ООО "Воля" Теплицы
|
Сайт поддерживается
ООО "Воля" г.Дубна Московской обл.
По вопросу приобретения теплиц обращаться на фирму: - по телефону 8-221-2-58-07 (для Москвы и М.О.) - по телефону 8-096-21-2-58-07 (для регионов) - или по телефону 89021681773
E-mail:
sedov@dubna.ru
|
ООО "ПОЛИСТАР"
Москва, Вашутинское шоссе 9
(095)500-53-07
E-mail:
sales-polystar@yandex.ru
Ячеистые поликарбонатные листы
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Поликарбонатная смола Лексан
Поликарбонатная смола Лексан представляет
собой уникальный конструкционный термопластик. Данный материал сочетает в себе
превосходные механические, оптические, термические и электирческие свойства.
Универсальность этого материала позволяет использовать его в разнообразных
конструкционных решениях. Лексан - это идеальный кандидат при выборе материала
для широкого спектра проектов по остеклению, благодаря оптическим и прочностным
свойствам экструзионных листов из этого материала. Группа по созданию
структурированных продуктов компании GE Plastics разработала весь спектр
продуктов, чтобы удовлетворить наиболее взыскательные запросы в области
остекления помещений.
ГАРАНТИЯ
GE Plastics предоставляет десятилетнюю ограниченную гарантию на
покрытия из листов Лексан Термоклиар. Гарантия распространяется на случаи
обесцвечивания, потерю светопропускания и прочности в силу воздействия погодных
условий. Пожалуйста, проконсультируйтесь у местного дистрибьютора
структурированных материалов GE Plastics в отношении специфических деталей и
условий.
Ячеистые многослойные листы Лексан
Листы Лексан Термоклиар
Ячеистые многослойные листы Лексан Термоклиар
представляют собой ударопрочные, теплосберегающие поликарбонатные листы для
остекления. Данные листы имеют поверхность специально обработанную
патентованным способом так, что обеспечивается практически полная зашита от
разрушения материала под воздействием ультрафиолетового излучения солнца. На
весь товарный ряд листовых продуктов Лексан Термоклиар компания дает гарантию
на 10 лет (детали и ограничения действия гарантии даны более подробно в
специальном разделе). Компания гарантирует отсутствие изменений цвета,
отсутствие изменений в показателях светопропускания и/или потери прочности
конструкций из-за воздействия погодных условий.
Типичные области применения
листов Лексан Термоклиар:
- Крыши и боковые стены промышленных зданий.
- Промышленные комплексы теплиц.
- Остекление соляриев, плавательных бассейнов и
оранжерей.
- Остекление магазинов
- Железнодорожные станции и станции метро.
- Кровельное покрытие над футбольными стадионами.
Листы Лексан Термоклиар с защитой от каплеобразования (дословно
«Каплестраж»)
Ячеистые многослойные листы Лексан Термоклиар с защитой от
каплеобразования помимо экстраординарных свойств обычных листов Лексан
Термоклиар обладают специальным покрытием на внутренней поверхности листов для
предотвращения образования капель конденсирующейся влаги. Такая специальная
обработка внутренней поверхности листов особенно важна при остеклении
промышленных теплиц, в которых требуется предотвратить порчу урожая падающими
каплями. При этом отсутствует снижение светопропускания кровли из-за капель
конденсировавшейся воды. Этот материал идеален для остекления крыш там, где
недопустимо образование капель конденсата, например при остеклении теплиц/
веранд/соляриев/плавательных бассейнов/крыш промышленных зданий.
Профилированные листы Лексан Термоклиар
Ячеистые многослойные профилированные листы Лексан Термоклиар обладают абсолютно теми же
конструкционными, физическими, механическими и термическими свойствами, что и
обычные листы Лексан Термоклиар, за исключением специальной обработки наружной
поверхности листов с целью придания им устойчивости к воздействию
ультрафиолетового излучения. Данный материал особенно рекомендуется для
использования во внутреннем слое двойных крыш и для остекления перегородок
внутри помещений, ограждения душевых кабин и подвесных потолков.
Структуры ячеистых многослойных листов Лексан.
2RS - структура с прямоугольными двухстенными ячейками
3TS - структура с трехстенными ячейками
3X - структура с треугольными ячейками
5RS - структура с прямоугольными пятистенными ячейками
6RS - структура с прямоугольными шестистенными ячейками
Структура Термоклик
Стандартные размеры листов
Lexan Therrnoclear | 500 | 940 | 980 | 1050 | 1200 | 1250 | 2100 |
LTC4/2RS800 | - | - | - | - | - | - | x |
LTC4,5/2RS1000 | - | - | - | - | - | x | - |
LTC6/2RS1300 | - | - | - | - | - | x | x |
LTC8/2RS1500 | - | - | - | - | - | x | x |
LTC10/2RS1700 | - | - | - | - | - | x | x |
LTC10/3TS2000 | - | - | - | - | - | x | x |
LTC16/3TS2700 | - | - | x | x | - | x | x |
LTC16/3TS2800 | - | - | x | x | - | x | x |
LTC20/5RS3300 | - | - | x | - | - | x | x |
LTC25/6RS3500 | - | - | x | - | - | x | x |
Lexan Therrnoclear Dripgard Sheet | | | | | | | |
LTD6/2RS1300 | - | - | - | - | - | - | x |
LTD8/2RS1500 | - | - | - | - | - | - | x |
LTD10/2RS1700 | - | - | - | - | - | - | x |
LTD16/3TS2800 | - | - | - | - | - | x | x |
Lexan Therrnoclear Plus | | | | | | | |
LT2UV6/2RS1.3 | - | - | - | - | - | x | x |
LT2UV8/2RS1.5 | - | - | - | - | - | x | x |
LT2UV10/2RS1.7 | - | - | - | - | - | x | x |
LT2UV10/3RS1.9 | - | - | - | - | - | - | x |
LT2UV10/3RS2.0 | - | - | - | - | - | x | x |
LT2UV10/3X1.9 | - | - | x | - | x | - | - |
LT2UV16/3TS2.7 | - | - | x | x | - | x | x |
LT2UV16/3TS2.8 | - | - | x | x | - | x | x |
LT2UV16/3X2.9 | - | - | x | - | x | - | - |
LT2UV20/5RS3.3 | - | - | x | - | - | x | x |
LT2UV25/6RS3.5 | - | - | x | - | - | x | x |
LT2UV32/5X3.8 | - | - | - | - | - | x | - |
Lexan Therrnoclear Venetian | | | | | | | |
LTC10/2RS1.7VEN S | - | - | - | - | - | x | - |
LTC16/3TS2.7VEN S | - | - | x | - | - | x | - |
LTC16/3TS2.8VEN S | - | - | x | - | - | x | - |
LTC20/5RS3.3VEN S | - | - | - | - | - | x | - |
LTC32/5X3.8VEN S | - | - | - | - | - | x | - |
Lexan Therrnoclear Solar Control | | | | | | | |
LTC10/2RS1.7SC | - | - | - | - | - | x | - |
LTC16/3TS2.8SC | - | - | x | - | - | x | - |
LTC20/5RS3.3SC | - | - | x | - | - | x | - |
LTC32/5X3.8SC | - | - | - | - | - | x | - |
Lexan Therrnoclick | | | | | | | |
LTC40/4X/4000 | x | - | - | - | - | - | - |
LTC40/4RS/3600 | x | - | - | - | - | - | - |
Lexan Therrnopanel | | | | | | | |
LTP30(A,B,C)/4RS4.0 | - | x | - | - | - | - | - |
LTP30D4RS3600 | - | x | - | - | - | - | - |
Информация о свойствах продуктов.
В данной таблице сведены значения параметров для листов Лексан Термоклиар (LTC), листов Лексан Термоклиар с
защитой от каплеобразования (LTD), и профилированных листов Лексан Термоклиар (
LPS).
Типичные параметры
Толщина листов в мм Код структуры листа
Приблизительный удельный вес г/м кв. | 4 2RS 800 |
4,5 2RS 1000 | 6 2RS 1300 | 8 2RS 1500 | 10 2RS 1700 | 10 3TS 2000 | 16 3X 2900 | 16 3TS 2700 | 20 5RS 3300 | 25 6RS 3500 | 32 5X 3800 |
---|
Цвет: бесцветный, прозрачный код 112 Пропускание света %
Пропускание солнечной радиации % | 83 86 |
83 86 | 82 86 | 82 86 | 80 85 | 73 82 | 55 69 | 76 82 | 64 76 | 44 66 | 38 58 |
---|
Цвет: бронза солнеч. загара код 515055 Пропускание света %
Пропускание солнечной радиации % | - |
- | 35 55 | 35 55 | 35 55 | 35 55 | - | 35 55 | 26 50 | 23 49 | - |
---|
Цвет: темно-серый код 715081 Пропускание света %
Пропускание солнечной радиации % | - |
- | 20 50 | - | 20 50 | - | - | 20 50 | - | - | - |
---|
Цвет: синий код 21271 Пропускание света %
Пропускание солнечной радиации % | - |
- | 53 70 | 48 66 | 48 66 | - | - | 37 54 | - | - | - |
---|
Цвет: зеленый код 31923 Пропускание света %
Пропускание солнечной радиации % | - |
- | 42 60 | 42 60 | 42 60 | - | - | 42 60 | - | - | - |
---|
Цвет: молочно белый код 82995 Пропускание света %
Пропускание солнечной радиации % | - |
- | 58 76 | 54 75 | 48 71 | 48 71 | 37 52 | 48 71 | 37 59 | 24 50 | 20 35 |
---|
Цвет: темно-синий код 215102 Пропускание света %
Пропускание солнечной радиации % | - |
- | 27 55 | 27 55 | 27 55 | - | - | 27 55 | - | - | - |
---|
Показатель К В/м.кв. К | 4,1 |
4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,4 |
---|
Показатель звукоизоляции дБ | 15 |
16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
---|
Тест на
градоустойчивость пуля 20 мм, скорость м/с | >21 |
>21 | >21 | >21 | >21 | >21 | >21 | >21 | >21 | >21 | >21 |
---|
Индекс кислорода 25%
VICAT VSTT/B/120 - 145°C
DTUL. 1,82 Mpa - 135°C
Теплопроводность - 0.21 W/m °C
Коэффициент теплового линейного расширения - 7*10/100000
Показатель преломления - 1.586
Механические свойства
Ударопрочность.
Листы Лексан Термоклиар имеют превосходную ударопрочность
в широком температурном диапазоне (от -40°С до +120°C). Ударопрочность
листов сохраняется также и после длительного воздействия природных факторов.
Тест Гарднера на ударопрочность.
Принцип модифицированного специалистами
компании GE Plastics теста Гарднера на удар падающего дротика заключается в
следующем: образец помещается над отверстием диаметром 25,4 мм в пресс форме,
смонтированной на наковальне. Металлический наконечник, диаметром 12,7 мм, с
закругленным острием помещается над образцом. Груз-дротик массой 4,0 кг
поднимается на определенную высоту в калиброванной направляющей трубке 1,0 м и
падает с этой высоты на наконечник. Максимальная энергия ударного воздействия
определяется следующим образом: М х h = 40 х 1 = 40Дж.
Считается, что образец прошел тест, если на нем отсутствуют признаки
видимых трещин вокруг зоны ударного воздействия.
Установка для проведения теста на ударопрочность по Гарднеру.
1. падающий
груз весом 4кг
2. калиброванная направляющая трубка
3. металлический
наконечник, диаметром 12,7 мм, с закругленным острием
4. образец листа Лексан
Термоклиар
Имитация воздействия града.
Подобно другим материалам для остекления крыш,
листы Лексан Термоклиар подвергаются неблагоприятным воздействиям погодных
условий: штормам, градобитию, ветрам, снегопадам и обледенению. При любых
подобных воздействиях листы из Лексана практически не бьются. Материал способен
также выдерживать резкие переходы к солнечной погоде без растрескивания и
вспучивания.
В тесте образцов листов Лексан Термоклиар, разработанном Голландским
Институтом Испытаний ТNО, имитировали воздействие градин/камней различного
диаметра до 30 мм вкл. без образования значительных повреждений. Тестируемый
образец был зажат в металлическую раму размером 3,2м х 4,0м. Полиамидные шары
различного диаметра выстреливались по поверхности образца из пневматического
ружья. Диаметр шаров и их скорость изменяли по ходу теста.
Результаты тестов по имитации града (предельная скорость в м/с)
Материал | Диаметр шара 20 мм |
Многослойный лист из акрилата 16 мм | 7-14 м/с |
Оконное стекло 4 мм | 10 м/с |
Листы Лексан Термоклиар 10мм | >21 м/с |
Листы Лексан Термоклиар 16мм | >21 м/с |
Равновесная скорость града | 21 м/с |
На практике,
градины диаметром 20 мм могут достичь конечной скорости около 21 м/с. При этих
условиях не выдерживают такие материалы, как стекло и акрилаты(оргстекло).
Таблица представляет результаты серий тестов трех материалов. Указаные
значения показывают предельную скорость, при которой материал не выдерживал
тест, для каждого значения диаметра выстреливаемых шаров.
Необходимо отметить, что при тестировании стекла и акрилатов происходит
образование осколков при пробое, в то время как Лексан Термоклиар дает
эластичную зону деформации с небольшими зазубринами/вмятинами. Компания GE
Plastics предоставляет гарантию на 10 лет на листы Лексан Термоклиар, которая
предусматривает компенсацию при потере прочности или внешнего вида из-за
погодных условий.
Тест на ударопрочность по отношению к спортивным мячам (стандарт DIN 18032
часть 3)
Материалы, используемые для остекления в спортивных залах, часто
подвергаются ударным воздействям, вызванным разнообразными мячами, примяняемыми
в различных играх. Образец листа Лексан Термоклиар, размером 1980 х 1980 мм и
толщиной 16мм, тестировали в соответствии с немецким стандартом DIN 18032. Лист
был закреплен со всех четырех сторон и выставлен под жесткие удары
многочисленных ручных и хоккейных мячей. Мячи выстреливались в образец с
различной скоростью и под различными углами
На листе Лексан Термоклиар не было
заметно никаких видимых повреждений и материал с легкостью прошел данный тест.
Физические свойства
Светопропускание
Длины волн солнечного света, достигающего поверхности
земли, находятся в спектральном диапазоне 295 - 2140 нанометров (нм=10-9 метра).
Этот спектр длин волн принято делить на на области следующим образом:
УФ-B ультрафиолетовое излучение 280 - 315nm.
УФ-А (ближнее) ультрафиолетовое излучение 315 - 380nm.
Видимый свет 380 - 780nm.
Ближнее инфракрасное излучение 780 - 1400nm.
Инфракрасное излучение 1400 - 3000nm.
На рисунке показано,
что Лексан Термоклиар обладает наибольшим пропусканием в видимой области
спектра. Кроме очень хороших показателей пропускания света в видимой области,
Лексан Термоклиар практически непроницаем для ультрафиолетового и инфракрасного
излучения. Это полезное свойство экранирования помогает предотвращать
обесцвечивание таких нестойких к солнечному свету материалов, как ткани и
другие органические материалы. Эти материалы могут быть помещенны за
остеклением из Лексан Термоклиар на заводском складе, в музее или в торговом
центре.
Повышение температуры внутри здания.
Те же самые свойства материала Лексан
в комбинации с изолирующей ячеистой многослойной структурой, способствуют
повышению температуры внутри здания. Солнечный свет, попадая в здание,
нагревает воздух непосредственно и через поглощение света несущими
конструкциями, мебелью и.т.д. В результате, поглощенная энергия высвобождается
в виде инфракрасного излучения. Листы Лексан Термоклиар обладают изоляционными
свойствами и препятствуют рассеиванию этого теплового излучения, не препятствуя
его созданию, вызывая тем самым повышение температуры внутри здания, - так
называемый "тепличный эффект". Температура может контролироваться частым
проветриванием в комбинации со специальным окрашиванием листов Лексан
Термоклиар
Защита от солнца.
Прозрачные сорта листов Лексан Термоклиар имеют отличные
показатели по пропусканию света (от 64% до 82% в зависимости от толщины) Тем не
менее, для зданий, возводимых в районах с жарким климатом, или для зданий,
обращенных на южную сторону, компания предлагает тонированные прозрачные листы
Лексан Термоклиар (бронзового, серого, синего, зеленого, молочного цветов).
Такое тонированное остекление позволяет существенно снизить прогревание зданий
солнцем и помогает поддерживать комфортную внутренюю температуру. Окрашенные
специальным образом листы снижают яркость солнечного света до приятного уровня
и сокращают стоимость кондиционирования воздуха летом.
Суммарное пропускание солнечной энергии.
Излучение солнца (1) отражается (2,3),
поглощается (6) и проходит через лист Лексана Термоклиар как показано на рисунке.
Большая часть потока солнечной энергии непосредственно пропускается материалом (4).
Суммарное пропускание солнечной энергии складывается из суммы прямого
пропускания (4) и рассеиваемой вовнутрь здания части поглощенной солнечной
энергии (5).
Свойства материалов по отношению к погодным условиям.
Защита от ультрафиолетовой радиации.
Излучение солнца особенно
разрушительно действует на полимерные материалы, вызывая их деградацию через
образование поверхностных микротрещин. Эти волосяные микротрещины становятся
затравками для дальнейшего разрушения материала водой, пылью, химикатами и.т.д.
Степень воздействия этих факторов внешней среды на полимеры во многом зависит
от ряда параметров окружающей природной среды: географического положения,
высоты над уровнем моря, сезонных колебаний температуры и.т.д. Листы Лексан
Термоклиар имеют поверхность, патентованно защищенную от ультрафиолетового
излучения, удивительно стойкую к погодным условиям. Уникальная, защищенная
патентными правами, собственная технология компании, применяемая при
производстве листов Лексан Термоклиар, обеспечивает высокое и долговременное
оптическое качество материала, даже при интенсивном ультрафиолетовом
воздействии. Эта технология обеспечивает превосходную жесткость
поликарбонатного покрытия по сравнению с другими термопластическими материалами
для остекления.
Типичные показатели для листов
Лексан Термоклиар.
Исследование результатов
длительного воздействия погодных условий на материалы для остекления
традиционно фокусируется на характеристике материала через учет изменений
свойств исследуемого материала. Обычно это: механическая прочность,
ударопрочность, сохранение цвета, прозрачности и.т.д. Был разработан
специальный тест с использованием ксеноновых ламп высокой нтенсивности для
имитации естественного солнечного освещения. Благодаря совместному
использованию ультрафиолетовых фильтров и программируемых дождевых циклов,
стало возможным моделировать естественные погодные условия. Ускоренные
погодные тесты, проводили в установках (Xenon 1200) с ксеноновыми лампами по
стандарту ISО 4892, но с повышенной долей ультрафиолетового излучения в свете
ксенонового источника в течение 1/6 карусельного цикла. Лист Лексан Термоклиар
выдерживался в таких условиях в течение 5 000 часов. По опыту проведения
подобных тестов на установках с ксеноновыми лампами известно, что такое
воздействие соответсвует 15 годам естественного экспонирования материала в
умеренном Европейском климате. Во время тестирования замеряли оптические
свойства (светопропускание) и индекс желтизны. Затем эти параметры сравнивали с
контрольными значениями для не подвергнутого старению образца. На рисунках
показано изменение свойств стандартного прозрачного листа Лексана Термоклиар
после такого модельного 15 летнего периода старения. Характеристика воздействия
погодных условий на материал Лексан Термоклиар.
Температурная устойчивость.
Нагревание материалов остекления можно
рассматривать как функцию от поглощенной материалом солнечной энергии и
интенсивности проходящего через материал светового потока.
В странах с интенсивным солнечным излучением, или при установке
окрашенных материалов с высокой долей поглощения энергии, накопление тепла в
остеклении может быть значительным. Расчеты и реальные замеры на установленном
остеклении из Лексана Термоклиар в нескольких Европейских проектах показали,
что поверхность листа выдерживает нагревание до 100°С.
Листам Лексан Термоклиар свойственна превосходная ударопрочность и
жесткость при повышенных температурах, даже в течение длительного периода.
Листы Лексан Термоклиар при 80°С сохраняют на 85% показатель гибкости
присущий им при комнатной температуре. Температура размягчения Викат и
температура прогиба под нагрузкой находятся в районе около 140°С.
Листы Лексан Термоклиар имеют верхний температурный предел при
продолжительном использовании в 100°С. Минимальная температура при
продолжительном использовании установлена в -40°С. Возможно использование
Лексана Термоклиар и при более низких температурах, так как температура
перехода к хрупкому состоянию очень низка и составляет -110°С.
Различные качества.
Оценки Лаборатории Страховщиков США.
Оценки температурных параметров Лаборатории Страховщиков ОША можно
рассматривать как надежный показатель качества термопластика при высоких
температурах продолжительного использования. Наиболее важные свойства
термопластика тестируются при различных температурах. Результаты теста
экстраполируются на период в 10 лет и ни одно из свойств не должно ухудшиться
более чем на 50% по к исходным параметрам. Таблица представляет результаты
оценок температур продолжительного использования Лабораториями Страховщиков США
в случае типичных термопластических материалов для остекления.
Показатели пожароустойчивости.
Лексан Термоклиар имеет хорошие показатели пожароустойчивости и получил
высокие оценки нескольких главных Европейских тестов на пожароустойчивость. Как
и любой термопластик, Лексан Термоклиар расплавится при интенсивном нагревании
в огне. Тем не менее, Лексан не вносит почти никакого вклада в поддержание огня
и распространение пожара.
Внимание: Более детальную информацию можно получить от уполномоченного
дилера по структурным продуктам компании GE Plastics.
Классификация пожароустойчивости Лексана Термоклиар*
Страна | Норма | Классификация |
Россия | ГОСТ 30244-94 | В1 |
Россия | ГОСТ 30402-96 | Г1 |
Россия | ГОСТ Р 51032-97 | РП2 |
Россия | ГОСТ 12.1.044-89 | Д3 |
Россия | ГОСТ 12.1.044-89 | Т2 |
Германия | DIN 4102 часть1 | В1(до 10мм) |
Германия | DIN 4102 часть 1 | В2 (до 16мм) |
Великобритания | BS 476 | Класс 1 |
Великобритания | BS 476 | Класс 0 |
Великобритания | BS 476 | Тр (а) |
Франция | NF-P-92-507 | M1-M2 |
Нидерланды | NEN 6065 | Класс 1-2 |
* зависит от толщины и цвета.
Весовые параметры.
Листы Лексан Термоклиар - это идеальный заменитель более
традиционных материалов для остекления. Лексан Термоклиар безопасен, легок в
обращении, резке, установке и его практически невозможно сломать. Малый
удельный вес материала дает значительную экономию средств при транспортировке,
обработке и установке листов. При сравнении с 6 мм армированным сеткой стеклом,
10 мм Лексан Термоклиар дает снижение веса более чем на 85 %. Многократно
подтверждено, что во многих проектах применение листов Лексана Термоклиар
привело к значительному снижению стоимости всего монтажа из-за небольшого веса
листов и легкости их установки.
Толщина мм | Вес кг/м.кв. |
4 | 0.8 |
4.5 | 1.0 |
6 | 1.3 |
8 | 1.5 |
10 | 1.7-2.0 |
16 | 2.7-2.9 |
20 | 3.3 |
25 | 3.5 |
32 | 3.8 |
Показатели
звукоизоляции.
Показатели звукоизоляции материала в значительной степени
предопределены жесткостью материала, его массой и физической структурой. В
соответствии со стандартом DIN 52210-75, максимально достижимый для Лексана
Термоклиар класс звукоизоляции составляет:
Толщина мм | Поглощение звука дБ |
4 | 15 |
4.5 | 16 |
6 | 18 |
8 | 18 |
10 | 19 |
16 | 21 |
20 | 22 |
25 | 23 |
32 | 23 |
Термические свойства.
Термоизоляционные свойства.
Ячеистая многослойная структура листа Лексан
Термоклиар обеспечивает значительные преимущества в тех случаях, когда
термоизоляция является определяющим фактором. Пустотелая конструкция листа
обеспечивает превосходные изоляционные характеристики. Потери тепла при
использовании Лексана значительно меньшие, чем при применении однослойных
стекол и материалов. Потери тепла обычно обозначают коэффициентом k, который
показывает количество энергии, пропущенной материалом на кв.м. площади
остекления, нормированное на перепад температур по разные стороны остекления. k
имеет размерность Вт/м.кв(К(градусы в кельвинах)).
Значения k для материала (Вт/м.кв (К)).
Материал | Толщина мм/код структуры | значение k |
---|
Стекло | 4 | 5.8 |
Лексан Термоклиар | 4 2RS | 4.0 |
Лексан Термоклиар | 4.5 2RS | 4.0 |
Лексан Термоклиар | 6 2RS | 3.5 |
Лексан Термоклиар | 8 2RS | 3.3 |
Лексан Термоклиар | 10 2RS | 3.0 |
Лексан Термоклиар | 10 3TS | 2.7 |
Лексан Термоклиар | 16 3TS | 2.4 |
Лексан Термоклиар | 16 3X | 2.0 |
Лексан Термоклиар | 20 5RS | 1.8 |
Лексан Термоклиар | 25 6RS | 1.5 |
Лексан Термоклиар | 32 5X | 1.4 |
Двойное остекление.
Устанавливая лист
Лексан Термоклиар снаружи от имеющегося обычного остекления, или лист
профилированного Лексана с внутренней стороны от имеющегося остекления, можго
добиться дополнительного уменьшения потерь энергии. Для эффективной
теплоизоляции рекомендуется оставлять воздушный зазор в 20-50 мм между
существующим остеклением и листом Лексана.
Показатель k при двойном остеклении.
Толщина стекла | Воздушный зазор мм |
Толщина/код структуры | значение k |
4 | 20-50 | 6 2RS | 2.17 |
4 | 20-50 | 8 2RS | 2.09 |
4 | 20-50 | 10 2RS | 1.97 |
4 | 20-50 | 16 3TS | 1.69 |
Показатель k при остеклении двойными комплектами из ячеистых многослойных
листов Лексан.
Толщина стекла | Воздушный зазор мм |
Толщина/код структуры | значение k |
6 | 20-50 | 4 | 1.83 |
8 | 20-50 | 4 | 1.78 |
10 | 20-50 | 6 | 1.61 |
16 | 20-50 | 6 | 1.42 |
16 | 20-50 | 8 | 1.39 |
20 | 20-50 | 6 | 1.19 |
20 | 20-50 | 8 | 1.16 |
Двойные комплекты из ячеистых многослойных листов Лексан.
Особенно
низкие показатели k могут быть получены при остеклении двойными комплектами из
ячеистых многослойных листов Лексан. Комбинация, из наружного листа Лексан
Термоклиар и внутреннего профильного Лексана с воздушной прослойкой в 20-50 мм
значительно снижает коэффициент потерь тепла при остеклении, например,
изогнутых и наклонных мансардных окон и крыш.
Расчеты энергетических потерь.
Необходимость сокращения энергопотребления
и, следовательно, затрат на энергию является одним из приоритетов в любом
современном бизнесе. В случае установки листов Лексан Термоклиар взамен
однослойного стекла возможна существенная экономия средств на энергопотребление
(порядка >50%). При расчетах в соответствии с нормами стандарта DIN 4701,
возможно получить среднюю годовую экономию в 0.9-1.3 литра мазута или около 1.0-
1.5 м.куб. газа на м.кв. площади остекления (за счет уменьшения показателя К на 0.1 Вт/м.кв. К).
Показательный расчет.
Годовая экономия топлива при замене стекла на листы
Лексан Термоклиар
Данные: 4 мм стекло k=5.8 Вт/ м.кв. К
10 мм лист Лексан Термоклиар стекло k=3.
0 Вт/ м.кв. К
Снижение показателя k = 5.8 - 3.0 =2.8 Вт/ м.кв. К
В таблице показано
минимальное и максимальное значения годовой экономии топлива на 1 м.кв. площади
остекления.
Изменение k | Мазут - литры |
Газ - кубометры |
0.2 | 1.8-2.6 | 2-3 |
0.4 | 3.6-5.2 | 4-6.8 |
0.6 | 5.4-7.8 | 6-9.8 |
0.8 | 7.2-10.4 | 8-12 |
1.0 | 9-13 | 10-15 |
1.2 | 10.8-15.6 | 12-18 |
1.4 | 12.6-18.2 | 14-21 |
1.6 | 14.4-20.8 | 16-24 |
1.8 | 16.2-23.4 | 18-27 |
2.0 | 18-26 | 20-30 |
2.2 | 19.8-28.6 | 22-33 |
2.4 | 21.6-31.2 | 24-36 |
2.6 | 23.4 | 25-39 |
2.8 | 25.2-36.4 | 28-42 |
3.0 | 27-39 | 30-45 |
3.2 | 28.8-41.6 | 32-48 |
3.4 | 30.6-44.2 | 34-51 |
3.6 | 32.4-46.8 | 35-54 |
3.8 | 34.2-49.4 | 38-57 |
4.0 | 36-52 | 40-60 |
Примечание:
Точное количество годовой экономии
топлива сильно зависит от типа строения, местоположения и местных природных
условий. Местные административные технические отделы обычно располагают
официальными данными относительно среднего перепада температур в течение
отопительного периода.
Распространение холода.
Отличные теплоизоляционные качества материала
Лексан Термоклиар препятствуют распространению хололода в зимних условиях. Чем
ниже показатель - К, тем лучше будет поддерживаться внутренняя температура
поверхости листа зимой.
Ниже приведен пример температурного градиента через лист Лексан Термоклиар
толщиной 6 мм. Наружная температура составляет: -10°C, внутренняя: +20° C.
Ячеистая конструкция создает воздушную прослойку, которая определяет
постепенность температурного перехода между внешней и внутренней поверхностью
листа.
При указанных условиях температура внутренней поверхности листа остается
значительно выше нуля и, таким образом, внутри здания отсутствуют предметы,
охлажденные до отрицательных температур.
Температурный градиент через лист Лексан Термоклиар при низкой наружной
температуре.
Конденсация влаги и очистка/мытье стекол.
Конденсация влаги.
Конденсация влаги происходит когда водяной пар из
атмосферы превращается в капли воды. Часто это происходит при контакте с
поверхностью, имеющей температуру ниже "точки росы" для окружающего воздуха. .
Капли воды на поверхности остекления уменьшают светопропускание, а их
периодическое падение может нанести вред находящимся внизу растениям, товарам и
оборудованию, требующим сухого хранения. Материал Лексан Термоклиар с защитой
от каплеобразования имеет специальное одностороннее покрытие, препятствующее
конденсации капель. Покрытие снижает коэффициент поверхностного натяжения и
капли образуют тонкий слой воды по всей поверхности листа. При правильной
установке листа эта тонкая прозрачная пленка воды стекает с листа в профильный
желобок дренажной системы, не не падая на землю и не меняя показателей
светопропускания остекления.
Рисунок представляет диаграмму типичного прогноза конденсации в
зависимости от внутренней и внешней температуры, относительной влажности и
показателя - k. Пунктирные линии ясно показывают, что стекло с высоким
показателем - k более предрасположено к выпадению конденсата, чем листы Лексан
Термоклиар.
Пример прогноза.
Температура внутри +20°С
Температура снаружи -10С
Конденсат будет образовываться на стекле:
при относительной влажности свыше 32%
На Лексан Термоклиар толщиной 6мм
при относительной влажности свыше 50%
На
Лексан Термоклиар толщиной 20мм
при относительной влажности свыше 68%.
Относительная влажность внутри помещения при которой
происходит выпадение конденсата на поверхности остекления в % при различной наружной
температуре (температура внутри помещения 20°С).
Толщина LTC | Структура |
Показатель k | -40°С | -20°С | -10°С | 0°С |
25мм | 6RS | 1.5 | 52 | 70 | 75 | 83 |
20мм | 5RS | 1.8 | 48 | 60 | 68 | 76 |
16мм | 4RS | 2.15 | 40 | 56 | 62 | 74 |
16мм | 3TS | 2.4 | 38 | 53 | 60 | 72 |
10мм | 3TS | 2.7 | 32 | 48 | 58 | 70 |
10мм | 2RS | 3.0 | 29 | 45 | 55 | 67 |
8мм | 2RS | 3.3 | 28 | 43 | 53 | 64 |
6мм | 2RS | 3.5 | 23 | 41 | 50 | 58 |
стекло | - | 6.0 | 0 | 10 | 32 | 47 |
Очистка/мытье стекол.
Для увеличения продолжительности службы остекления
из поликарбонатных листов рекомендуется их следует периодически чистить
рекомендуемыми способами с применением совместимых бытовых чистящих средств.
Это продлит время жизни полимерного покрытия. При обычной периодической чистке
рекомендуется следовать следующим правилам.
Рекомендуемый жидкий чистящий раствор:
- Уайт-спирт
- Петролейный эфир (BP 65°)
- Гексан.
- Гептан.
Рекомендуемый способ 1 -
(Для небольших поверхностей).
1. Ополосните лист теплой водой
2. Промойте лист раствором мягкого мыла
или бытовым моющим средством и теплой водой, используя мягкую тряпку или губку
для удаления любой грязи и сажи.
3. Ополосните холодной водой и просушите
мягким тряпьем для удаления воды.
Рекомендуемый способ 2 -
(Для больших поверхностей.)
1. Очистите поверхность водой под высоким давлением и/или паровым
очистителем.
2. Используйте только те добавки и очистители, которые
рекомендованы для листов Лексан Термоклиар
Важная информация.
Никогда не используйте для чистки листов Лексан Термоклиар абразивы или
высокощелочные чистящие составы.
Чистящие составы и растворители, обычно рекомендуемые для употребления с
поликарбонатными покрытиями, не обязательно совместимы со специально
обработанной поверхностью листов Лексана Термоклиар с защитой от воздействия
ультрафиолетового излучения.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БУТИЛ ЦЕЛЛОСОЛВ или ИЗОПРОПАНОЛ (изопропиловый спирт) для
чистки поверхности листов Лексан Термоклиар, защищенной от действия
ультрафиолетовых лучей.
Никогда не трите поверхность листов Лексан при помощи щеток,
металлизированной ткани или другими абразивными материалами.
Химическая устойчивость.
Химическая устойчивость.
Листы Лексан Термоклиар успешно используются в комбинации со многими
строительными материалами и компонентами систем остекления. Принимая в расчет
необходимость химической совместимости компонентов, все химикаты, которые
вступают в контакт с поликарбонатными листами всегда должны быть проверены. С
листовыми материалами наиболее непосредственно контактируют уплотнители,
прокладки и различные чистящие средства. Проверка химической совместимости -
постоянно идущий процесс в группе структурированных продуктов компании GE
Plastics. Многие стандартные материалы уже проверены на совместимость с
Лексанами. Существует полный список рекомендуемых очистителей, прокладок и
уплотнителей. Тем не менее, в следующих разделах дается обзор сокращенного
списка некоторых, наиболее широко применяемых материалов.
В соединении компонентов при остеклении важно, чтобы система уплотнителей
допускала определенную свободу движения, допускающую термальное расширение без
разрушения связи между листом и рамой. При использования Лексан Термоклиар
обычно рекомендуются силиконовые уплотнители, см. табл. 22. Но, в случае
употребления герметиков, производимых не компанией General Electric, мы
настоятельно советуем предварительно проверить совместимость этих компонентов.
Рекомендуемые Герметики:
-
Силглэйз N (Silglase N)поставщик - Силикон Дженерал Электрик
-
Силпруф (Silpruf)
Рекомендуются совместимые резиновые уплотнители
(
неопреновые, ЕРТ или ЕРDМ с приблизительной жесткостью основания А 65). По
запросу могут быть предоставлены отчеты о совместимости продуктов компании с
различными марками резины.
Рекомендуемые типы прокладок: -
ЕРDМ RZ7* Хлоропен (Chloropene), RZ4-35-81 поставщик - Хэйвоэт (Неivoet)
-
ЕРDМ 4330, 4431, 5530, 5531 поставщик - Фрeдештайн (Vredestein)
- EPВМ 3300/670; 6447 поставщик - Феникс (Phoenix)
- * - в наличии
имеются и другие типы прокладок
В случае каких-либо сомнений по любому аспекту химического совместимости
ряда листовых товаров Лексан Термоклиар всегда обращайтесь в ближайший офис по
сбыту структурированных материалов компании GE Plastics
Общие инструкции.
Хранение.
Лексан Термоклиар должен храниться в защищенных от атмосферных
воздействий (солнце, дождь и.т.д.) условиях. Листы Лексан Термоклиар одной
длины следует укладывать горизонтально друг на друга. В случае, если
складируются листы разной длины, то более длинные листы следует укладывать вниз
так, чтобы избежать ни на что не опирающихся, прогибающихся свесов. Пачки
должны лежать на деревянных брусках. Не размещайте пачки листов там, где по ним
будут ходить или в них могут вьехать.
Обращение с листами.
Обращаться с листами Лексан Термоклиар и
транспортировать их, как и любые другие материалы для остекления следует с
осторожностью так, чтобы предотвратить образование царапин и повреждений кромок
листов. Для уменьшения риска возникновения таких проблем каждый лист пакуется
следующим образом:
Верхняя сторона покрыта слоем упаковки с нанесенной печатью.
Это сторона, защищена от действия ультрафиолетовых лучей и должна быть наружной.
Нижняя сторона покрыта слоем обычной белой упаковки.
Края листов опечатаны
специальной цветной защитной краевой пленкой. Края листов следует освобождать
от упаковки только непосредственно перед установкой листов в рамы.
Пиление.
Листы Лексан Термоклиар можно легко и точно резать стандартным оборудованием. В
стандартное оборудование входят циркулярная пила, ручная пила и слесарная
ножовка. Опилки следует выдувать из каналов сжатым воздухом. Зубья пилы должны
быть хорошо заточены. При использовнии автоматической пилы или ножовки лист
следует прижать к верстаку с тем, чтобы избежать нежелательной вибрации. По
окончании пиления кромки листов Лексана должны быть без зазубрин и наружных
заусениц. Листы Лексан Термоклиар с небольшой толщиной стенок (до 10мм) можно
резать ножом. Очень важно, чтобы нож был острым.
Сверление.
Отверстия можно
сверлить ручной или автоматической дрелью, при этом используются сверла для
металла. При сверлении, для избежания вибрации, непосредственно под дрель
необходимо поместить опору. Чистые отверстия получаются очень легко. Применение
охлаждающих средств не рекомендуется.
В процессе прединсталляции необходимо
предусмотреть зазоры на термическое расширение.
Поскольку листы Лексан Термоклиар обладают большим коэффициентом линейного термического
расширения относительно традиционных материалов для остекления, следует оставить достаточно
пространства для такого расширения. Это поможет предотвратить образование изгибов
и внутренних термических расширений.
Зазоры (допуски) на термическое расширение следует предусмотреть
по длине и по ширине. Листы следует окантовать в соответствии с этими допусками.
В качестве общего принципа следует учитывать 3мм допуска на
термическое расширение на каждый линейный метр листа.
Принципы предустановочной подготовки/герметизации.
Предустановочная подготовка.
Листы Лексан Термоклиар необходимо
устанавливать так, чтобы продольные ребра жесткости внутри листа были
направлены сверху вниз для облегчения стока конденсата внутри листа. Рост
водорослей, заметный по образованию зеленого налета на внутренних поверхностях
листа, может иногда представлять некоторую проблему. Это происходит в
результате коденсации влаги во внутренних каналах из-за перепадов температуры.
Предотвращение такой конденсации и развития водорослей более подробно
обсуждаются в разделе, посвященном методам герметизации листов.
Примечание:
Упаковочная лента, которой заклеены кромки листов Лексан
Термоклиар при хранениии и транспортировке, предназначена только для защиты
кромок (она не непроницаема). Перед установкой листов в рамы эта упаковочная
лента должна быть заменена на специальную непроницаемую ленту для герметизации/
установки. Данная операция описана в разделе, посвященном методам герметизации
листов. Перед установкой освободите от слоя упаковки (с наружной и внутренней
поверхностей листов) только полосы шириной приблизительно в 50 мм по краям
листов. Оставшуюся (большую часть) слоя упаковки следует удалять только после
полного завершения установки остекления.
Остекление листами Лексан Термоклиар следует рассматривать, как
завершающую отделочную операцию и самый последний этап окончания строительных
работ.
Методы герметизации.
Одним из важнейших этапов установки листов является
герметизация кромок, особенно открытых внутренних каналов. Иногда образование
конденсата и пыль внутри листов могут стать основной проблемой. Существует
несколько методов, которые могут быть одобрены для значительного уменьшения
внутреннего загрязнения. Выбор конкретного метода зависит, прежде всего, от
превалирующих природных условий окружающей среды.
Основные требования к герметизирующей ленте.
- Лента должна обладать хорошей
устойчивостью к погодным условиям, без снижения качества адгезии к субстрату,
или механической прочности, в течение длительного периода времени.
- Лента не
должна с легкостью рваться и дырявиться в процессе обработки листов и их
установки.
- В тесной кооперации с компанией Мультифойл (Multifoil) были
разработаны непроницаемая лента G3629 с защитой от пыли и вентилируемая лента
AD 3429 c защитой от пыли. При помощи метода («Verzekered Keur») компания
Мультифойл предоставляет в пределах Европы гарантию на использование лент
сроком на 10 лет.
Принципы герметизации.
Ниже перечислены основные принципы, которые следует
соблюдать при герметизации для сокращения до минимума связанных с этим
процессом проблем и проникновения загрязнений:
- Перед использованием ленты
убедитесь, что все кромки листов гладкие и закругленные
- Все каналы должны быть
хорошо продуты для полного удаления пыли.
- Удостоверьтесь, что лента будет
скрыта под уплотнительными прокладками, накладками, заглушками и т.д. После
завершения процесса установки лента не должна оказаться снаружи.
- Замените все
поврежденные участки ленты перед установкой листов.
- Подходящие и проверенные
типы герметичных лент для остекления листами Лексан Термоклиар можно приобрести
у подавляющего большинства авторизованных дистрибьютеров материалов Лексан
Термоклиар и у специализированных подрядчиков по остеклению.
Герметизация в специфических условиях остекления.
Оба края с внутренними
каналами герметизируют непроницаемой лентой (то есть Мультифойл G3629). Метод
рекомендуется использовать в:
- очень пыльных помещениях (на пилорамах, в
сварочных цехах и т.д.)
- при низкой влажности/высокой сухости воздуха (торговые
центры, склады, и т. д.)
- при отсутствии перепада температур снаружи и внутри
остекленного пространства (крыши над футбольными стадионами, железнодорожными
станциями, метро )
Непроницаемая лента закрывает оба края с каналами.
Общие стандартные условия остекления.
Каналы верхней кромки листа
запечатывают непроницаемой лентой (например Мультифойл G 3629). Каналы нижней
кромки листа запечатывают перфорированной фильтрующей пленкой, (например
Мультифойл AD 3429). Дополнительный U-образный профиль должен закрывать
перфорированную пленку снизу, или для облегчения дренажа конденсата
устанавливают точеченые держатели с некоторыми промежутками, в которые выходят
вентиляционные отверстия.
-
Фильтрующая лента - это
интегрированный фильтр, минимизирующий проникновение пыли и насекомых.
- При таком
методе монтажа существует возможность дренажа конденсирующейся воды.
- При таком
методе монтажа существует вентиляция в каналах, которая помогает предотвратить
чрезмерную конденсацию.
- При таком методе монтажа необходим зазор между нижней
кромкой листа и основанием оконной рамы для обеспечения стока конденсата.
Установка полуциркульного остекления.
Следует внимательно следить, чтобы оставалось достаточно места между
обоими кромками и основаниями оконной рамы для дренажного стока конденсата.
Рекомендации по закреплению краев листа.
Следующие рекомендации следует
применять при установке плоского остекления, то есть вертикального,
горизонтального или наклонного остекления. При установке листов Лексан
Термоклиар особенно важно, чтобы края листов были правильно и надежно
закреплены, независимо от того, будет ли остекление эксплуатироваться в сухих
или влажных условиях. Закрывающая планка или кромка остекления с резиновыми
прокладками или силиконовым герметиком удерживают лист на месте и создают
водонепроницаемое уплотнение. В обоих случаях должен быть достаточный зазор для
термического расширения листа. Важно также, чтобы кромка листа входила бы в
раму для остекления, как минимум на 20 мм и включала бы, как минимум, одну
продольную внутреннюю перегородку.
Системы остекления
Системы сухого остекления.
Следующие избранные примеры
иллюстрируют некоторые возможные способы остекления с ипользованием коммерчески
доступных профилей, которые уже доказали свою совместимость с листами Лексан
Термоклиар.
В условиях, когда пределы расширения листа превышают пределы
пластичности герметика, «сухой» тип системы остекления обеспечивает идеальное
решение. Часто этот тип монтажа выбирают и по эстетическим причинам.
Преимущество сухих систем состоит в том, что резиновые прокладки "зажаты" в
планки рамы остекления, которые при этом обеспечивают свободное движение листа
во время циклических расширений и сжатий Из-за диффузии добавок из мягкого
полихлорвинила листы Лексан Термоклиар могут быть химически испорчены. Это
может повлечь за собой трещины на поверхности или даже поломку листа.
Разнообразный ассортимент креплений, прокладок, фиксаторов и других компонентов
систем остекления, разработанных специально для остекления листами Лексан
Термоклиар, можно приобрести у подавляющего большинства авторизованных
дистрибьютеров материалов Лексан Термоклиар и у специализированных подрядчиков.
Системы «мокрого» остекления.
Этот тип систем установки остекления используется в основном в небольших
объемах работ в домашней обстановке, в автомобильных воротах, на складах, в
оранжереях и в других ситуациях замены стекол.
При использовании стандартных механических профилей или деревянного
погонажа в совокупности с лентами и другими компонентами для остекления
возможна реализация множества разнообразных конфигураций.
При выборе соединительных компонентов для остекления важно, чтобы система
герметизации допускала бы определенную свободу движения листов пластика для
обеспечения возможности термального расширения листов без потери их связи с
рамой. Обычно компания рекомендует использовать силиконовые герметики для
работы с материалами Лексан Термоклиар, но при этом мы настоятельно советуем
проверить их совместимость перед использованием.
Ни в коем случае не следует применять силиконовые герметики ни с АМИНАМИ,
ни с БЕНЗАМИДОМ (лечебного назначения), которые не совместимы с листами Лексана.
В противном случае это может привести к образованию волосяных микротрещин, в
особенности при наличии напряжений.
Последовательность операций при установке остекления.
- Очистите оконную раму. Удалите, если это необходимо, старую замазку или
разбитое стекло.
- Замерьте область заглубления кромки листа (( 20 мм) и размеры
внутренней рамы окна, т.е. пространство, в которое будет вставлен лист Лексан
Термоклиар.
- Рассчитайте допуски термального расширения для данного размера
листа ( 3 мм на линейный метр данного размера)
- Выберите правильный тип
материала Лексан Термоклиар, отвечающий требованиям нагрузки, показателю -k и т.
д.
- Для того, чтобы ровно разрезать лист Лексан Термоклиар, прижмите его к
верстаку, избегайте вибрации.
- Обрежьте лист до требуемого размера, используя
стандартную электрическую циркулярную пилу или механический лобзик.
- Продуйте
каналы, загрязненные опилками чистым сжатым воздухом
- Удалите с листа любые
острые кромки и неровности.
- Отделите примерно по 50 мм упаковочного слоя со
всех четырех краев обрезанного листа с обеих сторон.
- Правильно выберите
герметизирующую пленку. Для этого точно спланируйте тип и порядок выполнения
остекления.
- Запечатайте верхние и нижние каналы листа герметичной и/или
вентилирующей фильтрующей лентой, например Мультифойл G3629/AD 3429. Пожалуйста,
следуйте инструкциям поставщика герметизирующих лент/пленок относительно их
использования.
- В случае вентилирующей фильтрующей пленки, для обеспечения
дренажного стока воды, используйте специальный дренажный алюминиевый замыкающий
профиль, или примените какую-либо одностороннюю самоклеющуюся пленку для
остекления в качестве опоры между вентиляционными отверстиями.
- Для «мокрого»
остекления применяйте одностороннюю самоклеющуюся пленку для остекления или
резиновый профиль, как для оконной рамы, так и для кромки.
- Для сухого
остекления, вставьте взаимосоответствующие неопреновые резиновые прижимные
прокладки на место, и в профиль основания рамы, и в профиль накладок на раму.
- Вставьте лист Лексан Термоклиар в оконную раму.
- Лист Лексан Термоклиар всегда
должен быть установлен так, чтобы внутренние ребра жесткости были направлены
вертикально, а сторона, защищенная от ультрафиолетового излучения всегда должна
быть обращена наружу.
- Закрепите профили на раме соответствующим образом.
- Для
мокрого остекления используйте совместимые силиконовые герметики, например
Силглэйз/Силпруф, между листами и оконной рамой/накладками.
- Сразу после
установки удалите все слои упаковки.
- Аккуратно промойте окно теплой мыльной
водой, мягкой целлюлозной губкой или шерстяной материей.
Недопустимы следующие операции.
- Не используйте поливинилхлоридные (ПВХ) и другие, в том числе резиновые,
несовместимые герметизирующие пленки и прокладки.
- Не используйте Амины,
Бензамиды или герметики основанные на метокси-соединениях.
- Не используйте
абразивных или высокощелочных чистящих составов.
- Никогда не скоблите Лексан
Термоклиар скребками с наждачной лентой, бритвенными лезвиями или другими
острыми инструментами.
- Никогда не ходите по листам Лексан Термоклиар.
- Не
устанавливайте лист Лексан Термоклиар с поврежденной герметичной пленкой.
- Не
чистите листы Лексан Термоклиар на жарком солнце или при повышенных
температурах.
- Бензол, бензин, ацетон, четыреххлористый углерод или
бутилцеллосолв никогда не должны использоваться с листами Лексан Термоклиар
Ветровая и снеговая нагрузка.
Динамическое давление ветра.
По скорости ветра определяют фактическое давление
на панели остекления.
Давление ветровой нагрузки рассчитывают умножением квадрата значения скорости
ветра на коэффициент 0.613.
q= К*V*V - где q = динамическое давление ветра в Н/м.кв
К = 0.613
V = скорость ветра в
м/c
Показатели q в единицах СИ ( Н/м2)
Скорость ветра м/с | Давление ветра (Н/м.кв.) | Скорость ветра м/с | Давление ветра (Н/м.кв.) |
10 | 61 | 40 | 981 |
15 | 138 | 45 | 1240 |
20 | 245 | 50 | 1530 |
25 | 383 | 55 | 1850 |
30 | 552 | 60 | 2210 |
35 | 751 | 65 | 2590 |
При необычных условиях ветровых нагрузок, пожалуйста, обращайтесь в ваш местный отдел продаж
структурированных материалов компании GE Plastics.
Коэффициент ветрового давления.
Для учета локальных различий в увеличении/
снижении ветровой нагрузки зданием или геометрией остекления необходимо
учитывать коэффициент ветрового давления. Ветровую нагрузку на остекление
получают умножением значения q на этот коэффициент. Точные значения
коэффициентов ветрового давления могут быть найдены в Национальных строительных
нормах.
Снеговая нагрузка.
Давление снега на остекление крыш можно определить, как
вертикальное, равномерно распределенное давление, действующее на м кв.
горизонтальной проекции остекления. Точные значения коэффициентов снеговой
нагрузки могут быть найдены в Национальных строительных нормах.
Компьютерное моделирование при проектировании листов.
Для нестандартных
проектов по застеклению больших площадей или проектов с нестандартными формами
рам или с нестандартными ветровыми/снеговыми нагрузками была разработана
программа компьютерного проектирования. Программа создает модель из конечного
числа элементов конкретного проекта остекления, определяет краевые напряжения,
нагрузки, состояние кромок и проводит анализ отклонений на изгиб. Вы можете
получить дополнительные консультации в ближайшем Центре технического
обслуживания структурированных материалов компании GE Plastics
Выбор толщины листа.
Требования к опорным конструкциям.
Примечание: Независимо от выбранной конфигурации опоры лист необходимо
всегда устанавливать так, чтобы внутренние ребра жесткости и каналы между ними
были направлены вниз. Шириной листа является размер перпендикулярный системе
внутренних ребер жесткости, длинной - размер параллельный этой системе.
Фактор безопасности
Таблицы указывают максимально допустимый размер листа при заданной
нагрузке, что выражается в приемлемом отконении (в пределах упругих деформаций)
листа без риска его перекашивания или без эффекта выскакивания. Расчеты
выполнены с коэффициентом безопасности 1.5.
Показатели, данные в таблицах,
получены при заглублении кромки листа Лексан Термоклиар в раму остекления,
как минимум, на 20мм.
Пример I
Размер окна: ширина - 1100мм, длина - 3000мм
(Соотношение а/b = 1:1.5)
Нагрузка: 600 Н/м.кв.
Требуемый тип листа: LТС 16/3 ТS DR 2800
Пример II
Размер окна: ширина - 800мм, длина - 1200мм
(Соотношение а/b = 1:1.5)
Нагрузка: 1600 Н/м.кв.
Требуемый тип листа: LТС 10/2 RS DR 1700
Выбор толщины листа при плоской конструкции остекления.
Лексан Термоклиар | 1х1 | 1х1.5 | 1>1.5 | 1х1 | 1х1.5 | 1>1.5 | 1х1 | 1х1.5 | 1>1.5 | 1х1 | 1х1.5 | 1>1.5 | 1х1 | 1х1.5 | 1>1.5 | 1х1 | 1х1.5 | 1>1.5 | 1х1 | 1х1.5 | 1>1.5 | 1х1 | 1х1.5 | 1>1.5 |
LTC 4.5 2RS | 690 | 580 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LTC 6 2RS | 1050 | 920 | 610 | 950 | 850 | 570 | 900 | 780 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LTC 8 2RS | 1250 | 1100 | 720 | 1150 | 1020 | 655 | 1075 | 940 | 610 | 1020 | 900 | 570 | 970 | 830 | 535 | 930 | 780 | 510 | - | - | - | - | - | - |
LTC 10 2RS | 1500 | 1150 | 815 | 1375 | 1070 | 730 | 1280 | 950 | 670 | 1215 | 920 | 620 | 1160 | 850 | 585 | 1110 | 800 | 545 | 1070 | 760 | 520 | - | - | - |
LTC 10 3RS | 1470 | 1110 | 800 | 1355 | 1035 | 730 | 1265 | 935 | 675 | 1205 | 895 | 625 | 1150 | 830 | 575 | 1105 | 780 | 540 | 1065 | 745 | 510 | - | - | - |
LTC 10 3TS | 1540 | 1310 | 890 | 1410 | 1250 | 810 | 1320 | 1150 | 750 | 1250 | 1060 | 700 | 1200 | 980 | 660 | 1150 | 920 | 630 | 1110 | 860 | 610 | 1070 | 810 | 585 |
LTC 10 3X | 1200 | 1200 | 980 | 1200 | 1200 | 910 | 1200 | 1200 | 850 | 1200 | 1150 | 810 | 1200 | 1100 | 770 | 1200 | 1050 | 740 | 1200 | 1000 | 720 | 1200 | 950 | 700 |
LTC 16 3TS | 1700 | 1240 | 1100 | 1600 | 1310 | 980 | 1500 | 1210 | 880 | 1450 | 1120 | 810 | 1400 | 1060 | 750 | 1300 | 1000 | 700 | 1250 | 950 | 665 | 1200 | 900 | 620 |
LTC 16 3X | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1130 | 1200 | 1200 | 1080 | 1200 | 1200 | 1030 | 1200 | 1200 | 995 | 1200 | 1200 | 960 | 1200 | 1200 | 950 |
LTC 20 5RS | 1800 | 1200 | 1200 | 1700 | 1550 | 1160 | 1600 | 1400 | 1070 | 1550 | 1310 | 980 | 1500 | 1220 | 920 | 1450 | 1170 | 860 | 1400 | 1080 | 810 | 1500 | 1050 | 770 |
LTC 25 6RS | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1050 |
LTC 32 5X | 1259 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Нагрузка в ( Н/м.кв.) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
Основным фактором, определяющим поведение листа
при изгибе, является расстояние между центральными точками двух смежных опор. Поскольку
можно выбирать любую длину листа, ширина листа не влияет на абсолютный показатель отклонения.
Расстояния между опорными элементами конструкции
LTC 4,5 2RS | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
LTC 6 2RS | 570 | 530 | - | - | - | - | - | - |
LTC 8 2RS | 655 | 610 | 570 | 535 | 510 | - | - | - |
LTC 10 2RS | 730 | 670 | 620 | 585 | 545 | 520 | - | - |
LTC 10 3RS | 800 | 730 | 675 | 625 | 575 | 540 | 510 | - |
LTC 10 3TS | 890 | 810 | 750 | 700 | 660 | 630 | 610 | 585 |
LTC 10 3X | 980 | 910 | 850 | 810 | 770 | 740 | 720 | 700 |
LTC 16 3TS | 1100 | 980 | 880 | 810 | 750 | 700 | 665 | 620 |
LTC 16 3X | 1200 | 1200 | 1130 | 1080 | 1030 | 995 | 960 | 950 |
LTC 20 5RS | 1200 | 1160 | 1070 | 980 | 920 | 860 | 810 | 770 |
LTC 25 6RS | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1150 | 1100 | 1050 |
LTC 32 5X | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Нагрузка в (Н/м.кв.) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Окантовка в
раму с двух сторон.
Поддерживающие планки перпендикулярны системе внутренних
продольных ребер жесткости.
При такой конструкции остекления, основным фактором, влияющим на поведение
листа при изгибе, является пространство перекладины "Р". Ширина листа при
нагрузке не влияет на поведение листа при изгибе. Это значит, что можно выбрать
любую ширину листа до максимального размера 2 100мм. В случае вертикального
остекления, когда требуется большая ширина проема, стандартное поликарбонатное
Н-образное соединение бывает достаточным для прочного и водонепроницаемого
соединения двух прилегающих листов. Не требуется устанавливать дополнительных
вертикальных поддерживающих планок. В случае горизонтального наклонного или
скошенного остекления рекомендуется дополнительный профиль-опора для соединения
двух листов вместе, не только для образования прочного водонепроницаемого
соединения, но и также, чтобы избежать чрезмерного отклонения листа, вызванного
его собствнным весом. Прикрепление листа Лексан Термоклиар к промежуточным
перекладинам осуществляется обычными гайками, болтами и, если возможно, шайбами.
Тем не менее, все соединения и места крепления требуют применения
резиновых прокладок для распределения силы сжатия по поверхности настолько
широко, насколько это возможно. Для упрощения этого процесса следует
использовать большие металлические гайки, ламинированные соответствующей
резиной и монтируемые с разделительными воротничками. Болты не должны быть
затянуты до конца так, чтобы сила сжатия постоянно деформировала бы лист или
ограничивала бы естественное расширение и сжатие листа. Альтернативный метод
монтажа включает применение специально сконструированной шайбы (полиамидной
«луженой пуговицы»), которая имеется у любого уполномоченного дистрибьютора
Лексан Термоклиар. Шайба сконструирована так, что соответствующая ей прокладка
из специальной резины является составной частью болта. Болт также обладает
увеличенной головкой для наилучшего распределения силы сжатия. При
использовании любого типа болтов важно помнить, что зазор между отверстием под
болты и краем листа должно быть не менее 40 мм.
Примечание!! Учитывайте все многочисленные неудобства такого способа
монтажа листов Лексан Термоклиар
- Прозрачный поликарбонатный Н-образный профиль не защищен от действия
ультрафиолетового излучения и со временем можно ожидать изменения его цвета.
- Проникновение воды и пыли между Н-образным профилем и поверхностью листа
создает грязные разводы. Это проникновение пыли можно уменьшить при применении
силиконовых герметиков.
- Особенно трудно сделать водонепроницаемого соединения
между шайбой или пуговицей и поверхностью листа.
- Вода может с легкостью
проникать в просверленное под болт отверстие, что впоследствии может привести к
росту водорослей или отложений грязи.
- Могут возникнуть грязные полосы из-за
поврежденных каналов. Максимальное основание в 2100 мм
Расстояния между опорными элементами конструкции
LTC 4,5 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
LTC 6 2RS | 690 | 630 | 590 | 570 | 540 | 520 | 500 | 480 |
LTC 8 2RS | 830 | 760 | 720 | 680 | 650 | 630 | 600 | 580 |
LTC 10 | 900 | 910 | 855 | 800 | 770 | 740 | 710 | - |
LTC 16 | 1450 | 1325 | 1240 | 1180 | 1130 | 1085 | 1050 | 1000 |
LTC 20 | 1550 | 1440 | 1350 | 1275 | 1220 | 1175 | 1140 | 1100 |
LTC 25 | 1675 | 1525 | 1435 | 1360 | 1290 | 1250 | 1200 | 1150 |
LTC 32 | 2000 | 1850 | 1700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
Нагрузка в (Н/м.кв.) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Остекление
изогнутых конструкций.
Лексан Термоклиар можно успешно сгибать без нагревания и укладывать по
изогнутым опорным конструкциям при помощи специальных профилей для остекления.
Таким образом, можно осуществить различные проекты остекления, например арочных
сводов, оконных проемов в крышах и т.д. При этом необходимо следить за тем,
чтобы радиус кривизны конструкции был не меньше минимального радиуса кривизны,
рекомендуемого для данного типа листов. Тогда изгиб листов холодным способом не
будет иметь неблагоприятного эффекта на механические свойства листа. Листы
всегда следует сгибать в продольном направлении и никогда не следует сгибать в
поперечном направлении.
Значения минимального радиуса кривизны.
Толщина листа в мм | Минимальный радиус кривизны |
6 | 1050 |
8 | 1400 |
10 | 1750 |
16 | 2800 |
20 | 3500 |
25 | 4375 |
Таблица дает рекомендуемые предельные линейные
показатели нагрузки без перекашивания (рассчитанные с фактором безопасности 2.0)
в зависимости от радиуса кривизны установки листов различной толщины.
Длина листа должна быть больше чем ширина листа - для облегчения
сгибания. На практике никогда не рассматривают соотношения 1:2 и менее в силу
сложившейся геометрии монтируемых конструкций.
Copyright © ООО "Воля"