3. 铝合金隔热型材抗拉强度、抗剪轻度检测
建筑节能工程施工质量验收规范 第五章、幕墙节能工程
5.2主控项目 5.2.2
幕墙节能工程使用的保温隔热材料,其导热 系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻 璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空 玻璃露点应符合设计要求。 检验方法:核查质量证明文件和复验报告。
检查数量:全数核查。
5.2.2
幕墙材料、构配件等的热工性能是保证幕墙节能指 标的关键。材料的热工性能主要是导热系数,许多单一 材料构件也是如此,但尺寸也是热工性能的重要部分, 其综合指标反映在最终的幕墙传热系数中。复合材料和 复合构件的整体性能则主要是热阻。有些幕墙采用隔热 附件来隔断热桥。附件往往是垫块、连接件之类。对隔 热附件,其导热系数也应该不大于产品标准的要求。 燃烧性能应满足防火设计要求。 玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比对于玻 璃幕墙都是主要的节能指标。 中空玻璃露点应满足产品标准要求,以保证产品的 质量和性能的耐久性。
检查数量:核查全部质量证明文件和性能检测报告。 现场观察及启闭检查按检验批抽查30%并不少于5件 (处)。气密性能检测应对一个单位工程中面积超过 1000m2的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测。
5.2.4
幕墙气密性应符合《公共建筑节能设计标准》、 《湖北省居住建筑节能设计标准》、《夏热冬冷地区居 住建筑节能设计标准》。 幕墙面积超过一定量后应对气密性能进行检测,本 标准作出规定,方便执行。 单元幕墙块间:水平缝、垂直缝,水平缝和垂直缝 交叉处的“十”字缝,一为密封条完整,尺寸满足;二 为板块安装到位,缝隙尺寸不能偏大;三为板块间需加 装附件,并注胶密封。 幕墙的开启扇是幕墙密封的另一关键部件。幕墙的 开启扇关闭时位置到位,密封条压缩合适,开启扇方能 关闭严密。 密封条要镶嵌牢固、位置正确、对接严密。
5.2主控项目 5.2.1
. 铝合金隔热型材抗拉强度、抗剪轻度检测知识讲解
横向拉伸试验
按公式(3)计算各试样单位长度上所能承受的最大剪切力, 再按公式(4)计算试样纵向抗剪特征值
式中:
QFmax / L
(3)
Q——试样单位长度上所能承受的最大拉伸力,单位为牛顿每毫米(N/mm) L——试样长度,单位为毫米(mm) Fmax——最大拉伸力,单位为牛顿(N)
铝合金隔热型材抗拉强度、抗剪 强度检测
GB5237.6-2012 《铝合金建筑型材 第6部 分:隔热型材》
一、概述
铝合金隔热型材是组成节能铝合金门窗的主要材料, 是以隔热材料连接铝合金型材而制成的具有隔热功能的复 合型材,按复合方式分为穿条式和浇筑式隔热型材。
穿条式是通过开齿、穿条、滚压工序,将条形隔热材 料穿入铝合金型材穿条槽内,并使之被铝合金型材牢固咬 合的复合方式;浇筑式是把液态隔热材料浇入铝合金型材 浇筑槽内并固化,切除铝合金型材浇筑槽内的临时连接桥 使之断开金属连接,通过隔热材料讲铝合金型材断开的两 部分连接在一起的复合方式。目前市场上大部分隔热型材 为穿条式隔热型材。
穿条式 浇筑式
试验结果
纵向抗剪特征值 (N/mm)
室温 低温 高温
横向抗拉特征值 (N/mm)
室温 低温 高温
≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24
≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24
A类隔热型材试样需先通过室温纵向剪切失效(隔热型材与 铝型材间出现2.0mm的剪切滑移。)再做横向拉伸试验,B类隔 热型材试样不通过室温纵向剪切失效直接做横向拉伸试验。
七、试样方法
1、试验步骤
纵向剪切试验:用夹具将试样夹好,试样在试验温度 下放置10min后,以1mm/min~5mm/min的加载速度加载进 行剪切试验,所加的荷载和相应的剪切位移做记录,直至 最大荷载出现,或隔热材料与铝型材出现2.0mm的剪切滑移 量(此时称剪切生效)。滑移量应直接在试样上测量。
节能工程验收规范
国标《建筑节能工程施工验收规范(征求意见稿)》(装修•幕墙部分)中国建筑装饰协会 2006-10-1 0:00:00 来源:11 总则1.1 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收,同时,适用于既有建筑节能改造工程的验收。
2 术语2.1 透明幕墙可见光可直接透射入室内的幕墙。
2.2 非透明幕墙不能将可见光透射入室内的幕墙。
3 装修1.1 建筑节能工程所使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理,应符合设计要求和国家现行标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。
条文说明本条对建筑节能工程所使用材料的耐火性能作出规定。
耐火性能是建筑工程最重要的性能之一,直接影响用户安全,故有必要加以强调。
对材料耐火性能的具体要求,应由设计提出,并应符合相应标准的要求。
1.2 建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关材料有害物质限量标准的规定,不得对室内外环境造成污染。
条文说明为了保护环境,国家制定了建筑装饰材料有害物质限量标准,建筑节能工程使用的材料与建筑装饰材料类似,往往附着在结构的表面,容易造成污染,故规定应符合这些材料有害物质限量标准,不得对室内外环境造成污染。
目前判断室内环境是否污染仍按照《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325的要求进行。
1.3 建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程,见表1.3《建筑节能分部、子分部、分项工程表》。
其子分部、分项工程和检验批应按照下列规定划分和验收:1 建筑节能分部工程的子分部、分项工程和检验批划分,应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范规定一致。
当上述规范未明确时可根据实际情况按本规范相关章节确定。
2 当建筑节能验收内容包含在相关分部工程时,应按已划分的子分部、分项工程和检验批进行验收,验收时应按本规范对有关节能的项目独立验收,做出节能项目验收记录并单独组卷。
3. 铝合金隔热型材抗拉强度、抗剪轻度检测
铝合金隔热型材抗拉强度、抗剪轻度检测
一、概述
铝合金隔热型材是组成节能铝合金门窗的主要材料, 是以隔热材料连接铝合金型材而制成的具有隔热功能的复 合型材,按复合方式分为穿条式和浇筑式隔热型材。
穿条式是通过开齿、穿条、滚压工序,将条形隔热材 料穿入铝合金型材穿条槽内,并使之被铝合金型材牢固咬 合的复合方式;浇筑式是把液态隔热材料浇入铝合金型材 浇筑槽内并固化,切除铝合金型材浇筑槽内的临时连接桥 使之断开金属连接,通过隔热材料讲铝合金型材断开的两 部分连接在一起的复合方式。目前市场上大部分隔热型材 为穿条式隔热型材。
二、检测依据及标准要求
1、检测依据 《铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材》 GB5237.6-2019
2、技术要求见下表1试验项目 复合方式来自纵向剪切试验 横向剪切试验
穿条式 浇筑式
试验结果
纵向抗剪特征值 (N/mm)
室温 低温 高温
横向抗拉特征值 (N/mm)
室温 低温 高温
≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24
横向拉伸试验装置:电子万能试验机(附-60℃和300 ℃ 以下的拉伸附件),试验夹具应能够有效防止试样由于 装夹不当造成的破坏(如在加载初始,型材即发生撕裂等 破坏)。
Thank you
≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24
三、取样数量
每批取2根,每批应由同一牌号和状态的铝合金型材与 同一种隔热材料通过同一种复合工艺制作成的同一类别、 规格和表面处理方式的隔热型材组成。
四、仪器设备
纵向剪切试验装置:电子万能试验机(附-60℃和300 ℃ 以下的拉伸附件),试验夹具应能够有效防止试样在加 载时发生旋转和偏移,作用力宜通过刚性支承传递给型材 截面,即要保证负载的均匀性,又不能与隔热材料相接触。
铝材检验标准
【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】广东唐氏集团铝型材检验标准第一章总则第一条为了规范公司铝型材检验标准,控制型材生产工艺以及成品出厂质量,规避市场风险,提升品牌形象,特制定本章。
第二条本标准规定了铝型材的技术标准、外观质量、检验方法。
本标准适用于建筑铝型材。
第三条本标准以GB5237-2008为基准拟定。
第四条公司旗下“永兴”、“亚阳”、“兴铝”三个品牌均以此标准为检验标准。
第五条涉及到商标方面的各项要求,应完全符合《商标法》、《广告法》、《反不正当竞争法》、《知识产权保护法》等法律、法规要求。
第二章基材第六条本部分规定了未经表面处理的铝合金建筑型材的要求、试验方法、检验规则、标识及合同(或订货单)内容。
第七条本部分适用于表面未经处理的建筑用铝合金热挤压型材(以下简称型材)。
第八条术语定义基材是指表面未经处理铝合金建筑型材。
装饰面是指型材经加工、制作并安装在建筑物上后,处于开启和关闭状态时,仍可看的见的表面。
外接圆是指能够将型材的横截面完全包围的最小的圆。
第九条基材(坯料)相关技术指标及外观要求,见下表:(一) 长度要求定尺时,应在合同中注明,公称长度≤6m时,允许偏差为﹢15mm;长度>6m时,允许偏差由双方协商决定。
(二) 以倍尺交货的型材,其总长度允许偏差为+20mm,需要加锯口余量时,应在合同中注明。
(三) 端头斜切度不应超过2°。
第十条力学性能取样部位的公称壁厚<1.2mm时,不测定断后伸长率。
室温力学性能要求如下第十一条试验方法(一) 化学成分分析可采用化学分析法和仪器分析法等方法进行,化学成分仲裁分析按照GB/T 20975规定的方法进行。
(二) 力学性能拉伸试验按照GB/T 228-2002规定的方法进行,断后伸长率按照GB/T 228-2002中的11.1条仲裁;维氏硬度试验按GB/T 4340.1规定的方法进行;韦氏硬度试验按YS/T 420规定的方法进行。
幕墙建筑节能规范标准[详]
建筑幕墙1 一般规定1.1本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。
条文说明本章的容包括了所有透明的和非透明的幕墙节能工程的施工验收。
建筑幕墙包括玻璃幕墙(透明幕墙)、金属幕墙、石材幕墙及其它板材幕墙,种类非常繁多。
随着建筑的现代化,越来越多的建筑使用建筑幕墙,建筑幕墙以其美观、轻质、耐久、易维修等优良特性被建筑师、业主所亲媚,在建筑中不使用建筑幕墙是不可能的。
虽然建筑幕墙的种类繁多,但作为建筑的围护结构,在建筑节能的要求方面还是有一定的共性,节能标准对其性能指标也有着明确的要求。
玻璃幕墙属于透明幕墙,与建筑外窗在节能方面有着共同的要求。
但玻璃幕墙的节能要求也与外窗有着很明显的不同,玻璃幕墙往往与其它的非透明幕墙是一体的,不可分离。
非透明幕墙虽然与墙体有着类似的节能指标要求,但由于其构造的特殊性,施工与墙体有着很大的不同,所以不能与墙体的施工验收在一起。
另外,由于建筑幕墙的设计施工往往是另外进行专业分包,施工验收往往也是单独进行的,所以将建筑幕墙单列比较符合实际情况,操作上也更加便利。
1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。
条文说明:有些幕墙的非透明部分的隔汽层和保温层是附着在建筑主体的实体墙上。
对于这类建筑幕墙,保温材料和隔汽层需要在实体墙的墙面质量满足要求后才能进行施工作业,否则保温材料可能粘贴不牢固,隔汽层(或防水层)附着不理想。
另外,主体结构往往是土建单位施工,幕墙是分包,在施工中若不是进行分阶段验收,出现质量问题容易发生纠纷。
1.3当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的力学性能和耐老化性能试验报告。
条文说明铝合金隔热型材、隔热钢型材在一些幕墙工程中已经得到应用。
隔热型材的隔热材料一般是尼龙或发泡的树脂材料等。
这些材料是很特殊的,既要保证足够的强度,又要有较小的导热系数,还要满足幕墙型材在尺寸方面的苛刻要求。
从安全的角度而言,型材的力学性能是非常重要的,对于有机材料,其抗老化性能也是非常重要的。
3. 铝合金隔热型材抗拉强度、抗剪轻度检测-文档资料
℃ 以下的拉伸附件),试验夹具应能够有效防止试样由于 装夹不当造成的破坏(如在加载初始,型材即发生撕裂等 破坏)。
五、环境条件
1、试样状态调节 试样需在室温(23℃±2℃),50%±10%湿度的试验室内
存放48h。
2、试验温度 穿 条 式 产 品 试 验 温 度 : 室 温 (23℃±2℃) 、 低 温 (20℃±2℃)、高温(80℃±2℃) 浇 注 式 产 品 试 验 温 度 : 室 温 (23℃±2℃) 、 低 温 (-
横向拉伸试验:用夹具将试样夹好,试样在试验温度 下放置 10min 后,以 1mm/min~5mm/min 的拉伸速度加载进 行拉伸试验,直至试样抗拉失效(出现型材撕裂或隔热材 料断裂或型材与隔热材料脱落等现象),测定其最大荷载。
2、结果和表示
纵向剪切试验
按公式(1)计算各试样单位长度上所能承受的最大剪切力, 再按公式(2)计算试样纵向抗剪特征值 (1) T F m ax / L
横向拉伸试验 按公式(3)计算各试样单位长度上所能承受的最大剪切力, 再按公式(4)计算试样纵向抗剪特征值
QF m a x /L
式中:
(3)
Q——试样单位长度上所能承受的最大拉伸力,单位为牛顿每毫米(N/mm) L——试样长度,单位为毫米(mm) Fmax——最大拉伸力,单位为牛顿(N)
Q Q 2 . 0 2 S C
铝合金隔热型材抗拉强度、抗剪 强度检测
GB5237.6-2019 《铝合金建筑型材 第6部 分:隔热型材》
一、概述
铝合金隔热型材是组成节能铝合金门窗的主要材料, 是以隔热材料连接铝合金型材而制成的具有隔热功能的复 合型材,按复合方式分为穿条式和浇筑式隔热型材。 穿条式是通过开齿、穿条、滚压工序,将条形隔热材 料穿入铝合金型材穿条槽内,并使之被铝合金型材牢固咬
铝合金隔热型材抗拉强度、抗剪轻度检测工作
式中:
Q Fmax / L
(3)
Q——试样单位长度上所能承受的最大拉伸力,单位为牛顿每毫米(N/mm) L——试样长度,单位为毫米(mm) Fmax——最大拉伸力,单位为牛顿(N)
QC Q 2.02 S
(4)
式中:
QC——试样抗剪特征值,单位为牛顿每毫米(N/mm) Q——10个试样单位长度上所能承受最大剪切力的平均值,单位为牛顿每毫米
横向拉伸试验装置:电子万能试验机(附-60℃和300 ℃ 以下的拉伸附件),试验夹具应能够有效防止试样由于 装夹不当造成的破坏(如在加载初始,型材即发生撕裂等 破坏)。
五、环境条件
1、试样状态调节 试样需在室温(23℃±2℃),50%±10%湿度的试验室内 存放48h。 2、试验温度 穿 条 式 产 品 试 验 温 度 : 室 温 (23℃±2℃) 、 低 温 (20℃±2℃)、高温(80℃±2℃) 浇 注 式 产 品 试 验 温 度 : 室 温 (23℃±2℃) 、 低 温 (29℃±2℃)、高温(70℃±2℃)
≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24
横向拉伸试验:用夹具将试样夹好,试样在试验温度 下放置10min后,以1mm/min~5mm/min的拉伸速度加载进 行拉伸试验,直至试样抗拉失效(出现型材撕裂或隔热材 料断裂或型材与隔热材料脱落等现象),测定其最大荷载。
横向拉伸试验
按公式(3)计算各试样单位长度上所能承受的最大剪切力, 再按公式(4)计算试样纵向抗剪特征值
(N/mm) S——相应样本估算的标准差,单位为牛顿每毫米(N/mm)
八、结果判定
全部试样试验结果符合下表要求为合格。
试验项目 复合方式
纵向剪切试验 横向剪切试验
铝合金型材检测标准
铝合金型材检测标准铝合金型材是一种常见的建筑材料,具有重量轻、耐腐蚀、易加工等优点,因此在建筑、航空航天、汽车制造等领域得到广泛应用。
为了确保铝合金型材的质量和安全性,需要进行严格的检测。
本文将介绍铝合金型材的检测标准,以便相关人员能够准确、全面地进行检测工作。
首先,铝合金型材的外观检测是非常重要的一步。
外观检测包括对型材表面的平整度、光洁度、无损伤、无氧化层等方面的检查。
平整度和光洁度是影响型材外观质量的重要指标,可以通过肉眼观察或使用专业的检测仪器进行评定。
同时,型材表面不得有明显的损伤,如凹痕、划痕等,以及氧化层的存在也会影响其质量。
因此,外观检测是铝合金型材检测的第一道关口。
其次,化学成分的检测也是铝合金型材检测的重要内容之一。
铝合金的化学成分对其性能有着重要影响,因此需要进行精确的化学成分分析。
常用的方法包括光谱分析、化学分析等,通过这些方法可以准确地测定铝合金中各元素的含量,以确保其符合标准要求。
另外,力学性能的检测也是不可或缺的一环。
铝合金型材在使用过程中需要承受一定的载荷,因此其力学性能直接关系到其安全可靠性。
常见的力学性能指标包括抗拉强度、屈服强度、延伸率等,这些指标可以通过拉伸试验、硬度测试等方法来进行检测,以确保铝合金型材在使用时具有足够的强度和韧性。
最后,还需要对铝合金型材的尺寸进行检测。
尺寸的精度直接关系到型材的安装和使用效果,因此需要进行精确的尺寸测量。
常见的尺寸检测方法包括三坐标测量、投影仪测量等,通过这些方法可以准确地测定型材的长度、宽度、厚度等尺寸参数,以确保其符合设计要求。
总之,铝合金型材的检测工作需要从外观、化学成分、力学性能和尺寸等多个方面进行全面、准确的检测。
只有通过严格的检测,才能保证铝合金型材的质量和安全性,为其在各个领域的应用提供可靠的保障。
希望本文所介绍的铝合金型材检测标准能够对相关人员有所帮助,使他们能够更好地开展铝合金型材的质量检测工作。
断桥铝门窗产品质量检验流程
断桥铝门窗产品质量检验流程1. 检验准备在开始检验之前,请确保检验人员已获得相应的资质和培训,同时准备好所需的检验工具和设备,例如:卡尺、千分尺、压力计、硬度计等。
2. 材料检验1. 铝型材:检查铝型材的表面是否光滑,无明显划痕、凹陷等缺陷。
同时,检查型材的壁厚是否符合国家标准。
2. 隔热条:检查隔热条的材质、尺寸和安装是否符合要求。
隔热条应具有良好的抗拉强度和抗剪强度。
3. 玻璃:检查玻璃的厚度、硬度、透光率等性能指标是否符合国家标准。
玻璃表面应无明显划痕、凹陷等缺陷。
4. 密封胶条:检查密封胶条的材质、尺寸和安装是否符合要求。
密封胶条应具有良好的弹性和密封性能。
3. 结构检验1. 组装:检查断桥铝门窗的组装是否牢固,各部件是否安装到位。
2. 间隙:检查窗框与窗扇、窗框与墙体之间的间隙是否均匀,一般在15-20mm之间。
3. 开启关闭:检查窗扇的开启和关闭是否顺畅,有无卡滞现象。
检查窗户的密封性能,防止风雨侵入。
4. 五金配件:检查五金配件的质量、安装和功能是否符合要求。
如:合页、执手、锁具等。
4. 性能检验1. 抗风压性能:通过风压测试设备,模拟不同风压下的窗户性能。
2. 水密性能:通过水密测试设备,模拟不同水压下的窗户性能。
3. 气密性能:通过气密测试设备,检测窗户的气密性能。
4. 隔热性能:通过隔热性能测试设备,检测窗户的隔热性能。
5. 检验结果判定根据国家标准和产品要求,对上述各项检验结果进行判定。
如有一项不合格,则该产品为不合格品。
6. 检验记录和报告记录检验过程和结果,并编制检验报告。
检验报告应包括产品名称、型号、检验日期、检验人员等信息。
7. 不合格品处理对不合格品进行标记,并按照规定进行处理,如:返工、报废等。
8. 合格品出厂经检验合格的产品,方可出厂。
在出厂前,应按照要求进行包装,并附上产品说明书、保修卡等资料。
9. 持续改进对产品质量检验过程中发现的问题,进行分析,找出原因,并采取措施进行改进,以提高产品质量。
铝型材企业生产管理---隔热型材检验规程
隔热型材检验规程1.适用范围:本规程适用于铝合金型材经表面处理后以隔热材料连接而成的隔热型材及原材料的检验。
2.引用标准:GB5237.6-2004GB/T 3199铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存GB5237.1-2004铝合金建筑型材第1部分:基材GB5237.2-2004铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化、着色型材GB5237.3-2004铝合金建筑型材第3部分:电泳涂漆型材GB5237.4-2004铝合金建筑型材第4部分:粉末喷涂型材GB5237.5-2004铝合金建筑型材第5部分:氟碳漆喷涂型材GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法YS/T 436 铝合金建筑型材图样图册YS/T 459-2003 有色电泳涂漆铝合金建筑型材3.检验方式:采用验证和检测的方式。
3.1所有原材料“隔热材料”用验证的方式进行检验,对每批原材料验证供应商提供的质证书、检验报告或合格证。
本公司对其包装、数量及表面质量进行检验。
3.2对复合前的铝合金型材质量、化学成分、力学性能、尺寸、外型、表面处理质量,用本批产品的成品检验报告或质证书的检验结果。
3.3对复合后的铝合金型材尺寸、外观质量、产品室温纵向抗剪特征值等采取检测的方式进行检验。
4.检验项目试验方法、取样要求及质量要求:4.1经表面处理后铝合金型材的质量应符合GB5237.2∽5237.5-2004(YS/T 459-2003)相应规定:一般情况下可用相对应批表面处理型材的成品检验结果,此处不再作重复检验。
4.2隔热材料供方提供的检验项目和结果应符合GB5237.6-2004的要求。
按本规程3.1的方式进行验收。
4.3产品尺寸及检验a、尺寸偏差应符合GB5237.1-2004表13的规定。
B、试验方法采用相应精度的卡尺、千分尺、R规、塞尺、钢卷尺等工具进行测量。
C、表面质量经粉末喷涂或氟碳漆喷涂处理的产品其横截面尺寸偏差,需在除去表面涂层后测定或直接用此批料基材的尺寸为检验结果。
幕墙建筑节能规范
建筑幕墙1 一般规定1。
1本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。
条文说明本章的内容包括了所有透明的和非透明的幕墙节能工程的施工验收.建筑幕墙包括玻璃幕墙(透明幕墙)、金属幕墙、石材幕墙及其它板材幕墙,种类非常繁多。
随着建筑的现代化,越来越多的建筑使用建筑幕墙,建筑幕墙以其美观、轻质、耐久、易维修等优良特性被建筑师、业主所亲媚,在建筑中不使用建筑幕墙是不可能的。
虽然建筑幕墙的种类繁多,但作为建筑的围护结构,在建筑节能的要求方面还是有一定的共性,节能标准对其性能指标也有着明确的要求。
玻璃幕墙属于透明幕墙,与建筑外窗在节能方面有着共同的要求.但玻璃幕墙的节能要求也与外窗有着很明显的不同,玻璃幕墙往往与其它的非透明幕墙是一体的,不可分离.非透明幕墙虽然与墙体有着类似的节能指标要求,但由于其构造的特殊性,施工与墙体有着很大的不同,所以不能与墙体的施工验收在一起。
另外,由于建筑幕墙的设计施工往往是另外进行专业分包,施工验收往往也是单独进行的,所以将建筑幕墙单列比较符合实际情况,操作上也更加便利。
1。
2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。
条文说明:有些幕墙的非透明部分的隔汽层和保温层是附着在建筑主体的实体墙上。
对于这类建筑幕墙,保温材料和隔汽层需要在实体墙的墙面质量满足要求后才能进行施工作业,否则保温材料可能粘贴不牢固,隔汽层(或防水层)附着不理想。
另外,主体结构往往是土建单位施工,幕墙是分包,在施工中若不是进行分阶段验收,出现质量问题容易发生纠纷。
1。
3当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的力学性能和耐老化性能试验报告。
条文说明铝合金隔热型材、隔热钢型材在一些幕墙工程中已经得到应用。
隔热型材的隔热材料一般是尼龙或发泡的树脂材料等。
这些材料是很特殊的,既要保证足够的强度,又要有较小的导热系数,还要满足幕墙型材在尺寸方面的苛刻要求。
铝合金隔热型材标准
铝合金隔热型材标准铝合金隔热型材是一种用于建筑、汽车、船舶等领域的隔热材料,具有轻质、高强度、耐腐蚀、隔热性能好等优点。
下面将详细说明铝合金隔热型材的标准及其制备方法。
一、铝合金隔热型材的标准1.材质:铝合金隔热型材一般采用6063-T5铝合金作为基材,该材质具有优良的塑性和加工性能,适合于各种成型工艺。
2.外观质量:铝合金隔热型材的外观应平滑、整洁,无明显划痕、凹陷、起皮等现象,表面处理应均匀、牢固,色泽一致。
3.尺寸偏差:铝合金隔热型材的尺寸偏差应符合相关标准要求,如长度、宽度、高度、壁厚等参数应符合设计要求。
4.力学性能:铝合金隔热型材应具有一定的抗拉强度、屈服强度和延伸率等力学性能指标,以满足使用要求。
5.隔热性能:铝合金隔热型材的最大特点是其隔热性能,它可以通过设计合理的型材结构和采用高效的隔热材料来达到优良的隔热效果。
6.耐腐蚀性:铝合金隔热型材应具有一定的耐腐蚀性能,可以在各种环境下长期使用。
7.环保性:铝合金隔热型材应采用环保材料制造,不含有对人体和环境有害的物质。
二、铝合金隔热型材的制备方法铝合金隔热型材的制备方法主要包括以下步骤:1.熔炼:将铝锭加入熔炼炉中加热熔化,然后加入适量的镁、硅等合金元素,形成6063-T5铝合金。
2.挤压成型:将熔炼后的铝合金通过挤压机挤压成所需形状的型材。
3.锯切:将挤压成型后的型材按要求长度锯切。
4.铣面:将锯切后的型材表面铣平,使表面光滑、平整。
5.钻孔:在型材上钻出所需孔径和数量的孔。
6.氧化处理:对型材表面进行氧化处理,以提高其耐腐蚀性和美观度。
7.组框:将型材按照要求组装成隔热框或隔热窗等产品。
在制备过程中,需要注意以下几点:1.熔炼温度和时间要控制好,以保证铝合金的成分和组织符合要求。
2.挤压成型时要选择合适的模具和挤压速度,以获得形状准确、表面光滑的型材。
3.锯切和铣面时要选择合适的刀具和切削参数,以避免产生过大的热量导致材料变形或表面粗糙。
隔热型材纵向剪切试验
隔热型材纵向剪切试验摘要:一、隔热型材纵向剪切试验简介二、试验标准与设备三、试验过程与方法四、试验结果分析与应用正文:隔热型材纵向剪切试验是一种针对铝合金隔热型材进行抗剪性能测试的方法。
这种试验主要用于评估隔热铝型材在实际应用中的稳定性和安全性。
以下是关于隔热型材纵向剪切试验的详细介绍。
一、隔热型材纵向剪切试验简介隔热型材纵向剪切试验主要通过对铝合金隔热型材进行纵向剪切加载,观察其在受到剪切力作用时的变形和破坏情况。
这种试验有助于了解隔热型材在实际工程应用中的抗剪性能。
二、试验标准与设备隔热型材纵向剪切试验应遵循相关国家标准,如GB/T 28289-2012《铝合金隔热型材复合性能试验方法》和GB 5237.6-2004《铝合金建筑型材第6部分:隔热型材》。
试验设备主要包括试验机、拉伸剪切试验夹具、加载装置等。
三、试验过程与方法1.试样准备:根据试验标准,从隔热型材中切取适当尺寸的试样。
2.安装试样:将试样放入试验夹具中,确保试样与夹具紧密贴合。
3.设备调试:检查试验设备是否正常,进行预试验以确保设备准确度。
4.加载:按照试验标准规定的速率施加剪切力,直至试样断裂。
5.数据采集:记录试验过程中的关键数据,如加载力、位移、断裂强度等。
6.试验结果处理:对采集的数据进行处理,计算各项性能指标。
四、试验结果分析与应用1.分析试验结果:根据试验数据,分析隔热型材的抗剪性能,如断裂强度、断裂韧性等。
2.对比与改进:将试验结果与设计要求、相关标准等进行对比,找出不足之处,提出改进措施。
3.实际应用:根据试验结果,为隔热型材的设计、生产和施工提供参考依据。
总之,隔热型材纵向剪切试验是一种有效的方法,可用于评估铝合金隔热型材的抗剪性能。
铝合金隔热型材横向抗拉试验
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以下是一步步的指导:1. 标题设计:- 标题应简洁明了,体现主题,例如:铝合金隔热型材横向抗拉性能试验方法与结果分析2. 引言:- 简述铝合金隔热型材在建筑领域的重要性,以及其可能面临的热传导问题。
天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程
《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB 29-126-20142014年12月1日实施一、基本要求3.0.6建筑节能工程使用的保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应复合设计要求。
二、墙体节能工程4.1一般要求4.1.3墙体保温材料使用应符合下列规定:7用于外墙外保温的胶粘剂、抹面胶浆在材料进场及外墙外保温工程施工后均应进行聚合物有效成分的现场取样检测。
4.2保温板材保温Ⅱ主控项目4.2.12保温板材的施工符合以下要求1保温板材及保护层的厚度符合设计要求。
2保温板材及防火隔离带与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固;保温板材与基层的有效粘结面积、拉伸粘接强度和连接方式应符合设计及相关标准要求。
保温板材与基层的拉伸粘结强度应做现场拉拔试验。
3当保温板材采用预埋或后锚固件或锚栓固定时,锚固件或锚栓的规格、数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计及相关现行标准的要求。
锚固件及锚栓应进行抗拉承载力现场拉拔试验。
4.2.13 建筑3层及以下采用粘贴饰面砖饰面层时,应进行型式检验,应包含耐冻融试验。
饰面砖应做粘接强度拉拔试验。
4.2.14外墙外保温系统抗冲击性能应进行现场检验,建筑物首层墙面应做一组10J级抗冲击性的现场检验。
二层及以上墙面应抽取做3J级抗冲击试验。
4.3保温浆料Ⅱ主控项目4.3.8抗裂砂浆应进行耐冻融试验,冻融结果符合天津市地区最低气温环境的使用要求。
4.3.11保温浆料的施工应符合以下规定:1保温材料及保护层的厚度必须符合设计及现行相关标准要求。
2厚度大于20mm的保温浆料应分层施工。
3保温浆料与基层之间及隔层之间的粘结必须牢固,拉伸粘结强度应符合设计及相关标准的要求,保温浆料与基层的拉伸粘结强度应现场拉拔试验。
4.3.12 保温浆料施工应在现场制作同条件养护时间,检测期导热系数、干密度和抗压强度。
4.3.13 建筑3层及以下采用粘贴饰面砖饰面层时,应进行型式检验,应包含耐冻融试验。
(2020)工程施工建筑用隔热铝合金型材穿条式
工程施工建筑用隔热铝合金型材穿条式1JG/T 175-2005建筑用隔热铝合金型材穿条式1.范围本标准规定了隔热铝合金型材的定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以穿条滚压方式加工的建筑隔热铝合金型材(简称隔热型材)。
适用于制作建筑门窗、幕墙等。
2.规范性引用文件下列文件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/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存GB 5237 铝合金建筑型材JG/T 174建筑用硬质塑料隔热条3.术语和定义、符号3.1 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1.1穿条式隔热铝合金型材lnsulating aluminum alloy profile with thermal barrier strip由建筑铝合金型材和建筑用硬质塑料隔热条(简称隔热条)通过滚齿、穿条、滚压等工序进行结构连接而形成有隔热功能的复合型材。
23.1.2组合弹性值(c)assembly elasticity constant表征建筑铝合金型材和建筑用硬质塑料隔热条结合后的弹性特性值。
3.1.3 有效惯性矩(I ef)effective moment of inertia表征隔热铝合金型材的惯性矩。
3.1.4 横向抗拉强度transverse tensile strength在隔热型材横截面方向施加在铝合金型材上的单位长度的横向拉力。
3.1.5 抗剪强度shear strength在垂直隔热型材横截面方向施加的单位长度的纵向剪切力。
3.2符号符号见表1规定。
表1 符号4 分类与标记3JG/T 175-2005 44.1 分类分类见表2规定。
表2 型材分类与代号4.2 标记 4.2.1 标记方法由隔热型材分类(门窗、幕墙)、铝合金型材牌号及供应状态、隔热条成份等组成。
铝合金材料检验试验规范标准
轴线保持在垂直于弯曲轴的平面内。
8.3 试验设备8.3.1一般要求弯曲试验应在配备下列弯曲装置之一的试验机或压力机上完成:a)配有两支辊和一个弯曲压头的支辊式弯曲装置,见图1b)配有一个V型器具和一个弯曲压头的V型模具式弯曲装置,见图2c)虎钳式弯曲装置,见图3图1图2 图38.3.2支辊式弯曲装置8.3.2.1 支辊长度和弯曲压头的宽度应大于试样宽度或直径(见图1).弯曲压头的直径由产品标准规定。
支辊和弯曲压头应具有足够的硬度。
8.3.2.2除非中有规定,支辊间距离L应按照式(1)确定:L=(D+3a)±a/2 (1)8.5.3试样弯曲至规定弯曲角度的试验,应将试样放于两支辊(见图1)或V形模具(见图2)上,试样轴线应与弯曲压头轴线垂直,弯曲压头在两支座之间的中点处对试样连续施加力使其弯曲,直至达到规定的弯曲角度。
可以采用图3所示的方法进行弯曲试验。
试样一端固定,绕弯曲压头进行弯曲,直至达到规定的弯曲角度。
弯曲试验时,应当缓慢地施加弯曲力,以使材料能够自由地进行塑性变形。
弯曲时,试验速率应为(1±0.2)mm/s.当使用上述方法如不能直接达到规定的弯曲角度,可将试样置于两平行压板之间(见图4),连续施加力压其两端使进一步弯曲,直至达到规定的弯曲角度。
图4 FF8.6. 试验结果的评定:L 试样长度mm9.3原理垂直于金属管纵轴线方向对规定长度的试样或金属管端部施加力进行压扁,直至在力的作用下两压板之间的距离达到相关产品标准所规定的值(见图5a和图5b)。
如为闭合压扁,试样内表面接触的宽度应至少为标准试样压扁后其内宽度b的1/2(见图5c)图59.4试验设备9.4.1试验机(可采用是冲床或钳工虎钳台)应能将试样压扁至规定的两平行压板之间的距离。
压板应具有足够的刚度。
压板的宽度应超过压扁后试样宽度,即至少为1.6D。
压板的长度应不小于试样的长度。
9.5 试样9.5.1 试样长度应不小于10mm,但不超过100mm。
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横向拉伸试验
按公式(3)计算各试样单位长度上所能承受的最大剪切力, 再按公式(4)计算试样纵向抗剪特征值
式中:
Q Fmax / L
(3)
Q——试样单位长度上所能承受的最大拉伸力,单位为牛顿每毫米(N/mm) L——试样长度,单位为毫米(mm) Fmax——最大拉伸力,单位为牛顿(N)
再按公式(2)计算试样纵向抗剪特征值
式中:
T Fmax / L
(1)
T——试样单位长度上所能承受的最大剪切力,单位为牛顿每毫米(N/mm) L——试样长度,单位为毫米(mm) Fmax——最大剪切力,单位为牛顿(N)
式中:
TC T 2.02 S
(2)
TC——试样抗剪特征值,单位为牛顿每毫米(N/mm) T——10个试样单位长度上所能承受最大剪切力的平均值,单位为牛顿每毫米
QC Q 2.02 S
(4)
式中:
QC——试样抗剪特征值,单位为牛顿每毫米(N/mm) Q——10个试样单位长度上所能承受最大剪切力的平均值,单位为牛顿每毫米
(N/mm) S——相应样本估算的标准差,单位为牛顿每毫米(N/mm)
八、结果判定
全部试样试验结果符合下表要求为合格。
试验项目 复合方式
铝合金隔热型材抗拉强度、抗剪 强度检测
GB5237.6-2012 《铝合金建筑型材 第6部 分:隔热型材》
一、概述
铝合金隔热型材是组成节能铝合金门窗的主要材料, 是以隔热材料连接铝合金型材而制成的具有隔热功能的复 合型材,按复合方式分为穿条式和浇筑式隔热型材。
穿条式是通过开齿、穿条、滚压工序,将条形隔热材 料穿入铝合金型材穿条槽内,并使之被铝合金型材牢固咬 合的复合方式;浇筑式是把液态隔热材料浇入铝合金型材 浇筑槽内并固化,切除铝合金型材浇筑槽内的临时连接桥 使之断开金属连接,通过隔热材料讲铝合金型材断开的两 部分连接在一起的复合方式。目前市场上大部分隔热型材 为穿条式隔热型材。
六、试样制备
1、纵向剪切试验
每根于中部和两端各切取5个试样,并做标记。将试样均分 三分(每份至少包括3个中部试样),分别用于低温、室温、高温试 验。试样长100mm±1mm,拉伸试验试样的长度允许缩短至 18mm。
2、横向剪切试验
每根于中部和两端各切取5个试样,并做标记。将试样均分 三分(每份至少包括3个中部试样),分别用于低温、室温、高温试 验。试样长100mm ±1mm,拉伸试验试样的长度允许缩短至 18mm。
A类隔热型材试样需先通过室温纵向剪切失效(隔热型材与 铝型材间出现2.0mm的剪切滑移。)再做横向拉伸试验,B类隔 热型材试样不通过室温纵向剪切失效直接做横向拉伸试验。
七、试样方法
1、试验步骤
纵向剪切试验:用夹具将试样夹好,试样在试验温度 下放置10min后,以1mm/min~5mm/min的加载速度加载进 行剪切试验,所加的荷载和相应的剪切位移做记录,直至 最大荷载出现,或隔热材料与铝型材出现2.0mm的剪切滑移 量(此时称剪切生效)。滑移量应直接在试样上测量。
二、检测依据及标准要求
1、检测依据 《铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材》 GB5237.6-2012
2、技术要求见下表1
试验项目 复合方式
纵向剪切试验 横向剪切试验
穿条式 浇筑式
试验结果
纵向抗剪特征值 (N/mm)
室温 低温 高温
横向抗拉特征值 (N/mm)
室温 低温 高温
≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24
横向拉伸试验装置:电子万能试验机(附-60℃和300 ℃ 以下的拉伸附件),试验夹具应能够有效防止试样由于 装夹不当造成的破坏(如在加载初始,型材即发生撕裂等 破坏)。
五、环境条件
1、试样状态调节 试样需在室温(23℃±2℃),50%±10%湿度的试验室内 存放48h。 2、试验温度 穿条式产品试验温度:室温(23℃±2℃)、低温(20℃±2℃)、高温(80℃±2℃) 浇注式产品试验温度:室温(23℃±2℃)、低温(29℃±2℃)、高温(70℃±2℃)
≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24
三、取样数量
每批取2根,每批应由同一牌号和状态的铝合金型材与 同一种隔热材料通过同一种复合工艺制作成的同一类别、 规格和表面处理方式的隔热型材组成。
四、仪器设备
纵向剪切试验装置:电子万能试验机(附-60℃和300 ℃ 以下的拉伸附件),试验夹具应能够有效防止试样在加 载时发生旋转和偏移,作用力宜通过刚性支承传递给型材 截面,即要保证负载的均匀性,又不能与隔热材料相接触。
纵向剪切试验 横向剪切试验
穿条式 浇筑式
试验结果
纵向抗剪特征值 (N/mm)
室温 低温 高温
横向抗拉特征值 (N/mm)
室温 低温 高温
≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24
≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24
横向拉伸试验:用夹具将试样夹好,试样在试验温度 下放置10min后,以1mm/min~5mm/min的拉伸速度加载进 行拉伸试验,直至试样抗拉失效(出现型材撕裂或隔热材 料断裂或型材与隔热材料脱落等现象),测定其最大荷载。
2、结果和表示 Байду номын сангаас向剪切试验
按公式(1)计算各试样单位长度上所能承受的最大剪切力,