目前,建筑能耗已占我国全社会总能耗的 40%,其中门窗能耗又占建筑能耗的45%~50%,占社会总能耗的15%~20%。门窗是引起建筑能源损失的主要原因,同时也是社会总能源损失的重要原因之一。建筑节能门窗的更新换代将是大势所趋。
从节能的角度,针对常用的断桥铝合金和塑钢材质,我们进行传统门窗和系统门窗的整窗传热系数对比,系统门窗整窗节能数据较有优势。
随着节能政策的推
门窗五金
目前,建筑能耗已占我国全社会总能耗的 40%,其中门窗能耗又占建筑能耗的45%~50%,占社会总能耗的15%~20%。门窗是引起建筑能源损失的主要原因,同时也是社会总能源损失的重要原因之一。建筑节能门窗的更新换代将是大势所趋。
从节能的角度,针对常用的断桥铝合金和塑钢材质,我们进行传统门窗和系统门窗的整窗传热系数对比,系统门窗整窗节能数据较有优势。
随着节能政策的推动,用户对性能对门窗的性能已经有了更高的要求。系统门窗市场需求逐渐放大,但我们的门窗企业具备了生产系统门窗的条件吗?
的系统门窗仅仅是用好的型材、好的配件、好的玻璃、好的设备加工等单纯加工组合而成的产品。真正的系统门窗需要考虑加工工艺、设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件等及包括安装方法所有各环节性能的综合结果,需要做大量的包括水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列功能测试与认证,缺一不可,通过系统的有机组合,终才能形成的系统门窗。

门窗设计的目的是提高门窗的性能质量,门窗规范和标准是门窗设计的主要依据。门窗的各种性能不是单独存在的,它们之间或多或少存在着相互促进或制约的关系,所以我们很难把性能分开来设计我们的门窗。门窗抗风压性能、气密性能、水密性能之间联系非常密切。 GB/T7106-2008《建筑外门窗气密水密抗风压性能检测及分级方法》中规定的抗风压性能、水密性能、气密性能均为可开启部分在正常关闭状态时的性能,但抗风压性能、水密性能是在风雨同时作用下的抵抗能力,在设计中也要把这种动态的变化考虑在内。正在报批的新标准GB7106《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》中调整了检测装置,修改了检测顺序和检测方法,取消了气密、水密和抗风压性能的分级,但需要满足工程设计要求等等。铝合金门窗组装要按照相关技术要求和规范,也取决于加工设备质量和人员操作能力,需要控制实际操作来把控门窗质量。

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