유리는 에너지 사용, 빛 투과, 방음 및 외벽 강도에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 각 요소를 이해하고 적용하여 프로젝트에 가장 적합한 유리를 선택할 수 있습니다.
유리는 자연광 투과 및 태양광 제어 모두에 영향을 미쳐 건물의 에너지 성능에 기여합니다. 성능 유리는 다음과 같이 측정됩니다.
가장자리 효과가 없는 시공의 중앙 부분을 통한 열 전달을 특징짓는 시공 매개변수입니다. 각 측면의 환경 온도 차이에 따른 열 전달 속도의 정상 상태 밀도를 나타냅니다. 표준 조건에 따른 온도 차이: 델타 T=15K°. 이 값이 낮을수록 단열 값은 커집니다.
시공을 통해 허용되는 총 태양 에너지를 나타냅니다. 숫자가 낮을수록 시공을 통해 내부로 통과하는 태양 에너지가 적습니다.
유리를 통과하는 가시 광선의 백분율(파장 범위 380nm~780nm)을 측정합니다. 숫자가 높을수록 내부 공간에 자연광이 더 많이 들어옵니다.
셀렉티비티란 광투과율을 태양열 취득률로 나눈 값입니다. 숫자가 높을수록 태양열 제어 성능에 대비 공간 밝기가 높아집니다.
유리는 광투과율 및 태양열에 영향을 미쳐 거주자에게 보다 큰 편안함을 제공하고 HVAC 시스템이 최대 효율로 작동하도록 합니다.
셀렉티비티가 높은 고성능 유리는 따뜻한 기후의 건물에서 실내 온도를 크게 높이지 않거나 그늘로 빛을 차단하지 않고도 자연광의 이점을 누릴 수 있습니다. 한편, 서늘한 기후의 건물은 태양열 취득률이 높은 시공을 통해 제공되는 수동적인 난방 효과를 얻을 수 있습니다.
U값이 낮은 유리 코팅은 전열 속성이 더욱 뛰어나 외부 기후에 관계없이 내부 온도를 일정하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
매우 다양한 건축용 시공 제품을 사용하여 심미성과 에너지 효율을 조화시킬 수 있습니다.
우리는 소리에 둘러싸여 살아갑니다. 안타깝게도 새들의 노랫소리나 유쾌한 웃음소리처럼 즐거운 소리는 종종 달갑지 않은 소음에 묻힙니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 과도한 소음은 우리에게 심각한 피해를 줍니다. 과도한 소음은 수면을 방해하고, 심혈관 및 정신생리학적 문제를 유발하며, 성과를 떨어뜨릴 수 있습니다.
소리가 유리를 통해 전달되는 이유는 분자가 서로 압축되어 그 압축을 파동으로 확산하기 때문입니다. 소음은 유리 두께와 중간층의 결합에 따라 다양한 수준으로 반사되거나 흡수될 수 있습니다.
성능 유리는 투명함과 아름다움을 즐길 수 있게 하는 동시에서 강도를 제공할 수 있습니다. 이 비디오는 다양한 종류의 유리 강도 변화를 보여줍니다.
모든 건축용 유리는 원 상태로 서냉됩니다. 그러나 열처리를 통해 하중 저항성을 높일 수 있습니다. 이 작업에서는 유리를 조심스럽게 가열한 후 표면을 빠르게 냉각하여 영구 압축을 유도합니다. 이 공정이 진행되기 전에 유리를 절단 및 가공하는 것이 중요합니다. 열처리된 유리에는 두 가지 종류가 있습니다.