필름 직면 합판에 대해 알아야 할 5가지 중요한 사실

합판이란??

합판은 연질합판(마송송, 낙엽송, 적송 등)과 경목합판(참피나무, 자작나무, 물푸레나무 등)으로 분류할 수 있습니다.

내수성의 관점에서 합판은 네 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

클래스 I – 페놀수지 접착제를 사용하는 내후성 및 비등수성 합판(WBP)입니다.항공, 선박, 마차, 포장재, 콘크리트 거푸집, 수력공학 등 실외 지역과 내수성 및 내후성이 우수한 기타 장소에 적합합니다.

Class II 방습 합판(MR)은 단시간 냉수 침수가 가능하며 정상적인 조건에서 실내 사용에 적합합니다.수지 함량이 낮은 요소 포름알데히드 수지 또는 이와 동등한 특성을 갖는 기타 접착제를 접착하여 제조됩니다.가구, 포장재, 일반 건축용으로 사용됩니다. 건축용입니다.

3종 내수합판(WR)은 찬물에 담가도 되고, 단시간 뜨거운 물에 담가도 견딜 수 있고, 항균성은 있으나 끓이는 데에는 저항력이 없는 합판이다.요소 포름알데히드 수지 또는 이와 동등한 특성을 지닌 기타 접착제로 만들어졌습니다.객차, 선박, 가구, 건물 등의 실내 장식 및 포장재로 사용됩니다.

일반 조건에서 실내에서 사용되는 클래스 IV 비방습 합판(INT)은 일정한 접착 강도를 가지고 있습니다.콩풀이나 이와 동등한 특성을 지닌 다른 접착제를 사용하여 접착합니다.주로 포장용 및 일반 용도로 사용됩니다.차 상자는 콩풀 합판으로 만들어야 합니다.

필름 직면 합판에 대해 알아야 할 5가지 중요한 사실 (1)

콘크리트 거푸집 필름면 합판에 사용되는 합판은 내후성, 내수성이 우수한 Class I 합판에 속하며 접착제는 페놀수지 접착제를 주로 포플러, 자작나무, 소나무, 유칼립투스 등으로 가공합니다.

1. 필름 직면 해양 합판 구조 및 사양

(1)구조

거푸집에 사용되는 목재합판은 일반적으로 5층, 7층, 9층, 11층 등의 홀수층으로 구성되며, 이를 열간압착하여 접착, 경화시킨다.

유형.인접한 층의 결 방향은 서로 수직이며, 일반적으로 가장 바깥쪽 표면 보드의 결 방향은 합판 표면의 긴 방향과 평행합니다.따라서 합판 전체의 긴 방향은 강하고, 짧은 방향은 약하다.사용시 주의가 필요합니다.

필름 직면 합판에 대해 알아야 할 5가지 중요한 사실 (2)

(2) 사양

거푸집용 필름면 합판의 사양 및 치수

두께(mm) 레이어 폭(mm) 길이(mm)
12

최소 5

915 1830년
15

 

최소 7

1220 1830년
18 915 2135
1220 2440

2. 필름 직면 합판 b접착 성능 및 지지력

(1) 접착 성능

필름 외장 해양 합판에 사용되는 합판용 접착제는 주로 페놀수지입니다.이 유형의 접착제는 접착력과 내수성이 우수하고 내열성 및 내식성이 우수하며 비등수성 및 내구성이 우수합니다.

필름 직면 해양 합판에 대한 결합 강도 지수 값

나무의 종류 결합강도(N/mm2)
자작나무 ≧1.0
아피통(Keruring), Pinus Massoniana Lamb, ≧0.8
나왕,포플러 ≧0.7

콘크리트 거푸집용 합판을 구매하실 때에는 먼저 Class I 합판에 속하는지 확인하셔야 하며,

합판 배치에 페놀수지 접착제 또는 이와 동등한 특성을 가진 기타 접착제가 사용되었는지 확인하십시오.조건이 제한되어 접착강도 시험을 할 수 없는 경우에는 물을 끓이는 것만으로 작은 조각을 빠르고 간단하게 구별할 수 있습니다.

20mm 정사각형 합판을 작게 잘라서 끓는 물에 2시간 동안 삶아주세요.페놀수지를 시험편으로 사용한 경우 조리 후에도 벗겨지지 않는 반면, 펄스포름알데히드 수지를 접착제로 사용한 시험편은 조리 후에도 벗겨지지 않습니다.

(2) 지지력

목재 합판의 내하력은 두께, 정적 굽힘 강도, 탄성 계수와 관련이 있습니다.

나무의 종류 탄성계수(N/mm2) MOR(N/mm2)
라왕 3500 25
마송소나무, 낙엽송 4000 30
자작나무 4500 35

셔터 합판의 정적 굽힘 강도 및 탄성 계수의 표준 값(N/mm2)

두께(mm)

모르

탄성 계수
수평 방향 수직 방향 수평 방향 수직 방향
12 ≧25.0 ≧16.0 ≧8500 ≧4500
15 ≧23.0 ≧15.0 ≧7500 ≧5000
18 ≧20.0 ≧15.0 ≧6500 ≧5200
21 ≧19.0 ≧15.0 ≧6000 ≧5400

건축용 CPNCrete 셔터 합판은 일반 셔터 합판과 필름 직면 합판으로 나눌 수 있습니다.

일반 셔터합판 표면은 방수성이 강한 페놀수지로 처리됩니다. 아치교, 보, 기둥 등 일반 셔터합판을 사용한 콘크리트 부재를 타설할 때에는 표준화된 강성과 정수만을 만족시킨 후 회색 장식을 시공해야 합니다. 표면.주로 토목 및 일반 산업 건물에 사용됩니다.

필름붙이 선박용 합판은 좋은 인조판 위에 적층지를 겹겹이 덮어 만든 것입니다. 필름붙이 합판의 표면은 매끄럽고 밝으며 방수성, 방화성이 우수하고 내구성(내후성, 내식성, 내약품성)이 우수하며, 강력한 오염 방지 능력.

왜?필름 직면 합판일반에 비해 너무 비싸요셔터를 내리는 합판거푸집?

필름 직면 합판에 대해 알아야 할 5가지 중요한 사실 (3)

1. 합판에 적층된 수입 구리 종이는 높은 평활도, 우수한 평탄도 및 쉬운 탈형 특성을 가지고 있습니다.철거 후 콘크리트 표면이 매끄러워져 2차 도장이 필요 없고, 비용 절감, 공사 기간 단축이 가능합니다.경량, 견고한 절단, 우수한 시공 성능 및 빠른 시공 속도가 특징입니다.

2. 필름 직면 합판은 고온 고압 복합 재료로 밀도가 높고 강도가 높으며 인성이 좋습니다.정적 굽힘 강도는 목재의 두 배 이상입니다.

3.) 강한 방수.생산 과정에서 접착제를 5시간 동안 끓이지 않고 한 층의 열간 압착 성형에 페놀 수지 층을 사용하므로 콘크리트 유지 관리 시 패널의 변형이 어렵습니다.

4.) 열전도율은 강철 금형에 비해 훨씬 작으므로 여름 및 겨울 건축 시 고온에 유리합니다.

5. 회전율은 일반 셔터 합판보다 높으며 전체 회전율은 12-18 배에 달할 수 있습니다.

6.) 내식성: 콘크리트 표면을 오염시키지 않습니다.

7.) 경량 : 고층 건물 및 교량 건설에 더 쉽게 사용됩니다.

8.) 우수한 시공 성능 : 못, 톱, 드릴링의 성능은 대나무 합판 및 소형 강판보다 우수합니다.시공요구에 따라 다양한 형태의 템플릿으로 가공이 가능합니다.

9.) 대형 형식: 최대 형식은 2440*1220 및 915*1830mm로 조인트 수를 줄이고 거푸집 지지 효율성을 향상시킵니다.뒤틀림 없음, 변형 없음, 균열 없음.

10.) 높은 하중 지지력, 특히 표면 처리 후 내마모성이 우수하며 여러 번 재사용할 수 있습니다.

11.) 경량 소재, 18mm 두께의 필름 직면 합판, 단위 중량이 50kg으로 운반, 쌓기 및 사용이 용이합니다.

필름 직면 합판의 품질을 판단하는 방법은 무엇입니까?

필름 직면 합판에 대해 알아야 할 5가지 중요한 사실 (4)

먼저 템플릿의 질감과 색상을 살펴보세요.필름 직면 합판의 질감은 일반적으로 규칙적이고 아름답고 관대합니다.

이에 반해, 품질이 좋지 않은 필름 외장 합판은 질감이 무질서하게 나타납니다.어두운 표면 색상과 두꺼운 페인트 층이 있는 필름 마감 합판을 접하게 되면 제조업체가 의도적으로 합판의 표면 결함을 은폐했을 가능성이 있습니다.

둘째, 인성이 충분한지 확인하기 위해 스테핑(stepping) 방법을 사용한다.필름 직면 해양 합판을 무작위로 선택할 수 있습니다.사람들은 그 위에 서 있을 수도 있고 밟을 수도 있습니다.깨지는 소리가 너무 분명하다면 품질이 좋지 않다는 것을 나타냅니다.다음으로 나무 띠 모양으로 자르고 결함과 속이 빈 코어를 검사합니다.결함이 있거나 비어 있는 코어 영역이 큰 경우 필름 직면 합판에 부풀어오르거나 균열이 발생하거나 기타 현상이 발생합니다.

마지막으로 나무 조각 모양으로 절단된 건물 거푸집을 물에 삶아서 결합력이 적합한지 확인할 수도 있습니다.샘플을 끓는 물에 2시간 동안 넣어 필름 직면 합판의 결합력을 테스트합니다.이는 건물 템플릿이 2~3회 사용 후 균열이 발생하는지 여부를 시뮬레이션하기 위한 것입니다.균열의 흔적이 있으면 품질이 우수하지 않고 방수 효과가 좋지 않음을 나타냅니다.건축용 필름 직면 합판은 우리 건설 프로젝트의 풀뿌리라고 할 수 있으며, 필름 직면 합판의 품질은 우리 건설 프로젝트의 효율성과 밀접한 관련이 있습니다.


게시 시간: 2023년 9월 7일