ASTM E2431-06 Стандартная практика определения устойчивости отожженного архитектурного листового стекла с одинарным остеклением к тепловым нагрузкам - Стандарты и спецификации PDF

ASTM E2431-06
Стандартная практика определения устойчивости отожженного архитектурного листового стекла с одинарным остеклением к тепловым нагрузкам

Стандартный №
ASTM E2431-06
Дата публикации
2006
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM E2431-06(2011)
Последняя версия
ASTM E2431-12(2020)
 

сфера применения
Использование этой практики предполагает: 5.1.1 края стекла не должны иметь повреждений, 5.1.2 стекло должно быть застеклено надлежащим образом, 5.1.3 стекло не должно подвергаться неправильному обращению и 5.1.4 опора края стекла позволяет перемещение стекла в плоскости вследствие теплового расширения и сжатия. Эта практика не учитывает все факторы, вызывающие термические напряжения в отожженном стекле. К факторам, которые не учитываются, относятся: переходные тепловые напряжения, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, теплоизоляционные оконные покрытия, подвесные потолки и другие тепловые ловушки, повышенное солнечное излучение, вызванное внешними отражениями, изменения коэффициентов теплопередачи, отличные от тех, которые принимаются для анализа устойчивого состояния, описанного здесь. и напряжения, вызванные тепловыми источниками, отличными от солнца. Факторы, отличные от перечисленных выше, также могут вызывать термический стресс. При выборе стекла следует учитывать множество других факторов. Эти факторы включают, помимо прочего, механически вызванные напряжения, воздействие ветра, удары обломков, переносимых ветром, чрезмерные прогибы, сейсмические воздействия, тепловой поток, снижение шума, потенциальные последствия после поломки и т.д. Кроме того, выбор окончательного типа и толщины стекла может зависеть от соображений, изложенных в строительных нормах и правилах, а также критериев, представленных в стандартах безопасного остекления, и особенностей конкретного объекта. Надлежащее использование этой методики направлено на снижение риска термического разрушения отожженного оконного стекла в зданиях. 1.1 Данная методика охватывает процедуру определения устойчивости отожженного архитектурного плоского стекла к термическим напряжениям, вызванным воздействием солнца и тени, для заданная вероятность поломки (Pb). Правильное использование этой процедуры призвано снизить вероятность термического разрушения отожженного стекла в зданиях. 1.2 Данная практика применяется к вертикальному или наклонному остеклению зданий. 1.3 Настоящая практика распространяется на монолитное и многослойное стекло прямоугольной формы и предполагает, что все кромки стекла просто опираются. 1.4 Настоящая практика распространяется только на отожженное плоское натриево-кальциево-силикатное стекло с чистыми срезами, швами, плоской шлифовкой или шлифованными и полированными кромками, которые свободны от повреждений. Стекло может быть прозрачным или тонированным, а также иметь покрытие (не включая покрытия, снижающие излучательную способность стекла). 1.5 Эта практика не применяется к любой форме армированного, узорчатого, травленого, пескоструйного, просверленного, надрезанного или рифленого стекла или стекла с обработкой поверхности и кромок, кроме описанной в разделе , которая изменяет прочность стекла. не учитывают равномерные нагрузки, такие как ветровые и снеговые нагрузки, требования безопасности, огнестойкость или ударопрочность. 1.7 Значения, указанные в единицах СИ, следует рассматривать как стандартные. Значения, указанные в скобках, предназначены только для информации. Для перевода величин в различных системах измерения в единицы СИ обратитесь к IEEE/ASTM SI-10. Этот стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности и охраны труда и определение применимости нормативных ограничений перед использованием.

ASTM E2431-06 История

  • 2020 ASTM E2431-12(2020) Стандартная практика определения устойчивости отожженного архитектурного листового стекла с одинарным остеклением к тепловым нагрузкам
  • 2012 ASTM E2431-12 Стандартная практика определения устойчивости отожженного архитектурного листового стекла с одинарным остеклением к тепловым нагрузкам
  • 2006 ASTM E2431-06(2011) Стандартная практика определения устойчивости отожженного архитектурного листового стекла с одинарным остеклением к тепловым нагрузкам
  • 2006 ASTM E2431-06 Стандартная практика определения устойчивости отожженного архитектурного листового стекла с одинарным остеклением к тепловым нагрузкам

стандарты и спецификации

ASTM E2431-06(2011 практика определения устойчивости отожженного архитектурного листового стекла с одинарным остеклением к тепловым нагрузкам ASTM E2431-12 Стандартная практика определения устойчивости отожженного архитектурного листового стекла с одинарным остеклением к тепловым нагрузкам ASTM E2431-12(2020 практика определения устойчивости отожженного архитектурного листового стекла с одинарным остеклением к тепловым нагрузкам ISO 16933:2007 Стекло в здании. Взрывозащищенное защитное остекление. Испытание и классификация на ударную нагрузку на арене ASTM F2248-09 Стандартная практика определения эквивалентной расчетной нагрузки продолжительностью 3 секунды для взрывостойкого остекления, изготовленного из многослойного GSO ISO 16933:2009 Стекло в здании. Взрывозащищенное защитное остекление. Испытание и классификация на ударную нагрузку на арене ASTM F2248-03 Стандартная практика определения эквивалентной расчетной нагрузки продолжительностью 3 секунды для взрывостойкого остекления, изготовленного из многослойного ASTM F2248-19 Стандартная практика определения эквивалентной расчетной нагрузки продолжительностью 3 секунды для взрывостойкого остекления, изготовленного из многослойного ASTM F2248-12 Стандартная практика определения эквивалентной расчетной нагрузки продолжительностью 3 секунды для взрывостойкого остекления, изготовленного из многослойного



© 2025. Все права защищены.