玻璃历史悠久 ,中空性质稳定,玻璃白玻别行是普通历经时间考验的优良材料,不但能够用于装饰,璃的璃双璃也可在各种光学仪器中发挥重要作用,区别甚至能够用来帮助建筑节能降噪。什真什区中空玻璃性能优越,空玻适合用于需要隔音降噪、层玻保温隔热的业资场合,具有普通白玻璃所无法达到的中空优点,还能够有效降低建筑物自重 。玻璃白玻别行接下来请看我们分析中空玻璃与普通白玻、普通双层玻璃的璃的璃双璃区别 。
中空玻璃的隔热 、隔音原理
众所周知,能量的传递有三种方式:即辐射传递、对流传递和传导传递.
辐射传递是能量通过射线以辐射的形式进行的传递,这种射线包括可见光 、红外线和紫外线等的辐射,就象太阳光线的传递一样.合理配置的中空玻璃和合理的中空玻璃间隔层厚度,可以非常大限度的降低能量通过辐射形式的传递,从而降低能量的损失.
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非常大,致使中空玻璃内外的温度差也非常大,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.
传导传递是通过物体分子的运动,带动能量进行运动,而达到传递的目的,就象用铁锅作饭和用电烙铁焊东西一样,而中空玻璃对能量的传导传递是通过玻璃和其内部的空气来完成的.我们知道,玻璃的导热系数是0.77W/ m2k.而空气的导热系数是0.028 W/ m2k,由此可见,玻璃的热传导率是空气的27倍,而空气中的水分子等活性分子的存在,是影响中空玻璃能量的传导传递和对流传递性能的主要因素,因而提高中空玻璃的密封性能,是提高中空玻璃隔热性能的重要因素.
B. 中空玻璃的防结露、降低冷辐射和安全性能
由于中空玻璃内部存在着可以吸附水分子的干燥剂,气体是干燥的,在温度降低时,中空玻璃的内部也不会产生凝露的现象,同时,在中空玻璃的外表面结露点也会升高.如当室外风速为5m/s,室内温度20℃,相对湿度为60%时,5mm玻璃在室外温度为8℃时开始结露,而16mm(5+6+5)中空玻璃在同样条件下,室外温度为-2℃时才上结露,27mm(5+6+5+6+5)三层中空玻璃在室外温度为-11℃时才开始结露.
由于中空玻璃的隔热性能较好,玻璃两侧的温度差非常大,还可以降低冷辐射的作用;当室外温度为-10℃时,室内单层玻璃窗前的温度为-2℃而中空玻璃窗前的温度是13℃;在相同的房屋结构中,当室外温度为-8℃,室内温度为20℃时,3mm普通单层玻璃冷辐射区域占室内空间的67.4%,而采用双层中空玻璃(3+6+3)则为13.4%.
使用中空玻璃,可以提高玻璃的安全性能,在使用相同厚度的原片玻璃的情况下,中空玻璃的抗风压强度是普通单片玻璃的1.5倍.
1 、真空玻璃,顾名思义就是两片玻璃之间的空间层为真空状态,从而大大降低了该玻璃产品的导热能力;但由于真空玻璃的生产工艺非常复杂,无法实现大批量的工业化生产,而且价格偏高,因此在普通的民居中较少使用.
2、双层玻璃,就是将传统门窗上的单片玻璃换成了两片玻璃,由于两片玻璃之间的空气层没有采用有效的密封材料进行密封,从而导致大量的灰尘 、水气非常容易进入两片玻璃之间,因此双层玻璃在建筑中是被限制使用的产品.
真空的含义是指在给定的空间内低于一个大气压力的气体状态 。物理上的真空实际上是一片不停波动的能量之海 。当能量达到波峰,能量转化为一对对正反基本粒子 ,当能量达到波谷 ,一对对正反基本粒子又相互湮灭,转化为能量。爱因斯坦在用场论观点研究引力现象时,已经认识到空无一物的真空观念是有问题的,他曾提出真空是引力场的某种特殊状态的想法 。首先给予真空崭新物理内容的是P.A.M.狄拉克 。狄拉克于1930年为了摆脱狄拉克方程负能解的困境 ,提出真空是充满了负能态的电子海。对于真空的认识尚属初级探索阶段 ,物理学家还在探索真空自发破缺和真空相变等问题,必能推动物理学的进一步发展。
玻璃是非晶无机非金属材料 ,一般是用多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸 、重晶石 、碳酸钡 、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料,另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物