塑料门窗传热系数保温性能要求与强度设计
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建筑外门窗物理性能分级标准摘录1.玻璃幕墙物理性能分级(JG 3035—1996,GB/T15225-94)其绝对挠度值在20mm以内。
如绝对挠度超过20mm时,以20mm所对应的压力值作为分级值。
注:设计时固定部分P值根据风荷载标准值除以2.25所得数据进行确定。
可开启部分的等级和固定部分相对应。
表 1.3 空气渗透性能分级表 1.4 保温性能分级注:表中K值为幕墙中固定部分和可开启部分各占面积的加权平均值。
表 1.5 隔声性能分级注:按不同构造单元分类进行隔声测量,然后通过传声量的计算求的整体幕墙的隔声量值。
表 1.6 耐撞击性能分级注:F为撞击物体的运动量。
表 1.7 平面内变形性能注:ґ =△/h,式△为层间位移量,h为层高。
在《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225—94)中,只列表1~表5,数据与JG3035—1996相同,无表6、表7。
2.玻璃幕墙光学性能(GB/T 18091—2000)表2.1 幕墙玻璃的光学性能参数2.反射比:被物体表面反射的光通量与入射的物体表面的光通量之比,符号ρ。
表2.2紫外线相对含量2.对于博物馆,光源透过幕墙玻璃后的紫外线含量应小于75μW/1m。
表2.3透视指数3.建筑外门窗物理性能分级,(铝合金门GB/T8478—2003,铝合金窗GB/T8479—2003)注:1.X·X表示用≥5.0Kpa的具体值,取代分级代号。
在各分级指标值中,门主要受力构件相对挠度:单层、夹层玻璃小于等于L/120;中空玻璃挠度小于等于L/180。
2.分级中括号内的罗马字为86标准。
2.分级中括号内的罗马字为86标准。
注:分级中括号内的罗马字为86标准。
表3.4 保温性能分级(GB/T8484—2002)注:分级指标值中括号内数字为87标准。
表3.6 采光性能分级(GB/T 11976—2002)注:Tr大于0.6时,应给出具体数值。
4. 建筑外门物理性能分级表4.2 空气透透性能分级(GB/T 13686—92)5.塑料门建筑物理性能分级(JG/T 3017—94)注:表中取值是建筑荷载规范中设计荷载的2.25倍。
建筑门窗保温性能检测及其影响因素发布时间:2022-11-14T03:14:13.635Z 来源:《建筑实践》2022年第13期第41卷作者:邱一希宋建奎[导读] 建筑外门窗保温性能是直接影响建筑能耗重要的物理性能邱一希宋建奎南通市建筑工程质量检测中心江苏南通 226015摘要:建筑外门窗保温性能是直接影响建筑能耗重要的物理性能,在建筑门窗保温性能检测过程中,诸多因素会对保温性能的检测结果产生了影响。
随着新标准GB/T 8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》的实施,我们着眼于新方法,在新技术的指导下,分析、探讨对传热系数的检测结果产生影响的因素。
关键词:传热系数、检测技术、影响因素0 引言门窗的保温性能是建筑外门窗阻止热量由室内向室外传递的能力,用传热系数表征。
门窗传热系数是在稳态传热条件下,门窗两侧空气温差为1K时单位时间内通过单位面积的传热量。
传热系数越大,热损失就越大,保温性能就越差。
门窗热量的损失方式一般有三种:(1)对流:冷热空气通过门窗的缝隙互相流动,导致热损失。
(2)传导:门窗本身材料的分子运动进行的热量损失,从材料的一个面传导到另一个面,导致热量损失。
(3)辐射:通过玻璃以射线型式传播,不依靠任何介质,导致热量损失。
本文分析了影响建筑门窗传热系数的因素以及对保温性能结果的影响因素。
1建筑外门窗传热系数的检测原理基于稳态传热原理,采用标定热箱法检测建筑外门窗传热系数。
试件一侧为热箱,模拟供暖建筑冬季室内气温条件;另一侧为冷箱,模拟冬季室外气温和气流速度。
在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热相中加热装置单位时间内的发热量,减去通过热箱壁、试件框、填充板、试件和填充板边缘的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即可得到试件的传热系数K值(检测装置的组成见图1所示)。
图1 检测装置组成传热系数K值计算公式如式(1)所示。
注:与GB/T 8484-2008相比,GB/T 8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》标准中传热系数K值的计算考虑了试件和填充板边缘的热损失,计算公式中增加了(边缘线传热量)。
塑钢窗技术性能标准1.塑钢门窗保温节能性能塑钢门窗为多腔式结构,具有良好的隔热性能,其传热性能甚小,仅为钢材的l/357,铝材1/250,可见塑料门窗隔热、保温效果显著,尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。
有关部门对此进行调查比较,即:使用塑钢门窗比使用木门窗的房间冬季室内温度可高4—5度;北方地区使用双层玻璃效果更佳。
据建研院物理所测试,单玻钢,铝窗的传热系数为64W/M2K;单玻塑钢窗的传热系数是47W/M2K左右;普通双层玻璃的钢,铝窗的传热系数是3。
7W/M2K左右;而双玻塑料钢窗传热系数约为2。
5W/M2K。
门窗占建筑外围护结构面积的30%,其散热量占49%,由此可知,塑钢窗有很好的节能效益.2.塑钢门窗物理性能塑钢门窗的物理性能主要是指:PVC塑钢门窗的空气渗透性(气密性)、雨水渗透性(水密性)、抗风性能及保温和隔音性能。
由于塑钢门窗型材具有独特的多腔室结构,并经熔接工艺而成门窗,在塑钢门窗安装时所有的缝隙均装有门窗密封胶条和毛条,因此具有良好的物理性能。
3.塑钢门窗耐腐蚀性:塑钢门窗因其独特的配方而具有良好的耐腐蚀性能,其次塑钢窗耐腐蚀性取决于五金件的使用,正常环境下五金件为金属制品,而具有腐蚀性的环境下的行业,如食品、医药、卫生、化工及沿海地区、阴雨潮湿地区,选用防腐蚀的五金件(工程塑料),其是使用寿命是塑钢门窗的10倍。
4.塑钢门窗耐候性:塑钢门窗采用特殊配方,原料中添加紫外线吸收剂、及耐低温冲击剂,从而提高了塑钢门窗耐候性。
长期使用于温度气候的环境中,在一30度~70度之间,烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中,无变色、变质、老化、脆化等现象。
塑钢窗在西欧已有三十年之实例,其材质完好如初。
5.塑钢门窗防火性:塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠,符合防火要求,这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。
6.塑钢门窗绝缘性能塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体,不导电,安全系数高。
塑钢门窗技术要求塑钢窗技术要求一、材料要求1.塑钢窗的规格、型号应符合设计要求,窗的质量及力学性能符合国家现行标准要求,并具有出厂合格证。
2.窗户的三个基本物理性能,包括抗风压性、透气性和雨水渗透性,应符合现行国家标准中三个性能等级的规定和设计要求,并附上该等级的质量检验报告。
3.窗采用的五金件、紧固件、增强型钢及金属衬板等符合下列要求;型号、规格、性能及要求均应符合国家现行标准的有关规定。
(1)紧固件、五金件、加强型钢和金属衬板应进行表面防腐处理;(2)紧固件的电镀金属和厚度应符合现行国家标准《螺纹紧固件电镀层》(gb5269)的有关规定。
紧固件的尺寸、螺纹、公差、十字槽、机械性能等技术条件应符合现行国家标准《十字槽盘头自攻螺钉》(gb845)和《十字槽沉头自攻螺钉》(gb846)的有关规定;(3)五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的有关规定;滑撑铰链不得使用铝合金材料。
4.所有耐腐蚀门窗应采用相应的耐腐蚀五金件和紧固件。
安装五金配件时,应在型材相应位置加3mm厚的金属衬板。
5固定片厚度应大于或等于1.5mm最小宽度应大于或等于15mm,其材质应采用q235-a;冷轧钢板,其表面应进行镀锌处理。
6.组合床的框架和门窗应内衬与内腔紧密柔和的加强型钢,型钢的两端应比框架长10~15mm。
外窗拼接材料的横截面尺寸、形状和壁厚应能使组合窗承受该区域的瞬时风压。
7、玻璃:采用耀皮在线low―e(单面)玻璃原片加工成的中空玻璃,厚度6+12+6,充氩气,其余技术数据见图纸要求。
7.1中空玻璃必须符合国家标准、相应行业标准、相关技术规范和施工质量验收规范。
需要玻璃作为建筑材料的建筑物的以下部分必须使用安全玻璃:a、建筑物的公共出入口、门厅等部位;b、面积大于1.5m2的窗玻璃或底边距最终装饰面小于500mm的落地窗;c、幕墙(全玻璃幕墙除外);d、倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶;e、观光电梯及其外围护;f、室内隔断、浴室围护和屏风;g、楼梯、阳台、平台和走廊的栏杆以及中庭的内栏杆;h、支撑行人行走的楼板;i、易受撞击,冲击而造成人体伤害的其它部位。
塑料门窗传热系数_保温性能要求与强度设计_一_塑料门窗是家庭和商业建筑中常见的门窗类型之一,其传热系数和保温性能对于住宅和办公楼的能源消耗和舒适性具有重要影响。
同时,塑料门窗的强度设计也是确保其安全和耐久性的关键因素之一、本文将详细探讨塑料门窗的传热系数、保温性能要求以及强度设计相关的知识。
首先,我们来了解塑料门窗的传热系数。
传热系数是评价建筑构件保温性能的重要指标之一,其代表了材料传导热量的能力。
传热系数越低,表示材料具有更好的隔热性能。
对于塑料门窗而言,传热系数受到窗框和玻璃两个主要部分的影响。
首先是窗框部分。
塑料门窗的窗框通常采用PVC材料制成,而PVC的导热系数较小,其传热能力相对较低。
因此,塑料门窗的窗框对于热传导的贡献较小。
其次是玻璃部分。
玻璃是塑料门窗中另一个重要的传热途径。
一般来说,双层或多层中空玻璃具有较低的传热系数,相对较好的隔热性能。
现代塑料门窗多采用双层中空玻璃,通过中间的空气层来减少热传导,提高门窗的保温性能。
然而,塑料门窗的保温性能不仅仅取决于传热系数,还需要满足一定的要求。
对于住宅和商业建筑而言,门窗的保温性能是确保建筑物能源效率和舒适性的重要因素之一在保温性能方面,塑料门窗有以下要求:1.所选用的门窗材料必须具有良好的隔热性能,传热系数应尽可能低。
2.门窗的密封性能要好,能够有效防止冷风、雨水和噪音的侵入。
3.应具备良好的气密性和防水性能,确保门窗在冷、热和多风等气候条件下的隔热效果。
4.对于双层或多层中空玻璃,应采用高性能的隔热玻璃,如低辐射玻璃或夹层玻璃。
此外,塑料门窗的强度设计也是十分重要的,它直接关系到门窗的使用寿命和安全性。
强度设计要考虑以下两个方面:1.门窗的结构强度。
塑料门窗的结构应具备足够的强度和刚度,能够承受外部风压、撬力和自重等荷载。
2.门窗的抗风压能力。
塑料门窗在抵抗异常气压变化(如暴风雨)时应具有足够的抗风压能力,以保证门窗的稳定性和安全性。
塑料门窗传热系数保温性能要求与强度设计随着人们对建筑能源效益的要求日益提高,塑料门窗在建筑行业中得到了广泛应用。
塑料门窗具有良好的绝缘性能和透光性能,能够很好地起到保温隔热和节能的作用。
因此,塑料门窗的传热系数保温性能要求及强度设计变得尤为重要。
塑料门窗的传热系数是衡量其保温性能的一个重要指标。
传热系数越小,表示门窗对热的传导能力越弱,保温性能越好。
根据国家标准《建筑节能设计标准》,塑料门窗的传热系数应达到一定的要求。
一般而言,传热系数在1.6-2.0W/(㎡·K)之间的塑料门窗可满足一般建筑的要求;而传热系数低于1.2W/(㎡·K)的塑料门窗则可满足高性能建筑(如被动式房屋)的要求。
为了满足这一要求,塑料门窗的保温结构设计至关重要。
首先,应该选择隔热性能好的材料制作门窗框架。
目前,PVC和塑钢材料是使用最普遍的材料,具有较好的隔热性能。
其次,门窗的框架结构应该采用中空或多腔结构,增加门窗的保温性能。
此外,门窗玻璃的选择也很关键。
双层或者三层中空玻璃具有良好的保温效果,可以有效减少热传导。
最后,应该采用密封材料对门窗进行密封,减少冷热空气流通,提高门窗的保温性能。
同时,塑料门窗的强度设计也是门窗制造中不可忽视的一部分。
塑料门窗应能够承受一定的风压、撞击和负荷等外力作用,并保证其正常运行和使用安全。
强度设计需要考虑门窗的结构和材料。
门窗的结构应该合理,使用强度高、刚度好的材料制作。
塑料门窗一般采用钢芯和拼接结构,增强门窗的稳定性和抗风压能力。
此外,门窗的边框宜加强加固,增加门窗对外力的抵抗能力。
在塑料门窗的强度设计中,还需要考虑门窗的安装形式。
门窗的安装方式需要科学合理,并采用一定的技术措施来保证门窗的稳定性和安全性。
例如,门窗的安装宜采用大螺丝固定,并加入扣条或者角码来增加门窗的牢固性。
总之,塑料门窗的传热系数保温性能要求与强度设计是门窗制造中关键的环节。
只有满足传热系数要求,才能保证门窗的良好保温性能;只有做好强度设计,才能保证门窗的使用安全性。
常用门窗传热系数(原创实用版)目录一、门窗传热系数的定义与意义二、门窗传热系数的计算方法三、门窗传热系数的影响因素四、不同类型门窗的传热系数比较五、门窗传热系数在实际应用中的意义正文一、门窗传热系数的定义与意义门窗传热系数是指在单位时间内通过单位面积的传热量。
传热系数越大,则在冬季通过门窗的热量损失就越大。
门窗的传热系数与门窗的材料、类型有关。
在建筑中,门窗是热量流失的主要通道,因此,了解门窗传热系数对于提高建筑的保温性能和降低能耗具有重要意义。
二、门窗传热系数的计算方法门窗传热系数的计算通常采用热工分析方法,该方法需要考虑门窗的材料、结构、尺寸等因素。
计算时需要了解门窗的内部温度、外部温度、以及门窗的材料导热系数等参数。
此外,还需要考虑门窗的传热方式,包括导热、对流和辐射传热等。
三、门窗传热系数的影响因素门窗传热系数受多种因素影响,主要包括以下几点:1.门窗材料:不同材料的导热性能不同,因此,门窗的传热系数也因此有所差异。
一般来说,金属材料的导热性能最好,其次是非金属材料,如塑料和木材等。
2.门窗结构:门窗的结构设计对其传热系数也有影响。
例如,断桥铝合金门窗的结构设计可以有效减少热桥现象,降低传热系数。
3.门窗尺寸:门窗的尺寸越大,传热面积就越大,从而导致传热系数增加。
4.环境温度:门窗所处的环境温度也会影响其传热系数。
在寒冷的环境下,门窗的传热系数会增大,导致热量损失增加。
四、不同类型门窗的传热系数比较根据门窗的材质和结构不同,其传热系数也有所差异。
以下是一些常见门窗类型的传热系数比较:1.普通铝合金门窗:传热系数约 3.5-5.02.断桥铝合金门窗:传热系数约 2.5-3.03.系统铝合金门窗:传热系数约 2.0-2.5五、门窗传热系数在实际应用中的意义了解门窗传热系数有助于我们在建筑设计中选择合适的门窗材料和结构,以提高建筑的保温性能和降低能耗。
在实际应用中,可以通过以下措施来降低门窗的传热系数:1.选择导热性能较低的材料制作门窗。
保温门主要技术指标
1. 保温性能
保温门的保温性能是其最基本的技术指标之一。
保温性能通常用传热系数表示,指在稳定传热条件下,门两侧空气温度差为1°C时,单位时间内通过1平方米面积传递的热量。
保温性能的好坏直接影响到建筑物的能耗和室内环境。
2. 气密性能
保温门的气密性能是指门关闭后,阻止空气渗透的能力。
气密性能的好坏直接影响建筑物的保温、节能效果。
良好的气密性能可以有效降低建筑物的空气渗透,提高建筑的保温效果。
3. 水密性能
保温门的水密性能是指门在正常关闭状态下,阻止雨水渗透的能力。
水密性能的好坏直接影响到建筑物的防水性能和室内环境。
4. 抗风压性能
保温门的抗风压性能是指在风压作用下,门能够保持正常使用的能力。
抗风压性能的好坏直接影响到建筑物的安全性和使用功能。
5. 启闭力
保温门的启闭力是指门开启和关闭所需的力。
启闭力的合适与否直接影响到用户的使用体验和门的寿命。
6. 使用寿命
保温门的使用寿命是指门在使用过程中的耐久性。
使用寿命的长短直接影响用户的使用成本和更换门的时间。
7. 外观质量
保温门的外观质量是指门的外观美观度和表面质量。
外观质量的好坏直接影响到建筑物的整体美观度和用户的感官体验。
8. 安全性能
保温门的安全性能是指门在使用过程中对人的安全保障能力。
安全性能的高低直接影响到用户的人身安全和财产安全。
塑钢门窗技术标准推拉门窗采用88系列(PVC)塑料门窗;平开门窗采用60系列内开塑料门窗。
二、提供塑钢截断样品、材料样板及五金件样品;及门窗物理性能及力学性能检测报告。
三、材料标准:1.门窗采用的异型材采用保定德玛斯“宝硕.海豚”、北新“龙牌”、LG、大连实德、“鹏翔”、山东“鲁宏”等UPVC系列产品,异型材应符合现行的国家标准《门窗框用硬聚氯乙烯型材》(GB8814),其颜色由甲方考察后最终确定。
2.主要增强型钢为闭口型式,应使用不低于GB/T 11253规定中Q235钢带材料轧制,内外表面应进行热镀锌处理;增强型钢材料厚度不应小于1.5mm,要求做防腐处理。
3.密封条均采用三元乙丙密封条,密封材料采用硅酮耐候密封胶,应符合《塑料门窗用密封条》(GB12002)的有关规定,填充发泡材料采用比利时速得牌。
4.门窗用五金件采用北新建材系列。
门窗采用的紧固件、五金件、增强型钢及金属衬板等,应符合下列要求:(1)紧固件、五金件、增强型钢及金属衬板等,应进行表面防腐处理;(2)五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的有关规定;滑撑铰链不得使用铝合金材料。
5.固定片厚度应大于或等于1.5mm,最小宽度应大于或等于15mm,其材质应采用Q235-A冷轧钢板,其表面应进行镀锌处理。
6.组合窗及连窗门的拼樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬,型钢两端应比拼樘料长出10~15mm。
外窗的拼樘料截面尺寸及型钢形状、壁厚,应能使组合窗承受该地区的瞬时风压值。
7.玻璃及玻璃垫块、窗纱的质量应符合下列要求:(1)玻璃须采用洛玻、秦皇岛耀华净白色浮法玻璃等同档次产品,中空玻璃采用的规格为5mm+9A+5mm;单层玻璃采用的规格为5mm,其品种、规格及质量应符合国家现行产品标准的规定,并应有产品出厂合格证及检测报告;单块面积大于1.5平方米的窗玻璃和落地玻璃须采用安全玻璃;(2)中空玻璃的安装尺寸应比相应的框、扇(梃)内口尺寸小4mm~6mm;(3)玻璃垫块应选用邵氏硬度为70~90(A)的硬橡胶或塑料,不得使用硫化再生橡胶、木片或其他吸水性材料。
塑料门窗委员会在GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》中,根据建筑所处城市的建筑气候分区,将围护结构的热工性能列为强制性条文,必须严格执行。
下面是强制性条文中对建筑外窗(包括透明幕墙)的性能要求。
一、传热系数K气候分区代表城市单一朝向外窗(包括透明幕墙)窗墙面积比体形系数≤0.3传热系数KW/(m2•K) 0.3<体形系数≤0.4传热系数KW/(m2•K)严寒地区A区海伦、博客图、伊春、呼玛、海拉尔、满洲里、齐齐哈尔、富锦、哈尔滨、牡丹江、克拉玛依、佳木斯、安达窗墙面积比≤0.2 ≤3.0 ≤2.7 0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤2.8 ≤2.50.3<窗墙面积比≤0.4 ≤2.5 ≤2.20.4<窗墙面积比≤0.5 ≤2.0 ≤1.70.5<窗墙面积比≤0.7 ≤1.7 ≤1.5严寒地区B区长春、乌鲁木齐、延吉、通辽、通化、四平、呼和浩特、抚顺、大柴旦、沈阳、大同、本溪、阜新、哈密、鞍山、张家口、酒泉、伊宁、吐鲁番、西宁、银川、丹东窗墙面积比≤0.2 ≤3.2 ≤2.80.2<窗墙面积比≤0.3 ≤2.9 ≤2.50.3<窗墙面积比≤0.4 ≤2.6 ≤2.20.4<窗墙面积比≤0.5 ≤2.1 ≤1.80.5<窗墙面积比≤0.7 ≤1.8 ≤1.6寒冷地区兰州、太原、唐山、阿坝、喀什、北京、天津、大连、阳泉、平凉、石家庄、德州、晋城、天水、西安、拉萨、康定、济南、青岛、安阳、郑州、洛阳、宝鸡、徐州窗墙面积比≤0.2 ≤3.5 ≤3.00.2<窗墙面积比≤0.3 ≤3.0 ≤2.50.3<窗墙面积比≤0.4 ≤2.7 ≤2.30.4<窗墙面积比≤0.5 ≤2.3 ≤2.00.5<窗墙面积比≤0.7 ≤2.0 ≤1.8夏热冬冷地区南京、蚌埠、盐城、南通、合肥、安庆、九江、武汉、黄石、岳阳、汉中、安康、上海、杭州、宁波、宜昌、长沙、南昌、株洲、永州、赣州、韶关、桂林、重庆、达县、万州、涪陵、南充、宜宾、成都、贵阳、遵义、凯里、绵阳窗墙面积比≤0.2 ≤4.70.2<窗墙面积比≤0.3 ≤3.50.3<窗墙面积比≤0.4 ≤3.00.4<窗墙面积比≤0.5 ≤2.80.5<窗墙面积比≤0.7 ≤2.5夏热冬暖地区福州、莆田、龙岩、梅州、兴宁、英德、河池、柳州、贺州、泉州、厦门、广州、深圳、湛江、汕头、海口、南宁、北海、梧州窗墙面积比≤0.2 ≤6.50.2<窗墙面积比≤0.3 ≤4.70.3<窗墙面积比≤0.4 ≤3.50.4<窗墙面积比≤0.5 ≤3.00.5<窗墙面积比≤0.7 ≤3.0二、遮阳系数SC气候分区代表城市单一朝向外窗(包括透明幕墙)窗墙面积比体系形数≤0.3遮阳系数SC(东、南、西向/北向) 0.3<体系形数≤0.4遮阳系数SC(东、南、西向/北向)寒冷地区兰州、太原、唐山、阿坝、喀什、北京、天津、大连、阳泉、平凉、石家庄、德州、晋城、天水、西安、拉萨、康定、济南、青岛、安阳、郑州、洛阳、宝鸡、徐州窗墙面积比≤0.2 ——0.2<窗墙面积比≤0.3 ——0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤0.70/—≤0.70/—0.4<窗墙面积比≤0.5 ≤0.60/—≤0.60/—0.5<窗墙面积比≤0.7 ≤0.50/—≤0.50/—夏热冬冷地区南京、蚌埠、盐城、南通、合肥、安庆、九江、武汉、黄石、岳阳、汉中、安康、上海、杭州、宁波、宜昌、长沙、南昌、株洲、永州、赣州、韶关、桂林、重庆、达县、万州、涪陵、南充、宜宾、成都、贵阳、遵义、凯里、绵阳窗墙面积比≤0.2 —0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤0.55/—0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤0.50/0.600.4<窗墙面积比≤0.5 ≤0.45/0.550.5<窗墙面积比≤0.7 ≤0.40/0.50夏热冬暖地区福州、莆田、龙岩、梅州、兴宁、英德、河池、柳州、贺州、泉州、厦门、广州、深圳、湛江、汕头、海口、南宁、北海、梧州窗墙面积比≤0.2 —0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤0.50/0.600.3<窗墙面积比≤0.4 ≤0.45/0.550.4<窗墙面积比≤0.5 ≤0.40/0.500.5<窗墙面积比≤0.7 ≤0.35/0.45注:有外遮阳时,遮阳系数=玻璃遮阳系数×外遮阳的遮阳系数;无外遮阳时,遮阳系数=玻璃遮阳系数。
外门窗相关性能指标示例F.0.1外窗、阳台门(窗)的透明部分及透明幕墙应优先选用具有门窗能效标识或符合节能认证要求的产品或构件。
F.0.2外窗安装应采取有效的防水措施,避免墙体材料及外墙保温材料受潮。
F.0.3当外窗安装采用附框时,附框应被外墙外保温材料完全覆盖,以确保附框外的传热系数不大于外窗窗框的传热系数。
F.0.4进行围护结构热工性能的权衡判断时,外门、窗的热工性能参数可参考表 F.0.4-1〜F.0.4-4取值,当采用其它品种的外窗、外门时,应按产品提供的资料选取,但必须提供经国家计量认证的质检机构提供的测定值采用。
F.0.5表F.0.4-1〜F.0.4-4取值仅供参考,工程设计实际取值数据应按经国家计量认证的质检机构提供的测定值采用O表F.0.4-1塑料节能门窗热工性能续表 F.0.4-1表F.0.4-2断桥铝合金窗热工性能表F.0.4-3钢、铝塑复合窗热工性能表F.0.4.4实木窗热工性能注:1.各表内符号和数字:1)A-空气;Ar-氧气;V-真空;Low-E-低辐射膜。
2)字母前数字为中空间层厚度, 其它数字为玻璃厚度。
2.表F.0.4-1〜表F.0.4-4中空玻璃均采用暖边隔条。
3.表F.0.4-1〜表F.0.4-4中当采用单层Low-E玻璃时,膜面宜设在外层中空玻璃的内侧(即中空玻璃的第2面)。
4.窗的遮阳系数可根据玻璃的遮阳系数和窗框及玻璃的比例计算得出。
5.表F.0.4-1表FF.0.4-4内数据是根据新疆有关门窗生产企业提供的资料及参考国内有关门窗性能配置资料得出的。
门窗的实际传热系数应按经国家计量认证的质检机构提供的测定值为准。
F.0.6塑料门窗的传热系数与窗框的空腔数(从室内至室外)有关,腔数越多性能越好。
塑料门窗框部分传热系数参见表K.0.6o表F.0.6塑料门窗框部分传热系数表注:以上数值已包括加装增强型钢的框架。
F.0.7断桥铝合金门窗的传热系数与门窗框断热的材质、宽度和厚度有关,宽度和厚度越大性能越好。