建筑玻璃可见光透射比
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***公司建材试验室设备操作规程文件编号:****-044版本号:D/0分发号:编制:批准:生效日期:二〇一六年八月一日建筑玻璃可见光透射比遮阳系数检定系统操作规程(文件编号:****-044)共1页第1页版本/版次:D/0 生效日期:2016-08-011、SKL-SL500型遮阳系数检定系统正常开机步骤:先打开计算机电源进入系统并启动测试软件,然后启动SK-SL500型遮阳系数检定系统主机电源。
2、然后启动SK-SL500型遮阳系数检定系统主机电源后,主机开始初始化。
系统初始化正确后,进入测试界面。
复位完毕后,即可进行试件测试。
在测试之前,先进入工具栏“设置”栏“系统设置”中,给本次试验进行编号,并对试件的材料及特性等参数进行选择,完成后点击“确认”指令,回到主页面。
3、点击主界面中“就绪”指令,并选择检测层数,对各项参数进行测试前的检零。
4、各参数复位完成后,打开试件仓门,先将需要测试的试件分别放在仓内“透射”位置,防止完毕后点击页面中的“确定”指令,关闭试件仓门。
5、试件仓门关闭后,系统将分别对试件在波长范围为280~2500nm内的透射率测试。
透射测试完成后,系统将自动弹出检测项目选择框,选择其他项目继续检测。
所有检测完成后,既可以看到所做试验的相关光学参数结果。
6、整个测试过程完毕,点击工具栏中“数据”指令,选择打印方式,将测试结果打印出来。
7、SK-SL500型遮阳系数检定系统正常关机步骤为:先停止SK-SL500型遮阳系数检定系统主机电源,再关闭计算机电源。
8、注意使用时测头温度很低,不要用手触碰测头。
编制/日期:批准/日期:。
可见光透射比大好还是小好
这个因地制宜的。
节能采光(遮阳)会遇到这个问题的,所以可见光透射比在两方面尤为重要。
在南方充足夏季炎热地区通常要控制可见光进入室内,因为阳光透射到室内,使室内温度上升加快,加大了空调制冷负荷。
冬季相对北方寒冷地区较温和,一般选透射比较低控制阳光射入。
反之在较北方地区选透射比较高好。
但还有情况就是选高透光,冬季以增加室内温度,夏季采用窗帘等遮阳的方法。
如果是前挡风玻璃,可见光透过率是越高越好。
目前国家出台的标准是必须大于70%,这样不影响司机的视线。
如果是室内采光,想阴凉则透光率低好,想温暖则高高。
可见光透射比是指透过透明材料的可见光光通量与投射在其表面可见光光通量之比。
可见光透射比T v与透光折减系数T r也是经常让人搞混的一对概念。
那么二者有何联系和区别,国内外主流标准中应用情况如何呢?1、定义、联系与区别可见光透射比是在可见光光谱(380~780 nm)范围内,CIE D65标准照明体条件下,CIE 标准视见函数为接收条件的透过光通量与入射光通量之比(引自GB/T 2680-2021)。
透光折减系数是透射漫射光照度与入射漫射光照度之比(引自GB/T 11976-2015)。
二者都是反映透光玻璃或其他透光材料及其制品可见光波段透射特性的参数。
二者区别在于测量条件不同,可见光透射比的测量条件为垂直入射/漫射接收,透光折减系数测量条件为漫射入射/漫射接收。
2、我国标准中的相关说法GB 50033-2013《建筑采光设计标准》:6.0.2 采光设计时,应进行采光计算。
采光计算可按下列方法进行。
其中,τ0为采光材料的可见光透射比。
7.0.3 采光装置应符合下列规定:1 采光窗的透光折减系数T r应大于0.45。
GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(其中 6.2.2和 6.2.3对应GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》的5.2.2和6.2.2):3.1.17 居住建筑外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.40。
6.2.2 建筑幕墙(含采光顶)节能工程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容:2 幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、太阳得热系数及中空玻璃的密封性能。
6.2.3 门窗(包括天窗)节能工程施工采用的材料、构件和设备进场时,除……外,还应对下列内容进行复验:2 夏热冬冷地区门窗的传热系数、气密性能,玻璃的太阳得热系数及可见光透射比;3 夏热冬暖地区门窗的气密性能,玻璃的太阳得热系数及可见光透射比。
GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》:3.2.4 甲类公共建筑单一立面窗墙面积比小于0.40时,透光材料的可见光透射比不应小于0.60;甲类公共建筑单一立面窗墙面积比大于等于0.40时,透光材料的可见光透射比不应小于0.40。
建筑玻璃常用的光学热工性能指标早期人们对玻璃的要求仅是透光、平整和外观质量好。
随着能源及环境政策的不断深入落实,节能建筑、绿色建筑、环境友好性建筑等概念日益得到了人们的认可,并迅速发展起来。
这些类型的建筑都对玻璃提出了越来越多的光学热工性能指标要求,由此也诞生了更多的新型玻璃品种。
在实际选购玻璃时,一方面建筑设计师会提出多项指标要求企业加工玻璃产品,另一方面企业也会尽可能全面地标示出自己产品的光学热工性能供客户选择。
准确地了解和分析这些特性参数,才能选择到适合的玻璃产品,从而使建筑物符合标准规定的性能要求。
但由于光学热工性能指标专业性较强,普及应用时间较短,容易出现理解不清和表达错误。
因此,本文将有关建筑玻璃常用的光学热工性能指标进行列举和解释,供生产和应用中相关技术人员准确理解及使用。
玻璃表面辐射率:也称为E值。
从Low-E玻璃开始这一词汇就频繁地被使用,是判断是否为Low-E玻璃的标准,也是表征节能特性的重要指标,直接影响着玻璃传热系数的大小。
定义为玻璃表面单位面积辐射的热量同单位面积黑体在相同温度,相同条件下辐射热量之比,数据范围为0-1。
辐射率越低,玻璃吸收热量的能力越低,反射热量能力越强。
耀华在线Low-E玻璃的辐射率低于0.2,能良好地反射80%以上的远红外热量,具有优良的节能性能;而普通玻璃的辐射率为0.84,仅能反射11%左右的热量。
玻璃的辐射率使用红外光谱仪测定后经计算得出,国内依据的标准是GB/T2680,国际标准是ISO10292。
可见光反射比Lightreflectance:可简写为Rvis,主要用于限制玻璃幕墙的反射“光污染”现象。
在《玻璃幕墙光学性能》标准中做了如下限定:“玻璃幕墙应采用反射比不大于0.30的幕墙玻璃”,“主干道、立交桥、高架路两侧建筑物高20m 以下部分,其余路段高10m以下部分如使用玻璃幕墙,应采用反射比不大于0.16的玻璃”。
可见光透射比Lighttransmittance:简写为Tvis,是最早被普及使用的玻璃光学性能参数。
6.3 典型建筑门窗、幕墙的热工性能参数★★来源:全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇/建筑
6.3.1 典型玻璃的光学、热工性能参数见表6.3.1
6.3.2 典型外窗、玻璃幕墙的遮阳系数可根据表6.3.1,采用下式计算
f g
f f
g
g
w A
A A
SC
A
SC
SC
+•
+
•
=(6.3.2)
式中SC w——窗的遮阳系数;
SC g——玻璃或玻璃系统的遮阳系数;
SC f——框的遮阳系数,不隔热的金属型材可近似取0.15,其他可取0;
A g——窗玻璃面积(m2);
A f——窗框的投射面积(m2);
6.3.3 采用典型玻璃、配合不同窗框,在典型窗框面积比的情况下,整窗的传热系数见表 6.3.3-1和表6.3.3-2。
表6.3.3-1 典型玻璃配合不同窗框的整窗传热系数
以上部分数据为摘自书中。
以下数据为根据书中资料推导。
书中只给出了典型窗的传热系数。
根据(6.3.2)公式,计算出窗户的遮阳系数。
计算过程如下,
取窗面积为1平方米。
然后根据各自占的比例,按公式进行计例。
例如,普通窗的SC
查玻璃的遮阳系数为sc=1.0
由窗的遮阳系数为
SC(窗)=(0.15*0.15+1*0.85)/1=0.8725
隔热金属型材(大多指铝合金型材)多腔密封(指开启扇完全关闭后与窗框形成2个以上空腔的密封方式,最常见是2腔、3腔)
具体各个类典型门窗计算结果见EXCEL附表。
一、技术背景发展绿色建筑和推进建筑节能工作是我国城市建设工作中的重要内容,建筑玻璃的光学热工性能是关乎建筑节能实效的最重要因素之一。
在实际工程中,建筑门窗、玻璃幕墙的光学性能和热工性能的数据大多是通过实验室检测而获得的。
实验室检测的样品通常需要单独制作样品,这无法保证与工程实际使用产品的状况一致,难以反映工程上门窗、玻璃幕墙的真实情况。
为了更准确地掌握工程的真实情况,需要更加科学、便捷的检测方法,以方便工程现场检测,并且确保检测结果的可靠性。
伴随着现代检测技术的进步,已经出现了便携式的检测仪器,可以在建筑工程现场对建筑门窗和玻璃幕墙的光学性能和热工性能进行检测,不必将样品送回到实验室去检测,大部分参数可以通过现场检测的方式就能获得,大大方便了产品性能的检验。
采用现场直接测量方法评价建筑节能玻璃光热性能,具有方法简单、快速,适用面广,评价客观等特点,可以为防止建筑工程项目中使用不合格建筑门窗、玻璃幕墙产品提供有利保障,增强企业产品的竞争力和品牌影响力。
同时,对于增强中国制造的品牌影响力、建设资源节约型社会、推动建筑节能和绿色发展,也将产生积极的影响。
为了让大家了解建筑玻璃现场光热参数测量方法的基本原理,小编整理了以下介绍内容供大家参考。
二、建筑玻璃的光热参数及定义建筑玻璃现场测量光热性能主要包括以下参数:1)可见光透射比;2)可见光反射比;3)太阳光直接透射比;4)太阳光直接反射比;5)玻璃色差;6)太阳能总透射比(g);7)遮阳系数(Sc);8)太阳红外热能总透射比(g IR);9)传热系数(U或K);10)光热比(LSG)。
有不清楚定义的小伙伴们,可以查看下面的定义解释,已熟悉参数概念的可以直接跳过本部分。
1)可见光透射比(visible light transmittance):在可见光(380nm~780nm)范围内,透过被测物体的光通量与入射光通量之比。
2)可见光反射比(visible light reflectance):在可见光(380nm~780nm)范围内,经被测物体反射后的反射光通量与入射光通量之比。
建筑玻璃可见光透射比等以及有关窗玻璃参数的测定1、主题内容与适用范围本标准规定了建筑玻璃可见光透射(反射)比、太阳光直接透射(反射)比、太阳能总透射比、紫外线透射(反射)比、半球辐射率和遮蔽系数的测定条件和计算公式。
本标准适用于建筑玻璃以及它们的单层、多层窗玻璃构件光学性能的测定。
2、测定条件2.1 试样2.1.1一般建筑玻璃和单层窗玻璃构件的试样,均采用同材质玻璃的切片。
2.1.2多层窗玻璃构件的试样,采用同材质单片玻璃切片的合体。
2.2 标样2.2.1在光谱透射比测定中,采用与试样相同厚度的空气层做参比标准。
2.2.2在光谱反射比测定中,采用仪器配置的参比白板做参比标准。
2.2.3在光谱反射比测定中,采用标准镜面反射体作为工作标准,例如镀铝镜,而不采用完全漫反射体作为工作标准。
2.3 仪器2.3.1分光光度计,测定光谱发射比时,配有镜面反射装置。
2.3.2 波长范围紫外区 280-380nm;可见区 380-780nm;太阳光区 350-1800nm;远红外区 4.5-25μm。
2.3.3 波长准确度紫外-可见区 ±1nm以内;近红外区 ±5nm以内;远红外区 ±0.2μm以内。
2.3.4 光度测量准确度紫外-可见区 1%以内,重复性0.5%;近红外区 2%以内,重复性1%;远红外区 2%以内,重复性1%。
2.3.5 谱带半宽度紫外-可见区 10nm以下;近红外区 50nm以下;远红外区 0.1μm以下。
2.3.6 波长间隔紫外区 5nm;可见区 10nm;近红外区 50nm或40nm;远红外区 0.5μm。
2.4 照明和探测的几何条件2.4.1光谱透射比测定中,照明光束的光轴与试样表面法线的夹角不超过10o,照明光束中任一光线与光轴的夹角不超过5o。
采用垂直照明和垂直探测的几何条件,表示为垂直/垂直(缩写为0/0)。
2.4.2光谱反射比测定中,照明光束的光轴与试样表面法线夹角不超过10o;照明光束中任一光线与光轴的夹角不超过5o。
中空玻璃是一种在建筑和家居装饰中广泛应用的建筑材料,其可见光透射比是评价其性能优劣的重要指标之一。
在国家标准《中空玻璃》(GB/T xxx-2012)中,对中空玻璃可见光透射比的合格范围作出了明确规定。
本文将对中空玻璃可见光透射比以及其合格范围进行探讨,以帮助读者对该项指标有更深入的了解。
一、中空玻璃可见光透射比的含义可见光透射比通常用来描述材料对可见光的透射程度,即光线穿过材料后被人眼所感受到的亮度。
在中空玻璃中,可见光透射比是指该材料在单位厚度下对可见光的透射比例。
该指标通常以百分比表示,数值越大表示中空玻璃对可见光的透射能力越强。
二、中空玻璃可见光透射比的影响因素中空玻璃的可见光透射比受多种因素影响,主要包括以下几个方面:1. 玻璃的材质:不同类型的玻璃材质对可见光的透射能力各有不同,例如透明玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃等;2. 玻璃的厚度:一般来说,玻璃的厚度越薄,可见光透射比越高;3. 中空层的气体填充:在中空玻璃的两层玻璃之间填充不同的气体,如空气、氩气等,会影响可见光透射比;4. 玻璃的处理方式:如涂覆特殊的夹层膜、使用特殊的玻璃工艺等,都会对可见光透射比产生影响。
要准确评估中空玻璃的可见光透射比,需要prehensive utilize这些影响因素。
三、中空玻璃可见光透射比的合格范围根据国家标准《中空玻璃》(GB/T xxx-2012)的规定,中空玻璃的可见光透射比的合格范围受到一定的限制,以保证其质量符合国家标准要求。
具体来说,中空玻璃可见光透射比的合格范围应满足以下要求:1. 根据具体用途确定可见光透射比的上下限;2. 玻璃生产厂商应在产品标签或技术参数中明确标注中空玻璃的可见光透射比及其合格范围;3. 进口的中空玻璃应符合国家进口标准要求,并在产品说明中标注可见光透射比及其合格范围。
根据以上规定,用户可以根据产品标签或技术参数来判断中空玻璃的可见光透射比是否符合国家标准,并选择合适的产品应用于建筑或家居装饰中。
玻璃可见光透射比的定义嘿,朋友们!今天咱来聊聊玻璃可见光透射比这个事儿。
你说这玻璃啊,就像咱们生活中的一个小魔术道具。
咱平常看玻璃,不就是觉得它透明,能让我们看到另一边嘛。
但这里面可大有讲究呢!玻璃可见光透射比,简单说呢,就是衡量玻璃让可见光通过的能力的一个指标。
这就好比是一条路,光想从这边走到那边,而玻璃就是这条路的宽窄程度。
你想想看啊,要是玻璃的可见光透射比高,那就像路很宽,光就能很顺畅地通过,我们就能很清楚地看到另一边的东西啦。
比如说,那种特别透明的玻璃,你站在它前面,感觉就跟没有玻璃似的,能把对面看得一清二楚,这就是可见光透射比高的表现呀。
可要是这玻璃的可见光透射比低呢?那就好像路变窄啦,光就不太容易过去了,我们看对面就会觉得模模糊糊的。
就像有些车窗玻璃,从外面看里面就不是那么清楚,这就是它的可见光透射比比较低呀。
这玻璃可见光透射比在我们生活中可重要啦!你家里的窗户玻璃,要是透射比不合适,那屋里的光线不就不好啦?要是太暗,那多压抑呀。
还有那些大商场的玻璃墙,要是透射比不合适,那不是影响里面的采光嘛。
再比如说,汽车的挡风玻璃,这透射比可得好好把握。
要是太高了,大太阳的时候开车,那眼睛不得被晃得难受啊?可要是太低了,晚上开车视线又不好了,多危险呐!这不就跟咱走路一样嘛,路太亮或者太暗都不好走呀。
而且啊,不同的场合对玻璃可见光透射比的要求也不一样呢。
像博物馆里展示文物的柜子,那玻璃就得既能让我们看清文物,又不能让光线太强损害文物,这得多难把握呀!所以说呀,这玻璃可见光透射比可不是个小事情呢,它就像一个隐藏在我们生活中的小细节,悄悄地影响着我们的生活呢。
咱可得好好了解了解它,选玻璃的时候也得多留个心眼儿,别随随便便就挑了。
不然到时候光线不好或者有其他问题,那不就麻烦啦!总之,玻璃可见光透射比可真是个有趣又重要的东西呀,咱可不能小瞧了它!原创不易,请尊重原创,谢谢!。
建筑玻璃可见光透射比、遮蔽系数检测作业指导书
1检测依据
1.1《建筑玻璃可见光透射比太阳光直接透射比太阳能总透射比紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》(GB/T2680-1994)
1.2《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008)
1.3《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)
1.4《建筑外立面遮阳设施应用技术规程》(DBJ50/T165-2013)
2适用范围
2.1 用于测定建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数(遮蔽系数)。
3主要仪器设备
3.1 SK-SL500
型建筑玻璃可见光透射比遮阳系数检定系统。
4检测前的准备
4.1 在使用建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统主机前,主机已经在室温环境下放置1小时以上。
4.2首先连接好主机与计算机的通信电缆,打开计算机,并启动检测软件。
再打开主机
电源,进行系统的初始化。
4.3 样品尺寸为50mm*50mm样片,最大可为100mm*100mm样片
5. 试验步骤
5.1先打开电脑,然后打开软件。
再打开仪器电源,观察软件测试状态栏,复位状况
5.2仪器复位就绪。
点击“系统设置/参数设置”,根据样品要求设置实验参数。
5.3将准备好的尺寸为50mm*50mm的样片放入样品仓中,
点击“就绪/开始”进行光谱扫描。
实验分3个步骤,即透射,正反射,反反射。
5.4做透射时,打开试件仓门,先将需要测试的试件分别放在试件仓内“透射”位置,对于普通玻璃,放置的方向可以不加区分,对于镀膜玻璃检测透射曲线时,未镀膜的一面应对着光束方向。
另一端采用与试样同厚度的空气层做参比标准,放置完毕后点击页面中的“确定”,关毕试件仓门。
系统将分别对试件在波长范围为280~2500mm内的透射率测试。
透射测试完成后,系统将自动弹出检测项目选址框,然后选择反射试验。
5.5做反射时,先将仓门打开将需要测试的试件分别放在试件仓内“反射”位置,检测正反射时,未镀膜的一面应对着光束方向,检测反反射时,镀膜的一面应对着光束方向。
另一端采用仪器配置的参比反射镜或白板做参比标准且采用标准镜面反射体作为工作标准例如镀铝镜。
然后点击确定进行测试。
5.6对于两层玻璃或三层玻璃的测试,首先按照玻璃的层数在工具栏设置栏系统设置中选择两层或三层玻璃然后根据玻璃由外到内的顺序,按照上面的方法对每层进行测试,即两层测试两次、三层测试三次最后得出测试结果。
5.7整个测试过程完毕,结果自动保存,然后点击工具栏中“数据”,选择打印方式,将测
试结果打印出来。
5.8系统正常关机步奏:先停止SK-SL500型遮阳系数检定系统主机电源,再关闭计算机电源。
6试验中注意事项
6.1对于普通玻璃,放置的方向可以不加以区分。
对于镀膜玻璃,检测透射曲线时,未镀膜的一面应对着光束方向。
检测正反射时,未镀膜的一面应对着光束方向。
检测反反射时,镀膜的一面应对着光束方向。
6.2
由于波长范围限制,仪器只能进行280~2500nm波长范围的检测,检测范围不能覆盖远红外区4.5~25µm,因此如果委托方要检测包含远红外区4.5~25µm波长的可见光透射比和遮蔽系数,则须由委托方提供相关数据方可进行检测。
镀膜的一面应对着光束方向。
中空玻璃露点作业指导书
1、检测目的
主要检测样品在某一温度下是否结露或结霜。
以确定送检样品是否满足标准要求。
2、依据标准
《中空玻璃》GB/T11944-2012
3、检测仪器
SX-BLLD-B中空玻璃露点仪:温度范围:-40℃~60℃。
精度为±0.5℃。
4、检测方法
4.1 组批:采用相同材料、在同一工艺条件下生产的中空玻璃500块为一批。
4.2试样为制品或与制品相同的材料、在同一工艺条件下制作的尺寸为510mm×360mm的试样,数量为15块。
4.3每一块中空玻璃的露点应<-40℃为合格;取15块试样进行露点检测,全部合格该项性能合格。
4.4试验在23℃±2℃,相对湿度30%~75%的环境中进行。
试验前将全部试样在该环境中放置至少24h后进行测试。
4.5 将露点仪开关打开,启动设备,调节仪表的温度设定值等于或低于-60℃,当仪表的温度降到等于或低于-60℃时,可开始测试,并在试验中保持该温度。
4.3 将样品水平放置,放置前在试样表面涂一层乙醇或丙酮,使露点仪与试样表面紧密接触,试样放放置在探头上时,探头温度会上升,等稳定后保持一定的时间。
保持时间见表1。
(表一)露点时间
原片玻璃厚度/mm
接触时间/min
≦4 3
5 4
6 5
7 6
10≦10
4.4 达到规定时间,移开试样,立刻观察玻璃样品的内表面有无结露或结霜。
如果无结霜或结露,露点温度记为-60℃。
如果结露或结霜,提高5℃,直至测量到-60℃,记录试样最高的结露温度,该温度为试样的露点温度。
4.5对于两腔中空玻璃露点测试应分别测试中空玻璃的两个表面。
4.6 在原始记录表格中记录试验数据及结果。
根据原始记录出具检测报告。
4.7 测试过程中作好试验室环境记录,试验完毕后作好仪器设备使用记录。
5、注意事项
5.1 试验操作人员要戴防护手套进行操作。
设备使用前后检查电源,严防漏电。
5.2 试验室温度、湿度要符合标准要求,并做好记录,以免检测数据不准。
5.2 不要接触露点仪探头,以免极冷给人或物造成伤害。
5.3 设备不能频繁开关,开始和关闭时间间隔不能少于10分钟。
以防止压缩机阻塞。
5.4 如果出现电源掉电或压缩机阻塞请等待30分钟后再开启设备。
5.5 仪器连续工作不能超过8小时。
5.6 设备要有良好的接地,轻拿轻放。
不可倒立或侧置。
5.7 设备不能再强腐蚀气体和潮湿环境中长时间放置。
5.8 仪器使用完毕后要关闭电源。