Расчет остекления: Калькулятор стоимости остекления балконов и лоджий. Расчет онлайн.

КАЛЬКУЛЯТОР остекления балкона и лоджий под ключ в Москве, онлайн расчет.

Это удобный онлайн инструмент для самостоятельного расчета стоимости конструкций с учетом типа балкона, дополнительных опций и монтажа («под ключ»).

Конструкция
балкона

Лоджия

Угловой

П-образный

Каблук

Тип остекления

Холодное остекление Остекление алюминиевым
раздвижным профилем Provedal

Тишина

Теплое остекление Остекление пластиковыми
распашными окнами Rehau Blitz

Тишина

Стоимость:
34 500 руб

Заказать

Монтаж Подоконник Отлив Козырек

Как пользоваться калькулятором?

1. Выберите тип остекления. Калькулятор остекления может рассчитать стоимость холодного остекления раздвижным алюминиевым профилем Проведал или теплое остекление распашными пластиковыми окнами Rehau. Тип остекления следует выбирать исходя из планов по использованию балкона.

2. Выберите конфигурацию вашего балкона. На сайте представлены 4 возможных конфигурации: лоджия, угловой балкон, П-образный и «каблук». Если форма вашего балкона отличается, для расчёта стоимости конструкции необходимо вызвать менеджера на замер.

3. Укажите размеры балкона. При помощи бегунков установите примерные размеры ширины и высоты вашей конструкции.

4. Расчет стоимости остекления балкона или лоджии под ключ. Отметьте необходимые опции (подоконник, отлив, козырек) и монтаж. Рекомендуем добавить в ваш заказ отлив и козырёк, они защитят оконную конструкцию и монтажный шов от осадков и воздействия солнечных лучей.

Калькулятор автоматически рассчитает стоимость изделия вместе с выбранными аксессуарами и отобразит итоговую цену. Вы можете поменять тип остекления с холодного на теплое, чтобы сравнить стоимость обоих вариантов. Обратите внимание, калькулятор рассчитывает только ориентировочную цену, конечная стоимость заказа будет рассчитана менеджером после проведения точных замеров с учётом необходимых работ и комплектующих.

Для оформления заявки и отправки расчёта в компанию, нажмите кнопку «Заказать» и укажите телефон для связи. Менеджер компании «ПанОкна» перезвонит вам в ближайшее время.

Наша компания производит все виды работ по остеклению балконов и лоджий, их утеплению, внешней и внутренней отделке. При необходимости мы также выполняем работы по укреплению парапетов под остекление, установку крыш на балконах последних этажей и монтаж конструкций с выносом для узких помещений.

Стоимость по ТИПУ дома

Выбрав свой тип дома в приведенном ниже списке, вы сможете узнать цену остекления вашего балкона или лоджии в Москве и Московской области специалистами компании ПанОкна.

Итоговая стоимость остекления может отличаться в зависимости от соответствия проемов типовым размерам и комплектации вашего заказа.

Оставить заявку на бесплатный замер и расчет стоимости

Наш специалист произведет
замер ваших окон и балкона

Рассчитает стоимость заказа
и даст подробную консультацию

Заключит договор и отправит
заказв производство на завод

рассчитать стоимость услуги с утеплением под ключ онлайн

Стандарт 60

Окна в бюджетном исполнении

Профиль VEKA WHS60, 4 воздушных камеры, 60 мм. Энергосберегающий стеклопакет шириной 24 мм. Возможность ламинирования профиля.

Стандарт+

Лидер продаж
«Окна комфорта»

Профиль VEKA Euroline, 3 воздушных камеры, 58 мм. Энергосберегающий стеклопакет шириной 32 мм. Механизм зимнего проветривания.

Классик

Популярный выбор

Профиль VEKA Euroline, 3 воздушных камеры, 58 мм. Энергосберегающий стеклопакет шириной 24-32 мм. Механизм зимнего проветривания.

Комфорт

Лидер продаж
«Окна комфорта»

Профиль VEKA WHS72, 5 воздушных камер, 72 мм. Энергосберегающий стеклопакет шириной 44 мм. Возможность ламинирования профиля.

Комфорт 70

Для любых условий

Профиль VEKA Пролайн, 4 воздушных камеры, 60 мм. Энергосберегающий стеклопакет шириной 40 мм. Возможность ламинирования профиля.

Идеал 70

Для загородных домов

Профиль VEKA Softline, 5 воздушных камер, 70 мм. Энергосберегающий стеклопакет шириной 40 мм. Механизм пятиступенчатого проветривания. Возможность ламинирования.

Идеал 82

Оптимальное решение для коттеджа

Профиль VEKA Softline, 7 воздушных камер, 82 мм. Энергосберегающий стеклопакет шириной 44 мм. Механизм пятиступенчатого проветривания. Возможность ламинирования.

Артлайн

Эксклюзивное остекление

Профиль VEKA Артлайн, 6 воздушных камер, 90 мм. Мультифункциональный двухкамерный стеклопакет шириной 42 мм с аргоном. Механизм пятиступенчатого проветривания. Ламинация профиля в эксклюзивные цвета.

Алюминиевые – Облегченный

Легкое остекление балконов и лоджий

Профиль проведал 40/60 мм, Стекло 4 мм, сэндвич 16/24 мм, поворотная или раздвижная фурнитура. Доступна покраска в любой цвет.

Алюминиевые – Стандарт

Профессиональное решение

Профиль КП 45 мм, Стекло 4 мм, Усиленная поворотная фурнитура. Доступна покраска в любой цвет. Выдерживает высокие нагрузки

Расчет глазури | Glazy Help

Введение

При расчете глазури определяются химические вещества, содержащиеся в конкретном рецепте глазури. Вы можете взять все материалы, из которых состоит глазурь, разбить их на составные части и показать их пропорционально друг другу. Это похоже на информацию о питании на упаковке с едой — она показывает, что содержит рецепт, а не ингредиенты, из которых он приготовлен. В то время как еда говорит об углеводах, белках, витаминах и минералах, глазурь говорит о кремнеземе, оксиде алюминия, калии и множестве других химических веществ, которые дают конечный результат.

Эта информация полезна при попытке изменить рецептуру глазури для использования различных материалов, например, заменить одну фритту на другую или использовать местный полевой шпат. Это также полезно при попытке понять, почему глазурь ведет себя так, а не иначе, или предсказать, как будет выглядеть непроверенная глазурь.

Линда Арбакл объясняет это так:

Цель расчета глазури состоит в том, чтобы определить общее количество каждого элемента, присутствующего в глазури, и пропорции по отношению друг к другу. Имея под рукой эту информацию, можно рассчитать замену материалов, пересмотреть точки плавления и выполнить другие полезные расчеты. В конце концов, тестирование является окончательным доказательством, но молекулярная формула единства дает вам более информированный метод выбора того, что тестировать.

О глазури можно думать как о бесцветном стекле, состоящем из:

  • стеклообразующего вещества – обычно двуокиси кремния
  • загустителя – часто глинозема
  • флюса (вещества, понижающего температуру плавления) – натрия, кальция, магния и многих других

Некоторые глазури добавляются в чистом виде, например карбонат лития. Однако многие глазури имеют более сложный состав. Они классифицируются как композитные материалы и 9.0027 соединения .

  • Состав — это натуральный материал, состоящий из комбинации различных элементов. Например, калийный полевой шпат представляет собой комбинацию K2O (оксид калия), Al2O3 (оксид алюминия) и SiO2 (диоксид кремния). Каолин также попадает в эту категорию, как и борат Герстли, нефелиновый сиенит, сподумен и многие другие.
  • A Композитный материал — это искусственный материал, который сочетает в себе более одного элемента, например, фритта, глиняная масса или предварительно смешанная глазурь.

Оксиды

Композитные материалы и соединения состоят из оксидов, объединенных в решетки. TODO: Объясните оксиды.

Молекулярная масса общих формул

Перемещено на https://wiki.glazy.org/t/glaze-calculation-in-software/

Материалы

Вот четыре основных материала, которые можно комбинировать для изготовления глазури:

  • Силикагель состоит из 100 % SiO2
  • Калийный полевой шпат состоит из 64,8 % SiO2, 18 % Al2O3 и 17 % K2O
  • Whiting содержит 56,1% CaO
  • Каолин содержит 47,3 SiO2, 40,2 Al2O3

Почему в сумме не получается 100%?

Поскольку составные элементы, такие как углерод в карбонатных материалах, выгорают, улетучиваются или материалы возвращаются в свою основную форму оксида, которая выделяет газы во время обжига, это классифицируется как потеря при воспламенении (LOI).

Вот материалы снова, на этот раз с включенными потерями при воспламенении (LOI):

Material SiO 2 Al 2 O 3 CaO K 2 O KNaO LOI Total
Silica 100% 0 100
Potash Feldspar 64.76% 18.32% 16.92% 16.92% 100
Whiting 56.10% 43.90 100
Kaolin 47.29% 40.21% 12.50 100

Теоретические материалы

Все анализы материалов являются в некоторой степени теоретическими в том смысле, что они приближены к реальным материалам реального мира. Фактические материалы, которые мы используем в студии, поступают из различных природных источников и содержат примеси и несоответствия. Например, существует много типов калийного полевого шпата, и каждый тип имеет свой анализ. Даже в пределах типов калийного полевого шпата могут быть разные анализы для разных партий материала в разное время.

Представьте, что вы в продуктовом магазине, но не знаете, что приготовить. Итак, вы найдете следующий рецепт через приложение на вашем телефоне:

Жареный восторг Ингредиенты: 1 морковь 1 луковица 1 фунт мяса 1 чайная ложка соли 1 чайная ложка перца

Что значит “1 фунт мяса” иметь в виду? Это может быть стейк, курица или рыба, и конечное блюдо будет сильно различаться для каждого типа. Вы видите в обзорах рецептов, что люди использовали рыбу, но они не упоминали, какой именно. Пресная вода, морская?

Так же, как и в нашем вымышленном рецепте «Жареное наслаждение», в некоторых старых рецептах глазури указано только «Полевой шпат» (мясо) или «Калийный полевой шпат» (рыба).

A sample of analyses for Custer Feldspar, a type of Potash Feldspar:

Ingredient Type Parent SiO 2 Al 2 O 3 MgO CaO K 2 O Na 2 O P 2 O 5 Fe 2 O 3 LOI
Custer Feldspar Feldspar Potash Feldspar 68.50 17.00   0.30 10.00 3,00 0,10 0,30
Custer Feldspar (1989) Feldspar Potash Feldspar111164.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.0111 17.39   0.30 10. 36 3.02     0.30
Custer Feldspar (2000-2012 Ron Roy) Feldspar Potash Feldspar 72.40 15.27 0.07 0.27 7.52 3.21 0.20 0.21 0.65
Custer Feldspar (pre-2000) Feldspar Potash Feldspar 68.70 17.25 0.05 0.18 10.06 3.04 0.31 0.12 0.66

When working with actual materials in the studio, it’s best to use the most accurate analysis you можно найти для каждого материала.

Объясните KNaO

Рецепты глазури

Представьте себе следующий рецепт макарон с сыром:

Количество порций: 4 Units: US Ingredients:

  • 8 ounces elbow macaroni
  • 1⁄4 cup butter
  • 1⁄4 cup flour
  • 1⁄2 teaspoon salt
  • 1 dash black pepper
  • 2 cups milk
  • 2 стакана тертого сыра чеддер

Рецепты глазури аналогичны рецептам еды.

В качестве примера мы будем использовать часто упоминаемый рецепт, Выщелачивание 4321 . Выщелачиватель 4321 назван так потому, что его количество в рецепте легко запомнить (40%, 30%, 20% и 10%). Используя материалы сверху:

Leach 4321: Orton cone 9-10, Oxidation or Reduction

Ingredient Amount
Potash Feldspar 40%
Silica 30%
Whiting 20%
Каолин 10%
Всего 100%

. оба температурный диапазон (измеряется конусом Ортона), а также атмосферный тип (в этом случае глазурь можно обжигать либо в окислительном, либо в восстановительном режиме). В рецепты глазури обычно добавляют другие примечания по приготовлению, такие как наилучший удельный вес и тип нанесения (например, заливка, распыление).

Преимущества 100% формата

От Линды Арбакл:

Обычно рецепт глазури представляют в виде партии 100% с перечислением красителей, замутнителей и кондиционирующих агентов (например, камеди, бентонита и т.д.). как добавки к основной 100% глазури. См. раздаточный материал по расчету формата 100%. Преимущества формата 100%:

  • глазури легче сравнивать в едином формате
  • расчет процентных добавок, таких как красители, проще с основанием в 100 единиц

Единицы веса

Рецепты глазури не приводятся в каких-либо конкретных единицах веса. Рецепт можно взвешивать в любых единицах, если везде используется одна и та же единица, а пропорции материалов будут эквивалентны и дадут соответствующий результат.

% Анализ

Показать, как рассчитывается процентный весовой анализ с помощью Leach 4321 Объяснить роль различных оксидов в Leach 4321

Чтобы рассчитать процентный анализ для Leach 4321, для каждого материала умножьте каждый оксид на количество в процентах.

Начнем с калийного полевого шпата. Potash Feldspar’s analysis is:

Ingredient SiO 2 Al 2 O 3 K 2 O LOI
Potash Feldspar 64.76 % 18,32% 16,92% 0

Для каждого оксида в калиевом полевом шпате умножьте на количество (40%, или 0,40): O 3 (глинозем) составляет 18,32 x 0,4 = 7,328 K 2 O (калий) составляет 16,92 x 0,4 = 6,768 Потери при прокаливании (LOI) составляют 0 x 0,4 = 0

1 Процентный анализ для калийного полевого шпата

Ингредиент Количество SiO 2 Al 2 O 3 CaO K 2 O KNaO LOI
Potash Feldspar 40 25. 9 7.33 6.77 6.77

Завершенное вывевший 4321 Процентный анализ:

991818181818189999999999999999999999999999999899181818181818918181818181818181818181818.0082
Amount SiO 2 Al 2 O 3 CaO K 2 O KNaO LOI
Potash Feldspar 40 25.9 7.33 6.77 6.77
Silica 30 30
Whiting 20 11.22 8.78
Kaolin 10 4. 73 4.02 1.25
Всего 100 60,63 11,35 11,22 6.77 6,77 11111103 6,77 11127 10,03 7,77 1127 10,03 1111103 .0028
100% no LOI   67.39 12.61 12.47 7.52 7.52

Explain mol vs. weight

Mole %

Show how to рассчитать молярные проценты с помощью выщелачивания 4321 Объяснить отличия от % анализа Объяснить UMF, Seger и т. д.

UMF

Для UMF унифицировать, используя следующие оксиды:

 Li2O
Na2O
К2О
MgO
СаО
ООО
БаО
ZnO
PbO
FeO
MnO
 

UMF Unity oxides in various software programs:

Program Li2O Na2O K2O MgO CaO SrO BaO ZnO PbO FeO MnO CUO COO NIO P2O5 Примечания
Проверка рабочего стола
11112111111111111111111112O 1111211111111111111111111111111111111112O . 0112 MGO CAO SRO BAO ZNO PBO P2O51 Я думаю, может быть мод?
Matrix Li2O Na2O (as KNO) K2O (as KNO) MgO CaO SrO BaO ZnO PbO Единицы оксидов могут быть изменены. Может также включать красители и B2O3.
GlazeMaster Li2O Na2O K2O MgO CaO SrO BaO ZnO PbO ? ? ?
?
? ?
HyperGlaze Li2O Na2O K2O MgO CaO SrO BaO ZnO PbO CuO CoO NiO Единичные оксиды можно менять. Может также включать красители и B2O3.
Matt Katz’s Spreadsheet Li2O Na2O K2O MgO CaO SrO BaO ZnO
Glazy Li2O Na2O K2O MgO CaO SrO BaO ZnO PbO FeO ? MnO ? Оксиды Unity не подлежат замене.

Расчет производительности сборки остекления — Energy Studio

Опубликовано от Аманда Богнер.

Когда дело доходит до моделирования энергопотребления, особенно для LEED, во время проектирования важно учитывать эксплуатационные характеристики остекления и всей сборки.

Поскольку стандарт ASHRAE 90. 1 (определяющий базовое здание в LEED) ссылается на критерии максимальной эффективности сборки, нам также необходимо смоделировать критерии эффективности сборки для предлагаемого здания. Эта информация о производительности учитывает влияние системы каркаса, а также остекления, и предпочтительно определяется на основе данных испытаний NFRC. Если данные NFRC недоступны, предлагаемое здание должно быть смоделировано со значениями по умолчанию из ASHRAE 90.1, Приложение A, Таблица 8.2 (что может оказать существенное негативное влияние на предлагаемую модель здания).

Таким образом, если данные NFRC недоступны, мы можем использовать программное обеспечение LBNL Window, чтобы быстро определить реальную производительность системы остекления. Если вас интересуют шаги, связанные с этим расчетом, мы предоставили несколько кратких учебных пособий ниже.

Учебное пособие A. Определение производительности системы технического зрения с помощью программного обеспечения LBNL Window 5

Предположения:

  • Тип стекла = Виракон ВУЭ 1-50 в терморазрывной алюминиевой раме
  • Размер отверстия = 5’ x 4’

Перед запуском убедитесь, что единицы измерения указаны в единицах IP, см. правый нижний угол. Если не в единицах IP, щелкните Инструменты > Блоки коммутации

.

1. Перейдите в библиотеку систем остекления (нажмите F5 или используйте значок), определите новое стекло, нажав «Создать».

2. Введите уникальное имя и выберите количество слоев в стеклопакете

3. Найдите код стекла для первого слоя стекла из библиотеки стекла

.

4. Аналогичным образом найдите код второго слоя стекла в библиотеке стекла (для прозрачного стекла ¼ дюйма используется код «103»)

5. Найдите код газа для воздушного слоя в Библиотеке газов

6. Нажмите F9, чтобы рассчитать коэффициент теплопередачи остекления и SHGC и сверить значения с данными производителя

7. Перейдите в Window Library, нажмите «Создать», чтобы определить сборку остекления

8. Введите уникальное имя и выберите Custom Single Vision для «Type»

9. Введите размер окна в дюймах

10. Определите тип стекла, щелкнув в центре окна (при выборе этого параметра в области стекла появятся диагональные линии). Затем выберите тип стекла в разделе «Система остекления».

11. Щелкните один сегмент кадра (после выделения вокруг выделенной области появится черный прямоугольник). Затем выберите тип кадра в разделе «Рамка».

12. Повторите шаг 11 для всех сегментов кадра.

13. Нажмите F9, чтобы рассчитать U-значение сборки и SHGC.  

Центр стекла Производительность:

U-фактор = 0,118

ШГК = 0,210

Фактическая производительность:

Коэффициент U = 0,312

ШГК = 0,216

  Учебное пособие B. Определение производительности системы перемычек с помощью программного обеспечения LBNL Window 5

Предположения:

  • Тип стекла = Виракон ВУЭ 1-50 в алюминиевой терморазрывной раме
  • Изоляция = 2” жесткий полиизоцианурат (R-10)
  • Размер отверстия = 2’ x 4’

Перед запуском убедитесь, что единицы измерения указаны в единицах IP, см. правый нижний угол. Если не в единицах IP, щелкните Инструменты > Блоки коммутации

.
  1. Перейдите в библиотеку систем остекления (нажмите F5 или используйте значок), определите новое стекло, нажав «Создать»
  2. Введите уникальное имя и выберите количество слоев в стеклопакете. Для перемычки количество слоев будет определяться итерацией. Для этого блока мы ожидаем, что блок с перемычкой будет иметь значение U 0,1 БТЕ/ч*фут2*F (обратно R-10). Давайте сначала попробуем использовать 3 слоя стекла. Когда в качестве первого слоя используется Виракон ВУЭ 1-50, а для слоев 2 и 3 с воздухом используется прозрачное стекло толщиной ¼ дюйма, единичное значение U составляет 0,215.
  3. Чтобы уменьшить значение U до 0,1 БТЕ/ч*фут2*F, необходимо изменить тип газа и/или увеличить количество слоев. Методом проб и ошибок было обнаружено, что пять слоев стекла и использование ксенона в каждом воздушном пространстве дает коэффициент теплопередачи 0,104 БТЕ/ч*фут2*F. Это близко соответствует ожидаемым характеристикам перемычки и может использоваться для определения комбинированного значения коэффициента теплопередачи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *