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仿真冰板具有以下特的优势:
- 成本优势:与真冰冰场相比,仿冰冰场的建造成本只约为真冰的1/5。
-- 场地优势:仿冰冰场不受场地面积,地点和环境的限制。安装快捷方便。室内室外均可。
-- 季节优势:一年四季,无论气温如何,都可以享受滑冰的乐趣。
-- 运行成本低廉:无需庞大电力制冷费用,无需大量制冰用水。易于维护,使用寿命长。
-- 环境保护:,无噪音,可回收。节水节电。
-- 特的无地脚围板系统易于安装和拆卸。拆卸以后地面完好如初。
-- 使用便利:可以根据市场和经营情况,随时调整冰场面积。
真冰板安装:
仿真冰板可以被安防在任何坚固表面或其他平面。按照安装说明,在对地面进行简单处理和铺设保护膜后将冰板平铺到地面上,无缝结合即可。拆分也是同样。面板的无缝接合是通过插槽的方式达成的。边缘面板则可以同护栏相互契合。当所有的面板都被安装好时,您拥有了一个的滑冰场。
仿真冰板维护:
(1) 仿真冰板比真冰冰场维护简单的多,只需要定期进行清洁,保持冰面干净即可。除尘-使用真空吸尘器清除冰场上的灰尘和杂质。
(2) 清洗-使用冰场清洗机对人工冰面进行深度清洁。
(3) 加润滑剂-定期对冰面进行维护保养,加润滑剂。研发的润滑剂、,绿色环保。
生产高分子聚乙烯仿真冰板,绿色环保可拆卸溜冰板 现货供应室内仿真冰板高分子聚乙烯仿真冰板
高分子聚乙烯仿真冰板 白色溜冰场 仿真溜冰场地面
施工简易,装拆迅捷
面积灵活,随机调整
无需用电,低成本
仿真溜冰场的优势
成本优势、场地优势、不受场地面积,地占和环境的限制。安装快捷方便。室内外均可。
季节优势:一年四季,无论气温如何,都可以享受滑冰的乐趣。
运行成本低廉:无需庞大电力制冷费用,无需大量制用水。易于维护,使用寿命长。
环境保护:,无噪音,可回收,节水节电。
特的无地脚围板系统易于安装和拆卸,拆卸以后地面完好如初。
使用便利:可以根据市场和经营情况,随时调整冰场面积。
仿真溜冰场制作原理采用高分子聚合树脂冰面由高科技材料经过复杂的工艺及设计制作而成,任何平整场地、大小均可
投资费用:总体投资约真冰溜冰场的1/4左右。
日常清理:根据需要日常灵活清理
环境保护:无有毒有害气体,可回收利用。
技术人员:无需技术人员
能源消耗:除照明外,基本无,较之真冰每年电费节省120万元左右
运行维护:仅需进行打蜡等维护,日常运营管理费用比真冰节省70%以上。
建设周期:两周
使用年限:10年左右
厂家直供分子聚乙烯仿真冰板高耐磨溜冰场铺面板
近年来随着冰雪运动的盛行,许多新型冰场崭露头脚,在风景区游乐园,尤其是环境温度比较高的地区,使用真冰作冰场不仅造,而且维护和保养费用更高,从长远来讲并不经济划算。
分子聚乙烯板作为一种可以代替真冰的新型材料应运而生,分子量聚乙烯板不仅具有高耐磨、自润滑的特性,而且比真冰造价低,免于频繁的维修和保养,分子聚乙烯板的体验感受和真冰相差无几,却比真冰更经划算,欢迎有需要的朋友来电详谈。
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供应自润滑仿真冰地板 pe板 分子聚乙烯仿真冰板自产自销,免费寄样品高分子聚乙烯仿真冰板与真冰相似在95 以上
纳米冰面材质特点:适应温度范围在-269℃-+80℃,防紫外线、防污、防水、防化学物质以及自润滑等
好的材料本身耐磨、自润滑、不吸水、摩擦系数小等特性,建成冰场具有的运动性能,95%近似于传统的真冰。其外观和摩擦系数无限接近自然界的真冰,同时其硬度又能够承受冰刀的滑行,成为速滑,冰球,乃至花样滑冰等各项冰上运动的较佳训练场地设施,相比传统真冰具有高仿真、经济环保、零能耗、高适应性、拆装便利等优点.
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(1) 自润滑性 分子量聚乙烯板材UHMWPE有极低的摩擦因数故自润滑性。UHMWPE的动摩擦因数在水润滑条件下是PA66和POM的1/2,在无润滑条件下仅次于塑料中自润滑性较好的聚四氟乙烯(PTFE);当它以滑动或转动形式工作时,比钢和黄铜加润滑油后的润滑性还要好。
(2) 不粘性 分子量聚乙烯板UHMWPE表面吸附力非常微弱,其抗粘附能力仅次于塑料中不粘性较好的PTFE ,因而制品表面与其他材料不易粘附纯料耐磨车厢衬板。
(3) 憎水性 UHMWPE 吸水率很低,一般小于0.01%,仅为PA6的1%,因而在成型加工般不必干燥处理。
(4) 耐磨性 UHMWPE的耐磨性居塑料之冠,并超过某些金属,与其他工程塑料相比,UHMWPE的砂浆磨耗指数仅是PA66的1/5, HDPE和PVC的1/10;与金属相比,是碳钢的1/7,黄铜的1/27。这样高的耐磨性,以至于用一般塑料磨耗实验法难以测试其耐磨程度,因而设计了一种砂浆磨耗测试装置。UHMWPE耐磨性与相对分子质量成正比,相对分子质量越高,其耐磨性越好。
(5) 耐冲击性 UHMWPE的冲击强度,在所有工程塑料中,UHMWPE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍,ABS的5倍,POM和PBTP的10余倍。耐冲击强度之高,以至于采用通常冲击试验方法难以使其断裂破坏。其冲击强度随相对分子质量增大而提高,在相对分子质量为150万时达到较大值,然后随相对分子质量的继续升高而逐渐下降。值得指出的是,它在液氮中(-196℃)也能保持的冲击强度,它在反复冲击后表面硬度更高。
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