




一、插角连接处
我们常用的槽铝式的中空玻璃要求双道密封,无论哪一道的密封出现问题终都会导致中空玻璃密封失效。内道密封用的是丁基胶,现行的国内国外的机械工艺都不能保证插角连接处的有效密封。插角连接处的问题,目前采取的都是补救措施---即由丁基胶涂布工手工填堵铝条插角的外侧。
首先我们确定一个前提,就是无论哪一道的密封出现问题终都会导致中空玻璃密封失效;然后我们对这种把丁基胶通过手工填堵铝条插角外侧的工艺做一下评价:先进生产工艺中的落后的手工环节。
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中空玻璃的是指密封于空气层中的空气湿度达到饱和状态时的温度。低于该温度,空气层中的水蒸汽就会凝结成液态水。可推出:水的含量越高,空气的温度也就越高,文山中空玻璃生产厂家,当玻璃内表面温度低于空气层内空气的时,文山中空玻璃,空气中的水分就会在玻璃内表面结露或结霜。
中空玻璃的上升是由外界的水分进入空气层而不被干燥剂吸收而造成的,文山中空玻璃厂家,有三种原因可能会导致上升:
(1)密封胶内存有气泡,导致空气水分进入。
(2)水气通过聚合物扩散进入空气层中。
(3)干燥剂的有效吸附能力低。
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2、对流传递
对流传递是由于在玻璃的两侧具有温度差,造成空气在冷的一面下降而在热的一面上升,产生空气的对流,而造成能量的流失。造成这种现象的原因有几个:一是玻璃与周边的框架系统的密封不良,造成窗框内外的气体能够直接进行交换产生对流,导致能量的损失;二是中空玻璃的内部空间结构设计的不合理,导致中空玻璃内部的气体因温度差的作用产生对流,带动能量进行交换,从而产生能量的流失;三是构成整个系统的窗的内外温度差较大,致使中空玻璃内外的温度差也较大,空气借助冷辐射和热传导的作用,首先在中空玻璃的两侧产生对流,然后通过中空玻璃整体传递过去,形成能量的流失。合理的中空玻璃设计,可以降低气体的对流,从而降低能量的对流损失。
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