Szkło w budownictwie 2014-11-05. dr inż. Agata Wygocka. Akademia Ekonomiczna, Kraków www.pilkington.com



Podobne dokumenty
Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości.

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

Badania (PN-EN A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

PL B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL BUP 22/ WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań

Materiały informacyjne

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: HC8201

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA

Załącznik nr pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Swiss Re London, Londyn XXI wiek. Dr inż. Teresa Rucińska

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

Wykorzystanie energii słonecznej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIBIĄŻU ul. Górnicza 11, Libiąż

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

inteligentne filmy, ekrany i szkła

Urządzenie do odprowadzania spalin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Norma na okna i drzwi bez właściwości związanych z odpornością ogniową

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

BAKS Kazimierz Sielski Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) fax (022) NIP Zapytanie ofertowe.

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL

M ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

System centralnego ogrzewania

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Metrologia cieplna i przepływowa

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a Jelcz-Laskowice.

Geomembrany z termoplastycznych tworzyw sztucznych firmy Agru

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

Drabiny pionowe jednoelementowe

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Opis uszkodzeń betonów rury ssącej Hz-3

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Wentylacja Pożarowa Oddymianie

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

METODY ZAMRAŻANIA CZ.2

Zestaw do naprawy szyb

Do podmiotów które pobrały specyfikację istotnych warunków zamówienia

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

PROTOKÓŁ Z BADANIA T018 (EN ISO/IEC 17025)

2.Prawo zachowania masy

Woda to życie. Filtry do wody.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: Data aktualizacji: Smarowanie. jak wyżej.

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

Dziękujemy za zainteresowanie

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

M&T Insulations Sp. z o.o. NIP:

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU Wyłaz dachowy typ OMEGA STN Termo

Pojemniki z włókna szklanego do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

SPIS TREŚCI. Przedmowa Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Szkło w budownictwie 30/11/2016. Akademia Ekonomiczna, Kraków Sogn Fjordane Art Museum, Norwegia

Umowa najmu lokalu użytkowego

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

KARTA KATALOGOWA OPzS blok

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Standardowe tolerancje wymiarowe

Transkrypt:

Szkło w budownictwie dr inż. Agata Wygocka Akademia Ekonomiczna, Kraków www.pilkington.com Sogn Fjordane Art Museum, Norwegia www.dezeen.com Trollwall Restaurant www.dezeen.com Hauptbahnhof Berlin www.berlin.de Hauptbahnhof Berlin www.berlin.de Department of Health Offices, Bilbao, Spain www.e-architect.co.uk Zdj.: Aleix Bagué 1

Wprowadzenie Wprowadzenie Podstawowe surowce do produkcji szkła: piasek krzemionkowy (SiO 2 ), stłuczka z procesu, stłuczka pokonsumpcyjna, soda (Na 2 CO 3 ), wapień (CaCO 3 ), dolomit (CaCO 3 MgCO 3 ) dodatki wpływające na właściwości szkła. Stapianie surowców 1300 o C Ujednolicanie stopu 1350 1550 o C Skład chemiczny szkła stosowanego w budownictwie: SiO 2 ok. 70 72% (dwutlenek krzemu), Na 2 O ok. 15% (tlenek sodowy), CaO ok.10% (tlenek wapniowy), oraz MgO + Al 2 O 3 + Fe 2 O 3. Uproszczony wzór chemiczny szkła: Na 2 SiO 3 CaSiO 3 SiO 2 www.wikipedia.pl Wprowadzenie Wprowadzenie Pierwiastki barwiące szkło: Właściwości techniczne szkła Gęstość ρ=2,4 2,6 g/cm 3 Szczelność 100% (1) Wytrzymałość na ściskanie 800 1100 MPa Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie ok. 30 MPa Twardość 5 7 w skali Mohsa Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,84 1,45 W/(m K) Wprowadzenie Właściwości optyczne szkła ρ + τ + α =1 Wprowadzenie Właściwości chemiczne szkła 3,5 8% 2,5 7% 84 90% przepuszczalność promieniowania widzialnego Odporne na działanie większości kwasów, zasad, wody. Całkowicie odporne na działanie czynników atmosferycznych i procesów gnilnych. Nieodporne na na działanie kwasów: fluorowodorowego i fosforowego. 2

Metody produkcji szkła budowlanego płaskiego Podział szkła płaskiego okiennego ze względu na metodę produkcji: Szkło płaskie okienne ciągnione Szkło płaskie walcowane (barwne i wzorzyste) Szkło płaskie wylewane (float) Metody produkcji szkła budowlanego płaskiego Szkło płaskie okienne ciągnione Metoda produkcji szkła ciągnionego (metoda Pittsburgh) polega na pionowym ciągnieniu szkła z wanny. W masie szklanej, w miejscu wyciągania szkła, umieszczony jest ogniotrwały blok formujący, a szkło odbierane jest przez chłodzone trzymacze. Następnie przechodzi ono przez szyb odprężania o długości około 12 m po czym jest krojone w odpowiedni kształt. Obecnie metoda ta zanika. 1 - masa szklana, 2 - blok formujący, 3 - wstęga szkła, 4 - chłodnice wodne, 5 - chłodnice szybu, 6 - szyb pionowy, 7 - wałki ciągnące www.wikipedia.pl Metody produkcji szkła budowlanego płaskiego Szkło płaskie okienne walcowane Szkło walcowane formowane jest w procesie walcowania ciągłego dwuwalcowego. Stopione szkło o temperaturze ok. 1000 C jest przeciskane pomiędzy dwoma stalowymi walcami chłodzonymi wodą, dając w efekcie taśmę szklaną o kontrolowanej grubości i odpowiednim wzorze na powierzchni. Metody produkcji szkła budowlanego płaskiego W tej metodzie wykorzystuje się znaczną różnicę gęstości szkła (2,4 2,6 g/cm 3 ) oraz cyny (7,3 g/cm 3 ) Szkło płaskie wylewane Zestaw szklarski złożony z dokładnie wymieszanych surowców jest topiony w piecu. Płynne szkło o temperaturze około 1000 C jest nieustannie wylewane z pieca do płytkiej wanny na kąpiel płynnej cyny w atmosferze o kontrolowanym składzie chemicznym. Szkło płynie po cynie, rozlewa się uzyskując idealnie płaską powierzchnię. Grubość kontrolowana jest przez dobór prędkości, z jaką zestalająca się wstęga szklana wypływa z wanny. Po odprężeniu (kontrolowanym schładzaniu) pojawia się szkło w postaci produktu o praktycznie równoległych powierzchniach (grawitacja i napięcie powierzchniowe). Brzegi produktu wyrównywane są za pomocą automatycznego noża. Obecnie wytwarzane szkło o grubości od 0,4 do 25 mm www.guardian-czestochowa.com Szkło płaskie wzorzyste Szkło płaskie barwne Barwione w masie http://www.bfl.com.pl www.vildaiva.lt Szkło malowane metodą sitodruku, natrysku lub ręcznie Szkło emaliowane Szkło silikonowane Barek wykonany z SGG BALDOSA GRABADA z podświetleniem od dołu. Studio projektowe CUSTOM MADE, S.L. Casadecor 04, Madryt 3

Szkło satynowe (mleczne) Szkło satynowe charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością światła, zapewniając maksymalne doświetlenie wnętrza przy jednoczesnym zachowaniu prywatności. Metody produkcji: piaskowanie trawienie (kwas fluorowodorowy) Szkło ze sterowaną przeziernością Szkło laminowane z folią zawierającą ciekłe kryształy (LC). Pod wpływem pola elektrycznego ciekłe kryształy ulegają uporządkowaniu i szkło staje się przezierne. Po odcięciu prądu szkło powraca do stanu matowego (półprzezierne). pl.saint-gobain-glass.com www.saint-gobain-glass.com Szkło ze sterowaną przeziernością Szkło zbrojone siatką stalową Szkło hartowane Szkło klejone wyłączone włączone Szkło zbrojone siatką stalową w przypadku pęknięcia nie następuje rozprysk kawałków szkła. Zapobiega temu wtopiona wewnątrz siatka metalowa o oczkach kwadratowych wielkości 12,7 mm. Szkło zbrojone nadaje się do przeszkleń dachów i może utrzymać obciążenie spowodowane śniegiem, wiatrem lub deszczem. Szkło zbrojone siatką stalową http://www.szklarze.com.pl/ Szkło zbrojone jest ognioochronne powstrzymuje rozprzestrzenianie się ognia i wytrzymuje wysoką temperaturę nawet do 60 minut. W razie pożaru szyba z takiego szkła nie rozpada się, nawet jeśli jest popękana. www.pilkington.pl http://www.ampasa.pl/ 4

Szkło hartowane uzyskuje się poprzez termiczną obróbkę elementu o nadanym kształcie, wymiarach i ze wszystkimi otworami, jakie ma ono posiadać (podgrzanie do temp. 630 650 o C i schłodzenie powietrzem z wentylatora o temp. ok. 20 o C). W czasie tego procesu na powierzchni szkła wytwarzane są naprężenia ściskające, a we wnętrzu równoważące je naprężenia rozciągające. www.guardian-czestochowa.com Zalety: szkło po zniszczeniu nie rani kilkakrotnie wyższa wytrzymałość mechaniczna zwiększona odporność na zmiany temperatury (w zakresie -100 300 o C) Po zakończeniu hartowania szkło to nie nie może być poddawane dalszej obróbce takiej jak cięcie, wiercenie czy szlifowanie krawędzi, jakiekolwiek operacje piaskowania czy też wytrawiania kwasem osłabią wytrzymałość szkła i spowodują jego zniszczenie. Szkło półhartowane szkło float nagrzewane jest w piecu do temperatury ok. 600 C, a następnie schładzane. Jednak, w porównaniu do szkła hartowanego, etap schładzania zachodzi mniej gwałtownie, dzięki czemu wartości naprężeń dla końcowego produktu mieszczą się pomiędzy wartościami właściwymi dla zwykłego szkła float oraz szkła hartowanego. Szkło półhartowane jest w zasadzie przeznaczone do produkcji szkła laminowanego. Szkło półhartowane nie należy do grupy szkieł bezpiecznych! Różnice między szkłem hartowanym (ESG) i półhartowanym (TVG) Różne własności mechaniczne, Różne parametry procesu technologicznego, Różna kwalifikacja prawna, Różne obszary zastosowań Szkło półhartowane nie należy do grupy szkieł bezpiecznych! Różna siatka spękań. Szkło odprężone (nie obrabiane termicznie) Szkło półhartowane TVG pęknięcie biegnie zawsze od krawędzi do krawędzi, dzięki czemu szkło pozostaje w ramach i poszczególne kawałki nie powinny wypaść Szkło hartowane ESG Szkło klejone (wielowarstwowe) składa się z dwu lub większej liczby szyb, połączonych trwale w jedną całość, sprężysto-ciągliwą folią PVB (poliwinylobutyralową o gr. 0,38 mm) o wysokiej odporności na rozciąganie. Szkło klejone może być: bezpieczne antywłamaniowe kuloodporne Glaspol Saint-Gobain 5

Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go. Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go. 2014-11-05 Szkło klejone bezpieczne z jedną warstwą lub więcej folii PVB między taflami szkła Szkło klejone antywłamaniowe odporne na ataki tępymi i ostrymi narzędziami przy dostępie z jednej strony ilość warstw folii zależy od klasy odporności na przebicie i rozbicie oraz odporności na włamanie www.belu.pl Klasyfikacja szyb ochronnych badanych z użyciem spadającego ciała wg PN-EN 356:2000 Badanie szyb ochronnych z użyciem spadającego ciała wg PN-EN 356:2000 Klasa odporności Wysokość spadku [mm] Łączna liczba uderzeń Oznaczenie kodowe klasy odporności P1A 1500 3 w trójkącie EN 356 P1A P2A 3000 3 w trójkącie EN 356 P2A P3A 6000 3 w trójkącie EN 356 P3A P4A 9000 3 w trójkącie EN 356 P4A P5A 9000 3 x 3 w trójkącie EN 356 P5A Widok szyby zamocowanej w ramie po trzech uderzeniach kuli, (zdjęcie z kwartalnika: OCHRONA MIENIA 6/98) Klasyfikacja szyb ochronnych badanych przez uderzenie siekierą wg PN-EN 356:2000 Badanie szyb ochronnych z przez uderzenie siekierą wg PN-EN 356:2000 Klasa odporności Łączna liczba uderzeń Oznaczenie kodowe klasy odporności P6B od 30 do 50 EN 356 P6B P7B od 51 do 70 EN 356 P7B P8B powyżej 70 EN 356 P8B Widok szyby zamocowanej w ramie w trakcie badania przez uderzenie siekierą (zdjęcie z kwartalnika: OCHRONA MIENIA 6/98) 6

Przynależność klasy szyby do określonych zabezpieczeń obiektów budowlanych Miejsce zastosowań Klasa szyby Uwagi Mieszkania, szkoły, biura, zakłady produkcyjne - drzwi wewnętrzne, - okna na piętrach, - okna na parterze. Kioski, domy wolnostojące, okna parterów, bloków mieszkalnych, witryny hoteli i biur, obiekty handlowe o małej wartości chronionej, hale sportowe. Witryny salonów hoteli i biur, obiekty handlowe o znacznej wartości chronionej, wille, apteki. Muzea, sklepy z antykami, galerie sztuki, zakłady psychiatryczne, sale operacyjne banków, kantory, sklepy o dużej wartości chronionej, ekskluzywne wille. Zakłady i sklepy jubilerskie, banki, obiekty specjalne, wystawy obiektów handlowych o dużej wartości chronionej. P1 P1, P2 P3, P4 P5, P6 P7, P8 Chronią przed zranieniem przy rozbiciu szyby, utrudniają rozbicie szyby przy gwałtownym zamknięciu okna lub drzwi, mogą być zastosowane w budynkach zagrożonych wybuchem wewnętrznym. Chronią przed zranieniem, mogą stanowić czasową ochronę przy próbie włamania bez przygotowania. Szyby utrudniając włamanie, mogą zastępować kraty o oczku 150 mm wykonane z drutu stalowego o średnicy 10 mm. Szyby o zwiększonej odporności na włamanie, mogą zastąpić okratowanie wykonane z prętów stalowych o średnicy 12 mm. Szyby o wysokiej odporności na włamanie, mogą zastępować okratowanie wykonane z prętów stalowych o średnicy 16 mm. Szkło klejone kuloodporne chroni obiekty przed pociskami z broni krótkiej oraz pociskami karabinowymi, poszczególne warstwy szkła spłaszczają pocisk i pochłaniają jego energię. Warstwy folii PVB utrzymują zespół szkła w całości i również pochłaniają energię uderzenia pocisku. Grubość laminatu (utworzonego z warstw folii) zależy od przewidywanych wymagań bezpieczeństwa. Szkło klejone kuloodporne występuje w wersji: odpryskowej, oznaczane przez S po stronie przeciwnej do ostrzału mogą tworzyć się odpryski szkła; szyba taka powinna zapewniać użytkownikowi osłonę ciała przed zranieniem pociskami oraz ich fragmentami; dopuszcza się zranienie odłamkami szkła. bezodpryskowej, oznaczane przez NS - po stronie przeciwnej do ostrzału nie mogą tworzyć się żadne odpryski szkła; szyba taka powinna zapewniać użytkownikowi osłonę ciała przed zranieniem pociskami, ich fragmentami oraz odłamkami szkła. Klasyfikacja odporności szyb na uderzenie pociskiem: ostrzał z pistoletu i karabinu według PN-EN 1063:2002 Klasa Kaliber broni odporności BR1-S BR1-NS BR2-S BR2-NS BR3-S BR3-NS BR4-S BR4-NS 0.22 LR karabin 9 mm *19 pistolet Luger 0.357 pistolet Magnum 0.44 pistolet Rem. Magnum Typ pocisku - masa pocisku [g] L/RN 2,60 ± 0,1 FJ 1) /RN/SC 8,00 ± 0,1 FJ 1) /CB/S.C. 10,2 ± 0,1 FJ 2) /FN/S.C. 15,6 ± 0,1 Odległość ostrzału [m] Prędkość pocisku [m/s] Odległość między Liczba uderzeniami uderzeń [mm] 10 ± 0,5 360 ± 10 3 120 ± 10 5 ± 0,5 400 ± 10 3 120 ± 10 5 ± 0,5 430 ± 10 3 120 ± 10 5 ± 0,5 440 ± 10 3 120 ± 10 Klasyfikacja odporności szyb na uderzenie pociskiem: ostrzał z pistoletu i karabinu według PN-EN 1063:2002 Klasa odporności BR5-S BR5-NS BR6-S BR6-NS BR7-S Kaliber broni 5,56*45 * karabin 7,62*51 karabin 7,62*51 ** Odległość Typ pocisku - ostrzału masa pocisku, [g] [m] FJ 2) /PB/SCP1 4,00 ± 0,1 FJ 1) /PB/SC 9,5 ± 0,1 FJ 2) /PB/HC1 BR7-NS karabin 9,8 ± 0,1 1) pełny płaszcz stalowy (platerowany) 2) pełny płaszcz ze stopu miedziowego * - długość części gwintowanej lufy 178 mm ±10mm ** - długość części gwintowanej lufy 254 mm ±10mm Oznaczenia: L ołów, CB pocisk stożkowy FJ osłona pocisku w całości metalowa FN spłaszczony czubek HC1 rdzeń w twardej stali PB pocisk spiczasty, RN zaokrąglony czubek Prędkość pocisku [m/s] Liczba uderzeń Odległość między uderzeniami [mm] 10 ± 0,5 950 ± 10 3 120 ± 10 10 ± 0,5 830 ± 10 3 120 ± 10 10 ± 0,5 820 ± 10 3 120 ± 10 SC rdzeń miękki (ołów) SCP1 - rdzeń miękki (ołów) i stalowy penetrator (typ SS109) Przykładowe zastosowania: BR1 budynki administracji państwowej, wille BR2 centrale telefoniczne i komputerowe, szyby samochodowe BR3 budynki o podwyższonym zagrożeniu napadami rabunkowymi, boksy kasowe, itp. BR4 urządzenia militarne, zakłady karne BR5 urządzenia militarne i inne o szczególnym zagrożeniu Klasyfikacja odporności szyb na uderzenie pociskiem: ostrzał z broni myśliwskiej (SG), wg PN-EN 1063:2002 Klasa Typ broni Kaliber odporności SG1 SG2 strzelba myśliws ka strzelba myśliws ka Typ pocisku Masa pocisku [g] cal. lita ołowiana 231 ± 12/70 kula 0,5 cal. lita ołowiana 12/70 kula 31 ± 0,5 Badawcza odległość ostrzału [m] Warunki badania Prędkość pocisku [m/s] Odległość Liczba między uderzeń uderzeniami [mm] 10 ± 0,5 420 ± 20 1-10 ± 0,5 420 ± 20 3 125 ± 10 7

Szyby odporne na siłę eksplozji podstawą klasyfikacji odporności na siłę wybuchu jest dodatnie maksymalne nadciśnienie odbitej fali uderzeniowej i czas trwania dodatniej fazy nadciśnienia. Metoda badania polega na wytworzeniu fali podmuchowej powstającej przy zastosowaniu rury wytwarzającej fale uderzeniową lub podobnego urządzenia ułatwiającego symulację detonacji materiału wybuchowego. Klasyfikacja i oznaczenia oszklenia odpornego na siłę eksplozji, według PN-EN 13541:2002 Klasa odporności ER1 S ER1 NS ER2 S ER2 NS ER3 S ER3 NS ER4 S ER4 NS Charakterystyka płaskiej fali uderzeniowej Dodatnie maksymalne nadciśnienie odbitej fali podmuchowej P r [kpa] Dodatni impuls właściwy i + [kpa ms] Czas trwania dodatniej fazy nadciśnienia t + [ms] 50 P r < 100 370 i + < 900 20 100 P r < 150 900 i + < 1500 20 150 P r < 200 1500 i + < 2200 20 200 P r < 250 2200 i + < 3200 20 Szkło ogniochronne Szkło ognioochronne monolityczne: ma postać pojedynczej tafli szkła, wykonywane jest ze szkła sodowo-wapniowego hartowanego i borokrzemowego o zwiększonej odporności na temperaturę oraz promieniowanie UV, może być wzmocnione siatką drucianą, w czasie pożaru stanowi ochronną przegrodę nawet do 60 minut, jest odporne na działanie wody gaśniczej, zachowuje przejrzystość w czasie pożaru. Szkło ogniochronne Szkło ognioochronne wielowarstwowe: składa się z dwu lub większej ilości tafli szkła, między którymi znajduje się cienka (~1 mm gr.) przekładka ognioochronna najczęściej z żelu zasadowo-krzemianowego. w czasie pożaru w temperaturze ~ 120 0 C przekładka pieni się, pęcznieje i matowieje pochłaniając energię cieplną. Gdy ulegnie ona całkowitemu rozkładowi ciepło przekazywane jest do następnej warstwy i proces się powtarza. Szkło ogniochronne Zakres temperaturowy stabilności tego typu szkła w czasie użytkowania wynosi od -20 0 C do 40 0 C, chociaż możliwy jest do zastosowania żel stabilny w -50 0 C i w 80 0 C. Ponadto żel powinien być chroniony przed promieniowaniem UV oraz wilgocią. Ze względu na żel szyby należy chronić przed działaniem kwasów i silnych rozpuszczalników. Szkło wielowarstwowe posiada przejrzystość zbliżoną do szkła float tej samej grubości natomiast przekładki żelowe poprawiają jego izolacyjność akustyczną i czynią szkło bezpiecznym. Szkło ogniochronne Szkło warstwowe z żelem w grubej warstwie: składa się z szyb oddzielonych od siebie komorami o szerokości ok. 5 mm, które wypełnione są przezroczystym żelem reagującym na wysoką temperaturę, pozwala to na absorpcję energii cieplnej emitowanej przez ogień, w czasie pożaru żel pęcznieje tworząc nieprzepuszczalny ekran cieplny. 8

Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go. 2014-11-05 Szkło ogniochronne Szkło warstwowe z żelem w grubej warstwie: żel ten nie jest podatny na promieniowanie UV, działanie wilgoci i jest stabilny w zakresie temperatur od (-15) 0 C do 45 0 C. szkło takie może być łączone w zestaw przez laminowanie lub zespalanie z różnymi gatunkami szkła, oprócz ochrony przeciwpożarowej spełnia funkcję bezpieczeństwa, statyki, kontroli termicznej, odporności na atak, izolacji akustycznej itp. Szkło ogniochronne Szyby ognioochronne produkowane są w różnych wariantach, uzależnionych od stopnia ochrony przed zagrożeniem pożarowym. Klasyfikacja ochrony przed działaniem ognia zgodnie z normą EN 357:2002 dotyczy kompletnych systemów przegród przeszklonych. Świadczy to o tym, że samo szkło nie może stanowić przegrody ochronnej ale osadzone w określony sposób w ramie z odpowiedniego materiału rozwiązania systemowe. Klasy odporności ogniowej oznaczone są literami: E, I, W oraz liczbowo co wskazuje na czas w minutach, w którym przegroda spełnia funkcje ochronną. Szkło ogniochronne Klasa odporności E I W Charakterystyka klas odporności ogniowej szklanych przegród Rodzaj ochrony Charakterystyka ochrony Zdolność przegrody do szczelnego odcięcia przed ogniem Szczelność na i gazami w przypadku jednostronnego obciążenia ogniem. płomienie i gazy Przeniesienie się pożaru w wyniku przedostania się płomieni lub znacznych ilości gazów jest wykluczone. Izolacja cieplna podczas pożaru Tłumienie promieniowania cieplnego Zdolność przegrody do ograniczenia wzrostu temperatury po stronie chronionej, co uniemożliwia przeniesienie się pożaru i zapobiega zapaleniu się palnych materiałów po stronie chronionej. Zabezpieczenie takie umożliwia wykorzystanie dróg ewakuacyjnych. Zdolność przegrody do tłumienia promieniowania cieplnego w taki sposób, iż promieniowanie po stronie chronionej nie może przez wskazany czas przekroczyć maksymalnej wartości. Przykład przegrodzie, która jest szczelna i izoluje przez 60 minut, nadana jest klasa EI 60 Szkło z powłokami Szkło z powłokami: szkło niskoemisyjne (ciepłochronne), szkło refleksyjne (przeciwsłoneczne), szkło antyrefleksyjne, szkło samoczyszczące (efekt hydrofilowy). Szkło z powłokami Szkło z powłokami Szkło niskoemisyjne (ciepłochronne) - obniżające straty ciepła, jedna powierzchnia pokryta jest w procesie produkcyjnym specjalną powłoką tlenków metali. Warstwa ta przepuszcza energię słoneczną do budynku, ale jako element zestawu termoizolacyjnego, znacznie redukuje straty ciepła. Szkło to powinno być stosowane głównie w szybach zespolonych lub w oknach skrzynkowych z powłoką zwróconą do przestrzeni międzyszybowej. Efektem działania powłoki jest odbijanie cieplnego promieniowania długofalowego (emitowanego przez urządzenia grzejne, oświetlenie oraz użytkowników budynku) próbującego wydostać się przez szybę, z powrotem do budynku. Jednocześnie przezroczysta powłoka przepuszcza krótkie fale promieniowania słonecznego. Energia ta jest absorbowana przez wewnętrzne powierzchnie budynku a następnie wypromieniowywana do pomieszczeń w postaci promieniowania długofalowego, które z kolei próbując wydostać się na zewnątrz budynku, odbijane jest z powrotem przez powłokę. 9

Szkło z powłokami szkło niskoemisyjne Szkło z powłokami Szkło refleksyjne (przeciwsłoneczne) - odbijające promieniowanie słoneczne, jedna powierzchnia pokryta jest w procesie produkcyjnym specjalną powłoką tlenków metali mających właściwości odbijania, powłoka może być zwrócona zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz przestrzeni między szybami. Szkło z powłokami Szkło antyrefleksyjne - szyby te otrzymuje się poprzez napylanie warstw dwutlenku tytanu i krzemu. Charakteryzują się one zwiększonym współczynnikiem przepuszczalności światła, maksymalnie do 98 %. Współczynnik refleksyjności wynosi ~ 0,5 %, co umożliwia zastosowanie szyb antyrefleksyjnych wszędzie tam, gdzie niepożądane jest zjawisko lustrzenia się szkła. Szkło z powłokami Szkło samoczyszczące tak została nazwana reakcja chemiczna, w której naturalne promienie ultrafioletowe światła dziennego, tlen i powłoka rozbijają i uwalniają ze szkła pojawiające się na nim zanieczyszczenia organiczne. http://www.euroglas.com Szkło z powłokami Szkło z powłokami Fotokataliza działanie promieniowania UV (promieniowanie słoneczne) dekompozycja brudu organicznego, redukcja przylegania brudu mineralnego, nadanie własności hydrofilnych. Hydrofilność działanie wody (deszczu) tworzy film wodny na powierzchni szyby, zmywa rozłożony brud organiczny i mineralny, szybko paruje nie pozostawiając śladów. 10

Szkło barwione w masie Szkło barwione absorbujące promieniowanie słoneczne szkło barwione w masie na kolor zielony, szary, brązowy i niebieski; posiada niskie i średnie możliwości regulacji promieniowania słonecznego. Szkło barwione w masie Szkło z powłoką refleksyjną Szkło z powłokami selektywnymi i niskoemisyjnymi Szkło z sitodrukiem Wygląd kształtowany przy pomocy emalii nakładanej metodą sitodruku (szeroka gama kolorów), Utwardzona termicznie emalia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. www.pilkington.com Inne metody ochrony przed promieniowaniem słonecznym Sitodruk Działa jak zasłona przeciwsłoneczna, Poprawia parametry przeciwsłoneczne innych szkieł, Szeroki obszar zastosowań. Szyby laminowane z kolorową folią Zasada działania jak dla szkieł barwionych w masie, Pełna ochrona przed promieniowaniem UV. Szyby zespolone Szyby zespolone złączenie w hermetyczny pakiet 2 lub więcej tafli szklanych; grubość szyby 12 80 mm; szyby składowe oddzielone ramką wypełnioną sitem molekularnym; maksymalny wymiar szyby 3210x8000 (mm); podwójne uszczelnienie: butyl, thiocol; przestrzeń międzyszybowa wypełniona powietrzem lub gazem szlachetnym, np. argonem. 11

Szyby zespolone Szyby zespolone Zwiększona przestrzeń międzyszybowa poprawia U; Zewnętrzna tafla staje się chłodniejsza a tafla wewnętrzna cieplejsza: naturalna konwekcja w przestrzeni międzyszybowej, brak możliwości dalszej poprawy U. Dodatkowa tafla szklana blokuje naturalną konwekcję - szklenie dwukomorowe! Szyby zespolone - współczynnik przenikania ciepła U rozwój produktów Szyby zespolone - współczynnik przenikania ciepła U rozwój produktów CLIMALIT U g W/m²K 3,0 CLIMAPLUS ULTRA P - powietrze Ar - argon Kr - krypton CLIMATOP 1,0 SGG CLIMALIT SGG CLIMAPLUS SGG CLIMATOP 0,5 Ar L PL Ar Ar Kr Kr Ar Kr szyby jednokomorowe szyby dwukomorowe Przykład nowoczesnego przeszklenia CLIMATOP 4S CLEAN Funkcje powłok: samoczyszcząca selektywna niskoemisyjna : BIOCLEAN : PLANISTAR : PLANITHERM kopułki szklane jest to szkło o gr. 5mm, hartowane, mają kształt podstawy: koła o 80 cm; kwadratu 80*80 cm, 80*120 cm, 80*150 cm; zastosowanie świetliki dachowe krypton SWISSPACER redukcja efektu mostka termicznego 12

pustaki szklane wykonywane ze szkła walcowanego, posiadają zdolność rozproszenia światła, zastosowanie ściany osłonowe, działowe, elementy dekoracyjne wnętrz R c = min. 1,4 MPa długość [mm] +-2 mm Wymiary i waga pustaków szklanych (według DIN 18175) szerokość [mm] +-2 mm grubość [mm] +-2 mm masa [kg] 115 115 80 1 190 190 80 2.2 240 115 80 1.8 240 240 80 3.5 300 300 100 6.7 Pustaki szklane - montaż Autor: Mzelle Biscotte Źródło: http://www.flickr.com/photos/biscotte/1449584686/ luksfery - wykonywane ze szkła walcowanego, posiadają zdolność rozproszenia światła, zastosowanie ściany działowe, elementy dekoracyjne wnętrz szkło profilowane Vitrolit - wykonywane ze szkła walcowanego, typ 250 i 500 odpowiadający szerokości elementu w mm; produkowane o długości od 900 do 5000 mm; zastosowanie - ściany osłonowe, fasady bezszprosowe, ściany działowe, świetliki, daszki nadrampowe, przegrody balkonowe R c = min. 1,4 MPa 13

szkło profilowane Vitrolit Płyty ceowe Płyty prostokątne 41-60mm 100-400mm 25-50mm Basen, Ożarów Mazowiecki szkło profilowane Vitrolit dachówki szklane stosowane jako świetliki dachowe SolTech Energy System Pływalnia OSiR Ochota w Warszawie Inne wyroby tapety z włókna szklanego Inne wyroby - szklane wypełnienia balustrad Niepalne, niewrażliwe na zmiany wilgotności i temperatury, odporne na uszkodzenia mechaniczne, estetyczne. bez pochwytu maksymalny wymiar : 1500 x 1000 mm grubość : 12,5 mm szkło bazowe : 2 x SGG Planidur z pochwytem samonośnym maksymalny wymiar : 2500 x 800 mm grubość : 10,5 mm szkło bazowe : 2 x SGG Planidur 14

Szklane wypełnienia balustrad Szklane wypełnienia balustrad bez pochwytu maksymalny wymiar : 1500 x 1000 mm grubość : 12,5 mm szkło bazowe : 2 x SGG Planidur bez pochwytu maksymalny wymiar : 2400 x 1100mm grubość : 20,5 mm szkło bazowe : 2 x SGG Securit z pochwytem samonośnym maksymalny wymiar : 2500 x 800 mm grubość : 10,5 mm szkło bazowe : 2 x SGG Planidur z pochwytem samonośnym maksymalny wymiar : 2400 x 900mm grubość : 20,5 szkło bazowe : 2 x SGG Securit Szklane wypełnienia balustrad Szklane wypełnienia balustrad bez pochwytu maksymalny wymiar : 4800 x 1410mm grubość : 24,5 mm szkło bazowe : 2 x SGG Securit bez pochwytu maksymalny wymiar : 2400 x 1100 mm grubość : 24,5 mm szkło bazowe : 2 x SGG Securit z pochwytem samonośnym maksymalny wymiar : 4800 x 1410mm grubość : 20,5 mm szkło bazowe : 2 x SGG Securit z pochwytem samonośnym maksymalny wymiar : 2400 x 900 mm grubość : 16,5 mm szkło bazowe : 2 x SGG Securit Inne wyroby grzejniki Całkowicie transparentny element grzewczy; Maksymalna moc użyteczna 1050 W/m 2 ; Temperatura powierzchni elementu grzewczego 40 o C 80 o C; Ogrzewanie odbywa się poprzez promieniowanie podczerwone i w niewielkim stopniu poprzez konwekcję. Szkło (niepokryte powłoką met.) Folia PVB Szkło (pokryte powłoką metaliczną) 15

Z uwagi na opór powłoki przewodzącej dochodzi do nagrzania powierzchni szklanej Wytwarza się promieniowanie podczerwone, które ogrzewa pomieszczenie System kontroli mocy grzejnika Termostat stopień naładowania baterii, dający się programować mikroprocesor, wskaźnik temperatury, czasu, daty, 220 / 230V Szkło laminowane Promieniowanie podczerwone (podobne do promieni słonecznych) szkło/ połączenie z prądem mikroprocesor (TRIAC), możliwość tworzenia grup programów grzewczych, zakres promieniowania podczerwonego ~ 20m. podłączenie mocy ( kabel 2 m ze standardową wtyczką). DIAMANT grzejnik całkowicie transparentny CHARME grzejnik z delikatnym motywem sitodruku MIRASTAR grzejnik jako klasyczne lustro Zastosowania zewnętrzne Okna, drzwi, elewacje, Zastosowania wewnętrzne Znikome, Możliwości przetwarzania Obróbka krawędzi, wycięcia i otwory, hartowanie i HST, laminowanie, sitodruk, zespalanie, gięcie. Zastosowania zewnętrzne Okna, werandy, świetliki, elewacje, Możliwości przetwarzania Obróbka krawędzi, wycięcia i otwory, hartowanie i HST, laminowanie, sitodruk, zespalanie, gięcie. Zastosowania zewnętrzne Duże przeszklenia okienne, fasady budynków, Możliwości przetwarzania Obróbka krawędzi, wycięcia i otwory, hartowanie i HST, laminowanie, zespalanie. 16

2014-11-05 Zastosowania zewnętrzne Podłoga szklana Okna, drzwi, witryny, elewacje, Zastosowania wewnętrzne Balustrady, drzwi, meble, kabiny prysznicowe, Możliwości przetwarzania Obróbka krawędzi, wycięcia i otwory, hartowanie i HST, laminowanie, sitodruk, zespalanie, gięcie, itd.. Podłoga szklana Schody szklane Budowa Z reguły trzy warstwy szkła, z których dwie dolne wykonane są ze szkła odprężonego lub półhartowanego a warstwa górna ze szkła hartowanego (opcjonalnie z powłoką antypoślizgową), krawędzie szlifowane lub polerowane, Grubość podłogi (24 mm-46 mm) Zawsze obliczana indywidualnie w zależności od długości, szerokości, rodzaju podparcia i Schody szklane sposobu mocowania oraz zakładanego maksymalnego obciążenia. 17

Wypełnienia szklane balustrad Agora Warszawa Lite Wall Mono Architekt: JEMS Architekci Szkło przeciwsłoneczne, przeszklenia energooszczedne BRE Bank SA Bydgoszcz; SGG Cool-Lite SKN 172 (seralit) Architekt: Bulanda-Mucha Sp. z o.o. Biblioteka Uniwersytecka Warszawa; SGG Antelio clear Architekt: Badowski, Kowalewski Grey Villa Biblioteka UW; Warszawa Lite Wall ISO Architekt: Kiciński Bank PKO BP Warszawa; SGG Antelio silver Architekt: Darski, Piechotka, Skrzypczak 18