铝合金门窗如何防水
第一:由于一般铝门窗是凹进结构的,窗顶一定要做滴水鹰嘴,防止雨水的毛细现象发生。第二:铝合金门窗的四周从窗边300MM左右要涂防水涂层(沥青),在做防水涂层前要用将要涂的位置的灰扫除后涂铅水油。第三:窗四周要用添加防水剂的混凝土密封,请注意一定要加防水剂,因为普通混凝土在凝固时混凝土因为水份反应后失水,内部为孔状,水会从孔内渗向室内,而添加防水剂的混凝土内部为密实的,不会渗水。(而国内用的发泡剂不知效果怎样)第四:窗框四周与其它材料的交接位要打防水密封胶。第五:所有开启窗顶部要加披水板,防止雨水从开口向上的缝流入室内。第六:玻璃与铝合金框料要注密封胶,不要使用胶条。第七:窗底部最好设计一个凸台,凸台的面位于玻璃面后边,这样从四周汇集的水不会顺窗台流向室内。第八:窗底部的窗台板与窗的胶缝应设计朝外而不是朝上,而窗台板也一定要设计有朝外的斜坡。第九:若是单玻,窗底横应在玻璃的四分之一处设计冷凝水导流孔。第十:.窗两边应注意第二条,第三,第四就可以了。而施工应严格作好四周的接口处理,根据实际工程经验,注意了以上十点,门窗应不会漏了。
一、铝合金门窗渗水原因分析 1. 门窗自身渗水 1.1 自身的密闭不严; 1.2 自身排水系统排水不畅; 2. 门窗安装不当产生缝隙,造成的渗水 2.1 门窗框料变形致使其与墙体之间产生的缝隙; 2.2 门窗框料与墙面之间的填充物收缩不均匀,而产生的缝隙; 2.3 安装中,不同材料的冷热收缩系数不同,而产生的缝隙;二、铝合金门窗的自身防水材料是应选用型材成熟产品,以确保材料制作安装后,自身密闭性好。其原理在于对雨水等防渗漏采用了良好的疏堵结合方法,避免了铝合金门窗的渗水问题。以下对两种不同类型的铝合金门窗的自身防水功能作了简要分析: 1. 推拉门窗1.1 防水胶条设计合理(堵)推拉型门窗在窗扇四周增加气密胶条,使得其与窗框结合较紧密;而窗扇与窗扇之间增加了挡风板,可以抑制了空气的吹入量,从而进一步减少漏水的可能性。 1.2 泄水构造设计合理(疏)外侧推拉窗扇导轨在距左右两侧框边45mm 处铣30mm 泄水口;内侧推拉窗扇导轨同样在距左右两侧框边45mm 处铣30mm 泄水口,同时在导轨的中部设置了一个可以让雨水流向外侧推拉窗扇导轨中的方通孔。若有雨水渗入内侧推拉窗扇,则雨水先沿着内侧窗扇导轨的泄水口流入内侧推拉窗扇导轨排水方通中,然后沿着方通流至内侧导轨中部的方通孔,再流至外侧窗扇导轨中,最后从外侧窗扇导轨的泄水口排出。 2. 平开门窗2.1 防水胶条设计合理(堵) A.门窗窗扇的左、右和上方各安装了扁平止水线(AT 材),且止水线(AT 材)压过窗框5mm,与窗框连接紧密;而这三个方向的止水线(AT 材)加长了雨水在窗扇外表面周边的渗入路径,达到减少雨水渗入的第一步。 B.门窗窗扇与窗框结合处的内侧,设置了U 型止水线(AT 材);该U 型止水线(AT材)的作用在于当窗扇关闭时,该止水线接触面大,从而大大增加了门窗窗扇与窗框的密闭性,进一步防止雨水的渗入。 2.2 泄水构造设计合理(疏)门窗窗框外侧未设置拦水坎且窗扇的下侧未安装扁平止水线(AT 材),窗扇与下方有3mm 的缝隙,这保证了如果有雨水从窗扇的左、右和上方渗入,能迅速让雨水从门窗窗框下侧排出,以防止排水不畅,反渗入室内。三、铝合金门窗安装防水1.在窗框洞口两侧及窗台浇筑200mm 厚的C25 混凝土,特别是窗台压顶必须内高外地,保证有不小于20mm 高差;先让铝合金门窗钢副框连接件(直径为8mm 的钢筋)与混凝土连接,而连接时使用建筑结构胶锚固,锚固长度应符合国家规范要求;然后与钢副框焊接;设置时,四周离边角180mm 设一点,其余间距不大于500mm;应该注意的是连接件应作防锈处理,连接预埋必须牢固。 2.在钢副框与混凝土之间预留20mm 左右缝隙,便于填充防水砂浆或聚合物水泥砂浆,嵌填应饱满且不得使用混合砂浆嵌缝。 3.第二层外墙抹灰收口距离窗户200mm 左右,涂抹2mm 厚的聚合物水泥基涂料,涂抹至钢副框底部;待完成后,用喷水壶做喷水试验,无渗漏后,外墙第二层抹灰收口。窗楣需做鹰嘴,坡度不宜小于20%;外窗台应低于内窗台20mm;外窗台应做外排水坡,坡度不宜小于20%。 4.安装铝合金门窗主框之前,钢副框基底要清理干净;当铝合金门窗主框与钢副框连接时,连接螺栓应使用防水胶垫;安装铝合金门窗主框后,需用吹风机将门窗的主框与钢副框之间的灰尘吹干净,然后打发泡剂且保证发泡剂从两边缝隙冒出,确保发泡剂在铝合金门窗的主框与钢副框之间填充饱满;打完发泡剂10min 后,用手指轻压,使其密实,检查有无漏打或不密实现象。清除多余的发泡剂后,窗框四周侧边应留设槽口,让槽口填嵌硅胶进行密封处理;嵌注密封材料时,应注意清除浮灰砂浆,使密封材料与窗框、墙体粘结牢固,同时检查密封材料是否连续或者是否存在缺漏情况。 5. 铝合金门窗安装完成后,对其进行喷淋试验,以检查门窗渗漏情况。四、结语 铝合金门窗在现代建筑工程中运用得越来越多,其所担当的作用是:1、装饰外立面;2、防止雨水渗入;而如何让其在使用过程中发挥应有的防渗作用,显得尤其重要。针对于此,还得有待我们工程技术人员对其不断地进行更新和改进。通过对于铝合金门窗的选材,且按上述方案施工,经喷淋试验检查,达到了无渗漏要求,希望能让同类的工程作出一个借鉴。
第一:由于一般铝门窗是凹进结构的,窗顶一定要做滴水鹰嘴,防止雨水的毛细现象发生。
第二:铝合金门窗的四周从窗边300MM左右要涂防水涂层(沥青),在做防水涂层前要用将要涂的位置的灰扫除后涂铅水油。
第三:铝合金门窗四周要用添加防水剂的混凝土密封,请注意一定要加防水剂,因为普通混凝土在凝固时混凝土因为水份反应后失水,内部为孔状,水会从孔内渗向室内,而添加防水剂的混凝土内部为密实的,不会渗水。
第四:铝合金门窗窗框四周与其它材料的交接位要打防水密封胶。
第五:所有开启窗顶部要加披水板,防止雨水从开口向上的缝流入室内。
第六:玻璃与铝合金框料要注密封胶,不要使用胶条。
第七:窗底部最好设计一个凸台,凸台的面位于玻璃面后边,这样从四周汇集的水不会顺窗台流向室内。
第八:窗底部的窗台板与窗的胶缝应设计朝外而不是朝上,而窗台板也一定要设计有朝外的斜坡。
第九:若是单玻,窗底横应在玻璃的四分之一处设计冷凝水导流孔。
第十:.窗两边应注意第二条,第三,第四就可以了。而施工应严格作好四周的接口处理,根据实际工程经验,注意了以上十点,铝合金门窗应不会漏水了。
2、在钢副框与混凝土之间预留20mm 左右缝隙,便于填充防水砂浆或聚合物水泥砂浆,嵌填应饱满且不得使用混合砂浆嵌缝。
3、第二层外墙抹灰收口距离窗户200mm 左右,涂抹2mm 厚的聚合物水泥基涂料,涂抹至钢副框底部;待完成后,用喷水壶做喷水试验,无渗漏后,外墙第二层抹灰收口。窗楣需做鹰嘴,坡度不宜小于20%;外窗台应低于内窗台20mm;外窗台应做外排水坡,坡度不宜小于20%。
4、安装铝合金门窗主框之前,钢副框基底要清理干净;当铝合金门窗主框与钢副框连接时,连接螺栓应使用防水胶垫;安装铝合金门窗主框后,需用吹风机将门窗的主框与钢副框之间的灰尘吹干净,然后打发泡剂且保证发泡剂从两边缝隙冒出,确保发泡剂在铝合金门窗的主框与钢副框之间填充饱满;打完发泡剂10min 后,用手指轻压,使其密实,检查有无漏打或不密实现象。清除多余的发泡剂后,窗框四周侧边应留设槽口,让槽口填嵌硅胶进行密封处理;嵌注密封材料时,应注意清除浮灰砂浆,使密封材料与窗框、墙体粘结牢固,同时检查密封材料是否连续或者是否存在缺漏情况。
5、合金门窗安装完成后,对其进行喷淋试验,以检查门窗渗漏情况。
1.
门窗自身渗水
1.1
自身密闭严
1.2
自身排水系统排水畅
2.
门窗安装产缝隙造渗水
2.1
门窗框料变形致使其与墙体间产缝隙
2.2
门窗框料与墙面间填充物收缩均匀产缝隙
2.3
安装同材料冷热收缩系数同产缝隙
二、铝合金门窗自身防水材料应选用型材熟产品确保材料制作安装自身密闭性其原理于雨水等防渗漏采用良疏堵结合避免铝合金门窗渗水问题两种同类型铝合金门窗自身防水功能作简要析:
1.
推拉门窗1.1
防水胶条设计合理(堵)
推拉型门窗窗扇四周增加气密胶条使其与窗框结合较紧密窗扇与窗扇间增加挡风板抑制空气吹入量进步减少漏水能性
1.2
泄水构造设计合理(疏)
外侧推拉窗扇导轨距左右两侧框边45mm
处铣30mm
泄水口内侧推拉窗扇导轨同距左右两侧框边45mm
处铣30mm
泄水口同导轨部设置让雨水流向外侧推拉窗扇导轨通孔若雨水渗入内侧推拉窗扇则雨水先沿着内侧窗扇导轨泄水口流入内侧推拉窗扇导轨排水通沿着通流至内侧导轨部通孔再流至外侧窗扇导轨外侧窗扇导轨泄水口排
2.
平门窗2.1
防水胶条设计合理(堵)
A.门窗窗扇左、右各安装扁平止水线(AT
材)且止水线(AT
材)压窗框5mm与窗框连接紧密三向止水线(AT
材)加雨水窗扇外表面周边渗入路径达减少雨水渗入第步
B.门窗窗扇与窗框结合处内侧设置U
型止水线(AT
材)该U
型止水线(AT材)作用于窗扇关闭该止水线接触面增加门窗窗扇与窗框密闭性进步防止雨水渗入
2.2
泄水构造设计合理(疏)
门窗窗框外侧未设置拦水坎且窗扇侧未安装扁平止水线(AT
材)窗扇与3mm
缝隙保证雨水窗扇左、右渗入能迅速让雨水门窗窗框侧排防止排水畅反渗入室内
三、铝合金门窗安装防水1.窗框洞口两侧及窗台浇筑200mm
厚C25
混凝土特别窗台压顶必须内高外保证于20mm
高差先让铝合金门窗钢副框连接件(直径8mm
钢筋)与混凝土连接连接使用建筑结构胶锚固锚固度应符合家规范要求与钢副框焊接设置四周离边角180mm
设点其余间距于500mm应该注意连接件应作防锈处理连接预埋必须牢固
2.钢副框与混凝土间预留20mm
左右缝隙便于填充防水砂浆或聚合物水泥砂浆嵌填应饱满且使用混合砂浆嵌缝
3.第二层外墙抹灰收口距离窗户200mm
左右涂抹2mm
厚聚合物水泥基涂料涂抹至钢副框底部待完用喷水壶做喷水试验渗漏外墙第二层抹灰收口窗楣需做鹰嘴坡度宜于20%外窗台应低于内窗台20mm外窗台应做外排水坡坡度宜于20%
4.安装铝合金门窗主框前钢副框基底要清理干净铝合金门窗主框与钢副框连接连接螺栓应使用防水胶垫安装铝合金门窗主框需用吹风机门窗主框与钢副框间灰尘吹干净打发泡剂且保证发泡剂两边缝隙冒确保发泡剂铝合金门窗主框与钢副框间填充饱满打完发泡剂10min
用手指轻压使其密实检查漏打或密实现象清除余发泡剂窗框四周侧边应留设槽口让槽口填嵌硅胶进行密封处理嵌注密封材料应注意清除浮灰砂浆使密封材料与窗框、墙体粘结牢固同检查密封材料否连续或者否存缺漏情况
5.
铝合金门窗安装完其进行喷淋试验检查门窗渗漏情况
四、结语
铝合金门窗现代建筑工程运用越越其所担作用:1、装饰外立面2、防止雨水渗入何让其使用程发挥应防渗作用显尤其重要针于待我工程技术员其断进行更新改进通于铝合金门窗选材且按述案施工经喷淋试验检查达渗漏要求希望能让同类工程作借鉴
7 、安装施工
7.1一般规定
7.1.1 铝合金门窗工程不得采用边砌口边安装或先安装后砌口的施工方法。
7.1.2 铝合金门窗安装宜采用干法施工方式。
7.1.3 铝合金门窗的安装施工宜在室内侧或洞口内进行。
7.1.4 门窗应启闭灵活、无卡滞。
7.2施工准备
7.2.1 复核建筑门窗洞口尺寸,洞口宽、高尺寸允许偏差应为±10mm,对角线尺寸允许偏差为±10mm。
7.2.2 铝合金门窗的品种、规格、开启形式等,应符合设计要求。
7.2.3 检查门窗五金件,附件,应完整、配套齐备,开启灵活。
7.2.4 检查铝合金门窗装备质量及外观质量,当有变形、松动或表面损伤时,应进行整修。
7.2.5 安装所需的机具、辅助材料和安全设施,应齐全可靠。
7.3铝合金门窗安装
7.3.1铝合金门窗采用干法施工安装时,应符合下列规定:
1 金属附框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成,铝合金门窗安装应在洞口及墙体抹灰湿作业后进行
2 金属附框宽度应大于30mm
3 金属附框的内、外两侧宜采用固定片与洞口墙体连接固定固定片宜用Q235钢材,厚度不应小于1.5mm,宽度不应小于20mm,表面应做防腐处理。
4 金属附框固定片安装位置应满足:角部的距离不应大于150㎜,其余部位的固定片中心距不应大于500㎜固定片与墙体固定点的中心位置至墙体边缘距离不应小于50㎜。
5 相邻洞口金属附框平面内位置变差应小于10㎜.金属附框内院应与抹灰后的洞口装饰面平齐,金属附框宽度和高度允许尺寸偏差及对角线尺寸偏差应符合表7.3.1规定:
表7.3.1金属附框允许偏差(㎜)
项目允许偏差值检测方法
金属附框高、宽偏差±3钢卷尺
对角线尺寸偏差±4钢卷尺
6 铝合金门窗框与金属附框连接固定应牢靠连接固定点设置应符合要求。
7.3.2 铝合金门窗采用湿法安装是,应符合下列规定:
1 铝合金门窗框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成
2 铝合金门窗框采用固定片连接洞口时,应符合规范第7.3.1条的要求
3 铝合金门窗框与墙体连接固定点的位置应符合本规范第7.3.1条的要求
4 固定片与铝合金门窗框连接宜采用卡槽连接方式(图7.3.2-1)。与无槽口铝门窗链接是,可采用自攻螺钉或抽芯铆钉,钉头处应密封(图7.3.2-2)。
5 铝合金门窗安装固定式,其临时固定物不得导致门窗变性或损坏,不得使用坚硬物体。安装完成后,应及时移除临时固定物。
6 铝合金门窗与洞口缝隙,应采用保湿、防潮且无腐蚀性的软质材料填塞密实亦可使用防水砂浆填塞,但不宜使用海砂成分的砂浆。使用聚氨酯泡沫填缝胶,施工前应清楚粘接面的灰尘,墙体粘接面应采用淋水处理,固化后的聚氨酯泡沫胶缝表面应做密封处理。
7 与水泥砂浆接触的铝合金框应进行防腐处理。湿法抹灰施工前,应对外露铝型材表面进行可靠保护。
7.3.3 砌体墙不得使用射钉直接固定门窗。
7.3.4 铝合金门窗框安装后,允许偏差值应符合表7.3.4规定。
项目允许偏差检查方式
门窗框进出方向位置±5.0经纬仪
门窗框标高±3.0水平仪
门窗框左右方向相对位置偏差(无对线要求时)相邻两层处于同一垂直位置+100.0经纬仪
全楼高度内处于同一垂直位置(30米以下)+150.0
全楼高度内处于同一垂直位置(30米以上)+200.0
门窗框左右方向相对位置偏差(有对线要求时)相邻两层处于同一垂直位置+20.0经纬仪
全楼高度内处于同一垂直位置(30米以下)+100.0
全楼高度内处于同一垂直位置(30米以上)+150.0
门窗竖边框用中竖框自身进出方向和左右方向的垂直度±1.5铝垂仪或经纬仪
门窗上、下框用中横框水平±1.0水平仪
相邻两横向框的高度相对应位置偏差+1.50.0水平仪
门窗宽度、高度构造内侧对边尺寸差L<2000+2.00.0钢卷尺<>
2000≤L<3500+3.00.0钢卷尺l≥3500+4.00.0钢卷尺<>
7.3.5 铝合金门窗安装就位后,边框与墙体之间应作好密封防水处理,并应符合下列要求:
1 应采用粘结性能良好并相容的耐候密封胶
2 打胶前应清洁粘接表面,去除灰尘、油污、粘接面应保持干燥,墙体部位应平整洁净
3 胶缝采用矩形截面胶缝时,密封胶有效厚度应大于6㎜,采用采用三角形截面胶缝时,密封胶截面宽度应大于8㎜
4 注胶应平整密实,胶缝宽度均匀、表面光滑、整洁美观。
7.4 玻璃安装
7.4.1 铝合金门窗固定部位玻璃安装应符合本规范6.3节的有关规定。
7.5 开启扇及开启五金件安装
7.5.1 铝合金门窗开启扇及开启五金件的装配宜在工厂内组装完成。当在施工现场安装时,应符合本规范第6.4节的规定。
7.5.2 铝门窗开启扇、五金件安装完成后应进行全面调整检查,并符合下列规定:
1 五金件应配置齐备、有效,且应符合设计要求
2 开启扇应启闭灵活、无卡滞、无噪声,开启量应符合设计要求。
7.6 清理和成品保护
7.6.1 铝合金门窗框安装完成后,其洞口不得作为物料运输及人员进出的通道,且铝合金门窗框严禁搭压、坠挂中午。对于易发生踩踏或刮碰的部位,应架设木板或围挡等有效的保护措施。
7.6.2 铝合金门窗安装后,应清除铝型材表面和玻璃表面的残胶。
7.6.3 所有外露铝型材应进行贴膜保护,宜采用可降解的塑料薄膜。
7.6.4铝合金门窗工程竣工前,应去除所有成品保护,全面清洗外露铝型材和玻璃。不得使用有防腐性的清洗剂,不得使用尖锐工具刨刮铝型材、玻璃表面。
7.7 安全奇数措施
7.7.1 在洞口或有坠落危险处施工时,应佩戴安全带。
7.7.2 高处作业时应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定,施工作业面向下部应设置水平安全网。
7.7.3 现场使用的电动工具应选用Ⅱ类手持式电动工具。现场用电符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 的规定。
7.7.4 玻璃搬运与安装应符合下列安全操作规定:
1 搬运与安装前确定玻璃无裂纹或暗裂
2 搬运与安装时应戴手套,且玻璃应保持竖向
3 风力五级以上或楼内风力较大部位,难以控制玻璃时。不应进行玻璃搬运与安装
4 采用吸盘搬运和安装玻璃时,应仔细检查,确认吸盘安全可靠,吸附牢固后方可使用。
7.7.5 施工现场玻璃存放应符合下列规定:
1 玻璃存放地应离开施工作业面及人员活动频繁区域,且不应存放于风力较大区域
2 玻璃应竖向存放,玻璃面与地面倾斜夹角应为70·~80·,顶部应靠在固牢物体上,并应垫有软质隔离物,底部应有木方或其他软质材料垫离地面100㎜以上
3 单层玻璃叠片数量不应超过20片,中空单层玻璃叠片数量不应超过15片
7.7.6 使用有易燃性或挥发性清洗溶剂时,作业面内不得有明火。
7.7.7 现场焊接作业时,应采取有效防火措施。
<3500+3.00.0钢卷尺l≥3500+4.00.0钢卷尺<>
<2000+2.00.0钢卷尺<>
4、 建筑设计
4.1 一般规定
4.1.1 铝合金门窗的工程设计首先是门窗性能的建筑设计,以满足不同气候及环境条件下的建筑物使用功能要求为目标而不是将各项性能指标定得越高越好。门窗同时又兼有建筑室内、外装饰二重性,还应符合建筑装饰要求。
4.1.2 建筑热工在建筑功能中具有重要的地位。国家标准《民用建筑设计通则》GB50352综合《建筑气候区划标准》GB50178和《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定,制订了第3.3节“建筑气候分区对建筑基本要求”。门窗作为建筑外围护结构的一部分,应按照建筑气候分区对建筑基本要求确定其热工性能。同时,门窗又是薄壁的轻质构件,其使用能耗约占建筑空调降温能耗的一半以上,是建筑节能的重中之重。我国严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75 和《公共建筑节能设计标准》GB50189都对建筑外门窗的热工性能提出了要求,应认真执行。
4.1.3 根据原建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》要求,在施工图设计阶段,建筑专业设计文件的施工图设计说明中应有“门窗表及门窗性能(防火、隔声、防护、抗风压、保温、气密性、水密性等)、用料、颜色、玻璃、五金件等的设计要求”。门窗是实现建筑物理性能的极其重要的功能性构件,其性能设计要求是门窗的建筑设计的首要内容,根据具体工程的门窗性能要求,应按铝合金门窗产品的国家标准要求确定其具体的性能等级。
4.1.4 我国《住宅性能评定技术标准》GB/T50362-2005第8章“耐久性能的评定”中提出门窗的设计使用年限20年、25年和30年三个档次。公共建筑门窗的设计使用年限一般会比居住建筑门窗的设计使用年限更高。因此,应按门窗的不同设计使用年限确定与其相一致的门窗耐久性能指标,门窗应符合设计规定的耐久性要求。
4.2 铝合金门窗里面设计
4.2.1 近年来,为满足人们采光、观景、装饰和立面设计要求,建筑门窗洞口尺寸越来越大,不少住宅建筑甚至安装了玻璃幕墙。人们在追求通透、明亮的大立面、大分格、大开启窗的时候,不能忽视室内热环境舒适和节能的可持续发展要求。必须在门窗的建筑设计时协调解决好大立面门窗与保温、隔热节能的矛盾。国家标准《民用建筑设计通则》GB50352规定,建筑物各类用房采光设计应计算采光系数标准值,并计算有效采光面积。《民用建筑热工设计规范》GB50176规定,空调建筑外窗的窗墙面积比,当采用单层窗是不宜超过0.3当采用双层窗或双层玻璃窗时不宜超过0.4。我国居住建筑和公共建筑节能设计标准均对窗墙面积比有相应的规定。本条要求合理确定门窗立面尺寸,不宜过大。
4.2.2 门窗的立面分格尺寸大小,要受其最大开启扇尺寸和规定部位玻璃面板尺寸的制约二开启扇允许最大高、宽尺寸,由具体的门窗产品特点和玻璃的许用面积决定。门窗立面设计时应了解采取的同类门窗产品的最大单扇尺寸,并考虑玻璃板的材料利用率,不能盲目确定。
4.2.3 《民用建筑设计通则》GB50352规定,窗扇的开启形式应方便使用、安全和易于维修、清洁《建筑采光设计标准》GB/T50033的要求,在建筑设计中应为擦窗和维修创造便利条件我国居住建筑和公共建筑节能设计标准中对外窗的可开启面积占窗总面积比例有相关的规定。本条将以上有关规定加以细化而制订。
4.2.4 门窗是建筑外围护结构的开口部位,是沟通室内、外环境的渠道,同时起到建筑外墙立面及室内环境两重装饰效果,其立面效果应满足建筑设计总体要求。
4.3 反复启闭性能
4.3.1 反复启闭性能是表征门窗耐久性的主要指标,是建筑门窗重要的基本性能之一。目前我国建筑门窗质量和性能不高的主要问题是耐久性太差,不少门窗投入使用时间很短就出现问题,远远达不到产品使用寿命要求。因此,应根据门窗的设计使用年限和所预计的使用频率确定其反复启闭性能要求,并按照行业标准《建筑门窗反复启闭性能检测方法》JG/T192,对门窗进行反复启闭性能形式检验,以确保门窗较长周期使用的安全可靠性。
4.3.2 门窗的反复启闭性能检测试验后,以是否发生影响正常使用的变形、故障和损坏判断其是否能保证正常使用功能。
4.3.3 铝合金门窗的反复启闭性能可参照一般建筑门窗日常启闭使用的最低要求即:门每天启、闭30次,窗每天启、闭3次,使用10年计算。对于具体工程不同建筑用房的门窗,可根据其更高的使用频率或使用年限要求,合理确定反复启闭总次数要求。
4.4 抗风压性能
4.4.1 铝合金门窗的抗风压性能指标值P3应大于或等于门窗所受的风荷载标准值Wk,该风荷载标准是门窗在其设计基准期内可能出现的最大风荷载值,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.1.1强制性条文规定的围护结构风荷载标准值公式计算。风荷载体型系数应按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.3.3条验算围护构件的局部风压体型系数的规定采用。
4.5 水密性能
4.5.1 铝合金门窗水密性能设计时,首先应确定建筑物所需设防的降雨强度时的风力等级,再按风力等级与风速的对应关系确认水密性能设计时用风速V0(10min平均风速),最后将V0代入公式(4.5.1),计算得到水密性能设计所需的风压力差值△P,最后再将此值与国家标准建筑外窗水密性能分级值相对应,确定门窗的水密性能等级。风力等级与风速的对应关系见表1,风速一般取中数。
表 1 风力等级与风速的对应关系
风力等级456789101112
风速范围(m/s)5.5~7.98.0~10.710.8~13.813.9~17.117.2~20.720.8~24.424.5~28.428.5~~32.632.7~36.9
中数(m/s)79121619232631>33
公式(4.5.1)的推导如下:
根据风速与风压的关系式P=1/2ρ(1.5V0)2 ,水密性能风压力差值计算的定义式为:
△P=μxμy1/2ρ(1.5V0)2 (1)
式中: △P——任意高度Z处的水密性能压力差值(Pa)
μx——水密性能风压力体型系数,降雨时建筑迎风外表面正压系数最大为1.0,而内表面压力系数取-0.2,μx则的取值为0.8
μy——风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009采用
ρ——空气密度(t/m3),可按国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009附录D的规定进行计算
V0——水密性能设计风速(m/s)
1.5——瞬时风速与10min平均风速之平均比值(1.5 V0是考虑降雨时的瞬时最大风速即阵风风速)。
将以上各参数代入公式(1)中并将系数取整,则得到水密性能风压差值的计算公式 △P=0.9ρμz1.5V02。
4.5.2 在不方便得到或无水密性能设计风速的情况下,也可按本条所给出的公式△P≥CμxW0(以基本风压为基础的简化计算式)计算铝合金门窗水密性能设计指标。如工程设计时得不到建筑物当地的气象资料而无法确定门窗水密性能设计风速,则无法使用公式(4.5.1)进行设计计算。因此,根据热带风暴和台风暴雨的IIIA地区的广东省沿海地区基本风压具体风雨同时性的特点,将广东省标准《建筑结构荷载规定》DBJ15-2-90的1/2ρ取值1/1.7代入公式(1)中得到公式△P=1.6μzV02,再令1.06ρμzV02=CμxW0,得C2=1.6 V02/ W0。将广东省部分典型地区的基本风压值W0和台风暴雨时的风速V0代入上式,得到水密性能风压力差值与当地基本风压的相关系数C2值为0.5左右。考虑到我国非热带风暴和台风的其他地区,风雨同时性差,因而去C2值为0.4.从而给出可以简便实用的水密性能风压力差值计算公式△P≥CμxW0。其中0.50的系数是比较可靠的,例如,广东省内陆低风压区粤北的连县、粤东的梅县等地,基本风压为0.30kN/m2,按降雨时6级强风中数12m/s与基本风压计算得系数0.51同样,广东省内陆高风压的广州、高要等地,基本风压为0.50 kN/m2,按降雨时7级风速16m/s计算得到的相关系数为0.50广东省沿海最高风压区的深圳、惠来等地,基本风压为0.75 kN/m2,按降雨时8级等速19m/s计算得到的相关系数为0.51.本公式中大于等于号,是指按基本风压为基础采用0.5或0.4的相关系数计算水密性能风压力差值,应作为最低要求,具体的工程要求如何取值,应由设计人员决定。
4.5.3水密性能构造设计是门窗产品设计对工程水密性能设计。一般采用雨幕原理进行压力平衡的门窗细部设计,即通常所谓的“等压原理”设计,对于平开门窗和固定门窗,固定部分门窗玻璃的项强槽空间以及开启扇的框与扇配合空间,可进行压力平衡的防水设计。而对于不宜采用雨幕原理的门窗,如有的固定门窗,只能采用密封胶阻止水进入的密封防水措施有的采用密封毛条的推拉门窗,也不宜采用雨幕原理,应采用提高门窗下框室内侧翼缘挡水高度的结构防水措施。据一般经验,水密性能风压力差值10Pa,约需下框翼缘挡水高度1mm以上。排水孔的开口尺寸最小应在6mm以上,以防止排水孔被水封住。
铝门窗框、扇杆件连接采用机械连接装配,在型材组装部位和五金附件装配部位均会有装配缝隙,应采取涂密封胶和防水密封螺钉等密封防水措施。
铝合金门窗在强风暴雨时所承受的风压比较大,提高门窗杆件的刚度,采用多点锁紧装置,以减少框、扇杆件之间的相对变形采用多道密封以实现多腔减压和挡水,这些都是提高可开启部分水密性能的有效措施。
门窗框和洞口墙体安装间隙的防水密封处理至关重要,如处理不当,将容易发生渗漏,所以应注意完善其结合部位的防、排水构造设计。门窗下框与洞口墙体之间的防水构造,可采用底部带有止水板的一体化下框型材,或采用与窗框型材配合连接的披水板,这些措施均是有效的防水措施。但这样的做法需相应的窗台构造配合,并会提高工程的造价,应全面考虑。
4.5.4 本条主要根据国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定制订。门窗洞口墙体表面应有排水措施,并且要使门窗在洞口中的位置尽可能与外墙表面有一定的距离,防止大量的雨水直接流淌到门窗表面。
4.6 气密性能
4.6.1、4.6.2 门窗的气密性能是直接影响建筑节能效果的重要性能之一,《民用建筑热工设计规范》GB50176-93对居住建筑和公共建筑窗户的气密性能已有规定,但在其后新制定的各项居住建筑和公共建筑节能设计标准中,对窗户的气密性能又有了具体的规定和更高的要求,应贯彻执行。
4.6.3 门窗气密性能构造设计的关键之一是要合理设计门窗缝隙断面尺寸与几何形状,以提高门窗缝隙的空气渗透阻力。妥善处理好门窗玻璃镶嵌以及框扇开启缝隙的密封,是提高门窗气密性能的重要环节。因此,应采用耐久性好并具有良好弹性的密封胶或胶条进行玻璃镶嵌密封盒框扇之间的密封,以保证良好、长期的密封效果。不宜采用性能低,弹性差,易老化的改性PVC塑料密封条,而应采用合成橡胶类的三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等热塑性弹性密封条。门窗杆件间的装配缝隙以及五金件的装配间隙也应进行妥善密封处理。
4.7 热工性能
4.7.1 铝合金门窗的传热系数是门窗保温性能指标,是影响建筑冬季保温盒节能的重要因素,必须严格执行我国民用建筑和公共建筑节能设计标准的有关规定。夏热冬暖地区居住建筑中,北区需要考虑窗的传热系数,南区没有窗的传热系数要求。在公共建筑节能设计标准中,对各建筑气候分区外窗的传热系数都有要求,在三项居住建筑节能设计标准和一项公共建筑节能设计标准中,关于外窗传热系数的规定都是强制性条文。
4.7.2 外窗的遮阳系数是窗的遮阳性能指标,是指在给定条件下,太阳辐射透过外窗所形成的室内得热量与相同条件下相同面积的标准玻璃(3mm透明玻璃)所形成的太阳辐射得热量之比。窗户的遮阳系数越小,透过窗户进入室内的太阳辐射热就越少,对降低夏季空调负荷有力,但对降低冬季采暖负荷却是不利的。因此,在我国居住建筑节能设计标准中,严寒地区和寒冷(A)区居住建筑外窗遮阳系数没有限值要求,寒冷(B)区、夏热冬冷地区和夏热冬暖地区居住建筑外窗则有遮阳系数限值要求,并且是强制性条文。在《公共建筑节能设计标准》GB5189中对严寒地区建筑外窗遮阳系数没有限值要求,寒冷地区、夏热冬冷地区和夏热冬暖地区外窗的遮阳系数都有强制性条文要求,必须严格执行。
4.7.3 采用断热铝合金型材可以有效降低门窗框的传热系数采用普通中空玻璃的传热系数低辐射镀膜(Low-E)中空玻璃可以大大降低门窗玻璃的传热系数提高门窗的气密性能可减少因冷风渗透而产生的热量损失采用带有风雨门窗的双重门窗可以更加有效地提高门窗的保温性能。以上这些措施,应根据不同地区建筑气候的差别和保温性能的不同具体要求,综合考虑,合理采用。门窗框与洞口之间的安装缝隙也应进行妥善的密封保温处理,以防止由此造成热量损失。
4.7.4 在无窗口建筑外遮阳的情况下,降低外窗遮阳系数应优先采用窗户系统本身的外遮阳装置如外卷帘窗、外百叶窗等采用窗户系统本身的内置遮阳如中空玻璃内置百叶、卷帘等,可以同时起到外装美观和保护内遮阳装置的双重效果。单层着实玻璃(吸热玻璃)和阳光控制镀膜玻璃(热反射玻璃)有一定的隔热效果阳光控制镀膜玻璃或着色玻璃与透明玻璃组成的中空玻璃隔热效果好阳光控制低辐射镀膜玻璃(遮阳型Low-E玻璃)与透明玻璃组成的中空玻璃隔热效果很好。以上各种措施应根据外窗遮阳隔热和建筑装饰要求,并考虑经济成本而适当采用。
4.8 隔声性能
4.8.1 建筑门窗是轻质薄壁构件,是围护结构隔声的爆弱环节。近年来,随着城市化进程的加快和城市交通建设的发展,市区内环路、高架路的增多,汽车流量的加大,对建筑隔声的要求越来越高。国家标准《住宅建筑规范》GB50368-2005第7.1.3条中规定:外窗隔音量Rw不应小于30dB,户门隔音量Rw不应小于25dB。隔声性能好的门窗对保证室内良好的声坏境至关重要,特别是对临街的门窗和保证热门休息、睡眠的住宅建筑门窗。本条第2款规定的其他门窗隔声量不应小于25dB是指对除第1款规定的门窗意外的其他一般建筑的铝门窗隔声性能的最低要求,而有些公共建筑门窗隔声性能要求可能更高。目前质量较差、无专门密封措施的普通推拉窗是达不到此要求的,而近年来的新型高档的推拉窗和质量好的平开窗均可以达到(25~25)dB。
4.8.2 现行国家标准《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T8485-2008规定,外门、外窗以“计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和(Rw+Cu)”作为分级指标内门、内窗以“计权隔声量和粉红噪声要求具体明确外门窗或内门窗隔声性能指标。国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118和《民用建筑设计通则》GB50352都对民用建筑各类主要用房允许噪声级指标作出规定,应贯彻执行。
4.8.3 门窗的隔声性能主要取决于占门窗面积约80%烦人玻璃的隔声效果。单层玻璃的隔声效果有限,通常采用单层玻璃时门窗的隔声性能只能达到29dB以下,提高门窗隔声性能最直接有效的方法就是采用隔声性能良好的中空玻璃或夹层玻璃。如需进一步提高隔声性能的重要环节。采用耐久性好的密封胶和弹性密封胶进行门窗密封,是保证隔声效果的必要措施。对于有很高隔声性能要求的门窗也可采用双重门窗系统。门窗框与洞口墙体之间的安装缝隙是另一个不可忽视的隔声环节,也应妥善做好隔声处理。
4.9 采光性能
4.9.1 根据《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001,按照各类建筑侧面采光系数最低值Cmin的要求,用该标准第5.0.2条侧面采光系数最低值Cmin的计算公式,可得到侧面采光的总透射比Kft,即是窗的透光折减系数Tt值的要求。窗的首要功能是采光,其采光效率是影响采光效果的重要因素。GB/T50033-2001第3.1.6条规定:在采光设计中应选择采光性能好的窗作为建筑采光外窗,其透光折减系数Tt应大于0.45。根据该标准条文说明提供的各类窗的采光性能检测数据,铝合金窗透光折减系数Tt大于0.45的比例为82.6%。因此,本条将透光折减系数Tt大于0.45作为铝合金窗采光性能的最低要求。
4.9.2 建筑外窗天然采光性能影响到建筑节能。既有建筑中大量使用的热反射镀膜玻璃,虽然有很好的遮阳效果,能将大部分太阳辐射反射回去,但其可见光透射率太低(8%~40%),会严重影响室内采光,导致室内人工照明能耗增加。《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第4.2.4强制性条文中规定:“当窗(包括透明幕墙)墙面积比小于0.40时,玻璃的可见光透射比不应小于0.4”。窗户首先要满足遮阳系数要求,同事还要考虑采光要求,要满足综合节能效果。
4.9.3 减少窗的框、扇构架与整窗的面积比就是减少了窗结构的挡光折减系数窗玻璃的可见光透射比应满足整窗的透光折减系数要求,选用容易清洁的玻璃,有利于减小窗玻璃污染折减系数。窗立面分格的开启形式设计,应使整樘窗的可开启部分和固定部分都方便人们对窗户的日常清洗,不应有无法操作的“死角”。
4.10 防雷设计
4.10.1 根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的规定,第一、二、三类防雷建筑物,其建筑高度分别在30m、45m、60m及以上的外墙金属门窗,应采取防侧击雷和等电位保护措施,与建筑物防雷装置连接第一类防雷建筑物和该该规范第2.0.3条四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施,即建筑物内的金属门窗应与防雷电感应的接地装置连接或就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。提出建筑外窗防侧击雷和等电位保护的要求。
4.10.2 门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体采用直径不小于8mm的圆钢或截面积不小于48㎜2、厚度不小于4,mm的扁钢,是采用《建筑物防雷设计规范》GB50057-94第4章防雷装置中第2节引下线的规定。铝合金门窗框扇杆件所用的铝合金建筑型材,有电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂等非导电性的表面处理层,应将其除去后再安装防雷连接件。与铝合金属接触产生电化学防腐。防雷连接导体分别与门窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置连接的具体做法,可参照国家建筑标准设计图集《防雷与接地装置》中的有关内容。
4.11 玻璃防热炸裂
4.11.1 窗玻璃的热炸裂是由于玻璃在太阳光照射下受热不均匀,面板中部温度升高,与边部的冷端之间形成温度梯度,造成非均匀膨胀或受到边部镶嵌的约束,形成热应力,使薄弱部位发生裂纹扩展,热应力超过玻璃边部的抗拉强度而产生的。普通退火玻璃边缘强度比较低,容易在其内部产生的热应力比较大时发生热炸裂。因此,应按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的有关规定,进行玻璃防热炸裂设计计算,并采取必要的防玻璃热炸裂措施。
门窗设计选用普通退火玻璃(主要是大板面玻璃和着色玻璃)时,应考虑玻璃品种(吸热率、边缘强度)、使用环境(玻璃朝向、遮挡阴影、环境温度、墙体导热)、玻璃边部装配约束(明框镶嵌、隐框胶结)等各种因素可能造成的玻璃热应力问题,以防止玻璃热炸裂产生。钢化和半钢化玻璃则不必进行防热炸裂的热应力计算。
4.11.2 门窗的立面分格框架设计和窗口室内、外的遮阳设计应防止或减少玻璃局部升温造成的玻璃不同区域之间的温度差。玻璃的周边不应有易造成裂纹的缺陷,对于易发生炸裂的玻璃(如面积大于1㎡的大板面玻璃、颜色较深的玻璃和着色玻璃等),应对其边部进行倒角磨边等加工处理,安装玻璃时也不应对玻璃周边造成人为的缺陷。玻璃的镶嵌采用弹性良好的密封衬垫材料有利于减少玻璃的热应力。
4.12 安全规定
4.12.1 本条内容是国家发改委签发的“发改运行【2003】2116号文《建筑安全玻璃管理规定》”第六条中的有关条款的规定。
4.12.2 本条是根据行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009第6.2.1条和第6.2.3条的规定制作的,门和落地窗应执行其中有框玻璃的有关规定,全玻璃门应执行其中无框玻璃的有关规定。
4.12.3 本条为强制性要求,国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001第10.1.6条强制性条文规定“推拉门窗扇必须有防脱落措施,扇与框的搭接量应符合设计要求”,这属于关系到社会公众的安全性问题,确有必要规定。考虑到推拉门的主要用于阳台门,因此本条只规定了推拉窗的要求。
4.12.5、4.12.6 为防止室内儿童或人员从窗户跌落室外,或者公共建筑管理需要,窗的开启扇应采用带钥匙的窗锁、执手等锁闭器具,以防止人随意开启窗扇。
4.12.7 本条是参照《民用建筑设计通则》GB50352-2005第6.10.4条的规定“双面弹簧门应在可视高度部分装透明安全玻璃”铝合金地弹簧门一般都是采用玻璃,但要繁殖采用非透视的玻璃或其他镶板而无可透视的玻璃面,因为这种双面弹簧门开回开启,推门的人看不到门的另一侧是否有人,则容易碰撞人。