Стеклопакет однокамерный толщина: Однокамерные стеклопакеты от производителя: купить выгодно в Москве

Виды Окон в Крыше — Слуховые ✔️ Мансардные ✔️ Зенитные

Во время выбора оконной конструкции для того или иного помещения потребителю стоит задуматься о толщине стеклопакета и понять, насколько этот параметр важен, ведь именно от него зависят ряд технических характеристик всего окна, например шумо- и теплоизоляция.

Виды стеклопакетов

Показатель толщины стеклопакета ПВХ окон является достаточно важным, поскольку он влияет на уровень прочности стеклопакета, качество изоляции тепла и шума, а также вес конструкции. Многие из оконных функций приходятся именно на стеклопакет. Среди разновидностей данных конструкций стоит выделить:

Однокамерные. Зарекомендовали себя в качестве самого простого и доступного варианта. Однокамерный стеклопакет состоит из герметичной воздушной камеры между двух стекол по 4 мм. Такие стеклопакеты имеют маркировку СПО (стеклопакет однокамерный).

Двухкамерные стеклопакеты имеют достаточный показатель толщины, чтобы использоваться в северных областях. Такой элемент сопровождается тремя стеклами толщиной около 4 мм и двумя воздушными камерами. Стекла в конструкции могут иметь разную толщину. В результате образование конденсата становится возможным исключительно при крайне низкой температуре.

Трехкамерный стеклопакет зарекомендовал себя в качестве идеального варианта для регионов с холодным климатом. Использовать его в южных областях не имеет смысла. Поскольку трехкамерный стеклопакет достаточно большой толщины, он легко выдерживает сильнейшие морозы. Его цена намного выше двухкамерных моделей.

Вообще, показатель толщины стеклопакета – это не ключевой фактор для тех, кто задумывается об экономии затрат энергии на отопление. Многое зависит и от установленных стекол. К примеру, в последнее время многие делают выбор в пользу энергосберегающих вариантов. Для покрытия таких изделий используется специальная теплоотражающая пленка, которая выполняет задачу отражения тепла обратно в помещение. Это приводит к экономии энергии. В летний период пленка защитит от ультрафиолетовых лучей, что обеспечит прохладу в комнате.

Как маркируются стеклопакеты?

Тщательно изучая изделия, становятся заметны цифры: однокамерные стеклопакеты нередко сопровождаются значениями 4-16-4 – это означает, что пакет состоит из двух стекол толщиной 4 мм., а расстояние между ними составляет 16 мм.

Двойные стеклопакеты сопровождаются немного другой маркировкой, например, 4-10-4-10-4. Это говорит о том, что конструкция состоит из трех стекол толщиной 4 мм., а также они находятся на расстоянии 10 мм. друг от друга.

Как может различаться толщина стеклопакета?

Стекло в пакете может иметь толщину от 4 до 8 мм. Все зависит от установки стандартного или индивидуального варианта. Обычно ширина всей конструкции составляет 32 мм., если это двухкамерная конструкция. В случае с однокамерной ширина равна 18-24 мм.

Некоторые производители устанавливают стекла толщиной в 3 мм., чтобы продавать окна дешевле. Проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя бренды реализуют стекла не менее 4 мм. толщиной. Что касается профессиональных моделей, их толщина равна 6-8 мм.

Необходимо понимать, что наиболее теплыми являются стеклопакеты, внутри которых находится инертный газ. Он способствует удержанию тепла и предохранению окон от запотевания, если уличная и комнатная температура отличаются.

Как сделать правильный выбор?

Многие производители реализуют продукцию, которая имеет практически идентичные характеристики. Во время выбора стоит делать акцент на специфике изготовления рамы, типе стекол, используемых в пакете, ширине и количестве камер.

Таким образом, не нужно обращать внимание исключительно на показатель толщины стеклопакетов. Если ознакомиться со всеми разновидностями конструкции, не составит труда определиться с вариантом, который будет иметь достойное качество и продаваться по приемлемой цене.

Стеклопакеты — ПО «Пластик»

Стеклопакеты СПО 

СПО (однокамерный стеклопакет) с использованием обычного листового стекла толщиной 4мм или 6мм. Толщина алюминиевой рамки от 6мм до 24мм.

Пример:

  • 4М1-16-4М1 (СПО 24мм)
  • 4М1-22-6М1 (СПО 32мм)
  • 4М1-24-4М1 (СПО 32мм)
  • 6М1-12-6М1 (СПО 24мм)

Стеклопакеты СПД

СПД (двухкамерный стеклопакет) с использованием обычного листового стекла толщиной 4мм или 6мм. Толщина алюминиевой рамки от 6мм до 24мм.

Пример:

  • 4М1-6-4М1-6-4М1 (СПД 24мм)
  • 4М1-10-4М1-10-4М1 (СПД 32мм)
  • 4М1-14-4М1-14-4М1 (СПД 40мм)
  • 6М1-12-4М1-14-4М1 (СПД 40мм)

Стеклопакеты СПОэ 

СПОэ (однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным слоем на одном из стекол)

Толщина стекла с низкоэмиссионным напылением  4мм или 6мм. Используется так же алюминевая рамка толщиной от 6мм до 24мм

Пример:

  • 4М1-12-И4 (СПОэ 20мм)
  • 4М1-14-И6 (СПОэ 24мм)
  • 6М1-20-И6 (СПОэ 32мм)

Стеклопакеты СПДэ

СПДэ (двухкамерный стеклопакет с низкоэмиссионным слоем на одном из стекол)

Толщина стекла с низкоэмиссионным напылением  4мм или 6мм. Используется так же алюминевая рамка толщиной от 6мм до 24мм

Пример:

  • 4М1-10-4М1-10-И4 (СПДэ 32мм)
  • 4М1-12-4М1-24-И4 (СПДэ 48мм)
  • 4М1-14-4М1-12-И6

Стеклопакеты СПО MF

СПО MF (однокамерный стеклопакет с использованием стекла с мультифункционым покрытием). Покрытие может иметь 4 оттенка: прозрачный, бронза, синий и серебро.

Толщина такого стекла 4мм или 6мм. При сборке таких пакетов используем рамку ПВХ.

Толщина ПВХ рамки бывает: 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 24мм.

Пример:

  • 4М1-16пл-4MF CL (СПО MF 24мм прозрачный)
  • 6М1-12пл-6MF CL (СПО MF 24мм прозрачный)
  • 4М1-14пл-4MF BL (СПО MF 24мм синий)

Стеклопакеты СПД MF

СПД MF (двухкамерный стеклопакет с использованием стекла с мультифункционым покрытием). Покрытие может иметь 4 оттенка: прозрачный, бронза, синий и серебро.

Толщина такого стекла 4мм или 6мм. При сборке таких пакетов используем рамку ПВХ.

Толщина ПВХ рамки бывает: 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 24мм.

Пример:

  • 4М1-14пл-4М1-4MF BR
  • 4М1-12пл-4М1-14пл-4MF BL

Для сопротивления теплопередачи по желанию заказчика при сборке стеклопакетов наполняем камеры инертным газом аргоном.

При сборке так же можем в камеры стеклопакетов поместить декоративную раскладку (фальш-переплет).

Разновидности фальш-переплета:

  • Белый 8мм, 18мм, 25мм
  • Золотой 8мм
  • Коричневый 18мм, 25мм
  • Бело-коричневый 18мм, 25мм

Совместно со стандартной раскладкой можно использовать декоративные элементы  (узоры) в цвет фальш-переплета (золото 8мм, белый 8мм и 18мм, коричневый 18мм)

Использование декортивной раскладки возможно при применении  дистанционной рамки толщиной не менее 10мм.

В процессе изготовления стеклопакетов возможно нанесение на стекло тонирующей, декоративной, бронирующей пленок. В данном случае есть некоторые условия (в мультифункциональных пакетах применение тонирующих и декоративных пленок невозможно, бронирующую пленку возможно нанести только на стекло, которое внутри помещения). На энергосберегающие стеклопакеты пленка может быть нанесена только на стекло, которое расположено с улицы. В двухкамерных пакетах с энергосбережением не допустимо использование тонирующих пленок с большим процентом светоотражения.

В двухкамерных стеклопакетах возможно использование декоративной раскладки вместе с тонирующей пленкой.

Возможно изготовление стеклопакета с использованием декоративного стекла, такое как бронза в массе, белое матовое и многих других.

Сендвич

Толщина применяемых сендвич-панелей: 24, 32, 40 мм, в некоторых случаях 10мм

Возможно изготовление сендвич-панели с ламинацией (декортивной пленкой)

interFIRE. Сайт, посвященный совершенствованию расследования пожаров во всем мире.

Фон

Размер
(точнее, тепловыделение
скорость) пожаров ограничивается потоком доступного для него кислорода. В
во всех случаях, кроме очень редких, поступление кислорода в помещение происходит
в основном от открытых дверей и открытых окон, и в незначительной степени от
любых систем механической вентиляции и от протечек в здании. Однажды пожар
начинается, однако ранее закрытые окна могут треснуть и выбиться.
Или… не могут. Результаты часто будут сильно различаться в зависимости от
от того, разобьются окна или нет. Таким образом, представляет значительный интерес
чтобы иметь возможность предсказать, может ли и когда стекло разбиться.

Вот,
необходимо сделать важное различие. Когда оконное стекло обычного
флоат-стекло сначала нагревается, оно имеет тенденцию трескаться, когда стекло достигает
температура около 150-200С. Первая трещина начинается с одного
краев. В этот момент по стеклу проходит трещина
стекла, но это не влияет на доступную для пожара вентиляцию.
Для воздействия на воздушные потоки стекло должно не только треснуть, но и
большой кусок или куски должны выпасть.

Понимание
условия, при которых куски действительно выпадают, были значительными.
интерес для многих людей, связанных с огнем. Поскольку противопожарная вентиляция
необходимо знать отверстия для использования пожарных моделей, разбитие стекла
представляет особый интерес для моделистов огня. Это побудило ряд
теоретических и упрощенных исследований, а также несколько эмпирических.

Должно быть
понял, что существует по крайней мере два различных типа теплового воздействия
на стекло, вовлеченное в пожары:

  1. Окно
    находится внутри помещения, в котором происходит пожар. Окно находится
    подвергается нагреву ijavascript:MMersion с одной стороны. Местная температура газа
    и температура излучения примерно одинаковы. Может быть градиент
    температуры и теплового потока сверху вниз.
  2. Окно
    подвергается воздействию внешнего пожара, обычно лесного или лесного пожара. В
    В этом случае может быть относительно небольшая разница в экспозиции между
    верх и низ окна. Нагрев осуществляется в основном излучением.
    Местные температуры газа могут быть близкими к температуре окружающей среды, так как пламя не
    мытье против окна и есть конвективный охлаждающий поток вдоль
    поверхность.

Теоретическая
и экспериментальные исследования растрескивания стекла при пожарах

Кески-Рахконен
[1] представил первый обширный теоретический анализ растрескивания стекла.
в пожарах. Он определил, что разница температур между выставленными
поверхность стекла и стекло, защищенное краевым креплением, играют доминирующую роль
роль в борьбе с растрескиванием. Его теория предсказывала, что температура
разница около 80°С между температурой нагретого стекла и
краевая температура необходима для начала растрескивания. Паньи и Джоши [2] расширены
эти идеи, чтобы включить больше физики нагрева и расширенное рассмотрение
тепловых свойств стекла. Они предсказали 58C как разницу температур
для инициации трещины. Разница была в основном из-за предположения о различных
термические и механические свойства стекла. Скелли [3] провел серию
экспериментов в необычной небольшой комнате для огневых испытаний. Одна особенность
одним из его тестов было то, что окна никогда не подвергались воздействию вертикальной температуры
градиент. Он сообщил о выпадении стеклянных секций, но не предоставил
любые рекомендации или таблицы, помогающие определить условия, ведущие к
чтобы разбилось стекло.

Косилка [11]
представил последнее экспериментальное исследование по этому вопросу, нагревая как крупномасштабные
и мелкомасштабные экземпляры с излучающей панелью для имитации дикой природы,
внешнее облучение. Максимальные тепловые потоки, дошедшие до 16 кВт м -2 ,
были достаточными, чтобы вызвать растрескивание, но не выбить оконные стекла.
Установлено, что растрескивание одинарного стекла происходит при мощности от 4 до 5 кВт·м -2 .
Либо черные, либо яркие сетки от насекомых поднимали примерно на 21% тепловой поток.
необходимо, чтобы вызвать растрескивание. Он также обнаружил, что примерно 33%
излучение, падающее на оконное стекло одинарной прочности, проходит через
Это. Эта информация может быть полезна при оценке возгораний внутри здания.
от внешнего излучения.

Национальный
Исследовательский совет Канады (NRCC) разработал программу разработки спринклерных систем.
защита для остекления. В рамках этой работы было проведено несколько тестов без посыпки.
были запущены, когда закаленное стекло толщиной 6 javascript: мм подвергалось воздействию имитации
условиях пожара в помещении, но без спринклера [9]. Хотя такой тип стекла
будет только cojavascript:MMon в cojavascript:MКоммерческие здания, тем не менее результаты
представляет интерес. Закаленное стекло ведет себя по-другому, оно разбивается о
начальное растрескивание, но начальное растрескивание не происходит до тех пор, пока стекло
достигает довольно высоких температур. Температура на открытой поверхности 290-380С
было обнаружено, что это необходимо, с температурой неэкспонированной поверхности
примерно на 100С ниже. Такие температуры стекла обычно не достигаются до тех пор, пока
после перекрытия помещения. В более позднем исследовании [10] NRCC изучал
остекление с использованием лучистого теплового воздействия. В таких условиях «простое» стекло
неуказанной толщины «ломается», когда открытая сторона достигает
150-175°С, с неэкспонированной стороной 75-150°С.

Эксперименты
и руководство по выбиванию стекла при пожаре

Самый ранний
рекомендации, которые можно найти в литературе по вопросу о том, когда разбивается стекло
в пожарах исходит от российского исследователя Ройтмана [4], который отмечает, что
Комната газ температура около 300С необходима для перехода в стекло
поломка. Однако исследовательская база для этого вывода неясна.

Хассани,
Шилдс и Силкок [5] провели серию экспериментов в полумасштабном масштабе.
помещение для испытаний на огнестойкость с использованием одинарных стеклопакетов 0,9 х 1,6 м, где они создали
естественный температурный градиент сверху вниз в помещении и в стекле.
В то время первая трещина произошла в 4 или 6 стеклянных панелях толщиной javascript:MM, газ
были зафиксированы температуры в верхнем слое 323 — 467С. К концу
из их 20-минутных испытаний температура газа была ок. 500С. Но только в
В 1 из 6 тестов было выпадение стекла. Разница температур
между открытой поверхностью стекла и экранированной частью находится в диапазоне от
от 125°С до 146°С во время зарождения трещины. Эти температуры были
примерно в два раза больше, чем предсказывалось теориями отсутствия вертикального градиента.
авторы не указывают точную температуру возгорания в помещении, при которой стекло
выпадение началось в одном испытании, где это произошло, но оно должно было быть выше
чем 431C (зарождение трещины) и ниже ок. 450°С (конец испытания).
Таким образом, из этих данных можно сделать вывод, что при комнатном газе
при температуре около 450С вероятность разбить стекло составляет 1/6
вне. Те же авторы [15] провели дальнейшие испытания в помещении с двумя
окна застеклены 6 стеклопакетами толщиной javascript:MM. В двух испытаниях температура возгорания
400 — 500°C вблизи стекла не привело к выпадению
стакан. В третьем испытании одно стекло выпало при температуре газа 500С.
Температура газа, когда стекло второго окна выпало, также была около
500С, но прошло еще около 8,5 минут, температура относительно
устойчивый в то время.

новейшие экспериментальные результаты по стеклу, подвергнутому однородному горячему
температура исходит от Института строительных исследований (BRI) Японии [6].
В этом исследовании исследователи использовали крупномасштабную высокотемпературную утечку через дверь.
испытательный прибор, напоминающий большую муфельную печь. Только одинарное остекление,
Было изучено оконное стекло толщиной 3 мм. Однако для этого типа стекла
было проведено достаточно тестов, чтобы можно было построить график вероятности. Эти
результаты исследователей представлены в терминах вероятности стекла
прорыва в зависимости от повышения температуры выше температуры окружающей среды. Фигура
ниже показаны результаты.

Гауссов
подгонка, которая может коррелировать эти данные, соответствует среднему повышению температуры
340°С и стандартное отклонение 50°С. Таким образом, результаты BRI
где-то между двумя предыдущими значениями.

Потеря
Совет по предотвращению Великобритании [12] изучил комнатные пожары, которые
воздействие огня на многоэтажный испытательный стенд фасада. Стеклопакеты
были исследованы, причем каждая панель имела толщину 6 javascript:MM. Использование дровяных костров мощностью 3 МВт,
было установлено, что для
8 — 10 мин до того, как стекло начнет выпадать настолько, что огонь
произойдет вентиляция. Когда тесты были повторены с использованием полностью оборудованного
расположение офисного помещения, но через 5 мин после старта стекло треснуло
огня. В этом тесте температура также была около 600C в то время.
сбоя, но произошло ijavascript:MM сразу после достижения температуры. Таким образом,
выводы позволяют сделать вывод о том, что стеклопакеты с использованием 6
javascript:Толстое стекло мм выйдет из строя прибл. 600С и что, если топливная загрузка значительна,
можно ожидать, что отказ произойдет в основном в тот момент, когда 600°C
достигается впервые.

Щиты,
Силкок и Хассани [13] представили стеклопакеты двух размеров.
комнатные пожары. Толщина стекла составляла 6 мм. Пожар в помещении достиг пика
750С и ни одно остекление не выпало до пика. Однако во время распада
часть огня, в одном из 3-х тестов с окном большего размера (0,8 x
1,0 м) выпадение внутреннего стекла произошло на 21 мин, когда температура
упала до 500С. Стекло никогда не выпадало из внешнего стекла,
в меньшем (0,8 х 0,5 м) окне не произошло выпадения осадков.
любые выпадения происходят в двух других тестах. Позднее те же авторы [14]
испытали комнату, имеющую стену с двенадцатью стеклопакетами размером 1,5 х 1,5 м.
Протокол испытаний очень краток, но указано, что полный отказ
первого окна произошло при температуре газа 350°С; Это
неясно, какие температуры были для выпадения последующих
окна.

Для сияния
воздействия, Коэн и Уилсон [7] сообщили об интересной серии экспериментов
имитация воздействия пламени от лесного пожара. Они исследовали небольшие (0,61
х 0,61 м) и больших (0,91 х 1,5 м) стеклопакетов одинарного и двойного остекления. Они
также повторил испытания с закаленным стеклом и со стеклопакетом.
Для малых окон при наименьшем тепловом потоке 9,3 кВт м 2 ,
все окна треснули, но ни одно стекло не выпало. Даже при максимальном потоке
17,7 кВт м 2 стекла не выпадали. Для большего размера
стекла, при потоках от 16,2 до 50,3 кВт·м 2 , не менее одного из
из 3 испытуемых образцов наблюдались выпадения. Закаленное стекло, напротив, показало
отсутствие трещин при испытаниях до 29,2 кВт м 2 в большем размере.
Авторы также провели тесты на стеклопакетах, которые показали лучшую
спектакль. В опытах с крупногабаритными стеклопакетами (незакаленными),
они обнаружили, что потоки от 20 до 30 кВт м 2 были необходимы
вызвать выпадение в обоих стеклах.

Харада и др.
др. [17] протестировали 3 флоат-стекла толщиной javascript:MM (размер образца: 0,5 на 0,5 м) с помощью
подвергая их различным тепловым потокам из испытательной печи. Ниже 8 кВт
м -2 значительных выпадений не произошло, но для теплового потока
9 кВт м -2 , в отдельных случаях выпало 8 — 24 % площади образца.
Ограничение края не повлияло на результаты.

Дополнительный
данные доступны из исследования NRCC [10], где термоупрочненные и
закаленное стекло (толщина не указана) не разрушилось при облучении
43 кВт м -2 . Последний тепловой поток соответствовал 350С на
открытое лицо и 300C на неэкспонированном лице. Таким образом, это представляется
расширить точку данных Коэна 29,2 кВт м -2 для безотказной работы до
43 кВт м -2 , без фактического определения точки, в которой
поломки и выпадения случаются.

Прочее
виды стекла

Опубликовано
исследования касались в основном тонких стекол из отожженной или закаленной соды.
стакан. Тем не менее, есть много других типов стекла, которые следует учитывать. Некоторые очень
толстое листовое стекло используется во многих коммерческих зданиях. Листовое стекло
6 Было обнаружено, что толщина MM разрушается после значительного времени (7 минут)
воздействие лучистого теплового потока 23 кВт м -2 [15]; в противном случае
информация о его производительности отсутствует. Автомобильное стекло – это другое.
категория, систематически не изученная. Наконец, там
различные огнеупорные стекла. Самая старая категория последнего
проволочное стекло. В настоящее время запатентовано несколько видов огнестойких стекол.
также существуют неармированные стекла. Обычно они многослойные.
структуры, обычно включающие некоторые полимерные внутренние слои. Огнестойкий
очки обычно сопровождаются лабораторным отчетом о выносливости.
период. Можно предположить, что такие стекла не имеют вентиляционного потока до тех пор, пока
после их отказа.

Эффект
оконной рамы типа

Фактическое выпадение
Стекло в окнах также зависит от материала оконной рамы.
Моурер [11] обнаружил, что окна с виниловыми рамами, как правило, не выдерживают нагрузки.
рама (например, вся сборка разрушается) до значительного выпадения
остекления. Наблюдались разрушения винилового каркаса при появлении тепловых потоков.
в диапазоне от 8 до 16 кВт м -2 . Напротив, Макартур [16]
обнаружили, что стекла в окнах с алюминиевыми рамами имеют тенденцию выживать
дольше, чем стекло в обычных окнах с деревянным каркасом.

Выводы

Теория
существует для прогнозирования появления первой трещины в остеклении, но
это не имеет прямого отношения к противопожарной вентиляции. Приведенный выше краткий обзор
литературы показывает, что на самом деле очень трудно предсказать
когда стекло на самом деле разобьется достаточно, чтобы выпасть в настоящий огонь.
Русский recojavascript:MMendation 300C кажется разумной нижней границей.
Новое японское исследование может означать, что оконное стекло 3 javascript:MM будет
перерыв около 340C. Для более толстого стекла толщиной 4-6 мм средняя температура
поломка, по-видимому, превышает 450°C, хотя разница
между более тонким и более толстым стеклом результаты кажутся довольно большими
чем можно было бы предположить. Стеклопакеты с использованием стекла 6 javascript:ММ могут быть
ожидается вспыхнуть при температуре около 600C. Закаленное стекло вряд ли
вырваться до тех пор, пока не будет достигнуто перекрытие помещения.

В терминах
внешних пожаров, при тепловом потоке 9 кВт м 2 некоторые экспериментальные
результаты на обычном стекле показали возможность значительного выпадения осадков.
Другие исследования показали, что необходимы более высокие тепловые потоки, таким образом, 9 кВт м -2
кажется консервативной, но реалистичной нижней границей. С двойным остеклением
окна могут выдерживать мощность около 25 кВт м 2 без выпадения.
Закаленное стекло способно противостоять потокам мощностью 43 кВт м 2 , по адресу
по крайней мере при некоторых условиях.

Факторы такие
как размер окна, тип рамы, толщина стекла, дефекты стекла и вертикальная
можно ожидать, что температурный градиент окажет влияние на выпадение стекла.
Избыточное давление из-за взрыва газа является очевидным механизмом разрушения стекла.
Тем не менее, обычные пожары показывают колебания давления, и это потенциально может
влияют на разрушение оконных стекол. Все эти факторы заслуживают большего
исследование для получения полезного количественного руководства.

Вышеупомянутое
обзор касался только роли разбития стекла в противопожарной вентиляции.
Для следователей пожарной безопасности важен ряд других аспектов разбития стекла;
они были хорошо представлены Шуделем [8].

Ссылки

[1] Кески-Рахконен,
O., Разбивание оконного стекла вблизи огня, Пожар и материалы
12 , 61-69 (1988).

[2] Паньи,
П. Дж. и Джоши А. А., Разбивание стекла при пожаре, стр. 791–802 в Fire.
Наука о безопасности — Proc. Третий междунар. Симп.
, Прикладная наука Elsevier,
Лондон (1991).

[3] Скелли,
М. Дж., Роби Р. Дж. и Бейлер С. Л., Экспериментальное исследование
Разрушение стекла при возгорании в отсеке, J. Техника противопожарной защиты
3 , 25-34 (1991).

[4] Ройтман,
М. Я., Основы норм пожарной безопасности строительства зданий ,
Издательство «Строительная литература», Москва (1969). английский перевод
(TT 71-580002) Национальной службы технической информации (1975 г.).

[5] Хасани,
С.К., Шилдс Т.Дж. и Силкок Г.В., Экспериментальное исследование
в поведение остекления при пожаре в ограждении, J. Applied Fire Science
4 , 303-323 (1994/5).

[6] Танака,
Т. и др., Проектирование пожарной безопасности высотного офиса с учетом характеристик.
Здание, которое будет опубликовано (1998 г.).

[7] Коэн,
Дж. Д. и Уилсон П. Текущие результаты оценки воспламенения конструкции
Исследование модели (SIAM), представленное в «Управление пожарами в дикой местности / в городах».
Интерфейс: Sharing Solutions
, Кананаскис, Альберта, Канада (2–5 октября
1994).

[8] Шудель,
D., Анализ разрушения стекла для следователей по пожарной безопасности, Пожар и поджог
Следователь
46 , 28-35 (март 1996 г.).

[9] Ричардсон,
Дж. К. и Олешкевич И., Огневые испытания защищенных оконных конструкций.
автоматическими спринклерами, Fire Technology 23 , 115-132 (1987).

[10] Ким,
А. К. и Лугид Г. Д., Защита систем остекления с помощью специальных
Оросителей, J. Противопожарная техника 2 , 49-59 (1990).

[11] Косарь,
FW, Разрушение окон, вызванное внешним пожаром, стр. 404-415 в Proc.
2
nd Междунар. конф. по пожарным исследованиям и технике ,
Общество инженеров противопожарной защиты, Бетесда, Мэриленд (1998). также: Косарь,
F. W., Разрушение окон, вызванное внешним пожаром (NIST-GCR-98-751), Natl.
Инст. Стоять. и Technol., Gaithersburg MD (1998).

[12] Огонь
Распространение в многоэтажных домах с застекленными фасадами навесных стен (LPR
11: 1999), Совет по предотвращению убытков, Борхэмвуд, Англия (1999).

[13] Щиты,
Т. Дж., Силкок Г. В. Х. и Хассани С. К. С., Поведение двойного
Остекление при пожаре в ограждении, J. Applied Fire Science 7 ,
267–286 (1997/98).

[14] Щиты,
Т. Дж., Силкок Г. В. Х. и Хассани С. К. С., Поведение остекления
в большом имитационно-офисном блоке в многоэтажном доме, Дж. Применяется
Fire Science
7 , 333-352 (1997/98).

[14] Щиты,
Т. Дж., Силкок Г. В. Х. и Хассани С. К. С., Поведение одиноких
Остекление при пожаре в ограждении, J. Applied Fire Science 7 ,
145–163 (1997/98).

[15] Мулен,
А. В. и Грубитс В. Дж., Водяные завесы для защиты стекла от лучистого
Тепло от строительных пожаров (Технический протокол ТР 44/153/422), Экспериментальный
Строительная станция, Департамент жилищного строительства и строительства, Норт-Райд, Австралия
(1975).

[16] МакАртур, Н. А., Эффективность алюминиевых строительных изделий в
Bushfires, Fire and Materials 15 , 117-125 (1991).

[17] Харада,
К. , Эномото А., Уэдэ К. и Вакамацу Т. Экспериментальное исследование
Растрескивание и выпадение стекла под воздействием теплового излучения, стр. 1063-1074 в
Наука о пожарной безопасности — Proc. 6-й Междунар. Симп. , междунар. Ассн. для огня
Наука о безопасности (2000).

Как выбрать звуконепроницаемые окна для вашего проекта

Руководство для профессионалов о важности контроля звука и стратегии остекления для контроля нежелательного шума в проекте.

ByElizabeth Flaspohler

Опубликовано 21 сентября 2020 г.

Для строителей, подрядчиков и архитекторов шумоизоляция является важным фактором, который необходимо учитывать при проектировании как жилых, так и коммерческих помещений, включая новое строительство или реконструкцию существующих конструкций. В то время как полностью звуконепроницаемые окна и двери являются мифом, когда вы указываете окна и двери для проекта, выбор правильной системы остекления может стать важным фактором успеха проекта, звукоизоляции и благополучия его жителей.

Важность стратегии контроля звука

Ни для кого не секрет, что надежная стратегия контроля звука важна как в
жилых и нежилых помещений. Для жилых
применение, ключевым компонентом является здоровье и благополучие человека
и возможность получить необходимое количество отдыха, чтобы общаться с друзьями
и семья. Дома люди более счастливы и менее подвержены стрессу. За
нежилых или коммерческих помещений, люди более продуктивны в
места, где отвлекающие факторы, в том числе шум, сведены к минимуму.

Ошеломляющие 97 процентов населения США подвергаются вредному воздействию шума. 22
От интенсивного движения и самолетов до газонокосилок и мусоровозов,
воздействие нежелательного шума может вызвать нездоровые реакции, такие как стресс и
высокое кровяное давление, но и непроизводительность на рабочем месте.

Здание
материалы влияют на шум, слышимый внутри конструкции. Два
Показатели для измерения передачи звука в здании — это передача звука.
класс (STC) и класс перехода от наружного к внутреннему пространству (OITC). Как
измерения оцениваются тем выше, чем больше звукового контроля может окно
предоставлять.

  • СТЦ. Самый распространенный из двух
    рейтинг STC, который оценивает, насколько хорошо перегородка здания ослабляет
    воздушный звук. Первоначально он был разработан для межкомнатных перегородок,
    потолков и полов, но также используется для оценки наружных стен, окон
    и двери. Разработанный с учетом внутренних звуков, STC подчеркивает более высокие
    звуки частоты, такие как голоса.
  • ОИТЦ. В
    В 1999 году OITC был разработан для более точного измерения качества наружного звука.
    проходит через конструкцию наружных стен, включая окна и двери.
    Такие шумы, как строительный шум, самолеты, сирены и дорожный шум, обычно
    более низкой частоты. В расчетах OITC основное внимание уделяется низкому
    звуки частоты.

В дополнение к рассмотрению STC и OITC
ценности в выборе материалов, типа жилья (т.е. дом на одну семью,
кондо и т. д.), близость к трассам с интенсивным движением, энергоэффективность и
необходимо учитывать специальные внутренние функции (например, музыкальная студия и т. д.).
Хороший рейтинг STC составляет около 26. Именно по этим причинам выбор
правильное решение для оконного остекления для вашего многогранного проекта
решение.

Принципы борьбы с нежелательным шумом

Существует несколько методов проектирования
одноквартирные, многоквартирные и другие строения в части звукоизоляции
и шум. Министерство жилищного строительства и городского развития США рекомендует изучить четыре категории:

  • Ликвидация. Пока
    самый экстремальный и труднодостижимый, рассмотрите, если это нежелательно
    шум, такой как работа механического оборудования, HVAC, лифты и
    другие можно исключить.
  • Поглощение. Использование
    материалы, поглощающие звук, а не отражающие его. Например,
    для поглощения звука можно использовать более толстый и плотный материал стенок,
    в то время как твердые непористые поверхности отражают и стимулируют звук.
  • Звуковые барьеры. Использовать звуковые барьеры в планировке здания для предотвращения передачи звука из одной прилегающей зоны в другую.
  • Дизайн. рассмотреть
    конструкции для маскировки или поглощения шума. Например, в многоквартирном доме.
    строения, квартиры имеют смежные помещения аналогичного назначения. Тихие комнаты,
    такие как спальни, примыкают друг к другу, как и более шумные комнаты, такие как
    кухни.

При изучении этих различных методов
некоторые основные принципы, которые следует помнить, которые могут помочь улучшить рейтинги STC
на вашем проекте. Многие из этих принципов можно применить к окнам и
Двери как компонент стратегии остекления вашей конструкции.

  1. Масса материала. Чем больше масса материала, тем большее звукопоглощение он обеспечивает.
  2. Общая толщина материалов. Увеличение толщины материалов, например, переход от стекла толщиной 2,5 мм к стеклу толщиной 5,0 мм, повышает рейтинг STC.
  3. Различия в толщине композита.
    В окнах и дверях смешивание стекол разной толщины в стеклопакете может помочь повысить рейтинг STC.
  4. Устранение утечек. Где
    воздух идет, звук идет. Ключ к установке и исключительной
    производительность окон и дверей Pella®, уплотнение по периметру между
    рабочая створка и рама должны быть завершены. В старшем
    окна, нарушение герметичности по периметру между рабочей створкой и рамой
    может легко свести на нет идеальный выбор стекла для вашего дизайна.

Одинарное остекление, двойное остекление и тройное остекление

Давайте посмотрим, как вышеуказанные принципы применимы к окнам и дверям.
Несколько компонентов окна работают вместе, чтобы помочь уменьшить шум
переход и улучшить звуковые характеристики дома или другого
структура.

Одинарное остекление обеспечивает наилучшую передачу звука
по всему материалу и является стандартным решением для остекления, но не широко
используется сегодня.

В настоящее время наиболее стандартные изделия с двойной изоляцией
стеклянные варианты имеют рейтинг STC в диапазоне 26. Эти двойные стекла
Окна состоят из двух стекол толщиной 3 мм. Изолирующее пространство между
отдельные стекла действуют как изолятор, поглощая внешние шумы.
дополнительное оконное стекло добавляет дополнительный слой изоляции, демпфирования
посторонние шумы.

Когда одна из двух панелей увеличивается в
толщина STC улучшается еще больше, потому что отличается увеличенной массой
материала блокирует различные звуковые частоты. Окно с двойным остеклением
с различной толщиной стекла может быть одна панель из стекла 3 мм и одна
стеклопакет 5мм.

Одно из лучших решений для шумоизоляции
демпфирование осуществляется с помощью стеклопакетов с тройным остеклением. Как еще одно стекло и газ
добавлен пробел, улучшен рейтинг STC. Если стекло смешанной толщины
используются в дополнение к третьей панели, используются рейтинг STC и
звуковые характеристики устройства улучшаются еще больше.

Установка
имеет решающее значение для эффективности управления звуком устройства. Правильный
установка помогает обеспечить герметичные уплотнения и помогает сохранить шум
вне. Наиболее распространенные места проникновения воздуха находятся вокруг
периметр оконной или дверной рамы в месте ее прилегания к стене
конструкции, а также там, где между ними установлены прокладки и уплотнители.
створки и рамы или между створками на подвесных окнах. Убедитесь, что окна
установленный отвес и угольник обеспечат надлежащий контакт уплотнителя,
уменьшение утечек воздуха, сопровождающихся проникновением шума.

Это
также важно утеплить между оконной рамой и черновым проемом
во время установки, чтобы помочь уменьшить утечку воздуха, уменьшить шум
передачи и повысить энергоэффективность окна и стены
сборка.

Многослойное стекло снижает уровень шума?

Мы часто слышим этот вопрос. Многослойное стекло помогает улучшить рейтинг STC окна или двери, помогая устранить больше нежелательных внешних шумов. Чтобы продолжить наши предыдущие примеры, если многослойное стекло толщиной 10 мм комбинируется с наружным стеклом толщиной 5 мм, результатом является превосходный рейтинг STC в диапазоне 30-х.

С увеличением массы и звукопоглощающей прослойки, которую обеспечивает многослойное стекло, стоимость также увеличивается. Хотя блоки с многослойным стеклом могут иметь превосходный рейтинг STC, хороший рейтинг STC ниже 30 может быть также достигнут с тройным остеклением с использованием внутренней панели из стандартного стекла толщиной 3 мм. Это связано с тем, что изменение воздушного пространства также играет ключевую роль в снижении шума.

Каковы лучшие материалы для шумоподавления?

Для измерения передачи звука через окна акустические лаборатории имеют
блок, установленный в тестовой стеновой камере и полностью герметизированный вокруг
периметр. Для тестирования STC воспроизводится непрерывный случайный шум с
частоты от 125 до 4000 Гц, что является типичным диапазоном для человека.
речь. Показания снимаются в каждой полосе частот шестнадцати 1/3 октавы.
интервалы.

При изменении массы, вводе вариаций в
Толщина и расстояние между стеклами — все это способы, которыми можно остеклить.
повлиять на результат STC, важно помнить, что окна и двери
материал тоже имеет значение.

Независимо от того, какое окно
материал, который вы выбираете, изолирующие оконные рамы помогают снизить уровень шума
перевод. Дерево является естественным изолятором, изолирующим в 1750 раз лучше.
чем алюминий. Окна Pella из стеклопластика дополнительно утепляются пенопластом.
помогают уменьшить передачу звука в дополнение к увеличению энергии
эффективность. А качественные виниловые рамы Pella имеют до 18 изоляционных слоев.
воздушные камеры и опциональная изоляция из пеноматериала, которые не пропускают звук во время
обеспечивающие повышенную энергоэффективность.

Лучшие звуконепроницаемые окна

Хотя окон или дверей с полной звукоизоляцией не существует,
существует множество решений, из которых можно выбрать лучшие «звуконепроницаемые» окна
и двери по вашему проекту. Вы должны учитывать звук вашего здания
стратегия управления и остекление и материал окна.

В Pella мы создали пакеты производительности для продуктов серии Pella Lifestyle.
которые помогут вам сосредоточиться на улучшении характеристик управления звуком. Пелла имеет
был награжден сертификатом Quiet Mark в знак признания нашего
выдающиеся акустические характеристики и совершенство для некоторых Pella
Пакеты управления звуком серии Lifestyle. 25  Pella — первый и единственный производитель окон в США, удостоенный этого знака. 24

Обновление
до конструкций с тройным остеклением из нашего продукта Pella Lifestyle Series
предложение с функциями Performance, Sound Control или Ultimate Performance
пакеты для повышения производительности.

  • Производительность.
    Пакет Performance имеет дизайн с тройным остеклением для
    сочетание улучшенной энергоэффективности и звуковых характеристик. На
    В среднем, он на 71% эффективнее и уменьшает на 34% больше шума, чем
    однокамерные окна. 17, 18
  • Управление звуком .
    Пакет Sound Control представляет собой трехслойное остекление со смешанными
    толщина стекла для улучшения звукоизоляции. Он обеспечивает исключительное
    шумоизоляция для более тихого дома со снижением уровня шума на 52 % по сравнению с
    на окна с одним стеклом. 18
  • Максимальная производительность.
    Пакет Ultimate Performance — это наше лучшее сочетание энергии
    эффективность и контроль звука, а также функции AdvancedComfort Low-E
    тройное стекло и смешанная толщина стекла для лучшей энергии
    спектакль. Окна серии Lifestyle с максимальной производительностью
    пакет 79% более энергоэффективны и снижают на 52% больше шума, чем
    одностворчатые окна. 17, 18

Если
есть опасения по поводу шума на месте вашего проекта, рассмотрите
инвестировать в хорошее исследование. Качественное исследование может помочь в правильном
разработка спецификации вашего проекта, в том числе, если отдельные части
проекта требуют более высоких характеристик контроля звука, чем другие.
Если более высокие характеристики звукоизоляции не требуются для всей
проект, это может помочь контролировать расходы.