要 求的紧迫性和必然性。结合检测工作的时间,对其进行分析,并对应该怎样做好检测,增强建筑外窗的物理性能,提高建筑工程质 量提出了建议。
2 建筑外窗的物理性 2.1 建筑外窗抗风压性能
风压阻力是指封闭的外窗在风压作用下承受损伤和功能 障碍的能力,用以评价主受力构件的相对挠度。因此,有必要 提高关键构件的强度和刚度,确定主要受力构件。主键杆有 进位、上下交叉杆、推窗等。框架主要是满足功能需求和连接 要求,惯性矩的材料要求不是非常高,但是随着窗口的组合和 组装,组装材料通常是压力的关键部分,需要关注的强度和刚 度验算,满足功能需求。在外窗的物理性能中,抗风压性能是 非常重要的,它关系到居民的生命财产安全。门窗目前主要 以铝合金为主,塑料、铝合金门窗的刚度和强度更高,能满足 抗风压的需求。为了确保钢的强化作用的充分发挥,除了合 理匹配的内壁和形状,还稳固的结合在一起,强化钢必须考虑 使用大型头自攻螺丝,自攻螺丝和垫圈。随着高层建筑的不
浅谈建筑外窗三性检测

浅谈建筑外窗三性检测摘要:随着人们的生活不断提高,对于居住环境的要求也越来越高,每个人为了创造更加舒适的居住环境,在室内安装各种的取暖或者制冷设施。
那么门窗作为建筑物的表面重要维护之一,就直接影响了这些相关设施的效果,各方面达标的门窗就直接会将制冷设施或者取暖设施达到最好的效果,反之,则会严重影响这些设施的效果。
关键词:建筑外窗;检测;技术一、建筑门窗系统的概念最常见的门窗按型材可分为两类,一种是铝合金,一种是塑钢。
按开启方式可分为两类,一种是平开窗,一种是推拉窗。
建筑门窗系统(一个系列或数个系列)是指经过设计并检测,满足建筑物如下性能、价格(性价比)的要求、适应于不同目标市场需求的最佳解决方案。
建筑门窗系统必须考虑通风、力学性能、抗风压性能、水密性能、气密性能、保温性能(热工性能)、遮阳性能、隔声性能、采光性能、反复启闭机械耐久性能、耐候性能,同时还应包括安全性能、防结露性能、防蚊蝇性能、遮蔽性能、防盗性能、防火性能、外观装饰性能(建筑美学、建筑物外立面、室外色彩、门窗室内色彩造型设计)、操作使用方便、加工制作性能(指工厂内)和安装工艺性能(考虑连接强度、断热与防水)等方面的考量。
二、建筑门窗物理性能检测设备(执行标准GB/T7106-2008)1、气密性能检测通风换气是外窗重要作用之一,为了达到此目的,需要在窗上设置开启扇(在室内测量取开启缝隙的长度之和,称为窗的开启缝隙长度),当室内需要换气时,打开开启扇,进行室内外空气对流。
但开启扇在关闭时,外窗本身不是绝对封闭的,其封闭性能的好坏取决于框扇搭接处及玻璃镶嵌处的缝隙,如果室内外温度相同或温差很小,此时由于空气渗透导致的能耗可以忽略不计。
但在严寒的冬季或炎热的夏季,室内外温差较大,就会形成压力差,冷(热)空气通过缝隙进入室内,影响室内温度环境从而造成能耗增加。
因此外窗气密性能的高低关系到室内能耗损失的大小。
但并非气密性能越高越好,至少应保证一定的换气量,不然室内空气浑浊,影响工作效率,危害身体健康。
新标准建筑门窗三性检测的质量控制

新标准建筑门窗三性检测的质量控制摘要:我国建筑行业迅速发展,多种建筑项目不断改进和完善,更加满足了现代人们对建筑的高要求。
门窗是建筑工程的主要部位,与外界隔断的同时能够保证人们日常生活安全性。
门窗物理特性和建筑节能效果、门窗安全使用具有直接关系。
GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》已正式发布。
建筑工程施工建设过程中,相关工作人员需要结合国家新标准要求,针对门窗进行三性检测,保证门窗安全质量。
关键词:新标准;建筑门窗;三性检测;质量控制人们生活品质得到较大改善,对建筑安全质量具有更高要求。
建筑安全和人们的生命财产安全具有直接关系,需要建筑工程施工过程中保证各项施工工作开展的合理规范性。
门窗在建筑工程施工中占据重要地位,需要相关技术人员高度重视门窗质量检测和控制工作,保证其抗风压性、气密性和水密性符合具体标准规定。
1建筑门窗三性检测的重要性建筑门窗的三性检测主要是指气密性、水密性和抗风压性,属于门窗的主要物理属性,对门窗的性能和效果具有直接影响,是施工人员在实际工作中需要重点检测和控制的主要内容。
现场检测的主体还包括与窗户测试件的共同部分,因此,技术人员针对门窗的三性现场检查需要综合考量到建筑物本身的整体设计工作,如生产、安装以及施工等各个阶段,需要加大产品的检测力度,同时全面分析各个产品的实际性能,保证产品不能出现任何安全质量问题,符合相关标准规定要求。
因此,相关技术人员在实际检测工作需要结合建筑自身的整体设计,分析各项施工技术质量和生产以及安装工作,保证相关产品和各项技术有效结合[1]。
新时期各个行业迅速发展,对自然环境产生不同程度的污染,造成室外空气质量不断变化。
人们生活质量提高,生活理念和方式发生较大变化,室内空气有了更高要求。
建筑门窗其不仅包含外窗和围栏,还包括门窗和墙体之间的连接等。
不同建筑工程对门窗的性能要求存在一定差异性,门窗设计必须适合当地的条件,同时还要考虑到各个方面的环境因素。
试论建筑门窗幕墙的物理性能检测
试论建筑门窗幕墙的物理性能检测摘要:随着我国社会经济的迅速发展,建筑门窗幕墙行业也不断的涌现了出来。
而我国的建筑门窗幕墙物理性能检测也越来越重要,逐步进入到人们所关注的视野当中,门窗幕墙建筑工程因其大大提高了建筑的美观程度,不断设计成为现代建筑的重要的组成部分。
因此我国应该注重对门窗幕墙的物理性能检测,不断促进我国建筑门窗幕墙的发展,确保门窗幕墙的发展健康安全可靠。
关键词:建筑门窗幕墙;物理性能;检测随着门窗幕墙行业的不断兴起与发展,门窗幕墙的安全以及使用功能等也得到了人们的不断关注,并且逐步提高到了对其的主要物理性能方面的要求,而幕墙也逐步从先前的简单框架式逐步发展成为了如今的单元式、双通道式幕墙。
随着门窗幕墙的不断发展,门窗幕墙物理性能检测也逐步成为其安全性和可靠性的衡量标准,因此建筑门窗幕墙的物理性能检测成为了当前的重要任务。
一、对建筑门窗幕墙的物理性能检测的概述建筑门窗幕墙物理性能检测是指一项通过一系列的方法的检测对数据进行采集并且处理的工作,主要是包括对建筑门窗的风压变形性能、雨水渗漏性能、空气渗透性能、平面内变形性能以及破坏性能的检测和对建筑幕墙的抗风压性能、水密性能、气密性能、平面内变形性能等方面的检测。
在建筑门窗幕墙的物理性能检测过程中,得到一些相应的数据,对这些数据做好准确的记录和分析,保证建筑门窗幕墙物理性能检测的规范合理。
二、建筑门窗幕墙的物理性能检测的研究背景1.建筑门窗幕墙的物理性检测运用了先进的技术通过对建筑门窗幕墙的检测应用了越来越多的简单而又有效的模块,从而有利于保证建筑门窗幕墙检测的顺利进行,从而能够对建筑门窗幕墙的物理性能拥有足够的了解和掌握,从而更加准确的将物理性能的真实状态的显示出来。
2、在当前的市场中,现有的建筑工程门窗幕墙物理性能检测的设备在原理基本上都是相同的,对于建筑工程幕墙的物理性能检测来说就是利用风机提供的不同风压,然后对检测箱体现出来的数据进行及时的记录,从而确保建筑工程幕墙物理性能检测的有效性。
建筑外门窗物理性能检测分析
建筑外门窗物理性能检测分析发表时间:2019-06-15T13:19:15.417Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年2期作者:王晓仟[导读] 随着高层建筑的数量及建筑高度不断增加,业主及客户对建筑外门窗质量问题的投诉也越来越多。
上海申科建设工程质量检测有限公司上海市 201700 摘要:所谓建筑外窗三项物理性能检测即气密性、水密性与抗风压性(也叫“三性检测”),这三项物理性能也是建筑外窗最基本的性能,直接影响到外窗维护结构的主要作用。
本文结合实际,对建筑外门窗的三项主要物理性能抗风压性能、气密性能、水密性能检测谈一些看法。
关键词:建筑;外门窗;物理性能;检测近年来,随着高层建筑的数量及建筑高度不断增加,业主及客户对建筑外门窗质量问题的投诉也越来越多。
外门窗作为建筑物的表面维护之一,直接影响着人们的生活,然而市场上这些外门窗的质量却不能令人满意。
一、建筑外门窗物理性检测1、外门窗的物理性能外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外门窗才需要进行检测;前三种性能在外门窗型式检验中为必检项目,外门窗的物理三性一般是指这三项性能。
2、外门窗物理三性检测(1)抗风压性能检测。
抗风压性能是指关闭着的外门窗在风压作用下,发生损坏和功能障碍的能力,并以主要受力杆件的相对挠度进行评价。
抗风压性能实际上考核的是外门窗在外力作用下的受力杆件达到规定变形量即挠度值时的风压值。
在一定的压力或强度下外门窗的受力杆件挠度值越小则说明产品的抗风压性能就越好。
在试验过程中位移传感器的安装要求准确、稳固、有效。
(2)气密性检测。
外门窗的气密性能是指外门窗单位开启缝长度或单位面积上的空气渗透量。
它考核的是外门窗在关闭状态下,阻止空气渗透的能力。
外门窗气密性能的高低,对热量的损失影响极大,气密性能越好,则热交换就越少,对室温的影响也越小。
所以说,提高外门窗的气密性能是外门窗节能的关键。
浅谈建筑门窗三性检测研究
浅谈建筑门窗三性检测研究摘要:随着我国社会经济的高速发展,各种建筑项目得到立项实施。
建筑工程中一个关键部位就是门窗,其中门是人们进出房屋的通道,窗户是保证室内光线的通道,也是与外部世界沟通的一个渠道。
门窗检测逐步被重视,三性指的是门窗的气密性能、水密性能和抗风压性能,这三种性能是体现门窗性能、使用效果最关键的几个标准。
我国地域广大,不同地区的气候条件、自然环境等存在较大差异,这也使得针对门窗三性的标准难以达到统一,这也是影响到门窗三性检测的一个关键因素。
本文介绍了门窗三性的检测方法,现行标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》,在此基础上分析三性检测过程中容易遇到的问题以及对应的解决方法。
关键词:建筑门窗;三性检测;研究中图分类号: TU767 文献标识码:A1 建筑门窗三性检测建筑门窗的三性检测主要指的是气密性、水密性和抗风压性,这三种性能直接考察门窗的主要物理性能,是评价门窗使用性能和效果的关键内容。
气密性指的是门窗的空气渗透效果,具体考察内容是当门窗处于闭合状态其通气性能,如果门窗的气密性较高,那么室内室外冷、热量的交换就比较慢,这种情况下外部温度对室内的温度影响较小,室外温度不易对室内温度带来较大波动; 当气密性较低,门窗就无法有效阻碍空气的渗透,导致室内室外冷、热量交换频繁,室内冷、热量会在这个过程中大量损失,导致室内温度受外部环境影响较大。
近几年来随着室外空气的进一步恶化,导致空气质量下降,人们对于室内空气的要求更高,在这种情况下需要一个气密性良好的门窗来保证室内空气效果。
水密性指的是门窗在闭合情况下对雨水浸入的阻止作用,如果门窗的水密性较差,遇到下雨天气时,雨水就会顺着门窗浸入室内,对室内环境产生严重影响。
因此水密性是门窗性能中非常关键的一个部分。
抗风压性指的是当门窗处于闭合状态下对于外部风力作用的抵挡效果,也就是说在强风的作用下,门窗不会出现破损、脱落等情况。
抗风压性实质就是检验挠度值情况下的风压值,也就是检测门窗在外力作用下的变形情况。
浅谈沿海地区门窗三性检测的控制
浅谈沿海地区门窗三性检测的控制【关键词】住宅建筑建筑门窗三性检测质量控制0引言随着中国社会经济的迅猛发展,建筑领域发展也越来越快。
门窗作为建筑项目的重要组成部分,其质量也受到高度重视。
在建筑工程实施中,需要做好建筑门窗三性检测工作,三性是指门窗的水密性、气密性以及抗风压性,这三个性能是反映门窗性能和使用效果的关键标准。
中国地域辽阔,不同地区的气候条件与自然环境的差异也很大,这也导致门窗三性标准无法统一,这在很大程度上会对门窗检测质量造成不利影响。
因此,本文重点对沿海地区建筑门窗三性检测中的注意事项及质量控制对策进行分析和探讨,以进一步提升建筑门窗三性检测质量,确保建筑工程的安全性。
1 建筑门窗三性控检测的内容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,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,即气密性,抗风性,水密性。
三性试验是在施工完成后,由施工方委托有资质的、或业主方指定的检测机构进行检测。
检测合格、报告出来就算完成了。
1.1 气密性检测内容气密性,是指外门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力;它考核的是外门窗在关闭状态下,阻止空气渗透的能力。
外门窗气密性能的高低,对热量的损失影响极大,气密性能越好,则热交换就越少,对室温的影响也越小。
衡量气密性能的指标是以标准状态下,窗内外压力差为10Pa时单位缝长空气渗透量和单位面积空气渗透量来作为评价指标。
1.2 水密性能检测内容水密性,是指外门窗正常关闭状态时,在风雨同时作用下, 阻止雨水渗漏的能力;一般检测外门窗水密性能采用的标准是按《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》,该标准详细规定了对检测设备的要求、性能检测的方法以及水密性能的分级指标。
该检测设备是模拟外门窗在暴风雨天气中所处于的模拟状态,采用供压系统、供水系统以及测压和水流量系统对外门窗两侧的压力差值进行计量,然后确定严重渗漏时的压力差值,最后确定外门窗的水密性能系数和等级。
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建筑外窗三项物理性能检
测相关问题探讨
【摘要】结合检测工作实践,对建筑外窗的抗风压性能、
气密性能、水密性能进行了分析,并对如何把好检测关,增
强建筑外窗物理性能,提高建筑工程质量提出了建议。
【关键词】建筑外窗;物理性能;检测【Abstract】Based
on test work practice, right outside the window of
building wind pressure performance, air tightness
performance, watertight performance is analyzed, and
how to better detect Guan, enhance building outside the
window of physical properties, improve the quality of
construction is suggested.
【Key words】Building windows, Physical properties,
Test
塑钢门窗和铝合金门窗使用已经逐步普及,随着高层和
高档建筑物的不断出现,对门窗产品的要求越来越高。为了
创造舒适的居住环境,室内采暖和制冷也越来越普遍。门窗
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作为建筑物的表面维护之一,直接影响着人们的生活,然而
市场上这些窗的质量却不能令人满意。结合多年的检测实践,
本文对建筑外窗的三项主要物理性能抗风压性能、气密性能、
水密性能进行粗浅的探讨。
1. 建筑外窗的抗风压性能
1.1抗风压性能是指关闭着的外窗在风压作用下,发生
损坏和功能障碍的能力,并以主要受力杆件的相对挠度进行
评价。因而确定主要受力杆件,提高关键杆件的强度、刚度
是必要的、 经济 的。关键的主要杆件是中挑、上下横杆、
推拉窗的勾企等。边框主要是满足功能要求和连接要求,对
型材的惯性矩要求不高。对于组合拼装的窗,拼樘料一般是
比较关键的受力杆件,需要重点进行强度和刚度验算,以满
足其功能要求。
1.2在外窗的物理三性中,抗风压性能是最重要的,它
关系居民的生命财产安全。现在的门窗主要以铝合金和塑料
为主,铝合金门窗的刚度和强度都较高,因此只要将铝型材
的挺料和拼樘料的尺寸加大或将型材的壁厚加厚,就能满足
抗风压的需要。在铝合金门《GB/T8478-2003》中,对型材的
最小实测壁厚已作了修定,由原来的1.4mm增至2.0mm;铝合
3
金窗《GB/T8479-2003》标准中型材的最小实测壁厚也由1.2mm
增至1.4mm。而塑料门窗的抗风压性能大大低于铝合金窗,由
于塑料型材的弹性模量低,必须在型材的内腔合理配臵增强
型钢,才能保证门窗框扇具有一定的刚度和强度,从而满足
门窗的抗风压要求。
1.3笔者在检测和工程中发现,增强型钢在 计算 、选
用和安装时存在许多问题,有的型材特别是扇梃的型腔结构
不甚合理;有的增强型钢与型材内腔配合不紧密,有的紧固
不牢,根本起不到增强作用。从力学计算来说,矩形截面增
强型钢的抗弯性能最好,因此在型材设计时应完善型腔结构,
在门窗组装时应尽量选用矩形截面增强型钢。对于尺寸大、
使用高度高、风压要求高的门窗,可以通过增加增型钢厚度
和改进增强型钢结构的方法,提高增强型钢惯性矩以满足抗
风压要求。对于有特殊要求和特大尺寸的门窗,还可采用在
扇立梃中增加辅助增强型钢的方法,来满足和提高抗风压性
能的要求。另外,增强型钢在型材内腔中与内壁配合的紧密
程度,对型材构件的抗弯性能有着直接的影响。增强型钢的
外形尺寸与型材内腔尺寸完全一致时,型材才能与增强型钢
一起发挥作用。因此型材内腔内壁应多设一些三角形或小凸
式的加强筋,以增强型钢间的紧密配合。
4
1.4为了保证可靠、充分地发挥增强型钢的增强作用,
除了内腔与外形配合合理外,还必须牢靠的结合在一起,即
增强型钢的坚固必须采用大头自攻螺钉或放垫圈的自攻螺
钉。许多厂商采用沉头螺钉或普通的半圆头螺钉,在反复受
力时易松动,使紧固作用大大降低。增强型钢不得断开,对
于十字和T字型部位的焊接,增强型钢应在型材焊接熔化后
对接压紧时插入。绝对不能在增强型钢上切割V型口,或将
增强型钢锯为几段,分头插入,这样几乎起不到增强效果。
1.5平开窗扇的抗风压性能主要取决于五金配件的质量
及其连接,因此选择合适的优质配件是提高窗扇抗风压性能
的关键。其次,五金配件安装应齐全、规范、牢靠,位臵准
确,安装后门窗外形美观、开窗灵活方面,不得有变形阻碍
和碰撞。对于强度数据缺乏的配件,最好直接做强度试验来
确定其承载力,然后再按试验结果采用。
1.6推拉窗窗扇的抗风压性能主要在于型材的设计,其
中最关键的是上下滑道的设计,上滑道应在保证窗扇便于安
装和拆卸的同时,重点保证窗扇在受风压变型时不至于滑脱。
这就要求型材和窗扇要有足够的搭接量。另外,上滑道应有
足够的抗扭和抗局部变形的能力。下滑道的导轨应高一些,
使得窗扇尽量卡在导轨上,利用型材槽口承受水平荷载,避
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免用滑轮承受。
1.7选择合乎要求的五金配件,固定配件所用的螺丝应
采用不锈钢材质,固定螺丝部位的型材应有一定的厚度,等
等。这些对保证窗的结构安全,延长窗的使用寿命都非常重
要。
2. 建筑外窗气密性能
2.1外窗作为围护结构,其抗空气渗透非常重要。气密
性能是指外窗在关闭状态下,阻止空气渗透的能力。衡量气
密性能的指标是以标准状态下,窗内外压力差为10Pa时单位
缝长空气渗透量和单位面积空气渗透量来作为评价指标。气
密性能的好坏主要与框扇之间的密封程度有关,即框扇之间
缝隙大小。外窗的固定部分和玻璃镶嵌,密封主要有湿密封
和干密封两种。一般来说,室外采用密封胶进行湿密封比较
合适,这样可提高密封的可靠性。型材与型材之间的缝隙最
好采用中性硅酮胶密封,而不可采用普通的玻璃胶,因为玻
璃胶不能和铝型材很可靠的粘结。
2.2平开窗所用的胶条应该是有良好的弹性、拉伸性、
热稳定性、耐腐蚀性、不易龟化,不易产生永久变形,并且
6
要易压缩、耐久性好的产品。由于胶条密封需要有一定的压
缩量,因而需要五金配件在关窗时产生均匀的压缩力,这就
需要型材与五金件配合前两种为主。
2.3分析 企业 管理中的权益关系 。企业管理创新难不
在于技术,而在于权益关系的调整。管理创新者在解决企业
管理中的存在问题时,应充分考虑企业内部的权益关系。
2.4企业管理创新的实施及评价。管理创新方案在实施
过程中一般来说会遇到阻碍。在创新的成效没有充分显现出
来之前,各个利益相关者的得失都不是很清晰。那些有可能
失去较多的人就会以各种借口反对。此时,企业高层领导的
支持是至关重要的。另外,外部力量的肯定及支持也是很重
要的。为确保创新能够顺利地推行,可以先选择影响范围较
小,且容易取得成果的项目进行创新,以尽早取得成效,赢
得企业内部的肯定与支持。对管理创新的评价应坚持利益相
关者评价的原则,只有相关的不满得以消除或减轻才能确认
创新成功。评价应注意时滞问题,在创新的成效还没有充分
显示出来之前就进行评价是不恰当的。比如,管理制度创新
的效果一般要两至三年才能显示出来。在此之前,完整地评
价它是困难的。
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参考 文献
[1]王晓东:浅谈企业战略管理理论的 发展 .山西 经
济 管理干部学院学报,2006年03期
[2]法约尔著,曹永先译. 工业 管理与一般管理[M].
北京:团结出版社,1999: 8-9