Sylodyn Technický list materiálu

Podobné dokumenty
Sylodyn Technický list materiálu

Sylodyn Technický list materiálu

Řešení pro pružné uložení Schodišť a podest

1. Uložení zdrojů vibrací a strukturálního hluku. Pružné uložení staveb

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

Systémy Hmota-pružina-hmota určené pro tramvajové tratě

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Nízká cena při vysokých množstvích

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Pro vysoká zatížení iglidur Q

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Pod vodu iglidur H370. Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

FDA kompatibilní iglidur A180

iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Vysoké teploty, univerzální

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur J

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Technická data Příručka pro projektování

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

Vlastnosti tepelné odolnosti

Příloha č. 3 Technická specifikace

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pro vysoké rychlosti iglidur L250

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

Flexibilní systém opláštění s přesvědčivým kovovým vzhledem

Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Z

SALIX INTERNATIONAL PVC-CELL HIGH QUALITY SEALING & ADVISORY. Desky a profily vyrobené z pěnového polyvinylchloridu (PVC)

Pružné spoje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

PROTOKOL číslo: / 2014

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Zkoušení pružných podložek pod patu kolejnice

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Nízké opotřebení na všech typech hřídelí: Maratónský běžec iglidur W300


pevné PVC-U desky houževnatý materiál!

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

fermacell AESTUVER special

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 11

iglidur Polotovary iglidur Polotovar

Stavební hmoty. Přednáška 3

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Typické fyzikální vlastnosti

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

C Transportní a upínací přípravky

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne: František Klípa

Typické fyzikální vlastnosti

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

2. přednáška. Petr Konvalinka

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění

Zkoušení kompozitních materiálů

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

Vážicí technologie. Tenzometrické snímače zatížení. Thomas Hesse

Zvyšování ceny nemovitostí pomocí pružného uložení budov

Vlastnosti tepelné odolnosti

Hliníkové profily Profil rastr 40 v. 02/09

ČSN EN ISO OPRAVA 2

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné.

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS Základní vlastnosti

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

Dvousložkový systém Složka A Složka B Skupenství Barva Pach Viskozita při 25 C [mpas] Hustota při 20 C [g/cm 3 ]

Vysoká teplotní a chemická odolnost: Pro extrémní podmínky iglidur X

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

TITAN SILENT. Úhelník pro smykové síly se zvukově izolačním profilem Trojrozměrná spojovací deska z oceli s pružným polymerickým profilem

Fornit HUESKER HUESKERHUE HUESKER HUESKER HUESKER. Dvouosá geomříž pro vyztužování podkladních vrstev. Výstavba s pomocí geosyntetik

Sedání piloty. Cvičení č. 5

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

ORIGINÁLNÍ KOTOUČE NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Účinnost a bezpečnost na prvním místě.

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018

Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Petr Janoušek Schválil dne: František Klípa. Definice a rozdělení ocelí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Zkoušení kompozitních materiálů

Interakce stavebních konstrukcí

Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

Konstrukce železničního svršku

Transkript:

NF Sylodyn Technický list materiálu Materiál Barva Míchaný buňkový polyuretran ialová Standardní řada Sylodyn Statický rozsah užití Standardní rozměry Tloušťka:. mm Sylodyn NF mm Sylodyn NF Role:. m Šířka,. m Délka Pruhy: max.. m Šířka, Až do. m Délka Ostatní rozměry (včetně tloušťky), lisovaných a tvarovaných dílů jsou možné na základě požadavků. NF NE ND Oblast použití Tlakové zatížení Stlačení NC Statický rozsah užití (statické zatížení) Operační rozsah zatížení (statické + dynamické zatížení) Až. N/mm ** Až. N/mm ** Přibližně %** Přibližně 6 %** NB Maximální zatížení (krátkodobé, málo časté) Až 8. N/mm ** Přibližně %**... Vlastnosti materiálu Zkušební metody Komentáře Namáhání v tahu 7 N/mm DIN EN ISO 7-//* Minimální hodnota Poměrné prodloužení % DIN EN ISO 7-//* Minimální hodnota Pevnost v tahu N/mm DIN * Minimální hodnota Oděr 9 mm DIN 6 Zatížení N, spodní povrch Koeicient tření (ocel).7 Getzner Werkstofe Suchý Koeicient tření (beton).7 Getzner Werkstofe Suchý Trvalá deformace v tlaku < % EN ISO 86 %, C, 7 h, Minut po odlehčení Statický modul ve smyku.8 N/mm DIN ISO 87* Při maximálním statickém namáhání Dynamický modul ve smyku.8 N/mm DIN ISO 87* Při maximálním statickém namáhání Mechanický ztrátový činitel. DIN * V závislosti na frekvenci, zatížení a amplitudě (referenční hodnota) Odrazivá pružnost 7 % DIN 7 tolerance + /- % Provozní teplota - to 7 C Krátkodobé snáší zatížení vyššími teplotami Hořlavost B class E DIN 4 EN ISO 9- Lehce hořlavé EN - Měrný vnitřní odpor > Ω cm DIN IEC 9 Suchý Tepelná vodivost. W/v m K DIN 6/ Další charakteristické hodnoty na vyžádání * Měřící postupy dle příslušných standardů ** Faktor tvaru q= Všechny údaje a data jsou založena na našich současných znalostech vědy. Mají být brány jako početní resp. Směrové hodnoty, podléhají obvyklým výrobním tolerancím a nevyjadřují žádné zaručené vlastnosti. Změny vyhrazeny. Další informace naleznete v návodu VDI Guidline 6 strana

Sylodyn NF Křivka stlačení při zatížení Celoplošné uložení Faktor tvaru: q=6,. mm mm 7. mm Statický rozsah užití Minimální statické zatížení 4 6 7 8 9 Uložení na pruhy Faktor tvaru: q=,. mm mm 7. mm Statický rozsah užití Minimální statické zatížení 4 6 7 8 9 Bodové uložení Faktor tvaru: q=.,. mm mm 7. mm Statický rozsah užití Minimální statické zatížení 4 6 7 8 9 Křivka deformace od kvazistatického zatížení při zatížení % tloušťky za s, Zaznamenáván. náměr, zkoušeno mezi dvěma hladkými ocelovými pláty, Testováno v pokojové teplotě.

Modul pružnosti Faktor tvaru: q=6 Modul pružnostiv N/mm Hz Hz Statický Faktor tvaru: q= Modul pružnostiv N/mm Hz Hz Statický Faktor tvaru: q=. Modul pružnostiv N/mm Hz Hz Statický Vlastní frekvence Faktor tvaru: q=6. mm mm, 7. mm Faktor tvaru: q=. mm, mm 7. mm Faktor tvaru q=. 7 mm mm, mm Kvazistatický modul pružnosti jako tangenciální modul vycházející z křivky zatížení stlačení, dynamický modul pružnosti závislý na sinusoidním buzení s rychlostí o hladině dbv re,.-8m/s. Zkouška provedena podle DIN 6 vlastní frekvence volného jednostupňového systému (anglicky SDOF systém ) složeného z pevné hmoty a pružné podložky Sylodyn NF uloženého na tuhém podloží, parametr: tloušťka elastomerní podložky.

Vibroizolace - efektivita Rušivá frekvence v Hz 8 6 4-4 db/99 % - db/97 % - db/9 % Snížení přenesených mechanických vibrací při provedení pružného uložení ze Sylodyn NF. Parametr: faktor útlumu v db, účinnost izolace v % 8 - db/69 % 6 4 - db/ % 4 4 Tečení Relativní stlačení v % z tloušťky nezatíženého materialu % zatížení % zatížení Zvýšení deformace vlivem rovnoměrného zatížení, Parametr: stálé zatížení, faktor tvaru q=. d m a a,,,,, Perioda zatěžování v h Dynamické modul při působení dlouhodobého zatížení Dynamický modul pružnosti v N/mm 4, h, h h. h Změna dynamického modulu pružnosti při působení statického zatížení, Parametr: doba trvání zatížení, faktor tvaru q= 4

Závislost na teplotě Dynamický modul pružnosti v N/mm 4 Hz Hz.4..4.... Hz. Hz.. - 4-4 teplota v C teplota v C Závislost na frekvenci Dynamický modul pružnosti v N/mm Mechanický ztrátový faktor Mechanický ztrátový faktor DMA test (anglicky Dynamic mechanical analysis), test v lineární oblasti křivky stlačení při nízkém zatížení DMA test (anglicky Dynamic mechanical analysis), křivka referenční teploty C, test v lineární oblasti křivky stlačení při nízkém zatížení,, Frekvence v Hz Frekvence v Hz Závislost na amplitudě Závislost na rychlosti zatěžování Dynamický modul pružnosti v N/mm Hz Hz N/mm /s. N/mm /s. N/mm /s Závislost na amplitudě: při maximálním statickém zatížení, faktor tvaru q =, tloušťka materiálu mm Závislost na rychlosti zatěžování fakto tvaru q =, tloušťka materiálu mm... 4 6 7 8 9 Amplituda v mm

Faktor tvaru Je veličina závislá na tvaru elastomerové vrstvy, a je deinována jako poměr zatěžované plochy a sumy obvodových ploch Zatěžovaná plocha Deinice: Faktor = Pro obdélník je : q = (l délka, w šířka, t tloušťka) Zatěžovaná plocha Suma obvodových ploch I w t (I+w) obvodová plocha obvodová plocha Faktor tvaru má vliv na stlačení a případně maximální statické zatížení Pružné uložení je možno provádět Celoplošné uložení: faktor tvaru > 6 Uložení na pruhy: faktor tvaru až 6 Bodové uložení: faktor tvaru < Vliv faktoru tvaru na deformaci při maximálním statickém zatížení a pro homogenním materiálu referenční hodnota: faktor tvaru q= Vliv faktoru tvaru na maximální statické zatížení a pro homogenní materiál referenční hodnota: faktor tvaru q= Odchylka stlačení v % %. 8 % 6 % 4 % % % Zvýšení snížení stlačení - %. 4 6 4 6 Faktor tvaru Faktor tvaru maximální statické zatížení v N/mm.4.8 Snížení minimálního Zvýšení minimálního DB SN NF cz Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH l 9-7 We reserve the right to amend the data. AUSTRIA Bürs GERMANY Berlin Munich Stuttgart FRANCE Lyon JORDAN Amman JAPAN Tokyo INDIA Pune CHINA Beijing USA Charlotte 6