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气压力时会使两片平行的相邻的玻璃板向内靠拢,影响真空层。为了保证在外界大气压力下真空层的存在,在两片玻璃板之间要放置支撑物,支撑物的设计是制造真空玻璃的关键因素,它与玻璃板的接触面积过大时会增加热导率,同时影响玻璃的透明度,因此要尽量减少支撑物总体数量及单个支撑物的体积。但是支撑物与玻璃板的接触过小时,由于大气压的作用集中在玻璃板与支撑物接触的部位会形成集中载荷重,造成支撑物上方玻璃板外表面的拉应力增大,容易造成玻璃板破损。关于支撑物形状,目前报道最多的是圆柱状,此外,还有方状、椭圆形、线状、格子状等。制造支撑物的材料可以是不锈钢、碳化钨钢、铬钢、铝合金、镍、钼、钽、陶瓷等。由于玻璃板有厚薄差、波筋等,整个玻璃板不一定是平坦的,而支撑物的厚度是相同的,这样平行玻璃的间隙就会有比支撑物厚度大的部位。由于相邻支撑物限制了玻璃板的间距,这个部位的支撑物得离开规定位置,造成支撑物受力不均,降低真空玻璃寿命。解决上述问题的方法很多,其中最主要的方法是采用能够塑性变形的支撑物。这样玻璃板不仅在受到静态的外界压力时,通过部分支撑物的塑性变形,既能使所有的支撑物受到玻璃板充分的夹持,保持在规定位置上,又能使两片玻璃板保持规定的间隙。在受到动态冲击时,支撑物在保持玻璃板规定间距的同时随外力产生塑性变形,缓解玻璃板与支撑物接触点上发生的冲击力,降低了玻璃板破损的可能性。另外,可以在支撑物的至少一个端面涂有低熔点金属或焊接玻璃,通过加热处理使支撑物固定在玻璃板上,以确保其永久处于规定位置。也可以用细金属丝将支撑物相互连结,这样没有受到夹持的支撑物受到被夹持支撑物的约束,仍然可以确保处于规定位置。采用线状或格子状支撑物时,也可以得到同样效果。五、工程举例
1、天恒大厦项目坐落于北京市东城区东直门立交桥东北角,外立面使用真空玻璃幕墙,整体外观形象豪华的建筑风格。真空玻璃幕墙具有节能、防结露、减少室内温差、隔音性能好、抗风压强等优势。天恒大厦是世界首座整栋真空玻璃高节能甲级写字楼,总建筑面积57238万平方米,地下4层,
地上22层,大楼采用半隐框真空玻璃幕墙7000平方米,采用真空玻璃铝合金断热窗2500多平方米。该楼真空玻璃全部由北京新立基真空玻璃技术有限公司提供。该楼真空玻璃采用真空组合中空的结构,经国家建筑工程质量检验中心检测,其传热系数K=1.2W/m2K。达到和超过国标保温窗最高级10级标准。而一般中空玻璃K值=3.4W/m2K。该真空玻璃的计权隔声量Rw=36分贝达到国标隔声4级的标准,而一般中空玻璃Rw=30分贝。大厦整体运用真空玻璃,单项成本仅提高10%-15%,由于真空玻璃在建筑节能上的优势,在投入使用后,预计年节电量280万度,节约中央空调电费260万元左右。由于节电,减少了发电燃煤而生产的污染,保护了环境。节约了后期成本,每年可节约20%-30%的能耗。同时,真空玻璃这一保节能材料的应用,营造了更加舒适的办公环境。
2、2005年3月22日,我国第一座超低能耗示范楼在清华大学落成并对社会开放。该楼位于清华校园东区,总建筑面积为3000平方米。该项目是北京市科委的“奥运科技专项”之一,同时是科技部“十五”科技攻关项目“绿色建筑关键技术研究”的技术集成平台,也是清华大学绿色建筑的科研基地,开放式实验室及高新技术产品的示范展台。在此基础上,将开展各项与绿色建筑相关的科学研究,示范世界上各种先进的绿色建筑技术,展示各种绿色建筑的相关产品并进行有关绿色建筑技术的培训和宣传工作。在这些广泛应用高新技术的绿色节能产品中,真空玻璃尤为引人关注。南立面幕墙:采用两种幕墙结构,西侧为廊道式热通道玻璃幕墙,外层为点式单片玻璃幕墙,下部有进风口,上部有出风口,进、出风口都可开启和关闭;内层为中空玻璃开启