Jak se polykarbonátové desky označují?
Různé tloušťky SPC lze vyrobit s různým počtem stěn. Některé struktury SPK jsou znázorněny na obrázku.
Aplikace
Ve výstavbě:
- Zasklení střech obchodních center, průmyslových a skladových prostor.
Výroba lehkých klenutých kleneb, průhledných zakřivených střech („lucerny“).
Výroba obloukových konstrukcí, markýz, markýz, markýz, krytých chodníků.
Zasklívání skleníků, skleníků, zimních zahrad, teras.
Jako průhledná střecha sportovních zařízení.
Zasklení zastávek MHD, stanic metra, telefonních budek atd.
Jako zvukové a tepelné štíty ve veřejných, průmyslových budovách a sportovních zařízeních.
Výroba příček všech typů.
Jako prvky rozptylující světlo v podhledech a svítidlech.
Dodatečné zasklení. - „Plovoucí“ kryt bazénu.
V reklamě:
- Při výrobě výstavních stánků
- Výroba plakátů, světelných boxů a jiných reklamních konstrukcí
Polykarbonátové desky jsou určeny pro použití ve stavebnictví jako světlopropustné prvky stěn, střešních krytin, dokončovacích materiálů a jiných obvodových konstrukcí budov a konstrukcí pro různé účely.
Rozsah provozních teplot polykarbonátových desek je od minus 400C do plus 1200C.
Podrobné specifikace
Polykarbonátové je vynikající kombinací fyzikálních a mechanických vlastností, které jsou udržovány za různých teplotních podmínek a úrovní vlhkosti.
Tabulka 1 uvádí údaje o hlavních fyzikálních, mechanických a teplotních vlastnostech.
Odolnost vůči mírně agresivním účinkům 3% roztoků (změna pevnosti v tahu), %
| VLASTNOSTI | Polykarbonátové |
| Hustota materiálu, g/cm3 | 1,2 |
| Modul pružnosti v ohybu, MPa | 2250 |
| Rockwellova tvrdost | 95 |
| Rázová houževnatost dle Izoda, vrubová, kJ/m2 | 01.10.2015 |
| Maximální provozní teplota, °C | 120 |
| Součinitel lineární tepelné roztažnosti, m/m oC | (6,5-7,0) x 10-5 |
| Teplota měknutí podle Vicata, °C | 150 |
| Teplota stability při zatížení, °C (0,46 MPa) | 136-144 |
| Teplota stability při zatížení, °C (1,8 MPa) | 124-131 |
| Hořlavost (DIN 4102) | V1 |
*nt – netestováno
*Uvedené výsledky jsou průměrné hodnoty v závislosti na tloušťce plechu, struktuře a barvě.
Výsledkem zkoušek trvanlivosti monolitických polykarbonátových desek bylo zjištěno, že vzorky materiálu při stanovení trvanlivosti vydržely 30 konvenčních let provozu prakticky bez snížení pevnostních charakteristik nebo barevných změn.
Polykarbonát je jedním z nejodolnějších a nejprůhlednějších termoplastických materiálů. Odolá jakémukoli nárazu, od kamenů po kladiva, aniž by se zlomil. Polykarbonát má rázovou houževnatost 250krát větší než sklo a 10krát větší než PMMA, a poskytuje tak větší ochranu proti vandalismu a neoprávněnému vstupu. Monolitická deska je zároveň dvakrát lehčí než sklo a konstrukční deska je 16krát lehčí. Díky vrstvě, která chrání před vystavením ultrafialovému záření, zůstávají mechanické, optické a tepelné vlastnosti panelu po celou dobu nezměněny. celou záruční dobu.
Polykarbonát je vysoce odolný vůči mnoha chemicky aktivním prostředím. Neovlivňuje jej většina anorganických a organických kyselin, oxidační a redukční činidla, kyselé a zásadité soli, alifatické uhlovodíky, alkoholy, detergenty, tuky a mazací oleje. Chemická odolnost PC závisí na koncentraci chemikálií a okolní teplotě při expozici. Po delším pobytu ve vodě při teplotách např. nad 60 C reaguje PC na styk s některými rozpouštědly, vodnými a alkoholovými roztoky alkálií, plynným amoniakem a aminy. Je třeba se vyhnout čisticím prostředkům na sklo obsahujícím čpavek, protože napadají polykarbonát. Polykarbonát je rozpustný v technických rozpouštědlech: ethylenchlorid, tetrachlorethan, metakresol a pyridin.
Tabulka 3 uvádí údaje o chemické odolnosti PC vůči určitým látkám.
Chemická odolnost polykarbonátu:
| Látka | + odolný | – není odolný |
| Amoniak (slabý roztok) | – | |
| Aceton | – | |
| benzín | – | |
| Benzol | – | |
| Boritá kyselina | + | |
| Hexan | + | |
| Glycerol | + | |
| Isopropylalkohol | + | |
| methylenchlorid | – | |
| Methyl alkohol | – | |
| Olej | + | |
| peroxid vodíku, 30% | + | |
| manganistan draselný, 10% | + | |
| kyselina sírová 50% | + | |
| Kyselina chlorovodíková, koncentrovaná | – | |
| kyselina chlorovodíková, 20% | + | |
| tetrachlorethan | – | |
| Toluen | – | |
| Kyselina octová | + | |
| Formalín | + | |
| Fluorovodík 25% | + | |
| Chlorovodík 20% | + | |
| Chlorbenzen | – | |
| Tetrachlormethan | – | |
| Alkalické roztoky | – | |
| Ethylenchlorid | – | |
| Ethylalkohol | + |
Poznámky:
1. Polykarbonát má dobrou odolnost vůči chemikáliím (viz tabulka 1) a neovlivňuje jeho vlastnosti bez ohledu na dobu působení, teplotu a zatížení.
2. Čištění polykarbonátových dílů se provádí methyl nebo isopropylalkoholem, jemnými mýdlovými roztoky, heptanem nebo hexanem. Čištění by se nemělo provádět pomocí částečně hydrogenovaných uhlovodíků, ketonů, jako je aceton a methylethylketon, silných kyselin nebo zásad, jako je hydroxid sodný.
3. K čištění polykarbonátových desek od nátěrů (graffiti) použijte lakový benzín bez aromatických uhlovodíků, isopropanol.
4. Nedoporučuje se třít povrch plechu kartáči, pokoveným hadříkem nebo jinými abrazivními materiály.
Minimální poloměr ohybu, m:
| 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | |
| Strukturální | – | – | 0,7 | – | 1,05 | 1,5 | 1,75 | – | 3 |
| Monolitický | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | – |
Přibližný vzorec pro výpočet minimálního poloměru ohybu pro polykarbonát:
R min. = (150/175)•t,
kde t je tloušťka plechu.
Součinitel lineární tepelné roztažnosti
Součinitel lineární tepelné roztažnosti polykarbonátu je 6,5/7,2×10-5 1/K, tzn. při změně teploty o 1°C se každý lineární metr plechu sníží nebo zvýší ve všech směrech o 0,065–0,072 mm. Součinitel lineární tepelné roztažnosti plechů bronzové, modré a tyrkysové barvy je přitom dvakrát vyšší než u transparentních a opálových plechů.
Minimální tolerance tepelné roztažnosti (po délce i šířce plechu) vychází z teplotního rozdílu v průběhu roku.
Příklad výpočtu: při instalaci plechu do tuhé konstrukce délky 1 m a s rozdílem teplot v průběhu roku 70 °C (od -25 °C do + 45 °C) je mezera mezi plechem a konstrukcí 4,55 mm (0,065 x 1 x 70 = 4,55 mm).
| Tloušťka, mm / počet stěn | Měrná hmotnost, kg/m2 | Tepelná vodivost, W/m2/0С | ||
| SPK | sklo | Dvojité zasklení | ||
| 4H/2 | 0,8 | 3,9 | 5,8 | 3,0 |
| 6H/2 | 1,3 | 3,7 | 5,8 | 3,0 |
| 8H/2 | 1,5 | 3,4 | 5,7 | 3,0 |
| 10H/2 | 1,7 | 3,2 | 5,5 | 3,0 |
| 16H/3, 16H/3 | 2,7 | 2,4 | – | 3,0 |
| 16H/6 | 2,7 | 2,1 | – | 3,0 |
| 20H/6 | 3,7 | 1,8 | – | 3,0 |
Jako většina ostatních transparentních polymerních materiálů slouží tabulový polykarbonát jako vynikající náhrada silikátového skla a lze jej použít v zasklívání, zejména v zasklení ochranném. V tomto případě je hlavním ukazatelem výkonu tepelná izolace charakterizovaná součinitelem prostupu tepla (K).
Vícestěnná struktura polykarbonátových desek poskytuje významné výhody tam, kde je primárním požadavkem tepelná izolace. Polykarbonátové desky poskytují výrazné úspory energie (až 50 %) vynaložené na vytápění nebo klimatizaci ve srovnání se sklem stejné tloušťky, protože polykarbonát má ve srovnání s těmito materiály nižší tepelnou vodivost a vzduch obsažený v prostoru mezi výztuhami (stěnami ) je výborný tepelný izolant, zajišťující zachování teploty v místnosti.
Dokonce i ty nejtenčí desky strukturálního polykarbonátu (4 mm) jsou v tepelné izolaci téměř dvakrát lepší než jednoduché zasklení. Plechy o tloušťce 2 mm jsou srovnatelné s okny s dvojitým zasklením, plechy 8-16 mm převyšují tepelně izolační vlastnosti dvojskel s trojskly.
Srovnávací koeficient prostupu tepla konstrukčních polykarbonátových desek a skla:
| Tloušťka plechu, mm | Součinitel prostupu tepla, K, W/m2K | ||
| Mobilní polykarbonát | Jedno sklo | Dvojité sklo | |
| 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 |
Srovnávací hmotnost zasklívacích materiálů se strukturálními polykarbonátovými deskami:
| Tloušťka plechu, mm | Hmotnost, kg/m2 | |||
| Mobilní polykarbonát | Singl | Dvojité sklo | Materiál akryl | |
| 4 | 0,8 | – | – | – |
| 6 | 1,3 | 15 | 30 | – |
| 8 | 1,5 | 20 | 40 | 3,5 |
| 10 | 1,7 | 25 | 50 | – |
| 16 | 2,7 | – | – | – |
Srovnávací zvuková izolace jednoduchého zasklení se strukturální tabulí a sklem:
| Tloušťka, mm | Zvuková izolace, dB | |
| Mobilní polykarbonát | Jedno sklo | |
| 4 | 16 | 30 |
| 6 | 18 | 31 |
| 8 | 18 | 32 |
| 10 | 19 | 33 |
| 16 | 21 | 34 |
Zvuková izolace s dvojitým zasklením:
| Tloušťka plechu, mm | Vzdálenost, mm | Změna, dB | |
| Mobilní polykarbonát | sklo | ||
| 4 | 6 | 85 | 39 |
| 6 | 6 | 85 | 40 |
| 8 | 6 | 85 | 42 |
| 10 | 6 | 85 | 44 |
| 16 | 6 | 54 | 36 |