Сотовый поликарбонат от производителя: технические характеристики, виды, свойства, преимущества — Полигаль Восток
Сотовый поликарбонат от производителя: технические характеристики, виды, свойства, преимущества — Полигаль Восток — официальный сайт Помните: для этого контента требуется JavaScript.Полимер инженерного класса. Представляет собой многослойные поликарбонатные плиты, которые производятся методом экструзии. Многочисленные пустоты между слоями плиты содержат воздух, что обеспечивает её теплоизоляционные свойства, а перегородки между этими пустотами – ребра жесткости ‐ придают плите высокую конструктивную прочность. Впервые сотовый поликарбонат был произведен на заводе «Полигаль» в Израиле совместно с «General Electric» (владельцами в то время сырья поликарбоната торговой марки «Лексан»).
Скачать каталогПреимущества сотового поликарбоната:
- Малый удельный вес;
- Высокая ударная прочность;
- УФ-защитный слой и Погодная устойчивость;
- Высокие теплоизоляционные свойства;
- Прозрачность и Контролируемая светопропускаемость до 82%;
- Диапазон критических температур от -40˚С до +120 ˚С;
- Пожаропрочность;
- Гибкость;
- Экологичность;
- Гарантированный срок службы 15 лет;
Виды сотового поликарбоната
Стандарт ГОСТ
Полигаль СТАНДАРТ — это сотовый поликарбонат в том виде, в котором он покорил мир. Это настоящий сотовый поликарбонат, а не его облегченные аналоги. Очень прочный материал для надежных конструкций, подверженных значительным нагрузкам. Актуальны в регионах с высоким снежным покровом. Имеют оптимальное, проверенное многолетним опытом и ставшее стандартом для отрасли соотношение между удельным весом и жесткостью поликарбоната.
- Толщина листов (мм): 4-20
- Размеры листов (мм): 2100х6000, 2100х12000
Практичный
Сотовый поликарбонат высочайшего класса, слегка облегченной конструкции. Экономичен – несколько снижен удельный вес листа по сравнению с «Полигаль СТАНДАРТ». Рекомендуется применять: в большепролетных конструкциях, для теплиц, навесов, козырьков, арочных покрытий любой сложности, для дизайна внутри помещений. В конструкциях со значительными ударными нагрузками требуется меньшее расстояние между опорными элементами, чем для «Полигаль СТАНДАРТ».
- Толщина листов (мм): 4-20
- Размеры листов (мм): 2100х6000, 2100х12000
СТАНДАРТ TITAN SKY
Сверхпрочные панели с жесткой конструкцией и прекрасной теплоизоляцией.
Уникальное строение панели с Х-образным внутренними ребрами жесткости обеспечивает исключительные прочность и теплоизоляцию.
Идеальны для применения в крышах с малым уклоном и в конструкциях покрытий с большими пролетами под усиленными нагрузками.
- Толщина листов (мм): 8-20
- Размеры листов (мм): 2100х6000, 2100х12000
Колибри сотовый
Слегка облегченный сотовый поликарбонат под торговой маркой «Колибри» разработан специально для российского рынка. И предназначен для применения его в светопрозрачных конструкциях, не подверженным сверхсильным ударным нагрузкам. Но при этом такой поликарбонат надежен в таких сооружениях, как теплицы, светопрозрачные кровельные конструкции (наклонные, горизонтальные, арочные) с небольшими пролетами.
Технические характеристики:- Толщина листов (мм): 3,7-20
- Размеры листов (мм): 2100х6000, 2100х12000
Киви сотовый
Облегченный сотовый поликарбонат эконом-класса под торговой маркой «Киви» разработан специально для широкой доступности. В силу большого выбора толщин этого поликарбоната сфера его применения огромна: от временных парников, до больших теплиц, а также перегородки, легкие козырьки, навесы, кровельные конструкции для беседок, террас и веранд, для устройства душевых, навесов и многого другого, что не требует сверхпрочности.
Технические характеристики:- Толщина листов (мм): 3,2-20
- Размеры листов (мм): 2100х6000, 2100х12000
Для всех видов применения
Спасибо за вашу заявку! В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Сотовый поликарбонат лучший в Петербурге (СПб)
Современный сотовый поликарбонат в СПб – это качественный и надежный строительный материал, который отличается наличием уникальных характеристик и доступной стоимостью. Он прекрасно выдерживает любые нагрузки и сложные эксплуатационные условия, а потому находит применение в самых разнообразных отраслях промышленности и строительства.
Основные сферы применения сотового поликарбоната
На сегодняшний день лучший поликарбонат активно применяется в двух основных отраслях Петербурга – в строительстве и в рекламе. Его можно смело назвать универсальным материалом – практически ни одно сооружение или рекламная конструкция не обходится без использования этого полимера.
В строительстве
- Проведение остекления зданий производственного и складского типа, а также кровель торговых центров.
- Сооружение крыш спортивных объектов.
- Остекление парников, террас и зимних садов.
- Изготовление практически всех арочных конструкций, фонарей, крыш, а также всевозможных сводов.
- Создание перегородок и экранов в помещениях.
- Изготовление разнообразных общественных конструкций, как то остановки для транспорта, телефонные будки и т.д.
- Создание кровель для бассейнов.
В рекламе
- Выполнение рекламных световых коробов, а также постеров и других подобных конструкций.
- Изготовление выставочных стендов.
Строительный листовой поликарбонат, выпускаемый по ГОСТ под торговой маркой «Borrex» – это качественный и надежный товар, который активно используется в строительстве в качестве отделочного, кровельного, а также светопропускающего материала. Он обладает уникальными эксплуатационными характеристиками, может выдержать любой температурный режим (-400 — +1200С) и противостоять негативному воздействию различных факторов окружающей среды. Различия в технических характеристиках определяются только цветом и толщиной листа поликарбоната.
Исследования показали, что сотовый поликарбонат марки «Borrex» имеет уникальные показатели долговечности – около 30 лет. При этом на протяжении всего срока эксплуатации полимер способен сохранить свои основные качества и не потерять яркость цвета и показатели прочности.
Наименование характеристик | Тип листов Borrex™ | Метод определения показателя (НТД) | |
Листы структурные Borrex | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Предел прочности при растяжении, не менее, МПа | 60 | 55 | ГОСТ 11262-80 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 2960 | 2560 | ГОСТ 11262-80 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 23 | 29 | ГОСТ 11262-80 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, % | 0,4 | 0,3 | ГОСТ 11529-86 |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 50-60 | 25-30 | ГОСТ 4647-80 |
Максимальная прочность при изгибе, МПа | 26,9 | 95 | ГОСТ 4648-71 |
Величина прогиба при максимальном усилии при изгибе, мм | 8,9 | нт | ГОСТ 4648-71 |
Коэффициент диффузного отражения, % | 18,1 | нт | ГОСТ 896-69 |
Стойкость к слабоагрессивному воздействию 3%-ных растворов (изменение прочности при растяжении), % | 6,5 4,5 0,2 | 4,9 5,3 0,2 | ГОСТ 12020-72 |
Температура размягчения по Вика, 0С | 152 | 147 | ГОСТ 15088-83 |
Стойкость к удару при отрицательной температуре | Выдержал испытание | Выдержал испытание | ГОСТ 30673-99 |
Термостойкость | Повреждения на внешней поверхности образцов отсутствуют | ГОСТ 30673-99 | |
*Звукоизоляция, дБА | 28 | 28 | ГОСТ 27296-87 |
*Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 32 | 21 | ГОСТ 27296-87 |
*Термическое сопротивление, м2 0С/вт | 0,055 | 0,22 | ГОСТ 26602.1-99 |
*Сопротивление теплопередаче, м2 0С/вт | 0,43 | ГОСТ 26602.1-99 | |
*Светопропускание, % | 88 | 50-80 | ГОСТ15875-80 |
СВОЙСТВА | ПК |
Плотность материала, г/см3 | 1,2 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 2250 |
Твердость по Роквеллу | 95 |
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, кДж/м2 | 01.10.2015 |
Максимальная температура эксплуатации, оС | 120 |
Коэффициент линейного теплового расширения, м/м оС | (6,5-7,0)х10-5 |
Температура размягчения по Вика, оС | 150 |
Температура устойчивости под нагрузкой, оС (0,46 Мпа) | 136-144 |
Температура устойчивости под нагрузкой, оС (1,8Мпа) | 124-131 |
Воспламеняемость (DIN 4102) | В1 |
нт — не тестировался
*Приведенные результаты являются средними значениями в зависимости от толщины листа, его структуры и цвета.
Поликарбонат: высокое качество и надежность
Поликарбонат можно назвать одним из наиболее прочных строительных материалов. Кроме того он обладает уникальной прозрачностью. Он способен противостоять ударам и различным нагрузкам, тем самым, обеспечивая высокий уровень прочности современных построек. При этом не лишним будет отметить тот факт, что сам по себе поликарбонатный лист практически в 2 раза легче стекла (если речь идет о структурном – то в 16 раз). Благодаря наличию в конструкции поликарбоната специального слоя, защищающего от негативного воздействия ультрафиолета, удается достичь сохранения всех основных характеристик материала на протяжении даже самого длительного срока эксплуатации.
Этот материал, имеет уникально высокие показатели устойчивости к негативному воздействию всевозможных химических веществ. Так, например, он абсолютно не подвержен влиянию кислот, солей, а также спиртов, углеводородов, смазочных масел и жиров. Однако следует с осторожностью применять для очистки полимерных поверхностей средства для мойки окон – они содержит аммиак, который разрушает поликарбонат.
Химическая устойчивость ПК Borrex
Вещество | + стойкий | — не стойкий |
Аммиак (слабый р-р) | — | |
Ацетон | — | |
Бензин | — | |
Бензол | — | |
Борная кислота | + | |
Гексан | + | |
Глицерин | + | |
Изопропиловый спирт | + | |
Метиленхлорид | — | |
Метиловый спирт | — | |
Нефть | + | |
Перекись водорода, 30% | + | |
Перманганат калия, 10% | + | |
Серная кислота 50% | + | |
Соляная кислота, концентрированная | — | |
Соляная кислота, 20% | + | |
Тетрахлорэтан | — | |
Толуол | — | |
Уксусная кислота | + | |
Формалин | + | |
Фтористый водород 25% | + | |
Хлористый водород 20% | + | |
Хлорбензол | — | |
Четыреххлористый углерод | — | |
Щелочные растворы | — | |
Этиленхлорид | — | |
Этиловый спирт | + |
Минимальный радиус изгиба, м:
2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 16мм | 20мм | 25мм | 32мм | |
Структурный | — | — | 0,7 | — | 1,05 | 1,5 | 1,75 | — | 3 | 4.5 | 5 | 6.4 |
Монолитный | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | — | — | — | — |
Преимущества поликарбоната
Среди основных достоинств материала можно назвать:
- Высокий уровень устойчивости к воздействию химических веществ, вне зависимости от времени, нагрузок и температурного режима.
- Прозрачность – позволяет использовать поликарбонат как эффективный заменитель стекла.
- Высокий уровень тепло- и звукоизоляции, который обеспечивается многослойной структурой материала.
Коэффициент линейного термического расширения
Определяется по формуле 6,5/7,2х10-5 1/К. То есть при, например, повышении температуры на 1 градус, квадратный метр материала увеличивается на 0,065 0,072 мм. Степень расширения зависит от цвета листа.
Теплоизоляция
Даже самый тонкий поликарбонат гораздо лучше сохраняет тепло, чем обычное стекло. По этому показателю листы толщиной 8мм сравнимы с современными стеклопакетами. Достигается это за счет многослойной структуры материала – воздух, находящийся между ребрами жесткости, является прекрасным теплоизоляционным материалом. Благодаря применению в строительстве поликарбоната, экономия энергии, направляемой на кондиционирование и отопление, может достигать 50%.
Теплоизоляционные свойства
Толщина, мм / количество стенок | Удельный вес, кг/м2 | Теплопроводность, Вт/м2/0С | ||
СПК | Стекло | Стеклопакеты | ||
4Н/2 | 0,8 | 3,9 | 5,8 | 3,0 |
6Н/2 | 1,3 | 3,7 | 5,8 | 3,0 |
8Н/2 | 1,5 | 3,4 | 5,7 | 3,0 |
10Н/2 | 1,7 | 3,2 | 5,5 | 3,0 |
16Н/3, 16Х/3 | 2,7 | 2,4 | — | 3,0 |
16Н/6 | 2,7 | 2,1 | — | 3,0 |
20Н/6 | 3,7 | 1,8 | — | 3,0 |
Сравнительный коэффициент теплопередачи структурных поликарбонатных листов Borrex и стекла
Толщина листового материала, мм | Коэффициент теплопередачи, К, Вт/м2К | ||
Borrex | одинарное стекло | двойное стекло | |
4 | 4,1 | — | — |
6 | 3,7 | 5,8 | 3,0 |
8 | 3,6 | 5,7 | 3,0 |
10 | 3,4 | 5,7 | 3,0 |
16 | 2,2 | 5,5 | 3,0 |
Сравнительная масса материалов для остекления со структурными поликарбонатными листами Borrex
Толщина листового материала, мм | Вес, кг/м2 | |||
Borrex | одинарное стекло | двойное стекло | акриловый материал | |
4 | 0,8 | — | — | — |
6 | 1,3 | 15 | 30 | — |
8 | 1,5 | 20 | 40 | 3,5 |
10 | 1,7 | 25 | 50 | — |
16 | 2,7 | — | — | — |
Сравнительная звукоизоляция одинарного остекления структурным листом Borrex и стеклом
Толщина, мм | Звукоизоляция, дБ | |
Stronex | одинарное стекло | |
4 | 16 | 30 |
6 | 18 | 31 |
8 | 18 | 32 |
10 | 19 | 33 |
16 | 21 | 34 |
Звукоизоляция при двойном остеклении
Толщина листа, мм | Расстояние, мм | Изменение, дБ | |
Borrex | стекло | ||
4 | 6 | 85 | 39 |
6 | 6 | 85 | 40 |
8 | 6 | 85 | 42 |
10 | 6 | 85 | 44 |
16 | 6 | 54 | 36 |
Структурный ПК | Новинки | Монолитный ПК | ||||||||||||||
Borrex СПК UV | Borrex ЛПК-П-ЩИТ-3 | |||||||||||||||
Толщина, мм/Структура | 4 Н/2 | 6 Н/2 | 8 Н/2 | 10 Н/2 | 16 Н/3 | 16 Х/3 | 16 Н/6 | 20 Н/6 | 25 Н/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Стандартная ширина листа, мм | 2100 | 2100 | 2050 | |||||||||||||
Стандартная длина листа, мм | 6000 и 12000 | 6000 и 12000 | 3050 | |||||||||||||
Удельный вес, кг/м2 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3,5 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 |
Показатель звукоизоляции, дБ | 16 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 |
Термическое сопротивление теплопередаче, м2oС/Вт | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,42 | 0,5 | 0,53 | 0,56 | 0,68 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 |
Светопропускание, % (для прозрачных марок) | 83 | 82 | 82 | 80 | 76 | 41 | 53 | 51 | 48 | 88 | 87 | 86,5 | 86 | 85 | 84,5 | 84 |
Минимальный радиус изгиба арки, м | 0,7 | 1,05 | 1,5 | 1,75 | 2,8 | 3 | 3 | 3,5 | 4,4 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
Обратите внимание
- Для очистки листов из пластика используйте изопропиловй или метиловый спирт, гексан. Не применяйте сильные кислоты и ацетон.
- Для очистки от краски применяйте растворитель уайт-спирит или изопропанол.
- Запрещается очищать поликарбонат абразивными материалами. А также металлическими щетками или жесткими тканями.
Продажа сотового поликарбоната — важная и востребованная услуга на современном рынке. Поликарбонат – это уникальный материал, который имеет массу положительных характеристик и может быть использован в самых различных областях, начиная от строительства и заканчивая рекламой. Кроме того, данный тип материала имеет небольшую стоимость, а потому он доступен многим.
Инженерный сотовый поликарбонат Novattro (по ГОСТ)
Уникальность сотового поликарбоната заключается в удивительном сочетании характеристик: высокая прочность к нагрузкам и легкий вес, прозрачность и способность к изгибу, легкость монтажа и химическая стойкость. Листы поликарбоната различных производителей отличаются по качеству, удельному весу и по сроку годности. Сотовый поликарбонат Novattro соответствует всем требованиям национального стандарта ГОСТ Р на данный строительный материал.
Ассортимент
Размер: 2.1 * 6 м 2.1 * 12 м Толщина: Возможен заказ нестандартного цвета. | |
|
Структура листа в зависимости от толщины:
— 4 — 10 мм,
— 16 — 20 мм,
— 25 — 32 мм,
Преимущества продукта
Соответствует ГОСТ
ГОСТ Р 56712 «Панели многослойные из поликарбоната».
Сотовый поликарбонат Novattro соответствует всем требованиям ГОСТ Р 56712 «Панели многослойные из поликарбоната». Ключевыми показателями являются толщина УФ-слоя и плотность листа. Данный ГОСТ и сертификат Novattro приведены во вкладке документы.
Гарантия. Срок службы 14 лет
Гарантия 14 лет. Срок службы более 20 лет подтверждается испытаниями в камере старения
Листы Novattro имеют гарантированный срок службы не мене 14 лет, что подтверждается протоколами испытаний в камере старения в ГУП НИИ Мосстрой и ООО «АКАДЕМ-СИБ». (см. вкладку Документы)
Ответственность производителя фиксируется в Декларации гарантии качества продукции ООО «СафПласт».
Защитный УФ-слой
Защитный УФ-слой толщиной 40 — 60 мкм
Листы поликарбоната от различных производителей отличаются большим разбегом по качеству и по сроку годности, что является ключевым фактором для конструкционного строительного материала. Поликарбонат подвержен воздействию окружающей среды, а именно солнечной радиации, и если листы не защитить специальным УФ-слоем оптимальной толщины и концентрации, то через два-три года материал разрушится. На листы Novattro наносится равномерный УФ-слой (равномерность обеспечивается качеством лучшего в мире экструзионного оборудования OMiPA) оптимальной концентрации и толщины (не менее 40 мкм — 60 мкм). На листах монолитного поликарбоната УФ-слой наносится с двух сторон листа (необходимое условие для прозрачных заборов и шумовых экранов).
Декларация гарантии качества продукции
Документированная ответственность производителя
Декларация гарантии качества продукции ООО «СафПласт»
гарантирует срок службы поликарбонатных и акриловых листов и является юридически зафиксированной финансовой ответственностью производителя перед потребителями. Прилагаемый к платежным документам гарантийный талон отсылает потребителя к данной Декларации и ее положениям.
Отличие Декларации от сертификатов заключается в наличие прописанных обязательств производителя перед потребителем (компенсация стоимости листов).
Специальная структура листа
Специальная структура листа, упрочненная особым Х-образным расположением ребер жесткости
Сотовый поликарбонат Novattro в зависимости от толщины имеет различное строение листа. Так, листы толщиной 16 — 32 мм имеют структуру, упрочненную особым Х-образным расположением ребер жесткости, специально разработанным совместно с Казанским Технологическим Университетом в соответствии с требованиями по прочности, прозрачности и термического сопротивление. Посмотреть образцы с Х образной структурой можно на фотографиях наверху страницы.
Техническая поддержка
Техническая поддержка Консультация по монтажу
Специалистами СафПласт разработана книга-справочник «О применении поликарбоната в строительстве». Данная книга поможет правильно спроектировать и смонтировать конструкции с сотовым и монолитным поликарбнатом. Также мы предоставляем подробные инструкции.
Техническую поддержку при проектирования (с выездом на монтаж) конструкций с замковыми панелями Novattro PROF оказывает технический экперт Кузнецов Владимир Анатольевич , который уже более 10 лет работает с замковыми поликарбонатными панелями. Напишите Ваш вопрос Владимиру Анатольевичу на почту [email protected].
Энергосберегающие свойства
Энергосберегающие свойства
альтернатива стеклопакетам и непрозрачным материалам
Сотовый поликарбонат (особенно многослойный толщиной 16-32мм), является энергосберегающим материалом благодаря сочетанию светопопускания и теплосберегающих свойств. Он на 35% эффективнее сберегает тепло в помещении:
• Экономия затрат на тепло- и электроэнергии (+4 часа естественного освещения, — 35% на энергозатраты на отопление за счет теплосберегающих свойств много канальной воздухонаполненной структуры сотового поликарбоната). Чем больше таких отдельных каналов, тем выше теплосберегающие (а также звукоизоляционные) свойства панели.
• Облегчение опорных конструкций (до 7%) и уменьшение суммарного кровельного материала до 45% (за счет легкого удельного веса (в 12 раз легче стекла) и способности воспринимать высокие ветровые и снеговые нагрузки)
• Безопасный материал (не разбивается, не образует осколков, легкий)
.
Сотовый поликарбонат — технические характеристики
Технические характеристики и свойства поликарбонатных листов (материалы приведены основываясь на данных по листам, но могут применяться для сотового поликарбоната любых марок). Листы из поликарбоната предназначены для применения в строительстве в качестве светопропускающих элементов стеновых, кровельных, отделочных материалов и других ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения.
Температурный диапазон эксплуатации листов из поликарбоната от минус 80С до плюс 120С.
Поликарбонат — это превосходное сочетание физических и механических свойств, которые сохраняются при различных температурных условиях и уровнях влажности. В таблице 1 представлены данные по основным физико-механическим и температурным свойствам.
нт — не тестировался
*Приведенные результаты являются средними значениями в зависимости от толщины листа, его структуры и цвета.
В результате проведенных испытаний на долговечность монолитных поликарбонатных листов установлено, что образцы материалов при определении долговечности выдержали 30 условных лет эксплуатации практически без снижения прочностных характеристик и изменения цвета.
Аналогичные испытания прошли структурные листы. При определении долговечности они выдержали 30 условных лет эксплуатации без снижения прочностных характеристик и изменения цвета.
Поликарбонат является одним из самых прочных и прозрачных термопластичных материалов. Он противостоит любым ударам, от камней до молотка, не разрушаясь. Поликарбонат обладает ударной вязкостью, которая в 250 раз превосходит ударную вязкость стекла и в 10 раз ПММА, и таким образом обеспечивает большую защиту от вандализма и несанкционированного проникновения. При этом монолитный лист легче стекла в два раза, а структурный — в 16. Благодаря слою, предохраняющему от воздействия ультрафиолетового излучения, механические, оптические и термические свойства панели остаются неизменяемыми в течение всего гарантийного срока эксплуатации. ТСК Империя -крупнейший поставщик монолитного поликарбоната на территории РФ — осуществляет полный спектр сопутствующих услуг.
Поликарбонат обладает высокой стойкостью в отношении многих химически активных сред. Он не подвержен воздействию большинства неорганических и органических кислот, окислительных и восстановительных агентов, кислотных и основных солей, алифатических углеводородов, спиртов, моющих средств, жиров и смазочных масел. Химическая стойкость ПК зависит от концентрации химикатов и от температуры окружающей среды при воздействии. После длительного нахождения в воде при температуре выше 60?С, например, ПК реагирует на контакт с некоторыми растворителями, водными и спиртовыми растворами щелочей, газообразным аммиаком и аминами. Следует избегать составов для чистки стекла, содержащих аммиак, так как они разрушают поликарбонат. Поликарбонат растворим в технических растворителях: этиленхлориде, тетрахлорэтане, метакрезоле и пиридине.
В таблице 3 представлены данные химической устойчивости ПК к некоторым веществам.
Примечания:
1. Хорошая стойкость поликарбоната к химическим веществам (см. таблицу 1), не влияет на его свойства независимо от длительности воздействия, температуры и нагрузки.
2. Очистка деталей из поликарбоната производится метиловым или изопропиловым спиртом, мягкими мыльными растворами, гептаном или гексаном. Очистка не должна производиться с помощью частично гидрированных углеводородов, кетонами, такими как ацетон и метилэтилкетон, сильными кислотами или алкалинами, такими как гидроокись натрия.
3. Для очистки поликарбонатного листа от краски (граффити) используйте растворитель уайт-спирит без содержания ароматических углеводородов, изопропанол.
4. Не рекомендуется тереть поверхность листа при помощи щеток, металлизированной ткани или другими абразивными материалами.
Ориентировочная формула расчета минимального радиуса изгиба для поликарбоната:
R мин. = (150/175)ot, где t — толщина листа.
Коэффициент линейного термического расширения
Коэффициент линейного термического расширения поликарбоната — 6,5/7,2х10-5 1/К, т.е. при изменении температуры на 1оС каждый линейный метр листа уменьшается или увеличивается во всех направлениях на 0,065 0,072 мм. При этом коэффициент линейного термического расширения листов бронзового, синего и бирюзового цветов вдвое выше, чем у прозрачных и опаловых листов.
Минимальный допуск на тепловое расширение (как по длине, так и по ширине листа) проводится исходя из разницы температур в течение года.
Пример расчета: при монтаже листа в жесткую конструкцию длиной 1м (при использовании алюминиевой системы — AlImper) и при разнице температур в течение года 70оС (от -25оС до +45оС) зазор между листом и конструкцией равен 4,55мм (0,065х1х70 = 4,55 мм).
Как и большинство других прозрачных полимерных материалов, листовой поликарбонат служит прекрасным заменителем силикатного стекла и может использоваться при остеклении, особенно защитном. При этом основным эксплуатационным показателем служит теплоизоляция, характеризующаяся коэффициентом теплопередачи (К).
Многостеночная структура листов поликарбоната предоставляет значительные преимущества там, где теплоизоляция является основным требованием. Поликарбонатные листы дают существенную экономию энергии (до 50%), затрачиваемой на отопление или кондиционирование, по сравнению со стеклами аналогичной толщины, так как поликарбонат обладает меньшей по сравнению с этими материалами теплопроводностью, а воздух, содержащийся в пространстве между ребрами жесткости (стенками), является прекрасным теплоизолятором, обеспечивающим сохранение температурного режима в помещении.
Даже самые тонкие листы структурного поликарбоната (4 мм) почти в 2 раза превосходят по степени теплоизоляции простое остекление. Листы толщиной 8 мм сопоставимы со стеклопакетом, листы 16-25 мм превосходят показатели термоизоляции стеклопакетов с тройным остеклением.
Сотовый поликарбонат: свойства и характеристики
Сотовый поликарбонат: свойства и характеристики
Сотовый поликарбонат – строительный материал, который в зависимости от своей толщины может производиться с разным количеством стенок, как это показано на рисунке ниже.
Поликарбонатные листы производства «Borrex»: свойства и характеристики
При строительстве данный вид материалов имеет следующее применение:
- Остекление складов и иных производственных помещений, а также применяется в качестве кровельного материала в торговых центрах.
- Кровельное светопроницаемое покрытие спортивных учреждений.
- В качестве дополнительного материала для остекления помещений.
- Остекление сооружений и построек, где необходимым условием является частичное или полное проникновение света (теплицы, оранжереи, зимние сады и террасы).
- В качестве материала для изготовления всевозможных карнизов, навесов, козырьков и переходов.
- Применяется при изготовлении крыш с изгибами, а также при создании сводов полусферической формы.
- Применяется при создании перегородок различного назначения, а также при изготовлении остановочных павильонов, телефонных будок и других ограждений.
- Также поликарбонатные листы применяются при строительстве экранов в спортивных и прочих сооружениях, где необходимы такие свойства, как тепло- и шумоизоляция.
- В качестве элемента, обладающего свойством рассеивать свет.
- Применяется как покрытие для бассейнов.
В сфере рекламы поликарбонатные листы также широко применяются:
- Изготовление коробов с подсветкой, а также иных рекламных конструкций.
- Изготовление стендов для выставок.
Листы поликарбоната производства «Borrex» также применяются в качестве строительного материала во всех вышеперечисленных областях.
Отличительной чертой листов именно данной торговой марки является температурный диапазон, который колеблется от -40 до +120 градусов. Еще одним безусловным преимуществом является возможность эксплуатации в самых различных условиях: повышенная влажность, температура и т.д. Однако во многом на данные свойства влияют такие показатели, как структура листа, его толщина и цвет.
В результате проведенного эксперимента было выяснено, что листы «Borrex» выдерживают эксплуатацию без уменьшения таких показателей, как прочность и яркость первоначального цвета, в течение не менее 30 лет.
Наименование характеристик | Тип листов Borrex™ | Метод определения показателя (НТД) | |
Листы монолитные Borrex | Листы структурные Borrex | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Предел прочности при растяжении, не менее, МПа | 60 | 55 | ГОСТ 11262-80 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 2960 | 2560 | ГОСТ 11262-80 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 23 | 29 | ГОСТ 11262-80 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, % | 0,4 | 0,3 | ГОСТ 11529-86 |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 50-60 | 25-30 | ГОСТ 4647-80 |
Максимальная прочность при изгибе, МПа | 26,9 | 95 | ГОСТ 4648-71 |
Величина прогиба при максимальном усилии при изгибе, мм | 8,9 | нт | ГОСТ 4648-71 |
Коэффициент диффузного отражения, % | 18,1 | нт | ГОСТ 896-69 |
Стойкость к слабоагрессивному воздействию 3%-ных растворов (изменение прочности при растяжении), % щелочи кислоты соли | 6,5 4,5 0,2 | 4,9 5,3 0,2 | ГОСТ 12020-72 |
Температура размягчения по Вика, 0С | 152 | 147 | ГОСТ 15088-83 |
Стойкость к удару при отрицательной температуре | Выдержал испытание | Выдержал испытание | ГОСТ 30673-99 |
Термостойкость | Повреждения на внешней поверхности образцов отсутствуют | Повреждения на внешней поверхности образцов отсутствуют | ГОСТ 30673-99 |
*Звукоизоляция, дБА | 28 | 28 | ГОСТ 27296-87 |
*Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 32 | 21 | ГОСТ 27296-87 |
*Термическое сопротивление, м20С/вт | 0,055 | 0,22 | ГОСТ 26602.1-99 |
*Сопротивление теплопередаче, м20С/вт | 0,21 | 0,43 | ГОСТ 26602.1-99 |
*Светопропускание, % | 88 | 50-80 | ГОСТ15875-80 |
СВОЙСТВА | ПК |
Плотность материала, г/см3 | 1,2 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 2250 |
Твердость по Роквеллу | 95 |
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, кДж/м2 | 01.10.2015 |
Максимальная температура эксплуатации, оС | 120 |
Коэффициент линейного теплового расширения, м/м оС | (6,5-7,0)х10-5 |
Температура размягчения по Вика, оС | 150 |
Температура устойчивости под нагрузкой, оС (0,46 Мпа) | 136-144 |
Температура устойчивости под нагрузкой, оС (1,8Мпа) | 124-131 |
Воспламеняемость (DIN 4102) | В1 |
Данные таблиц – это усредненные значения, которые зависят от структуры, толщины и цвета листа.
Поликарбонат – термопластичный материал, который отличается особой прочностью и светопроницаемостью. Лист поликарбоната выдерживает удары камней и молотка, что препятствует взломам и защищает от неблагоприятных погодных условий. Кроме этого, лист поликарбоната имеет защитную пленку от ультрафиолетовых лучей, что также увеличивает срок эксплуатации данного материала.
Также необходимо отметить устойчивость поликарбонатных листов к различным химическим соединениям, например, кислотам, солям, углеводородам, спиртам, жирам, моющим средствам и маслам. На устойчивость поликарбонатных листов влияет температура воздуха, а также концентрация воздействующего химического соединения. Например, при погружении листов в воду, температура которой составляет +60 градусов и более, на длительный срок увеличивается воздействие таких соединений, как растворители, щелочи, аммиак и амины. Кроме этого, нельзя использовать аммиаксодержащие средства для чистки стекол. Также следует избегать таких соединений, как этиленхлорид, тетрахлорэтан, метакрезол, пиридин.
Ниже приведена таблица устойчивости поликарбонатных листов к воздействию различных химических соединений.
Вещество | + стойкий | — не стойкий |
Аммиак (слабый р-р) | — | |
Ацетон | — | |
Бензин | — | |
Бензол | — | |
Борная кислота | + | |
Гексан | + | |
Глицерин | + | |
Изопропиловый спирт | + | |
Метиленхлорид | — | |
Метиловый спирт | — | |
Нефть | + | |
Перекись водорода, 30% | + | |
Перманганат калия, 10% | + | |
Серная кислота 50% | + | |
Соляная кислота, концентрированная | — | |
Соляная кислота, 20% | + | |
Тетрахлорэтан | — | |
Толуол | — | |
Уксусная кислота | + | |
Формалин | + | |
Фтористый водород 25% | + | |
Хлористый водород 20% | + | |
Хлорбензол | — | |
Четыреххлористый углерод | — | |
Щелочные растворы | — | |
Этиленхлорид | — | |
Этиловый спирт | + |
Пояснения:
- Стойкость листов не зависит от продолжительности воздействия, температуры и оказываемого давления.
- При очищении изделий и деталей из поликарбоната применяются метиловый, изопропиловый спирт, растворы мыла, гексан, гептан. При чистке нельзя применять: гидрированные углеводороды, ацетон, метилэтилкетон, концентрированные кислоты, гидроокись натрия.
- Для очищения от краски лучше всего подходит уайт-спирит без ароматических углеводородов или изопропанол.
- При очищении поверхности также противопоказано применение средств с абразивным покрытием.
Ниже приводится таблица с радиусом изгиба:
2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 16мм | 20мм | 25мм | 32мм | |
Структурный | — | — | 0,7 | — | 1,05 | 1,5 | 1,75 | — | 3 | 4.5 | 5 | 6.4 |
Монолитный | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | — | — | — | — |
Радиус минимальный = (150/175)*t,Для расчета данного минимального радиуса применяется следующая формула:
t – толщина поликарбонатного листа.
Коэффициент, характеризующий линейное расширение под воздействием температур
Данный коэффициент равен 6,5/7,2х10-5 1/К, что означает: при изменении температуры на 1 градус лист изменяет размеры в любом направлении на 0,065 0,072 мм. Также следует отметить, что листы, окрашенные в цвет бирюзы, синий или бронзы, отличаются двойным коэффициентом линейного расширения.
Данный коэффициент имеет принципиальное значение при расчете необходимых размеров листа при изготовлении жестких каркасных конструкций, поскольку температура в течение года может колебаться от -40 до +40 градусов.
Теплоизоляционные свойства поликарбонатных листов
Толщина, мм / количество стенок | Удельный вес, кг/м2 | Теплопроводность, Вт/м2/0С | ||
СПК | Стекло | Стеклопакеты | ||
4Н/2 | 0,8 | 3,9 | 5,8 | 3,0 |
6Н/2 | 1,3 | 3,7 | 5,8 | 3,0 |
8Н/2 | 1,5 | 3,4 | 5,7 | 3,0 |
10Н/2 | 1,7 | 3,2 | 5,5 | 3,0 |
16Н/3, 16Х/3 | 2,7 | 2,4 | — | 3,0 |
16Н/6 | 2,7 | 2,1 | — | 3,0 |
20Н/6 | 3,7 | 1,8 | — | 3,0 |
Поликарбонат – материал, который является одним из лучших заменителей силикатного стекла, а следовательно прекрасно подходит для защитного остекления. В данном случае наиболее важным показателем является теплоизоляция (коэффициент теплопередачи – К).
Особенность листов «Borrex» — это многослойность или многостеночность. Такая структура материала позволяет экономить энергию на отопление или кондиционирование помещений до 50%. В сравнении со стеклом поликарбонатные листы в 2 и более раз экономичнее и эргономичнее.
Сравнительная таблица коэффициентов теплопередачи поликарбонатных листов и стекла
Толщина листового материала, мм | Коэффициент теплопередачи, К, Вт/м2К | ||
Borrex | одинарное стекло | двойное стекло | |
4 | 4,1 | — | — |
6 | 3,7 | 5,8 | 3,0 |
8 | 3,6 | 5,7 | 3,0 |
10 | 3,4 | 5,7 | 3,0 |
16 | 2,2 | 5,5 | 3,0 |
Сравнительная таблица необходимых материалов в кг
Толщина листового материала, мм | Вес, кг/м2 | |||
Borrex | одинарное стекло | двойное стекло | акриловый материал | |
4 | 0,8 | — | — | — |
6 | 1,3 | 15 | 30 | — |
8 | 1,5 | 20 | 40 | 3,5 |
10 | 1,7 | 25 | 50 | — |
16 | 2,7 | — | — | — |
Сравнительная таблица материалов, исходя из свойств шумоизоляции (одинарный слой)
Толщина, мм | Звукоизоляция, дБ | |
Stronex | одинарное стекло | |
4 | 16 | 30 |
6 | 18 | 31 |
8 | 18 | 32 |
10 | 19 | 33 |
16 | 21 | 34 |
Сравнительная таблица материалов, исходя из свойств шумоизоляции (двойной слой)
Толщина листа, мм | Расстояние, мм | Изменение, дБ | |
Borrex | стекло | ||
4 | 6 | 85 | 39 |
6 | 6 | 85 | 40 |
8 | 6 | 85 | 42 |
10 | 6 | 85 | 44 |
16 | 6 | 54 | 36 |
Структурный ПК | Новинки | Монолитный ПК | ||||||||||||||
Borrex СПК UV | Borrex ЛПК-П-ЩИТ-3 | |||||||||||||||
Толщина, мм/Структура | 4 Н/2 | 6 Н/2 | 8 Н/2 | 10 Н/2 | 16 Н/3 | 16 Х/3 | 16 Н/6 | 20 Н/6 | 25 Н/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Стандартная ширина листа, мм | 2100 | 2100 | 2050 | |||||||||||||
Стандартная длина листа, мм | 6000 и 12000 | 6000 и 12000 | 3050 | |||||||||||||
Удельный вес, кг/м2 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3,5 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 |
Показатель звукоизоляции, дБ | 16 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 |
Термическое сопротивление теплопередаче, м2oС/Вт | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,42 | 0,5 | 0,53 | 0,56 | 0,68 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 |
Светопропускание, % (для прозрачных марок) | 83 | 82 | 82 | 80 | 76 | 41 | 53 | 51 | 48 | 88 | 87 | 86,5 | 86 | 85 | 84,5 | 84 |
Минимальный радиус изгиба арки, м | 0,7 | 1,05 | 1,5 | 1,75 | 2,8 | 3 | 3 | 3,5 | 4,4 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
Технические характеристики / «Вятпласт» Киров
Структура плит
Различные толщины СПК могут производиться с различным количеством стенок. Некоторые структуры СПК приведены на рисунке.
Области применения
В строительстве:
- Остекление крыш торговых центров, производственных и складских помещений.
Изготовление легковесных куполообразных сводов, прозрачных изогнутых крыш («фонарей»).
Изготовление арочных конструкций, маркизов, козырьков, навесов, крытых переходов.
Остекление оранжерей, теплиц, зимних садов, террас.
В качестве прозрачной кровли спортивных объектов.
Остекление остановок городского транспорта, станций метро, телефонных будок и пр.
В качестве звуко- и теплозащитных экранов в общественных, промышленных зданиях и спортивных сооружениях.
Изготовление перегородок любого типа.
В качестве светорассеивающих элементов в подвесных потолках и осветительной арматуре.
Дополнительное остекление. - «Плавающее» покрытие бассейнов.
В рекламе:
- При изготовлении выставочных стендов
- Изготовление постеров, световых коробов и других рекламных конструкций
Листы из поликарбоната предназначены для применения в строительстве в качестве светопропускающих элементов стеновых, кровельных, отделочных материалов и других ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения.
Температурный диапазон эксплуатации листов из поликарбоната от минус 400С до плюс 1200С.
Поликарбонат — это превосходное сочетание физических и механических свойств, которые сохраняются при различных температурных условиях и уровнях влажности.
В таблице 1 представлены данные по основным физико-механическим и температурным свойствам.
Наименование характеристик | Тип листов | Метод определения показателя (НТД) | |
Листы монолитные | Листы структурные | ||
1 | 2 | 3 |
4 |
Предел прочности при растяжении, не менее, МПа | 60 | 55 | ГОСТ 11262-80 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 2960 | 2560 | ГОСТ 11262-80 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 23 | 29 | ГОСТ 11262-80 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, % | 0,4 | 0,3 | ГОСТ 11529-86 |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 50-60 | 25-30 | ГОСТ 4647-80 |
Максимальная прочность при изгибе, МПа | 26,9 | 95 | ГОСТ 4648-71 |
Величина прогиба при максимальном усилии при изгибе, мм | 8,9 | нт | ГОСТ 4648-71 |
Коэффициент диффузного отражения, % | 18,1 | нт | ГОСТ 896-69 |
Стойкость к слабоагрессивному воздействию 3%-ных растворов (изменение прочности при растяжении), %
|
6,5 4,5 0,2 | 4,9 5,3 0,2 | ГОСТ 12020-72 |
Температура размягчения по Вика, 0С | 152 | 147 | ГОСТ 15088-83 |
Стойкость к удару при отрицательной температуре | Выдержал испытание | Выдержал испытание | ГОСТ 30673-99 |
Термостойкость | Повреждения на внешней поверхности образцов отсутствуют | Повреждения на внешней поверхности образцов отсутствуют | ГОСТ 30673-99 |
*Звукоизоляция, дБА | 28 | 28 | ГОСТ 27296-87 |
*Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 32 | 21 | ГОСТ 27296-87 |
*Термическое сопротивление, м2 0С/вт | 0,055 | 0.22 | ГОСТ 26602.1-99 |
*Сопротивление теплопередаче, м2 0С/вт | 0,21 | 0.43 | ГОСТ 26602.1-99 |
*Светопропускание, % | 88 | 50-80 | ГОСТ15875-80 |
СВОЙСТВА | Поликарбонат |
Плотность материала, г/см3 | 1,2 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 2250 |
Твердость по Роквеллу | 95 |
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, кДж/м2 | 01.10.2015 |
Максимальная температура эксплуатации, оС | 120 |
Коэффициент линейного теплового расширения, м/м оС | (6,5-7,0)х10-5 |
Температура размягчения по Вика, оС | 150 |
Температура устойчивости под нагрузкой, оС (0,46 Мпа) | 136-144 |
Температура устойчивости под нагрузкой, оС (1,8Мпа) | 124-131 |
Воспламеняемость (DIN 4102) | В1 |
*нт — не тестировался
*Приведенные результаты являются средними значениями в зависимости от толщины листа, его структуры и цвета.
В результате проведенных испытаний на долговечность монолитных поликарбонатных листов установлено, что образцы материалов при определении долговечности выдержали 30 условных лет эксплуатации практически без снижения прочностных характеристик и изменения цвета.
Поликарбонат является одним из самых прочных и прозрачных термопластичных материалов. Он противостоит любым ударам, от камней до молотка, не разрушаясь. Поликарбонат обладает ударной вязкостью, которая в 250 раз превосходит ударную вязкость стекла и в 10 раз ПММА, и таким образом обеспечивает большую защиту от вандализма и несанкционированного проникновения. При этом монолитный лист легче стекла в два раза, а структурный — в 16. Благодаря слою, предохраняющему от воздействия ультрафиолетового излучения, механические, оптические и термические свойства панели остаются неизменяемыми в течение всего гарантийного срока эксплуатации.
Поликарбонат обладает высокой стойкостью в отношении многих химически активных сред. Он не подвержен воздействию большинства неорганических и органических кислот, окислительных и восстановительных агентов, кислотных и основных солей, алифатических углеводородов, спиртов, моющих средств, жиров и смазочных масел. Химическая стойкость ПК зависит от концентрации химикатов и от температуры окружающей среды при воздействии. После длительного нахождения в воде при температуре выше 60?С, например, ПК реагирует на контакт с некоторыми растворителями, водными и спиртовыми растворами щелочей, газообразным аммиаком и аминами. Следует избегать составов для чистки стекла, содержащих аммиак, так как они разрушают поликарбонат. Поликарбонат растворим в технических растворителях: этиленхлориде, тетрахлорэтане, метакрезоле и пиридине.
В таблице 3 представлены данные химической устойчивости ПК к некоторым веществам.
Химическая устойчивость поликарбоната:
Вещество | + стойкий | — не стойкий |
Аммиак (слабый р-р) | — | |
Ацетон | — | |
Бензин | — | |
Бензол | — | |
Борная кислота | + | |
Гексан | + | |
Глицерин | + | |
Изопропиловый спирт | + | |
Метиленхлорид | — | |
Метиловый спирт | — | |
Нефть | + | |
Перекись водорода, 30% | + | |
Перманганат калия, 10% | + | |
Серная кислота 50% | + | |
Соляная кислота, концентрированная | — | |
Соляная кислота, 20% | + | |
Тетрахлорэтан | — | |
Толуол | — | |
Уксусная кислота | + | |
Формалин | + | |
Фтористый водород 25% | + | |
Хлористый водород 20% | + | |
Хлорбензол | — | |
Четыреххлористый углерод | — | |
Щелочные растворы | — | |
Этиленхлорид | — | |
Этиловый спирт | + |
Примечания:
1. Хорошая стойкость поликарбоната к химическим веществам (см. таблицу 1), не влияет на его свойства независимо от длительности воздействия, температуры и нагрузки.
2. Очистка деталей из поликарбоната производится метиловым или изопропиловым спиртом, мягкими мыльными растворами, гептаном или гексаном. Очистка не должна производиться с помощью частично гидрированных углеводородов, кетонами, такими как ацетон и метилэтилкетон, сильными кислотами или алкалинами, такими как гидроокись натрия.
3. Для очистки поликарбонатного листа от краски (граффити) используйте растворитель уайт-спирит без содержания ароматических углеводородов, изопропанол.
4. Не рекомендуется тереть поверхность листа при помощи щеток, металлизированной ткани или другими абразивными материалами.
Минимальный радиус изгиба, м:
2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 16мм | |
Структурный | — | — | 0,7 | — | 1,05 | 1,5 | 1,75 | — | 3 |
Монолитный | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | — |
Ориентировочная формула расчета минимального радиуса изгиба для поликарбоната:
R мин. = (150/175)•t,
где t — толщина листа.
Коэффициент линейного термического расширения
Коэффициент линейного термического расширения поликарбоната — 6,5/7,2х10-5 1/К, т.е. при изменении температуры на 1оС каждый линейный метр листа уменьшается или увеличивается во всех направлениях на 0,065 0,072 мм. При этом коэффициент линейного термического расширения листов бронзового, синего и бирюзового цветов вдвое выше, чем у прозрачных и опаловых листов.
Минимальный допуск на тепловое расширение (как по длине, так и по ширине листа) проводится исходя из разницы температур в течение года.
Пример расчета: при монтаже листа в жесткую конструкцию длиной 1м и при разнице температур в течение года 70оС (от -25оС до +45оС) зазор между листом и конструкцией равен 4,55мм (0,065х1х70 = 4,55 мм).
Толщина, мм / количество стенок | Удельный вес, кг/м2 | Теплопроводность, Вт/м2/0С | ||
СПК | Стекло | Стеклопакеты | ||
4Н/2 | 0,8 | 3,9 | 5,8 | 3,0 |
6Н/2 | 1,3 | 3,7 | 5,8 | 3,0 |
8Н/2 | 1,5 | 3,4 | 5,7 | 3,0 |
10Н/2 | 1,7 | 3,2 | 5,5 | 3,0 |
16Н/3, 16Х/3 | 2,7 | 2,4 | — | 3,0 |
16Н/6 | 2,7 | 2,1 | — | 3,0 |
20Н/6 | 3,7 | 1,8 | — | 3,0 |
Как и большинство других прозрачных полимерных материалов, листовой поликарбонат служит прекрасным заменителем силикатного стекла и может использоваться при остеклении, особенно защитном. При этом основным эксплуатационным показателем служит теплоизоляция, характеризующаяся коэффициентом теплопередачи (К).
Многостеночная структура листов поликарбоната предоставляет значительные преимущества там, где теплоизоляция является основным требованием. Поликарбонатные листы дают существенную экономию энергии (до 50%), затрачиваемой на отопление или кондиционирование, по сравнению со стеклами аналогичной толщины, так как поликарбонат обладает меньшей по сравнению с этими материалами теплопроводностью, а воздух, содержащийся в пространстве между ребрами жесткости (стенками), является прекрасным теплоизолятором, обеспечивающим сохранение температурного режима в помещении.
Даже самые тонкие листы структурного поликарбоната (4 мм) почти в 2 раза превосходят по степени теплоизоляции простое остекление. Листы толщиной 8 мм сопоставимы со стеклопакетом, листы 16-25 мм превосходят показатели термоизоляции стеклопакетов с тройным остеклением.
Сравнительный коэффициент теплопередачи структурных поликарбонатных листов и стекла:
Толщина листового материала, мм | Коэффициент теплопередачи, К, Вт/м2К | ||
Сотовый поликарбонат | Одинарное стекло | Двойное стекло | |
4 | 4,1 | — | — |
6 | 3,7 | 5,8 | 3,0 |
8 | 3,6 | 5,7 | 3,0 |
10 | 3,4 | 5,7 | 3,0 |
16 | 2,2 | 5,5 | 3,0 |
Сравнительная масса материалов для остекления со структурными поликарбонатными листами:
Толщина листового материала, мм | Вес, кг/м2 | |||
Сотовый поликарбонат | Одинарное | Двойное стекло | Акриловый материал | |
4 | 0,8 | — | — | — |
6 | 1,3 | 15 | 30 | — |
8 | 1,5 | 20 | 40 | 3,5 |
10 | 1,7 | 25 | 50 | — |
16 | 2,7 | — | — | — |
Сравнительная звукоизоляция одинарного остекления структурным листом и стеклом:
Толщина, мм | Звукоизоляция, дБ | |
Сотовый поликарбонат | Одинарное стекло | |
4 | 16 | 30 |
6 | 18 | 31 |
8 | 18 | 32 |
10 | 19 | 33 |
16 | 21 | 34 |
Звукоизоляция при двойном остеклении:
Толщина листа, мм | Расстояние, мм | Изменение, дБ | |
Сотовый поликарбонат | стекло | ||
4 | 6 | 85 | 39 |
6 | 6 | 85 | 40 |
8 | 6 | 85 | 42 |
10 | 6 | 85 | 44 |
16 | 6 | 54 | 36 |