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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
改善节能窗的热工性能,减少门窗耗能,已成为建筑节能的重点研究内容。本文重点分析了中空玻璃和型材结构对节能窗热工性能(传热系数和遮阳系数)的影响,并重点介绍了涂膜中空玻璃和塑钢推拉平压结合窗。  相似文献   

2.
断桥隔热铝合金型材应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
现代社会能源需求日益紧张,建筑节能是近年来国家对建筑行业提出的迫切要求。响应这一要求,我国的建筑们常行业近年来不断发展进步,许多新型节能门窗不断涌现,其中铝合金断桥隔热窗以其优异的保温隔热性能被越来越多的应用于住宅及各种公用建筑。其原理是利用断桥隔热铝型材与中空玻璃的共同作用,达到保温隔热,节能降耗的目的。下面主要对隔热铝型材的隔热原理及选用作简要阐述。  相似文献   

3.
随着门窗节能技术的不断发展,节能玻璃由单个内腔的中空玻璃逐步发展为多腔体中空玻璃。为提高门窗的保温隔热性能,同时降低中空玻璃系统的质量,在四玻三腔中空玻璃结构基础上,将聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜作为隔膜替代四玻三腔结构中间较重的玻璃,设计一种由双层玻璃、双层薄膜构成的具有3个空腔的新型双悬膜中空玻璃系统,并对该玻璃系统的关键性能进行分析。首先进行薄膜应力、应变表达式推导。其次基于ABAQUS进行绷膜过程分析。接着从整窗质量、热工性能和造价方面对比新型双悬膜中空玻璃系统的优势。最后对样机进行变温环境实验证明设计可行性。分析结果表明:双悬膜中空玻璃系统相比四玻三腔中空玻璃系统整体质量降低47.5%,成本降低87.5%,传热系数略高6.67%,但相比单腔中空玻璃系统传热系数降低了63.7%,有效解决了多玻中空玻璃质量较大的问题,且保温隔热性能好于单腔中空玻璃,成本较低。该创新型结构在工程应用中更具优越性。  相似文献   

4.
卢海义 《甘肃科技》2014,(11):115-117
现代建筑对玻璃的需用量越来越大,中空玻璃因其具有良好的隔热、隔音、防结霜结露等优点被广泛应用。简述了中空玻璃的组成和节能原理,对影响产品质量的主要因素进行了分析,并从生产环境、原材料质量和生产工艺3个方面提出了质量控制措施,以期中空玻璃产品质量得到稳定和提高,在建筑节能中发挥更好的作用。  相似文献   

5.
中空玻璃是一种性能优良的新型建材,具有绝热,隔音,防晒等优点,近年来国际上发展迅速.中空玻璃的生产主要采用胶接法,密封胶质量的好坏直接影响中空玻璃的质量。ZM-890型中空玻璃密封胶,系双组份温固化聚硫橡胶型,具有优异的耐油、耐水、耐大气老化性能。用该胶制成的中空玻璃具有露点低,密封性好,耐紫外线辐射,耐高温高湿,耐老化等特点,产品经国家  相似文献   

6.
以膜结构中空玻璃为研究对象,通过与普通中空玻璃对比,研究腔体数量配置对其保温性能的影响,并探讨膜结构中空玻璃的合理配置。研究表明,中空玻璃腔体数量的增加对其保温性能的提升具有积极的影响,腔体数量相同的膜结构中空玻璃与相同配置的多玻中空玻璃保温性能相似,从实际使用角度出发,三腔体的膜结构中空玻璃优越性好于多玻中空玻璃,其中以5L+9A+M+9A+M+9A+5N配置的保温性能最优,5N+6A+M+6A+M+6A+5N的保温性能最低。  相似文献   

7.
为研究涂膜隔热玻璃对建筑节能的影响,以一种新型纳米涂膜隔热玻璃为研究对象,在对纳米涂膜隔热玻璃光谱数据实测的基础上采用建筑门窗幕墙热工计算软件和建筑节能软件对其建筑节能效果进行了模拟计算。分析了膜层位置对中空玻璃、建筑外窗和不同地区典型建筑的节能效果的影响,为涂膜隔热玻璃的使用提供了指导。  相似文献   

8.
张照春 《科技信息》2011,(35):I0249-I0249,I0274
现代建筑是能源消耗的重要组成部分,同时也是构成建筑物成本的主要内容。如今国际能源危机加剧,我国面临的巨大能源挑战。在这个能源日趋紧张的时代,建筑节能成为了当今社会的高度关注的现实问题。制定建筑节能规划、提高建筑工程节能效果至关重要。  相似文献   

9.
采用硅溶胶和钛白粉直接包覆法,制得硅溶胶/金红石型二氧化钛包覆中空玻璃微珠,并利用SEM、EDS和导热系数测定研究不同包覆条件对中空玻璃微珠强度及隔热性能的影响。结果表明,硅溶胶单独包覆中空玻璃微珠和硅溶胶/钛白粉复合包覆中空玻璃微珠均能形成包覆层,可增大中空玻璃微珠强度,但硅溶胶单独包覆会减弱涂料的隔热效果;当中空玻璃微珠、硅溶胶、钛白粉质量比为3∶1∶1时,复合包覆后中空玻璃微珠所制隔热涂料的强度和隔热性能达到最佳值。  相似文献   

10.
针对幕墙中空玻璃中空层气体泄漏并导致其节能功能失效及外片脱落质量事故问题,研究中空玻璃中空层密封性能检测方法。简要地分析介绍了点支中空玻璃板的承载特点,并简述了有限元模型的建立过程。利用该模型,数值分析荷载大小变化情况下,中空层失效对于中空玻璃内、外板板心位移的影响。基于此分析结果,提出采用在中空玻璃面板中心施加荷载,并通过观测中空玻璃内、外片变形量的大小来评价中空玻璃中空层的密封性能。  相似文献   

11.
 作为一种内部中空的特殊球形材料,与传统材料相比,中空玻璃微球具有独特和优异的物理化学性质,近年来受到广泛关注和研究。本文首先介绍了中空玻璃微球的概况和性质,并在此基础上全面综述了中空玻璃微球在树脂基复合材料、储氢材料、电池材料、药物载体、隔热材料、反光材料、浮力材料、炸药、水泥制品中的应用。中空玻璃微球具有低密度、高流动性、高强度等特殊的物理化学性质,可以从不同的角度改善树脂性能,从而极大地扩展了树脂基复合材料的设计和应用领域;中空玻璃微球中空的内部结构和可设计的球壁结构,提供了丰富的反应空间,为其在储氢材料、电池材料等新能源材料和药物载体方面的应用打下基础。另外,基于中空玻璃微球隔热性能好、耐高温、抗老化、密度低、折射率高、敏化性能好等优点,其在隔热材料、反光材料、浮力材料、炸药、水泥制品等领域也得到广泛应用。最后结合目前的研究现状对中空玻璃微球的未来发展和潜在应用进行了展望,并提出了可能的发展方向。  相似文献   

12.
随着我国经济的飞速发展,基础能源日益紧张,推广建筑节能已成为我国节约能源政策的长期国策。而建筑外墙保温技术及节能材料的发展又是推进我国建筑节能的关键。  相似文献   

13.
陈新华  闫国平 《科技信息》2012,(15):368-368
为了能够提高建筑节能技术的有效性,对我国建筑节能技术现状进行了深入地研究。如今国际能源危机加剧,我国面临的巨大能源挑战。在这个能源日趋紧张的时代,建筑节能成为了当今社会的高度关注的现实问题。对建筑节能技术发展现状,如何制定建筑节能规划、提高建筑工程节能效果及发展趋势进行了详细的分析。  相似文献   

14.
浅谈建筑物围护结构建筑节能技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着我国工业化和城市化的高速发展,我们对能源的需求将更加迫切,但我国是一个能源相对短缺的国家,减少能源的消耗成为国家发展的必要条件。建筑节能已是社会发展的必然。本文针对建筑物围护结构,从墙体、屋面、门窗、细部方面提出了有关节能技术,从而提高围护结构保温性能。  相似文献   

15.
建筑节能——什么阻碍了你的前行?   总被引:1,自引:0,他引:1  
在世界各国,建筑是用能大户,建筑能耗已占到全球能耗的1/3,因此,建筑节能成为各国节能工作中的重点。与发达国家相比,我国的建筑节能工作还处于初步发展阶段,建筑节能与绿色建筑发展也相对滞后。  相似文献   

16.
周家伟 《科技信息》2011,(1):301-302
建筑能耗在能源消耗中占很大比例,建筑节能也成为节约能源的重要组成部分,而实现我国建筑节能的目标将是一项长期而艰巨的任务。通过借鉴发达国家在政府层面上的节能措裤,并提出我国政府层面的节能措施的政策建议,对完善我国建筑节能市场、促进整个建筑节能产业的发展具有现实意义。  相似文献   

17.
张忠华 《科技资讯》2007,(15):67-67
世界能源(主要指煤、石油、天然气等不可再生能源)消耗总量的不断增长,能源贮量的日益减少,使能源问题成为人类生存、发展面临的四大问题之一。随着我国经济的快速发展,我国的能源供应出现了紧张局面,能源短缺成为我国经济发展的一个根本性制约因素。与发达国家相比,我国的建筑节能工作还处于初步发展阶段,因而加强建筑节能研究、应用与推广工作意义极为重大。  相似文献   

18.
浅谈建筑节能   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘莉娜  蒋志岗 《甘肃科技》2010,26(23):136-137
随着能源紧缺,建筑节能措施成为当前国内外节能领域的一个热点研究课题。通过对我国建筑节能现状分析,总结建筑节能发展缓慢原因,并提出了我国降低能耗应采取的建筑节能措施。  相似文献   

19.
邵乘胜 《科技信息》2012,(32):I0199-I0199
随着城市建设的高速发展,我国的建筑能耗逐年大幅度上升,已达全社会能源消耗量的32%。庞大的建筑能耗,已经成为国民经济的巨大负担。因此建筑行业全面节能势在必行,这就要求深刻认识建筑节能的意义,建筑节能材料的热工性能、种类及应用。节能建筑应本着节约能溽、保护环境的原则,给我们创造一个崭新的居住环境,为建筑的可持续发展添入新动力。  相似文献   

20.
纪善章 《科技资讯》2009,(16):82-82
伴随着工业化和城镇化的飞速发展,能源消耗也呈日益增长趋势,能源需求与供给的矛盾日渐突出,节能减排已成为当务之急。根据我国建筑节能的现状,提出外墙外保温工程的监督要点,为我国建筑节能的发展提供参考。  相似文献   

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