Стекло в строительстве: Статья – Стекло как строительный материал

Содержание

Статья – Стекло как строительный материал

Современная архитектура и гражданское строительство все чаще применяет стекло как конструкционный строительный материал. Привычное применение стекла в строительстве зданий — это заполнение проемов окон, дверей и фасадов. Однако иногда стекло включают в конструкции, где оно выполняет не только свою функцию светопрозрачного ограждения, а такие строительные элементы как полы, колонны и облицовочные панели (рисунок 1).

Рисунок 1 — Стеклянные панели в навесном вентилируемом фасаде [1]

Ниже представлен обзор процессов изготовления стекла, его состава, особенностей свойств и применения в строительстве как конструкционного материала. Применяемые термины соответствуют отечественным стандартам, в том числе, ГОСТ 32539-13 «Стекло и изделия из него. Термины и определения».

Еврокод для стекла

В настоящее время не существует международно признанных норм по проектированию стеклянных элементов конструкций, таких, как известные европейские стандарты Eurocode для других строительных материалов. В будущем планируется создать такой стандарт и для стекла [2].

Строительное силикатное стекло

Обычно, когда говорят о стекле, то имеют в виду группу силикатных стекол, которые составляют около 95 % общего производства стекла. Эти стекла массового производства содержать около 70 % двуокиси кремния, то есть кварцевого песка. Поскольку кварцевый песок имеет очень высокую температуру плавления (около 1700 º) к нему добавляют щелочные оксидные флюсы, которые снижают температуру плавления. Щелочноземельные оксиды добавляют для повышения твердости и химической стойкости стекла.

В строительной промышленности в основном применяются различные варианты натрий-кальций-силикатных стекол, которые имеют следующий химический состав [1]:

  • Диоксид кремния (SiO2): 69-74 %

  • Оксид кальция (CaO): 5-14 %

  • Оксид натрия (Na2O): 0-6 %

  • Оксид магния (MgO): 0-6 %

  • Оксид алюминия (Al2O3): 0-3 %

  • Другое: 0-5 %.

Прозрачность

Стекло является прозрачным для солнечного излучения в спектре видимого света и длинноволнового ультрафиолетового света (UV-A). Вместе с тем, стекло является непроницаемым для коротковолнового ультрафиолетового света (UV-B и UV-C).

Хрупкость

Стекло является типичным хрупким материалом. Максимальное удлинение при разрушении стекла составляет всего около 0,1 %. Отсутствие пластической деформации стекла не дает возможности предсказывать его разрушение, как это делается, например, для стали (рисунок 2).

Рисунок 2 — Сравнение механического поведения стали и стекла при растягивающем нагружении [1]

Физические свойства

Натрий-кальций-силикатное стекло имеет следующие механические и физические свойства:

  • плотность (при 18 ºС): 2500 кг/м3;

  • модуль упругости: 70000 Н/мм2;

  • коэффициент Пуассона: 0,2;

  • средний коэффициент термического расширения: 9 × 10-6 К-1

Прочность при растяжении

Теоретическая прочность стекла при растяжении, которая основана на физических расчетах, составляет от 5000 до 8000 Н/мм

2. Однако из-за неизбежных поверхностных дефектов реальная прочность стекла значительно ниже. Поскольку высокая концентрация напряжений на трещинах не перераспределяется из-за отсутствия пластичности, то изгибная прочность отожженного стекла на практике снижается до 30-80 Н/мм2.

Изгибная прочность флоат-стекла зависит от многих факторов, среди которых:

  • размер поверхностной трещины;

  • сторона стекла по отношению к оловянной ванне;

  • размер стеклянного изделия или образца;

  • длительность приложения нагрузки;

  • влияние внешней среды, например, влаги.

Прочность при сжатии

В отличие от прочности при растяжении практическая прочность при сжатии достигает очень высоких величин. Независимо от наличия поверхностных дефектов прочность на сжатие силикатных стекол находится между 400 и 900 Н/мм2.

Химическая стойкость

Силикатные стекла обладают высокой стойкостью к воздействию многих химических веществ. Большинство кислот и щелочей не повреждают стекло. Единственным исключением является фтороводородная кислота, которая поэтому применяется для декоративного травления стекла.

Стекло обладает высокой стойкостью к воде, но постоянное присутствие воды может приводить к его повреждению и коррозии, что проявляется в виде матовых пятен.

Стекло может повреждаться в промышленной загрязненной атмосфере, содержащей аммиак, а также в результате контакта со штукатуркой, мокрым бетоном или щелочными чистящими средствами.

Производство стекла

Начальной стадией всех методов изготовления стекла является процесс плавления. Смесь исходных материалов засыпается на вход плавильной ванны, а на выходе их нее выходит вязкая стеклянная масса, из которой далее различными методами формуют листы стекла.

Флоат-стекло

До 1950-х годов все листовое стекло изготавливали путем непрерывных автоматизированных процессов прокатки или вытяжки, которые были аналогами древних ручных методов. Для получения листового стекла с высокими оптическими свойствами его подвергали длительному, трудоемкому и дорогому процессу шлифования и полировки.

Флоат-метод производства стекла, которые был разработан британской компанией Pilkington в 1950-тые годы, произвел переворот в стекольной промышленности. Этот метод обеспечивает высокое качество поверхности стекла без какой-либо дополнительной обработки.

Стекло подается при температуре около 1050 ºС из плавильной ванны в так называемую флоат-ванну, где оно разливается тонкой лентой на поверхности жидкого олова. Это обеспечивает листовому стеклу параллельность его сторон, плоские поверхности и полную, без искажений, прозрачность. В флоат-ванне стекло остывает до температуры около 600 ºС, при которой оно имеет достаточную прочность для того, чтобы извлечь его из оловянной ванны и передать в печь отжига и далее для дальнейшего охлаждения.

Рисунок 3 — Производство флоат-стекла [1]

Флоат-процесс дает возможность получать стекло толщиной от 0,5 до 25 мм, но в строительстве обычно применяются стекла от 2 до 19 мм.

Прокатное стекло

Современное производство прокатного стекла включает формирование непрерывной ленты стекла при прохождении ее при температуре около 1200 ºС между двумя валками. Толщина прокатного стекла составляет от 3 до 15 мм. После прокатки стекло передается в печь отжига и затем для дальнейшей обработки (рисунок 4).

Рисунок 4 — Производство прокатного стекла [1]

Светопроницаемость прокатного стекла хуже, чем флоат-стекла и зависит от толщины и поверхностной текстуры. Тем не менее, прокатное стекло находит свое применение в различных стеклянных изделиях. Рифленое и ажурное стекло получают при прокатке с применением текстурированного нижнего валка. Армированное стекло также получают при прокатке стекла путем введения проволочной сетки между валками.

Тянутое стекло

При изготовлении тянутого стекла непрерывную стеклянную ленту тянут вертикально вверх из расплава стекла. Этот процесс дает стеклу далеко не оптимальное оптическое качество, которое характерно для стекол исторических зданий. Поэтому этот метод применяют в основном для изготовления стекол при реставрации старинных зданий с намеренным введением поверхностных дефектов, характерных для старинного стекла. Толщина тянутого стекла составляет от 2 до 12 мм.

Бесцветное и цветное стекло

Силикатные стекла имеют слегка зеленоватый оттенок, который хорошо виден на кромке стекла (рисунок 5). Этот оттенок вызывается оксидом железа, который в различных пропорциях содержится в песке. Совершенно бесцветное стекло получают из исходной смеси с минимальным содержанием оксида железа. Это достигается путем специальной химической обработки исходной смеси.

Все листовые стекла могут быть окрашены. Это достигается путем добавки различных металлических оксидов в плавильную ванну или путем последующего процесса окрашивания.

Механическоя обработка

Стекло обычно режут путем нанесения глубокой царапины и затем легкого удара. Реже применяют пилы с алмазными наконечниками или водяную струю. Очень тонкие стекла можно резать лазером.

При резке стекла образуется довольно рваная кромка, которую часто шлифуют или полируют, чтобы удалить неровности и сколы (рисунок 5). Это делают, чтобы снизить возникающие на кромке растягивающие напряжения и, тем самым, повысить стойкость стекла к разрушению.

Рисунок 5 — Флоат-стекло с различным качеством кромок (снизу вверх):

без обработки; шлифованная и полированная [1]

Сверление отверстий в стекле выполняют полыми сверлами с алмазными наконечниками, которые сверлят отверстие с обеих сторон стекла. Кроме того, для выполнения отверстий могут применяться водяные струи.

Нанесение покрытий

Нанесение покрытий из тонкого слоя металлов или оксидов металлов — это наиболее важный способ модификации стекла. Их наносят или вовремя изготовления стекла, то есть на еще мягкую и горячую поверхность, или в ходе отдельной операции уже после изготовления стекла. Покрытия, которые наносят в ходе изготовления стекла обычно значительно более прочные, чем те, которые наносят на уже готовые стекла.

Гнутое стекло

Гнутое стекло изготавливают при температуре стекла около 600 °С. Это делают или на горизонтальной роликовой машине, или в случае малых партий, с применением гравитационного метода. Гравитационный метод заключается в том, что плоский лист стекла кладут сверху выпуклой или вогнутой «матрицы» и затем нагревают. Под действием гравитации стекло принимает форму матрицы.

Закаленное стекло

Принцип действия закалки на прочность стекла заключается в том, что в его поверхностном слое создаются высокие сжимающие остаточные напряжения. Эти напряжения компенсируют возможные растягивающие напряжения в поверхности стекла и предотвращают рост трещин и разрушение стекла.

Стекло нагревают до температуры 620-650 °С и затем резко охлаждают струями воздуха с обеих сторон до комнатной температуры. В результате закалки в поверхностных слоях стекла образуются сжимающие остаточные напряжения величиной 100-150 Н/мм

2 (рисунок 6). Высокая энергия, которая запасается в этом стекле обеспечивает то, что при разрушении оно разбивается на мелкие кусочки (рисунок 7в), которые не представляют большой опасности.

Рисунок 6- Остаточные напряжения в стеклах [2]

Рисунок 7 — Типы разрушения стекол (не в масштабе):

а) отожженное флоат-стекло; б) термоупрочненное стекло; в) закаленное стекло [1]

Термоупрочненное стекло

Термоупрочненное стекло подвергается той же обработке, что и закаленное стекло, кроме того, что процесс охлаждения ведется более медленно. Это дает более низкие сжимающие напряжения, чем в закаленных стеклах (рисунок 6)

В отличие от закаленных стекол термоупрочненные стекла разрушаются с образованием довольно крупных кусков стекла, но значительно меньших, чем у отожженного флоат-стекла (рисунок 7). Это дает им преимущество при применении в многослойных стеклах: после разрушения они удерживаются полимерной пленкой на месте. Кроме того, термоупрочненное стекло можно подвергать механической обработке, например, сверлению, что невозможно для закаленных стекол.

Многослойное стекло

Многослойное безопасное стекло состоит из двух или нескольких листов стекла соединенных между собой поливинилбутиловой пленкой толщиной 0,38 мм. В отличие от закаленного безопасного стекла после разрушения многослойное стекло сохраняет часть своей несущей способности, а отдельные куски удерживаются пленкой на месте установки стекла.

Источники:

1. Glass in Building: Principles, Applications, Examples /Bernhard Weller et al, Detail Practice, 2009
2.Guidance for European Structural Design of Glass Components, 2014

Стекло как строительный материал: виды и характеристики

  • 1 Виды стеклянных конструкций и их применение
  • 2 Характеристики стекла
  • 3 Посмотрите видео «Строительные материалы. Физические свойства стекла»

Стекломатериалы широко применяются в строительстве. С годами требования к этому материалу значительно выросли, как и спрос на него. Каждый из нас видел и слышал много о стеклянных материалах. Казалось бы, на первый взгляд, как такой хрупкий материал смог завоевать такую популярность на современном рынке? Рассмотрим виды и применение данного строительного материала и узнаем, почему у него такая большая востребованность.

Виды стеклянных конструкций и их применение

Оконные – широко применяются в изготовлении пластиковых окон, витражей, балконов, светопрозрачных конструкций для зданий как жилых, так и промышленных. Обладают теплосберегающими свойствами, а также хорошей шумоизоляцией. Система обладает свойством пакетов, именуемая стеклопакетами.

Цветные – используются в декоративных целях, таких как: различные стеклянные вставки в дверях (матовые стекла), различные узоры для оформления интерьера и художественных фасадов.

Армированные – нужны для различных производственных перегородок в общественных и жилых зданиях. Этот вид имеет отличную светопропускающую способность, имея при этом высокую огнестойкость. Однако при этом механическая прочность не увеличивается, наоборот, частично понижается. Зато армированное стекло за счёт своей технической особенности изготовления – наличия сетки, при повреждении не позволяет разлетаться и выпадать.

Закаленные – это стекла механически твердые и термостойкие, которые получаются при нагревании стекла до высоких температур и резком охлаждении. Применение бывает совершенно разным, в зависимости от потребностей: изготовление межкомнатных дверей со стеклом, использование в жилых домах, офисах и т.д.

Многослойные – другими словами – это бронебойные стекла. Используются для защиты от взлома и краж, защиты от пуль и т.д. Структура – стекло снаружи и внутри, а посередине защитная пленка. Другое название такого вида стекла – триплекс. 

Солнцезащитные – это солнцеотражающие и теплопоглощающие стекла. Наиболее популярным является первый вариант, поскольку не нагревается так сильно как теплопоглощающие.

Характеристики стекла

• Прозрачность.

• Звуковая изоляция.

• Тепловая изоляция.

• Прочность.

• Эстетический вид.

В завершении нужно отметить, что стекло – универсальный материал, его применение в современном строительстве настолько велико, что, казалось бы, более альтернативного материала не найти.

Посмотрите видео «Строительные материалы. Физические свойства стекла»

 

Структурное использование стекла в зданиях

Стекло — один из старейших материалов, используемых в строительстве. Помимо использования в окнах и в качестве прозрачного материала для остекления, он становится все более популярным строительным материалом для наружных работ.

Стекло производится путем нагревания песка или кварца до высокой температуры, в результате чего получается прозрачное или полупрозрачное расплавленное стекло. Это расплавленное стекло затем формуется в широкий спектр форм. Когда оно остывает до своей твердой или окружающей формы, стекло становится жестким, жестким материалом, хотя технически оно является аморфным веществом — не совсем твердым, но и не совсем жидким.

История стекла насчитывает столетия, а может быть, и тысячелетия. Археологи нашли доказательства использования природного стекла в каменном веке, которое, вероятно, использовалось ранними людьми для изготовления оружия.

С течением времени стекло все чаще использовалось в сосудах, таких как вазы и питеры, а также изразцы. Это было достигнуто с помощью выдувания стекла, процесса, который, как считается, начался в Европе 1-го века.

Инновации привели к широкому производству стекла и его использованию в качестве декоративного элемента в зданиях. Окна из литого стекла были найдены в руинах древнего Рима. Производство стекла распространилось по всей Европе, и к 17 веку цветное стекло широко использовалось в окнах церквей.

В конце концов, стекло само стало структурным элементом, что породило концепцию стеклянной архитектуры.

В 1958 году производственная фирма Pilkington and Becker разработала революционный метод изготовления листов стекла. Процесс флоат-стекла был методом, который позволял производителям стекла изготавливать листы стекла различной толщины без искажений. Название происходит от самого процесса — расплавленное стекло заливали расплавленным оловом, протягивали через плющильные валки и охлаждали. Установив более длительное время охлаждения, известное как отжиг, производители стекла могли избежать производства более хрупкого материала.

Развитие технологий позволило производить еще более прочные виды стекла. Вскоре стекло стало использоваться не только для закрытия проемов в стенах, но и как материал для самих стен.

Стекло – один из старейших материалов, используемых в строительстве. Помимо использования в окнах и в качестве прозрачного материала для остекления, он становится все более популярным строительным материалом для наружных работ.

Стекло производится путем нагревания песка или кварца до высокой температуры, в результате чего получается прозрачное или полупрозрачное расплавленное стекло. Это расплавленное стекло затем формуется в широкий спектр форм. Когда оно остывает до своей твердой или окружающей формы, стекло становится жестким, жестким материалом, хотя технически оно является аморфным веществом — не совсем твердым, но и не совсем жидким.

История и развитие стекла в строительстве

История стекла уходит в глубь веков, а может и тысячелетий. Археологи нашли доказательства использования природного стекла в каменном веке, которое, вероятно, использовалось ранними людьми для изготовления оружия.

С течением времени стекло все чаще использовалось в сосудах, таких как вазы и питеры, а также изразцы. Это было достигнуто с помощью выдувания стекла, процесса, который, как считается, начался в Европе 1-го века.

Инновации привели к широкомасштабному производству стекла и его использованию в качестве декоративного элемента в зданиях. Окна из литого стекла были найдены в руинах древнего Рима. Производство стекла распространилось по всей Европе, и к 17 веку цветное стекло широко использовалось в окнах церквей.

В конце концов, стекло само стало структурным элементом, что породило концепцию стеклянной архитектуры.

В 1958 году производственная фирма Pilkington and Becker разработала революционный метод изготовления листов стекла. Процесс флоат-стекла был методом, который позволял производителям стекла изготавливать листы стекла различной толщины без искажений. Название происходит от самого процесса — расплавленное стекло заливали расплавленным оловом, протягивали через плющильные валки и охлаждали. Установив более длительное время охлаждения, известное как отжиг, производители стекла могли избежать производства более хрупкого материала.

Развитие технологий позволило производить еще более прочные виды стекла. Вскоре стекло стало использоваться не только для закрытия проемов в стенах, но и как материал для самих стен.

Типы стекла, используемого в строительстве

Благодаря многочисленным новым процессам и технологиям изготовления стекла сегодня в строительстве используется множество различных типов стекла, каждый из которых обладает уникальными характеристиками.

  • Листовое или плоское стекло . Листовое стекло производится путем протягивания расплавленного стекла через ролики, чтобы получить гладкую поверхность. В результате получается недорогое неискаженное стекло.
  • Флоат-стекло. Иногда известное как натриево-известковое стекло, флоат-стекло изготавливается из силиката натрия и силиката кальция. Как уже упоминалось, для его изготовления расплавленное стекло заливают на слой расплавленного олова, в результате чего получается плоская прозрачная поверхность без искажений.
  • Многослойное стекло. Многослойное стекло состоит из слоев обычного стекла, скрепленных гибким прозрачным полимером. По сути, это сэндвич из двух или более стеклянных пластин. Полимер между двумя листами не позволяет стеклу разбиться на опасные осколки, если стекло разобьется. Этот тип стекла обычно используется для ветровых стекол автомобилей в качестве меры безопасности, но также используется в строительстве для окон, особенно мансардных окон.
  • Энергосберегающее стекло. Энергосберегающее стекло изготавливается путем остекления флоат-стеклом со специальным покрытием с одной стороны. Покрытие позволяет солнечной энергии проходить через стекло в одном направлении и сводит к минимуму передачу тепловой энергии в противоположном.
  • Армированное стекло. Армированное стекло имеет встроенную металлическую сетку. Это скрепляет стекло в случае растрескивания, но, в отличие от ламинированного или небьющегося стекла, не препятствует образованию острых краев осколков. Армированное стекло удерживается вместе во время пожара, поэтому этот тип стекла часто использовался в школах и других общественных зданиях. Армированное стекло потеряло популярность, поскольку его заменили другие технологии.
  • Тонированное стекло. Тонированное стекло — это просто окрашенное стекло. Определенные типы ионов, в зависимости от желаемого оттенка, добавляются в обычную стеклянную смесь для получения тонированного стекла. Цвет, как правило, не влияет на целостность стекла.
  • Закаленное стекло. Закаленное стекло или закаленное стекло представляет собой тип стекла, которое нагревается и быстро охлаждается, что приводит к сжатию внешней поверхности. Когда закаленное стекло разбивается, оно распадается на гораздо более мелкие осколки, которые безопаснее, чем крупные осколки. Закаленное стекло широко используется в строительной отрасли для изготовления стеклянных дверей, душевых дверей, столешниц и окон из-за его превосходной ударопрочности и термостойкости.
  • Стеклоблоки. Стеклоблоки представляют собой стеклянные блоки, изготовленные в виде двух отдельных половинок, которые спрессовываются вместе и отжигаются еще в расплавленном состоянии. Они функционируют аналогично глиняным кирпичам, но без непрозрачности.

Преимущества использования стекла в зданиях

Использование стекла в конструкции здания имеет множество преимуществ, в том числе:

  • Прозрачность. Стекло — это уникальный прозрачный материал, пропускающий свет (особенно естественный). Это позволяет хорошо и приятно освещать помещения за стеклом. Помимо эстетической ценности, он снижает счета за электроэнергию, устраняя необходимость в искусственном освещении в определенное время суток.
  • Легко чистить. Стекло имеет глянцевую гладкую поверхность и впоследствии может быть эффективно очищено.
  • Водонепроницаемый. Длительное воздействие воды не приводит к значительному повреждению стекла.
  • Пригоден для повторного использования. Стекло на 100 % подлежит вторичной переработке и не портится в процессе переработки. Поэтому его можно перерабатывать больше раз без ущерба для качества или чистоты стекла.
  • Устойчив к УФ-излучению. Стекло не подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, не трескается, не обесцвечивается и не портится при длительном воздействии солнечных лучей.
  • Изоляция. Стеклянный строительный материал является превосходным электрическим изолятором. Он не проводит электричество, обеспечивая безопасность от опасностей. Таким образом, стекло можно легко использовать в осветительных приборах и других электроприборах.

Недостатки использования стекла в строительстве зданий

Несмотря на многочисленные преимущества, использование стекла в строительстве зданий имеет ряд недостатков.

  • Стоимость. Производство стекла может быть энергоемким из-за высокой температуры, необходимой для производства материала.
  • Хрупкость. Несмотря на то, что формулы могут быть изменены для повышения его прочности, стекло, по сравнению с другими веществами, по своей природе является хрупким материалом. При значительных нагрузках часто ломается. Осколки стекла с трещинами могут быть очень острыми, что увеличивает риск получения травм на строительной площадке или в готовом здании.
  • Техническое обслуживание. В более запыленных и влажных регионах частицы могут прилипать к поверхности стекла, из-за чего оно выглядит грязным и отрицательно влияет на внутреннее освещение и четкость изображения.

MT Copeland предлагает онлайн-курсы на основе видео, которые дают вам основы основ строительства с реальными приложениями, такими как , как работает коммерческое строительство сегодня . Занятия включают профессионально созданные видеоролики, которые преподают практикующие мастера, а также дополнительные загружаемые материалы, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам освоить навыки.

Строить умнее

Получайте последние новости о новых курсах, специальных тренингах, ресурсах и многом другом.

Виды стекла и его свойства для использования в строительстве

🕑 Время чтения: 1 минута

В строительстве используются разные виды стекла для разных целей. В этой статье обсуждаются инженерные свойства и использование этих очков.

Стекло представляет собой твердое вещество, которое может быть прозрачным или полупрозрачным и хрупким. Процесс плавления, используемый для изготовления очков. При этом песок сплавляют с известью, содой и некоторыми другими примесями, а затем быстро охлаждают. Стекла используются в строительных целях и в архитектурных целях, в машиностроении.

Рис. 1: Использование стекла в качестве оболочки здания

Содержание:

  • Технические свойства стекла
    • 1. Прозрачность стекла
    • 2. Прочность стекла
    • 3. Обрабатываемость стекла
    • 4. Коэффициент пропускания
    • 5 Значение U стекла
    • 6. Свойства стекла при переработке
  • Типы стекла и их применение
    • 1. Флоат-стекло
    • 2. Ударопрочное стекло
    • 3. Многослойное стекло
    • 4. Особо чистое стекло
    • 5. Хроматическое стекло
    • 6. Тонированное стекло
    • 7. Закаленное стекло
    • 8. Стеклоблоки
    • 9. Стекловата
    • 10. Стеклопакеты
  • Часто задаваемые вопросы о типах очков: свойства и применение

Технические свойства стекла
  1. Прозрачность
  2. Прочность
  3. Обрабатываемость
  4. Коэффициент пропускания
  5. Значение U
  6. 9004 1 Вторичное имущество

1. Прозрачность стекла

Прозрачность – основное свойство стекла, позволяющее видеть через него окружающий мир. Прозрачность стекла может быть как с двух сторон, так и только с одной. При прозрачности с одной стороны стекло ведет себя как зеркало с другой стороны.

2. Прочность стекла

Прочность стекла зависит от модуля сопротивления разрыву стекла. В целом стекло является хрупким материалом, но путем добавления добавок и ламинатов мы можем сделать его еще более прочным.

3. Обрабатываемость стекла

Стеклу можно придать любую форму или его можно выдувать во время плавления. Таким образом, обрабатываемость стекла является превосходным свойством.

4. Коэффициент пропускания

Видимая доля света, проходящего через стекло, является свойством пропускания видимого света.

5. Значение U стекла

Значение U представляет собой количество тепла, передаваемого через стекло. Если говорят, что стекло является изолированным блоком, то оно должно иметь более низкое значение u.

6. Способность стекла к вторичной переработке

Любое стекло может быть на 100% пригодно для вторичной переработки. Он также может быть использован в качестве сырья в строительной отрасли.

Типы стекла и их применение

В строительстве используются следующие типы стекла:

  1. Флоат-стекло
  2. Небьющееся стекло
  3. Многослойное стекло
  4. Особо чистое стекло
  5. Хроматическое стекло
  6. Тонированное стекло
  7. Закаленное стекло
  8. Стеклоблоки
  9. Стекловата
  10. Стеклопакеты

1.

Флоат-стекло

Флоат-стекло изготавливается из силиката натрия и силиката кальция, поэтому его также называют натриево-известковым стеклом. Он четкий и плоский, поэтому вызывает блики. Толщина флоат-стекла доступна от 2 мм до 20 мм, а его вес варьируется от 6 до 36 кг/м 2 . Применение флоат-стекла включает фасады магазинов, общественные места и т. д.

Рис. 2 Многослойное стекло

2. Ударопрочное стекло

Ударопрочное стекло используется для окон, световых люков, полов и т. д. процесс изготовления. Таким образом, при разрушении он не может образовывать осколки с острыми краями.

Рис. 3: Небьющееся стекло

3. Многослойное стекло

Многослойное стекло представляет собой комбинацию слоев обычного стекла. Таким образом, он имеет больший вес, чем обычное стекло. Он имеет большую толщину, устойчив к ультрафиолетовому излучению и звуконепроницаем. Они используются для аквариумов, мостов и т. д.

Рис. 4: Многослойное стекло, используемое в строительстве зданий

4.

Сверхчистое стекло

Сверхчистое стекло обладает двумя уникальными свойствами: фотокаталитическими и гидрофильными. Благодаря этим свойствам он защищает от пятен и придает красивый внешний вид. Техническое обслуживание также легко.

Рис. 5: Сверхчистое стекло

5. Хроматическое стекло

Хроматическое стекло используется в отделениях интенсивной терапии, конференц-залах и т. д. Оно может контролировать эффективность прозрачности стекла и защищает интерьер от дневного света. Хроматическое стекло может быть фотохромным со светочувствительным ламинированием, термохромным с термочувствительным ламинированием и электрохромным с электрическим ламинированием.

Рис. 6: Хроматическое стекло

6. Тонированное стекло

Тонированное стекло — это не что иное, как цветное стекло. Ингредиенты, создающие цвет, смешиваются с обычной смесью стекла для получения цветного стекла, которое не влияет на другие свойства стекла. Различные ингредиенты, производящие цвет, приведены в таблице ниже:

Таблица 1: Различные типы ионов, используемых для придания стеклам различных цветов 0305 Оксид железа Зеленый Сера Синий Диоксид марганца Черный Кобальт Синий Хром Темно-зеленый Титан Желто-коричневый Уран Желтый Рис. 7: Тонированное стекло

7. Закаленное стекло

Прочное Закаленное стекло – это прочное стекло с низкой видимостью. Он доступен любой толщины, и когда он ломается, он образует маленькие зернистые куски, представляющие опасность. Его также называют закаленным стеклом. Этот тип стекла используется для изготовления противопожарных дверей, защитных экранов мобильных устройств и т. д.

Рис. 8: Закаленное стекло

8. Стеклоблоки

Стеклоблоки или стеклоблоки изготавливаются из двух разных половинок, которые прессуются и отжигаются вместе в процессе плавления стекла. Они используются в архитектурных целях при строительстве стен, световых люков и т. Д. Они обеспечивают эстетический вид, когда через них проходит свет.

Рис. 9: Стеклоблок

9. Стекловата

Стекловата изготовлена ​​из волокон стекла и действует как изолирующий наполнитель. Это огнеупорное стекло.

Рис. 10: Стекловата

10. Стеклопакеты

Стеклопакеты содержат стекло, разделенное на два или три слоя воздухом или вакуумом. Они не могут пропускать через себя тепло из-за наличия воздуха между слоями и действуют как хорошие изоляторы. Их также называют стеклопакетами.

Рис. 11: Стеклопакет

Часто задаваемые вопросы о типах стекол: свойства и применение

Что такое стекло?

Стекло представляет собой твердое вещество, которое может быть прозрачным или полупрозрачным и хрупким. Изготавливается методом сплавления.

Каковы свойства очков?

Основными свойствами стекла, которые делают его пригодным для применения в строительстве зданий, являются прозрачность, прочность, обрабатываемость, коэффициент пропускания, коэффициент теплопередачи и возможность вторичной переработки.

Какие бывают очки?

Флоат-стекло, небьющееся стекло, многослойное стекло, сверхчистое стекло, хроматическое стекло, тонированное стекло, закаленное стекло, стеклянные блоки, стекловата и изолированные стеклопакеты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *