Основные типы современного стекла — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Основные типы современного стекла

2020-12-07 153
Основные типы современного стекла 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Основные типы современного стекла

В настоящее время существуют и широко используются следующие типы стекол: энергосберегающие, солнцезащитные, ламинированные, армированные, узорчатые, закаленные, окрашенные в массе стекла. Каждый конкретный тип стекла должен выполнять вполне определенную функцию. Можно выделить пять основных функций стекла: теплоизоляция зимой, теплоизоляция летом, звукоизоляция, защитные функции, эстетические функции.

Энергосберегающее стекло

Теплоизоляция в зимний период является наиболее важной функцией для эксплуатации в условиях Украины. Как говорилось выше, потери тепла через стекло складываются из теплопроводности, конвекции и теплового излучения. Для уменьшения потерь тепла от теплопроводности и конвекции, применяют двойное остекление, но это дает лишь незначительный эффект, т. к. основная доля теплопотерь происходит за счет теплового излучения. Для его уменьшения разработаны так называемые энергосберегающие стекла. В настоящее время проблема энергосбережения стоит чрезвычайно остро во всем мире, поэтому все крупнейшие производители стекла, такие как Главербел, Пилкингтон, Сан Гобен, ППГ, Шотт, Интерпейн и другие освоили выпуск энергосберегающих стекол.

Придание энергосберегающих свойств стеклу связано с нанесением на его поверхность низкоэмиссионных оптических покрытий, а само стекло с таким покрытием получило название низкоэмиссионного. Эти покрытия обеспечивают прохождение в помещение коротковолнового солнечного излучения, но препятствуют выходу из помещения длинноволнового теплового излучения, например от отопительного прибора.

Характеристикой энергосбережения является излучательная способность стекла. Под излучательной способностью стекла (эмиссией) понимают способность стеклянной поверхности отражать длинноволновое тепловое излучение, длина волны которого меньше 16000 нм. Эмисситент (Е) поверхности определяет излучательную способность стекла. У обычного стекла Е составляет >0,83, а излучательная способность селективных стекол <0,04, и следовательно способность как бы "отражать" обратно в помещение тепловое излучение.

Причина возникновения излучения кроется в движении свободных электронов атомов, находящихся на поверхности стекла, и плотности движущихся электронов. Далеко не все металлы, хорошо проводящие электрический ток, обладают свойством отражать длинноволновое тепловое излучение.

Таким образом, чем ниже эмисситент, тем меньше потери тепла. При этом стекло с оптическим покрытием, имеющим значение эмисситента Е=0,004 отражает обратно в помещение свыше 90% тепловой энергии уходящей через окно. В настоящее время для этих целей используется два типа покрытий: так называемое К -стекло (Low -E) - "твердое" покрытие и I -стекло (Double Low -E) - "мягкое" покрытие.

Первым шагом в производстве энергосберегающего стекла явилось производство К -стекла. Для придания Флоат - стеклу теплосберегающих свойств непосредственно при его изготовлении на его поверхность методом химической реакции при высокой температуре (метод пиролиза) создается тонкий слой из окислов металлов InSnO2, который является прозрачным и в то же время обладает электропроводностью. Известно, что теплопроводность напрямую связана с излучательной способностью Е -поверхности. Величина излучательной способности простого стекла составляет 0,84, а у К -стекла обычно около 0,2.

Следующим значительным шагом в производстве теплосберегающих стекол стал выпуск т. н. i - стекла, которое по своим энергосберегающим свойствам в 1,5 раза превосходит К -стекло. Различие между K -стеклом и i -стеклом заключается в коэффициенте излучательной способности, а также технологии его получения.

I -стекло получается путем вакуумного напыления и представляет из себя трехслойную (или более) структуру из чередующихся слоев серебра диэлектрика (BiO, AIN, TiO2, и т. п.). Технология нанесения требует использования высоковакуумного оборудования с системой магнетронного распыления.

Основным недостатком i -стекол по сравнению с К -стеклом заключается в пониженной абразивной стойкости, что представляет некоторые неудобства при их транспортировке, но учитывая, что такое покрытие находится внутри стеклопакета, это не сказывается на его эксплуатационных свойствах.

Необходимо также обратить внимание, что при работе с К -стеклом и i -стеклом существует необходимость зачистки покрытия в месте контакта с дистанционной рамкой (см. Конструкцию стеклопакета). Это необходимо для предотвращения коррозии покрытия вдоль поверхности в процессе эксплуатации. а также для увеличения адгезии бутила к стеклу.

Основным применением стекол является их использование в составе стеклопакетов, теплосберегающие свойства которых во многом определяются параметрами покрытия на стекле.

Солнцезащитное стекло

Под солнцезащитным понимается стекло, которое обладает способностью снижать пропускание световой и/или солнечной тепловой энергии. Солнцезащитными являются, например, стекла, окрашенные во всей массе, а также некоторые виды стекол с покрытиями.

До недавнего времени значения пропускания полного излучения и естественного света через стекло во внутреннее помещение были почти прямо пропорциональны друг другу. Величина пропускания естественного света солнцезащитными стеклами снижалась при уменьшении величины проникания излучения в целом. Темный цвет солнцезащитных стекол означал, что они эффективно защищают от солнечного излучения. Только стекла зеленого цвета были исключением из правила.

По механизму действия солнцезащитные стекла можно разделить на две группы: преимущественно отражающие излучение и преимущественно поглощающие излучение. Для поверхности стекол 1 группы характерен тонкий металлический слой, наносимый в процессе производства, который препятствует проникновению излучения через стекло. Следует отметить, что отражающие слои одновременно частично поглощают излучение.

При изготовлении поглощающих стекол на расплавленную стекольную массу наносятся либо кристаллы металлов, либо окислы металлов, которые обладают способностью поглощать часть солнечного излучения. В процессе поглощения излучения стекла нагреваются и отдают большую часть полученного им тепла в наружное пространство. Часть тепла, однако передается внутрь помещения, что является, конечно, нежелательным явлением.

Конструкции, сочетающие в себе отражающие покрытия и покрытия с низкой излучательной способностью, являются новым изделием, появившимся в продаже. Полностью отражающие поверхности прозрачных стекол получают путем последовательного нанесения покрытия на поверхность стекла. Как правило, количество покрывающих слоев пять, из которых четыре - это слои окислов металлов, и работающий слой - серебряный. Серебро обладает способностью пропускать видимый свет как и обычное стекло. В случае, если длина волны больше 0,76 мкм, серебро почти полностью отражает все излучение. Кроме того такие стекла обладают хорошей теплоизолирующей способностью.

В микрофильтрующих стеклах на поверхности стекол путем травления или с помощью пескоструйной обработки создаются участки, имеющие форму микропризм. С помощью шелкографии можно получить почти аналогичным способом работающие участки. Общее в них то, что обработке подвергается только часть поверхности стекла. При выполнении операции нанесения рисунка учитывают положение солнца над горизонтом, чтобы углы микропризм работали при самом минимальном угле встречи с тепловым солнечным излучением. Когда угол встречи солнечного излучения становится меньше, растет доля отражающей способности. По внешнему виду микрофильтрующие стекла мало чем отличаются от обычных.

Ламинированное стекло

Ламинированное стекло (триплекс) - это архитектурное стекло, состоящее из двух или более стекол, ламинированных вместе с помощью ламинирующей пленки или специальной ламинирующей жидкости. Основная задача триплекса - препятствовать насильственному вторжению. Ламинирование не увеличивает механическую прочность стекла, однако при разрушении ламинированное стекло остается "целым" благодаря ламинирующей пленке, т. е. осколки стекла остаются прикрепленными к пленке. Кроме того использование триплекса снижает опасность повреждений от разлетающихся осколков или падающего стекла (стекло разбивается, но остается в раме); способствует защите помещений от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей (предохраняет от выгорания мебель, обои и др.); обеспечивает звукоизоляцию, т. к. многослойное стекло способно эффективно снижать интенсивность нежелательных шумов.

Разными видами ламинирующих пленок можно обеспечить практически любое тонирование стекла. Ламинирование стекла применяется при остеклении фасадов, балконов, окон. Подробнее о ламинированных стеклах читайте в специальной статье на нашем сайте.

 

 

Армированное стекло

Армированное стекло - листовое стекло с металлической сеткой, безопасное и пожаростойкое, которое при пожаре образует эффективную преграду против дыма и горячих газов. При пожаре оно может треснуть, однако арматура удерживает его на месте, предотвращая тем самым распространение дыма и огня. Осколки стекла не выпадают даже при образовании нескольких разломов, а удерживаются арматурой. Армированное стекло может быть применено при остеклении заводских цехов, окон, фонарей, шахт лифтов и фасадов.

Узорчатое стекло

Узорчатое стекло - листовое стекло, поверхность которого имеет декоративную обработку. Оно бывает разных цветов, рисунков, различной толщины (4 -6 мм), может иметь различную светопропускаемость. Узорчатое стекло можно закалять и ламинировать. В основном его применяют при внутреннем остеклении и при изготовлении витражей.

Закаленное стекло

Закаленное стекло - это стекло, у которого путем химической или температурной обработки повышается прочность к ударам и перепадам температуры по сравнению с обычным стеклом. При его разрушении происходит его распад на множество мелких безопасных осколков. Следует обратить внимание на тот факт, что закаленное стекло не подлежит механической обработке, поэтому механическая обработка должна проводиться до процеса закаливания. Закаленные стекла могут применяться при производстве стеклопакетов или ламинированных стекол.

Окрашенное в массе стекло

Окрашенное в массе стекло - это абсорбирующее (солнцезащитное) стекло, при изготовлении которого используются различные вещества для получения желаемого цвета. Оно поглощает больше солнечной и тепловой энергии, чем обычные прозрачные стекла. Наиболее распространенными являются серый и зеленый цвета, а также промежуточные между бронзовым и коричневым. Можно изготавливать также стекла и других цветов. Применяются при изготовлении фасадов из стекла, перегородок, окон и дверей.

 

 

Stopsol

Stopsol Classic Bronze

В положении 1, покрытие становится супер-отражающим и приобретает серебристый цвет с легким янтарным отблеском

В положении 2, остекление выглядит менее отражающим и на передний план выступает цвет стекла - бронзовый

Высокий солнцезащитный фактор свидетельствует о том, что остекление идеально подходит для использования в регионах с повышенным солнечным излучением

Основное применение: остекление коммерческих зданий

Stopsol Classic Bronze

 

function showPerformance(structureId){ SessionOrganizer.setSelectedStructure(structureId, selectStructureCallback); } function selectStructureCallback(success){ if(success){ basicFunctions.switchToUrl('performance.html'); } } Структура % % % %   W/(m².K)
  LT LR EA SF SC Коэффициент Ug
4| 26 15 51 49 0.56 5.8
5| 24 13 56 47 0.54 5.8
6| 22 12 60 45 0.52 5.7
6| - 12 Air - 6 20 12 65 34 0.39 2.8
6| - 15 Ar - |4 19 12 68 22 0.25 1.1
6| - 15 Ar - |6 19 12 68 24 0.28 1.2
6| - 15 Ar 90% - |4 19 12 68 22 0.25 1.1
6| - 15 Ar 90% - |6 19 12 68 24 0.28 1.2
6| - 16 Ar 90% - |4 19 12 68 22 0.25 1.1
|4 26 34 37 45 0.52 5.8
|5 24 34 40 42 0.48 5.8
|6 22 34 43 40 0.46 5.7
|6 - 12 Air - 6 19 34 47 32 0.37 2.8
|6 - 15 Ar - |4 19 34 52 20 0.23 1.1
|6 - 15 Ar - |6 19 34 52 20 0.23 1.1
|6 - 16 Ar 90% - |4 19 34 52 20 0.23 1.1

Уведомление:
U>Click on the row of your choice to go straight to the product performances.

Abbreviations:
LT: Light Transmission; LR: Light Reflection; UV: Ultraviolet transmission; EA: Energy Absorption; SF: Solar Factor.

Symbols: The | symbol indicates the position of the solar-control coating.

· The ¦ symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel Top N+ or Top N+T).

· The! Symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel G)

Tolerances:
The data are calculated using spectral measurements that are conform to standards EN 410 (1998). The tolerance of published data with respect to photometric properties is +/- 3 points. The U-value (formerly k-value) is calculated according to standard EN 673. The emissivity measurement complies with standards EN 673 (Annex A) and EN 12898. The U-value tolerance is +/- 0.1W/(m².K).
This information is no evaluation of the risk of glass breakage due to thermal stress.

 

 

Stopsol Classic Clear

В положении 1, покрытие становится супер-отражающим и имеет серебристый цвет с легким янтарным отблеском

В положении 2, остекление выглядит менее отражающим и на передний план выступает особый цвет прозрачного стекла

Высокий солнцезащитный фактор свидетельствует о том, что остекление идеально подходит для использования в регионах с повышенным солнечным излучением

Основное применение: остекление коммерческих зданий

Stopsol Classic Clear

 

Infosheet

function showPerformance(structureId){ SessionOrganizer.setSelectedStructure(structureId, selectStructureCallback); } function selectStructureCallback(success){ if(success){ basicFunctions.switchToUrl('performance.html'); } } Структура % % % %   W/(m².K)
  LT LR EA SF SC Коэффициент Ug
4| 38 27 30 56 0.64 5.8
6| 38 27 33 55 0.63 5.7
6| - 12 Air - 6 35 28 39 46 0.53 2.8
6| - 15 Ar - |4 34 28 41 32 0.37 1.1
6| - 15 Ar - |6 34 28 42 36 0.41 1.2
6| - 16 Ar 90% - |4 34 28 41 32 0.37 1.1
8| 37 26 36 54 0.62 5.7
|4 38 34 23 54 0.62 5.8
|5 38 34 24 53 0.61 5.8
|6 38 34 25 53 0.61 5.7
|6 - 12 Air - 6 34 35 32 45 0.52 2.8
|6 - 15 Ar - |4 33 35 35 31 0.36 1.1
|6 - 15 Ar - |6 33 35 35 35 0.4 1.2
|6 - 16 Ar 90% - |4 33 35 35 31 0.36 1.1
|8 37 34 27 51 0.59 5.7

Уведомление:
U>Click on the row of your choice to go straight to the product performances.

Abbreviations:
LT: Light Transmission; LR: Light Reflection; UV: Ultraviolet transmission; EA: Energy Absorption; SF: Solar Factor.

Symbols: The | symbol indicates the position of the solar-control coating.

· The ¦ symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel Top N+ or Top N+T).

· The! Symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel G)

Tolerances:
The data are calculated using spectral measurements that are conform to standards EN 410 (1998). The tolerance of published data with respect to photometric properties is +/- 3 points. The U-value (formerly k-value) is calculated according to standard EN 673. The emissivity measurement complies with standards EN 673 (Annex A) and EN 12898. The U-value tolerance is +/- 0.1W/(m².K).
This information is no evaluation of the risk of glass breakage due to thermal stress.

Stopsol Classic Green

В положении 1, покрытие становится супер-отражающим и имеет серебристый цвет с легким янтарным отблеском

В положении 2, остекление выглядит менее отражающим и на передний план выступает цвет стекла - зеленый

Высокий солнцезащитный фактор свидетельствует о том, что остекление идеально подходит для использования в регионах с повышенным солнечным излучением

Основное применение: остекление коммерческих зданий

Stopsol Classic Green

 

Infosheet

function showPerformance(structureId){ SessionOrganizer.setSelectedStructure(structureId, selectStructureCallback); } function selectStructureCallback(success){ if(success){ basicFunctions.switchToUrl('performance.html'); } } Структура % % % %   W/(m².K)
  LT LR EA SF SC Коэффициент Ug
4| 33 22 59 43 0.49 5.8
5| 32 21 63 41 0.47 5.8
6| 31 20 67 39 0.45 5.7
6| - 12 Air - 6 28 20 70 28 0.32 2.8
6| - 15 Ar - |6 27 20 73 20 0.23 1.1
6| - 15 null - |4 27 20 73 20 0.23 1.1
6| - 16 Ar 90% - |4 27 20 73 20 0.23 1.1
8| 29 18 73 36 0.41 5.7
|4 33 34 44 40 0.46 5.8
|5 32 34 47 37 0.43 5.8
|6 31 34 50 35 0.4 5.7
|6 - 12 Air - 6 28 35 54 26 0.3 2.8
|6 - 15 Ar - |4 27 35 57 18 0.21 1.1
|6 - 15 Ar - |6 27 35 56 20 0.23 1.2
|6 - 16 Ar 90% - |4 27 35 57 18 0.21 1.1
|8 29 34 54 32 0.37 5.7

Уведомление:
U>Click on the row of your choice to go straight to the product performances.

Abbreviations:
LT: Light Transmission; LR: Light Reflection; UV: Ultraviolet transmission; EA: Energy Absorption; SF: Solar Factor.

Symbols: The | symbol indicates the position of the solar-control coating.

· The ¦ symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel Top N+ or Top N+T).

· The! Symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel G)

Tolerances:
The data are calculated using spectral measurements that are conform to standards EN 410 (1998). The tolerance of published data with respect to photometric properties is +/- 3 points. The U-value (formerly k-value) is calculated according to standard EN 673. The emissivity measurement complies with standards EN 673 (Annex A) and EN 12898. The U-value tolerance is +/- 0.1W/(m².K).
This information is no evaluation of the risk of glass breakage due to thermal stress.

Stopsol Classic Grey

 

В положении 1, покрытие становится супер-отражающим и имеет серебристый цвет с легким янтарным отблеском

В положении 2, остекление выглядит менее отражающим и на передний план выступает цвет стекла - серый

Высокий солнцезащитный фактор свидетельствует о том, что остекление идеально подходит для использования в регионах с повышенным солнечным излучением

Основное применение: остекление коммерческих зданий

Stopsol Classic Grey

 

Infosheet

function showPerformance(structureId){ SessionOrganizer.setSelectedStructure(structureId, selectStructureCallback); } function selectStructureCallback(success){ if(success){ basicFunctions.switchToUrl('performance.html'); } } Структура % % % %   W/(m².K)
  LT LR EA SF SC Коэффициент Ug
4| 24 13 54 47 0.54 5.8
5| 21 11 59 45 0.52 5.8
6| 19 10 63 43 0.49 5.7
6| - 12 Air - 6 17 10 68 32 0.37 2.8
6| - 15 - |6 17 10 71 23 0.26 1.2
6| - 15 Ar - |4 17 10 72 20 0.23 1.1
6| - 16 Ar 90% - |4 17 10 72 20 0.23 1.1
|4 24 34 39 43 0.49 5.8
|5 21 34 42 41 0.47 5.8
|6 19 34 45 38 0.44 5.7
|6 - 12 Air - 6 17 34 49 30 0.34 2.8
|6 - 15 Ar - |4 16 34 54 19 0.22 1.1
|6 - 15 Ar - |6 16 34 53 21 0.24 1.2
|6 - 16 Ar 90% - |4 16 34 54 19 0.22 1.1

Уведомление:
U>Click on the row of your choice to go straight to the product performances.

Abbreviations:
LT: Light Transmission; LR: Light Reflection; UV: Ultraviolet transmission; EA: Energy Absorption; SF: Solar Factor.

Symbols: The | symbol indicates the position of the solar-control coating.

· The ¦ symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel Top N+ or Top N+T).

· The! Symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel G)

Tolerances:
The data are calculated using spectral measurements that are conform to standards EN 410 (1998). The tolerance of published data with respect to photometric properties is +/- 3 points. The U-value (formerly k-value) is calculated according to standard EN 673. The emissivity measurement complies with standards EN 673 (Annex A) and EN 12898. The U-value tolerance is +/- 0.1W/(m².K).
This information is no evaluation of the risk of glass breakage due to thermal stress.

 

Stopsol Supersilver Green

В положении 1, характерной особенностью внешнего вида остекления становится серебристая поверхность покрытия с легким синим отблеском

В положении 2, остекление выглядит менее отражающим и на передний план выступает цвет стекла - зеленый

Основное применение: остекление коммерческих зданий

Stopsol Supersilver Green

Infosheet

function showPerformance(structureId){ SessionOrganizer.setSelectedStructure(structureId, selectStructureCallback); } function selectStructureCallback(success){ if(success){ basicFunctions.switchToUrl('performance.html'); } } Структура % % % %   W/(m².K)
  LT LR EA SF SC Коэффициент Ug
6| 52 25 53 47 0.54 5.7
6| - 12 Air - 6 47 27 57 37 0.43 2.8
6| - 15 Ar - |4 46 26 61 29 0.33 1.1
6| - 15 Ar - |6 46 26 60 30 0.34 1.2
6| - 16 Ar 90% - |4 46 26 61 29 0.33 1.1
8| 48 22 61 43 0.49 5.7
|6 52 34 41 43 0.49 5.7
|6 - 12 Air - 6 47 37 45 35 0.4 2.8
|6 - 15 Ar - |4 46 36 48 28 0.32 1.1
|6 - 15 Ar - |6 45 36 49 28 0.32 1.1
|6 - 16 Ar 90% - |4 46 36 48 28 0.32 1.1
|6 - 16 Ar 90% - |4 46 36 48 28 0.32 1.1
|8 48 34 47 39 0.45 5.7

Уведомление:
U>Click on the row of your choice to go straight to the product performances.

Abbreviations:
LT: Light Transmission; LR: Light Reflection; UV: Ultraviolet transmission; EA: Energy Absorption; SF: Solar Factor.

Symbols: The | symbol indicates the position of the solar-control coating.

· The ¦ symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel Top N+ or Top N+T).

· The! Symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel G)

Tolerances:
The data are calculated using spectral measurements that are conform to standards EN 410 (1998). The tolerance of published data with respect to photometric properties is +/- 3 points. The U-value (formerly k-value) is calculated according to standard EN 673. The emissivity measurement complies with standards EN 673 (Annex A) and EN 12898. The U-value tolerance is +/- 0.1W/(m².K).
This information is no evaluation of the risk of glass breakage due to thermal stress.

Stopsol Supersilver Clear

В положении 1, характерной особенностью внешнего вида остекления становится серебристая поверхность покрытия с легким синим отблеском

В положении 2, остекление выглядит менее отражающим и на передний план выступает особый цвет, которым обладает прозрачное стекло

Идеально подходит для остеклений, от которых требуется усиленный солнцезащитный фактор, но высокое светопропускание

Основные применения: остекление коммерческих зданий и жилых помещений (веранд,...).

Stopsol Supersilver Clear

function showPerformance(structureId){ SessionOrganizer.setSelectedStructure(structureId, selectStructureCallback); } function selectStructureCallback(success){ if(success){ basicFunctions.switchToUrl('performance.html'); } } Структура % % % %   W/(m².K)
  LT LR EA SF SC Коэффициент Ug
10| 62 33 19 64 0.74 5.6
4| 64 35 9 69 0.79 5.8
6| 63 34 12 67 0.77 5.7
6| - 12 Air - 6 58 37 20 59 0.68 2.8
6| - 15 Ar - |4 56 37 21 46 0.53 1.1
6| - 15 Ar - |6 56 37 23 50 0.57 1.2
6| - 16 Ar 90% - |4 56 37 21 46 0.53 1.1
8| 62 34 15 66 0.76 5.7
|10 62 35 14 63 0.72 5.6
|4 64 35 6 68 0.78 5.8
|5 64 35 7 67 0.77 5.8
|6 63 35 9 66 0.76 5.7
|6 - 12 Air - 6 58 38 16 59 0.68 2.8
|6 - 15 Ar - |4 56 37 18 45 0.52 1.1
|6 - 15 Ar - |6 56 37 20 50 0.57 1.2
|6 - 16 Ar 90% - |4 56 37 18 45 0.52 1.1
|8 62 35 11 64 0.74 5.7

Уведомление:
U>Click on the row of your choice to go straight to the product performances.

Abbreviations:
LT: Light Transmission; LR: Light Reflection; UV: Ultraviolet transmission; EA: Energy Absorption; SF: Solar Factor.

Pilkington Arctic Blue ™

Высокоэффективное окрашенное

в массе стекло

В естественном освещении

Pilkington Arctic Blue ™ — это уникальное окрашенное в массе стекло, обеспечивающее

высокое пропускание дневного света и хорошую защиту от солнца.

Для достижения оптимальных солнцезащитных и теплоизоляционных характеристик

Pilkington Arctic Blue ™ можно комбинировать со стеклами Pilkington Optitherm ™

или Pilkington K Glass ™ в стеклопакете.

Тел. (095)980-50-27, факс (095)980-50-28

[email protected]

www.pilkington.ru

Pilkington Arctic Blue ™ — высокоэффективное окрашенное в массе стекло

Преимущества

_ Насыщенный голубой цвет обеспечивает

как неповторимый эстетичный стиль,

так и новаторские дизайнерские возможности

_ Превосходные солнцезащитные характеристики

по сравнению с традиционным окрашенным

в массе стеклом, с сохранением высокого

светопропускания

_ Высокая прозрачность Arctic Blue ™

обеспечивает неискаженный,

естественный вид через окно

_ Низкая отражательная способность делает

Arctic Blue ™ незаменимым в случаях,

когда необходимо избежать бликов

_ Низкая способность пропускания

ультрафиолета блокирует попадание

большинства вредных ультрафиолетовых лучей

_ Легко собирается в стеклопакеты

в отожженном и закаленном виде

_ Доступно в толщинах 4 мм, 6 мм,

8 мм и 10 мм.

_ Доступны стандартные европейские размеры

6000 х 3210 или 3210 х 2250

(без упаковки и в упаковке)Stopsol Supersilver Grey

В положении 1, характерной особенностью внешнего вида остекления становится серебристая поверхность покрытия с легким синим отблеском

В положении 2, остекление выглядит менее отражающим и на передний план выступает цвет стекла - серый

Основное применение: остекление коммерческих зданий

Stopsol Supersilver Grey

Infosheet

function showPerformance(structureId){ SessionOrganizer.setSelectedStructure(structureId, selectStructureCallback); } function selectStructureCallback(success){ if(success){ basicFunctions.switchToUrl('performance.html'); } } Структура % % % %   W/(m².K)
  LT LR EA SF SC Коэффициент Ug
5| 34 13 51 51 0.59 5.7
6| 29 11 56 48 0.55 5.6
6| - 12 Air - 6 27 12 61 37 0.43 2.8
6| - 15 Ar - |4 26 12 65 26 0.3 1.1
6| - 15 Ar - |6 26 12 66 26 0.3 1.1
6| - 16 Ar 90% - |4 26 12 65 26 0.3 1.1
8| 23 8 66 43 0.49 5.6
|5 34 34 35 47 0.54 5.8
|6 29 34 39 44 0.51 5.7
|6 - 12 Air - 6 26 35 45 35 0.4 2.8
|6 - 15 Ar - |4 26 35 50 25 0.29 1.1
|6 - 15 Ar - |6 26 35 49 27 0.31 1.2
|6 - 16 Ar 90% - |4 26 35 50 25 0.29 1.1
|8 23 34 48 39 0.45 5.7

Уведомление:
U>Click on the row of your choice to go straight to the product performances.

Abbreviations:
LT: Light Transmission; LR: Light Reflection; UV: Ultraviolet transmission; EA: Energy Absorption; SF: Solar Factor.

Symbols: The | symbol indicates the position of the solar-control coating.

· The ¦ symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel Top N+ or Top N+T).

· The! Symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel G)

Tolerances:
The data are calculated using spectral measurements that are conform to standards EN 410 (1998). The tolerance of published data with respect to photometric properties is +/- 3 points. The U-value (formerly k-value) is calculated according to standard EN 673. The emissivity measurement complies with standards EN 673 (Annex A) and EN 12898. The U-value tolerance is +/- 0.1W/(m².K).
This information is no evaluation of the risk of glass breakage due to thermal stress.

Преимущества

_ Насыщенный голубой цвет обеспечивает как неповторимый эстетичный стиль, так и новаторские дизайнерские возможности _ Превосходные солнцезащитные характеристики по сравнению с традиционным окрашенным

в массе стеклом, с сохранением высокого светопропускания

_ Высокая прозрачность Arctic Blue ™ обеспечивает неискаженный, естественный вид через окно _ Низкая отражательная способность делает

Arctic Blue ™ незаменимым в случаях, когда необходимо избежать бликов

_ Низкая способность пропускания ультрафиолета блокирует попадание

большинства вредных ультрафиолетовых лучей _ Легко собирается в стеклопакеты в отожженном и закаленном виде _ Доступно в толщинах 4 мм, 6 мм, 8 мм и 10 мм.  Доступны стандартные европейские размеры

6000 х 3210 или 3210 х 2250 (без упаковки и в упаковке)

 

Pilkington Eclipse Advantage

солнцезащитное низкоэмиссионное стекло

с пиролитическим покрытием

Техническая информация

Одинарное остекление

      Blue star on line Low-E (К-стекло) hollow glass (пустотелое стекло) performance parameters (эксплуатационные параметры)

No. Product Name UV light transmittanc (%) Visible light transmittance (%) Visible light reflectance (%) Direct sunlight transmittance (%) Direct sunlight reflectance (%) Total solar energy transmittance (%) Shadowing Coefficient (SC) RHC K Value (summer daytime) w/㎡.k K Value (winter night) w/㎡.k
1 5mmBlue Star Grey+6A+5mm Clear Low-E(the third side) 12.14 38.70 9.45 32.54 9.19 47.12 0.53 0.458 2.610 2.564
2 5mmBlue Star Grey Ref.+6A+5mm Clear Low-E 3.03 21.13 17.89 23.34 16.43 36.45 0.41 0.354 2.610 2.564
3 5mmFord Blue+6A+5mmClear Low-E 16.26 49.04 11.19 34.88 9.40 49.78 0.56 0.481 2.610 2.564
4 5mmFord Blue Ref.+6A+5mmClear  Low-E 2.66 20.98 24.93 20.09 19.43 32.89 0.37 0.317 2.610 2.564
5 5mmF-Green+6A+5mmClear Low-E 14.75 60.52 14.50 33.75 9.33 48.01 0.54 0.469 2.610 2.564
6 5mmF-Green ref.+6A+5mmClear Low-E 2.03 24.35 36.11 17.40 20.57 30.23 0.34 0.289 2.610 2.564
7 5mmClear+6A+5mm Clear Low-E 28.33 72.30 18.49 57.93 14.72 72.01 0.81 0.705 2.608 2.563
8 5mmClear+6A+5mm Clear Low-E(double toughened) 28.33 72.30 18.49 57.93 14.72 72.01 0.81 0.705 2.608 2.563
9 5mmClear Ref.+6A+5mmClear  Low-E 7.55 42.50 37.20 41.24 29.66 52.45 0.59 0.515 2.610 2.564
10 5mmWeihai Blue+6A+5mmClear Low-E 16.03 57.49 13.68 37.39 10.16 51.56 0.58 0.505 2.610 2.564
11 5mmWeihai Blue Ref.+6A+5mmClear Low-E 2.69 24.30 32.89 21.80 23.06 33.78 0.38 0.329 2.606 2.561
12 6mmBlue Star Grey+9A+6mmClear Low-E 9.47 33.32 8.38 27.43 8.29 41.78 0.47 0.41 2.159 2.084
13 6mmBlue Star Grey Ref.+9A+6mmClear  Low-E 2.11 17.25 14.55 18.69 13.50 32.00 0.36 0.308 2.159 2.084
14 6mmFord Blue+9A+6mmClear Low-E 13.63 44.09 9.92 29.63 8.57 44.45 0.50 0.434 2.159 2.084
15 6mmFord Blue Ref.+9A+6mmClear Low-E 2.07 17.25 21.90 15.39 16.91 27.56 0.31 0.268 2.159 2.084
16 6mmF-Green+9A+6mmClear Low-E 11.51 56.73 12.84 28.98 8.31 43.56 0.49 0.427 2.159 2.084
17 6mmF-Green Ref.+9A+6mmClear Low-E 1.61 22.11 34.87 14.31 19.11 25.78 0.29 0.253 2.159 2.084
18 6mmClear+9A+6mm Clear Low-E 26.43 70.49 17.20 53.31 13.62 70.23 0.79 0.687 2.157 2.083
19 6mmClear+9A+6mm Clear Low-E(double toughened) 26.43 70.49 17.20 53.31 13.62 70.23 0.79 0.687 2.157 2.083
20 6mmClear Ref.+9A+6mmClear  Low-E 4.95 35.37 40.05 35.71 31.18 48.90 0.55 0.473 2.159 2.084
21 6mmWeihai Blue+9A+6mmClear Low-E 13.78 53.86 12.36 33.61 9.60 48.90 0.55 0.476 2.159 2.084
22 6mmWeihai Blue Ref.+9A+6mmClear  Low-E 2.05 21.19 32.32 18.03 21.89 30.23 0.34 0.29 2.159 2.084
23 5mmClear Low-E+6A+5mmClear (the second side) 28.31 72.30 16.41 57.93 13.48 66.68 0.75 0.652 2.601 2.557
24 5mmClear Low-E+6A+5mmClear( double toughened) (the second side) 28.31 72.30 16.41 57.93 13.48 66.68 0.75 0.652 2.601 2.557
25 6mmClear Low-E+9A+6mmClear (the second side) 26.37 70.49 14.65 53.31 13.62 64.01 0.72 0.623 2.152 2.079
26 6mmClear Low-E+9A+6mmClear (double toughened)(the second side) 26.37 70.49 14.65 53.31 13.62 64.01 0.72 0.623 2.152 2.079

                    Now Blue Star can manufacture Low-E on-line coated glass in batches and on a large scale.                     Product Features:            • High efficiency in energy saving and environment protection. It is an efficient energy saving building material because                 of its high performance in heat insulation.      • Wonderful performance in visible light transmission.      • Stable chemical performance. It can be used as a single layer or may be stored for a long period of time for further procession.    • Stable performance in thermal processing. It is easy to be further processed for tempering, thermal bending or insulating.     

Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.13 с.