Brugen af ​​glas i arkitekturen

Oct 11, 2024

Læg en besked

Siden det første gang blev fremstillet i 500 f.Kr., har glas altid været et fascinerende materiale for menneskeheden. På grund af dens mystiske egenskaber kan den gradvist stå op i den lange udvikling. Det er ikke blevet elimineret af samfundet, men er blevet et af de mest brugte og vidtrækkende materialer i byggebranchen. Fra tidligtfarvede glas vinduer, til de indviklede komponenter i moderne arkitektur. Glass rolle i arkitekturen har udviklet sig gennem årene og er efterhånden blevet et uundværligt materiale i arkitekturen.

 

En kortfattetglassets historiei byggebranchen

I forhistorisk tid blev obsidian og lynlava brugt til at fremstille våben. Begge disse materialer er naturligt forekommende. Kunstigt glas er en slags luksusmateriale, som bruges til dekoration, smykker, redskaber og andre genstande.

glass

Teknologien til at blæse glas blev udviklet i Europa i det 1. århundrede e.Kr. Fremkomsten af ​​denne teknologi revolutionerede glasfremstillingen. Teknikken spredte sig derefter over hele Romerriget. Ved at introducere mangandioxid fremstilles gennemsigtigt glas. Støbte glasvinduer begyndte at dukke op i vigtige romerske bygninger. I løbet af de næste 1,000 år spredte glasfremstilling sig over hele Europa og Mellemøsten. I det 7. århundrede blev Janglosaksisk glas også brugt i katedraler.

 

I det 11. århundrede blev pladeglas fremstillet ved hjælp af Crown-glasprocessen. Fra det 11. til det 18. århundrede blev farvede glasvinduer brugt i gotisk renæssance- og barokarkitektur. Store kunstnere over hele verden skaber fantastiske mønstre med farvet glas. I det 19. århundrede blev pladeglasvinduer brugt til at lave vinduer. Disse briller er helt flade, uden nogen optisk forvrængning.

 

I 1958 blev floatglasprocessen introduceret i verden. Denne metode gør glaspladetykkelsen ensartet, overfladen er meget flad. Moderne vinduer er lavet af floatglas.

 

Anvendelsen af ​​glas i arkitekturen

Siden begyndelsen af ​​det 20. århundrede har moderne arkitektur produceret store mængder glas- og betonbygninger på fabrikker. Glas- og stålkonstruktioner er blevet et symbol på udvikling i mange lande. Folk ser ofte disse bygninger som symboler på velstand og luksus.

 

Glasproduktion

Glasfremstilling er en meget gammel kunst. Arkæologiske beviser viser, at glasfremstilling går tilbage til før 2500 f.Kr. Glasfremstilling var engang en sjælden kunst, men takket være Pilkington-processen er glasfremstilling blevet en almindelig industri.

 

Traditionelt blev glas lavet ved at blæse flydende glas. Flydende glas dannes ved at smelte sand, calciumoxid og natriumcarbonat. Opvarm ved høj temperatur og afkøl derefter til ønsket form. Opskriften på at lave glas har været den samme i tusinder af år. Dens ydeevne kan forbedres ved at tilføje nogle blandinger eller belægninger, og så kan forskellige krav opfyldes.

 

Der er noget andet ved Pilkington-processen. Det er transport af store mængder råmaterialer (sand, calciumoxid og natriumcarbonat) til glasproduktionsanlægget. Derefter vejes og blandes i de rigtige proportioner. Visse blandinger tilsættes ingredienserne for at give glasset de passende egenskaber eller farve. Blandingen opvarmes derefter i et gaskomfur eller en ovn. Uden tilsætningsstoffer bliver kvartssand til glas ved høje temperaturer. Der dannes derefter en ensartet blanding af smeltet glas. Denne blanding flydes derefter på smeltet tin for at danne glas af den ønskede tykkelse. Lad derefter glasset begynde at køle af. Den måde, glasset afkøles på, bestemmer dets styrke. Det skal afkøles efter at have holdt den passende temperatur, det vil sige, at det skal udglødes. Hvis det afkøles i løbet af meget kort tid, bliver glasset for skørt til at håndtere. Udglødet glas er afgørende for dets holdbarhed. Vær ekstra forsigtig i produktionsprocessen.

 

Glass egenskaber

Gennemsigtighed: Denne egenskab tillader visuel forbindelse til omverdenen. Glas med høj gennemsigtighed kan normalt passere gennem glasset for at se den anden side. Lav gennemsigtighed, såsom matteret glas, hindrer synet.

 

U-værdi: U-værdien er et mål for mængden af ​​varme, der overføres gennem vinduet. Jo lavere U-værdi, jo bedre isoleringsevne har glasset. Jo bedre isolering eller køling.

Architectural glass

Styrke: Glas er et sprødt materiale. Det har en tendens til at gå i stykker, hvis det bliver påvirket. Men med fremskridt inden for videnskab og teknologi kan mange laminerede materialer og blandinger forbedre glassets evne til at modstå deformation.

 

Drivhuseffekt: Drivhuseffekten er, når den korte bølgelængde af solens synlige lys passerer gennem glasset og absorberes. Den længere infrarøde stråling, der udsendes af den opvarmede genstand, kan dog ikke passere gennem glasset. Dette skaber mere varme og temperatur.

 

Bearbejdelighed: Glas kan behandles på en række forskellige måder. Den kan blæses, tegnes og presses. Du kan også få en række forskellige egenskaber, såsom gennemsigtighed, lydisolering og så videre.

 

Genanvendelighed: Glas er 100 % genanvendeligt. Knust glas kan bruges som råmateriale til glasfremstilling, tilslag til betonbyggeri mv.

 

Energieffektivitet og akustisk kontrol: Energieffektivt glas er det udtryk, der bruges til at beskrive de dobbelte eller tredobbelte ruder, der bruges i moderne hjemmevinduer. Det er ikke som det originale enkeltglas eller det gamle dobbeltglas. Energibesparende glas bruger belagt glas for at forhindre varme i at slippe ud gennem vinduet. Luftbarrieren forbedrer også den akustiske kontrol.

 

Synligt lystransmittans: Enkelt sagt er synlig lystransmittans andelen af ​​synligt lys, der passerer gennem glasset.

 

Akryl: Akryl er lavet af termoplast og har god vejrbestandighed. Styrken er også højere end almindeligt glas. Men det er udsat for ridser. Akryl har fremragende optiske egenskaber og er blødere end glas. Men den samler også noget støv. Akryl kan bruges i legehuse, drivhuse og andre steder.

 

Polycarbonat: Dette materiale er 300 gange stærkere end glas. De fleste kemikalier kan isoleres. Meget let i vægt, slid- og slagfast. Det trænger ind i lys som glas og deformeres ikke.

 

Glasstålplade: Glasstål fremstilles ved at kombinere hundredvis af glasfibre sammen ved hjælp af en farvet termohærdende UV-harpiks. FRP bruges også i produktionen af ​​husbygningskomponenter, såsom taglaminat, baldakiner og så videre. Dette materiale er relativt let og let at håndtere. Det er et godt valg til at bygge komposithuse og isoleringsmaterialer, som kan reducere varmetabet.

 

Typer af glas

Float glas: Floatglas er også kendt som natrium-calciumglas eller klart glas. Dette er lavet ved udglødning af smeltet glas, gennemsigtigt og fladt. Høj gennemsigtighed har også visse ulemper, såsom at forårsage en vis blænding. Den er velegnet til at lave lofter, butiksfacader mv.

 

Farvet glas: Visse tilsætningsstoffer i glasingrediensblandingen kan tilføje farve til klart glas. Det skader ikke dens styrke endnu. Tilsætningen af ​​jernoxid giver glasset en grøn nuance. Forskellige koncentrationer af svovl kan også gøre glas gult, rødt eller sort.

 

Hærdet glas: Hærdet glas er blevet hærdet. Det er meget sikkert. Det kan laves om til branddøre og så videre.

 

Lamineret glas: Denne type glas fremstilles ved at placere glasplader i et beskyttende lag. Det er tungere end almindeligt glas og kan også forårsage optisk forvrængning. Lamineret glas har også mange egenskaber. I lydisolering er anti-ultraviolet effekt meget god. Anvendes til glasgardinvæg, akvarium, trappeskillevæg mv.

 

Splintsikkert glas: Splintsikkert glas fremstilles generelt ved at tilføje et lag polyvinylbutyral. Denne slags glas vil ikke producere skarpe skår, selvom det går i stykker. Det kan bruges på ovenlysvinduet for effektivt at beskytte folks sikkerhed.

 

Farvet glas: Dette glas kan effektivt kontrollere dagslys og gennemsigtighed. Denne slags glas kommer i en række forskellige farver og er meget udbredt. Det kan bruges i nogle karakteristiske bygninger for at opnå gode resultater.

 

Ultrarent glas: Dette glas er hydrofilt. Det vil sige, at vand flyder på dens glasoverflade uden at efterlade spor. Og de er fotokatalytiske, det vil sige, de er dækket af nanopartikler. Kan angribe og ødelægge noget snavs, hvilket gør det nemmere at rengøre og vedligeholde. Deraf navnet "ultra-rent glas".

Glass application

Termoruder: Reducer varmetab og vinding ved at efterlade en luftspalte mellem to stykker glas. Almindelig glas kan forårsage en stor mængde varmestigning, og varmetabet af klimaanlægsenergi er op til 30%. Grønt energibesparende glas kan reducere denne effekt.

 

Glasfliser: Hule glasvægfliser er lavet af to separate halve stykker. Mens glasset stadig er smeltet, presses de to stykker sammen og udglødes for at lave det. Den resulterende glasmursten vil have et delvist vakuum i det hule centrum.

 

Konklusion

Med den kontinuerlige udvikling af teknologi og nye observationer af glas fra videnskabsmænd, fortsætter glassets alsidighed med at blive bedre. Som et magisk materiale er glas meget brugt i byggebranchen som isoleringsmaterialer, strukturelle komponenter, udvendige glasmaterialer og beklædningsmaterialer. Det bruges til at lave sarte udvendige vinduer med vinduer såvel som traditionelle vinduer. Med fremkomsten af ​​grøn byggeteknologi ændrer glas sig konstant. Solglas og omskiftelige projektionsskærme af glas er nogle af de nyere anvendelser. Man kan sige, at glas også er et materiale, man fortsat vil bekymre sig om i fremtiden.

Send forespørgsel
Få løsninger til alle typer glas- og spejlprodukter
kontakt os