Vlastnosti tepelné odolnosti

Podobné dokumenty
Vlastnosti tepelné odolnosti

Typické fyzikální vlastnosti

Typické fyzikální vlastnosti

Ohnivzdorné vlastnosti

Nízká cena při vysokých množstvích

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

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

Vysoké teploty, univerzální

Identifikace zkušebního postupu/metody

LOGOeco tlakově nezávislá stanice

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

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

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

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

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

FDA kompatibilní iglidur A180

Příloha č. 3 Technická specifikace

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

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

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

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

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

Pro vysoké rychlosti iglidur L250

Ohnivzdorné vlastnosti

Zapojení odporových tenzometrů

Sylodyn Technický list materiálu

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Sylodyn Technický list materiálu

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

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Trubičky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů

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

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

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

Elektrostruskové svařování

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

Požadavky na technické materiály

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

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT.

Sylodyn Technický list materiálu

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

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

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

LOGOeco tlakově nezávislá stanice

Pružnost, pevnost, tvrdost, houževnatost. Jaký je v tom rozdíl?

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

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13

Trubky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Letoxit PR 220 Verze: 18. ledna 2012 Letoxit EM 315, EM 316, EM 317

Dřevěné konstrukce podle ČSN EN : Petr Kuklík

Zkoušení kompozitních materiálů

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

Aktivita KA 2350/1-4 Název inovace Stanovení texturních parametrů masa a masných výrobků Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu

Pro vysoká zatížení iglidur Q

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

STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU U MĚKKÝCH OBALOVÝCH FÓLIÍ

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Okruhy otázek ke zkoušce

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

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

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

Prohlášení o Vlastnostech O4309LPCPR

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel , fax Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

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

Traxle Solar sro. Vladislav Poulek. Fotovoltaické panely pro extrémní klimatické podmínky.

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

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

Výroba tablet. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

Pevnost kompozitů obecné zatížení

15.1 Normy a zákony vztahující se ke stolovému nábytku. České právní předpisy související s nábytkem

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13

Výroba tablet. Lisovací nástroje. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. Horní trn (razidlo) Lisovací matrice (forma, lisovnice)

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

Výroba tablet. Fáze lisování. Lisovací nástroje. Typy tabletovacích lisů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost: Vydání: 22

Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace

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

Construction. Sikadur -30 LP. Lepidlo pro zesilování systém Sika CarboDur. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zprávy

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Vlastnosti technických materiálů

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

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

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Dilatometr DF-7 a Automatický lis DL-7

Fólie z PVC-P druh 842

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

SYNTHOS XPS PRIME D. Extrudovaný polystyrén

Transkript:

Tepelné odolnosti ARPRO je velmi všestranný materiál se širokou řadou aplikací (automobilový průmysl, stavebnictví, vzduchotechnika, bytové zařízení, hračky ) a pro většinu z nich je důležitou vlastností odolnost proti teplu. Níže jsou uvedeny technické informace, které se týkají odolnosti proti teplu : Životnost materiálu ARPRO související s provozní teplotou Změny mechanických vlastností (podle simulovaného stárnutí) Rozměrová stálost lisovaných dílů v důsledku stárnutí Poznámka: Máte-li nějaké dotazy ohledně předkládaných údajů nebo jakýchkoli aspektů vlastností materiálu ARPRO, bez váhání se obraťte na svého zástupce společnosti JSP. 1 / 7

1. Očekávaná životnost ARPRO estetická degradace Očekávaná životnost materiálu ARPRO souvisí s absolutní teplotou, délkou nepřetržitého působení teploty a lisovací hustotou aplikace. Tento technický list předloží poznatky o chování materiálu ARPRO při nepřetržitě působících teplotách. Body v grafech ukazují, kde se objevují první známky degradace (různé teploty, bez jakéhokoli 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: První známky degradace (práškování) poskytují datový bod pro výpočet životnosti při dané teplotě. První známky degradace se obvykle objevují na rozích a okrajích lisovaného dílu (viz obrázek). Když se objeví známky degradace, díly ARPRO se vyjmou ze sušičky. Dokud nedojde k tomuto práškování, nedochází ke zhoršení fyzikálních vlastností. 2 / 7

Níže uvedený graf ukazuje, kde se objevují první známky degradace při různých teplotách, bez jakéhokoliv namáhání dílu. 120 Předpokládaná životnost Teplota při použití dílu ARPRO ( C) 110 100 90 80 70 60 0.01 0.1 1 10 100 Doba před degradací (v letech) ARPRO Černá 20-40g/l ARPRO Černá 40-70g/l ARPRO Černá >70g/l Pro použití křivek musí být známa minimální předpokládaná životnost nebo průměrná pracovní teplota. Pokud aplikace vyžaduje životnost například 10 let, materiál ARPRO lze používat při nepřetržité pracovní teplotě 60 C nebo nižší. Pokud musí aplikace odolávat teplotnímu profilu (s různými teplotními cykly nebo rozdíly mezi zimou a létem), měla by se jako referenční hodnota pro dosažení očekávané životnosti použít průměrná teplota. Poznámky: Existují některé urychlující faktory, které by mohly vést ke kratší životnosti. Vystavení UV záření (viz metoda potahování s dalšími podrobnostmi o tom, jak ochránit materiál ARPRO). 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 / 7

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 pevnosti v tlaku je závislá na čase a teplotě (počáteční bod každé křivky vychází z grafu Předpokládaná životnost ). Při nižších teplotách je degradace mnohem nižší než při vyšších teplotách. Zkoušené hustoty: ARPRO Černé s hustotou 30 a 60g/l 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 Snížení tlakové pevnosti -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 / 7

3. Změna mechanických vlastností v důsledku stárnutí Vystavení vlivu tepla změkčuje materiál ARPRO během používání a vzhledem ke stárnutí může měnit mechanické vlastnosti. Níže uvedené údaje poskytují přehled o vlastnostech materiálu po stárnutí. Zkušební metoda: Mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a pevnost v tahu) se měří před stárnutím a po něm. Zkušební vzorky jsou vyřezány z bloků o rozměrech 400*300*80 mm a vystaveny stárnutí při 110 C po dobu 10 dnů nebo při 130 C po dobu 5 dnů podle normy ISO 2440. Zkoušená hustota: ARPRO Černá s hustotou 60 g/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 730 7930 Změna po stárnutí ohřevem % až 14* až 14* Prodloužení při přetržení Počáteční teplota okolí ISO 1798 % 13 13 Změna po stárnutí ohřevem % až 30* až 30* Pevnost v tlaku 25% deformace Počáteční teplota okolí ISO 844 kpa 380 380 Změna po stárnutí ohřevem % až 8* až 8* * Část variability vlastností je způsobena odchylkami při zkoušce. Výsledky tahové zkoušky, zejména prodloužení, jsou mnohem variabilnější než výsledky tlakové zkoušky. Dalším zdrojem variability je zhuštění zkušebních vzorků v důsledku mírného smrštění během stárnutí. Poznámka: Jakmile se teplota vrátí na teplotu okolí, mechanismus stárnutí se zastaví. 5 / 7

4. Změna mechanických vlastností v důsledku užívání Níže uvedené údaje poskytují přehled o vlastnostech materiálu ARPRO při různých teplotách. Zkušební metoda: Stlačení podle normy ISO 844 (s rychlostí stlačování 5mm/min). Zkoušená hustota: ARPRO Černé s hustotou 60g/l 3.5 Tlakové vlastnosti - ISO 844 ARPRO Černá 60g/l 3.0 Namáhání (MPa) 2.5 2.0 1.5 1.0-30 C +23 C +50 C +80 C 0.5 0.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Deformace (%) Vysvětlení výsledků zkoušky: Když je materiál ARPRO vystaven teplu, změkne; zůstane zachován určitý zbytkový odpor, a to i při vysoké teplotě. Obecné termoplastické chování zůstane stabilní bez ohledu na zkoušenou teplotu, dokonce i pod skelným přechodem (kolem -10 C). Poznámka: Jakmile se teplota vrátí na teplotu okolí, mechanické vlastnosti materiálu ARPRO se obnoví na hodnoty při teplotě okolí. 6 / 7

5. Změny rozměrů formovaných dílů způsobené stárnutím Rozměry lisovaných dílů mohou být ovlivněny teplem. Tento jev ilustrují níže uvedené údaje. 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: Výlisky z materiálu ARPRO se zahřejí v peci se suchým vzduchem a vystaví stárnutí při 110 C po dobu 10 dnů nebo při 130 C po dobu 5 dnů podle normy ISO 2440. Teplota je regulována v rozmezí ± 2 C. Rozměry se měří před stárnutím a po něm ve třech nebo více bodech v každém směru podle normy EN 1604. Výsledek zkoušky popisuje maximální rozměrovou odchylku vyjádřenou v procentech. Zkoušené hustoty: ARPRO Černé s hustotou 30, 60, 80 a 105g/l 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 lisování (zejména nastavením tlaku v autoklávu a dodatečné úpravy). Pokud potřebujete další informace, obraťte se na zástupce společnosti JSP. 7 / 7