建筑外门窗保温性能分级表
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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。
门窗抗风压等级分级是一个重要的指标,它反映了门窗抵抗风压的能力。
在建筑领域,根据国家标准,门窗抗风压等级分为9个等级,每个等级都有相应的压力要求。
一级抗风压等级的门窗可以承受1.0kPa以上的压力,这大约相当于100公斤的重量。
这种等级的门窗通常用于普通住宅和办公楼等建筑。
二级抗风压等级的门窗可以承受1.5kPa以上的压力,这大约相当于150公斤的重量。
这种等级的门窗通常用于高层住宅和大型办公楼等建筑。
三级抗风压等级的门窗可以承受2.0kPa以上的压力,这大约相当于200公斤的重量。
这种等级的门窗通常用于超高层建筑和大跨度结构等建筑。
需要注意的是,门窗抗风压等级并不是越高越好,而是要根据具体的使用环境和需求来选择合适的等级。
如果门窗的抗风压等级过低,可能会导致门窗损坏、漏风等问题;而如果门窗的抗风压等级过高,可能会导致不必要的浪费和成本增加。
总之,门窗的抗风压性能还与材料、工艺、设计等多种因素有关。
因此,在选择门窗时,除了关注抗风压等级外,还需要综合考虑其他因素,如价格、美观、保温性能等。
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)表1.1风压变形性分级分级指标等级ⅠⅡⅢⅣⅤP3,KPa ≥5.05.0>P3≥4.04.0>P3≥3.03.0>P3≥2.02.0>P3≥1.0注:表中分级值表示在此风荷载标准值作用下,幕墙主要受力构件的相对挠度值不应大于L/180,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。
表1.2 雨水渗漏性能分级分级指标部位区别等级ⅠⅡⅢⅣⅤP,Pa固定部位≥25002500>P ≥16001600>P≥10001000>P≥700700>P≥500可开启部位≥500500>P≥350350>P≥250250>P≥150150>P≥100和固定部分相对应。
表 1.3 空气渗透性能分级分级指标部位区别等级ⅠⅡⅢⅣⅤ,m3/m·h固定部位≤0.010.01<q≤0.050.05<q≤0.100.10<q≤0.200.20<q≤0.50可开启部位≤0.50.5<q≤1.51.5<q≤2.52.5<q≤4.04.0<q≤6.0表 1.4 保温性能分级分级指标ⅠⅡⅢⅣK,W/m2·h≤0.70.7<K≤1.251.25<K≤2.02.0<K≤3.3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 耐撞击性能分级表 1.7 平面内变形性能在《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。
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)的抗风压性能分级分级代号1 2 3 4 5 6 7 8 9分级指标P3(kpa)1.0≤P3<1.51.5≤P3<2.02.0≤P3<2.52.5≤P3<3.03.0≤P3<3.53.5≤P3<4.04.0≤P3<4.54.5≤P3<5.0P3≥5.0 注:第9级应在分级后同时注明具体检测压力差值。
P3值与工程的风荷载标准值Wk相对应,应大于或等于Wk。
Wk采用风荷载标准值计算软件计算确定。
数据摘自《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008。
天津市建筑节能门窗技术标准DB29-164-2010二、建筑外窗(含阳台门)的气密性能分级分级代号1 2 3 4 5 6 7 8单位缝长分级指标值q1[m3/(m·h)]4.0≥q1>3.53.5≥q1>3.03.0≥q1>2.52.5≥q1>2.02.0≥q1>1.51.5≥q1>1.01.0≥q1>0.5q2≤0.5单位面积分级指标值q2[m3/(m2·h)]12≥q2>10.510.5≥q2>9.09.0≥q2>7.57.5≥q2>6.06.0≥q2>4.54.5≥q2>3.03.0≥q2>1.5q2≤1.5注:数据摘自《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008。
居住建筑七层以下不应低于3级,七层及以上不应低于4级。
公共建筑不应低于4级。
1,注:天津公共建筑节能规定采暖空间外门窗气密性不应低于6级,非采暖空间采用推拉窗时,不应低于3级。
三、建筑外窗(含阳台门)的水密性能分级分级 1 2 3 4 5 6分级指标ΔP(Pa)100≤ΔP<150150≤ΔP<250250≤ΔP<350350≤ΔP<500500≤ΔP<700ΔP≥700注:数据摘自《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008。
各种幕墙保温隔热性能的对比!(建议收藏)幕墙作为建筑物的外围护结构不但要满足人们采光、日照、通风、视野等基本要求,还要具有优良的保温、隔热、隔声性能,才能为人们提供舒适、宁静的室内环境,才能满足人们节约能源、保护环境,改善热舒适条件,提高生活水平,实现社会可持续发展的要求。
我国建筑能耗(包括建造能耗和使用能耗)约占全国能耗总量的四分之一,建筑使用能耗占建筑能耗二分之一以上,而空调、采暖能耗又占建筑使用能耗二分之一左右。
建筑节能的重点就是控制采暖和降温能耗。
不同做法玻璃幕墙保温隔热性能比较▽幕墙的保温性能系指建筑幕墙室内外两侧存在空气温差的条件下,幕墙阻抗从高温一侧向低温一侧传热的能力(不包括从缝隙中渗透空气的传热),幕墙的保温性能用传热系数K来表示。
传热系数K的物理意义为:在稳定传热条件下,幕墙室内外两侧的空气温度差为1K,单位时间内通过单位面积的传热量,以W/m2 .k 计。
分级指标一二三四传热系数K k≤0.70.7<> 1.25<> 2.0<>▲建筑幕墙保温性能分级值1、玻璃的选用对玻璃幕墙的保温隔热性能影响最大玻璃名称玻璃种类、结构透光率遮阳系数Sc 传热系数U夏传热系数U冬单片白玻6c 89% 0.99 5.74 6.17 白玻中空6c+12A+6c 81% 0.87 3.09 2.75 单片热反射镀膜6CTS140 40% 0.55 5.72 5.66 热反射镀膜中空6CTS140+12A+6c 37% 0.44 3.04 2.58 LOW-E中空玻璃6CEB12+12A+6c 39% 0.31 1.70 1.66 ▲不同玻璃的传热特性及参数说明:白玻璃指普通透明玻璃,6c表示6mm透明玻璃,CTS140是热反射镀膜玻璃型号,CEB12是Low-E玻璃型号。
U是ASHERA 标准条件下的传热系数,传热系数单位是W/m2℃。
2、铝型材的选用对玻璃幕墙的保温隔热性能的影响不可忽视▲明框幕墙隔热断桥做法▲传统明框幕墙做法玻璃板块分格的缝隙对玻璃幕墙的保温隔热性能有很大影响,特别是明框幕墙。
各种幕墙保温隔热性能的比较幕墙作为建筑物的外围护结构不但要满足人们采光、日照、通风、视野等基本要求,还要具有优良的保温、隔热、隔声性能,才能为人们提供舒适、宁静的室内环境,才能满足人们节约能源、保护环境,改善热舒适条件,提高生活水平,实现社会可持续发展的要求。
我国建筑能耗(包括建造能耗和使用能耗)约占全国能耗总量的四分之一,建筑使用能耗占建筑能耗二分之一以上,而空调、采暖能耗又占建筑使用能耗二分之一左右。
建筑节能的重点就是控制采暖和降温能耗。
(一)不同做法玻璃幕墙保温隔热性能比较幕墙的保温性能系指建筑幕墙室内外两侧存在空气温差的条件下,幕墙阻抗从高温一侧向低温一侧传热的能力(不包括从缝隙中渗透空气的传热),幕墙的保温性能用传热系数K来表示。
传热系数K的物理意义为:在稳定传热条件下,幕墙室内外两侧的空气温度差为1K,单位时间内通过单位面积的传热量,以W/m2 .k计。
建筑幕墙保温性能分级值1、玻璃的选用对玻璃幕墙的保温隔热性能影响最大玻璃型号,CEB12是Low-E玻璃型号。
U是ASHERA标准条件下的传热系数,传热系数单位是W/m2℃。
明框幕墙隔热断桥做法传统明框幕墙做法玻璃板块分格的缝隙对玻璃幕墙的保温隔热性能有很大影响,特别是明框幕墙。
传统明框幕墙室内外铝型材之间没有其它隔热材料间隔,而隔热断桥铝型材在室内外铝型材之间有一道隔热保温性能非常好的隔热体。
隐框幕墙对铝型材没有严格的保温隔热要求。
下面用实验结果来向大家展示断热铝型材性能:试验地点室外温度:-32℃(冬季),42℃(夏季)室内温度:无论是冬季还是夏季均保持21℃幕墙铝型材内侧温度:冬季为10℃~16℃,夏季为32℃~37℃幕墙铝型材外侧温度:冬季为-32℃,夏季为58℃~64℃幕墙内侧铝型材的热量传递范围:37℃-10℃=27℃幕墙外侧铝型材的热量传递范围:64℃-(-32℃)=96℃断热温度为:[16℃+(-32℃)]/2=-8℃(冬季)[64℃+32℃]/2=48℃(夏季)隔热断桥的热量转变范围为:-8℃~48℃或56℃的变化范围3、密封方式对玻璃幕墙的保温隔热性能有很大影响幕墙板块分格缝隙有两种方法密封:一是采用耐侯密封胶,另外是采用胶条。
各种幕墙保温隔热性能的比较幕墙作为建筑物的外围护结构不但要满足人们采光、日照、通风、视野等基本要求,还要具有优良的保温、隔热、隔声性能,才能为人们提供舒适、宁静的室内环境,才能满足人们节约能源、保护环境,改善热舒适条件,提高生活水平,实现社会可持续发展的要求。
我国建筑能耗(包括建造能耗和使用能耗)约占全国能耗总量的四分之一,建筑使用能耗占建筑能耗二分之一以上,而空调、采暖能耗又占建筑使用能耗二分之一左右。
建筑节能的重点就是控制采暖和降温能耗。
(一)不同做法玻璃幕墙保温隔热性能比较幕墙的保温性能系指建筑幕墙室内外两侧存在空气温差的条件下,幕墙阻抗从高温一侧向低温一侧传热的能力(不包括从缝隙中渗透空气的传热),幕墙的保温性能用传热系数K来表示。
传热系数K的物理意义为:在稳定传热条件下,幕墙室内外两侧的空气温度差为1K,单位时间内通过单位面积的传热量,以W/m2 .k计。
1、玻璃的选用对玻璃幕墙的保温隔热性能影响最大玻璃型号,CEB12是Low-E玻璃型号。
U是ASHERA标准条件下的传热系数,传热系数单位是W/m2℃。
明框幕墙隔热断桥做法传统明框幕墙做法玻璃板块分格的缝隙对玻璃幕墙的保温隔热性能有很大影响,特别是明框幕墙。
传统明框幕墙室内外铝型材之间没有其它隔热材料间隔,而隔热断桥铝型材在室内外铝型材之间有一道隔热保温性能非常好的隔热体。
隐框幕墙对铝型材没有严格的保温隔热要求。
下面用实验结果来向大家展示断热铝型材性能:试验地点室外温度:-32℃(冬季),42℃(夏季)室内温度:无论是冬季还是夏季均保持21℃幕墙铝型材内侧温度:冬季为10℃~16℃,夏季为32℃~37℃幕墙铝型材外侧温度:冬季为-32℃,夏季为58℃~64℃幕墙内侧铝型材的热量传递范围:37℃-10℃=27℃幕墙外侧铝型材的热量传递范围:64℃-(-32℃)=96℃断热温度为:[16℃+(-32℃)]/2=-8℃(冬季)[64℃+32℃]/2=48℃(夏季)隔热断桥的热量转变范围为:-8℃~48℃或56℃的变化范围3、密封方式对玻璃幕墙的保温隔热性能有很大影响幕墙板块分格缝隙有两种方法密封:一是采用耐侯密封胶,另外是采用胶条。
外墙门窗工程技术要求及参数:1、本工程外门窗采用PA断桥铝合金门窗,玻璃采用辐射率≤0.25Low-E中空玻璃(5+12+5)2、本工程外门窗气密性等级不低于《建筑外墙气密性、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008中规定的7级。
2.1抗风压性能4级,4.0>P3≥3.52.2气密性能7级1.0<q1≤1.5(单位缝长)3.0<q2≤4.5(单位面积)2.3水密性能3级(250pa)2.4保温性能6级2.50>K≥2.02.5空气声隔声性能6级Rw≥453、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113第6.1、6.2、6.3规定及相关条款和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2009]2116号及地方相关部门的有关规定;以玻璃作为建筑材料的部位必须采用安全玻璃3.1面积大于1.5㎡的窗玻璃或玻璃底边离最终装饰面小于500mm的落地窗(包括住宅阳台推拉门)3.2幕墙(全玻璃除外)3.3公共建筑物的出入口、门厅等部位3.4室内隔断、浴室维护及屏风3.5易遭受撞击、冲击贰造成人体伤害的其他部位4、门口现场尺寸以现场度量为准,加工尺寸按洞口尺寸减去相关装饰面厚度,门窗的安装及预埋件设置等执行厂家的相关技术规定,并与施工现场密切配合。
5、门窗类型详见建筑图纸门窗统计表,门窗数量以施工完成后的实际统计个数为准。
6、紧邻公共走廊或公共上人屋面的外窗及阳台门窗及下沿距地面低于2米的门窗均增设防盗措施。
7、门窗与洞口的固定连接必须采用弹性连接(填塞聚氨酯高效保温材料),不得直接填塞水泥砂浆。
8、在保修期内无条件维护和保修9、整理全套的质量保证资料和环保节能资料配合建设单位组织节能环保验收。
1总则1.O.1为保证建筑节能门窗(以下简称门窗)工程质量,做到技术先进、安全可靠、经济合理,制定本标准。
1.0.2本标准适用于天津市新建、改建和扩建民用建筑的节能门窗。
1.0.3本标准中门窗系指:居住和公共建筑的外门(含非封闭阳台门)、外窗(含天窗)。
1.0.4门窗的设计、制作、安装、验收除应符合本标准外,尚应符合国家、行业及本市相关现行标准的要求。
2术语2.O.1外门窗external door and window有一个面接触室外空气的门窗。
2.0.2洞口structural opening墙或屋顶等部位为安设门窗所预留的孔洞。
2.0.3附框auxiliary frame安装门窗前在墙体洞口预先安装的过渡性结构件,门窗通过其与墙体安装连接。
2.0.4平衡孔air equilizer opening在型材排水腔上设置的用于平衡型材腔室内外压力的通气孔。
2.0.5安全玻璃safe glass为保证使用安全、尽可能防止和减少因为玻璃破裂或坠落时对人身造成伤害而专门生产的玻璃制品,如钢化玻璃、夹层玻璃等。
2.0.6相容性compatibility密封材料之间或密封材料与其它材料接触时,相互不产生有害的物理或化学反应的性能。
2.0.7定位垫块location blocks位于玻璃边缘与镶嵌槽之间,防止玻璃与镶嵌槽产生相对运动的弹性材料块。
2.0.8承重垫块setting blocks位于玻璃边缘与镶嵌槽之间,起支承作用并使玻璃位于镶嵌槽内正中的弹性材料块。
2.0.9门窗传热系数(K)door and window thermal transmittance表征门窗保温性能的指标。
表示在稳定传热条件下,外门窗两侧空气温度差为1K(℃)时,单位时间内通过单位面积门窗的传热量。
2.0.10遮阳系数(SC)shading coefficient在给定条件下,玻璃、门窗的太阳光总透射比,与相同条件下相同面积的标准玻璃(3mm厚透明玻璃)的太阳光总透射比的比值。
GBT8484建筑外门窗保温性能分级及检测方法一、保温性能分级概述1. A级:保温性能最优,适用于寒冷地区或对节能要求极高的建筑。
2. B级:保温性能良好,适用于大部分地区的建筑。
3. C级:保温性能一般,适用于温暖地区的建筑。
4. D级:保温性能较低,不建议在寒冷地区使用。
二、保温性能检测方法1. 热箱法:通过模拟室内外温差条件,测量门窗的热阻值和传热系数,以此评估保温性能。
2. 热流计法:在门窗试样两侧建立温差,使用热流计测量通过门窗的热流量,计算保温性能指标。
3. 温度梯度法:在门窗试样内部形成稳定的温度梯度,通过测量不同位置的温度,计算保温性能。
三、检测前的准备工作1. 样品准备:选取具有代表性的外门窗样品,确保样品尺寸和结构符合检测要求。
2. 环境条件:检测应在恒温恒湿的实验室环境下进行,以减少环境因素对检测结果的影响。
3. 设备校准:确保检测设备(如热箱、热流计等)已按照国家标准进行校准,保证检测数据的准确性。
四、检测流程1. 安装样品:将外门窗样品安装于热箱法检测装置中,确保密封良好。
2. 设定参数:根据GBT8484标准要求,设定室内外温差、检测时间和热流计的灵敏度等参数。
3. 开始检测:启动检测设备,记录热阻值、传热系数等数据。
4. 数据处理:根据检测数据,计算外门窗的保温性能等级。
通过遵循GBT8484标准,我们可以确保建筑外门窗的保温性能得到科学、公正的评价。
这不仅有助于消费者选择合适的门窗产品,还对推动建筑节能具有重要意义。
五、检测过程中的注意事项1. 样品状态:在检测过程中,要确保外门窗样品保持干燥,避免因样品潮湿而影响保温性能的检测结果。
2. 温度控制:室内外温差应稳定控制在规定范围内,任何波动都可能导致测量数据不准确。
3. 测量时间:检测时间应根据标准要求严格执行,保证数据采集的充分性和可靠性。
六、检测结果的分析与判定1. 数据分析:检测完成后,应对所得数据进行详细分析,包括热阻值、传热系数等关键指标。
门窗的物理性能及抗风压等级计算(总4页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除设计说明中门窗的物理性能——各种性能的分级及选定根据《建筑工程设计文件编制深度规定》4.3.3(6)设计说明应有门窗性能(指外门窗)要求,从抗风压、水密性、保温性及隔声等方面考虑。
(KN/㎡=Kpa)一、抗风压性能分9级计算方法:1.计算围护结构风荷载标准值:W k = βgz μsl μz w o (建筑结构荷载规范7.1.1-2)式中:W k为风荷载标准值(KN/㎡)Βgz为高度z处的阵风系数(建筑结构荷载规范表7.5.1)μsl 为局部风压体型系数(建筑结构荷载规范41页取1.8最大值)μz为风压高度变化系数(建筑结构荷载规范表7.2.1)w o基本风压值(建筑结构荷载规范附表D4中50年一遇)2.作用在建筑玻璃上的风荷载设计值:W = y w W k (建筑玻璃应用技术规程5.1.1)式中:W为风荷载设计值(Kpa)(根据其计算结果查抗风压性能分级表,确定抗风压等级)y w为风荷载分项系数取1.4W k为风荷载标准值(根据1式计算的值)3.计算实例:如城市市区中18层高层住宅(约60米)1)先计算风荷载标准值W kΒgz为高度z处的阵风系数查表7.5.1C类地区60米取1.69μsl 为局部风压体型系数取1.8μz为风压高度变化系数查表7.2.1C类地区60米取1.35w o基本风压值查附表D-4(郑州地区)50年一遇0.45KN/m³W k=βgz μsl μz w o=1.69×1.8×1.35×0.45=1.8482)再算风荷载设计值WW = y w W k=1.4×1.848=2.58723)查抗风压等级2.5≤P3<3.0 故取4级附表1 郑州地区抗风压性能计算郑州市区按照C类地区计算高度高度z处阵风系数风荷载体形系数风压高度变化系数基本风压风荷载标准值风荷载设计值抗风压性能等级10 2.1000 1.8000 0.7400 0.4500 1.2587 1.7622 2.0000 20 1.9200 1.8000 0.8400 0.4500 1.3064 1.8289 2.0000 30 1.8300 1.8000 1.0000 0.4500 1.4823 2.0752 3.0000 40 1.7700 1.8000 1.1300 0.4500 1.6201 2.2681 3.0000 50 1.7300 1.8000 1.2500 0.4500 1.7516 2.4523 3.0000 60 1.6900 1.8000 1.3500 0.4500 1.8480 2.5872 4.0000 70 1.6600 1.8000 1.4500 0.4500 1.9497 2.7295 4.0000 80 1.6400 1.8000 1.5400 0.4500 2.0457 2.8640 4.0000 90 1.6200 1.8000 1.6200 0.4500 2.1258 2.9761 4.0000 100 1.6000 1.8000 1.7000 0.4500 2.2032 3.0845 5.0000附表2 郑州地区抗风压性能计算郑州郊区按照B类地区计算高度高度z处阵风系数风荷载体形系数风压高度变化系数基本风压风荷载标准值风荷载设计值抗风压性能等级10 1.7800 1.8000 1.0000 0.4500 1.4418 2.0185 3.0000 20 1.6900 1.8000 1.2500 0.4500 1.7111 2.3956 3.0000 30 1.6400 1.8000 1.4200 0.4500 1.8863 2.6409 4.0000 40 1.6000 1.8000 1.5600 0.4500 2.0218 2.8305 4.0000 50 1.5800 1.8000 1.6700 0.4500 2.1373 2.9922 4.0000 60 1.5600 1.8000 1.7700 0.4500 2.2366 3.1312 5.000070 1.5400 1.8000 1.8600 0.4500 2.3202 3.2482 5.0000 80 1.5300 1.8000 1.9500 0.4500 2.4166 3.3833 5.0000 90 1.5200 1.8000 2.0200 0.4500 2.4870 3.4818 5.0000 100 1.5100 1.8000 2.0900 0.4500 2.5563 3.5788 6.0000二、水密性能分为6级三、气密性能分为8级(GB/T 7106-2008)根据《河南省居住建筑节能设计标准》4.2.7条规定,参照GB/T 7107 规定1~6层不应低于3级(q1≤2.5m³/(m·h)),7~30层不应低于4级(q1≤1.5m³/(m·h))。
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。