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
采用UTM系統對不同硫磺摻量(質量比)的瀝青混合料進行動態模量試驗,分析了溫度、加載頻率和硫磺摻量對瀝青混合料黏彈特性的影響.結果表明:溫度和加載頻率對硫磺改性瀝青混合料和普通瀝青混合料動態模量的影響規律基本相同;不同硫磺摻量對瀝青混合料黏彈性能的影響有所不同,硫磺摻量較小時,瀝青混合料的黏性增加,溫度敏感性增大;硫磺摻量較大時,瀝青混合料的彈性增加,溫度敏感性降低.
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。
為研究石灰石粉細度對水泥漿體流變特性的影響,選用旋轉黏度計測定了水泥-石灰石粉漿體流變性能,采用Herschel-Bulkley模型對漿體流變曲線進行擬合得到相關流變參數.結果表明:隨石灰石粉細度增加,水泥漿體結構新建能和稠度減小,動態屈服應力增大;增加石灰石粉細度會減小水泥漿體的觸變性,延緩水泥漿體觸變性的發展,促進水泥漿體瞬時結構恢復能力;隨測試時間增加,水泥-石灰石粉漿體結構新建能減小,稠度和動態屈服應力增大.
YX920采光板1.5mm歡迎來電咨詢(內江新聞)對高氧化鐵粉煤灰電磁參數及復合高氧化鐵粉煤灰水泥漿體的吸波性能進行了試驗研究.結果表明:高氧化鐵粉煤灰具有較高的復介電常數和一定大小的復磁導率,是以介電損耗型為主的電磁波有效損耗介質;高氧化鐵粉煤灰磁鐵礦含量對介電損耗有顯著影響,但與復磁導率的相關性不大;高氧化鐵粉煤灰水泥基復合材料具有明顯的吸波性能,并且具有吸收頻段寬的特點,在9.5~18.0 GHz波段范圍內,反射率R-5.00 dB,最小值為-11.02 dB,而且這種材料的吸波能力并不單純取決于粉煤灰磁鐵礦含量.利用TAM-AIR熱活性微量熱儀測定了摻不同減水劑水泥水化過程的水化放熱曲線,并用Db10小波對放熱曲線進行分析.結果表明:摻新型聚羧酸減水劑(SPC)水泥的水化曲線放熱峰比摻萘系減水劑(NSF)和不摻減水劑的水泥分別滯后了171.3,235.9 min.對各放熱曲線進行分解與重構發現,摻SPC試樣的各近似系數比摻NSF試樣和空白樣小,重構得到的信號誤差大,表明摻SPC比摻NSF對水泥水化的影響大.減水劑可有效延緩水化放熱峰出現,摻SPC水泥水化放熱過程比摻NSF水泥更加溫和,有利于后期水泥強度的發展.