ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ » ບລັອກ » ວິນໂດອາລູມີນຽມແບບ Panoramic ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການໂຫຼດລົມແນວໃດ?

ວິນໂດອາລູມີນຽມແບບ Panoramic ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການໂຫຼດລົມແນວໃດ?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-08 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້
ວິນໂດອາລູມີນຽມແບບ Panoramic ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການໂຫຼດລົມແນວໃດ?

ສະຖາປະນິກສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຝາແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່, ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ. ຟີຊິກຍູ້ຄືນ. ພື້ນທີ່ແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບໃບບິນໃສ່ຊອງອາຄານ. ພວກເຂົາຈັບຄວາມກົດດັນລົມຢ່າງມະຫາສານ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການອອກແບບ minimalist ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກອບ ultra-slim. ນີ້ສ້າງຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍກົງ. ວັດສະດຸໂຄງສ້າງຫນ້ອຍຫມາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງສູງຂອງການເຫນັງຕີງຂອງກອບ, ຫນ່ວຍແກ້ວ insulated (IGU) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປະທັບຕາ, ແລະໄພພິບັດລະເບີດອອກໃນໄລຍະສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ.

ການລະບຸການສະເຫລີມສະຫລອງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີລົມສູງ, ແຄມຝັ່ງທະເລ, ຫຼືຊັ້ນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງຜ່ານສາຍຕາ. ທ່ານຕ້ອງວິສະວະກອນເປີດ. ພວກເຮົາເຫັນວ່າໂຄງການລົ້ມເຫລວເພາະວ່າທີມງານຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງສາຍຕາຫຼາຍກວ່າຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ. ຄູ່ມືນີ້ແບ່ງອອກຫຼັກການວິສະວະກໍາທີ່ແນ່ນອນ, ໂປໂຕຄອນການທົດສອບ, ແລະກອບສະເພາະທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາຈະສະແດງວິທີການຮັບປະກັນ ປ່ອງຢ້ຽມອາລູມິນຽມແບບ panoramic ທົນທານຕໍ່ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການເສີມສ້າງພາຍໃນ, ໂລຫະປະສົມສະເພາະ, ແລະການຍຶດຕິດກັບ perimeter ທີ່ເຫມາະສົມຮັກສາການອອກແບບທີ່ມີໂຄງສ້າງຫນ້ອຍ.

Key Takeaways

  • Deflection is the Enemy: ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໂຄງສ້າງຕົ້ນຕໍແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ປ້ອງກັນການແຕກຂອງແກ້ວ, ແຕ່ຍັງຈໍາກັດການ deflection ຂອງກອບເພື່ອປົກປ້ອງຫນ່ວຍແກ້ວ insulated (IGU) ປະທັບຕາແລະຮັກສາການເຮັດວຽກ.

  • ການເລືອກວັດສະດຸ: ອະລູມິນຽມນອກປະເພດ vinyl, fiberglass, ແລະອົງປະກອບໃນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງສໍາລັບການຂະຫນາດໃຫຍ່, ຂະຫນາດແຄບ, ເນື່ອງຈາກ modulus ດີກວ່າຂອງ elasticity.

  • ການເສີມສ້າງພາຍໃນແມ່ນບັງຄັບ: ລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແມ່ນອີງໃສ່ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມພິເສດ, ຄວາມຫນາຂອງຝາ extrusion ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະເຫລໍກປິດບັງຫຼືເຄື່ອງແຂງອາລູມິນຽມທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຫຼາຍພາຍໃນ mullions.

  • Anchorage Dictates ການປະຕິບັດ: ລະບົບປ່ອງຢ້ຽມແມ່ນແຂງແຮງເທົ່າກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນກັບຊອງອາຄານ; ການຍຶດຕິດກັບ perimeter ທີ່ເຫມາະສົມແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ substrate ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຍົກຍ້າຍພະລັງງານລົມ.

  • ການທົດສອບຢືນຢັນການອ້າງສິດ: ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຈະຕ້ອງອີງໃສ່ການຈັດອັນດັບຄວາມດັນຂອງການອອກແບບ (DP), ເກນ KPA, ແລະ, ບ່ອນທີ່ມີ, ການທົດສອບຜົນກະທົບຂອງເຂດເຮີລິເຄນຄວາມໄວສູງ (HVHZ).

ຟີຊິກຂອງຄວາມກົດດັນລົມໃນປ່ອງຢ້ຽມອະລູມິນຽມ Panoramic

ຄວາມເຂົ້າໃຈການໂຫຼດລົມທາງບວກ ແລະທາງລົບ

ລົມມີປະຕິກິລິຍາແບບເຄື່ອນໄຫວກັບໂຄງສ້າງອາຄານ. ມັນສ້າງເຂດຄວາມກົດດັນທີ່ສັບສົນໃນທົ່ວ facade. ການໂຫຼດລົມໃນທາງບວກແມ່ນຜົນບັງຄັບໃຊ້ໂດຍກົງທີ່ຍູ້ແກ້ວເຂົ້າໄປໃນ. ນີ້ຈະບີບອັດກະເປົ໋າປ່ອງຢ້ຽມຕໍ່ກັບການຢຸດພາຍໃນ ແລະດິນຟ້າອາກາດ. ການໂຫຼດລົມທາງລົບແມ່ນການດູດ. ມັນດຶງແກ້ວອອກໄປຂ້າງນອກ. ຄວາມກົດດັນທາງລົບແມ່ນເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ານທານ. ມັນພະຍາຍາມ rip glazing ອອກຈາກກອບແລະດຶງການປະກອບປ່ອງຢ້ຽມທັງຫມົດອອກຈາກ substrate ອາຄານ.

ການກໍ່ສ້າງເລຂາຄະນິດຂະຫຍາຍກໍາລັງເຫຼົ່ານີ້. ມຸມ, ມຸງ, ແລະຄວາມສູງປະສົບການເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວລົມໄດ້ເລັ່ງ. ນີ້ສ້າງ vortex shedding. ເມື່ອລົມພັດຜ່ານແຄມຕຶກແຫຼມ, ມັນຈະເປັນກະແສລົມ. ເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມກົດດັນທາງລົບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທ້ອງຖິ່ນ. Windows ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດແຈເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດໄດ້ສູງກວ່າທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງກໍາແພງ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາສ່ວນແກ້ວກັບກອບ

Fenestration ທີ່ທັນສະໄຫມປະເຊີນກັບຄວາມເປັນຈິງທາງຄະນິດສາດທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພ. ເມື່ອພື້ນທີ່ແກ້ວເພີ່ມຂຶ້ນ, ການໂຫຼດທັງຫມົດທີ່ຖືກໂອນໄປຫາກອບຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ຈັບພະລັງງານ kinetic ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລະບົບຈະຕ້ອງໂອນພະລັງງານນີ້ໄປໃສ່ຂອບ perimeter ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍານົດ Aluminum Narrow Frame Windows , ທ່ານຕັ້ງໃຈຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ຫນ້າດິນຂອງກອບໂຄງສ້າງ. ອັນນີ້ສ້າງເປັນຄໍຂວດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ. ການໂຫຼດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ໂຄງສ້າງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ.

ໂປຣໄຟລ໌ແຄບປະເຊີນກັບຊ່ອງໂຫວ່ສະເພາະພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວ. ໂດຍບໍ່ມີການແຂງພຽງພໍ, ກອບບິດຫຼື bows. ການເຄື່ອນໄຫວແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຊິລິໂຄນໂຄງສ້າງ. ມັນບິດເບືອນປະທັບຕາສະພາບອາກາດ. ມັນເຮັດໃຫ້ທໍ່ລະບາຍອາກາດສາມາດຜູກມັດ ຫຼື ພັດອອກໃນລະຫວ່າງການມີພາຍຸ.

ຂີດຈຳກັດການປະຕິເສດ ແລະເກນຄວາມສຳເລັດ

ວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງວັດແທກຄວາມສໍາເລັດໂດຍການຄວບຄຸມການ deflection. Deflection ແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງອົງປະກອບໂຄງສ້າງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ຂອບເຂດຈໍາກັດການຫັນປ່ຽນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບກອບປ່ອງຢ້ຽມແມ່ນປົກກະຕິ L/175 ຫຼື L/250. 'L' ສະແດງເຖິງຄວາມຍາວຂອງຊ່ວງທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ. ສໍາລັບລູກແກະ 120 ນິ້ວ, ຂອບເຂດຈໍາກັດ L / 175 ຫມາຍຄວາມວ່າສູນກາງຂອງກອບບໍ່ສາມາດກົ້ມຫຼາຍກ່ວາ 0.68 ນິ້ວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງສຸດຂອງການອອກແບບ.

ການຈໍາກັດການເຫນັງຕີງປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ cascading. ຖ້າກອບກົ້ມໄປເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງວິສະວະກໍາ, ແກ້ວແຂງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເສັ້ນໂຄ້ງໄດ້. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຕກຕ່າງກັນນີ້ທໍາລາຍປະທັບຕາ silicone ໂຄງສ້າງ. ທັນທີທັນໃດການແຊກຊຶມທາງອາກາດແລະນ້ໍາປະຕິບັດຕາມ. ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ, ຄວາມກົດດັນຈະສຸມໃສ່ຂອບແກ້ວ. ຝາອັດປາກມົດລູກແຕກ, ທໍາລາຍຊອງອາຄານ.

Correlating Wind Velocity to Dynamic Pressure

ຄວາມໄວລົມຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ກໍານົດວິສະວະກໍາປ່ອງຢ້ຽມ. ທ່ານຕ້ອງແປຄວາມໄວເປັນຄວາມກົດດັນແບບເຄື່ອນໄຫວ. ຄວາມ​ໄວ​ພະ​ລັງ​ງານ​ລົມ​ເຖິງ 250 mph ແປ​ວ່າ​ການ​ໂຫຼດ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​. ພວກເຮົາສະແດງອອກເປັນ Pounds per Square Foot (PSF) ຫຼື Kilopascals (KPA). ຄວາມສຳພັນແມ່ນເລກກຳລັງ. ຄວາມໄວລົມເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນສີ່ເທົ່າ.

ຄວາມໄວລົມ (MPH)

ຄວາມກົດດັນໄດນາມິກໂດຍປະມານ (PSF)

ແຮງດັນໄດນາມິກໂດຍປະມານ (KPA)

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແອັບພລິເຄຊັນທົ່ວໄປ

90

20.7

1.0

ທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນ, ຕ່ໍາ

130

43.3

2.1

ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລ, ມີການເປີດເຜີຍປານກາງ

170

74.0

3.5

ເຂດພະຍຸເຮີລິເຄນ, ມຸມສູງ

200+

102.4+

4.9+

HVHZ ທີ່ສຸດ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ

ວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງ Windows ອະລູມິນຽມ Panoramic

ການສະແດງວັດສະດຸ: ອະລູມີນຽມທຽບກັບເສັ້ນໃຍແກ້ວ ແລະອົງປະກອບພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໂຄງສ້າງ

ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງທາງເລືອກທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ

ວັດສະດຸກອບທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະເປີດເຜີຍຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານໂຄງສ້າງເມື່ອປັບຂະຫນາດເປັນອັດຕາສ່ວນພາໂນຣາມາ. vinyl, ໄມ້, ແລະ fiberglass ຂາດຄວາມແຂງໂດຍທໍາມະຊາດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍຕົວຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງແກ້ວ insulated ຫນັກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດພະລັງງານລົມສູງ. ພວກເຂົາຕ້ອງການໂປຼໄຟລ໌ທີ່ຫນາແຫນ້ນຫຼາຍເພື່ອບັນລຸການຈັດອັນດັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. Composites ສະຫນອງການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດບັນລຸສາຍຕາທີ່ອ່ອນໂຍນທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ມີການກົ້ມຫົວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນແມ່ນໂມດູລຂອງ elasticity. ນີ້ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸຕໍ່ການຜິດປົກກະຕິຂອງ elastic ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ອະລູມິນຽມມີໂມດູນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງກວ່າ vinyl ຫຼື fiberglass. ຊັບສິນນີ້ແມ່ນບັງຄັບສໍາລັບການຂະຫຍາຍຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນອອກແບບໂປຣໄຟລ໌ແຄບຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ຍັງຄົງແຂງພຽງພໍເພື່ອຕອບສະຫນອງຂໍ້ຈໍາກັດ L / 175 ທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

ເປັນຫຍັງອະລູມິນຽມຂອບແຄບ Windows Win on Scale

ອາລູມິນຽມຕ້ານການ warping, ບິດ, ແລະ bowing ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ສຸດ. ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະບໍ່ສາມາດກົງກັບປະສິດທິພາບນີ້ໃນລະດັບ. ເພື່ອບັນລຸລະດັບໂຄງສ້າງດຽວກັນກັບການ extrusion ອາລູມິນຽມກະທັດຮັດ, ກອບປະກອບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂປຣໄຟລ໌ bulky. ນີ້ defeats ຄວາມງາມ minimalist ທັງຫມົດ. ປ່ອງຢ້ຽມອາລູມິນຽມກອບແຄບ ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຢູ່ໃນເກັດຂະຫນາດໃຫຍ່. ພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາປະນິກລະບຸຝາແກ້ວຈາກພື້ນຫາເພດານທີ່ປະຕິບັດຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມແຄມທະເລ.

ວັດສະດຸ

ໂມດູນຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (GPa)

ຄວາມກວ້າງຂອງໂປຣໄຟລ໌ສຳລັບ 10ft (ໂດຍສະເລ່ຍ)

ໂຄງສ້າງທີ່ເຫມາະສົມກັບລົມສູງ

vinyl (PVC)

2.4 - 3.0

ກວ້າງຫຼາຍ (ຕ້ອງໃຊ້ເຫຼັກໜັກ)

ບໍ່ດີສໍາລັບໄລຍະຂະຫນາດໃຫຍ່

ເສັ້ນໃຍແກ້ວ

20.0 - 40.0

ຂະຫນາດກາງຫາກວ້າງ

ປານກາງ

ອະລູມິນຽມ (6063-T6)

68.9

ກະທັດຮັດ

ເລີດ

ວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງຂອງ Aluminum Narrow Frame Windows

ການອອກແບບ Profile Extrusion ແລະການເລືອກໂລຫະປະສົມ

fenestration ລົມສູງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂະບວນການ extrusion. ລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃຊ້ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມທີ່ມີແຮງດັນສູງເຊັ່ນ 6063-T6. ນີ້ສະຫນອງອັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ກັບນ້ໍາຫນັກພິເສດ. ການອອກແບບ 'T6' ຫມາຍຄວາມວ່າໂລຫະແມ່ນການແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນແລະອາຍຸປອມ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດສູງສຸດ. ກອບທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນທີ່ສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີການຜິດປົກກະຕິຖາວອນ.

ວິສະວະກອນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ກອບທັງຫມົດຫນາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍຸດທະສາດການເພີ່ມຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ extrusion ໃນເຂດຄວາມກົດດັນສູງ. ພວກເຮົາເສີມສ້າງ screw splines ແລະເວັບໄຊຕ໌ຂອງ mullion ໄດ້. ການເສີມທີ່ແນໃສ່ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ buckling ທ້ອງຖິ່ນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດພະລັງງານລົມຫນັກ. ມັນຮັກສາໂປຣໄຟລ໌ໂດຍລວມກະທັດຮັດ ແລະນ້ຳໜັກເບົາ.

Inertia ແລະປິດບັງ Mullion Reinforcement

ຄວາມອາດສາມາດໂຄງສ້າງຂອງກອບປ່ອງຢ້ຽມແມ່ນຂຶ້ນກັບ Moment of Inertia (I-value). I-value ສະທ້ອນເຖິງວິທີທີ່ພື້ນທີ່ຕັດແຍກແຈກຢາຍໂດຍສົມທຽບກັບສູນກາງຂອງມັນ. I-value ສູງກວ່າຫມາຍເຖິງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການບິດ. ການບັນລຸມູນຄ່າ I ສູງໃນກອບແຄບແມ່ນຍາກເພາະວ່າຄວາມກວ້າງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຖືກຈໍາກັດ.

ວິສະວະກອນໃຊ້ການເສີມທີ່ປິດບັງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ເມື່ອການ extrusion ອາລູມິນຽມບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງໄດ້ I-value ທີ່ກໍານົດໄວ້, ພວກເຮົາເລື່ອນໃສ່ເຫຼັກກ້າພາຍໃນຫຼື stiffeners ອາລູມິນຽມທີ່ຫນັກແຫນ້ນເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງເປັນຮູ. ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເຄື່ອງຈັກພະລັງງານລົມທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ. ເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍຄວາມເລິກຂອງກອບເຂົ້າໄປໃນພາຍໃນອາຄານ. ນີ້ຈະເພີ່ມມູນຄ່າ I ໂດຍບໍ່ມີການຂະຫຍາຍສາຍຕາພາຍນອກ.

ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບປ່ອງຢ້ຽມຂອບແຄບ Break Thermal Break

ລະຫັດພະລັງງານຕ້ອງການປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ. ພວກເຮົາຕ້ອງແຍກໂປໄຟອະລູມິນຽມພາຍໃນແລະພາຍນອກດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີຕົວນໍາ. ການປະສົມປະສານ ກ ລະ​ບົບ ​ປ່ອງ​ຢ້ຽມ​ກອບ​ແຄບ break ຄວາມ​ຮ້ອນ ​ແນະ​ນໍາ​ໃຫ້​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ໂຄງ​ສ້າງ​. ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວເປັນ strut polyamide ໂຄງສ້າງ. ມັນຕ້ອງປະຕິບັດການໂຫຼດ shear ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍລະຫວ່າງ extrusion ພາຍໃນແລະພາຍນອກໃນລະຫວ່າງການເຫດການລົມ.

ວິສະວະກອນຮັບປະກັນການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການຜະລິດສະເພາະ:

  1. ເລືອກເອົາ struts polyamide ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, ເສັ້ນໃຍແກ້ວເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

  2. Knurl ຊ່ອງ extrusion ອະລູມິນຽມເພື່ອສ້າງຫນ້າດິນຈັບກົນຈັກ.

  3. ສຽບສາຍໂພລີອາມິດເຂົ້າໄປໃນໂປຣໄຟລ໌ອາລູມິນຽມພາຍໃນແລະນອກ.

  4. ກົນຈັກ crimp ສະພາແຫ່ງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກມ້ວນພິເສດ.

  5. ທົດສອບໂປຣໄຟລ໌ປະສົມສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ shear ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫນ່ວຍງານໂຄງສ້າງດຽວ.

ລະ​ບົບ​ລະ​ດູ​ຝົນ​ທີ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​

ລົມແຮງເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກ. ກອບອາລູມິນຽມແບບພິເສດໃຊ້ຫຼັກການຂອງຫນ້າຈໍຝົນທີ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນເພື່ອປ້ອງກັນນ້ໍາເຂົ້າ. ໃບຫນ້າປ່ອງຢ້ຽມພາຍນອກເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫນ້າຈໍຝົນ. ມັນຫຼົ່ນລົງນ້ໍາສ່ວນໃຫຍ່. ຢູ່ທາງຫລັງຂອງຫນ້າຈໍນີ້ນັ່ງສະພາຄວາມສະເຫມີພາບຄວາມກົດດັນ.

ຊ່ອງລະບາຍອາກາດຢູ່ໃນໂປຣໄຟລ໌ພາຍນອກເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນລົມເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນີ້. ນີ້ເທົ່າກັບຄວາມກົດດັນພາຍໃນກອບກັບຄວາມກົດດັນພາຍນອກ. ນ້ໍາຕ້ອງການຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນເພື່ອບັງຄັບທາງຂອງມັນຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດນ້ອຍ. Equalizing ຄວາມກົດດັນຢຸດເຊົາການ infiltration ຂອງນ້ໍາ. ກາວິທັດຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເລັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ. ຮູຮ້ອງໄຫ້ທີ່ປິດບັງເຮັດໃຫ້ມັນກັບຄືນສູ່ພາຍນອກ. ພາຍໃນຍັງແຫ້ງແລ້ງເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ຝົນຕົກແຮງເຮີຣິເຄນ.

ຮາດແວ, glazing, ແລະ Anchorage: ລະບົບສະຫນັບສະຫນູນ unseen

Glazing Silicone ໂຄງສ້າງ (SSG) ທຽບກັບ glazing ແຫ້ງ

ການຍຶດແກ້ວຫນັກເຂົ້າໄປໃນກອບແຄບແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານການໂຫຼດຂອງລົມ. glazing ແຫ້ງໃຊ້ gaskets EPDM ຢາງ. ນີ້ເຮັດວຽກສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມາດຕະຖານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, glazing ແຫ້ງລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ການໂຫຼດພະລັງງານລົມລົບທີ່ສຸດ. ດູດດຶງແກ້ວອອກຈາກກອບ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີລົມສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງສ້າງ Silicone Glazing (SSG). SSG ໃຊ້ການຜະນຶກຊິລິໂຄນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ວິສະວະກໍາ. ມັນຜູກມັດແກ້ວທາງເຄມີໂດຍກົງກັບກອບອາລູມິນຽມ. ພັນທະບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ຫນ່ວຍແກ້ວ insulated ເຂົ້າໄປໃນອົງປະກອບໂຄງສ້າງ. ຊິລິໂຄນດູດຊຶມແລະກະຈາຍຄວາມກົດດັນແບບເຄື່ອນໄຫວ. ແກ້ວຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ການດູດຊຶມຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ຮາດແວທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ລັອກຫຼາຍຈຸດ

ປ່ອງຢ້ຽມພາໂນຣາມາທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຕ້ອງການຮາດແວທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ດັກຈັບຈຸດດຽວມາດຕະຖານລົ້ມເຫລວ. ພວກມັນສຸມໃສ່ການໂຫຼດພະລັງງານລົມໃສ່ຈຸດດຽວ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮາດແວ ຫຼືເຟຣມບິດເບືອນ. ລະບົບລັອກຫຼາຍຈຸດແມ່ນບັງຄັບ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປະ​ກອບ​ສາຍ​ສ່າ​ຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍ​ຈຸດ​ຕາມ jamb ໄດ້​. ນີ້ແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນຂອງລົມເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວຄວາມຍາວຂອງກອບ.

ແກ້ວທີ່ກະທົບກະເທືອນໜັກ ແລະແຮງດັນລົມແບບເຄື່ອນໄຫວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເສີມເຫຼັກ ແລະລູກກິ້ງທີ່ໃຊ້ວຽກໜັກ. ພວກເຮົາລະບຸການຄົງຕົວຂອງແຮງບິດ ແລະ hinges ໂດຍອີງໃສ່ນ້ໍາ sash ທີ່ແນ່ນອນແລະການໂຫຼດລົມທີ່ຄາດວ່າຈະ. ອັນນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ sash ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈາກການ ripping ອອກກອບໃນລະຫວ່າງການກະທັນຫັນກະທັນຫັນ.

Perimeter Anchorage ແລະ Load Transfer

ລະບົບປ່ອງຢ້ຽມແມ່ນແຂງແຮງເທົ່າກັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອາຄານ. ເສັ້ນທາງການໂຫຼດເຄື່ອນຍ້າຍຈາກແກ້ວ, ໄປຫາກອບ, ຜ່ານສະມໍ, ແລະເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງຂອງອາຄານ. ຖ້າການຍຶດຕິດຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຮອບລົ້ມເຫລວ, ຫນ່ວຍບໍລິການທັງຫມົດຈະແຕກອອກຈາກການເປີດທີ່ຫຍາບຄາຍ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກອບອາລູມິນຽມຈະກາຍເປັນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ວິສະວະກໍາ anchorage ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ທີ່ຊັດເຈນ. ພວກເຮົາກໍານົດໄລຍະຫ່າງຂອງ fastener, ໄລຍະຫ່າງຂອງຂອບ, ແລະຄວາມເລິກຝັງໂດຍອີງໃສ່ substrate ໄດ້.

ວັດສະດຸຍ່ອຍ

ປະເພດ fastener ປົກກະຕິ

ຄວາມເລິກການຝັງຂັ້ນຕ່ໍາ

ການພິຈາລະນາວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ຄອນກຣີດ / Masonry

Tapcon / Wedge Anchors

1.25' ຫາ 1.5'

ໄລຍະຫ່າງຂອງຂອບເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງຊີມັງ

ເຫຼັກໂຄງສ້າງ

Tek Screws ເຈາະດ້ວຍຕົນເອງ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກະທູ້ເຕັມ

ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂອງ Galvanic (ການໂດດດ່ຽວ)

ກອບໄມ້

ໄມ້ Screws / Lags

1.5' ຫາ 2.0' ເປັນໄມ້ແຂງ

ແຮງດຶງອອກໃນໄມ້ເນື້ອແຂງ vs ໄມ້ແຂງ

ການທົດສອບການປະຕິບັດແລະການປະຕິບັດຕາມອຸດສາຫະກໍາ

ການອອກແບບຄວາມກົດດັນ (DP) Ratings ແລະ KPA Thresholds

ທ່ານຕ້ອງລະບຸປ່ອງຢ້ຽມທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໂດຍອີງໃສ່ການຈັດອັນດັບຄວາມກົດດັນການອອກແບບ (DP). A DP rating ປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງໂຄງສ້າງ, ການຕໍ່ຕ້ານການເຈາະນ້ໍາ, ແລະການແຊກຊຶມອາກາດ. ປ່ອງຢ້ຽມຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອບັນລຸການຈັດອັນດັບນີ້.

ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບໂຄງສ້າງ, ນັກວິຊາການຕິດຕັ້ງປ່ອງຢ້ຽມຢູ່ໃນຫ້ອງປິດ. ພວກມັນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດຄວາມກົດດັນແບບຄົງທີ່ ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈຳລອງລົມແຮງ. ລະບົບກອບແຄບອາລູມິນຽມລະດັບສູງທົນທານຕໍ່ 3 KPA (ປະມານ 62 PSF) ຫຼືສູງກວ່າ. ປ່ອງຢ້ຽມຕ້ອງຖືຄວາມກົດດັນນີ້ໂດຍບໍ່ມີການເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດ delection. ມັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມທີ່ຫຼັງຈາກນັກວິຊາການເອົາການໂຫຼດ.

ເຂດເຮີຣິເຄນຄວາມໄວສູງ (HVHZ) ແລະການທົດສອບຜົນກະທົບ

ພາກພື້ນແຄມຝັ່ງທະເລທີ່ມັກເກີດພະຍຸເຮີຣິເຄນ ຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ລົມແຮງຫຼາຍກວ່າສະຖິດ. Windows ຕ້ອງລອດຊີວິດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບິນໄດ້. ໂປໂຕຄອນທົດສອບເຂດເຮີລິເຄນຄວາມໄວສູງ (HVHZ) ປະເມີນຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບແບບເຄື່ອນໄຫວ. ລໍາດັບການທົດສອບແມ່ນໂຫດຮ້າຍແລະຊັດເຈນ:

  1. ຕິດຕັ້ງຕົວຢ່າງການທົດສອບຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ.

  2. ຈູດໄມ້ຂະໜາດ 2x4 ຂະໜາດ 9 ປອນຈາກປືນໃຫຍ່ທາງອາກາດດ້ວຍຄວາມໄວ 50 ຟຸດຕໍ່ວິນາທີໂດຍກົງໃສ່ກາງແກ້ວ.

  3. ຈູດໄມ້ຂະໜາດ 2x4 ທີສອງໃສ່ແຈຂອງກອບ ແລະແກ້ວ.

  4. ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ແກ້ວ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ແລະ​ກອບ​ຍັງ intact.

  5. ເອົາປ່ອງຢ້ຽມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຖິງ 9,000 ຮອບຂອງຄວາມກົດດັນທາງບວກແລະທາງລົບເພື່ອຈໍາລອງການພັດລົມພະຍຸເຮີລິເຄນ.

  6. ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ຊອງ​ຂອງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຢູ່​ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຮອບ​ວຽນ​.

ການປະເມີນຂອບແຄບອະລູມິນຽມ Windows ສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ

ເປົ້າໝາຍຄວາມງາມທຽບກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຄງສ້າງ (Conceptual Trade-offs)

ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງສາຍສາຍຕາທີ່ບາງເບົາທີ່ສຸດກັບຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດລົມ. ກອບແຄບແມ່ນມີຄວາມສາມາດ, ແຕ່ຟີຊິກມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ເມື່ອຂະຫນາດຂອງແຜງເພີ່ມຂຶ້ນແລະການໂຫຼດພະລັງງານລົມເພີ່ມຂຶ້ນ, ກອບຕ້ອງປັບຕົວ. ມັນຕ້ອງກາຍເປັນເລິກ (ຂະຫຍາຍເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ) ຫຼືກວ້າງກວ່າ (ເພີ່ມເສັ້ນສາຍຕາ) ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການເສີມສ້າງພາຍໃນ.

ຮ່ວມມືກັບວິສະວະກອນ fenestration ຕົ້ນ. ບາງຄັ້ງທ່ານຕ້ອງປະນີປະນອມກັບຂະຫນາດແຜງສູງສຸດ. ການແນະນໍາ mullions ເພີ່ມເຕີມຫຼຸດຜ່ອນ span ແກ້ວທີ່ບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂປຣໄຟລ໌ກອບຍັງຄົງກະທັດຮັດໃນຂະນະທີ່ຕອບສະຫນອງລະຫັດໂຄງສ້າງ.

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະການຫຼຸດຜ່ອນ

ເຖິງແມ່ນວ່າປ່ອງຢ້ຽມທີ່ອອກແບບຢ່າງສົມບູນກໍ່ລົ້ມເຫລວຖ້າຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມທົ່ວໄປປະກອບມີການຈັດວາງ shim ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ກອບບິດເບືອນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ການຝັງ fastener ທີ່ບໍ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ anchorage ດຶງອອກ. ການປະທັບຕາບໍລິເວນອ້ອມຮອບທີ່ບໍ່ດີສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການບຸກລຸກນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່.

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມອບໝາຍການແຕ້ມຮ້ານຢ່າງລະອຽດ. ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ໂຄງ​ສ້າງ​ປະ​ທັບ​ຕາ​ໂດຍ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ມື​ອາ​ຊີບ (PE​) ສໍາ​ລັບ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ສະ​ເພາະ​. ໃຊ້ຜູ້ຮັບເຫມົາ glazing ທີ່ມີປະສົບການ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. ພວກເຂົາຮັບປະກັນເສັ້ນທາງການໂຫຼດທີ່ຖືກວິສະວະກໍາປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່.

ສະຫຼຸບ

  • ປະກອບວິສະວະກອນໂຄງສ້າງເພື່ອຄິດໄລ່ການໂຫຼດພະລັງງານລົມໃນທາງບວກແລະທາງລົບທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບການຍົກລະດັບອາຄານສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍລາຄາ.

  • ຮ້ອງຂໍບົດລາຍງານການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງທີ່ຖືກຢືນຢັນສໍາລັບຄວາມກົດດັນການອອກແບບ (DP) ແລະຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບ HVHZ ເພື່ອຢືນຢັນການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ຜະລິດ.

  • ມອບໝາຍການແຕ້ມຮູບໃນຮ້ານຄ້າສະເພາະໂຄງການ ແລະ ການຄຳນວນໂຄງສ້າງທີ່ຕິດສະແຕມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບ່ອນຈອດເຮືອບໍລິເວນອ້ອມຮອບກົງກັບເງື່ອນໄຂຂອງຊັ້ນຍ່ອຍທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ.

  • ຈ້າງຜູ້ຮັບເຫມົາ glazing ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທີ່ມີປະສົບການໃນການຈັດການ glazing ຊິລິໂຄນໂຄງສ້າງແລະລະບົບອາລູມິນຽມເສີມສ້າງທີ່ຫນັກແຫນ້ນ.

FAQ

Q: ການໂຫຼດພະລັງງານລົມສູງສຸດແມ່ນຫຍັງທີ່ປ່ອງຢ້ຽມກອບແຄບອະລູມິນຽມສາມາດທົນໄດ້?

A: ການປະຕິບັດແມ່ນຂຶ້ນກັບວິສະວະກໍາສະເພາະ, ແຕ່ລະບົບຊັ້ນສູງສາມາດຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ DP100 ຫຼືສູງກວ່າ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນເກີນ 3 KPA, ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໄວລົມຂອງ 200+ mph, ໃຫ້ພວກເຂົານໍາໃຊ້ການເສີມສ້າງພາຍໃນທີ່ເຫມາະສົມແລະການ glazing ໂຄງສ້າງ.

ຖາມ: ປ່ອງຢ້ຽມກອບແຄບຕ້ອງການແກ້ວພິເສດສໍາລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີລົມສູງບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ. ເພື່ອຕອບສະຫນອງຂໍ້ຈໍາກັດການເຫນັງຕີງທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະຄວາມຕ້ອງການຜົນກະທົບ, ປ່ອງຢ້ຽມເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການ glazing ພິເສດ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ laminated, ເສີມຄວາມຮ້ອນ, ຫຼືຫນ່ວຍແກ້ວ insulated tempered ຢ່າງເຕັມສ່ວນທີ່ flex ໂດຍບໍ່ມີການ breaking ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນແບບເຄື່ອນໄຫວຮ້າຍແຮງ.

Q: ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານລົມຂອງປ່ອງຢ້ຽມອາລູມິນຽມ?

A: ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ polyamide ໂຄງສ້າງທີ່ທັນສະໄຫມຈັດການການໂຫຼດສູງ. ໃນເວລາທີ່ crimped ຢ່າງຖືກຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນ extrusion ອາລູມິນຽມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງກອບພາຍໃຕ້ການໂຫຼດພະລັງງານລົມຫນັກໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນ.

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນດ້ານການອອກແບບ (DP) ແລະລະດັບການປະຕິບັດ (PG) ແມ່ນຫຍັງ?

A: ຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງປ່ອງຢ້ຽມຕໍ່ການໂຫຼດພະລັງງານລົມ, ການເຈາະນ້ໍາແລະການຊຶມຜ່ານທາງອາກາດໂດຍອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ໂຄງສ້າງ. ຊັ້ນປະສິດຕິພາບແມ່ນການຢັ້ງຢືນທີ່ກວ້າງກວ່າເຊິ່ງລວມມີການທົດສອບ DP ແຕ່ຍັງກວດສອບຜົນບັງຄັບໃຊ້, ການຕໍ່ຕ້ານການບັງຄັບເຂົ້າ, ແລະມາດຕະຖານຄວາມທົນທານ.

ຖາມ: ປ່ອງຢ້ຽມອະລູມິນຽມພາໂນຣາມິກສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຂດພະຍຸເຮີລິເຄນບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ພວກມັນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນເຂດພະຍຸເຮີລິເຄນໂດຍໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ານການທົດສອບເຂດພາຍຸເຮີລິເຄນຄວາມໄວສູງ (HVHZ). ນີ້ລວມມີການລອດຊີວິດຈາກການທົດສອບຜົນກະທົບຂອງລູກສອນໄຟຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການທົດສອບຄວາມກົດດັນລົມຮອບວຽນຕໍ່ໄປເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊອງອາຄານຍັງ intact.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງການເໜັງຕີງເຟຣມຈຶ່ງເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນໃນສະເພາະໜ້າຕ່າງ?

A: deflection ຂອງກອບຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ແກ້ວ rigid ແຍກອອກຈາກກອບ. ນີ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງປະທັບຕາຊິລິໂຄນໂຄງສ້າງ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາຮ້າຍແຮງ, ແລະການແຕກແກ້ວທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າກອບອາລູມິນຽມຕົວມັນເອງບໍ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຖາວອນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຂອງລົມ.

ຖາມ: ປ່ອງຢ້ຽມເສັ້ນໃຍແກ້ວຫຼືປະສົມມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ວາປ່ອງຢ້ຽມກອບແຄບອະລູມິນຽມໃນລົມແຮງສູງບໍ?

A: ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໃຍແກ້ວມີຄວາມທົນທານ, ອາລູມິນຽມມີໂມດູນ elasticity ທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ອາລູມິນຽມເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການເຫນັງຕີງຢູ່ໃນຊ່ອງເປີດແບບພາໂນຣາມິກຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ໃນຂະນະທີ່ອົງປະກອບຕ້ອງການຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງໂຄງສ້າງດຽວກັນ.

ປັກກິ່ງ North Tech Windows, ອຸທິດຕົນເພື່ອເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເປັນຜູ້ຜະລິດລະບົບຜະລິດຕະພັນອາລູມິນຽມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ລິ້ງດ່ວນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຮັບຕົວແທນຈຳໜ່າຍ
ໂທ: +86-10-82098869
WhatsApp: +86 13522528544
Wechat: +86-13522528544
ອີເມລ: lilywu202104@gmail.com
ເພີ່ມ​: No.3 ຖະ​ຫນົນ Dongbinhe​, ເມືອງ Xiicheng​, ປັກ​ກິ່ງ​, ປະ​ເທດ​ຈີນ 100120
ຝາກຂໍ້ຄວາມ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ເບີໂທລະສັບ

ໂທ: +1 778 801 8069
ທີ່ຢູ່ການາດາ: 1151 Georgia Street, Vancouver, BC, Canada V6E0B3
ທີ່ຢູ່ສະຫະລັດ: East 34 Street, Brooklyn NY 11234
Whatsapp:+86 13910342741
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2026 Beijing NorthTech Group Ltd. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. | ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ