• 招商推介会 (1)

ແກ້ວໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບຮາວ?

ບັນນາທິການ: View Mate All Glass Railing

ປະເພດແກ້ວສຳລັບຮາວ

图片1

图片2

1. ແກ້ວລອຍ (ຂະບວນການ Pilkington)

ການຜະລິດແກ້ວທີ່ລະລາຍລອຍຢູ່ເທິງກະປ໋ອງທີ່ລະລາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມໜາສະໝໍ່າສະເໝີ.

ລັກສະນະ:

ບໍ່ມີອຸນຫະພູມ, ຄຸນສົມບັດໂຄງສ້າງພື້ນຖານ.

ບໍ່ຄ່ອຍໃຊ້ໃນຮາວໂດຍບໍ່ມີການປຸງແຕ່ງຕື່ມອີກ.

 图片3

2. ແກ້ວອົບແຫ້ງ

ຂະບວນການເຢັນຊ້າໆໃນເຕົາອົບ lehr ເພື່ອບັນເທົາຄວາມກົດດັນພາຍໃນ.

ຂໍ້ຈຳກັດ:

ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ/ກົນຈັກ.

ຮູບແບບການແຕກ: ຊິ້ນສ່ວນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ)

 

3. ແກ້ວທີ່ເສີມຄວາມຮ້ອນ

ຂະບວນການຮ້ອນເຖິງ 650°C, ເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງພໍດີ (ຄວາມແຂງແຮງ 2 ເທົ່າຂອງການອົບແຫ້ງ).

ແອັບພລິເຄຊັນກຳແພງມ່ານບ່ອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການການປັບອຸນຫະພູມເຕັມທີ່.

ຮູບແບບການແຕກ: ຊິ້ນສ່ວນໃຫຍ່ກວ່າວັດສະດຸທີ່ມີອຸນຫະພູມປານກາງ (ຄວາມປອດໄພບາງສ່ວນ)

 

4. ແກ້ວທີ່ມີຄວາມແຂງແກ່ນ

ຂະບວນການ: ດັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວທີ່ 700°C (ແຂງແຮງກວ່າການອົບແຫ້ງ 4-5 ເທົ່າ).

ການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພ:

ຮູບແບບການແຕກຊິ້ນສ່ວນທີ່ເປັນເມັດ (ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ EN 12150/CPSC 1201). ຈຳເປັນສຳລັບລະບຽງທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເອງ.

ຄວາມສ່ຽງການແຕກຫັກໂດຍທຳມະຊາດເນື່ອງຈາກສິ່ງເຈືອປົນ.

图片5

ວິທີແກ້ໄຂແຊ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ 290°C ເປັນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງເພື່ອກຳຈັດ NiS ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ.

5. ການປຽບທຽບລະບົບກະຈົກ

ລະບົບ

ຂໍ້ດີ ຂໍ້ຈຳກັດ

ນ້ຳເຄືອບປຽກ

- ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດໄດ້ດີເລີດ

- ຊີມັງພອດແລນເສຍຫາຍ PVB

(ຍິບຊໍ່ມ/ຊິລິໂຄນ)

- ເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງແບບໂຄ້ງ

- ເວລາແຫ້ງຕົວ 24-48 ຊົ່ວໂມງ

ນ້ຳຕານເຄືອບແຫ້ງ

- ຕິດຕັ້ງໄວຂຶ້ນ 80%

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸສູງຂຶ້ນ

(ປະเก็น/ທີ່ໜີບ) - ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ການເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ

- ຈຳກັດສະເພາະການແລ່ນຊື່ເທົ່ານັ້ນ

图片6

6. ການໂຫຼດໂຄງສ້າງ

ການໂຫຼດເສັ້ນຊື່: 50 plf (0.73 kN/m)

ການໂຫຼດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ200 lbs (0.89 kN) ຢູ່ຂອບດ້ານເທິງ.

ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບກະຈົກລາມິເນດ

IBC ຫຼັງປີ 2015ຮາວທັງໝົດຕ້ອງການກະຈົກລາມິເນດ (≥2 ຊັ້ນ, ຄວາມໜາເທົ່າກັນ).

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ: ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ກະຈົກທີ່ມີຄວາມແຂງແກ່ນສູງໄດ້ສະເພາະກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີໜ້າດິນຍ່າງຢູ່ດ້ານລຸ່ມເທົ່ານັ້ນ

图片7 图片8

7. ການຍົກເວັ້ນລາງລົດໄຟດ້ານເທິງ

ອະນຸຍາດຖ້າ:

ກະຈົກລາມິເນດຜ່ານການທົດສອບການຮັບນ້ຳໜັກ (ASCE 7).

ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງທ້ອງຖິ່ນ (2018 IBC ໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ກຳນົດນີ້).

ການສຳເລັດຮູບຂອບ ແລະ ຄວາມທົນທານ

微信截图_20250625154904

ຄວາມກັງວົນຫຼັກຊັ້ນລະຫວ່າງ Ionoplast ມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາ PVB ໃນການຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.

图片9

8. ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປ

ຕົວກະຕຸ້ນ Nelophobia:

ການລວມຕົວຂອງນິກເກີນຊັນໄຟດ໌ (ການແຊ່ຄວາມຮ້ອນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້ 95%).

ການຈັດລຽນຂອບບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ASTM C1172 ເປັນສິ່ງສຳຄັນ).

图片10 图片11 图片12

9.ເຂດເສດເຫຼືອທີ່ເກີດຈາກລົມ

ພາກພື້ນທີ່ເກີດເສດເຫຼືອຈາກລົມປະກອບມີອ່າວເມັກຊິໂກ, ຊາຍຝັ່ງທະເລອັດລັງຕິກ, ຮາວາຍ • ລະບຽງ ແລະ ແຜງທີ່ຕື່ມໃສ່ຕ້ອງເປັນແກ້ວລາມິເນດ • ແກ້ວຮອງຮັບຮາວດ້ານເທິງ - ການປະກອບຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບຕາມຂໍ້ກຳນົດການກະທົບ - ຮາວດ້ານເທິງຕ້ອງຢູ່ໃນບ່ອນຫຼັງຈາກກະທົບ

10. ສະຫຼຸບ

ລະບົບຮາວທີ່ອອກແບບດ້ວຍແກ້ວລາມິເນດໃຫ້ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາແກ້ວຫຼັງຈາກແຕກຫັກ • ຊັ້ນ Ionoplast ແຂງແຮງກວ່າ, ມີການບ່ຽງເບນໜ້ອຍກວ່າ, ແລະ ໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼັງການແຕກຫັກຂອງແກ້ວທີ່ດີກວ່າໃນຮາວທີ່ຮອງຮັບໜ້ອຍທີ່ສຸດ • ຂໍ້ກຳນົດລະຫັດການກໍ່ສ້າງສຳລັບຮາວອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ແກ້ວລາມິເນດ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແກ້ວລາມິເນດສຳລັບການກະທົບກັບລູກສອນໄຟ ແລະ ລະບົບແກ້ວໂຄງສ້າງ • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສານປະທັບຕາ ແລະ ລາຍລະອຽດການຮອງຮັບກະຈົກຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ

 


ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ 25-2025