Таблица основных технических характеристик стеклопакетов
Варианты остекления | Толщина, мм | Вес 1 кв.м.,кг | Звукоизоляция, дБ | Коэф-тсопротивления теплопередаче, м2°С/Вт | Коэф-т пропускания света | Коэф-т общего пропускания солнечной энергии |
Однокамерный простой стеклопакет | ||||||
4М1-8-4М1 | 16 | 21,7 | 21 | 0,28 | 0,80 | 0,78 |
4М1-10-4М1 | 18 | 22,13 | 22 | 0,29 | 0,80 | 0,78 |
4М1-12-4М1 | 20 | 22,56 | 23 | 0,30 | 0,80 | 0,78 |
4М1-16-4М1 | 24 | 23,45 | 24 | 0,32 | 0,80 | 0,78 |
Однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением | ||||||
4М1-Ar8-4М1 | 16 | 21,7 | 22 | 0,30 | 0,80 | |
4М1-Ar10-4М1 | 18 | 22,13 | 23 | 0,31 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar12-4М1 | 20 | 22,56 | 24 | 0,32 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar16-4М1 | 24 | 23,45 | 25 | 0,34 | 0,80 | 0,78 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-8-И4 | 16 | 21,7 | 21 | 0,51 | 0,73 | 0,51 |
4М1-10-И4 | 18 | 22,13 | 22 | 0,53 | 0,73 | 0,51 |
4М1-12-И4 | 20 | 22,56 | 23 | 0,56 | 0,73 | 0,51 |
4М1-16-И4 | 24 | 23,45 | 24 | 0,59 | 0,73 | 0,51 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar8-И4 | 16 | 21,7 | 22 | 0,57 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar10-И4 | 18 | 22,13 | 23 | 0,60 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar12-И4 | 20 | 22,56 | 24 | 0,63 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar16-И4 | 24 | 23,45 | 25 | 0,66 | 0,73 | 0,51 |
Двухкамерный простой стеклопакет | ||||||
4М1-6-4М1-6-4М1 | 24 | 32,5 | 27 | 0,42 | 0,72 | 0,72 |
4М1-8-4М1-8-4М1 | 28 | 33,4 | 28 | 0,45 | 0,72 | 0,72 |
4М1-10-4М1-10-4М1 | 32 | 34,3 | 29 | 0,47 | 0,72 | 0,72 |
4М1-12-4М1-12-4М1 | 36 | 35,2 | 30 | 0,49 | 0,72 | 0,72 |
4М1-16-4М1-16-4М1 | 44 | 36,9 | 31 | 0,52 | 0,72 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с аргоновым заполнением | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-4М1 | 24 | 32,5 | 27 | 0,44 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-4М1 | 28 | 33,4 | 28 | 0,47 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar10-4М1-Ar10-4М1 | 32 | 34,3 | 29 | 0,49 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-4М1 | 36 | 35,2 | 30 | 0,52 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-4М1 | 44 | 36,9 | 0,55 | 0,72 | 0,72 | |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-6-4М1-6-И4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,59 | 0,66 | 0,5 |
4М1-8-4М1-8-И4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,61 | 0,66 | 0,5 |
4М1-10-4М1-10-И4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,64 | 0,68 | 0,5 |
4М1-12-4М1-12-И4 | 36 | 35,2 | 0,68 | 0,66 | 0,5 | |
4М1-16-4М1-16-И4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,72 | 0,66 | 0,5 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-И4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,64 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-И4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,67 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar10-4М1-Ar10-И4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,71 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-И4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,75 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-И4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,80 | 0,66 | 0,5 |
Расшифровка формул 4М1 - четырехмиллиметровое стекло категории качества М1; И4 - четырехмиллиметровое энергосберегающее И-стекло; 16 - межстекольный промежуток, заполненный воздухом; Ar16 - межстекольный промежуток, заполненный аргоном.
Просмотров: 3763demidovgroup.com.ua
1. Звукоизоляция. Как известно, конструкция окна с одним стеклом не может обеспечить надлежащую защиту от посторонних звуков. Современные же окна со стеклопакетом, неважно, будь они из пластика, либо из дерева, оснащены стеклами, имеющими большую толщину, а конструктивная особенность предполагает наличие в них камер с закаченным инертным газом, или же, наоборот, с полностью безвоздушной средой – вакуумом. Для обеспечения дополнительной защиты от проникновения низкочастотных шумов (в случае, если окна выходят на дорогу с интенсивным движением) в светопропускающих изделиях лучше задействовать стеклопакет, оснащенный технологией «триплекс», установленной на наружную сторону.
Значения уровней снижения шума для базовых стеклопакетов. Чем больше коэффициент звукоизоляции, тем лучше.
Таблица 1
Наименование стеклопакета | Формула стеклопакета | Коэффициентзвукоизоляции, дБ |
Однокамерный | 4-16-4 | 30 |
Двухкамерный | 4-6-4-6-4 | 34 |
Двухкамерный | 4-12-4-12-4 | 37 |
Однокамерный с триплексом | 4.1.4-10-4 | 41 |
Однокамерный с триплексом | 3.1.3-20-4 | 41 |
Двухкамерный с триплексом | 4.1.3-6-4-6-4 | 39 |
Двухкамерный с триплексом | 4.1.3-6-4-14-4 | 42 |
Двухкамерный с триплексом | 4.1.3-10-4-10-4 | 41 |
Подробнее про расшифровку формулы изделий можно прочитать в статье «Характеристики стеклопакетов».
2. Термоизоляция. В случае установки в помещение конструкции окна с обычным остеклением, зимой особенно отчетливо будет чувствоваться, что температура воздуха около окна будет заметно ниже, нежели внутри помещения. Вследствие этого, зачастую на стекле начинает образовываться наледь. В случае же со стеклопакетом такие неприятные последствия нивелируются за счет герметизации камеры и добавления в каждую из них инертного газа, препятствующего возникновению эффекта запотевания, а, следовательно, и такой неприятности как обледенение. Теплопередача выражается коэффициентом, который определяет количество тепла в Вт, проходящее через 1 м2 стекла в час при разнице температур по обе стороны в 1 градус Цельсия (Таблица 2).
Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов
Таблица 2
Варианты остекления | Коэффициент пропускания света в видимой части спектра | Коэффициент поглощения света в видимой части спектра | Коэффициент пропускания прямого солнечного излучения | Коэффициент поглощения прямого солнечного излучения | Коэффициент общего пропускания солнечной энергии | Приведенное сопротивление теплопередаче, кв.мС/Вт |
4М1-8-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,28 |
4М1-10-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,29 |
4М1-12-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
4М1-16-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
4М1-Аr8-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
4М1-Аr10-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,31 |
4М1-Аr12-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
4М1-Аr16-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,34 |
4M1-8-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,47 |
4M1-10-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,49 |
4M1-12-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,51 |
4M1-16-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
4M1-Ar8-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
4M1-Ar10-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,55 |
4M1-Ar12-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,57 |
4M1-Ar16-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,59 |
4M1-6-4M1-6-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,42 |
4M1-8-4M1-8-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,45 |
4M1-10-4M1-10-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |
4M1-12-4M1-12-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
4M1-16-4M1-16-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
4M1-Ar6-4M1-Ar6-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,44 |
4M1-Ar8-4M1-Ar8-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |
4M1-Ar10-4M1-Ar10-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
4M1-Ar12-4M1-Ar12-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
4M1-Ar16-4M1-Ar16-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,55 |
Примечание.Значения приведенного сопротивления теплопередаче принимают исходя из размеров стеклопакета (1,0*1,0) м и коэффициента эмиссии 0,16-0,18 для твердого покрытия. (Приложение А, ГОСТ 24866-99).
3. Светопропускание. Под данной характеристикой имеется в виду обеспечение необходимой защиты помещения от поступления чрезмерного солнечного света. Регулировка интенсивности такого излучения осуществляется при помощи стекол (светоотражающих, либо окрашенных в массе), путем поглощения ими части солнечной энергии. Здесь следует выдерживать определенный паритет между достижением определенных теплоизолирующих свойств стеклопакета и необходимого уровня естественной освещенности, так как при увеличении числа стекол освещенность имеет особенность уменьшаться. Вполне возможен вариант, когда финансовые затраты от экономии на отоплении могут с лихвой перекрыться расходами на дополнительное освещение. Поэтому тут нужно хорошенько взвесить все «за и против». В таблице 2 указаны коэффициенты светопропускания.
4. Герметичность и точка росы. Принято считать, что минимальная температура, при которой стеклопакетом возможно нормальное выполнение своих задач – это температура так называемой точки росы (-55 градусов Цельсия).
5. Долговечность. Считается, что срок службы стеклопакета заканчивается в тот момент, когда в его камерах появляется конденсат. В среднем этот срок составляет довольно внушительную цифру - 25 лет. Однако даже при появлении конденсирующей влаги стеклопакет может с успехом использоваться в течение длительного времени, так как влага сама по себе не является источником ухудшения теплофизических свойств стеклопакета, она оказывает влияние лишь на величину его светопропускания.
Просмотров: 4 889
« Предыдущая запись Следующая запись »
oknoudoma.ru
Так чем же отличаются стеклопакеты друг от друга?
1. Однокамерный стеклопакет - состоит из 2-х стекол и 1-ой воздушной камеры. тогда как двухкамерный стеклопакет - из 3-х стекол и 2-х воздушных камер.
2. В стеклопакете могут отличаться и стекла, так же и толщиной (3 или 4 мм) - чем толще стекло само стекло, тем ниже у него теплопроводимость. Как правило производители нумеруют стеклопакет таким образом: 4-10-4 значит - однокамерный стеклопакет который включает в себя два стекла по 4 мм и воздушные камеры в 10 мм; или же 4-10-3-16-4 в данном случае двухкамерный стеклопакет, где два по 4 мм, а центральное - 3 мм. Размеры воздушных камер имеют 10 и 16 мм.
3. Стеклопакет может быть, так же, с энергосберегающим стеклом. Данные стекла отражают обратно, в силу своих специальных свойств, в помещение свыше 90% тепловой энергии.
4. На энергосберегающие свойства стеклопакета в свою очередь влияют толщина стеклопакета, которая может варьироваться, в зависимости от количества и размера стекол и размера, количество воздушных камер. В однокамерном стеклопакете с самыми обычными стеклами при температуре в -8°С уже образуется конденсат, тогда как в двухкамерном стеклопакете конденсат появляется только при -18°С. Что бы минимизировать потери тепла, часто стеклопакет заполняют инертным газом. Таким образом температура появления конденсата в стеклопакете снижается до -29°С.
Помимо энергосберегающего стекла на рынке есть и солнцезащитные, армированные, ламинированные, узорчатые, окрашенные и закаленные.
Рассмотрим основные технические характеристики в таблице:
Варианты остекления | Толщина, мм | Вес 1 кв.м.,кг | Звуко- изоляция, дБ | Коэф-тсопро- тивления тепло-передаче,м2°С/Вт | Коэф-тпропуска-ниясвета | Коэф-тобщегопропуска-ниясолнечнойэнергии |
Однокамерный простой стеклопакет | ||||||
4М1-16-4М1 | 24 | 23,45 | 24 | 0,32 | 0,80 | 0,78 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-16-И4 | 24 | 23,45 | 24 | 0,59 | 0,73 | 0,51 |
Двухкамерный простой стеклопакет | ||||||
4М1-10-4М1-10-4М1 | 32 | 34,3 | 29 | 0,47 | 0,72 | 0,72 |
4М1-12-4М1-16-4М1 | 44 | 36,9 | 31 | 0,52 | 0,72 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-10-4М1-10-И4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,64 | 0,68 | 0,5 |
4М1-12-4М1-16-И4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,72 | 0,66 | 0,5 |
1. Толщина стеклопакета представляет собой сумму всех толщин стекол и промежутков. В целом, стекла в стеклопакете могут быть разной толщиной от 4 до 7 мм. Тогда как ширина воздушного или газового проема меняется от 6 до 16 миллиметров.
2. Вес - Чем толще стеклопакет, тем он соответственно тяжелее. это нужно помнить и учитывать, когда Вы выбираете окно, так оконная фурнитура при большом весе стеклопакета гораздо быстрее изнашивается.
3. Звукоизоляция окна, говорит о том насколько снижается внешний шум, например, от потока городского транспорта или проезжающего трамвая. Чем выше данный параметр тем лучше, тем выше шумозащитные свойства стеклопакета. шумоизоляция, шумоподавление зависит от количества и толщины, стекол и ширины межстекольного промежутка. Необходимо помнить что Увеличение количества стекол или же их толщины приводит к повышению уровня шумоподавления, но при этом увеличивается вес стеклопакета.
Если заменить в стеклопакете какое ли бо стекло на стекло другой толщины возможно решить данную проблему. Таким образом мы добиваемся снижения резонансной волны. А это значит - шум из вне станет тише. Однако, при замене стекол в стеклопакете сильно увеличивается цена пластикового окна. Оптимальным решением будет замена рамок на рамки разной ширины. Иначе говоря изменяя расстояния между стеклами в стеклопакете. Это не изменят стоимость окна, и в то же время влияет на его звукоизоляционные показатели в положительную сторону.
4. Коэффициент сопротивления теплопередаче - это показатель разности температур в нутри помещения и снаружи к плотности теплового потока через него. Чем выше данный Коэффициент, тем меньше тепловые потер, тем теплее дома. Он становится выше с увеличением толщины стекол в стеклопакете, при установке энергосберегающего стекла и при заполнении камер аргоном.
5. Показатель пропускания света - указывает на долю света, проходящего через стеклопакет. С увеличением толщины стеклопакета пропускаемость уменьшается.
6. Коэффициент общего пропускания солнечной энергии
Однозначного ответа не существует на то какой же оптимальный вариант, но есть несколько рекомендаций, которые можно использовать при выборе стеклопакета.
Во-первых, при выборе стеклопакета помните о характеристиках выбранного раньше оконного профиля.
Во-вторых, если у вас очень теплом и вы часто открываете форточки, то установка толстого стеклопакета приведет к ухудшению ситуации.
И, в-третьих, если вас интересуют шумозащитные стеклопакеты, в этой ситуации не нужно гнаться за шириной стеклопакета - оптимальный вариант установить специальный шумозащитный стеклопакет.
Вы можете сохранить текущую страницу в социальной сети.
Возможно, Вам также будут интересны наши другие статьи про окна:
okna-nice.ru
Знание особенностей и технических характеристик стеклопакетов способно значительно облегчить поиски потребителем того изделия, которое решало бы поставленные задачи и удовлетворяло потребности. Ведь именно эта светопрозрачная конструкция занимает примерно 80% всей площади окна, соответственно, ее качество и будет определять свойства всей оконной системы в целом.
Можно выделить основные характеристики стеклопакетов, на основании которых делается вывод о качестве и функциональности изделия.
Данный показатель позволяет рассчитать степень сохранения тепла, или энергоэффективность. Коэффициент обозначается буквой R и вычисляется как значение, обратное коэффициенту теплопередачи U. Теплозащита обеспечивается за счет применения энергоэффективных стекол, заполнения камер аргоном, увеличением числа межстекольных камер до двух и т.д.
Данная характеристика свидетельствует о способности обеспечивать шумоизоляцию – погашать как низкочастотные, так и высокочастотные шумы. Эффект обеспечивается за счет использования стекол и рамок различной ширины, а также применения многослойного стекла триплекс.
Коэффициент направленного пропускания света позволяет выявить уровень пропускания полезной (видимой) части солнечного спектра, то есть степень освещенности помещения.
Помимо основных параметров светопрозрачную конструкцию характеризуют и специальные свойства, к которым относятся:
Теплопакет STiS — это инновационный продукт нового поколения, установив который вы ощутите значительную экономию на отоплении, кондиционировании и освещении и узнаете, что такое настоящий комфорт и благоприятный микроклимат без дополнительных вложений.
Выбрав двухкамерные стеклопакеты STiS последнего поколения с желаемыми характеристиками и дополнив их необходимыми опциями, вы получите уникальное изделие, который полностью удовлетворит ваши потребности:
1. Окно вашей спальни выходит на шумный проспект? Смело выбирайте Теплопакет DS, c дополненной комплектацией опцией защиты от шума STiS Sound Control.
2. Вы живете на верхних этажах и испытываете сложность с мытьем окон? Дополните базовую комплектацию выбранного изделия опцией самоочищения STiS Activ, благодаря которой стеклопакет сам будет себя мыть.
3. Ваша квартира расположена на нижних этажах дома, а вы цените интимность и личное пространство? Функция тонировки станет не только надежной защитой от любопытных глаз, но и убережет от палящих солнечных лучей.
4. Вы живете за городом и вопрос безопасности стоит для вас особенно остро? Опция дополнительной безопасности позаботится о вашей защите, убережет от взломов.
5. Изнываете от жары?Сохраните прохладу и приятную свежесть летом с помощью опции солнцезащиты STiS Select!
Каким бы ни был ваш запрос, у нас найдется множество решений. Перед принятием решения мы рекомендуем вам изучить таблицу сравнения характеристикнаших стеклопакетов.www.stis.ru
Основными требованиями, предъявляемыми к оконным стеклопакетам являются следующие технические характеристики стеклопакетов:
1. Звукоизоляция. Окно с обычным стеклом не является хорошей преградой для уличного шума. В стеклопакете высокая степень звукоизоляции достигается за счет применения более толстых стекол, более широкой дистанционной рамки и специальных газов, которыми заполняется внутренняя камера стеклопакета. Под звукоизоляционной способностью стеклопакета понимают соотношение мощности звука, падающего на стеклопакет и проходящего через него. Коэффициент звукоизоляции Rз зависит от частоты акустических колебаний. При совпадении частоты падающего звука и собственной частоты оконной конструкции происходит резкое уменьшение величины Rз. Как правило, резонансная частота оконных конструкций лежит в диапазоне 100-400 Гц. В этом диапазоне величина Rз составляет 24-25 дБ и не зависит от количества камер в пакете. В диапазоне частот больших 800 Гц однокамерные стеклопакеты имеют величину коэффициента звукоизоляции на уровне 34 дБ, двухкамерные – 37 дБ. В ряде случаев (когда окна выходят на оживленную магистраль) требуется ослабить шум в низкочастотном диапазоне, для этого используется стеклопакет с триплексом. Триплекс устанавливается наружу, в этом случае величина звукоизоляции составляет 33-34 дБ на частоте 250-500 Гц.
Некоторые значения уровней снижения шума для базовых стеклопакетов
Таблица 1
Наименование стеклопакета Формула стеклопакета Коэффициентзвукоизоляции, дБОднокамерный | 4-16-4 | 30 |
Двухкамерный | 4-6-4-6-4 | 34 |
Двухкамерный | 4-12-4-12-4 | 37 |
Однокамерный с триплексом | 4.1.4-10-4 | 41 |
Однокамерный с триплексом | 3.1.3-20-4 | 41 |
Двухкамерный с триплексом | 4.1.3-6-4-6-4 | 39 |
Двухкамерный с триплексом | 4.1.3-6-4-14-4 | 42 |
Двухкамерный с триплексом | 4.1.3-10-4-10-4 | 41 |
2. Термоизоляция. При привычном остеклении в холодное время года помещение теряет тепло, а температура воздуха возле остекленной части отличается от температуры остальной части помещения. Нередко возникает эффект запотевания и обледенения. В стеклопакете эти недостатки устраняются за счет герметизации камеры и заполнения ее осушенным воздухом или инертным газом. Теплопередача выражается коэффициентом, который определяет количество тепла в Вт, проходящее через 1 кв.м стекла в час при разнице температур по обе стороны в 1С (См. Таблицу 2).
3. Светопропускание. Здесь подразумевается защита помещения от излишнего солнечного излучения. Интенсивность солнечного излучения, которое проникает в помещение можно регулировать за счет применения светоотражающих и окрашенных в массе стекол. В этом случае часть солнечной энергии отражается или поглощается стеклом, нагревая его. Важно сбалансировать теплоизолирующие свойства стеклопакета с одной стороны и уровень естественной освещенности с другой стороны, учитывая то, что при увеличении количества стекол он уменьшается. В результате экономия на отоплении может перекрыться затратами на дополнительное освещение. Коэффициенты светопропускания представлены в Таблице2.
4. Герметичность и точка росы. Нижний предел температуры наружного вопроса, при которой допускается применять стеклопакеты, в основном определяется точкой росы, которая определяется конденсацией влаги внутри стеклопакета. При применении в изготовлении стеклопакетов влагопоглотителя – высокопористого вещества на основе алюминосиликатных цианитов, достигается точка росы – минус 55С.
5. Долговечность. Фактический срок службы стеклопакета истекает, когда между стеклами начинает образовываться конденсат. Для полисульфидных герметиков, используемых при производстве стеклопакетов на ООО «ГлассКэпитал», этот срок составляет 20-30 лет. Но даже после появления конденсата стеклопакет пригоден для дальнейшей эксплуатации еще долгое время, так как конденсат практически не приводит к ухудшению теплофизических свойств стеклопакета, а только влияет на его светопропускание.
Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов
Таблица 2
Варианты остекления Коэффициент пропускания света в видимой части спектра Коэффициент поглощения света в видимой части спектра Коэффициент пропускания прямого солнечного излучения Коэффициент поглощения прямого солнечного излучения Коэффициент общего пропускания солнечной энергии Приведенное сопротивление теплопередаче, кв.мС/Вт4М1-8-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,28 |
4М1-10-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,29 |
4М1-12-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
4М1-16-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
4М1-Аr8-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
4М1-Аr10-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,31 |
4М1-Аr12-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
4М1-Аr16-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,34 |
4M1-8-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,47 |
4M1-10-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,49 |
4M1-12-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,51 |
4M1-16-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
4M1-Ar8-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
4M1-Ar10-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,55 |
4M1-Ar12-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,57 |
4M1-Ar16-4K | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,59 |
4M1-6-4M1-6-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,42 |
4M1-8-4M1-8-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,45 |
4M1-10-4M1-10-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |
4M1-12-4M1-12-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
4M1-16-4M1-16-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
4M1-Ar6-4M1-Ar6-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,44 |
4M1-Ar8-4M1-Ar8-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |
4M1-Ar10-4M1-Ar10-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
4M1-Ar12-4M1-Ar12-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
4M1-Ar16-4M1-Ar16-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,55 |
Примечание. Значения приведенного сопротивления теплопередаче принимают исходя из размеров стеклопакета (1,0*1,0) м и коэффициента эмиссии 0,16-0,18 для твердого покрытия. (Приложение А, ГОСТ 24866-99).
glasscapital.ru
Формула стеклопакета — это его маркировка. О ней мы и расскажем в этой статье. Прочитав ее, вы узнаете:
Расшифровка формул стеклопакетов требует знания их общей конструкции, а также применяемых производителями обозначений. Для начала рассмотрим структуру маркировки.
Она включает в себя два блока.
В итоге формула этого стеклопакета выглядит так: СПД Уд Э 4ESG–16–4M1–14Ar–4i. Как видите, получилось нечто непонятное для неподготовленного заказчика. Далее мы расскажем, как читаются такие маркировки.
К стандартным относятся стеклопакеты, которые не обладают специальными дополнительными свойствами. Это повышенные ударопрочность, морозостойкость, звукоизоляция, энергосбережение, защита от ультрафиолетовых лучей и пр.
Конструкции выглядят так.
Изображение №1: однокамерный и двухкамерный стеклопакеты в стандартном исполнении
Формула однокамерного стеклопакета содержит в себе «СПО» (СтеклоПакет Одинарный). Рассмотрим пример.
СПО 4М-10-4М
Маркировка указывает на то, что в состав пакета входят два стекла толщиной 4 мм. Ширина дистанционной рамки — 10 мм. Буква М обозначает качество стекол, полученных методом вытяжки. Диапазон значений — от М1 (высшее качество) до М8 (низкое качество). Если в маркировке стоит просто буква «М», то это обозначает «М1», т. е. высшее качество.
Основные характеристики стандартных однокамерных стеклопакетов с различными формулами представлены в размещенной ниже таблице. Как видите, при высшем качестве стекол букву «М» вообще не указывают в формулах.
Изображение №2: основные характеристики стандартных однокамерных стеклопакетов
Формула двухкамерного стеклопакета содержит в себе «СПД» (СтеклоПакет Двухкамерный). Рассмотрим пример.
СПД 4М-10-4М-10-4М
В этом случае мы имеем двухкамерный стеклопакет, изготовленный из 4-миллиметровых стекол высшего качества. Ширина дистанционных рамок — 10 мм.
Основные характеристики стандартных однокамерных стеклопакетов с различными формулами представлены в размещенной ниже таблице.
Изображение №3: основные характеристики стандартных двухкамерных стеклопакетов
Формулы специальных и улучшенных стеклопакетов отличаются расширенными структурными блоками. В первый добавляют различные буквенные обозначения, а к числам второго приписывают уточняющую информацию.
При использовании специальных стекол расширяют вторые блоки формул. К числам, обозначающим толщину листов, приписывают следующие обозначения.
Фотография №1: армированное стекло
Если в состав стеклопакета входят тонированные стекла, к их толщине добавляют следующие обозначения.
Тонированные флоат-стекла изготавливают при помощи добавления в жидкое сырье оксидов металлов.
Фотография №2: тонированные стекла
Формула триплекса выглядит иначе. Многослойные стекла производят методом склеивания нескольких листов при помощи специальных полимерных пленок или составов. За счет этого достигается максимальная ударопрочность и повышается безопасность эксплуатации.
Изображение №4: триплекс
Триплекс в маркировках обозначают двумя способами.
Для изготовления закаленных стекол применяют два метода.
Фотография №3: закаленное стекло
Формула закаленного стекла указывает на технологию изготовления.
Закаленные стекла относятся к ударопрочным.
Если стеклопакет относится к ударопрочным, в первый блок формулы добавляют аббревиатуру «Уд».
Как видите, двойной стеклопакет, формулу которого мы приводили вначале статьи (СПД Уд Э 4ESG–16–4M1–14Ar–4i) обладает повышенной ударопрочностью. Также вы теперь можете легко определить, что первое стекло закалено по технологии термозакалки. Еще немного, и вы сможете расшифровать эту формулу до конца.
Если стеклопакет обладает повышенными шумоизоляционными свойствами в своем классе, в первый блок формулы добавляют букву «Ш».
Пример — СПД Ш <характеристики стекол и дистанционных камер>.
Обратите внимание! На шумоизоляцию окон влияют следующие факторы.
Если стеклопакет обладает повышенными солнцезащитными свойствами, в первый блок его формулы добавляют букву «С».
Пример — СПД С <характеристики стекол и дистанционных камер>.
Солнцезащитные стеклопакеты отражают или поглощают энергию. Существуют три типа таких стекол.
Фотография №4: фасад из рефлекторных стекол
Обратите внимание! Производители, применяющие для производства стеклопакетов собственные уникальные технологии, приписывают к толщине солнцезащитных стекол специфические аббревиатуры. Их значения уточняйте у сотрудников заводов-изготовителей.
Для матирования стекол применяют химическое травление и пескоструйную обработку. В первом случае получаются равномерные покрытия. Второй метод используют для создания оригинальных изображений и узоров.
Фотография №5: матовое стекло
Самые распространенные маркировки матовых стекол — Satin, Сатин и Matelux. Пример — СПО 4Satin-10-4Satin.
Узорчатые стекла имеют рельефную поверхность, которая сильно ограничивает просматриваемость.
Фотография №6: узорчатое стекло
Самая распространенная маркировка — Krizet.
Дистанционные рамки бывают стандартными (алюминиевый профиль) и утепленными. Первые не маркируют.
Для улучшения характеристик используют различные вставки. В этом случае рамки маркируют аббревиатурой TP или ТД, что означает Теплая Дистанция.
Пример — СПО 4-10ТД-4.
Маркировка камер указывает на то, какими газами они заполнены.
Если стеклопакет обладает повышенными энергосберегающими свойствами, в первый блок его формулы добавляют букву «Э».
Пример — СПД Э <характеристики стекол и дистанционных камер>.
Для конкретных энергосберегающих стекол также существуют обозначения, указывающие на технологию их изготовления.
Изображение №5: принцип работы i-стекол
Как и в случае с солнцезащитными стеклами, некоторые производители добавляют уникальные маркировки. Уточняйте особенности таких стекол при заказе.
Теперь вы сможете правильно расшифровать формулу стеклопакета, приведенную в начале статьи.
Итак, маркировка СПД Уд Э 4ESG–16–4M1–14Ar–4i означает, что:
Как видите, если знать обозначения, то сложностей с расшифровкой формул не возникает. Рекомендуем вам также ознакомиться с ГОСТами на стеклопакеты.
ГОСТы стеклопакетов доступны для скачивания по размещенным ниже ссылкам.
ГОСТы.
priorglass.ru
![]() |
Однокамерные стеклопакетыИмеет ширину 24 мм (4-16-4), и состоит из 2 стекол и 1 воздушной камеры. Толщина каждого стекла составляет 4мм, а ширина дистанционной рамки (и воздушной камеры соответственно) 16 мм. Обладают невысокой шумо- и теплоизоляцией и обычно используются для остекления балконов (лоджий) или окон, выходящих на уже застекленную лоджию или балкон. Этот вариант выбирают, потому что он достаточно экономичен. Двухкамерные стеклопакетыШирина конструкции 32 мм (4-10-4-10-4), имется три стекла и две воздушные камеры. Толщина каждого из стекол равна 4 мм, а ширина каждой воздушной камеры составляет 10 мм. Это наиболее распространенный вид. Он не только сочетает в себе хорошие показатели звукоизоляции и теплопроводности, но и является хорошим вариантом экономии денежных средств. Еще одним преимуществом является то, что в нем можно комбинировать стёкла с различными характеристиками: толщина, цвет, показатель энергосбережения, ударопрочность и наличие декоративных элементов - шпросов. Выбор каждой характеристики зависит от условий, в которых будут эксплуатировать окна: месторасположение дома или квартиры, этаж, расстояние до дороги, солнечная или нет сторона, качество отопления, особенности дизайна и пр.). В зависимости от пожеланий клиента готовое окно может объединять в себе несколько свойств. Шумоизолирующие стеклопакетыИспользуются в основном для окон, выходящих на улицы с оживленным транспортным движением и требующих высоких шумопоглощающих свойств. Для уменьшения звукового резонанса применяют герметичные стыки, используютс стёкла различной плотности и толщины, а также воздушные камеры разной ширины. В целях звукоизоляции, зачастую, используют многослойное стекло «триплекс». Звукоизолирующие свойства окон с однокамерным стеклопакетом с использованием триплекса выше, чем у 2-х камерного с обычным стеклом. |
Энергосберегающие стеклопакетыВ нем кроме обычного стекла используется низкоэмисионное стекло, обладающее специальным покрытием с ионами серебра, которое работает по принципу теплового зеркала. Теплоотражающее покрытие наносят на стекла методом вакуумного напыления ионов серебра. Стекла ставят таким образом, чтобы данное покрытие располагалось внутри стеклопакета. Это предотвращает его от механического воздействия в период эксплуатации. Для повышения показателя энергосбережения воздушная камера заполнена газом аргон. Аргон имеет большую плотность по сравнению с воздухом. Он вместе со стеклами создает слоистую среду, от которой, как известно, отражается большая часть звуковых волн. Благодаря этому повышаются звукоизоляционные свойства всего окна. Наличие аргона также увеличивает показатель сопротивления теплопередаче приблизительно на 0,03. Это можно проиллюстрировать на примере. При коэффициенте сопротивления теплопередаче однокамерного стеклопакета из обычного стекла, наполненного воздухом, составляет 0,34 - 0,37. Это значит, что при температуре за окном - 25 °С, температура стекла, выходящего в комнату, составит + 5° С). А если его же заполнить аргоном, то этот показатель будет 0,39. Т.е. при температуре на улице - 25 °С температура самого стекла будет равна + 7 °С). Аргон позволяет не только повысить сопротивление теплопередаче: его наличие между стёклами препятствует появлению конденсата и способствует увеличению звукоизолирующих свойств окна. Таким образом, применение теплосберегающего стеклопакета уменьшает потери тепла больше чем на 50% (по сравнению с обычным). А еще такие окна имеют высокий показатель светопропускной способности и при этом отражают ультрафиолетовые лучи. В итоге экономятся средства на электроэнергию: летом минимальные затраты на кондиционирование, зимой - на отопление, и, в течение всего года, - на электрическое освещение в дневное время. Энергосберегающие стеклопакеты очень часто применяют в загородных коттеджах, квартирах и других помещениях с плохим отоплением, а также в тех климатических зонах с резкими колебаниями температуры. Противоударные или защитные стеклопакетыВ этом виде используют многослойное стекло — «триплекс», состоящее из двух слоёв, соединенных прозрачной плёнкой. Триплекс имеет высокую гибкость. Толщина триплекса варьируется от 6 до 40мм. При ударе данное стекло не разлетается на осколки, так как плёнка предохраняет от этого. Кроме триплекса в могут использоваться стёкла класса защиты А2 и А3. Солнцезащитные стеклопакетыЭто вид предполагает использование стекла, тонированного «в массе» или плёнкой. Оно имеет свойства обычного стекла кроме светопроницаемости. Стеклопакеты с тонированными стеклами используют в квартирах, окна которых выходят на солнечную сторону. Иногда их устанавливают, чтобы придать зданию необычный вид. Также они могут быть установлены в помещениях с целью скрыть внутренний мир от посторонних глаз. Декоративные стеклопакетыСнабжаются специальной фальш-решеткой, называемой шпросом, которая располагается внутри конструкции. Это позволяет имитировать оконные переплеты. Используют эти окна, чтобы подчеркнуть неповторимость объекта или воплотить в жизнь дизайнерские идеи. |
www.kvline.by