1 сентября 2018 г.
1. Основные этапы
1.1. Подготовка к монтажу
1.2. Инструменты для установки листов
1.3. Технология раскроя панелей
1.4. Герметизация
1.5. Создание отверстий для крепления листов
1.6. Применение термошайб в процесс монтажа
2. Ориентация панелей при проектировании
3. Методы установки
3.1. Плоская кровля
3.2. Арочные конструкции
4. Монтаж в зависимости от вида каркаса
4.1. Металлический
4.2. Деревянный
5. Установка профилей
5.1. Поликарбонатные профили
5.2. Алюминиевые профили
6. Монтаж сотового поликарбоната от КИНПЛАСТ
С каждым годом поликарбонат приобретает все большую популярность не только в промышленности, но и в частном строительстве. Отличные технические и эксплуатационные характеристики материала делают его лидером для отделки навесов, небольших хозяйственных построек и конструкций сельскохозяйственного назначения. Обеспечить длительный срок службы поликарбоната удается благодаря правильному монтажу.
1. Основные этапы
Монтаж листов поликарбоната различается в зависимости от типа конструкции, способов крепления, вида каркаса. Материал отлично поддается любому типу механического воздействия: резке, сверлению. Правильная установка подразумевает использование специальных комплектующих к числу которых относятся: поликарбонатные и алюминиевые профили, перфорированные и герметизированные ленты, термошайбы.
1.1. Подготовка к монтажу
Панели поликарбоната подходят для установки на вертикальные, горизонтальные и арочные конструкции. Первая задача – изучить технологию монтажа. После чего можно приступить к подготовке материала и инструментов для установки. Отдельное внимание рекомендуется уделить обработке торцов панелей.
На каждом листе панели есть специальная пленка, которая обозначает сторону со специальным слоем для защиты от ультрафиолетового излучения. При монтаже поликарбоната важно, чтобы данная сторона была направлена наружу. В ином случае, материал быстро придет в негодность. Удаление заводской пленки необходимо осуществлять в завершении монтажных работ.
1.2. Инструменты для установки листов
Точный перечень инструментов и комплектующих зависит от каркаса, назначения конструкции и других факторов. Мы перечислим универсальный набор, который подойдет для любого типа крепления:
-
Листы поликарбоната – определить количество материала позволит заранее разработанный проект, с его помощью удаться рассчитать общую площадь конструкции;
-
Ножовка – подойдет для панелей толщиной до 10 мм, для более толстых рекомендуется использовать циркулярную пилу;
-
Разъемные или неразъемные поликарбонатные или алюминиевые профили – их выбор напрямую зависит от назначения конструкции;
-
В качестве дополнительных комплектующих могут понадобится коньковый, фигурный или угловой профили;
-
Подготовьте шуруповерт, саморезы, оцинкованные гвозди, молоток;
-
Для крепления листов к каркасу рекомендуется использовать болты с термошайбами;
-
Возможно также использование специального атмосферостойкого клея для поликарбоната или его аналога с составом на основе силикона.
1.3. Технология раскроя панелей
Листы поликарбоната продаются со стандартной шириной 6 или 12 м. Для создания навеса или перегородки и в зависимости от каркаса будущей постройки чаще всего приходится прибегать к раскрою панелей. Данная процедура должна проводиться очень аккуратно, в ином случае, существует риск повреждения защитной пленки и торцов листов, что приведет к быстрому их износу.
Для распила листов специалисты рекомендуют использовать высокоскоростную циркулярную пилу с твердосплавными дисками. Мелкие неразведенные зубья обеспечивают максимально ровный срез. В процессе резки панель должна быть крепко зафиксирована. Важно не повредить защитную пленку. После распила очистите внутренние полости от стружки, чтобы избежать в дальнейшем скопления конденсата в этих местах.
1.4. Герметизация
В качестве предварительной подготовки панелей для установки важно обеспечить надежную герметизацию торцов, именно она гарантирует длительный срок эксплуатации материала. Верхний торец рекомендуется закрыть алюминиевой лентой для защиты от воздействий окружающей среды. Нижний торец не герметизируют, поэтому для его защиты используют перфорированную ленту, поверх которой в дальнейшем устанавливается специальный профиль.
1.5. Создание отверстий для крепления листов
Важно отметить, что разметка и просверливание отверстий для дальнейшего крепления листов должны проводиться с учетом определенных правил. Отступ от края панели должен составляет около 2 см, в случае если диаметр отверстия не превышает 3 мм. Для создания отверстий рекомендуется использоваться типовые сверла по дереву. Сверление лучше проводить на невысокой скорости, контролируя температуру рабочей зоны. Правильное создание отверстий гарантирует надежное соединение, обеспечивая плотное прилегание листов к каркасу.
1.6. Применение термошайб в процесс монтажа
Установка листов поликарбоната осуществляется с использованием специальных профилей, саморезов и термошайб. Последняя применяются с целью создания надежного крепления листов на каркасе. Тремошайба включает в себя пластиковую шайбу выпуклой формы с ножной или без нее, уплотняющее кольцо из специального эластичного полимера и заглушку. Саморезы приобретаются отдельно.
Термошайба не только обеспечивает надежное крепление, но и не пропускает влагу внутрь материала, сохраняя красивый внешний вид конструкции в целом. Данные элементы изготавливаются из поликарбоната и выпускаются в широкой цветовой гамме, что позволяет выбрать их под цвет листов. Стоит отметить – термошайбы из поликарбоната отличаются длительным сроком службы, в отличии от более дешевых аналогов – полипропиленовых и нержавеющих стальных или оцинкованных шайб.
2. Ориентация панелей при проектировании
Расположение листов поликарбоната при монтаже играют большую роль. Важно, чтобы при проектировании внутренние ребра жесткости были расположены таким образом, чтобы образующийся в них конденсат выводился наружу по каналам панели.
В случае вертикального остекления, ребра жесткости должны быть расположены вертикально, у скатной конструкции – вдоль ската. Что касается арочных построек, в том числе теплиц – ребра жесткости располагаются по дуге. Обратите внимание, нельзя изгибать листы по меньшему радиусу, чем указывает производитель в технических характеристиках к материалу.
3. Методы установки
В целом процесс установки панелей сотового поликарбоната имеет несколько основных правил, которые незначительно отличаются в зависимости от вида конструкции. Материал устанавливается вертикально, горизонтально и в виде арки. Предлагаем рассмотреть особенности каждого метода установки отдельно.
3.1. Плоская кровля
Плоская кровля представляет собой конструкцию, состоящую в одной плоскости с небольшим уклоном. Поликарбонатные листы, установленные на такие постройки, подвергаются значительным снеговым нагрузкам в холодное время года. Большой популярностью пользуются скатные конструкции, это крыши с уклоном до 40 градусов.
При создании крыши из поликарбоната рекомендуется соблюдать минимальный допустимый уклон около 5%. Если материал вставляется в рамы необходимо заранее рассчитать коэффициент линейного расширения, который рассчитывается согласно толщине листа. Для создания скатной конструкции с использованием поликарбоната рекомендуется использовать профильные элементы из алюминия.
Обратите внимание, пространство между балками не должно превышать стандартной ширины листа поликарбоната – 2,1 м. Промежуток между стропилами должен быть рассчитан так, чтобы место соединения листов располагалось в центральной части бруска.
Верхняя часть каркасной конструкции устанавливается после монтажа поликарбонатных панелей. Швы рекомендуется дополнительно обработать мастикой. Между листами при установке оставляют компенсационное пространство в 5 мм. После монтажа профильных элементов по краям ставят ограничители, фиксирующиеся с помощью заклепок.
3.2. Арочные конструкции
Поликарбонат часто используется для создания арочных конструкций – навесов, теплиц. Благодаря отличной гибкости позволяет без труда монтируется на любой каркас.
При установке панелей на арочные конструкции следует учитывать несколько важных моментов:
-
изгибать листы поликарбоната необходимо только вдоль ребер жесткости;
-
важно учитывать минимальный радиус изгиба материала, который указывает производитель в технических характеристиках;
-
лучше всего использовать прижимной поликарбонатный профиль;
-
в случае применения алюминиевого аналога радиус кривизны должны быть немного меньше радиуса арки в конструкции.
4. Монтаж в зависимости от вида каркаса
Особенности монтажа сотового поликарбоната зависят не только от типа конструкции, но и от того, из чего она изготовлена. Существует несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание в случае крепления панелей на металлических и деревянный каркас.
При монтаже листов поликарбоната на металлический каркас панели рекомендуется устанавливать вдоль стропильных конструкций. Карнизные свесы не должны превышать 5 см, чтобы материал не прогнулся. Поперечный стык устанавливается на коньке.
Установку панелей начинают с середины. Вначале монтируются соединительные профили к стропильным элементам (подойдут разъемные или неразъемные). Листы поликарбоната удерживаются на кровле с помощью саморезов с термошайбами, которые устанавливаются на прогонах и промежуточных стропилах с шагом 30 см. Крепление осуществляется со сверлением листа под термошайбу. Для создания красивой конструкции рекомендуется размещать саморезы симметрично.
4.2. Деревянный
Деревянный каркас пользуется большой популярностью. Экологически чистый материала удобен в работе, но при этом требует дополнительной обработки. Чаще всего для создания подобных конструкций используется деревянный брус. Для возведения долговечной конструкции важно предварительно обработать материал специальными антисептическими растворами.
Существует еще один момент при использовании деревянного каркаса, на который следует обратить внимание – коэффициент расширения материала в результате воздействия влаги, влияющий на плотность крепления. В качестве крепежных элементов для установки поликарбоната на деревянный каркас специалисты рекомендуют использовать термошайбы.
В отличие от металлической конструкции монтаж следует начинать от края каркаса. При установке край панели должен немного выходить за край бруса. Соединение должно быть достаточно плотным. Стык панелей при монтаже располагают над деревянным брусом.
5. Установка профилей
Отдельное внимание при установке поликарбоната стоит уделить выбору профилей, т.к. именно с их помощью можно создать надежное соединение, которое обеспечит длительный срок эксплуатации конструкции.
5.1. Поликарбонатные профили
Неразъемный соединительный профиль предназначен для соединения листов сотового поликарбоната при создании небольших конструкций. Представляет собой планку длиной 6 м, по краям которой расположены специальные пазы, в которые вставляются панели поликарбоната. Профиль легко устанавливается на листы толщиной до 10 мм. При креплении необходимо оставить небольшой зазор на случай расширения материала при воздействии температуры. При выборе профиля важно, чтобы его размеры соответствовали толщине листов поликарбоната.
Разъемный соединительный профиль прост в установке. Он представляет собой базу и крышку, которые позволяют полностью закрыть соединение. При монтаже разъемного профиля сначала фиксируется база, после чего к ней крепят листы поликарбоната и защелкиваются крышкой. В собранном виде не скручивается.
5.3. Алюминиевые профили
Алюминиевый профиль довольно часто используется для монтажа сотового поликарбоната. Он отлично подходит для панелей различной толщины. Включает в себя специальные резиновые уплотнители, обеспечивающие надежную герметизацию стыков. Алюминиевые детали прекрасно сочетаются с пластиком, дополнительно придавая конструкции высокие несущие характеристики. Обладает длительным сроком службы, который составляет 20 лет.
Соединительный профиль применяется для соединения отдельных листов между собой. Считается оптимальным выбором при монтаже таких светопрозрачных конструкций, как навесы, козырьки, беседки, перекрытия в бассейнах и других, обеспечивая надежную теплоизоляцию. Используется для монтажа панелей монолитного поликарбоната толщиной 8-25 мм.
6. Монтаж сотового поликарбоната от КИНПЛАСТ
Компания КИНПЛАСТ (входит в КИН-холдинг) является ведущим производителем сотового поликарбоната на отечественном рынке. О высоком качестве материала говорят многочисленные отзывы покупателей. Отличные технические характеристики, обеспечивающие длительный срок эксплуатации, являются надежной гарантией при покупке материала высокого качества.
В линейке сотового поликарбоната от компании КИНПЛАСТ представлены несколько марок:
KINPLAST – марка премиум-класса, отличается длительным сроком эксплуатации, лучшими техническими характеристиками, занимает надежные позиции по количеству продаж в течение многих лет;
WOGGEL – поликарбонат европейского качества, отличный аналог импортному материалу, отличается длительным сроком службы и высокими техническими характеристиками;
SKYGLASS – универсальный строительный материал ничем не уступающий по качеству своим аналогам, прекрасно подходит для создания различных конструкций, пользуется популярностью при строительстве в частном секторе;
АгроТИТАН специально разработанный материал, предназначенный для создания конструкций сельскохозяйственного назначения, способствует созданию оптимального микроклимата для роста и развития растений в теплицах, парниках, оранжереях.
Покупка материала отличного качества не дает 100%-ой гарантии на создание долговечной конструкции. Важно не просто купить хороший сотовый поликарбонат, но и правильно установить его. А для этого необходимо использовать качественные комплектующие, которые также представлены в широком ассортименте на сайте КИНПЛАСТ. Приобрести профили из сотового убрать поликарбоната или алюминия, перфорированные и герметизирующие ленты, термошайбы Вы можете филиалах компании.
Инструкция по монтажу монолитного поликарбоната
Инструкция по монтажу листов монолитного поликарбоната.pdf — 784.7 Кб
Монтаж
Остекление монолитными поликарбонатными листами должно планироваться как заключительный этап при отделке здания.
Необходимо учесть, что условием получения определенных оптимальных технических параметров конструкции, создаваемой с применением поликарбонатных листов, является применение соответствующих аксессуаров для монтажа и остекления, рекомендуемых в данном техническом руководстве, и строгое следование рекомендациям по монтажу, указанным в данном руководстве.
ВНИМАНИЕ! Проектированием и монтажом конструкций с применением поликарбонатных листов должны заниматься соответствующие компании, имеющие лицензии на данный вид деятельности и квалифицированный персонал. От качества монтажа зависит внешний вид поликарбонатных листов и срок службы конструкций с их применением.
Предмонтажные рекомендации
Допуск на тепловое расширение
При монтаже поликарбонатных листов необходимо учитывать термическое (тепловое) расширение листов, которое равно 6,7•10-5 м/м•оС. Поскольку поликарбонатные монолитные листы обладают более высоким коэффициентом линейного термического расширения по сравнению с традиционными материалами для остекления, то следует оставлять зазор для такого расширения, что поможет предотвратить образование изгибов листа в конструкции, деформацию листов, выскальзывание их из элементов крепления и даже разрыв или растрескивание листов по причине возникновения критических внутренних напряжений. В таблице 1 приведены сравнительные коэффициенты линейного теплового расширения для различных материалов:
Таблица 1
|
Материал |
Коэффициент линейного теплового расширения, 1/°С |
|
Монолитный поликарбонат |
6,7•10-5 |
|
Стекло |
(0,7-0,9)•10-5 |
|
Алюминий |
(2,1-2,3)•10-5 |
|
Сталь |
(1,2-1,5)•10-5 |
Для предотвращения влияния термического расширения на качество монтируемой конструкции с применением монолитных поликарбонатных листов необходимо учесть следующее:
- оставлять необходимый зазор в 5-6 мм в профиле для соединения монолитных листов;
- при креплении листов к каркасу саморезами отверстия в листе следует делать на 2-3 мм больше, чем диаметр самого самореза;
- при большей длине конструкции следует дополнительно крепить панели к каркасу, чтобы скомпенсировать терморасширение;
- отверстия в листе следует выполнять на расстоянии не менее 40 мм от края;
- не следует перетягивать саморезы и другие крепежные элементы при монтаже поликарбонатных листов, оставляя допуск на «свободный ход».
Допуски на термическое расширение следует предусмотреть и по длине, и по ширине листов.
Минимальный зазор на тепловое расширение при монтаже поликарбонатных листов следует предусматривать в зависимости от длины листа (см. табл. 2).
Таблица 2
|
Длина листа, мм |
Минимальный зазор на тепловое расширение, мм |
|
500 |
3,0 |
|
1000 |
5,0 |
|
1500 |
7,0 |
|
2000 |
10,0 |
|
3000 |
15,0 |
В качестве общего принципа следует учитывать 3-6 мм допуска на термическое расширение на каждый линейный метр бесцветного листа и 6-8 мм – на каждый линейный метр цветного листа (рис. 1,2).
Рис. 1 Рис. 2
При остеклении монолитными поликарбонатными листами всегда следует учитывать минимальный угол наклона от торца до торца конструкции равный 15° для нормального стока конденсата и дождевой воды (см. рис. 3).
Рис. 3
Технология монтажа
При монтаже монолитных поликарбонатных листов необходимо учесть все воздействия окружающей среды: расширение материала ввиду перепада температур (лето — зима), которое достигает ~5 мм/пм; пыль, влажность и загрязненность воздуха; воздействие дождя, снега и ветра, солнечной радиации.
Наличие УФ-защитного слоя не только защищает ограждаемое пространство от проникновения жестких УФ-лучей, вредных для здоровья человека, но и защищает сам материал от их разрушительного воздействия.
Для использования на улице следует применять только листы с УФ-защитным слоем. При этом cторона листа с защитным слоем должна быть ориентирована наружу. Пленка с этой стороны монолитного поликарбонатного листа имеет специальную маркировку и цветные надписи. Лучше всего монтировать листы в пленке и снять ее сразу по завершении монтажа (иначе под солнцем она может прикипеть к листу).
Для соединения монолитных листов между собой и крепления их к каркасу конструкции следует использовать специальный алюминиевый соединительный профиль, учитывающий особенности монтажа монолитного поликарбоната. Данный профиль состоит из двух частей, именуемых профилем-Т (база) и профилем-С (крышка), которые представлены на рисунках 4 и 5.
Рис. 4. Профиль-Т (база) для крепления монолитных листов.
Рис. 5. Профиль-С (крышка) для крепления монолитных листов.
Следует помнить, что зажим края монолитного листа в профиле должен быть равен как минимум 20 мм.
Запрещается:
- Не используйте пластифицированный ПВХ или несовместимые с поликарбонатом резиновые герметизирующие ленты или уплотнители;
- Не используйте амино-, бензамидо- или метокси- содержащие герметизирующие составы или замазки, а также бензол, бензин, ацетон и тетрахлорид углерода;
- Не используйте абразивные или высокощелочные моющие средства;
- Никогда не скоблите лист поликарбоната влагоснимателями, лезвиями или другими острыми инструментами;
- Не ходите по листу;
- Не устанавливайте поврежденный лист во время транспортировки или обработки или с повреждённой лентой для герметизации;
- Не мойте лист под палящим солнцем или при повышенных температурах;
ВЕТРОВАЯ И СНЕГОВАЯ НАГРУЗКИ
Динамическая ветровая нагрузка
Скорость ветра определяет фактическую ветровую нагрузку на монолитные листы, используемые для остекления. Нагрузка рассчитывается путем умножения квадрата проектной скорости ветра на коэффициент 0,613.
q = KV2,
где q — динaмичecкaя ветровая нагрузка, Н/м2;
К = 0,613;
V — проектная скорость ветра, м/с.
Таблица 3
Значение q в единицах СИ Н/м2
|
Скорость ветра, м/с |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
|
Динaмичecкaя ветровая нагрузка, Н/м2 |
61 |
138 |
245 |
383 |
552 |
751 |
981 |
1240 |
1530 |
1850 |
2210 |
2590 |
Коэффициент давления
Коэффициент давления учитывает колебания конструкции остекления при ускорении / замедлении ветра. Ветровая нагрузка рассчитывается как произведение динамического ветрового давления q на соответствующий коэффициент давления. Перечень значений коэффициента давления можно найти в соответствующих Национальных строительных нормах.
Рис. 6. Распределение нагрузки, воздействующей на монолитный лист.
1) Итоговая модель 2) Схема прогиба 3) Схема контура прогиба
Снеговая нагрузка
Нагрузка снегового покрова на кровельные остекленные поверхности должна рассматриваться как вертикальная, равномерно распределенная нагрузка, действующая на 1 м2 горизонтальной проекции остекления.
Точные значения коэффициентов снеговой нагрузки могут быть найдены в соответствующих Национальных строительных нормах.
СИСТЕМЫ ОСТЕКЛЕНИЯ
Системы остекления
На рисунках 7 и 8 приведены типичные схемы монтажа для сухого и мокрого остекления с использованием монолитных поликарбонатных листов.
При монтаже листа очень важно, чтобы края были правильно зафиксированы, независимо от того, требует ли применение сухих или мокрых условий остекления.
Системы сухого остекления
Преимущество сухого остекления заключается в том, что резиновые уплотнители вставляются непосредственно в паз оконной рамы, что допускает свободное движение листа во время расширения и сжатия. Это должно быть учтено как в эстетических целях, так и для применения там, где расширение листа превышает пределы пластичности герметизирующего состава.
Рис. 7. Система сухого остекления.
Системы мокрого остекления
Поликарбонатный лист может быть использован для остекления с применением стандартных механических или деревянных оконных рам с использованием лент и незатвердевающих составов. Для этого хорошо подходят полибутиленовые ленты.
При использовании остеклительных составов важно, чтобы герметизирующие системы имели люфт для допуска на тепловое расширение без потери сцепления с рамой или листом. Обычно рекомендуется использовать силиконовые герметизирующие составы, а при использовании других герметиков — заранее проверять их совместимость с листом поликарбоната.
Нельзя использовать ни амино-, ни бензамид–отвердевающие силиконовые герметизирующие составы, поскольку они не совместимы с листом, и это может привести к образованию микротрещин, в особенности при наличии напряжения.
Рис. 8. Система мокрого остекления.
ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛОСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Дополнительное остекление
Выбор поликарбонатного листа в качестве внутреннего, либо внешнего вторичного остекления будет зависеть от конкретных требований постройки: внешнее / внутреннее вторичное остекление применяется для повышения защиты от несанкционированного проникновения.
Внутреннее дополнительное остекление
Лист является идеальным материалом для внутреннего остекления (см. рис. 9). Когда лист устанавливается внутри помещения, то параметры прогиба под влиянием ветра (как указано в табл. 2) можно не учитывать, поэтому толщину листа можно уменьшить.
Рис. 9. Внутреннее дополнительное остекление.
Внешнее дополнительное остекление
В зависимости от предъявляемых требований к конструкции могут использоваться различные поликарбонатные листы в качестве внешнего остекления (см. рис. 10). С учетом функциональных и эстетических требований к значению прогиба под влиянием ветра применимы рекомендации по толщине листа, содержащиеся в таблице 14 (см. далее).
Рис. 10. Внешнее дополнительное остекление.
ВЫБОР ТОЛЩИНЫ ЛИСТА ДЛЯ ПЛОСКОГО ОСТЕКЛЕНИЯ
Крепление монолитного листа с четырех сторон
Допустимые параметры нагрузки при этой конфигурации зависят от соотношения расстояний опорной части рамы – a: b, где «а» представляет собой расстояние между центрами профилей остекления на поперечной стороне остекления, т.е. ширину листа, а «b» представляет собой расстояние между центрами профилей остекления на продольной стороне остекления, т.е. длину листа (см. рис. 14).
Рис. 11
В таблице 4 указаны максимально допустимые размеры листа при определенной нагрузке, которая выражается в приемлемом отклонении листа (в пределах упругих деформаций) без риска образования изгибов и внутренних напряжений.
Таблица 4
Расстояние между центрами профилей остекления (поперечная сторона «а»)
|
Отношение ширины листа к длине |
Толщина листа, мм |
Нагрузка, Н/м2 |
||||||
|
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
||
|
1:1 |
775 |
1050 |
1300 |
1475 |
1850 |
2050 |
2050 |
600 |
|
1:2 |
600 |
800 |
975 |
1150 |
1450 |
1600 |
1750 |
|
|
1:>2 |
400 |
550 |
675 |
800 |
1150 |
1300 |
1500 |
|
|
1:1 |
700 |
950 |
1180 |
1375 |
1700 |
1950 |
2050 |
800 |
|
1:2 |
550 |
700 |
875 |
1010 |
1350 |
1475 |
1700 |
|
|
1:>2 |
375 |
490 |
625 |
725 |
1000 |
1150 |
1400 |
|
|
1:1 |
650 |
875 |
1100 |
1300 |
1600 |
1850 |
2050 |
1000 |
|
1:2 |
500 |
650 |
800 |
960 |
1275 |
1400 |
1600 |
|
|
1:>2 |
— |
450 |
575 |
680 |
925 |
1075 |
1325 |
|
|
1:1 |
600 |
825 |
1025 |
1225 |
1525 |
1750 |
2050 |
1200 |
|
1:2 |
450 |
600 |
750 |
900 |
1200 |
1350 |
1525 |
|
|
1:>2 |
— |
425 |
550 |
650 |
860 |
1025 |
1275 |
|
|
1:1 |
575 |
780 |
975 |
1175 |
1475 |
1675 |
2000 |
1400 |
|
1:2 |
400 |
550 |
700 |
850 |
1150 |
1300 |
1475 |
|
|
1:>2 |
— |
400 |
510 |
600 |
810 |
975 |
1225 |
|
|
1:1 |
550 |
740 |
930 |
1125 |
1425 |
1625 |
1950 |
1600 |
|
1:2 |
— |
500 |
670 |
800 |
1075 |
1250 |
1450 |
|
|
1:>2 |
— |
— |
490 |
575 |
775 |
925 |
1175 |
|
|
1:1 |
525 |
710 |
900 |
1075 |
1375 |
1575 |
1875 |
1800 |
|
1:2 |
— |
475 |
625 |
710 |
1000 |
1200 |
1400 |
|
|
1:>2 |
— |
— |
470 |
550 |
750 |
880 |
1125 |
|
|
1:1 |
500 |
685 |
875 |
1025 |
1325 |
1525 |
1800 |
2000 |
|
1:2 |
— |
450 |
560 |
650 |
950 |
1100 |
1350 |
|
|
1:>2 |
— |
— |
450 |
525 |
725 |
850 |
1075 |
Примеры пользования таблицей:
а) размер окна: ширина 1600 мм, длина 3200 мм (соотношение a:b = 1:2).
Нагрузка: 1000 Н/м2. Требуемая толщина листа: 12 мм.
б) размер окна: ширина 1000 мм, длина 4000 мм (соотношение a:b = 1:>2).
Нагрузка: 800 Н/м2. Требуемая толщина листа: 8 мм.
Крепление монолитного листа с двух сторон
Лист можно закрепить на промежуточных брусьях, используя обычные гайки, болты и шайбы. Однако для всех соединений и зон фиксации требуется опора – совместные резиновые шайбы – для распределения силы зажима по наиболее широкой области.
Необходимо использовать большие металлические шайбы, ламинированные резиной, совместимой с поликарбонатным листом. Болты не должны быть затянуты слишком сильно, поскольку это может деформировать лист или ограничивать естественное расширение и сжатие листа.
При использовании болтов любого типа важно помнить, что расстояние между отверстием и краем листа должно составлять не менее двух диаметров отверстия. Критерием прогиба для обоих видов остекления является сторона «а» незафиксированного листа, т.е. расстояние между центрами профилей остекления (см. рис. 12 и 13). Расстояние «b» определяет длину листа и не влияет на общий прогиб, так как может быть выбрана любая длина листа.
Рис. 12
Рис. 13
Стандартная максимальная длина 2050 мм
В таблице 5 представлены данные, основанные на значениях зацепления края листа с обеих сторон, приведенные в табл. 14 (см. раньше).
Таблица 5
Расстояние между центрами профилей остекления (поперечная сторона «а»)
|
Нагрузка, Н/м2 |
Толщина листа, мм |
||||||
|
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
|
|
600 |
400 |
550 |
620 |
750 |
1000 |
1200 |
1425 |
|
800 |
375 |
480 |
565 |
675 |
900 |
1075 |
1325 |
|
1000 |
425 |
525 |
625 |
840 |
1000 |
1250 |
|
|
1200 |
400 |
495 |
595 |
790 |
930 |
1190 |
|
|
1400 |
375 |
470 |
560 |
750 |
890 |
1125 |
|
|
1600 |
450 |
540 |
720 |
850 |
1075 |
||
|
1800 |
430 |
510 |
690 |
820 |
1030 |
||
|
2000 |
420 |
500 |
660 |
790 |
1000 |
ВНИМАНИЕ! Недопустимо хождение по кровельным конструкциям, а также по поликарбонатному листу во время монтажа или мытья. Для этого всегда должна использоваться деревянная балка или другое устройство, опирающееся на детали кровли.
ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗОГНУТЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Арочное остекление
Все поликарбонатные монолитные листы поддаются холодной формовке по изогнутым поддерживающим профилям остекления (см. рис. 14). При условии, что радиус изгиба листа будет больше минимального рекомендуемого значения механическое напряжение, полученное в результате холодной формовки, не будет влиять на механические свойства листа.
Рис. 14
Минимальные значения радиуса изгиба для поликарбонатных монолитных листов различной толщины представлены в таблице 6.
Таблица 6
|
Толщина листа поликарбоната, мм |
Минимально допустимый радиус изгиба, м |
|
2 |
0,30 |
|
3 |
0,45 |
|
4 |
0,60 |
|
5 |
0,75 |
|
6 |
0,90 |
|
8 |
1,20 |
|
10 |
1,50 |
|
12 |
1,75 |
Для арочного остекления листами можно применять стандартные металлические профили, ленты для остекления и нетвердеющие составы для остекления.
Для большего экономического эффекта рекомендуется использовать резиновые уплотнители для металлических или деревянных структурных опорных балок и для алюминиевых закрывающих фиксирующих реек.
Выбор толщины листа для арочного остекления
Радиус кривизны, а также пролет и расстояние между изогнутыми профилями влияют на свойства полученной конструкции и критическую продольную нагрузку. Критическая продольная нагрузка, при которой происходит изгиб, рассчитывается как функция геометрических параметров поверхности листа от свойств листа.
Жесткость листа при изогнутом остеклении в основном определяется радиусом «R» и расстоянием между изогнутыми профилями «W». Длина листа «L» должна быть больше ширины листа «W» для облегчения изгиба (см. рис. 15). На практике соотношение длины к ширине листа менее чем 1:2 не рассматривается.
Расстояние от центра до центра изогнутых поддерживающих профилей Рис. 15
Расчет обрешетки для кровли
Расчетом несущей конструкции должны заниматься специалисты. Обязательно нужно учесть местность, где устанавливается конструкция. В каждой зоне разные снеговые, ветровые нагрузки, климатические условия и т.д. Учесть угол наклона кровли, форму, размеры, допустимые возможные нагрузки и др.
Для подбора мы приводим ориентировочную таблицу, с помощью которой определяем одну сторону обрешетки, зная размер другой стороны, толщину листа и данные о снеговом регионе. То есть нам надо при помощи таблицы рассчитать длину, зная ширину. Зная обрешетку, можно правильно смонтировать лист, рассчитать затраты как на пластик, так и на несущий каркас, оптимизировать расходы на конструкцию, сделать весь проект более изысканным и красивым.
Следует отметить, что приведенные расчеты — результат измерений, проведенных на стендах для испытаний, несут только ознакомительный характер, точный расчет конструкции должен выполняться сертифицированными специалистами. Ширина листа 2,05 метра, и для разделения его на одинаковые 2 или 3 части берутся размеры 0,7 и 1,02. Для удобства расчетов можно использовать метод интерполяции.
Пример расчета обрешетки монолитного поликарбоната на навес
Делаем расчет для Севера Беларуси. Сооружаем автомобильный навес из монолитного поликарбоната кровельной толщины. Металлическая обрешетка уже готова. Скат протяженностью 5 метров с интервалом направляющих (расположенных вдоль ската) 120 см. Нужно подобрать полимер такого размера, при котором можно обойтись без поперечных направляющих, которые устанавливаются поперек ската кровли.
Решение: Для снегового региона No3 требуется столбик 102 см — для 10 мм полимера, интервал направляющих равен 550 см. По составленной пропорции рассчитываем, что возможно применение такого поликарбоната для кровли навеса.
Для снижения стоимости конструкции подберем лист монолитного поликарбоната меньшей толщины, но гарантирующий надежность сооружения. Уменьшив шаг направляющих до 120 см и использовав лаг поперечных направляющих 100 см, мы сможем использовать лист толщиной всего 6 мм. (для определения необходимо воспользоваться пропорцией).
Содержание
Несколько десятилетий назад поликарбонатные панели были дорогим ноу-хау. Их использовали в узком промышленном сегменте. Простой смертный мог только мечтать о красивой конструкции из этого материала. Сегодня каждый может приобрести и изготовить из него теплицу, крышу или навес на территории своего приусадебного хозяйства. Как правильно монтировать сотовый поликарбонат своими руками необходимо разобраться еще на стадии покупки.
Виды поликарбоната
Сотовый
Эти многослойные полимерные листы изготавливаются методом экструзии. Многочисленные полости, наполненные воздухом, обеспечивают отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, а ребра жесткости дают дополнительную прочность. Панели имеют ряд свойств, благодаря которому укладка сотового поликарбоната стала такой популярной.
- Небольшой вес по сравнению с аналогами в строительстве. Материал в шестнадцать раз легче стекла и в семь раз обычных пластиковых листов.
- Высокая прочность позволяет выдерживать большие объемы снега. Подобные крыши и стены хорошо держат механические удары.
- Защита от активного УФ-излучения сохраняет все живое внутри строения от ожогов.
- Высокая теплоизоляция и погодная устойчивость дает возможность легко установить климатический контроль внутри помещения.
- Светопропускная способность 82%, что гораздо выше показателей стандартного пластика.
- Листы выдерживают температурный диапазон от -40° до +120° без необратимых последствий.
- Пожаробезопасность.
- Гибкость.
- Гарантия не менее 10 лет. Стена из поликарбоната своими руками, произведенного на заводе «Полигаль» простоит 15 лет.
Толщина варьируется от 3,2 до 20 мм, а размеры 2100х6000, 2100х12000 мм. Самые практичные модели имеют низкий удельный вес и невысокую стоимость. Они производятся специально для российских потребителей, которым проще купить такой поликарбонат. Установка своими руками не будет сложной.
Монолитный
Этот термопластический лист имеет высокую ударопрочность, хорошие термические свойства, химическую стабильность. Низкая теплоемкость, влажность, а также способность выдерживать экстремальный диапазон температур — серьезный плюс для большинства регионов нашей страны. Там, где обычный пластик трескается, этот материал прослужит более 15 лет. Уровень прозрачности силикатного стекла позволяет использовать монолитный термопласт в строительстве террас, цветников, аквапарков. Устройство поликарбоната позволяет строениям выдерживать высокие температуры. Элемент имеет степень горючести Г3.
Толщина — от 1,5 до 20 мм, а размеры 3050х2050. Разнообразие цветов удовлетворит любой дизайнерский запрос. Листы могут изгибаться без предварительного нагрева, благодаря такой особенности можно вручную сформировать арку. Двойной УФ-слой защищает от агрессивного солнца в жарких районах страны. Чтобы дать представление о материале, показать монтаж монолитного поликарбоната, видео сюжеты создаются многими самобытными умельцами.
Профилированный
Гофрированные листы имеют все полезные свойства предыдущих видов. Благодаря своему строению используются при остеклении крыш и облицовке зданий. Они не поддаются коррозии, выдерживаю значительные нагрузки, не выгорают. Мастера завода «Полигаль» дают своему материалу 10-летний срок гарантии от пожелтения. И хотя размер достигает 6 м, сборка поликарбоната не станет проблемой даже в одиночку —его толщина всего 0,8 мм. Поэтому удельный вес вполне доступен взрослому мужчине. При сильном нагреве он не выделяет токсичных соединений, не горит. Прозрачность повышена — до 90%. Поэтому использование профилированных панелей особенно ценится для укрытия тепличных помещений в мало солнечных районах.
Какой бывает поликарбонат, видео материал рассказывает на примерах продукции завода «Полигаль».
Правильный монтаж сотового поликарбоната своими руками. Пошаговая инструкция
Технология раскроя
Новичкам панели кажутся тяжелыми и громоздкими, а их распил представляется чем-то из области высоких технологий. Но нарезку можно выполнить обычным инструментом или высокоскоростной циркулярной пилой. В последнем случае применяйте твердосплавные диски с неразведенными зубьями. Но если такого инструмента нет, можно использовать электрический лобзик. Некоторые умельцы обходятся простым острым ножом. Тем, кто приобрел поликарбонат с установкой, все сделает мастер. Но вы можете захотеть впоследствии заменить цвет или толщину укрывного термопласта. А резка — не самый сложный, но важный процесс.
- Зафиксируйте панель, чтобы исключить малейшую вибрацию.
- Не снимайте защитную пленку. Правила монтажа поликарбоната говорят, что пленка предотвращает мелкие сколы и царапины при распиле.
- После завершения работы необходимо удалить всю стружку из полостей.
Как правильно расположить панели
Неопытный, но рачительный хозяин выполнит раскрой необходимых деталей с максимальной экономией, расположив их как попало. Но такая выгода может привести к нехорошим последствиям. Несколько правил поможет их избежать.
- Ребра жесткости располагаются вертикально, если технология монтажа поликарбоната сотового подразумевает вертикальное положение листа.
- Устанавливая арочную конструкцию, укладывайте ребра по дуге.
- Если это наклонная крыша, то ребра жесткости укладывайте вдоль ее ската.
Эти условия обеспечат удаление конденсата, дождевой воды и мусора из ячеек. И хотя кромки панелей закрываются специальным профилем, в процессе эксплуатации герметичность может нарушиться.
Правила сверления отверстий
После замеров и раскроя, настал черед просверлить сотовый поликарбонат. Особенности монтажа саморезами нужно изучить, чтобы не испортить конструкцию. Главное — соблюдение температурных зазоров. Материал подвержен расширению из-за разницы температур. Чем она больше, тем серьезнее нужно отнестись к этому показателю. Если сделать отверстие диаметром крепежного элемента, то рано или поздно вся поверхность пойдет трещинами.
Чтобы сделать правильный расчет, определите максимальный диапазон температур и сложите значения. Например, минимальная цифра зимой составит -30, а максимальная летом +40. Мы имеем значение 70. Коэффициент температурного расширения составляет 0,065 мм на один градус. Умножаем 70х0,065= 4,55 мм — это размер зазора на каждый метр панели. Если лист окрашен, то добавляйте еще 15°. Стандартный зазор при шаге отверстий 35 см составит 2-3 мм.
Теперь вам понадобятся сверла различного диаметра, саморезы и термошайбы к ним, чтобы прикрепить сотовый поликарбонат. Как правильно установить крепежи можно изучить по рисунку. Используйте специальные пластиковые шайбы, уплотнители и крышки. Кроме красивого дизайна, это предотвратит дополнительный нагрев панели от металла.
Соблюдайте угол сверления. Его минимальное значение — 90°, а максимальное — 118°. Старайтесь размечать отверстия между ребрами жесткости на 40 мм от краев листа. Монтаж поликарбоната на металлический каркас видео сюжет освещает доступным языком для начинающих.
Изучив, как собрать поликарбонат с помощью саморезов, становится очевидно, что все эти меры направлены на продление срока службы всей конструкции.
Внимание! Никогда не перетягивайте саморезы. Жесткость крепления даже с учетом температурного расширения даст эффект его отсутствия.
Установка поликарбоната видео
Сотовый поликарбонат монтаж, инструкция соединения панелей
Работа с разъемными профилями
Такие соединения имеют основание и крышку с замком. Они способны удержать два листа шириной до 1050 мм. Для создания угла используют уголковый профиль, а для соединения со стеной — пристенный. Технология проста:
- Профиль высверливается в нескольких местах и крепится к продольному каркасу.
- На него укладывается материал, и с помощью киянки защелкивается верхняя крышка.
- Края закрываются плотными заглушками.
Как правильно установить поликарбонат с помощью различных соединений, можно рассмотреть на схеме.
Соединение неразъемными профилями
Этот вид крепления имеет свои особенности.
- Соблюдайте соответствие ширины пазов профиля и толщины листа.
- Панель вставляется в паз, а затем крепится к раме.
Такой способ годится для заделки кромки в вертикальных конструкциях, так как они не подвергаются большим нагрузкам. Шаг для саморезов – 30 см.
Выполнен предпоследний этап монтажа. Теперь каркас строения покрывает поликарбонат сотовый. Как монтируется материал, поставляемый заводом «Полигаль», можно изучить на video.
Герметизация торцов
Оставлять открытыми нижние и верхние срезы недопустимо. Для гидроизоляции верхних торцов применяют самоклеящуюся алюминиевую ленту. Поверх ленты крепятся специальные торцевые профили. Они имеют эстетичный внешний вид, придавая всему строению законченность.
Некоторые монтажники рекомендуют оставлять нижний край панели не заделанным. Логика совета проста — через отверстия по ребрам жесткости стекает лишний конденсат и влага от атмосферных осадков. Но специалисты рекомендуют заделывать специальной перфорированной лентой сотовый поликарбонат. Монтаж своими руками нижних торцов обеспечит беспрепятственный сток влаги и защитит края от износа. Для этих же целей в торцевом профиле рекомендуется просверлить несколько отверстий.
Монтаж монолитных панелей
Укладка монолитных листов имеет небольшие отличия и может быть осуществлена двумя способами. Первый называют «влажным», так как он основан на применении полимерной смеси. Стык двух листов промазывается герметиком с учетом на температурное расширение. Данный способ хорош для деревянных каркасов, в случае с металлом требуется дополнительная резиновая прокладка. Поверх нее также наносится полимерная смазка.
«Сухой» способ подойдет там, где не требуется защита от воды. Здесь соединение ограничивается резиновыми уплотнителями
Как устанавливать поликарбонат самостоятельно сложно рассмотреть в одной статье во всех подробностях. Но каждый начинающий мастер способен освоить основные моменты на основании описанных инструкций. Если вы умеете держать в руках лобзик и дрель, то остальное обязательно получится.
Краткое содержание инструкции:
- Влажный метод монтажа
- Монтаж сухим методом
- Расчет размера теплового расширения
- Подготовка монолитного ПК к монтажу
- Сферы применения поликарбоната
- Вопросы и ответы по монтажу
Сегодня во многих строительных, ремонтных, реставрационных работах применяются поликарбонатные листы с монолитной структурой. Материал обладает большим спектром полезных свойств и качеств:
- Ударопрочностью.
- Пожаробезопасностью.
- Легкостью.
- Устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды.
- Химической стойкостью.
- Возможностью применять практически все виды обработок с использованием обычных инструментов.
Чтобы постройки из поликарбонатных листов были долговечными, эстетичными, устойчивыми и надежными, необходимо соблюдать определенные правила при монтажных работах. Данная статья содержит подробную информацию об основных методах работы с ПК листами и будет полезна многим начинающим и опытным строителям.
При установке листов монолитного поликарбоната применяют сухой и влажный методы.
Влажный метод монтажа
При влажном методе установки поликарбонатных листов используется полимерная замазка, исполняющая роль демпфера (показатель адгезии монолитного ПК к полимерной замазке и другим видам герметиков равен нулю).
Производственный процесс происходит следующим образом:
- Наносим раствор по всей поверхности рамы.
- Сверху укладываем монолитный ПК с зазором в 2 мм для создания оптимального микроклимата.
- Плотно прижимаем материал к основе и удаляем лишнюю замазку.
Альтернативным вариантом замазки является применение резиновых прокладок.
Монтаж сухим методом
Сухой монтаж исключает использование герметических веществ (герметиков, замазок и т.д.). Герметизация проводится посредством различных метизов, в которые входят:
- Уплотнительные крышки.
- Профили.
- Саморезы, болты с гайками, шайбы и другие механические элементы.
Данный метод широко используется при строительстве объектов больших размеров. Монтаж заключается в укладывании ПК листов в местах крепления на резиновые уплотнители или специальную уплотняющую ленту, которые должны быть прикреплены к опорной конструкции. Возможно крепление листа к специальным профилям, оснащенным уплотняющей лентой. В результате панель надежно прижимается к опоре, имея защиту от жесткого давления, влаги, загрязнений.
Коэффициент линейного расширения монолитного ПК достаточно высокий, поэтому, при монтажных работах с листами, необходимо оставлять большие зазоры, которые помогают избежать деформации панелей.
Работы по проектированию должны учитывать размещение:
- Дренажной системы, отводящей влагу.
- Стоков воды по внутренним каналам опорных рам без попадания на наполнители.
Тщательно подготовленный проект позволяет добиться высокой герметичности и водонепроницаемости. Данные показатели особенно важны при возведении светопрозрачной кровли, защищающей пространство от дождевых и снеговых осадков.
При монтаже монолитных ПК листов необходимо соблюдать следующие правила:
- Изгиб панелей не должен превышать минимально допустимый радиус изгиба, который индивидуальный для каждой толщины листа.
- Опоры и крепления должны соответствовать максимально разрешенным нагрузкам.
- Располагать лист на опорную арку нужно внахлест с расстоянием 15-25 мм от края (данный показатель зависит от размера листа).
- Необходимо оставлять зазор на тепловое расширение.
Расчет размера теплового расширения
Коэффициент температурного расширения у ПК листов составляет 0,067 мм на 1 градус для 1 кв.м. площади. Это означает, что при изменении температуры на 1 градус, линейный метр листа уменьшается или увеличивается на 0,067 мм. Следует учесть, что у поликарбоната бронзового, серого, синего, черного цвета и других темных оттенков коэффициент равен 0,14 мм (вдвое выше, чем у прозрачных и белых листов).
Чтобы рассчитать размер теплового расширения нужно:
- Определить максимальный показатель перепада годовой температуры.
- Умножить полученный показатель на коэффициент линейного расширения для используемого вида поликарбоната.
Например, зазор при монтаже белых и прозрачных панелей в жесткой конструкции длиной 1 м при годовой разнице температур в 80 градусов (от -30 до +50) должен составлять 5,36 мм (0,067х1х80=5,36 мм).
Подготовка монолитного ПК к монтажу
Резка
При распиловке ПК листов используют обычные циркулярные пилы. Чтобы произвести работы быстро и качественно необходимо максимально сократить расстояние между лезвием инструмента и поверхностью материала.
Механические способы обработки
Монолитный ПК подвержен практически всем видам обработок (пилению, сверлению и т.д.). Единственным нюансом является низкая температура плавления материала. Рекомендуем при применении высокоскоростных методов механической обработки делать паузы для остывания полотна.
Крепеж монолитных ПК листов
- Для крепежных работ с ПК листами используются саморезы с резиновыми уплотняющими шайбами. Крепеж осуществляется по всей обрешетке с расстоянием друг от друга 40-60 см.
- Каждый саморез вставляется в заранее просверленное отверстие, диаметр которого на 2 мм больше, чем диаметр самореза.
- Для металлических поверхностей применяют саморез с буром. В деревянных покрытиях используют шурупы для дерева.
- Все саморезы должны иметь устойчивость к коррозии, быть оснащены оцинкованными наконечниками из нержавеющего металла.
- Допускается свисание краев панели в диапазоне от 3 до 10 см.
Дополнительные рекомендации
Сверление поликарбоната осуществляется при небольшой скорости сверлами для легких металлов и дерева. Во время работы панель не должна перегреваться и не должно образовываться острых кромок. Периодические остановки дадут возможность остыть материалу и исключат дополнительное внутреннее напряжение. Следует учесть, что расстояние от края панели и края отверстия равняется 20 мм.
Сферы применения поликарбоната
| НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ | ЗАБОРЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА | ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ | ||
| КРОВЛЯ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА | ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ | БАЛКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ | ||
Вопросы и ответы по монтажу
- Что представляет собой замковая система соединения поликарбоната?
- Как обеспечить отвод влаги при монтаже поликарбоната?
- Какие типы профилей лучше всего использовать для сборки конструкций: неразъемные или разъемные?
- Почему нужно оставлять зазоры меду панелью и профилем в процессе монтажа поликарбоната?
- Поликарбонат от какого производителя лучше всего монтировать?
- Нужно ли использовать при монтаже поликарбоната уплотнители из ПВХ?
- Какая маркировка должна быть на листах поликарбоната с УФ-защитой?
- Какие методы изменения формы поликарбоната нельзя использовать в процессе монтажа?
- Как исключить накопление снежных масс на конструкции из поликарбоната, если угол наклона кровли слишком мал?
Правила перевозки, монтажа и эксплуатации листов монолитного поликарбоната
Поверхность листов монолитного поликарбоната чувствительна к механическим воздействиям, поэтому монтаж следует производить, не удаляя защитную пленку с обеих сторон листа. Необходимо учитывать, что условием получения определенных оптимальных технических параметров конструкции, создаваемой с применением листов монолитного поликарбоната, является применение соответствующих аксессуаров для монтажа, рекомендуемых в данном техническом руководстве, и строгое следование рекомендациям по монтажу, указанным в данном руководстве.
Предмонтажные рекомендации
При монтаже поликарбонатных листов необходимо учитывать термическое (тепловое) расширение листов, которое равно 6,7•10-5 м/м•оС. Поскольку поликарбонатные монолитные листы обладают более высоким коэффициентом линейного термического расширения по сравнению с традиционными материалами для остекления, то следует оставлять зазор для такого расширения, что поможет предотвратить образование изгибов листа в конструкции, деформацию листов, выскальзывание их из элементов крепления и даже разрыв или растрескивание листов по причине возникновения критических внутренних напряжений.
Таблица сравнительных коэффициентов линейного теплового расширения для различных материалов
| Материал | Коэффициент линейного теплового расширения, 1/°С |
| Монолитный поликарбонат | 6,7•10-5 |
| Стекло | (0,7-0,9)•10-5 |
| Алюминий | (2,1-2,3)•10-5 |
| Сталь | (1,2-1,5)•10-5 |
Для предотвращения влияния термического расширения на качество монтируемой конструкции с применением монолитных поликарбонатных листов необходимо учесть следующее:
- оставлять необходимый зазор в 5-6 мм в профиле для соединения монолитных листов
- при креплении листов к каркасу саморезами отверстия в листе следует делать на 2-3 мм больше, чем диаметр самого самореза
- отверстия в листе следует выполнять на расстоянии не менее 40 мм от края
- не следует перетягивать саморезы и другие крепежные элементы при монтаже поликарбонатных листов, оставляя допуск на «свободный ход»
Таблица допусков на термическое расширение монолитного поликарбоната по длине, и по ширине листов
| Длина листа, мм | Минимальный зазор на тепловое расширение, мм |
| 500 | 3,0 |
| 1000 | 5,0 |
| 1500 | 7,0 |
| 2000 | 10,0 |
| 3000 | 15,0 |
В качестве общего принципа следует учитывать 3-6 мм допуска на термическое расширение на каждый линейный метр бесцветного листа и 6-8 мм – на каждый линейный метр цветного листа (рис. 1 и рис. 2).
Рисунок 1 Рисунок 2
При остеклении монолитными поликарбонатными листами всегда следует учитывать минимальный угол наклона от торца до торца конструкции равный 15° для нормального стока конденсата и дождевой воды (см. рис. 3).
Рисунок 3
Технология монтажа
При монтаже монолитных поликарбонатных листов необходимо учесть все воздействия окружающей среды: расширение материала ввиду перепада температур (лето — зима), которое достигает ~5 мм/пм; пыль, влажность и загрязненность воздуха; воздействие дождя, снега и ветра, солнечной радиации.
Наличие УФ-защитного слоя не только защищает ограждаемое пространство от проникновения жестких УФ-лучей, вредных для здоровья человека, но и защищает сам материал от их разрушительного воздействия.
Для использования на улице следует применять только листы с УФ-защитным слоем. При этом cторона листа с защитным слоем должна быть ориентирована наружу. Пленка с этой стороны монолитного поликарбонатного листа имеет специальную маркировку и цветные надписи. Лучше всего монтировать листы в пленке и снять ее сразу по завершении монтажа (иначе под солнцем она может прикипеть к листу).
Для соединения монолитных листов между собой и крепления их к каркасу конструкции следует использовать специальный алюминиевый соединительный профиль, учитывающий особенности монтажа монолитного поликарбоната. Данный профиль состоит из двух частей, именуемых профилем-Т (база) и профилем-С (крышка), которые представлены на рисунках 4 и 5.
Профиль-Т (база) для крепления монолитных листов
Профиль-С (крышка) для крепления монолитных листов
Запрещается:
- Не используйте пластифицированный ПВХ или несовместимые с поликарбонатом резиновые герметизирующие ленты или уплотнители
- Не используйте амино-, бензамидо- или метокси- содержащие герметизирующие составы или замазки, а также бензол, бензин, ацетон и тетрахлорид углерода
- Не используйте абразивные или высокощелочные моющие средства
- Никогда не скоблите лист поликарбоната влагоснимателями, лезвиями или другими острыми инструментами
- Не ходите по листу
- Не устанавливайте поврежденный лист во время транспортировки или обработки или с повреждённой лентой для герметизации
- Не мойте лист под палящим солнцем или при повышенных температурах
Ветровая и снеговая нагрузки
Динамическая ветровая нагрузка
Скорость ветра определяет фактическую ветровую нагрузку на монолитные листы, используемые для остекления. Нагрузка рассчитывается путем умножения квадрата проектной скорости ветра на коэффициент 0,613.
q = KV2,
где q — динaмичecкaя ветровая нагрузка, Н/м2;
К = 0,613;
V — проектная скорость ветра, м/с.
Таблица динамической ветровой нагрузки
Значение q в единицах СИ Н/м2
| Скорость ветра,м/с | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Динaмичecкaя ветровая нагрузка, Н/м2 |
61 | 138 | 245 | 383 | 552 | 751 | 981 | 1240 | 1530 | 1850 | 2210 | 2590 |
Коэффициент давления
Коэффициент давления учитывает колебания конструкции остекления при ускорении / замедлении ветра. Ветровая нагрузка рассчитывается как произведение динамического ветрового давления q на соответствующий коэффициент давления. Перечень значений коэффициента давления можно найти в соответствующих Национальных строительных нормах.
Снеговая нагрузка
Нагрузка снегового покрова на кровельные остекленные поверхности должна рассматриваться как вертикальная, равномерно распределенная нагрузка, действующая на 1 м2 горизонтальной проекции остекления.
Точные значения коэффициентов снеговой нагрузки могут быть найдены в соответствующих национальных строительных нормах.
Системы остекления
На рисунках 7 и 8 приведены типичные схемы монтажа для сухого и мокрого остекления с использованием монолитных поликарбонатных листов.
При монтаже листа очень важно, чтобы края были правильно зафиксированы, независимо от того, требует ли применение сухих или мокрых условий остекления.
Системы сухого остекления
Преимущество сухого остекления заключается в том, что резиновые уплотнители вставляются непосредственно в паз оконной рамы, что допускает свободное движение листа во время расширения и сжатия. Это должно быть учтено как в эстетических целях, так и для применения там, где расширение листа превышает пределы пластичности герметизирующего состава.
Рисунок 6 — Система сухого остекления
Системы мокрого остекления
Поликарбонатный лист может быть использован для остекления с применением стандартных механических или деревянных оконных рам с использованием лент из незатвердевающих составов. Для этого хорошо подходят полибутиленовые ленты.
При использовании остеклительных составов важно, чтобы герметизирующие системы имели люфт для допуска на тепловое расширение без потери сцепления с рамой или листом. Обычно рекомендуется использовать силиконовые герметизирующие составы, а при использовании других герметиков — заранее проверять их совместимость с листом поликарбоната.
Нельзя использовать ни амино-, ни бензамид–отвердевающие силиконовые герметизирующие составы, поскольку они не совместимы с листом, и это может привести к образованию микротрещин, в особенности при наличии напряжения.
Рисунок 7 — Система мокрого остекления
Остекление плоских конструкций
Дополнительное остекление
Выбор поликарбонатного листа в качестве внутреннего, либо внешнего вторичного остекления будет зависеть от конкретных требований постройки: внешнее / внутреннее вторичное остекление применяется для повышения защиты от несанкционированного проникновения.
Внутреннее дополнительное остекление
Лист является идеальным материалом для внутреннего остекления (см. рис. 8). Когда лист устанавливается внутри помещения, то параметры прогиба под влиянием ветра (как указано в табл. 2) можно не учитывать, поэтому толщину листа можно уменьшить.
Рисунок 8 — Внутреннее дополнительное остекление
Внешнее дополнительное остекление
В зависимости от предъявляемых требований к конструкции могут использоваться различные поликарбонатные листы в качестве внешнего остекления (см. рис. 9). С учетом функциональных и эстетических требований к значению прогиба под влиянием ветра применимы рекомендации по толщине листа, содержащиеся в таблице 14 (см. далее).
Рисунок 8 — Внешнее дополнительное остекление
Выбор толщины листа для плоского остекления
Крепление монолитного листа с четырех сторон
Допустимые параметры нагрузки при этой конфигурации зависят от соотношения расстояний опорной части рамы – a:b, где «а» представляет собой расстояние между центрами профилей остекления на поперечной стороне остекления, т.е. ширину листа, а «b» представляет собой расстояние между центрами профилей остекления на продольной стороне остекления, т.е. длину листа (см. рис. 10).
Рисунок 10 — Выбор толщины листа для плоского остекления
В таблице 4 указаны максимально допустимые размеры листа при определенной нагрузке, которая выражается в приемлемом отклонении листа (в пределах упругих деформаций) без риска образования изгибов и внутренних напряжений.
Таблица расстояний между центрами профилей остекления (поперечная сторона «а»)
| Отношение ширины листа к длине | Толщина листа, мм | Нагрузка, Н/м2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| 1:1 | 775 | 1050 | 1300 | 1475 | 1850 | 2050 | 2050 | 600 |
| 1:2 | 600 | 800 | 975 | 1150 | 1450 | 1600 | 1750 | |
| 1:>2 | 400 | 550 | 675 | 800 | 1150 | 1300 | 1500 | |
| 1:1 | 700 | 950 | 1180 | 1375 | 1700 | 1950 | 2050 | 800 |
| 1:2 | 550 | 700 | 875 | 1010 | 1350 | 1475 | 1700 | |
| 1:>2 | 375 | 490 | 625 | 725 | 1000 | 1150 | 1400 | |
| 1:1 | 650 | 875 | 1100 | 1300 | 1600 | 1850 | 2050 | 1000 |
| 1:2 | 500 | 650 | 800 | 960 | 1275 | 1400 | 1600 | |
| 1:>2 | — | 450 | 575 | 680 | 925 | 1075 | 1325 | |
| 1:1 | 600 | 825 | 1025 | 1225 | 1525 | 1750 | 2050 | 1200 |
| 1:2 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1350 | 1525 | |
| 1:>2 | — | 425 | 550 | 650 | 860 | 1025 | 1275 | |
| 1:1 | 575 | 780 | 975 | 1175 | 1475 | 1675 | 2000 | 1400 |
| 1:2 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1150 | 1300 | 1475 | |
| 1:>2 | — | 400 | 510 | 600 | 810 | 975 | 1225 | |
| 1:1 | 550 | 740 | 930 | 1125 | 1425 | 1625 | 1950 | 1600 |
| 1:2 | — | 500 | 670 | 800 | 1075 | 1250 | 1450 | |
| 1:>2 | — | — | 490 | 575 | 775 | 925 | 1175 | |
| 1:1 | 525 | 710 | 900 | 1075 | 1375 | 1575 | 1875 | 1800 |
| 1:2 | — | 475 | 625 | 710 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| 1:>2 | — | — | 470 | 550 | 750 | 880 | 1125 | |
| 1:1 | 500 | 685 | 875 | 1025 | 1325 | 1525 | 1800 | 2000 |
Примеры пользования таблицей:
- размер окна: ширина 1600 мм, длина 3200 мм (соотношение a:b = 1:2).
Нагрузка: 1000 Н/м2. Требуемая толщина листа: 12 мм. - размер окна: ширина 1000 мм, длина 4000 мм (соотношение a:b = 1:>2).
Нагрузка: 800 Н/м2. Требуемая толщина листа: 8 мм.
Крепление монолитного листа с двух сторон
Лист можно закрепить на промежуточных брусьях, используя обычные гайки, болты и шайбы. Однако для всех соединений и зон фиксации требуется опора – совместные резиновые шайбы – для распределения силы зажима по наиболее широкой области.
Необходимо использовать большие металлические шайбы, ламинированные резиной, совместимой с поликарбонатным листом. Болты не должны быть затянуты слишком сильно, поскольку это может деформировать лист или ограничивать естественное расширение и сжатие листа.
При использовании болтов любого типа важно помнить, что расстояние между отверстием и краем листа должно составлять не менее двух диаметров отверстия. Критерием прогиба для обоих видов остекления является сторона «а» незафиксированного листа, т.е. расстояние между центрами профилей остекления (см. рис. 11 и 12). Расстояние «b» определяет длину листа и не влияет на общий прогиб, так как может быть выбрана любая длина листа.
Рисунок 11 Рисунок 12
Стандартная максимальная длина 2050 мм
В таблице 5 представлены данные, основанные на значениях зацепления края листа с обеих сторон, приведенные в табл. 14 (см. раньше).
Таблица расстояний между центрами профилей остекления (поперечная сторона «а»)
| Нагрузка, Н/м2 | Толщина листа, мм | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 600 | 400 | 550 | 620 | 750 | 1000 | 1200 | 1425 |
| 800 | 375 | 480 | 565 | 675 | 900 | 1075 | 1325 |
| 1000 | 425 | 525 | 625 | 840 | 1000 | 1250 | |
| 1200 | 400 | 495 | 595 | 790 | 930 | 1190 | |
| 1400 | 375 | 470 | 560 | 750 | 890 | 1125 | |
| 1600 | 450 | 540 | 720 | 850 | 1075 | ||
| 1800 | 430 | 510 | 690 | 820 | 1030 | ||
| 2000 | 420 | 500 | 660 | 790 | 1000 |
ВНИМАНИЕ! Недопустимо хождение по кровельным конструкциям, а также по поликарбонатному листу во время монтажа или мытья. Для этого всегда должна использоваться деревянная балка или другое устройство, опирающееся на детали кровли.
Остекление изогнутых конструкций
Арочное остекление
Все поликарбонатные монолитные листы поддаются холодной формовке по изогнутым поддерживающим профилям остекления (см. рис. 13). При условии, что радиус изгиба листа будет больше минимального рекомендуемого значения механическое напряжение, полученное в результате холодной формовки, не будет влиять на механические свойства листа.
Рисунок 13
Минимальные значения радиуса изгиба для поликарбонатных монолитных листов различной толщины представлены в таблице 6.
Таблица сравнительных коэффициентов линейного теплового расширения для различных материалов
| Толщина листа поликарбоната, мм | Минимально допустимый радиус изгиба, м |
| 2 | 0,30 |
| 3 | 0,45 |
| 4 | 0,60 |
| 5 | 0,75 |
| 6 | 0,90 |
| 8 | 1,20 |
| 10 | 1,50 |
| 12 | 1,75 |
Для арочного остекления листами можно применять стандартные металлические профили, ленты для остекления и нетвердеющие составы для остекления.
Для большего экономического эффекта рекомендуется использовать резиновые уплотнители для металлических или деревянных структурных опорных балок и для алюминиевых закрывающих фиксирующих реек.
Выбор толщины листа для арочного остекления
Радиус кривизны, а также пролет и расстояние между изогнутыми профилями влияют на свойства полученной конструкции и критическую продольную нагрузку. Критическая продольная нагрузка, при которой происходит изгиб, рассчитывается как функция геометрических параметров поверхности листа от свойств листа.
Жесткость листа при изогнутом остеклении в основном определяется радиусом «R» и расстоянием между изогнутыми профилями «W». Длина листа «L» должна быть больше ширины листа «W» для облегчения изгиба (см. рис. 14). На практике соотношение длины к ширине листа менее чем 1:2 не рассматривается.
Рисунок 14 — Расстояние от центра до центра изогнутых поддерживающих профилей
Расчет обрешетки для кровли
Расчетом несущей конструкции должны заниматься специалисты. Обязательно нужно учесть местность, где устанавливается конструкция. В каждой зоне разные снеговые, ветровые нагрузки, климатические условия и т.д. Учесть угол наклона кровли, форму, размеры, допустимые возможные нагрузки и др.
Для подбора мы приводим ориентировочную таблицу, с помощью которой определяем одну сторону обрешетки, зная размер другой стороны, толщину листа и данные о снеговом регионе. То есть нам надо при помощи таблицы рассчитать длину, зная ширину. Зная обрешетку, можно правильно смонтировать лист, рассчитать затраты как на пластик, так и на несущий каркас, оптимизировать расходы на конструкцию, сделать весь проект более изысканным и красивым.
Следует отметить, что приведенные расчеты — результат измерений, проведенных на стендах для испытаний, несут только ознакомительный характер, точный расчет конструкции должен выполняться сертифицированными специалистами. Ширина листа 2,05 метра, и для разделения его на одинаковые 2 или 3 части берутся размеры 0,7 и 1,02. Для удобства расчетов можно использовать метод интерполяции.
Таблица расчёта обрешетки
| Нагрузка | 1 снеговой регион | 2 снеговой регион | 3 снеговой регион | 4 снеговой регион | 5 снеговой регион | 6 снеговой регион | |||||||||||||
| h | 205 | 102 | 70 | 205 | 102 | 70 | 205 | 102 | 70 | 205 | 102 | 70 | 205 | 102 | 70 | 205 | 102 | 70 | |
| Толщина листа | 2 мм | 45 | 46 | 42 | 41 | 41 | 38 | 38 | 35 | 34 | 34 | 34 | 31 | 28 | 31 | 29 | 30 | 30 | 28 |
| 3 мм | 77 | 80 | 89 | 69 | 71 | 73 | 64 | 66 | 65 | 58 | 59 | 57 | 56 | 54 | 52 | 51 | 51 | 48 | |
| 4 мм | 91 | 102 | 200 | 82 | 88 | 105 | 76 | 80 | 87 | 68 | 71 | 71 | 64 | 65 | 64 | 60 | 61 | 60 | |
| 5 мм | 104 | 130 | ∞ | 94.1 | 108 | 400 | 87 | 96 | 138 | 79 | 84 | 95 | 73 | 77 | 80 | 69 | 71 | >73 | |
| 6 мм | 117 | 178 | ∞ | 106 | 134 | ∞ | 98 | 116 | ∞ | 89 | 98 | 150 | 82 | 89 | 107 | 78 | 85 | 92 | |
| 8 мм | 130 | 600 | ∞ | 117 | 178 | ∞ | 109 | 143 | ∞ | 98 | 116 | ∞ | 91 | 102 | 245 | 86 | 94 | 125 | |
| 10 мм | 156 | ∞ | ∞ | 140 | ∞ | ∞ | 130 | 550 | ∞ | 116 | 172 | ∞ | 108 | 141 | ∞ | 102 | 124 | ∞ | |
| 12 мм | 184 | ∞ | ∞ | 163 | ∞ | ∞ | 150 | ∞ | ∞ | 134 | ∞ | ∞ | 125 | 275 | ∞ | 118 | 178 | ∞ |
Резка и распиливание
Поликарбонатные листовые продукты могут быть точно и легко разрезаны с использованием стандартного слесарного оборудования: ножовкой по металлу, ручной пилой, циркуляр- ной пилой, лобзиком.
Ниже приведены общие указания и конкретные рекомендации по каждому участку резки:
- При использовании автоматической пилы или ножовки лист следует прижать к верстаку так, чтобы избежать нежелательной вибрации и неровного обрезания краев
- Все инструменты должны быть настроены на резку пластиков панельными ножами с мелкими зубцами
- Зубья пилы должны быть хорошо заточены
- Защитное покрытие должно оставаться на листе для предотвращения появления царапин и другого повреждения поверхности
- По окончанию работы края всех листов должны быть чистыми, без зазубрин и заусенцев
- Стружка и пыль должны выдуваться сжатым воздухом
Расчет обрешетки для кровли
- Всегда использовать низкоскоростную подачу для получения чистого разреза
- Начинать резку только при рабочей скорости пилы
- Одиночные листы толщиной менее 3мм разрезаются ленточными или ножовочными пилами
Ленточные пилы — это могут быть пилы обычного вертикального типа или специально разработанного горизонтального типа, пригодные для пластиковых листовых материалов. В обоих случаях важно, чтобы лист был хорошо зафиксирован во время резки. Направляющие пилы должны находиться как можно ближе к листу для уменьшения перекоса листа и кривого разреза.
Таблица параметров при использовании разных типов пилы
| Тип пилы | Ленточная | Циркулярная |
| Расстояние между | Толщина листов <3 мм-1/2 мм | 8/12 мм |
| Толщина листов 3/12 мм-2/3 мм | ||
| Угол задней кромки (-) | 30/40% | 15% |
| Передний угол резания (-) | 15% | 10% |
| Угол заточки зуба (-) | — | 15% |
| Скорость резания | 1200/1700 м/мин | 2500/4000 м/мин |
| Скорость пиления | — | 20 м/мин |
Ножовочные пилы и станки — наиболее важными факторами, которые необходимо учитывать при этом типе резки, являются опора-фиксирование, особенно при использовании ножовочной пилы с расстоянием 2-2,5мм между зубцами на режущем полотне.
Резка лазерная
Листы поликарбонатные могут резаться с помощью лазера. Разнотолщинность должна контролироваться более тщательно, чем при обычных машинных операциях. Мощность лазера и скорость резания необходимо подбирать особенно внимательно, чтобы исключить эффект беления листов в области резки. При обработке лазером край реза всегда имеет коричневый оттенок, поэтому в случае необходимости получения чистого края обреза от лазерной резки лучше отказаться.
Сверление
Для сверления листовых продуктов используются стандартные высокоскоростные сверла для металла и сверла с твердосплавной режущей пластиной поскольку они сохраняют остроту режущих кромок. Наиболее важным фактором, который необходимо учитывать при сверлении листовых продуктов является то, что в процессе сверления происходит тепловыделение. Для получения чистого хорошо обработанного отверстия без механического напряжения, необходимо снизить количество выделяемого тепла. Следуя нескольким основным рекомендациям, можно легко получить чистые, без напряжения отверстия:
- периодически очищать отверстия от стружки;
- время от времени охлаждать сверло сжатым воздухом;
- для получения отверстия нужного размера листы должны быть закреплены соответствующим образом, и иметь опору для уменьшения вибрации;
- отверстия могут быть просверлены от края листа на расстоянии не ближе, чем двойной диаметр отверстия;
- диаметр отверстия должен учитывать допуск на тепловое расширение/сжатие и быть больше диаметра крепежного элемента (болта, винта и т. п)
Сварка
Сварка часто используется для окончательной сборки конструкционных термопластов. Детали из поликарбоната могут свариваться различными способами. Выбор способа зависит от размера, формы и назначения детали.
Сварка с горячей накладкой позволяет добиться исключительной прочности и производится при температуре 260-300°С;
Сварка горячим воздухом с использованием сварочного прутка, в этом случае следует производить предварительную сушку свариваемых участков и прутка при температуре 120-130°С в течении 12 часов;
Ультразвуковая сварка часто используется, амплитуда сварки с ультразвуковой обработкой 20кГц должна быть в диапазоне 25-40мкм (0-пик).
Шлифовка
Листы поликарбоната хорошо поддаются шлифованию влажным способом в противоположность сухому методу при котором происходит выделение фрикционного тепла. Для достижения наибольшей эффективности обработки следует использовать охлажденную воду. Для шлифования с хорошим результатом, лучше всего использовать кремниевую наждачную бумагу (для грубой обработки с зернистостью 80, для тонкой -280). Для финишного шлифования рекомендуется шкурка с зернистостью 400 или 600.
Склеивание
Склеивание требует следования некоторым обязательным рекомендациям:
- Торцы листов должны быть освобожденными от любых загрязнений, поверхности должны быть гладкими и ровными;
- Растворитель или лак должны сохранять работоспособность во время всего рабочего периода приложения давления;
- При использовании растворителей для соединения деталей из поликарбоната необходимо контролировать климатические условия в рабочем помещении. Поддерживание низкой влажности позволит исключить эффект беления и использовать малоактивные лаки;
- Давление при фиксации соединения должно осуществляться до полного его отверждения;
- При работе с растворителями следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения;
- Очистка деталей из поликарбоната производиться метиловым или изопропиловым спиртом, мягкими мыльными растворами, гептаном или гексаном. Очистка не должна производиться с помощью частично гидрированных углеводородов, кетонами, такими как МЭК, сильными кислотами или алкалинами, такими как гидроокись натрия.
Формование
Термоформование
Существует несколько способов термоформования, которые могут быть использованы для листов поликарбоната: нагрев листов с последующим применением матриц и механических усилий, давления воздуха или вакуума.
Применяются оба вида матриц — положительные и отрицательные. Необходимая температура для термопластического формования поликарбоната лежит в интервале 180 — 210°С. Рекомендуется нагревать листы с обеих сторон при используемой мощности инфракрасно- го (ИК) излучения 30кВт/м2. Для многотиражной формованной продукции из поликарбоната следует использовать матрицы, изготовленные из таких жестких материалов как алюминий и сталь. При этом необходимо поддерживать определенную температуру матрицы. Оптимальные температуры матрицы, при которых достигается высокое качество поверхности изделий из поликарбоната составляют 80 — 120°С, а для холодных участков формуемого листа до 130°С. Перед формованием необходимо подвергать листы предварительной сушке, которая осуществляется при температурах 120°С, зеркальные отражающие листы при 110-115°С в камерах с циркуляцией воздуха для каждого листа индивидуально с удалением защитной пленки. Продолжительность предварительной сушки зависит от количества влаги, поглощенной листом, и от его толщины. Поэтому наилучший способ определения требуемого времени сушки состоит в следующем:
- Из листа опытной партии вырежьте 2 — 3 небольших образца материала.
- Поместите эти образцы в печь, нагретую до температуры предварительной сушки (110 °С-120 °С).
- Через каждые 2 — 3 часа извлекайте очередной образец из печи и нагревайте его до температуры формовки (170 °С — 180 °С).
- Следите за появлением пузырей на образце. Если через 10 минут пузыри не образуются, значит, материал высушен. Если пузыри появятся, это будет означать, что требуется дополнительная сушка.
- Определив продолжительность сушки, переходите к предварительной сушке всей партии листового материала.
- При формовании листов поликарбоната с защитным слоем от ультрафиолетового (УФ) излучения следует учитывать, что достаточный УФ-защитный слой сохраняется только в том случае, когда соотношение вытяжки не превышает 1:1,5.
Вакуумформование
Прямое вакуумформование является одним из самых распространенных процессов формования. При вакуумформовании лист поликарбоната зажимается в раму и нагревается. Когда лист достигнет эластичного состояния, он опускается в негативную форму в виде углубления. Воздух удаляется из формы с помощью вакуума и под действием атмосферного давления горячий лист облегает форму по всему контуру. После охлаждения изделие извлекается из формы.
Холодное формование
Монолитный листовой поликарбонат можно изгибать в холодном состоянии, это дает огромную свободу дизайнерских решений при его использовании для покрытия архитектурных сооружений сложной формы — арок, куполов, конусов, цилиндров. При изгибании монолитного поликарбоната под прямыми углами минимальный радиус изгиба зависит от толщины листа.
Таблица радиусов сгиба при холодном формовании
| Толщина листа (мм) | Радиус сгиба (мм) | Максимальный угол сгиба |
| 2 | 2 | 90о |
| 3/4 | 3 | 90о |
| 5/6 | 5 | 90о |
Горячий изгиб
Листы поликарбоната могут быть согнуты с малым радиусом в месте сгибания посредством нагревания необходимой области с обеих сторон электрическим линейным (проволочным) нагревателем и быстрого сгибания листа по линии нагрева. Если достигнута оптимальная температура листа (приблизительно 160°С) и сопротивление сгибанию невелико процесс проходит легко. Предварительная сушка необходима только в случае появления эффекта пузырения в зоне сгибания. В случае осуществления процесса сгибания в недогретом состоянии возникающие внутренние напряжения могут привести к растрескиванию материала. Защитную пленку необходимо удалять с обеих сторон листа или, по крайней мере, с зоны нагрева.
Маркировка, транспортировка и хранение
На каждый лист на защитной пленке наносится маркировка, содержащая:
- обозначение внешней стороны (для установления листа определенной стороной наружу);
- дату изготовления
Допускается в маркировке указывать дополнительную информацию по согласованию изготовителя и потребителя.
Листы должны транспортироваться упакованными в пачки на поддонах, на которые наклеивается этикетка с указанием:
- наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
- торговой марки SUNNEX;
- номера заказа (партии);
- условного обозначения листов;
- количества листов в пачке.
Листы из поликарбоната торговой марки SUNNEX могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с установленными Правилами перевозок грузов. Размещение и крепление поддонов с листами в транспортных средствах должно производиться в соответствии с Техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.
При погрузо-разгрузочных работах и транспортировке поддонов с листами из поликарбоната следует обращаться осторожно, во избежании возникновения царапин и повреждения краев. Условия транспортирования и хранения листов, а также способы их упаковки должны обеспечивать предохранение изделий от загрязнений, деформаций и механических повреждений. Поддоны с листами следует перевозить в крытых транспортных средствах при условии обеспечения защиты их от атмосферных осадков.
Листы поликарбоната должны храниться в защищенных от атмосферного воздействия (солнце, дождь и т.д.) условиях. Листы одной длины следует укладывать друг на друга. В случае, если складируются листы разной длины, то более длинные листы следует укладывать вниз для того, чтобы избежать прогибания и свешивания краев листа из-за отсутствия опоры. Не размещайте пачки листов там, где по ним будут ходить или в них могут въехать. Складировать ПК необходимо на деревянных брусьях шириной не менее 100 мм, в стопку один на один высотой не более 1000 мм. Стопку плит необходимо закрыть непрозрачным материалом.
