材料换算:硅酮中性密封胶换算法
建筑用硅酮结构密封胶实施细则 (1)
建筑用硅酮结构密封胶实施细则1依据标准:GB16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶GB/T13477.3-2003 建筑密封材料试验方法第1部分试验基材的规定GB/T13477.3-2003 建筑密封材料试验方法第3部分使用标准器具测定密封材料挤出性的方法GB/T13477.5-2003 建筑密封材料试验方法第5部分表干时间的测定GB/T13477.6-2003 建筑密封材料试验方法第6部分流动性的测定GB/T13477.8-2003 建筑密封材料试验方法第8部分拉伸粘结性的测定2.型别按组分分:单组份和双组份,分别用1和2表示。
按基材分类:金属M,玻璃G,其他Q产品标示:适用于金属、玻璃的双组份硅酮结构胶标记为:2MG GB16776-20033.技术性能产品物理力学性能4 试验条件4.1标准试验条件温度:(23±2)℃,相对湿度(50±5)%5试验项目5.1外观5.1.1产品应为细腻、均匀膏状物,无起泡、结块、凝胶、结皮,无不宜分散的析出物。
5.1.2双组份产品两组份的颜色应有明显区别。
5.2下垂度试验温度:(50±2)℃5.2.1试验器具:下垂度模具流平性模具鼓风干燥箱(50±2)℃钢板尺(0.5mm)聚乙烯条(厚度≤0.5mm,长度≤1mm)5.2.2试件制备:将下垂度模具用丙酮等溶剂清洗干净并干燥之。
把聚乙烯条衬在模具底部,使其盖住模具上部边缘,并固定在外侧,然后把已在(23±2)℃下放置24h的密封材料用刮刀填入模具内,制备试件时应注意:a)避免形成气泡;b)在模具表面上将密封材料压实;c)修整密封材料的表面,使其与模具的表面和末端齐平;d)放松模具的聚乙烯条。
5.2.3试验步骤:试验步骤A:将制备好的试件立即垂直放置在已调节至(50±2)℃的干燥箱中,模具的延伸端向下,放置24h。
然后从干燥箱中取出试件。
用钢板尺在垂直方向上测量每一试件中试样从底面往延伸端向下移动的距离(mm)。
硅酮密封胶的基本知识
2. 低固化后收缩
3. 迅速固化,表面不发粘
4. 储存有效期长无粘结力变化
5. 对玻璃、釉面、瓷瓦、铝合金、多种塑料和大多数涂层材料有优异的粘结 性能
硅酮密封胶基础知识 page 22
WACKER 醇型硅酮密封胶特点
• 1.健康、环保; • 2.对金属材料完全无腐蚀;
• 3.更广泛的模量调节范围,适合更多使用环境;
在生产时
CH 3 X Y-Si-X + HO-Si X CH 3
X CH 3 Y-Si- O-Si-O X CH 3
CH 3 X Si-OH + X-Si-Y CH 3 X - 2 HX CH 3 X Si-O- Si-Y CH 3 X
-
硅酮密封胶基础知识 page 17
硅酮密封胶固化原理
• 在使用时 CH3 X CH3 X 3 Y-Si-O-Si-O Si-O-Si-Y + 3 H2O CH3 CH3 X X - 3 HX CH3 X X CH3 Y-Si-O-Si-O Si-O-Si-Y CH3 OH OH CH3 CH3 X CH3 X Y-Si-O-Si-O Si-O-Si-Y X CH3 CH3 X CH3 X CH3 OH - 2 HX Y-Si-O-Si-O Si-O-Si-Y CH3 X X CH3
硅酮密封胶基础知识 page 20
固化速度和空气湿度关系(23°C)
0 20
Cured layer [mm]
2
4
6
days
8
10
12
14
15 10 5 0
32% rh 55% rh 76% rh 90% rh
硅酮密封胶基础知识 page 21
WACKER 酸性硅酮密封胶特点
密封胶长度计算公式
密封胶长度计算公式密封胶在我们的日常生活和工业生产中可是个常客,不管是装修房子、制造汽车还是搞一些精细的小制作,都可能会用到它。
那怎么才能算出我们需要的密封胶长度呢?这就得靠一个神奇的计算公式啦。
先来说说密封胶长度计算的重要性。
我记得有一次帮朋友装修厨房,那场面真是混乱又有趣。
朋友为了省钱,决定自己动手给橱柜的边缘打密封胶。
结果呢,因为没有算好密封胶的长度,买少了,打了一半没胶了,只能再跑一趟建材市场。
这一来一回,浪费了不少时间和精力。
从那以后,他算是明白了,做事情之前,一定要计算清楚,不然可就麻烦啦。
那到底怎么计算密封胶长度呢?其实很简单,密封胶长度的计算公式通常是:长度= (需要密封的周长×密封层数)÷密封胶挤出宽度。
比如说,我们要密封一个长方形的窗户边框,长是 1.5 米,宽是 1 米。
那这个边框的周长就是(1.5 + 1)× 2 = 5 米。
假如我们要做两层密封,密封胶挤出宽度是 5 毫米,换算成米就是 0.005 米。
那需要的密封胶长度就是(5 × 2)÷ 0.005 = 2000 米。
不过,这里面还有一些小细节要注意哦。
密封胶挤出的宽度可不是一成不变的,它会受到我们施胶工具和施胶压力的影响。
有时候我们挤得用力一点,宽度就会大一些;挤得轻一点,宽度就小一些。
所以在计算之前,最好先试验一下,看看自己在实际操作中能挤出多宽的密封胶。
还有啊,不同类型的密封胶,它的性能和适用范围也不一样。
有的密封胶粘性强,但是干燥时间长;有的干燥时间短,但是粘性可能相对弱一些。
所以在选择密封胶的时候,也要根据具体的使用场景和需求来决定。
再给大家举个例子,假如我们要密封一个圆柱形的管道接口,管道的直径是 0.2 米,接口的长度是 0.5 米。
那这个接口的周长就是 3.14 ×0.2 = 0.628 米。
如果要做三层密封,密封胶挤出宽度还是 5 毫米,也就是 0.005 米。
硅酮密封胶原始记录 - 副本
委托日期:试验编号:
委托单位建设单位:
工程名称:使用部位:
材料名称:产地:
检验项目
密度
执行标准
GB/T13477.2-2017
试验日期
项目
金属环和下板的质量m0,g
金属环、下板和试样的质量m1,g
金属环的体积V0,mL
试样凹陷处的容积V1,mL
试样的密度,g/cm3
平均值g/cm3
1
2
3
所用仪器:1、电子天平JD5000-2/±0.01g 2、金属环 3、滴定管50Ml
执行标准
GB/T13477.5-2017
试验日期
时间
1
2
3
所用仪器:1、秒表
检验项目
流平性
执行标准
GB/T13477.6-2017
试验日期
项目
1
2
3
4
5
6
平均值
下移动距离,mm
流平性
所用仪器:1、电热鼓风干燥箱/101-3 2、钢直尺/300mm 3、低温箱/ DW40
检验项目
拉伸粘结性
执行标准
GB/T13477.8-2017
试验日期
项目
最大拉力值,N
试件截面积,mm2
拉伸强度,MPa
平均值,MPa
原始宽度,mm
破坏时拉伸宽度,mm
断裂伸长率,%
平均值,%
1
2
3
所用仪器:1、游标卡尺/150mm2、电子万能试验机/ DNS10
检验项目
热老化
执行标准
GB/T16776-2005/6.9
试验日期
项目
铝板质量,g
铝板和硅酮结构胶质量,g
道康宁791硅酮耐候密封胶说明书
高性能建筑产品信息道康宁®791 硅酮耐候密封胶Dow Corning ®791 Silicone Weatherproo fing Sealant• 优良的耐候性、阳光、雨水、冰雪、臭氧或极端温度都不会造成不良影响对包括Kynar 和其它氟碳喷涂,阳极氧化铝型材在内的大多数建筑材料和元件都无须上底漆。
若想进一步了解,请阅读本说明书中的使用方法容易使用—采用一般打胶枪随时挤出应用优良的流体性能—使用时不会产生飘丝现象符合全球标准(美国、亚洲和欧洲)固化后和道康宁的结构胶都相容是伸张、连接、周边密封和其它移动接口的理想密封材料中性固化—适用于镀膜玻璃,镀锌钢板,铜,砖石和其它多孔性,非多孔性材料按ISO11600标准为低模量,按ASTM 标准为中模量可将原接口宽度伸长/压缩50%••• • • • • • • • 中性固化单组分硅酮耐候密封胶道康宁®791硅酮耐候密封胶是专为幕墙,建筑物外墙和其它结构的普通装配和耐候防水而设计的。
规格制定者:以下数值不可用于制订规格。
制订本产品规格之前,请联系当地的道康宁销售处或道康宁全球联络处。
应用典型物性特性优点测试方法 测试项目单位数值未固化时—在23ºC/73ºF ,50%RH 下测试 ASTM D-2202 垂流 毫米/英尺 0 ASTM C603 挤出 率克/分钟 210 CTM 98B 工作时间 分钟 15 ASTM C679 表干时间 分钟 35固化时间 天 7-14 GB 13477.2-2002 比重1.52固化7天后—在23ºC/73ºF ,50%RH 下测试ASTM D2240 硬度 邵A 30 ISO 7389 弹性恢复率 % >90% ASTM C719 位移能力 % ±50% ISO 11600 密封胶级别 低模量 25LM/F 和G 类 固化后—在温度23ºC/75ºF ,相对湿度50%情况下固化后28 天 拉伸粘接接口12×12×50 毫米(ISO8339)0.5×0.5×2 英寸(ASTM C1135)伸长25%时抗拉强度 MPa 0.30 Psi 40 伸长50%时抗拉强度 MPa 0.35 Psi 60 伸长100%时抗拉强度 MPa 0.40 Psi 70 极限抗拉强度 MPa 0.75 Psi 120 极限延伸率 % 460ASTM C711 固化后耐温 ºC -50 至150 ºF-58 至302产品说明道康宁791硅酮耐候密封胶是一种单组分,中性固化,建筑级密封胶,在任何温度下都能轻易地挤出使用,并能在室温下,借助于空气中的水份,与之反应并固化形成耐候,有弹性的硅酮密封胶。
装修房子胶水用量计算公式
装修房子胶水用量计算公式在进行房屋装修时,胶水是必不可少的材料之一。
它可以用于粘合瓷砖、地板、墙纸、壁纸等装饰材料,确保装修的牢固和美观。
然而,很多人在装修时并不清楚如何计算胶水的用量,导致材料的浪费或者不足。
因此,了解胶水用量的计算公式对于装修工作非常重要。
胶水用量的计算公式可以根据不同的装修材料和施工面积来进行调整,下面我们将介绍几种常见的装修材料的胶水用量计算公式。
1. 瓷砖胶水用量计算公式。
瓷砖是装修中常用的材料,它的胶水用量计算公式可以根据瓷砖的规格和铺贴面积来确定。
一般来说,瓷砖的胶水用量可以按照以下公式进行计算:胶水用量(kg)= 铺贴面积(㎡)×胶水用量系数(kg/㎡)。
其中,胶水用量系数可以根据瓷砖的规格来确定,一般为3-5kg/㎡。
例如,如果铺贴面积为10㎡,胶水用量系数为4kg/㎡,那么胶水用量为10㎡×4kg/㎡=40kg。
2. 地板胶水用量计算公式。
地板的胶水用量计算公式与瓷砖类似,也可以根据铺贴面积和胶水用量系数来确定。
一般来说,地板的胶水用量计算公式可以表示为:胶水用量(kg)= 铺贴面积(㎡)×胶水用量系数(kg/㎡)。
不同种类的地板,其胶水用量系数也会有所不同。
一般来说,实木地板的胶水用量系数为0.5-1kg/㎡,复合地板的胶水用量系数为0.3-0.5kg/㎡。
3. 墙纸、壁纸胶水用量计算公式。
墙纸、壁纸的胶水用量计算公式可以根据墙纸、壁纸的规格和施工面积来确定。
一般来说,墙纸、壁纸的胶水用量可以按照以下公式进行计算:胶水用量(kg)= 施工面积(㎡)×胶水用量系数(kg/㎡)。
不同种类的墙纸、壁纸,其胶水用量系数也会有所不同。
一般来说,普通墙纸的胶水用量系数为0.1-0.2kg/㎡,厚重墙纸的胶水用量系数为0.2-0.3kg/㎡。
通过以上的介绍,我们可以看出胶水用量的计算公式其实并不复杂,只需要根据装修材料的规格和施工面积来确定胶水用量系数,然后进行简单的乘法运算即可得出胶水的用量。
双组份硅酮中空玻璃密封胶使用手册
双组份硅酮中空玻璃密封胶使用手册
❖适用期检测方法:
拉断时间和主剂与固化剂的混合比例有关,同时可提供胶的 工作时间及胶内部深度固化时间的参考。拉断时间会因主剂与固 化剂的混合比例不同而有所不同。空气中水汽条件、温度、湿度 均会影响到拉断时间。
双组份硅酮中空玻璃胶使用手册
剥离玻剥离粘结性测试测试
对基材进行粘接性测试作为检验实际生产粘接性的一种方法。 • 质量控制所有的粘接性测试不能替代单元板片的切割,但只作为非 • 破坏方式下的连续性监控粘接性的一种可行方法。
取与中空玻璃同批次玻璃试验块,在制作中空玻璃时随工 艺对玻璃试验块进行清洗、干燥,在施打密封胶时随即在玻 璃试验块上施打密封胶,将试验块置于23±2℃的环境下, 双组分胶一般1~2天,待其固化后按图2进行粘结性试验,A) 为粘结破坏;B)为内聚破坏,内聚破坏才为合格。
事中控制!
双组份硅酮中空玻璃胶使用手册
双组份硅酮中空玻璃密封胶使用手册
❖ 解决措施: 4、不与聚硫胶及其它种类的密封胶掺合。
不同类别的密封胶组分不一样,固化体系也不尽相同,不能掺合。
双组份硅酮中空玻璃密封胶使用手册
四、 现象:硅酮密封胶与基材粘接不良。
双组份硅酮中空玻璃密封胶使用手册
❖ 原因分析: 1、 基材表面不干净,残留有油渍、污渍等。 2、A、B组分混合比例不正确。 3、养护时间不足。 4、底漆过多或失效。
适用期、表干时间的检测对中空玻璃制造过程密封胶质量的 控制非常有效,对密封胶的使用是否有异常可以起到快速反映。 涂胶密实度的检测是保证密封完整性。
事前预防!
双组份硅酮中空玻璃密封胶使用手册
❖ 混合均匀性检测方法: 检查A组份即主剂和和B组份即固化剂是否充分混合均匀可以通 过蝴蝶试验进行检测。蝴蝶试验在每次开机,包括间断后的开机都应进 行。
中性硅酮密封胶的说明
中性硅酮密封胶的说明属于单组成分。
中高模量,综合性能一般的中性硅酮密封胶,对一般建筑基材具有良好的粘结性参数性状:膏状比重:约1.2g/ml 干时间:约15min固化时间:约2至3d 硬度(shoreA): 38 抗拉强度: 3Mpa剥离强度:7Mpa 绝缘强度:20KV/mm 体积电阻率:3×1015Ωcm捷电常数(1.2MHz) 2.8 净重:300毫升/瓶保质期:1年颜色:透明、瓷白、红色、灰色、黑色等等。
基本用途1:适用于铝合金门窗,钛合金门窗,塑钢门窗安装,一般装饰填缝密封2:适用于各种玻璃幕墙,铝塑板幕墙,石材干挂等耐候密封3:适用于扣板门窗的粘结密封4:适用于多孔性石材,夹胶玻璃,中空玻璃,镜面玻璃,镀膜玻璃,锌质,铜质,铁质材料等粘结填缝密封。
5:适用于各种玻璃,金属,铝材,瓷砖,有机玻璃,镀膜玻璃间的接缝密封6:适用于混凝土,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。
7:适用于干洁的金属,玻璃,大多数不含油脂的木材,硅酮树脂,加硫硅橡胶,陶瓷,天然及合成纤维,以及许多油漆塑料表面的粘结8:可以用于粘结陶瓷,洁具,大理石等中性硅酮密封胶的颜色有多种颜色,常用颜色有黑色,瓷白,银灰,灰,透明,古铜六种。
其它颜色可根据客户要求定做。
中性硅酮密封胶的特性1:一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料2:粘结力强,抗拉强度大,同时又具有耐候性,抗振性,和防潮,抗臭气和适应冷热变化大的特点3:因其不会因为自身的重量而流动,所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷,塌落或流走4:中性硅酮密封胶克服了酸性硅酮密封胶腐蚀金属材料和与碱性材料发生反应的特点5:能很好的填充零件表面的所有凹陷并有良好的浸润性。
6:在表面间隙中是致密的,柔韧的,在金属表面有良好的粘结性并形成连续的胶膜。
7:不腐蚀金属,对介质稳定。
8:能适应外界条件的变化而不失去密封性等。
硅酮结构胶用量计算
硅酮结构胶用量计算结构胶注胶时要保证胶缝的尺寸和粘接质量,胶体中不应有气泡或者空穴!本期我们将向各位介绍硅酮结构密封胶胶缝尺寸的设计计算!硅酮结构密封胶胶缝尺寸的一般要求根据JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的相关规定,设计计算硅酮结构密封胶的宽/厚度值时,对于其尺寸的设计一般要求如下:①宽度:大于等于7mm,小于等于24mm;②厚度:大于等于6mm, 小于等于12mm③厚度≤宽度≤2倍厚度(单组分)(双组分不建议超过2.5倍)。
硅酮结构密封胶宽度设计技算1.1硅酮结构胶的粘接宽度Cs应按照《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规定:非抗震设计时,可取第1、3款计算的较大值;抗震设计时,可取第2、3款计算的较大值。
(1)、在风荷载作用下,粘接宽度CS应按下式计算:式中W—作用在计算单元上的风荷载设计值(Kpa);a—矩形玻璃板的短边和长边长度(mm)f1—硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值,取0.2N/mm2。
(2)、在风荷载和水平地震作用下,粘接宽度CS应按下式计算:式中W—作用在计算单元上的风荷载设计值(Kpa);qE—作用在计算单元上的地震作用设计值(Kpa)f1—硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值,取0.2N/mm2。
(3)、在玻璃永久荷载作用下,粘接宽度CS应按下式计算:式中qG—幕墙玻璃单位面积重力荷载设计值(Kpa);a、b—分别为矩形玻璃板的短边和长边长度(mm);f2—硅酮结构密封胶在永久荷载或地震作用下的强度设计值,取0.01N/mm2。
硅酮结构密封胶厚度设计技术2.1硅酮结构胶的粘接厚度tS(如下图)应符合公式(4)的要求:ts:硅酮结构密封胶粘结厚度计算值(mm);δ:硅酮结构密封胶的变位承受能力,取对应于其受拉应力为0.14N/mm2时的伸长率;us:幕墙玻璃相对于铝合金附框位移量(mm),由主体结构侧移产生的相对位移us1可按公式(5)计算;由温差变化产生的相对位移us2可按公式(6)计算,取us1、us2中的较大值。
[新版]中性硅酮密封胶msds
[新版]中性硅酮密封胶msds中性硅酮密封胶1物质组成/配方信息物质/混合物混合物组成重量百分比(Wt%,甲醇 65~75改性醋酸乙烯树脂,其他 25~35甲苯 #1合计 1002危险有害性分类分类联合国分类可燃性液体(3级)联合国编号 1992物理和化学危害可燃液体,剧毒物质,混入空气会有爆炸危险。
人体健康危害影响中枢神经系统,会导致头疼、恶心、呕吐和眩晕。
可能会失去知觉,严重时会导致失明。
3应急措施眼睛接触用清水冲洗眼球至少15分钟,然后立即前往眼科医生处就诊。
冲洗时应拨开眼睑使眼球尽可能多得用水冲洗。
皮肤接触立即脱去污染衣物,用肥皂和水清洗皮肤,然后马上前往医院就诊。
不当吸入立即转移至新鲜空气处,帮助患者平静并保持体温。
然后立即前往医院就诊。
不当食入用清水冲洗嘴部,然后立即前往医院就诊。
4消防措施消火剂:干粉、二氧化碳、泡沫消防措施相关危害性:无消防员防护:火势较小时,可使用干粉,二氧化碳气体和泡沫等;火势较大时,可使用粉末灭火器来阻断空气。
5意外泄露应急措施少量泄露:用干燥砂、土、锯末及抹布等吸收残液,然后置于密闭容器进行回收。
大量泄露:用土等搭建围堰防止泄露,然后转移到安全场所进行适当的处理。
6操作及保管操作, 避免靠近火源、静电、火星以及其他引火源, 防止泄露, 防止接触以及吸入,应穿戴必要的个人防护装置储存, 避免阳光直射并储存在阴凉处,远离火源及其他高温材料7暴露控制/个人防护控制参数:ACGIH TLV(1998) OSHA PEL(1998)甲醇 TWA 200ppm 200ppm甲苯 TWA 50ppm 50ppm设备对策:如在密闭环境使用该产品应设置机械排气系统,并在使用场所附近设置喷淋装置以及洗手、洗眼槽,并显著位置加以标识。
个人保护器具:呼吸保护:佩戴面罩防止有机毒气眼睛保护:戴防护眼镜手/皮肤/身体保护:穿戴防溶剂等的防护手套,如果必要亦可穿戴围裙,鞋子等。
请勿穿短袖衫工作。
GBT16776建筑用硅酮结构密封胶
GB/T16776建筑用硅酮结构密封胶1 范围本标准规定了建筑用硅酮结构密封胶(简称硅酮结构胶)的术语、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
本标准适用于建筑幕墙及其它结构粘接装配用硅酮结构密封胶。
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可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 531-1999 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法(ISO 7619:1986,Rubber-Determination hardness by means of pocket hardness meters,IDT)GB/T 13477.1-2003 建筑密封材料试验方法第1部分:试验基材的规定(ISO 13640:1999, Building construction—Jointing products—Specifications for test substrates,MOD)GB/T 13477.3-2003 建筑密封材料试验方法第3部分:使用标准器具测定密封材料挤出性的方法(ISO9048:1987,Building construction—Jointing products—Determination of extrudability of sealants using standardized apparatus,MOD)GB/T 13477.5-2003 建筑密封材料试验方法第5部分:表干时间的测定GB/T 13477.6-2003 建筑密封材料试验方法第6部分:流动性的测定(ISO 7390:1987,Building construction—Jointing products—Determination of resistance to flow,MOD)GB/T 13477.8-2003 建筑密封材料试验方法第8部分:拉伸粘结性的测定(ISO8339:1984,Building construction—Jointing products—Sealants—Determination of tensile properties,MOD)GB/T 13477.18-2003 建筑密封材料试验方法第18部分:剥离粘结性的测定GB/T 14682 建筑密封材料术语JC/T 485-1992(1997)建筑窗用弹性密封剂3 术语GB/T 14682确定的术语和定义适用于本标准。
怎样计算耐候胶的用量和接缝的宽度厚度
怎样计算耐候胶的用量和接缝的宽度、厚度?如何计算硅胶使用量?这要视胶宽、胶深而定,其实就是单位体积的密封胶应用于一定体积的胶缝中。
公式如下:密封胶用量(支)= 胶宽cm×胶深cm×胶缝总长÷每支密封胶容量ml×1.10怎样计算硅酮耐候密封胶的接缝的宽度、厚度?硅酮密封胶的接缝宽度根据JGJ 102标准的条文说明中给出的公式进行计算:式中,ωS为胶缝宽度,mm;α为面板材料的线胀系数,1/℃;△T为幕墙年温度变化,℃(可取80℃);δ为硅酮密封胶的位移能力;b为计算方向面板边长,mm;dc为施工偏差,mm(可取3 mm);dE为考虑地震作用等其他因素影响的预留量,mm(可取2 mm)。
怎样计算硅酮结构密封胶的粘接厚度?其中。
t s—硅酮结构密封胶的粘接厚度,mm;us—玻璃幕墙的相对于铝合金框的位移,mm;θ—风荷载标准值作用下主体结构的楼层弹性层间位移角限值,rad;hg—玻璃面板高度,mm,取其边长a或者b;δ—硅酮结构密封胶的变位承受能力,取对应于其受拉应力为0.14N/mm2时的伸长率。
怎样去计算硅酮结构胶接缝的宽度?1.在风荷载作用下的粘接宽度计算:其中,C S—硅酮结构密封胶的粘结宽度,mm;w—作用在计算单元上的风荷载设计值,kN/m2;a—矩形玻璃板的短边长度,mm;ƒ1—硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值,取0.2 N/mm2。
2. 在风荷载和水平地震作用下的粘结宽度计算:其中,C S—硅酮结构密封胶的粘结宽度,mm;w—作用在计算单元上的风荷载设计值,kN/m2;a—矩形玻璃板的短边长度,mm;qE—作用在计算单元上的地震作用设计值,kN/m2;ƒ1—硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值,取0.2 N/mm2。
3. 在永久载荷作用下的粘结宽度计算:其中,C S—硅酮结构密封胶的粘结宽度,mm;qG—幕墙玻璃单位面积重力荷载设计值,kN/m2;a、b—分别为矩形玻璃板的短边和长边长度,mm;ƒ2—硅酮结构密封胶在永久荷载作用下的强度设计值,取0.01 N/mm2。
密封胶用量计算公式
密封胶用量计算公式密封胶在很多领域都有着广泛的应用,比如建筑施工、汽车制造、电子设备组装等等。
要准确计算密封胶的用量,可不是一件简单的事儿,这需要考虑到多个因素。
咱先来说说密封胶的作用吧。
就拿家里装修窗户来说,要是密封胶没用好或者用量没算对,那下雨天窗户周围可就容易渗水,把墙面弄得一塌糊涂。
我就有过这样的经历,有一次朋友家装修,找了个不太靠谱的师傅,密封胶用量没算准,结果没过多长时间,一到下雨天,雨水就顺着窗户缝渗进来,把新刷的墙面都泡坏了,朋友那叫一个郁闷。
那到底怎么计算密封胶的用量呢?一般来说,密封胶的用量可以通过以下这个公式来计算:V = A × B × C。
这里的 V 代表密封胶的体积,A 是密封缝隙的长度,B 是密封缝隙的宽度,C 则是密封缝隙的深度。
举个例子,如果有一条长度为 10 米,宽度为 1 厘米(0.01 米),深度为 1 厘米(0.01 米)的缝隙需要打密封胶,那么计算过程就是:A = 10 米,B = 0.01 米,C = 0.01 米,V = 10 × 0.01 × 0.01 = 0.001 立方米。
但是,这只是一个理论上的计算方法,实际使用中还得考虑一些其他因素。
比如说,密封胶在施工过程中的损耗。
有时候施工手法不熟练,或者密封表面不平整,都会导致密封胶的浪费。
还有啊,不同类型的密封胶,其密度也不太一样。
这就好比同样大小的一块铁和一块木头,重量肯定不同。
所以在计算用量的时候,还得把密封胶的密度考虑进去。
另外,环境因素也会有影响。
如果施工环境温度过高或者过低,密封胶的流动性和固化速度都会发生变化,这可能会影响到实际的用量。
总之,计算密封胶的用量是个细致活儿,需要综合考虑各种因素。
可不能马虎大意,要不然就会像我朋友家那样,出现让人头疼的问题。
在实际操作中,为了保险起见,建议在计算出的理论用量基础上,适当增加一些余量,以免出现密封胶不够用的情况。
硅酮密封胶合成方程式
硅酮密封胶合成方程式硅酮密封胶是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料。
主要分两大类:硅酮胶和聚氨酯胶(PU)。
硅酮胶又分为酸性胶和中性胶、结构胶等。
聚氨酯胶分粘接胶和密封胶。
硅酸钠在以水为分散剂的体系中为无色、略带色的透明或半透明粘稠状液体。
固体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明玻璃块状体。
形态分为液体、固体、水淬三种,理论上称这类物质为"胶体'。
普通硅酸钠为略带浅蓝色块状或颗粒状固体,高温高压溶解后是略带色的透明或半透明粘稠液体。
硅酮密封胶种类1.硅酮密封胶好坏可以从粘度、拉力、是否防霉、是否容易清洁、是否会变色等方面考察。
从颜色上看,硅酮密封胶有各种颜色,白色、黑色、彩色等,还有透明色。
2.酸性硅酮硅酮密封胶:粘接范围广,对大部分建筑材料如玻璃、铝材、不含油质的木材等具有优异的粘接性。
但是不能用于粘接陶瓷、大理石等。
3.中性硅酮硅酮密封胶:可以用于粘接陶瓷洁具、大理石等。
4.市场上硅酮密封胶的品种很多,有酸性硅酮密封胶、中性耐候胶、硅酸中性结构胶、硅酮石材胶、中性防霉胶、中空硅酮密封胶、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。
化学合成方程式玻璃(主要成分二氧化硅)与氢氧化钠反应,生成硅酸钠与水。
化学方程式:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O根据工艺要求选用的化工设备也会不尽相同。
常见的硅酮密封胶设备如下:1.JMS不锈钢反应釜系列制作硅油2.NHZ系列硅酮密封胶用捏合机系列3.JCT-XJB行星搅拌机系列4.QF系列强力分散机搅拌机系列5.DLH系列动力混合机系列等主要制胶设备。
硅酮密封胶设备之--强力分散机强力分散机的英文名称是JCTHighspeeddispersionmachine。
QF系列强力分散机是一种高效多功能混合机,他是硅酮密封胶生产的主要设备。
同时QF系列强力分散机也可广泛应用于粘合剂、化妆品、化工产品、电池、食品、药品和塑料工业等行业。
2024版硅酮密封胶加工合作协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024版硅酮密封胶加工合作协议本合同目录一览第一条合作协议的定义与范围1.1 定义1.2 范围第二条合作双方的权利与义务2.1 合作方的权利2.2 合作方的义务第三条产品加工与质量控制3.1 产品加工要求3.2 质量控制标准3.3 质量验收程序第四条订单与交付4.1 订单确认4.2 交付时间与地点4.3 运输与保险第五条价格与支付5.1 价格条款5.2 支付方式与时间第六条技术支持与培训6.1 技术支持内容6.2 培训计划与实施第七条知识产权保护7.1 专利与版权7.2 商业秘密第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任承担第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 适用法律第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更程序10.3 合同终止条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密义务与期限第十二条法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 附件第十四条合同的签署与生效14.1 签署程序14.2 合同生效时间第一部分:合同如下:第一条合作协议的定义与范围1.1 定义1.2 范围本协议范围包括硅酮密封胶的加工生产、质量控制、交付、支付等方面的事宜。
双方应遵守本协议的约定,共同完成硅酮密封胶的加工生产任务。
第二条合作双方的权利与义务2.1 合作方的权利甲方有权按照本协议的要求,对乙方的生产过程进行监督和检查,确保产品质量符合约定标准。
甲方有权在合同约定的范围内,对加工工艺和产品质量提出改进意见。
2.2 合作方的义务乙方应按照甲方的要求,加工生产符合质量标准的硅酮密封胶,并按时交付给甲方。
乙方应妥善保管甲方的技术和商业秘密,不得泄露给第三方。
第三条产品加工与质量控制3.1 产品加工要求乙方应按照甲方的技术要求和生产工艺,进行硅酮密封胶的加工生产。
材料换算:硅酮中性密封胶换算法
参数:
1cm³=15g,
1支硅酮中性密封胶=300ml
1ml硅酮中性密封胶=1.2g
计算出分隔缝所需硅酮中性密封胶的体积,换成kg,再换算出支数。
百度:
向你的供应商咨询,胶的比重是多少,用300mlX比重=重量。
一般而言,胶的比重分布在0.94~1.7g/ml之间。
希顺---硅胶技术专家
例:屋面分隔缝如下图所示:
计算式:
H:45+20=65MM=6.5CM
W:20mm=2cm
那么100m的硅酮中性胶的体积为:
V:6.5*2*100=1300cm³
那么换算为重量为:
Q:1300cm³*15g=19500g
那么换算为ml为:
19500g/1.2g=16250ml
那么换算为“支”为:
16250ml/300ml=54.16支≈54支
那么询价得知1支硅酮中性胶的价格为“8~20元/支”不等,此次东旭花园项目我们采用定额价计算“12元/支”。
按砖厚5mm来换算
H:5mm=0.5cm
W:2CM
那么100m的硅酮中性胶的体积为:V:0.5*2*100=100cm³
那么换算为重量为:
Q:100cm³*15g=1500g
那么换算为ml为:
1500g/1.2g=1250ml
那么换算为支为:
1250ml/300ml=4.16支
如果按砖厚+抹灰厚度=25mm计算:H:20+5=25mm=2.5cm
W:2cm
V:2.5*2*100=500cm³
Q:500*15=7500g
7500/1.2=6250ml
6250/300=20.83支。
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1cm³=15g,
1支硅酮中性密封胶=300ml
1ml硅酮中性密封胶=1.2g
计算出分隔缝所需硅酮中性密封胶的体积,换成kg,再换算出支数。
百度:
向你的供应商咨询,胶的比重是多少,用300mlX比重=重量。
一般而言,胶的比重分布在0.94~1.7g/ml之间。
希顺---硅胶技术专家
例:屋面分隔缝如下图所示:
计算式:
H:45+20=65MM=6.5CM
W:20mm=2cm
那么100m的硅酮中性胶的体积为:
V:6.5*2*100=1300cm³
那么换算为重量为:
Q:1300cm³*15g=19500g
那么换算为ml为:
19500g/1.2g=16250ml
那么换算为“支”为:
16250ml/300ml=54.16支≈54支
那么询价得知1支硅酮中性胶的价格为“8~20元/支”不等,此次东旭花园项目我们采用定额价计算“12元/支”。
按砖厚5mm来换算
H:5mm=0.5cm
W:2CM
那么100m的硅酮中性胶的体积为:V:0.5*2*100=100cm³
那么换算为重量为:
Q:100cm³*15g=1500g
那么换算为ml为:
1500g/1.2g=1250ml
那么换算为支为:
1250ml/300ml=4.16支
如果按砖厚+抹灰厚度=25mm计算:H:20+5=25mm=2.5cm
W:2cm
V:2.5*2*100=500cm³
Q:500*15=7500g
7500/1.2=6250ml
6250/300=20.83支。