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这里有一份门窗设计秘笈,请查收——
来源: | 作者:泰诺风 | 发布时间: 2024-01-31 | 2102 次浏览 | 分享到:



继续继续合集,这期泰叔提炼了一些相对重要但偶尔疏忽的门窗设计要点。欢迎大家查漏补缺。


一、外观与风格



门窗作为建筑外观的一部分,应与整体建筑风格相协调,提升建筑的美观性。

外门窗的立面分格应与主体建筑风格、门窗规格大小、通风、通行等进行协调,与建筑物的色彩、线条、造型相结合,满足建筑美学的要求。

△定制门窗工程技术规程2021(征求意见稿)


二、采光与通风


采光依靠的是门窗的玻璃,想要增加门窗的采光,可以减少门窗型材可视面面积,增加玻璃的面积及玻璃透明度。市面上常见的措施:
(1)门窗减少分格,让玻璃面积更大。
(2)减少不需要的开扇。



△(你家门窗设计是哪一款?  图片来源小红书)


优化窗户分格布局,确保足够的自然光线进入室内,但是也要考虑通风需求,以提升室内空气质量。
建筑通风首先是满足室内人员健康的需求。良好的通风可以通过引入新风,带走大部分的室内污染物,改善室内空气质量。

通风的另一个作用是降温。在过渡季节,当室外空气温度适宜时,可以通过建筑的合理空间组合、调整门窗洞口位置、利用建筑构件导风等处理手法,使建筑内部形成良好的穿堂风,带走室内余热,达到降温的目的。





有关自然通风,GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》和GB50096-2011《住宅设计规范》中均有明确规定。

目前,我国居民住房中室内换气还是以自然通风为主。在科技与狠活汇集的今天,这个功能也不只有开窗才能实现,有空调还有新风系统。那怎么调节,我们还是得看具体情况。


三、能效

既然门窗出现了,那么选择合适的隔热材料和隔热技术,以最大程度减少门窗造成的能量损失,提高住宅的能效就是门窗设计必须考虑的了。下面从三个方面提供了一些建议,供大家参考。
·型材设计:等温线

说起等温线,其实是技术领域的知识体系了,在家装领域等温线出现的主要作用就是帮助业主们更好的理解门窗的优劣,具像化的解释U值。一来通过模拟计算后观察等温线的疏密程度,温度在型材中的变化一目了然,二来经销商通过等温线分布的位置情况,来解释门窗设计、U值变化就更加浅显易懂。



△等温线,即图上温度值相同各点的连线,称之为等温线。


通过上面几张图我们发现门窗的设计和材料会影响等温线的位置和形状,玻璃和隔热材料在一条线上,等温线就越直;断桥型材对比普铝型材等温线也更密集。
在设计时要尽量使等温线平直。等温线越平直,从结构角度讲,产生室内外能量交换的可能性越低,门窗保温隔热效果越好。说了这么多,我们可以看出,材料的低热导率,玻璃配置的提升,空腔部位的防对流辐射处理,都能起到改善等温线状态和提高热工性能的作用,但是对型材设计来说可能多少有点笼统。


·玻璃边缘设计:暖边

对于断桥铝合金门窗来说,玻璃边缘部位属于是最薄弱的环节,这里通常是中空玻璃室内表面温度最低的部位。当室内侧表面温度低于露点温度时,就会发生结露现象。而暖边间隔条对于玻璃边缘内表面温度的提升贡献更大。

   



△结露就是家里墙壁发霉的元凶之一


暖边可以有效改善结露现象,因为它能大大提高中空玻璃边缘室内侧表面温度。口说无凭,泰叔模拟实验对比了不同间隔系统的中空玻璃室内侧表面温度,用暖边后明显提升3~4℃,有效避免结露。


△不同间隔系统的中空玻璃室内侧表面温度


·玻璃设计:中空层厚度

现在家装门窗里单玻是基本看不见了,常规都是双层及以上。众所周知,玻璃中空层厚度会对中空玻璃的隔热性能产生影响。先来看看中空玻璃中空层厚度对玻璃Ug值的影响。话不多说,先以双玻为例,直接上表对比:

△双层中空玻璃(Ug值列表,单位W/m2k)


无论是否采用镀膜玻璃,也无论是否填充惰性气体,双层中空玻璃的Ug值在到达最低点之前,都随着中空层的厚度增大而减小,但这种由于中空层厚度增大导致Ug值下降的趋势逐渐减小,当中空层厚度超过Ug值达到最低点的厚度后,Ug值就会随着中空层厚度的增大而增大。


当然除了以上的硬件要求,门窗设计必须考虑当地气候条件,选择合适的材料和设计,以应对极端天气,如高温、寒冷、风暴等;且符合当地建筑规范和法规,确保门窗设计符合安全标准和建筑法规。
GB55015作为国家和行业的底层标准规范,在此标准的基础之上,各省市也继续细化落实了针对各自行政区域的建筑节能标准。泰叔之前已经为大家整理过了所有省份居住建筑节能设计所要遵循的落地标准,以及对应的居住建筑外窗典型配置解决方案。

四、门窗安全性


 门窗毕竟不是墙体,在考虑能效以外,安全性也是必要的。因此设计应考虑防护性和稳固性,采用坚固的材料和结构。
随着经济发展,超大规格尺寸门窗市场占比越来越大。整块玻璃的落地窗视野确实不错,大气又通透,但对于高层房来稳定性和抗风能力都有限,所以很多师傅在安装时就会建议业主加入中梃进行分割。也就是将落地窗的整块玻璃进行分隔设计,一般有横向中梃和竖向中梃两种。

当然通常情况下,市场上大多数产品在非极端环境下,用于常规窗洞口是不会有太大问题的,但如果是高层,中梃超过2米,或者中梃超过2米2,无论在什么楼层,都需要通过型材强度计算决定如何加强中梃。



此外,考虑到玻璃自重完全压在室外侧铝腔体上,或者受到负风压作用时,隔热条的承载情况也需列入考虑范畴内。针对这个问题,给各位展示一些力学模型的定性分析和实际型材的受力检测。从中我们能发现一些端倪,探出些门窗设计时要注意的薄弱环节。

△受力分析示意图


对于自重和负风压作用下的实验室检测以及定性分析结果显示:隔热条发生破坏的几率不大,但滚压复合部位要严格控制。而且因为隔热条的弹性模量比较低,导致相应的挠度大,会超过玻璃胶条等的补偿范围,甚至脱落。当然这可以通过选择合适形状,宽度,间距的隔热条组合来改善。

家装门窗设计远比工程复杂得多,需要考虑实际使用场景,确实是一个系统化的方案。需要结合住宅环境,能效性能、业主喜好等等,因而门窗远不是单纯地满足遮风挡雨这个需求。



(注:本文来源于泰诺风集团 )