Монтажная пена объем на выходе баллона в м3: Сколько пены в баллоне монтажной пены | На сколько увеличивается монтажная пена

Монтажная пена объем на выходе баллона в м3: Сколько пены в баллоне монтажной пены | На сколько увеличивается монтажная пена

Выбираем монтажную пену

+7(495) 787-72-87

Главная»Статьи»Выбираем монтажную пену

Сейчас строительный рынок России насыщен всевозможными торговыми марками монтажных пен. Как ориентироваться в этом разнообразии, как выбрать качественный продукт? Как известно, выпускается бытовая и профессиональная монтажная пена.

Отличаются они прежде всего в объеме поставляемого продукта, способного поместиться в одном баллоне, вторичном расширении (монтажная пена BELINKA BELPUR PU FOAM SPRAY имеет коэффициент вторичного расширения = 2, а профессиональная монтажная пена BELINKA BELPUR PU FOAM GUN коэффициент = 1,6) доступном временем обработки.

Очень важным моментом является температура, при которой монтажная пена «работает».Различают летние и зимние. Летняя монтажная пена храниться при t от +10 до +20 0С, минимальная t применения пены составляет + 5 0С, оптимальной t применения является t=+20 0С. Это связанно с тем, что пена отвердевает за счет влажности воздуха и поэтому при t+20 0С в воздухе содержится 30 мг/м3 влаги, а при t=0 0С всего 0,35 мг/м3, значит при t=0 0С пена затвердевает гораздо медленнее, так как влаги очень мало. Обычно летом проблем пользования монтажными пенами нет, они начинаются осенью, когда летняя монтажная пена плохо «работает». Для зимних условий «Белинка» выпускает зимнюю бытовую и профессиональную монтажную пену, соответственно монтажная пена BELINKA BELPUR PU FOAM SPRAY WINTER и монтажная пена BELINKA BELPUR PU FOAM GUN WINTER. Ими можно работать при t до -10 0С. При этой t объем выходящий пены будет составлять 25 литров. При увеличении t до -5 0С этот объем возрастает и составляет уже 30 литров.

Как правило зимой стараются не работать на открытом воздухе, а в основном в помещении, поэтому такие проблемы крайне редки, но покупатели эти моменты должны знать. Часто, даже профессионалы забывают смачивать поверхность на которую наносится монтажная пена, а это влияет на конечный объем выходящей пены, так как влага, как было выше сказано влияет на процесс застывания пены. Важным моментом является такой параметр пены, как количество пены после вторичного расширения и затвердевания, а не его остаточное расширение! То есть если пены из баллона выходит гораздо больше, а расширяется она меньше, то при равном объеме это лучше, чем малое количество выходе, но большой вторичный прирост. Шов в первом случаи получится более качественным и плотным. Качественная пена при объеме 750 мл BELINKA BELPUR PU FOAM SPRAY весит нетто 735 гр, брутто (т.е. вместе с баллоном) 909 гр.

Следовательно когда на полке стоит дешевая пена, то вес ее очень малый и объем застывшей пены тоже буде очень малым. В монтажной пене от «Белинка» гарантирован выходящий объем пены. Для 750 мл пены этот объем составит 45 литров. Для монтажной пены BELINKA BELPUR PU FOAM MEGA 840 мл объем выходящий пены составит 65 литров.

Последние статьи

Последние статьи

Защита древесины лазурью внутри и снаружи помещения

Использование грунтовки Belinka Base для защиты древесины.

Защита древесины Belinka

Выбираем монтажную пену

Расчет расхода монтажной пены на 1 м шва: факторы расхода и рекомендации

Чтобы правильно рассчитать расход монтажной пены на 1 метр шва, нужно учесть несколько факторов. Это применяемый материал, его характеристики, площадь работ, глубина шва. Подсчеты дают возможность закупить нужное количество пены или проконтролировать работу мастеров, чтобы не допустить ошибок. Есть определенные нормы расхода материала на 1 метр.

Содержание

  • 1 Факторы расхода монтажной пены
  • 2 Расход пены на 1 метр
  • 3 Разновидности монтажной пены
  • 4 Особенности применения
  • 5 Рекомендации для экономного расхода
    • 5.1 Расход монтажной пены: рекомендации от мастеров (2 видео)
    • 5.2 Расход монтажной пены (17 фото)
      • 5.2.1 Рекомендуем прочитать:

Факторы расхода монтажной пены

 

Посчитать расход монтажной пены на 1 метр с максимальной точностью можно, но только зная достаточно информации о материале и предстоящих работах. Данные, указанные на этикетке будут верными при соблюдении определенных условий, включая оптимальную температуру и влажность воздуха. Но зачастую указанный объем отличается от теоретического, ведь работать приходится в самых разных условиях.

Каждая монтажная пена имеет свой коэффициент расширения. Пена бытового назначения обычно имеет небольшой коэффициент увеличения, и пригодна она для заделки мелких швов. Расход в таком случае будет меньше. Расширяющиеся подходят для крупных швов, и таких смесей нужно немного больше.

Факторы, прямо влияющие на то, сколько пены будет израсходовано на 1 метр:

  • Входящие в состав монтажной пены компоненты.
  • Температурный режим, уровень влажности.
  • Коэффициент расширения отдельного состава.
  • Скорость распределения массы.
  • Применение в процессе нанесения пистолета или заводской трубочки.
  • Глубина шва.
  • Профессионализм мастера.

Стандартный расход, указанный на упаковке, является эталоном, исходя из определенных условий и строгой последовательности работы. При этом, чтобы цифры соответствовали, нужно следовать ряду правил нанесения. Они касаются регулярного встряхивания баллона, одной скорости выхода смеси, увлажнения стыков перед работой.

Большое значение имеют глубина и ширина проема. Если дополнительно не уплотнять большие швы, расход материала может увеличиваться в несколько раз.

Расход пены на 1 метр

 

Рассмотрим расход материала на примере монтажа оконных блоков. Если толщина стыка равна 35-40 см, а площадь 3 метра, то количество потраченной пены будет составлять 1,25 баллона на 0,75 л.

В случае укладки тепловых блоков на метр квадратный будет уходить 10 л пены. Конкретные нормы устанавливаются на каждом предприятии. Компания может поменять стандартные показатели. Ни в какой документации нет точной цифры расхода, можно лишь рассчитать примерно, а установить свою норму после тестирования отдельной монтажной пены.

При объеме баллона в 65 л расход будет равен 70-80%. При глубине 5 см, ширине 2 см на 1 метр потребуется пятая часть баллона. Однако эти цифры существенно меняются в зависимости от конкретного объема работ.

Справка! Формула расчета примерного выхода материала – ГхШ+ОхШ, где Г – глубина, Ш – ширина, О – отступ.

Разновидности монтажной пены

 

Расход состава во многом определяется его разновидностью, то есть компонентами в составе и техническими характеристиками. Рассмотрим основные типы монтажной пены, с которыми приходится иметь дело мастерам и любителям.

Все виды монтажной пены имеют следующие характеристики:

  • Объем выхода – значение указано на баллоне, соответствует объему уже затвердевшего продукта. При этом цифры, указанные на этикетке, никогда не будут совпадать с реальным выходом состава, ведь невозможно провести работу в идеальных условиях. Мастера отмечают, что при значении выхода в 65 л, нужно быть готовым к 35 л.

 

 

  • Первичное расширение – отвечает тому количеству материала, который получается сразу на выходе из баллона.

 

  • Вторичное расширение – значение количества смеси уже после высыхания. Если нужно заполнять небольшие щели до 1 см, то лучше выбирать составы с небольшим расширением, и тогда итоговый выход смеси будет достигать 100%. У расширяющейся пены расход больший.

 

  • Вязкость – пена должна быть вязкой и ни в коем случае не стекать по вертикальной поверхности.

 

  • Адгезия – способность сцепляться с разными поверхностями имеет огромное значение, но на расход материала это оказывает ничтожное влияние.

Чтобы рассчитать выход монтажной пены, важно, чтобы она отвечала всем требуемым характеристикам. Испорченный, непригодный, некачественный состав не подходит для работы. Рассчитывать его выход, первичное и вторичное расширение не имеет смысла. Нужно покупать оригинальные составы от проверенных производителей.

Каким критериям качества должна отвечать монтажная пена:

  • Теплоизоляция и звукоизоляция.
  • Высокая устойчивость к воздействию влаги.
  • Возможность применять в качестве клея для соединения разных элементов.
  • Способность к заполнению самых разных щелей.
  • Возможность использования для разных поверхностей – гладких и пористых.
  • Безопасность для человека и окружающей среды.
  • Удобство в применении баллона.
  • Устойчивость к открытому огню.
  • Низкая электрическая проводимость.

Такими качествами обладает бытовая и профессиональная пена. Первая используется в домашних условиях для разных работ. С ней легко иметь дело, она продается в баллонах с уже встроенной системой подачи смеси. Прочитав инструкцию, к работе может приступить каждый.

 

Профессиональные составы используются вместе с пистолетом. Он позволяет точно дозировать материал и доставлять его в самые труднодоступные участки. Такая монтажная пена имеет высокий коэффициент расширения. Лучше всего подходит для выполнения объемных работ.

Также есть летние и зимние смеси, зависимо от периода проведения работ. Первые можно использовать при температуре от -18 до +30 градусов. Летний тип применяется в условиях от +5 до +35 градусов. Также есть всесезонные составы, которые выдерживают температуры от -100 до +350 градусов.

 

Зависимо от технологии производства, есть однокомпонентные и двухкомпонентные пены. Первые представляют собой составы в виде аэрозолей.

 

Двухкомпонентные состоят из основных компонентов и катализаторов. Чтобы компоненты смешались, баллон нужно хорошо взболтать. Химическая реакция в таких составах происходит позже, а значит, и срок службы дольше.

 

Особенности применения

 

Сделать выход пены приближенным к идеальному помогут следующие рекомендации:

  • Перед работой баллон хорошо встряхивается для смешивания компонентов. Если этого не сделать, из баллона будет выходить не требуемая пена, а густая масса и воздух. После смешивания получается однородная консистенция, которая выходит с одной скоростью.
  • Перед нанесением монтажной пены нужно смочить поверхность для лучшего сцепления и затвердевания. Это обязательная мера при использовании однокомпонентных смесей.
  • При нанесении баллон нужно держать вертикально все время. Начинать изоляцию нужно снизу. Первый слой может быть до 3 см, затем можно снова наносить состав, но только после полного отвердевания, примерно через 8 часов.
  • Только после застывания можно обрезать остатки материала, трогать его руками, красить, нагружать, штукатурить. Если сделать это раньше, монтажная пена потеряет свои свойства.

Важно научиться пользоваться пистолетом, иначе можно потратить намного больше материала. Нужно взять баллон, встряхнуть его, убрать колпачок, перевернуть и вкрутить в резьбу пистолета. Затем нужно провести тест. Если все сделано правильно, пена будет выходить равномерно. Перед тем, как вставить новый баллон, нужно хорошо промыть все детали, чтобы не было остатков монтажной пены. Делать это нужно специальной очищающей жидкостью.

Чтобы монтажная пена не испортилась раньше времени, ее нужно правильно хранить. Нельзя нагревать состав до +50 градусов, а также держать баллон у огня, ведь это может стать причиной взрыва. Перед применением можно немного подогреть состав. Баллон держится в теплой воде при температуре не более 20 градусов. Хранить составы нужно в защищенном от солнечных лучей месте при температуре от -5 до +25 градусов.

 

Рекомендации для экономного расхода

 

Добиться хорошего результата и экономии материала помогут такие советы мастеров, как:

  • Не трогать пену в процессе полимеризации.
  • Использовать профессиональный пистолет.
  • Проверять целостность баллона и исправность механизмов подачи пены.
  • Выбирать материалы только от проверенных производителей.
  • Защищать смесь от воздействия солнечных лучей путем покраски или оштукатуривания.
  • Соблюдать инструкцию, указанную на упаковке каждого состава.

Не расширяющиеся, средние и сильнорасширяющиеся составы дают существенные различия в заполняемом объеме. Одни увеличиваются не более чем в полтора раза, другие приобретают объем в 6-8 раз больший первоначального. Продукция от разных компаний имеет иной расход. Из всего можно сделать вывод, что расчеты являются лишь приблизительными и относительными. Лучше проконсультироваться с мастером, который имел дело с конкретной монтажной пеной, и знает наверняка, сколько ее требуется на каждый метр.

 

Расход монтажной пены: рекомендации от мастеров (2 видео)

 

Расход монтажной пены (17 фото)

Характеристики пены — Ассоциация производителей пенополиуретанов

Для достижения этой цели в производстве пеноматериалов используются специальные тесты, терминология и оборудование. Ниже приведены ключевые характеристики производительности и способы их измерения.

ПЛОТНОСТЬ

Плотность — это измерение массы на единицу объема. Плотность, измеряемая и выражаемая в фунтах на кубический фут (pcf) или килограммах на кубический метр (кг/м3), является одним из наиболее важных свойств пенопласта. Плотность является функцией химического состава, используемого для производства пены, и добавок, включенных в химический состав пены. В целях спецификации рекомендуется использовать плотность полимера пенопласта или плотность материала, составленного строго по химическому составу пены без включенных наполнителей или армирующих материалов. Плотность влияет на долговечность и поддержку пены. Как правило, чем выше плотность полимера, тем лучше пена сохраняет свои первоначальные свойства и обеспечивает поддержку и комфорт, для которых она изначально была предназначена.

ПРОЧНОСТЬ

Твердость является показателем ощущения поверхности пены. Он измеряется с помощью усилия в фунтах, необходимого для вдавливания образца пенопласта на 25% от его первоначальной высоты. Это измерение называется отклонением силы вдавливания (IFD). Прочность не зависит от плотности пены, хотя часто считается, что пены с более высокой плотностью более твердые. В зависимости от спецификации IFD могут быть пены высокой плотности, которые являются мягкими, или пены низкой плотности, которые являются твердыми.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОДДЕРЖКИ

Коэффициент поддержки (также известный как модуль сжатия) оценивает способность пены выдерживать вес. Количественная оценка коэффициента поддержки требует второго измерения IFD, основанного на сжатии образца пенопласта на 65% его высоты. Как правило, чем больше разница между 25-процентным IFD и 65-процентным IFD, тем больше способность пены выдерживать вес. Отношение 65-процентного IFD к 25-процентному IFD называется коэффициентом поддержки пены. Коэффициенты поддержки для пены находятся в диапазоне примерно от 1,5 до 2,6. Чем выше число, тем лучше способность пены обеспечивать поддержку. Пены с более высоким коэффициентом поддержки предлагают ряд преимуществ, таких как няня, которая не «прогибается» на диване или стуле. Для пенопласта с высоким коэффициентом поддержки можно указать низкое 25-процентное IFD, чтобы создать дополнительную мягкость поверхности, не вызывая «дна» пены при приложении веса. Как правило, чем выше плотность пены, тем лучше фактор поддержки.

FLEX FATIGUE (Динамическая усталость)

Существует несколько тестов, которые используются для определения долговечности пены или того, насколько хорошо пена сохраняет свои первоначальные свойства твердости и высоты. Некоторые из них являются стандартными лабораторными тестами; другие представляют собой индивидуальные тесты, разработанные разными производителями. Но практически все они основаны на сгибании или сжатии пены определенное количество раз и измерении твердости и высоты пены до и после испытаний. При испытании на усталость при изгибе образцы пенопласта могут быть сжаты несколько тысяч раз или много тысяч раз. Затем измеряется процент потерь IFD. Более короткие тесты дают представление о том, насколько твердость может потерять пена при первоначальном использовании, в то время как более длительные тесты дают данные об общей долговечности пены.

РОЛИКОВЫЙ СДВИГ

Особенно тяжелым испытанием на усталость при изгибе является роликовый сдвиг, при котором груз качения проходит по образцу пенопласта с двух направлений, обычно в течение примерно 25 000 циклов. Это испытание сочетает в себе сжатие и истирание и помогает определить, насколько пенопласт выдержит особо сложные условия, например, при изготовлении коммерческой мебели или в качестве подушки для ковров. Опять же, измеряют потери IFD, и можно проводить несколько измерений в разные периоды времени после того, как пена имела возможность «восстановиться».

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

Эластичные пенополиуретаны также измеряются по их способности сопротивляться разрыву или измельчению. Это важно в тех случаях, когда необходимо часто обрабатывать пеноматериалы, например, при обивке. Испытаниями для определения этих свойств являются прочность на растяжение, сопротивление разрыву и удлинение. Они определяют способность пены растягиваться или изгибаться без разрывов. Эти измерения долговечности особенно важны для пен, содержащих большое количество наполнителей, таких как пены, модифицированные горением. Эти добавки могут увеличить склонность пеноматериалов к разрыву или растрескиванию. При указании пеноматериалов, содержащих добавки, предлагается пересмотреть испытания на прочность на растяжение, разрыв и удлинение, чтобы определить, может ли пеноматериал потребовать особого обращения.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Упругость – это показатель эластичности поверхности или «упругости» пенопласта. Устойчивость может относиться к комфорту. Упругость обычно измеряют, бросая стальной шарик на пенопластовую подушку и измеряя, насколько высоко мяч отскакивает. Упругость пены колеблется от 20-процентного отскока мяча до 80-процентного отскока. Более высокая эластичность пенопласта часто означает, что подушки сиденья дивана, например, имеют лучшее ощущение «руки» или поверхности. Пены также могут иметь очень низкую упругость для определенных применений. Вязкоупругие изделия обычно обладают очень низкой эластичностью.

ГИСТЕРЕЗИС

Гистерезис — это еще один лабораторный тест, используемый для определения способности пены сохранять свои первоначальные свойства твердости. Гистерезис измеряют, сначала вдавливая образец пены на 25 процентов и измеряя твердость, затем вдавливая его на 65 процентов и снова измеряя твердость, и, наконец, отпуская углубление до уровня 25 процентов, не позволяя пене полностью расслабиться. Без полного высвобождения вмятины пена не восстановит всю свою первоначальную 25-процентную жесткость, но считается, что процент твердости, который она восстанавливает, является хорошим показателем общей долговечности подушки.

В отличие от других испытаний на долговечность, гистерезис можно быстро выполнить на различных образцах пенопласта. Роликовый сдвиг является особенно жестким испытанием на прочность пенопласта. Испытания на прочность на разрыв анализируют как долговечность, так и способность пены обрабатываться во время сборки изделия. Хороший показатель гистерезиса также влияет на то, насколько легко встать с дивана или другого предмета мебели, предназначенного для того, чтобы люди сидели глубоко на сиденье.

ПОТОК ВОЗДУХА

Поток воздуха является важным диагностическим тестом. Производительность пены оптимизируется при максимальном потоке воздуха. Это указывает на то, что клетки открыты и настолько гибки, насколько они должны быть. Хорошее эмпирическое правило для потока воздуха в гибких пенополиуретанах составляет минимум 2,0 кубических фута в минуту (куб. фут/мин).

Обзор стандартов ASTM и пены можно найти в этом видео из серии обучающих материалов PFA «Введение в производство гибких пенополиуретанов»: мебель, автомобильные приложения и сиденья для самолетов. Дополнительные сведения по этой теме см. в разделе Воспламеняемость.

 

Цилиндры | Linde Gas

Свойства технического газа являются одним из способов выбора наиболее подходящего режима подачи (наряду с другими факторами, такими как потребность в объеме).

Для снабжения баллонов такие газы, как кислород, азот, аргон, водород и гелий, могут быть легко сжаты в баллон при стандартном давлении до 300 бар. Эти цилиндры изготовлены из материалов, способных выдерживать такое давление. Традиционно эти цилиндры изготавливались из высокопрочной стали или алюминия, но теперь также доступны современные композитные цилиндры, такие как наши инновационные легкие цилиндры GENIE ® .

Многие горючие газы поставляются в жидком виде при комнатной температуре. Они хранятся при более низком давлении в тонкостенных стальных или композитных алюминиевых баллонах. Из-за своих свойств ацетилен является исключением, и его необходимо хранить в баллоне, содержащем «пористую массу», внутри которой газ удерживается в растворителе-носителе. Поэтому эти баллоны тяжелее и требуют осторожного ручного обращения.

Размеры баллонов
Баллоны бывают разных размеров, которые обычно определяются вместимостью упаковки по воде: от мини-баллонов на 1 л или менее до 50-литровых. Наиболее подходящий размер для вас будет зависеть от ряда факторов, включая потребление и скорость потока. Пожалуйста, свяжитесь с местным представителем Linde, чтобы обсудить наилучший вариант для ваших нужд.

Безопасность регулятора
Все баллоны оснащены запорными клапанами для обеспечения надлежащего и безопасного хранения газа в баллоне и контролируемого выпуска этого газа при необходимости. Доступны различные конструкции клапанов, функции и модели, соответствующие индивидуальным требованиям к газу и давлению. К этому запорному клапану обычно присоединяется регулятор для снижения давления и безопасного отвода газа. Выходная резьба клапана регулируется национальными и международными стандартами, чтобы гарантировать возможность установки только регуляторов, соответствующих стандартам безопасности.

Интегрированные комплекты цилиндров
Для простоты обращения и большей безопасности мы также предлагаем интегрированные комплекты, включающие цилиндр с клапаном, защитным кожухом и регулятором. Они варьируются по размеру от нашего комплекта самовывоза MOBI™ для пользователей с небольшим объемом газа до наших готовых к использованию баллонов ViPR MGE 618 и VIVANTOS™ для пользователей с большими объемами.

Наше инновационное семейство EVOS™ меняет способ комбинирования цилиндров с клапанами, защитными кожухами и, с последним дополнением к семейству — EVOS ViPR — также с регуляторами, чтобы облегчить жизнь нашим клиентам. Целый ряд встроенных функций предлагает потребителям газа расширенные возможности за счет повышения производительности, эргономики и стандартов безопасности. Свяжитесь с местным представителем, чтобы узнать, какие модели доступны на вашем рынке, или посетите страницы EVOS™ для получения дополнительной информации.

Для применений, требующих большей производительности, чем у одиночных цилиндров, мы также поставляем комплекты, в которых несколько цилиндров соединены вместе и уложены на поддоны, а также небольшие переносные резервуары для жидкости для индивидуальных решений снабжения.

Газовый менеджмент становится цифровым
Отслеживание, заказ и управление газовыми баллонами может занимать много времени. Мы разработали ряд цифровых услуг, чтобы упростить управление газом и сократить расходы. Наша инновационная услуга по управлению газовыми баллонами ACCURA, например, обеспечивает больший контроль, безопасность и экономическую эффективность для вашего бизнеса. Это инновационное решение для управления газовыми баллонами простое в использовании, безопасное и облачное. Он предоставляет вам инструменты и информацию, необходимые для отслеживания и управления цилиндрами Linde на ваших предприятиях. Вы можете использовать эту аналитику для анализа моделей использования и ротации и, в конечном счете, оптимизировать свои активы. Это даже позволяет вам отслеживать «потерянные цилиндры» и сокращать потери. Наша интеллектуальная платформа управления газом DIGIGAS «оцифровывает» ваши баллоны, чтобы вы могли управлять ими удаленно, контролировать содержимое в режиме реального времени и даже автоматизировать процесс пополнения баллонов для обеспечения бесперебойной подачи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*