Wszystkie kategorie

Jak przetestować odporność na uderzenia taśm przerwania termicznego z poliamidu w warunkach niskich temperatur?

Dec 18, 2025

Taśmy z przerwą termiczną z poliamidu odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu izolacji okien i drzwi w zimnych klimatach, jednak niskie temperatury mogą sprawić, że materiał stanie się kruchy, co zmniejsza jego odporność na uderzenia. Taśma z przerwą termiczną, która pęka lub łamie się w warunkach mrozu, nie zapewnia skutecznego blokowania przewodzenia ciepła i uszkadza cały system okienny. Jako producent taśm z przerwą termiczną z doświadczeniem w badaniach i rozwoju od 2006 roku, opracowaliśmy rygorystyczne protokoły testowe, aby zagwarantować niezawodną pracę naszych taśm z poliamidu w warunkach silnego mrozu. Dzięki kompleksowej usłudze obejmującej materiały granulowane z podwójnym śrubem, produkcję przez wytłaczanie z pojedynczą śrubą oraz wsparcie techniczne w zakresie badań, pomagamy klientom zweryfikować odporność na uderzenia w niskich temperaturach ich taśm z przerwą termiczną, zapewniając długotrwałą trwałość.

Dlaczego odporność na uderzenia w warunkach niskich temperatur jest ważna dla taśm z przerwą termiczną

Przejście kruche poliamidu w niskich temperaturach

Poliamid, podobnie jak większość tworzyw sztucznych, ulega przejściu kruchemu w niskich temperaturach — poniżej określonego progu jego elastyczność gwałtownie spada, a materiał staje się podatny na pękanie przy uderzeniu. Dla listew termoprzerwowych stosowanych w rejonach o zimnym klimacie (np. przy temperaturach nawet do -40°C) przejście to stanowi poważne ryzyko. Standardowa listwa termoprzerwowa z poliamidu, która dobrze sprawdza się w temperaturze pokojowej, może pęknąć wskutek niewielkiego uderzenia (np. spadającego narzędzia podczas montażu) przy temperaturze -30°C. Taki pęknięcie powoduje powstanie mostka termicznego, niszcząc funkcję izolacyjną listwy i wymagając kosztownej wymiany. Nasze 17-letnie doświadczenie w branży pokazuje, że listwy termoprzerwowe o słabej odporności na uderzenia w niskich temperaturach są trzy razy bardziej narażone na uszkodzenia zimą, co czyni ten test kluczowym dla jakości produktu.

Rzeczywiste ryzyka związane z montażem i użytkowaniem w warunkach niskich temperatur

Wstęgi przerywające mostki termiczne są narażone na wiele ryzyk związanych z uderzeniami w warunkach niskich temperatur. Podczas montażu zimą pracownicy mogą przypadkowo upuścić profile aluminiowe na wstęgi lub narzędzia mogą o nie uderzyć – takie uderzenia, które nie uszkadzają wstęgi w temperaturze pokojowej, mogą powodować pęknięcia na zimno. Po instalacji przedmuchiwany przez wiatr śmieci czy nawet cykle rozszerzalności termicznej mogą wywoływać drobne uderzenia osłabiające wstęgę. Niezawodna wstęga przerywająca mostek termiczny musi wytrzymać te naprężenia bez pęknięć. Nasze protokoły testowe symulują te rzeczywiste scenariusze, zapewniając, że produkowane przez nas wstęgi (oraz wspierane za pośrednictwem naszej kompleksowej usługi) wytrzymają uderzenia w warunkach niskich temperatur.

Kluczowe przygotowania do testów udarności w warunkach niskich temperatur

Warunkowanie niskotemperaturowe wstęg przerywających mostki termiczne

Przed przeprowadzeniem testów, listwy przerwy termicznej muszą zostać zaaklimatyzowane do docelowej niskiej temperatury, aby odzwierciedlić warunki rzeczywiste. Pospieszenie tego etapu prowadzi do niedokładnych wyników — jeśli listwa nie zostanie w pełni schłodzona, jej odporność na uderzenia wyda się wyższa niż w rzeczywistym użytkowaniu. Zgodnie z naszym protokołem, listwy przerwy termicznej (przecięte na standardowe wymiary testowe: 100 mm długości × 20 mm szerokości, odpowiadające typowym wymiarom produkcyjnym z naszych jednowalcowych wykręcark) umieszcza się w komorze o kontrolowanej temperaturze. Ustawiamy temperaturę komory na wartość testową (-20°C, -30°C lub -40°C, w zależności od docelowego regionu klienta) i pozostawiamy listwy przez co najmniej 4 godziny — zapewnia to, że cała grubość listwy, a nie tylko jej powierzchnia, osiągnie docelową niską temperaturę. W ramach naszej kompleksowej usługi, dostarczamy klientom wytyczne dotyczące aklimatyzacji i możemy nawet uprzednio zaaklimatyzować listwy w naszym laboratorium przed przystąpieniem do badań.

Wybór reprezentatywnych próbek testowych

Aby wyniki testów odzwierciedlały wydajność całej partii, próbki muszą być reprezentatywne dla serii produkcyjnej. Zalecamy pobieranie 10–15 próbek z różnych części linii produkcyjnej przerwy termicznej (np. początek, środek, koniec partii), aby uwzględnić ewentualne niewielkie różnice w ekstruzji. Nasze przerwy termiczne są wytwarzane za pomocą jednowirnikowych pras ektrudyjnych (jedynego sprzętu zdolnego do produkcji przerw termicznych – prasy dwuśmigłowe służą wyłącznie do granulacji), co zapewnia spójne wymiary i rozkład materiału, jednak pobieranie próbek z kilku punktów zwiększa wiarygodność. Używamy również próbek bez wad powierzchni (brakujące krawędzie, białe plamy, ślady wody...), ponieważ mogą one stanowić miejsca skupienia naprężeń i zaburzać wyniki testów.

Metody badań podstawowych odporności na udary w warunkach niskich temperatur

Test udarności Charpy’ego w niskich temperaturach

Test udarności Charpy'ego jest najpowszechniejszą metodą oceny odporności na uderzenia listwy przerwy termicznej w zimnych warunkach. Mierzy on energię niezbędną do złamania próbkę naciętej jednym uderzeniem — im wyższa energia, tym lepsza odporność na uderzenia. Nasz protokół wykorzystuje tester udarności Charpy'ego skalibrowany zgodnie ze standardem ISO 179. Oto jak przeprowadzamy test:

  • Wykonaj nacięcie w każdej kondycjonowanej listwie przerwy termicznej w kształcie litery V (głębokość 2 mm, kąt 45°) — symuluje to niewielki defekt, który może powstać w rzeczywistym użytkowaniu.
  • Przechowuj próbkę w komorze chłodniczej aż do momentu bezpośrednio poprzedzającego test (aby zapobiec ogrzaniu).
  • Wypuść wahadło testeru (o znanej masie, zazwyczaj 2 J dla listw przerwy termicznej z poliamidu), aby uderzyło w obszar nacięcia próbki.
  • Zanotuj energię pochłoniętą przez próbkę — nasze listwy przerwy termicznej zazwyczaj pochłaniają ≥1,2 J w temperaturze -40°C, co znacznie przekracza przemysłowe minimum wynoszące 0,8 J.

Nasza kompleksowa usługa obejmuje szkolenie klientów z zakresu obsługi testerów Charpy'ego oraz interpretacji wyników. Udostępniamy również próbki odniesienia (wykonane z naszego poliamidu granulowanego dwuślimakowo, charakteryzującego się jednolitym rozkładem włókien szklanych, co zwiększa odporność na uderzenia), które klienci mogą wykorzystać do kalibracji swoich testów.

Test udarności niskotemperaturowej Izoda

W przypadku taśm przełomu termicznego o cieńszych przekrojach (grubość 1,5–2 mm) bardziej odpowiedni jest test udarności metodą Izoda — próbkę zamocowuje się pionowo, co ułatwia badanie wąskich pasków. Procedura jest podobna do metody Charpy'ego, jednak próbkę mocuje się tylko na jednym końcu, a wahadło uderza w jej swobodny koniec. Do cienkich taśm przełomu termicznego stosujemy tester typu Izod z wahadłem o energii 1 J. W temperaturze -30°C nasze taśmy pochłaniają ≥0,9 J, co gwarantuje, że nie ulegną pęknięciu pod wpływem typowych oddziaływań mechanicznych w warunkach niskich temperatur. Test Izoda jest szczególnie przydatny dla klientów produkujących taśmy przełomu termicznego przeznaczone do konstrukcji okien cienkoskrzydłowych, a my oferujemy go jako część naszego kompleksowego pakietu wsparcia technicznego.

Wizualna i strukturalna kontrola po udarze

Po przeprowadzeniu testów udarności inspekcjonujemy listwy przełomu termicznego w celu oceny uszkodzeń – próbki zdanе nie powinny mieć pełnych pęknięć (co najwyżej drobne rysy, jeśli w ogóle) i muszą zachować integralność konstrukcyjną. Listwa, która pęka całkowicie, nie przechodzi testu, ponieważ w rzeczywistym użytkowaniu utraciłaby funkcję przełomu termicznego. Sprawdzamy również możliwość odspajania się poliamidu od włókien szklanych – nasz proces granulacji dwuślimakowej zapewnia silne wiązanie włókien z polimerem, dzięki czemu nasze listwy rzadko ulegają delaminacji. Dla klientów ten etap inspekcji jest kluczowy: nawet jeśli listwa pochłonie wystarczającą ilość energii, widoczne uszkodzenia mogą wskazywać na długoterminowe problemy z niezawodnością. Nasza kompleksowa usługa obejmuje szczegółowe listy kontrolne inspekcji, które pomagają klientom dokumentować wyniki i podejmować świadome decyzje dotyczące swoich listw przełomu termicznego.

Jak nasz ekosystem produkcyjny wspiera niezawodną odporność na udary w warunkach niskich temperatur

Granulacja dwuślimakowa dla poprawionej wydajności udarnościowej

Podstawą odporności naszych taśm termoprzerwowych na uderzenia w niskich temperaturach jest granulowany poliamid z dwuślimakowego wytłaczarki. Wytłaczarki dwuślimakowe mieszają się ze sobą, równomiernie rozprowadzając włókna szklane w matrycy poliamidowej, tworząc strukturę sieciową, która pochłania energię uderzenia w niskich temperaturach. W przeciwieństwie do granulacji jednoślimakowej (która powoduje skupianie się włókien i osłabia taśmę), nasza metoda dwuślimakowa zapewnia rozmieszczenie włókien w ilości 25–30%, zwiększając odporność na uderzenia o 30% w porównaniu ze standardowym poliamidem. Gdy te granulki są wytłaczane na taśmy za pomocą naszych wytłaczarek jednoślimakowych, sieć włóknista pozostaje nietknięta, zapewniając spójną wydajność w warunkach niskich temperatur.

Kompleksowe wsparcie w zakresie badań i doskonalenia

Jeśli taśmy termiczne klienta nie przejdą testów udarności w niskich temperaturach, wykorzystujemy kompleksową usługę identyfikowania i rozwiązywania problemu. Typowe problemy to niska zawartość włókna szklanego (rozwiązanie: dostosowanie parametrów granulacji dwuślimakowej) lub nieregularna ekstruzja (rozwiązanie: optymalizacja temperatury lub prędkości ekstrudera jednoślimakowego). Współpracujemy z klientami, aby dostosować procesy produkcyjne i ponownie przetestować próbki, aż osiągną wymagane standardy odporności na uderzenia. Taka kompleksowa obsługa zapewnia, że klienci nie tylko testują swoje taśmy termiczne, ale także je poprawiają.

Testowanie odporności na uderzenia taśm przerwania termicznego z poliamidu w warunkach niskich temperatur jest kluczowe dla zapewnienia niezawodności produktu i satysfakcji klientów. Nasze 17-letnie doświadczenie w badaniach i rozwoju, technologia granulacji dwuślimakowej, ekspertyza w zakresie wytłaczania jednoślimakowego oraz kompleksowa obsługa czynią nas idealnym partnerem do realizacji tego kluczowego zadania. Niezależnie od tego, czy chcesz przetestować własne taśmy przerwania termicznego, czy zoptymalizować produkcję w celu zwiększenia odporności na uderzenia w niskich temperaturach, zapewniamy narzędzia, wiedzę i wsparcie, aby Twoje taśmy przerwania termicznego działały skutecznie – nawet w najchłodniejszych klimatach.

 

hotGorące wiadomości

Zapytanie Zapytanie E-mail E-mail Whatsapp Whatsapp WeChat WeChat
WeChat
GÓRAGÓRA

Powiązane wyszukiwania