25% стакленог влакна појачаног полиамида ПА66 топлотне прекретнице за топлотно прекретање Алуминијум систем Прозор и врата
Профил нилонског ланца водича железнички водич писта водич ПА66 профил
- Преглед
- Препоручени производи

Шта је топлотна палка за прекочавање?
Термо-прекопана трака, која се такође назива и топлотно-изолацијска трака, део је алуминијумског мостовог профила. Трменоизолирани мост алуминијум-пластични профил може да оствари тространу структуру запломбивања врата и прозора и разумно одвоји камеру за водну пару. Успешно остварује изједначавање притиска гаса и воде и значајно побољшава водонепроникљивост и ваздушно-заштитност врата и прозора.
Изолација алуминијумских врата и прозора запечаћених изолационом траком је она са полиамидним најлоном (ПА66) појачаним стакленим влакном, која се назива изолационим тракама Најлона 66, коефицијент експанзије је мали, отпорна на топлоту и
Висока прецизност за алуминијумски окна окна PA66 25% влакна стакла топлотне изолације бариерне траке.
Умјештен у алуминијумске профиле за топлотну прелазност и део је система прозора за штедњу енергије за смањење проводности топлоте.
Термални материјал са полиамидним препреком у облику I може да спречи оквир од прашине и воде и може да оствари бољу вредност УФ-а запломбивањем гуменим профилом, који се углавном користи на ленту.
Да ли полиамидне траке могу топлотно да разбијају алуминијумске екструзијске зглобове?
Да, ја сам.
Структурне изолационе полиамидне траке се користе за топлотне разбијање алуминијумских екструзијских скупова више од 30 година и користе се у Северној Америци више од деценије. Полиамидне траке су доступне у многим конфигурацијама како би задовољиле различите спецификације перформанси. Стварање топлотне прекопавања користећи систем полиамидне траке подразумева процес од 3 корака.
1. у вези са Профилски крук
2. Постављање Уметка траке
3. Постављање Оглављивање

Које су различите врсте топлотних баријера?
Тренутно постоје две главне врсте топлотних баријера: полиамидна топлотна баријерна трака и заливање и дебриџ (П&Д).
Наша компанија производи само полиамидне топлотне баријере.
Т х функција топлотних прекопаних трака у прозору
Скршен мост топлоизолиране врата и прозори од алуминијумске легуре је да се оригинални профил од алуминијумске легуре за цело тело подели на два на основу традиционалних врата и прозор из алуминијумске легуре. Укупни топлоизолациони профил омогућава топлоизолационој траци и алуминијумској легу да заједно издржавају оптерећење узроковано сопственом тежином стакла, притиском ветра и температурним напором. Стога, природа употребе топлоизолационе траке одређује да она мора имати високу чврстоћу и одлично стабилизирање истовремено, иначе ће лако довести до кршења и пада врата, прозора и завеса, што ће изазвати велике опасности за квалитет и безбедност.
Реч "мост" у имену "сламани мост алуминијум" значи "топли и хладни мост" у науци о материјалима, а реч "сламани" представља речи за акцију, што значи "одсећи топли и хладни мост". Конкретно говорећи, алуминијумска легура је метални медијум са јаком топлотном проводношћу. Када се удари са температуром изван куће са великом разликом, алуминијумска легура постаје "мостик" за пренос топлоте. Ако се користи овај тип материјала за израду врата и прозора, то ће имати и лошу изолацију. Међутим, сломљен мост алуминијума ће одвојити алуминијумску легу од средине, а топлотна проводност пластике ће бити слабија од тепла метала. Одвојена алуминијумска легура је повезана заједно са тврдом пластиком, тако да топлота неће лако тећи целом материјалу, тако да ће топлотна изолација постати боља, што је порекло имена "скршен мост алуминијума (легура)".

Шта је топлотна бариера?
Термалне баријере су направљене од смола које стварају "термалну прелом" између унутрашње и спољашње површине алуминијумске прозорнице.
Термалне баријере смањују губитак топлоте или добитак топлоте кроз алуминијум.
Термалне баријере побољшавају карактеристике U-вредности готових система.
Термалне баријере су о штедњи енергије, U вредностима и владиним кодовима.
70 посто алуминијумских прозора произведеног у Северној Америци садржи топлотну прелом.
Углавном се користи у хладнијим климама како би се смањио губитак топлоте.
Повећање употребе топлотних баријера за смањење добитка топлоте, као и смањење губитка топлоте.
Развојници, архитекти и дизајнери захтевају боље перформансе у погледу употребе енергије.
Строгији владини прописи за смањење потрошње енергије у зградама како би се борили против забринутости околине.
Алуминијум, ако жели да задржи своју надмоћ на тржишту у погледу свог структурног интегритета, мора да постигне боље перформансе у погледу У вредности.
Употреба топлотних баријера помоћи ће произвођачима да постигну побољшане LEED перформансе.
Предности полиамидних трака
Полиамидна трака је материјал ниске топлотне проводности који ће минимизирати пренос топлоте и хладноће кроз окно, што ће резултирати побољшаном енергетском ефикасности. Полиамидна трака ће имати ОГРОМНИ утицај у смањењу преноса топлоте и хладноће преко типичних нетермалних профила. Ове секције могу бити анодисане или прекривене прахом како би издржале сурову климу, укључујући оштећење УВ зраком и корозију соли.
Што је шири топлотни прекид, то је већа изолирачка перформанса.
Тхермално сломљени прозори су велики допринос одрживим и еколошким домовима. Они помажу да се уштеде новац, енергија и подржи животну средину.
Примена
Полиамидна трака је један од најчешћих материјала који се годинама користи за стварање топлотних прекопа у зидовима завеса, прозорцима, вратима и још много тога. Устављен је између унутрашњих и спољних профила прозора који формира изолативну баријеру између њих.

Карактеристично од PAтраке
У зависности од времена складиштења и климе околине, димензија ПА трака ће се благо повећати због природног апсорпције влаге. И механичка својства ће се мало променити.
Дакле, ПА траке треба да се превозе и чувају у сувим условима далеко од утицаја временских услови (душа, директна сунчева зрака итд.).
В да ли је ширина погодна за термо-премости у прозорцима?
Уопштено говорећи, што је шира трака за топлотну изолацију, то је боље. Под претпоставком да производ није оштећен, као и стабилност и квалитет топлоизолационе траке, што је шира алуминијумска изолациона трака, то је боље, јер што је шира топлоизолациона трака, то је мање преноса топлоте. Што је прозор спорије, то је боље изолирање прозорца, и то је више енергетске штедње, али изолацијска трака мора користити нилонску траку ПА66ГФ25.
Напротив, ако нема осигурања квалитета алуминијумског материјала, слабих или оштећених топлоизолационих трака, а чврстоћа производа није у складу са стандардом, препоручује се да се не бирају прозори са превише широким топлоизолационим тракама, јер је укупни ваздухонепро Ако је трака за топлотну изолацију уска, топлотна изолација ће бити лошија. Ако је трака за топлоту широка, то ће утицати на врата и прозоре. Остали материјали ће бити мање. Снажност врата и прозора ће бити смањена.
Узмите 70 сломљених алуминијумских врата и прозора: стандардна ширина изолационог трака за прозор је између 2 и 2,5 цм, а не би требало да буде превише широка или превише уска; ако су то сломљена алуминијумска врата и прозори серије 80 или серије 90, могу се користити шире изола За топлотне траке, препоручује се да ако топлотна изолацијска трака прелази 4 цм, боље је изабрати увезене топлотне изолацијске траке или топлотне изолацијске траке које производе домаће фабрике топлотне изолације великих размера.
Када ширина топлоте изолације траке достигне више од 40 мм, стабилност система ће постати горе, а са повећањем шупљине између топлоте изолације траке, губитак топлоте због конвекције ефекат ће постати све очигледнији, тако шире топлоте изолације траке, материјални са Шире топлоизолационе траке треба да користе мрежњачке топлоизолационе траке или празнине за одвођење у средини, што знатно побољшава стабилност и топлоизолацију и звучну изолацију топлоизолационих трака.
Како чувати полиамидне топлотне палове за прекид?
Прво, складиште профиле хоризонтално како би се спречио савијање или искривљање материјала, иначе ће дуго складиштење довести до трајног опуштања. Подржава дуге дужине.
Друго, одржавање температуре окружења у распону од 15 до 20 °C.
Треће, штити од влаге.

Наша служба о тестирању
1.Изолација за прецизну инспекцију величине, према националном стандарду ГБ/Т23615.1-2017, прецизност величине детекције за купце топлотноизолационе траке.
2.Одређивање и анализа изолације унутрашње структуре, у складу са националним стандардом GB/T23615.1-2017.анализирати унутрашњу структуру детекције изолације за купце.
3.Испитивање густине изолације, према националном стандарду GB/T23615.1-2017, примена електронског инструмента за вежање за детекцију густине изолације.
4.У складу са националним стандардом GB/T23615.1-2017, излазна вредност карактеристике траке на температури собе изолације, чврстоћа удара без узора, висока температура и вредност карактеристике траке на траке на испиту.
Различити облици:
Трпезни тракац за топлотни прекид типа И је уобичајени изолациони материјал за врата и прозоре, са обликом сличним великом енглеском слову "И". То је прва генерација и најлакши облик полиамидних трака.
У поређењу са другим врстама топлотних прекопаних трака, предност трака типа И је да се њихова дужина може боље прилагодити ширини врата и прозора, побољшавајући ефекат топлотних прекопа.
Поред тога, изолационе траке типа I могу се прилагодити различитим величинама и спецификацијама врата и прозора кроз свој облик и структуру, са високом флексибилношћу и прилагодљивошћу.
За И-тип траке, можемо пружити следећу величину или прилагодити према цустинг'с цртању.

Проектирање типа Ц обезбеђује дужи пут провођења топлоте, што резултира бољом топлотном изолацијом од траке типа И, а истовремено има бољу дуготрајну ношење. Осим тога, ПА трака типа Ц је такође неопходан услов за постепено одводњавање алуминијума од топлотне преломљене мостове.
За траку типа Ц, можемо обезбедити следећу величину или прилагодити према цртању купца.

Дизајн Т-типа топлотних прекопача обично укључује хоризонтални и вертикални део, формирајући структуру у облику "Т".
Овај дизајн додаје мали део испод траке за топлотно прекид, омогућавајући запчатању траке да се преклапа са тракама за топлотно прекид, чиме се побољшава укупна изолирачка перформанса.
За траку типа Т, можемо обезбедити следећу величину или прилагодити према цртању купца.


Дубока трака за топлотну преломку, позната и као изолацијска трака са више шупљина, може смањити пренос топлоте мењајући пут проток ваздуха, чиме се постиже изолациони ефекат и даље побољшава изолирање.
Дубока топлотна лента за прекид је тренутно главни производ на тржишту и може подржавати велике величине ширине. Многе топлотне траке са пречником од 35 мм или више на тржишту направљене су у вишекупаљне облике, а њихова дужинална носачка способност је веома висока.
За рупа од шупљиног типа, можемо обезбедити следећу величину или прилагодити према цртању купца.

Перформансе производа
Подељка |
Јединица |
ГБ/Т 23615.1-2009 |
ПВ-Техничке спецификације |
Плотност |
г/см3 |
1.3±0.05 |
1.28-1.35 |
Коефицијент линеарне експанзије |
К-1 |
(2.3-3.5)×10-5 |
(2.3-3.5)×10-5 |
Температура омекшавања виката |
oC |
≥230 |
≥233 |
Точка топљења |
oC |
≥240 |
≥240 |
Испитивање на пукотине на тежењу |
- |
Нема пукотина |
Нема пукотина |
Тврдоћа обале |
- |
80±5 |
77-85 |
Сила удара (не примећена) |
КЈ/м2 |
≥35 |
≥38 |
Тракција (просторна) |
МпА |
≥80а |
≥82а |
Модул еластичности |
МпА |
≥4500 |
≥4550 |
Удаљивање у прелом |
% |
≥2.5 |
≥2.6 |
Тракција (пречни) |
МпА |
≥70а |
≥70а |
Висока температура чврстоће на истезање (пречни) |
МпА |
≥45а |
≥47а |
Ниска температура чврстоће на истезање (пречни) |
МпА |
≥80а |
≥81а |
Водоотпорност, чврстоћа на затягању (пречни) |
МпА |
≥35а |
≥35а |
Отпорност на старење, чврстоћа на затезање (пречни) |
МпА |
≥50а |
≥50а |
1. у вези са Узорак има мање од 0,2% течности воде.
2. Уколико је потребно. Нормални лабораторијски услов: (((23±2)оC и (50±10)% релативна влажност.
3. Уколико је потребно. Спецификације означене "а" примењују се само на И-облику траке, у супротном, спецификације закључене између добављача и купца путем консултација, записан у уговору или налогу за куповину.

EN







































