玻璃胶常识

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玻璃胶常识
市场上玻璃胶的品种很多,有酸性玻璃胶、中性耐候胶、硅酸中性结构胶、硅酮石材胶、中性防霉胶、中空玻璃胶、铝塑板专用胶、水族箱专用胶、大玻璃专用胶、浴室防霉专用胶、酸性结构胶等等。

1.单双组份分类:
硅酮玻璃胶从产品包装上可分为两类:单组份和双组份。

单组份的硅酮胶,其固化是靠接触空气中的水分而产生物理性质的改变;双组份则是指硅酮胶分成A、B两组,任何一组单独存在都不能形成固化,但两组胶浆一旦混合就产生固化。

目前市场上常见的是单组份硅酮玻璃胶:
单组份硅酮玻璃胶按性质又分为酸性胶和中性胶两种。

酸性玻璃胶主要用于玻璃和其它建筑材料之间的一般性粘接。

而中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料和与碱性材料发生反应的特点,因此适用范围更广,其市场价格比酸性胶稍高。

市场上比较特殊的一类玻璃胶是硅酮结构密封胶,因其直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘合装配,故质量要求和产品档次是玻璃胶中最高的,其市场价格也最高。

2.颜色分类:
硅酮玻璃胶有多种颜色,常用颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜六种。

其它颜色可根据客户要求订做。

3.酸性玻璃胶
a.适宜作密封、堵塞防漏及防风雨用途,室内室外两者皆宜(室内效果更佳),防渗防漏效果显著。

b.粘接汽车的各种内部装饰,包括:金属、织物和有机织物及塑料。

4.中性耐候胶
a.适用于各种幕墙耐候密封,特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封;
b.金属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封;
c.混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。

大多数情况下都无需使用底漆。

5.硅酮结构胶
a首要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配。

b.它能将玻璃直接和金属构件表面连接构成单一装配组件,满足全隐或半隐框的幕墙设计要求。

c.中空玻璃的结构性粘接密封。

6.中性防霉胶
防霉胶是未来的趋势,有防霉效果的硅酮胶比一般的胶使用时间更长,更牢固,不易脱落,特别适用于一些潮湿、容易长霉菌的环境,如卫浴、厨房等。

玻璃幕墙耐候胶填缝厚度
密封胶胶条的宽度
按以下计算确定胶缝的最小宽度。

一般来讲,弹性密封胶填缝宽度不能小于6mm,不能大于30mm,胶缝过大很难进行胶面修整。

施胶厚度不能小于6mm,一般取宽度的一半(如:12mm宽取6mm深),然而施胶厚度通常不需要大于10mm(如25mm宽胶缝取10mm 深施胶厚度,已足能满足要求)。

密封胶施胶宽度控制了密封胶能够提供的最大位移能力,但不至于产生密封胶的断裂。

接缝越宽,要求的位移能力越大。

因此,必须计算出总的接缝位移然后才能确定最佳的接缝施胶宽度。

受热变化产生的位移易于计算;但同时须计算出其他形式的位移变形,两种计算要求计算出最小的接缝尺寸。

首先计算出可能的位移变形,然后推导出接缝宽度。

接缝位移的计算
用以下公式计算基材可能产生的变形:
M=(MT-T)×S×L
式中:M表示基材的形变mm。

MT表示基材可能达到的最大温度℃,包含由辐射引起的温度升高及气温变化升高。

如气温40℃时,黑色铝材表面温度可能达到80℃以上。

T表示基材表面可能达到的最低温度℃,包括由寒风引起的温度变化。

S表示基材的热膨胀系数,典型物质的膨化系数见下表。

L表示基材的长度m。

接缝位移有两个循环,白天和晚上温差变化产生的日循环和冬夏温差变化产生的年循环。

密封胶要求能够经过多年后仍能满足这些位移循环变化而不失去它的弹性,同时要求能够满足这些位移变化,如要求满足可能达到的最大和最小的位移变化,计算出密封胶所需的实际接缝尺寸。

接缝宽度
计算出基材的可能位移变形后,就可计算出最小的接缝尺寸,计算公式如下:
W=(100×M)/S
式中:W表示最小的接缝宽度mm。

M表示可能的最大接缝位移。

S表示允许的密封胶位移变形,以百分数表示,可由产品指标提供。

可根据基材的变形范围预计计算出接缝的最大可能位移,若基材膨胀,接缝将变小,接缝胶将受到压缩;若基材收缩,胶缝将变大。

接缝四周的位移变形有时往往是不同的,如在底部机械固定的垂直板的底部将不会移动,这时受热变形将导致基材向上产生形变。

在图中基材在底部受到支撑,因此所有与Y轴方向相关的形变都将对水平方向产生影响。

尽管在X轴方向变形位移各占50%,但在基材A与B之间的位移变形可达到100%,B与墙体之间固定,仅占水平移动的50%,它将随着墙的位移变形在水平方向产生移动。

当每块拼版尺寸不同时需考虑它们会对拼缝产生不同的位移变形;如拼缝两侧材料不同,像玻璃与铝板幕墙中,则需分别计算它们对接缝产生的位移变形影响;每种不同的变形导致整个接缝位移的变形。

位移变形也有可能是其他原因所致,如在建筑物上安装固定或移动装置时悬挂板的倾斜,或结构上增加楼层时都会形成。

混凝土和砖石等多孔材料因含水分不同而膨胀和缩小。

所有这些变化对接缝变形的影响都应被考虑。

通常情况下也应考虑施工时间不同会产生一定的偏差。

夏天施工时基材受热膨胀,接缝会变小,密封胶的工作寿命得到延长;在冬天时胶缝将变宽,胶的工作寿命将缩短。

上述公式仅计算出最小胶缝宽度,密封胶的性能和基材的使用也会影响实际的接缝宽度。

我们要求宽度不小于6mm。

同时也有一个最大接缝宽度。

膨胀的密封胶,施胶的时间和固化的密封胶都有限制。

对于硅酮胶来说,最大接缝宽度40~50 mm。

耐候密封
通常,胶缝的深度是宽度的一半。

如果深度过大,接缝变形增加,密封胶位移时表面易出现凹凸现象,导致压力变形过大而引起粘接失败。

如果胶缝深度过小,胶量偏少,会因应力集中或气泡等的形成而引起开裂,甚至导致粘接失败。

溶剂型密封胶(如丁基胶)也会因增塑剂损失而引起收缩开裂,因此,耐候胶深度不超过12mm,宽度不小于6mm。

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