Навес из карбоната: Как сделать навес из поликарбоната своими руками: для крыльца, для машины

Содержание

Как сделать навес из поликарбоната своими руками: для крыльца, для машины

Сотовый поликарбонат — идеальный материал для создания навесов, козырьков, павильонов, беседок. Он легок, хорошо удерживает тепло, пропускает свет. В отличие от стекла, не требует специальных инструментов и навыков для установки.


 

Преимущества поликарбоната

  • Долговечность;
  • Доступная цена;
  • Привлекательность;
  • Простота монтажа;
  • Разнообразие по форме, палитре, прозрачности.


 

Свойства материала обусловили сферу его использования:

  • Навес из поликарбоната для машины — защищает автомобиль от осадков, УФ-излучения, листьев. Может иметь арочную, дугообразную, прямоугольную форму.
  • Навес из поликарбоната над крыльцом — защищает вход от солнца и дождя. Благодаря широкому выбору расцветок козырек впишется в экстерьер любого дома.
  • Навес из поликарбоната для бассейна — позволяет использовать бассейн в любую погоду. Защищает воду от грязи, предотвращает её цветение.
  • Навес из поликарбоната пристроенный к дому — позволяет обустроить веранду, террасу, летнюю кухню.


 

Какой поликарбонат выбрать для навеса

Чтобы сделать навес из поликарбоната своими руками, используют пустотелые листы — они легкие, хорошо гнутся, держат тепло. Монолитный поликарбонат хоть и прочный, но стоит намного дороже, имеет плохую термоизоляцию.

При выборе учитывают цвет — прозрачный пластик лучше пропускает свет, зато цветной выглядит оригинальней. Толщина листа — важный параметр при выборе поликарбоната. Чем толще лист, тем лучше его защитные свойства. Для навеса достаточно толщины 6-8 мм.


 

Форма навеса из поликарбоната

  • По количеству скатов: односкатная, двускатная;
  • По форме скатов: прямая, арочная.

 

Особенности установки поликарбоната на каркас

Проектируя конструкцию, учитывают продольные и поперечные шаги каркаса. 700 мм — оптимальный интервал для продольных несущих опор. Для поперечных опор шаг рассчитывается исходя из толщины листа (не более 1 м для панелей 8-16 мм). Для материала толщиной менее 8 мм шаг не должен превышать 700 мм.

 

Как сделать навес из поликарбоната

Проектирование навеса

На основе замеров просчитывают каркас — он должен выдерживать нагрузку снега и ветра. Он может быть выполнен из дерева или металла — от этого будет зависеть толщина стоек. Для кровли подбирают сотовый или монолитный поликарбонат определенного цвета и толщины.

 

Подготовка площадки

Территория навеса размечается, в местах установки стоек вкапываются и бетонируются закладные детали. С участка снимается 10 см почвы, выемку заполняют песком или щебнем и утрамбовывают. Продумывается система водоотвода. Перед тем как сделать каркас для навеса из поликарбоната, площадку покрывают плиткой, газонной решеткой или бетонной стяжкой.

 

Сборка каркаса

К закладным деталям крепятся металлические стойки, которые соединяются между собой по периметру. Далее к балкам крепятся элементы двускатной или арочной крыши. Каркас монтируется сваркой или метизами. В последнем случае понадобится дрель для отверстий.

 

Монтаж поликарбоната

Перед тем как крепить поликарбонат, подготавливают инструмент — шуруповерт, дрель, строительный нож, циркулярную пилу. Чтобы не повредить материал, резку осуществляют, не снимая с него пленку. Листы до 8 мм разрезаются ножом; те, что толще — циркулярной пилой с мелким зубом. Панели устанавливают стороной с УФ-защитой наружу.

Если конструкция арочной формы, изгиб делают вдоль линии каналов. Крепятся листы саморезами с шагом 30-40 см. Между собой листы соединяются пластиковым или алюминиевым профилем. Для герметизации стыков используют герметик. После завершения облицовки каркаса, с поликарбоната снимается пленка.

Как сделать навес из поликарбоната своими руками: для крыльца, для машины

Сотовый поликарбонат — идеальный материал для создания навесов, козырьков, павильонов, беседок. Он легок, хорошо удерживает тепло, пропускает свет. В отличие от стекла, не требует специальных инструментов и навыков для установки.


 

Преимущества поликарбоната

  • Долговечность;
  • Доступная цена;
  • Привлекательность;
  • Простота монтажа;
  • Разнообразие по форме, палитре, прозрачности.


 

Свойства материала обусловили сферу его использования:

  • Навес из поликарбоната для машины — защищает автомобиль от осадков, УФ-излучения, листьев. Может иметь арочную, дугообразную, прямоугольную форму.
  • Навес из поликарбоната над крыльцом — защищает вход от солнца и дождя. Благодаря широкому выбору расцветок козырек впишется в экстерьер любого дома.
  • Навес из поликарбоната для бассейна — позволяет использовать бассейн в любую погоду. Защищает воду от грязи, предотвращает её цветение.
  • Навес из поликарбоната пристроенный к дому — позволяет обустроить веранду, террасу, летнюю кухню.


 

Какой поликарбонат выбрать для навеса

Чтобы сделать навес из поликарбоната своими руками, используют пустотелые листы — они легкие, хорошо гнутся, держат тепло. Монолитный поликарбонат хоть и прочный, но стоит намного дороже, имеет плохую термоизоляцию.

При выборе учитывают цвет — прозрачный пластик лучше пропускает свет, зато цветной выглядит оригинальней. Толщина листа — важный параметр при выборе поликарбоната. Чем толще лист, тем лучше его защитные свойства. Для навеса достаточно толщины 6-8 мм.


 

Форма навеса из поликарбоната

  • По количеству скатов: односкатная, двускатная;
  • По форме скатов: прямая, арочная.

 

Особенности установки поликарбоната на каркас

Проектируя конструкцию, учитывают продольные и поперечные шаги каркаса. 700 мм — оптимальный интервал для продольных несущих опор. Для поперечных опор шаг рассчитывается исходя из толщины листа (не более 1 м для панелей 8-16 мм). Для материала толщиной менее 8 мм шаг не должен превышать 700 мм.

 

Как сделать навес из поликарбоната

Проектирование навеса

На основе замеров просчитывают каркас — он должен выдерживать нагрузку снега и ветра. Он может быть выполнен из дерева или металла — от этого будет зависеть толщина стоек. Для кровли подбирают сотовый или монолитный поликарбонат определенного цвета и толщины.

 

Подготовка площадки

Территория навеса размечается, в местах установки стоек вкапываются и бетонируются закладные детали. С участка снимается 10 см почвы, выемку заполняют песком или щебнем и утрамбовывают. Продумывается система водоотвода. Перед тем как сделать каркас для навеса из поликарбоната, площадку покрывают плиткой, газонной решеткой или бетонной стяжкой.

 

Сборка каркаса

К закладным деталям крепятся металлические стойки, которые соединяются между собой по периметру. Далее к балкам крепятся элементы двускатной или арочной крыши. Каркас монтируется сваркой или метизами. В последнем случае понадобится дрель для отверстий.

 

Монтаж поликарбоната

Перед тем как крепить поликарбонат, подготавливают инструмент — шуруповерт, дрель, строительный нож, циркулярную пилу. Чтобы не повредить материал, резку осуществляют, не снимая с него пленку. Листы до 8 мм разрезаются ножом; те, что толще — циркулярной пилой с мелким зубом. Панели устанавливают стороной с УФ-защитой наружу.

Если конструкция арочной формы, изгиб делают вдоль линии каналов. Крепятся листы саморезами с шагом 30-40 см. Между собой листы соединяются пластиковым или алюминиевым профилем. Для герметизации стыков используют герметик. После завершения облицовки каркаса, с поликарбоната снимается пленка.

Изготовление навеса из поликарбоната, пристроенного к дому, фото инструкции

Навесы из поликарбоната могут использоваться для самых разных нужд. Это навесные козырьки над балконом и крыльцом; крытые стоянки для легковых автомобилей и сельхозтехники; крытые переходы между домом и баней, летней кухней, сараями и т. д.

В этой статье будут рассмотрены разные виды навесов к дому из поликарбоната, особенности выбора материалов для каркаса, расчетов построек. Также вы найдете здесь поэтапное руководство по возведению конструкции на основе металлического профиля.

Invalid Displayed Gallery

Виды, расчет и проектирование навесов, выбор материала каркаса

Самые популярные варианты козырьков и навесов из поликарбоната – арочные, каскадные, одно- и двухскатные. Все они обладают своими преимуществами и недостатками.

Арочные конструкции

Арочные навесы из поликарбоната во дворе на сегодняшний день считаются самыми популярными, особенно для организации автостоянок и галерей между домом и надворными постройками.

  • Полукруглая форма свода не дает снегу скапливаться на крыше.
  • В дождь вода сливается только на две стороны.
  • Из-за направленных вниз боковин вероятность того, что навес будет поврежден ветром довольно низка.
  • Арочная конструкция одинаково хорошо подходит как для небольшого козырька над крыльцом, так и для просторной автостоянки на несколько машин.

Недостаток арочный поликарбонатный навес имеет один – при самостоятельном его изготовлении перед вами может встать проблема сгибания профилей.

Арочный навес из поликарбоната: на фото представлена крытая автостоянка

Каскадная система

Каскадные навесы это, по сути, система из нескольких арочных. Такая конструкция выбирается для монтажа над лестничными пролетами, где наклон кровли получается очень большим. А причин тому две:

  • В дождь с цельной арочной крыши, расположенной под большим углом вода льется на пространство перед первыми ступенями, попадая на входящих. При каскадном расположении элементов кровли вода уходит в стороны.
  • Эстетическая сторона вопроса. Несколько каскадно расположенных арочных навесов из поликарбоната выглядят намного интереснее, чем один цельный, направленный вниз.

Недостатки такой системы – сложность конструкции, большие временные и материальные затраты.

Арочный навес из поликарбоната пристроенный к дому: фото трехступенчатой системы

Односкатная кровля

Односкатный навес из поликарбоната – это самый простой в строительстве вариант:

  • Не требуется сгибания профилей, как в случае с арочными кровлями.
  • Не требуется сгибания листов поликарбоната. Соответственно – вы не ограничены в выборе толщины кровельного материала.
  • При строительстве можно обойтись без использования стропильных ферм, достаточно будет только продольных и поперечных балок.

Односкатные конструкции часто используют при пристройке навеса к стене дома или гаража. Недостаток – небольшой уклон кровли, зимой на ней будет скапливаться снег.

Деревянный навес из поликарбоната: фото односкатной конструкции

Двускатный навес

В строительстве немного сложнее односкатного, так как требует сведения двух скатов под определенным углом. Однако и в эксплуатации такая постройка удобнее:

  • Опущенные на две стороны скаты дают лучшую, по сравнению с одним скатом защиту от ветра и осадков.
  • Угол наклона крыши здесь больше, а значит зимой на ней меньше будет скапливаться снег.
  • Каркас двускатной кровли получается жестким, благодаря чему он хорошо противостоит ветровым нагрузкам.

Двухскатный навес из поликарбоната можно использовать в разных целях: для автостоянок, мангалов, печей барбекю, крылец, павильонов между надворными постройками.

Двускатная крыша над печью барбекю

Расчет и проектирование поликарбонатных навесов

Еще на этапе создания проекта, до начала расчета навеса из поликарбоната из профильной трубы надо выяснить для себя следующее:

  • Размер и местоположение будущей постройки.
  • Ветровые и снеговые нагрузки – эти параметры влияют на форму конструкции кровли.
  • Дизайн частного дома и надворных построек – от этого зависит выбор оформления каркаса и цвет поликарбонатных листов.
  • Технические характеристики доступных/желаемых строительных материалов.

Вооружившись этой информацией переходим к расчету и составлению чертежа навеса из поликарбоната. Здесь уже точно указываем: габариты постройки и форму крыши; технические характеристики материала опор, каркаса и кровли; количество и характер крепежных элементов.

Обратите внимание:  при определении особенностей каркаса конструкции надо учитывать, что поликарбонат выпускается листами стандартных размеров. Их стыки обязательно должны попадать на поперечные профили – обрешетку. 
Как сделать навес из поликарбоната: ширина прогонов между профилями обрешетки зависит от параметров кровельного материала

А теперь о высоте поликарбонатных навесов. В принципе, она может быть любой, – все зависит от ваших потребностей и пожеланий. Однако для комфортного использования постройки будет лучше, если самая низкая точка ее кровли будет находиться не менее чем в 180 см над землей.

Параметры опорных стоек для изготовления навесов и козырьков из поликарбоната надо рассчитывать исходя из следующих цифр:

  • Минимальное сечение – 40х40 мм.
  • Толщина металла – от 1 мм.
  • Толщина фундаментных столбов должна превышать сечение стоек минимум на 10 мм.
  • Рекомендуемая глубина фундаментных ям – от 50 см.
  • Для боковин стропильных ферм берется профиль сечением от 20 мм, для раскосных решеток – от 15 мм.

Как сделать навес из поликарбоната своими руками: чертежи должны быть очень подробнымиОбратите внимание:  проектирование конструкций площадью от 8 м2 лучше доверить специалистам. Площадь крыши тут будет большая, а значит здесь надо будет точно рассчитать уровень снеговых и ветровых нагрузок. Ошибки могут привести к деформации или обрушению постройки. 

Выбираем материал для каркаса

Обычно для изготовления навесов из поликарбоната берутся следующие материалы:

  • Металлопрофиль. Долговечен, удобен в монтировании и неприхотлив в эксплуатации. Ухода требует минимального – только своевременной обработки антикоррозийными средствами. Недостатки – большой вес конструкции и высокая цена.
  • Металлические трубы. Преимущества имеют те же, что и металлопрофиль. Единственное что, округлая форма в сечении не так удобна для сварки и других видов крепежей.
  • Дерево – профилированный или обычный брус, оцилиндрованное бревно. Красивый, живой материал, подойдет в случае, если навес должен быть подо что-то стилизован. При строительстве деревянного навеса из поликарбоната своими руками потребуются определенные навыки в плотницком деле.

Деревянный каркас

Строительство поликарбонатного навеса своими руками

Самая продолжительная часть стройки – создание фундамента. Сам каркас и крепление на него кровельных листов займет, самое большее, полтора рабочих дня.

Установка опорных столбов и монтаж привязки

Опорные столбы устанавливаем следующим способом:

  • Выкапываем фундаментные ямы – 50 см глубиной и 30 см диаметром.
  • Внутрь устанавливаем арматурный каркас.
  • Заливаем ямы цементно-песчаной (3/1) смесью, укрываем целлофаном и оставляем для застывания на несколько дней.
  • Анкерами прикручиваем опоры к фундаменту.

Бетонирование опор

Опоры по вершинам перевязываем единой балкой, на нее затем будет опираться передняя часть навеса. Эту перевязку лучше выполнять из профиля квадратного или прямоугольного сечения. Использование круглой трубы тут нежелательно, так как площадь примыкания элементов при сварочных работах будет слишком маленькой.

Навес из поликарбоната пристроенный к дому: на фото видно расположение опор передней частиОбратите внимание:  привязка навеса к стене осуществляется на балку, прикрепленную к поверхности анкерными болтами. На нужной высоте, сверяясь со строительным уровнем, отмечаем линию, по которой затем высверливаются отверстия под крепежи. Далее прикручиваем балку на стену, хорошо затягивая болты. 
Делаем навес к дому из поликарбоната: на фото отображен этап монтажа привязки

Сгибаем профиль для каркаса крыши

Если навес для дачи из поликарбоната будет иметь арочную крышу, то нам придется задуматься о том, как согнуть профилированную трубу. Это можно сделать несколькими способами:

  • При помощи трубогибочного станка. Такой аппарат стоит дорого, и покупать его только из-за строительства навеса не имеет смысла.
  • Путем надпилов (6-8 мм) трубы и сгибанием ее в противоположную сторону. Надпилы затем закрываются «заплатками» из металла.
  • Ручное сгибание предварительно разогретого профиля. Чтобы не произошло сплющивание трубы, перед работами внутрь трамбуется песок.

Ручной трубогибочный станок

Сварка каркаса навеса

Сварку каркаса начинаем со сборки стропильных ферм. Это делается на земле, с обязательным использованием строительного уровня. Раскосные рейки на параллельные профили начинаем приваривать с краев, постепенно продвигаясь к центру. Работу сильно облегчат магниты для сварки – по ним хорошо задавать углы между деталями.

На следующем видео вы можете рассмотреть, каким образом используются сварочные магниты.

Готовые фермы для навеса из поликарбоната выставляем на привязку и на опору передней части. Точечно наживляем, а затем привариваем. Все элементы должны стоять строго вертикально, поэтому после наживления проверяем правильность установки строительным уровнем. Если надо – немного подправляем расположение при помощи кувалды.

Навес пристроенный к дому, из поликарбоната: фото установки стропильных ферм

Поперек стропильных ферм варим прогоны из тонкого профиля прямоугольного сечения. Расстояние между деталями делается от 50 до 60 см.

Монтаж прогонов

Далее приступаем к монтажу боковин. К основаниям крайних ферм привариваем отрезки профиля и прикручиваем их по всей длине к стенам. От нижних краев отрезков к окончаниям ферм протягиваем и привариваем профили той же толщины. делаем пару-тройку поперечных перемычек. Посмотреть, как это выглядит можно на следующем фото. Каркас готов, можно приступать к монтажу поликарбоната.

Работы с боковинами

Крепление сотового поликарбоната на каркас

А теперь о том, как крепить поликарбонат к металлическому каркасу навеса.  Монтаж осуществляется при помощи специальных креплений – термошайб. Они состоят из уплотнительной и пластиковой шайб, а также заглушки к ним. Стягивается все это обыкновенными саморезами. Особое внимание следует уделить трем моментам:

  • Строгая вертикальность вкручивания саморезов.
  • Умеренная затяжка креплений. Недостаточная не обеспечит должного качества монтажа, а чрезмерная может привести к порче поверхности материала.
  • От срезов листа до границ отверстия под саморез должно быть не менее 4 см.
  • Отверстие под саморез должно быть на 2-3 мм больше диаметра последнего.

Обратите внимание:  новые листы поликарбоната нельзя оставлять в теплое время года под солнечными лучами. Клей на защитной пленке разогревается и образует очень прочное сцепление с поверхностью. В следствии этого пленку снять будет очень трудно. 
Как правильно крепить поликарбонат на навес: нужно использовать специальные термошайбы

Помимо термошайб в процессе монтажа поликарбоната используется такая фурнитура:

  • Разъемный профиль. Применяется для соединения вместе двух листов материала. Состоит из базы и крышки – база крепится саморезами на каркас, а крышка к ней пристегивается за счет специального замка.
  • Торцевой профиль и перфолента. Они используются для отделки срезов на листах поликарбоната. Сначала по всей их протяженности наклеивается перфолента, а затем на нее фиксируется торцевой профиль.

Обратите внимание:  торцевой профиль нужен не только для того, чтобы придать завершенность поликарбонатной кровли. Эта фурнитура защищает воздушные каналы листов от попадания внутрь влаги и загрязнений. А значит, от нее напрямую зависит сохранение изначального уровня прозрачности поликарбоната. 
Дополнительная фурнитура

Навесы, пристроенные к дому, из поликарбоната (52 фото): функции, типы, плюсы и минусы

Навес из поликарбоната, пристроенный к дому, защитит вас от сюрпризов непогоды во время открытия замка

Навесы из поликарбоната, пристроенные к дому, – это не только стильное украшение экстерьера, но и очень практичная вещь. Ведь Вам не придется мокнуть под дождем, отпирая замок на двери, да и курильщикам под крышей будет комфортнее. Массивные навесы и вовсе позволяют находиться во дворе в любую погоду, чувствуя себя защищенным и, в то же время, вдыхая свежий воздух. О назначении навесов из поликарбоната во дворе и о том, как их подбирать и устанавливать, поведает наша статья.

Содержание

Стильный навес из поликарбоната, пристроенный к дому

Навес из поликарбоната, пристроенный к дому, не только спасет вас от дождя, но и станет украшением экстерьера

Функции навесов

Без козырька над крыльцом стена дачи или загородного дома выглядит пустовато и даже немного уныло. Красиво оформленный вход сразу же создает ощущение уюта. К тому же, стоять у двери в поисках ключей (а в женской сумочке их найти бывает очень сложно), когда на голову сыплется снег или льется дождь, – мягко говоря, не очень приятно. Отличным решением становится навес к дому из поликарбоната, выполняющий несколько функций:

  • Защита от осадков и непогоды

Козырек над входной дверью сделает фасад более законченным

  • Защита от ярких солнечных лучей в жаркое время года
  • Украшение парадного входа

Навес из поликарбоната, пристроенный к дому: украшение парадного входа

Совет! Конечно же, витиеватые и массивные козырьки выглядят красиво, но при выборе модели следует отталкиваться, все же, от внешнего облика дома. Только при полном соответствии стилей эстетическая функция навеса проявит себя сполна.

Навес из поликарбоната над крыльцом должен соответствовать общему стилю здания

Кроме того, навесы устанавливаются и отдельно от дома. Например, для того, чтобы укрыть от осадков автомобиль или оборудовать детскую песочницу.

Идея! Если двор у Вас просторный, задумайтесь о навесе не только над крыльцом, но и над всей прилегающей к дому площади. Территория, оказавшаяся под крышей, станет настоящей террасой, где в теплые деньки можно будет завтракать или пить чай. К тому же, под укрытием можно хранить велосипеды, санки, лыжи и т.д.

Навес из поликарбоната, пристроенный к дому, защитит вас от солнечных лучей

Красивый навес для машины из поликарбоната

Несколько слов о материале

Под названием «поликарбонат» подразумевают целую группу высокотехнологичных материалов, обладающих такими свойствами, как легкость, прозрачность, эластичность.

Простота в обработке и недорогая цена делают навесы из поликарбоната популярными.

Роскошный особняк с навесом из поликарбоната

Виды поликарбоната

Какой поликарбонат выбрать для навеса? На этот вопрос нельзя ответить, не определившись с назначением конкретного сооружения.

  • Если Вы хотите создать изящный и красивый козырек над парадным входом или небольшую беседку, обратите внимание на волнистый полимер;

Сотовый поликарбонат

  • В случаях, когда нужна повышенная светопроницаемость, используют монолитный поликарбонат.

Монолитный поликарбонат

Идея! Под навес из монолитного карбоната можно помещать цветочные горшки: растения будут защищены от прямых солнечных лучей, дождя и ветра.

  • Если главным требованием к навесу является прочность, используют сотовый поликарбонат, способный справиться с огромными нагрузками.

Навес из поликарбоната способен выдержать большие нагрузки

Большой навес из поликарбонат позволит хранить под ним и автомобиль

Достоинства и недостатки поликарбоната

К числу преимуществ поликарбоната как материала для козырьков и навесов называют его легкость, гибкость и эластичность, простоту в обработке, прочность и водонепроницаемость, универсальность и приятный внешний вид, сопротивление деформации, безвредность.

Благодаря своей легкости и гибкости поликарбонат идеально подходит для навесов и козырьков

Единственный момент, который в некоторых случаях может показаться отрицательным, – это светопроницаемость. Конечно же, поликарбонат берет на себя опасные свойства ультрафиолета, но тени, в полном смысле этого слова, он не создает.

Если Вы хотите затемнить беседку, лучше используйте профнастил.

Комбинированный навес, пристроенный к дому

Навес из поликарбоната, пристроенный к дому, защитит вас от палящего солнца и атмосферных осадков

Выбор материала опор

Перед тем, как сделать навес из поликарбоната, нужно, также, определиться с материалом для опор. Существует три варианта:

  • Дерево. Бруски, поддерживающие козырек, обходятся не дорого, да и довольно просты в изготовлении. Однако без обработки дерева специальными противогрибковыми веществами, служат такие опоры не долго. К тому же, размер бруска зависит от площади навеса. Так что, опоры в больших конструкциях выглядят громоздко.

Навес из поликарбоната с опорами из дерева

Поликарбонат — материал, обладающий легкостью, прозрачностью, эластичностью

Совет! Для небольшого козырька достаточно брусков размером 50*60 мм. Чем больше будет навес, тем шире потребуется брус.

  • Сталь. Наиболее распространенный материал для опор. Главный его недостаток – тяжелый вес. Стандартный размер стальных уголков — 30*20 мм.

Навес из поликарбоната с опорами из стали

Совет! Чтобы избежать коррозии, нужно раз в пять лет обрабатывать стальные подпорки грунтовкой, а затем красить их.

  • Алюминий. Наиболее подходящий материал для опор поликарбонатного навеса. Он прочный, но в то же время легкий. Работать с алюминием не так-то просто, поэтому лучше приобрести готовую конструкцию. Конечно, такие опоры обойдутся дороже, зато прослужат дольше.

Навес с крышей из поликарбоната считается наиболее современным и простым в изготовлении вариантом

Типы конструкций и требования, предъявляемые к ним

То, как будет смотреться козырек из поликарбоната, зависит от типа его конструкции. Рассмотрим наиболее популярные варианты.

Наиболее популярные варианты навесов

Виды навесов

Можно выделить несколько основных видов конструкций, подразделяющихся на конкретные модели.

Прямые

Прямой навес из поликарбоната, пристроенный к дому

Сравнительно недавно ассортимент конструкционных и строительных материалов пополнился таким полимером, как поликарбонат

Используются, чаще всего, при создании укрытия для машины. Можно, также, воспользоваться подобной конструкцией, чтобы обезопасить от дождя детскую площадку.

Наклонные

Подобное расположение обеспечивает лучший сток воды. Состоять такой навес может из одного или двух скатов.

Наклонные навесы из поликарбоната обеспечивают лучший сток воды

Наиболее простым вариантом, подходящим для козырьков небольшой площади, является односкатный навес. Каркас для него изготавливается треугольной формы. Вертикальные опоры крепятся к стене, а горизонтальные покрываются поликарбонатом.

Совет! Для меньшей нагрузки на опоры, в односкатных навесах рекомендуется использовать монолитный полимер.

Поликарбонат прочен, долговечен и не теряет своих свойств при воздействии холода, солнца и атмосферных осадков

Двускатный навес похож на крышу дома. Создать такой каркас самостоятельно несколько сложнее, но все же можно.

Фигурные

Это арки, купола, пирамиды и т.д. Каркас для подобного навеса лучше приобрести, потому что в домашних условиях его создать крайне сложно.

Прекрасный фигурный навес из поликарбоната и декоративных кованых элементов

Какой должна быть конструкция

Итак, выбирая навес, оценивайте его исходя из таких критериев:

  • Прочность. Эта характеристика напрямую зависит от использованных материалов, а также соответствия размера опор площади покрытия;

Конструкция навеса из поликарбоната должна быть прочной и безопасной 

Навес из поликарбоната должен выдерживать дополнительные большие нагрузки

Совет! Пожалуй, лучшим вариантом будет сочетание сотового или монолитного поликарбоната с алюминиевыми опорами.

Навес из поликарбоната в стиле рустика

  • Безопасность. При установке навеса нельзя пренебрегать правилами техники безопасности. Если Вы сомневаетесь, что справитесь с монтажом самостоятельно, обратитесь к специалистам;
  • Размер и форма. Козырек должен быть несколько шире крыльца, иначе осадки будут проникать внутрь. Учитывайте этот факт при замерах. Не забывайте и о системе стока.

Навес для автомобиля из поликарбоната сбережет его от вредного воздействия осадков и ультрафиолетовых лучей

Самостоятельный монтаж навеса к дому

Для создания навеса из поликарбоната своими руками, Вам, помимо поликарбоната и металлического профиля, понадобится такой набор инструментов:

  • Дрель или шуруповерт;
  • Сварочный аппарат;

Навес из поликарбоната можно построить своими руками

  • Саморезы;
  • Наждак;
  • Рулетка, уровень, карандаш или маркер.

Навес из поликарбоната получается совсем недорогим, особенно если выполнять работу своими руками

Алгоритм работ следующий:

  • Создание чертежа навеса из поликарбоната;

Чертеж навеса из поликарбоната

Совет! При замерах не забудьте добавить по 30 см к ширине порога с каждой стороны.

  • Расчет необходимого количества материала;
  • Разметка. Нужно пометить на стене места крепления опоры;

Навес из поликарбоната прекрасно переносит перепады температур

  • Сборка каркаса. Отрезаются трубы нужной длины и спаиваются с помощью сварочного аппарата между собой.

Совет! Помните, чем больше площадь козырька, тем чаще должны быть расположены перекладины опоры.

Опорные брусья закрепляются на фундаментах с помощью металлических уголков или скоб

На стене горизонтально закрепляется брус

Между передними стойками закрепляются две горизонтальные поперечины

Для соединения стропил с горизонтальной балкой на стене используются металлические уголки

  • Затирка швов наждачной бумагой;
  • Подготовка отверстий в трубах для болтов;
  • Фиксация конструкции. Опоры крепятся к стене при помощи саморезов;

Навес из поликарбоната, пристроенный к дому, в современном стиле

  • Грунтовка и покраска зафиксированного каркаса;

Для обрешетки подойдут длинные брусья небольшого сечения, например, 50х50 см.

  • Монтаж поликарбоната. На торцы листов устанавливают герметик и заводят их в профиль на трубах каркаса
  • Герметизация швов. Все стыки нужно загерметизировать.

Приобретая или делая своими руками козырьки и навесы из поликарбоната, обязательно проверьте качество материала

  • Когда стыки обработаны, можно снимать с поликарбоната защитную пленку и наслаждаться своим творением.

Как сделать навес из поликарбоната

При облагораживании загородного дома стоит продумать каждую деталь, чтобы в результате у вас было хорошее место для отдыха. Например, при организации зоны отдыха стоит соорудить навес. Для этой цели можно использовать поликарбонат. Этот материал имеет достаточную прочность, поэтому стоит узнать некоторые подробности изготовления постройки именно из него. В этой статье можно ознакомиться с пошаговой инструкцией того, как сделать навес из поликарбоната. Также вы сможете просмотреть несколько чертежей, на которых предлагаются варианты обустройства этой конструкции. Поэтому даже если вы новичок в строительстве, то эта статья поможет вам получить общее представление о работе, а также попробовать свои силы.

Достоинства

Для изготовления прозрачных кровель, поликарбонат себя зарекомендовал с положительной стороны. В отличие от стекла и пластика, этот материал удобен в работе. Края изделия оснащены ребрами жесткости, благодаря чему листы можно сгибать без плохих последствий. Поэтому предоставляется возможность сооружать навесы любых плоскостей, даже полукруглых. Другое достоинство материала в разнообразной окраске. Плюс ко всему, прозрачность материала усиливает освещение закрываемого участка.

Листы с тем или иным оттенком приглушают солнечные лучи. Так что даже в самую жаркую погоду находиться под навесом из поликарбоната будет безопасно.

Разработка проекта

Прежде всего стоит обдумать конструкцию будущего навеса над крыльцом или другим местом. Для изготовления проекта потребуется подумать о следующих параметрах:

  1. Измерение площадки и расчет каркаса.
  2. Определение вида материала для каркаса. Это может быть металл или дерево.
  3. Определение с типом поликарбоната – монолитный или сотовый.
  4. Составление чертежей.

Что касается чертежей, то в конце статьи, можно ознакомиться с некоторыми из вариантов. Например, некоторые можно взять за основу и добавить нечто свое.

Инструмент и подготовительные работы

Для работы с таким материалом, следует иметь под руками следующий набор инструментов и материала:

  • материал для каркаса – дерево или металл;
  • оцинкованные саморезы;
  • поликарбонат;
  • стыковочный торцевой профиль;
  • пресс-шайбы;
  • необходимые крепежные элементы;
  • песок и цемент для монтажа опор каркаса;
  • щебень;
  • краска, соответственно по дереву или металлу;
  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • уровень;
  • рулетка;
  • сварочный аппарат на случай сборки металлического каркаса.

Если весь материал/инструмент собран можно приступать к первому подготовительному этапу. Для установки опор необходимо выкопать ямку глубиной до 600 мм. Это на тот случай, если навес планируется соорудить большой. Столбы опоры должны располагаться на расстоянии 1–1,5 м. Проделав такую работу, дальнейший каркас можно будет крепить к опорам.

Если навес делается небольшой и планируется устанавливать над крыльцом, то, возможно, опоры не потребуются. Достаточно будет несколько анкерных крепежей к стене.

Особенности изготовления каркаса

Как говорилось выше, изготовить каркас можно как из дерева, так и из металлического профиля. Выбор зависит от требуемой прочности конечного изделия. Например, если навес изготавливается для пикника и отдыха, то можно соорудить каркас из бруса. Если же требуется укрытие для автомобиля, то предпочтительней изготовить надежный каркас из металла. В последнем случае без навыков сварщика никак не обойтись. Если таковых у вас нет, то потребуется помощь квалифицированного сварщика.

Опора для навеса

В целях экономии можно приобрести готовый каркас, который собирается болтами. Такая конструкция, понятное дело, не будет такой прочной, как сваренный каркас, но в некоторых случаях единственно верное решение.

Итак, для изготовления такого каркаса потребуется металлический профиль сечением 60×60 мм или 100×100 мм. Выбор профиля зависит от нагрузки. Например, для прогона можно выбрать профиль с меньшим сечением – 40×40 или 60×60 мм. Для обрешетки и вовсе меньше, можно использовать 20×20 мм.

Каркас навеса из квадратной трубы

Ранее забетонированные стойки в первую очередь необходимо обвязать вверху. Это обеспечит конструкции большую жесткость. Дополнительно обвязку можно сделать снизу и посередине. Если навес будет над крыльцом, то часть опор будет на стене, а другая на опорных столбах (на случай, если размер достаточно большой).

Для верхней части конструкции сооружается арка. Чтобы сделать гнутые элементы, потребуется трубогиб. Так, можно будет изготовить арку из металлического профиля. Уже готовый каркас покрывается антикоррозийным составом, а после покрывается желаемым цветом краски.

Особенности установки поликарбоната

Стоит отметить и некоторые особенности крепления поликарбоната к каркасу. Для арки следует приобрести листы толщиной в 8 мм. Чем больше следует выгнуть лист, тем меньшая должна быть его толщина. Если кровля навеса прямая, то листы покрытия могут иметь 10 мм толщины.

Отдельные заготовки необходимо нарезать ножовкой или циркулярной пилой. Но учтите при резке, длина листов должна быть такой, чтобы за края конструкции они выглядывали на 100–150 мм. В процессе резки нельзя допускать вибрации изделия. Это может вызвать появление трещин на материале.

Некоторые специалисты выполняют резку поликарбоната прямо в защитной пленке. Благодаря этому имеется меньший риск повреждения листа в ходе его подготовки.

Резка поликарбоната

Более того, при укладке листа не перепутайте сторону. Та сторона, которая имеет защитную пленку должна быть направлена вверх, так как на ней имеется защита от ультрафиолета.

Чтобы соединить листы используется стыковочный профиль. Перед тем как закручивать саморез, предварительно просверлите в поликарбонате отверстия. Они должны быть немного больше диаметра самореза. Закручивать саморезы следует через специальные шайбы, имеющие резиновую прокладку. Также важно организовать небольшой зазор в местах стыковки листов. Достаточно оставить 3 мм для расширения материала при нагревании. Что касается торцевой части листа, то она закрывается торцевым профилем.

Пошаговая инструкция

Представляем вам краткую пошаговую инструкцию по изготовлению навеса из поликарбоната над крыльцом и с опорными стойками на основе деревянного каркаса:

  1. Сначала бетонируются опоры в землю.
  2. Все деревянные заготовки необходимо обработать антикоррозийным составом. Особенно те, которые будут бетонироваться.
  3. На стене дома крепите кронштейны, которые будут опорой для двух поперечных балок 120×60 мм. Для большей надежности, к стене можно закрепить брус по горизонтали.
  4. Теперь необходимо установить поперечные балки на стойки и на опоры, закрепленные на стене.
  5. В месте, где поперечная балка соединяется со стойкой, используйте металлические уголки.
  6. Дальше необходимо соорудить обрешетку.
  7. Когда каркас готов, необходимо прикрутить поликарбонат саморезами с термошайбами.

Закрепленный поликарбонат

Эта простая инструкция подтверждает слова, сказанные вначале этой статьи. Даже без особых строительных навыков, вам получится при желании сделать всю работу по изготовлению навеса самостоятельно. Если у вас есть личный опыт в таком строительстве, то оставляйте свои комментарии в конце этой статьи.

Видео

Фото

Несколько вариаций навесов из поликарбоната:

Раздвижной навес над бассейном

Оригинальный навес из поликарбоната

Навес у деревянного дома

Над террасой

На даче

Навес ломанной конструкции

Навес к дому

Над мангалом

Навес при въезде в гараж

Для стоянки

Для беседки

Небольшая конструкция

Большая крыша из поликарбоната

Изогнутой формы

Схемы

Предоставленные схемы помогут вам выбрать подходящий в вашем случае вариант проекта:

Чертеж навеса из поликарбоната

Проект для одной машины

Чертеж навеса возле ворот

Козырек

Проект навеса для веранды

Навес из поликарбоната: как его сделать своими руками

Содержание:
Навес из поликарбоната своими руками: преимущества и недостатки материала
Технология изготовления навеса из поликарбоната своими руками

В строительстве частных домов и благоустройстве придомовой территории достаточно часто используется такой элемент, как навес. По сути, это крыша, которая служит защитой от дождя и в тоже время предоставляет человеку возможность наслаждаться свежим воздухом. Этот навес может изготавливаться из различных кровельных материалов. Все они практически в равной степени со своими задачами справляются – выделяется среди них только один материал – поликарбонат. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно рассмотрим вопрос, как изготовить навес из поликарбоната своими руками.

Навес из поликарбоната своими руками фото

Навес из поликарбоната своими руками: преимущества и недостатки материала

Прежде чем приступать к строительству навеса из поликарбоната, стоит разобраться с преимуществами, которые предоставляет нам этот уникальный, а главное сравнительно недорогой материал. К ним можно отнести следующие плюсы.

  • Во-первых, это высокая прочность. Козырьки и навесы из поликарбоната способны выдерживать достаточно большие ударные нагрузки и противостоять такой природной стихии, как град. Весь секрет прочности этого материала заключается в специальной защитной пленке, которая играет роль своеобразной брони. На этот нюанс стоит обратить внимание при выборе поликарбоната, так как в продаже имеется не защищенный от ударов материал такого типа.

Навес над крыльцом из поликарбоната фото

  • Во-вторых, гибкость. Это свойство данного материала позволяет производить изготовление навеса из поликарбоната практически любой формы – не исключением является даже купол.
  • В-третьих, легкость. Поликарбонат имеет достаточно малый вес, чтобы работать с ним в одиночку.
  • В-четвертых, отличная светопропускная способность, благодаря которой поликарбонат используется при строительстве теплиц. Здесь также можно упомянуть и его теплопроводность, которая оказывается на высоте – сотовая структура этого материала способна отлично удерживать тепло внутри помещения.
  • В-пятых, поликарбонат относится к негорючей группе материалов. При воздействии высоких температур и открытого огня он плавится, но не воспламеняется.

Изготовление навеса из поликарбоната своими руками

Что же, глядя на все эти свойства, можно подумать, что поликарбонат является идеальным материалом для строительства теплиц, навесов и беседок. Но это не так, к сожалению, у поликарбоната имеются и недостатки – их немного, но ознакомиться с ними стоит.

К недостаткам поликарбоната можно отнести следующее.

  1. Во-первых, это высокий коэффициент температурного расширения. При нагревании он очень изменяется в размерах, что необходимо учитывать, решая вопрос, как сделать навес из поликарбоната. Обычно решение этой проблемы заключается в устройстве деформационных швов. Но об этом чуть позже.
  2. Во-вторых, поликарбонат сильно подвержен абразивному воздействию – он достаточно легко царапается, а при постоянном воздействии пыли на его поверхность становится матовым и теряет светопропускную способность.

Вот теперь, ознакомившись с характеристиками этого материала, можно плотнее подходить к теме, как изготовить навес над крыльцом из поликарбоната.

Навес для беседки из поликарбоната фото

Технология изготовления навеса из поликарбоната своими руками

Итак, основная трудность, с которой предстоит столкнуться, выполняя монтаж навесов из поликарбоната, это изготовление металлического каркаса. Как правило, он создается из профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения – здесь без сварочных работ не обойтись.

Основа для поликарбоната изготавливается по определенным правилам – крепление отдельных листов поликарбоната должно выполняться на трубе. Поэтому шаг установки несущих труб должен соответствовать ширине листа поликарбоната. Если речь идет о небольших навесах над входной дверью, где используется малая часть листа данного материала, то этот нюанс можно не учитывать.

Как сделать навес из поликарбоната своими руками фото

Что касается крепления самого поликарбоната, то здесь все просто – чтобы надежно и прочно зафиксировать этот материал на металлическом каркасе, используют саморезы по металлу с пресс-шайбами, которые предотвращают проникновение дождевой и талой влаги под навес.

Немаловажным нюансом при изготовлении навесов из поликарбоната является стыковка отдельных элементов материала – для этих целей, как правило, используется соединительный элемент. Он представляет собой полосу пластика, имеющей паз с двух сторон, в который и вставляется поликарбонат. Этот же соединитель служит для создания скрытого деформационного шва – поликарбонат не должен упираться в торец соединителя. В нем необходимо обеспечить зазор, который послужит своего рода компенсатором, способным минимизировать последствия температурного расширения (вздутия и растрескивания).

Монтаж навесов из поликарбоната своими руками фото

Имеется и еще один нюанс, на который нельзя не обращать внимания в процессе монтажа навесов из поликарбоната – это торцы материала. Если их не закрыть, то пыль и грязь, проникающая в полую структуру поликарбоната, способна достаточно быстро испортить весь внешний вид готового изделия.

Перекрываются торцы поликарбоната специальной стартовой полосой, которая изготовлена в виде буквы «П» – как правило, она либо подклеивается к листу поликарбоната, либо намертво привинчивается к металлическому каркасу. Здесь все зависит от самого навеса – если он предусматривает выпуск поликарбоната за пределы каркаса, то стартовый профиль приклеивается к листу, если нет, тогда просто привинчивается к металлической раме.

Как изготовить навес из поликарбоната своими руками фото

Ну и в заключение, как обычно, несколько советов по выбору поликарбоната. Приобретая этот материал, необходимо обратить внимание на две вещи.

  1. Толщина поликарбоната для навеса. Этот материал производится разной толщины – он может быть 4, 6 и 10мм. Его выбор определяется устройством навеса – при крутых скатах можно использовать тонкий поликарбонат, а при пологих, на которых задерживается снег, лучше устанавливать толстый материал (не менее 6мм).
  2. Наличие защитной пленки. Хотя поликарбонат и характеризуется достаточной ударной прочностью, все же лучше перестраховаться и приобрести материал с защитной пленкой, которая повышает его надежность в разы.

В общем, как бы то ни было, а навес из поликарбоната своими руками монтируется достаточно просто – тонкостей здесь немного. Основная проблема заключается в необходимости проведения сварочных работ. Хотя в некоторых случаях изготовить навес из поликарбоната можно и на деревянной основе.

Автор статьи Александр Куликов

Как отремонтировать навес из поликарбоната

Компания «СПК-Пласт» реализует высококачественный поликарбонат, который имеет отличные эксплуатационные свойства, прочность и эстетичный внешний вид. Тем не менее, по определенным причинам, которые связаны с неправильным монтажом и эксплуатацией или сезонными природными воздействиями, конструкции, возведенные из этого материала, могут быть повреждены. Становится актуальным вопрос, «как отремонтировать навес из поликарбоната?».

Ремонтные работы и их сложность определяется масштабом разрушений. При образовании в плитах небольших отверстий и трещин применяют заливку прозрачного силикона или герметика, также возможно стягивание с использованием дополнительных саморезов с термошайбами. Но если появились такие дефекты, это свидетельствует о разрушении листа и окончании его срока эксплуатации.

При серьезных повреждениях, которые характеризуются сколами, деформациями, крупными трещинами, придется заменять отдельные листы или весь навес.

Как правильно заменить листы из поликарбоната

Перед ремонтом навеса необходимо запастись всеми комплектующими: новыми листами, самоклеющейся лентой, торцевыми и соединительными профилями, винтами, уплотнительными шайбами, саморезами, герметиком. К необходимым инструментам можно отнести циркулярную пилу, резиновый молоток, отвертку, шуруповерт, клеевой пистолет, сверло. Выполнение дополнительных работ должно осуществляться до процесса подъема листов на конструкцию.

Основные действия при замене поврежденных листов навеса:

  • демонтаж поврежденного покрытия;
  • нарезка листов по необходимым размерам;
  • снятие полиэтиленовой пленки с внутренней стороны новой плиты;
  • отворот защитной пленки снаружи и обработка края торцевым профилем и самоклеющейся лентой;
  • закрепление на навесе базового соединительного профиля основания с помощью болтов-саморезов;
  • обработка герметиком крепежных соединений;
  • установка профиля «крышка» прижимная;
  • повтор всех действий до окончания монтажных работ;
  • удаление защитной пленки с наружной поверхности листа.

Для продления срока эксплуатации навеса из поликарбоната, за ним необходимо правильно ухаживать. Загрязнения с плит удаляются мягкой губкой, смоченной в теплой воде с добавлением моющих средств. Запрещено применять абразивные или агрессивные химикаты.

Абажур для навеса из поликарбоната | TARPO

Получите поликарбонатный лист для навеса / навеса с возможностью блокировки УФ-излучения в Кении и по всей Восточной Африке.

Листы поликарбоната очень прочные, поэтому они являются идеальным материалом для изготовления навесов или навесов и навесов на открытом воздухе. Панели из поликарбоната устойчивы к экстремальным погодным условиям, например, к высокой или низкой температуре, солнечному свету, дождю и ударам. Это позволяет панелям служить в течение многих лет без выцветания или обесцвечивания, а также оставаться без повреждений от любых различных ударов в течение многих лет.Эти листы также очень легкие, что позволяет легко транспортировать и устанавливать их в любом месте.

Характеристики кровельных листов поликарбоната:

  • Консистенция — поликарбонат сохраняет свой цвет, прозрачность и форму в течение многих лет.
  • Светопропускание — поликарбонат может пропускать гораздо больше света, делая ваше внешнее пространство ярче, не подвергаясь воздействию вредных ультрафиолетовых лучей
  • Вес — поликарбонат — гораздо более легкий материал, но при этом очень прочный и долговечный.
  • Универсальность — поликарбонат является термопластом, что означает его невероятную гибкость и универсальность.
  • Долговечность — поликарбонат чрезвычайно прочен и долговечен, а также обладает высокой ударопрочностью по отношению к погодным условиям.

Поликарбонатные плафоны для навесов могут прослужить до 10 лет при правильном уходе. Мы можем установить навес из поликарбонатного листа на любом открытом пространстве по желанию, например, в школах, бассейнах, университетах, пабах, за пределами офисов, больницах, отелях, лестницах, переходных мостах, автобусной станции, застекленных пешеходных дорожках, и торговые центры.

Абажур из поликарбоната станет привлекательным фокусом на любом входе в здание, поскольку он позволяет свету проходить сквозь него, а также обеспечивает защиту от дождя и сильного солнца. Это также идеальное решение для застекленных проходов, используемых для соединения зданий и обеспечения всепогодной защиты от непогоды. Это также может быть элегантный оттенок за пределами коммерческих зданий и торговых центров.

Поликарбонатные шторы также могут быть установлены рядом с классными комнатами, навесы создают отличные возможности для обучения на открытом воздухе и игровые площадки для детей, обеспечивая защиту от непогоды, пока они играют и учатся на улице, или в качестве павильона для общения с учащимися.

Вы можете выбрать один из множества различных стилей, в зависимости от условий вашего сайта. Есть много способов использования поликарбонатных листов, в том числе защита конфиденциальности и многое другое. Не стесняйтесь обращаться к нам по любому запросу.

Найдите нас по всей Восточной Африке в Найроби, Кампале и Аруше, мы выполняем инсталляции во всех странах Eat of Africa.

Плюсы и минусы установки навеса из поликарбоната

В последнее время изделия из поликарбоната широко используются большим населением.Промышленность и частные лица предпочитают поликарбонат из-за его прочности, привлекательного внешнего вида и устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Кроме того, это идеальный материал как для строительства, так и для обеспечения безопасности. Для людей, которые планируют использовать навес из поликарбоната для специальных целей, важно понимать все плюсы и минусы поликарбоната, чтобы решить, будете ли вы продолжать.

Ниже приведены плюсы и минусы навеса из поликарбоната, которые следует учитывать перед планированием выбора материала из поликарбоната:

Плюсы навеса из поликарбоната


1.Прочный и небьющийся

Навес из поликарбоната отличается высоким качеством и прочностью. Что касается прочного и небьющегося поликарбонатного полимера, ведущие охранные компании предпочитают использовать его при изготовлении пуленепробиваемых окон и полицейских щитов. Кроме того, офисы, банки и заборы также используют этот вид окон из-за его прочности. Профессионалы, производящие пуленепробиваемые автомобили, используют несколько слоев поликарбоната, чтобы обеспечить необходимую прочность стекла.

2. Легкий вес

A Материал из поликарбоната легче акрила, стекла или пластика. Это выгодно, поскольку делает его более портативным, что означает, что его легче транспортировать из одного пункта назначения в другой по сравнению с другими материалами. Кроме того, его легко установить, что снижает затраты на рабочую силу и проблемы, связанные с установкой.

3. Блокирует ультрафиолетовые лучи

Стекло из поликарбоната можно использовать везде, независимо от интенсивности солнечного света, не опасаясь ультрафиолетовых лучей солнца.Прозрачный экран из поликарбоната не только прочен, но и не блокирует естественный свет, предотвращая попадание ультрафиолетовых лучей. Иметь это стекло крайне важно, потому что вы сможете наслаждаться солнечным светом, не беспокоясь о вредных ультрафиолетовых лучах.

4. Термостойкость

Навес из поликарбоната может использоваться в любых суровых климатических условиях, так как он обладает высокой устойчивостью к холоду и жаре. Люди не должны уклоняться от использования этих материалов, даже если атмосферные условия чрезвычайно суровы.Поэтому навес из поликарбоната без сомнения можно установить на горе или в пустыне.

Минусы навеса из поликарбоната


1. Эти материалы дорогие

Это можно назвать одним из основных недостатков навеса из поликарбоната. Стоимость поликарбоната чрезвычайно высока по сравнению с пластиком, стеклом или другими подобными материалами. Кроме того, большое количество людей сравнивают высокую стоимость поликарбонатного материала с акрилонитрилбутадиенстиролом или АБС, которые также очень прочные по своей природе, но имеют низкую стоимость.Высокая стоимость выступает основным недостатком поликарбонатного материала, который ограничивает возможности его использования людьми.

2. Требуют большого ухода.

Ранее было сказано, что поликарбонатные материалы прочные и небьющиеся, но если человек не позаботится о них должным образом, они могут получить царапины и проблемы с абразивом. Кроме того, отсутствие должного ухода, особенно на поверхности, может привести к появлению вмятин и поломок. Также следует отметить, что поликарбонатный материал очень чувствителен к растворителям и чистящим средствам.Человек должен с умом выбирать предмет очистки, потому что эти чистящие средства и растворители могут вызвать некоторые повреждения при очистке поликарбонатного материала.

3. Экологичность
Продукт из поликарбоната требует чрезвычайно высоких температур и химических веществ для образования, что делает его вредным для человека и окружающей среды. Поэтому рекомендуется, чтобы люди соблюдали меры предосторожности при создании материала из поликарбоната, чтобы избежать проблем со здоровьем. Поэтому следует отметить, что из-за отсутствия экологичности поликарбонат материал выступает как серьезный недостаток.

A Навес из поликарбоната устойчив к признакам старения, включая пожелтение и обесцвечивание, что позволяет ему долгое время выглядеть как новый. Установка навеса из поликарбоната проста, но, как и в случае с другими материалами, важно выбрать правильный материал для идеального применения. Это позволяет понять выбранный материал и способы его безопасной установки. Если вы житель Сингапура, вам следует взвесить преимущества и недостатки, чтобы решить, стоит ли использовать поликарбонатные панели.

навес из поликарбоната по цене 17000 рупий за штуку | Виджаянагар | Bengaluru

Поликарбонатный навес по цене 17000 рупий за штуку | Виджаянагар | Бангалор | ID: 14610115030

Технические характеристики продукта

Цвет Синий
Форма Туннель
Водонепроницаемый Да

Описание продукта

Диапазон цен: от 14000 до 19000 рупий

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 2011

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот До рупий50 лакх

Участник IndiaMART с февраля 2016 г.

GST29ALWPY6374J1ZQ

Основанная в году 2011 по адресу Bengaluru, Karnataka , мы, « BS Enterprises », являемся Sole Фирма собственников занимается производством качественного ассортимента Canopy Tent, Moding Canopy. и Canopy Light. Эти продукты предлагаются нами по конкурентоспособным ценам.Кроме того, мы одобрили строгие проверки на соответствие всему ассортименту, чтобы гарантировать, что наши продукты безупречны и соответствуют нормам, установленным в отрасли. Под руководством нашего Наставника «Йогеш (Владелец)», мы достигли безупречного положения в отрасли.

Видео компании

Вернуться к началу

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Фрагментированные пологи ламинарии сохраняют способность изменять химический состав морской воды

  • 1.

    Дони С.С., Фабри В.Дж., Фили Р.А. и Клейпас Дж.А. Подкисление океана: другая проблема CO 2 . Ann. Rev. Mar. Sci. 1 , 169–192 (2009).

    PubMed

    Google ученый

  • 2.

    Gazeau, F. et al. Воздействие закисления океана на морских моллюсков. Mar. Biol. 160 (8), 2207–2245 (2013).

    CAS

    Google ученый

  • 3.

    Холл-Спенсер, Дж. М. и Харви, Б. П. Влияние закисления океана на услуги прибрежных экосистем из-за деградации среды обитания. Emerg. Тема. Life Sci. 3 (2), 197–206 (2019).

    CAS

    Google ученый

  • 4.

    Рэйвен, Дж. А., Кокелл, С. С. и Де Ла Роча, К. Л. Эволюция механизмов концентрации неорганического углерода в фотосинтезе. Phil. Пер. Royal Soc. Б. 363 (1504), 2641–2650 (2008).

    CAS

    Google ученый

  • 5.

    Cornwall, C.E. et al. Стратегии использования углерода в макроводорослях: разные реакции на снижение pH и последствия для закисления океана. J. Phycol. 48 (1), 137–144 (2012).

    CAS
    PubMed

    Google ученый

  • 6.

    Дуарте, К. М. Обзоры и обобщения: Скрытые леса, роль прибрежных местообитаний, покрытых растительностью, в углеродном балансе океана. Biogeosci. 14 (2), 301–310 (2017).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 7.

    Cyronak, T. et al. Кратковременная пространственная и временная изменчивость химического состава карбонатов в двух контрастирующих луговых водорослях: влияние на буферную способность pH. Estuar. Побережье. 41 (5), 1282–1296 (2018).

    CAS

    Google ученый

  • 8.

    Пачелла, С. Р., Браун, К. А., Вальдбассер, Г. Г., Лабиоза, Р. Г. и Хейлз, Б. Метаболизм в среде обитания морских водорослей увеличивает краткосрочные экстремальные значения и долгосрочное смещение CO 2 при подкислении океана в будущем. Proc. Nat. Акад. Sci. США 115 (15), 3870–3875 (2018).

    ADS
    CAS
    PubMed

    Google ученый

  • 9.

    Wahl, M. et al. Макроводоросли могут смягчить воздействие закисления океана на кальцификацию мидий за счет увеличения pH и его колебаний. Лимнол. Oceanogr. 63 (1), 3–21 (2018).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 10.

    Дейтон, П. К. Экспериментальные исследования взаимодействия водорослей в сообществе водорослей с преобладанием каланов на острове Амчитка, Аляска. Рыба. Бык. 73 (2), 230–237 (1975).

    Google ученый

  • 11.

    Касторани, М. К., Рид, Д. К.& Миллер, Р. Дж. Утрата основных видов: частота нарушений перевешивает серьезность в структурировании лесных сообществ ламинарии. Экология 99 (11), 2442–2454 (2018).

    PubMed

    Google ученый

  • 12.

    Steneck, R. S. et al. Лесные экосистемы водорослей: биоразнообразие, стабильность, устойчивость и будущее. Environ. Консерв. 29 (4), 436–459 (2002).

    Google ученый

  • 13.

    Грэм М. Х., Дейтон П. К. и Эрландсон Дж. М. Ледниковые периоды и экологические переходы на побережьях умеренного пояса. Trends Ecol. Evol. 18 (1), 33–40 (2003).

    Google ученый

  • 14.

    Фридер, К. А., Нам, С. Х., Марц, Т. Р., Левин, Л. А. Высокая временная и пространственная изменчивость растворенного кислорода и pH в прибрежных лесах водорослей Калифорнии. Biogeosci. 9 (10), 3917–3930 (2012).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 15.

    Koweek, D. A. et al. Год из жизни леса водорослей в центральной Калифорнии: физические и биологические открытия в биогеохимической изменчивости. Biogeosci. 14 (1), 31–44 (2017).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 16.

    Пфистер, К. А., Алтабет, М. А. и Вейгель, Б. Л. Слои водорослей и их локальное влияние на химический состав морской воды, продуктивность и микробные сообщества. Экология 100 (10), e02798 (2019).

    PubMed

    Google ученый

  • 17.

    Делиль, Б., Борхес, А. В. и Делиль, Д. Влияние гигантских зарослей водорослей ( Macrocystis pyrifera ) на циклы diel pCO 2 и DIC в прибрежной зоне Субантарктики. Estuar. Побережье. Shelf Sci. 81 (1), 114–122 (2009).

    ADS

    Google ученый

  • 18.

    Krause-Jensen, D. et al. Длительный фотопериод поддерживает высокий pH в лесах арктических водорослей. Sci. Adv. 2 (12), e1501938 (2016).

    ADS
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 19.

    Бриттон Д., Корнуолл, К.Э., Ревилл, А.Т., Херд, К.Л. и Джонсон, К.Р. Закисление океана обращает вспять положительное влияние колебаний pH морской воды на рост и фотосинтез водорослей, образующих среду обитания Ecklonia radiata . Sci. Отчет 6 , 26036 (2016).

    ADS
    CAS
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 20.

    Вернберг, Т., Крумхансл, К., Филби-Декстер, К., и Педерсен, М. Ф. Состояние и тенденции развития лесов водорослей в мире. в Мировые моря: экологическая оценка (стр. 57–78). Академическая пресса, (2019).

  • 21.

    Филби-Декстер, К. и Вернберг, Т. Возникновение дерновых трав: новый фронт борьбы за глобальное сокращение лесов водорослей. BioSci. 68 (2), 64–76 (2018).

    Google ученый

  • 22.

    Krumhansl, K. A. et al. Глобальные закономерности изменения лесов ламинарии за последние полвека. Proc. Nat. Акад. Sci. США 113 (48), 13785–13790 (2016).

    CAS
    PubMed

    Google ученый

  • 23.

    Harvell, C. D. et al. Эпидемия болезней и волна морской жары связаны с коллапсом в континентальном масштабе главного хищника ( Pycnopodia helianthoides ). Sci. Adv. 5 (1), 1 (2019).

    ADS

    Google ученый

  • 24.

    Ди Лоренцо, Э. и Мантуа, Н. Многолетняя устойчивость морской волны тепла в северной части Тихого океана в 2014/15 году. Nat. Клим. Изменять. 6 (11), 1042–1047 (2016).

    ADS

    Google ученый

  • 25.

    Роджерс-Беннетт, Л. и Каттон, К. А. Волна тепла в море и многочисленные факторы стресса превращают лес водорослей быков в пустоши морских ежей. Sci. Отчет 9 (1), 1–9 (2019).

    CAS

    Google ученый

  • 26.

    Смейл Д. А., Берроуз М. Т., Мур П., О’Коннор Н. и Хокинс С. Дж. Угрозы и пробелы в знаниях для экосистемных услуг, обеспечиваемых лесами ламинарии: взгляд на северо-восток Атлантики. Ecol. Evol. 3 (11), 4016–4038 (2013).

    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 27.

    Reid, J. et al. Экономическая ценность любительского промысла красного морского ушка в северной Калифорнии. Калифорнийская рыбная игра. 102 (3), 119–130 (2016).

    Google ученый

  • 28.

    Stewart, H. L. et al. Различия в росте, морфологии и содержании углерода и азота в тканях Macrocystis pyrifera внутри и на внешней границе гигантского леса водорослей в Калифорнии, США. мар.Ecol. Прогр. Сер. 375 , 101–112 (2009).

    ADS

    Google ученый

  • 29.

    Райнманн, А. Б. и Хутира, Л. Р. Краевые эффекты увеличивают поглощение углерода и его уязвимость к изменению климата в широколиственных лесах умеренного пояса. Proc. Nat. Акад. Sci. США 114 (1), 107–112 (2017).

    CAS
    PubMed

    Google ученый

  • 30.

    Де Паула, М.Д., Коста, К. П. А. и Табарелли, М. Хранение углерода в фрагментированном ландшафте атлантического леса: роль, которую играют среды обитания, затронутые краями, и появляющиеся деревья. Троп. Консерв. Sci. 4 (3), 349–358 (2011).

    Google ученый

  • 31.

    Chaplin-Kramer, R. et al. Ухудшение запасов углерода у опушек тропических лесов. Nature Comm. 6 (1), 1–6 (2015).

    Google ученый

  • 32.

    Рид Д. К. и Фостер М. С. Влияние затенения полога на пополнение и рост водорослей в гигантском лесу водорослей. Экология 65 (3), 937–948 (1984).

    Google ученый

  • 33.

    Джексон, Г. А. Питательные вещества и производство гигантских водорослей, Macrocystis pyrifera , у южной Калифорнии. Лимнол. Oceanogr. 22 , 979–995 (1977).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 34.

    Джерард, В. А. Движение воды на месте и поглощение питательных веществ гигантскими водорослями Macrocystis pyrifera . Mar. Biol. 69 (1), 51–54 (1982).

    Google ученый

  • 35.

    Джексон, Г. А. и Винант, К. Д. Влияние ламинарии на прибрежные течения. Континент. Полка Res. 2 (1), 75–80 (1983).

    ADS

    Google ученый

  • 36.

    Gaylord, B. et al. Пространственные модели потока и их модификация внутри и вокруг гигантского леса водорослей. Лимнол. Oceanogr. 52 (5), 1838–1852 (2007).

    ADS

    Google ученый

  • 37.

    Росман, Дж. Х., Косефф, Дж. Р., Монисмит, С. Г. и Гровер, Дж. Полевое исследование воздействия ламинарии ( Macrocystis pyrifera ) на прибрежную гидродинамику и транспорт. Дж.Geophys. Res. Океаны. 112 (C2), 1 (2007).

    Google ученый

  • 38.

    Layton, C. et al. Устойчивость и стабильность лесов ламинарии: важность динамики грядок и отзывы инженеров-экологов. PLoS ONE 14 (1), 1 (2019).

    Google ученый

  • 39.

    Капсенберг, Л. и Хофманн, Г. Е. Временные ряды pH океана и факторы изменчивости вдоль северных Нормандских островов, Калифорния, США. Лимнол. Oceanogr. 61 (3), 953–968 (2016).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 40.

    Takeshita, Y. et al. Включая высокочастотную изменчивость в прогнозы закисления прибрежных океанов. Biogeosci. 12 (19), 5853–5870 (2015).

    ADS

    Google ученый

  • 41.

    Hofmann, G.E. et al. Высокочастотная динамика pH океана: сравнение нескольких экосистем. PLoS ONE 6 (12), 1 (2011).

    Google ученый

  • 42.

    Диксон А.Г., Сабин К.Л. и Кристиан Дж.Р. Руководство по передовым методам измерения CO 2 в океане. Морская научная организация северной части Тихого океана , (2007).

  • 43.

    Янг Б., Бирн Р. Х. и Линдемут М. Вклад органической щелочности в общую щелочность прибрежных вод: спектрофотометрический подход. Mar. Chem. 176 , 199–207 (2015).

    CAS

    Google ученый

  • 44.

    North, W. J. Обзор биологии Macrocystis . Biol. Экон. Водоросли. 1 , 447–527 (1994).

    Google ученый

  • 45.

    Хюглер М. и Зиверт С. М. За пределами цикла Кальвина: автотрофная фиксация углерода в океане. Ann. Ред.Mar. Sci. 3 , 261–289 (2011).

    PubMed

    Google ученый

  • 46.

    Weigel, B. L. и Pfister, C. A. Сукцессионная динамика и структура микробных сообществ на уровне морского пейзажа на формирующих полог водорослях Nereocystis luetkeana и Macrocystis pyrifera . Фронт. Microbiol. 10 , 346 (2019).

    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 47.

    Hauri, C. et al. Закисление океана в современной системе Калифорнии. Oceanogr. 22 (4), 60–71 (2009).

    Google ученый

  • 48.

    Гарсия-Рейес, М. и Ларджер, Дж. Наблюдения за усилением ветрового прибрежного апвеллинга у центральной Калифорнии. J. Geophys. Res. Океаны. 115 (C4), 1 (2010).

    Google ученый

  • 49.

    Chan, F. et al. Устойчивое пространственное структурирование подкисления прибрежных океанов в Калифорнийской системе течения. Sci. Отчет 7 (1), 1–7 (2017).

    Google ученый

  • 50.

    Feely, R.A. et al. Комбинированное воздействие подкисления и гипоксии на pH и насыщение арагонитом прибрежных вод нынешней экосистемы Калифорнии и северной части Мексиканского залива. Континент.Полка Res. 152 , 50–60 (2018).

    ADS

    Google ученый

  • 51.

    Feely, R.A. et al. Комбинированное воздействие закисления океана, перемешивания и дыхания на pH и карбонатную насыщенность в урбанизированном устье. Estuar. Побережье. Shelf Sci. 88 (4), 442–449 (2010).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 52.

    Thompson, T. L. и Glenn, E. P. Стандарты для гипса для измерения движения воды. Лимнол. Oceanogr. 39 (7), 1768–1779 (1994).

    ADS

    Google ученый

  • 53.

    Корнуолл, К. Э., Пилдитч, К. А., Хепберн, К. Д. и Херд, С. Л. Макроводоросли канопи влияют на метаболический контроль подлеска кораллинов, уровень pH и концентрацию кислорода у поверхности. Mar. Ecol. Прогр. Сер. 525 , 81–95 (2015).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 54.

    Доминик К. М. и Циммерман Р. С. Динамика выделения углерода в глубоководной популяции лиственных водорослей Pleurophycus gardneri (Laminariales). Mar. Ecol. Прогр. Сер. 309 , 143–157 (2006).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 55.

    Молис, М., Весселс, Х., Хаген, В., Karsten, U. & Wiencke, C. Поддерживают ли серная кислота и бурые водоросли Desmarestia viridis структуру сообщества в арктических участках водорослей, изменяя воздействие выпаса, характер распределения и поведение морских ежей? Polar Biol. 32 (1), 71–82 (2009).

    Google ученый

  • 56.

    Коннелл, С. Д. и Рассел, Б. Д. Прямые эффекты увеличения CO 2 и температуры на некальцифицирующиеся организмы: увеличение потенциала фазовых сдвигов в лесах ламинарии. Proc. R. Soc. Б. 277 (1686), 1409–1415 (2010).

    PubMed

    Google ученый

  • 57.

    Provost, E. J. et al. Климатические различия в экологических взаимодействиях угрожают сохранению лесов ламинарии. Glob. Чанг. Биол. 23 (1), 353–361 (2017).

    ADS
    PubMed

    Google ученый

  • 58.

    Биндофф, Н.L., Cheung, WW, Kairo, JG, Arstegui, J., Guinder, VA, Hallberg, R., Hilmi, N., Jiao, N., Karim, MS, Levin, L. & O’Donoghue, S. , Изменение океана, морских экосистем и зависимых сообществ. В: Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях изменения климата . (2019).

  • 59.

    Hodgson, E. E. et al. Последствия пространственно изменчивого подкисления океана в Калифорнийском течении: более низкий уровень pH вызывает сильнейшее сокращение численности бентосных видов в южных регионах, в то время как наибольшие экономические последствия наблюдаются в северных регионах. Ecol. Модель. 383 , 106–117 (2018).

    CAS

    Google ученый

  • 60.

    Pauline, CY, Matson, PG, Martz, TR & Hofmann, GE Морской пейзаж закисления океана и его связь с производительностью кальцификации морских беспозвоночных: лабораторные эксперименты по развитию личинок ежа, обрамленных экологически значимым pCO2 / pH. J Exp. Mar. Biol. Ecol. 400 (1–2), 288–295 (2011).

    Google ученый

  • 61.

    Hamilton, S. L. et al. Видоспецифическая реакция молоди морского окуня на повышенный уровень p CO 2 : от поведения к геномике. PLoS ONE 12 (1), 1 (2017).

    Google ученый

  • 62.

    Лоу, Н. Х. и Микели, Ф. Летальные и функциональные пороги гипоксии у двух основных бентосных травоядных животных. Mar. Ecol. Прогр. Сер. 594 , 165–173 (2018).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 63.

    Херд, К. Л. Среда обитания с медленным течением как убежище для прибрежных известковых отложений от подкисления океана. J. Phycol. 51 (4), 599–605 (2015).

    CAS
    PubMed

    Google ученый

  • 64.

    Капсенберг Л. и Циронак Т. Убежища закисления океана в различных средах. Glob. Чанг. Биол. 25 (10), 3201–3214 (2019).

    ADS
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 65.

    Спрингер, Ю., Хейс, К., Карр, М., и Макки, М. М. Экология и управление водорослями быка, Nereocystis luetkeana (2007).

  • 66.

    Краузе-Йенсен Д. и Дуарте К. М. Существенная роль макроводорослей в связывании углерода в море. Nat. Geosci. 9 (10), 737–742 (2016).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 67.

    Шоу, Э. К., МакНил, Б. И. и Тилбрук, Б. Воздействие закисления океана на естественно изменчивые плоские экосистемы коралловых рифов. J. Geophys. Res. Океаны 117 (C3), 1 (2012).

    Google ученый

  • 68.

    Cornwall, C.E. et al. Диффузионные пограничные слои смягчают негативное воздействие закисления океана на кораллиновые макроводоросли умеренного климата Arthrocardia corymbosa . PLoS ONE 9 (5), 1 (2014).

    Google ученый

  • 69.

    Бандстра, Л., Хейлз, Б. и Такахаши, Т. Высокочастотные измерения общего содержания CO 2 : разработка метода и первые океанографические наблюдения. Mar. Chem. 100 (1–2), 24–38 (2006).

    CAS

    Google ученый

  • 70.

    Хейлз, Б., Чипман, Д. и Такахаши, Т.Высокочастотное измерение парциального давления и общей концентрации углекислого газа в морской воде с использованием микропористых гидрофобных мембранных контакторов Limnol . Oceanogr. Meth. 2 , 356–364 (2004).

    Google ученый

  • 71.

    Lavigne H., Epitalon, J.-M. И Гаттузо Ж.-П. Seacarb: химический состав карбонатов морской воды с пакетом R.R версии 3.0. https://CRAN.R-project.org/package=seacarb, (2011).

  • 72.

    R Основная группа R: язык и среда для статистических вычислений. R Фонд статистических вычислений, Вена, Австрия. URL https://www.R-project.org/, (2013).

  • 73.

    Паласиос Д. М., Хазен Э. Л., Шредер И. Д. и Боград С. Дж. Моделирование зависимости температуры от нитратов в прибрежной области апвеллинга Калифорнийского течения. J. Geophys. Res. Океаны. 118 (7), 3223–3239 (2013).

    ADS
    CAS

    Google ученый

  • 74.

    Портер, Э. Т., Сэнфорд, Л. П. и Саттлс, С. Э. Растворение гипса не является универсальным интегратором «движения воды». Лимнол. Oceanogr. 45 , 145–158 (2000).

    ADS

    Google ученый

  • 75.

    Накагава С. и Катхилл И. С. Размер эффекта, доверительный интервал и статистическая значимость: практическое руководство для биологов. Biol. Ред. 82 (4), 591–605 (2007).

    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 76.

    Halsey, L.G. Царство p-значения закончилось: какие альтернативные методы анализа мы могли бы использовать, чтобы заполнить вакуум власти ?. Biol Lett. 15 (5), 201

    (2019).

    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • Формирование in situ поверхностно-функционализированных наночастиц ионного карбоната кальция с жидкоподобным поведением и их электрическими свойствами

    .2018 17 января; 5 (1): 170732.

    DOI: 10.1098 / RSOS.170732.

    eCollection 2018 Янв.

    Принадлежности

    Расширять

    Принадлежности

    • 1 Ключевая лаборатория города Пекина по подготовке и переработке новых полимерных материалов, Пекинский химико-технологический университет, Пекин 100029, Китайская Народная Республика.
    • 2 Государственная ключевая лаборатория органо-неорганических композиционных материалов, Пекинский химико-технологический университет, Пекин 100029, Китайская Народная Республика.

    Бесплатная статья PMC

    Элемент в буфере обмена

    Xiangshuo Wang et al.

    R Soc Open Sci..

    Бесплатная статья PMC

    Показать детали

    Показать варианты

    Показать варианты

    Формат

    АннотацияPubMedPMID

    . 2018 17 января; 5 (1): 170732.DOI: 10.1098 / RSOS.170732.

    eCollection 2018 Янв.

    Принадлежности

    • 1 Ключевая лаборатория города Пекина по подготовке и переработке новых полимерных материалов, Пекинский химико-технологический университет, Пекин 100029, Китайская Народная Республика.
    • 2 Государственная ключевая лаборатория органо-неорганических композиционных материалов, Пекинский химико-технологический университет, Пекин 100029, Китайская Народная Республика.

    Элемент в буфере обмена

    Полнотекстовые ссылки
    Опции CiteDisplay

    Показать варианты

    Формат
    АннотацияPubMedPMID

    Абстрактный

    В этой статье сообщается о новом способе синтеза наноразмерных ионных материалов (NIM) на основе карбоната кальция (CaCO 3 ) с помощью метода образования in situ для формирования наночастиц CaCO 3 с короном полисилоксановой четвертичной аммониевой соли (PQAC). (Наночастицы PQAC-CaCO 3 ), с последующей реакцией ионного обмена для изготовления оболочки сульфонат-аниона с хвостами полиэтиленгликоля (NPEP).Химический состав и структура NIM на основе CaCO 3 , синтезированных в данной работе, подтверждены методами инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье и твердотельной спектроскопии ЯМР 13 C. Наблюдение с помощью просвечивающей электронной микроскопии показало, что NIM на основе CaCO 3 имели ромбоэдрическую форму с четко определенной структурой ядро-оболочка, и они также получили навес из NPEP толщиной 4-6 нм. Исследование порошковой дифракции рентгеновских лучей подтвердило, что внутреннее ядро ​​из CaCO 3 имело кристаллическую структуру кальцита, тогда как покрытие NPEP было аморфным.Согласно данным дифференциальной сканирующей калориметрии, кожух NPEP проявляет характерное поведение кристаллизации-плавления в присутствии ионной связи с наночастицами PQAC-CaCO 3 . Термогравиметрический анализ показал, что NIM на основе CaCO 3 обеспечивают высокое содержание NPEP в оболочке, а также улучшение термической стабильности благодаря эффекту ионной связи. Прежде всего, НИМ на основе CaCO 3 продемонстрировали жидкое поведение выше критической температуры в отсутствие растворителя.Кроме того, NIM на основе CaCO 3 также показали относительно высокую электрическую проводимость с температурной зависимостью из-за эффекта ионной проводимости. Эта работа предоставит более осуществимую и энергосберегающую методологию для подготовки NIM на основе CaCO 3 для содействия их индустриализации и широкому применению.


    Ключевые слова:

    CaCo3; электрические свойства; формирование на месте; жидкое поведение; наноразмерные ионные материалы.

    Заявление о конфликте интересов

    Мы заявляем, что у нас нет конкурирующих интересов.

    Цифры

    Рисунок 1.

    Схема синтеза…

    Рисунок 1.

    Схема синтеза NIM на основе CaCO 3 .


    Рисунок 1.

    Схема синтеза NIM на основе CaCO 3 .

    Рисунок 2.

    Микрофотографии ПЭМ ( а…

    Рисунок 2.

    Микрофотографии ПЭМ ( a ) PQAC-CaCO 3 наночастиц, ( b ) в увеличенном масштабе…


    Фигура 2.

    ПЭМ-микрофотографии ( a ) PQAC-CaCO 3 наночастиц, ( b ) увеличенная структура наночастиц PQAC-CaCO 3 наночастиц, ( c ) CaCO 3 NIMs, ( d , e ) увеличенная структура NIM на основе CaCO 3 NIM на основе и ( f ) шаблон SAED для CaCO 3 NIM на основе .

    Рисунок 3.

    Рентгенограммы CaCO 3…

    Рисунок 3.

    Рентгенограммы NIM на основе CaCO 3 , наночастиц PQAC-CaCO 3 и чистого NPEP.


    Рисунок 3.

    Рентгенограммы NIM на основе CaCO 3 , наночастиц PQAC-CaCO 3 и чистого NPEP.

    Рисунок 4.

    ИК-Фурье-спектры CaCO 3…

    Рисунок 4.

    FTIR-спектры NIM на основе CaCO 3 , наночастиц PQAC-CaCO 3 и чистого NPEP.


    Рисунок 4.

    FTIR-спектры NIM на основе CaCO 3 , наночастиц PQAC-CaCO 3 и чистого NPEP.

    Рисунок 5.

    Твердотельный 13 Спектр ЯМР C…

    Рисунок 5.

    Твердотельный 13 Спектр ЯМР C NIM на основе CaCO 3 .


    Рисунок 5.

    Твердотельный 13 Спектр ЯМР C NIM на основе CaCO 3 .

    Рисунок 6.

    ДСК термограммы CaCO 3…

    Рисунок 6.

    Термограммы ДСК для CaCO 3 НИМ на основе , чистого NPEP и смеси…


    Рисунок 6.

    Термограммы ДСК NIM на основе CaCO 3 , первичного NPEP и смеси наночастиц PQAC-CaCO 3 и первичного NPEP.

    Рисунок 7.

    Термограммы ТГА и ДТГ…

    Рисунок 7.

    Термограммы TGA и DTG для NIM на основе CaCO 3 и чистого NPEP.


    Рисунок 7.

    Термограммы TGA и DTG для NIM на основе CaCO 3 и чистого NPEP.

    Рисунок 8.

    TG-FTIR-спектры CaCO 3…

    Рисунок 8.

    TG-FTIR-спектры НИМ на основе CaCO 3 , записанные при различных температурах.


    Рисунок 8.

    TG-FTIR-спектры НИМ на основе CaCO 3 , записанные при различных температурах.

    Рисунок 9.

    Графики динамического накопительного модуля…

    Рисунок 9.

    Графики динамического модуля упругости и модуля потерь в зависимости от температуры…


    Рисунок 9.

    Графики динамического модуля упругости и модуля потерь как функции температуры для NIM на основе CaCO 3 .

    Рисунок 10.

    Цифровые изображения снизу вверх…

    Рисунок 10.

    Цифровые изображения восходящей бутылки бутылки CaCO 3 NIM на основе при удерживании (…


    Рисунок 10.

    Цифровые изображения бутылки с восходящим верхом CaCO 3 НИМ на основе при выдержке ( a ) при 0 ° C в течение 5 минут и ( b ) при 23 ° C в течение 10 с.

    Рисунок 11.

    Логарифмический график σ в зависимости от…

    Рисунок 11.

    Логарифмический график σ в сравнении с 1000/ T для NIM на основе CaCO 3 .


    Рисунок 11.

    Логарифмический график σ в сравнении с 1000/ T для NIM на основе CaCO 3 .

    Все фигурки (11)

    Похожие статьи

    • Динамика купола в наноразмерных ионных материалах.

      Джесперсен М.Л., Мирау П.А., фон Меерволл Е., Вайя Р.А., Родригес Р., Джаннелис Е.П.
      Джесперсен М.Л. и др.
      САУ Нано. 27 июля 2010 г .; 4 (7): 3735-42. DOI: 10.1021 / nn100112h.
      САУ Нано. 2010 г.

      PMID: 20536222

    • Подготовка и определение характеристик пористых трехмерных каркасов из арагонитового нанокомпозитного каркаса ракушки для восстановления костей.

      Махмуд С.К., Закария МЗАБ, Разак ИСБА, Юсоф Л.М., Джаджи А.З., Тиджани И., Хаммади Н.И.Махмуд С.К. и др.
      Biochem Biophys Rep., 23 апреля 2017; 10: 237-251. DOI: 10.1016 / j.bbrep.2017.04.008. eCollection 2017 июл.
      Biochem Biophys Rep.2017.

      PMID: 28955752
      Бесплатная статья PMC.

    • Систематическое исследование морфогенеза карбоната кальция в присутствии двойного гидрофильного блок-сополимера.

      Кёльфен Х., Ци Л.
      Cölfen H, et al.
      Химия.2001 5 января; 7 (1): 106-16. DOI: 10.1002 / 1521-3765 (20010105) 7: 13.0.co; 2-д.
      Химия. 2001 г.

      PMID: 11205002

    • Не содержащие растворителей наноразмерные ионные материалы на основе наночастиц Fe 3 O 4 , модифицированных лигандами, вдохновленными мидиями.

      Ли Д., Ву Дж., Сюй Х, Ван Х, Ян С., Тан З., Шен Х, Лю Х, Чжао Н., Сюй Дж.
      Ли Д. и др.
      J Colloid Interface Sci.1 декабря 2018 г .; 531: 404-409. DOI: 10.1016 / j.jcis.2018.07.042. Epub 2018 23 июля.
      J Colloid Interface Sci. 2018.

      PMID: 30048888

    • Наночастицы карбоната кальция как система доставки лекарств от рака.

      Maleki Dizaj S, Barzegar-Jalali M, Zarrintan MH, Adibkia K, Lotfipour F.
      Maleki Dizaj S, et al.
      Мнение эксперта Drug Deliv. 2015; 12 (10): 1649-60. DOI: 10.1517 / 17425247.2015.1049530. Epub 2015 25 мая.
      Мнение эксперта Drug Deliv. 2015 г.

      PMID: 26005036

      Рассмотрение.

    Процитировано

    1
    артикул

    • Полимерные покрытия на основе пленок сульфированного полиэфира-эфира-кетона для применения в имплантологии.

      Brum RS, Monich PR, Fredel MC, Contri G, Ramoa SDAS, Magini RS, Benfatti CAM.Brum RS и др.
      J Mater Sci Mater Med. 2018 9 августа; 29 (8): 132. DOI: 10.1007 / s10856-018-6139-0.
      J Mater Sci Mater Med. 2018.

      PMID: 30094472

    использованная литература

      1. Бурлинос А.Б., Эррера Р., Халкиас Н., Цзян Д.Д., Чжан К., Арчер Л.А., Джаннелис Е.П. 2005. Поверхностно-функционализированные наночастицы с жидкоподобным поведением.Adv. Матер. 17, 234–237. (DOI: 10.1002 / adma.200401060)

        DOI

      1. Родригес Р., Эррера Р., Арчер Л.А., Джаннелис Е.П. 2008. Наноразмерные ионные материалы. Adv. Матер. 20, 4353–4358. (DOI: 10.1002 / adma.200801975)

        DOI

      1. Фернандес Нью-Джерси, Валлин Т.Дж., Вайя Р.А., Кернер Х., Джаннелис Э.П.2014. Наноразмерные ионные материалы. Chem. Матер. 26, 84–96. (DOI: 10,1021 / см402372q)

        DOI

      1. Гу С., Чжан Ю., Ян Б. 2013. Не содержащие растворителей наножидкости ионного дисульфида молибдена (MoS2) с самовосстанавливающимися смазывающими свойствами. Матер. Lett. 97, 169–172.(DOI: 10.1016 / j.matlet.2013.01.058)

        DOI

      1. Zhang JX, Zheng YP, Lan L, Shi Q, Wu MF, Lu S, Yan C. 2013. Приготовление гибридного ионного наноматериала из наночастиц диоксида кремния и его электрические свойства. RSC Adv. 3, 16 714–16 719. (DOI: 10.1039 / c3ra42053a)

        DOI

    Показать все 40 ссылок

    LinkOut — дополнительные ресурсы

    • Источники полных текстов

    • Другие источники литературы

    Плюсы и минусы установки поликарбонатного навеса

    Когда мы собираемся начать говорить о поликарбонатном навесе, мы должны помнить о прочности и твердости поликарбоната.В такой стране, как Сингапур, поликарбонат — наиболее используемый материал для навесов. Материал обладает способностью противостоять жаре летом. Навес из поликарбоната толщиной 4 мм устойчив к ультрафиолетовому излучению. Это также легкий и простой в установке материал. Навесы из поликарбоната ударопрочные. В Сингапуре его используют в навесах, потому что это еще одна замечательная особенность: он предотвращает ослепление и обеспечивает оптимальную видимость. Теперь поговорим о плюсах и минусах установки навеса из поликарбоната.


    Плюсы по установке поликарбонатного навеса


    Монтаж и транспортировка

    Поликарбонат — легкий материал. Так что его слишком легко установить где угодно и транспортировать куда угодно. Используется навес из поликарбоната, потому что вес этого материала намного меньше, чем любых других материалов, из которых строится постройка. Кроме того, его легко установить где угодно.

    Прочность

    Прочность навеса из поликарбоната невероятна.Он может выдержать сильную жару летом. Если тяжелый стальной шар брошен на большой скорости, он не сломает купол. Он также используется в ветреных районах из-за своей силы.

    Разнообразие

    Продукт доступен в различной толщине и цветовом исполнении. Вы можете приобрести этот продукт в различных цветах: зеленый, синий, бронзовый. На рынке также доступен различный диапазон толщины от 4 мм до 60 мм.

    Устойчивость

    Материал обладает способностью к восстановлению.Он способен переносить все виды штаммов. Это самый полезный продукт на строительных площадках Сингапура.

    Полупрозрачный

    Продукт обладает полупрозрачностью. Навес из поликарбоната предотвращает блики и обеспечивает оптимальную видимость. Полупрозрачное сооружение предотвращает попадание прямых солнечных лучей в комнату, а жители Сингапура могут наслаждаться естественным солнечным светом в дневное время.

    Блокирует вредные УФ-лучи

    Даже поликарбонатный лист толщиной 4 мм может противостоять УФ-лучам.Таким образом, такие материалы, как поликарбонат, обеспечивают 100-процентную защиту от ультрафиолетовых лучей. Все мы знаем, что УФ-лучи опасны для нашей кожи и нашего тела. Навес из поликарбоната может противостоять проникновению ультрафиолетовых лучей в нашу комнату.

    Долговечность

    После установки навеса из поликарбоната он будет служить вам как минимум 10-15 лет или дольше. Как я уже говорил, продукт очень прочный и долговечный.

    Минусы при установке поликарбонатного навеса

    Наряду с некоторыми из плюсов, у него также есть некоторые минусы использования поликарбонатных продуктов.А теперь поговорим о минусах этого материала.

    Дорого

    Для коммерческого навеса поликарбонатный навес дороже, чем специальный материал. Существует альтернатива поликарбонату под названием ABS (акрилонитрилбутадиенстирол). АБС не так уж и дорог, как поликарбонат. Мы также можем использовать ABS для изготовления навесов. Но самое главное — материалы АБС не обладают такой прочностью и долговечностью. АБС немного жестче, чем поликарбонат, но он не ударопрочный и не термостойкий.

    Царапины
    Поликарбонатные материалы не устойчивы к царапинам. Да, он хорошо выглядит после установки навеса из поликарбоната, но, но вы должны быть осторожны с листами. Особая осторожность и неосторожность являются причинами появления царапин на поверхности поликарбонатных материалов.

    Декор

    Навесы из поликарбоната ультрасовременны и выглядят такими гладкими и глянцевыми. Он не идеален для всех типов архитектур. Мы не можем использовать поликарбонатный навес в бизнес-ориентированных зданиях.Глянцевый вид не всегда лучше для некоторых конкретных мест. Также мы не можем везде использовать полупрозрачный материал.

    Внешний вид

    Навес из поликарбоната может изменить внешний вид вашего дома. Если говорить о компании, то обтекаемый дизайн навеса из поликарбоната не идеален для нее. Подумайте об этом, сравните с поликарбонатом с навесом стандартного вида, что лучше?

    Других недостатков поликарбонатных материалов у нас нет.Строить навес из поликарбоната очень хорошо и красиво. В Сингапуре поликарбонатный навес — отличный вариант для использования. Имея эти плюсы и минусы, вы определенно можете четко знать о поликарбонатных материалах. Достоинств поликарбоната выше, чем недостатков использования этого материала. Теперь вам остается выбрать лучший продукт для вас. Всегда консультируйтесь с некоторыми профессионалами, прежде чем что-либо делать. Мы можем просто рассказать вам о преимуществах и недостатках продукта.Чтобы использовать продукт у себя дома, проконсультируйтесь с профессионалами.

    Навесы и навесы из поликарбоната для коммерческого и промышленного использования.

    Безупречная коллекция навесов из поликарбоната

    CND Engineering Pvt Ltd. гордится тем, что представляет некоторые из надежных качественных навесов из поликарбоната для повседневного использования. Мы — команда хорошо обученных производителей, изготовителей и поставщиков решений для навесов из поликарбоната. Наша усердная работа и преданное обслуживание помогают нам доставлять навесы из поликарбоната высшего качества и даже отдельные листы по всей Калькутте.Продукция и требования к ней постепенно увеличиваются для улучшения уникальных свойств, таких как хорошие химические свойства, термоформование, легкость сварки, низкое влагопоглощение и водостойкость. Кроме того, наши навесы разработаны с полной прочностью.

    Используется в нескольких областях:

    Эти навесы используются в основном в коммерческих и жилых помещениях, хотя в наши дни некоторые промышленные склады также выбирают такую ​​продукцию.

    • Каждый навес, представленный нашим производителем навесов из поликарбоната в Калькутте, изготовлен из высококачественного сырья для поддержания высоких промышленных стандартов.
    • Кроме того, мы делаем наши товары легкодоступными, мы предлагаем то же самое по наиболее конкурентоспособным ценам для соответствующих клиентов и их гибких бюджетов.
    • Наш основной упор всегда делается на способах поддержания репутации, которую мы заработали за долгое время. Для этого мы готовы предложить прозрачную транзакцию без каких-либо скрытых затрат.
    • Навесы изготовлены из листов поликарбоната высшего качества, которые помогут сохранить вашу собственность в полной безопасности.

    Предлагаем индивидуальные опции:

    В зависимости от наших клиентов и их гибких потребностей, мы здесь, чтобы предложить индивидуальные варианты от нашего обученного и надежного Изготовителя навесов из поликарбоната.Сначала мы подробно поговорим с нашими клиентами, чтобы узнать, чего они хотят. Позже мы представим предварительный просмотр нашей идеи, прежде чем, наконец, приступить к работе. После того, как мы это сделаем, пора приступить к вашему проекту и доставить хорошо зарекомендовавший себя навес из поликарбоната в установленные вами сроки.

    Если вы хотите, чтобы мы покрыли более одного навеса для вашего коммерческого помещения, мы тоже можем это сделать. Для этого вам, возможно, придется дать нам дополнительное время. Тот факт, что мы можем доставить товары оптом, не означает, что мы пойдем на компромисс с качеством.Каждый навес будет изготовлен с нуля и только в соответствии с вашими требованиями. Позже мы проверим и перепроверим наши продукты, чтобы убедиться в их долговечности и безопасности, прежде чем окончательно придти к нужным результатам.

    Особенности:

    Прежде чем вы обратитесь к нам как к поставщику решений для навесов из поликарбоната, мы хотим, чтобы вы ознакомились с некоторыми особенностями, которыми обладают наши изделия. Это поможет вам понять, что вы делаете правильный выбор, выбирая нас.

    • Наши изделия известны своей высокой прозрачностью и повышенной ударопрочностью.
    • Кроме того, он идеально противостоит вредным ультрафиолетовым лучам, которые помогают поддерживать низкую температуру в салоне.
    • Изделия довольно прочные, с большей прочностью, даже если они легкие.
    • Мы можем даже обеспечить более высокую диэлектрическую прочность при меньшем поглощении влаги через наши изделия.

    Итак, если вы в настоящее время ищете лучший навес из поликарбоната, вы знаете, кому можно доверять за помощью.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *