Caracteristicas Térmicas; Transmisión De Luz - Brett Martin MARLON ST Guía Del Producto

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C A R A C T E R Í S T I C A S T É R M I C A S
ESPECIFICACIONES
Espesor
Y FUNCIONES DEL
T R A N S M I S I Ó N D E L U Z
Plancha (mm)
PRODUCTO
4 (Doble)
6 (Doble)
8 (Doble)
10 (Doble)
16 (Triple)
16 (M)
20 (Triple)
25 (Quíntuple)
TEMPERATURAS DE SERVICIO
30 (Doble)
policarbonato Marlon ST Longlife puede ser
32 (XX)
instalado con gran diversidad de aplicaciones y con
35 (XX)
grandes cambios de temperatura. No obstante, las
propiedades mecánicas del material permanecen
estables en un amplio rango de temperaturas desde
-20 °C hasta +145°C to -40 °C hasta +100°C . El
PVC tiene una temperatura máxima de servicio de
60 °C, mientras que la del acrílico es de 80 °C.
DILATACION TÉRMICA
El coeficiente de dilatación térmica lineal del
policarbonato Marlon ST Longlife es de
6,7 x 10
mm/m °C. Esto es relativamente alto
-5
respecto a la mayoría de otros materiales usados.
Como consecuencia, se ha de tener en cuenta, a la
hora de su instalación, las correspondientes dilataciones
longitudinales y laterales. El esquema de la página 25
muestra las tolerancias de dilatación que deben darse
al largo y al ancho de la lamina.
AISLAMIENTO
Una ventaja considerable del policarbonato
Marlon ST Longlife es que es mucho más eficiente
previniendo las excesivas pérdidas de calor que
los materiales tradicionales traslúcidos de
espesores equivalentes.
En la edificación moderna se tiende a la conservación
de la energía, por lo que el policarbonato provee
un excelente aislamiento y una gran ventaja para el
arquitecto y el proyectista. La tabla de abajo muestra
las propiedades aislantes del policarbonato frente a
otros materiales traslúcidos tradicionales.
VALOR RELATIVO U (COEF. K)
9
Marlon ST
Cristal
Cristal
Longlife
Sencillo
Doble
3,9
5,8
2,65
3,7
5,8
2,65
3,4
5,7
2,65
3,2
5,7
2,65
2,4
5,5
2,65
2,2
-
2,65
2,2
-
2,65
1,6
-
2,65
El
2,6
-
2,65
1,4
-
2,65
1,4
-
2,65
ACRISTALAMIENTO SECUNDARIO
Instalar acristalamiento secundario frente a uno ya existente es
un sistema muy efectivo de ahorro de energía. No sólo una
plancha de policarbonato Marlon ST Longlife sencilla
proporciona un considerable aislamiento, sino que instalando
planchas de entre 30-60mm frente a la existente, creando una
cámara de aire, proporciona importantísimas reducciones en
las pérdidas de calor. Los valores K típicos se encuentran en la
tabla de abajo.
ESPECTRO DE TRANSMISIÓN EN
EL POLICARBONATO
Las planchas de policarbonato son trasparentes
en longitudes de onda de luz entre 385nm como límite
inferior y aproximadamente 5000nm como límite superior.
Principalmente el policarbonato es opaco a las radiaciones
infrarrojas, por lo que el espectro de luz visible que entra
en un edificio es absorbida desde su interior y contiene y
refleja radiaciones de ondas infrarrojas las cuales no pueden
volver a ser reflejadas a través de las planchas de
policarbonato.
Consecuentemente, aparte de ser excelente material
aislante, las planchas de policarbonato también retienen
calor dentro de los edificios, debido al efecto invernadero
que crean.
La gráfica de abajo muestra la cantidad de luz trasmitida a
través de diversos espesores y acabados en policarbonato
Marlon ST Longlife.
ESPECTRO DE LA TRANSMISIÓN
EN LAS PLANCHAS DE
POLICARBONATO
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
300
500
700
900
1200
1600
Longitud de onda (nanometros)
TRANSMISIÓN, REFLEXIÓN Y
ABSORCIÓN DE LUZ EN LAS
PLANCHAS DE POLICARBONATO
Reflexión desde la
superficie interna
Reflexión desde la
Radiación
superficie externa
que incide
Absorción
Plancha doble pared
instalada en tejado
Emisión hacia dentro
Radiación transmitida
2000
4000
6000
8000
Emisión hacia
afuera

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