首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
唐国斌  魏华金 《玻璃》2012,39(4):24-26
影响中空玻璃反射影像质量的因素有多种多样,如环境温度、气压、钢化加工、中空加工方式等等。本文仅通过模拟环境温度变化的实验,测试和分析不同尺寸和结构的中空玻璃在不同温度条件下发生变形的程度,通过中空玻璃凹凸变形与温度、气压变化的关系进行探讨,有助于玻璃深加工企业更好地控制中空玻璃的平整度。  相似文献   

2.
门窗幕墙     
幕墙知识及注意事项1、明框幕墙的玻璃垫块数量应为2个,厚度不应小于5mm,每块长度不应小于100mm。2、中空玻璃的气体厚度不应小于9mm。3、幕墙开启扇角度不宜大于30度,开启距离不宜大于300mm。4、幕墙玻璃之间的拼接胶缝宽度应满足玻璃和胶的变形,不小于10mm。  相似文献   

3.
真空玻璃是最好的建筑节能窗和幕墙用节能玻璃。它比大量使用的中空玻璃具有绝热保温隔声性能好、抗风压强度高和厚度小、减少窗框成本等优点。并克服了中空玻璃“呼吸”问题,而且由于使用与封接CRT和真空电子器件同类无机低熔点玻璃封接,寿命比中空玻璃长得多。过去,高昂的价格限制了真空玻璃的应用和生产。  相似文献   

4.
丁建洛  王新春 《玻璃》2006,33(6):49-53,64
讨论了玻璃的隔声原理,综述了玻璃隔声性能的影响因素,比较了单层玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、单夹层和双夹层中空玻璃的隔声性能,并给出了调整隔声性能的经验方法.  相似文献   

5.
陈述了我国现有幕墙发生破裂与坠落的情况,对幕墙玻璃破裂和坠落的原因进行了综合分析,指出了设计、施工不当是造成幕墙玻璃破裂与坠落的重要原因,探讨了现有幕墙安全事故的防治对策和重点把控因素.  相似文献   

6.
近年来,中空玻璃在快速发展的过程中出现了比较多的产品质量问题,其中材料因素占相当大的比例,影响了中空玻璃的声誉。《中空玻璃材料平台》是中国建筑玻璃与工业玻璃协会针对中空玻璃配套材料市场混乱、质量良莠不齐、严重影响产品质量的现状,而设立的可供中空玻璃生产企业选用优质配套材料的公告平台。  相似文献   

7.
《玻璃》2011,(3):44-46
近年来,中空玻璃行业在快速发展的过程中,出现了较多质量问题,其中材料因素占很大比例,影响了中空玻璃的节能和使用效果。《中空玻璃材料平台》是中国建筑玻璃与工业玻璃协会针对中空玻璃配套材料市场混乱,质量良莠不齐,严重影响产品质量的现状而设立的可供中空玻璃生产企业选用优质配套材料的公告平台。企业加入材料平台采取自愿申请、工厂审查、产品检测的方式。  相似文献   

8.
中空玻璃具有节能、隔音、防结霜露等特殊性能.用它作建筑物的玻璃窗或幕墙,美观适用,便于安装施工.用中空玻璃作幕墙和玻璃窗的建筑物一般可节能16.6%.中空玻璃还可防噪音.据测定,一般可降低噪音30~40分贝.用它制作的玻璃幕墙,可节省窗框材料,减轻墙体重量,采光性能优异,制造和安装便利.据报导,美国1982年新建住宅中约有80%采用中空玻璃,1985年预计达85%.欧洲共同体1981年中空玻璃占  相似文献   

9.
中空节能玻璃研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
丁春华  姜宏  段光申 《玻璃》2016,43(5):39-43
玻璃门窗是建筑围护的四大部件中节能最薄弱的部位,中空玻璃是减缓其能耗散失的有效方式之一。本文综述了中空玻璃的发展历史、研究现状及发展趋势。在中空玻璃中空腔内填充惰性气体,可较大程度地提高中空玻璃的热阻,减少能耗损失。此外,使用暖边Swiggle胶条密封系统,可以有效提高玻璃保温隔热性能,显著改善中空玻璃边部节能效果。  相似文献   

10.
盛旭敏  周冕  苏伟亨 《塑料》2013,42(1):15-17,107
考察中空玻璃微珠(HGB)种类及用量、硅烷偶联剂种类及用量等对中空玻璃微珠/低密度聚乙烯(LDPE)复合材料密度及力学性能的影响。结果表明:玻璃微珠添加量为20份较适宜;偶联剂A-172对玻璃微珠处理效果优于KH550;当A-172用量达到1.0%时,复合材料综合力学性能最佳,其中冲击强度较处理前提高24%,拉伸强度较处理前提高18%;扫描电镜(SEM)表明A-172明显改善玻璃微珠与LDPE界面结合。中空玻璃微珠对LDPE的减重效果不如LDPE化学发泡法明显,但能较好兼顾"轻质"与力学性能要求。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

16.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

17.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

18.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号