EA039272B1 - Асимметричный вакуумный изоляционный блок остекления - Google Patents

Асимметричный вакуумный изоляционный блок остекления Download PDF

Info

Publication number
EA039272B1
EA039272B1 EA202092660A EA202092660A EA039272B1 EA 039272 B1 EA039272 B1 EA 039272B1 EA 202092660 A EA202092660 A EA 202092660A EA 202092660 A EA202092660 A EA 202092660A EA 039272 B1 EA039272 B1 EA 039272B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
glass
glazing unit
panel
vacuum insulating
insulating glazing
Prior art date
Application number
EA202092660A
Other languages
English (en)
Other versions
EA202092660A1 (ru
Inventor
Абдерразак Бен Трад
Жульен Жанфилс
Пьер Шнайдер
Original Assignee
Агк Гласс Юроп
Агк Инк.
Агк Флэт Гласс Норс Америка, Инк.
Агк Видрос До Бразил Лтда
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Агк Гласс Юроп, Агк Инк., Агк Флэт Гласс Норс Америка, Инк., Агк Видрос До Бразил Лтда filed Critical Агк Гласс Юроп
Publication of EA202092660A1 publication Critical patent/EA202092660A1/ru
Publication of EA039272B1 publication Critical patent/EA039272B1/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
    • E06B3/6612Evacuated glazing units
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
    • E06B3/6617Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together one of the panes being larger than another
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
    • E06B3/663Elements for spacing panes
    • E06B3/66304Discrete spacing elements, e.g. for evacuated glazing units
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
    • E06B3/663Elements for spacing panes
    • E06B3/66309Section members positioned at the edges of the glazing unit
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
    • E06B3/67Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together characterised by additional arrangements or devices for heat or sound insulation or for controlled passage of light
    • E06B3/6715Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together characterised by additional arrangements or devices for heat or sound insulation or for controlled passage of light specially adapted for increased thermal insulation or for controlled passage of light
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/24Structural elements or technologies for improving thermal insulation
    • Y02A30/249Glazing, e.g. vacuum glazing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B80/00Architectural or constructional elements improving the thermal performance of buildings
    • Y02B80/22Glazing, e.g. vaccum glazing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
  • Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к вакуумному изоляционному блоку (10) остекления, проходящему вдоль плоскости P, образованной продольной осью X и вертикальной осью Z; имеющему ширину W, измеренную вдоль продольной оси X, и длину L, измеренную вдоль вертикальной оси Z. Длина вакуумного изоляционного блока остекления L равна или больше 300 мм (L300 мм). Вакуумный изоляционный блок остекления содержит: a) первую стеклянную панель (1), имеющую толщину Z1, и вторую стеклянную панель (2), имеющую толщину Z2, при этом толщины измерены в направлении, перпендикулярном к плоскости P. Толщина второй стеклянной панели Z2 равна или больше 3 мм (Z23 мм). Z1 больше Z2, таким образом отношение толщин Z1/Z2, т.е. толщины первой стеклянной панели Z1 к толщине второй стеклянной панели Z2, равно или больше 1,30 (Z1/Z21,30) и больше Z1/(Z1-2,10)(Z1/Z2>Z1/(Z1-2,10)). Первая стеклянная панель и вторая стеклянная панель представляют собой отожженные стеклянные панели из флоат-стекла, и при этом первая стеклянная панель имеет коэффициент теплового расширения CTE1, а вторая стеклянная панель имеет коэффициент теплового расширения CTE2, и при этом абсолютная разница между CTE1 и CTE2 составляет не более 0,4010-6/°C (CTE1-CTE20,4010-6/°C); b) набор отдельных распорок (3), расположенных между первой и второй стеклянными панелями, поддерживающих расстояние между первой и второй стеклянными панелями и образующих массив с шагом . Шаг находится в диапазоне от 10 до 26 мм (10 мм26 мм); c) герметично соединяющее уплотнение (4), уплотняющее расстояние между первой и второй стеклянными панелями по их периметру; d) внутренний объем V, образованный первой и второй стеклянными панелями и набором отдельных распорок и закрытый герметично соединяющим уплотнением, и при этом имеется вакуум с абсолютным давлением менее 0,1 мбар.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к вакуумному изоляционному блоку остекления, где стеклянные панели имеют разную толщину.
Предпосылки создания изобретения
Вакуумные изоляционные блоки остекления рекомендуются из-за их теплоизоляции с высокими характеристиками. Вакуумный изоляционный блок остекления обычно состоит из по меньшей мере двух стеклянных панелей, разделенных внутренним пространством, в котором был создан вакуум. В целом, для достижения теплоизоляции с высокими характеристиками (коэффициент теплопередачи U составляет U<1,2 Вт/m2K) абсолютное давление внутри блока остекления обычно составляет 0,1 мбар или меньше, и обычно по меньшей мере одна из двух стеклянных панелей покрыта низкоэмиссионным слоем. Для получения такого давления внутри блока остекления герметично соединяющее уплотнение размещают на периферии двух стеклянных панелей, и внутри блока остекления с помощью насоса создают вакуум. Для предотвращения вдавливания внутрь блока остекления под действием атмосферного давления (за счет разницы давлений внутри и снаружи блока остекления) отдельные распорки, также называемые стойками, размещают между двумя стеклянными панелями.
Вакуумные изоляционные блоки остекления должны тщательно подбираться по размерам, чтобы противодействовать различным внешним напряжениям. Большинство внешних напряжений, учитываемых при определении размеров, в частности, вакуумного изоляционного блока остекления, представляют собой тепловое напряжение, вызванное разницей температур между внешней и внутренней средами, и напряжение, вызванное атмосферным давлением.
Стеклянная панель, обращенная к внутренней среде, приобретает температуру, примерно равную температуре внутренней среды, и стеклянная панель, обращенная к внешней среде, приобретает температуру, примерно равную температуре внешней среды. При наиболее жестких погодных условиях разница между внутренней и наружной температурами может достигать 40°C и более. Разница температур между внутренней и внешней средами может приводить к вызванному тепловому напряжению внутри стеклянных панелей. В некоторых тяжелых случаях, например, когда разница температур составляет >40°C, вызванное тепловое напряжение может привести к разрушению вакуумного изоляционного остекления. Для обеспечения устойчивости к этому вызванному тепловому напряжению предусматривались разные решения в данной области техники, такие как увеличение толщины обеих стеклянных панелей. Другое решение предложено в документе JP 2001316137, в котором изложено, как улучшить вакуумный изоляционный блок остекления так, чтобы не происходила деформация или искривление, даже если стеклянные панели подвержены воздействию сильного солнечного света. В JP 2001316137 описано создание остекления, в котором внутренняя стеклянная панель, расположенная на внутренней стороне, толще, чем внешняя стеклянная панель. В отличие от этого, в JP 2001316138 описана противоположная конструкция VIG, в которой внешняя стеклянная панель, расположенная на внешней стороне, толще, чем внутренняя стеклянная панель для улучшенных ударостойкости и акустики.
Однако ни одно из решений в данной области техники не решает техническую задачу улучшения устойчивости к вызванному тепловому напряжению в вакуумных изоляционных блоках остекления, при этом стеклянные панели подвергаются воздействию разницы температур между наружной и внутренней средами. Кроме того, в уровне техники нет решения технической проблемы напряжения, вызванного атмосферным давлением, в местах размещения стоек, и даже того, как создать вакуумный изоляционный блок остекления, проявляющий улучшенную устойчивость к этому комбинированному внешнему напряжению, поддерживая при этом теплоизоляцию с высокими характеристиками.
Краткое описание изобретения
Настоящее изобретение относится к вакуумному изоляционному блоку остекления (VIG), проходящему вдоль плоскости Р, образованной продольной осью X и вертикальной осью Z, и имеющему ширину W, измеренную вдоль продольной оси X, и длину L, измеренную вдоль вертикальной оси Z. Длина L VIG равна или больше 300 мм (L>300 мм). Таким образом, VIG содержит следующее.
а) Первая стеклянная панель, имеющая толщину Z1, и вторая стеклянная панель, имеющая толщину Z2, причем Z1 больше Z2 (Z1>Z2); при этом толщины измерены в направлении, перпендикулярном к плоскости Р. Толщина второй стеклянной панели Z2 равна или больше 3 мм (Z2>3 мм), и отношение толщин Z1/Z2, т.е. толщины первой стеклянной панели Z1 к толщине второй стеклянной панели Z2, равно или больше 1,30 (Z1/Z2>1,30) и больше Z1/(Z1-2,10)(Z1/Z2>Z1/(Z1-2,10).
Первая стеклянная панель и вторая стеклянная панель представляют собой отожженные стеклянные панели из флоат-стекла. Первая стеклянная панель имеет коэффициент теплового расширения СЕТ1, а вторая стеклянная панель имеет коэффициент теплового расширения СЕТ2, и абсолютная разница СЕТ1 и СЕТ2 составляет не более 0,40-10’6/°C (|СЕТ1-СЕТ2|<О,4О-1О’6/°С).
b) Набор отдельных распорок, расположенных между первой и второй стеклянными панелями, поддерживающих расстояние между первой и второй стеклянными панелями и образующих массив с шагом λ. Шаг λ находится в диапазоне от 10 до 26 мм (10 мм<λ<26 мм).
c) Герметично соединяющее уплотнение, уплотняющее расстояние между первой и второй стек
- 1 039272 лянными панелями по их периметру.
d) Внутренний объем V, образованный первой и второй стеклянными панелями и набором отдельных распорок и закрытый герметично соединяющим уплотнением, и при этом имеется вакуум с абсолютным давлением менее 0,1 мбар.
Настоящее изобретение дополнительно относится к перегородке, отделяющей первое пространство с первой температурой Temp1, от второго пространства со второй температурой Temp2, где Temp1 ниже, чем Temp2. Указанная перегородка содержит проем, закрываемый вакуумным изоляционным блоком остекления согласно настоящему изобретению, при этом предпочтительно первая стеклянная панель обращена к первому пространству. Настоящее изобретение дополнительно относится к применению вакуумного изоляционного блока остекления согласно настоящему изобретению для закрытия проема такой перегородки.
Другие аспекты и преимущества вариантов осуществления станут очевидными из следующего подробного описания, рассмотренного вместе с прилагаемыми графическими материалами, на которых в качестве примера проиллюстрированы принципы описанных вариантов осуществления.
Краткое описание графических материалов
На фиг. 1 показан вид в поперечном разрезе вакуумного изоляционного блока остекления согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 2 показаны результаты моделирования по методу конечных элементов корреляции максимального теплового напряжения (σΔТ Мах), рассчитанного на стеклянных панелях при t AT=40°C и Т1<Т2 в зависимости от отношения толщин Z1/Z2.
На фиг. 3 на затененной области показаны значения отношения Z1/Z2 в зависимости от Z1 согласно настоящему изобретению.
Подробное описание изобретения
Целью настоящего изобретения является предоставление вакуумного изоляционного блока остекления (далее в настоящем документе называемого VIG), который демонстрирует теплоизоляцию с высокими характеристиками и улучшенную устойчивость к комбинации напряжений, вызванных разницей температур между внутренней и внешней средами и атмосферным давлением.
Неожиданно было обнаружено, что вакуумный изоляционный блок остекления настоящего изобретения, если является асимметричным, т.е. первая стеклянная панель толще второй стеклянной панели (Z1>Z2), и характеризуется конкретным отношением толщин (Z1/Z2) и дополнительно тщательно регулируется в соответствии с конкретным размером (L), конкретной толщиной второй стеклянной панели (Z2) и конкретным интервалом между распорками (λ), обеспечивает лучшую устойчивость к комбинированным напряжениям, чем соответствующее симметричное вакуумное изоляционное остекление с одинаковой общей толщиной.
Вакуумный изоляционный блок остекления согласно настоящему изобретению далее в настоящем документе называется асимметричным VIG.
Настоящее изобретение относится к вакуумному изоляционному блоку остекления, обычно содержащему первую стеклянную панель и вторую стеклянную панель, связанные друг с другом посредством набора отдельных распорок, которые удерживают указанные панели на определенном расстоянии друг от друга, обычно в диапазоне от 50 до 1000 мкм, предпочтительно от 50 до 500 мкм, более предпочтительно от 50 до 150 мкм, и между указанными стеклянными панелями внутреннее пространство содержит по меньшей мере одну первую полость, в которой имеется вакуум с абсолютным давлением менее 0,1 мбар, причем указанное пространство закрыто периферийным герметично соединяющим уплотнением, размещенным на периферии стеклянных панелей вокруг указанного внутреннего пространства.
Настоящее изобретение относится к вакуумному изоляционному блоку (10) остекления, проходящему вдоль плоскости Р, образуемой продольной осью X и вертикальной осью Z, и имеющему ширину W, измеренную вдоль продольной оси X, и длину L, измеренную вдоль вертикальной оси Z. Длина L асимметричного VIG настоящего изобретения равна или больше 300 мм (L>300 мм). В предпочтительном варианте осуществления длина L асимметричного VIG равна или больше 400 мм (L>400 мм), предпочтительно равна или больше 500 мм (L>500 мм). В предпочтительном варианте осуществления ширина W асимметричного VIG настоящего изобретения равна или больше 300 мм (W>300 мм), предпочтительно равна или больше 400 мм (W>400 мм), более предпочтительно равна или больше 500 мм (W>500 мм).
Как показано на фиг. 1, асимметричный VIG (10) согласно настоящему изобретению содержит:
a) первую стеклянную панель (1), имеющую толщину Z1, и вторую стеклянную панель (2), имеющую толщину Z2, при этом толщины измерены в направлении, перпендикулярном к плоскости Р;
b) набор отдельных распорок (3), расположенных между первой и второй стеклянными панелями, поддерживающих расстояние между первой и второй стеклянными панелями и образующих массив с шагом λ;
c) герметично соединяющее уплотнение (4), уплотняющее промежуток между первой и второй стеклянными панелями по их периметру;
- 2 039272
d) внутренний объем V, образованный первой и второй стеклянными панелями и набором отдельных распорок и закрытый герметично соединяющим уплотнением, и при этом имеется вакуум с абсолютным давлением менее 0,1 мбар.
В настоящем изобретении Z1 больше Z2 (Z1>Z2), таким образом отношение толщин Z1/Z2 для толщины первой стеклянной панели Z1 и толщины второй стеклянной панели Z2 равно или больше 1,30 (Z1/Z2>1,30) и выполняется уравнение: Z1/Z2>Z1/(Z1-2,10). В предпочтительном варианте осуществления отношение толщин Z1/Z2 равно или больше 1,55 (Z1/Z2>1,55), предпочтительно находится в диапазоне от 1,60 до 6,00 (1,60<Z1/Z2<6,00), предпочтительно от 2,00 до 4,00 (2,00<Z1/Z2<4,00).
В настоящем изобретении толщина второй стеклянной панели Z2 асимметричного VIG равна или больше 3 мм (Z2>3 мм). Обычно толщина второй стеклянной панели Z2 может быть равна или больше 4 мм (Z2>4 мм), равна или больше 5 мм (Z2>5 мм) и даже равна или больше 6 мм (Z2>6 мм) и будет составлять не более 10 мм, предпочтительно не более 8 мм. Однако для улучшения устойчивости к вызванному тепловому напряжению предпочтительно сохранять толщину второй панели Z2 минимальной.
В настоящем изобретении интервал между отдельными распорками, расположенными между первой и второй стеклянными панелями, и сохранение расстояния между первой и второй стеклянными панелями, также называемый шагом λ, находится в диапазоне от 10 до 26 мм (10 мм<λ<26 мм), предпочтительно шаг находится в диапазоне от 15 до 25 мм (15 мм<λ<25мм), более предпочтительно от 20 до 24 мм (20 мм<λ<24 мм).
Настоящее изобретение основано на неожиданном обнаружении того, что оптимальная устойчивость к комбинированным вызванному тепловому напряжению и напряжениям, вызванным атмосферным давлением, может достигаться посредством конфигурации асимметричного VIG с тщательно определенными размерами.
В целях настоящего изобретения при создании асимметричных VIG учитываются только напряжение на растяжение на наружных поверхностях стеклянных панелей. Действительно, как известно специалистам в данной области, именно напряжение на растяжение может вызывать трещины в стеклянных панелях при достижении предела прочности. Более того, учитывается лишь напряжение на растяжение на наружной поверхности панелей. Наружные поверхности панелей представляют собой поверхности стеклянных панелей, которые обращены к наружной части VIG. Внутренний объем V VIG находится под вакуумом и, следовательно, по сути не содержит воды. Специалисту в данной области хорошо известно, что внутренние поверхности панелей, т.е. те, которые обращены к внутреннему объему V VIG, являются, по существу, более механически устойчивыми в отсутствие водяного пара.
Вызванное тепловое напряжение.
Вызванное тепловое напряжение возникает при наличии разницы температур между первой стеклянной панелью (1, Т1) и вторыми стеклянными панелями (2, Т2) и увеличивается с увеличением разницы между Т1 и Т2. Разница температур (AT) является абсолютной разницей между средней температурой Т1, рассчитанной для первой стеклянной панели (1), и средней температурой Т2, рассчитанной для второй стеклянной панели (2). Среднюю температуру стеклянной панели рассчитывают, исходя из численных моделирований, известных специалисту в данной области техники. Вызванное тепловое напряжение становится даже более проблематичным - вплоть до разрушения VIG, когда такая разница абсолютных температур между стеклянными панелями достигает 30°C, и даже более, когда абсолютная разница температур выше чем 40°C в тяжелых условиях. Температура внутренней среды составляет, как правило, от 20 до 25°C, тогда как температура внешней среды может варьироваться от -20°C зимой до +35°C летом. Следовательно, разница температур между внутренней средой и внешней средой может достигать более чем 40°C в тяжелых условиях. Следовательно, разница температур (AT) между средней температурой Т1, рассчитанной для первой стеклянной панели (1), и средней температурой Т2, рассчитанной для второй стеклянной панели (2), также может достигать более чем 40°C.
Вызванное тепловое напряжение было рассчитано при AT=40°C, указывающей на тяжелые условия, и при этом средняя температура первой панели ниже, чем средняя температура второй панели (Т1<Т2).
Настоящее изобретение основано на неожиданном обнаружении, что уменьшенное вызванное тепловое напряжение может быть достигнуто посредством тщательного определения размеров конфигурации асимметричного VIG, где отношение Z1/Z2 толщины первой стеклянной панели Z1 к толщине второй стеклянной панели Z2 должно быть равно или больше 1,30 (Z1/Z2>1,30) и больше Z1/(Z1-2,10), и при этом вторая панель имеет толщину Z2, равную или более 3 мм (Z2>3 мм).
Дополнительно было обнаружено, что, чем выше будет отношение толщин, тем больше будет снижение вызванного теплового напряжения, как показано на фиг. 2, изображающей результаты моделирования по методу конечных элементов корреляции максимального теплового напряжения (σΔТ Мах), рассчитанного для стеклянных панелей при AT=40°C и T1<T2 в зависимости от отношения толщин Z1/Z2.
На фиг. 2 значение максимального вызванного теплового напряжения является наивысшим значением, полученным для первой и второй стеклянных панелей. Тепловое напряжение рассчитывают при следующих условиях:
температура: AT=40°C. AT рассчитана как разница температур между средней температурой Т1
- 3 039272 первой стеклянной панели и средней температурой Т2 второй стеклянной панели, где средняя температура первой панели ниже средней температуры второй панели (Т1<Т2);
длина L асимметричного VIG составляет 1000 мм и ширина W составляет 1000 мм;
стойки размещены на равномерном квадратном массиве;
стеклянные панели представляют собой отожженные стеклянные панели из флоат-стекла, выполненные из натриево-кальциево-силикатного стекла с коэффициентом теплового расширения СТЕ, СТЕ=8,5-1О-6/°С, модулем Юнга Е, Е=70 ГПа и Пуассоновым отношением, μ, μ=0,21;
экспериментальное VIG было испытано со свободными кромками, т.е. не расположенными внутри дополнительной оконной рамы.
Вызванное тепловое напряжение (σΔТ) является напряжением, вызванным на стеклянных панелях VIG, когда указанные стеклянные панели подвергаются воздействию разных температурных условий. Численное моделирование используют для расчета теплового напряжения на каждой стеклянной панели VIG. Конечноэлементная (FEA) модель доступного коммерчески программного обеспечения Abaqus2017 (ранее называемого ABAQUS) была разработана для моделирования поведения VIG при подвергании воздействию разных температурных условий. Расчеты были получены для стеклянных панелей, снабженных решеткой с помощью элементов C3D8R с 5 точками интеграции на толщину стекла. Используемый общий размер ячеек составил 1 см. Чтобы достичь ΔΤ согласно настоящему изобретению, исходная и постоянная температура была применена к обеим стеклянным панелям, затем в отношении одной из стеклянных панелей была осуществлена вариация в постоянной температуре, тогда как другая стеклянная панель поддерживалась при исходной температуре. Механическое соединение помещено между двумя стеклянными панелями для оказания равномерного смещения двух касающихся стеклянных поверхностей. Другие граничные условия были заданы для предотвращения движения твердого тела сборки. Тепловое напряжение, вызванное разницей температур, было рассчитано на каждой стеклянной панели, и наибольшее значение из двух взято в качестве максимального и выражается в МПа.
На фиг. 3 графически показано отношение толщин Z1/Z2 в зависимости от Z1, измеренной на стеклянных панелях. На затененной области представлена конкретно необходимая асимметрия VIG настоящего изобретения, в которой Z1/Z2>1,30 удовлетворяет уравнению Z1/Z2>Z1/(Z1-2,10), и при этом Z1/Z2<Z1/3 в соответствии с требованием, что толщина второй панели Z2 должна быть больше или равна 3 мм (Z2>3 мм). Как будет показано в следующих примерах, асимметричный VIG настоящего изобретения обеспечивает значительно уменьшенное максимальное вызванное тепловое напряжение на стеклянных панелях в отличие от соответствующего симметричного VIG с одинаковой общей толщиной (Z1+Z2). Чем выше отношение толщин Z1/Z2, тем больше уменьшение максимального вызванного теплового напряжения.
Напряжение, вызванное атмосферным давлением.
В дополнение к вызванному тепловому напряжению, также следует учитывать напряжение, вызванное атмосферным давлением, чтобы определить размер VIG с теплоизоляцией с высокими характеристиками. Поскольку между двумя панелями VIG поддерживается вакуум, атмосферное давление вызывает постоянное напряжение на растяжение на наружных поверхностях стеклянной панели VIG на каждом месте расположения стойки. Специалисту в данной области известно, что для небольших стоек напряжение на растяжение, вызванное стойками на наружных поверхностях стеклянных панелей, не зависит от размера их внешней окружности. Под небольшими стойками, как правило, подразумеваются стойки, имеющие поверхность контакта со стеклянной панелью, образованную их внешней окружностью, равную или меньше 5 мм2, предпочтительно равную или меньше 3 мм2, более предпочтительно равную или меньше 1 мм2. В таких случаях и для равномерных массивов, основанных на схеме с использованием равностороннего треугольника, квадрата или шестиугольника, такое напряжение, вызванное атмосферным давлением, также называемое напряжением на растяжение, может рассчитываться по следующей формуле:
σρ<0,11χλ22 [МПа], где [λ] и [t] являются соответственно шагом между распорками и толщиной стеклянных панелей. Под шагом понимают самое короткое расстояние, отделяющее данную распорку от любой соседней к ней распорки. В частности, для равномерных массивов на основе квадрата, напряжение на растяжение является максимальным и, следовательно, соблюдается следующая формула:
σρ = 0,11х λ22 [МПа].
Было обнаружено, что внедрение асимметрии в VIG обеспечивает уменьшение вызванного теплового напряжения, но может отрицательно повлиять на характеристики асимметричного VIG в отношении устойчивости к напряжению, вызванному атмосферным давлением в местах стоек. Это ухудшение вызвано в основном тем фактом, что вторая стеклянная панель асимметричного VIG тоньше, чем стеклянные панели в соответствующем симметричном VIG, который имеет такую же общую толщину.
Комбинированное напряжение.
Асимметричное по сравнению с симметричным (отношение).
Конфигурация асимметричного VIG, где отношение Z1/Z2 толщины более толстой стеклянной па
- 4 039272 нели Z1 к более тонкой стеклянной панели Z2 должно быть равно или больше 1,30 (Z1/Z2>1,30) и больше Z1/(Z1-2,10), является превосходной для значительного уменьшения вызванного теплового напряжения (фиг. 2), но очень ухудшает напряжение, вызванное атмосферным давлением, которое значительно увеличивается на поверхности второй панели. Однако неожиданно было обнаружено, что путем тщательного определения размеров асимметричного VIG путем определения минимальной толщины второй панели, минимальной длины и максимального шага согласно настоящему изобретению, можно найти благоприятный компромисс между устойчивостью к вызванному тепловому напряжению и напряжению, вызванному атмосферным давлением.
Следовательно, комбинированное напряжение, являющееся комбинацией вызванного теплового напряжения и напряжения, вызванного атмосферным давлением, это то, что необходимо учитывать при определении размеров VIG. Термин комбинированное напряжение или комбинация напряжений следует понимать как сумму вызванного теплового напряжения и напряжения, вызванного атмосферным давлением. Было обнаружено, что асимметричный VIG, разработанный согласно настоящему изобретению, демонстрирует уменьшенное комбинированное напряжение по сравнению с соответствующим симметричным VIG. Следовательно, может быть сконструирован VIG с еще большими размерами и/или устойчивостью к еще большей разнице температур, при этом обеспечивая прекрасную теплоизоляцию.
Действительно, надлежащее естественное освещение внутренних пространств, в частности зданий, является одним из ключевых параметров для создания приятной и здоровой среды для людей. Дневной свет является вызывающим наибольший интерес источником такого освещения, и важно, чтобы оболочки зданий имели некоторые прозрачные части, чтобы пропускать этот свет во внутреннее пространство здания. Следовательно, на рынке существует тенденция к увеличению размера окон и прозрачных дверей, при этом требуется теплоизоляция с высокими характеристиками. Следовательно, существует необходимость в увеличении размера вакуумного изоляционного остекления. Чтобы выдержать такие большие размеры, предпочтительно увеличить минимальную толщину первой панели, чтобы выдержать весовую нагрузку, а также чтобы обеспечить большую гибкость при увеличении отношения толщин между первой и второй стеклянными панелями и, таким образом, обеспечить улучшенную устойчивость к тепловому напряжению.
Первая стеклянная панель Z1 согласно настоящему изобретению, как правило, может иметь толщину, которая варьируется в диапазоне от 4 до 25 мм, предпочтительно от 5 до 19 мм, более предпочтительно от 6 до 10 мм. Кроме того, в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения толщина первой панели асимметричного VIG Z1 равна или больше 4 мм (Z1>4 мм), предпочтительно равна или больше 5 мм (Z1>5 мм), более предпочтительно равна или больше 6 мм (Z1>6 мм).
Как показано в табл. 1А и 1В ниже, комбинированное напряжение вакуумного изоляционного блока остекления одного размера, содержащего одинаковые отдельные распорки, расположенные между стеклянными панелями с одинаковым шагом, и имеющего одну общую толщину (=Z1+Z2), было рассчитано, как описано выше для ΔT=40°C, и средняя температура первой панели ниже, чем средняя температура второй панели (Т1<Т2) для двух разных вариантов осуществления: одна конфигурация представляет собой симметричный VIG, где первая и вторая стеклянные панели имеют одинаковую толщину, и вторая конфигурация представляет собой асимметричный VIG, где толщина первой стеклянной панели Z1 больше, чем толщина второй стеклянной панели Z2.
Таблица 1А
Симметричная конфигурация VIG (сравнительная) Асимметричная конфигурация VIG (В рамках изобретения)
Толщина Z1 = 5 мм Ζ2 = 5 мм Ζ1 = 7 мм Z2 = 3 мм
Шаг λ = 20 мм λ = 20 мм λ = 20 мм λ = 20 мм
Отношение Z1/Z2 1 2,33
Тепловое напряжение одт = 0 МПа сдт =9,15 МПа одт = 0 МПа одт= 2,16 МПа
Напряжение атмосферного давления σρ = 1,76 МПа σρ= 1,76 МПа σρ= 0,90 МПа σρ= 4,89 МПа
Комбинированное напряжение Окомб = 1,76 МПа Окомб = 10,91 МПа Осо mb = 0,90 МПа Ocomb = 7,05 МПа
Как показано в табл. 1А, максимальное комбинированное напряжение, полученное для асимметричного VIG настоящего изобретения, уменьшилось до 7,05 МПа, тогда как соответствующий симметричный VIG демонстрирует более высокое максимальное комбинированное напряжение в 10,91 МПа при условиях испытания.
- 5 039272
Таблица 1B
Симметричная конфигурация VIG (сравнительная) Асимметричная конфигурация VIG (В рамках изобретения)
Толщина Z1 = 5 мм Ζ2 = 5 мм Z1 = 7 мм Z2 = 3 мм
Шаг λ = 26 мм λ = 26 мм λ = 26 мм λ = 26 мм
Отношение Z1/Z2 1 2,33
Тепловое напряжение одт = 0 МПа одт= 9,15 МПа одт = 0 МПа одТ= 2,16 МПа
Напряжение атмосферного давления σρ = 2,97 МПа σρ= 2,97 МПа σρ= 1,52 МПа σρ= 8,26 МПа
Комбинированное напряжение Окомб = 2,97 МПа Ocomb = 12,12 МПа Ocomb = 1,52 МПа Ocomb = 10,42 МПа
Как показано в табл. 1В, максимальное комбинированное напряжение, полученное для асимметричного VIG настоящего изобретения, уменьшилось до 10,42 МПа, тогда как соответствующий симметричный VIG демонстрирует более высокое максимальное комбинированное напряжение в 12,12 МПа при условиях испытания.
Критичность шага.
На примере ниже (табл. 2) показано, что критичность размера шага λ представляет собой интервал между отдельными распорками, расположенными между первой и второй стеклянными панелями, и сохранение расстояния между ними. Неожиданно было обнаружено, что шаг λ находится в диапазоне от 10 до 26 мм является критичным для получения преимущества уменьшенного комбинированного напряжения асимметричной конфигурации VIG настоящего изобретения по сравнению с соответствующим симметричным VIG.
Комбинированное напряжение было рассчитано для симметричного и асимметричного VIG, имеющих размер шага, выходящий за пределы значений, заявленных в настоящем изобретении. Вызванное тепловое напряжение и напряжение, вызванное атмосферным давлением, было рассчитано как описано выше при одинаковых условиях.
Таблица 2
Симметричная конфигурация VIG (сравнительная) Асимметричная конфигурация VIG (сравнительная)
Толщина Z1 = 5 мм Ζ2 = 5 мм Z1 = 7 мм Z2 = 3 мм
Шаг λ = 32 мм λ = 32 мм λ = 32 мм λ = 32 мм
Отношение Z1/Z2 1 2,33
Тепловое напряжение одт = 0 МПа одт =9,15 МПа одт = 0 МПа одт= 2,16 МПа
Напряжение атмосферного давления σρ = 4,50 МПа σρ= 4,50 МПа σρ= 2,30 МПа σρ= 12,51 МПа
Комбинированное напряжение Окомб = 4,50 МПа Осо mb = 13,65 МПа Ocomb = 2,30 МПа Ocomb = 14,67 МПа
Как показано в табл. 2, максимальное комбинированное напряжение, полученное для асимметричного VIG, достигает 14,67 МПа, тогда как соответствующий симметричный VIG показывает максимальное комбинированное напряжение в 13,65 МПа. Следовательно в этом примере показано, что величина шага, равная или меньше 26 мм, является критичной для асимметричного VIG для лучшего поведения по сравнению с соответствующим симметричным VIG с одинаковой общей толщиной.
Критичность Z2.
В примере ниже (табл. 3) проиллюстрирована критичность толщины второй панели Z2. Неожиданно было обнаружено, что толщина Z2 второй стеклянной панели, равная или больше 3 мм (Z2>3 мм), является критичной для получения преимущества уменьшенного комбинированного напряжения асимметричной конфигурации VIG настоящего изобретения по сравнению с соответствующим симметричным VIG.
- 6 039272
Комбинированное напряжение было рассчитано для симметричного и асимметричного VIG, при этом толщина второй панели выходит за пределы диапазона, заявленного в настоящем изобретении. Вызванное тепловое напряжение и напряжение, вызванное атмосферным давлением, было рассчитано, как описано выше при одинаковых условиях.
Таблица 3
Симметричная конфигурация VIG (сравнительная) Асимметричная конфигурация VIG (сравнительная)
Толщина Z1 = 5 мм Ζ2 = 5 мм Z1 = 8 мм Z2 = 2 мм
Шаг λ = 26 мм λ = 26 мм λ = 26 мм λ = 26 мм
Отношение Z1/Z2 1 4
Тепловое напряжение одт = 0 МПа одт= 8,01 МПа одт = 0 МПа одт = 0 МПа
Напряжение атмосферного давления σρ = 2,97 МПа σρ= 2,97 МПа σρ= 1,16 МПа σρ= 18,59 МПа
Комбинированное напряжение Окомб = 2,97 МПа Ocomb = 10,98 МПа Ocomb = 1,16 МПа Ocomb = 18,59 МПа
Как показано в табл. 3, максимальное комбинированное напряжение, полученное для асимметричного VIG, выходящее за пределы объема настоящего изобретения, достигает 18,59 МПа, тогда как соответствующий симметричный VIG показывает максимальное комбинированное напряжение в 10,98 МПа. Следовательно в этом примере показано, что толщина второй панели Z2, равная или больше 3 мм, является критичной для асимметричного VIG для лучшего поведения по сравнению с соответствующим симметричным VIG с одинаковой общей толщиной.
Перегородка.
Асимметричный VIG согласно настоящему изобретению обычно используется для закрытия проема в перегородке, как например в блоках остекления общего назначения, стене постройки, автомобильных блоках остекления или архитектурных блоках остекления, электроприборах и т.п. Как правило, перегородка отделяет внешнее пространство от внутреннего пространства здания. Предпочтительно асимметричный VIG согласно настоящему изобретению закрывает проем перегородки, отделяющей внешнее пространство от внутреннего пространства, вследствие чего первая стеклянная панель асимметричного VIG обращена к внешнему пространству. Эта перегородка отделяет первое пространство, характеризующееся первой температурой Tempi, от второго пространства, характеризующегося второй температурой Тешр2, при этом Tempi ниже Тетр2. Температура внутреннего пространства, как правило, составляет от 20 до 25°С, тогда как температура внешнего пространства может варьироваться от -20°С зимой до +35°С летом. Следовательно разница температур между внутренним пространством и внешним пространством, как правило, может достигать более 40°С в тяжелых условиях. Температура (ΤΙ, Т2) каждой стеклянной панели асимметричного VIG согласно настоящему изобретению будет отражать температуру (Tempi, Temp2) соответствующего пространства. Если асимметричный VIG согласно настоящему изобретению расположен так, что его первая стеклянная панель обращена к первому пространству, температура (Т1) указанной первой стеклянной панели отражает температуру (Tempi) первого пространства, и температура (Т2) второй стеклянной панели отражает температуру (Тетр2) второго пространства и наоборот.
Вызванное тепловое напряжение возникает при наличии разницы температур между первой стеклянной панелью (1 и Т1) и вторыми стеклянными панелями (2 и Т2) и увеличивается с увеличением разницы между Т1 и Т2. Разница температур (ΔΤ) является абсолютной разницей между средней температурой Т1, рассчитанной для первой стеклянной панели (1), и средней температурой Т2, рассчитанной для второй стеклянной панели (2). Среднюю температуру стеклянной панели рассчитывают, исходя из численных моделирований, известных специалистам в данной области техники. Вызванное тепловое напряжение становится даже более проблематичным - вплоть до разрушения VIG, когда такая разница абсолютных температур между стеклянными панелями достигает 20°С и становится критичной, когда такая абсолютная разница температур выше 30°С и достигает 40°С в тяжелых условиях.
В предпочтительном варианте осуществления асимметричное VIG согласно настоящему изобретению закрывает проем перегородки, отделяющей первое пространство с первой температурой Tempi от второго пространства со второй температурой Тетр2, при этом Tempi ниже, чем Тетр2. Первая стеклянная панель асимметричного VIG обращена к первому пространству так, что толщина Z1 первой панели (1) больше, чем толщина Z2 второй панели (2), которая обращена к первому пространству, имеющему более низкую температуру (Tempi), чем температура второго пространства (Тетр2). Действительно, бы
-7 039272 ло обнаружено, что для максимального увеличения технических преимуществ асимметричного VIG настоящего изобретения предпочтительно подвергать первую стеклянную панель (1) с толщиной Z1, которая больше, чем толщина второй стеклянной панели Z2, воздействию холодной стороны, т.е. пространства, имеющего самую низкую температуру (Temp1).
Настоящее изобретение также относится к применению асимметричного вакуумного изоляционного блока остекления, как определено выше, для закрытия проема перегородки, отделяющей первое пространство с первой температурой Temp1 от второго пространства со второй температурой Temp2, при этом Temp1 ниже Temp2, и при этом первая стеклянная панель обращена к первому пространству, предпочтительно первая стеклянная панель обращена к внешнему пространству.
Стеклянные панели.
Первая и вторая панели вакуумного изоляционного блока остекления (VIG) согласно настоящему изобретению представляют собой отожженные стеклянные панели из флоат-стекла (1, 2). Под термином стекло в настоящем документе понимают любой тип стекла или эквивалентного прозрачного материала, такого как минеральное стекло или органическое стекло. Используемое минеральное стекло может представлять собой независимо один или несколько известных типов стекла, таких как натриевокальциево-силикатное, алюмосиликатное или боросиликатное, кристаллическое и поликристаллическое стекло. Под термином стеклянная панель из флоат-стекла следует понимать стеклянную панель, сформированную посредством флоат-процесса, который хорошо известен из уровня техники. Стеклянные панели из флоат-стекла предлагают более низкую стоимость производства.
Первая стеклянная панель имеет коэффициент теплового расширения СЕТ1, и вторая стеклянная панель имеет коэффициент теплового расширения СЕТ2, таким образом, абсолютная разница между СЕТ1 и СЕТ2 равна или составляет не более 0,40-10’6/°C (|СЕТ1-СЕТ2|<О,4О-1О’6/°С); предпочтительно не более 0,30-10’6/°C (|СЕТ1-СЕТ2|<О,ЗО-1О’6/°С), более предпочтительно равна или составляет не более 0,20-10’6/°C (|СЕТ1-СЕТ2|<О,2О-1О’6/°С). В идеальном варианте, первая и вторая стеклянные панели имеют одинаковый коэффициент теплового расширения. Термин коэффициент теплового расширения (СТЕ) представляет собой меру того, как размер объекта меняется с изменением температуры. В частности, он является мерой относительного изменения объема стеклянной панели при изменении температуры на градус при постоянном давлении.
Как известно специалистам в данной области, стекло является упругим материалом, по существу, характеризующимся своим модулем Юнга Е, и Пуассоновым отношением μ. Модуль Юнга является мерой упругости, таким образом, большие значения указывают на стекла, которые вряд ли деформируются под прилагаемым напряжением. Типичные значения модуля Юнга для составов натриево-кальциевосиликатного стекла, алюмосиликатного стекла или боросиликатного стекла, находятся в диапазоне от 60 до 120 ГПа (60 ГПа<Е<120 ГПа). В частности, натриево-кальциевые композиции стекла демонстрируют значение модуля Юнга, как правило, в диапазоне от 69 до 72 ГПа (60 ГПа<Е<72 ГПа). Коэффициент Пуассона является мерой эффекта Пуассона, являющегося явлением, при котором стекло стремится к расширению в направлениях, перпендикулярных направлению сжатия. Типичные значения коэффициента Пуассона для составов натриево-кальциево-силикатного стекла, алюмосиликатного стекла или боросиликатного стекла находится в диапазоне от 0,18 до 0,30 (0,18<μ<0,30). В частности, составы натриевокальциевого стекла представляют значения коэффициента Пуассона, как правило, в диапазоне от 0,18 до 0,23 (0,18<μ< 0,23).
Термин отожженная стеклянная панель следует понимать, как означающий стеклянную панель, выполненную путем медленного охлаждения горячих стеклянных панелей после их формирования, чтобы высвободить остаточные внутренние напряжения, полученные во время изготовления.
Стеклянные панели из флоат-стекла необязательно могут иметь шлифованные кромки. Шлифование кромок превращает острые кромки в гладкие кромки, которые намного безопаснее для людей, которые могут контактировать с вакуумным изоляционным остеклением, в частности, с кромкой остекления.
Предпочтительно состав для первой и второй стеклянных панелей из флоат-стекла асимметричного VIG согласно настоящему изобретению содержит следующие компоненты в весовых процентах, выраженных относительно общего веса стекла (сравн. А). Более предпочтительно состав стекла (сравнение В) представляет собой натриево-кальциево-силикатный тип стекла с основной стеклянной матрицей состава, содержащего следующие компоненты в весовых процентах, выраженных относительно общего веса стекла.
- 8 039272
Сравн. А Сравн. В
SiO2 40-78 % 60-78 %
А12ОЗ 0-18 % 0-8 предпочтительно вес.% вес.%, 0-6
В2ОЗ 0-18 % 0-4 предпочтительно вес.% вес.%, 0-1
Na2O 0-20 % 5-20 предпочтительно вес.% вес.%, 10-20
СаО 0-15 % 0-15 предпочтительно вес.% вес.%, 5-15
MgO 0-10 % 0-10 предпочтительно вес.% вес.%, 0-8
К2О 0-10 % 0-10 вес.%
ВаО 0-5 % 0-5 предпочтительно вес.%. вес.%, 0-1
Другие предпочтительные составы стекла для первой и второй стеклянных панелей из флоат-стекла асимметричного VIG согласно настоящему изобретению содержат следующие компоненты в весовых процентах, выраженных относительно общего веса стекла:
Сравн. С Сравн. D Сравн. Е
65 < SiO2 < 78 вес.% 60 < SiO2 < 78 % 65 < SiO2 < 78 вес.%
5 < Na2O < 20 вес.% 5 < Na2O < 20 % 5 < Na2O < 20 вес.%
0 < К2О < 5 вес.% 0,9 < К2О < 12 % 1 < К2О < 8 вес.%
1 < А12ОЗ < 6 вес.%, предпочтительно 3 < А12ОЗ <5 % 4,9 < А12ОЗ < 8 % 1 < А12ОЗ < 6 вес.%
0 < СаО <4,5 вес.% 0,4 < СаО < 2 % 2 < СаО <10 вес.%
4 < MgO <12 вес.% 4 < MgO < 12 % 0 < MgO < 8 вес.%
(MgO/(MgO+CaO)) > 0,5, предпочтительно 0,88 < [MgO/(MgO+CaO)] < 1. K2O/(K2O+Na2O): 0,1-0,7-
В частности, примеры состава для основной стеклянной матрицы настоящего изобретения описаны в публикациях заявок на патент согласно РСТ WO 2015/150207 A1, WO 2015/150403 A1, WO 2016/091672 A1, WO 2016/169823 A1 и WO 2018/001965 А1.
Другой предпочтительный состав стекла для первой и второй стеклянных панелей из флоат-стекла асимметричного VIG по настоящему изобретению содержит следующее в весовых процентах, выраженных относительно общего веса стекла:
SiO2 60-78 %,
А12ОЗ 0-8 %,
В2ОЗ 0-4%,
Na2O 5-20 %, предпочтительно 10-20 вес. %,
СаО 0-15%,
MgO 0-12%,
К2О 0-10%,
ВаО 0-5 %.
Стеклянные панели могут иметь одинаковые размеры или разные размеры и образовывать тем самым ступенчатый VIG. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения первая и вторая стеклянные панели из флоат-стекла содержат первые и вторые периферийные кромки соответственно, и при этом первые периферийные кромки углублены относительно вторых периферийных кромок, или при этом вторые периферийные кромки углублены относительно первых периферийных кромок. Эта конфигурация позволяет увеличить прочность герметично соединяющего уплотнения.
- 9 039272
В VIG первая стеклянная панель имеет внутреннюю поверхность (12) панели и наружную поверхность (13) панели. Вторая стеклянная панель имеет внутреннюю поверхность (22) панели и наружную поверхность (23) панели. Первая и вторая внутренние поверхности панелей обращены к внутреннему объему V асимметричного VIG. Первая и вторая наружные поверхности панелей обращены к внешней части VIG.
В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения пленки, такие как низкоэмиссионные пленки, солнцезащитные пленки (пленки, отражающие тепловые лучи), противоотражающие пленки, противотуманные пленки, предпочтительно пленка, отражающая тепловые лучи, или низкоэмиссионная пленка, могут быть предусмотрены на по меньшей мере одной из внутренних поверхностей (12, 22) панели и/или наружных поверхностей (13, 23) панели первой и/или второй панелей (1, 2) из флоатстекла вакуумного изоляционного блока (10) остекления. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения, как показано на фиг. 1, внутренние поверхности (22) вторых панелей (2) из флоат-стекла асимметричного VIG снабжены пленкой, отражающей тепловые лучи, или низкоэмиссионной пленкой (5).
Многослойная сборка.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения наружная поверхность первой и/или второй стеклянной панели может быть дополнительно наслоена на по меньшей мере один лист стекла посредством по меньшей мере одного полимерного промежуточного слоя, образуя многослойную сборку, для соответствия правилам безопасности. Многослойное стекло является типом ударопрочного стекла, которое не рассыпается при разбивании. В случае разрушения оно удерживается на месте термопластичным промежуточным слоем между его двумя или более слоями стекла. Промежуточный слой сохраняет слои стекла соединенными даже при разрушении, и его высокая прочность предотвращает разрушение стекла на большие острые куски.
В многослойной сборке по меньшей мере один лист стекла предпочтительно имеет толщину Zs, равную или больше 0,5 мм (Zs>0,5 мм). Толщина измерена в направлении, перпендикулярном плоскости Р. По меньшей мере один полимерный промежуточный слой представляет собой прозрачный или полупрозрачный промежуточный полимерный слой, содержащий материал, выбранный из группы, включающей этиленвинилацетат (EVA), полиизобутилен (PIB), поливинилбутираль (PVB), полиуретан (PU), поливинилхлориды (PVC), полиэфиры, сополиэфиры, полиацетали, циклоолефиновые полимеры (СОР), иономер и/или активируемый ультрафиолетом клей и другие, известные в области производства многослойных стекол. Также подходящими могут быть смешанные материалы, в которых используется любая совместимая комбинация этих материалов. Для улучшения эксплуатационных характеристик окна или двери с концепцией настоящего изобретения также может быть совмещена усиленная звукоизоляция с помощью стекла со звукоизоляционным покрытием. В этом случае промежуточный полимерный слой содержит по меньшей мере один дополнительный акустический материал, размещенный между двумя пленками из поливинилбутираля.
Стеклянные панели с электрохромными, термохромными, фотохромными или фотогальваническими элементами также совместимы с настоящим изобретением.
Многослойное изоляционное остекление.
В другом варианте осуществления настоящего изобретения настоящее изобретение также применимо к любому типу блока остекления, содержащего стеклянные панели (две, три или более), связывающие изолирующие или неизолирующие внутренние пространства (также называемые блоками многослойного остекления), при условии, что частичный вакуум создают в по меньшей мере одном из этих внутренних пространств. Следовательно в одном варианте осуществления для улучшения механических характеристик асимметричного VIG настоящего изобретения третья дополнительная стеклянная панель может быть соединена с по меньшей мере одной из наружных поверхностей (13 и/или 23) первой и второй стеклянных панелей по периферии VIG посредством периферийной дистанционной рамки, также известной как разделительный оконный профиль, создавая изолирующую полость, запечатанную краевым уплотнителем. Указанная периферийная дистанционная рамка поддерживает конкретное расстояние между третьей стеклянной панелью и по меньшей мере одним из наружной поверхности панели одной из первой и второй стеклянных панелей. Обычно указанная дистанционная рамка содержит поглотитель влаги и обычно имеет толщину в диапазоне от 6 до 20 мм, предпочтительно от 9 до 15 мм. В целом, указанный второй внутренний объем заполнен заданным газом, выбранным из группы, включающей воздух, сухой воздух, аргон (Ar), криптон (Kr), ксенон (Хе), гексафторид серы (SF6), углекислый газ или их сочетание. Указанный заданный газ является эффективным для предотвращения теплообмена и/или может быть использован для уменьшения пропускания звука.
Распорки.
Как изображено на фиг. 1, вакуумный изоляционный блок остекления настоящего изобретения содержит несколько отдельных распорок (3), также называемых стойками, расположенных между первой и второй стеклянными панелями (1, 2) для сохранения внутреннего объема V. Согласно настоящему изобретению отдельные распорки расположены между первой и второй стеклянными панелями, сохраняя
- 10 039272 расстояние между первой и второй стеклянными панелями и образуя массив с шагом λ, находящимся в диапазоне от 10 до 26 мм (10 мм<λ<26 мм). Под шагом понимается интервал между отдельными распорками. Массив в настоящем изобретении обычно представляет собой равномерный массив на основе схемы равностороннего треугольника, квадрата или шестиугольника, предпочтительно на основе схемы квадрата.
Отдельные распорки могут иметь разные формы, например цилиндрическую, сферическую, нитеобразную форму, форму песочных часов, С-образную, крестообразную, призматическую форму и т.д. Предпочтительно использовать небольшие стойки, т.е. стойки, имеющие общую поверхность контакта со стеклянной панелью, образованную их внешней окружностью, равную или меньше 5 мм2, предпочтительно равную или меньше 3 мм2, более предпочтительно равную или меньше 1 мм2. Как указано выше, такие размеры могут предложить хорошую механическую устойчивость, при этом оставаясь эстетически неброскими.
Отдельные распорки, как правило, выполнены из материала, имеющего прочность, способную выдерживать давление, прилагаемое поверхностями стеклянных панелей, способного выдерживать высокотемпературный процесс, такой как прокаливание и отверждение при нагревании, и незначительно выделяющего газ после изготовления стеклянной панели. Такой материал является предпочтительно твердым металлическим материалом, кварцевым стеклом или керамическим материалом, в частности металлическим материалом, например, железом, вольфрамом, никелем, хромом, титаном, молибденом, углеродистой сталью, хромовой сталью, никелевой сталью, нержавеющей сталью, никелево-хромистой сталью, марганцевой сталью, хромомарганцевой сталью, хромомолибденовой сталью, кремнистой сталью, нихромом, дюралем и т.п., или керамическим материалом, например корундом, оксидом алюминия, муллитом, магнезией, иттрий оксидом, нитридом алюминия, нитридом кремния и т.п.
Герметично соединяющее уплотнение.
Как показано на фиг. 1, внутренний объем V между стеклянными панелями (1, 2) вакуумного изоляционного блока (10) остекления согласно настоящему изобретению закрыт герметично соединяющим уплотнением (4), размещенным на периферии стеклянных панелей вокруг указанного внутреннего пространства. Указанное герметично соединяющее уплотнение является непроницаемым и твердым. В настоящем описании, если не указано другое, под термином непроницаемый подразумевается непроницаемый для воздуха или любого другого газа, присутствующего в атмосфере.
Температурный градиент между внутренним и внешним пространствами действительно приводит к различной температурной деформации первой и второй стеклянных панелей согласно настоящему изобретению. Ограничения на каждой стеклянной панели даже более критичны, когда уплотнение, размещенное на периферии стеклянных панелей, является твердым. Наоборот, такие ограничения ниже в VIG, в которых периферийное уплотнение позволяет некоторую деформацию.
Существуют различные технологии выполнения герметично соединяющего уплотнения. Первый тип уплотнения (наиболее распространенный) является уплотнением на основе стеклянного припоя, для которого температура плавления ниже, чем температура плавления стекла стеклянных панелей блока остекления. Использование этого типа уплотнения ограничивает выбор низкоэмиссионных слоев теми, которые не разлагаются в ходе теплового цикла, необходимого для применения стеклянного припоя, т.е. теми, которые способны выдерживать температуру, которая может достигать 250°C. Дополнительно, поскольку этот тип уплотнения на основе стеклянного припоя может деформироваться только в незначительной степени, он препятствует компенсации относительного расширения в результате перепада давлений между стеклянной панелью с внутренней стороны блока остекления и стеклянной панелью с наружной стороны блока остекления, когда указанные панели подвергаются воздействию большой разницы поглощаемых температур. Следовательно на периферии блока остекления возникают достаточно существенные напряжения, и это может приводить к разрушению стеклянных панелей блока остекления.
Второй тип уплотнения представляет собой металлическое уплотнение, например металлическую полоску небольшой толщины (<500 мкм), припаянную по периферии блока остекления с помощью грунтовочного подслоя, покрытого, по меньшей мере, частично, слоем пригодного к пайке материала, например мягкого оловянного припоя. Одним существенным преимуществом этого второго типа уплотнения относительно первого типа уплотнения является то, что он способен частично деформироваться для частичного поглощения относительного расширения, создаваемого между двумя стеклянными панелями. Существуют различные типы грунтовочных подслоев на стеклянной панели.
В заявке на патент WO 2011/061208 А1 описан один примерный вариант осуществления периферийного непроницаемого уплотнения второго типа для вакуумного изоляционного блока остекления. В этом варианте осуществления уплотнением является металлическая полоска, например, выполненная из меди, которая припаяна посредством пригодного к пайке материала к клейкой ленте, предусмотренной на периферии стеклянных панелей.
Внутренний объем.
Вакуум с абсолютным давлением менее 0,1 мбар, предпочтительно менее 0,01 мбар, создается во внутреннем объеме V, образуемом первой и второй стеклянными панелями и набором отдельных распо
- 11 039272 рок, и закрывается герметично соединяющим уплотнением внутри асимметричного VIG настоящего изобретения.
Внутренний объем асимметричного VIG настоящего изобретения может содержать газ, например, но не исключительно, воздух, сухой воздух, аргон (Ar), криптон (Kr), ксенон (Хе), гексафторид серы (SF 6), углекислый газ или их сочетание. Перенос энергии через изолирующую панель, имеющую эту обычную структуру, уменьшается по причине присутствия газа во внутреннем объеме относительно стеклянной панели из одного стекла.
Из внутреннего объема может также быть откачан любой газ, создавая тем самым вакуумный блок остекления. Перенос энергии через изолирующую панель остекления с вакуумной изоляцией значительно уменьшается за счет вакуума. Для создания вакуума во внутреннем пространстве панели остекления на основной поверхности одной из стеклянных панелей обычно предусмотрена полая стеклянная трубка, обеспечивающая сообщение между внутренним пространством и наружной частью. Таким образом, частичный вакуум образуется во внутреннем пространстве путем выкачивания газов, находящихся во внутреннем пространстве, с помощью насоса, соединенного с наружным концом стеклянной трубки.
Для поддержания в течение определенного времени заданного уровня вакуума в вакуумном изоляционном блоке остекления газопоглотитель может быть использован в блоке остекления. В частности, внутренние поверхности стеклянных панелей, составляющих панель остекления, могут высвобождать с течением времени газы, поглощенные до этого стеклом, тем самым увеличивая внутреннее давление в вакуумном изоляционном блоке остекления и, таким образом, уменьшая показатели вакуума. В целом, такой газопоглотитель выполнен из сплавов циркония, ванадия, железа, кобальта, алюминия и т.д. и нанесен в виде тонкого слоя (толщиной несколько микрон) или выполнен в виде бруска, размещенного между стеклянными панелями панели остекления так, что его не видно (например, скрыт наружной эмалью или частью периферийного непроницаемого уплотнения). Газопоглотитель на своей поверхности при комнатной температуре образует пассивирующий слой, и, следовательно, он должен быть нагрет для устранения пассивирующего слоя и, таким образом, активации газопоглощающих свойств его сплава. Считается, что газопоглотитель является активируемым нагревом.___________________
Ссылочная позиция Компонент
10 Вакуумное изоляционное остекление
1 Первая стеклянная панель
12 Внутренняя поверхность первой стеклянной панели
13 Наружная поверхность первой стеклянной панели
2 Вторая стеклянная панель
22 Внутренняя поверхность второй стеклянной панели
23 Наружная поверхность второй стеклянной панели
3 Отдельные распорки
4 Герметично соединяющее уплотнение
5 Пленка, отражающая тепловые лучи, или низкоэмиссионная пленка
V Внутренний объем
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Claims (14)

1. Вакуумный изоляционный блок (10) остекления, проходящий вдоль плоскости Р, определяемой продольной осью X и вертикальной осью Z; имеющий ширину W, измеренную вдоль продольной оси X, и длину L, измеренную вдоль вертикальной оси Z, и содержащий:
a) первую стеклянную панель (1), имеющую толщину Z1, и вторую стеклянную панель (2), имеющую толщину Z2, при этом толщины измерены в направлении, перпендикулярном к плоскости Р, при этом Z1 больше Z2 (Z1>Z2), причем первая стеклянная панель и вторая стеклянная панель представляют собой отожженные стеклянные панели из флоат-стекла; и при этом первая стеклянная панель имеет коэффициент теплового расширения СТЕ1, а вторая стеклянная панель имеет коэффициент теплового расширения СТЕ2, и при этом абсолютная разница между СТЕ1 и СТЕ2 составляет не более 0,40-10’6/°C (|СТЕ1-СТЕ2|<О,4О-1О’6/°С);
b) набор отдельных распорок (3), расположенных между первой и второй стеклянными панелями, поддерживающих расстояние между первой и второй стеклянными панелями и образующих массив с шагом λ;
c) герметично соединяющее уплотнение (4), уплотняющее промежуток между первой и второй стеклянными панелями по их периметру;
d) внутренний объем V, образованный первой и второй стеклянными панелями и набором отдель
- 12 039272 ных распорок и закрытый герметично соединяющим уплотнением, и при этом в нем создан вакуум с абсолютным давлением менее 0,1 мбар, отличающийся тем, что длина L вакуумного изоляционного блока остекления равна или больше 300 мм (L>300 мм);
при этом толщина Z2 второй стеклянной панели равна или больше 3 мм (Z2>3 мм);
при этом отношение толщин Z1/Z2, т.е. толщины Z1 первой стеклянной панели к толщине Z2 второй стеклянной панели равно или больше 1,30 (Z1/Z2>1,30) и больше Z1/(Z1-2,10)(Z1/Z2>Z1/(Z1-2,10)), и при этом шаг λ находится в диапазоне от 10 до 26 мм (10 мм<λ<26 мм).
2. Вакуумный изоляционный блок остекления по п.1, отличающийся тем, что длина L вакуумного изоляционного блока остекления равна или больше 400 мм (L>400 мм), предпочтительно равна или больше 500 мм (L>500 мм).
3. Вакуумный изоляционный блок остекления по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что отношение толщин Z1/Z2 равно или больше 1,55 (Z1/Z2>1,55), предпочтительно находится в диапазоне от 1,60 до 6,00 (1,60<Z1/Z2<6,00), предпочтительно от 2,00 до 4,00 (2,00<Z1/Z2<4,00).
4. Вакуумный изоляционный блок остекления по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что шаг λ находится в диапазоне от 15 до 25 мм (15 мм<λ<25 мм), более предпочтительно от 20 до 24 мм (20 мм<λ<24 мм).
5. Вакуумный изоляционный блок остекления по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что ширина W вакуумного изоляционного блока остекления равна или больше 300 мм (W>300 мм), предпочтительно равна или больше 400 мм (W>400 мм), более предпочтительно равна или больше 500 мм (W>500 мм).
6. Вакуумный изоляционный блок остекления по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что по меньшей мере одна из первой и второй стеклянных панелей, предпочтительно вторая стеклянная панель, выполнена из натриево-кальциево-силикатного стекла, алюмосиликатного стекла или боросиликатного стекла.
7. Вакуумный изоляционный блок остекления по п.6, отличающийся тем, что состав второй стеклянной панели содержит следующее в весовых процентах, выраженных относительно общего веса стекла:
SiO2 60-78%,
Al2O3 0-8 вес.%,
В20з 0-4 вес.%,
Na2O 5-20 вес.%, предпочтительно 10-20 вес.%,
СаО 0-15 вес.%,
MgO 0-12 вес.%,
K2O 0-10%,
ВаО 0-5%.
8. Вакуумный изоляционный блок остекления по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что абсолютная разница между СТЕ1 и СТЕ2 составляет не более 0,30-10’6/°C (|СТЕ1-СТЕ2|< 0,30-10’6/°C), предпочтительно не более 0,20-10’6/°C (|СТЕ1-СТЕ2|<О,2О-1О’6/°С).
9. Вакуумный изоляционный блок остекления по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что первая и вторая стеклянные панели имеют внутреннюю поверхность (12, 22) панели соответственно и наружную поверхность (13, 23) панели соответственно, при этом внутренние поверхности панели обращены к внутреннему объему V и при этом по меньшей мере одна из внутренних поверхностей (12, 22) и/или наружных поверхностей (13, 23) оснащена, по меньшей мере, пленкой, отражающей тепловые лучи, или низкоэмиссионной пленкой (5).
10. Вакуумный изоляционный блок остекления по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что первая стеклянная панель имеет наружную поверхность (13) панели, вторая стеклянная панель имеет наружную поверхность (23) панели, и при этом по меньшей мере одна из наружных поверхностей панели наслоена на по меньшей мере один лист стекла посредством по меньшей мере одного промежуточного полимерного слоя, образуя многослойную сборку.
11. Вакуумный изоляционный блок остекления по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что по меньшей мере одна из наружных поверхностей (13 и/или 23) панелей первого и второго стекол присоединена к третьей стеклянной панели вдоль периферии вакуумного изоляционного блока остекления посредством периферийной распорной рамки, создавая изолирующую полость, уплотненную посредством периферийного краевого уплотнения.
12. Вакуумный изоляционный блок остекления по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что первая и вторая стеклянные панели содержат первые и вторые периферийные кромки соответственно, и при этом первые периферийные кромки углублены относительно вторых периферийных кромок, или при этом вторые периферийные кромки углублены относительно первых периферийных кромок.
13. Перегородка, отделяющая первое пространство с первой температурой Temp1 от второго пространства со второй температурой Temp2, при этом Temp1 ниже, чем Temp2; указанная перегородка со
- 13 039272 держит проем, закрытый вакуумным изоляционным блоком остекления по любому из предыдущих пунктов, при этом первая стеклянная панель обращена к первому пространству.
14. Применение вакуумного изоляционного блока остекления по любому из пи. 1-12 для закрытия проема перегородки, определяющей первое пространство с первой температурой Tempi и второе пространство со второй температурой Тешр2, при этом Tempi ниже Тетр2 и при этом первая стеклянная панель обращена к первому пространству.
EA202092660A 2018-05-14 2019-05-13 Асимметричный вакуумный изоляционный блок остекления EA039272B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP18172117 2018-05-14
PCT/EP2019/062180 WO2019219590A1 (en) 2018-05-14 2019-05-13 Asymmetrical vacuum-insulated glazing unit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA202092660A1 EA202092660A1 (ru) 2021-03-01
EA039272B1 true EA039272B1 (ru) 2021-12-27

Family

ID=62165457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA202092660A EA039272B1 (ru) 2018-05-14 2019-05-13 Асимметричный вакуумный изоляционный блок остекления

Country Status (11)

Country Link
US (1) US11125007B2 (ru)
EP (1) EP3794202B1 (ru)
JP (1) JP7337847B2 (ru)
KR (1) KR20210044184A (ru)
CN (1) CN112534112A (ru)
CA (1) CA3098362A1 (ru)
DK (1) DK3794202T3 (ru)
EA (1) EA039272B1 (ru)
HU (1) HUE061541T2 (ru)
PL (1) PL3794202T3 (ru)
WO (1) WO2019219590A1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005012202A1 (en) * 2003-07-30 2005-02-10 Glaverbel Glazing panel
WO2013008724A1 (ja) * 2011-07-08 2013-01-17 旭硝子株式会社 複層ガラスとその製造方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2296063C (en) * 1998-05-19 2005-09-13 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Glass panel
JP2001316138A (ja) 2000-04-28 2001-11-13 Nippon Sheet Glass Co Ltd ガラスパネル
JP2001316137A (ja) 2000-04-28 2001-11-13 Nippon Sheet Glass Co Ltd ガラスパネル
FR2819802B1 (fr) * 2001-01-24 2004-07-23 Saint Gobain Structure, notamment pour vitrage thermochrome, comportant une substance contenue entre deux substrats en verre
EP1245545B1 (en) * 2001-03-30 2011-08-10 Asahi Glass Company Ltd. Glass plate and method for tempering a glass plate
AU2003229249A1 (en) * 2002-09-05 2004-03-29 Boe Technology Group Co., Ltd Evacuated glass panel having degassing device
JPWO2005000762A1 (ja) * 2003-06-30 2006-08-31 日本板硝子株式会社 エッジ部保護部材及び該保護部材を備えるガラスパネル、並びにガラスパネルのエッジ部保護方法
CN101074147A (zh) * 2006-05-18 2007-11-21 陈靓 一种真空平板玻璃的制造方法
EA022427B1 (ru) 2009-11-18 2015-12-30 Агк Гласс Юроп Способ изготовления изоляционного остекления
DK2804841T3 (da) * 2012-01-20 2021-06-21 Guardian Glass Llc Varmeekspansionskoefficientfyldstof til vanadiumbaserede frittematerialer og/eller fremgangsmåder til fremstilling og/eller anvendelse af samme
CN104136390B (zh) * 2012-03-07 2017-08-22 松下知识产权经营株式会社 多层玻璃
WO2015150207A1 (en) 2014-03-31 2015-10-08 Agc Glass Europe Chemically temperable glass sheet
EP3031783A1 (en) 2014-12-09 2016-06-15 AGC Glass Europe Chemically temperable glass sheet
US10457585B2 (en) 2015-04-21 2019-10-29 Agc Glass Europe Chemically temperable glass sheet
EP3263534A1 (en) 2016-06-27 2018-01-03 AGC Glass Europe Chemically temperable glass sheet
JP6775190B2 (ja) * 2016-09-27 2020-10-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 ガラスパネルユニットおよびガラス窓

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005012202A1 (en) * 2003-07-30 2005-02-10 Glaverbel Glazing panel
WO2013008724A1 (ja) * 2011-07-08 2013-01-17 旭硝子株式会社 複層ガラスとその製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP7337847B2 (ja) 2023-09-04
US11125007B2 (en) 2021-09-21
WO2019219590A1 (en) 2019-11-21
EP3794202B1 (en) 2023-04-05
HUE061541T2 (hu) 2023-07-28
CA3098362A1 (en) 2019-11-21
CN112534112A (zh) 2021-03-19
DK3794202T3 (da) 2023-04-24
US20210054683A1 (en) 2021-02-25
EP3794202A1 (en) 2021-03-24
EA202092660A1 (ru) 2021-03-01
PL3794202T3 (pl) 2023-05-15
JP2021523083A (ja) 2021-09-02
KR20210044184A (ko) 2021-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7387637B2 (ja) 非対称的な真空絶縁型のグレージングユニット
WO2002092529A1 (fr) Panneau de verre de protection et d&#39;isolation thermique
EA039272B1 (ru) Асимметричный вакуумный изоляционный блок остекления
JP7437321B2 (ja) 非対称真空絶縁グレージングユニット
EA040555B1 (ru) Асимметричный вакуумный изоляционный блок остекления
EA041330B1 (ru) Асимметричный вакуумный изоляционный блок остекления
US20220154524A1 (en) Asymmetrical vacuum-insulated glazing unit
US20220065027A1 (en) Asymmetrical vacuum-insulated glazing unit
US20220178195A1 (en) Asymmetrical vacuum-insulated glazing unit
EA041602B1 (ru) Асимметричный вакуумный изоляционный блок остекления
EA041667B1 (ru) Асимметричный вакуумный изоляционный блок остекления
EA042419B1 (ru) Сборка многослойного вакуумного изоляционного остекления
US20220333433A1 (en) Laminated vacuum-insulated glazing assembly
EA039326B1 (ru) Высокоэффективный вакуумный изоляционный стеклопакет
EA040088B1 (ru) Асимметричный безопасный вакуумный изоляционный блок остекления
JP2020033233A (ja) 窓ガラス用断熱性三層複層ガラス