Měrná hmotnost plastické hmoty, její objemová hmotnost a hustota
Plastická hmota se stala univerzálním materiálem používaným všude. Široké využití získala díky svým kvalitativním výhodám. Pozoruhodná pevnost plastů umožnila nahradit mnoho dražších materiálů.
Měrná hmotnost a hustota plastických hmot
Hustota plastů je mnohem nižší než hustota kovových, kamenných a betonových konstrukcí. Pevností však plastům může konkurovat především kov. Při výrobě různých konstrukcí a zboží přijímá plastická hmota různé tvary, výborně se natahuje a ohýbá. Při použití určitých druhů pojiv se plasty mohou pevností vyrovnat dřevěným konstrukcím.
Měrná hmotnost plastické hmoty se mění podle použitého pojiva. Objemová hustota polyetylenu tak činí 0,9 g/cm³, zatímco hmotnost plastu ze skelných vláken bude výrazně vyšší – 1,95 g/cm³.
| Název | Hmotnost 1 m³ v tunách | Hmotnost 1 m³ v kilogramech | Měrná hmotnost (kg/m³) |
| Hmotnost 1 m³ plastické hmoty | 0,85 - 1,8 | 850 - 1800 | 850 - 1800 |
Podle pružných vlastností se rozlišuje několik druhů plastů. Jejich funkční vlastnosti uvádí tabulka.
| Ukazatel / druh | Tuhá | Polotuhá | Měkká |
| Propustnost | Nepropustná | Podléhá působení plynů, par, vody a vzduchu | |
| Pružnost | Chybí | Malá | Velmi vysoká |
| Odolnost vůči změnám teplot | 300 - 400 °C | >70 °C | >50 °C |
| Tepelná roztažnost | V rozmezí 25 - 120 · 10⁻⁶ | ||
| Odolnost vůči nízkým teplotám | Velmi vysoká | Nevysoká | Nízká |
| Měření tvrdosti | 40 HB | 2 - 20 HB | |
| Ochrana proti chemickým látkám | Vysoký stupeň ochrany | ||
| Schopnost udržovat teplo | Dobře udržují teplo a špatně je vedou | ||
| Elektrická vodivost | Používají se jako dielektrikum nebo elektrický izolant | ||
| Propustnost světla | Dobře propouštějí světlo, pokud nejsou vyrobeny z barevného plniva | ||
| Schopnost zachovat barvu | Velmi vysoká při použití správných barviv (okr, suřík apod.) | ||
Z údajů v tabulce lze vyvodit závěr, že plasty odolávají působení většiny chemických látek. Často se používají v chemickém průmyslu k ochraně konstrukčních prvků. Mezi zvláště odolné plasty patří teflon, polyetylen, polyisobutylen, polystyren a polyvinylchlorid.
Nevýhody používání plastických hmot
Nevýhody plastů závisí na konkrétním polymeru, plnivech a přísadách. Mnohé plasty jsou citlivé na vysoké teploty, tvrdostí zaostávají za kovy a mohou podporovat hoření, existují však nesnadno hořlavé a samozhášivé druhy. Při použití plastových konstrukcí uvnitř i vně obytných prostor je nutné zohlednit třídu hořlavosti, tvorbu kouře a požadavky požární bezpečnosti.
Existuje pojem stárnutí plastu, který znamená ztrátu některých vlastností materiálu při dlouhodobém používání. Sluneční záření a vzduch navíc plastové výrobky a konstrukce postupně rozrušují. Procesy stárnutí spouštějí následující příčiny:
- Roztržení molekulárního řetězce polymerní látky.
- Přeskupení molekulární struktury.
Výsledkem je snížení pevnosti a pružnosti, změna barvy a zkřehnutí výrobku. Při silném zahřátí, hoření nebo rozkladu některých plastů se mohou uvolňovat škodlivé produkty rozkladu, proto je nutné předem zohlednit provozní podmínky a likvidaci.
Časté otázky
Kolik váží 1 m³ plastické hmoty?
Podle tabulky váží 1 m³ plastické hmoty přibližně 850 až 1800 kg. Jde o obecné rozmezí pro různé plasty; konkrétní hodnota závisí na polymeru, plnivech, vyztužení a technologii výroby.
Proč mají různé plasty tak odlišnou hustotu?
Plastická hmota není jeden materiál, ale velká skupina polymerů. Polyetylen a polypropylen bývají lehčí, zatímco plasty plněné sklem či minerály a některé technické plasty jsou výrazně těžší.
Lze pro výpočet hmotnosti dílu použít průměrnou hustotu plastické hmoty?
Pro hrubý odhad lze použít rozmezí z tabulky. Pro výpočet hmotnosti konkrétního dílu je lepší znát přesný druh plastu a vynásobit objem dílu hustotou uvedenou v technickém listu materiálu.