Jak mechanické vlastnosti Lehké profily okenního hliníku splnit požadavky odolnosti proti tlaku větru?
V oblasti výstavby musí mít okna lehkého pláště dobrý odolnost proti tlaku větru, aby se zajistila bezpečnost a funkční použití budovy. Mechanické vlastnosti hliníkových profilů hrají klíčovou roli v tomto. Za prvé, je zásadní přiměřeně zvolit materiál z slitiny hliníku. Například slitina hliníku 6063-T5 má vysokou pevnost a dobrý výkon zpracování a je široce používán v hliníkových profilech oken oken. Její pevnost v tahu a výnosová síla mohou splňovat požadavky na odolnost proti tlaku větru u obecných budov a mohou účinně odolat deformaci a poškození, když čelí silnému větru.
Z pohledu strukturálního designu může zvýšení tloušťky stěny hliníkových profilů výrazně zlepšit jejich mechanické vlastnosti. To však vyžaduje kompromis mezi náklady a výkonem. Optimalizací tvaru průřezu, jako je přijetí struktury s více kovbly, lze okamžik setrvačnosti a ohybový modul profilu výrazně zlepšit, aniž by výrazně zvýšil množství použitého materiálu. Jako příklad vezme určitou značku lehkého hliníkového profilu lehkého okna, přijímá konstrukci struktury tří trestných činů. Po testování se za stejných podmínek tlaku větru ve srovnání s tradiční strukturou s jednou oddaností zvýší odolnost proti větru o 30%, zatímco náklady na materiál jsou zvýšeny pouze o 10%. Posílení konstrukce připojovacích částí hliníkového profilu, jako je použití vysoce kvalitních technologií montáže a vysoce pevných konektorů, může zajistit, aby celý rám okna zůstal stabilní při tlaku větru a zabránit celkovému poškození způsobeným selháním připojovacích částí.
Jak optimalizovat tepelnou izolaci a návrh vzduchotěsnosti v profilech hliníku?
Tepelná izolace a vzduchová těsnost jsou důležitými ukazateli pro měření výkonu lehkých oken křídla. Jejich koordinovaná optimalizace má velký význam pro zlepšení úspory energie a pohodlí budov. Z hlediska návrhu tepelné izolace se profily tepelně rozbitého hliníku staly volbou hlavního proudu. Zásadem je vložení tepelných izolačních proužků, jako jsou tepelné izolační proužky PA66GF25, uprostřed profilů slitiny hliníku, aby se účinně blokoval cestu vodivosti tepla. Tepelné izolační proužky PA66GF25 mají extrémně nízkou tepelnou vodivost a mohou významně snížit přenos tepla mezi vnitřkem a vnějším profilům slitiny hliníku. Studie ukázaly, že okna křídla pomocí tepelně rozbitých hliníkových profilů mohou v zimě snížit ztráty tepla o 30% - 40% a v létě blokovat přenos tepla o 25% - 35%.
Konstrukce vzduchotěsnosti závisí hlavně na návrhu těsnicích proužků a struktury rámu okna. Vysoce kvalitní gumové těsnicí proužky EPDM mají dobrou pružnost, odolnost proti povětrnostním povětrnostem a vzduchotěsnost a mohou pevně zapadnout do mezer hliníkových profilů, aby se účinně zabránilo infiltraci vzduchu. Ve struktuře rámu okna je přijat konstrukce s více propustností, jako je nastavení dvou nebo tří těsnicích proužků mezi rámem okna a okenní křídlo, aby se dále zvýšilo vzduchotěsnost. Současně optimalizace procesu sestřihu hliníkových profilů, aby se zajistilo, že na kloubech nejsou žádné mezery, může také zlepšit celkovou vzduchotěsnost. Například špičkový produkt okna lehkého okna lehkého okna používá izotermální dutinu rozbitý můstkový hliníkový profil s konstrukcí se třemi propustnostmi. Po testování dosáhla jeho vzduchotěsnost nejvyšší úroveň národních standardů a jeho tepelná izolační výkon je mnohem lepší než u běžných oken křižovatky. Při zlepšování výkonu jsou náklady kontrolovány v přiměřeném rozsahu prostřednictvím rozsáhlé výroby a přiměřeného řízení dodavatelského řetězce.
Jak ovlivňuje povrchové úpravy náklady na trvanlivost a údržbu hliníkových profilů?
Proces úpravy povrchu má hluboký dopad na náklady na trvanlivost a údržbu hliníkových profilů pro lehká okna křídla. Mezi procesy ošetření společného povrchu patří eloxování, elektroforetický povlak, povlak prášku atd. Eloxování může na povrchu hliníkového profilu vytvořit tvrdý a hustý oxidový film, což účinně zlepšuje odolnost proti korozi a odolnost proti opotřebení profilu. Tento oxidový film může nejen zabránit oxidované a zkorodované profilu hliníku, ale také odolávat denním škrábankám a prodloužit jeho životnost. Například mohou být zaručeny eloxované hliníkové profily, že nebudou mít žádnou zřejmou korozi a vyblednutí po dobu 10-15 let v obecném venkovním prostředí, což výrazně snižuje následné náklady na údržbu.
Proces elektroforetického povlaku může na povrchu hliníkových profilů tvořit jednotný a hladký nátěrový film, který má dobrou ozdobnou a odolnost proti povětrnostním povětrnostem. Film barvy má silnou adhezi a není snadné spadnout. Může účinně blokovat korozi ultrafialových paprsků a kyselého deště na hliníkových profilech, takže profily si mohou udržovat svou krásu po dlouhou dobu. Ve srovnání s profily hliníku, které nebyly elektroforeticky potaženy, může být cyklus údržby profilů ošetřený tímto procesem prodloužen o 5-8 let, čímž se sníží frekvence opětovného potažení nebo výměny profilů a snižuje náklady na údržbu.
Proces prášku může poskytnout hliníkový profil řadu možností barev a textury a zároveň poskytnout vynikající odolnost proti korozi a odolnost proti opotřebení. Tloušťka práškového povlaku je obecně 60-100 μm, která může poskytnout dobrou ochranu pro profil hliníku. V některých drsných prostředích, jako jsou oblasti s vysokou solnou mlhou poblíž moře, hliníkové profily ošetřené práškovým povlakem vykazují lepší odolnost, mohou účinně odolat korozi spreje soli, snížit údržbu a snížit dlouhodobé náklady na využití.
Jak snížit množství hliníkových profilů strukturálním designem bez obětování výkonu?
Snížení množství hliníkových profilů bez obětování výkonu prostřednictvím chytrého strukturálního designu je klíčem k dosažení rovnováhy nákladů. V konstrukci průřezu se technologie s počítačově podporovaným designem (CAD) a analýzou konečných prvků (FEA) používá k optimalizaci tvaru průřezu hliníkových profilů. Například průřez ve tvaru speciálního tvaru je navržen tak, aby zvýšil tloušťku materiálu v oblastech s větším napětím a přiměřeně ztenčil materiál v oblastech s menším napětím, aby se dosáhlo přiměřeného rozdělení materiálu. Prostřednictvím této metody konstrukce nový typ lehkého profilu hliníku z lehkého okna snížil množství hliníkových profilů o 15% při splnění požadavků na odolnost proti tlaku větru.
Přijetí konceptů modulárního designu je také účinným způsobem, jak snížit používání hliníkových profilů. Okno pláště je rozděleno do více standardních modulů a struktura modulu je optimalizována tak, aby byla zajištěna pevnost a stabilitu a zároveň snížila zbytečné použití materiálu. Různé moduly lze kombinovat podle skutečných potřeb ke zlepšení účinnosti výroby a snížení nákladů. Například systém modulárních okenních oken spuštěný určitou značkou snížil použití hliníkových profilů o 12% prostřednictvím standardizovaného návrhu modulu a doba instalace byla zkrácena o 20%, což výrazně snížilo celkové náklady.
Kromě toho může přiměřený návrh velikosti mřížky okenního rámu také snížit množství použitých hliníkových profilů. Na základě splnění požadavků na osvětlení a ventilaci může být plocha skleněné skvrny náležitě zvětšena a podíl rámu okna může být snížen. Je však třeba poznamenat, že zvětšení plochy skla může kladit vyšší požadavky na kapacitu lovného zátěže okna, takže je nutné optimalizovat strukturu profilu hliníku a metodu připojení, aby se zajistilo, že celkový výkon není ovlivněn. Tímto způsobem lze množství hliníkových profilů snížit asi o 8% - 10% bez obětování výkonu.