幕墙用中空玻璃密封胶相容性及注胶宽度的探讨
JGJ139_2001玻璃幕墙工程质量检验标准
中华人民共和国行业标准
玻璃幕墙工程质量检验标准
Standard for testing of Engineering quality of glass curtain walls
JGJ/T 139—2001
J 139—2001
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期: 2 0 0 2 年 3 月 1 日
1 总则
1.0.1为统一玻璃幕墙工程质量检验的方法,保证玻璃幕墙工程质量,制定本标准。1.0.2本标准适用于玻璃幕墙工程材料的现场检验和安装质量的检验。
1.0.3检验玻璃幕墙工程质量,应同时检查有关项目的质量保证资料。
1.0.4玻璃幕墙工程质量的检验人员,应经专门培训,使用的仪器、设备应符合检验指
标。
1.0.5玻璃幕墙工程质量的检验除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准
的规定。
2 材料现场检验
2.1 一般规定
2.1.1材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3%且不得少于5件。检验记录应按本标准附录A的记录表进行。
2.1.2玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产品标准的规定。
2.2 铝合金型材
2.2.1玻璃幕墙工程使用的铝合金型材,应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。
2.2.2用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚实测值不得小于3mm。
2.2.3壁厚的检验,应采用分辨率为0.05 mm的游标卡尺或分辨率为0.1 mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,并取最小值。
玻璃幕墙施工方案73598
玻璃幕墙施工方案73598
玻璃幕墙是一种现代化建筑外墙材料,其采用玻璃作为主要构成材料。框架式玻璃幕墙系统是一种常见的玻璃幕墙系统,其采用铝合金结合钢管的组合系统,面板则采用6mmLOW-
E+12Ar+6mm及8mmLOW-E+12Ar+8mm钢化中空玻璃。
在进行施工前,需要做好准备工作。幕墙材料需要进场前进行运行程序,只有验收合格的材料才能进场。材料应该按照型号、规格堆放整齐,并存放于相关堆场内。在搬运时,需要轻拿轻放,严禁扔摔。材料检查内容包括连接件、骨架材料、玻璃面板等面板材料、五金件、胶等材料、防火保温、填缝材料等,这些材料应符合设计要求和有关标准的规定。
施工前需要准备好主要的施工工具,包括材料运输工具、测量放线工具、施工安装工具、施工检测工具以及施工安全方面的工具。这些工具需要进行检测,确保其性能良好。同时,需要对施工人员进行技术培训、技术交底、安全交底,并通过合格者方能进行上岗施工。在施工中,需要有专人进行质量监督和技术指导。
在进行施工时,需要按照测量、放线、埋件、校核、转接件、安装铝合金骨架、防火、保温、安装玻璃面板、注胶密封等流程进行。施工人员需要注意新老搭配,保证正常施工及以老带新的原则。
总之,框架式玻璃幕墙的施工需要做好充分准备工作,采用合格的材料和工具,配备专业的施工人员,并按照流程进行施工,以确保施工质量和安全。
封清洁、清洗淋水验收竣工验收
在进行封清洁、清洗淋水验收和竣工验收时,需要注意以下几点:
1.测量放线
在测量放线的过程中,测量人员需要校核现场结构及预埋件尺寸,并确定主体结构边角尺寸反馈给技术部,及早进行立柱、横梁分格尺寸调整。同时,需要依据建筑物辅助轴线弹设周围定位辅助线,并按照龙骨布置图定每面边角骨架安装位置,
玻璃幕墙安装工程监理实施细则
玻璃幕墙安装工程监理实施细则
一、玻璃幕墙安装前的监理工作:
1检查玻璃幕墙所用材料,零部件的质量是否符合国家现行产品标准的规定,是否有出厂合格证。
2核对玻璃幕墙施工图纸。
3对已建建筑物的结构进行复测,按实际尺寸要求调整幕墙设计。
4检查予埋件是否齐全,位置是否正确,如有遗漏,位置偏差过大,倾斜时需要采取补救措施,在予埋点凿开露出钢筋与连接件焊接后用水泥砂浆抹平。予埋件使用镀锌钢板厚度≮8mm,锚筋不少于4根,直径≮ф8。予埋件标高偏差±10 mm,轴线左右偏差±30 mm,前后偏差±20 mm。予埋件应在主体结构施工时埋入,不得用膨胀螺栓连接,同时要做拉拨试验。
5所用材料附件到货后,应在规定的期限内,会同有关部门进行现场开箱检验.
①核对包装箱外的标志.
②核对材料零部件的型号、规格、数量与货单是否相符。
6核对五金配件的型号、规格及数量是否齐备,出厂合格证是否齐全。
7检查玻璃的规格尺寸有无明显色差或缺陷,核对出厂合格证和性能测试报告。
8检查密封胶的生产厂家、型号、规格、出厂合格证和性能报告以及相容性试验报告。
二、对玻璃幕墙所用主要材料检验的监理要求:
1铝合金材料:
(1)检查基材化学成份和力学性能检测报告.
(2)检查表面氧化膜的质量,厚度不低于AA15级。
(3)检查表面保护材料是否完好,如有剥离破损应予以修补。
(4)型材表面应清洁,不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡存在。
(5)用于幕墙的铝型材厚度不得小于3 mm.
2玻璃:
(1)当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁控阳极溅射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃,用于热反射镀膜玻璃的浮法玻璃的外观质量和技术指标应符合“浮法玻璃"BG11614的优等品或一等品规定。
双组份硅酮中空玻璃密封胶使用手册
固化后方能搬运。 • 2.9每片玻璃封胶后,应有产品标识。
双组份硅酮中空玻璃胶使用手册
三、粘结性检测 对于密封胶应用中空玻璃制作的最关键的要求,就是密封
胶固化后对玻璃基材的粘结性。检测方法可以按照下列进行: 1、随批剥离粘结性试验
双组份硅酮中空玻璃密封胶使用手册
一、使用前检查及准备 1.1核对双组份密封胶产品的生产厂家、厂名厂址、 批号、AB组份匹配情况、保质期、合格证、检验报 告、质量承诺书等资料; 1.2必须使用专用打胶机,机器需定期维护保养、 标尺调节正常、定期更换过滤网; 1.3施工环境清洁、干燥、光线充足; 1.4在温度(15-30℃)和湿度(40%-60%)注胶效果最 佳; 1.5密封胶批量使用前和粘接材料做相容性测试, 测试合格才可以批量使用。
双组份硅酮中空玻璃密封胶使用手册
❖ 解决措施: 1、有效清洗被粘基材表面。
在涂胶前,应对被粘基材表面进行有效的清洗,确认其表面清洁、 无污、干燥后才能打胶,清洗剂可采用丙酮、乙醇、甲苯、二甲苯等。
双组份硅酮中空玻璃密封胶使用手册
❖ 解决措施: 2、A、B组分按正确的使用比例进行混合。
A、B组分比例不正确导致密封胶固化过快,使得胶体未能完全浸 润基材,同时密封胶反应释放的小分子副产物不能及时排放出来,从而 在密封胶中聚集形成气泡,造成与基材的粘接强度降低。
中空胶使用过程常见问题
原因分析: 3、固化释放的小分子来不及释放。这种情况主要发生在夏季居多。 施工温度过高、玻璃表面温度过高、固化过快、高温固化、黑白胶 配比不对等会导致这种情况。 处理办法: ①夏季的时候不要用冬季配方的黑胶,冬季温度低一般催化剂量较 多,在夏季使用就会固化过快。 ②在合理范围内适当降低B组分用量。 ③有的客户离钢化炉比较近,施工环境温度高,可以专门配制固化 慢的B组分配方。 ④中空玻璃刚打胶不久不要在太阳下暴晒。
二、中空玻璃胶与铝隔条或玻璃粘接不佳
中空玻璃二道密封如果粘接不好,则会严重影响其使用寿命。中空玻 璃二道密封胶只有粘接良好,才能很好的保证中空玻璃的水密性和气 密性并最终保证中空玻璃的安全使用寿命。粘接不佳主要有以下原因:
原因分析: 1、施工不规范。密封胶产品不能保证对所有材料都能粘接良好, 施工前要做粘接测试。尤其是更换不同厂家的中空玻璃胶和不同厂 家的玻璃原片、铝隔条时。未按要求清洗基材,清洗过后的玻璃没 有及时合片,放置时间长导致表面积灰。 处理办法: ①确保基材清洗干净,清洗干净的玻璃在1小时内完成合片打胶。 ②更换厂家时做粘接测试。按规范要求进行施工。
原因分析: 2、B组分(黑胶)存放时间过长,导致活性降低。一般情况下硅酮 胶B组分在存放3个月后开始出现渗油、活性衰减(部分用防水剂做 的厂家且配方不合适可能在1-2个月就有明显衰减),6个月以后衰 减明显。 处理办法: ①跟客户沟通,看客户是否着急出货。如果不着急出货,放置一两 天再出货(一般情况第二天能出货)。 ②增加黑胶比例至8:1(体积比),可以提高化速度,这种情况大 部分客户能满足要求了。 ③对于一部分急着出货的客户,需要更换最近做的黑胶。 ④如果客户确实很着急出货,比如2个小时就要装车的,这种一定 要提前说明,可以专门配活性更高的B组分。
分析玻璃幕墙施工技术同时对其质量控制措施进行探讨
进 行 密封 。
社会经济 的提 高,让人们对于 生活水平 的抉择 也有所不 同,越来 越 注 重美观 的当今 社会,让玻璃幕墙 逐渐成为幕墙 首选。玻璃幕墙是一 种 新型的、高档 的外围护结构 ,因其 具有独特 的色彩 、多变的造型及光 影 效果吸引着 大量 的建筑师和 业主,让其被广泛地 应用于多层及高层 建筑 中,对于丰 富城 市景观 、提 高建筑 品质起着积 极的作用 。与此 同时,部 分幕墙工程 也存在着一定程度 的技术和质量 问题 ,影响着建筑 的正常使 用 和 外观 。 2 . 特点 玻璃 幕墙施工 技术及质量控制其 实跟常规 的建筑 工程施工 的技术 质 量控制有着 很多相似 的地 方,同时 ,也有着许 多的不同 点,这些均 是 由 建筑幕墙施 工技术的特殊性 所决定 的。下面 我们 看看,建筑幕墙施 工都 有哪些特 点。 2 . 1地区性及流 动性 的管理特点 建筑玻璃幕墙 施工也是建筑 工程施工 的一种 部分,具有建筑工程 施 工的特质 。施 工地点分散 ,经 常会 出现不 同的施 工地区 ,不 同的现 场, 不 同的单 位工程等 。因此 ,在 对建筑幕墙施 工进 行安全管理之 时,必然 要考虑到不同地区、地 点等 内外环境 的影响 。 2 . 2露天作业和外脚手架作业 多 玻璃幕墙 是建筑的 围护 结构,它 的设置主要 是在建筑物 的外立面 。 这一特性便 决定 了建筑幕墙 的施工 ,必然 的大量 的露天作业及 外脚手架 作业 。同时,建筑 幕墙施工是 建筑 物进行外立面 施工的最后一 个环节 。 到这 阶段 ,工程里面使用 的外脚手架 ,也 已经过了长期 的日晒雨淋及前 面 多种 工程的长 时间的使用;这便为后边 有可能发生 的事故 埋下隐患 , 例如 :脚手 板的损坏 ,架体跟 建筑结构 的拉 结失散或者是松 脱,架体和 架体 内与建筑物间的封 闭失效等 。 2 . 3使用高处作 业的吊篮进行施工作业 随着我国建筑 物逐渐 向高层 以及超高层的方 向发展。 在建筑施工 中, 经常 需要使用到升 降式脚手架 ;尽管如此 ,但也会经常 出现 一些就算使 用升 降式脚手架也无法 进行建筑玻璃幕 墙的施工作业 。这时,施工单位 便会 使用 高处作业 的吊篮进行建筑玻璃 幕墙的施工作业 。同时,建筑玻 璃幕墙 的保养和维护 同样是需要使用 高处作业 吊篮来进 行作业完成 的。 高处 作业 吊篮作业 的风 险很大 ,这便 需要 在进行施上作业这 时,制定完 善 的安全 操作规程和 管理制度 ,在 日常的管理过程 中做 到加强检查 ,及 时将事故 隐患排除 。 3 . 玻璃幕墙 工程施 工技术要求 3 . 1框支承玻璃幕墙的制作 安装要 求 ( 1 )制作半隐框或是 隐框玻璃幕墙 的玻璃板块是确保玻璃幕墙工程 质量 的关键性工作 ,注胶 之前 的玻璃 面板和铝框 的清 洁,应 该使用 “ 两 次擦 ”工艺;( 2 )使用 的硅 酮结构密封胶注 胶之前 ,必须要有 合格 的相 容 性检验报告 ,在 必要时应该 加涂 底漆;( 3 )单片镀膜 玻璃的镀膜面 , 般 应该朝 向室 内的一侧,而 阳光控 制的镀膜 中空玻璃 的镀膜面 ,应 该 朝 向中空 的气体层 。 3 . 2 全玻璃幕墙安装的技术要求 ( 1 )全玻璃幕墙面板玻璃厚度不应 该低于 l O m m ;夹层玻璃单片的厚 度 不应该低 于 8 m m ;玻 璃肋截面 的厚度不应 该低 于 1 2 m m ;截面 的高度 不 应 该低于 l O O m m ;( 2 )胶缝必须使用硅酮结构 的密封胶 ;( 3 )使用镀膜玻 璃 的全玻幕墙 ,不能够使用酸性硅 酮结构密封胶及 酸性硅酮耐候密 封胶 嵌 缝:( 4 )全玻幕墙 的板面不能够跟 其他 的刚性材料 进行直接接触 。板 面跟装修面或者结构面之 间的空隙不应该低于 8 m m ,而且应该使用密封胶
幕墙工程技术的有关规定
幕墙工程技术的有关规定
一、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102—2003
( 1 )隐框和半隐框玻璃幕墙,玻璃与铝型材粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;
全玻和点支承玻璃幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。
(2)硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用。
(3)硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验,并对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。检验不合格的产品不得使用。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。
(4)全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8 m m,且应采用密封胶密封。
(5)采用胶缝传力的全玻幕墙,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。
( 6)除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶。
( 7 )当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时,在主体结构的施工层下方应设置防护网;在距离地面约3 m高度处,应设置挑出宽度不小于6 m 的水平防护网。
( 8 )中空玻璃应采用双道密封。一道密封应采用丁基热熔密封胶。隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙的二道密封应采用硅酮结构密封胶;明框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封宜采用聚硫类中空玻璃密封胶,也可采用硅酮密封胶。
( 9 )隐框或横向半隐框玻璃幕墙,每块玻璃的下端宜设置两个铝合金或不锈钢托条,托条应能承受该分格玻璃的重力荷载作用,且其长度不应小于100mm、厚度不应小于2 m m、高度不应超出玻璃外表面。托条上应设置衬垫。
二、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133—2001
浅谈框架式建筑幕墙气密性能
浅谈框架式建筑幕墙气密性能
作者:齐鑫王发忠
来源:《城市建设理论研究》2014年第05期
摘要:本文简单介绍了框架式建筑幕墙气密性的结构设计,通过对定型密封材料和非定型密封材料的合理选用和设计,能够实现建筑物密封的防护功能要求,对于降低能耗环保意义重大。
关键词:幕墙气密性能框架幕墙气密性结构设计
中图分类号: TU318 文献标识码: A
一、幕墙气密性能对社会生活的影响
随着人们生活水平的不断提高,对居住、办公、娱乐等公共环境的要求也越来越高,在满足使用功能的前提下提高建筑物的保温节能性能成为了现代建筑发展的方向。建筑门窗是建筑外围护结构中保温性能最薄弱的部位,其长期使用能耗可以占到整个建筑长期使用能耗的50%以上,而由于气密性能引起的门窗能耗又占整个门窗能耗的50%,因此提高建筑外窗的保温性能对降低建筑物长期使用能耗具有重大意义。建筑外窗气密性能的节能效果如何,将直接影响到建筑物的保温节能性能。
通风换气是建筑门窗的主要功能之一,窗本身一般具有开启扇,打开时进行室内外空气对流,但在关闭时的开启缝隙不是绝对密闭的,另外型材的拼接缝隙、玻璃镶嵌缝隙都会产生渗漏。
在北方寒冷地区,冬季室内外温差较大,当室外刮风时形成压力差,冷空气通过缝隙进入室内,造成室温剧烈波动,影响室内环境并消耗大量热能,这种现象我们称之为“冷风渗透”;在南方炎热地区,夏季多采用空调制冷,空气流动产生的热风通过缝隙进入室内,导致制冷能耗增加。
由此可见,提高幕墙气密性,有效减缓使用空调时室内冷暖气泄漏室外的时间、减少冷暖气空气渗透量,可以减少空调的电能耗;阻止沙尘进入,有利于保持室内清洁。
创新QC:幕墙胶缝注胶技术创新(可编辑)
幕墙胶缝注胶技术创新
轩辕QC小组
一、工程概况
轩辕市向北新区公共卫生服务中心项目工程施工工程位于轩辕市向北新区人民大街以北,东庄街以西区域。本工程主要包括:公共卫生服务中心、救助站、疾控中心、地下停车场及设备用房四个子项构成。总建筑面积30425㎡,框架结构。
本工程外墙装饰为构件式幕墙,幕墙由玻璃幕墙、干挂石材幕墙、彩色铝单板幕墙组成。其中:玻璃幕墙采用竖隐横明框玻璃幕墙,玻璃采用6(low-E)+12A+6中空双钢化玻璃,幕墙龙骨为铝合金型材。
干挂石材幕墙:石材面板采用30mm厚光面花岗岩,立柱采用120*60*4mm热镀锌钢方管;横梁采用L50*5热镀锌角钢。
彩色铝单板幕墙:面板采用3mm厚铝单板,表面三遍氟碳喷涂,幕墙龙骨为铝合金型材。
密封胶:干挂石材幕墙、玻璃幕墙、铝单板幕墙采用中性硅酮耐候密封胶,缝宽12mm;
二、QC小组简介
2.1 QC小组概况
QC小组概况
制表:xxx 制表日期:2017年5月1日
2.2 课题活动情况表
课题活动情况表
制表人:xxx 制表日期:2017年10月26日
2.3 QC小组活动日程安排
QC小组活动日程安排
制表人:xxx 制表日期:2017年10月30日
三、选择课题
3.1课题背景
本项目即将进行外幕墙的施工,幕墙分格多,幕墙胶缝数量巨大,施工现场胶缝注胶工作目前全部依靠手工作业,其施工效率不高。
3.2选择课题
问题提出:施工现场幕墙注胶全部依靠工人手工作业,施工效率是否能够进一步提高。
问题分析:小组成员对以往施工的幕墙胶缝注胶效率进行了调查统计,如下表所示:
幕墙密封胶实际用量
幕墙密封胶实际用量The final revision was on November 23, 2020
1、隐框玻璃幕墙的一只结构胶、一个密封胶各可以打多少米胶缝
2、明框玻璃幕墙的一支密封胶可以打多少米胶缝
3、铝单板的密封胶用量
4、石材幕墙的云石胶、密封胶用量m
大家的回答:
1、16的胶缝一般是一支胶(350ML)打两米,以此类推.
2、好像缺乏胶缝设计的概念啊。不单是宽度,厚度也有不同的要求
3、可以计算的。根据打胶的宽度、厚度,用一桶胶的含量去除,大致可算出理论米数。再加点利用率即可。
4、其实工地上损耗远远比我们实际计算出来的要大的多,很多工人没有专业水平,这样即使你按照图纸加上损耗量计算出胶用量的话,还是远远不够的。
5、这是个很头疼的问题,胶的用量很难准确计算的,只能靠现场的管理。
6、一般是理论值*120%的经验系数得到的大致利用数量云石胶完全看现场控制工艺方法不一样损耗完全不一样
7、一般一支胶的使用率.
8、在工厂内的用胶如结构胶,一般用量在计算的体积基础上加5%就够了;现场的用胶量一般要比计算量加10%-20%,具体的情况与工地条件、管理水平、操作工人水平有关。
9、没有什么标准,13mm的胶缝590ml/支大概可以打5米左右
10、按照一般施工经验,铝板打胶,小包是一支胶打0.8m长
11、其实,这是一个存在已久的问题!
看图纸,估算用量不是什么难事。但其中涵盖了什么
胶用量难控制的主要原因:
1、测量放线是否没有偏差
2、工厂加工精度如何
3、板块安装是否平整
4、打胶工人熟练程度
5、员工管理不到位
玻璃幕墙施工工艺及检测内标准
玻璃幕墙
施工工艺及检测内标准
玻璃幕墙产品是由铝合金型材、玻璃、硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶、密封材料及相关辅件组成,其加工和施工的质量要求十分严格。为了保证产品符合规范和满足合同约定,特制定本内部施工工艺及质量检测标准。
1、依据:建筑幕墙《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)和《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139—20016)、《建筑幕墙质量验收标准》(GB50210)及其它建筑幕墙相关规范。
2、适用范围:本施工工艺标准及质量检测标准适用于×××的玻璃幕墙安装工程。
3、施工准备
3.1 材料
3.1.1玻璃幕墙工程中使用的材料必须具备相应的出厂合格证、质保书和检验报告。
3.1.2玻璃幕墙工程中使用的铝合金型材,其壁厚、膜厚、硬度和表面质量必须达到设计及规范要求。
3.1.3玻璃幕墙工程中使用的钢材,其壁厚、长度、表面涂层厚度和表面质量必须达到设计及规范要求。
3.1.4玻璃幕墙工程中使用的玻璃,其品种型号、厚度、外观质量、边缘处理必须达到设计及规范要求。
3.1.5玻璃幕墙工程中使用的硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶及其它密封材料,其相容性、粘结拉伸性能、固化程度必须达到设计及规范要求。
3.2 主要机具:电焊机、砂轮切割机、手电钻、冲击钻、射钉枪、氧割设备、电动真空吸盘、线坠、水平尺、钢卷尺、手动吸盘、玻璃刀、注胶枪等。
3.3 作业条件
3.3.1主体结构及其他湿作业已全部施工完毕,并符合有关结构施工及验收规范的要求。
3.3.2主体上预埋件已在施工时按设计要求预埋完毕,位置正确,并已做拉拔试验,其拉拔强度合格。
玻璃幕墙工程质量检验标准(1)
玻璃幕墙工程质量检验标准
1?总则
1.0.1?为统一玻璃幕墙工程质量检验的方法,保证玻璃幕墙工程质量,制定本标准。
1.0.2?本标准适用于玻璃幕墙工程材料的现场检验和安装质量的检验。
1.0.3?检验玻璃幕墙工程质量,应同时检查有关项目的质量保证资料。
1.0.4?玻璃幕墙工程质量的检验人员,应经专门培训,使用的仪器、设备应符合检验指标。1.0.5?玻璃幕墙工程质量的检验除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
2?材料现场检验
2.1?一般规定
2.1.1?材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3%且不得少于5件。检验记录应按本标准进行。
2.1.2?玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产品标准的规定。
2.2?铝合金型材
2.2.1?玻璃幕墙工程使用的铝合金型材,应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。
2.2.2?用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚实测值不得小于3mm。2.2.3?壁厚的检验,应采用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分辨率为0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,并取最小值。
2.2.4?铝合金型材膜厚的检验指标,应符合下列规定:
1)?阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15μm,最小局部膜厚不应小于12μm。
2)?粉末静电喷涂涂层厚度的平均值不应小于60μm,其局部厚度不应大于120μm且不应小于40μm。3)?电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21μm。
中空玻璃使用说明书
中空玻璃使用说明书
隔热、隔音原理
能量的传递有三种方式:即辐射传递、对流传递和传导传递。
辐射传递
辐射传递是能量通过射线以辐射的形式进行的传递,这种射线包括可见光、红外线和紫外线等的辐射,就象太阳光线的传递一样。合理配置的中空玻璃和合理的中空玻璃间隔层厚度,可以最大限度的降低能量通过辐射形式的传递,从而降低能量的损失。
对流传递
对流传递是由于在玻璃的两侧具有温度差,造成空气在冷的一面下降而在热的一面上升,产生空气的对流,而造成能量的流失。造成这种现象的原因有几个:一是玻璃与周边的框架系统的密封不良,造成窗框内外的气体能够直接进行交换产生对流,导致能量的损失;二是中空玻璃的内部空间结构设计的不合理,导致中空玻璃内部的气体因温度差的作用产生对流,带动能量进行交换,从而产生能量的流失;三是构成整个系统的窗的内外温度差较大,致使中空玻璃内外的温度差也较大,空气借助冷辐射和热传导的作用,首先在中空玻璃的两侧产生对流,然后通过中空玻璃整体传递过去,形成能量的流失。合理的中空玻璃设计,可以降低气体的对流,从而降低能量的对流损失。
传导传递
传导传递是通过物体分子的运动,带动能量进行运动,而达到传递的目的,就象用铁锅作饭和用电烙铁焊东西一样,而中空玻璃对能量的传导传递是通过玻璃和其内部的空气来完成的。我们知道,玻璃的导热系数是0.77W/ mk。而空气的导热系数是0.028 W/ mk,由此可见,玻璃的热传导率是空气的27倍,而空气中的水分子等活性分子的存在,是影响中空玻璃能量的传导传递和对流传递性能的主要因素,因而提高中空玻璃的密封性能,是提高中空玻璃隔热性能的重要因素。
常见幕墙用建筑密封胶失败案例
对策:
a)设计时首先考虑幕墙防水设计构造
b)设计时也可以在玻璃幕墙上设置收集管道和排水管道
图十
图十一
主 要 原 因 是:密 封 胶 使 用 选 择 不 当 。一 些 密 封 胶 在 生 产 的
过 程 中 添 加 了 一 些 易 挥 发 的 增 塑 剂 。随 着 时 间 的 迁 移 ,增 塑 剂 向外挥发、迁移到石材表面,这样就造成了对石材墙体的污 染。
酮密封胶进行热重分析:两种硅酮密封胶的热失重对比(见图 三)
从热重曲线上可以看出:曲线 1 为硅酮密封胶的热失重曲 线,它的失重起点在 400℃左右,具有很好的耐热性能,而曲线 2 是含有白油的密封胶失重曲线,它的曲线在有机物失重区有两 个台阶,第一个台阶在 160℃开始失重,这是因为密封胶中存在 石蜡油,它是一种易渗透、易挥发的小分子矿物油,闪点仅160~ 230℃,在此的失重质量分数为 10%。第二个台阶为有机硅的失 重曲线,它在 400℃左右才开始失重。因此从两个失重曲线我们 可以清晰地看出两种胶耐热性能的不同。白油胶的耐热性能远远 小于硅酮胶。
c)注意控制密封胶的使用环境 d)选择优质的硅酮密封胶。
3 石材幕墙 石材幕墙的主要问题是对石材的污染问题(如下图)。
图六
图七
原因分析:由于第一、第二密封胶密封失效,导致中空玻璃漏
气漏水
造成第一、第二密封胶密封失效的原因有很多,大致可以分为
标准中空玻璃生产规程(完整版)
中空玻璃生产规程
1 总则
1.0.1 为了适应我国中空玻璃制造业的发展,规范中空玻璃加工过程技术要求,提高中空玻璃加工的整体质量水平,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规程。
1.0.2 本规程适用中空玻璃的制造、验收及维护。
1.0.3 中空玻璃应在设计要求的环境中使用和维护。
1.0.4 中空玻璃制造应实行全过程质量控制。
1.0.5 中空玻璃的材料、除应符合国家现行有关标准的规定,还应符合本规程的规定。
2 术语和定义
2.1.1 相容性compatibility
密封材料与其他材料相互接触时,相互不产生有害物理、化学反应的性能。
2.1.2 露点dew point
是指密封于中空玻璃中的空气湿度达到饱和状态并开始在内表面产生露珠的温度。
2.1.3 耐候性wertherbility
耐候性即密封胶在工作环境下的耐水性、抗紫外线能力、耐高温性和耐低温性。
2.1.4 金属间隔条
由金属材料等构成空腔(见附件二),填充干燥剂(分子筛等)的间隔条。并采用双道密封形式。
2.1.5 复合胶条
由干燥剂、支撑材料、和密封材料复合而成的间隔条。
3 一般规定
3.0.1 从事中空玻璃制造的作业人员,应作相应专业的培训。
3.0.2 中空玻璃制造应根据不同地区的环境温度、气压差和工程特点,采取与之相适应的制造工艺。
3.0.3 中空玻璃所采用的材料应符合设计要求。当设计无要求时应符合国家现行有关标准的规定。严禁使用国家明令禁用或淘汰的材料。
3.0.4 构造中空玻璃材料的品种、规格、型号等应符合设计文件的规定,应具有中文的质量合格证明文件、性能检测报告。进口材料应具有商品检验证明。
建筑幕墙用密封材料物理性能检测技术及改进
建筑幕墙用密封材料物理性能检测技术
及改进
摘要:建筑幕墙用密封材料主要有两种,一是用在石材幕墙上的石材用建筑
密封胶,二是用在隐框或半隐框玻璃幕墙上的建筑用硅酮结构密封胶。石材用建
筑密封胶的主要性能指标是污染性,其体现了石材用建筑密封胶与接触的石材污
染的可能性。建筑用硅酮结构密封胶的主要性能指标是邵氏硬度、拉伸粘结性、
结构装配系统用附件同密封胶相容性和实际工程用基材同密封胶粘结性。本文介
绍了这些密封材料物理性能的检测技术和改进方式。
关键词:建筑幕墙;密封材料;物理性能;检测技术;改进
引言
经过多年发展与积累,我国已成为全球密封材料生产和消费大国。然而,我国
密封材料产业存在结构性矛盾,其中普通密封胶、低质密封胶市场供过于求,市场
竞争激烈,而高品质、高性能、环保型的密封胶却供不应求。密封材料行业要高
质量发展,该如何进一步优化产业结构、进行技术创新。
1建筑幕墙渗漏分析
导致建筑幕墙渗漏的三个基本要素为孔隙的存在、水的存在、压力差的存在,此三要素缺少任何一个就不会漏水。要防止幕墙渗漏,只有掌握建筑幕墙可能渗
漏的部位,才能采取相应的措施。哪些部位容易渗水、漏水呢?严格讲只有完整
的独立面板表面因无缝隙才不会漏水。其他情况如:单元板块与单元板块之间的
对插缝位置,建筑入口处遮坠物、挡风雨的雨棚位置,建筑门窗边缘处收口位置,突出幕墙表面的装饰构造件位置,建筑物构造变形缝位置,屋顶女儿墙的顶部封
修位置,玻璃采光顶位置和幕墙系统之间的交接位置等等,以上部位的缝隙(无
论开放或用胶封堵)都是容易产生渗漏的部位,如果设计不合理、选用的防水密
玻璃幕墙施工施工技术要求
【1】玻璃幕墙施工施工技术要求
【1.1】施工准备
A技术准备
(1)熟悉与审查施工图纸
1)审查设计图纸是否完整、齐全。
2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。
3)审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确。
4)进行现场检查,确认土建施工质量是否满足幕墙施工的要求。
5)审查幕墙工程的生产工艺流程和技术要求。
6)复核幕墙各组件的强度、刚度和稳定性是否满足要求;审查设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的幕墙分项,明确现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求,拟采取可行的技术措施加以保证。
7)明确工期,分期分批施工或交付使用的顺序和时间;明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。
8)明确建设、设计、土建和施工单位之间的协作、配合关系;明确建设单位可以提供的施工条件。
(2)原始资料调查分析
1)自然条件调查分析:气温、雨、雪、风和雷电及沙尘暴等情况;冬雨季的期限等情况。
2)技术经济条件调查分析:当地可利用的地方材料状况;甲供材料状况;
地方能源和交通运输状况;地方劳动力和技术水平状况;当地生活供应、教育和医疗卫生状况;当地消防、治安、环保状况等。
3)编制施工图预算和施工预算。
4)编制施工组织设计。
5)分别由设计单位对幕墙施工单位,幕墙施工单位技术人员对安装人员进行技术交底。
B材料要求
(1)外观及质量要求
1)一般规定
①玻璃幕墙所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定,同时应有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。
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幕墙用中空玻璃密封胶相容性及注胶宽度的探讨
孙文迁
1.前言
随着建筑节能的实施,中空玻璃玻在玻璃幕墙中的应用越来越普遍。在隐框玻璃幕墙中,中空玻璃的二道密封胶连接着中空玻璃的内、外片,承受着风荷载、地震荷载及外片玻璃的自重,直接关系到中空玻璃的使用耐久性及安全性。如果二道密封胶与玻璃及相接触的材料不相容或粘结强度达不到要求,将会导致中空玻璃外片玻璃脱离的情况,埋下很大的安全隐患。
目前,GB/T11944-2002《中空玻璃》标准及JC/T486-2001《中空玻璃用弹性密封胶》对中空玻璃二道密封胶的相容性并未做强制性规定,中空玻璃产品标准对中空玻璃密封胶的注胶宽度有明确的规定,但又与“建筑幕墙”GB/T21086-2007及“玻璃幕墙技术规程”JGJ102-2003中有关硅酮结构密封胶注胶宽度的相关规定不一致,如果仅按照“中空玻璃标准”要求生产的中空玻璃用于建筑幕墙,特别是隐框、半隐框玻璃幕墙,则存在着极大的安全隐患,本文对此一一分析、探讨。
2.中空玻璃用密封胶相容性问题的探讨
GB/T11944-2002作为中空玻璃产品标准,规定了中空玻璃用密封胶应满足“中空玻璃用弹性密封胶”JC/T486的要求,在JC/T486附录A中仅说明“建筑用硅酮结构密封胶”标准GB16776附录规定的相容性试验方法可用来确定二道密封胶与另一材料是否相容,但JC/T486又在前言中说明本附录A仅为提示性附录,并未列为强制性条款。这为中空玻璃生产厂家逃避试验留下了借口,为用于幕墙的中空玻璃质量安全埋下了隐患。
在“建筑幕墙”标准GB/T21086-2007第5.3.3.1条中规定了硅酮结构密封胶、硅酮密封胶同相粘结的幕墙基材、饰面板、附件和其它材料应具有相容性,随批单元件切割粘结性达到合格要求;在JGJ102-2003“玻璃幕墙工程技术规范”第3.4.3条规定:中空玻璃应采用双道密封,一道密封应采用丁基热熔密封胶,隐框、半隐框及点支撑玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封胶应采用硅酮结构密封胶;强制性条款第3.6.2条规定:硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验。这是由于硅酮结构密封胶是建筑幕墙工程中的关键材料,它连接着玻璃板材与金属构架,在幕墙的使用过程中,承受着风荷载及玻璃的自重荷载,直接关系到建筑幕墙结构的耐久性及安全性。因此,如果起着结构连接作用的硅酮结构密封胶不做相容性试验就直接施工,必然使建筑幕墙留下严重的安全隐患。
在隐框、半隐框及点支撑玻璃幕墙中,中空玻璃用二道密封胶连接着中空玻璃的内、外片,承受着外片玻璃所受风荷载及玻璃的自重荷载,关系到中空玻璃的使用耐久性及安全性。
如果中空玻璃二道密封胶同与其接触的材料不相容,将会导致密封胶的粘结强度的下降或完全丧失,留下很大的安全隐患。因此,幕墙用中空玻璃二道密封胶应按照GB/T16776要求,在使用前进行与其相接触材料的相容性试验,相容性试验合格后,才能进行中空玻璃的生产加工。中国建筑玻璃与工业玻璃协会制定的“中空玻璃生产规程”HBZ/T001-2007于2007年7月1日发布实施,其第1.3.2、1.3.3、1.3.5、1.3.7条对幕墙用中空玻璃二道密封胶采用硅酮结构密封胶使用前须进行与其相接触材料相容性试验也提出了明确规定。
根据对硅酮结构密封胶相容性试验统计,中空玻璃生产企业在制作加工幕墙用中空玻璃时,很少做二道密封胶相容性试验,这是造成中空玻璃外片玻璃脱落的主要原因。
另外,在明框玻璃幕墙中,很多人忽视了开启部分,这是因为明框玻璃幕墙开启部分是按隐框结构设计的。这一点往往被大多数幕墙企业所忽视。
3.中空玻璃密封胶注胶宽度的探讨
GB/T11944-2002“中空玻璃”第5.2.4条规定:双道密封外层密封胶注胶宽度为5~7㎜,特殊规格或有特殊要求的产品由供需双方商定。在JGJ102-2003“玻璃幕墙工程技术规范”中第 5.6条规定了硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行承载力极限状态验算,粘结宽度及粘结厚度应分别应通过计算确定且结构胶的粘结宽度不应小于7㎜,粘结厚度不小于6㎜。JGJ/T139“玻璃幕墙工程质量检验标准”第2.4.12条规定了中空玻璃二道硅酮结构密封胶胶层宽度应符合结构计算要求。
JGJ102-2003“玻璃幕墙工程技术规范”是玻璃幕墙设计、计算的基本依据,它规定了隐框、半隐框玻璃幕墙中承受荷载的硅酮结构密封胶的宽度和厚度应通过计算来确定,并规定了最小宽度和厚
度。
同样,应用于隐框、半隐框玻璃幕墙上的中空玻璃,其二道硅酮结构密封胶承受着风荷载和地震荷载及自重荷载,同样也应根据中空玻璃所受荷载情况计算注胶宽度和厚度。在“中空玻璃生产规程”HBZ/T001-2007中第1.3.4条也规定了硅酮结构胶的注胶宽度、厚度应符合设计要求,且宽度不得小于7㎜,厚度不得小于6㎜,其对中空玻璃注胶宽度与厚度的要求与JGJ102-2003相一致。
若中空玻璃生产企业仅按GB/T11944第5.2.4条规定的外层密封胶注胶宽度为5~7㎜进行注胶,从GB/T11944图1中可以看出,自铝间隔条外端至
玻璃外沿的注胶宽度为2.5~3㎜,因此,中空玻璃两片玻璃之间的实际有效注胶宽度小于5~7㎜。下面以某工程为例进行说明。(仅取与本文有关部分)风荷载标准值:W K=1.308KN/㎡;
抗震8度:αmax=0.16;
玻璃选用:宽×高=990×1545㎜,外片钢化,6+(9)+6㎜;
外片玻璃自重:GAK=25.6×6/1000=0.154 KN/㎡;
中空玻璃外片玻璃风荷载标准值:W K1=1.1×1.308×63/(63+63)=0.719 KN/㎡;
外片玻璃水平地震作用标准值:qek1=5×αmax ×GAK÷2=0.123 KN/㎡;
硅酮结构密封胶在风荷载和地震荷载作用下的极限强度设计值:f1=0.2N/㎜2;
硅酮结构密封胶在永久荷载作用下的极限强度设计值:f2=0.01N/㎜2;
风荷载和地震荷载作用下,中空玻璃二道密封胶注胶宽度计算值:
C s1=(1.4×W K1+0.5×1.3×qek1)×a/(2000×f1)
=2.69㎜;
在玻璃永久荷载作用下,中空玻璃二道密封胶注胶宽度计算值:
Cs2=25.6×6×(990×1545)/(2000×(990+1545)×f2)=4.64㎜;
从Cs1=2.69㎜和CS2=4.64㎜可知,实际注胶宽度应大于 4.64㎜即至少取5㎜,这已达到按GB/T11944要求的注胶宽度的上限。考虑JGJ102第5.6.1条要求的注胶宽度不得小于7㎜,硅酮结构胶粘结宽度宜大于厚度,但不宜大于厚度的2倍,则二道硅酮密封胶注胶宽度宜大于9㎜,取10㎜或以上为宜。
但在中空玻璃的实际生产中,二道硅酮结构密封胶注胶宽度很少进行计算后注胶。幕墙设计单位忽视中空玻璃二道硅酮密封胶注胶宽度的结构计算是主因。从上面计算分析中可以看出,如果隐框、半隐框玻璃幕墙用中空玻璃二道硅酮密封胶注胶宽度仅按GB/T11944要求的5~7㎜进行注胶,则使用时中空玻璃二道硅酮结构密封胶处于长时间超极限受力状态,随着时间的推移必定造成中空玻璃外片玻璃的坠落。
4.结语
目前,很大一部分中空玻璃生产企业、幕墙施工企业及施工监理部门不了解建筑幕墙相关标准对中空玻璃及硅酮结构密封胶的特殊要求,中空玻璃生产企业及幕墙施工企业忽视了隐框、半隐框及点支撑玻璃幕墙用中空玻璃二道密封胶同相接触材料相容性试验的重要性,幕墙设计单位缺少对隐框、半隐框璃幕墙用中空玻璃二道硅酮结构密封胶注胶宽度的结构计算是造成隐框、半隐框玻璃幕墙中空玻璃外片玻璃坠落的主要原因。
希望幕墙设计、施工、质检及中空玻璃生产单位共同重视中空玻璃的质量问题,为玻璃幕墙质量安全消除隐患。
参考文献:
[1]孙文迁,幕墙中空玻璃外片玻璃坠落原因分析, 《新型建筑材料》,2008.9。
[2]孙文迁,玻璃幕墙用中空玻璃质量控制与问题分析,《中国建筑金属结构》,2009.2。
[1]《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003,中国建筑工业出版社,2003。
[2]《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005中国标准出版社出版发行,2005。
[3]《中空玻璃用弹性密封胶》JC/T486-2001国家建筑材料工业局标准化研究所出版社,2001
[4]《玻璃幕墙工程质量验收规范》JGJ/T139-2001,中国建筑工业出版社,2002。