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월별 글 보관함: 2021 4월

하부 구조에 지붕 샌드위치패널의 고정

1. 하부 구조에 지붕 샌드위치패널의 고정    1) 샌드위치패널에 부착된 보호필름을 제거합니다.  2) 하부 구조에 폴리에틸렌 씰링 테이프를 설치합니다. ​  3) 지붕으로 샌드위치패널을 인양합니다.   ​  4) 첫 번째 샌드위치패널을 배치합니다. 첫 번째 샌드위치패널을 설치할 때 정확하게 정렬되어야합니다. ​ ​  5) 하부 구조에 패스너를 사용하여 고정합니다. 샌드위치패널 고정 계획은 아래와 같습니다. 샌드위치패널을 길이 방향으로 고정하고 […]

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샌드위치패널과 나사의 형상

 14) 나사재료의 형상         도금, 코팅이나 부식에 강한 재료를 사용함으로써, 패스너의 부식방지와 연결되는 구성요소에 필요한 부식보호와 일치해야합니다. 주로 외부공기에 노출(완전 또는 일부)되는 패스너는 녹슬지 않는 물질로 만들어져 있어야합니다. 강철로 만들어진 아연도금 패스너는 수분의 영향을 받지 않는 곳에만 사용할 수 있습니다. 이것은 일반적으로 이중구조의 내부 금속판, 건조로에 벽 및 지붕구조물의 열 단열, 주로 단일구조 그리고 […]

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지붕 샌드위치패널 체결재료

 13) 체결재료     (1) 지붕 샌드위치패널          지붕 샌드위치패널은 물을 지지하는 물받이를 통해 고정합니다. 이곳은 반드시 와샤를 사용하여 고정하십시오. 이 와샤는 실링 와샤보다 더 넓은 지역에 걸쳐 나사의 긴장된 압력을 분배합니다. 모양이 일치하는 고유한 고정회전력이 주어진 꼭대기 지역에서 시트의 측면 움직임을 방지합니다. 또한, 자체 16~22mm 크기의 네오프렌 재질의 실링 와샤로 인해 훨씬 더 […]

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샌드위치패널(판넬) 절단 규격

 9) 샌드위치패널(판넬) 절단 규격        앵글 그라인더는 샌드위치패널(판넬)을 절단하는 데 사용해서는 안 됩니다. 다른 장비를 사용할 수 없는 경우에 미니 그라인더(1mm 디스크)는 사소한 절단에 사용할 수 있습니다. 그러나 샌드위치패널(판넬) 절단 시 발생되는 불꽃은 조절해야합니다.                                                    그러나 길이를 절단하거나 재단을 위해 그라인더는 사용하지 않습니다. 그들은 강판의 코팅 표면을 거의 영구적으로 태우고 뜨거운 불꽃을 […]

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샌드위치패널(판넬) 설치

7. 샌드위치패널(판넬) 설치    1) 산업보건 및 안전규정        항상 산업안전보건법 및 안전 규정을 준수하여야합니다.      ① 지붕 샌드위치패널 설치 시 안전그물망(5m 낙하 높이로부터)    ② 처마와 가장자리 주변지역 안전망과 안전 발판설치    ③ 벽 샌드위치패널 설치를 위한 안정적인 발판 및 작업대 ​  2) 거스 및 퍼린의 외관검사        이것은 심도있게 검사를 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(9)

5) 동결–해동 결과 이 단원에서는 방법론에 기술된 바와 같이 동결–해동 주기를 거친 후 재료에 대한 효과적인 전도성과 수분 저장 특성을 측정하였습니다. 아래 그림에 표시된 150회 이상의 동결–해동 주기에서 측정된 전도성 결과에서 재료는 열 가속 노화 결과에서 볼 수 있는 것과 유사한 결과를 보여주지만, 정도는 약간 낮습니다. 두 개의 폐쇄 셀 폴리우레탄 샘플(상기 그림)에서 재료는 동결–해동 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(8)

4) 습기 결과 상기 표에서는 다양한 습기에 노출된 후 측정된 샘플의 질량을 나타냅니다. 건식 샘플과 95% RH 노출 사이의 수분 함량은 상당히 분명하며, 폐쇄 셀 폴리우레탄 재료는 질량의 약 5%를 흡수하고, 오픈 셀 PU-C는 질량의 44%를 흡수하며, PU-D는 질량의 15%를 흡수하고,PI-A는 질량의 6%를 흡수하며, PI-B는 질량의 최대 21%까지 흡수하지만, 샘플을 마주보는 판지가 수분의 더 많은 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(7)

2) 상승 온도 노화 샘플당 최대 4개월 동안 오븐에서 폼 재료 샘플을 노화시킴으로써, 4개의 폴리우레탄 샘플 중 3개의 열 성능에서 최소의 변화가 관찰된 반면, 1개의 폴리우레탄 샘플과 2개의 폴리이소시아누레이트(PIR) 샘플 모두에서 비교적 유의한 변화가 관찰되었습니다. 아래 도표에 재료 PU-A, PU-B, PU-C 및 PU-D에 대한 측정 결과가 각각 표시됩니다. PU-A는 폐쇄된 셀 폴리우레탄폼 재료가 공정 초기에 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(6)

4. 측정 결과 이 단원에서는 이전에 설명한 시험 방법을 거친 후 선택한 재료에 대한 측정 결과가 보고되고 논의됩니다. 결과는 초기 측정 온도의 의존 전도도 곡선뿐만 아니라 다양한 수분 수준에 걸친 추가 온도 의존 전도도 곡선, 재료 유효 전도도의 3-D 표현, 시간에 따른 온도 의존도에 대한 온도 상승 영향 및 동결–해동 주기의 영향을 포함하며 재료의 효과적인 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(5)

4) 침수 시험 이전 단원과 밀접한 관계가 있는, 침수 시험을 통해 목표는 각 재료의 최대 수분 저장 용량을 결정하는 것입니다. 이 시험 방법의 경우, 시료는 여과된 물에 장기간 담가 둡니다. 플라스틱 탱크는 부력 샘플을 물줄기 아래에 고정하는 방법으로 제작되었으며, 플라스틱 격자로 재료들을 분리하여 물에 최대한의 표면적을 노출시킬 수 있도록 하였습니다. 침수 탱크는 아래 그림과 같습니다. […]

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