建筑门窗工程检测方法及结果分析
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门窗性能检测1.外窗保温性能检测▪执行标准:GB/T 8484-2002▪分级:指标值K从≥5.5开始,每降低0.5为1个级,K ≥5.5为1级,5.5>K ≥5.0为2级,以此类推……K<1.5时为10级▪装置和仪器:热箱、冷箱、试件框、环境空间;温度传感器、功率表、风速仪、数据记录仪。
成套设备:BHR-Ⅲ型、MW型。
▪试件安装:试件一件,尺寸和构造符合产品设计和组装要求,窗外表面距试件框冷侧、内表面距试件框热侧表面各50mm,试件与洞口周边缝隙用聚苯板条填塞密封,试件开启缝采用塑料胶带双面密封。
热箱空间内布2层空气温度测点,每层均匀布4个,冷箱内在试件安装洞口面积上均匀布9个点;热箱、冷箱、试件框布置表面温度测定点,热箱内外表面各6个,试件框热侧20个,冷侧14个,▪检测条件:热箱空气温度18-20℃,误差±0.1,自然对流,相对湿度30%左右,冷箱严寒和寒冷地区温度-(19—21)℃,误差±0.3,夏热冬暖、冬冷、温和地区-(9-11)℃,误差±0.2,平均风速3m/s。
▪结果:符合设计要求。
2.门窗三性检测▪门窗物理性能:空气渗透(气密性)、雨水渗漏(水密性)、抗风压;保温、隔声、采光。
前三者是门窗型式检验中的必检项(简称三性)。
▪执行标准:GB/T 7106-2008▪装置和仪器:压力箱、供压和压力控制系统、位移测量仪、压力测量仪、空气流量测量装置、喷淋装置。
将门窗三性检测集中在一套装置中。
▪试件安装:同一窗型、规格尺寸试件3樘,分别安装在镶嵌框上,并连接牢固、密封,安装质量要求垂直、水平,不得变形,安装完成后将开启部分开关5次,最后关紧。
门窗三性检测1----抗风压▪检测项目:变形检测----检测试件在逐步递增的风压作用下,测试杆件相对面法线挠度变化,得出检测压力差;反复加压检测----检测试件在压力差的反复作用下,是否发生损坏和功能障碍;定级检测或工程检测----检测试件在瞬时风压作用下,抵抗损坏和功能障碍的能力。
建筑外门窗三性检测建筑外门窗⽓密、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。
建筑外门窗保温性能分级及检测方法
建筑外门窗的保温性能直接影响着建筑物整体的节能效果和舒适度。
为了对建
筑外门窗的保温性能进行科学评定和检测,我们需要对其进行分级,并掌握相应的检测方法。
首先,建筑外门窗的保温性能分级是基于其传热系数来进行的。
传热系数是反
映建筑外门窗保温性能的重要指标,通常用U值来表示。
U值越小,建筑外门窗
的保温性能越好。
根据国家标准,建筑外门窗的U值分为一级、二级和三级,分
别对应着不同的保温性能等级。
一级表示保温性能最好,三级表示保温性能较差。
其次,建筑外门窗的保温性能检测方法主要包括实验室检测和现场检测两种。
实验室检测是指将建筑外门窗样品送到专业实验室进行检测,通过对其传热系数的测定来评定其保温性能等级。
而现场检测则是指在建筑物已经安装好的外门窗上进行检测,通过测量其传热系数来评定其保温性能等级。
这两种检测方法各有优势,可以根据具体情况选择合适的方式进行检测。
在进行建筑外门窗保温性能分级和检测时,需要注意以下几点。
首先,要选择
具有资质的检测机构进行检测,确保检测结果的准确性和可靠性。
其次,要根据建筑外门窗的材料、结构和安装情况进行合理的分级和检测,避免出现不必要的误差。
最后,要及时更新建筑外门窗的保温性能等级和检测结果,以便及时调整和改进建筑的节能设计和施工方案。
总之,建筑外门窗的保温性能分级及检测方法是建筑节能工作中的重要环节,
对于提高建筑节能水平和改善居住环境质量具有重要意义。
通过科学准确地评定建筑外门窗的保温性能,可以为建筑节能设计和施工提供科学依据,推动建筑节能工作的深入开展。
建筑门窗工程送检方案一、项目背景建筑门窗工程是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到建筑物的使用功能、外观质量和使用寿命。
为了确保门窗工程质量符合相关规范要求,保障建筑物的安全和美观,必须进行严格的检测和评定。
二、送检目的1、评估门窗产品的质量和性能,确保其符合国家标准和建筑设计要求。
2、通过专业检测机构的评审,为建筑业主和相关工程单位提供权威的质量评定和技术支持。
3、发现并解决门窗产品在设计、制造、安装和使用中可能存在的问题,提升产品的生产管理水平和产品质量。
三、送检范围本次送检的门窗工程主要包括以下内容:1、门窗产品的外观质量检测:包括表面平整度、色泽和光泽度、开合性等。
2、门窗产品的材质和力学性能测试:包括抗风压强度、抗震性能、抗风压性、密闭性等。
3、门窗产品的使用寿命评定:通过模拟使用和老化试验,对产品的使用寿命进行评估。
4、门窗产品的安装检查:检查门窗产品的安装质量,包括密封性和固定性等。
四、送检流程1、申请送检:由建筑业主或相关工程单位向质量监督部门申请送检,提供门窗产品的相关资料和样品。
2、受理送检:质量监督部门受理送检申请,对送检申请进行审查和评定,确定送检计划和送检标准。
3、送检准备:建筑业主或相关工程单位按要求对门窗产品进行准备和装运,确保送检样品的真实性和有效性。
4、送检检测:质量监督部门组织专业检测机构对送检的门窗产品进行检测和评定,出具检测报告。
5、结果评定:根据检测报告的结果,质量监督部门对门窗产品的质量和性能进行评定,并向建筑业主或相关工程单位提交评定报告。
6、产品整改:如有不合格项,建筑业主或相关工程单位应及时对不合格项进行整改和改进。
7、完成送检:门窗产品如经检测评定合格,质量监督部门将出具门窗质量合格证书,作为产品销售和使用的凭证。
五、送检标准1、国家标准:根据国家门窗产品质量标准进行检测和评定。
2、行业标准:根据建筑行业的门窗产品标准进行检测和评定。
3、建筑设计要求:根据建筑设计方案对门窗产品进行检测和评定。
建筑门窗三性检测方法及常见问题分析发布时间:2022-06-28T07:58:59.437Z 来源:《城镇建设》2022年4期(下)作者:王海涛张鹏[导读] 中国国土辽阔,不同地区的气候条件和自然环境也存在很大的差异,王海涛张鹏阿克苏地区产品质量检验所新疆阿克苏市843000摘要:中国国土辽阔,不同地区的气候条件和自然环境也存在很大的差异,这也导致很难实现门窗三性的统一标准,也是影响门窗三性检测的关键因素。
但是,存在为了追求美观导致门窗漏雨等情况,该问题的发生必定会给人们的生活带来麻烦甚至安全问题。
所以,应通过工程检测验证建筑物门窗的三性是否满足技术设计的要求,门窗的三性检测分别有气密、水密、抗风压性能检测。
关键词:建筑门窗;三性检测;方法1气密性能检测及问题分析在对一个门窗部件进行同时附加一些空气渗透量浓度检测剂的过程中,需要在进行检测前对门窗部件本身进行一些密封性的处理,密封好的过程中不能使其留有任何缝隙,并逐渐对其施加压力,然后对这些压力数值数据进行测量记录。
在进行检测总体的渗透剂含量时,则一般需要首先去除或换掉带有密封件零部件的一些东西然后再重新进行一次检测,并对每次测量到的数值数据进行详细记录。
利用空气压力对各种门窗气密性材料进行温度测量在此过程中,主要目的是通过测量整个门窗空气缝隙的宽度大小和门窗空气气体渗透率的数值。
具体的在检测操作过程中我们需要注意关好整个门窗,外面的冷空气无法完全进入时,热交换次数越少则可能表明整个门窗内空气密封的性能相对越好,从而对室内空气温度所产生带来的不良影响也可能会最低。
但在多次检测胶条过程中或当空气中的进入浓度较多时,可以对密封塑料胶条上的质量指标进行多次检测,尽可能的为您选择胶条具有相对较强的柔韧性、防水防腐性能好及同时具有较好隔热耐温性的优质密封塑料胶条。
选择一种质量直接达到国家标准的铝合金门窗配件,以此方式来不断增强门窗的整体密封度和性能。
2水密性能检测及问题分析在对各种门窗产品进行部件水密开关性能自动检测操作过程中,参考国家标准GB/T7106-2019需要在预备加压前,将试件上所有可开启部分启闭5次,最后关紧,检测加压前施加三个压力脉冲。
建设工程门窗工程检查方案一、检查目的本检查方案旨在规范建设工程门窗工程的检查程序和标准,确保门窗工程质量,达到工程设计要求和安全规范,保障工程施工质量和使用安全。
二、检查内容1. 施工图设计文件审查:对门窗工程的施工图设计文件进行审查,确认设计文件是否符合相关国家标准和要求,合理性和可行性。
2. 材料质量检查:对门窗工程所使用的材料进行质量抽检,确保材料符合相关标准和要求,具有良好的牢固性、耐用性和防火性能。
3. 施工过程检查:对门窗工程的施工过程进行检查,包括材料的运输、存放、安装过程中是否符合相关规定,同时检查施工现场管理和安全措施是否到位。
4. 安全检查:对门窗工程施工现场进行安全检查,确认施工过程中是否存在安全隐患和安全问题,对施工现场的安全环境进行评估和改进。
5. 质量验收检查:对门窗工程施工完成后进行质量验收检查,确认工程质量符合设计要求和相关标准,达到使用安全和舒适性要求。
三、检查方法1. 文件审查:审查门窗工程的设计文件、施工图纸、技术标准和验收标准,核对是否符合相关法规法规和技术标准,确保设计文件完善和合理。
2. 物料抽检:抽取门窗工程所使用的主要材料进行质量检查,包括铝合金型材、玻璃、五金配件等,检查材料的质量和性能。
3. 施工现场检查:对门窗工程的施工现场进行实地检查,确认施工过程中是否符合设计要求和相关规范,包括现场管理、设备使用、安全措施等方面。
4. 安全环境检查:对门窗工程施工现场的安全环境进行检查,包括施工场地、作业人员的安全防护、施工设备使用等方面,确保施工安全。
5. 质量验收检查:对门窗工程施工完成后进行质量验收检查,通过实测、抽样和试验的方式进行验收,确认施工质量符合相关标准和技术要求。
四、检查依据1. 《建筑门窗工程验收规范》2. 《建筑门窗工程施工及验收规范》3. 《建筑工程质量验收规范》4. 《建筑门窗工程施工安全规范》5. 《建筑门窗工程设计规范》6. 相关行业标准和规范五、检查人员及资格1. 检查人员需具有相关的建筑工程、结构设计、质量检测等方面的专业知识和技能,持有相关的从业资格证书。
建筑外门窗检测方案建筑外门窗是建筑结构中的重要组成部分,其安全性和质量对于建筑物的整体性能和使用性能具有重要影响。
因此,建筑外门窗的检测工作显得尤为重要。
本文将从检测的目的、方法、流程和规范等方面介绍建筑外门窗的检测方案。
一、检测目的:建筑外门窗的检测旨在确保其安全性、密封性和耐久性,并评估其是否符合相关的技术标准和规范要求。
同时,通过检测还可发现和排除潜在的质量问题,提高建筑外门窗的性能和使用寿命。
二、检测方法:根据建筑外门窗的特点和检测要求,可以采用以下方法进行检测:1. 目视检测:通过观察建筑外门窗的外观和构造,检查是否存在损坏、腐蚀、变形等问题。
2. 交叉测量法:通过使用测量仪器和工具,对建筑外门窗的尺寸、平直度、嵌套度等进行测量和比较。
3. 应力测试:利用适当的负荷和压力装置,对建筑外门窗的承载能力进行测试,以评估其结构是否稳定和可靠。
4. 空气和水密性测试:通过特定的测试设备和方法,对建筑外门窗的气密性和水密性进行检测,以确保其能够有效防止空气和水的渗透。
5. 功能测试:对建筑外门窗的开关、锁具、玻璃等功能部件进行测试,以确保其正常运作和安全可靠。
三、检测流程:建筑外门窗的检测流程可以包括以下几个步骤:1. 检测准备:明确检测的目的和要求,获取相关的标准和规范文件,准备适当的检测设备和工具。
2. 现场勘察:对建筑外门窗的安装位置、尺寸、材质等进行勘察,并记录相关信息。
3. 目视检测:对建筑外门窗的外观和构造进行检查,发现存在的问题,并记录下来。
4. 测量检测:使用测量仪器和工具对建筑外门窗的尺寸、平直度等进行测量,得出相应的数据。
5. 功能测试:进行建筑外门窗的开关、锁具、玻璃等功能部件的测试,记录测试结果。
6. 应力测试:对建筑外门窗进行适当的负载测试,评估其承载能力和结构稳定性。
7. 空气和水密性测试:利用专业的测试设备和方法,对建筑外门窗的气密性和水密性进行检测,并记录测试结果。
门窗玻璃安装工程质量标准及检验方法
1适用范围:本条适用于平板、吸热、反射、中空、夹层、夹丝、磨砂、钢化、压花、彩色玻璃等玻璃安装工程的施工质量验收。
2检查数量:
1)同一品种、类型和规格的门窗玻璃,每100橙应划分为一个检验批,不足100橙也应划分为一个检验批。
2)每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3橙,不足3橙时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6橙,不足6橙时应全数检查。
3质量标准和检验方法:
门窗玻璃安装工程质量标准和检验方法。
建筑外门窗气密水密抗风压性能检测报告一、引言随着建筑工程的不断发展,外门窗的性能检测越来越受到重视。
本次测试旨在评估建筑外门窗的气密、水密和抗风压性能,为建筑工程提供可靠的数据支持。
二、测试目的1.评估外门窗的气密性能,确定其能否满足建筑物对室内外气流交换的控制要求。
2.测试外门窗的水密性能,判断其是否能有效防止雨水渗入建筑内部。
3.评估外门窗的抗风压性能,确保其能够在强风环境下保持正常运行。
三、测试方法和仪器设备1.气密性能测试:采用压差法进行,使用差压计对外门窗进行气密性能测试。
2.水密性能测试:采用湿度控制柜和喷水装置对外门窗进行水密性能测试。
3.抗风压性能测试:使用风压模拟装置对外门窗进行抗风压性能测试。
四、测试结果和分析1.气密性能测试结果:经测试,外门窗的气密性能指标达到GB/T7106-2024标准要求,风速0.5m/s时,气密性能指标为Q1级别。
分析:外门窗的气密性能较好,能够有效阻止室内外气流交换,有利于节能减排。
2.水密性能测试结果:在水压450Pa的条件下,外门窗未出现任何渗漏现象,符合GB/T7106-2024标准的一级要求。
分析:外门窗的水密性能良好,能够有效防止雨水渗入建筑内部,保证室内环境干燥。
3.抗风压性能测试结果:外门窗在龙卷风风速下出现轻微变形,但未引起明显破坏或渗漏现象,能够满足GB/T7106-2024标准的Ⅰ级要求。
分析:外门窗具有较高的抗风压性能,能够在强风环境下保持正常运行,确保建筑物的安全性。
五、结论根据测试结果和分析,得出以下结论:1.外门窗的气密性能良好,能够有效阻止室内外气流交换,节能减排。
2.外门窗具有良好的水密性能,能够有效防止雨水渗入建筑内部,保证室内环境干燥。
3.外门窗具有较高的抗风压性能,能够在强风环境下保持正常运行,确保建筑物的安全性。
六、建议根据测试结果,对外门窗的改进提出以下建议:1.进一步优化外门窗的气密性能,提高室内外气流交换的控制效果。
建筑门窗三性检测方法及常见问题分析摘要:建筑门窗是建筑施工过程中重要的组成部分,建筑门窗的质量直接影响建筑工程的质量。
为了有效保证建筑门窗的质量,需要加强对建筑门窗的检验,以此来杜绝建筑门窗中存在的问题,保证居民的人身财产安全。
本文以建筑门窗的三性检验为主要内容,分析建筑门窗三性检验过程中遇到的问题,并提出有针对性的解决问题,供大家参考借鉴。
关键词:三性检测;常见问题;建筑门窗引言:众所周知,建筑门窗是建筑工程施工中重要的组成部分,建筑门窗的质量不仅影响建筑工程的质量,同时也影响居民的生活体验。
基于此,为了提高居民的幸福生活指数,在建筑门窗施工过程中,不仅要保证建筑门窗的质量,同时还需要加强针对建筑门窗的三性检查,但是,目前而言,针对建筑门窗三性检查还没有相关的规定,更没有严格的要求。
基于此,本文以建筑门窗为切入点,围绕建筑门窗三性的标准进行阐述,分析三性检查过程中遇到的问题,并进行深入的分析和讨论。
一、门窗三性检测的意义所谓的建筑门窗三性检查,主要是指建筑门窗的气密性、水密性以及抗风压性检测,这三性检查主要是以物体方式进行检查,通过检查的标准对门窗的性能进行总体的评价。
在对建筑门窗三性进行检查的过程中,需要循序相应的秩序。
需要对建筑外窗的质量进行分析,结合生产、施工以及安装的流程,采用抽样检查的方式进行检查,以此来找出潜在的问题。
随着我国经济的迅速发展,我国的空气质量也在不断下降,在这种情况下,人们对于室内的空气质量要求也在不断提高。
在对建筑外窗进行检查的过程中我们发现,建筑外窗的气密性比较差,导致室内的空气质量也受到了一定程度的影响。
在这种情况下,建筑施工企业在选择建筑外窗的过程中,需要结合当地的气候条件,同时也需要结合人们对住宅建筑的要求进行有针对性的选择。
在实际的选择过程中,建筑外窗不仅需要具备一定的抗风压能力,简而言之,就是在门窗对外部风的抵抗力,不会导致建筑门窗的损坏。
基于此,在对建筑外窗进行设计的过程中,应对建筑外窗的三性进行详细的了解,另外,在建筑项目的过程中,还需要采用滑动窗的形式,进而充分保证居民的人身财产安全。
门窗安装工程质量检查1. 引言门窗是建筑工程中重要的组成部分,其安装质量直接关系到建筑的使用寿命、安全性和舒适性。
本文旨在介绍门窗安装工程的质量检查要点,从材料选择到安装工艺,总结了常见的质量问题和相应的检查方法,以帮助相关人员提高门窗安装工程的质量。
2. 材料选择合格的门窗材料是保证安装质量的基础。
门窗材料应符合国家相关标准,并具备以下特点:•材料强度:门窗材料应具备足够的强度和刚度,能够承受风压、地震等外力作用。
•密封性能:门窗材料应具备良好的密封性能,能够有效隔离室内外环境,防止水、风、噪音等的侵入。
•耐候性:门窗材料应具有较好的耐候性能,能够在恶劣的气候条件下长期使用而不受损。
•防火性能:门窗材料应具备一定的防火性能,能够有效阻燃和隔热。
在材料选择过程中,应注意仔细核对相关证书和检测报告,确保材料的合格性和性能满足需求。
3. 安装质量检查门窗安装质量检查主要包括以下几个方面:3.1 接缝检查•门窗与墙体之间的接缝应均匀、密合,无明显缝隙。
•接缝处应采用合适的密封材料填充,确保密封性能。
•安装完毕后,应检查接缝处的密封性能,可以使用烟雾测试或者压力测试来确定是否存在泄漏。
3.2 安装平整度检查•门窗应安装在垂直平面上,拆发面的水平度和垂直度应满足相关标准。
•门窗框架应水平、垂直、垂直于地板,误差不应大于规定的范围。
•使用水平仪和垂直仪等工具进行测量,确保安装平整度符合要求。
3.3 功能性检查•门窗的开启、关闭和锁定功能应正常可靠。
•门窗的运动部件应灵活、平稳,无异常声响。
•测量门窗的开启角度,确保符合设计要求。
3.4 安全性检查•门窗的抗风压性能应符合相关标准。
可以使用风压测试仪进行测试。
•门窗的抗剪切性能应符合相关要求。
可以采用特殊测试设备进行检测。
•门窗的防盗性能应满足要求,包括锁具的质量和可靠性。
3.5 保温、隔热性能检查•门窗的保温和隔热性能应符合设计要求。
•可以使用热流箱测试仪等设备,测量门窗的保温性能和隔热性能。
建筑门窗三性检测方法及常见问题分析摘要:根据检查建筑物三属性的方法,门窗结构,标准结果的表现,经测试,结果表明门窗性能测试的三项性能验证级别越高越好,建筑门窗的性能水平和效率保障,以确保公众的健康和安全。
关键词:建筑门窗;三性检测方法;分析中国幅员辽阔。
不同地区的气候和自然环境也很不一样这使得门窗很难达到统一的标准。
是影响门窗检测的重要因素。
然而门窗漏雨等问题肯定会给人们的生活带来问题,甚至是安全问题。
因此,需要通过工程检测来验证一栋建筑的门窗三项性能是否符合技术设计要求,对门窗三项性能进行气密性,水密性和抗风压测试。
1建筑门窗三性检测大多数建筑门窗的主要物理性能测试是指气密性。
水密度和非常高的抗风压强度这三个物理特性可以直接用于我国的建筑结构检测和监测。
门窗主体结构支撑是我国直接用于评估建筑门窗实际建筑性能和建筑装饰效果的主要性能检测手段。
气密性好主要是指新型门窗的外气和内气对整体的透门性能有积极的影响。
新型密闭门窗具有其他门窗的整体透气性能,在室内状态下,只有气密性好的密闭门窗通风系统才能通过门窗的有效整合来保证透气性能水密性可以指在气密性关闭的情况下,室内玻璃门窗对雨水进入和渗透的影响。
水的张力相对较低。
当遇到风、雪或雨雪的恶劣天气时,雨水往往会从门窗内侧、沿着窗户渗入房间。
这也可能会影响您家的室内环境。
这将对此类水产生严重后果因此,建筑门窗防水性能的设计要求对于保证建筑门窗整体结构安全具有重要意义。
适用于易受强风暴影响的住宅区门窗的隔热和抗风压往往起着重要的作用,如果门窗的风阻比较低门窗严重损坏始终是一种趋势,不利于居家安全。
2气密性能检测及问题分析2.1有关门窗气密性门窗密封性是门窗关闭时有效防止有害气体进入的能力。
在气密玻璃门窗部件的安全检验检测过程中需要将检验样品组装和连接到各种检验和测试设备,并注意保证样品的牢固性、稳定性和强度。
2.2气密性能检测方法和常见问题在将空气渗透浓度检测仪同时添加到门窗组件中的过程中。
建筑工程门窗检测技术规程1. 术语定义1.1 门窗:指建筑物内外界面的门、窗等开口部分。
1.2 检测对象:指待检测的门窗装置、材料、构件等。
1.3 检测方法:指门窗检测过程中所采用的技术手段和操作步骤。
1.4 检测设备:指用于门窗检测的设备、仪器和工具等。
1.5 检测结果:指门窗检测后所得到的有关检测对象的技术数据和判定意见等。
2. 检测对象2.1 门窗装置2.1.1 对于门窗装置,应进行尺寸、平整度、密封性能、操作性能等方面的检测。
2.1.2 检测应包括门窗框架、移动部件、固定部件、密封件、开启闭合机构、锁具、玻璃等组成部分。
2.2 门窗材料2.2.1 对于门窗材料,应进行材料性能、外观质量、尺寸等方面的检测。
2.2.2 检测应包括铝合金型材、塑钢型材、钢材、玻璃、密封胶条等。
2.3 门窗构件2.3.1 对于门窗构件,如门锁、合页、滑轮、铰链等,应进行质量、安装尺寸等方面的检测。
3. 检测方法3.1 尺寸测量3.1.1 使用测量工具对门窗装置、材料、构件等进行尺寸测量,包括长度、宽度、高度等指标。
3.1.2 检测结果应与设计要求进行对比,判断是否符合尺寸要求。
3.2 平整度检测3.2.1 使用平整度测试仪器对门窗装置进行平整度检测,包括垂直度、平面度等指标。
3.2.3 检测结果应与设计要求进行对比,判断是否符合平整度要求。
3.3 密封性能检测3.3.1 使用压力差检测仪器对门窗装置进行密封性能检测,包括气密性、水密性等指标。
3.3.2 检测结果应与设计要求进行对比,判断是否符合密封性能要求。
3.4 操作性能检测3.4.1 使用力学测试仪器对门窗装置进行操作性能检测,包括开启力、关闭力、操作平稳性等指标。
3.4.2 检测结果应与设计要求进行对比,判断是否符合操作性能要求。
4. 检测设备4.1 尺寸测量工具:包括卷尺、游标卡尺、测量规等。
4.2 平整度测试仪器:包括水平仪、激光测距仪等。
4.3 压力差检测仪器:包括风压测试仪、水压测试仪等。
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》范文如下:1、气密性能分级及检测方法建筑门窗的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。
使用气密性好的门窗,可最大程度地节省采暖和制冷能耗。
因此,控制建筑门窗的空气渗透量成为了实现节能的一个有效途径。
但并非气密性能越高越好,至少应保证一定的换气量,不然室内空气浑浊,影响工作效率,危害身体健康。
外窗在进行气密性能检测时,首先将被测试件可开启部分进行充分密封;然后分级施加正、负压风荷载,记录达到各分级正、负荷载时附加空气渗透量;接着将密封装置去除,重复上述过程,测定总的空气渗透量。
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。
为了保证分级指标值的准确度,采用由100Pa检测压力差下的测定值换算为10Pa检测压力差下的相应值,将三樘试件单位开启缝长和单位面积的空气渗透量平均值作为评定指标分别进行各自所属等级评级,最后取两者中的不利级别作为该组试件所属等级。
2、水密性能分级及检测方法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。
当室外风雨同时作用时,雨水通过外窗孔缝渗入室内,会浸染房间内部装修和室内陈设物件,给居民造成经济损失和不安全感。
如雨水渗入窗框型材中,未能及时排除,长期滞留在型材腔内的积水,会腐蚀金属材料、五金零件,影响正常开关,缩短外窗的使用寿命,在冬季时还会使型材产生冻裂,造成严重破坏和变形。
因此,外窗缝隙的几何形状、尺寸和暴露状况,雨量的大小及外窗室、内外压差,都直接影响水密性能的好坏。
水密性检测分为了稳定加压法和波动加压法。
需要根据各个地区环境的不同选择合适的检测方法,若在热带风暴和台风地区,应采用波动加压法;定级检测和工程所在地位非热带风暴和台风地区,可采用稳定加压法,已进行波动加压法检测可不再进行稳定加压法检测。
建筑门窗工程检测方法及结果分析
【摘要】经过多年检测工作实践,简述建筑门窗的气密性能、水密性能、抗风压性能工程检测方法,对影响检测结果进行分析。
【关键词】气密性能、水密性能、抗风压性能、工程检测、分析中图分类号:k826.16 文献标识码:a 文章编号:
前言
门窗工程检测是为确定门窗是否满足工程设计要求的水密性和抗风压性能而进行的检测。
建筑门窗的气密性能、水密性能、抗风压性能检测是考察普通型建筑外窗质量优劣的关键指标。
通过检测发现:气密性能、水密性能、抗风压性能指标达不到标准技术要求一般都是由于设计、装配、原材料使用等方面的原因造成的。
通过检测对常见问题分析,并采取相应的预防措施。
二、气密性能检测方法及常见问题分析
图1:气密性检测加压顺序示意图
气密性加压顺序如下:
1、预备加压:在正、负压检测前分别施加三个压力脉冲。
压力差绝对值为500pa,加载速度约为100pa/s。
压力稳定作用时间为3s。
待压力差回零后,将试件上所有可开启部分开关5次,最后关紧。
2、附加空气渗透量检测:检测前应采取密封措施,充分密封试件上的可开启部分缝隙和镶嵌缝隙,或用不透气的盖板将箱体开口部盖严,然后按照图1逐级加压,每级压力作用时间约10s,先逐
级正压,后逐级负压。
记录各级测量值。
3、总渗透量检测:去除试件上所有密封措施或打开密封盖进行检测。
结果评定:
4、结果评定:将三樘试件的±q1值或±q2值分别平均后对照表确定缝长和按面积各自所属等级。
正、负压测量值分别定级
门窗的气密性能是指门窗单位开启缝长度或单位面积上的空气
渗透量。
它考核的是门窗在正常关闭状态下,阻止空气渗透的能力,它是门窗节能重要指标之一,门窗气密性能性能越好,则热交换就越少,对室温的影响也越小。
门窗空气渗透量过大,常见问题为:(1)密封胶或密封胶条性能较差或已过期。
应选择密封胶、胶条应具有足够的拉伸强度和韧性,良好的耐温性和耐老化性。
(2)窗扇与框之间重叠部分存在较大间隙。
应尽可能的减小窗框、扇相邻构件装配间隙;框与扇之间留有适量的配合间隙;框和扇之间搭接量适中。
(3)开启窗扇使用劣质的五金配件安装位置偏差,会造成密封失效。
(4)开启扇橡胶密封条规格太小或弹性较差将使胶条在槽内起不到密封作用。
应根据铝合金槽口尺寸大小合理选择相应的橡胶条,使能起到应有的密封作用。
三、水密性能检测方法及常见问题分析
气密性能检测分为稳定加压法和波动加压法,广东省建筑工程所在地为热带风暴和台风地区,应采用波动加压法进行水密性能检测。
波动加压顺序如下:
表一:波动加压顺序表
注:图中符号▼表示将试件的可开启部分开关5次。
图2:波动加压顺序示意图
1、预备加压:施加三个压力脉冲。
压力差值为500pa。
加载速度约为100pa/s,压力稳定作用时间为3s,泄压时间不少1s。
待压力差回零后,将试件所有可开启部分开关5次,最后关紧。
2、淋水:对整个试件均匀地淋水。
淋水量为3l/(m2·min)。
3、加压:在稳定淋水的同时施加波动压力,波动压力的大小用平均值表示,波幅为平均值的0.5倍。
工程检测时,直接加压至水密性能指标值,加压速度约为100pa/s,波动压力作用时间为15min 或产生严重渗漏为止。
4、结果评定:工程检测水密性能要求三樘窗检测结果都要满足设计指标要求。
如有任何一樘满足不了要求则判定为不合格。
水密性能是在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,是否存在渗漏表现为试件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。
试件水渗漏的原因与空气渗透大体相同,渗透缺陷同样引起渗漏。
此外,还可能由下列原因引起:(1)设计人员对门窗的节点处理和防、排水措施不够熟悉,使门窗设计图纸无排水措施或措施不当。
(2)门窗选用密封胶条厚度与窗扇不匹配,造成窗扇与框接触不够紧密,窗扇周
围积水时室外侧雨水在压差作用下透过胶条渗入试件室内侧。
(3)门窗制作过程中未按要求钻排水孔或者排水孔不畅通,窗扇上应留有几个排水通道,使浸入框、扇内的水由此排至室外。
(4)装配门窗时,注意门窗下框的铝合金外侧明显低于内侧,形似l,雨水还未来得及流入室内已经通过外侧排出,这样可以大大提高门窗的雨水性能。
四、抗风压性能检测方法及常见问题分析
图3:变形检测、反复加压检测、安全检测加压顺序示意图
在受检样品的主要受力构件上安装位移计。
气密性加压顺序如下:
1、预备加压:在正负压检测前分别施加3个压力脉冲,压力差绝对值为500pa,持续时间为3s,待压力差回零后开始进行检测。
2、变形检测:先进行正压检测,后进行负压检测,并应符合以下要求:
(1)检测压力逐级升、降。
每级升降压力差值不超过250pa,每级检测压力差稳定作用时间约为10s。
变形检测时对应的最大面法线挠度应±l/300。
(2)记录每级压力差作用下的面法线挠度值,利用压力差和变形之间的相对线性关系求出(刚度较低者或可直接得出)变形检测时最大面法线挠度对应的压力差值,作为变形检测压力差值,标以±p1。
(3)工程检测中,变形检测最大面法线挠度所对应的压力差已超过p3’/2.5时,检测至p3’/2.5为止。
(4)当检测中试件出现功能障碍或损坏时,以相应压力差值的前一级压力
差分级指标值为p3。
3、反复加压检测:检测前可取下位移计,施加安全设施。
工程检测应按图3之反复加压检测部分进行,并分别满足以下要求:当工程设计值小于或等于2.5p1时以0.6倍工程设计值,进行反复加压检测。
反复加压完成后,将试件可开启部分开关5次,最后关紧。
记录试验过程中发生损坏(指玻璃破裂、五金件损坏、窗扇掉落或被打开以及可以观察到的不可恢复的变形等现象)和功能障碍(指
外门窗的启闭功能障碍、胶条脱落等现象)的部位。
4、工程检测——最高风压检测:当工程设计值p3’小于或等于2.5p1时,才按工程检测进行。
压力加至工程设计值p3’后降至零,再降至-p3’后升至零。
加压速度为300pa/s~500pa/s,泄压时间不少于1s,持续时间为3s。
正、负加压后各将试件可开关部分开关5次,最后关紧。
当工程设计值p3’大于2.5p1时,以定级检测取代工程检测。
( p3’对所检试件结果已无意义)试验过程中发生损坏和功能障碍时,记录发生损坏和功能障碍的部位,并记录试件破坏时的压力差值。
5、抗风压检测结果评定:试件未出现功能障碍或损坏时,注明±p3’值,并与工程的风荷载标准wk相比较(委托方所提抗风压指标即p3’,一般可认为即是wk )。
大于或等于wk时可判为满足工程设计要求,否则判为不满足工程设计要求。
工程的风荷载标准值wk的确定方法见gb 50009。
(检测机构应明了方法,但wk的确定应为工程设计方的工作职责,检测方一般不参与设计审查)。
抗风压性能是门窗正常关闭时在风压作用下不发生损坏(如:开裂、面板破损、局部屈服、粘结失效等)和五金件松动、开启困难等功能障碍的能力。
从大量的门窗抗风压性能检测结果来看,当门窗面积较小时,很少发生五金配件损坏的现象,而当门窗面积较大时,出现五金配件损坏的现象就较多。
这是因为门窗的面积小,其所受到风压的面积就小,则整个门窗上所受到的力就小,传递到五金配件上的力也就小,所以五金配件就不易损坏;反之亦然,当门窗面积较大时,其所受到风压的面积就大,则整个门窗上所受到的力就大,传递到五金配件上的力就大,所用的五金配件就容易发生损坏的现象。
当工程设计值p3’大于2.5p1时,此时 p3’对所检试件结果已无意义,是因为采用的主型材强度不够或结构设计不合理造成的。
例如:同种材料的窗户加上横梁或采取中梃式结构后与两大扇的结构相比风压性能要明显提高
六、结束语
门窗物理性能检测是验证门窗使用功能优劣的直接有效的手段。
门窗设计及施工人员应该认真应对检测中存在的问题,及时将行之有效的措施应用于实际工程中,进一步完善门窗使用功能,使其更好地服务于城市建筑。