
Вопросы и ответы
Поливинилхлоридные листы изготовляются из: Kömadur, VEKAPLAN, SIMONA, TROVIDUR, PVC-HI, PVC-M, PVC-C, PVC-U, Palight, Forex Classic, Komatex, PVC Foam, Винипласт ВЭ, ВД, ВН, ПВХ-ЕП, ПВХ-70, ПВХ-66, ПВХ-58, ПВХ-57.
Поливинилхлоридные завесы выпускаются в таких видах: непрозрачные цветные, рифленая, сварочная бронзовая и красная, морозостойкая, антистатическая, морозостойкая рифленая, сверхморозостойкая, стандартная прозрачная.
Поливинилхлоридные гранулы изготовляются из: ПВХ-Е-74, ПВХ-Е-70, ПВХ-Е-67, ПВХ-Е-65, ПВХ-Е-62, ПВХ-С-72, ПВХ-С-71, ПВХ-С-70, ПВХ-С-68, ПВХ-С-67, ПВХ-С-66, ПВХ-С-65, ПВХ-С-60, ПВХ-С-58, PVC-O, PVC-M, PVC-U, K67, SG8, SG5.
Поливинилхлоридные трубки изготовляются из: K70, K67, K65, K57, S-70, S-65, S-58, PVC-C, PVC-P, PVC-U.
Поливинилхлоридные стержни изготовляются из: PVC-BK, PVC-W, PVC-GR, PVC-HT, PVC-C, PVC-M, PVC-I, PVC-U.
Стандарты листового поливинилхлорида:
ISO 7823-1 — размеры, типы и характеристики листов из поливинилхлорида. Стандарт регулирует: термостойкость, ударную вязкость, прочность при растяжении, толщину, цвет, плоскостность, внешний вид, допуски по толщине и размеры.
ISO 11833-1 - листы из непластифицированного ПВХ. Стандарт устанавливает: правила маркировки продукции, методы испытаний, электрические свойства, тепловые свойства, механические характеристики, размеры и допуски, требования к сырью и классификацию листов.
ASTM D1784 - стандарт классификации жестких компаундов ПВХ. Он определяет: требования к компаундам перед переработкой в готовые изделия, методы контроля качества сырья, систему обозначения материалов, минимальные требования к физико-механическим свойствам и классификацию материалов.
Стандарты поливинилхлоридных завес:
ISO 868 - пластмассы и эбонит. Определение твердости по Шору. Стандарт определяет способ измерения твердости мягких ПВХ-пластикатов, из которых создают полосовые завесы. Он устанавливает стандартную процедуру для определения жесткости пластмасс и эбонита методом измерения сопротивления поверхности проникновению индентора под заданной нагрузкой.
ISO 527 - стандарт определяющий методы испытаний для оценки механических свойств пластмасс при растяжении. Документ определяет процедуры измерения модуля упругости, прочности и удлинения при разрыве, обеспечивая сопоставимость результатов в научных исследованиях и промышленности.
ISO 1183-1 - стандарта устанавливающий способы измерения густоты неклеточных пластиков. Документ используется для сравнения различных пластмасс, оценки однородности материала и контроля качества. Стандарт включает методы определения плотности неклеточных пластмасс в жидком или твердом состоянии. Его применяют к наполненным композитам, термопластам, смолам и термореактивным материалам.
Стандарты поливинилхлоридных гранул:
ASTM D1755 - стандартов для ПВХ-смол, используемых при создании гранул и компаундов. Стандарт устанавливает требования к гомополимерам винилхлорида в порошковой форме, предназначенным для дальнейшей переработки и смешивания в термопластичные композиции. Стандарт определяет: контроль электропроводности водной вытяжки, насыпную плотность, гранулометрический состав, классификацию по вязкости, контроль качества партий, методы отбора проб, требования к сырью и классификацию ПВХ-смол по типам.
ISO 1060-1 - стандарт определяет систему классификации и обозначений ПВХ-смол и гранул. Он учитывает: структуру смолы, тип переработки, область применения, способ полимеризации. Стандарт предназначен для: стандартизации обозначений производителей, классификации по технологическим характеристикам, унификации марок ПВХ.
ISO 1183 - определение плотности пластмасс. Стандарт применяется для контроля плотности готовых изделий и ПВХ-гранул. Методы испытаний: гидростатическое взвешивание, пикнометрический метод, способ погружения. Контролируемые параметры: изменение плотности после переработки, удельный вес и истинная плотность.
Стандарты поливинилхлоридных трубок:
ГОСТ 51613 - технические условия напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида. Стандарт регулирует: транспортировку, хранение, требования к внешнему виду, приемку продукции, маркировку, длину, допуски на размеры, механические требования, классы рабочего давления и конструкцию труб.
ISO 1452 - системы трубопроводов из непластифицированного поливинилхлорида для напорной канализации и водоснабжения. Стандарт определяет: методы оценки качества, требования к сырью, условия эксплуатации, общие требования к системе, классификацию материалов, терминологию, маркировку, методы испытаний, требования к внешнему виду, номинальное давление и область использования.
ISO 15493 - требования к компонентам пластмассовых трубопроводных системх для промышленного применения. Стандарт устанавливает: маркировку изделий, требования к поверхности, соединениям и долговечности, область применения, методы испытаний, номинальное давление, размерный ряд.
Стандарты поливинилхлоридных стержней:
ГОСТ 14332-78 - технические условия поливинилхлорида суспензионного. Стандарт регулирует: упаковку, хранение, требования безопасности, методы испытаний, правила приемки, маркировку, и область применения.
ISO 15493 - способы определения плотности непористых пластмасс. Стандарт определяет: контроль качества и плотности материала, массу, условия испытаний, стабильность партии продукции, соответствие PVC-U марке, качество экструзии, наличие пустот и пор и однородность структуры.
ISO 527 - определение свойств при растяжении пластмасс. Стандарт устанавливает: деформацию при разрыве, модуль упругости при растяжении, область применения, относительное удлинение, напряжение текучести и предел прочности при растяжении.
Таблица веса листового поливинилхлорида
| Толщина, мм | Вес 1 м², кг |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 4,2 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 7,0 |
| 6 | 8,4 |
| 8 | 11,2 |
| 10 | 14 |
| 12 | 16,8 |
| 15 | 21 |
| 20 | 28 |
| 25 | 35 |
| 30 | 42 |
| 40 | 56 |
| 50 | 70 |
Таблица размеров листового поливинилхлорида
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1000 | 2000 | 1–30 |
| 1220 | 2440 | 1–30 |
| 1300 | 2000 | 2–30 |
| 1500 | 3000 | 2–50 |
| 2000 | 3000 | 3–50 |
| 2050 | 3050 | 3–40 |
Таблица физико-механических свойств листового поливинилхлорида
| Показатель | Значение |
| Плотность, г/см³ | 1,38–1,45 |
| Прочность при растяжении, МПа | 45–60 |
| Модуль упругости, МПа | 2500–4000 |
| Ударная вязкость, кДж/м² | 2–15 |
| Твердость по Шору D | 75–85 |
| Водопоглощение, % | ≤0,4 |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,14–0,17 |
| Диэлектрическая прочность, кВ/мм | 35–45 |
Таблица веса поливинилхлоридных завес
| Ширина полосы, мм | Толщина, мм | Вес 1 пог. м, кг |
| 100 | 2 | 0,24 |
| 200 | 2 | 0,48 |
| 200 | 3 | 0,72 |
| 300 | 2 | 0,72 |
| 300 | 3 | 1,08 |
| 300 | 4 | 1,44 |
| 400 | 3 | 1,44 |
| 400 | 4 | 1,92 |
| 500 | 3 | 1,8 |
| 500 | 4 | 2,4 |
Таблица физико-механических свойств поливинилхлоридных завес
| Показатель | Значение |
| Плотность | 1,20–1,30 г/см³ |
| Твердость | 70–80 Shore A |
| Прочность при растяжении | 15–25 МПа |
| Удлинение при разрыве | 250–350 % |
| Светопропускание прозрачных полос | До 85 % |
| Водопоглощение | Менее 0,5 % |
| Горючесть | Самозатухающий материал |
Таблица веса поливинилхлоридных гранул при разных насыпных плотностях
| Объем | 0,50 кг/л | 0,60 кг/л | 0,70 кг/л | 0,80 кг/л |
| 10 л | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг |
| 20 л | 10 кг | 12 кг | 14 кг | 16 кг |
| 50 л | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг |
| 100 л | 50 кг | 60 кг | 70 кг | 80 кг |
| 200 л | 100 кг | 120 кг | 140 кг | 160 кг |
| 500 л | 250 кг | 300 кг | 350 кг | 400 кг |
| 1000 л | 500 кг | 600 кг | 700 кг | 800 кг |
Таблица основных типов поливинилхлоридных гранул
| Тип гранул | Обозначение | Особенности | Основное применение |
| Непластифицированный ПВХ | PVC-U | Высокая жесткость | Трубы, фитинги, листы |
| Пластифицированный ПВХ | PVC-P | Гибкость и эластичность | Кабельные оболочки, шланги |
| Хлорированный ПВХ | CPVC | Повышенная термостойкость | Горячее водоснабжение |
| Ударопрочный ПВХ | PVC-HI | Повышенная ударная вязкость | Профили, листы |
| Вспениваемый ПВХ | PVC-F | Низкая плотность | Рекламные панели |
Таблицы веса поливинилхлоридных трубок
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр, мм | Вес, кг/м |
| 10 | 1 | 8 | 0,04 |
| 12 | 1 | 10 | 0,048 |
| 16 | 2 | 12 | 0,123 |
| 20 | 2 | 16 | 0,158 |
| 25 | 2 | 21 | 0,202 |
| 25 | 3 | 19 | 0,303 |
| 32 | 2 | 28 | 0,264 |
| 32 | 3 | 26 | 0,382 |
| 40 | 2 | 36 | 0,334 |
| 40 | 3 | 34 | 0,495 |
| 50 | 3 | 44 | 0,713 |
| 50 | 4 | 42 | 0,922 |
| 63 | 3 | 57 | 0,9 |
| 63 | 5 | 53 | 1,445 |
| 75 | 4 | 67 | 1,267 |
| 75 | 5 | 65 | 1,551 |
| 90 | 5 | 80 | 1,869 |
| 110 | 5 | 100 | 2,308 |
| 110 | 8 | 94 | 3,555 |
| 125 | 6 | 113 | 3,166 |
Таблица физико-механических свойств поливинилхлоридных трубок
| Показатель | Значение |
| Плотность | 1,38–1,45 г/см³ |
| Предел прочности при растяжении | 45–60 МПа |
| Модуль упругости | 2500–3500 МПа |
| Твердость по Шору D | 75–85 |
| Водопоглощение | ≤0,4 % |
| Рабочая температура | от -15 до +60 °C |
| Температура размягчения Вика | 75–85 °C |
| Диэлектрическая прочность | 35–50 кВ/мм |
Таблица размеров поливинилхлоридных трубок
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| 6 | 4 | 1 |
| 8 | 6 | 1 |
| 10 | 8 | 1 |
| 12 | 10 | 1 |
| 16 | 12 | 2 |
| 20 | 16 | 2 |
| 25 | 21 | 2 |
| 32 | 28 | 2 |
| 40 | 36 | 2 |
| 50 | 46 | 2 |
| 63 | 59 | 2 |
| 75 | 71 | 2 |
Таблица веса поливинилхлоридных стержней
| Диаметр, мм | Вес 1 м, кг |
| 10 | 0,111 |
| 15 | 0,251 |
| 20 | 0,446 |
| 25 | 0,697 |
| 30 | 1,004 |
| 40 | 1,784 |
| 50 | 2,788 |
| 60 | 4,014 |
| 80 | 7,136 |
| 100 | 11,153 |
| 120 | 16,06 |
| 150 | 25,095 |
| 200 | 44,614 |
Таблица размеров поливинилхлоридных стержней
| Диаметр, мм | Стандартная длина, мм |
| 6 | 1000, 2000 |
| 8 | 1000, 2000 |
| 10 | 1000, 2000 |
| 12 | 1000, 2000 |
| 15 | 1000, 2000 |
| 20 | 1000, 2000 |
| 25 | 1000, 2000 |
| 30 | 1000, 2000 |
| 40 | 1000, 2000 |
| 50 | 1000, 2000 |
| 60 | 1000, 2000 |
| 80 | 1000, 2000 |
| 100 | 1000, 2000 |
| 120 | 1000, 2000 |
| 150 | 1000, 2000 |
| 200 | 1000, 2000 |
Таблица физических свойств поливинилхлоридных стержней
| Показатель | Значение |
| Плотность | 1,38–1,45 г/см³ |
| Водопоглощение | ≤ 0,1 % |
| Твердость по Шору D | 80–85 |
| Предел прочности при растяжении | 45–60 МПа |
| Модуль упругости | 2800–3500 МПа |
| Ударная вязкость | 5–15 кДж/м² |
| Коэффициент линейного расширения | 6–8×10⁻⁵ 1/°C |




