2025-02-17
随着现今生活水平的提供,建筑节能、建筑能耗、绿色环保逐渐走入人们的视野。人民对现在建筑的要求不再仅仅满足于可居住性,节能舒适是现今许多家庭关心的话题。在满足舒适度的前提条件下,最大限度的节约建筑能耗,也是国家节能减排,可持续发展的一个长远课题。而建筑物的围护结构,作为建筑的节能的第一道措施,就显得尤为重要。建筑物作为居住办公的使用要求必然要有相应的开启洞口,尤其在现今的写字楼以及少部分的住宅低层高部位,大量的使用玻璃幕墙作为围护结构设计,以满足外观要求为首要前提。玻璃作为外立面围护的结构有它的美观,可塑性,采光优良等优势。可是对于节能、保温、隔热,它又有的明显的劣势。
本文主要针对建筑玻璃光学及热工性能的检测方法、影响结果准确性的注意事项,对建筑玻璃各项参数做出客观解释和评价.
建筑采光顶玻璃光学和热工性能分析 许海凤北京奥博泰科技有限公司 据统计,以北京地区为例,透明围护结构能量损失占整个建筑围护结构的约40-45%, 而围护结构占整个建筑能耗的约55%。采光顶是建筑围护结构中较为特殊的一个部位,从太 阳辐射方面来看,水平屋顶接受的日太阳辐射是西墙接受辐射量的2倍[1],如果是透明的玻 璃采光顶,强烈的阳光热辐射通过大面积玻璃采光顶,会导致明显的“温室效应”。因此, 作为建筑围护结构的特殊部位,采光顶玻璃的设计,除了需考虑透光、隔热等性能外,还需 考虑保温、隔声、安全等多项性能。 一、采光顶玻璃的结构及尺寸 由于采光顶的特殊位置,与立面幕墙玻璃相比,采光顶玻璃安全性要求更高。常见结构 如图1(a)中空+夹胶玻璃和(b)中空+真空+夹胶玻璃两种,两种结构的共同点是在最下 方均有夹胶玻璃,主要是为防止玻璃破损时脱落,确保屋内人员的安全。
镀膜玻璃光学和热学性能简介 第1页共2页 镀膜玻璃光学和热学性能简介 当今世界上使用镀膜玻璃的建筑已经越来越普遍,从我国沿海地区到内陆省份,从南方暖湿地带到北 方寒冷地区您都可以欣赏到装饰高雅华丽、赏心悦目的建筑。镀膜玻璃是用于高层建筑最理想的墙体材料, 镀膜玻璃不仅具装饰功能,而且有降低建筑物内的能量消耗的作用,镀膜玻璃的装饰效果和节能功能主要 由其光学性能决定的。 镀膜玻璃的光学和热学性能参数主要有反射率、透射率和吸收率以及镀膜玻璃的色度,实际上使用镀 膜玻璃的常用指标有:可见光透射、反射比、紫外线透射、反射比,太阳能总透射比、遮阳系数和传热系 数(u值)以及辐射率。 可见光透射比表示镀膜玻璃可以透射的可见光的比例,可见光反射比表示了镀膜玻璃反射的可见光的 比例,又可以分为膜面反射比,玻璃面反射比。紫外线透射、反射比分别表示了镀膜玻璃透射和反射的紫 外线比例。太阳能
本书以建筑玻璃光学检测技术为基础;介绍了建筑玻璃的特性表征、特性检测要求及相关标准、光学检测相关基础知识、特性参数检测原理及仪器、相关标准样品、仪器校准、测量误差分析与测量结果评定、国内外建筑玻璃光热参数计算软件及玻璃数据库;
镀膜玻璃光学和热学性能简介 第1页共2页 镀膜玻璃光学和热学性能简介 当今世界上使用镀膜玻璃的建筑已经越来越普遍,从我国沿海地区到内陆省份,从南方暖湿地带到北 方寒冷地区您都可以欣赏到装饰高雅华丽、赏心悦目的建筑。镀膜玻璃是用于高层建筑最理想的墙体材料, 镀膜玻璃不仅具装饰功能,而且有降低建筑物内的能量消耗的作用,镀膜玻璃的装饰效果和节能功能主要 由其光学性能决定的。 镀膜玻璃的光学和热学性能参数主要有反射率、透射率和吸收率以及镀膜玻璃的色度,实际上使用镀 膜玻璃的常用指标有:可见光透射、反射比、紫外线透射、反射比,太阳能总透射比、遮阳系数和传热系 数(u值)以及辐射率。 可见光透射比表示镀膜玻璃可以透射的可见光的比例,可见光反射比表示了镀膜玻璃反射的可见光的 比例,又可以分为膜面反射比,玻璃面反射比。紫外线透射、反射比分别表示了镀膜玻璃透射和反射的紫 外线比例。太阳能
该文针对工程中钢化玻璃尺寸较大,无法切割,光学性能无法直接检测的难题,提出了多方面的改进,包括光路改造、暗室建设、可调玻璃支架等,设置了一套新型的光谱测试系统,可测量工程中任意尺寸玻璃的可见光透射比、遮阳系数等性能参数,并讨论了影响其误差的原因给出初步解决方法。
该文利用tfcalc膜系设计软件建立单银low-e镀膜玻璃膜层模型,分析各个膜层厚度的改变对膜层膜面反射颜色、玻面反射颜色、透过颜色及透过率的影响,总结了膜层厚度对膜层颜色及透过率影响的规律。
测量与研究了tio2/cu/tio2膜建筑玻璃的色度及在紫外到红外(0.2-25μm)宽波段上的光谱透过率,相对光谱透过特性。结果表明,主波长约474nm,兴奋纯度大于10%的镀膜玻璃可以获得较好的装饰效果。可见光透过率20%-40%的镀膜玻璃对紫外辐,红外辐射的透过率分别为空白玻璃的12%,30%,是较理想的遮阳隔热建筑玻璃。
测量与研究了tio2/cu/tio2膜建筑玻璃的色度及在紫外到红外(0.2-25μm)宽波段上的光谱透过率,相对光谱透过特性。结果表明,主波长约474nm,兴奋纯度大于10%的镀膜玻璃可以获得较好的装饰效果。可见光透过率20%-40%的镀膜玻璃对紫外辐,红外辐射的透过率分别为空白玻璃的12%,30%,是较理想的遮阳隔热建筑玻璃。
从drude色散理论和薄膜光学的基本方法出发,用理论公式对在线low-e玻璃的透射谱线进行拟合,得到了low-e玻璃功能层的光学常数。利用burstein-moss理论,计算得到了功能层的自由载流子浓度;理论计算与实验结果的一致性表明,drude理论不仅能很好地定量解释在线low-e玻璃的光学特性,而且为在线low-e玻璃光学常数的理论计算提供了一种切实可行的方法。
提供了用wgd-3型组合式多功能光栅光谱仪测量有色光学玻璃光谱吸收特性的一种简单和直观的方法;给出了实验原理和仪器配置;提供了对滤光片和中性玻璃光谱吸收特性的测量结果。
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从生产、设计、施工等因素对幕墙玻璃产生光学变形的原因进行分析,指出了各环节可能存在的问题。并且对各类因素提出相应的控制措施,以减少城市幕墙玻璃视觉变形,增强建筑物美感的效果。
光学玻璃 摘要:随着光子学技术的发展,光学玻璃的研究领域更加宽阔,光学玻璃的研究成为 各国一项重的项目,光学玻璃也越来越多普及到生活各个领域,本文着重介绍光学玻璃的一 些特性、应用、研究、及其发展前景。 关键词:光学玻璃技术特性发展 引言:玻璃技术经历了5000多年的发展历史。直到近代,为了适应军用光学仪器的发 展,schott公司的创始人ottoschott于1884年发展了现代光学玻璃熔炼技术,制造出 世界上第一块高质量光学玻璃。目前,随着光学、信息技术、能源、航空航天技术、生物技 术以及生命科学等学科的迅速发展,光学玻璃由传统意义上的光学仪器用成像介质——透 镜(主要是应用几何光学原理进行成像)逐渐向新的应用领域迅速发展。尤其是伴随着光子 学技术的发展,光子继电子之后成为信息的主要载体。 一、光学玻璃概念: 光学
0600207光致发光材料的研究进展[刊,中]/刘贤豪//信息记录材料.-2005,6(4).-26-30(e)较详细地综述了光致发光材料的研究进展,并描述了光致发光材料的发光原理。参260600208稀土电子俘获光存储材料研究进展[刊,中]/田君//信息记录材料.-2005,6(4).-16-20(e)
什么是光学玻璃玻璃有哪些分类光学玻璃有什么特性 2007-11-1723:55 光学玻璃都是软的吗 光学玻璃分为有色光学玻璃和无色光学玻璃两大类。 有色光学玻璃分为磷酸盐玻璃、硅酸盐玻璃。采用硒镉着色、离子着色的中性(暗 色)玻璃离子着色的选择性吸收玻璃。 光学玻璃 opticalglass 通过折射、反射、透过方式传递光线或通过吸收改变光的强度或光谱分布的一种 无机玻璃态材料。具有稳定的光学性质和高度光学均匀性。按光学特性分为:① 无色光学玻璃。对光学常数有特定要求,具有可见区高透过、无选择吸收着色等 特点。按阿贝数大小分为冕类和火石类玻璃,各类又按折射率高低分为若干种, 并按折射率大小依次排列。多用作望远镜、显微镜、照相机等的透镜、棱镜、反 射镜等。②防辐照光学玻璃。对高能辐照有较大的吸收能力,有高铅玻璃和 cao-b2o2系统玻璃,前者可防止γ射线
关于low-e玻璃的相关问题解释 1、什么是low-e玻璃? 低辐射镀膜玻璃又称低辐射玻璃、low-e玻璃,它是一种对波长范围4.5-25μm的 远红外线有较高反射比的镀膜玻璃。low-e玻璃根据生产方法不同分为两种:在线 low-e和离线low-e.在线low-e玻璃e值低于0.25,离线low-e玻璃e值低于 0.15,是真正意义上的低辐射玻璃。(辐射率:是某物体单位面积辐射的热量同单位面积黑 体在相同温度,相同条件下辐射热量之比。e值越低,其吸收热量的能力越低,反射热量的能 力越强。低辐射镀膜能良好的反射2.5-40μm范围的远红外线,阻止接近室温的物体发射的远 红外线辐射透过。) 2、low-e玻璃有什么功能? 它具有控制太阳辐射和阻止温差引起的热辐射通过玻璃传递的功能。夏季可有效的 阻挡热辐射进入室内,阻挡灼人的热浪、
论文探讨了高层建筑上铝合金幕墙玻璃的牢固性和节能问题,就玻璃幕墙常用玻璃的种类进行了归纳分析,总结了各种玻璃优缺点以及用途。最后对高层建筑玻璃幕墙建造遇到的问题进行了分析,就其节点做法进行了研究,并联系实际介绍了其实际应用情况。
为适应玻璃生产线生产工艺的特殊性及玻璃生产改扩建的必然性,玻璃生产线联合车间关键部位柱网定位的特殊性随之产生,本文就联合车间熔化工段的柱网布置谈了几点体会,以供同行参考。
职位:给水排水工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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