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Expérience de simulation de tempête: essai extrême de portes et de fenêtres en alliage d'aluminium sous un typhon de niveau 8

Dans les zones côtières où les typhons se produisent fréquemment, la résistance à la pression du vent des portes et fenêtres est directement liée à la sécurité des bâtiments et à l'expérience de vie.Cet article simule le test extrême d'un typhon de niveau 8 (vitesse du vent d'environ 20.8-24.4m/s), combiné avec la conception clé et les données mesurées des portes et fenêtres en alliage d'aluminium, pour analyser comment elles peuvent tenir la ligne dans la tempête. 1. Les antécédents et les normes des essaisSelon la norme nationale "Norme pour les fenêtres en alliage d'aluminium pour les bâtiments" (GB/T8478-2017), la pression du vent correspondant à un typhon de niveau 8 est d'environ 600-800Pa.un testeur de pression du vent a été utilisé pour pressuriser progressivement à la valeur de pression du vent équivalente afin d'observer la déformation, l'étanchéité et la stabilité structurelle des portes et fenêtres.Le processus d'essai comprend l'enregistrement de l'état initial → la pressurisation progressive → la pression limite → l'analyse des dommages afin de s'assurer que les données répondent aux exigences de sécurité technique.. 2Matériaux et structure: support de base pour la résistance à la pression du ventProfiles à haute résistanceL'expérience utilise des profils en alliage d'aluminium 6063-T6 ayant une résistance à la traction ≥ 160 MPa, une épaisseur de paroi ≥ 1,4 mm et une dureté Webster > 8 HW,s'assurer que le cadre ne se déforme pas facilement sous la pression du ventPar exemple, les portes et fenêtres Meishino utilisent une conception de structure à plusieurs cavités et combinent quatre nervures de renforcement supportant la charge pour améliorer considérablement la rigidité globale.Système de vitrage et de scellementLe verre trempé Xinyi (épaisseur ≥ 5 mm) est utilisé et l'étanchéité est obtenue grâce à des bandes d'étanchéité EPDM. Les tests montrent que ce type de combinaison peut compléter le drainage dans les 0.3 secondes sous l'impact de fortes pluies simulées, et il n'y a pas de fuite.3Optimisation du design: les détails déterminent le succès ou l'échecConception d'un renfort de boue moyenne: les bandes de fenêtres d'une largeur supérieure à 1,8 m doivent être équipées d'un renfort de boue moyenne,qui est fixé avec des connecteurs au lieu de vis pour éviter les fractures causées par la concentration de contrainte.Structure à plusieurs cavités: grâce à l'optimisation géométrique (comme le rapport d'or de la hauteur de la crête de l'onde et de la distance de l'onde 1:3), la pression du vent est dispersée vers les points fixes environnants,et le taux de déformation est réduit de 40%.Procédure d'installation: Les ancres sont fabriquées avec des matériaux hautement durables, combinés à des procédures d'installation standardisées pour assurer que le cadre de la fenêtre et le mur sont solidement reliés.4Performance réelle: vérification des données du seuil de sécuritéDans le cadre de l'essai de simulation de typhon de huit niveaux, la valeur de résistance finale des portes et fenêtres qualifiées à la pression a atteint 900 Pa (excédant la norme nationale de niveau A),la déviation des composants principaux était 5Conclusion: la sécurité est un problème de calcul, mais aussi un problème de détailLa résistance à la pression du vent des portes et fenêtres en alliage d'aluminium exige une résistance complète des matériaux, une conception structurelle et une technologie d'installation.Grâce à des essais scientifiques et à une mise en œuvre standardisée, les portes et fenêtres modernes peuvent faire face calmement aux défis de la pression du vent de 8 niveaux ou même supérieurs.la durée des essais de pulvérisation saline (≥ 240 heures) et les produits qui répondent au niveau régional de pression du vent pour établir une ligne de défense solide pour la sécurité des bâtiments;.
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