Vlastnosti tepelné odolnosti

Podobné dokumenty
Vlastnosti tepelné odolnosti

Typické fyzikální vlastnosti

Typické fyzikální vlastnosti

LOGOeco tlakově nezávislá stanice

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Příloha č. 3 Technická specifikace

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Vysoké teploty, univerzální

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU U MĚKKÝCH OBALOVÝCH FÓLIÍ

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

Sylodyn Technický list materiálu

Sylodyn Technický list materiálu

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

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

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

Nízká cena při vysokých množstvích

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP

FDA kompatibilní iglidur A180

LOGOeco tlakově nezávislá stanice

Zapojení odporových tenzometrů

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

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

Elektrostruskové svařování

Dilatometr DF-7 a Automatický lis DL-7

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM CORTIZO Extramundi, s/n CP Padrón (A Coruña) ZPRÁVA Z TEPELNÉ ZKOUŠKY Č.PROT.: M1 ZPRÁVA ZE ZKOUŠKY

Trubičky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů

Sylodyn Technický list materiálu

Pro vysoké rychlosti pod vodou

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

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

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

Trubky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Ohnivzdorné vlastnosti

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

Zkoušení kompozitních materiálů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

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

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

w w w. ch y t r a p e n a. c z

Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Konvektory OnFloor. OnFloor - popis. Design Konvektor s opláštěním s podélnou mřížkou Standardní barva bílá: RAL 9016

Pevnost kompozitů obecné zatížení

iglidur Polotovary iglidur Polotovar

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ S IZOLAČNÍM PLÁŠTĚM 2) Typ: IVAR.ALPEX ISOL 3) Charakteristika použití: 1/6

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

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

Identifikace zkušebního postupu/metody

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI FIRES-CR AUPS

KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI FIRES-CR AUPS

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Používá se jako nátěr kovových konstrukcí (i z lehkých kovů a slitin), jako antikorozní ochrana s vysokou mírou

Test laminátové plovoucí podlahy vyhřívané folií ECOFILM

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, Brno, fax , mobil: ,

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, Brno, fax , mobil: ,

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

ColFlex TECHNICKÝ LIST

Zkoušení kompozitních materiálů

Zlepšení Viskositního Indexu pomocí polymerů.

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

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd)

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

Technický list Geotextilie STANDARD DB 100 až 400

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Pro vysoké rychlosti iglidur L250

SYNTHOS XPS PRIME G1 SYNTHOS XPS PRIME G2 Extrudovaný polystyrén

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Transkript:

materiálu ARPRO mohou být velmi důležité, v závislosti na použití. Níže jsou uvedeny technické informace, kterými se zabývá tento dokument: 1. Očekávaná životnost ARPRO estetická degradace 2. Očekávaná životnost ARPRO výkonová degradace 3. Změna mechanických vlastností v důsledku stárnutí 4. Změna mechanických vlastností v důsledku užívání 5. Změny rozměrů formovaných dílů způsobené stárnutím 6. Změny rozměrů formovaných dílů způsobené užíváním 7. Tepelná izolace 1 / 10

1. Očekávaná životnost ARPRO estetická degradace Očekávaná životnost ARPRO spojuje absolutní teplotu, dobu trvání průběžně nanášené teploty a tvarovou hustotu aplikace. Údaje v tomto dokumentu budou ukazovat chování materiálu ARPRO za nepřetržitě nanášených teplot. Grafy v této části ukazují, kde se objevují první známky degradace (různé teploty, bez jakéhokoliv namáhání dílu). Zkušební metoda: Díly formované z materiálu ARPRO jsou vystaveny v sušičce různým teplotám v rozmezí 85 C až 120 C. Shromažďování dat se zastaví při první známce jakékoliv degradace (např. práškování nebo přerušení polymerních řetězců). Zkoušené hustoty jsou ARPRO Černá v rozmezí 20g/l až 100g/l. Kritéria: Prvními známkami degradace jsou započetí přechodu vzorku do práškového stavu. To poskytuje datový bod pro výpočet životnosti při dané teplotě. Obvykle začíná práškování na rozích a okrajích formované části (viz obrázek). Když se objeví známky degradace, díly ARPRO se vyjmou ze sušičky. Dokud nedojde k tomuto práškování, nedochází ke zhoršení fyzikálních vlastností. 2 / 10

Teplota při použití dílu ARPRO ( C) Níže uvedený graf ukazuje, kde se objevují první známky degradace při různých teplotách, bez jakéhokoliv namáhání dílu. 120 Předpokládaná životnost 110 100 90 80 70 ARPRO Černá 20-40g/l ARPRO Černá 40-70g/l ARPRO Černá >70g/l 60 0.01 0.1 1 10 100 Doba před degradací (v letech) Pro použití křivek musí být známa minimální předpokládaná životnost nebo průměrná funkční teplota. Například pokud má aplikace životnost 10 let, lze ARPRO použít, když se průběžná funkční teplota rovná 60 C nebo je nižší. Pokud musí aplikace odolávat teplotnímu profilu (při proměnlivých teplotách nebo v zimních i letních obdobích), měla by být jako reference pro dosažení očekávané životnosti použita průměrná teplota. Poznámky: Existují některé urychlující faktory, které by mohly vést ke kratší životnosti. Vystavení UV paprskům (kontaktujte nás, potřebujete-li bližší informace ohhledně metody nátěru). Přímý kontakt s měděnými částmi, v závislosti na teplotě použití. Vliv mědi na degradaci ARPRO je 3 až 6krát rychlejší při teplotách nad 100 C, ale téměř bezvýznamný při teplotách pod 80 C. Aby se zabránilo kontaktu mezi ARPRO a mědí, lze použít následující řešení: o Vrstva vzduchu. o Další materiál použitý jako ochranná vrstva (např. hliníková fólie). o Natřít měď epoxidovým nátěrem. 3 / 10

Snížení tlakové pevnosti 2. Očekávaná životnost ARPRO výkonová degradace Prášek není vždy správným "kritériem selhání" v závislosti na aplikaci (viditelné či nikoli), protože mechanické vlastnosti jsou při prvním výskytu stále nezměněny. Ztráta tlakové pevnosti závisí na čase a teplotě (počáteční bod každé křivky vychází z grafu Předpokládaná životnost v části 1). Při nižších teplotách je degradace mnohem nižší než při vyšších teplotách. Zkušební metoda: Díly formované z materiálu ARPRO jsou vystaveny v sušičce teplotám v 85 C a 110 C. Jakmile se objeví první známka estetické degradace (viz část 1), pravidelně se kontroluje kompresní odpor formovaných dílů ARPRO. Výkonnost formovaných dílů ARPRO se obvykle považuje za ohroženou, jestliže je ztráta tlakové pevnosti vyšší než 20%. Zkoušené hustoty byly ARPRO Černá 30g/l a 60g/l. 20 Ztráta tlakové odolnosti v důsledku stárnutí 0-20 -40-60 20% ztráta tlakové pevnosti 110 C - 30g/l 110 C - 60g/l 85 C - 30g/l 85 C - 60g/l -80-100 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 Doba stárnutí (rok) Vysvětlení výsledků zkoušky: Při konstantní teplotě 110 C začne ARPRO 30g/l a 60g/l degradovat a ztrácet výkonnost po dvou měsících. Při konstantní teplotě 85 C ztratí ARPRO 30g/l po 15 měsících 20% své počáteční tlakové pevnosti. Pro ARPRO 60g/l k tomu dojde po 18 měsících. 4 / 10

3. Změna mechanických vlastností v důsledku stárnutí Vystavení vlivu tepla ARPRO změkčuje, takže to může po delší době nevratně změnit mechanické vlastnosti materiálu. Jakmile se však teplota vrátí na okolní teplotu, stárnutí se zastaví. Zkušební metoda: Tlaková a tahová pevnost se měří před a po stárnutí. Vzorky jsou vyřezány z bloků o rozměrech 400 x 300 x 80mm a vystaveny stárnutí při 110 C po dobu 10 dnů, nebo při 130 C po dobu 5 dnů, podle normy ISO 2440. Zkoušená hustota je ARPRO Černá 60g/l. Zkouška Metoda Jednotky Výsledek Výsledek Stárnutí teplem ISO 2440 110 C - 10 dnů 130 C - 5 dnů Pevnost v tahu Počáteční teplota okolí ISO 1798 kpa 930 930 Změna po stárnutí ohřevem % až 15* až 15* Prodloužení při přetržení Počáteční teplota okolí ISO 1798 % 25 25 Změna po stárnutí ohřevem % až 15* až 30* Pevnost v tlaku 25% deformace Počáteční teplota okolí ISO 844 kpa 340 340 Změna po stárnutí ohřevem % až 5* až 10* * Část variability vlastností je způsobena variací zkoušky. Výsledky tahové zkoušky, zejména prodloužení, jsou mnohem variabilnější než výsledky tlakové zkoušky. Další odchylka je způsobena zhutněním vzorků vlivem mírného smrštění během stárnutí. 5 / 10

Namáhání (MPa) 4. Změna mechanických vlastností v důsledku užívání Vystavení vlivu tepla ARPRO změkčuje, což může při používání změnit mechanické vlastnosti materiálu, avšak tyto změny jsou vratné. Jakmile se teplota vrátí na okolní teplotu, mechanické vlastnosti ARPRO se obnoví na úroveň hodnot při této teplotě. Zkušební metoda: Tlak podle ISO 844 s rychlostí 5mm/min. Zkoušená hustota je ARPRO Černá 60g/l. 3.5 Tlakové vlastnosti - ISO 844 ARPRO Černá 60g/l 3.0 2.5 2.0 1.5-30 C +23 C +50 C +80 C 1.0 0.5 0.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Deformace (%) Výsledky testu: Když se ARPRO vystaví působení tepla, materiál změkne, ale zachová si zbytkovou odolnost, dokonce i při vysokých teplotách. Obecné termoplastické chování zůstane stabilní bez ohledu na zkoušenou teplotu, dokonce i pod skleněným přechodem (kolem 10 C). 6 / 10

5. Změny rozměrů formovaných dílů způsobené stárnutím Formované díly obsahují částice ARPRO. Vzhledem k tomu, že rozměry každé částice mohou být ovlivněny teplem, budou také ovlivněny rozměry formovaných dílů. Nízké teploty mají menší vliv na rozměry; největší odchylky pocházejí z vysoké teploty. Účinkem je mírné smrštění dílu, v závislosti na použité teplotě, délce stárnutí a zkoušené hustotě. Pro teploty a hustoty uvedené níže je pozorováno mírné zhuštění o 1g/l až 5g/l. Zkušební metoda: ISO 2796. Tři vzorky ARPRO o rozměrech 100 x 100 x 25mm se zahřívají v sušičce se suchým vzduchem a jsou vystaveny stárnutí po dobu 10 dnů při teplotě 110 C nebo po dobu 5 dnů při teplotě 130 C. Teplota je regulována v rozmezí ± 2 C. Rozměry jsou měřeny před a po procesu stárnutí ve třech různých časových bodech, v každém směru. Hodnoty uvedené v tomto datovém listu jsou průměrné odchylky délky, šířky a tloušťky. Změna lineárních rozměrů (%) Lisovací hustota ARPRO (g/l) Stárnutí při 110 C po dobu 10 dnů Stárnutí při 130 C po dobu 5 dnů 30-1.0-5.8 60-0.6-3.0 80-0.6-1.7 150-0.6-1.1 Poznámka: Tento účinek může být částečně zvýšen nebo snížen změnou nastavení lisu během formování. (Kontaktujte nás, potřebujete-li více informací ke změně nastavení lisu při formování ). 7 / 10

CLTE (mm/mm/ C x 10-5 ) 6. Změny rozměrů formovaných dílů způsobené užíváním Koeficientem lineární tepelné roztažnosti (CLTE) materiálu je jeho tendence expandovat (nebo se smršťovat) vlivem teploty (tepla i chladu). ARPRO však může kompenzovat tyto rozměrové odchylky, pokud se uplatní mechanické omezení. Zkušební metoda: Značky měřidla jsou umístěny v intervalech 25mm podélně od jednoho konce vzorku v termostatické komoře, při počáteční teplotě po dobu 24 hodin. Délka měřidla se měří ihned po vyjmutí se vzorek z termostatické komory. Potom se vzorek vloží při konečné teplotě po dobu 24 hodin. Délka měřidla se měří ještě jednou, bezprostředně po zpracování touto teplotou. Použité počáteční a konečné teploty jsou vždy 40 C až 20 C a 20 C až 80 C. Zkoušené hustoty jsou 20g/l a 200g/l ARPRO Black. CLTE, vyjádřené jako K, se vypočítá podle rovnice: K = (L1 - L0) / ( T*L0) Kde: L1 je délka vzorku při vystavení konečné teplotě, L0 je délka vzorku při vystavení počáteční teplotě a ΔT je konečná teplota mínus počáteční teplota. Poznámka: Konečné výsledky se mohou mírně lišit podle geometrie konkrétního formovaného dílu. 12 Koeficient lineární tepelné roztažnosti (CLTE) ARPRO Černá 20g/l do 200g/l 10 8 6 4 od -40 C do +20 C od +20 C do +80 C 2 0 20 70 120 170 220 Hustota (g/l) Vysvětlení výsledků zkoušky: Pro ARPRO 160g/l od 20 C do 80 C se rozměry ARPRO mění o 4.5*10-5 mm na mm na C.To znamená, že pokud má díl ARPRO 160g/l původní délku 100mm, po 24 hodinové úpravě při 80 C bude konečná délka dílu 100.27mm. L1 = L0 + K * T * L0 = 100 + 4.5.10-5 * 60 * 100 = 100.27mm 8 / 10

Lambda (mw/mk) 7. Tepelná izolace Níže uvedené údaje jsou získány ze dvou různých zkoušek, poskytují tepelnou vodivost (λ) materiálu. Čím menší je λ, tím lepší je izolace. Zkušební metoda A: ISO 8301. Výsledky jsou získány aplikací zvyšujícího se teplotního rozdílu mezi dvěma deskami. Teplota je od 20 do 70 C. Teplota studené desky se udržuje na 21 C, zatímco teplota horké desky je proměnlivá. Zde λ charakterizuje funkci teplotního gradientu. Zkoušené hustoty jsou 30g/l a 50g/l ARPRO Černá. 43 Tepelná izolace ARPRO 42 41 40 39 ARPRO Černá 30g/l ARPRO Černá 50g/l 38 37 20 30 40 50 60 70 T ( C) 9 / 10

Tepelná vodivost (mw.m-1.k-1) Zkušební metoda B: ISO 8301-8302. Chráněný ohřívač je umístěn mezi dvěma lisovanými vzorky, které jsou ve styku s měřičem průtoku tepla a chladicí deskou. Hodnota je určena průtokem tepla, středním rozdílem povrchových teplot vzorků a rozměry vzorku. Tyto výsledky jsou získány s variací průměrné teploty (od 10 do 40 C), ale rozdíl mezi studenou a horkou deskou je vždy 16 C. Zde λ charakterizuje přenesenou energii na jednotkovou plochu a čas pod teplotním gradientem 1 C/m. Testované hustoty jsou mezi 20g/l a 220g/l ARPRO Černá, mezi 20g/l a 80g/l ARPRO Bílý a mezi 40g/l a 60g/l ARPRO Šedá. Poznámka: Některé přísady mohou ovlivnit tepelnou izolaci. Například pigment ze sazí umožňuje odraz některých radiací, takže ARPRO Šedá izoluje lépe než ARPRO Bílý. 70 Tepelná vodivost - ISO 8301-8302 10 C střední teplota vzorku ARPRO Černá, Bílý a Šedá 65 60 55 50 45 40 ARPRO Černá ARPRO Bílý ARPRO Šedá 35 30 20 60 100 140 180 220 260 Hustota (g/l) 10 / 10