1.薄膜 2.樹脂 3.玻璃纖維
注:上述圖示以通用型采光板為準。
YX920采光板產品特性:
透光率保持度高、抗紫外線、抗碎、抗老化、易清洗、耐酸堿等化學腐蝕、安裝方便等優良特性。
保證高品質FRP的必備條件:
優質原料:高品質的樹脂、高性能的薄膜、高品質的玻璃纖維
高質量的原料是高品質的保證
YX920采光板規格型號分類:(詳情見產品型號版塊)
FRP采光板常用的規格有:750型,840型,820型,980型,950型,900型,475型,760型,以及1m-1.2m寬平板等100余種板型。FRP采光板的常規分類有:經濟型,耐候型,隔熱型,阻燃型,防腐型五大類型
為了提高水泥基材料的熱電性能,采用水熱合成法制備了納米MnO2粉末,并將其作為熱電組分摻入到水泥漿中,研究了不同摻量下水泥基復合材料的熱電性能,并著重探討了其熱電機理.結果表明:水泥基復合材料的Seebeck系數隨著納米MnO2粉末摻量的增加而增大,當納米MnO2粉末摻量為水泥質量的5.0%時,水泥基材料的Seebeck系數高達3 300.0μV/℃,約為碳纖維水泥基材料的30倍之多.研究結果在建筑工程領域余熱回收及空調制冷等方面具有潛在應用價值.
FRP采光板現在使用的國家標準為:GB/T14206-2005。
1/保證年限
根據耐候性的要求不同,我司可提供10年,15年,20年,25年和30年以上五中質保年限的產品供選擇。
2/采光率(采光系數、采光帶布置、窗地面積比)
根據各工作區所需照度不同,可選用不同透光率的產品,建議采光率為10%-25%,并且從屋脊通條采光到檐口,FRP采光板的透光率一般在50%-80%之間,可供不同需求的選擇。在采光率約10%的時候,照度通?梢赃_到100-150 lex以上。
3/風壓力、雪壓力
不同厚度的采光板其機械性能也不同,我司可提供約1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm厚系列的采光板,通過選用不同厚度的采光板和調節屋面檁條間距可使之適應不同地區的風壓力或雪壓力。一般而言,厚度1.5mm的采光板可跨1.5 m的檁條,而其抗風壓可以達到1kpa以上。
4/保溫、隔熱和防止結露
(1)雙層采光板通過增加保溫層達到保溫、隔熱、降低噪音和防止結露的目的。
(2)Coollite采光板在保持一定的透光率的同時,熱能穿透率大大降低。適合超市,倉儲物流等部門。
5/防火、防煙和防止溶滴
(1)防煙型采光板均屬易燃(氧指數約20);可在發生火災時迅速燃燒,形成排煙帶,且燃燒時不產生融滴。
(2) 阻燃型采光板其氧指數大于26,可以達到二級阻燃。若氧指數大于30,可達到一級阻燃。
(3) 上海消防局規定4000平方米以上的廠房,其采光板驗收須達到三項指標:
a、 采光率≥8%; b、采光板須易燃; c、采光板燃燒后沒有融滴現象。
6/耐腐蝕性
FRP采光板本身具有良好的耐腐蝕性,FRP采光板因在其表面貼覆薄膜(Film)或使用膠衣技術(Gel Coat),其耐腐蝕性得以極大的提高。所以在有腐蝕環境以及不適合金屬材料使用的工廠或建筑物可大量使用。
7/顏色和光線
FRP采光板有淡藍色、寶藍色、湖藍色、淺綠色、蛋白色、乳白色和無色等多種色系的采光板與彩鋼板搭配。
我司可提供淡藍色、寶藍色、乳白色、蛋白色和無色等五種色系的采光板與彩鋼板搭配,其透過的光線最接近自然光且光線柔和,不產生眩目的感覺,避免了人工照明帶來的色彩失真和心理上的壓抑感,且有助于保護眼睛。
8/安裝和防水
(1) 浪型采光板與彩鋼板波形保持一致,安裝搭接方便且防水較PC中空板之類材料要好。
(2) 采光板加裝彩鋼板收邊后可達到和彩鋼板同等的效果,可方便與彩鋼板搭接且防水性能非常好。
針對戈壁風沙流環境特點,采用氣流挾砂噴射法,對環氧樹脂及其復合材料進行沖蝕試驗,研究了沖蝕速率、角度、沖蝕方位、纖維類型等對沖蝕的影響.結果表明:環氧樹脂及其復合材料的沖蝕行為表現出半塑性材料的沖蝕特征,最大沖蝕率的沖蝕角為45°~60°,其沖蝕率隨沖蝕速率的增加而增大,沖蝕率與沖蝕速率呈指數關系,速率指數為2.1~2.8.沖蝕方位對沖蝕有重要的影響,在相同的沖蝕條件下,垂直沖蝕的沖蝕率比平行沖蝕高.用掃描電子顯微鏡觀察了復合材料沖蝕后的表面形貌,并討論了可能的沖蝕機制.
連云港YX920采光板1.5mm厚應用納米壓痕技術實測了水化硅酸鈣(C-S-H)凝膠的折合模量.結果表明:將特定尺寸的凈漿試樣進行打磨、拋光和超聲波清洗,可制得表面光潔度符合納米壓痕儀要求的試樣;不同水化反應階段生成的C-S-H凝膠的微區力學特征迥異,隨著齡期的增長,C-S-H凝膠的折合模量頻率分布曲線呈現不同峰值;水化產生的C-S-H凝膠分層包裹在水泥顆粒外圍,并以未水化的水泥顆粒為中心向外形成的水化產物其折合模量逐步降低.基于室內標定試驗得到的混凝土內部溫濕度對于鋼筋銹蝕速率的影響關系以及現場混凝土內部溫濕度的實時監測數據,提出了一種用于實時監測混凝土內鋼筋銹蝕速率的新方法,并設計了相關試驗進行驗證.結果表明:通過該監測方法得到的鋼筋銹蝕速率數據能較為可靠地計算鋼筋銹蝕量.