ユニットカーテンウォールの標準サイズ

ユニットカーテンウォール標準サイズガイド

標準のユニット化カーテンウォールのサイズについて説明します: モジュールの幅/高さ、フレームの奥行き、IGU の厚さ、ジョイントのサイズ、許容差、ケースベースのサイズ プラン。.
ユニットカーテンウォールの標準サイズ
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目次

📐導入

現代建築のファサードの複雑な世界において、 ユニット化されたカーテンウォールシステム 効率性、美観、そして性能の頂点を極めるユニットカーテンウォール。建築家、ゼネコン、そしてデベロッパーにとって、ユニットカーテンウォールの標準パネルサイズ範囲を理解することは、単なる幾何学的な問題ではなく、高層プロジェクトの成否を左右する重要な経済的・物流的計算です。.

製造における黄金比

アプロ, 世界中で数百万平方メートルのファサードを製造・施工してきた経験から、私たちは「標準」という概念が流動的であることを学びました。ユニット化されたカーテンウォールは、特定の寸法ロジック(私たちが「標準」と呼ぶもの)を遵守しながらカスタマイズ性も備えていることが特徴ですが、 “製造と物流の「黄金比」—最大 プロジェクト費用30% インストール時間を数週間短縮します。.

この包括的なガイドでは、基本的な定義にとどまらず、ユニット化カーテンウォールパネルの標準幅と高さを詳細に解説し、階高別のユニット化カーテンウォールモジュールの一般的なサイズを考察するとともに、ユニット化カーテンウォールの目地幅や公差管理といった見落としがちな詳細についても深く掘り下げます。ドバイの超高層ビルの設計でも、上海の広大な空港ターミナルの設計でも、このガイドは寸法精度の青写真となるでしょう。.

📏ユニットカーテンウォール標準パネルサイズ範囲

お客様から「ユニット型カーテンウォールパネルの標準サイズはどれくらいですか?」とご質問をいただく場合、その答えは材料の制限、輸送上の制約、そして美観のバランスを考慮した上での判断となります。ほぼあらゆるサイズを製作可能ですが、特定の範囲内に収めることで、最適な性能とコスト効率を実現しています。.

↔️ 標準幅とは何ですか?

ユニット化されたカーテンウォールパネルの標準幅は通常、 1200mmと1500mm (約4〜5フィート)。.

ユニット化されたカーテンウォールパネルの標準幅は通常1200mmから1500mm(約4~5フィート)の範囲です。
ユニット化されたカーテンウォールパネルの標準幅は通常1200mmから1500mm(約4~5フィート)の範囲です。

なぜこの範囲なのでしょうか?

  • ガラス収量: 標準フロートガラス(ジャンボサイズ)の幅は通常3300mmまたは3210mmです。1500mmモジュールにより、無駄を最小限に抑えながら効率的な切断が可能です。.
  • オフィスプランニング: ほとんどのグレード A オフィスビルでは、オフィスの区画分けに対応するために 1500 mm の計画グリッドが使用されています。.
  • 取り扱い: 幅が 1800mm を超えると、吊り上げ重量制限に負担がかかり、手動での操作が危険になります。.
注: 当社では、特定の建築目的 (特殊な物流が必要) に合わせて、幅 900 mm、奥行き 3000 mm のパネルを製造しています。.

↕️ 標準高さはどれくらいですか?

建物の階ごとの高さによってほぼ決まります。.

ユニット化されたカーテンウォールパネルの標準的な高さは通常3500mmから4200mm(約115~14フィート)の範囲です。
ユニット化されたカーテンウォールパネルの標準的な高さは通常3500mmから4200mm(約115~14フィート)の範囲です。
  • 標準範囲: 3500mm~4200mm(約11.5~14フィート)。.
  • 分割戦略: ユニット化されたカーテンウォールのスタックジョイントは、通常、設置者が簡単にアクセスできるように、完成した床面より約 1000 ~ 1200 mm 上 (敷居/欄間と揃う) に配置されます。.

🏭 工場体験:超高層パネル

“「私たちが東南アジアで管理した高級ホテルのプロジェクトを思い出します。ロビーのポディウムには、中間スラブのサポートなしで高さ 7.5 メートルに及ぶユニット化されたカーテンウォール パネルが必要でした。」”

問題:
標準的な押し出しプレスでは、十分な剛性を備えたその長さの単一の連続縦枠を生産することはできませんでした。また、標準的な輸送コンテナには 7.5 メートルのユニットは収まりませんでした。.
解決策:
私たちは「スプライス・マリオン」技術を開発しました。ユニットは4mと3.5mの2つのパーツに分割され、鋼製インサートスリーブで固定されています。現場では「フライングファクトリー」を設置し、構造的に接合してから、1つの巨大ユニットとして吊り上げました。.

📐 標準的な深さはどれくらいですか?

深さは、純粋に構造力学の機能です(過度のたわみを防ぎます)。.

  • 低層から中層: 150mmから180mm。.
  • 高層(高風荷重): 200mmから250mm。.
  • 典型的な高層フレーム: 多くの場合、175mm~225mm 程度に落ち着きます。.

🔲 一般的なガラスの厚さはどれくらいですか?

  • 標準二重ガラスユニット (DGU): 合計26mm~32mm(6mmガラス+空気層+6mmガラス)。.
  • 高性能ラミネート: 34mm~42mm(安全性/音響のためにラミネートされた内層を含む)。.
  • スパンドレル: 多くの場合、不透明なフリットと絶縁体を備えた 6mm の単一強化またはより薄い DGU です。.
ガイドを参照してください 建築用カーテンウォールガラスの種類 詳細についてはこちらをご覧ください。.

🔗 標準「ジョイント幅/スタックジョイント」“

この寸法は非常に重要です。これはファサードの「肺」であり、熱膨張、クリープ、地震による変位を吸収します。.

  • 垂直ジョイント(スプリットマリオン): 通常10mm〜15mmです。.
  • 水平ジョイント(スタックジョイント): 通常 15 ~ 25 mm (地震地域では最大 35 mm)。.
⚠️ パフォーマンスに関する注意: によると AAMA 501.1, 動的圧力下でのジョイント性能を検証する必要がある。 建築ジャーナル エンジニアリング 地震地域におけるファサード破損の約 40% は、ジョイントのサイズ設定が不適切であることが原因であると指摘しています。.

🏗️カーテンウォールの寸法に影響を与える要因は何ですか?

ユニット化されたカーテンウォールの設計におけるモジュール幅の選択方法を決定するには、5 つの競合する力のバランスを取る必要があります。.

1. 建築・ファサード部門(グリッド、ベイ、WWR)

建物のグリッドに基づいてユニット化されたカーテンウォール モジュールのサイズが開始点になります。.

ユニット化されたカーテンウォール 建築およびファサード部門 グリッドベイ WWR
ユニット化されたカーテンウォール 建築およびファサード部門 グリッドベイ WWR
  • 視覚的な配置: 建築家は、垂直のマリオンを内部の仕切り壁と揃えたいと考えることがよくあります。(例: 8.4 m のグリッドを 6 で割ると 1.4 m のモジュールになります)。.
  • 窓と壁の比率: エネルギー規制では、ガラスと不透明スパンドレルの比率が規定されていることがよくあります。これにより、視認性を高めるガラスの高さを低くせざるを得なくなり、欄間の配置に影響が出る可能性があります。.

2. 構造条件と床高

スラブのエッジと梁の周囲のユニット化されたカーテンウォールの設計は重要です。.

ユニットカーテンウォールの構造条件と床の高さ
ユニットカーテンウォールの構造条件と床の高さ
  • スラブエッジ: スラブの端が不均一な場合、スタックジョイントの設計には偏差を吸収するのに十分な許容範囲が必要です。.
  • コーナーパネル: コーナーは通常「L」字型になっており、設置時に 3D 操作ができるように標準ユニットよりもわずかに小さいサイズにする必要があります。.

3. 荷重と変位の要件

ここではエンジニアリングが幾何学を決定します。.

ユニット化カーテンウォールの荷重および変位要件
ユニット化カーテンウォールの荷重および変位要件
  • 風荷重: 沿岸の台風地帯では、圧力が高くなるため、湾曲を防ぐためにガラスを厚くするか、パネルのサイズを小さくする必要があります。.
  • 地震ドリフト: 地震の際に床が 20 mm 動いた場合、煙突と垂直ジョイントはフレームとガラスが接触することなく、その量だけ開閉できる必要があります。.

4. 現場での設置と物流上の制約

出荷できないパネルを設計しないでください。.

ユニット化されたカーテンウォールの現場での設置と物流の制約
ユニット化されたカーテンウォールの現場での設置と物流の制約
  • 配送: 標準的な40フィートハイキューブコンテナのドアの高さは約2.58mです。3mを超える幅のパネルには、高価なオープントップコンテナか、危険を伴う傾斜コンテナが必要になります。.
  • 巻き上げ: タワークレーンにはジブ先端の重量制限があります。重いパネル(例:500kg)は、建物の隅では持ち上げられない場合があります。.

🏢 実例:イーグルモール

アット・ザ イーグルモールプロジェクト, 大きな物流上のハードルに直面しました。デザイン上、非常に幅広の 2.4mのパネル 店頭での視認性を最大限に高めます。.

問題:
厳しい道路閉鎖規則が適用される密集した都市部。内部の貨物用リフトは2.4mのコンテナには狭すぎたため、日中は大型トラックの進入が禁止されていました。.
交渉:
私たちは「スプリットマリオンラダー」システムを提案しました。フレームはノックダウン(KD)状態で出荷され、設置直前に床スラブにガラスが取り付けられました。.
解決策:
これにより、一部の労働力が現場に移ったものの、ユニット化された水管理を維持しながら輸送問題を解決しました。プロジェクトは、クレーンによる大規模なペナルティなしに予定通りに開通しました。.

5. 製造とコスト要因

標準モジュール サイズによるコストの最適化は、予算管理の秘密兵器です。.

ユニット化されたカーテンウォールの製造とコスト要因
ユニット化されたカーテンウォールの製造とコスト要因
  • ガラス収量: 設計の結果、未加工のシートから 40% ガラス廃棄物が発生する場合は、その廃棄物に対して料金を支払う必要があります。.
  • 金型: 固有のダイ プロファイルを最小限に抑えると、ツールの初期コストが大幅に削減されます (標準化とカスタム パネルのコスト分析)。.

📏ユニットカーテンウォールのサイズの測定と計画方法

ステップ0 — 「ゲームのルール」を設定する(測定の前に)

ゴール: 何が固定され、何が移動可能で、何が「許容可能な偏差」と見なされるかを決定します。“

あなたがすること:

  • 契約書類(立面図、構造図、仕様書)を収集します。.
  • 制御データムを定義します (水平: 完成した床? 垂直: グリッドライン?)。.
  • 責任を定義します (誰が調査しますか? 誰が埋め込み調整を所有しますか?)。.
  • 許容誤差の仮定(スラブのエッジ、埋め込みの配置)について合意します。.
📄 成果物: 1 ページの「ファサード制御データ + 許容誤差の想定」シート。.

ステップ1 — 「現状」のジオメトリを収集する(IFCだけを信頼しないでください)

ゴール: 理論的な図面ではなく、実際のスラブエッジと埋め込み位置を取得します。.

測定対象:

  • スラブのエッジライン(内外および標高偏差)。.
  • 埋め込みプレート/チャネル(位置 + エッジ距離)。.
  • ビームドロップ/周辺ビーム(クリアランスチェック)。.
  • コーナージオメトリ (オフセット、ツイスト)。.
📄 成果物: スラブ端偏差マップ + 定員を超える階の「Go/No-Go」リスト。.

ステップ2 — 許容範囲予算を作成する(これが核心です)

ゴール: 乱雑な現場の現実を、部隊/部隊が生き残れる数値に変換しましょう。次のような表を作成してください。

変動の源 典型的な方向 プロジェクトの価値 注記
コンクリートスラブ端(内側/外側) ± __ mm 調査による
コンクリートの標高(上/下) ± __ mm 調査による
埋め込み配置 ± __ mm 調査による
鉄筋コンクリートの吹き抜け(床) ± __ mm 構造
製造公差 ± __ mm 工場の能力
取り付け許容範囲 ± __ mm クルー + 方法
熱変位許容値 + / – __ mm 計算/仮定
層間変位許容値 + / – __ mm 構造
このステップで必要な出力:

  • アンカーでの最大必要調整(x/y/z)
  • 処理する必要がある最小および最大のジョイント開口部(垂直 + スタックジョイント)

ステップ3 - パネル化戦略を決定する

ゴール: 例外を制御しながら、ファサードを「繰り返し可能」にします。.

  • デフォルトの高さをロック: 1階建てユニット(推奨ベースライン)。.
  • 非典型的なものを特定する: 演台、機械床、ロビー。.
  • ゾーンに分割: ゾーン A (標準)、ゾーン B (表彰台)、ゾーン C (コーナー)。.
  • 対象モジュール幅: グリッドに合わせて配置し、バリエーションが多すぎることは避けます。.
📄 成果物: 境界付きパネル タイプ マトリックス (タイプ A/B/C/D)。.

ステップ4 - 予備ユニットの幅/高さを選択する

ゴール: アーキテクチャ + 構造 + ロジスティクスに適した寸法を選択します。.

  • 身長: 床から床までの接合部は設計上のスタックジョイントを除いたもの。天井と敷居の状態を確認してください。.
  • 幅: グリッドリズムを合わせる。ガラスサプライヤーの制限を確認する。.
  • 重量チェック: IGU重量は10mmガラスあたり約25kg/m²です。クレーンの半径をご確認ください。.
📄 成果物: 「標準ユニット」の寸法シートの草稿。.

ステップ5 — ジョイント幅のサイズ設定(数字を使って行う)

ゴール: 動きと許容差に対応し、密閉性も確保できるジョイント サイズを定義します。.

  1. 最悪のケースを定義する: 許容差 + ドリフト + 熱に基づく最大/最小開口部。.
  2. ガスケットを確認してください: 範囲全体にわたってワイピング/圧縮を維持する必要があります。.
  3. 排水の確認: 水路と圧力の均一化を確保します。.
📄 成果物: 「共同範囲シート」(最小/最大開口部)。.

ステップ6 - アンカー/ブラケット調整設計

ゴール: 測定した偏差をアンカーが実際に吸収できることを確認します。.

  • 調整: 許容範囲予算を使用して、必要な X/Y/Z 調整を定義します。.
  • ブラケットコンセプト: 固定ポイント ロジックとスライディング ポイント ロジックを決定します。.
  • 検証: 縁端距離とコンクリートの容量を確認します。.
📄 成果物: アンカー調整エンベロープの図面。.

ステップ7 — BIM/CADコーディネーションパス

ゴール: 「梁/MEP/防火ゾーンを確認できませんでした」というやり直しを防止します。.

  • かぶせる: スラブのエッジ、梁、防火構造を備えたファサード モデル。.
  • ホットスポットを解決する: コーナー、機械床、キャノピーインターフェース。.
📄 成果物: 衝突レポート + 更新されたファサードゾーニング。.

ステップ8 - 施工図の寸法チェックリストを作成する

ゴール: すべての施工図パッケージに、設置者と QC に必要なものが含まれていることを確認します。.

  • 単位あたり: W/H、見えるガラス、バイト、重量。.
  • 関節: 最小/最大範囲、排水、ガスケット。.
  • アンカー: 調整範囲、暗さの設定。.
  • インストール: リフティングポイント、番号付けロジック。.
📄 成果物:「施工図提出チェックリスト」.

ステップ9 — プロトタイプ/試着(工場+現場モックアップ)

ゴール: 大量生産される前に次元災害をキャッチします。.

  • 典型的なベイのモックアップを構築します。.
  • 関節のかみ合いの感覚を確認します(無理な力を加えないでください)。.
  • ガスケットの圧縮連続性とアンカー調整の使いやすさを確認します。.
📄 成果物: モックアップテストレポート + 承認済みの詳細。.

ステップ10 - 変更を凍結、リリース、制御する

ゴール: 工場のように製造できるように設計をロックします。.

  • リリースパッケージ: 最終スケジュール、ジョイント範囲、材料。.
  • 変更ルール: 「装飾」と「再設計」(新しい金型/治具)を定義します。.
📄 成果物: IFC/IFP 図面セット + 変更ログをリリースしました。.

🏭工場の経験:許容度の災害は回避された

“「最近の高層オフィスビルの建設工事で、コンクリート工事業者の型枠がずれて、スラブの端が100メートル以上も内側と外側に波打ってしまいました。 60mm「許容範囲の2倍になります。」”

コンクリート業者の型枠のずれにより、床スラブと外壁の間に60ミリメートル以上の隙間が生じました。これは許容範囲の2倍です。
コンクリート業者の型枠のずれにより、床スラブと外壁の間に60ミリメートル以上の隙間が生じました。これは許容範囲の2倍です。

🔻 問題

すでに鋳造されている標準アンカーは、凹んだ部分のユニットフックに届きませんでした。.

🛠️ アクション

ユニット化されたカーテンウォールの施工図寸法チェックリスト作成プロセスを中止しました。500枚のパネルのサイズを変更する(視覚的な配置が崩れてしまう)代わりに、ブラケット用のカスタム「延長アーム」アダプターを設計しました。.

✅ 結果

スパンドレルガラスの裏側にあるキャビティ内で60mmの偏差を吸収しました。外観ファサードは垂直かつ真っ直ぐな状態を保ち、乱れた部分は壁のキャビティ内に隠されました。これは、ユニット化されたカーテンウォールの現場計測と許容誤差戦略の重要性を浮き彫りにしています。.

🏗️構成とアプリケーションのシナリオ

“「標準サイズ」は、安定したモジュール幅、規律あるユニット高さ戦略、現実的なフレームの奥行き、そして最も重要なのは、許容差 + 熱変位 + 層間変位を実際に考慮したジョイント幅など、繰り返し可能な構成になった場合にのみ役立ちます。.

クイックリファレンス: シナリオ別の一般的なサイズスキーム

シナリオ 推奨モジュール幅(W) ユニット高さ(H) フレーム深度 IGU ありがとう。. 垂直ジョイント スタックジョイント 注記
高層オフィスタワー 1.35~1.65メートル 1階/ユニット 150~220ミリメートル 2.8~3.8センチメートル 15~20mm 25~35ミリメートル バランスの取れた速度とパフォーマンス
超高層 / 非常に強い風 1.20~1.50メートル 1階/ユニット 180~250 mm 3.2~5.2センチメートル 15~22ミリメートル 30~45mm ドリフト+風圧深度
高級住宅タワー 1.20~1.50メートル 1階/ユニット 140~200 mm 2.4~3.2センチメートル 15~20mm 25~35ミリメートル 操作性の向上、音響への重点
ホテルタワー 1.35~1.65メートル 1階/ユニット 150~220ミリメートル 2.8~3.8センチメートル 15~20mm 25~40mm 繰り返しが大きな節約になる
沿岸・台風地域 1.20~1.50メートル 1階/ユニット 180~250 mm 3.2~5.2センチメートル 18~25ミリメートル 30~45mm 水分と関節容量を優先する
空港ターミナル 1.50~2.10 m(ゾーン) 混合 160~240ミリメートル 3.2~5.2センチメートル 18~25ミリメートル 25~45mm アトリウムの特徴には特別なジョイントが必要
鉄道駅 1.50~2.40メートル(ゾーン) 混合 180~260ミリメートル 3.2~5.2センチメートル 18~25ミリメートル 30~50mm 振動 + 音響 + スパン
コンベンションセンター 1.50~2.40メートル 混合 180~260ミリメートル 3.2~5.2センチメートル 18~25ミリメートル 30~50mm 長いファサードには拡張休憩が必要
スタジアムの小売店 1.35~1.80メートル 1階/ユニット 160~240ミリメートル 2.8~4.2センチメートル 18~25ミリメートル 25~40mm 群衆/風への露出
美術館 / アトリウム 1.50~2.40メートル(ゾーン) 背の高い / 分割された 180~260ミリメートル 3.2~5.2センチメートル 18~25ミリメートル 30~50mm 結露制御が重要
注: この表を使用してベースラインを選択し、風/地震ドリフトとガラス工学で検証します。.

シナリオ1:高層オフィスビル

A) 標準的な高層ビル: 繰り返しを最大化し、たわみを制御します。.

  • 幅: 1.35~1.65 m(スケジュールとロジスティクスのバランスをとる)。.
  • スタックジョイント: 25~35 mm(圧力均等化をサポート)。.
B) 超高層 / 強風: ガラスのストレスを軽減し、動きに合わせてジョイントを設計します。.

  • 幅: 1.20~1.50 m(狭いほど硬くなります)。.
  • フレーム深度: 180~250mm。.
  • 注記: ドリフトが激しい場合、スタック ジョイントは単なる描画ラインではなく、パフォーマンス コンポーネントになります。.

シナリオ2:高級住宅タワー

ゴール: 快適性重視(音響、結露、操作性)。.

  • 幅: 1.20~1.50 m(部屋のモジュールに合わせます)。.
  • フレーム深度: 140~200 mm (サーマルブレークのサイズを小さくしないでください)。.
ディテールのヒント: 住宅プロジェクトは結露に敏感です。コスト削減よりも断熱を優先してください。.

シナリオ3:ホテルタワー

ゴール: 標準化。ホテルでは、同じベイレイアウトを頻繁に繰り返します。.

  • 幅: 1.35~1.65メートル。.
  • スタックジョイント: 25~40 mm(スラブ許容差が厳しい場合はさらに大きくしてください)。.
戦略: ターゲットとするユニットの種類は可能な限り少なくしてください。バリエーションは形状ではなく、ガラスコーティングやフリットによって決まるべきです。.

シナリオ4:沿岸部/台風/ハリケーンにさらされる

ゴール: 関節の規律性を備えた強力な耐風性/耐水性。.

  • フレーム深度: 180~250mm。.
  • IGU: 3.2~5.2 cm(より高いパフォーマンス)。.
  • スタックジョイント: 30~45mm。.
なぜ: 動きによって破損するタイトジョイントよりも、わずかに幅広のジョイント(適切なガスケットを使用)の方が安全です。.

シナリオ5: 巨大公共施設(空港、駅、博物館)

使用 ゾーンパネル化戦略 1 つのユニバーサル モジュールではなく。.

  • 空港: 1.50~2.10m(ゾーン指定)。長いファサードには、意図的な拡張ロジックが必要です。.
  • 交通ハブ: 1.50~2.40メートル。振動と群衆の音響を管理します。.
  • 博物館/アトリウム: 高さのある空間では温度勾配が大きくなるため、ジョイントのサイズを小さくしないでください。.

✅ シンプルな意思決定チェックリスト

  • 強風/沿岸? → モジュールは狭く、フレームは深く、ジョイントは大きい。.
  • 反復性が高い(ホテル/オフィス)? →積極的に標準化する。.
  • 巨大な公共建築物? → ファサードをゾーン分けし、複雑な特徴を分離します。.
  • 高級住宅地? → 結露、操作性、音響に重点を置きます。.

🏁結論: 適切なユニット化カーテンウォールのサイズを見つける準備はできていますか?

ユニット化カーテンウォールの標準パネルサイズ範囲を適切に決定することは、カタログから数字を選ぶことではありません。建築的ビジョン、構造的安全性、物流上の現実、そしてコスト管理の戦略的なバランスが重要です。.

鍵は早期の関与

熱変位を考慮したユニット化カーテンウォールの目地幅の検討や、吊り上げ作業を考慮したユニット化カーテンウォールパネルの重量制限の計算など、様々な場面で、早期の協議が鍵となります。概略設計段階でAPROのような専門家にご相談いただくことで、標準的なガラスサイズや輸送制限に合わせてグリッドを最適化し、「非標準」追加料金による数百万ドルの節約を実現できます。.

🚀 ファサードを最適化する準備ができたら、 ユニットカーテンウォールページ または、カスタマイズされたパネル化戦略については、当社のエンジニアリング チームにお問い合わせください。.

FAQ: ユニット化カーテンウォールの寸法と詳細

1.ユニット化カーテンウォールパネルの標準サイズはどれくらいですか?

ほとんどのユニット化されたカーテンウォール システムでは、標準的なモジュール幅が約 1.2 ~ 1.8 m の 1 階建ての高さのユニットが使用されますが、最終的なサイズはグリッド、風荷重、ロジスティクス、ジョイントの移動容量によって異なります。.

2. ユニット化されたカーテンウォールパネルは通常どのくらいの大きさですか?

一般的なユニット化されたカーテンウォール パネルは、高さが 1 フロア分、幅約 1.35 ~ 1.65 m で、吊り上げ重量、ガラスの性能、再現性のバランスが取れるサイズになっています。.

3.ユニット化されたカーテンウォールパネルの標準幅はどれくらいですか?

一般的な標準幅の計画は、約 1.5 メートルから始まり、多くの場合 1.2 ~ 1.8 メートルの範囲内で、その後、ファサードのマリオン ライン、風圧、および輸送/クレーンによる制約によって調整されます。.

4.ユニットカーテンウォールパネルの標準高さはどれくらいですか?

「標準」の高さは通常、1 階から 1 階(ユニットごとに 1 階)で、スタック ジョイントはドリフト、許容差、熱による動きに対応できるように設計されています。.

5. ユニット化されたカーテンウォール システムの床高さによる一般的なユニット サイズはどれくらいですか?

ほとんどのプロジェクトでは、フロアごとに 1 つのユニットを使用するため、ユニットの高さはフロア間の寸法に追従し、設置のリズムが改善され、累積的な許容誤差が減少します。.

6. 高層ビルのユニット化されたカーテンウォールの標準的なフレームの深さはどれくらいですか?

一般的なユニット化カーテンウォール フレームの深さは、標準的な高層ビルでは 150 ~ 220 mm 程度ですが、超高層ビルや強風地帯では 180 ~ 250 mm 程度まで増加することがあります。.

7.ユニットカーテンウォールに使用されているガラスの厚さは何cmですか?

ユニット化システムでは、通常、約 2.4 ~ 3.8 cm (24 ~ 38 mm) の IGU が使用されますが、より高い熱/音響性能または風の要求が適用される場合は、4.2 ~ 5.2 cm のより厚いオプションが使用されます。.

8.ユニットカーテンウォールの標準目地幅はどれくらいですか?

普遍的な単一の値はありませんが、多くの設計では、約 15 ~ 25 mm の垂直ジョイントと約 25 ~ 45 mm のスタック/階層間ジョイントから開始し、許容範囲と移動要件に基づいて最終決定します。.

9. 熱変位とドリフトを考慮したジョイント幅をどのように決定しますか?

ジョイントの幅は、動きの予算(熱膨張 + 層間ドリフト + 建設許容差 + 設置調整)からサイズを決定し、最小/最大ギャップ全体で圧縮を維持するガスケット プロファイルに一致させる必要があります。.

10. ユニット化されたカーテンウォール パネルの吊り上げ重量制限はどのように決定しますか?

パネルの重量制限は、実際のピック半径、吊り上げフレーム容量、風の制限、および現場のステージング制限に基づいてクレーン チャートによって設定され、その後、モジュールの幅、フレームの深さ、および IGU の構築がそれらの制限内に収まるように調整されます。.

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