Характеристика ева: происхождение, характер, судьба и тайна имени Ева
О материале EVA
Официальный сайт
- Каталог
- Доставка и оплата
- О материале EVA
- Контакты
Преимущества EVA ковриков
Задерживают грязь и воду
Грязь, вода и песок «запираются» в ячейках коврика, и не «ездят» по салону во время движения
Коврики лягут лучше оригинальных
Коврики EvaBest зачастую больше, и лучше закрывают полы чем оригинальные коврики.
Крепления как на оригинальных ковриках
Если на вашем авто предусмотрены клипсы или другие крепления на ковриках – то они будут и на ковриках EvaBest.
Долговечные и износостойкие
Не сотрутся. Средний срок эксплуатации от 3 лет. Хорошо выдерживают температуры от -40° до +50°.
Не выделяют запаха и не трескаются в морозы.
Коврики EVA работают в любую погоду
Лёд
Песок
Вода
Снег
Грязь
Технические характеристики
Все коврики модельные. Разной формы под автомобиль
Отличие от ворсовых и резиновых ковриков
Коврики eva
Зимой
Не впитывают и не пропускают воду. Удерживают ее на лицевой части коврика в ячейках. Воду легко удалить, даже замёрзшую.
Летом
Вода и грязь запираются в ячейках. Визуально салон более чистый, и мыть коврики можно реже.
Ворсовые
коврики
Зимой
Зимой впитывают воду и замерзают. Лед с трудом удаляется с поверхности коврика и мешает ездить.
Летом
Удобные в эксплуатации. Но при намокании, без просушивания — может появится запах.
Резиновые
коврики
Зимой
Вода, от талого снега, ездит как в корытце, пачкает одежду и обувь. Лед достаточно сложно удалять с поверхности, и он мешает ездить.
Летом
Не удерживают песок и пыль. В сильную жару могут выделять запах или просыхать.
Вы покупаете коврики у производителя
EvaBest — это бренд нашего производства автоковриков EVA из города Казани. Мы изготавливаем и реализуем коврики по всей России.
С 2013 года нами была собрана большая база ковриков, более чем на 1500 моделей и модификаций автомобилей.
Мы несем ответственность за свой продукт и продвигаем идею качественных и недорогих ковриков EVA по всей России.
Приглашаем к сотрудничеству диллеров из других городов.
- 1. Очень многое зависит от формы и размеров ковриков. Даже у одной модели автомобилей могут идти различия в ковриках: автомат/механика, полный или передний привод и т.д. Качественные EVA коврики — должны быть модельными и закрывать по максимуму полы.
- 2. Оригинальный крепеж, качественная прошивка и наличие перемычки на втором ряду — то что делает повседневную эксплуатацию ковриков удобной.
-
3. EVA материал бывает разный.
Он делится на сорта. Низкие сорта имеют механические дефекты и низкую плотность. Кроме того на рынке есть ЕВА коврики из китайского материала.
Характеристики материала ЭВА. Сфера применения, процесс изготовления
ЭВА – вспененный этиленвинилацетат, который относится к полиолефинам. Имеет следующие характеристики:
- в 4 раза легче, чем ПВХ,
- эластичный, гибкий, упругий,
- устойчивый к воздействию химических веществ,
- износостойкий.
Полимерный материал ЭВА имеет хорошие диэлектрические показатели, его растяжение возможно до предела 20-28 МПа, и удлинение с пределом 400-600%.
Сфера использования
Материал ЭВА используется в производстве ортопедической обуви, некоторых товаров для фитнеса и спорта, в стоматологии. Делают из него и специальные бандажи для поддержки позвоночных дисков и суставов, поскольку он отвечает биомеханическим требованиям, связанным с процессом движения.
Используется ЭВА и при изготовлении изделий из полимеров, к которым предъявляются особые требования прочности: шланги, оболочки кабеля, пленки. Этот компонент является важным при изготовлении различных клеевых составов.
Многие производители на основе компонента делают обувь, резиновые сапоги, подошвы. Этот вид искусственного каучука наделен хорошей водонепроницаемостью и эластичностью.
Преимущества и характеристики
Свойства и характеристики материала ЭВА в последнее десятилетие изменились. Из-за сочетания новых компонентов получила развитие технология литья под давлением. Это позволило сделать цельнолитую обувь, набирающую популярность во всем мире. Основные свойства материала:
- низкая степень теплопроводности,
- устойчивость к разложению и гниению,
- защита ног от грибковых заболеваний и бактерий.
Обувь из этого материала подойдет для рыболовов. Они одни из первых узнали обо всех положительных сторонах таких сапог. При длительном нахождении ног в проточной холодной воде обеспечивается надежная защита. Есть модели и специально созданные для условий Крайнего севера. В такой обуви обеспечивается комфорт при температуре до -50 градусов.
ЗАКАЗАТЬ САПОГИ ИЗ МАТЕРИАЛА ЭВА
Особенности процесса изготовления
Производство материала ЭВА налажено за границей и в России. При изготовлении обуви используется две технологии: строчно-литьевая и литьевая. Последняя позволяет запустить производство с минимальными стартовыми расходами.
ЭВА в составе имеет два сополимера: эластомер и термопласт. ЭВА с содержанием винилацетата с 10 до 50% эксплуатируют чаще, чем другие. Если этого компонента содержится 100%, то получается поливинилацетат. Чем больше винила, тем более устойчивым материал становится к озону, химическим составам, маслам и температурным колебаниям.
Материал имеет мелкопористую структуру, мягкость и незначительный вес. Благодаря молекулярной памяти вещества объемные изделия из сырья быстро и в полной мере восстанавливают свою исходную форму.
Свойства материала EVA | Curbell Plastics
EVA (этиленвинилацетат) представляет собой сополимер этилена и винилацетата. Это чрезвычайно эластичный материал, который можно обрабатывать так же, как и другие термопласты. Материал обладает низкотемпературной ударной вязкостью, устойчивостью к растрескиванию под напряжением и УФ-излучению. EVA широко используется на рынке ортопедических изделий и протезов для мягких внутренних вкладышей, ботинок, ортопедических стелек для рук и запястий и многого другого. Доступный с добавками для уменьшения трения или без них, EVA выпускается в полупрозрачном белом, черном и черно-белом (двухслойном) исполнении. Пожалуйста, обратитесь к представителю Curbell Plastics за более подробной информацией об отдельных брендах.
Узнайте цену или купите EVA.
Глоссарий терминов см. в описании свойств пластика.
ЕДИНИЦ | АСТМ ТЕСТ | ||
---|---|---|---|
Прочность на растяжение | фунтов на квадратный дюйм | Д638 | 3 580 |
Модуль упругости при изгибе | фунтов на квадратный дюйм | Д790 | 2 470 |
Изод Импакт (зубчатый) | ft-lbs/in выемки | Д256 | — |
Температура теплового прогиба (66 psi / 264 psi) | °F | Д648 | — |
Водопоглощение (Погружение 24 часа) | % | Д570 | — |
ЕДИНИЦ | АСТМ ТЕСТ | ||
---|---|---|---|
Удельный вес | — | Д792 | — |
Водопоглощение (Погружение 24 часа) | % | Д570 | — |
ЕДИНИЦ | АСТМ ТЕСТ | ||
---|---|---|---|
Прочность на растяжение | фунтов на квадратный дюйм | Д638 | 3 500 |
Модуль упругости при растяжении | фунтов на квадратный дюйм | Д638 | — |
Удлинение при растяжении | % | Д638 | 770 |
Прочность на изгиб | фунтов на квадратный дюйм | Д790 | — |
Модуль упругости при изгибе | фунтов на квадратный дюйм | Д790 | 2 470 |
Прочность на сжатие | фунтов на квадратный дюйм | Д695 | — |
Твердость | Шкалакак указано | Д785, Д2240 | — |
Изод Импакт | фут-фунт/дюйм | Д256 | — |
ЕДИНИЦ | АСТМ ТЕСТ | ||
---|---|---|---|
Коэффициент линейного теплового расширения | дюйм/дюйм/°F x 10-5 | Д696 | — |
Температура теплового прогиба (66 psi / 264 psi) | °F | Д648 | — |
Максимальная непрерывная рабочая температура воздуха | °F | — | — |
ЕДИНИЦ | АСТМ ТЕСТ | ||
---|---|---|---|
Диэлектрическая прочность | В/мил | Д149 | — |
ЕДИНИЦ | АСТМ ТЕСТ | ||
---|---|---|---|
Светопропускание | % | Д1003 | — |
Дымка | % | Д1003 | — |
ЕДИНИЦ | АСТМ ТЕСТ | ||
---|---|---|---|
Коэффициент трения | — | Динамический | — |
Значения могут различаться в зависимости от торговой марки. Пожалуйста, обратитесь к представителю Curbell Plastics за более подробной информацией об отдельных брендах.
Все еще не уверены, нужен ли вам EVA? Исследуйте EVA или Спросите эксперта по пластмассам.
Инструмент расширенной визуализации и анализа (EVA) теперь доступен
Новостной контент
Консорциум MRLC в сотрудничестве с NOAA и Геологической службой США рад выпустить версию 2 инструмента расширенной визуализации и анализа (EVA). Этот инструмент предоставляет пользователям подробную статистику по округам для любых двух дат растительного покрова NLCD, что позволяет проводить быстрый и эффективный анализ изменений. Этот инструмент был первоначально разработан NOAA и передан через консорциум с пользовательскими адаптациями для NLCD.
Новостное изображение
RCMAP 1985–2021 Временные ряды дробных компонентов теперь доступны
Опубликовано 01 декабря 2022 г.
Геологическая служба США (USGS) в сотрудничестве с консорциумом MRLC и Бюро землеустройства (BLM) рада объявить о выпуске нового поколения данных о пастбищах, состоянии, мониторинге, оценке и прогнозировании (RCMAP) с дробными компонентами. охватывающие временной ряд с 1985 по 2021 год. Новый временной ряд включает прогнозы годового покрытия для 9компоненты: кустарник, полынь, неполынный кустарник, травянистое, однолетнее травянистое, многолетнее травянистое, подстилка, голая земля и новый для этой версии древесный покров. Статистика трендов нового временного ряда будет доступна к январю 2023 года. Данные доступны для скачивания и в средстве просмотра пастбищных угодий. Новое поколение обновлений данных ранее выпустило данные RCMAP за 1985–2020 годы и не предназначено для обратной совместимости (прогнозы охвата за 1985–2020 годы различаются в разных версиях). Хотя пользователям рекомендуется использовать новейшее поколение данных, предыдущие версии данных временных рядов архивируются.
Просмотр продуктов
Выпуск статистики тенденций временных рядов RCMAP
Опубликовано 2 августа 2021 г.
RCMAP опубликовал временные тренды для временных рядов покрытия дробных компонентов за 1985–2020 годы. Временные паттерны в каждом компоненте RCMAP оценивались с помощью двух подходов: 1) линейных трендов и 2) метода структурных изменений с использованием временного скользящего окна для обнаружения «разрывов» и «стабильных состояний» в значениях пикселей. Метод структурных изменений разбивает временной ряд на сегменты с аналогичными значениями наклона со статистически значимыми точками излома, указывающими на возмущения предшествующей траектории. Мы предоставляем следующую статистику: 1) для каждого компонента, каждый год, наличие/отсутствие разрывов, 2) наклон, p-значение и стандартная ошибка сегмента, происходящего в каждом году, 3) общая модель R2 (качество модели, соответствующей временному профилю), и 4) индекс общей интенсивности изменений, отражающий общее количество изменений, происходящих между компонентами в этом пикселе.