目前`我国中空玻璃的充气质量不高在很大的程度上是由充气过程中产生的紊流所造成的。假定充气设备的传感器只识别中空玻璃排气孔处收集到的惰性气体的浓度`旦充气中空玻璃的层流和紊流较终给出的惰性气体浓度同样符含标准要求人们用肉眼又无法区别哪片中空玻璃的惰性气体在扩散后的浓度走向。如果采用高压放电法对这类充气中空玻璃的初始浓度进行在线检测所得出的浓度就会高出扩散后的实际浓度。结果有两种:
1)如果厂家将存在紊流的产品判断为合格交付客户或送到实室裣测扩散后的实际浓度就会低于开始测试的浓度。
2)这种浓度明显变化的充气中空玻璃会困惑生产厂家,因为产品的密封并无缺陷,且产品测试的只是初始浓度。
关于流体的层流和紊流的上述表述在于揭示中空玻璃充气过程流体运动状态转变过程中出现紊流的可能性及其特点。
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三、聚硫胶的固化时间
一般的操作都在3-6小时之间。大家都知道,固化时间可以用A、B组分的比例来调节。这就牵扯两个问题:
一是固化时间不可以任意调节,固化时间过长车间可能没有足够的空间放置;过短的话则固化速度过快,没有足够的时间来涂敷,更为严重的是会使固化后的聚硫胶的性能降低,具体时间的把握应在厂家给出的范围以内。
二是由此可判断聚硫胶的部分品质-施工性能。比如中原聚硫胶,他的A、B组分的使用比例是100:7~100:14,而很多厂家给出的比例均为:10:1,大家知道,这只是一个理论数值,在实际操作中是不可能实现的,迪庆幕墙中空玻璃,这也成为了部分厂家对质量不负责任的借口。
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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,幕墙中空玻璃厂,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,幕墙中空玻璃定做加工,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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