产品详情
采光板主要成份
1.薄膜 2.树脂 3.玻璃纤维
注:上述图示以通用型采光板为准。

1050采光板产品特性:
透光率保持度高、抗紫外线、抗碎、抗老化、易清洗、耐酸碱等化学腐蚀、安装方便等优良特性。
保证高品质FRP的必备条件:
优质原料:高品质的树脂、高性能的薄膜、高品质的玻璃纤维
高质量的原料是高品质的保证
1050采光板规格型号分类:(详情见产品型号版块)
FRP采光板常用的规格有:750型,840型,820型,980型,950型,900型,475型,760型,以及1m-1.2m宽平板等100余种板型。FRP采光板的常规分类有:经济型,耐候型,隔热型,阻燃型,防腐型五大类型
对两种厚度的ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物)薄膜进行了5组应力比的双轴拉伸试验,得到其应力-应变曲线.计算了ETFE薄膜的折算应力,检验了Mises屈服准则的适用性,得到了双轴拉伸情况下的弹性模量及泊松比,并与单轴拉伸数据进行了对比分析.结果表明:ETFE薄膜双向受力时符合Mises屈服准则;双轴弹性模量及泊松比与单轴数据接近.
FRP采光板现在使用的国家标准为:GB/T14206-2005。
1/保证年限
根据耐候性的要求不同,我司可提供10年,15年,20年,25年和30年以上五中质保年限的产品供选择。
2/采光率(采光系数、采光带布置、窗地面积比)
根据各工作区所需照度不同,可选用不同透光率的产品,建议采光率为10%-25%,并且从屋脊通条采光到檐口,FRP采光板的透光率一般在50%-80%之间,可供不同需求的选择。在采光率约10%的时候,照度通常可以达到100-150 lex以上。
3/风压力、雪压力
不同厚度的采光板其机械性能也不同,我司可提供约1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm厚系列的采光板,通过选用不同厚度的采光板和调节屋面檩条间距可使之适应不同地区的风压力或雪压力。一般而言,厚度1.5mm的采光板可跨1.5 m的檩条,而其抗风压可以达到1kpa以上。
4/保温、隔热和防止结露
(1)双层采光板通过增加保温层达到保温、隔热、降低噪音和防止结露的目的。
(2)Coollite采光板在保持一定的透光率的同时,热能穿透率大大降低。适合超市,仓储物流等部门。
5/防火、防烟和防止溶滴
(1)防烟型采光板均属易燃(氧指数约20);可在发生火灾时迅速燃烧,形成排烟带,且燃烧时不产生融滴。
(2) 阻燃型采光板其氧指数大于26,可以达到二级阻燃。若氧指数大于30,可达到一级阻燃。
(3) 上海消防局规定4000平方米以上的厂房,其采光板验收须达到三项指标:
a、 采光率≥8%; b、采光板须易燃; c、采光板燃烧后没有融滴现象。
6/耐腐蚀性
FRP采光板本身具有良好的耐腐蚀性,FRP采光板因在其表面贴覆薄膜(Film)或使用胶衣技术(Gel Coat),其耐腐蚀性得以极大的提高。所以在有腐蚀环境以及不适合金属材料使用的工厂或建筑物可大量使用。
7/颜色和光线
FRP采光板有淡蓝色、宝蓝色、湖蓝色、浅绿色、蛋白色、乳白色和无色等多种色系的采光板与彩钢板搭配。
我司可提供淡蓝色、宝蓝色、乳白色、蛋白色和无色等五种色系的采光板与彩钢板搭配,其透过的光线接近自然光且光线柔和,不产生眩目的感觉,避免了人工照明带来的色彩失真和心理上的压抑感,且有助于保护眼睛。
8/安装和防水
(1) 浪型采光板与彩钢板波形保持一致,安装搭接方便且防水较PC中空板之类材料要好。
(2) 采光板加装彩钢板收边后可达到和彩钢板同等的效果,可方便与彩钢板搭接且防水性能非常好。
玻璃纤维增强塑料(Fiber Reinforced Polymer,简称FRP)是近期大型燃煤电厂烟囱内筒使用的有效耐蚀材料。采用重量变化分析、力学性能测试、SEM形貌分析相结合的手段,对上述材料及其增强材料在10%硫酸溶液的作用过程进行实验。结果表明,无碱含硼E玻璃纤维和无氟无硼ECR玻璃纤维对其增强的复合材料耐酸性作用明显。其中,ECR玻璃纤维可使其增强的复合材料耐酸性能提升。

阜阳1050艾珀耐特采光板1.0mm阻燃价格低利用TONI差分量热仪,测量了石灰石粉掺量分别为0,30%,50%(质量分数,下同)以及粉煤灰掺量为50%的水泥基材料水化放热速率和水化放热量曲线.运用动力学方法进行分析,得到了反应速率常数K,水化度α,反应级数N等动力学参数,并依此评价了石灰石粉对水泥基材料水化机理和水化过程的影响.结果表明,石灰石粉对水泥基材料的早期水化有促进作用,特别是当石灰石粉掺量为50%时,水化迅速由NG过程向I过程转变,影响尤为明显.基于贝叶斯方法获得历史建筑中砌体材料抗压强度的合理推定值.在实测样本有限且离散的条件下,引入可靠的先验信息,并通过构造合理的似然函数,将间接法和直接法的实测样本信息相结合,重构砖抗压强度、砂浆抗压强度以及砌体抗压强度推定误差的概率密度模型(PDF).在推定砌体抗压强度的同时,定量表示推定结果的不确定性.所提方法适用于现场实测信息量不足时历史建筑砌体抗压强度的推定.

