Blog

Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 2
24.05.2022

Przepuszczalność światła

W artykule znajdziesz:

Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 3
Przepuszczalność światła

Faliste płyty Perspex przepuszczają procentowo więcej promieni ultrafioletowych niż zwykłe szkło. Przepuszczają one wszystkie składniki widzialnego widma w zakresie od 91 do 92% oraz część promieni ultrafioletowych i podczerwonych, podczas gdy szkło zbrojone o grubości 6 mm przepuszcza tylko 80% światła. Jasność i czystość tego materiału pozwala na produkowanie go w szerokim zakresie odcieni - od jasnych do ciemnych. Specjalne płyty metakrylowe lane nie przepuszczają światła o długości fali od 280 do 320 mu (program uprawnienia budowlane na komputer). Przepuszczalność promieni ultrafioletowych zwykłych płyt Perspex zmienia się wraz ze zmianą grubości płyt, jednakże produkuje się już takie płyty, które pochłaniają szczególnie promienie ultrafioletowe, przy czym grubość płyt nie odgrywa roli. Przepuszczalność obu rodzajów płyt pozostaje taka sama dla widzialnych promieni słonecznych (od 400 do 700 mi-i) i dla promieni podczerwonych (ponad 700 mi-i) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Płyty Perspex posiadają korzystniejsze własności izolacyjne niż szkło, a ich przewodność cieplna wynosi 0,112 kcal/m • godz. • °C, podczas gdy przewodność cieplna szkła wynosi 0,88 kcal/m • godz. • °C. Dane te mogą być wykorzystane przy obliczaniu strat cieplnych płyt, jeśli znane są temperatury powierzchni płyty. Dlatego konieczna jest znajomość całkowitych strat cieplnych, tj. całkowitego współczynnika przenoszenia ciepła, zależnego od prędkości ruchu powietrza, kierunku przepływu i temperatury powietrza. Współczynnik konwekcyjnego przenoszenia ciepła przez powietrze w średnich warunkach zimowych wynosi ok. 6 kcal/m2 • godz. • °C (uprawnienia budowlane).

Współczynnik liniowej rozszerzalności

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej suchego Perspexu oblicza się dla temperatur od - 50 do + 60 °C. Wytrzymałość i współczynnik pewności. Korzystne własności tego materiału, jak duża wytrzymałość, elastyczność i udarność, przyczyniły się do jego zastosowania w budowie samolotów, okrętów i samochodów, a dopiero później w budowie domów. Perspex jest materiałem nierozpryskowym, a pod bezpośrednim uderzeniem łamie się na odłamki o tępych krawędziach. W związku z tym spadające kawałki materiału używanego na świetliki nie grożą robotnikom poranieniem (program egzamin ustny).

Palność. Perspex, który jest materiałem termoplastycznym, pod działaniem płomienia pali się powoli, ale jest trudny do rozżarzenia (sam płomienia nie podtrzymuje), może być łatwo ugaszony, ale nie posiada takiej ognioodporności jak szkło. W zastosowaniu odpowiada przepisom obowiązującym dla drewna, mimo że jest trudniej palny. W związku z tym należy dodać, że żywice metakrylowe stosuje się do wyrobu sygnałów elektrycznych (Sprawozdanie w sprawie wykorzystania Plexigla.su do wyrobu sygnałów elektrycznych. Electrical Signs nr 18871, sierpień 1948 r.) (opinie o programie).

Odporność i trwałość. W ciągu kilku lat stosowania Perspexu materiał ten wykazał dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych i stałość wymiarów. W różnych warunkach wilgotności i w różnych temperaturach wykazuje on małą absorpcję wilgoci i ulega starzeniu się w nieznacznym stopniu, po siedmiu dniach zanurzenia próbki w wodzie w temp. 20°C absorpcja wody wynosi od 0,3 do 0,5%. Materiał ten jest odporny na działanie słabych kwasów i ługów, większości chemicznych gazów lub par, olejów mineralnych i alkoholu o małym stężeniu (segregator aktów prawnych).

Sposób konserwacji Perspexu jest taki sam jak szkła: wystarcza czyszczenie okresowe, przy czym nie powinno się używać rozpuszczalników organicznych, jak mieszanin nafty i trójchloroetylenu. W budynkach o dużych powierzchniach (warsztaty i zakłady przemysłowe) konieczne jest doprowadzenie dostatecznej ilości naturalnego światła. Powierzchnie oszklone posiadają płyty przytwierdzone na stałe, a tylko niektóre z nich przymocowane w ten sposób, że mogą być otwierane do przewietrzania pomieszczeń. Świetliki i światła boczne montuje się na stałe (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.11.2025
Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 4
Jak prawidłowo wykonać kotwy chemiczne w betonie – pełny poradnik wykonawczy i zasady trwałego mocowania

Kotwy chemiczne w betonie są jednym z najbardziej efektywnych sposobów mocowania elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych, szczególnie tam, gdzie wymagane…

14.11.2025
Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 5
Konsekwencje braku wieńców w konstrukcji murowanej – dlaczego to jeden z najpoważniejszych błędów wykonawczych

Wieniec żelbetowy w budynkach murowanych jest jednym z tych elementów, które przez inwestorów bywają traktowane jako drobiazg lub zbędny koszt,…

Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 8 Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 9 Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 10
Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 11
Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 12 Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 13 Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 14
Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 15

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 16

100%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Technologiczne metody produkcji zdjęcie nr 17

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
gwiazdka gwiazdka gwiazdka
certyfikat na uprawnienia budowlane 2024
gwiazdka gwiazdka gwiazdka
użytkownik

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
OK

100%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
zegar

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami