Сегменты из экструдированного пенополистирола пеноплэкс 45 купите в Екатеринбурге – цена от 0 ₽/пог. м в розницу
Толщина:
{{at}}
Товар | Толщина, мм | Диаметр, мм | Длина, м | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_cost_str}} {{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}} | |||
Описание Характеристики Монтаж Документы Аксессуары
Жёсткие полуцилиндры и сегменты из экструзионного пенополистирола. Плотность 38–45 кг/м3. Температура применения до +75°С. Структура закрытоячеистая, поры размером 0,1–0,2 мм обладают очень низкой теплопроводностью. Жёсткость достигается за счёт самого пенополистирола, противостоит внешним воздействиям любого рода. Надёжный, прочный и долговечный материал. Специально разработан для теплоизоляции трубопроводов, газо-нефтепроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера. Если вы не можете подобрать нужную толщину, напишите нам WhatsApp. Наш консультант поможет подобрать и купить сегменты ПЕНОПЛЭКС 45.
Технология изготовления
Сегменты производятся при высоком давлении и температуре. Полистирол нагревают, смешивают с вспенивающими веществами. Смесь пропускают через экструдер и формуют в ровные скорлупы определенных диаметров. Экструзия улучшает свойства и качество полимера, повышает прочность. После просушки изделия готовы к использованию. Экструдированный пенополистирол по химическому составу близок к пенопласту, но по функционалу и техническим характеристикам далеко опережает своего собрата.
Преимущества
- высокая прочность
- водонепроницаемость
- лёгкость
- звукоизоляция
- теплоизоляция
- экологичность
- биологическая стойкость
- долговечность
Скорлупы используются для утепления трубопроводов. Стойки к плесени, гниению, насекомым. Не пачкаются и не пылят. Обладают достаточно высокой химической стойкостью к большинству используемых в строительстве материалов и веществ: битумным смесям, извести, цементу, не содержащим растворителей клеям, краскам, кислотам и щелочам.
Наименование | Значение |
---|---|
Средняя плотность, кг/м3 | 38–45 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее | 0,5 |
Водопоглощение за 24 часа, % по объёму, не более | 0,2 |
Теплопроводность при (25+5) °С, Вт/(м⋅°С), не более | 0,030 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м⋅ч⋅Па) | 0,005 |
Температура применения. °С | от -60 до +75 |
Группа горючести | Г4 |
Группа воспламеняемости | В3 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т4 |
Инструкция по утеплению трубопроводов сегментами из экструдированного полистирола
Работа осуществляется в любое время года при любых погодных условиях. Не требует применения дорогостоящего оборудования, не крошатся, не промокают.
- Очистить поверхность.
- Верхний ряд сегментов расположить по поперечным тепловым замкам.
- Нижние ряды сегментов расположить со смещением поперечных швов на 0,5 м.
- При монтаже трёх сегментных скорлуп два нижних сегмента установить без смещения относительно друг друга. Верхний сегмент установить со смещением в 0,5 м относительно нижней пары.
- Состыковать сегменты нижнего ряда по продольным замкам между собой и верхними сегментами.
- Временно стянуть изделия технологическими стяжками.
- Заполнить стыки клеем.
- Стянуть и закрепить скорлупы без перекосов с помощью ремней шириной 30 мм с шагом 300 мм.
- При подземной прокладке и в местах, защищенных от атмосферных осадков допускается использование узких бандажей шириной 10 мм с шагом 250 мм.
- Снять технологические стяжки.
- Установить защитное покрытие.
Сертификаты
- Санитарно-эпидемиологическое заключение Сегменты Пеноплэкс 45
- Акустические испытания
Расчёт необходимого количества материала
Данные для расчёта:
Конструкция
{{ ui. token.caption() }}
{{ product.name }}
Необходимое кол-во:
{{ totalCount() }} {{ tokens[‘_RESULT_METRIC’].value }}
{{ tokens[‘_RESULT_PACKAGE_COUNT’].value }} {{ tokens[‘_PACKAGE_METRIC’].value }}
{{ tokens[‘_RESULT_PACKAGE_COUNT2’].value }} {{ tokens[‘_PACKAGE_METRIC2’].value }}
Цена:
{{ calcMetricPriceStr() }}
Итого:
{{ calcTotalPriceStr() }}
с учётом мин. количества для заказа, кратности упаковки, коэффициента запаса
Итого:
{{ calcTotalPriceStr() }}
Пеноплэкс 35 – Сопутствующие материалы
Плиты ПЕНОПЛЭКС® 35 предназначены для теплоизоляции ограждающих конструкций (эксплуатируемых и обычных кровель, стен, полов) и фундаментов (в т. ч. молозаглубленных) зданий и сооружений. При изготовлении данной марки в исходное сырье вводится эффективный антипирен с запатентованной предприятием добавкой, что существенно повышает ее стойкость к горению. По результатам испытаний, проведенных Независимым испытательным центром пожарной безопасности СПб, плиты ПЕНОПЛЭКС® 35 по пожарно-техническим характеристикам соответствуют материалам слабогорючим (ГОСТ 30244-94), трудносгораемым (СТ СЭВ 2437-80), не распространяющим пламени по поверхности, умеренновоспламеняемым, с высокой дымообразующей способностью. Экструзионный (экструдированный) пенополистирол, так же как и древесина, при горении выделяет практически только два вида газов (СО – угарный газ, СO2 – углекислый газ), в отличие от ряда органических материалов, выделяющих комплекс вредных для здоровья человека веществ.
Метки товара
- Подробная информация
- Отзывы
- Полное описание
Марка | Пеноплэкс |
---|---|
Удельный вес, кг/м3 | 28-37 |
Стандартные размеры, мм | 1200х600 |
Толщина, мм | 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
Стандартный цвет | оранжевый |
Показатели пожарной опасности | Г3, В2, Д3,Т3 |
Производитель | Пеноплэкс |
Страна производства | Россия |
Прочность на сжатие (при 10-% деформации), МПа (т/м2) | 0,25 (25) |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0,4 |
Водопоглощение за 24 часа, % | 0,4 |
Водопоглощение за 30 суток, % | 0,5 |
Коэффициент теплопроводности при 25°С, Вт/(м×°К) | 0,03 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации “А”, Вт/(м×°К) | 0,031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации “Б”, Вт/(м×°К) | 0,032 |
Паропроницаемость, мг/(м×ч×Па) | 0,007 |
Модуль упругости, МПа | 15 |
Температура эксплуатации, °С | -50…+75 |
Применяется | Плиты ПЕНОПЛЭКС® 35 предназначены для теплоизоляции ограждающих конструкций (эксплуатируемых и обычных кровель, стен, полов) и фундаментов (в т. ч. молозаглубленных) зданий и сооружений. |
Участвует в продуктах | Эксплуатируемая кровля |
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® — это экструзионный (экструдированный) вспененный полистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® — по природе химически инертен, не подвержен гниению. Работать с ним можно при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков. Плиты легко обрабатываются (хорошо режутся с использованием обычного ножа) и чрезвычайно просты в монтаже.
Плиты ПЕНОПЛЭКС® и изделия из них — это эффективная теплоизоляция для ограждающих конструкций в гражданском и промышленном строительстве. Так, утеплитель ПЕНОПЛЭКС® нашел широкое применение при осуществлении теплоизоляции фундаментов и цокольных этажей зданий и сооружений. Он незаменим при устройстве теплых и комфортных полов. Плиты ПЕНОПЛЭКС® эффективно используются в качестве прочного, экологически чистого утеплителя в конструкции сэндвич-панели.
Основные свойства теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®:
– низкая теплопроводность
– отсутствие водопоглощения
– низкая паропроницаемость
– высокая прочность на сжатие
– стойкость к горению
– не подвержен биологическому разложению
– экологическая чистота
– простота и удобство применения
– долговечность
IOPscience::.. Страница не найдена
Поиск статей
Выберите журнал (обязательно) 2D Матер. (2014 – настоящее время) Acta Phys. Грех. (Зарубежный Эдн) (1992 – 1999) Adv. Нац. Науки: наноски. нанотехнологии. (2010 – настоящее время) Заявл. физ. Экспресс (2008 – настоящее время)Biofabrication (2009 – настоящее время)Bioinspir. Биомим. (2006 – настоящее время) Биомед. Матер. (2006 – настоящее время) Биомед. физ. англ. Экспресс (2015 – настоящее время)Br. Дж. Заявл. физ. (1950 – 1967)Чин. Дж. Астрон. Астрофиз. (2001 – 2008)Чин. Дж. Хим. физ. (1987 – 2007)Чин. Дж. Хим. физ. (2008 – 2012)Китайская физ. (2000 – 2007)Китайская физ. B (2008-настоящее время)Chinese Phys. C (2008-настоящее время)Chinese Phys. лат. (1984 – настоящее время)Класс. Квантовая Грав. (1984 – настоящее время) клин. физ. Физиол. Изм. (1980 – 1992)Горючее. Теория Моделирования (1997 – 2004) Общ. Теор. физ. (1982 – настоящее время) Вычисл. науч. Диск. (2008 – 2015)Конверг. науч. физ. Онкол. (2015 – 2018)Распредел. Сист. инж. (1993 – 1999)ECS Adv. (2022 – настоящее время)ЭКС Электрохим. лат. (2012 – 2015)ECS J. Solid State Sci. Технол. (2012 – настоящее время)ECS Sens. Plus (2022 – настоящее время)ECS Solid State Lett. (2012 – 2015)ECS Trans. (2005 – настоящее время)ЭПЛ (1986 – настоящее время)Электрохим. соц. Интерфейс (1992 – настоящее время)Электрохим. Твердотельное письмо. (1998 – 2012)Электрон. Структура (2019 – настоящее время)Инж. Рез. Экспресс (2019 – настоящее время)Окружающая среда. Рез. коммун. (2018 – настоящее время)Окружающая среда. Рез. лат. (2006 – настоящее время)Окружающая среда. Рез.: Климат (2022 – настоящее время)Окружающая среда. Рез.: Экол. (2022 – настоящее время)Окружающая среда. Рез.: Энергетика (2024 – настоящее время) Окружающая среда. Рез.: Здоровье (2022 – настоящее время) Окружающая среда. Рез.: Инфраструктура. Поддерживать. (2021 – настоящее время)Евр. Дж. Физ. (1980 – настоящее время) Флекс. Распечатать. Электрон. (2015 – настоящее время)Fluid Dyn. Рез. (1986 – настоящее время) Функц. Композиции Структура (2018 – настоящее время)IOP Conf. Сер.: Земная среда. науч. (2008 – настоящее время) IOP Conf. Сер.: Матер. науч. англ. (2009 – настоящее время) IOP SciNotes (2020 – настоящее время) Int. Дж. Экстрем. Произв. (2019 – настоящее время)Обратные задачи (1985 – настоящее время)Изв. Мат. (1995 – настоящее время)Дж. Дыхание Рез. (2007 – настоящее время)Дж. Космол. Астропарт. физ. (2003 – настоящее время)Дж. Электрохим. соц. (1902 – настоящее время) Дж. Геофиз. англ. (2004 – 2018)Дж. Физика высоких энергий. (1997 – 2009)Дж. Инст. (2006 – настоящее время)Дж. микромех. Микроангл. (1991 – настоящее время) Дж. Нейронная инженер. (2004 – настоящее время)Дж. Нукл. Энергия, Часть C Плазменная физика. (1959 – 1966)Дж. Опц. (1977 – 1998)Дж. Опц. (2010 – настоящее время)Дж. Опц. A: Чистый Appl. Опц. (1999 – 2009)Дж. Опц. B: Квантовый полукласс. Опц. (1999 – 2005)Дж. физ. A: Общая физ. (1968 – 1972)Дж. физ. А: Математика. Ген. (1975 – 2006) Дж. физ. А: Математика. Нукл. Генерал (1973 – 1974) Дж. физ. А: Математика. Теор. (2007 – настоящее время)Дж. физ. Летучая мышь. Мол. Опц. физ. (1988 – настоящее время)Дж. физ. Летучая мышь. Мол. физ. (1968 – 1987)Дж. физ. C: Физика твердого тела. (1968 – 1988) Дж. физ. коммун. (2017 – настоящее время)Дж. физ. Сложный. (2019 – настоящее время)Дж. физ. Д: заявл. физ. (1968 – настоящее время)Дж. физ. Э: наук. Инструм. (1968 – 1989)Дж. физ. Энергия (2018 – настоящее время)Дж. физ. Ф: Мет. физ. (1971 – 1988)Дж. физ. Г: Нукл. Часть. физ. (1989 – настоящее время)Дж. физ. Г: Нукл. физ. (1975 – 1988)Дж. физ. Матер. (2018 – настоящее время)Дж. физ. Фотоника (2018 – настоящее время)Дж. физ.: Конденс. Материя (1989 — настоящее время) Дж. физ.: конф. сер. (2004 – настоящее время)Дж. Радиол. прот. (1988 – настоящее время)Дж. науч. Инструм. (1923 – 1967) Дж. Полуконд. (2009 – настоящее время)Дж. соц. Радиол. прот. (1981 – 1987)Дж. Стат. мех. (2004 – настоящее время)Дж. Турбулентность (2000 – 2004)Япония. Дж. Заявл. физ. (1962 – настоящее время) Лазерная физика. (2013 – настоящее время)Лазерная физика. лат. (2004 – н.в.) Мах. Уч.: научн. Технол. (2019 – настоящее время)Матер. Фьючерсы (2022 – настоящее время)Матер. Квантовая технология. (2020 – настоящее время)Матер. Рез. Экспресс (2014 – настоящее время)Матем. Изв. (1967 – 1992) Матем. СССР сб. (1967 – 1993) Изм. науч. Технол. (1990 – настоящее время) Знакомьтесь. Абстр. (2002 – настоящее время) Прил. методы. флуоресц. (2013 – настоящее время)Метрология (1965 – настоящее время) Моделирование Симул. Матер. науч. англ. (1992 – настоящее время)Многофункциональный. Матер. (2018 – 2022)Nano Express (2020 – настоящее время)Nano Futures (2017 – настоящее время)Нанотехнологии (1990 – настоящее время)Network: Comput. Нейронная система. (1990 – 2004) Нейроморф. вычисл. англ. (2021 – настоящее время) New J. Phys. (1998 – настоящее время)Нелинейность (1988 – настоящее время)Nouvelle Revue d’Optique (1973 – 1976)Nouvelle Revue d’Optique Appliquée (1970 – 1972)Nucl. Fusion (1960-настоящее время)PASP (1889-настоящее время)Phys. биол. (2004 – настоящее время)Физ. Бык. (1950 – 1988)Физ. Образовательный (1966 – настоящее время)Физ. Мед. биол. (1956 – настоящее время)Физ. Скр. (1970 – настоящее время)Физ. Мир (1988 – настоящее время)УФН. (1993 – настоящее время)Физика в технике (1973 – 1988)Физиол. Изм. (1993 – настоящее время)Физика плазмы. (1967 – 1983)Физика плазмы. Контроль. Fusion (1984 – настоящее время) Plasma Res. Экспресс (2018 – 2022)Plasma Sci. Технол. (1999 – настоящее время) Plasma Sources Sci. Технол. (1992 – настоящее время)Тр. – Электрохим. соц. (1967 – 2005) Тез. физ. соц. (1926 – 1948) Тез. физ. соц. (1958 – 1967)Проц. физ. соц. А (1949 – 1957) Тр. физ. соц. Б (1949 – 1957) Учеб. физ. соц. Лондон (1874 – 1925) прог. Биомед. англ. (2018 – настоящее время)Прог. Энергия (2018 – настоящее время)Общественное понимание. науч. (1992 – 2002) Чистый Appl. Опц. (1992 – 1998)Количественные финансы (2001 – 2004)Квантовая электрон. (1993 – настоящее время)Квантовая опт. (1989 – 1994)Квантовая наука. Технол. (2015 – настоящее время)Квантовый полукласс. Опц. (1995 – 1998)Респ. прог. физ. (1934 – настоящее время) Рез. Астрон. Астрофиз. (2009 г. – настоящее время) Research Notes of the AAS (2017 г. – настоящее время) Review of Physics in Technology (1970 – 1972) рус. акад. науч. сб. Мат. (1993 – 1995)Рус. хим. Преп. (1960 – н.в.) рус. Мат. Surv. (1960 – настоящее время)Российская акад. науч. Изв. Мат. (1993 – 1995)Сб. Мат. (1995 – настоящее время)Наук. Технол. Доп. Матер. (2000 – 2015)Полусекунда. науч. Технол. (1986 – настоящее время)Умный Матер. Структура (1992 – настоящее время) сов. Дж. Квантовый электрон. (1971 – 1992)Сов. физ. Усп. (1958 – 1992)Суперконд. науч. Технол. (1988 – настоящее время)Прибой. Топогр.: Метрол. Prop. (2013 – настоящее время) The Astronomical Journal (1849 – настоящее время) The Astrophysical Journal (1996 — настоящее время) Письма астрофизического журнала (1995–2009) Письма астрофизического журнала (2010 — настоящее время) Серия дополнений к астрофизическому журналу (1996 — настоящее время) Журнал планетарной науки (2020 — настоящее время) Пер. Являюсь. Электрохим. соц. (1930 – 1930) Пер. Электрохим. соц. (1931 – 1948) Пер. Опц. соц. (1899 – 1932) Пер. Матер. Рез. (2014–2018)Waves Random Media (1991–2004)Номер тома: Номер выпуска (если известен): Номер статьи или страницы:
Интервью Angel Envy (Россия)
РОССИЯ
25 января 2018 г.
Написано MERCENAR GAMEKULT и от Оверблог
Вот оно! Первое интервью 2018 года! И это удивительный и красивый Angel Envy из России!
1. Как долго ты занимаешься косплеем?
Я начала заниматься косплеем в 2010 году. Здесь в России я одна из первых, кто начал этим заниматься. Можно сказать, я настоящий динозавр в мире косплея.
2. Косплей — хобби, отнимающее много времени. сколько времени уходит на изготовление костюмов?
Каждый раз, когда я делаю свои костюмы, я делаю это очень долго. Все зависит от сложности изображения и его деталей. Самое долгое время на костюм у меня ушло 6 месяцев, т.к. я перешивала его несколько раз, но остальные костюмы я могу сделать за 2 месяца, самые быстрые за неделю.
3. Любое другое хобби или страсть помимо косплея?
Я рисую концепт-арты для игр, также очень люблю верховую езду!
4. Какие материалы вы используете для создания косплея, worbla? Мыло ? Можешь немного рассказать об этом?
Моим любимым материалом можно считать Ева-пену, а также Полиморфус и Пеноплекс. Большинство моих костюмов сделаны из Евы разной плотности и толщины. Работать одно удовольствие, полиморфус использую для пасти монстров или разных мелких деталей, а пеноплекс для оружия. К сожалению, у меня нет столько денег на костюмы, поэтому с Worbla я еще не работала. У нас в России есть свой аналог Ворблы, например Баблстар или Вараформ. Очень хочу попробовать с ними поработать!
5. Есть ли у вас любимый косплеер?
Среди зарубежных косплееров могу сказать, что мои фавориты это Камуи, Лайтнинг косплей, Яя Хан, Джессика Нигри.
6. Вы поранились во время косплея или участия в съезде?
Во время создания костюмов я часто порезался или обжегся. А на самих мероприятиях меня часто мучают боли в спине и ногах.
7. Вы продаете свои старые костюмы для косплея или храните их в огромном шкафу?
Я определенно пытаюсь заработать, сдавая или продавая свои костюмы. Но учитывая, что на большинство цены низкие, а мой худощавый силуэт не позволяет купить много костюмов, то большая часть до сих пор лежит в шкафу.
8. Кто научил вас делать косплей? Ваша семья ? Читая книги или просматривая уроки на YouTube?
Когда я начал заниматься косплеем здесь, в России, это действительно было началом, и большинство костюмов были сделаны по прихоти, а также по моим собственным ошибкам. Теперь, когда косплей сильно разросся, у нас есть много туториалов и книг, но я уже учусь на своем опыте, делая все сам.
9. На какие конгрессы вы собираетесь в этом году?
Очень хочу попасть на Старкон 2018 и Игромир 2018. А из-за границы мечтаю попасть на Comic Con, BlizzCon, DragonCon или DreamHack.
10. Каков ваш лимит бюджета на косплей?
О, предел для меня всегда разный. Иногда я готов дать 60 000 рублей (866 евро), а иногда только 10 000 (145 евро). Все зависит от того, что мне нужно в данный момент. Самый дорогой костюм стоит 60.000р.
11. Какой-нибудь будущий суперсекретный косплей-проект?
Алекстраза из Warcraft, Черная вдова из Overwatch и BloodRayne.
12. Чем вы зарабатываете на жизнь в “реальной” жизни?
В обычной жизни я мог все. Потому что я постоянно меняю работу. В настоящее время я учусь быть концептуальным художником для игр.
13. Вам больше всего понравился съезд? А твой худший?
Лучше всего было знакомство с компанией Limbic Entertainment с креативным директором Эваном Лебрентоном. А также в прошлом году на Игромире с компанией THQ Nordic и ее разработчиками. Худшее: ничего!
14.