isepuhastuv klaas. 5 1.1.Float-klaas Float-klaas on klaasitööstuse põhitoode, mis on aluseks näiteks sellistele vääristatud klaastoodetele nagu päikesekaitseklaasid, turvaklaasid, tuletõkkeklaasid jne. [2] Võib öelda, et kirgas (float) klaas on alustooteks tervele tööstusele, seda on võimalik töödelda paljudel erinevatel viisidel. Seda saab katta, et ta kaitseks nii külma kui sooja eest. Seda saab kasutada klaaspakettides, helisummutus, turva ja ohutusklaasidena. Seda võib nii lamineerida kui ka termo- töödelda ja kuumutada. Kirgast klaasi saab värvida, teha sellele erinevaid trükke, saab lõigata eri kujudeks. Sellest saab teha ka peegleid. Nimekiri erinevatest võimalustest on lõputu. Kirgast klaasi kasutatakse väga paljudes erineva kasutusalaga toodetes – alates kõige lihtsamast ja tavalisest kuni väga innovatiivsete asjadeni. [3] 1.2.Jääklaas
Ülalt kuumutavad klaasilinti gaasipõletid. Selle tulemusena tasanduvad kõik klaasi ebatasasused. Seejärel suunatakse klaas jahutuskambrisse. Float meetodil saadakse mõlemalt poolelt väga sile klaas, mis on kvaliteedilt parem kui lihvitud klaas *Selektiivklaas e. energiasäästuklaas Klaasi ühele pinnale on kantud õhuke metalloksiidi kiht, mis laseb läbi lühilainelist päikesevalgust ja soojust, kuid peegeldab pikalainelist soojuskiirgust Selektiivklaasi kasutatakse klaaspakettides Selektiivklaasi valguse läbilaskvus on 56...65% ja sellel on metalloksiidist tingituna kerge värvivarjund Kahekordne selektiivklaasiga pakett vastab soojustehnilistelt näitajatelt kolmekordsele tavalisele klaaspaketile *Klaaspaketid Valmistatakse kahest või enamast klaaslehest, mille vaheline ruum suletakse õhutihedalt. Õhuruum sisaldab õhku ja/või gaasi Pakettide tihendamiseks kasutatakse butüül-, silikoon- või polüsulfiidhermeetikuid Pakettide õhuruum võib sisaldada õhust
Suurim ehitusklaasi kasutusala on akende, uste, fassaadide ja katuste klaasimine, kus klaasi paksuseks on tavaliselt 3-12 mm. Float-klaasi võib pinnata, karastada, lamineerida, siidtrükkida, kuumvärvida, painutada ja hõbetada (peeglid). [1] 9. Kirgas klaas Kirgas klaas on alustooteks tervele tööstusele. Seda on võimalik töödelda paljudel erinevatel viisidel. Seda saab katta, et ta kaitseks nii külma kui sooja eest. Lisaks saab kirgast klaasi kasutada klaaspakettides, helisummutus, turva ja ohutusklaasidena. Seda võib nii lamineerida kui ka termotöödelda ja kuumutada. Ka saab antud klaasi värvida, teha sellele erinevaid trükke, saab lõigata eri kujudele. Kirgast klaasi kasutatakse väga paljudes erineva kasutusalaga toodetes. Eriti kirka klaasi puhul on tavalises klaasis suurem raua oksiidide sisaldus, mistõttu on klaasil natuke rohekas toon. [1] 10. Päiksekaitseklaasid
elektroonikas jne. Suurim ehitusklaasi kasutusala on akende, uste, fassaadide ja katuste klaasimine, kus klaasi paksuseks on tavaliselt 3-12 mm. Float-klaasi võib pinnata, karastada, lamineerida, siidtrükkida, kuumvärvida, painutada ja hõbetada (peeglid). Kirgas klaas Kirgas klaas on alustooteks tervele tööstusele. Seda on võimalik töödelda paljudel erinevatel viisidel. Seda saab katta, et ta kaitseks nii külma kui sooja eest. Lisaks saab kirgast klaasi kasutada klaaspakettides, helisummutus, turva ja ohutusklaasidena. Seda võib nii lamineerida kui ka termotöödelda ja kuumutada. Ka saab antud klaasi värvida, teha sellele erinevaid trükke, saab lõigata eri kujudele. Kirgast klaasi kasutatakse väga paljudes erineva kasutusalaga toodetes. Eriti kirka klaasi puhul on tavalises klaasis suurem raua oksiidide sisaldus, mistõttu on klaasil natuke rohekas toon. Päikesekaitseklaasid
9 paksuseks on tavaliselt 3-12 mm. Float-klaasi võib pinnata, karastada, lamineerida, siidtrükkida, kuumvärvida, painutada ja hõbetada (peeglid). [7] 3.2. Kirgas klaas Kirgas klaas on alustooteks tervele tööstusele. Seda on võimalik töödelda paljudel erinevatel viisidel. Seda saab katta, et ta kaitseks nii külma kui sooja eest. Lisaks saab kirgast klaasi kasutada klaaspakettides, helisummutus, turva ja ohutusklaasidena. Seda võib nii lamineerida kui ka termotöödelda ja kuumutada. Ka saab antud klaasi värvida, teha sellele erinevaid trükke, saab lõigata eri kujudele. Kirgast klaasi kasutatakse väga paljudes erineva kasutusalaga toodetes. Eriti kirka klaasi puhul on tavalises klaasis suurem raua oksiidide sisaldus, mistõttu on klaasil natuke rohekas toon. [7] 3.3. Päiksekaitseklaasid
klaas valatakse sula tinaga täidetud vanni peale. Sula klaas valatakse klaasi lindiks, mis jahutatakse ja lõigatakse sobivasse mõõtu. Tavaline aknaklaas ei hoia nõuetele vastavalt sooja ka kolmekordselt, mistõttu esialgne kokkuhoid akna hinnalt tuleb hiljem küttele kulutada.[8] 4.2 Päikest hülgavad klaasid Päikese poolt tekkiva siseruumi õhutemperatuuri tõus ning UV-kiirgus võib kahjustada ruumi sisekliimat. Selle vältimiseks ja soojuskiirguse reguleerimiseks võib klaaspakettides kasutada päikesekaitseklaase. Päikesekaitseklaase on kahte eri tüüpi massvärvitud ja pindkaetud klaasid, millel on ka energiasäästu omadus. Kõiki päikesekaitseklaase võib klaaspakettides ühildada muude klaasidega nagu turva-; tulekindlate-; heliisolatsiooni- jne. klaasidega. Päikesekaitseklaasid tuleb alati asetada välimiseks klaasiks parema päikesekaitse saavutamiseks. Kuna mõned päikesekaitseklaasid absorbeerivad
Eestis on ammusest ajast kasutatud tavalisi aknaklaase, mis talvel neelavad suure osa toa soojusest ning vale tihenduse puhul kattuvad jäälilledega. Loomulikult on tulnud selliste akende alla rasked radiaatorid sättida. 14 Päikesekaitse klaas Päikeseenergia poolt tekkiva siseruumi õhutemperatuuri tõus ning UV-kiirgus võib kahjustada ruumi interjööri. Selle vältimiseks ja soojuskiirguse reguleerimiseks võib klaaspakettides kasutada päikesekaitseklaase. Päikesekaitseklaase on kahte eri tüüpi – massvärvitud ja pindkaetud klaasid, millel on ka energiasäästu omadus. Kõiki päikesekaitseklaase võib klaaspakettides ühildada muude klaasidega nagu turva-; tulekindlate-; heliisolatsiooni- jne. klaasidega. Päikesekaitseklaasid tuleb alati asetada välimiseks klaasiks parema päikesekaitse saavutamiseks. Kuna mõned päikesekaitseklaasid absorbeerivad palju
sagedus siirdub natuke kõrgemale sagedusalale. Kaks 4mm kokku lamineeritud klaasi summutavad paremini kõrgesageduslikke helisid kui 8mm monoliitne klaas. Madalamatel sagedustel, alla 1000 Hz helides, paremust ei täheldata. [7] 2.5 Päikesekaitseklaasid Päikeseenergia poolt tekkiva siseruumi õhutemperatuuri tõus ning UV-kiirgus võib kahjustada ruumi interjööri. Selle vältimiseks ja soojuskiirguse reguleerimiseks võib klaaspakettides kasutada päikesekaitseklaase. Päikesekaitseklaase on pakkuda kahte eri tüüpi massvärvitud ja pindkaetud klaasid, millel on ka energiasäästu omadus. Kõiki päikesekaitseklaase võib klaaspakettides ühildada muude klaasidega nagu turva-; tulekindlate-; heliisolatsiooni- jne. klaasidega. Päikesekaitseklaasid tuleb alati asetada välimiseks klaasiks parema päikesekaitse saavutamiseks. Kuna mõned
elementides, Lamineeritud klaas- valmsitatakse kahest või enam klaaslehest, tugevam võrreldes tavalise klaasiga, kasutatakse kohtades, kus klaasi purunemis oht on suur. Tulekindel klaas- klaas, mis on ett nähtud tule eest kaitseks ja püsivaks, valuklaas ja lihvitud ja armeeritud klaasi. Klaaspaketid- kaks võienam klaasi, mille vahel olev õhk suletakse õhutihedalt. Selleks kasutatakse hermeetikuid. Energiasäästuklaas- kasutatakse klaaspakettides, on soojushoidlikum kui tavaline klaas. KUMM Nende erilisus teiste seas on elastsus, kummi saab venitada ja igt moodi painutada, kuid see võtab pärast seda esialgse kuju. Esmalt olid kummid looduslikest ainetest, kuid nüüd ka sünteetilistest. • Ei talu väga temperatuuri muutuseid. • On vulkaniseeruvad, kui seda segada väävliga, seega omadused sõöltuvad vulkaniseerumisest ja lisaainetest. • Looduslikku kummi valmsitatakse Hevea- puu piimavaigust
Referaadi peatükis 1 ja 2 uurin, mida kujutab endast klaas kui ehitusmaterjal, millest ta koosneb, millised on erinevad klaasi tüübid ja omadused. Selgitan välja, kas ja kuidas erineb kasutatav klaas, millised on sel juhul erinevad klaasid ja toon välja ka erinevate klaasitüüpide võrdluse ja kasutuskohad. Peatükis 3 uurin klaasi kasutamist erinevates lahendustes. Peatükis 4 ülevaatlikult klaaspakettide olemust kuna kõige rohkem kasutataksegi klaasi ehitusvaldkonnas just klaaspakettides akendes ja välisfassaadides. Viimases peatükis 5 toon esile fotonäited klaasi kasutamise kohta. Uurimise läbi soovin targemaks saada, millest koosneb klaas, millised on erinevad klaasi tüübid ja klaasi peamised kasutusvaldkonnad ehituses. 1. KLAAS Klaas üldmõistena tähistab kõiki atomaarsel tasandil struktuurselt korrastamata (amorfseid) tahkiseid, sõltumata konkreetsest koostisest ja keemiliste sidemete iseloomust (kovalentsed, ioon-, molekulaar- ja
pressitakse poolsulas olekus kokku. Klaasplokkidest laotakse valgust läbilaskvaid seinu. Plokid ühendadakse omavahel spetsiaalse klaasiliimiga. 50. Lehtklaasi tooted- floatklaas, karastatud klaas (termiline, keemiline karastamine) Floatklaas - on alustooteks tervele tööstusele, seda on võimalik töödelda paljudel erinevatel viisidel. Seda saab katta, et ta kaitseks nii külma kui sooja eest. Seda saab kasutada klaaspakettides, helisummutus, turva ja ohutusklaasidena. Seda võib nii lamineerida kui ka termotöödelda ja kuumutada. Karastatud klaas (termiline, keemiline karastamine) – • Termiline karastamine - Valmislõigatud lehtklaasi lehed kuumutatakse 6500C-ni ja jahutatakse kiiresti suruõhuga. Klaasi pindmised kihid jahtuvad kiiremini ja sisemised aeglaselt, seetõttu tekivad pindmises kihis surve- ja seesmises tõmbepinged. On püsivam temperatuurimuutuste suhtes, kõrgem tulepüsivus. On püsivam
nõudvates elementides, Lamineeritud klaas- valmsitatakse kahest või enam klaaslehest, tugevam võrreldes tavalise klaasiga, kasutatakse kohtades, kus klaasi purunemis oht on suur. Tulekindel klaas- klaas, mis on ett nähtud tule eest kaitseks ja püsivaks, valuklaas ja lihvitud ja armeeritud klaasi. Klaaspaketid- kaks võienam klaasi, mille vahel olev õhk suletakse õhutihedalt. Selleks kasutatakse hermeetikuid. Energiasäästuklaas- kasutatakse klaaspakettides, on soojushoidlikum kui tavaline klaas. KUMM Nende erilisus teiste seas on elastsus, kummi saab venitada ja igt moodi painutada, kuid see võtab pärast seda esialgse kuju. Esmalt olid kummid looduslikest ainetest, kuid nüüd ka sünteetilistest. • Ei talu väga temperatuuri muutuseid. • On vulkaniseeruvad, kui seda segada väävliga, seega omadused sõöltuvad vulkaniseerumisest ja lisaainetest. • Looduslikku kummi valmsitatakse Hevea- puu piimavaigust. Kummipuu