インドネシアの暑さ,湿度,雨にさらされる環境により,ガラスのカーテン壁のプロジェクトでは湿度による粘着が実際的な問題となっています.湿度 だけ で,構造 型 シリコン が 失敗 する こと を 証明 する こと は でき ませ んしかし,湿ったまたは汚染された基板,不適切な密封剤選択,不十分な関節設計,および検証されていない材料互換性は,インターフェイス脱結合のリスクを増加させることがあります.
"高強度"や"耐候性"などの一般的な主張を超えて見るべきです.カーテン壁構造シリコン密封剤を比較するためのより有用な基盤を提供します.
浸水後の張力粘着は,水に露出する実験用手順が定義された後,密封剤の性能を示します.付着性が指定された技術要求範囲内にとどまるかどうかを評価するのに役立ちます..
しかし,この結果は,カーテンウォールのシステム全体の防水性を確認するものではありません.関節幾何学,気圧シール選択,排水設計,工芸,壁の設置の詳細は,水浸し抵抗にも影響します..
SY-9900技術シートによると,この製品はGB 16776-2005に基づいて試験されました. 23°Cの張力結合強度は0.69 MPaでした.リストの技術要件と比較して,少なくとも 0.60MPa
水浸し後,張力結合強度は0.75MPaで,上記要求値0.45MPaを超えた.報告された結合不具合領域は0%であった.これらの数字は,9900のカーテンウォールのシリコン密封剤の予備評価のための測定可能な情報をインドネシアのファサード承建業者および販売者に提供しています..
紫外線曝露は日光にさらされるガラスファサードの別の重要な考慮事項である.紫外線曝露後に,SY-9900は,張力結合強度0.76MPaと結合障害領域0%を記録した.
テクニカルシートには,90°Cで0.64MPa,−30°Cで0.92MPaの張力結合強度も記載されている.両試験の温度条件では0%の結合障害領域が記録されている.最大張力強度で長さ172%に達移動の適応を評価するための追加の基準を提供します.
−30°Cと90°Cの値は,継続的な使用温度範囲ではなく,実験室の粘着試験条件である.指定された建築温度は−5°Cから40°Cである.
構造ガラスのシリコン密封剤を選択する際,調達およびエンジニアリングチームは,次のことを確認する必要があります.
SY-9900は,隔熱ガラスの二次粘着および密封のためにも記載されています.隔熱ガラスの主密封剤として記述されるべきではありません.
インドネシアのガラスカーテンウォールプロジェクトでは,製品選択は広範囲な宣伝言語から検証可能な技術的な証拠へと移行する必要があります.供給者の比較により明確な基盤を提供します..
研究室のデータは 選択プロセスの一部分に過ぎません. 最終的な適性については,基板の試験,共同設計,プロジェクト負荷評価,互換性検査,制御された場所での使用.