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|
Chapa
de Policarbonato Alveolar |
|
MAKROLON® Multi
é o nome da chapa de policarbonato alveolar de
parede dupla da
BAYER
IMSA, está
provida de proteção contra raios ultravioleta
em uma de suas faces e devido a sua parede
dupla, oferece um bom isolamento térmico, uma
grande rigidez estrutural e pouco peso.
Tem aplicações
diversas, dentre as quais : coberturas e
fechamentos, toldos, passarelas, painéis
publicitários, divisórias, guaritas,
coberturas industriais, domos, proteção de
máquinas etc.
A chapa
MAKROLON® Multi é fabricada no México pela
BAYER IMSA, tem garantia de 10 anos
contra amarelecimento, devido à camada externa
com filtro UV co-estruturado com o material.
Graças à proteção UV co-estruturada, as chapas
MAKROLON® Multi
mantêm suas características de transmissão
luminosa e cores, protegendo contra
degradação pelos raios UV, também, os móveis,
os objetos, os veículos e a pintura das
paredes sob sua cobertura.
A
MAKROLON® Multi mantém suas propriedades físicas
e químicas em uma range de temperatura entre
-40° a 120°C.
As chapas
MAKROLON® Multi
têm uma condutibilidade
térmica 50% menor que a do vidro, devido às
câmaras internas de ar, criando ambientes mais
confortáveis termicamente e com melhor
rendimento para sistemas de ar condicionado.
Sua resistência ao
impacto supera em 30 vezes o vidro e em 10
vezes o acrílico, é muito leve, pesa cerca de
1/3 do acrílico e 16 vezes menos que o vidro
para as mesmas condições, Além disso, podem
seguir as formas da estrutura sem aquecimento,
podendo ser curvadas a frio e cortadas com
serra circular comum.
Possuem fácil
manuseio e instalação, podendo ser cortadas
com serras comuns. Sua manutenção é mínima,
em condições normais a chuva é suficiente para
mantê-las impas, caso contrário, limpá-las com
água e sabão neutro e pano macio.
|
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Padrões |
Espessuras:
4 / 6
/ 8 / 10 mm
Dimensões:
2100x5800 / 1050x5800 mm
Cores:Cristal / Bronze / Fumê / Azul / Verde /
Branco Leitoso / Refletiva Prata / Refletiva
Pérola
|
|
Vantagens |
Transparência:
aproveita a luz natural,
reduzindo gastos com energia elétrica;
Leveza:
a chapa alveolar pesa 16 vezes menos que o
vidro e possui 1/3 do peso do acrílico, o que
garante uma estrutura mais esbelta, além de
facilitar a instalação;
Alta resistência ao
impacto: 30
vezes maior que o vidro e 10 vezes maior que o
acrílico;
Versatilidade:
pode ser curvada a frio;
Material auto-extinguível:
não propaga chamas;
Resistência à temperatura:
mantém suas características entre -40°C e
120°C;
Facilidade de corte, manuseio e instalação; |
|
Especificações Técnicas |
Peso e raio mínimo de curvatura
|
Espessura (mm) |
4 |
6 |
8 |
10 |
|
Peso (kg/m²) |
0,8 |
1,3 |
1,5 |
1,7 |
|
Raio mínimo de curvatura |
750 |
1000 |
1250 |
1500 |
Obs.: as chapas com espessura 4mm têm garantia
contra amarelamento, mas não têm garantia
contra chuva de granizo.
Distância entre apoios para instalações planas
(verticais ou inclinadas)
|
Esp. E (mm) |
Dist. Máx L (mm) |
|
4 |
420 |
|
6 |
525 |
|
8 |
700 |
|
10 |
1050 |
|
16 |
1200 |
Distância
entre apoios para instalações curvas
|
Raio (mm) |
1,05 |
1,20 |
1,30 |
1,40 |
1,50 |
1,60 |
1,75 |
1,90 |
2,00 |
2,10 |
|
Esp. 6mm |
2,10 |
1,90 |
1,70 |
1,60 |
1,45 |
1,35 |
1,20 |
1,05 |
0,92 |
0,85 |
|
Esp. 8mm |
- |
- |
- |
2,10 |
2,00 |
1,95 |
1,80 |
1,60 |
1,48 |
1,38 |
|
Esp. 10mm |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,10 |
2,10 |
2,00 |
1,90 |
|
|
Raio (mm) |
2,20 |
2,30 |
2,40 |
2,50 |
2,60 |
2,70 |
2,80 |
3,00 |
3,20 |
3,40 |
|
Esp. 6mm |
0,80 |
0,75 |
0,70 |
0,70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Esp. 8mm |
1,32 |
1,22 |
1,15 |
1,10 |
1,02 |
0,97 |
0,92 |
0,86 |
0,83 |
- |
|
Esp 10mm |
1,82 |
1,70 |
1,60 |
1,53 |
1,45 |
1,38 |
1,28 |
1,16 |
1,08 |
1,00 |
Cores padrão e transmissão de luz
|
Espessura/Cor |
2/4 |
2/6 |
2/8 |
2/10 |
|
Cristal |
82% |
79% |
79% |
79% |
|
Bronze |
38% |
35% |
32% |
30% |
|
Opaco |
51% |
45% |
46% |
48% |
|
Branco |
26% |
18% |
14% |
11% |
|
Azul |
26% |
18% |
14% |
12% |
|
Verde |
49% |
49% |
49% |
43% |
|
Cinza Refletivo |
15% |
12% |
12% |
12% |
|
Cinza Fumê |
25% |
18% |
15% |
12% |
Inflamabilidade
|
Teste |
Classificação |
|
ASTM E84-01 |
Classe A - I (NFPA, UBC) |
|
ASTM D2843-93 |
Baixa densidade de fumaça (UBC Padrão no 26-5) |
|
ASTM D635-74 |
Retardante da chama (Classificação CC1) |
|
ASTM D1929-68 |
Cumpre com a norma de temperatura de
ignição (UBC Padrão no 26-6) |
Redução Térmica - Valores Comparativos
| |
Espessura (mm) |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
18 |
25 |
|
Vidro |
(Kcal/h.m²°C) |
4,96 |
4,90 |
4,85 |
4,80 |
4,74 |
4,64 |
- |
4,41 |
|
Alveolar |
(Kcal/h.m²°C) |
- |
3,20 |
3,10 |
2,90 |
2,30 |
2,40 |
2,00 |
1,50 |
|
% de redução |
- |
34,69 |
36,08 |
39,58 |
51,48 |
48,28 |
- |
65,99 |
|
Compacta |
(Kcal/h.m²°C) |
4,55 |
4,32 |
4,08 |
3,90 |
3,69 |
- |
- |
- |
|
% de redução |
8,27 |
11,84 |
15,88 |
18,75 |
22,15 |
- |
- |
- |
Propriedades
Valores K (DIN
52612)
Espessura/Cor |
Isolamento
Térmico |
Fator de
Sombra |
Raio
Recomendado (mm) |
kg/m² |
|
Kcal/(h-.m² °C) |
W/m² °C |
|
Makrolon Cristal 4 |
3,5 |
4,1 |
nd |
750 |
0,800 |
|
Makrolon Cristal 6 |
3,2 |
3,7 |
0,91 |
1000 |
1,300 |
|
Makrolon Cristal 8 |
3,1 |
3,6 |
1,90 |
1250 |
1,500 |
Isolamento
térmico
Defina-se pelos valores de k. O isolamento
térmico do MAKROLON® Multi permite
utilizar até 50% de energia em relação ao
vidro e conserva a transmissão de luz, mais
que 80%.
Fator de Sombra
O fator de sombra é um valor que relaciona o
efeito de aquecimento dos raios solares
através do MAKROLON® Multi e de um
vidro de 3mm.
|
|
Dilatação térmica e raios estruturais |
|
A chapa MAKROLON® Multi tem uma forma de
trabalho muito diferente dos materias como o
vidro, aço ou alumínio.
Por exemplo, se dilata 0,065mm/m °C contra
0,008mm/m °C do vidro. Isso se deve
principalmente
à grande dilatação que o MAKROLON® Multi sofre
com as mudanças de temperatura do meio
ambiente (de inverno a primavera).
Coeficiente de dilatação térmica
|
MAKROLON |
0,065 mm/m °C |
|
Vidro |
0,008 mm/m °C |
|
Aço |
0,012 mm/m °C |
|
Alumínio |
0,025 mm/m °C |
Coeficiente de dilatação térmica linear
|
Vão (mm) |
Engastamento G (mm) |
Folga
F (mm) |
|
Até 600 |
20 |
1.5 |
|
De 600
a 1200 |
20 |
3.5 |
|
De 1200
a 1800 |
20 |
5.0 |
|
De 1800
a 2400 |
25 |
6.0 |
Um exemplo para calcular a dilatação térmica
do MAKROLON® Multi é: se nas
dimensões internas da armação de uma janela,
os perfis medem 1000 x 1800 mm,
|
Temperatura de instalação: |
25°C |
|
Temperatura máxima: |
25°C |
|
Temperatura mínima: |
0°C |
A
mudança de temperatura que a chapa sofrerá
será de 35°C.
Na temperatura mais alta, as medidas da
armação serão 1 x 1,8m, e na temperatura mais
baixa serão 0,996 x 1,793m.
Dilatação = medida do perfil x coeficiente
de dilatação x mudança de temperatura °C
A aplicação para o exemplo será:
Comprimento (1 x 0,065 x 35 = 2,27mm),
os
perfis terão que ser 2,5mm maiores que o MAKROLON®
Multi;
Espessuras: de 0,75mm até 12,7mm
Largura (1,8 x 0,065 x 35 = 4,09mm), os perfis
terão que ser 4,2mm maiores que o MAKROLON®
Multi.
Deve-se lembrar que se o trabalho se
realiza na metade do ano, os cálculos devem
levar em conta uma variação de temperatura de
10°C e não de 35°C. Portanto, a largura deverá
ter 2 mm ao invés de 4 mm, e o comprimento
deverá ter 1 mm em vez de 2,27mm.
Vedação dos alvéolos
Os alvéolos deverão ser vedados utilizando
fita em alumínio impermeável (extremidade
superior, rufos e cumeeiras), fita porosa
(extremidade inferior, beiras e calhas) e
perfil "U" em alumínio que será aplicado sobre
a fita porosa.
|
|
Limpeza |
|
Logo após a instalação, recomenda-se lavar com
água morna de preferência, para a diminuição
de eletrecidade estática, para uma limpeza
regular, a chuva é suficiente. Também se pode
utilizar uma solução de sabão neutro que não
contenha abrasivos e nem solventes. Para
limpar graxas ou óleos, pode-se utilizar
gasolina ou álcool e imediatamente depois deve
-se enxaguar com água em abundância.
|
Clásula Legal sobre responsabilidade
limitada da BAYER IMSA e da
MATHIESEN DO BRASIL LTDA.
As informações e conselhos técnicos
proporcionados de forma verbal, escrita ou
mediante testes, dão-se de boa fé, porém
sem garantia ao cliente direto ou
terceiros. Você tem o dever de verificar a
informação que proporcionamos, realizando
seus próprios testes que indicam se o
processo e o uso são adequados ao produto.
As aplicações, os usos e os processos de
nossos produtos e os produtos fabricados
por você, com base em nosso conselho
técnico, estão além de nosso controle,
portanto são de sua total
responsabilidade. |
A
BAYER IMSA oferece dez anos de garantia
limitada contra amarelecimento (perda das
características óticas) e CONTA GRANIZO
(PARA CHAPAS COM MAIS DE 6MM DE ESPESSURA),
comprometendo-se a substituir as chapas que
apresentarem disfunções sem nenhum custo
adicional ao usuário, durante todo o período
de garantia.
Logo após a instalação, recomenda-se lavar com
água morna de preferência, para a diminuição
de eletrecidade estática, para uma limpeza
regular, a chuva é suficiente. Também se pode
utilizar uma solução de sabão neutro que não
contenha abrasivos e nem solventes. Para
limpar graxas ou óleos, pode-se utilizar
gasolina ou álcool e imediatamente depois deve
-se enxaguar com água em abundância.
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|
Agentes Químicos |
|
Boa resistência
|
|
Acetileno |
Cloreto
cúprico |
Soda |
|
Ácido aceocrômico |
Cloreto
cuproso |
Solução resorcina, 1% |
|
Ácido acético |
Cloreto
férrico |
Solução cloreto de cal |
|
Ácido arsênico |
Cloreto de
magnésio |
Sulfato |
|
Ácido cítrico |
Cloreto
mercúrio |
Sulfato de alumínio |
|
Ácido clorídrico, 20% |
Cloreto de
potássio |
Sulfato de amônia |
|
Ácido enxofre, 50% |
Clorato de
sódio |
Sulfato de cobre |
|
Ácido láctico |
Cloreto de
sódio |
Sulfato de magnésio |
|
Ácido nítrico |
Cloreto de
zinco |
Sulfato de manganês |
|
Ácido oléico |
Dióxido de
hidrogênio |
Sulfato de potássio |
|
Ácido oxálico |
Enxofre |
Sulfato de sódio |
|
Ácido perclórico, 10% |
Etanol |
Sulfato ferroso |
|
Ácido propiônico 20% |
Éter de
petróleo |
Sulfeto de hidrogênico |
|
Ácido tartárico |
Formol, 10% |
Sublimado |
|
Água |
Gás de Carvão |
Uréia |
|
Álcool butílico |
Gás propânico |
Álcool alílico |
|
Álcool etílico 96% puro |
Glicol |
Álcool isoamílico |
|
Álcool propílico |
Glicol de
butileno |
Álcool isopropílico |
|
Alume de cromo |
Glicol de
etileno |
Ácido nítrico, 10%- 20% |
|
Bicarbonato de sódio |
Glicol
dietilêncio |
Ácido perclórico |
|
Bicromato de potássio |
Heptano |
Ácido fôrmico |
|
Bióxido de carbono |
Hexano |
Ácido enxofre, 70% |
|
Bissulfato de sódio |
Hipoclorito
de sódio |
Ácido tricloreto |
|
Bissulfito de sódio |
Hipocloreto
de cálcio |
Ácido enxofre, 70% |
|
Bórax |
Mercúrio |
Cicloexanol |
|
Bórico |
Metano |
Chumbo tetraetílico |
|
Brometo de potássio |
Monóxido de carbono |
Éter de petróleo |
|
Butano |
Nitrato de amônia |
Ftalato de dinonilo |
|
Carbonato de sódio |
Nitrato de cálcio |
Gás cloro seco |
|
Carbonato de potássio |
Oxalato de alumínio |
Glicerina |
|
Cloreto de alumínio |
Óxido fósforoso |
Leite de cal, 30% |
|
Cloreto de amônia |
Oxigênio |
Petróleo |
|
Cloreto antimônio |
Ozônio |
Querosene |
|
Cloreto de cal |
Pentano |
Acetona |
|
Cloreto de cálcio |
Sabão de cálcio |
Acetato de amilo |
|
Agentes Químicos |
|
Resistência Limitada |
|
Ácetato de butilo |
Benzaldeído |
|
Ácido nítrico,
20% |
Benzeno |
|
Cianeto de
potássio |
Benzóico |
|
Cicloexanona |
Brometo de etilo |
|
Cloreto de
benzilo |
Bromo |
|
Clorofórmio |
Bromenzeno |
|
Lodo |
Cianoetileno |
|
Metanol |
Cloreto de etilo |
|
Metilamina |
Cloroidrina de etileno |
|
Metacrilato
metílico |
Cloreto metileno |
|
Ácido butirico |
Cresol |
|
Ácido clorídico,
conc. |
Dissulfeto de carbono |
|
Ácido fênico |
Dimetilnafteno |
|
Ácido
feniletílico |
Dioxano |
|
Ácido propiônico,
conc. |
Éter dietílico |
|
Ácido enxofre,
conc. |
Éter |
|
Ácido sulforoso,
10% |
Etilamido |
|
Álcool benzílico |
Estireno |
|
Álcool
feniletílico |
Formamida
dimetílica |
|
Amônia |
Fosfato
tricresílico |
|
Anilina |
Fluoreto de
amônia |
|
Agentes Químicos |
|
Nenhuma Resistência |
|
Gás cloro
úmido |
|
Hidróxido
de amônia |
|
Hidróxido
de potássio |
|
Nitrobenzeno |
|
Percloretileno |
|
Piridina |
|
Solução
soda cáustica |
|
Solução de
potássio |
|
Soda
cáustica |
|
Sulfeto de
amônia |
|
Sulfúrico |
|
Tetracloretano |
|
Tetraidrofurano |
|
Tetralina |
|
Tiofeno |
|
Tolueno |
|
Tricloretileno |
|
Tricloreto
de fósforo |
|
Vapor
nitroso |
|
Xilênio |
|
|
|