建筑外墙门窗三性检测分级标准
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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。
建筑外门窗保温性能分级及检测方法建筑外门窗的保温性能对于建筑能耗和居住舒适度具有重要影响。
因此,对建筑外门窗的保温性能进行分级及检测方法的研究具有重要的意义。
本文将就建筑外门窗保温性能的分级标准及检测方法进行介绍和探讨。
首先,建筑外门窗的保温性能分级标准主要包括传热系数和气密性能。
传热系数是衡量建筑外门窗保温性能的重要参数,一般来说,传热系数越小,保温性能越好。
根据国家标准,建筑外门窗的传热系数分为三级,分别为一级、二级和三级,其中一级传热系数最小,保温性能最好。
而气密性能则是指建筑外门窗在关闭状态下对空气的渗透性,气密性能好的门窗能够有效减少室内外空气的交换,提高建筑的保温性能。
其次,建筑外门窗的保温性能检测方法主要包括实验室测试和现场测试两种。
实验室测试是指将建筑外门窗样品放置在标准的实验室环境中,通过对其传热系数和气密性能的测试,来评估其保温性能。
而现场测试则是指在建筑施工完成后,对已安装的外门窗进行传热系数和气密性能的测试,以验证其实际的保温性能。
在进行建筑外门窗保温性能的分级及检测时,需要注意以下几点。
首先,要选择具有权威认证的检测机构进行测试,确保测试结果的准确性和可靠性。
其次,在进行现场测试时,要根据实际情况选择合适的测试方法和设备,确保测试的全面性和有效性。
最后,要根据测试结果对建筑外门窗的保温性能进行评估和等级划分,并据此进行后续的设计和施工工作。
综上所述,建筑外门窗的保温性能分级及检测方法对于建筑节能和居住舒适度具有重要的意义。
通过对建筑外门窗保温性能的科学评估和有效检测,可以为建筑设计和施工提供重要参考,促进建筑节能和可持续发展。
因此,建筑外门窗保温性能的分级及检测方法的研究具有重要的现实意义和发展前景。
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
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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。
建筑外窗(含阳台门)的建筑物理性能分级一、建筑外窗(含阳台门)的抗风压性能分级
二、建筑外窗(含阳台门)的气密性能分级
三、建筑外窗(含阳台门)的水密性能分级
四、建筑外窗(含阳台门)传热系数分级
五、建筑外窗(含阳台门)的空气隔声性能分级
六、建筑外窗(含阳台门)的采光性能分级
建筑幕墙物理性能分级标准表1建筑幕墙抗风压性能分级
表2
建筑幕墙水密性能分级
表3 建筑幕墙开启部分气密性能分级
表4 建筑幕墙整体气密性能分级
表5 建筑幕墙传热系数分级
表6 玻璃幕墙遮阳系数分级
表7 建筑幕墙空气隔声性能分级
表8 建筑幕墙采光性能分级
表9耐撞击性能:
(1)性能分级:
表10平面内变形性能和抗震要求(1)平面内变形性能分级
(2)主体结构楼层最大弹性层间位移角。
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。
建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法现如今,建筑外门窗的使用非常普遍,它们是构成建筑外部外观的决定性要素之一。
由于外门窗接触外界,使建筑外部充分合理地设置会有助于降低建筑的运行成本,减少建筑的能耗,同时也有利于减少建筑本身的维护难度。
外门窗安装在建筑外部,面临着各种气象和外界因素的影响,因此要求它们具有良好的防水、防气和抗风压性能。
据资料显示,高质量的外门窗不仅可以满足建筑安全、热能、能源、室内环境等要求,还能节约能耗,减少未来维修、更换的成本,对建筑拥有更好的整体性能。
伴随着经济的发展,建筑外门窗的市场十分活跃,其市场的竞争也越来越激烈,外门窗品质的衡量更加重要。
近年来,为了保护消费者的权利,政府制定了外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法。
这个标准是建筑外部门窗质量评估的重要依据,起着一定的指导性作用。
一、外门窗气密性能分级及检测方法外门窗气密性能分级按照外门窗气密性能检测采用恒压差试验方法进行,按照气密性能等级分为A、B、C三级,其中A级阻隔性能最好,而C级阻隔性能最低。
检测方法:1.元件的安装过程中,应严格控制安装的水平度和垂直度,确保元件形状正确,可靠性和阻隔性能。
2.装完毕后,可以进行恒压差试验,测量外门窗的阻隔性能:在室外与室内之间设置一定压力的恒压差,测量外门窗的气密性能水平。
3.用气密性能检测仪进行检测,测量外门窗的气密性能的空气泄漏量,并在恒定的温湿度条件下,测量外门窗的气密性能评价值。
二、外门窗水密性能分级及检测方法外门窗的水密性能分级包括A、B、C三级,其中A级阻水性能最好,而C级阻水性能最低。
检测方法:1.外门窗安装好后,可以用工具将外门窗与墙体间的缝隙和接缝处密封,以尽可能减少水漏的情况。
2.用外门窗水密试验器,测量外门窗密封条件下的阻水性能:(1)先将外门窗安装好,保证外门窗与墙体间接缝处完全密封;(2)使用水密试验器,在1.5Mpa压力下,进行外门窗的水密性能检测;(3)检测内容:外门窗的水密性能按不同的部位进行检测,如可检测外门窗边框的密封性,外门窗玻璃的密封性,外门窗扇的密封性,外门窗把手的水密性,并可检测外门窗的总体水密性能。
门窗节能工程
6.2.2 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4.2.4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,11.3.3条第2款以及11.4.3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。