Hliník je široko používaný pre okná, dvere, závesné steny, svetlíky a iné systémy plášťa budov, pretože je pevný, ľahký, odolný a relatívne ľahko sa vyrába.
Existuje však jedno dôležité obmedzenie: hliník vedie teplo veľmi efektívne.
Bežný hliníkový rám môže vytvárať súvislú tepelnú cestu medzi exteriérom a interiérom budovy. V chladnom počasí sa teplo môže pohybovať smerom von cez rám. V horúcom podnebí sa nežiaduce teplo môže dostať dovnútra. To môže ovplyvniť energetickú náročnosť, vnútorný komfort a reguláciu kondenzácie.
A tepelne zlomený hliníkový profilrieši tento problém oddelením vnútornej a vonkajšej hliníkovej časti pomocou tepelnej bariéry s nízkou -vodivosťou.
Základný princíp je jednoduchý:
Hliník → Tepelná bariéra → Hliník
Skutočné systémy používané v Európe a Severnej Amerike sú oveľa rozmanitejšie, než naznačuje tento jednoduchý prierez{0}}. Rôzne konštrukcie okien a dverí používajú rôzne hĺbky rámu, šírky tepelnej bariéry, materiály, konfigurácie zasklenia a spôsoby pripojenia.
Táto príručka vysvetľuje hlavné typy tepelne rozbitých hliníkových profilov používaných na európskych a severoamerických trhoch, technológie tepelnej bariéry za nimi a ako sa profily na báze polyamidu -vyrábajú.
Čo je tepelne zlomený hliníkový profil?
Tepelne členený hliníkový profil pozostáva zo samostatných hliníkových profilov spojených izolačným materiálom.
V bežnom hliníkovom profile poskytuje kov súvislú dráhu prenosu tepla. Túto cestu preruší tepelná prestávka.
●Výsledkom je kompozitný profil s:
● Vonkajšia hliníková časť
●Vnútorná hliníková časť
●Tepelná bariéra medzi nimi
●Mechanické alebo konštrukčné spojenia, ktoré udržujú profil stabilný
Účelom nie je jednoducho „zastaviť teplo“. Tepelné oddelenie znižuje prestup tepla cez rám a pomáha zlepšiť tepelný výkon hotového okenného, dverného alebo fasádneho systému.
FGIA popisuje tepelné bariéry ako komponenty na báze živice-, ktoré vytvárajú tepelnú prestávku medzi vnútorným a vonkajším povrchom hliníkových okenných systémov. Organizácia tiež poznamenáva, že tepelné bariéry môžu zlepšiť vlastnosti U-hodnoty hotových systémov.
Je dôležité rozlíšiť tepelný výkon profilu od výkonu celého okna alebo dverí.
Konečný výsledok závisí aj od faktorov, ako sú:
●Geometria rámu
● Dizajn tepelnej bariéry
●Zasklenie
●Sklenená rozpera
●Tesnenia a tesnenia
●Pomer-do{1}}skla
●Inštalácia
●Celkový dizajn systému
Z tohto dôvodu širšia tepelná bariéra automaticky neznamená, že celé okno bude mať proporcionálne nižšiu hodnotu U-.

Hlavné typy tepelne rozbitých hliníkových profilov
Tepelne rozbité hliníkové profily možno klasifikovať niekoľkými spôsobmi.
Najužitočnejším prístupom pre architektov, výrobcov a výrobcov je pozrieť sa na neaplikácie, návrh systémuatechnológia tepelnej bariéry.
Medzi hlavné aplikácie patria:
Tepelne rozbité okenné profily
Tepelne rozbité profily dverí
Tepelne rozbité profily posuvných dverí
Tepelne rozbité predstenové profily
Tepelne rozbité profily výkladov
Tepelne rozbité strešné a strešné profily
Vysoko{0}}výkonné a nízkoenergetické{1}}systémy budov
1. Tepelne rozbité hliníkové okenné profily
Okná sú jednou z najväčších oblastí použitia tepelne rozbitých hliníkových profilov.
Európske a severoamerické okenné systémy zahŕňajú mnoho rôznych konfigurácií otvárania. Tepelná izolácia je integrovaná do častí rámu a krídla, aby sa znížil prenos tepla cez hliníkovú konštrukciu.
Nakláňanie a otáčanie okien
Výklopné a otočné okná sú na európskych trhoch obzvlášť bežné.
To isté krídlo môže normálne fungovať v dvoch polohách:
●Naklonením dovnútra pre ventiláciu
●Otočením dovnútra získate väčší otvor
●Tieto systémy vyžadujú starostlivo navrhnutý rám, krídlo, tesnenie, kovanie a sekcie tepelnej bariéry.
●Tepelné oddelenie sa zvyčajne nachádza medzi vnútornou a vonkajšou hliníkovou časťou rámu a krídla.
Krídlové okná
Krídlové okná používajú sklopné krídla, ktoré sa otvárajú smerom von alebo dovnútra v závislosti od systému.
Tepelne lomené krídlové systémy sú široko používané v obytných aj komerčných budovách.
Okná markízy
Markízové okná sú sklopné v hornej časti a otvárajú sa zospodu smerom von.
Často sa používajú tam, kde je dôležité riadené vetranie a ochrana pred poveternostnými vplyvmi.
Opravený systém Windows
Pevné okná sa neotvárajú, ale stále môžu vyžadovať tepelne rozbité rámovanie.
Veľké pevné zasklené plochy sú bežné v modernej architektúre, kde rám musí poskytovať tepelný výkon aj konštrukčnú podporu.
Paralelné otváranie a iné európske okenné systémy
Európski výrobcovia hliníkových okien tiež ponúkajú paralelné otváranie, horné{0}}závesné a ďalšie špecializované konfigurácie.
Dôležité je, že „tepelne rozbité hliníkové okno“ nie je jeden profil. Zvyčajne ide o kompletný systém obsahujúci niekoľko koordinovaných sekcií.
2. Tepelne rozbité hliníkové dverné profily
Dvere vo všeobecnosti vyžadujú väčšie a pevnejšie profily ako mnohé okenné systémy z dôvodu ich veľkosti, hmotnosti, kovania a prevádzkového zaťaženia.
Bežné tepelne rozbité hliníkové dverové systémy zahŕňajú:
●Vchodové dvere
●Dvere na pántoch
●Balkónové dvere
●Dvere na terasu
●Francúzske dvere
●Obchodné dvere
●Vysokovýkonné-vstupné systémy
Tepelne rozbité vchodové dvere môžu používať samostatné tepelné bariéry v ráme, krídle, prahu a iných komponentoch.
Návrh musí vyvážiť tepelný výkon s:
● Konštrukčná pevnosť
● Vzduchotesnosť
●Vodeodolnosť
●Hardvérová kompatibilita
●Dlhodobá-trvanlivosť
Pri väčších dverných systémoch je dizajn tepelnej bariéry obzvlášť dôležitý, pretože hliníkový rám môže predstavovať významnú časť celkovej plochy.
3. Tepelne rozbité profily posuvných dverí
Veľké posuvné dvere sú čoraz bežnejšie v modernej bytovej a komerčnej architektúre.
Typické systémy zahŕňajú:
Posuvné terasové dvere
Zdvíhacie a posuvné dvere
Viac-posuvné dvere
Dvoj-skladacie dvere
Sklopné posuvné dvere
Minimálne-rámové posuvné systémy
Zdvíhacie a posuvné systémy
Zdvižno-posuvné dvere sú obzvlášť dôležité v luxusných{0}}bytových a architektonických aplikáciách.
Krídlo môže byť veľmi veľké a môže niesť podstatnú izolačnú sklenenú jednotku. Rám preto potrebuje kombinovať:
Veľké plochy zasklenia + pevnosť konštrukcie + hladký chod + tepelný výkon
To si často vyžaduje hlbšie hliníkové profily a starostlivo navrhnuté tepelné bariéry.
Pre výrobcov sa rozmery profilu a konfigurácia tepelnej bariéry môžu výrazne líšiť od jedného systému posuvných dverí k druhému.
4. Tepelne rozbité hliníkové závesové profily
Závesné steny sú ďalšou hlavnou aplikáciou tepelne vylepšených hliníkových systémov.
Bežné konfigurácie závesových stien zahŕňajú:
Nalepiť závesné steny
Zjednotené závesné steny
Polo{0}}zjednotené systémy
Systémy štrukturálneho zasklenia
Systémy okenných stien
Závesové profily musia zvládnuť oveľa viac ako tepelnú izoláciu.
Musia tiež prispôsobiť:
Zaťaženia vetrom
Hmotnosť skla
Štrukturálny pohyb
Drenáž
Infiltrácia vzduchu
Vodné hospodárstvo
Tepelná rozťažnosť
Požiarne a stavebné požiadavky
Z tohto dôvodu sú tepelné bariéry často súčasťou komplexnejšieho systému a nie jednoduchého okenného profilu.
Európske a severoamerické trhy tiež používajú odlišnú terminológiu a normy pre fasádne systémy, takže výrobcovia, ktorí predávajú medzinárodne, musia rozumieť terminológii používanej na každom trhu.
5. Tepelne rozbité hliníkové fasádne profily
Systémy výkladov sú obzvlášť dôležité v severoamerickej komerčnej výstavbe.
Bežne sa používajú na:
Maloobchodné budovy
Obchodné vchody
Fasády na prízemí{0}
Administratívne budovy
Obchodné centrá
Nie každý hliníkový systém výkladu je tepelne rozbitý.
Na tomto rozdiele záleží.
Štandardný hliníkový výklad a atepelne vylepšený alebo tepelne rozbitý systém výkladuby sa nemalo považovať za rovnakú kategóriu produktov.
Ak sú požiadavky na energetickú hospodárnosť vyššie, výrobcovia môžu do rámového systému začleniť tepelné bariéry.
FGIA poskytuje certifikačné a výkonnostné programy pokrývajúce okná, dvere, svetlíky, profily a tepelný výkon, čo odráža dôležitosť testovaného výkonu systému v severoamerickom priemysle okien.
6. Tepelne rozbité hliníkové strešné a strešné profily
Strešné okná a presklené strešné systémy predstavujú ďalšiu výzvu pre hliníkové rámovanie.
Tieto systémy sú vystavené:
Slnečné žiarenie
Zmeny vonkajšej teploty
Riziká kondenzácie
Veľké zaťaženie skla
Expozícia počasiu
Tepelne zlomené hliníkové profily svetlíkov môžu znížiť vodivý prenos tepla cez rám a pomôcť zlepšiť celkový tepelný dizajn strešného systému.
Aplikácie zahŕňajú:
Svetlíky
Strešné okná
Sklenené strechy
Átriá
Zimné záhrady
Zimné záhrady
Samotný profil je len jednou časťou systému. Špecifikácia skla, tesnenia, odvodnenie, vetranie a inštalácia, to všetko prispieva ku konečnému výkonu.
Európske verzus severoamerické tepelne rozbité hliníkové systémy
Hoci Európa aj Severná Amerika používajú tepelne vylepšené hliníkové systémy, trhy nie sú totožné.
Terminológia, normy, návrhy systémov a technológie tepelnej bariéry sa môžu líšiť.
európsky trh
Európske hliníkové systémy bežne zahŕňajú mechanicky zostavené tepelné prerušenia pomocou vopred{0}}extrudovaných izolačných pásov.
Typická štruktúra je:
Hliníkový profil + polyamidová tepelná bariéra + hliníkový profil
Polyamidové pásiky sú mechanicky zablokované do špeciálne navrhnutých vreciek v hliníkových výliskoch.
Európske systémy sú tiež úzko spojené s:
Vyklápajte a otáčajte okná
Vysokovýkonné-hliníkové okná
Tepelne rozbité dvere
Systémy závesových stien
Veľké posuvné systémy
Energeticky-úsporné obvodové plášte budov
Európske hodnotenie tepelného výkonu používa aj špeciálne metodiky pre tepelné-rozbitné kovové profily. ift Rosenheim napríklad publikuje pokyny týkajúce sa výpočtov Uf-hodnoty pre tepelne-rozbitné kovové profily.
Severoamerický trh
Severná Amerika používa viac ako jednu technológiu tepelnej bariéry.
FGIA identifikuje dva hlavné typy:
Polyamidové pásy tepelnej bariéry
Nalejte a odstráňte tepelné bariéry
Polyamidový prístup využíva pred{0}}extrudované izolačné pásy, ktoré sú mechanicky uzamknuté medzi dvoma hliníkovými časťami.
Metóda nalievania-a{1}}odmostenia využíva materiál na báze polyuretánu-, ktorý sa naleje do kanála tepelnej bariéry a potom sa vytvrdzuje. Zvyšný hliníkový mostík sa následne odstráni.
Oba prístupy môžu produkovať tepelne vylepšené hliníkové rámy, ale výrobné procesy a zariadenia sú odlišné.
Polyamidové tepelne lámavé profily
Polyamidové tepelné bariéry sú obzvlášť dôležité pri diskusii o výrobe tepelne zlomených hliníkových profilov.
Typický profil obsahuje:
Vonkajší hliník
↓
Polyamidová tepelná bariéra
↓
Interiér Hliník
Polyamidový pás poskytuje tepelné oddelenie, zatiaľ čo hliníkové profily poskytujú konštrukčnú konštrukciu.
Mnohé tepelné-prúžky sú vyrobené z polyamidu vystuženého sklenenými-vláknami-.
PA66 s výstužou zo sklenených vlákien je široko používaný v tepelných-systémoch, pretože materiál musí poskytovať kombináciu:
Nízka tepelná vodivosť
Mechanická pevnosť
Rozmerová stabilita
Teplotná odolnosť
Dlhodobá-trvanlivosť
Presná špecifikácia materiálu závisí od profilového systému a platných požiadaviek.
Napríklad niektoré európske systémy tepelnej izolácie- používajú izolačné profily PA66 GF25, zatiaľ čo iné systémy môžu používať iné zloženie alebo materiály. Jeden európsky výrobca popisuje RPT systémy využívajúce pásy PA66 GF25 a montáž v súlade s EN 14024.
Čo je PA66 GF25?
PA66 označujepolyamid 66.
GF25 znamená, že materiál obsahuje približne 25% výstuže zo sklenených vlákien.
Sklenené vlákna zvyšujú mechanickú pevnosť a rozmerovú stabilitu v porovnaní s nevystuženým polyamidom.
V prípade tepelne{0}}izolačných aplikácií musí materiál odolať mechanickým a tepelným podmienkam, ktoré sa vyskytujú počas výroby a servisu.
To je dôvod, prečo by sa tepelná bariéra nemala považovať len za „izolačný plastový pás“.
Ide o konštrukčný prvok kompozitného hliníkového profilu.
Ako sa vyrábajú polyamidové tepelne lámavé profily
Výroba mechanicky zostaveného polyamidového tepelne prerušeného profilu normálne zahŕňa niekoľko kľúčových operácií.
Presný proces závisí od konštrukcie profilu a výrobnej linky, ale základnú postupnosť možno zhrnúť takto:
Extrúzia hliníka
↓
Príprava drážky / vrúbkovanie
↓
Vloženie polyamidového pásika
↓
Valcovanie profilu / krimpovanie
↓
Inšpekcia
↓
Hotový tepelný zlomový profil
Tento výrobný proces je dôležitým miestom, kde je dôležité-montážne zariadenie na tepelnú izoláciu.
Krok 1: Príprava hliníkového profilu
Proces začína dvoma sekciami vytláčania hliníka.
Konštrukcia extrúzie obsahuje špeciálne tvarované vrecká alebo drážky, ktoré prijímajú tepelnú bariéru.
Rozmery týchto vreciek musia zodpovedať zvolenému polyamidovému pásiku.
Dizajn profilu sa môže značne líšiť v závislosti od:
Hĺbka rámu
Šírka tepelnej bariéry
Hrúbka steny
Aplikácia
Konfigurácia zasklenia
Štrukturálne požiadavky
To znamená, že montážne zariadenie sa musí prispôsobiť širokej škále geometrií profilov.
Krok 2:Vrúbkovanie tepelného zlomu
Pred tým, ako je možné polyamidový pás mechanicky uzamknúť do hliníka, je potrebné pripraviť príslušné povrchy drážok.
Tento proces je všeobecne známy akovrúbkovanie.
Vrúbkovanie vytvára mechanicky zaberajúci povrch vo vnútri hliníkového vrecka.
Kvalita tejto operácie je dôležitá, pretože následný proces valcovania závisí od spoľahlivého mechanického spojenia.
Opis spracovania polyamidovej tepelnej bariéry od FGIA konkrétne uvádza, že vrecká na vytláčanie hliníka musia byť pred vložením polyamidových profilov vrúbkované.
To je jeden z dôvodov venovanýVrúbkovací stroj s tepelným zlomomje dôležitou súčasťou polyamidutepelná-linka.
Krok 3: Vloženie polyamidového prúžku
Po vrúbkovaní sapolyamidový pás tepelnej bariérysa vkladá do vreciek z hliníkového profilu.
Pás musí byť správne umiestnený po celej dĺžke profilu.
Proces vkladania musí zachovať:
Správna poloha pásu
Konzistentná hĺbka vloženia
Správne zarovnanie
Stabilná rýchlosť posuvu
Spoľahlivý kontakt s hliníkovými vreckami
V prípade-výroby veľkého objemu sa ručné vkladanie môže stať neefektívnym a nekonzistentným.
Automatizované vkladacie zariadenie pomáha výrobcom udržiavať opakovateľný proces.
Krok 4:Valcovanie profilu tepelného zlomu
Po vložení zostava prechádza cez rolovaciu sekciu.
Valivé kolesá vyvíjajú riadený tlak na deformáciu hliníkovej kapsy okolo polyamidového pásika.
Tým sa vytvorí mechanické spojenie medzi hliníkovými profilmi a tepelnou bariérou.
Proces valcovania musí byť starostlivo kontrolovaný.
Príliš malý tlak môže mať za následok nedostatočné mechanické zapojenie.
Nadmerný alebo zle rozložený tlak môže poškodiť profil alebo ovplyvniť geometriu zostavy.
To je dôvod, prečo modernétepelné-valcovacie strojepoužívajte riadený tlak, polohovanie a systémy manipulácie s profilmi.
Krok 5: Kontrola kvality
Hotový tepelný-profil musí spĺňať rozmerové aj mechanické požiadavky.
V závislosti od produktu a trhu môžu výrobcovia kontrolovať:
Rozmery profilu
Poloha tepelnej bariéry
Kvalita valcovania
Stav povrchu
Mechanické pripojenie
Priamosť
Twist
Deformácia profilu
Konečný výkon tepelného-profilu nie je určený samotným polyamidovým materiálom.
Kvalita vytláčania hliníka, geometria vreciek, ryhovanie, vkladanie pásov, valcovanie a celková montáž prispievajú k hotovému produktu.
Polyamidový tepelný zlom vs. Pour a Debridge
Tieto dve technológie by sa nemali zamieňať.
|
Funkcia |
Polyamidová tepelná lámavosť |
Pour a Debridge |
|
Tepelná bariéra |
Vopred-extrudovaný polyamidový pásik |
Bariéra na báze polyuretánu- |
|
Hlavný trh |
Silná prítomnosť v Európe; používa sa aj v Severnej Amerike |
Dôležité v Severnej Amerike |
|
Príprava hliníka |
Vrúbkované vrecká |
Kanál tepelnej bariéry |
|
Montáž |
Vkladanie pásu + rolovanie |
Polievanie + vytvrdzovanie + čistenie |
|
Hlavné vybavenie |
Vrúbkovacie, vkladacie a rolovacie zariadenia |
Zariadenia na nalievanie a čistenie |
|
Štruktúra profilu |
Dve hliníkové časti mechanicky spojené |
Hliníkové časti oddelené vytvrdeným polymérom |
|
Výrobný prístup |
Mechanická montáž |
Chemické/štrukturálne spracovanie polymérov |
FGIA popisuje polyamidové pásy ako pred{0}}extrudované profily, bežne vystužené sklenenými vláknami, a berie na vedomie použitievrúbkovanie a rolovaniena vytvorenie hotovej zostavy. Opisuje nalievanie a odstraňovanie mosta ako proces založený na polyuretáne-, pri ktorom sa materiál naleje do kanála, vytvrdzuje a potom sa zbavuje mosta.
Proces nalievania-a{1}}odmostenia má tiež špeciálne požiadavky na kontrolu-kvality, ktoré zahŕňajú vybavenie, manipuláciu s materiálom, riadenie procesu, odstraňovanie mosta a výrobu.
Ako si vybrať tepelnoizolačný hliníkový profil
Neexistuje jediný „najlepší“ tepelne rozbitý hliníkový profil.
Správny systém závisí od budovy a aplikácie.
Výrobcovia a dizajnéri zvyčajne musia zvážiť:
1. Aplikácia
Je profil pre:
okno
Dvere
Posuvné dvere
Závesová stena
Výkladňa
Svetlík
Fasáda
Každá aplikácia má iné konštrukčné a tepelné požiadavky.
2. Hĺbka rámu
Hlbšie systémy môžu poskytnúť viac priestoru pre tepelné bariéry, komory, zasklenie, tesnenia a výstuže.
Hlbšie však automaticky neznamená lepšie.
Kompletný návrh systému určuje konečný výkon.
3. Šírka tepelnej bariéry
Šírka tepelnej bariéry môže ovplyvniť tepelnú cestu cez rám.
Bežné systémy používajú rôzne šírky bariér v závislosti od aplikácie a požadovaného výkonu.
4. Materiál tepelnej bariéry
Polyamid je široko používaný v mechanicky montovaných systémoch, pričom sú dostupné aj iné materiály a technológie tepelnej bariéry.
Výber materiálu musí zodpovedať mechanickým, tepelným a environmentálnym požiadavkám systému.
5. Zasklenie
Sklo môže mať zásadný vplyv na tepelný výkon hotového okna alebo dverí.
Vysoko{0}}výkonný rám v kombinácii so zlým zasklením nemusí nevyhnutne produkovať-výkonné okno.
6. Klíma
Systém navrhnutý pre chladnú európsku klímu môže mať iné priority ako systém navrhnutý pre horúce podnebie.
V chladnejších oblastiach je hlavným problémom zníženie tepelných strát.
V teplejších oblastiach môže byť dôležité aj zníženie neželaných tepelných ziskov.
Vysokovýkonné tepelne rozbité hliníkové profily-
Keďže energetické požiadavky budov sú čoraz náročnejšie, hliníkové systémy sú čoraz viac navrhnuté s ohľadom na vyšší tepelný výkon.
Vysokovýkonné systémy{0} môžu kombinovať:
Hlbšie časti rámu
Širšie tepelné bariéry
Viacero vnútorných komôr
Vylepšené tesnenia
Tepelne vylepšené zasklievacie rozpery
Vysokovýkonné{0}izolačné sklo
Lepšie odvodnenie a tesnenie
Optimalizovaná geometria rámu
Toto je obzvlášť dôležité pre:
Projekty pasívnych domov
Nízkoenergetické-budovy
Vysoko{0}}výkonné obytné budovy
Moderné komerčné budovy
Vysokovýkonné-fasády
Výkon celého stavebného prvku by sa však mal vždy hodnotiť, a nie posudzovať systém iba podľa jeho šírky tepelného -prerušenia.
Prečo je dôležitá kvalita zostavy tepelnej prestávky
A tepelne prerušený profilje kompozitný produkt.
Hliník poskytuje pevnosť a odolnosť.
Tepelná bariéra znižuje vodivý prenos tepla.
Spojenie medzi týmito komponentmi musí zostať spoľahlivé počas celej životnosti produktu.
Pre mechanicky montované polyamidové systémy preto záleží na výrobnom procese rovnako ako na výbere materiálu.
Zle pripravená drážka môže ovplyvniť spojenie.
Nesprávne vloženie prúžkumôže ovplyvniť zarovnanie.
Nesprávne valcovanie môže ovplyvniť mechanické zapojenie a geometriu profilu.
To je dôvod, prečo výrobné zariadenia musia poskytovať konzistentnú kontrolu celého procesu montáže.
Aké zariadenie sa používa na výrobu polyamidových tepelne rozbitných profilov?
Typické výrobné nastavenie môže zahŕňať:
Vrúbkovací stroj s tepelným zlomom
Používa sa na prípravu hliníkových drážok pred vložením pásu.
Systém vkladania polyamidových pásikov
Slúži na vloženie tepelnej bariéry do pripravených hliníkových vreciek.
Valcovací stroj s tepelným zlomom
Používa sa na mechanické zaistenie hliníkových profilov okolo polyamidového pásika.
Automatický dopravný systém
Používa sa na presun profilov medzi spracovateľskými stanicami.
Systém polohovania a podávania profilu
Používa sa na udržanie presného umiestnenia profilu počas výroby.
Kompletná montážna linka tepelného prerušenia
Pre vyššie požiadavky na výrobu je možné jednotlivé procesy integrovať do automatizovanej výrobnej linky.
Úroveň automatizácie závisí od:
Objem výroby
Profilová rozmanitosť
Rozmery profilu
Počet operátorov
Požadovaný čas na zmenu
Rozloženie továrne
Požiadavky na kvalitu
MAKERL Thermal Break Montážne riešenia
Pre výrobcov vyrábajúcich tepelne lámané hliníkové profily na báze polyamidu-nie je montážny proces len otázkou vloženia plastového pásu do hliníkového výlisku.
Výrobná linka potrebuje riadiť celý proces od prípravy drážky až po finálne valcovanie.
Toto je miestoMAKERLzameriava svoje riešenia zariadení.
MAKERL vyvíja stroje na výrobu tepelne lámaných hliníkových profilov vrátane zariadení pre:
Vrúbkovanie tepelnej prestávky
Vloženie polyamidového pásika
Valcovanie tepelne lámaného profilu
Automatizovaná doprava profilov
Integrovaná tepelná izolácia
Zariadenie je možné konfigurovať podľa rôznych rozmerov profilov a výrobných požiadaviek, čo umožňuje výrobcom postaviť buď samostatné spracovateľské stanice, alebo úplnejšietepelná montážna linka.
Výrobcom, ktorí pracujú s viacerými dizajnmi hliníkových profilov, môže automatizácia tiež pomôcť znížiť ručnú manipuláciu a zlepšiť opakovateľnosť procesu.
Hlavný cieľ je jasný:
Presne pripravte hliníkový profil, dôsledne vložte tepelnú bariéru a vytvorte stabilné mechanické spojenie pomocou riadeného valcovania.
Montážna linka tepelného zlomu: Od vytláčania hliníka po hotový profil
Kompletný pracovný postup výroby možno zhrnúť takto:
1. Extrúzia hliníka
Hliníkové profily sa vyrábajú so špeciálne navrhnutými tepelnými-kapsami.
↓
2. Kŕmenie profilu
Profily sú umiestnené a privádzané do spracovateľskej linky.
↓
3. Vrúbkovanie
Tepelné-kapsy sú pripravené mechanicky.
↓
4. Vloženie polyamidového prúžku
Zvolené pásy tepelnej bariéry sa vkladajú do hliníkových vreciek.
↓
5. Valcovanie profilu
Riadený valivý tlak spája hliníkové a polyamidové komponenty dohromady.
↓
6. Korekcia profilu a prenos
So zmontovaným profilom je možné manipulovať a podľa potreby ho korigovať.
↓
7. Kontrola kvality
Hotový profil sa kontroluje na rozmery, vzhľad, zarovnanie a kvalitu spojenia.
↓
8. Hotový tepelne zlomený hliníkový profil
Hotový profil je potom možné použiť na okná, dvere, fasádne steny, posuvné systémy, svetlíky a iné stavebné aplikácie.
FAQ o tepelne rozbitých hliníkových profiloch
Čo je tepelne rozbitý hliníkový profil?
Tepelne zlomený hliníkový profil je systém vytláčania hliníka, v ktorom sú vnútorné a vonkajšie hliníkové časti oddelené tepelnou bariérou s nízkou vodivosťou. Konštrukcia znižuje prenos tepla cez hliníkový rám.
Aký je rozdiel medzi tepelne zlomeným hliníkom a tepelne rozbitým hliníkom?
"Tepelné prerušenie" sa vzťahuje na izolačnú bariéru alebo oddelenie vytvorené v hliníkovom profile.
"Tepelne rozbitý hliník" sa vo všeobecnosti vzťahuje na hotový hliníkový profil alebo systém obsahujúci túto bariéru.
Oba výrazy sú v priemysle široko používané.
Sú tepelne rozbité hliníkové profily v Európe bežné?
áno. Tepelne rozbité hliníkové systémy sú široko používané v európskych oknách, dverách, fasádach, závesných stenách a iných aplikáciách plášťa budov.
Mechanicky montované polyamidové tepelné bariéry sú dôležitou technológiou na európskom trhu.
Používajú sa v Severnej Amerike tepelne rozbité hliníkové profily?
áno.
Severoamerickí výrobcovia používajú polyamidové pásy tepelnej bariéry a liate{0}}a{1}}systémy tepelnej bariéry. FGIA ich konkrétne identifikuje ako dva hlavné prístupy tepelnej bariéry používané v Severnej Amerike.
Čo je PA66 GF25?
PA66 GF25 označuje polyamid 66 vystužený približne 25 % sklenených vlákien.
Bežne sa používa pre konštrukčné aplikácie tepelnej bariéry, kde materiál vyžaduje nízku tepelnú vodivosť a mechanickú stabilitu.
Prečo potrebuje hliník tepelnú prestávku?
Hliník je vysoko tepelne vodivý.
Tepelná prestávka prerušuje priamu vodivú cestu medzi vonkajšími a vnútornými hliníkovými profilmi, čím pomáha znižovať prenos tepla cez rám.
Čo je ryhovanie pri tepelnom zlome?
Rýhovanie pri tepelnej prestávke je proces mechanickej prípravy hliníkovej kapsy pred vložením pásika tepelnej bariéry.
Vrúbkovaný povrch pomáha vytvoriť mechanické spojenie medzi hliníkovým a polyamidovým pásikom.
Čo je valcovanie za tepla?
Valcovanie za tepla je proces aplikácie riadeného mechanického tlaku na hliníkové profily po vložení tepelnej bariéry.
Operácia valcovania spojí komponenty dohromady a vytvorí hotový kompozitný profil.
Aký je rozdiel medzi polyamidom a tepelnými prestávkami na liatie-a{1}}odmostenia?
Polyamidové systémy používajú vopred{0}}extrudované izolačné pásy, ktoré sú mechanicky zmontované do hliníkových profilov.
Systémy nalievania-a{1}}odmostenia používajú materiál na báze polyuretánu-, ktorý sa naleje do kanála, vytvrdzuje a potom sa zbavuje mosta.
Tieto dve technológie si vyžadujú rôzne výrobné procesy a zariadenia.
Záver
Tepelne rozbité hliníkové profily nie sú jediným typom štandardizovaného výrobku.
V Európe a Severnej Amerike sa používajú v širokom spektre aplikácií vrátane okien, dverí, posuvných dverí, závesných stien, výkladov, svetlíkov a vysoko{0}}výkonných obvodových plášťov budov.
Hlavné technológie tepelnej bariéry sa tiež líšia medzi trhmi.
Polyamidové systémy tepelnej bariérypoužite mechanicky zostavený pás medzi samostatnými hliníkovými profilmi, pričomvylievacie{0}}a{1}}mostové systémypoužiť vytvrdenú polymérnu tepelnú bariéru vytvorenú vo vnútri hliníkového profilu.
V prípade polyamidových systémov výrobný proces zvyčajne zahŕňa:
Vrúbkovanie → Vkladanie pásu → Valcovanie
Každá fáza prispieva ku kvalite hotového profilu tepelnej-prestávky.
Keďže dopyt po energeticky-účinných hliníkových oknách, dverách a fasádach neustále rastie, výrobcovia potrebujú výrobné zariadenia, ktoré dokážu zvládnuť rôzne dizajny profilov pri zachovaní konzistentnej kvality montáže.
Pre výrobcov, ktorí používajú mechanicky montované polyamidové tepelné bariéry,MAKERLposkytuje tepelne prerušené ryhovacie stroje, zariadenia na vkladanie pásov, valcovacie stroje a integrované riešenia pre montážne linky s tepelným mostomnavrhnuté v rámci výrobného procesu od prípravy hliníkových profilov až po hotové tepelne lámané profily.
Správne vybavenie v konečnom dôsledku závisí od konštrukcie profilu, špecifikácie tepelnej bariéry, výrobnej kapacity, úrovne automatizácie a cieľového trhu.



