Tepelně rozbité hliníkové profily v Evropě a Severní Americe

Aug 17, 2026

Zanechat vzkaz

Hliník je široce používán pro okna, dveře, závěsné stěny, světlíky a další systémy opláštění budov, protože je pevný, lehký, odolný a relativně snadno se vyrábí.

Existuje však jedno důležité omezení: hliník vede teplo velmi efektivně.

Konvenční hliníkový rám může vytvořit souvislou tepelnou cestu mezi exteriérem a interiérem budovy. Za chladného počasí se může teplo přes rám pohybovat směrem ven. V horkém klimatu se může nežádoucí teplo pohybovat dovnitř. To může ovlivnit energetickou náročnost, vnitřní komfort a regulaci kondenzace.

A tepelně zlomený hliníkový profilřeší tento problém tím, že odděluje vnitřní a vnější hliníkové sekce pomocí tepelné bariéry s nízkou -vodivostí.

Základní princip je jednoduchý:

Hliník → Tepelná bariéra → Hliník

Skutečné systémy používané v Evropě a Severní Americe jsou mnohem rozmanitější, než naznačuje tento jednoduchý průřez{0}}. Různé konstrukce oken a dveří používají různé hloubky rámu, šířky tepelné bariéry, materiály, konfigurace zasklení a způsoby připojení.

Tato příručka vysvětluje hlavní typy tepelně lámaných hliníkových profilů používaných na evropských a severoamerických trzích, technologie tepelné bariéry za nimi a způsob výroby profilů na bázi polyamidu-.

 

 

Co je tepelně rozbitý hliníkový profil?

Tepelně lomený hliníkový profil se skládá ze samostatných hliníkových profilů spojených izolačním materiálem.

V běžném hliníkovém profilu poskytuje kov kontinuální cestu pro přenos tepla. Tepelná přestávka tuto cestu přeruší.

●Výsledkem je kompozitní profil s:

●Vnější hliníkový profil

● Vnitřní hliníková sekce

●Mezi nimi je tepelná bariéra

●Mechanické nebo konstrukční spoje, které udržují profil stabilní

Účelem není jednoduše „zastavit teplo“. Tepelné přerušení snižuje přenos tepla rámem a pomáhá zlepšit tepelné vlastnosti hotového okenního, dveřního nebo fasádního systému.

FGIA popisuje tepelné bariéry jako součásti na bázi pryskyřice-, které vytvářejí tepelnou hranici mezi vnitřním a vnějším povrchem hliníkových okenních systémů. Organizace také poznamenává, že tepelné bariéry mohou zlepšit vlastnosti U-hodnoty hotových systémů.

Je důležité odlišit tepelný výkon profilu od výkonu celého okna nebo dveří.

Konečný výsledek také závisí na faktorech, jako jsou:

●Geometrie rámu

●Provedení tepelné bariéry

●Zasklení

●Skleněná distanční vložka

●Těsnění a těsnění

●Poměr-k-sklu

●Instalace

●Celkový návrh systému

Z tohoto důvodu širší tepelná bariéra automaticky neznamená, že celé okno bude mít úměrně nižší hodnotu U-.

 

3.4.jpg

 

 

Hlavní typy tepelně lámaných hliníkových profilů

Tepelně rozbité hliníkové profily lze klasifikovat několika způsoby.

Nejužitečnějším přístupem pro architekty, výrobce a výrobce je podívat se na něaplikace, návrh systémuatechnologie tepelné bariéry.

Mezi hlavní aplikace patří:

Tepelně rozbité okenní profily

Tepelně rozbité dveřní profily

Tepelně lomené profily posuvných dveří

Tepelně rozbité předstěnové profily

Tepelně rozbité profily výkladů

Tepelně lomený světlík a střešní profily

Vysoce{0}}výkonné a nízkoenergetické{1}}systémy budov

 

1. Tepelně rozbité hliníkové okenní profily

Okna jsou jednou z největších oblastí použití tepelně lomených hliníkových profilů.

Evropské a severoamerické okenní systémy zahrnují mnoho různých konfigurací otevírání. Tepelná izolace je integrována do částí rámu a křídla, aby se snížil přenos tepla hliníkovou konstrukcí.

Naklánění a otáčení oken

Výklopná a otočná okna jsou na evropských trzích obzvláště běžná.

Stejné křídlo může normálně fungovat ve dvou polohách:

●Nakloňte dovnitř pro ventilaci

●Pro větší otvor otočte dovnitř

●Tyto systémy vyžadují pečlivě navržený rám, křídlo, těsnění, kování a sekce tepelné bariéry.

●Tepelné oddělení se obvykle nachází mezi vnitřní a vnější hliníkovou částí rámu a křídla.

Špaletová okna

Křídlová okna používají sklopná křídla, která se otevírají ven nebo dovnitř v závislosti na systému.

Tepelně lomené křídlové systémy jsou široce používány v obytných i komerčních budovách.

Okna markýzy

Okna markýzy jsou sklopná nahoře a otevírají se zespodu ven.

Často se používají tam, kde je důležité řízené větrání a ochrana před povětrnostními vlivy.

Opravena Windows

Pevná okna se neotevírají, ale přesto mohou vyžadovat tepelně rozbité rámování.

Velké plochy pevného zasklení jsou běžné v moderní architektuře, kde rám musí poskytovat jak tepelný výkon, tak konstrukční podporu.

Paralelní otevírání a jiné evropské okenní systémy

Evropští výrobci hliníkových oken také nabízejí paralelní otevírání,{0}sklápění a další specializované konfigurace.

Důležité je, že „tepelně rozbité hliníkové okno“ není jeden jediný profil. Obvykle se jedná o kompletní systém obsahující několik koordinovaných sekcí.

 

2. Tepelně rozbité hliníkové dveřní profily

Dveře obecně vyžadují větší a pevnější profily než mnoho okenních systémů kvůli jejich velikosti, hmotnosti, kování a provoznímu zatížení.

Mezi běžné tepelně rozbité hliníkové dveřní systémy patří:

●Vchodové dveře

●Dveře na pantech

● Balkonové dveře

●Dveře na terasu

●Francouzské dveře

●Obchodní dveře

●Vysoce-výkonné vstupní systémy

Tepelně lomené vchodové dveře mohou používat samostatné tepelné bariéry v rámu, křídle, prahu a dalších komponentech.

Návrh musí vyvážit tepelný výkon s:

●Strukturální pevnost

● Vzduchotěsnost

●Odolnost proti vodě

●Hardwarová kompatibilita

●Dlouhodobá-trvanlivost

U větších dveřních systémů je konstrukce tepelné bariéry obzvláště důležitá, protože hliníkový rám může představovat významnou část celkové plochy.

 

3. Tepelně rozbité profily posuvných dveří

Velké posuvné dveře jsou stále běžnější v moderní bytové a komerční architektuře.

Mezi typické systémy patří:

Posuvné dveře na terasu

Zvedací a posuvné dveře

Více-posuvné dveře

Bi-skládací dveře

Skládací posuvné dveře

Minimální-rámové posuvné systémy

Zvedací a posuvné systémy

Zdvižně posuvné dveře jsou zvláště důležité ve špičkových{0}}bytových a architektonických aplikacích.

Křídlo může být velmi velké a může nést podstatnou izolační skleněnou jednotku. Rám proto potřebuje kombinovat:

Velké plochy prosklení + strukturální pevnost + hladký chod + tepelný výkon

To často vyžaduje hlubší hliníkové profily a pečlivě navržené tepelné bariéry.

Pro výrobce se rozměry profilu a konfigurace tepelné bariéry mohou u jednotlivých systémů posuvných dveří výrazně lišit.

 

4. Tepelně rozbité hliníkové nástěnné profily

Závěsné stěny jsou další hlavní aplikací pro tepelně vylepšené hliníkové systémy.

Mezi běžné konfigurace závěsových stěn patří:

Nalepit závěsné stěny

Jednotné předstěny

Polo-unitizované systémy

Systémy strukturálního zasklení

Systémy okenních stěn

Závěsové profily musí zvládnout mnohem více než jen tepelnou izolaci.

Musí také vyhovět:

Zatížení větrem

Hmotnost skla

Strukturální pohyb

Odvodnění

Infiltrace vzduchu

Vodní hospodářství

Tepelná roztažnost

Požární a stavební požadavky

Z tohoto důvodu jsou tepelné bariéry často součástí složitějšího systému než jednoduchého okenního profilu.

Evropské a severoamerické trhy také používají odlišnou terminologii a normy pro fasádní systémy, takže výrobci prodávající mezinárodně musí rozumět terminologii používané každým trhem.

 

5. Tepelně rozbité hliníkové fasádní profily

Systémy výkladců jsou zvláště důležité v severoamerické komerční výstavbě.

Běžně se používají pro:

Maloobchodní budovy

Obchodní vchody

Fasády v přízemí-

Kancelářské budovy

Obchodní centra

Ne každý hliníkový systém výkladů je tepelně rozbitý.

Na tomto rozlišení záleží.

Standardní hliníková výkladní skříň atepelně vylepšený nebo tepelně rozbitý systém výkladuby neměly být považovány za stejnou kategorii produktů.

Tam, kde jsou požadavky na energetickou náročnost vyšší, mohou výrobci do rámového systému zabudovat tepelné bariéry.

FGIA poskytuje certifikační a výkonnostní programy týkající se oken, dveří, světlíků, profilů a tepelného výkonu, což odráží důležitost testovaného výkonu systému v severoamerickém průmyslu oken.

 

6. Tepelně rozbité hliníkové světlíkové a střešní profily

Světlíky a prosklené střešní systémy představují další výzvu pro hliníkové rámování.

Tyto systémy jsou vystaveny:

Sluneční záření

Změny venkovní teploty

Rizika kondenzace

Velké zatížení skla

Expozice počasí

Tepelně rozbité hliníkové světlíkové profily mohou snížit vodivý přenos tepla rámem a pomoci zlepšit celkový tepelný design střešního systému.

Aplikace zahrnují:

Střešní okna

Střešní okna

Skleněné střechy

Atria

Zimní zahrady

Zimní zahrady

Samotný profil je pouze jednou částí systému. Specifikace skla, těsnění, odvodnění, ventilace a instalace, to vše přispívá ke konečnému výkonu.

 

 

Evropské vs. severoamerické tepelně rozbité hliníkové systémy

Přestože Evropa i Severní Amerika používají tepelně vylepšené hliníkové systémy, trhy nejsou totožné.

Terminologie, normy, návrhy systémů a technologie tepelné bariéry se mohou lišit.

Evropský trh

Evropské hliníkové systémy běžně zahrnují mechanicky sestavené tepelné přepážky pomocí předem-extrudovaných izolačních pásů.

Typická struktura je:

Hliníkový profil + polyamidová tepelná bariéra + hliníkový profil

Polyamidové pásy jsou mechanicky uzamčeny do speciálně navržených kapes v hliníkových výliscích.

Evropské systémy jsou také silně spojeny s:

Sklopte a otáčejte okna

Vysoce{0}}výkonná hliníková okna

Tepelně rozbité dveře

Systémy záclonových stěn

Velké posuvné systémy

Energeticky-úsporné obálky budov

Evropské hodnocení tepelného výkonu také používá speciální metodiky pro tepelně-rozbitné kovové profily. ift Rosenheim například publikuje pokyny týkající se výpočtů hodnoty Uf-pro tepelně-rozbitné kovové profily.

Severoamerický trh

Severní Amerika používá více než jednu technologii tepelné bariéry.

FGIA rozlišuje dva hlavní typy:

Polyamidové pásy tepelné bariéry

Nalijte a odstraňte tepelné bariéry

Polyamidový přístup využívá před{0}}extrudované izolační pásy, které jsou mechanicky uzamčeny mezi dvěma hliníkovými sekcemi.

Metoda lití-a{1}}debridge využívá materiál na bázi polyuretanu-, který se nalije do kanálu tepelné bariéry a poté se vytvrdí. Zbývající hliníkový můstek je následně odstraněn.

Oba přístupy mohou vyrábět tepelně vylepšené hliníkové rámy, ale výrobní procesy a zařízení se liší.

 

Polyamidové tepelně lámavé profily

Polyamidové tepelné bariéry jsou zvláště důležité při diskusi o výrobě tepelně lámaných hliníkových profilů.

Typický profil obsahuje:

Vnější hliník

Polyamidová tepelná bariéra

Interiér Hliník

Polyamidový pásek zajišťuje tepelné oddělení, zatímco hliníkové profily tvoří konstrukční rám.

Mnoho tepelných-proužků je vyrobeno z polyamidu vyztuženého skelnými-vlákny-.

PA66 s vyztužením skelnými vlákny je široce používán v tepelných-systémech, protože materiál musí poskytovat kombinaci:

Nízká tepelná vodivost

Mechanická pevnost

Rozměrová stabilita

Teplotní odolnost

Dlouhodobá-trvanlivost

Přesná specifikace materiálu závisí na profilovém systému a příslušných požadavcích.

Například některé evropské tepelné-systémy používají izolační profily PA66 GF25, zatímco jiné systémy mohou používat jiné složení nebo materiály. Jeden evropský výrobce popisuje systémy RPT využívající pásy PA66 GF25 a montáž v souladu s EN 14024.

 

Co je PA66 GF25?

PA66 odkazujepolyamid 66.

GF25 znamená, že materiál obsahuje přibližně 25 % vyztužení skleněnými vlákny.

Skleněná vlákna zvyšují mechanickou pevnost a rozměrovou stabilitu ve srovnání s nevyztuženým polyamidem.

U tepelně-přerušených aplikací musí materiál odolat mechanickým a tepelným podmínkám, se kterými se setkáváme během výroby a servisu.

To je důvod, proč by tepelná bariéra neměla být považována pouze za "izolační plastový pás".

Jedná se o konstrukční prvek kompozitního hliníkového profilu.

 

 

Jak se vyrábí polyamidové tepelně lámavé profily

Výroba mechanicky sestaveného polyamidového tepelně přerušeného profilu obvykle zahrnuje několik klíčových operací.

Přesný proces závisí na konstrukci profilu a výrobní lince, ale základní sekvenci lze shrnout takto:

Vytlačování hliníku

Příprava drážky / rýhování

Vložení polyamidového proužku

Válcování profilu / krimpování

Inspekce

Hotový profil tepelného zlomu

Tento výrobní proces je místo, kde se speciální zařízení pro tepelné{0}lámání stává důležitým.

 

Krok 1: Příprava hliníkového profilu

Proces začíná dvěma sekcemi vytlačování hliníku.

Konstrukce vytlačování obsahuje speciálně tvarované kapsy nebo drážky, do kterých je vložená tepelná bariéra.

Rozměry těchto kapes musí odpovídat zvolenému polyamidovému pásku.

Konstrukce profilu se může značně lišit v závislosti na:

Hloubka rámu

Šířka tepelné bariéry

Tloušťka stěny

Aplikace

Konfigurace zasklení

Strukturální požadavky

To znamená, že montážní zařízení musí pojmout širokou škálu geometrií profilů.

 

Krok 2:Vroubkování tepelného zlomu

Než bude možné polyamidový pásek mechanicky uzamknout do hliníku, je třeba připravit příslušné povrchy drážek.

Tento proces je běžně známý jakorýhování.

Vroubkování vytváří mechanicky zabírající povrch uvnitř hliníkové kapsy.

Kvalita této operace je důležitá, protože následný proces válcování závisí na spolehlivém mechanickém spojení.

Popis zpracování polyamidové tepelné bariéry od FGIA konkrétně uvádí, že hliníkové vytlačovací kapsy musí být před vložením polyamidových profilů rýhovány.

To je jeden z důvodů oddanéThermal Break Rýhovací strojje důležitou součástí polyamidutermální-přerušovací výrobní linka.

 

Thermal Break Knurling Machine with Strip Insertion

 

Krok 3: Vložení polyamidového proužku

Po vroubkování,polyamidový pásek tepelné bariéryse vkládá do kapes hliníkového profilu.

Pás musí být správně umístěn po celé délce profilu.

Proces vkládání musí zachovat:

Správná poloha proužku

Konzistentní hloubka vložení

Správné vyrovnání

Stabilní rychlost posuvu

Spolehlivý kontakt s hliníkovými kapsami

U velko{0}}objemové produkce může být ruční vkládání neefektivní a nekonzistentní.

Automatizované vkládací zařízení pomáhá výrobcům udržovat opakovatelný proces.

 

Krok 4:Válcování profilu tepelného zlomu

Po vložení prochází sestava válcovací sekcí.

Odvalovací kola vyvíjejí řízený tlak k deformaci hliníkové kapsy kolem polyamidového proužku.

To vytváří mechanické spojení mezi hliníkovými profily a tepelnou bariérou.

Proces válcování musí být pečlivě kontrolován.

Příliš malý tlak může mít za následek nedostatečné mechanické zapojení.

Nadměrný nebo špatně rozložený tlak může poškodit profil nebo ovlivnit geometrii sestavy.

To je důvod, proč modernítepelné-válcovací strojepoužívejte řízený tlak, polohování a systémy manipulace s profily.

 

20 Axis Thermal Break Rolling Machine

 

Krok 5: Kontrola kvality

Hotový tepelný-profil musí splňovat jak rozměrové, tak mechanické požadavky.

V závislosti na produktu a trhu mohou výrobci kontrolovat:

Rozměry profilu

Poloha tepelné bariéry

Kvalita odvalování

Stav povrchu

Mechanické připojení

Přímost

Kroutit

Deformace profilu

Konečný výkon tepelného -profilu není určován samotným polyamidovým materiálem.

Kvalita vytlačování hliníku, geometrie kapsy, rýhování, vkládání pásů, válcování a celková montáž, to vše přispívá ke konečnému produktu.

 

 

 

Polyamidový tepelný zlom vs. Pour a Debridge

Tyto dvě technologie by se neměly zaměňovat.

 

Funkce

Polyamidová tepelná lámavost

Pour a Debridge

Tepelná bariéra

Před-extrudovaný polyamidový proužek

Bariéra na bázi polyuretanu-

Hlavní trh

Silná přítomnost v Evropě; používá se také v Severní Americe

Důležité v Severní Americe

Příprava hliníku

Vroubkované kapsy

Kanál tepelné bariéry

Shromáždění

Vkládání pásu + rolování

Lití + vytvrzování + debridgement

Hlavní vybavení

Vroubkovací, vkládací a válcovací zařízení

Licí a čistící zařízení

Struktura profilu

Dvě hliníkové sekce mechanicky spojené

Hliníkové sekce oddělené vytvrzeným polymerem

Výrobní přístup

Mechanická montáž

Chemické/strukturální zpracování polymerů

FGIA popisuje polyamidové pásy jako před{0}}extrudované profily, běžně vyztužené skelným vláknem, a upozorňuje na použitírýhování a rolováník vytvoření hotové sestavy. Popisuje nalévání a odstraňování mostů jako proces založený na polyuretanu-, při kterém je materiál nalit do kanálu, vytvrzen a poté zbaven mostu.

Proces lití-a{1}}debridge má také vyhrazené požadavky na kontrolu-kvality, které se týkají zařízení, manipulace s materiálem, řízení procesu, debridgementu a výroby.

 

 

Jak vybrat tepelně izolační hliníkový profil

Neexistuje jediný „nejlepší“ tepelně rozbitý hliníkový profil.

Správný systém závisí na budově a aplikaci.

Výrobci a návrháři obvykle musí vzít v úvahu:

1. Aplikace

Je profil pro:

Okno

Dveře

Posuvné dveře

Závěsová stěna

Výloha

Světlík

Fasáda

Každá aplikace má jiné konstrukční a tepelné požadavky.

2. Hloubka rámu

Hlubší systémy mohou poskytnout více prostoru pro tepelné bariéry, komory, zasklení, těsnění a vyztužení.

Hlubší však automaticky neznamená lepší.

Kompletní návrh systému určuje konečný výkon.

3. Šířka tepelné bariéry

Šířka tepelné bariéry může ovlivnit tepelnou cestu rámem.

Běžné systémy používají různé šířky bariér v závislosti na aplikaci a požadovaném výkonu.

4. Materiál tepelné bariéry

Polyamid je široce používán v mechanicky montovaných systémech, zatímco jsou k dispozici i jiné materiály a technologie tepelné bariéry.

Výběr materiálu musí odpovídat mechanickým, tepelným a environmentálním požadavkům systému.

5. Zasklení

Sklo může mít zásadní vliv na tepelný výkon hotového okna nebo dveří.

Vysoce{0}}výkonný rám v kombinaci se špatným zasklením nemusí nutně vytvářet vysoce-výkonné okno.

6. Podnebí

Systém navržený pro chladné evropské klima může mít jiné priority než systém navržený pro horké klima.

V chladnějších oblastech je hlavním problémem snížení tepelných ztrát.

V teplejších oblastech může být důležité i snížení nežádoucích tepelných zisků.

 

Vysoce{0}}výkonné tepelně rozbité hliníkové profily

S rostoucími požadavky na energii budov jsou hliníkové systémy stále více navrhovány s ohledem na vyšší tepelný výkon.

Vysoce{0}}výkonné systémy mohou kombinovat:

Hlubší části rámu

Širší tepelné bariéry

Více vnitřních komor

Vylepšená těsnění

Tepelně vylepšené distanční vložky zasklení

Vysoce výkonné{0} izolační sklo

Lepší odvodnění a utěsnění

Optimalizovaná geometrie rámu

To platí zejména pro:

Projekty pasivních domů

Nízkoenergetické-budovy

Vysoce{0}}výkonné obytné budovy

Moderní komerční budovy

Vysoce{0}}výkonné fasády

Výkon celého prvku budovy by se však měl vždy hodnotit spíše než posuzovat systém pouze podle jeho šířky tepelného -přerušení.

 

 

 

Proč záleží na kvalitě sestavy tepelného zlomu

 

A tepelně dělený profilje složený produkt.

Hliník poskytuje pevnost a odolnost.

Tepelná bariéra snižuje přenos tepla vedením.

Spojení mezi těmito součástmi musí zůstat spolehlivé po celou dobu životnosti výrobku.

U mechanicky sestavených polyamidových systémů proto záleží na výrobním procesu stejně jako na výběru materiálu.

Špatně připravená drážka může ovlivnit spojení.

Nesprávné vložení proužkumůže ovlivnit zarovnání.

Nesprávné válcování může ovlivnit mechanické zapojení a geometrii profilu.

To je důvod, proč výrobní zařízení musí poskytovat konzistentní kontrolu celého procesu montáže.

 

 

Jaké zařízení se používá k výrobě polyamidových tepelně lámaných profilů?

Typické výrobní nastavení může zahrnovat:

Thermal Break Rýhovací stroj

Používá se k přípravě hliníkových drážek před vložením pásu.

Systém vkládání polyamidových proužků

Slouží k vložení tepelné bariéry do připravených hliníkových kapes.

Tepelný Break Válcovací stroj

Používá se k mechanickému zajištění hliníkových profilů kolem polyamidového pásku.

Automatický dopravní systém

Používá se pro přesun profilů mezi zpracovatelskými stanicemi.

Systém polohování a podávání profilu

Používá se k udržení přesné polohy profilu během výroby.

Kompletní montážní linka tepelného přerušení

Pro vyšší požadavky na výrobu lze jednotlivé procesy integrovat do automatizované výrobní linky.

Úroveň automatizace závisí na:

Objem výroby

Profilová rozmanitost

Rozměry profilu

Počet operátorů

Požadovaný čas na změnu

Tovární uspořádání

Požadavky na kvalitu

 

 

MAKERL Řešení pro montáž tepelného přerušení

Pro výrobce vyrábějící tepelně lámané hliníkové profily na bázi polyamidu- není montážní proces pouze záležitostí vložení plastového pásku do hliníkového výlisku.

Výrobní linka potřebuje řídit celý proces od přípravy drážky až po finální válcování.

Toto je místoMAKERLzaměřuje svá řešení zařízení.

MAKERL vyvíjí stroje pro výrobu tepelně lámaných hliníkových profilů, včetně zařízení pro:

Vroubkování tepelného zlomu

Vložení polyamidového proužku

Tepelně lomené profilové válcování

Automatizovaná doprava profilu

Integrovaná tepelná izolace

Zařízení lze konfigurovat podle různých rozměrů profilů a výrobních požadavků, což výrobcům umožňuje stavět buď jednotlivé zpracovatelské stanice, nebo úplnějšítepelná přerušovací montážní linka.

Výrobcům, kteří pracují s více návrhy hliníkových profilů, může automatizace také pomoci omezit ruční manipulaci a zlepšit opakovatelnost procesu.

Hlavní cíl je jasný:

Přesně připravte hliníkový profil, důsledně vložte tepelnou bariéru a vytvořte stabilní mechanické spojení pomocí řízeného válcování.

 

 

Automatic Thermal Break Assembly Line

 

Montážní linka tepelného zlomu: Od vytlačování hliníku po hotový profil

Kompletní výrobní postup lze shrnout takto:

1. Vytlačování hliníku

Hliníkové profily jsou vyráběny se speciálně navrženými tepelně-kapsami.

2. Krmení profilu

Profily jsou umístěny a přiváděny do zpracovatelské linky.

3. Vroubkování

Kapsy pro tepelné-přerušení jsou mechanicky připraveny.

4. Vložení polyamidového proužku

Vybrané pásy tepelné bariéry se vkládají do hliníkových kapes.

5. Válcování profilu

Řízený valivý tlak spojuje hliníkové a polyamidové komponenty dohromady.

6. Korekce profilu a doprava

Se sestaveným profilem lze manipulovat a podle potřeby jej korigovat.

7. Kontrola kvality

Dokončený profil je zkontrolován na rozměry, vzhled, zarovnání a kvalitu spojení.

8. Hotový tepelně rozbitý hliníkový profil

Hotový profil lze následně použít pro okna, dveře, fasády, posuvné systémy, světlíky a další stavební aplikace.

 

FAQ o tepelně rozbitých hliníkových profilech

Co je tepelně rozbitý hliníkový profil?

Tepelně lomený hliníkový profil je hliníkový vytlačovací systém, ve kterém jsou vnitřní a vnější hliníkové sekce odděleny tepelnou bariérou s nízkou vodivostí. Konstrukce snižuje přenos tepla hliníkovým rámem.

Jaký je rozdíl mezi tepelně zlomeným hliníkem a tepelně rozbitým hliníkem?

"Tepelné přerušení" odkazuje na izolační bariéru nebo oddělení vytvořené v hliníkovém profilu.

"Tepelně rozbitý hliník" obecně označuje hotový hliníkový profil nebo systém obsahující tuto bariéru.

Oba termíny jsou v průmyslu široce používány.

Jsou tepelně rozbité hliníkové profily v Evropě běžné?

Ano. Tepelně rozbité hliníkové systémy jsou široce používány v evropských oknech, dveřích, fasádách, obvodových stěnách a dalších aplikacích pláště budov.

Mechanicky montované polyamidové tepelné bariéry jsou důležitou technologií na evropském trhu.

Používají se v Severní Americe tepelně rozbité hliníkové profily?

Ano.

Výrobci v Severní Americe používají jak polyamidové pásy tepelné bariéry, tak lité-a{1}}systémy tepelné bariéry. FGIA je konkrétně identifikuje jako dva hlavní přístupy tepelné bariéry používané v Severní Americe.

Co je PA66 GF25?

PA66 GF25 označuje polyamid 66 vyztužený přibližně 25 % skelným vláknem.

Běžně se používá pro konstrukční aplikace tepelné bariéry, kde materiál vyžaduje nízkou tepelnou vodivost a mechanickou stabilitu.

Proč hliník potřebuje tepelnou izolaci?

Hliník je vysoce tepelně vodivý.

Tepelné přerušení přerušuje přímou vodivou cestu mezi vnějšími a vnitřními hliníkovými sekcemi, což pomáhá snížit přenos tepla rámem.

Co je termické rýhování?

Tepelné rýhování je proces mechanické přípravy hliníkové kapsy před vložením pásku tepelné bariéry.

Vroubkovaný povrch pomáhá vytvořit mechanické spojení mezi hliníkem a polyamidovým páskem.

Co je válcování s tepelným přerušením?

Tepelně přerušené válcování je proces aplikace řízeného mechanického tlaku na hliníkové profily po vložení tepelné bariéry.

Operace válcování uzamkne komponenty dohromady a vytvoří hotový kompozitní profil.

Jaký je rozdíl mezi polyamidovými a litými-a{1}}termickými přestávkami?

Polyamidové systémy používají před{0}}extrudované izolační pásy, které jsou mechanicky sestaveny do hliníkových profilů.

Systémy nalévání-a{1}}odmostění používají materiál na bázi polyuretanu-, který se nalije do kanálu, vytvrdí a poté se zbaví mostu.

Tyto dvě technologie vyžadují různé výrobní procesy a zařízení.

 

 

Závěr

 

Tepelně lomené hliníkové profily nejsou jediným typizovaným typem výrobku.

V Evropě a Severní Americe se používají v celé řadě aplikací, včetně oken, dveří, posuvných dveří, závěsných stěn, výkladních skříní, světlíků a-výkonných obvodových plášťů budov.

Hlavní technologie tepelné bariéry se také na jednotlivých trzích liší.

Polyamidové systémy tepelné bariérypoužijte mechanicky sestavený pás mezi samostatnými hliníkovými sekcemi, zatímcovylévací{0}}a{1}}mostové systémypoužijte vytvrzenou polymerní tepelnou bariéru vytvořenou uvnitř hliníkového profilu.

U polyamidových systémů výrobní proces obvykle zahrnuje:

Vroubkování → Vkládání pásu → Válcování

Každá fáze přispívá ke kvalitě hotového profilu tepelného-přerušení.

Vzhledem k tomu, že poptávka po energeticky-úsporných hliníkových oknech, dveřích a fasádách neustále roste, potřebují výrobci výrobní zařízení, která jsou schopna zpracovávat různé designy profilů při zachování stálé kvality montáže.

Pro výrobce používající mechanicky montované polyamidové tepelné bariéry,MAKERLposkytuje tepelně přerušené rýhovací stroje, zařízení pro vkládání pásů, válcovací stroje a integrovaná řešení montážních linek tepelného přerušenínavržený pro výrobní proces od přípravy hliníkových profilů až po hotové tepelně lámané profily.

Správné vybavení nakonec závisí na konstrukci profilu, specifikaci tepelné bariéry, výrobní kapacitě, úrovni automatizace a cílovém trhu.

 

 

Odeslat dotaz