Какое свойство воздуха определяет конструкцию стеклопакета
Многие знают, что стеклопакет изготавливают из двух или более стекол, путем герметичного скрепления их в единую конструкцию.
Гораздо меньше людей имеет представление о том, зачем в пространство между образующимися слоями закачивают инертный газ или сухой воздух. В действительности все просто – оба компонента являются отличными тепло и звуко- изоляторами, которые делают окна более теплыми и «тихими».
Воздух и инертный газ проводят тепло почти в 25 раз хуже, чем стеклянные поверхности – то есть большая часть тепла уходит из помещения из-за соприкосновения с холодным стеклом. Чем больше прослоек воздуха будет в стеклопакете, тем лучше он будет сохранять микроклимат в помещении.
На текущий момент имеется три технологии скрепления стекол в стеклопакет: склеивание, спайка и заплавление. Клеить стекла удобнее и быстрее, чем паять или плавить, поэтому с середины XX века при изготовлении пластиковых стеклопакетов применяют только метод склейки.
Элементы стеклопакета окна
Каждый стеклопакет состоит из совокупности деталей, в число которых обязательно входят стекла, дистанционные рамки, герметические составы, осушители, а также воздух или смесь инертных газов. Перечислим главные элементы.
Стекла
В стеклопакеты окна устанавливают почти все виды стекол, причем в одной конструкции они могут быть как одинаковыми, так и различаться. В зависимости от того, какие дополнительные свойства хотят получить клиенты, стекла в изделии располагают по-разному.
Стекла с селективным покрытием устанавливают с внутренней стороны конструкции, а снаружи размещают обычные стекла или изделия с солнцезащитными свойствами. Декоративные, матовые, тонированные или греющие стекла также могут располагаться внутри или снаружи стеклопакета, выполняя полезные функции или просто радуя глаз.
Если стеклопакет планируется использовать с дополнительной нагрузкой (термической, механической, температурной или другой), стоит оценить необходимость упрочнения стекол путем их закалки. При выборе стеклопакета с отражающей защитой от солнца важно не переборщить с его толщиной – чем толще конструкция, тем хуже её эстетичность.
Дистанционные рамки
Для защиты внутреннего пространства стеклопакета от появления конденсата при большой разнице температур, по периметру конструкции между стеклами прокладываются специальные дистанционные рамки. Они изготавливаются из металла или пластика полыми внутри и имеют сквозную перфорацию. Полость рамок заполняется осушителем, который впитывает влагу, в случае её появления внутри стеклопакета. Отверстий на рамках достаточно много, однако они имеют микроскопические размеры, а поэтому не портят внешний вид оконной конструкции.
В современных стеклопакетах чаще всего применяются рамки из алюминия или оцинкованной стали – они эстетичны, прочны и выступают дополнительным каркасом для стеклопакетов. Однако металл хорошо проводит тепло, а поэтому такие изделия становятся «проводниками» холода от внешнего слоя стеклопакета к внутреннему и являются причиной снижения температуры в помещении. Избежать подобного эффекта позволят стеклопакеты с пластиковыми дистанционными рамками, набирающими все большую популярность у покупателей.
Активно развивается производство рамок из современных полимеров, сочетающих в себе свойства рамки, осушителя и герметика. Пластичные рамочные ленты закладываются внутрь стеклопакета или наносятся через экструдер на стеклянную поверхность в зависимости от их состава и консистенции.
Герметизирующие составы
Сравнение моделей надежных окон
Модели окон REHAU
- Rehau BLITZ
- Rehau SIB-DESIGN
- DELIGHT-DESIGN
- BRILLIANT-DESIGN
- Rehau GENEO
- Rehau INTELIO
Шумоизоляция | 25 дб |
Толщина профиля | 60 мм |
Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм |
Количество камер | 3 шт |
Шумоизоляция | 30 дб |
Толщина профиля | 70 мм |
Толщина стеклопакета | 32 и 40 мм |
Количество камер | 4 шт |
Шумоизоляция | 40 дб |
Толщина профиля | 70 мм |
Толщина стеклопакета | 32 и 40 мм |
Количество камер | 5 шт |
Шумоизоляция | 43 дб |
Толщина профиля | 70 мм |
Толщина стеклопакета | 32 и 40 мм |
Количество камер | 5 шт |
Шумоизоляция | 50 дб |
Толщина профиля | 86 мм |
Толщина стеклопакета | 40 и 52 мм |
Количество камер | 6 шт |
Шумоизоляция | 45 дб |
Толщина профиля | 86 мм |
Толщина стеклопакета | 40 и 52 мм |
Количество камер | 6шт |
Наиболее известная марка окон
Разнообразие модельного ряда
Высокие шумоизоляционные характеристики
Хорошие теплоизоляционные возможности
Наличие армированного профиля
Немецкое качество
Привлекательный внешний вид
окна Рехау
Модели окон VEKA
- Veka EUROLINE 58
- Veka PROLINE 70
- Veka SOFTLINE 82
- Veka SWINGLINE 70
- Veka WHS 60
- Veka WHS 72
Шумоизоляция | 36 дб |
Толщина профиля | 58 мм |
Толщина стеклопакета | 32 мм |
Количество камер | 3 шт |
Шумоизоляция | 32 дб |
Толщина профиля | 70 мм |
Толщина стеклопакета | 42 мм |
Количество камер | 4 шт |
Шумоизоляция | 40 дб |
Толщина профиля | 82 мм |
Толщина стеклопакета | 52 мм |
Количество камер | 7 или 6 шт |
Шумоизоляция | 35 дб |
Толщина профиля | 70 мм |
Толщина стеклопакета | 42 мм |
Количество камер | 5 шт |
Шумоизоляция | 40 дб |
Толщина профиля | 60 мм |
Толщина стеклопакета | 32 мм |
Количество камер | 4 шт |
Шумоизоляция | 40 дб |
Толщина профиля | 72 мм |
Толщина стеклопакета | 40 мм |
Количество камер | 5 шт |
Обновленный внешний вид
Простой уход
Без сквозняков
Простое проветривание
Базовая защита от взлома
Защита от промерзания
Защита от перегрева
Цена
Цвет уплотнителей только серый или белый
Взломобезопасность только до класса 2
Полный обзор моделей: окна Века
Модели окон KALEVA
- Kaleva STANDART
- Kaleva VITA
- Kaleva DESIGN
- Kaleva DECO
- TITAN и TITAN PLUS
- Kaleva SPACE
Шумоизоляция | 34 дб |
Толщина профиля | 70 мм |
Толщина стеклопакета | 40 мм |
Количество камер | 4 шт |
Шумоизоляция | 34 дб |
Толщина профиля | 70 мм |
Толщина стеклопакета | 40 мм |
Количество камер | 4 шт |
Шумоизоляция | 34 дб |
Толщина профиля | 70 мм |
Толщина стеклопакета | 40 мм |
Количество камер | 4 шт |
Шумоизоляция | 34 дб |
Толщина профиля | 70 мм |
Толщина стеклопакета | 34 мм |
Количество камер | 5 шт |
Шумоизоляция | 34 и 36 дб |
Толщина профиля | 79 мм |
Толщина стеклопакета | 40 мм |
Количество камер | 5 шт |
Шумоизоляция | 38 дб |
Толщина профиля | 70 мм |
Толщина стеклопакета | 62 мм |
Количество камер | 4 шт |
Доступная цена
Возможность цветного дизайна
Больше света на 5-23,4%
Привлекательный внешний вид
Срок службы – 60 лет
Уникальный модельный ряд
Створка модели Space полностью из стекла
Шумоизоляция на среднем уровне
Цена на модель Space — от 40 тыс. руб.
Полный обзор моделей: окна Калева
Герметизация стеклопакетов имеет два уровня – внутренний и наружный. Внутренним герметиком, как правило, выступает паста или тонкая лента на основе бутила, идеально защищающая внутреннее пространство от проникновения влаги и водяных испарений.
Процесс герметизации происходит следующим образом: мастику или ленту разогревают до температуры более 100 градусов и накладывают на дистанционную рамку с двух сторон. К рамке с герметиком с усилием прижимаются стекла, вследствие чего образуется тонкий водонепроницаемый шов, практически незаметный для невооруженного глаза. Газо- и водонепроницаемость стеклопакета обеспечивается минимальными размерами шва и высокой диффузионной плотностью бутила.
Для повышения геметичности стыка и увеличения надежности конструкции с внешней стороны проводят вторичную герметизацию – путем нанесения на стекло смесей из полиуретана, силикона или других полимеров. Застывая, они еще больше закрепляют стекло, обеспечивая его неподвижность даже при значительных механических воздействиях или при сильных колебаниях температуры.
Осушители
Основной задачей осушителей является поглощение влаги, образующейся внутри стеклопакета и предотвращение выступания на поверхности стекла конденсата. Идеальными осушителями для пластиковых окон считаются пористые сорбенты, способные впитывать большое количество влаги. Химический состав осушающего наполнителя может быть однородным или представлять собой комбинацию нескольких веществ. Смешивание материалов производится для того, чтобы максимально снизить точку образования росы – в современных стеклопакетах её значение приближается к – 60 градусам Цельсия.
В зависимости от вида дистанционной рамки, осушитель засыпается в её полость или располагается на поверхности (у современных рамок из полимеров). Его наличие гарантирует сухость внутри конструкции даже при небольшом нарушении герметичности и попадании влаги в стеклопакет. Несмотря на то что осушители максимально снижают температуру, при которой на стеклах образуется конденсат, основной их задачей все же является впитывание влаги, попадающей внутрь при производстве или ремонте, поскольку подобные ситуации встречаются гораздо чаще.
Инертные газы
Пространство между стеклами в стеклопакете наполняется разреженным воздухом или смесью инертных газов. Чаще применяется газовое наполнение, так как оно обеспечивает лучшую теплоизоляцию и защиту помещения от шума. Инертные газы плотнее, чем воздух, а поэтому теплопотери при заполнении ими межстекольного пространства заметно меньше.
Кроме плотности на проводимость тепла влияют и такие характеристики вещества, как теплоемкость, вязкость и т.д. По своим характеристикам лучшими наполнителями для стеклопакетов считаются криптон и аргон, которые выделяют из обычного воздуха после его сжижения. Криптон достаточно дорог, а поэтому в стандартных конструкциях применяется не часто, однако им предпочитают наполнять эксклюзивные стеклопакеты VIP-класса, так как показатели теплоизоляции у него выше.
Толщина стеклопакета
Стеклопакеты для бытовых помещений выпускают толщиной от 16 до 46 мм. Значение параметра зависит от количества камер, толщины и типа стекол. Чем толще стеклопакет, тем он лучше сохраняет тепло, однако увеличение теплоизолирующих свойств не пропорционально значению толщины. После определенного размера, с каждым миллиметром увеличения толщины прирост тепло и звукоизоляции уменьшается, поэтому делать стеклопакеты слишком толстыми не имеет особого смысла.
3
1 ответ:
Kpuc2 месяца назад
0
0
4),1) я так думаю ,но я неуверен если что.
Читайте также
Ловля рыб,добыча сопропеля и ила,заготовка высших водных растений,источник водоснабжения и т.д
В настоящее время люди находятся в постиндустриальном обществе. на 3 ступени развития
Сверху
1) Исакиевский собор
2) Ангел на шпиле Петропавловского собора
3) Александровская колонна
4) Собор Петра и Павла
5) Банковский мост
6) Львы у Дворцового моста
7) Кораблик на шпиле Адмиралтейства
8) Сфинсы на Университетской набережной
Ю́рий Алексе́евич Гага́рин (9 марта 1934, Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область, СССР — 27 марта 1968, возле села Новосёлово, Владимирская область, СССР) — советский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство[3][4]. Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полёта Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от города Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года, день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём космонавтики.
Первый космический полёт вызвал большой интерес во всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглашениям зарубежных правительств и общественных организаций он посетил около 30 стран[5]. Много у первого космонавта было поездок и внутри Советского Союза. В последующие годы Гагарин вёл большую общественно-политическую работу, окончил академию им. Жуковского, работал в ЦПК и готовился к новому полёту в космос.
27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области, выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора В. С. Серёгина. Причины и обстоятельства авиакатастрофы остаются не вполне выясненными и на сегодняшний день.
В связи с гибелью Гагарина в Советском Союзе был объявлен общенациональный траур (впервые в истории СССР в память о человеке, не являвшемся главой государства). В честь первого космонавта Земли был переименован ряд населённых пунктов (включая его родной город — Гжатск), названы улицы и проспекты. В разных городах мира было установлено множество памятников Гагарину.
(Не мое)
6.1 Условия растворения сахара в воде: — температура жидкости в стаканах — различная; — количество сахара в стаканах — одинаковое.6.2Для того, чтобы определить, влияет ли температура воды на скорость растворения в ней сахара, нужно, в первую очередь создать прочие равные условия:1. Измерить объем воды в 3-х одинаковых стаканах и убедиться в том, что объем одинаков,2. Взвесить кусочки сахара, чтобы убедиться в том, что их вес одинаков,3. Зафиксировать время от погружения кусочка сахара в стакан с водой и до его полного растворения,4. Создать таблицу данных, где, при прочих равных условиях, будут указаны: номер стакана, температура воды и время, прошедшее от погружения кусочка сахара. до полного растворения. Стакан № 1 2 3Температура 10°С 40°С 60°СВремя полногорастворения 2 мин 1 мин 0.25 мин (Время только в качестве примера)5. Сравнить полученные результаты и, на их основании, сделать вывод по поставленной проблеме.6.3Эксперимент: зависит ли скорость растворения сахара в воде от количества сахара в стакане. 1. Подготовить 3 одинаковых стакана с равным объемом воды. 2. Подготовить (взвесить) три порции сахара так, чтобы они отличались по весу. 3. Измерить температуру воды в стаканах и добиться того, чтобы температура была одинаковая.4.Погрузить в 1 стакан 1 порцию сахара и зафиксировать время от погружения сахара в воду до его полного растворения.5. Таким же образом поступить со 2 стакаом и 2 порцией сахара, с 3 стаканом и 3 порцией сахара.6. Оформить результаты и сравнить их.7.Сделать выводы по поставленной проблеме.
Формула стеклопакета отображает его конструктивные особенности. Символы обозначают характеристики стекол, дистанционных рамок и газовой смеси, заполняющей камеры.
Расшифровка формулы стеклопакета идет с наружного стеклянного листа, находящегося с уличной стороны. Первые символы — миллиметровка и марка стекла, через черту пишется второе значение — это ширина внутренней рамки, третье значение — свойства второго стекла, потом вновь идет ширина второй рамки, и завершает маркировку третье стекло (при условии двухкамерного стеклопакета), располагаемое с «домашней» стороны.
Классификация стеклопакетов по количеству камер и их обозначения (аббревиатуры)
Формульная запись может начинаться с аббревиатуры, обозначающей количество камер. Если в начале стоит СПО — это означает, что стеклопакет имеет одну камеру. Формулы двухкамерных стеклопакетов начинаются с аббревиатуры СПД. Здесь СП — сокращение «стеклопакета», а О и Д — соответственно, «однокамерный» или «двухкамерный».
Стеклопакеты
Однокамерным называется стеклопакет, состоящий из двух стекол, расположенных параллельно и герметично соединенных одной дистанционной рамкой. Двухкамерным стеклопакетом называется конструкция, состоящая из трех стекол, соединенных двумя рамками.
К примеру, вот так будет выглядеть формула однокамерного стеклопакета, шириной 24 мм: 4М1-16-4М1 (4 мм – толщина стекла, 16 мм — ширина дистанционной рамки, М1 — тип стекла).
Если вместо обычного флоат-стекла, будет использовать энергосберегающее, то формула будет выглядеть уже иначе:
4М1-16-4и (здесь внутренне стекло обеспечивает удерживание тепла внутри помещения и защиту пространства от сквозняков, сопротивление теплопотерям достигает 0,59 м2 С/Вт, по сравнению с предыдущей формулой – 0, 32 м2 С/Вт).
А вот уже иначе выглядит расчет формулы двухкамерного стеклопакета, шириной 32 мм:
4М1-10-4М1-10-4М1 (в формуле уже учитывается три стекла и две дистанционные рамки, шириной по 10 мм, теплоизоляция составляет 0, 47 м2 С/Вт).
Если заменить обычное стекло на энергосберегающее, то получим следующую формулу:
4М1-10-4М1-10-4и (принцип все тот же, внутреннее стекло обозначается другой маркировкой, присущей энергосберегающим стеклам, теплоизоляция при этом увеличивается до 0, 64 м2 С/Вт).
В скобках после обозначения камерности может указываться общая толщина конструкции. Например, формула 32-мм стеклопакета имеет вид СПД(32) 4М1-10-4М1-10-4М1. Здесь видно, что изделие составлено из трех стекол по 4 мм и двух рамок по 10 мм, в сумме составляющих 32 миллиметра.
ГОСТ Р 54175-2010 «Стеклопакеты клееные. Технические условия» описывает также стеклопакеты со специальными свойствами, которые потом отображаются в формуле.
Их свойства тоже могут включаться в аббревиатуру в виде букв:
- УД — устойчивые к ударам;
- Э — энергосберегающие;
- С — солнцезащитные;
- Ш — защищенные от шума;
- М — морозостойкие.
Существуют и мультифункциональные изделия, комбинирующие несколько свойств, например, энергосберегающие и шумозащитные. Определить эти характеристики можно по свойствам стекол.
Разновидности стекла для стеклопакетов и его маркировка
Формулы стекла в стеклопакете отображают толщину стекол, их марку и характеристики. Принадлежность материала к конкретному виду обозначается буквами, сокращениями или словами.
Листовое стекло
Стандартные стеклопакеты изготавливаются из стекол марки М1. Характеристики этого вида считаются достаточными для обеспечения необходимого качества, использовать более низкие марки не рекомендуется ГОСТами. Такой материал является прозрачным, у него минимум пузырьков и оптических искажений. Получается этот вид стекольной продукции методом вытяжки. Помимо М1 существуют М0, М2 и т.д.
Расшифровка формулы стеклопакета включает толщину стекла, указываемую перед маркой. Применяются стеклянные листы на 4, 6, 8 и т.д. миллиметров.
К листовому типу относятся также флоат-стекло, обозначаемое символом F или словом float. Флоат-стекло плоское и бесцветное, оно отличается от обычного способом изготовления: смесь силикатов непрерывно отливается на жидкое олово с последующим охлаждением.
При расшифровке стеклопакета можно встретить надпись 6Fjumbo. Она говорит о флоат-стекле толщиной 6 мм с большими размерами. Джамбо (Jumbo) — вид архитектурного стекла, полированные листы которого достигают рекордных размеров в 6000х3210 миллиметров.
Армированное стекло
Обозначается буквой А. В армированный стеклянный лист на этапе производства закладывается проволочная сетка. Она производится из малоуглеродистой стали и служит для придания готовому изделию безопасности и пожарной устойчивости. В формуле армированного стеклопакета, стекло будет идти с приставкой «А». Например: 4А-8-4М1.
Буквой А маркируются и самоочищающиеся стекла. Хотя чаще они помечаются как Active Clear, чтобы не перепутать, нужно следить за другими свойствами: армированные стекла бывают бесцветными, цветными, плоскими, волнистыми и рифлеными — и все они имеют внутри сетку.
Триплекс
Другое название — многослойное стекло. Материал состоит из трех стеклянных слоев, скрепленных особой пленкой или специфическими полимерами. Благодаря этому он способен выдерживать огромные нагрузки, что относит его к ударозащитным изделиям.
В формуле стеклопакета триплекс обозначается как:
- — 3.3.1 (два 3-мм стекла и 1-мм пленка);
- — 4.4.1 (два стекла по 4 мм и пленка 1 мм);
- — МС 33.2 (два стекла 3 мм и пленка 2 мм);
- — Stratobel Clear 3.3.1 (4.4.1);
- — Optilam Clear 3.3.1 (4.4.1).
В зависимости от характеристик триплекс может выдерживать удары твердым или мягким телом и воздействие огня. Существуют разновидности, способные защитить не только от шума, но и радиационных помех.
Тонированное стекло
Ещё его называют цветное. Делится на два подвида — тонированное в массе или рефлекторное.
Тонированное в массе стекло относится к флоат-стеклу. Во время производства к жидкому стеклянному сырью добавляются оксиды металлов, что придает готовому изделию необходимый оттенок.
Наиболее распространенные цвета — синий, серый, зеленый и бронзовый.
Обозначения:
- — Planibel Grey (вместо Grey (серый) может быть иной оттенок, например, Bronze (бронзовый));
- — 4Ton (4T, 4 тон.мас., 4Тон) — толщина и тонирование без указания цвета.
Рефлекторный тип отличается характерным зеркальным эффектом. На его поверхность с одной из сторон наносится оксид металла пиролитическим способом. Пример обозначения: Stopsol Classic Bronze, где вместо Bronze может указываться другой оттенок. Этот вид относится также и к солнцезащитному стеклу.
Закаленное стекло
Для придания стеклу дополнительного упрочнения оно закаливается тремя способами:
- — термозакалка;
- — термоупрочнение;
- — химическая закалка.
Термозакалка повышает безопасность: разбиваясь, стекло распадается на мелкие осколки с тупыми краями. Закаливание идет в специальных печах. Лист разогревается до 680 градусов Цельсия и равномерно охлаждается. Обработанное этим способом изделие маркируется аббревиатурой ESG.
Процесс термоупрочнения аналогичен. Главное отличие — этап охлаждения длится дольше. Получаемый материал уже не относится к безопасному: при разбиении образуются крупные острые осколки, которыми можно порезаться. Помечается как TVG.
Для химической закалки стеклянный лист помещается в соляной раствор и нагревается до температуры более 380 градусов Цельсия. При таких условиях на стеклянной поверхности ионы натрия замещаются ионами калия, что повышает прочность на излом и устойчивость к пожарам.
Закаленное стекло может маркироваться символами Зак или З.
Солнцезащитное стекло
Эта разновидность отличается повышенной способностью отражать или поглощать солнечное излучение. Подразделяется на:
- — тонированное в массе;
- — рефлекторное;
- — с мягким покрытием (имеет нанопокрытие, нанесенное магнетронным методом).
Встречающаяся маркировка:
- — SunStop;
- — StopSol;
- — ANTELIO;
- — 4SGSolar.
Энергосберегающее стекло
Оснащается мягким или твердым покрытием, отражающим инфракрасное излучение. Благодаря этой особенности белый солнечный свет беспрепятственно проходит внутрь помещения, однако тепловые волны остаются снаружи, что сохраняет прохладу летом. Домашнее тепло тоже отражается от окон и остается внутри, что защищает от тепловых потерь зимой.
Стекла с твердым покрытием маркируются буквой К. Покрытие — оксид олова или индия, наносимый на горячий стеклянный лист. Другой вариант обозначения — Pilkington K Glass.
Мягкое покрытие наносится вакуумно-магнетронным методом. Оно представляет собой оксид серебра, отражающий тепловые волны. Обозначается эта разновидность буквами I, И, Е, либо словами Top, Low-e, Top-N.
Другие варианты маркировки:
- — Pilkington Optitherm S1 и S3;
- — ClimaGard N;
- — CLGuN;
- — ENplus;
- — ZERO (ZERO-E);
- — Futur-N.
Формула энергосберегающего двухкамерного стеклопакета может выглядеть так:
4и-14-4-14-4и
где, 4 – толщина в мм
И – тип стекла, в данном случае оно энергосберегающее
14 – ширина внутреннего пространства
Коэффициент сопротивления теплопередаче при использовании такого энергосберегающего стеклопакета равен 0,92 м2 С/Вт.
Мультифункциональное стекло
Или высокоселективное. Такие стекла сочетают характеристики энергосберегающих и солнцезащитных. Достигается это свойство за счет многослойному нанесению специальных покрытий, что полностью пропускает полезный свет, но отражает тепло.
Обозначения:
- — MF;
- — SunCool;
- — ClimaGard Solar;
- — GuSolar;
- — StopReyNeo;
- — SELEKT;
- — LifeGlassGear.
Маркировка дистанционных рамок и межкамерного пространства у стеклопакетов
Дистанционные рамы разделяют стеклянные листы в стеклопакете. Если они изготовлены из алюминия (самый распространенный случай), то это никак не отмечается, в формуле тогда отражается лишь толщина в миллиметрах.
Если рамка изготовлена с использованием термовставок для повышения защитных свойств, она помечается как TP или ТД, что означает «тепловая дистанция» или терморазрыв. Обозначаться они могут и по названию производителя:
- — Termix;
- — TPS;
- — SwiggleStrip;
- — SuperSpacer и т.д.
Расшифровка маркировки стеклопакета может включать и газ, заполняющий пространство между стеклами — воздушную камеру. Если это пространство заполнено высушенным воздухом, то никакие обозначения не используются. Если герметичная полость заполнена инертным газом для лучшей теплоизоляции, то указывается тип вещества:
- — ксенон — Xe;
- — криптон — Kr;
- — аргон — Ar или A;
- — гексафторид серы — Sf.
Примеры расшифровки и таблица формул стеклопакетов
Маркировка наносится на этикетке изделия — этого требуют ГОСТы. Наносится она и на видимой части внутренней рамки.
Простейший пример расшифровки: 4М1-16-4М1 — однокамерный стеклопакет, состоящий из двух 4-мм стекол и 16-мм алюминиевой дистанционной рамки. Камера заполнена воздухом.
Вариант формулы 52-мм стеклопакета: СПД (52) 4MF-20Ar-4М1-20Ar-4i — двухкамерный стеклопакет, состоящий из наружного 4-мм мультифункционального стекла, двух камер, заполненных аргоном и разделенных простыми алюминиевыми рамками, внутреннего простого 4-мм стекла и энергосберегающего 4-мм с домашней стороны.
Этот же пример формулы можно продемонстрировать на стеклопакете с шириной 40 мм: 4М1-14-4М1-14-4М1.
В формуле шумоизоляционного стеклопакета важную роль играет ширина внутреннего пространства (дистанционной рамки) и толщина самих стекол, каких-то особенных маркировок здесь нет: 4М1-12-4М1-8-4М1. В данной формуле шумопоглощающего стеклопакета его основное качество достигается различным расстоянием стекол, сдвинутого ближе к «домашнему» стеклу – 12 мм и 8 мм. При таком стеклопакете звукоизоляция достигает 39 дБ. Существует еще один вариант достигнуть высоких звукоизоляционных характеристик стеклопакета, например: 6М1-10-4М1-6-4и. Здесь мы видим, что используются стекла различной толщины (6 мм и 4 мм), а также типа (М1 и И-стекло, энергосберегающее), расстояние при этом также разное – 10 и 6 мм.