今では当たり前のガラスが、紀元前5000年以前のエジプトでは、貴重な宝石としてビーズを作るために使われていたとは、想像もつかないかもしれません。こうして生まれたガラス文明は、東洋の磁器文明とは対照的に、西アジアに属します。
しかし、建築ガラスには磁器では代替できない利点があり、この代替不可能性が東洋文明と西洋文明をある程度融合させています。
今日、現代建築はガラスの保護と切っても切れない関係にあります。ガラスの開放性と優れた透過性により、建物は重苦しさと暗さから一気に解放され、より軽やかで柔軟な空間へと変化します。
さらに重要なのは、ガラスによって建物の居住者が屋外と快適に交流し、一定の安全性を保ちながら自然とコミュニケーションできるようになることです。
現代の建築材料技術の急速な発展に伴い、ガラスの種類はますます増えています。採光性、透明性、安全性といった基本的な性能に加え、より高性能で高機能なガラスも次々と登場しています。
ドアや窓の核となる部品として、これらのまばゆいばかりのガラスをどのように選択すればよいのでしょうか?
第1巻
ガラスを選ぶ際にブランドは非常に重要です
ドアや窓のガラスは、元のガラスから加工されます。そのため、元のガラスの品質が、完成したガラスの品質に直接影響します。
有名なドアや窓のブランドをソースから選別し、オリジナルの部品を通常の大手ガラス会社から購入します。
品質管理要件がより厳しいドアや窓のブランドも、安全性、平坦性、光透過率の点で最も優れた性能を持つオリジナルの自動車グレードのフロートガラスを使用します。
良質のガラス原板を強化処理すると、自己爆発率も最小限に抑えられます。

第2巻
フロートガラスから加工したガラスを選ぶ
フロートガラスは、原材料、加工技術、加工精度、品質管理の面で一般的なガラスよりも優れています。最も重要なのは、優れた光透過率と平坦性により、建物のドアや窓に最適な採光性、視認性、装飾性を提供できることです。
MEDOは、フロートガラスの中でも最高グレードである自動車用フロートガラスの原板を選定しています。
高級超白フロートガラスは、不純物含有量が少なく、光透過率が92%以上であることから、ガラス業界では「クリスタルの王子」とも呼ばれています。太陽光発電セルなどの技術製品をはじめ、様々な産業に使用されています。

第3巻
二重チャンバー対流強化と熱均質化処理されたガラスを選択してください
建物のドアや窓の最大の構成要素であるガラスの安全性は極めて重要です。通常のガラスは割れやすく、破片が人体に二次的な損傷を与える可能性があります。そのため、強化ガラスの選択が標準となっています。
単室強化プロセスと比較して、二室対流強化プロセスを使用するガラスの対流ファンは、炉内の温度制御の安定性を確保し、対流強化効果がより優れています。
先進的な対流循環システムにより、加熱効率が向上し、ガラスの加熱がより均一になり、ガラスの強化品質が大幅に向上します。二室対流強化ガラスは、通常のガラスの3~4倍の機械的強度と、通常のガラスの3~4倍の大きなたわみ量を有し、大面積のガラスカーテンウォールに適しています。
強化ガラスの平坦波形は0.05%以下、弓形は0.1%以下で、300℃の温度差に耐えることができます。
ガラス自体の特性上、自己爆発は避けられませんが、自己爆発の確率を低減することは可能です。強化ガラスの業界許容自己爆発確率は0.1%~0.3%です。
熱均質化処理後の強化ガラスは自己爆発率が大幅に低減され、安全性がさらに保証されます。

第4巻
適切なタイプのガラスを選ぶ
ガラスには何千もの種類があり、建物のドアや窓によく使用されるガラスは、強化ガラス、複層ガラス、合わせガラス、Low-Eガラス、超白ガラスなどに分けられます。ガラスの種類を選択する際には、実際のニーズと装飾効果に応じて最も適切なガラスを選択する必要があります。

強化ガラス
強化ガラスは熱処理ガラスで、通常のガラスよりも高い強度を持ち、より安全です。建物のドアや窓に最も広く使用されています。ただし、強化ガラスは熱処理後、切断できなくなり、角が比較的脆いため、応力が加わらないように注意してください。
強化ガラスに3C認証マークがあるかどうかに注意してください。条件が許せば、破損後に切断された破片が鈍角の粒子になっているかどうかを観察できます。

複層ガラス
2枚以上のガラスを組み合わせ、ガラスは内部に乾燥剤を充填した中空のアルミスペーサーで分離され、中空部分には乾燥空気または不活性ガスが充填されており、ブチル接着剤、ポリサルファイド接着剤、シリコンなどが使用される。
構造用接着剤はガラス部品を密閉し、ドライスペースを形成します。優れた遮音性、断熱性、軽量性などの特性を備えています。
省エネ建築用ガラスの第一選択肢です。温間スペーサーを使用すれば、-40℃以上でもガラスの結露を防ぎます。
特定の条件下では、複層ガラスが厚くなるほど、断熱性能と遮音性能が向上することに注意してください。
しかし、何事にも程度があり、断熱ガラスにもその効果はあります。16mm以上のスペーサーを使用した断熱ガラスは、ドアや窓の断熱性能を徐々に低下させます。したがって、断熱ガラスは、ガラスの層が多ければ多いほど良い、あるいはガラスが厚ければ厚いほど良いというものではありません。
断熱ガラスの厚さの選択は、ドアと窓のプロファイルの空洞と、ドアと窓の開口部の面積と組み合わせて考慮する必要があります。
適用シーン: サンルーフを除いて、他のほとんどのファサードの建物に適しています。

Lアミノ化されたG娘
合わせガラスは、2枚以上のガラスの間に有機ポリマー中間膜を挟み込んだものです。特殊な高温高圧処理を施すことで、ガラスと中間膜が一体となって永久的に接着され、高品質の安全ガラスとなります。一般的に使用される合わせガラスの中間膜には、PVB、SGPなどがあります。
同じ厚さであれば、合わせガラスは中低周波音の遮断に顕著な効果があり、断熱ガラスよりも優れています。これは、PVB中間膜の物理的作用によるものです。
また、生活の中には、エアコンの外部の振動や、地下鉄が通過する際のハミング音など、迷惑な低周波ノイズがさらに多くあります。合わせガラスは、遮音に優れた役割を果たします。
PVB中間膜は優れた靭性を有しています。ガラスが外力によって衝撃を受けて破裂した場合でも、PVB中間膜は大きな衝撃波を吸収し、破砕されにくい構造となっています。万が一ガラスが破損した場合でも、飛散することなくフレーム内に留まるため、真の安全ガラスと言えるでしょう。
また、合わせガラスは紫外線を遮断する機能も非常に高く、遮断率は90%以上と高く、貴重な室内家具や展示物、美術品などを紫外線から守るのに非常に適しています。
適用可能なシナリオ: サンルームの屋根、天窓、高級カーテンウォールのドアと窓、中低周波のノイズ干渉のある空間、屋内の仕切り、ガードレールなどの安全要件、高い遮音要件のあるシーン。

低放射ガラス
Low-Eガラスは、通常のガラスまたは超高透過ガラスの表面に多層金属(銀など)またはその他の化合物をメッキしたフィルムガラス製品です。表面の放射率は非常に低く(わずか0.15以下)、熱放射伝導強度を大幅に低減するため、冬は暖かく、夏は涼しい空間を実現します。
Low-Eガラスは双方向の熱調節機能を備えています。夏は、室内への過剰な太陽熱放射を効果的に遮断し、太陽放射を「冷光源」としてフィルタリングすることで、冷房の消費電力を節約します。冬は、室内の熱放射の大部分を遮断して外に逃がし、室温を維持し、暖房エネルギーの消費量を削減します。
MEDOはオフライン真空マグネトロンスパッタリングプロセスを採用したLow-Eガラスを採用しています。表面放射率は0.02~0.15と、一般的なガラスに比べて82%以上も低くなっています。Low-Eガラスは優れた光透過率を有し、高透過Low-Eガラスでは80%以上に達することもあります。
適用シナリオ: 暑い夏、寒い冬、極寒の地域、大きなガラス面積と強い照明環境、例えば南または西の日光浴スペース、サンルーム、出窓の敷居など。

ウルトラホワイトG娘
これは超透明低鉄ガラスの一種で、低鉄ガラスや高透明ガラスとも呼ばれます。超透明ガラスはフロートガラスの加工特性をすべて備えており、優れた物理的、機械的、光学的特性を有し、フロートガラスと同様に様々な加工が可能です。
適用シナリオ: 天窓、カーテンウォール、のぞき窓など、究極の透明空間を追求します。


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すべてのガラス片が
すべては芸術の宮殿に置かれる資格がある
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ある意味、ガラスなくして現代建築はあり得ません。ドアや窓のシステムに不可欠なサブシステムであるガラスの選定には、MEDOは非常に厳格な基準を設けています。
このガラスは、国内外で20年以上カーテンウォールガラスを専門に扱う、著名なガラス深加工企業によって提供されています。製品は、ISO9001:2008国際認証、国家3C認証、オーストラリアAS/NS2208:1996認証、米国PPG認証、Gurdian認証、米国IGCC認証、シンガポールTUV認証、欧州CE認証などを取得しており、お客様に最高の結果をご提供いたします。
優れた製品には専門的な使用も必要です。MEDOは、お客様の様々な建築設計スタイルとニーズに合わせて、最も専門的なアドバイスを提供し、最も科学的な製品の組み合わせを用いて、お客様にとって最も包括的なドアと窓のソリューションをカスタマイズします。これは、より良い生活のためのMEDOデザインの最高の解釈でもあります。
投稿日時: 2022年11月16日