Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-08 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
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.
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).
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.
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.
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.
ຄວາມໄວລົມຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ກໍານົດວິສະວະກໍາປ່ອງຢ້ຽມ. ທ່ານຕ້ອງແປຄວາມໄວເປັນຄວາມກົດດັນແບບເຄື່ອນໄຫວ. ຄວາມໄວພະລັງງານລົມເຖິງ 250 mph ແປວ່າການໂຫຼດຄວາມກົດດັນຂະຫນາດໃຫຍ່. 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 |
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.
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 |
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.
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.
ລະຫັດພະລັງງານຕ້ອງການປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ. ພວກເຮົາຕ້ອງແຍກໂປໄຟອະລູມິນຽມພາຍໃນແລະພາຍນອກດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີຕົວນໍາ. ການປະສົມປະສານ ກ ລະບົບ ປ່ອງຢ້ຽມກອບແຄບ break ຄວາມຮ້ອນ ແນະນໍາໃຫ້ສະລັບສັບຊ້ອນໂຄງສ້າງ. ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວເປັນ strut polyamide ໂຄງສ້າງ. ມັນຕ້ອງປະຕິບັດການໂຫຼດ shear ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍລະຫວ່າງ extrusion ພາຍໃນແລະພາຍນອກໃນລະຫວ່າງການເຫດການລົມ.
ວິສະວະກອນຮັບປະກັນການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການຜະລິດສະເພາະ:
ເລືອກເອົາ struts polyamide ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, ເສັ້ນໃຍແກ້ວເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
Knurl ຊ່ອງ extrusion ອະລູມິນຽມເພື່ອສ້າງຫນ້າດິນຈັບກົນຈັກ.
ສຽບສາຍໂພລີອາມິດເຂົ້າໄປໃນໂປຣໄຟລ໌ອາລູມິນຽມພາຍໃນແລະນອກ.
ກົນຈັກ crimp ສະພາແຫ່ງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກມ້ວນພິເສດ.
ທົດສອບໂປຣໄຟລ໌ປະສົມສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ shear ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫນ່ວຍງານໂຄງສ້າງດຽວ.
ລົມແຮງເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກ. ກອບອາລູມິນຽມແບບພິເສດໃຊ້ຫຼັກການຂອງຫນ້າຈໍຝົນທີ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນເພື່ອປ້ອງກັນນ້ໍາເຂົ້າ. ໃບຫນ້າປ່ອງຢ້ຽມພາຍນອກເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫນ້າຈໍຝົນ. ມັນຫຼົ່ນລົງນ້ໍາສ່ວນໃຫຍ່. ຢູ່ທາງຫລັງຂອງຫນ້າຈໍນີ້ນັ່ງສະພາຄວາມສະເຫມີພາບຄວາມກົດດັນ.
ຊ່ອງລະບາຍອາກາດຢູ່ໃນໂປຣໄຟລ໌ພາຍນອກເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນລົມເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນີ້. ນີ້ເທົ່າກັບຄວາມກົດດັນພາຍໃນກອບກັບຄວາມກົດດັນພາຍນອກ. ນ້ໍາຕ້ອງການຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນເພື່ອບັງຄັບທາງຂອງມັນຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດນ້ອຍ. Equalizing ຄວາມກົດດັນຢຸດເຊົາການ infiltration ຂອງນ້ໍາ. ກາວິທັດຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເລັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ. ຮູຮ້ອງໄຫ້ທີ່ປິດບັງເຮັດໃຫ້ມັນກັບຄືນສູ່ພາຍນອກ. ພາຍໃນຍັງແຫ້ງແລ້ງເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ຝົນຕົກແຮງເຮີຣິເຄນ.
ການຍຶດແກ້ວຫນັກເຂົ້າໄປໃນກອບແຄບແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານການໂຫຼດຂອງລົມ. glazing ແຫ້ງໃຊ້ gaskets EPDM ຢາງ. ນີ້ເຮັດວຽກສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມາດຕະຖານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, glazing ແຫ້ງລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ການໂຫຼດພະລັງງານລົມລົບທີ່ສຸດ. ດູດດຶງແກ້ວອອກຈາກກອບ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີລົມສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງສ້າງ Silicone Glazing (SSG). SSG ໃຊ້ການຜະນຶກຊິລິໂຄນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ວິສະວະກໍາ. ມັນຜູກມັດແກ້ວທາງເຄມີໂດຍກົງກັບກອບອາລູມິນຽມ. ພັນທະບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ຫນ່ວຍແກ້ວ insulated ເຂົ້າໄປໃນອົງປະກອບໂຄງສ້າງ. ຊິລິໂຄນດູດຊຶມແລະກະຈາຍຄວາມກົດດັນແບບເຄື່ອນໄຫວ. ແກ້ວຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ການດູດຊຶມຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ປ່ອງຢ້ຽມພາໂນຣາມາທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຕ້ອງການຮາດແວທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ດັກຈັບຈຸດດຽວມາດຕະຖານລົ້ມເຫລວ. ພວກມັນສຸມໃສ່ການໂຫຼດພະລັງງານລົມໃສ່ຈຸດດຽວ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮາດແວ ຫຼືເຟຣມບິດເບືອນ. ລະບົບລັອກຫຼາຍຈຸດແມ່ນບັງຄັບ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະກອບສາຍສ່າຢູ່ໃນຫຼາຍຈຸດຕາມ jamb ໄດ້. ນີ້ແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນຂອງລົມເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວຄວາມຍາວຂອງກອບ.
ແກ້ວທີ່ກະທົບກະເທືອນໜັກ ແລະແຮງດັນລົມແບບເຄື່ອນໄຫວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເສີມເຫຼັກ ແລະລູກກິ້ງທີ່ໃຊ້ວຽກໜັກ. ພວກເຮົາລະບຸການຄົງຕົວຂອງແຮງບິດ ແລະ hinges ໂດຍອີງໃສ່ນ້ໍາ sash ທີ່ແນ່ນອນແລະການໂຫຼດລົມທີ່ຄາດວ່າຈະ. ອັນນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ sash ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈາກການ ripping ອອກກອບໃນລະຫວ່າງການກະທັນຫັນກະທັນຫັນ.
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 |
ທ່ານຕ້ອງລະບຸປ່ອງຢ້ຽມທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໂດຍອີງໃສ່ການຈັດອັນດັບຄວາມກົດດັນການອອກແບບ (DP). A DP rating ປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງໂຄງສ້າງ, ການຕໍ່ຕ້ານການເຈາະນ້ໍາ, ແລະການແຊກຊຶມອາກາດ. ປ່ອງຢ້ຽມຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອບັນລຸການຈັດອັນດັບນີ້.
ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບໂຄງສ້າງ, ນັກວິຊາການຕິດຕັ້ງປ່ອງຢ້ຽມຢູ່ໃນຫ້ອງປິດ. ພວກມັນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດຄວາມກົດດັນແບບຄົງທີ່ ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈຳລອງລົມແຮງ. ລະບົບກອບແຄບອາລູມິນຽມລະດັບສູງທົນທານຕໍ່ 3 KPA (ປະມານ 62 PSF) ຫຼືສູງກວ່າ. ປ່ອງຢ້ຽມຕ້ອງຖືຄວາມກົດດັນນີ້ໂດຍບໍ່ມີການເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດ delection. ມັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມທີ່ຫຼັງຈາກນັກວິຊາການເອົາການໂຫຼດ.
ພາກພື້ນແຄມຝັ່ງທະເລທີ່ມັກເກີດພະຍຸເຮີຣິເຄນ ຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ລົມແຮງຫຼາຍກວ່າສະຖິດ. Windows ຕ້ອງລອດຊີວິດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບິນໄດ້. ໂປໂຕຄອນທົດສອບເຂດເຮີລິເຄນຄວາມໄວສູງ (HVHZ) ປະເມີນຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບແບບເຄື່ອນໄຫວ. ລໍາດັບການທົດສອບແມ່ນໂຫດຮ້າຍແລະຊັດເຈນ:
ຕິດຕັ້ງຕົວຢ່າງການທົດສອບຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ.
ຈູດໄມ້ຂະໜາດ 2x4 ຂະໜາດ 9 ປອນຈາກປືນໃຫຍ່ທາງອາກາດດ້ວຍຄວາມໄວ 50 ຟຸດຕໍ່ວິນາທີໂດຍກົງໃສ່ກາງແກ້ວ.
ຈູດໄມ້ຂະໜາດ 2x4 ທີສອງໃສ່ແຈຂອງກອບ ແລະແກ້ວ.
ກວດສອບວ່າແກ້ວບໍ່ໄດ້ລະເມີດແລະກອບຍັງ intact.
ເອົາປ່ອງຢ້ຽມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຖິງ 9,000 ຮອບຂອງຄວາມກົດດັນທາງບວກແລະທາງລົບເພື່ອຈໍາລອງການພັດລົມພະຍຸເຮີລິເຄນ.
ຢືນຢັນວ່າຊອງຂອງການກໍ່ສ້າງຍັງບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງການທົດສອບຮອບວຽນ.
ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງສາຍສາຍຕາທີ່ບາງເບົາທີ່ສຸດກັບຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດລົມ. ກອບແຄບແມ່ນມີຄວາມສາມາດ, ແຕ່ຟີຊິກມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ເມື່ອຂະຫນາດຂອງແຜງເພີ່ມຂຶ້ນແລະການໂຫຼດພະລັງງານລົມເພີ່ມຂຶ້ນ, ກອບຕ້ອງປັບຕົວ. ມັນຕ້ອງກາຍເປັນເລິກ (ຂະຫຍາຍເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ) ຫຼືກວ້າງກວ່າ (ເພີ່ມເສັ້ນສາຍຕາ) ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການເສີມສ້າງພາຍໃນ.
ຮ່ວມມືກັບວິສະວະກອນ fenestration ຕົ້ນ. ບາງຄັ້ງທ່ານຕ້ອງປະນີປະນອມກັບຂະຫນາດແຜງສູງສຸດ. ການແນະນໍາ mullions ເພີ່ມເຕີມຫຼຸດຜ່ອນ span ແກ້ວທີ່ບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂປຣໄຟລ໌ກອບຍັງຄົງກະທັດຮັດໃນຂະນະທີ່ຕອບສະຫນອງລະຫັດໂຄງສ້າງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າປ່ອງຢ້ຽມທີ່ອອກແບບຢ່າງສົມບູນກໍ່ລົ້ມເຫລວຖ້າຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມທົ່ວໄປປະກອບມີການຈັດວາງ shim ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ກອບບິດເບືອນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ການຝັງ fastener ທີ່ບໍ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ anchorage ດຶງອອກ. ການປະທັບຕາບໍລິເວນອ້ອມຮອບທີ່ບໍ່ດີສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການບຸກລຸກນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່.
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມອບໝາຍການແຕ້ມຮ້ານຢ່າງລະອຽດ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ໂຄງສ້າງປະທັບຕາໂດຍວິສະວະກອນມືອາຊີບ (PE) ສໍາລັບລາຍລະອຽດສະຫນັບສະຫນູນສະເພາະ. ໃຊ້ຜູ້ຮັບເຫມົາ glazing ທີ່ມີປະສົບການ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. ພວກເຂົາຮັບປະກັນເສັ້ນທາງການໂຫຼດທີ່ຖືກວິສະວະກໍາປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
ປະກອບວິສະວະກອນໂຄງສ້າງເພື່ອຄິດໄລ່ການໂຫຼດພະລັງງານລົມໃນທາງບວກແລະທາງລົບທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບການຍົກລະດັບອາຄານສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍລາຄາ.
ຮ້ອງຂໍບົດລາຍງານການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງທີ່ຖືກຢືນຢັນສໍາລັບຄວາມກົດດັນການອອກແບບ (DP) ແລະຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບ HVHZ ເພື່ອຢືນຢັນການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ມອບໝາຍການແຕ້ມຮູບໃນຮ້ານຄ້າສະເພາະໂຄງການ ແລະ ການຄຳນວນໂຄງສ້າງທີ່ຕິດສະແຕມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບ່ອນຈອດເຮືອບໍລິເວນອ້ອມຮອບກົງກັບເງື່ອນໄຂຂອງຊັ້ນຍ່ອຍທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ.
ຈ້າງຜູ້ຮັບເຫມົາ glazing ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທີ່ມີປະສົບການໃນການຈັດການ glazing ຊິລິໂຄນໂຄງສ້າງແລະລະບົບອາລູມິນຽມເສີມສ້າງທີ່ຫນັກແຫນ້ນ.
A: ການປະຕິບັດແມ່ນຂຶ້ນກັບວິສະວະກໍາສະເພາະ, ແຕ່ລະບົບຊັ້ນສູງສາມາດຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ DP100 ຫຼືສູງກວ່າ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນເກີນ 3 KPA, ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໄວລົມຂອງ 200+ mph, ໃຫ້ພວກເຂົານໍາໃຊ້ການເສີມສ້າງພາຍໃນທີ່ເຫມາະສົມແລະການ glazing ໂຄງສ້າງ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ເພື່ອຕອບສະຫນອງຂໍ້ຈໍາກັດການເຫນັງຕີງທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະຄວາມຕ້ອງການຜົນກະທົບ, ປ່ອງຢ້ຽມເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການ glazing ພິເສດ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ laminated, ເສີມຄວາມຮ້ອນ, ຫຼືຫນ່ວຍແກ້ວ insulated tempered ຢ່າງເຕັມສ່ວນທີ່ flex ໂດຍບໍ່ມີການ breaking ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນແບບເຄື່ອນໄຫວຮ້າຍແຮງ.
A: ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ polyamide ໂຄງສ້າງທີ່ທັນສະໄຫມຈັດການການໂຫຼດສູງ. ໃນເວລາທີ່ crimped ຢ່າງຖືກຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນ extrusion ອາລູມິນຽມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງກອບພາຍໃຕ້ການໂຫຼດພະລັງງານລົມຫນັກໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນ.
A: ຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງປ່ອງຢ້ຽມຕໍ່ການໂຫຼດພະລັງງານລົມ, ການເຈາະນ້ໍາແລະການຊຶມຜ່ານທາງອາກາດໂດຍອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ໂຄງສ້າງ. ຊັ້ນປະສິດຕິພາບແມ່ນການຢັ້ງຢືນທີ່ກວ້າງກວ່າເຊິ່ງລວມມີການທົດສອບ DP ແຕ່ຍັງກວດສອບຜົນບັງຄັບໃຊ້, ການຕໍ່ຕ້ານການບັງຄັບເຂົ້າ, ແລະມາດຕະຖານຄວາມທົນທານ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ພວກມັນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນເຂດພະຍຸເຮີລິເຄນໂດຍໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ານການທົດສອບເຂດພາຍຸເຮີລິເຄນຄວາມໄວສູງ (HVHZ). ນີ້ລວມມີການລອດຊີວິດຈາກການທົດສອບຜົນກະທົບຂອງລູກສອນໄຟຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການທົດສອບຄວາມກົດດັນລົມຮອບວຽນຕໍ່ໄປເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊອງອາຄານຍັງ intact.
A: deflection ຂອງກອບຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ແກ້ວ rigid ແຍກອອກຈາກກອບ. ນີ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງປະທັບຕາຊິລິໂຄນໂຄງສ້າງ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາຮ້າຍແຮງ, ແລະການແຕກແກ້ວທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າກອບອາລູມິນຽມຕົວມັນເອງບໍ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຖາວອນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຂອງລົມ.
A: ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໃຍແກ້ວມີຄວາມທົນທານ, ອາລູມິນຽມມີໂມດູນ elasticity ທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ອາລູມິນຽມເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການເຫນັງຕີງຢູ່ໃນຊ່ອງເປີດແບບພາໂນຣາມິກຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ໃນຂະນະທີ່ອົງປະກອບຕ້ອງການຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງໂຄງສ້າງດຽວກັນ.