Alexdorf Днепропетровск
  • О компании
  • Продукция
    • Сотовый поликарбонат
    • Монолитный поликарбонат
    • Металлоконструкции
    • Теплицы
    • Перила
  • Галлерея
  • Статьи
  • Контакты
  • 066-17-17-100
  • info@alexdorf.dp.ua
  • Карта проезда

Технические характеристики

Технические характеристики и свойства сотовых поликарбонатных листов Alexdorf®

Листы из поликарбоната торговой марки Alexdorf® 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 торговой марки Alexdorf® от минус 40°С до плюс 120°С.

Поликарбонат Alexdorf® – 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.

Таблица 4. Основные физико-механические свойства.

Наименование характеристик
Листы сотовые Alexdorf®
Предел прочности при растяжении, не менее, МПа
55
Модуль упругости при растяжении, МПа
2560
Относительное удлинение при разрыве, %
29
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %
0,3
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2
25-30
Максимальная прочность при изгибе, МПа
95
Величина прогиба при максимальном усилии при изгибе, мм
11,4
Коэффициент диффузного отражения, %
22,3
Стойкость к слабоагрессивному воздействию 3%-ных растворов (изменение прочности при растяжении), %
4,9 5,3 0,2
Температура размягчения по Вика, 0С
147
Стойкость к удару при отрицательной температуре
Выдержал испытание
Термостойкость
Повреждения на внешней поверхности образцов отсутствуют

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 2 представлены данные химической устойчивости ПК к некоторым веществам.

Таблица 2. Данные химической устойчивости ПК веществам

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 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.

Таблица 5. Минимальный радиуса изгиба для сотового поликарбоната.

4мм
6мм
8мм
10мм
16мм
0,7 м
1,05 м
1,5 м
1,75 м
3 м

R мин. = 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 1°С 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 70°С (от -25°С до +45°С) зазор между листом и конструкцией равен 4,55мм (0,065х1х70 = 4,55 мм).

Таблица 6. Теплоизоляционные свойства сотового поликарбоната.

Толщина, мм / количество стенок
Удельный вес, кг/м2
Теплопроводность, Вт/м2/0С
СПК
Стекло
Стеклопакеты
4Н/2
0,8
3,9
5,8
3
6Н/2
1,3
3,7
5,8
3
8Н/2
1,5
3,4
5,7
3
10Н/2
1,7
3,2
5,5
3
16Н/3
2,7
2,4
-
3

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).

Многостенная структура листов поликарбоната Alexdorf® 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.

Таблица 7. Сравнительная масса материалов для остекления.

Толщина листового материала, мм
Вес, кг/м2
Alexdorf®
одинарное стекло
двойное стекло
акриловый материал
4
0,8
10
20
1,75
6
1,3
15
30
2,63
8
1,5
20
40
3,5
10
1,7
25
50
4,38
16
2,7
-
-
-

Таблица 8. Сравнительная звукоизоляция.

Толщина, мм
Звукоизоляция, дБ
Alexdorf®
одинарное стекло
4
16
30
6
18
31
8
18
32
10
19
33
16
21
34

Таблица 9. Показатели светопропускания.

4мм
6мм
8мм
10мм
16мм
83%
82%
82%
80%
76%