АКУСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Акустические свойства окон и стеклопакетов зависят от ряда факторов, наиболее распространенными из которых являются акустические характеристики, измеренные для центральных значений частот октав 125, 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Герц. Шумопоглощающие свойства различных формул остекления определяются путем их измерения, а затем полученные значения используются в качестве ориентира при выборе остекления по требованиям к коэффициенту звукоизоляции. Среди всех акустических показателей двумя наиболее распространенными являются взвешенный коэффициент звукоизоляции Rw, включающий в себя поправку на изменения в чувствительности человеческого слуха на различных частотах, и коэффициент поглощения дорожного шума RA,tr, относящийся к стандартному спектру шумов от движения транспорта. Вышеуказанные индексы теперь объединены в единое числовое значение в соответствии со стандартом EN ISO 717-1, в котором все три коэффициента связаны следующей формулой:
Rw (C;Ctr)
где Rw представляет собой взвешенный коэффициент звукоизоляции, учитывающий изменение слуховой чувствительности человека на разных диапазонах частот и используемый для сравнения функциональных характеристик выбираемых продуктов.
C – поправочный коэффициент для «розового» шума со спадом в сторону высоких частот, описываемый уравнением (Rw + C) = RA
Ctr служит поправочным коэффициентом для спектра шумов от движения транспорта со спадом в сторону более низких частот и описывается уравнением (Rw + Ctr) = RA,tr


ВАКУУМНОЕ МАГНЕТРОННОЕ НАПЫЛЕНИЕ 


Вакуумное магнетронное напыление осуществляется в условиях вспомогательного производственного процесса, при котором покрытие наносится на поверхность энергосберегающего или солнцезащитного стекла.
При этом стекло пропускают через вакуумную камеру, где частицы ионизированного газа бомбардируют металлическую мишень. Атомы материала мишени распыляются и, осаждаясь, образуют тонкую однородную пленку на поверхности стекла.


ВЕТРОВЫЕ И СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ 


Обычно ветровые и снеговые нагрузки учитываются и рассчитываются в соответствии с местными нормами и стандартами в зависимости от местоположения здания. С помощью специальныхпрограм можно определить, какой минимальной толщины стекло данного типа необходимо установить, чтобы оно выдержало расчетные нагрузки. Эти нагрузки изучаются на ранних этапах проектирования. За содействием в проведении анализа ветровых и снеговых нагрузок рекомендуем обращаться к представителю компании «АЛМАЗ»


ВИДИМЫЙ СВЕТ 


Световое излучение в диапазоне волн от 380 нм до 780 нм, при источнике света типа D65 и угле наблюдения 2o согласно МКО.


ДИСТАНЦИОННАЯ РАМКА 


Дистанционная рамка – это рамка по периметру стеклопакета, проложенная между его стеклами и сохраняющая постоянную ширину камеры стеклопакета. Стандартная дистанционная рамка изготавливается из алюминия или нержавеющей стали, но в соответствии с последними разработками теплые рамки в настоящее время включают такие материалы, как пенопласт с открытыми порами, полиамиды, пластик, полиизобутилен и композитные материалы.


ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО


Закаленное стекло почти в четыре раза прочнее, чем сырое стекло аналогичной толщины и конфигурации, и должно соответствовать требованиям стандарта EN 12150: части 1 и 2, а также ГОСТ 30698-2000 “Стекло закаленное”. Такое стекло разбивается на относительно мелкие осколки, поэтому вероятность получить при этом серьезные травмы меньше. Обычно в ходе процесса закалки стекло нагревают до температуры свыше 600 градусов по Цельсию, а затем подвергают резкому охлаждению.
При этом, как показано на рисунке, в поверхностных слоях стекла образуется напряжение сжатия, а во внутренних слоях – напряжение растяжения. Закаленное стекло часто называют «безопасным», так как оно отвечает требованиям к безопасному стеклу, установленным различными европейскими строительными нормами и правилами. Этот вид стекла используется для остекления больших архитектурных объектов, и в качестве безопасного остекления, например, в раздвижных дверях, дверях на входе в здание, в ванных и душевых кабинах, при остеклении внутренних перегородок и в иных случаях, когда необходимо обеспечить повышенную прочность и безопасность. Закаленное стекло нельзя подвергать дальнейшей переработке – резать, сверлить в нем отверстия или шлифовать кромку после процесса закалки, а любые модификации, такие, как пескоструйная обработка или кислотное травление, снижают прочность стекла и могут привести к его преждевременному разрушению.


ИСПЫТАНИЕ МЕТОДОМ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ 


Любое флоат-стекло может обладать определенными дефектами. Одной из таких слабых сторон является наличие в стекле включений сульфида никеля (NiS). Большинство таких включений стабильно и не создает проблем. Однако, существует вероятность того, что включения NiS могут вызвать спонтанное разрушение закаленного стекла в отсутствие какой-либо нагрузки или термошока.


КРОМКА СТЕКЛА 


Способ закрепления стекла в раме с помощью сухой, предварительно отформованной упругой прокладки.
От состояния кромки готового изделия из стекла могут зависеть долгосрочные структурные качества остекления. Для проектировщиков может оказаться полезной приведенная здесь таблица, в которой виды кромки стекла показаны в соответствии с типичными областями применения.


ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО (ТРИПЛЕКС) 


Ламинированное стекло состоит из двух или более стекол с одним или несколькими промежуточными слоями поливинилбутирала (ПВБ), скрепленных между собой методом нагревания и прессования. Стекла и промежуточные слои могут быть различного цвета и разной толщины и изготавливаются с учетом соответствующих стандартов и требований СНиП. Осколки ламинированного стекла при его разрушении обычно остаются приклеенными к пластиковой (ПВБ) пленке и, по большей части, не осыпаются, что снижает риск нанесения травм. Ламинированное стекло относится к классу «безопасных», так как оно отвечает требованиям различных европейских строительных норм и правил. Для придания необходимой дополнительной ударопрочности в состав ламинированного стекла в стеклопакетах может входить термоупрочненное и закаленное стекло. Обеспечение взрывоустойчивости, необходимой звукоизоляции и огнестрельной защиты или иных защитных характеристик определяет сферу применения ламинированного стекла.


МОНОЛИТНОЕ СТЕКЛО 


Единый лист стекла


МУАРОВЫЕ УЗОРЫ 


Муар – это оптическое явление в виде волнистых линий, сетки или кругов, которое может возникнуть при определенных условиях освещения. Муаровые узоры могут проявляться при наложении одного стекла с повторяющимся узором на другое, если эти узоры не совпадают. Это явление может также возникнуть, когда тень от узора на наружном стекле падает на стекло, которое находится за ним, с покрытием, нанесенным методом обливания, как в эмалированном стекле. Другой возможный способ – отражение от поверхности обзорного стекла при определенных условиях освещения.


ПИРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ 


Стекло с покрытием, которое наносится при высокой температуре и впекается в поверхность базового флоат-стекла в процессе его производства.


СЕЛЕКТИВНОСТЬ 


Отношение светопропускания к солнечному фактору.


«СЛЕДЫ НАПРЯЖЕНИЯ» 


Следами напряжения называют геометрические радужные разводы или темные пятна, проявляющиеся в определенных условиях освещения, в частности, в поляризованном свете (другие названия «следы закалки», «пятна леопарда», или анизотропия). Это явление образуется вследствие возникновения локальных напряжений при быстром воздушном охлаждении стекла в процессе термоупрочнения. «Пятна леопарда» относятся к свойствам термоупрочненного стекла и не считаются дефектом.


СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 


Энергия излучения солнца с длиной волны в диапазоне от 300 нм до 2 500 нм, в том числе ультрафиолетовое излучение (от 300 нм до 380 нм), излучение в видимой части спектра (от 380 нм до 780 нм) и ближний инфракрасный диапазон излучения (от 780 нм до 2 500 нм).


СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО


Стекло, снижающее пропускание солнечной тепловой энергии внутрь помещения. Солнцезащитными являются тонированные стекла и (или) стекла с покрытием.


СПЕКТРАЛЬНО-СЕЛЕКТИВНОЕ СТЕКЛО SPECTRALLY 


Высококачественное оконное стекло, обеспечивающее максимально высокий уровень пропускания дневного света и максимально низкий уровень пропускания солнечной тепловой энергии. Снижение уровня теплопритока летом и предотвращение потерь тепловой энергии в зимнее время позволяет сократить текущие расходы на электроэнергию для помещений.


СТЕКЛО С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ 


В Европе низкоэмиссионные покрытия обычно имеют нейтральный цвет и служат для сокращения уровня потерь тепла из помещения через оконные стекла. Покрытие отражает длинноволновую энергию и снижает коэффициент теплопередачи стекла. Низкоэмиссионные покрытия в составе солнцезащитных покрытий обеспечивают двойное преимущество – сохранение тепла в помещении и более совершенную защиту от солнечных лучей, отражая тепловую энергию солнца, поступающую извне.


СТЕКЛОПАКЕТ 


Стеклопакет представляет собой единую конструкцию, состоящую из двух или более герметично изолированных по краям стекол, разделенных камерой с проложенной внутри нее дистанционной рамкой. Стеклопакет, очень эффективно снижает потери тепла из помещения через остекление. При использовании стекол с низкоэмиссионными и (или) солнцезащитными покрытиями, стеклопакеты позволяют оптимизировать энергосбережение в соответствии с применяемыми нормами и правилами.


СУХОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 




СЫРОЕ СТЕКЛО 


Листовое стекло, которое не подвергалось процессу закалки или термоупрочнения, называют сырым (отожженным) стеклом. Отжигом называется контролируемое охлаждение листового стекла, позволяющее устранить остаточное напряжение в стекле. Эта операция является неотъемлемой частью процесса производства флоат-стекла. Сырое стекло может подвергаться резке, механической обработке, сверлению, обработке кромки и полировке.


ТЕПЛАЯ РАМКА


Технология теплой рамки дает возможность улучшения тепловых характеристик стеклопакета путем уменьшения теплопроводности края пакета, и как следствие – снижение верояности образования конденсата и улучшения коэффициента теплопередачи в стеклопакетах.


ТЕРМОУПРОЧНЕННОЕ СТЕКЛО 


Процесс производства термоупрочненного стекла включает в себя циклы нагрева и охлаждения. Обычно такое стекло в два раза прочнее сырого стекла аналогичной толщины и конфигурации. Термоупрочненное стекло должно соответствовать всем требованиям стандарта EN 1863: части 1 и 2. Стойкость термоупрочненного стекла к термическим нагрузкам выше, чем у сырого, при разрушении оно обычно распадается на осколки большего размера, чем у закаленного стекла. Термоупрочненное стекло не относится к классу безопасных стекол в соответствии с европейскими строительными нормами и правилами. Этот вид стекла используется для общего остекления, где требуется дополнительная устойчивость к ветровым нагрузкам и термическому напряжению. Такое стекло менее прочное, чем закаленное, и его применение ограничено сферами, где не требуется использование особого безопасного стекла. Термоупрочненное стекло нельзя подвергать резке или сверлению после завершения процесса термоупрочнения, а любые операции, такие, как притупление кромки, пескоструйная обработка или кислотное травление, снижают прочность стекла и могут привести к его преждевременному разрушению.


ТЕРМОШОК 


Возникновению термошока способствует целый ряд факторов. При выборе стекла важно знать заранее, будет ли это стекло в дальнейшем затеняться. Когда стекла частично затеняется зданиями, навесами или пристройками, перепад температур в стекле может увеличиться и привести к чрезмерному росту напряжения. Это может вызвать термошок. Для каждого проекта необходимо обязательно выполнить анализ термальных напряжений, чтобы определить, закалке или термоупрочнению должно быть подвергнуто данное стекло.


ТОНИРОВАННОЕ В МАССЕ СТЕКЛО 


Стекло, окрашенное в массе, уменьшает пропускание как видимого света, так и солнечной тепловой энергии. Тонированное в массе стекло имеет относительно высокий коэффициент поглощения солнечной тепловой энергии и подвержено воздействию тепловых перегрузок, так что в большинстве случаев приходится подвергать его закалке, чтобы предотвратить разрушение.


УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (UV) 


Ультрафиолетовое излучение солнечной энергии лежит в диапазоне волн от 300 нм до 380 нм.


ЭМАЛИРОВАННОЕ СТЕКЛО 


Эмалированное стекло в виде непрозрачных стеклянных панелей позволяет скрыть такие элементы сооружений, как колонны, межэтажные перекрытия, трубопроводы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), электропроводку, водопроводно-канализационную сеть и т.д., которые часто прокладываются над подвесными потолками на каждом этаже здания. Обычно эмалированное стекло располагается в проемах между прозрачными стеклами каждого этажа.


ЭНЕРГИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 


Энергия инфракрасного излучения генерируется источниками теплового излучения, например, электрическими элементами и любыми нагретыми телами, которые затем излучают поглощенную тепловую энергию в длинноволновом, инфракрасном диапазоне. Так, например, элементы остекления сначала поглощают солнечную энергию в диапазоне коротких волн, а затем излучают ее, преобразовав в энергию длинноволнового диапазона.


«ПЯТНА ЛЕОПАРДА»


«Пятнами леопарда» называют геометрические радужные разводы или темные пятна правильной формы, проявляющиеся при определенных условиях освещения, в частности, в поляризованном свете. Техническое название данного явления – анизотропия. Ее причиной служат зоны напряжения, возникающие при быстром воздушном охлаждении стекла во время закалки или термоупрочнения, и она не считается дефектом.


ВОЛНЫ НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛА


Для получения необходимых характеристик закаленное и термически упрочненное стекло нагревают выше температуры размягчения, обычно в горизонтальной печи закаливания. Когда температура стекла поднимается выше 650°C, стекло становится пластичным и в нагретом состоянии двигается вперед-назад, при каждом обратном ходе происходит его мгновенная остановка. При этом лист стекла, прижатый валками, слегка провисает. Это ведет к легкому отклонению от плоского состояния. Если смотреть на стекло под острым углом, это проявляется как волнистость поверхности при отражении. Этот эффект неизбежен, и хотя переработчики стекла стремятся свести его к минимуму, он является неотъемлемой частью технологического процесса.


КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ


Коэффициентом теплопередачи U называется мера теплового потока, проходящего через поверхность остекления площадью один квадратный метр, выраженная формулой Wm-2K-1. Чем ниже значение коэффициента теплопередачи, тем ниже потери тепла за пределы помещения, и тем больше сокращаются расходы на электроэнергию. Технические характеристики, которые указывает компания Guardian, относятся только к остеклению. Их часто называют коэффициентом теплопередачи в центральной зоне остекления, при этом не учитываются потери тепла краевой зоны стеклопакета или оконной рамы.


АРГОН


Инертный газ без цвета и запаха. Совершенно безвредный. Обладает большей плотностью, чем воздух. Используется в стеклопакетах для лучшей теплоизоляции и шумоизоляции.


АРМИРОВАННОЕ СТЕКЛО


Стекло с металлической сеткой. Используется как пожаростойкое стекло, образующее преграду 
дыму и горячим газам, может треснуть, но арматура удержит стекло на месте.


ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ


Ослабление звуковых колебаний при передаче через ограждение. На звукоизоляцию окна влияют: количество и толщина стекол, ширина воздушных камер между ними, количество камер в профиле, плотность притвора створок.

Последние новости
С 1 апреля 2016 года В ассортименте OOO Фирма "Алмаз" появилось мультифункциональное стекло Climaguard Solar...