建筑外窗三性检测

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建筑外门窗三性检测

建筑外门窗三性检测

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法GB/T 7106—2008性能分级1、气密性能分级2、水密性能分级3、抗风压性能分级检测项目1、气密性能检测方法2、水密性能检测方法3、抗风压性能检测方法2009年3月1日正式实施1、代替GB/T 7106一2002《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》2、代替GB/T 7107一2002《建筑外窗气密性能分级及检测方法》3、代替GB/T 7108—2002《建筑外窗水密性能分级及检测方法》4、代替GB/T 13685一1992《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》5、代替GB/T 13686—1992 《建筑外门的空气渗透性能和雨水渗漏性能分级及其检测方法》。

术语和定义1.外门窗:建筑外门及外窗的统称。

2.压力差:外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。

当室外表面所受的压力高于室内表面所受的压力时,压力差为正值,反之为负值。

3.气密性能:外门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力。

4.标准状态:温度为293K(20℃)、压力为101.3kPa (760㎜Hg),空气密度为1.202㎏/m3的试验条件)5.试件空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过整窗(门)试件的空气量。

6.附加空气渗透量:除试件本身的空气渗透量以外,通过设备和试件与测试箱连接部分的空气渗透量。

7.开启缝长:外窗开启窗或外门扇开启缝周长的总和,以内表面测定值为准。

如遇两扇相互搭接时,其搭接部分的两段缝长按一段计算。

8.单位开启缝长空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过单位开启缝长的空气量。

9.试件面积:外门窗框外侧范围内的面积,不包括安装用附框的面积。

以室内表面测定值为准。

10.单位面积空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过外门窗试件单位面积的空气量。

11.水密性能:外门窗正常关闭状态时,在风雨同时作用下,阻止雨水渗漏的能力。

12.严重渗漏:雨水从试件室外侧持续或反复渗入外门窗试件室内侧,发生喷溅或流出试件界面的现象。

建筑外窗三性能检测分析

建筑外窗三性能检测分析

建筑外窗三性能检测分析1、建筑外窗的气密性、水密性和抗风压性能1.1建筑外窗的气密性能建筑外窗作为建筑的立面围护结构之一,它的抗空气渗透对整个建筑整体气密性影响甚大。

气密性是指外门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力。

使用气密性好的的建筑外窗可最大程度地节省采暖和制冷能耗(居住建筑中门窗耗能约占40%~50%,而在门窗耗能中,门窗材料的传导热损失约占22%,空气渗透热损失则占28%),因此,控制建筑外窗的空气渗透量成为了实现节能的一个有效途径。

GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》中规定:在标准状态下,压力差为10Pa 时的单位开启缝长空气渗透量q1和单位面积空气渗透量q2作为气密性能的分级评价指标。

建筑外窗气密性能指标值越低,即气密性能越好,分级指标绝对值q1和q2的分级。

1.2 建筑外窗的水密性能外窗作为围护结构,在广东省内台风多雨的气候环境下,其防雨渗漏能力至关重要。

水密性能是指在正常关闭状态下外窗在风雨同时作用下阻止雨水渗透的能力。

建筑外窗水密性能采用严重渗漏压力差值的前一级压力差值作为分级指标。

分级指标值ΔP 的分级。

1.3建筑外窗的抗风压性能建筑外窗抗风压性能是指在正常关闭状态下建筑外窗在风压作用下,不发生损坏和五金件松动、关启困难等功能障碍的能力,并以主要受力杆件的相对度2、外窗三性检测仪的主要原理、结构特点2.1主要原理MW-W-A3040智能门窗物理性能检测设备是用于检测建筑外窗的气密、水密和抗风压三项物理性能。

其使用标准为GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》。

MW-W-A3040智能门窗物理性能检测设备采用变频器直接驱动风机的压力闭环控制系统,利用调节风机转速来调节气压。

操作键盘或上位计算机发出命令给变频器来控制气压和命令辅助控制电路对换向阀、水阀、水泵进行控制。

测试数据通过记录、计算或电脑自动打印出来。

建筑外窗三性检测

建筑外窗三性检测

建筑外窗三性检测摘要:笔者主要从事建筑行业。

本文主要从外窗检测简介、检测前准备、建筑外窗三性检测、不同种类外窗三项性能的比较、建筑外窗“三性”这几个方面介绍了题目。

本文旨在同行探讨学习,共同进步。

关键词:简介;测前准备;三性检测;比较;设备一、外窗检测简介外窗检测主要检测建筑外窗水密性、气密性和抗风压性能。

水密性能即是指关闭的外窗在风雨同时作用下阻止雨水渗透的能力。

气密性能即是指外窗在关闭状态下阻止空气渗透的能力。

抗风压性能是指关闭的外窗在风压作用之下不出现功能障碍和损坏的能力。

进行抗风压性能检测的时候,也许会造成损坏甚至试件变形。

所以应该先做气密性检测,之后再做抗风压性能及水密性检测。

二、检测前准备窗试件应该在18℃~28℃的环境下存放16h以上方可进行检测。

并应测量室内气压、温度、外窗开启缝长度、高度、窗框厚度以及宽度(按窗框最外沿测量)。

以上数据应该做好记录并开机后输入检测软件。

然后再安装窗试件。

安装试件需要垂直水平,固定窗框用夹具控制好紧固螺栓力度,以避免用力过度而造成窗框变形。

安装后应该将试验机附加边框与试件之间用玻璃胶或宽胶带密封。

气密性数据采集的时候,可以降低附加渗透量以及总渗透量数值,因此减少空气流量波动,带来压力传感器数值波动或空气流量传感器。

在雨水渗透性试验中,可避免附加边框与窗试件相互之间缝隙漏水造成测试数据有误。

试件安装之后,应反复开关5次再关紧,以便防止窗框在固定的时候被夹具挤压变形而导致检测结果受到影响。

准备工作完成后便可开始检测。

三、建筑外窗三性检测1、气密性能检测建筑外窗气密性能即是指建筑外窗在关闭状态下,阻止空气渗透的能力。

现行G Bfr7or7一202《建筑外窗气密性能分级及检测方法》中以“单位面积空气渗透量”“单位缝长空气渗透量”这两项技术指标来综合评定建筑外窗的气密性能。

单位缝长空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过单位缝长的空气量;单位面积空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过单位面积的空气量。

门窗三性试验检测报告模版

门窗三性试验检测报告模版

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能
检测报告
报告编号:J-MCS2017-0003
样品名称:90系列推拉铝合金窗
委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX 检测类别:工程检测送检
XXXXXXXXXXXX
单位地址:
投诉电话:
建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告
报告编号:J-MCS2017-0003
批准:审核:主检:建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告
报告编号:J-MCS2017-0003
建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告报告编号:J-MCS2017-0001
附:送检窗试件立面图及测点分布
附:送检窗试件节点图
附:送检窗试件水密性能检测严重渗漏位置图
建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告
GB/T 7106-2008 建筑外门窗气密性能分级表
GB/T 7106-2008 建筑外门窗水密性能分级表
GB/T 7106-2008 建筑外门窗抗风压性能分级表
本次检验属工程检测,检验结论是根据委托单位提供风压设计值按照规定的检验方法进行检验评定的。

因此,有关单位使用本报告时,尚应根据建筑和门窗的实际情况(建筑高度、建筑平立面形状、在建筑中所处的位置、地面粗糙度类别、地形条件、建筑与海面相对位置等),符合现行规范的有关规定。

SZY-SB-027-01建筑外门窗三性检测操作细则

SZY-SB-027-01建筑外门窗三性检测操作细则

建筑外门窗三性检测操作规程设备管理编号:SZY/SB-027-01本规程规定了公司建筑门窗三性检测设备(型号:XMCY3030-CD)的使用方法和注意事项、以确仪器使用的正确性从而保证检测结果的准确性。

1.设备检测要求本装置附合GB/T7106-2008《建筑外门窗气密性、水密性、抗风压性能分级及检测方法》标准的要求(要求详见该标准的5.2)。

2.设备组成本装置由压力箱、试件安装系统、供压系统、淋水系统及测量系统(包括空气流量、压力差及位移测量装置)组成。

3.操作步骤3.1试验准备3.1.1检查设备及试件检查设备各个系统(见2.设备组成)是否正常,正常后接通电源,启动电脑。

检查试件窗锁执手是否完好;玻璃粘结是否紧固以及试件的来样说明是否完整。

3.1.2用卷尺量取试验所需要的参数:开启缝,受力杆端点距离,长、宽(计算面积);测量环境温度及大气压力。

3.2安装试件3.2.1根据试件的大小尺寸,选择合适的挡板;3.2.2安装试件:移开滑杆,装上窗户,压住挡板,再放下顶板,先压紧下压丝杆,再压紧侧压丝杆,最后用力拧紧三个档杆的丝杆,直至压紧窗户。

压好后将试件可开启部分开关各5次,最后关紧。

3.3三性检测打开测试软件,选择外门窗类型及系统参数(选择是推拉窗还是平开窗,需要管理员输入密码),再填入相关参数:包括工程名称、报告编号、以及尺寸等数据等内容。

3.3.1气密性检测检测方法详见GB/T7106-2008标准中的第7气密性检测。

3.3.2水密性检测检测方法详见GB/T7106-2008标准中的第8水密性检测。

3.3.3抗风压性能检测检测方法详见GB/T7106-2008标准中的第9抗风压性能检测。

每组试验测试三膛,每膛窗安照上述步骤依次检测。

试验结束后,根据软件的设置,给予试验数据,并打印出试验记录。

4.报告根据检测记录,依据GB/T7106-2008《建筑外门窗气密性、水密性、抗风压性能分级及检测方法》标准,评定出三性附合的等级做出报告。

门窗三性检测取样标准

门窗三性检测取样标准

门窗三性检测取样标准门窗作为建筑物的重要组成部分,其质量直接关系到建筑物的使用效果和安全性。

为了确保门窗的质量符合国家标准和建筑要求,需要进行三性检测取样,以保证其性能、安全和耐久性。

本文将介绍门窗三性检测取样标准,以供相关人员参考。

一、性能检测取样标准。

1.外观质量检测,外观质量是门窗产品的首要标志,取样时应选择不同批次、不同规格的产品进行检测,以确保产品外观质量的一致性。

2.结构强度检测,结构强度是门窗产品的重要性能指标,取样时应按照国家标准和产品规范的要求,选择合适的检测方法和设备,对门窗产品的结构强度进行检测。

3.密封性能检测,门窗产品的密封性能直接关系到其隔音、保温和防水效果,取样时应选择不同材质、不同规格的产品进行检测,以确保产品的密封性能符合要求。

二、安全性检测取样标准。

1.防盗性能检测,门窗产品的防盗性能是其重要安全指标之一,取样时应选择不同类型、不同级别的产品进行检测,以确保产品的防盗性能符合国家标准和安全要求。

2.使用安全性检测,门窗产品的使用安全性直接关系到建筑物的整体安全,取样时应选择不同使用环境、不同安装方式的产品进行检测,以确保产品的使用安全性符合要求。

三、耐久性检测取样标准。

1.耐久性能检测,门窗产品的耐久性是其使用寿命和性能稳定性的重要指标,取样时应选择不同材质、不同品牌的产品进行加速老化试验,以确保产品的耐久性能符合要求。

2.气候适应性检测,门窗产品的气候适应性直接关系到其在不同气候条件下的使用效果,取样时应选择不同气候条件下的产品进行检测,以确保产品的气候适应性符合要求。

综上所述,门窗三性检测取样标准涉及性能、安全性和耐久性三个方面,取样时应根据国家标准和产品规范的要求,选择合适的检测方法和设备,确保检测结果的准确性和可靠性。

只有通过严格的检测取样,才能保证门窗产品的质量达到标准要求,从而为建筑物的使用和安全提供保障。

门窗三性检测标准

门窗三性检测标准

门窗三性检测标准一、引言。

门窗作为建筑的重要组成部分,其品质直接关系到建筑的使用寿命和舒适度。

为了保证门窗的质量,需要对其进行三性检测,即气密性、水密性和抗风压性的检测。

本文将对门窗三性检测标准进行详细介绍,以便于相关人员了解和掌握。

二、气密性检测标准。

1. 检测方法,在门窗安装完成后,关闭门窗,利用专用的气密性检测设备对门窗进行检测。

检测设备通过增加或减小门窗内外的气压差,来检测门窗的气密性能。

2. 检测标准,根据相关标准规定,门窗的气密性能应满足一定的要求。

一般来说,门窗的气密性能指标应该在一定的范围内,不得出现漏气现象。

三、水密性检测标准。

1. 检测方法,在门窗安装完成后,利用专用的水密性检测设备对门窗进行检测。

检测设备通过增加一定的水压,来模拟雨水对门窗的冲击,从而检测门窗的水密性能。

2. 检测标准,门窗的水密性能应满足一定的要求。

一般来说,门窗的水密性能指标应该在一定的范围内,不得出现渗水现象。

四、抗风压性检测标准。

1. 检测方法,在门窗安装完成后,利用专用的抗风压性检测设备对门窗进行检测。

检测设备通过施加一定的风压,来测试门窗的抗风压性能。

2. 检测标准,门窗的抗风压性能应满足一定的要求。

一般来说,门窗的抗风压性能指标应该在一定的范围内,不得出现破坏或变形现象。

五、结论。

门窗三性检测是门窗质量保证的重要手段,气密性、水密性和抗风压性是门窗质量的重要指标。

通过本文的介绍,相信读者对门窗三性检测标准有了更深入的了解,希望能对相关人员在门窗质量控制方面提供帮助。

门窗三性检测标准

门窗三性检测标准

门窗三性检测标准门窗是建筑中不可或缺的部分,其品质直接关系到建筑的整体质量和使用效果。

为了确保门窗的质量,需要进行三性检测,包括气密性、水密性和抗风压性。

下面将详细介绍门窗三性检测的标准。

一、气密性检测标准。

气密性是指门窗在关闭状态下,能够有效地阻止空气的渗透。

气密性检测的标准主要包括以下几个方面:1. 面积法检测,按照国家标准,门窗的气密性检测应采用面积法进行。

具体操作步骤包括在门窗上贴上密封胶条,然后利用专用仪器对门窗的气密性进行测试。

2. 检测标准,门窗的气密性检测标准应符合国家相关标准,如GB/T7106-2008《建筑门窗气密性能检测方法》等。

3. 结果评定,根据检测结果,门窗的气密性可分为合格和不合格两种情况。

合格的门窗应具有良好的气密性,能够有效阻止空气的渗透。

二、水密性检测标准。

水密性是指门窗在受到外部水压时,能够有效地阻止水的渗透。

水密性检测的标准主要包括以下几个方面:1. 水压试验,水密性检测通常采用水压试验的方法进行。

具体操作步骤包括在门窗上施加一定的水压,然后观察门窗是否出现渗水现象。

2. 检测标准,门窗的水密性检测应符合国家相关标准,如GB/T7106-2008《建筑门窗水密性能检测方法》等。

3. 结果评定,根据检测结果,门窗的水密性可分为合格和不合格两种情况。

合格的门窗应能够在一定的水压下不发生渗水现象。

三、抗风压性检测标准。

抗风压性是指门窗在受到外部风压时,能够有效地抵抗风力的作用。

抗风压性检测的标准主要包括以下几个方面:1. 风压试验,抗风压性检测通常采用风压试验的方法进行。

具体操作步骤包括在门窗上施加一定的风压,然后观察门窗的变形情况。

2. 检测标准,门窗的抗风压性检测应符合国家相关标准,如GB/T7106-2008《建筑门窗抗风压性能检测方法》等。

3. 结果评定,根据检测结果,门窗的抗风压性可分为合格和不合格两种情况。

合格的门窗应能够在一定的风压下不发生破坏或变形。

建筑外墙门窗三性检测分级标准

建筑外墙门窗三性检测分级标准

建筑外墙门窗三性检测
分级标准
The manuscript was revised on the evening of 2021
门窗节能工程
建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。

住居:
公共:
定义
防雷均压环是高层建筑物为防止雷电侧击而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带,在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中已把"均压环"更名为"等电位连接环"。

做法
1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中综合第第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。

2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,条第2款以及对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。

均压环所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上,均压环可利用电气设备的接地干线环路。

在设计上均压环应形成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。

要求每隔一段高度设一均压环。

建筑门窗三性检测作业指导书

建筑门窗三性检测作业指导书

######工程技术有限责任公司建筑门窗三性检测作业指导书文件编号:版本号:分发号:编制:批准:生效日期:年月日建筑门窗三性检测作业指导书1、目的检测建筑工程用外门窗气密性能、水密性能和抗风压性能。

2、范围适用于建筑外门窗气密性能、水密性能和抗风压性能的检测。

3、执行标准3.1《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 JG/T 7106-20084、仪器设备4.1智能门窗物理性检测仪SK-MCD18004.1.1设备要求:a)由压力箱,试件安装系统,供压系统,淋水系统及测量系统组成。

b)压力箱最大挠度不应超过5mm或L/1000。

c)供压系统能提供正负双压,3s-5s波动风压。

d)喷嘴与试件等距且不小于500mm,喷水均匀。

e)差压计误差小于示值2%。

f)空气流量测量系统误差小于示值5%,响应速度能满足波动风压测量。

g)位移计精度满量程0.25%。

h)空气系统淋水系统校准周期不应大于6个月。

4.2所用仪器设备应保证经过相关部门的检定,且应检定合格达到相应的精度,并在检定有效期内使用。

5、人员和环境要求检验人员应是通过培训合格且取得相应上岗证书的技术人员,应了解本公司的《质量手册》及相关程序文件的质量要求,能熟练操作检验仪器设备并能处理一般例外情况的发生。

检测环境要求为:温度293K(20℃)、压力101.3kPa(760mm Hg)、空气密度1.202kg/m。

6、样品要求6.1试件应为按图样生产的合格产品或研制的试件,不得附有多与配件或采用特殊组装工艺或改善措施,试件必须按照设计要求组合,装配完好,并保持清洁干燥。

6.2相同规格结构类型的试件至少检测三樘。

7、操作规程传感器安装顺序从上至下2号1号3号。

检测顺序宜按照气密、水密、抗风压变形P1,抗风压反复变形P2、安全检测P3进行。

7.1、试件安装:根据被测试试件的尺寸,选择相当的挡板及加长件,并将盖板升降至试件高度相当的位置;7.2、将试件放在平台,打开气动手柄,将试件锁紧在静压仓上;7.3、做抗风压时,还需将位移计固定于试件;7.4、正确连接外部电源,并合上外部电源开关,主控柜受电;7.5、主控箱左上角电源开关,主控柜电源指示灯亮;7.6、正确连接通讯线并开启控制电脑,在电脑上运行检测程序,并进行相关设置;7.7、照气密性、水密性、抗风压性依次检测;7.8、检测结束,首先关闭电脑,向左旋停主控仪表箱电源开关,切断主控箱电源;7.9、断开外部电源开关,停止主控箱供电,卸下试件;8、注意事项8.1当进行抗风压性能检测或较高压力的水密性能检测时应采取适当的安全措施。

门窗三性检测标准

门窗三性检测标准

门窗三性检测标准门窗作为建筑中重要的组成部分,其品质直接关系到建筑的安全性、节能性和舒适性。

因此,对门窗的性能进行全面的检测是非常重要的。

本文将介绍门窗三性检测标准,以帮助大家更好地了解门窗性能的评估标准。

首先,我们来看门窗的气密性检测标准。

门窗的气密性是指门窗关闭状态下,阻止室内外空气交换的能力。

气密性检测主要包括静态气密性和动态气密性两个方面。

静态气密性测试是通过在门窗上加压,观察是否有气泡产生来检测门窗的密封性能。

而动态气密性测试则是通过模拟实际使用情况下的气流情况,来评估门窗的气密性能。

合格的门窗应该具有良好的气密性能,以确保室内空气质量和节能效果。

其次,我们来看门窗的水密性检测标准。

门窗的水密性是指门窗在受到外部水压时,不产生渗漏现象的能力。

水密性检测主要包括静态水压和风雨冲击两个方面。

静态水压测试是通过在门窗上施加一定水压,观察门窗是否有渗漏现象。

而风雨冲击测试则是通过模拟实际使用情况下的风雨情况,来评估门窗的水密性能。

合格的门窗应该具有良好的水密性能,以确保建筑在恶劣天气条件下的安全性。

最后,我们来看门窗的抗风压性检测标准。

门窗的抗风压性是指门窗在受到外部风压时,不产生破坏或变形的能力。

抗风压性检测主要包括静态抗风压和动态抗风压两个方面。

静态抗风压测试是通过在门窗上施加一定风压,观察门窗是否产生破坏或变形。

而动态抗风压测试则是通过模拟实际使用情况下的风压情况,来评估门窗的抗风压性能。

合格的门窗应该具有良好的抗风压性能,以确保建筑在强风天气条件下的安全性。

综上所述,门窗的气密性、水密性和抗风压性是门窗三性检测的重要标准。

通过对门窗的三性进行全面的检测,可以有效评估门窗的品质和性能,为建筑的安全性、节能性和舒适性提供保障。

希望本文能够帮助大家更好地了解门窗三性检测标准,提升对门窗品质的认识。

建筑门窗检测批次划分与送样规定

建筑门窗检测批次划分与送样规定

建筑门窗检测批次划分与送样规定一、建筑门窗现场三性检测1、检测项目:①现场气密性能②现场水密性能③现场抗风压性能2、检验批次划分:同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批。

同一厂家、同一品种、类型的产品各抽查不少于3樘。

3、检测要求现场检测前提是建筑门窗施工完毕,内外胶干燥,配件齐全,方可进行检测,现场检测应保证不间断电源。

4、参考资料:GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》二、建筑门窗三性检测(实验室)1、检测项目:①气密性能②水密性能③抗风压性能2、检验批次划分:同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批。

3、检测要求:多层建筑送检三樘样品窗,高层建筑送检六樘样品窗。

窗户最小送1.5米×1.5米规格、窗户最大送2.3米×2.4米规格,监理见证送样,也可送同种材料、工艺的样品窗。

验收规范》三、建筑门窗保温性能1、检测项目:建筑门窗传热系数2、检验批次划分:同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批。

3、检测要求:送检一樘门/窗,门窗户最小送1.5米×1.5米规格、门窗户最大送1.8米×2.5米规格,监理见证送样,也可送同种材料、工艺的样品窗。

4、参考资料:GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》四、中空玻璃检测1、检测项目:①中空玻璃露点②可见光透射比③遮阳系数2、检验批次划分:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘(件)。

3、检测要求:送检:中空玻璃试块(510×360)mm20块,在中空玻璃露点试验箱内养护7天后进行试验,或监理见证用现场随机抽取的样品窗直接进行试验。

验收规范》五、PVC-U型材1、检测项目:①主型材壁厚②主型材质量③加热后尺寸变化率④主型材的落锤冲击⑤主型材可焊接性2、检验批次划分:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于1樘。

建筑外窗三性检验检测原始记录

建筑外窗三性检验检测原始记录

建筑外窗三性检验检测原始记录建筑外窗的三性检验检测是指对建筑外窗的风压性能、水密性能和气密性能进行测试和评估的过程。

下面是建筑外窗三性检验检测的一份原始记录,总字数为1200字以上。

一、检测背景和目的根据建筑外窗的设计要求,需要对其进行三性性能检验,以评估其风压性能、水密性能和气密性能是否符合相关标准要求。

本次检验的目的是为了验证该窗户是否能够满足风压、水密和气密方面的技术要求。

二、检测设备和方法1.风压性能测试:使用数字风洞测试系统进行风压性能的检测。

测试设备包括压差计、风速计和压力传感器等。

测试方法采用多点测压法,分别在上下左右四个方向选取不同位置进行压力检测。

2.水密性能测试:使用喷雾设备和密封胶进行水密性能测试。

测试设备包括水压计、水泵和喷洒喷头等。

测试方法采用静态水压试验,将窗户固定在测试室内,然后通过加压方法检测窗户的水密性能。

3.气密性能测试:使用气密性能测试设备进行气密性能的检测。

测试设备包括气流量计、气压计和密封材料等。

测试方法采用等压差方法,通过变化压力差来检测窗户的气密性能。

三、检测过程和结果1.风压性能测试:根据标准要求,风压测试范围为0-2000Pa。

在不同风速下,分别在上、下、左、右四个方向测试窗户的风压性能。

结果:窗户在正常运行风速下,风压性能在标准要求范围内,符合设计要求。

2.水密性能测试:根据标准要求,测试水压范围为0-1000Pa。

通过增加水压来测试窗户的水密性能。

结果:根据测试结果,窗户在1000Pa的水压下,未发现任何渗漏现象,水密性能达到设计要求。

3.气密性能测试:根据标准要求,气密性测试机的测量范围为0-50m³/h,误差±0.05m³/h。

在不同压力差下,测试窗户的气密性能。

结果:根据测试结果,窗户在正常运行气压差下,气密性能在标准要求范围内,满足设计要求。

四、实际工程应用根据上述检测结果,确认该建筑外窗的风压性能、水密性能和气密性能完全符合设计要求。

建筑外门窗物理三性操作规程

建筑外门窗物理三性操作规程

建筑外门窗物理三性操作规程操作规程一、检测准备:1.1试件的数量、选取方法及试件的要求:参照国家相应标准执行1.2试件的装夹:(1).测量被试件的外形尺寸、分清被时间的户内、户外面,选用适当的系列竖隔板搭配使用。

(2).将加力梁移至静压箱左端。

(3).将被试件安放于静主箱前方,使其边框与静压箱右侧的固定隔板,地板,升降横隔板及选好的竖隔板共同组成静压箱室。

(4).将使用的加力梁移至试件边框处,利用加力梁上的夹具将被件均匀夹紧。

(5).观察试件的支梁结构形式,参照国家标准,确定主要受力杆件及扰度测试点位置。

将位移传感器夹具固定于测试扰度处的加力梁上,并将位移传感器的触点对准测试点,调整好距离后,固定于位移夹具上。

采集数据过程中,不允许有任何外力使其产生位移变形。

(6)..试件安装完成后,要求符合实际安装情况,可开启部分功能正常,表面不可沾有油污等不洁物。

1.3 蓄水池及水管路准备(1).蓄水池内贮藏至少4/5的水量,并要求水质清洁,无杂物。

(2).蓄水池注水后,水路无渗漏。

(3).水调节阀应处于关闭状态。

(4).喷淋控制柜面板上的喷淋控制阀(球阀)应处于关闭状态1.4 将控制柜上的电气按键至于关闭状态。

1.5 检查系统连接处应牢固、可靠,无渗漏现象。

二、MCS系统操作:(1)旋转电控柜面板上“电源”旋钮,接通电源。

此时电源指示灯亮。

(2)微机操作详见微机操作手册。

三、微机自动控制操作:详见微机操作手册。

四、实验收尾:5.1 关闭设备上的仪器表和阀门。

5.2 将风机,水泵旋钮至于停止位。

使风机、水泵停止运转。

5.3切断电源,电源指示灯自动熄灭。

5.4拆卸试件,设备进入维护状态,应特别注意清洁和防锈维护。

5.5按照国家标准及检测单位自定的表格形式整理报告。

门窗三性检测标准

门窗三性检测标准

门窗三性检测标准
门窗作为建筑物的重要组成部分,其质量直接关系到建筑物的安全性和舒适度。

为了保证门窗的质量,我们需要对其进行三性检测,即气密性、水密性和抗风压性的检测。

本文将从这三个方面对门窗的检测标准进行详细介绍。

首先,气密性是指门窗在关闭状态下,能够阻止空气通过其间隙进入室内的能力。

气密性检测是通过在门窗上施加一定的压力,然后使用气密性检测仪器来测量门窗的漏风量。

根据国家标准,门窗的气密性等级分为一般、良好和优秀三个等级,其中优秀等级的门窗漏风量应小于等于0.5m3/h•m。

其次,水密性是指门窗在受到外部水压作用时,能够阻止水从门窗间隙渗入室内的能力。

水密性检测通常是通过在门窗上模拟雨水冲击,然后观察门窗是否出现渗水现象。

根据国家标准,门窗的水密性等级分为合格和优秀两个等级,其中优秀等级的门窗在一定水压下不应有渗水现象。

最后,抗风压性是指门窗在受到风压作用时,能够保持其结构完整和密封性能的能力。

抗风压性检测是通过在门窗上施加一定的
风压载荷,然后观察门窗是否出现破坏或者变形。

根据国家标准,门窗的抗风压等级分为一般、良好和优秀三个等级,其中优秀等级的门窗应能够承受较大的风压载荷而不破坏。

总之,门窗的三性检测是保证其质量的重要手段,而且也是保证建筑物整体质量的重要环节。

只有通过严格的检测标准和流程,我们才能够确保门窗能够在使用过程中具有良好的气密性、水密性和抗风压性能,从而为建筑物的安全性和舒适度提供保障。

希望本文所介绍的门窗三性检测标准能够对相关行业人士有所帮助,并推动门窗质量的不断提升。

门窗三性检测标准

门窗三性检测标准

门窗三性检测标准门窗作为建筑中的重要组成部分,其质量直接关系到建筑的安全性和舒适度。

为了确保门窗的质量符合相关标准,需要进行三性检测,即气密性、水密性和抗风压性检测。

本文将详细介绍门窗三性检测标准及其相关内容。

首先,气密性检测是指门窗在关闭状态下,对空气的渗透性能。

气密性检测的标准是根据国家标准GB/T7106-2008《建筑门窗气密性能检测方法》进行的。

在进行气密性检测时,需要将门窗完全关闭,并利用专业的检测设备进行测试,以确定门窗的气密性能是否达标。

气密性检测的结果直接关系到门窗在使用过程中的保温性能和节能性能。

其次,水密性检测是指门窗在关闭状态下,对水的渗透性能。

水密性检测的标准是根据国家标准GB/T16422-1996《建筑门窗水密性能检测方法》进行的。

在进行水密性检测时,需要模拟雨水的压力,对门窗进行喷水测试,以确定门窗的水密性能是否达标。

水密性检测的结果直接关系到门窗在遇到恶劣天气时的防水性能和使用寿命。

最后,抗风压性检测是指门窗在关闭状态下,对风压的抵抗能力。

抗风压性检测的标准是根据国家标准GB/T7107-2008《建筑门窗抗风压性能检测方法》进行的。

在进行抗风压性检测时,需要利用专业的检测设备对门窗进行风压测试,以确定门窗的抗风压性能是否达标。

抗风压性检测的结果直接关系到门窗在遇到强风时的安全性能和稳定性能。

综上所述,门窗三性检测是确保门窗质量的重要手段,气密性、水密性和抗风压性是门窗质量的重要指标。

通过严格按照相关标准进行检测,可以保证门窗的质量达标,从而提高建筑的安全性和舒适度。

希望本文能够对门窗三性检测标准有所帮助,同时也希望门窗生产企业和相关检测机构能够严格按照标准进行检测,确保门窗质量符合要求。

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建筑外窗三性检测
发表时间:2015-12-28T10:17:55.943Z 来源:《基层建设》2015年19期供稿作者:蔡祖强
[导读] 广东省东莞市樟木头镇建筑材料试验室外窗检测主要检测建筑外窗水密性、气密性和抗风压性能。

水密性能即是指关闭的外窗在风雨同时作用下阻止雨水渗透的能力。

蔡祖强
广东省东莞市樟木头镇建筑材料试验室 523620
摘要:笔者主要从事建筑行业。

本文主要从外窗检测简介、检测前准备、建筑外窗三性检测、不同种类外窗三项性能的比较、建筑外窗“三性”这几个方面介绍了题目。

本文旨在同行探讨学习,共同进步。

关键词:简介;测前准备;三性检测;比较;设备
一、外窗检测简介
外窗检测主要检测建筑外窗水密性、气密性和抗风压性能。

水密性能即是指关闭的外窗在风雨同时作用下阻止雨水渗透的能力。

气密性能即是指外窗在关闭状态下阻止空气渗透的能力。

抗风压性能是指关闭的外窗在风压作用之下不出现功能障碍和损坏的能力。

进行抗风压性能检测的时候,也许会造成损坏甚至试件变形。

所以应该先做气密性检测,之后再做抗风压性能及水密性检测。

二、检测前准备
窗试件应该在18℃~28℃的环境下存放16h以上方可进行检测。

并应测量室内气压、温度、外窗开启缝长度、高度、窗框厚度以及宽度(按窗框最外沿测量)。

以上数据应该做好记录并开机后输入检测软件。

然后再安装窗试件。

安装试件需要垂直水平,固定窗框用夹具控制好紧固螺栓力度,以避免用力过度而造成窗框变形。

安装后应该将试验机附加边框与试件之间用玻璃胶或宽胶带密封。

气密性数据采集的时候,可以降低附加渗透量以及总渗透量数值,因此减少空气流量波动,带来压力传感器数值波动或空气流量传感器。

在雨水渗透性试验中,可避免附加边框与窗试件相互之间缝隙漏水造成测试数据有误。

试件安装之后,应反复开关5次再关紧,以便防止窗框在固定的时候被夹具挤压变形而导致检测结果受到影响。

准备工作完成后便可开始检测。

三、建筑外窗三性检测
1、气密性能检测
建筑外窗气密性能即是指建筑外窗在关闭状态下,阻止空气渗透的能力。

现行G Bfr7or7一202《建筑外窗气密性能分级及检测方法》中以“单位面积空气渗透量”“单位缝长空气渗透量”这两项技术指标来综合评定建筑外窗的气密性能。

单位缝长空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过单位缝长的空气量;单位面积空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过单位面积的空气量。

在气密性检测过程当中,先密封试件上的可镶嵌缝隙和开启缝隙,分别按照特定的检测加压程序施加负压和正压,测出试件的附加空气渗透量,之后去除试件上的密封措施,按照相同的加压程序来测出试件总的空气渗透量,分别计算出在标准状态之下loaP 压差下单位面积空气渗透量和单位缝长空气渗透量,最后换算为标准状态下10Pa压差下单位面积空气渗透量和单位缝长空气渗透量,负、正压分别计算、分别定级。

相同试件标准状态下单位面积空气渗透量和单位缝长空气渗透量的检测结果所属等级也许会不同,按两者中的不利级别,负、正压分别进行定级。

将“空气渗透性能改为“气密性能”;增加检测负压差下空气渗透率的内容;增加以单位面积空气渗透量为分级指标值;同时对检测装置的主要组成部分以及主要仪器测量误差也提出了具体的要求。

2、水密性检测
水密性检测分为波动加压法和稳定加压法。

定级检测和建筑所在地为台风和非热带风暴地区时,采取稳定加压法,本文简要介绍外窗水密性稳定加压检测。

检测前应该清理窗框下导轨内杂物,避免杂物顺流水流入排水孔造成排水堵塞或不畅。

理解各雨水渗漏符号所表示的渗漏状况,重点理解喷溅出试件与溢出试件符号区别。

(1)波动加压法:
第一步:把试件安装好之后,施加三个压力差植为500Pa,加载速度为100Pa /s的压力脉冲。

压力稳定作用3秒之后泄压,泄压时间不少于1秒。

等压力差回零后,把试件所有可开启部分开关5次,最后关紧。

第二步:对整个试件均匀地淋水,淋水量为3L /(m2.min),淋水时间为5min。

测量试件的面积,可得出试件的淋水量。

在每次检测之前,务必调整水流量计,使得淋水量达到检测要求。

第三步:淋水5min之后,如试件没出现严重渗漏,在继续稳定淋水同时,对试件波动加压,每一级的波动加压时间为5min。

工程检验时,加压至平均值为试件设计指标值。

定级检验时,加压至试件严重渗漏。

波动周期为3s~5s。

波动加压是指从压力下限值到压力上限值之间加压。

第四步:在逐级升压以及持续作用过程中,观察并且记录渗漏情况。

如在某一级严重渗漏,记录前一级平均压力差值。

(2)稳定加压
在稳定淋水的同时,定级检验应该加压到出现严重渗漏,工程检验只加压到设计指标值。

先要将“压力/流量”开关拨至“压力”挡,打开“风压调节”开关。

启动“风机控制”按钮,、开启风机。

向右缓慢转动“风机调速”旋钮,观察“风压压力”表,按照标准要求100Pa、150 Pa、200 Pa…逐级升压,每级压力保持5 min,注意观察试件渗漏。

如观察到窗试件出现标准所描述的渗漏状况,记录本级压力值并且判定渗漏符号。

发现窗试件出现标准所描述的严重渗漏情况之后,停止加压。

3、外窗抗风压性能检测
建筑外窗抗风压性能即是指关闭着的外窗在风压作用下不出现功能障碍和损坏的能力。

《建筑外窗抗风压性能分级以及检测方法》中建筑外窗抗风压性能检测可分为反复加压检测、变形检测和定级检测或者工程检测三部分。

变形检测时的时候,风荷载逐级施加。

每级压力差不超过250Pa,以主要受力杆件的相对面法线挠度达到杆件长度的1/30时的风荷载值作为变形检测压力值P!,以此评价建筑外窗保持正常使用功能的能力。

以1.5倍P.作为反复加压检测的压力差值R,检测在正负反复加压作用之后,试件是否出现功能障碍和损坏。

定级检测是以2.5 倍P:作为定级检测压力差P3,检测在阵风荷载P3作用下,试件是否出现功能障碍和损坏,以试件出现损坏或功能障碍所对应的压力差值的前一级压力差值进行定级。

当工程设计值等于或小于2.5倍P的时候,方可按工程检测进行,加压至工程设计值,三橙试件均
未出现功能障碍和损坏时,判为满足工程设计要求,否则判为不满足工程设计要求。

四、不同种类外窗三项性能的比较
4.1气密性是空气渗透性空气渗透性的简称,主要是与框扇之间的密封程度有关,即密封材料的性能及框扇之间缝隙大小有关。

平开塑料窗框扇之间的缝隙小,并且又采取橡胶密封条,所以气密性最好。

铝合金推拉窗框扇之间的缝隙较大,框扇之间的密封条又采取毛刷,为此,气密性相对比较差。

塑料推拉窗框扇之间的缝隙比较大,但多用橡胶密封条,密封性能较毛刷好,因此气密性较铝合金推拉窗好。

4.2 雨水渗漏性,雨水渗漏性能主要由框扇密封材料、框扇之间缝隙、框扇密封材料以及玻璃密封材料性能决定。

平开塑料窗框扇构件是焊接的框扇之间缝隙小,玻璃密封材料多是尸VC条框扇密封材料是橡胶条,密封比较好,并且窗框扇与玻璃之间,以及扇与窗框之间大都是内外两道密封,因此,雨水渗漏性能最好。

而推拉铝合金窗框扇之间的底部有导轨、缝隙大,因此雨水渗漏性差。

结束语
建筑外窗是建筑工程的重要组成部分,在工程中建筑外窗进场前应进行性能检测,安装施工完毕还应进行现场检测。

检验人员在检测工作中,必须正确操作检测仪器,正确使用检验方法,检测出准确可靠的检验数据。

通过对建筑外窗性能的检测,能更好的促进加工企业提高加工装配质量,为用户把好质量关。

参考文献:
[1] G B 厅7 108 一20 2,建筑外窗水密性能分级及检测方法
[2] 国家质量监督检验检疫局.GB/T 7106-2002 建筑外窗抗风压性能分级及检测方法。

[3] GB/T7107-2002,建筑外窗气密性能分级及检测方法[S]。

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