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聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板 

概述:我公司常年供應聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板加工定制等業務!
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刷新時間:
2021-03-18 13:24:16 點擊38349次
分類:
服務區域:
江蘇/無錫/濱湖/胡埭鎮
價格:
  • 80 元
聯系電話:
18961797879 秦經理
信用:4.0  隱性收費:4.0
描述:4.0  產品質量:4.0
物流:4.0  服務態度:4.0
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福源來研發生產的聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板厚度可以是50mm、75mm、100mm、120mm等(其他厚度亦可按需定制),常規外觀板型有小波紋、純平或方筋,隱形暗釘,可橫裝板也可豎裝板(橫裝居多),彩鋼板外板0.4mm-1.0mm,內板0.4mm-0.8mm,保溫芯材可以是巖棉、玻璃棉、聚氨酯等,防火等級A1、A2級,芯材的容重可定制,常規有效寬度為1000mm,長度可根據客戶要求加工,環保節能,保溫效果好,美觀大氣。聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板為中間是結構巖棉,兩側距端部各有50mm寬聚氨酯保溫材料,也可以做成全部由巖棉填充的復合板。目前該類產品越來越多的被使用到建筑、裝飾、幕墻等工程項目。 

我公司常年供應聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板加工定制等業務!
聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板規格參數:
1.型號:100mm厚兩面企口金屬夾芯板(企口處有聚氨酯發泡增加強度); 耐火時間≥1.0h
2.材料及厚度:外層鋼板厚度0.6-0.8mm,強度為350MPa;內層鋼板厚度0.6mm,強度為350MPa;
3.巖棉保溫:中間夾100mm 厚巖棉保溫,巖棉容重≥150kg/m3,燃燒性能A級,粘接強度≥0.06MPa,導熱系數≤0.040W/(mk),憎水率≥98%。
4.防腐層:內外層板防腐層為鍍鋁鋅層,使用 55%Al、43.5%Zn鍍層;即外層鋼板鍍鋁鋅量200g/m2,內層鋼板即鍍鋁鋅量120g/m2;
5.烤漆層:外層板正面≥20um 厚 PVDF 氟碳烤漆;反面≥10um厚環氧樹脂烤漆;內層板正面≥20um厚PE 聚酯烤漆,反面≥10um厚環氧樹脂烤漆;
6.鋪設方式及連接形式:橫向鋪設,橫向連接為承插式,豎向對接(帶20mm勾縫),對接處節點內部具有防水處。
7.成型方式:工廠成型復合板;

8.單塊轉角夾芯板一體轉角處; 

聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板產品參數 
有效寬度:600mm-1000mm
面板厚度:0.5-0.8mm
表面花紋:小波紋、純平
表面顏色:白灰、銀色、或其他定制顏色
推薦涂層:氟碳涂層PVDF/SMP涂層、HDP涂層、聚酯PE涂層等
芯材厚度:50mm、75mm、100mm、150mm、200mm
芯材名稱:玻璃絲棉(64kg/m3)或巖棉(120kg/m3)
芯材包裹:阻燃無紡布或防火玻纖布
隔聲量:50分貝(以100mm厚,表面鋼板1.0mm,巖棉容重120kg/m3為檢測參考)
沖孔形式:3mm孔徑6mm孔距,可選條沖或滿面沖孔
聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板產品特性:
1、阻燃性能等級達到A級,提高了鋼建筑整體的防火性能。
2、企口兩側以聚氨酯發泡填充,有效阻斷熱傳導和雨水滲漏,防止芯材因吸潮降低強度。
3、保溫性能強,使防火保溫性能更持久。
4、高容重芯材使保溫性能更佳(巖棉芯材容重≥120kg/m3,玻璃棉容重≥64kg/m3)。
5、企口兩側采取硬質聚氨酯發泡填充,增強整體強度,防止企口變形。
6、防火棉90度旋轉,使棉纖維和板面成垂直狀態,增強抗壓抗拉強度50%以上。
聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板被廣泛用于大跨度廠房、倉庫、辦公樓、別墅、樓頂加層、商店、售貨亭和臨時用房及需保溫隔熱防火的場所。彩鋼夾芯板外形美觀,色澤艷麗,整體效果好,它集承重、保溫、防火、防水于一體,且無需二次裝修,是一種用途廣泛,特別是在對于建筑工地的臨時設施如辦公室、倉庫、圍墻等,更體現了現代施工工地的文明施工,尤其在快速安裝投入使用方面,在可裝可拆、材料的周轉復用指數方面,都有明顯優勢,較大幅度降低建筑工地臨時設施費用,將是不可缺少的新型輕質建筑材料。 
聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板實際價格以咨詢為準,謝謝!福源來聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板期待與您合作!
聚氨酯封邊彩鋼夾芯板,隱釘橫裝巖棉板廠家介紹如何應力集中是否會引起結構斷裂?
應力集中這個問題,結構工程師大致都清楚,但似乎又不夠關注。
本人最近在計算一個鋼結構異型截面桿件支座受力的時候,就有這種感覺。如果按桿單元來計算,桿件應力比很小,桿件壁厚甚至可以優化。但如果按實體單元來計算,支座附件由于應力集中,有限元單元應力很大,反而需要局部加厚。
大多數情況下,我們廣泛使用桿單元來做結構設計,在支座或節點位置,應力集中是觀察不到的。如果專門做節點分析,可以觀察到應力集中,但有時我們又會刻意忽略應力集中,只關注平均應力。
在結構工程中,應力集中難道不是客觀存在嗎?為何可以被忽略?
或者,忽略了應力集中,對結構安全的影響是否可控?
難道我們不擔心,結構會在應力集中部位逐漸被撕開,從而一點一點地形成斷裂面,并最終導致整體結構的破壞?
類似案例并非沒有發生過。
最簡單的例子,我們用針尖去刺充滿氣體的氣球,應力集中會讓彈性十足的氣球像玻璃一樣發生脆性破壞。
或者,在日常生活中,為了撕開一個塑料袋(零食包裝袋)或一塊布,我們通常先剪開一個口子,刻意制造應力集中。
高速運行的航天器、飛機、輪船,一個不起眼的結構缺陷,可能會帶來魂滅性的災難。
在過往的結構設計中,為了保證結構安全,結構工程師通常會引入安全系數(2.0以上,重要結構可能達到4.0以上),確保結構的計算應力遠遠小于材料強度,這樣的設計方法似乎非常保守安全。
但在實際結構中的某些未知區域,真實的應力肯定會比計算應力大得多,比如某些應力集中的部位。此時,所謂的安全系數也顯得捉襟見肘,甚至不值一提。
因此,對半圓溝槽或圓孔洞而言(r=L),其應力值為3s;但對一些尖銳邊角的開口來說,r會很小而L會很大,所以邊角處的應力可能非常大。
先說圓孔,我們通常會在結構板件上開一些圓孔,比如鋼結構采用螺栓連接時的螺栓孔;而對一些焊縫連接,在焊縫的起始部位,裂縫(可能是疲勞引起或焊接缺陷)也會導致較大的應力集中。
如果考慮各種材料缺陷、施工及加工工藝問題、實際使用因素等,應力集中將無處不在。一個負責、認真的結構工程師,仔細面對并思考這些應力集中,看起來應該是理所當然的。
但試圖通過安全系數來解決應力集中的問題,這可能會把結構設計推入一個萬劫不復的境地,因為我們壓根設計不出一個可以承受拉力的、理論上足夠安全的結構。
但事實上,在拉伸狀態下實際使用的材料,如金屬、木材、繩索、玻璃纖維等,都很堅韌。這意味著,它們或多或少會具備某中精妙的機制來抵御應力集中效應。

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