1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | СУММА | |||
Площадь остекления (оконные проемы), м2 | м2 | 30 936 | 18 125 | 19 644 | 16 386 | 10 987 | 10 630 | 7 620 | 6 537 | 2 365 | 2 365 | 125 596 | |
Площадь остекления 4х (двухкамерный триплекс) стеклопакет, м2 | м2 | 123 743 | 72 500 | 78 576 | 65 544 | 43 949 | 42 522 | 30 480 | 26 148 | 9 461 | 9 461 | 502 384 | |
Кубатура стекла, м3 | м3 | 371,2 | 217,5 | 235,7 | 196,6 | 131,8 | 127,6 | 91,4 | 78,4 | 28,4 | 28,4 | 1 507 | |
Плотность стекла, т/м2 толщина 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
Тоннаж стекла, т | т | 309 358 | 181 251 | 196 439 | 163 861 | 109 872 | 106 304 | 76 199 | 65 371 | 23 652 | 23 652 | 1255960 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | СУММА | |||
Вторичный герметик, л | л | 8 178 | 4 792 | 5 193 | 4 332 | 2 905 | 2 810 | 2 014 | 1 728 | 625 | 625 | 33203 | |
Вторичный герметик, м3 | м3 | 8,2 | 4,8 | 5,2 | 4,3 | 2,9 | 2,8 | 2,0 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 33 | |
Первичный герметик (бутил), кг | кг | 4 950 | 2 900 | 3 143 | 2 622 | 1 758 | 1 701 | 1 219 | 1 046 | 378 | 378 | 20095 | |
Первичный герметик (бутил), т | т | 4,9 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 20 | |
Сито молекулярное, кг | кг | 23 489 | 13 762 | 14 915 | 12 442 | 8 342 | 8 071 | 5 786 | 4 963 | 1 796 | 1 796 | 95362 | |
Сито молекулярное, т | т | 23,5 | 13,8 | 14,9 | 12,4 | 8,3 | 8,1 | 5,8 | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 95 | |
Рамка дистанционнная (алюмин), п.м | 259 861 | 152 251 | 165 009 | 137 643 | 92 292 | 89 296 | 64 007 | 54 911 | 19 868 | 19 868 | 1055007 | ||
Профиль оконный (алюмин), п.м | 148 492 | 87 000 | 94 291 | 78 653 | 52 739 | 51 026 | 36 576 | 31 378 | 11 353 | 11 353 | 602861 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | СУММА | |||
Пена монтажная, л | л | 28 654 | 16 788 | 18 195 | 15 178 | 10 177 | 9 846 | 7 058 | 6 055 | 2 191 | 2 191 | 116333 | |
Пена монтажная, м3 | м3 | 29 | 17 | 18 | 15 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 116 |
Расчет специалистов решение-верное.рф
Источники исходных данных для расчета:
Форум
Герметики
Тиокол (да любой вторичный герметик). Как считать?
Объем = Длина * Ширина * Толщина
Длина = Периметр стеклопакета
Ширина = 4 мм (минимально требуемая толщина вторичной герметизации по ГОСТ)
Толщина = Ширина конкретной дистанционной рамки
Увеличим объем на %% отходов (зависит от технологии и кривости рук рабочих) от 1 до 5%.
Рассчитаем для усредненного стеклопакета. Вторичный Герметик определили? Ок. Двигаемся дальше по школьной арифметике с геометрией.
Мол.сито.
Расход сита по ГОСТ - наполнение 50% дистанционной рамки в стеклопакете
Объем сита = Половина периметра стеклопакета * Ширина рассчитываемой дистанционной рамки * Толщина рамки стандартно 6,5 мм
Вес сита = Объем / плотность молекулярного сита.
Увеличивать вес мол/сита на %% отходов на анализы не имеет смысла, т.к. насыпная плотность сита в дистанционной рамке ниже, чем в отгрузочной емкости. Учтите, что чем мельче фракция, тем плотнее сито и наоборот. Сито определили? Идем дальше
Расход бутила на первичную герметизацию. Т.к. бутил наносится на обе стороны дистанционной рамки, то его расход равен:
Объем бутила = Двойная длина дистанционных рамок в пакет * 6 мм ширина нанесения бутила на рамку * 0,5 мм толщина слоя
Вес бутила = Объем / плотность бутила. %% отходов можно принять за 0,5-1,0 % (чистка экструдера между рабочими сменами).
Стекло считать будем? %% отхода по стеклу варьируется от 0,5 до 200 % в зависимости от оборудования, технологии, размера перерабатываемого стекла и размера среднего стеклопакета.
Крайний случай по отходам 280%, если делать пакет с шириной и высотой 51% от размера перерабатываемого стекла (в рассмотрение брать не стоит - не один же пакет делаем, в самом то деле?)
Норма расхода комплектующих для производства стеклопакетов на 1 кв. м
Источник http://vps3353.vps.host.ru
Ширина рамки, |
Расход вторичного |
Расход сита, |
Расход первичного |
23,5 |
468 |
348 |
20 |
19,5 |
388 |
284 |
|
17,5 |
348 |
252 |
|
15,5 |
308 |
224 |
|
14,5 |
288 |
208 |
|
13,5 |
268 |
192 |
|
11,5 |
228 |
160 |
|
9,5 |
188 |
132 |
|
8,5 |
168 |
116 |
|
7,5 |
148 |
100 |
|
5,5 |
108 |
72 |
ВНИМАНИЕ!
- При расчете сита следует учитывать, что сито в рамку обычно засыпают не по всем сторонам, а только по длинным. Потому что, в соответствии с требованиями ГОСТа 24866-99 на стеклопакеты, объем заполнения ситом рамок в стеклопакете должен быть не менее 50%.
- Для перевода расхода вторичного герметика в килограммы (для Hot-melt герметиков) мл из таблицы следует умножить на плотность герметика (ТЕРОСТАТ 971=1,14 г/см куб.)
В настоящее время для производства стевлопакетов в соответствии с требованиями международных и российского стандартов используется двухступенчатая система герметизации.
В ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения» четко прописаны требования к герметикам при производстве стеклопакетов(п.4.2.4):
«В качестве герметиков первого герметизирующего слоя применяют полиизобутиленовые герметики (бутилы). Для второго герметизирующего слоя применяют полисульфидные (тиоколовые), полиуретановые или силиконовые герметики».
В таблице 2 приведены наиболее распространенные технологии производства стеклопакетов.
За пределами остались экзотические или не прижившиеся у нас технологии (типа свиггл-стрип, паяные стеклопакеты и т. п.)
Таблица 2
Виды комплектующих для производства стеклопакетов по различным технологиям
Вид технологии |
Hot-melt |
Технология с использованием |
||||
полисульфидных герметиков |
полиуретановых герметиков |
силикона |
||||
Доля рынка |
15% |
70% |
1,5% |
10% |
||
Объём, изделий |
50-100 |
10-100 |
100-200 |
От 300 |
От 100 |
10-100 |
Герметик
1 ступени |
1. PIB-969 (бутил) 2,5 кг или 7,8 кг |
1. Клейкая бутиловая лента 3 мм 2.Клейкая лента скотч 2-х ст. 4 мм желтая (не рекомендуем) |
1. PIB-969 (бутил) 2.5 кг или 7.8 кг |
1. PIB-969 (бутил) 7.8 кг |
1. PIB-969 (бутил) 7.8 кг или 2.5 кг |
1. Клейкая бутиловая лента 3 мм
2. Клейкая |
Герметик
2 cтупени |
1. HL-5147 (плашки 6.5 кг) |
1. PS-998R (банки 2,5 л) |
1. PS-998R Комп А+В (210л) |
1. PS-998R Комп А+В (210л) |
1. Полиуретановый герметик Комп A+B (210 л) |
1. 1- или 2-компонентный силикон для стеклопакетов(не поставляем) |
Рамка дистанционная |
1. Рамка дистанц. Италия (PG, IT) толщина 0.3 мм 2. Россия (RUS) 0.3 мм |
1. Рамка дистанц. Италия (PG, IT) толщина 0.3 мм 2. Россия (RUS) 0.3 мм |
1. Рамка дистанц. Италия (PG, IT) толщина 0.3 мм 2. Россия (RUS) 0.3 мм |
1. Рамка дистанц. Италия (PG, IT) толщина 0.3 мм и 0.35 для гибки. 2. Россия (RUS) 0.3 мм |
1. Рамка дистанц. Италия (PG, IT) толщина 0.3 мм и 0,35 для гибки. 2. Россия (RUS) 0.3 мм |
1. Рамка дистанц. Италия (PG, IT) толщина 0.3 мм 2. Россия (RUS) 0.3 мм |
Сито молекулярное |
1. Молекуляр. Сито от 1.3 мм 2. Для рамок до 7.5 мм сито 1 мм (бочки 150 кг) |
1. Молекуляр. сито от 1.3 мм 2. Для рамок до 7.5 мм сито 1 мм (бочки 150 кг) |
1. Молекуляр. сито от 1.3 мм 2. Для рамок до 7.5 мм сито 1 мм (бочки 150 кг) |
1. Молекуляр. сито от 1.3 мм 2. Для рамок до 7.5 мм и для гибки — сито 1 мм (бочки 150 кг) |
1. Молекуляр. сито от 1.3 мм 2. Для рамок до 7.5 мм и для гибки — сито 1 мм (бочки 150 кг) |
1. Молекуляр. сито от 1.3 мм 2. Для рамок до 7.5 мм сито 1 мм (бочки 150 кг) |
В табл. 3 представлено сравнение показателей диффузии водяного пара в стеклопакет через различные герметики.
Таблица 3
Диффузия водяного пара в стеклопакет через различные герметики
Герметик |
Диффузия водяного пара, г/кв. м в сутки |
Полисульфид |
3 — 6 |
Полиуретан |
2 — 4 |
Силикон (стеклопакетный) |
15 — 20 |
Полиизобутилен (бутил, хот-мелт) |
0,1 — 0,2 |
Наилучший показатель имеет полиизобутилен — бутил является основной преградой на пути водяного пара, поэтому его рекомендовано использовать в качестве первичной герметизации. Применение же клейких лент типа скотч, наоборот, значительно снижает долговечность стеклопакета.
Для повышения теплозащитных характеристик стеклопакета его заполняют инертными газами, такими, например, ака аргон или криптон. Нужно помнить, что для изготовления этих стеклопакетов подходят не все виды вторичных герметиков:
Таблица 4
Сравнение потерь инертных газов через различные герметики
Герметик |
Потери газа (Аргон), Е-10/а |
Полисульфид |
1 — 8 |
Полиуретан |
1 — 30 |
Силикон (стеклопакетный) |
Очень высоки |
Полиизобутилен (бутил, хот-мелт) |
Очень высоки |
Одним из важных элементов стеклопакета является дистанционная рамка. Она обеспечивает заданное расстояние между стёклами, а также является ёмкостью для молекулярного сита. Рамка поставляется шириной от 5,5 до 23,5 мм и представляет собой сварной алюминиевый профиль стандартной конфигурации с двухрядной перфорацией.
Компания «КОМПЛЕКТСЕРВИС» предлагает Вашему вниманию дистанционную рамку производства фирмы "Анкор" (Россия).
Все виды профиля изготавливаются из алюминиевого сплава марки 3003 (Al Mn Cu) с химическим составом по DIN 1725, EN 573-3.
Дистанционная рамка производства ООО «Анкор» успешно прошла сертификационные испытания, о чём свидетельствует сертификат соответствия РОСС. АЮ 96. НО 1889 №0197028 от 08.05.03г.
|
Длина хлыста дистанционной рамки в коробке - 5м; Толщина стенки – 0,3 мм; Высота профиля, Н – 6,5 мм. |
Уголки для дистанционной рамки.
Для изготовления стеклопакетов прямоугольной формы используются жёсткие полипропиленовые уголки.
Таблица 1. Жесткие уголки пластиковые
|
В случае арочных, трапециевидных или треугольных окон применяются гибкие полипропиленовые уголки.
Молекулярные сита (адсорбенты для изолирующих стеклопакетов)
Молекулярное сито – кристаллический алюмосиликат с диаметром пор кристаллов приблизительно 3 Ангстрема. Эти адсорбенты специально созданы для применения в производстве стеклопакетов и используются в сочетании со следующими типами герметиков:
- с термопластическими смолами (hot-melt);
- с двойным уплотнением (бутил/полисульфид; бутил/силикон; бутил/полиуретан);
- с одинарным уплотнением (эпокси/полисульфид без сольвента).
Благодаря малому диаметру пор молекулярные сита не поглощают такие газы, как аргон, криптон и поэтому рекомендуются для стеклопакетов, заполненных как воздухом, так и газом.
Кроме того, они не поглощают азот и сохраняют низкую точку росы в течение долгого времени, что сводит к минимуму боковой изгиб стекол и опасность их разрушения.
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИТА GRACE DAVISON (Германия)
Марка сита |
PHONOSORB |
PHONOSORB 555 |
PHONOSORB 558 |
Размер гранул, мм |
0,5-1,0 |
0,8-1,4 |
0,8-2,0 |
Оптимальная ширина дистанционной рамки |
6-8 мм или автомат. засыпка |
6-10 мм |
>10 мм |
Норма упаковки |
Бочка 150 кг |
Коробка 25 кг |
Коробка 25 кг |
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИТА HAIXIN MOL 3A
Характеристики
Диаметр гранул |
Диаметр гранул |
Диаметр гранул |
|
Насыпная плотность, (г/мл), не менее |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
Адсорбционная способность, (%), не менее |
19 |
19 |
19 |
Дельта Т, (С), не менее |
+35 |
+35 |
+35 |
Точка росы, (С), не выше |
-60 |
-60 |
-60 |
Норма упаковки |
коробка 25 кг |
коробка 25 кг |
коробка 25 кг |
Источник http://vps3353.vps.host.ru
Дистанционная рамка
В конструкции современных стеклопакетов дистанционная рамка играет роль основного элемента, который отвечает за жесткость изделия и его способность выдерживать различные типы нагрузок. Дистанционная рамка представляет собой специализированный алюминиевый профиль (для резки и гнутья), сварной конфигурации с перфорацией в два ряда.
Дистанционная рамка выполняет в стеклопакете важные функции обеспечение определенного расстояния между стеклами; первичный каркас стеклопакета; функция емкости для гранул осушителя воздуха между стеклами.
Сборка стеклопакетов производится с помощью специальных пластиковых уголков для жесткого профиля и стальных соединений для гибкого профиля, геометрия которых разработана под рамку
Преимущества дистанционных рамок очевидны высокая степень устойчивости к воздействиям ультрафиолетовых лучей; переносимость перепадов температур достаточно в широком диапазоне; безопасность для здоровья человека; отличная восприимчивость к обработке любыми герметизирующими средствами; длительный срок эксплуатации.
В конструкции современных стеклопакетов дистанционная рамка играет роль основного элемента, который отвечает за жесткость изделия и его способность выдерживать различные типы нагрузок.
Дистанционная рамка представляет собой специализированный алюминиевый профиль (для резки и гнутья), сварной конфигурации с перфорацией в два ряда.
Дистанционная рамка выполняет в стеклопакете важные функции
- обеспечение определенного расстояния между стеклами;
- первичный каркас стеклопакета;
- функция емкости для гранул осушителя воздуха между стеклами.
Преимущества дистанционных рамок очевидны
- высокая степень устойчивости к воздействиям ультрафиолетовых лучей;
- переносимость перепадов температур достаточно в широком диапазоне;
- безопасность для здоровья человека;
- отличная восприимчивость к обработке любыми герметизирующими средствами;
- длительный срок эксплуатации.
Сварных алюминиевых рамок, представляющих собой дистанционные профили, служащие основой стеклопакетов, шириной 5,5 мм; 7,5 мм; 8,5 мм; 9,5 мм; 11,5 мм; 13,5 мм, 14,5 мм, 15,5 мм, 17,5 мм, 19,5 мм, 21,5 мм, 23,5 мм и длиной 5 м. и 6 м.
Рамка 6 метров
Наименование | Тип рамки | Ед. изм. | Норма упаковки (п.м) | Вес коробки (кг.) | Размер коробки (м) |
---|---|---|---|---|---|
Рамка дистанционная 5,5 | жесткая | п.м. | 3744 | 53,60 | 0,16 х 0,22 х 6,12 |
гибкая | 73,94 | ||||
Рамка дистанционная 7,5 | жесткая | п.м. | 2736 | 50,10 | |
гибкая | 65,00 | ||||
Рамка дистанционная 8,5 | жесткая | п.м. | 2448 | 48,37 | |
гибкая | 62,69 | ||||
Рамка дистанционная 9,5 | жесткая | п.м. | 2160 | 45,81 | |
гибкая | 59,42 | ||||
Рамка дистанционная 11,5 | жесткая | п.м. | 1728 | 41,70 | |
гибкая | 54,05 | ||||
Рамка дистанционная 13,5 | жесткая | п.м. | 1440 | 38,64 | |
гибкая | 50,08 | ||||
Рамка дистанционная 14,5 | жесткая | п.м. | 1440 | 36,33 | |
гибкая | 53,20 | ||||
Рамка дистанционная 15,5 | жесткая | п.м. | 1296 | 38,92 | |
гибкая | 53,15 | ||||
Рамка дистанционная 17,5 | жесткая | п.м. | 1152 | 41,90 | |
Рамка дистанционная 19,5 | жесткая | п.м. | 1008 | 39,93 | |
гибкая | 46,58 | ||||
Рамка дистанционная 21,5 | жесткая | п.м. | 864 | 44,99 | |
гибкая | 44,83 | ||||
Рамка дистанционная 23,5 | жесткая | п.м. | 864 | 39,71 | |
гибкая | 46,21 |
РАЗМЕРЫ
- коробка: 160ммх220ммх612мм
- паллета: 16 кор.:730ммх810ммх6200мм
- паллета: 20 кор.:890ммх810ммх6200мм
Норма загрузки
ЗАГРУЗКА ФУРЫ 18 ПАЛЛЕТ ПО 16 КОРОБОК (288 КОР.)
Размер рамки | Норма упаковки | Полная загрузка еврофуры (кор.) | Полная загрузка еврофуры (м) |
---|---|---|---|
5,5 | 3744 | 288 | 1 078 272 |
7,5 | 2736 | 288 | 787 968 |
8,5 | 2448 | 288 | 705 024 |
9,5 | 2160 | 288 | 622 080 |
11,5 | 1728 | 288 | 497 664 |
13,5 | 1440 | 288 | 414 720 |
15,5 | 1296 | 288 | 373 248 |
17,5 | 1152 | 288 | 331 776 |
19,5 | 1008 | 288 | 290 304 |
23,5 | 864 | 288 | 248 832 |
ЗАГРУЗКА ФУРЫ 12 ПАЛЛЕТ ПО 16 КОРОБОК (192 КОР.) 6 ПАЛЛЕТ ПО 20 КОРОБОК (120 КОР)
Размер рамки | Норма упаковки | Полная загрузка еврофуры (кор.) | Полная загрузка еврофуры (м) |
---|---|---|---|
5,5 | 3744 | 312 | 1 168 128 |
7,5 | 2736 | 312 | 853 632 |
8,5 | 2448 | 312 | 763 776 |
9,5 | 2160 | 312 | 673 920 |
11,5 | 1728 | 312 | 539 136 |
13,5 | 1440 | 312 | 449 280 |
15,5 | 1296 | 312 | 404 352 |
17,5 | 1152 | 312 | 359 424 |
19,5 | 1008 | 312 | 314 496 |
23,5 | 864 | 312 | 269 568 |
Вес паллеты
Размер рамки | 16 кор. в паллете | 20 кор. в паллете |
---|---|---|
5,5 | 1032 | 1290 |
7,5 | 923 | 1154 |
8,5 | 898 | 1122 |
9,5 | 857 | 1072 |
11,5 | 794 | 993 |
13,5 | 747 | 934 |
15,5 | 752 | 940 |
17,5 | 800 | 1 000 |
19,5 | 770 | 962 |
23,5 | 785 | 982 |