Конструкция и свойства стеклопакета
Опубликовано Авг 03, 2010, рубрики Технологии |
До недавнего времени для уменьшения теплопотерь использовались традиционные системы остекления с применением двух- и трехстекольных конструкций с большими воздушными промежутками. В настоящее время неотъемлемой частью окон стал стеклопакет. Стеклопакеты состоят из двух или нескольких стекол, разделенных между собой промежутком, заполненным разреженным воздухом или инертным газом и герметично (!) соединенных по контуру.
Благодаря высоким тепло- и звукоизоляционным свойствам стеклопаеты получили широкое применение в качестве строительного элемента, их производство стало развиваться еще в 30-е годы. Решающую роль сыграл тот факт, что сухой воздух является хорошим теплоизолятором, его теплопроводность практически в 27 раз ниже, чем стекла. Благодаря герметичности в промежуток между стеклами не попадает влага и пыль, а воздух внутристеклопакета осушается силикагелем. Потери тепла в стеклопакете из двух прозрачных стекол распределены следующим образом : около 2/3 происходит за счет излучения и 1/3 - посредством теплоотдачи и конвекции вместе взятых.
В настоящее время известны три конструктивные соединения стекол в стеклопакетах : заплавление, запаивание, заклеивание. Начиная с 60-х годов стеклопакеты изготавливаются почти исключительно посредством склеивания.
Стеклопакет состоит из двух и более стекол, дистанционных рамок (полых трубок) с осушителем, расположенных по всему периметру. В качестве материала для дистанционных рамок чаще всего используют алюминий или оцинкованную сталь, реже пластмассу.
Дистанционная рамка выполняется полой внутри со специальной дырочной перфорацией. Внутри находится осушитель, функция которого способствовать быстрой абсорбции самых незначительных количеств влаги в межстекольном пространстве. Тем самым предотвращается выпадение росы внутри стеклопакетов в холодное время года.
Принцип действия осушителей заключается в том, что они имеют множество пор. Так как диаметр пор больше, чем диаметр атомов или молекул газов, то газы диффундируют в эти поры и абсорбируются. В качестве осушителей хорошо зарекомендовали себя молекулярные сита, силикагель и смеси обоих продуктов. Различные по химическому строению осушители обладают различными показателями поглощения в зависимости от температуры воздуха, давления и содержания влаги. Используя наиболее употребительные типы молекулярных сит можно добиться очень низких температур точки росы (до - 60С), использование силикагеля позволяет понизить точку росы до - 45С. Задача осушителя заключается прежде всего в связывании влаги попавшей в межстекольное пространство до его герметизации.
Качественные стеклопакеты изготавливают по принципу двойной герметизации. В качестве первичного герметика чаще всего применяют бутил, который обладает наилучшей относительной способностью сопротивляться проникновению водяного пара. Бутиловая масса наносится при температуре чуть больше ста градусов в виде тонкой ленты по обе стороны дистанционной рамки. Когда стекла сдавливают, между ними и рамкой остается разделяющий их бутиловый шов толщиной в несколько десятых долей миллиметра. Хорошая плотность достигается благодаря тонкости шва и плохой газопроницаемости массы.
Первичный герметик не может обеспечить требуемую прочность кромочного соединения. Эту задачу выполняет вторичный слой, наносящийся с наружной стороны стеклопакета. Чаще всего используют силиконовые и полиуретановые массы. Они помимо придания прочности конструкции создают дополнительную диффузионную плотность и дают возможность подвижки, вызываемой сменой температур и давлений. Толщина эластичной массы равна нескольким миллиметрам.
Для заполнения межстекольного пространства вместо воздуха часто применяют инертные газы или смеси газов, что улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства стеклопакетов. Наиболее часто для этих целей применяется Аргон и Криптон. Эти газы получают путем отделения от сжиженного атмосферного воздуха.
Для повышения звукоизоляционных свойств используют двухкамерные стеклопакеты. При необходимости создания значительного звукового сопротивления применяются двухкамерные стеклопакеты с различной толщиной камер, которые поглощают звуковые колебания разной частоты.
Для стеклопакетов используют полированные стекла, имеющие равную толщину на всем протяжении, что исключает эффект “переливания” изображения в окне.
Источник : ujutstyle.com.ua
Оставить комментарий