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洛陽蘭迪玻璃機器股份有限公司

玻璃通19

主營:玻璃鋼化爐,鋼化設備,鋼化爐,強制對流爐,強制對流鋼化爐,對流爐,平玻璃鋼化爐,彎玻璃鋼化爐

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企業(yè)新聞
  • 封邊對真空玻璃傳熱性能影響研究發(fā)布時間:2025-04-30

    摘要:本文通過理論計算、有限元模擬及實驗驗證,研究了不同封邊材料及封邊寬度對真空玻璃邊部傳熱性能的影響。結果表明:封邊寬度相同時,低玻粉和金屬材料封邊部分的傳熱系數(shù)基本一致。然而,封邊寬度變化對真空玻璃整體傳熱性能影響較大。對封邊寬度為8 mm和14 mm的真空玻璃70系列斷橋鋁整窗進行傳熱系數(shù)模擬,封邊寬度8 mm的真空玻璃整窗傳熱系數(shù)比封邊寬度14 mm的真空玻璃整窗傳熱系數(shù)低0.1 W/(m2·K),即封邊較窄的真空玻璃整窗保溫性能更好。關鍵詞:真空玻璃;封邊材料;邊部傳熱;線傳熱系數(shù);傳熱系數(shù)。作者簡介:葉闖帥(1989-),本科,主要從事門窗及真空玻璃的開發(fā)及研究。引言2020年9月22日,習近平總書記在聯(lián)合國大會一般性辯論上向國際社會作出“2030碳達峰、2060碳中和”的鄭重承諾[1],建筑節(jié)能是節(jié)能減排的重要部分,其中玻璃門窗的能耗占到了建筑能耗的40%左右。真空玻璃作為新一代節(jié)能玻璃,具有保溫性能更高,隔聲性能更好的特性,已在越來越多的建筑工程及家電項目上應用。真空玻璃經(jīng)過幾代技術的革新,到2023年我國的真空玻璃廠家達到十多家,每個廠家的工藝路線均有較大的差異,如洛陽蘭迪和福建賽特等采用金屬工藝封邊,天津新立基和山東沃卡姆采用低熔點玻璃粉封接工藝,封邊寬度有8 mm、14 mm等,不一而足。在真空玻璃傳熱性能的研究中,劉甜甜等[2]分析了真空玻璃搭配不同型材的線傳熱系數(shù),許威[3]研究了影響真空玻璃傳熱系數(shù)的主要因素。然而在真空玻璃傳熱性能的研究中,封邊材料及封邊寬度對真空玻璃傳熱性能的影響很少報道,封邊材料及封邊寬度對真空玻璃傳熱性能的影響亟需研究。1    不同封邊材料的真空玻璃傳熱性能探究目前市面上真空玻璃封接材料主要有兩種:錫合金金屬焊料及低熔點玻璃粉。根據(jù)測算中空玻璃U值的方法[4]可知:(1)式中:R——玻璃熱阻,(m2·K)/W;he——室外表面換熱系數(shù),W/(m2·K);hi——室內(nèi)表面換熱系數(shù),W/(m2·K)。按照GB/T 22476規(guī)定,he取23.0 W/(m2·K),hi取8.0 W/(m2·K).真空玻璃焊接后邊部連接成為一體,要計算真空玻璃邊部的傳熱系數(shù),可以假設真空玻璃的整個版面都是由兩塊玻璃通過焊料焊接而成,封邊寬度無限大。根據(jù)上述假設,由式(1)可知,真空玻璃焊接部分的傳熱系數(shù)可按下式計算: (2)因為真空玻璃邊部是焊接后緊密結合為一體的,所以:(3)其中:(4)(5)將式(3)(4)(5)帶入(2)可得:(6)目前市面上金屬封邊的真空玻璃封接厚度一般為0.3 mm,低玻粉封邊的真空玻璃封接層厚度為0.2 mm。選取兩塊規(guī)格分別為5T+0.3V(金屬焊接)+5T及5T+0.2V(低玻粉焊接)+5T的真空玻璃進行計算,即d玻=10 mm,d低玻粉=0.2 mm,d金屬焊料=0.3 mm,將數(shù)據(jù)帶入式(6)計算可得:由上可知,金屬封邊及低玻粉封邊的真空玻璃邊部傳熱系數(shù)差異僅為0.0061W/(m2·K),差距極小。結合實際使用情況,封邊部分只占真空玻璃版面的一小部分,在封接寬度一樣時,兩種封邊材料的差異對真空玻璃整體傳熱性能的影響可以忽略不計。2    不同封邊寬度的真空玻璃傳熱性能探究2.1    不同封邊寬度的真空玻璃傳熱性能建模分析目前市面上的金屬封接的真空玻璃封接寬度一般為6~10 mm,低玻粉封接的真空玻璃封接寬度一般為12~16 mm。采用有限元軟件對真空玻璃進行熱傳導有限元模擬,建立兩組真空玻璃模型:尺寸300×300 mm,配置為5T+0.3V+5T,支撐物直徑0.7 mm,支撐物間距55 mm,支撐物距離玻璃邊部40 mm,矩形排列,封邊材料一致,僅改變封邊寬度,其中一組真空玻璃封邊內(nèi)邊緣距離玻璃邊部距離為8 mm,另一組真空玻璃封接內(nèi)邊緣距離玻璃邊部距離為14 mm。兩組玻璃邊界條件設定一致:熱側環(huán)境溫度設定為60 ℃,冷側環(huán)境溫度設定為20 ℃。建模真空玻璃及測溫點位置示意圖見圖1,測溫點位于冷側,1號測溫點距玻璃邊沿10 mm,2號測溫點距玻璃邊沿20 mm,3號測溫點距玻璃邊沿30 mm,以此類推,6號測溫點距離玻璃邊沿60 mm,7號測溫點距離玻璃邊沿150 mm。根據(jù)兩組真空玻璃建模得出模擬結果見表1。 從表1可知,距邊沿相同距離的同一測溫點,封邊較寬的真空玻璃冷側邊沿及中心溫度均比封邊較窄的真空玻璃高,溫差接近4 ℃,到中心位置的7號測溫點時,兩組真空玻璃溫差才趨于接近,但仍有約0.3 ℃的溫差。該模擬說明封邊寬度對真空玻璃邊部傳熱的影響很大,封邊越窄,真空玻璃邊部保溫性能越好。2.2    不同封邊寬度的真空玻璃傳熱性能試驗分析2.2.1    試驗方法及裝置選取兩種不同封邊的300×300mm真空玻璃進行實測,其中一組為低玻粉封邊真空玻璃,封接內(nèi)邊緣距離真空玻璃邊部16 mm,其中有效封邊寬度12 mm,封接部分外邊緣留白4 mm;另一組為金屬封邊真空玻璃,封接內(nèi)邊緣距離真空玻璃邊部9 mm,其中有效封邊寬度8 mm,封接部分外邊緣留白1 mm。真空玻璃樣品見圖2,實驗裝置見圖3。 真空玻璃放在加熱爐上方,周邊加保溫板,加熱爐內(nèi)控制溫度在60 ℃,外側實驗室環(huán)境溫度保持在20 ℃,測溫點位于冷側,測溫點位置示意圖見圖4。1號測溫點距玻璃邊沿10 mm,2號測溫點距玻璃邊沿20 mm,3號測溫點距玻璃邊沿30 mm,以此類推,6號測溫點距離玻璃邊沿60 mm,7號測溫點距離玻璃邊沿150 mm,位于玻璃中心位置。測溫點溫度通過觸摸屏PLC的溫度采集控制系統(tǒng)進行收集。2.2.2    實驗結果及分析將兩組不同封邊的真空玻璃分別放在加熱爐上,保持爐內(nèi)60 ℃,實驗室室溫20 ℃,待玻璃表面溫度平衡后記錄各測溫點數(shù)據(jù),實驗數(shù)據(jù)見表2。 從實測結果可以看到,距邊沿相同距離的同一測溫點,封邊較寬的低玻粉真空玻璃冷側邊沿及中心溫度均比封邊較窄的金屬封邊真空玻璃高,溫差3.6 ℃,到中心位置的7號測溫點時,兩組真空玻璃溫差才趨于接近,但仍有1.5 ℃的溫差;在金屬導熱率比低溫玻璃粉高的情況下,該實驗進一步說明封邊寬度對真空玻璃邊部傳熱的影響很大,封邊越窄,真空玻璃保溫性能越好。3    不同封邊的真空玻璃整窗傳熱性能研究3.1    窗傳熱系數(shù)計算標準及方法門窗幕墻的傳熱系數(shù)計算通常有兩種,一種方法是歐美國家常用的NFRC標準體系,該標準采用的是ISO15099:2003的替代方法,即玻璃邊緣區(qū)域計算理論。該理論計算整窗傳熱時將玻璃中心區(qū)域、玻璃邊緣區(qū)域、框及框邊緣區(qū)域進行加權平均。計算方法如下[5]:(7)另一種是我國通常采用的ISO(EN)標準體系,將門窗或幕墻邊緣與框接縫處的附加傳熱用線傳熱系數(shù)表示。整窗的傳熱系數(shù)將玻璃、框及邊部線傳熱按面積(線傳熱按縫長)進行加權平均。計算方法如下[6]: (8)式中:3.2    模擬計算廣東建科院開發(fā)的粵建科MQMC熱工模擬軟件是國內(nèi)建筑幕墻門窗熱工計算專業(yè)軟件,該軟件采用的為ISO(EN)標準體系。采用粵建科MQMC熱工模擬軟件對不同封邊的真空玻璃搭配市面上常見的70系列斷橋鋁進行熱工模擬,本次模擬以1200×1500 mm的70系列斷橋鋁固定窗為例,模擬計算的窗型及型材斷面如圖5所示。模擬時70系列斷橋鋁搭配的真空玻璃分別有:8 mm金屬封邊真空玻璃、8 mm低玻粉封邊真空玻璃、14 mm金屬封邊真空玻璃、14 mm低玻粉封邊真空玻璃。具體的模擬分析結果見表3。對表3中1號與2號(或3號與4號)數(shù)據(jù)進行對比分析,可以看出,相同封邊寬度不同封邊材料的兩種真空玻璃搭配斷橋鋁時,框傳熱系數(shù)相同,線傳熱系數(shù)和整窗傳熱系數(shù)相差均不大,實際應用時可忽略該影響,即封邊寬度相同時,不同封邊材料的真空玻璃與窗框搭配時對整窗的傳熱性能影響不大。對表3中1號與3號(或2號與4號)數(shù)據(jù)進行對比分析,可以看出,相同封邊材料不同封邊寬度的真空玻璃搭配斷橋鋁時,框傳熱系數(shù)相差0.01 W/(m2·K),對整窗傳熱系數(shù)影響較小,線傳熱系數(shù)相差較大,超過0.03 W/(m·K),對整窗的傳熱系數(shù)影響較大,整窗傳熱系數(shù)相差接近0.1 W/(m2·K),說明封邊材料相同時,封邊較窄的真空玻璃與窗框搭配時,整窗保溫性能更好。對表中1號與4號(或2號與3號)數(shù)據(jù)進行對比分析,可以看出,不論何種封邊材料,封邊較窄的真空玻璃與斷橋鋁窗搭配時,框傳熱系數(shù)更低,線傳熱系數(shù)也更低,整窗保溫性能更好。4    結語從上述計算、模擬及實驗驗證可知,不同封邊對真空玻璃的傳熱有一定影響,具體可以得到以下兩個結論:(1)封邊材料的差異對真空玻璃的傳熱性能基本無影響。不同封邊材料的真空玻璃封接寬度一樣時對真空玻璃傳熱性能的影響可以忽略不計;不同封邊材料相同封邊寬度的真空玻璃搭配窗框使用時,對窗框及玻璃接縫處的線傳熱系數(shù)基本無影響,整窗傳熱系數(shù)基本一致。(2)封邊寬度對真空玻璃邊部傳熱的影響較大,不論何種封邊材料,封邊寬度8 mm比封邊寬度14 mm的真空玻璃保溫性能更優(yōu)異。搭配市面上常見的斷橋鋁窗框時,整窗線傳熱系數(shù)8 mm封邊寬度的真空玻璃比14 mm封邊寬度的真空玻璃低0.03 W/(m·K)左右,整窗傳熱系數(shù)低0.1 W/(m2·K)左右,封邊較窄的真空玻璃整窗保溫性能更好。真空玻璃企業(yè)在生產(chǎn)過程中在保證封邊質量的情況下,可以盡量降低真空玻璃的封邊寬度以提高真空玻璃的保溫性能,更好地降低玻璃窗的傳熱系數(shù),窗框和玻璃交接處的線傳熱也會降低,可以有效改善窗框邊緣結露,提高大家的生活環(huán)境。參考文獻[1] 陳然,胡文艷,李沫,等.碳達峰碳中和下的金融機遇[EB/OL].[2021-05-21].https://baijiahao.baidu.com/s?id=&wfr=spider&for=pc[2]劉甜甜,萬成龍,王昭君.真空玻璃與不同型材組合的線傳熱系數(shù)研究[J].建筑科學,2015, 31(6):58-62.[3]許威.影響真空玻璃傳熱系數(shù)的主要因素分析[J].建筑節(jié)能,2014,42(12):25-30.[4]GB/T 22476—2008,中空玻璃穩(wěn)態(tài)U值(傳熱系數(shù))的計算及測定[S].北京:中國標準出版社,2009.[5]ISO15099:2003, Thermal performance of Windows, doors and shading devices—Detailed calculations[S].[6]JGJ/T 151-2008,建筑門窗玻璃幕墻熱工計算規(guī)程[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2009.   [詳情]

  • 蘭迪漸變彎曲技術:突破超大曲面玻璃成型瓶頸,賦能智造未來發(fā)布時間:2025-04-29

    在玻璃深加工領域,尺寸與精度的博弈從未停歇。當行業(yè)為超5米長的大版面彎玻璃成型難題所困時,蘭迪機器以“漸變彎”技術為刃,劈開傳統(tǒng)工藝的枷鎖。這項技術不僅是工藝的革新,更是對物理極限的挑戰(zhàn)——它讓曾經(jīng)被視為“不可能”的超長曲面玻璃,從此成為觸手可及的工業(yè)藝術品。行業(yè)痛點:大版面彎玻璃成型的“不可能三角”21世紀初,建筑幕墻與高端交通工具對美學與功能性的極致追求,推動了大版面彎曲玻璃需求的激增。然而,傳統(tǒng)軟軸彎曲設備在應對長度超5米的大版面玻璃的彎曲時,仍面臨挑戰(zhàn):●大版面玻璃前后端較大的溫度差,導致玻璃彎曲時的破碎與變形成為常態(tài);●分段加工雖勉強維持生產(chǎn),但因接縫誤差與曲率跳變可能影響平滑過渡的美學效果;●反復調(diào)試與多道工序的繁冗流程,更讓生產(chǎn)成本與時間消耗呈指數(shù)級攀升。精度、效率與尺寸的“不可能三角”,如同一道天塹橫亙于行業(yè)前進之路上,直至蘭迪機器的漸變彎技術以顛覆之姿登場。破繭成蝶:初代代技術的奠基性突破2012年,蘭迪機器首次提出漸變彎概念,在理論上讓大版面軟軸彎曲玻璃成型成為可能。2014年,蘭迪機器推出首臺基礎漸變成型設備,成為大版面軟軸彎曲玻璃加工領域的分水嶺。這項技術以動態(tài)成型為核心,讓玻璃前端跟隨設備動態(tài)平滑成型,徹底瓦解了玻璃前后端溫差這一致命桎梏。配合巧妙精密的軟軸變弧結構,大大減小全長曲率偏差,同時將單次成型時間大幅壓縮,效率較傳統(tǒng)工藝提升約100%。在河南、陜西、湖南、新疆、廣東以及歐美、中東的眾多玻璃深加工工廠里,蘭迪機器漸變彎技術和設備助力行業(yè)實現(xiàn)大版面軟軸彎曲玻璃生產(chǎn),使其從美好的愿景和概念走向觸手可及的現(xiàn)實。革命性躍遷:第二代通過式技術開啟新紀元當行業(yè)對8米以上超大尺寸與1米以下極小半徑的需求浮出水面時,一場更深遠的變革已悄然醞釀。2019年,蘭迪機器以通過式漸變成型技術,徹底改寫了超大版面曲面玻璃加工的底層邏輯。這項技術將漸變段設備獨立出來,讓玻璃通過獨立的漸變段,進行柔性變形,減少玻璃內(nèi)部應力,實現(xiàn)“動態(tài)塑形”的工業(yè)神話。8米以上的超大版面玻璃從此告別成型時的破碎風險,1米以下的極小曲率半徑更解鎖了精密曲面玻璃場景的無限可能,結合蘭迪機器成熟的雙曲技術,突破雙曲玻璃的尺寸邊界。該技術將超大版面彎鋼化玻璃的良品率推升至99%,10米級玻璃單日產(chǎn)能從2片飆升至20片,單位長度能耗銳減45%,青島某玻璃深加工企業(yè)更借其將復雜訂單交付周期縮短60%,毛利率提升22%。這場效率與精度的雙重革命,讓蘭迪機器躋身全球超大版面曲面玻璃制造技術前列。持續(xù)進化:第二代基礎上的迭代升級以第二代通過式漸變成型技術為基石,蘭迪機器的創(chuàng)新步伐從未停歇。2020年,蘭迪機器創(chuàng)造性地將通過式漸變成型技術升級為旋轉通過式漸變成型,使玻璃成型過程更加平順,解決玻璃邊部成型精度難題,同時能夠實現(xiàn)大直徑球面玻璃成型。2021年,蘭迪機器開發(fā)了多段通過式漸變成型,進一步減小曲面玻璃半徑,能夠做到150mm半徑的曲面玻璃。2023年,蘭迪機器更將其迭代升級為多級通過式漸變成型,實現(xiàn)一臺設備兼顧大半徑和小半徑曲面玻璃成型,進一步降低曲面玻璃生產(chǎn)成本。每一次迭代都不是簡單的性能優(yōu)化,而是對客戶痛點的精準狙擊,更是對技術極限的持續(xù)叩問。漸變彎技術不僅繼承了蘭迪機器“創(chuàng)新不息”的遺傳因子,更展現(xiàn)了中國智造以技術為利器,突破行業(yè)天花板的決心。未來,蘭迪將繼續(xù)以技術創(chuàng)新為引領,為全球玻璃深加工領域提供更多可能。 [詳情]

  • 蘭迪機器燃氣加熱技術:能效革新,重構玻璃鋼化未來發(fā)布時間:2025-04-29

    春風輕撫著俄羅斯廣袤的原野,在西伯利亞工業(yè)區(qū)的玻璃工廠里,一塊塊晶瑩的平板玻璃正經(jīng)歷著鳳凰涅槃般的蛻變。蘭迪機器的燃氣#鋼化爐#系統(tǒng)噴射出躍動的藍色火焰,猶如一支精準的交響樂團,在700℃的高溫舞臺上演繹著材料強化的現(xiàn)代工業(yè)詩。這不僅是生產(chǎn)工藝的革新,更是一場關于能源效率與材料科學的深刻革命。一、火焰中的能量美學燃燒的藝術與科學燃氣加熱技術將燃料化學能的釋放轉化為觀賞性的工業(yè)美學。數(shù)百個微型燃燒器組成的矩陣系統(tǒng),每個單元都如同一個獨立聲部的演奏者,共同譜寫熱處理的完美樂章。當6mm厚的玻璃板在35秒內(nèi)完成從常溫到鋼化溫度的華麗轉身時,熱效率的提升已不僅僅是數(shù)字——40%的能耗降低背后,是每個燃燒器0.1毫米級的調(diào)控精度。溫控的微觀世界在超白玻璃的蛻變過程中,±5℃的溫度波動范圍創(chuàng)造了一個高度穩(wěn)定的熱力學環(huán)境。應力分布均勻性12%的提升幅度,揭示了"矩陣式微焰燃燒技術"的精妙之處——這不僅是溫度控制,更是在納米尺度上重構玻璃的硅氧鍵網(wǎng)絡。每個燃燒單元都配備著相當于工業(yè)級"毛細血管"的傳感系統(tǒng),實時反饋并調(diào)節(jié)著熱流分布。二、能源革命的雙重變奏工藝哲學的對比研究電加熱與燃氣加熱的對話,本質上是兩種能源哲學的碰撞。前者如同古典主義的嚴謹畫派,依靠穩(wěn)定的電阻輻射完成均勻著色;后者則似印象派的光影大師,通過可調(diào)火焰的萬千變化來塑造材料的深度。19mm超厚玻璃的處理能力差異,恰如油畫與水墨在滲透力上的本質區(qū)別——燃氣加熱實現(xiàn)了熱能在材料縱深維度的精準投放。全球能源版圖的重構在中亞的戈壁、波斯灣的油田、西伯利亞的凍土帶,燃氣加熱技術正在改寫工業(yè)地理學。這些"少電富氣"區(qū)域的傳統(tǒng)發(fā)展困境,因這項技術而獲得突破性解決方案。以哈薩克斯坦某項目為例,生動詮釋了"資源直通產(chǎn)業(yè)"的新范式:8000噸的年減排量,85%的能源利用率,這些數(shù)字背后是基礎設施建設的全新思路——不是等待電網(wǎng)延伸,而是讓工業(yè)設備主動適應能源稟賦。三、創(chuàng)新火焰的永恒躍動技術進化的時間軸線站在2025年的坐標回望,蘭迪的創(chuàng)新軌跡清晰可見:初代機械式控制系統(tǒng),到如今集成AI算法的第五代智能溫場調(diào)節(jié)系統(tǒng),每一次迭代都是對燃燒本質的重新認識。"分級式余熱回收系統(tǒng)"更將熱力學第二定律的極限推向新高度。全球服務的網(wǎng)絡拓撲23個國家和地區(qū)的海外服務中心構成的全球化網(wǎng)絡,正在形成技術擴散的神經(jīng)節(jié)點。每個節(jié)點既是技術支持的基站,更是持續(xù)創(chuàng)新的前哨。這種分布式布局打破了傳統(tǒng)工業(yè)服務的時空限制,確保在迪拜的沙漠或蒙古的草原,都能獲得同等質量的技術響應?沙掷m(xù)的工業(yè)承諾從迪拜中心大廈的幕墻到撒哈拉的光伏矩陣,蘭迪燃氣鋼化玻璃正在全球各地折射著工業(yè)文明的新光芒。這項技術賦予玻璃的,不僅是4-5倍的強度提升,更是一個關于效率、適應性與可持續(xù)性的完整工業(yè)敘事。當陽光穿透這些玻璃時,我們看到的不僅是物理的光線折射,更是一個產(chǎn)業(yè)在能源變革大時代的智慧閃光。 [詳情]

  • 臨街住宅隔音門窗玻璃選擇指南:應對新國標的技術解析發(fā)布時間:2025-04-28

    即將實施的《住宅項目規(guī)范》GB55038-2025,對臨街住宅建筑門窗的隔聲性能要求進行重大升級。新規(guī)將計權隔聲量和交通噪音頻譜修正量之和Rw+Ctr的標準由30dB大幅提升至35dB,隔聲量要求提高了17%。這一變化凸顯了國家對居住聲環(huán)境質量的高度重視。    臨街住宅通常面臨的是交通噪音,比如汽車、行人或者可能有的施工噪音等。這些噪音的頻率主要集中在中低頻段(100—1000Hz),其能量分布呈現(xiàn)典型的"低頻主導"特征。汽車發(fā)動機、輪胎摩擦及軌道交通等主要聲源的峰值頻率多在250Hz附近。所以,臨街住宅需要中低頻噪音的隔聲量比較好的隔音窗。常見的隔音玻璃有中空玻璃、夾膠玻璃、真空玻璃,還有多層復合玻璃。它們的隔音原理及隔聲量Rw+Ctr分別如下:由此我們可以得出如下結論:一、中空玻璃主要是對中高頻有較好的隔聲效果,對中低頻隔聲效果不佳。原因是中空玻璃存在共振效應,即當聲波頻率接近玻璃固有頻率時,會引發(fā)玻璃板共振,聲波可以直接穿透玻璃。共振效應主要發(fā)生在500Hz以下的低頻,與交通噪音主要頻率重疊,導致隔聲性能驟降,實測Ctr修正后總隔聲量往往不足30dB。二、夾膠玻璃的結構是使用膠層將兩片玻璃粘在一起,靠膠層吸收聲波振動能量,對中低頻隔聲效果較好。但還是不能滿足新規(guī)范的要求。三、真空玻璃的結構是將兩片玻璃中間的空氣抽掉,并保持真空層壓力至0.1 Pa以下,利用該真空層有效阻隔聲波傳導路徑。以洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司的蘭迪V玻為例,其計權隔聲量Rw達到39dB。對交通噪聲(250 Hz)隔聲量達36dB,較常規(guī)隔音玻璃產(chǎn)品表現(xiàn)更優(yōu)。四、對于一些隔聲要求更高的場景,可以采用多層復合玻璃。以蘭迪V玻復合夾膠玻璃或復合中空玻璃為例,其Rw+Ctr隔聲量可以達到40dB以上,可滿足多數(shù)臨街住宅門窗的隔聲需求。蘭迪鈦金屬真空玻璃另外,真空玻璃在實現(xiàn)卓越隔聲性能的同時,其10mm左右的等效厚度較傳統(tǒng)中空玻璃減少50%以上,為建筑外立面設計提供了更大自由度。真空層同時可以阻斷熱量傳導。以蘭迪鈦金屬真空玻璃為例,隔熱系數(shù)(K值)低至0.4 W/(m²·K),是中空玻璃的3-5倍。北京某高架路旁住宅實測數(shù)據(jù)顯示,安裝洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃后,冬季室內(nèi)溫度提升3-5℃,空調(diào)能耗降低40%,室內(nèi)噪聲值由50dB(A)降至30dB(A),完全達到《建筑環(huán)境通用規(guī)范》中夜間臥室噪聲限值要求,實現(xiàn)“降噪+節(jié)能”雙贏。隨著城市聲環(huán)境的日益復雜,臨街住宅隔音門窗已從選配項升級為住宅必備功能構件。在新規(guī)實施背景下,采用真空玻璃等創(chuàng)新技術不僅能滿足強制性要求,更能為住戶創(chuàng)造真正的"靜界"空間,這既是建筑品質的提升,更是人居環(huán)境優(yōu)化的必然選擇。 [詳情]

  • 真空玻璃的多功能應用解析發(fā)布時間:2025-04-28

    作為建筑圍護材料領域的創(chuàng)新產(chǎn)品,真空玻璃具有優(yōu)異的隔熱保溫(傳熱系數(shù)U≤0.5W/(m²·K))、隔聲性能(計權隔聲量Rw≥39dB)及防露性能,通過與不同功能玻璃的組合應用可在這些基本性能上衍生出更豐富性能,以滿足建筑、家電、交通、農(nóng)業(yè)等領域的多樣化需求。 真空玻璃的常用應用組合有:1、真空玻璃+Low-E鍍膜可實現(xiàn)真空玻璃光熱參數(shù)柔性調(diào)控。真空玻璃與low-e鍍膜玻璃組合使用時,可有效調(diào)節(jié)光線與熱量的傳遞,可見光透過率50%~80%,遮陽系數(shù)0.2~0.65,紫外線透過率20%~80%。通過使用場景,調(diào)整真空玻璃low-e膜可實現(xiàn)建筑體冬暖夏涼的效果。2、真空玻璃+PVB/SGP夾膠層可同時實現(xiàn)節(jié)能、隔音與安全防護三大功能。該結構在維持高通透性、低傳熱系數(shù)同時,能明顯改善玻璃全頻段隔聲效果(隔聲量≥41dB),強度達到普通玻璃的3倍-5倍。3、真空玻璃+中空玻璃可增強門窗氣候適應性。復合中空的暖邊結構通過降低邊緣傳熱系數(shù),將窗框結露臨界溫度提升至-30℃。在寒冷地區(qū)實測中,此類結構可使冬季窗框表面溫度提高5-8℃,有效舒緩窗框冷凝現(xiàn)象。另外還可在通過中空腔設置內(nèi)置百葉,復合中空防火玻璃等增加更多額外功能。4、真空玻璃+彩釉玻璃讓真空玻璃更具藝術美感。通過彩釉玻璃圖案定制化,在實現(xiàn)真空玻璃功能性同時實現(xiàn)建筑特定裝飾效果。5、真空玻璃+壓花玻璃讓農(nóng)業(yè)大棚更加高效。壓花玻璃漫射光讓進入溫室大棚的太陽光更均勻柔和,漫射光透過率達80%~85%,配合真空玻璃的極致保溫隔熱性能,可使冬季溫室供暖能耗減少約50%。6、真空玻璃+光伏組合技術實現(xiàn)了光伏組件發(fā)電與隔熱雙重功能;真空玻璃可以解決光伏玻璃發(fā)電過程中產(chǎn)生的熱量向室內(nèi)傳遞的問題,真空玻璃光伏組件在發(fā)電同時也能保證室內(nèi)舒適度。據(jù)蘭迪公司測試,鈦金屬真空玻璃光伏組件應用于幕墻可降低光伏組件室內(nèi)側工作溫度20-35℃,發(fā)電效率提升5%~8%。7、真空玻璃+自清潔技術可有效玻璃清潔維護頻次。通過真空玻璃表面處理技術,污染物附著量減少80%~85%。加速老化測試顯示,經(jīng)過5000小時暴露后,其表面接觸角仍小于15度,外窗清潔周期延長至常規(guī)玻璃的3-6倍。未來,通過與其他新型材料及技術的結合開發(fā),真空玻璃有望在更多應用場景中發(fā)揮更加全面的性能優(yōu)勢。 [詳情]

  • 從世界噪音日看蘭迪鈦金屬真空玻璃如何守護高敏高需人群發(fā)布時間:2025-04-24

    噪音的隱形傷害與全球行動每年的4月16日是“世界噪音日”(International Noise Awareness Day),而4月的最后一個星期三(2025年為4月30日)則是“世界噪音關注日”(Noise Action Day)。這兩個節(jié)日的設立源于全球日益嚴重的噪音污染問題——據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)統(tǒng)計,長期暴露于55分貝以上的環(huán)境噪音(相當于繁忙街道的水平)可能引發(fā)失眠、心血管疾病甚至認知障礙。而在城市中,交通、施工、鄰里活動等噪音源常使分貝值突破70,對高敏感人群(如自閉癥患者、聽覺過敏者、慢性病患者)以及高需人群(如老人、學生、孕媽)造成顯著困擾。噪音污染不僅是環(huán)境問題,更是公共衛(wèi)生挑戰(zhàn)。節(jié)日倡導通過技術革新與公眾意識提升,推動“安靜權”的實現(xiàn)。在這一背景下,建材領域的隔音技術成為關鍵突破口,而蘭迪鈦金屬真空玻璃(蘭迪V玻)的誕生,正為高敏高需人群提供了突破性的解決方案。蘭迪鈦金屬真空玻璃:隔音科技的新突破傳統(tǒng)隔音材料(如雙層玻璃、夾膠玻璃)雖有一定效果,但受限于重量、厚度及中低頻隔音短板。蘭迪V玻通過三重核心技術實現(xiàn)技術升級:真空層阻隔聲波傳導:其核心在于0.2mm的真空腔體,聲波在真空中無法傳播,直接阻斷中高頻噪音(如人聲、汽車鳴笛)。實驗數(shù)據(jù)顯示,其對500-2000Hz頻段噪音的隔音量達42分貝,遠超普通雙層玻璃(32分貝)。鈦金屬鍍層吸收振動:玻璃表面鍍有納米級鈦金屬膜,可將低頻噪音(如重型卡車震動)轉化為熱能消散,彌補傳統(tǒng)玻璃低頻隔音不足的缺陷。清華大學建筑聲學實驗室測試表明,其對100Hz低頻噪音的消散提升60%。復合結構協(xié)同降噪:結合高強度鋼化玻璃基層與柔性密封材料,整體結構可削弱固體傳聲(如樓上腳步聲),降噪系數(shù)(NRC)高達0.95,接近專業(yè)錄音室標準。高敏高需人群的良好選擇:從生存到生活的躍遷對于高敏高需人群及需高度關注人群(遠程工作者與創(chuàng)意人群),蘭迪V玻的收益遠超普通隔音方案,而且不同群體對噪音的耐受度差異顯著,蘭迪V玻的收益覆蓋廣泛:1. 高敏感人群(自閉癥、聽覺過敏者)生理健康保護:研究表明,持續(xù)噪音會刺激交感神經(jīng),導致皮質醇水平升高。安裝蘭迪V玻后,室內(nèi)噪音可降至30分貝以下(相當于圖書館環(huán)境),顯著降低壓力激素分泌,改善睡眠質量。臨床案例顯示,部分聽覺過敏患者的夜間驚醒頻率從每周5次降至1次。心理安全感重建:高敏人群常因不可預測的噪音觸發(fā)“戰(zhàn)逃反應”。真空玻璃的穩(wěn)定隔音性能創(chuàng)造可控環(huán)境,幫助恢復安全感。例如,上海某特殊教育學校在教室安裝后,學生的情緒爆發(fā)事件減少40%。社會參與度提升:噪音敏感者往往被迫減少外出或依賴耳塞,導致社交隔離。通過家居改造,他們可在安靜環(huán)境中恢復閱讀、辦公等日;顒,甚至逐步適應外界聲音刺激。2. 高需人群(老人、學生、孕媽)老人:聽力退化使他們對低頻噪音更敏感,夜間施工或電梯運行常影響睡眠。真空玻璃可降低80%窗外噪音,改善睡眠質量與心血管健康。學生:學習時噪音干擾(如鄰居裝修)導致專注力下降。測試顯示,安裝后房間內(nèi)語言清晰度提升50%,助力高效學習。孕媽:孕期聽覺敏感度提高,突然的噪音可能引發(fā)應激反應。穩(wěn)定的靜音環(huán)境有助于降低壓力激素水平,促進胎兒健康發(fā)育。3. 遠程工作者與創(chuàng)意人群視頻會議時背景噪音(如街道、寵物叫聲)影響溝通效果,真空玻璃可有效降低約90%外界干擾,提升工作效率與隱私性。靜音未來:技術與人文的雙重進步世界噪音日的深遠意義不僅在于喚醒公眾對噪音污染的認識,更在于推動實質性的社會行動。在這一背景下,蘭迪V玻的廣泛應用,生動詮釋了"科技創(chuàng)新重塑人居環(huán)境"的現(xiàn)代理念。作為"無障礙設計"的重要一環(huán),蘭迪V玻的應用版圖正在快速拓展:從靜謐的住宅空間延伸至需要特殊呵護的醫(yī)院病房,到追求專注的學校教室,再到注重效率的現(xiàn)代化辦公場所。這一技術突破正在重新定義建筑空間的聲學標準。當我們透過這樣一扇創(chuàng)新之窗阻隔都市的喧囂時,實際上是為身心打造了一個健康庇護所。蘭迪V玻不僅改善了物理環(huán)境,更通過降低噪音污染,顯著提升了人們的生活質量和工作效率。這種"以靜制動"的技術創(chuàng)新,正在加速"靜音中國"從美好愿景變?yōu)榭筛械默F(xiàn)實。 [詳情]

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  • 洛陽蘭迪玻璃機器股份有限公司
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