[go: up one dir, main page]

RU2125142C1 - Теплоизоляционный элемент и способ его изготовления - Google Patents

Теплоизоляционный элемент и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2125142C1
RU2125142C1 RU97118247/03A RU97118247A RU2125142C1 RU 2125142 C1 RU2125142 C1 RU 2125142C1 RU 97118247/03 A RU97118247/03 A RU 97118247/03A RU 97118247 A RU97118247 A RU 97118247A RU 2125142 C1 RU2125142 C1 RU 2125142C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filler
shell
heat
mold
mixture
Prior art date
Application number
RU97118247/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97118247A (ru
Inventor
Б.В. Генералов
В.М. Сурнин
Ю.А. Куликов
О.В. Крифукс
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Интеркварц"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество открытого типа "Интеркварц" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Интеркварц"
Priority to RU97118247/03A priority Critical patent/RU2125142C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2125142C1 publication Critical patent/RU2125142C1/ru
Publication of RU97118247A publication Critical patent/RU97118247A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Abstract

Теплоизоляционный элемент и способ его получения относятся к технологии строительных материалов и могут быть использованы при сооружении объектов, к которым предъявляются повышенные требования по теплоизоляции. Теплоизоляционный элемент состоит из оболочки и находящегося в ней наполнителя, причем наполнитель выполнен из материала с кажущейся плотностью 35 - 70 кг/м3 при суммарной кажущейся плотности элемента, равной 45 - 80 кг/м3, а объем тела оболочки составляет 2 - 15% от всего объема элемента. Оболочка выполнена из теплопроводного материала и может содержать смесь наполнителя со связующим. Способ изготовления теплоизоляционного элемента включает изготовление оболочки путем формования при движении формы вокруг двух перекрещивающихся осей при соотношении скоростей движения вокруг осей, равном 1 : 2 - 6, и нагревании материала оболочки после его загрузки в форму до 120 - 400oC до сплавления и отверждения материала оболочки с образованием в ней полости и заполнение ее наполнителем или смесью наполнителя со связующим. Элемент имеет повышенную несущую способность за счет увеличения его механической прочностью. 2 с. и 10 з.п.ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к изделиям с теплоизоляционными свойствами, в частности к теплоизоляционным элементам стеновых панелей, и способам изготовления таких элементов, и может быть использовано при сооружении промышленных, сельскохозяйственных, жилых зданий и других объектов народного хозяйства, к которым предъявляются повышенные требования по теплоизоляции.
Известно использование для теплоизоляции плит из полистирольного пенопласта, укладываемых на полиэтиленовую пленку сплошным слоем (1).
Такое использование полистирольных плит, уложенных на полиэтиленовую пленку, обеспечивает теплоизоляцию и гидроизоляцию, но не обеспечивает достаточной несущей способности и, кроме того, при укладке плит и эксплуатации полиэтиленовая пленка из-за недостаточной механической прочности может быть повреждена, что в свою очередь приведет к ухудшению теплоизоляционных свойств.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является теплоизоляционный элемент стеновой панели, включающий пароизоляционный чехол-оболочку, заполненный сыпучим наполнителем-утеплителем, который расположен в полости, образованной каркасом и листовыми обшивками стеновой панели (2).
Для изготовления такой стеновой панели изготавливают пароизоляционный чехол-оболочку, который затем заполняют наполнителем, получая в результате теплоизоляционный элемент, который располагают в полости, образованной каркасом и листовыми обшивками стеновой панели.
Теплоизоляционный элемент, содержащий оболочку из пароизоляционного чехла, заполненного сыпучим наполнителем-утеплителем, обеспечивает тепло- и гидроизоляционные свойства, но не обладает достаточной несущей способностью и, кроме того, при заполнении и эксплуатации пароизоляционный чехол-оболочка из-за недостаточной механической прочности может быть повреждена, а это в свою очередь приведет к ухудшению тепло и гидроизоляционных свойств такого теплоизоляционного элемента.
Заявляемое изобретение направлено на создание теплоизоляционного элемента, имеющего повышенную несущую способность, за счет увеличения механической прочности теплоизоляционного элемента при сохранении его гидроизоляционных свойств.
Заявляемый теплоизоляционный элемент имеет следующие существенные признаки: теплоизоляционный элемент состоит из оболочки и находящегося в ней наполнителя и, в отличие от прототипа, наполнитель в нем выполнен из материала с кажущейся плотностью 35-70 кг/м3, при суммарной кажущейся плотности элемента, равной 45-80 кг/м3, при этом объем тела оболочки составляет 2-15% от всего объема элемента.
Такая совокупность признаков заявляемого изобретения обеспечивает повышение механической прочности по сравнению с прототипом (см. гр. 14 прилагаемой таблицы), а следовательно, и несущей способности элемента без ухудшения гидроизоляционных свойств.
Кроме того, заявляемое изобретение направлено на сохранение теплозащитных свойств элемента в процессе его эксплуатации, что обеспечивается заполнением полости оболочки смесью наполнителя со связующим, в результате чего устраняется слеживаемость и оседание заполнителя и не образуются пустоты, приводящие к ухудшению теплозащитных свойств элемента.
Предлагаемый способ изготовления теплоизоляционного элемента имеет следующие существенные признаки: изготовление оболочки и заполнение ее наполнителем, причем, в отличие от прототипа, изготовление оболочки осуществляют путем формования при движении формы вокруг двух перекрещивающихся осей при соотношении скоростей движения вокруг этих осей, равном 1:2-6, при этом материал оболочки после загрузки его в форму нагревают до температуры 120-400oC до сплавления и отверждения материала оболочки с образованием в ней полости.
При таком способе изготовления теплоизоляционного элемента получают теплоизоляционный элемент любой требуемой (в том числе и очень сложной) конфигурации с оболочкой, имеющей равную толщину стенок, при этом повышается механическая прочность элемента, что в свою очередь повышает его несущую способность без ухудшения гидроизоляционных свойств теплоизоляционного элемента.
Заполнение полости оболочки смесью наполнителя со связующим позволяет сохранить теплоизоляционные свойства в процессе эксплуатации теплоизоляционного элемента.
Предлагаемый способ изготовления теплоизоляционного элемента позволяет при изменении режима загрузки наполнителя (или смеси наполнителя со связующим) в форму (одновременно с материалом оболочки или через 2-50 мин после его загрузки), а также использование закладных элементов, являющихся частью формы, позволяет получать теплоизоляционные элементы различного функционального назначения: при одновременной загрузке наполнителя и материала оболочки в форму получают вкладыши; при загрузке наполнителя через 2-50 мин после загрузки материала оболочки в форму получают изделия различного назначения в соответствии с заданными свойствами; при использовании закладных элементов (например, облицовочных), являющихся частью формы, получают теплоизоляционный элемент с облицовкой.
Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 изображен теплоизоляционный элемент в плане. На фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Теплоизоляционный элемент содержит оболочку 1 из теплопроводного материала - монолитного или вспененного полимера (например, полиэтилен, полипропилен, полистирол, сополимеры или смеси этих материалов, полиамид, полиэтилентерафталат и вторичные материалы на основе этих полимеров, полиэфир и др).
Оболочка 1 имеет полость 2, заполненную наполнителем 3, выполненным из материала с кажущейся плотностью 35-70 кг/м3 (например, материалы из органических природных волокнистых и дробленных материалов (пакля, пробка); из неорганических материалов (минеральная и стеклянная вата, полые сферы: летучая зола, окись алюминия, перлит, распушенный асбест); из синтетических материалов на основе термопластов (например, полиэтилен, полипропилен, их сополимеры, дробленные отходы этих пенопластов) и реактопластов (например, пенополиуретан, сотопласты и др.).
Заявляемый теплоизоляционный элемент может содержать свяжующее 4 для наполнителя 3, выполненное из природных и синтетических материалов (например, природных и синтетических клеев, лаков, красок, жидкого стекла, синтетических смол, порошков термопластов и реактопластов).
Изготавливают предлагаемый теплоизоляционный элемент путем формования следующим образом.
Материал оболочки 1 загружают в полую форму, которую для получения оболочки, имеющей сложную конфигурацию и равную толщину стенок, приводят в движение: вращают вокруг двух перекрещивающихся осей или поворачивают вокруг одной оси и вращают вокруг другой оси, перекрещивающихся между собой и нагревают до 120-400oC до сплавления и отверждения материала оболочки с образованием в ней полости 2. При этом скорость вращения вокруг одной оси составляет 2 об/мин, и при соотношении скоростей движения вокруг этих осей, равном 1:(2-6), скорость вращения вокруг второй оси составляет 4-12 об/мин. В результате чего получают прочную гидронепроницаемую оболочку 1 с полостью 2.
Для заполнения полости 2 оболочки 1 наполнитель 3 или смесь наполнителя 3 со связующим 4 загружают в форму одновременно с материалом оболочки 1 или через 2-50 мин после загрузки материала оболочки, или заполняют полость 2 наполнителем 3 или смесью наполнителя 3 со связующим 4 после выемки оболочки 1 из формы.
При одновременной загрузке в форму материала оболочки 1 и наполнителя 3 (или наполнителя 3 со связующим 4) получается теплоизоляционный элемент, оболочка 1 которого имеет интегральную структуру, состоящую из материала оболочки 1 и наполнителя 3 (или смеси наполнителя 3 со связующим 4) внутри которой находится наполнитель 3 (или смесь наполнителя 3 со связующим 4). Такой теплоизоляционный элемент может использоваться в качестве вкладыша. При загрузке в форму наполнителя 3 (или смеси наполнителя со связующим 4) через 2-50 мин после загрузки материала оболочки 1 образуется прочная жесткая гидронепроницаемая наружная поверхность оболочки 1, которая переходит в слой, имеющий интегральную структуру, состоящий из материала оболочки 1 и наполнителя 3 (или смеси наполнителя 3 и связующего 4), внутри которого находится наполнитель 3 (или смесь наполнителя 3 со связующим 4). Такой теплоизоляционный элемент может использоваться для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, сооружений и оборудования.
При использовании закладных элементов (например, облицовочных), являющихся частью формы (например, крышкой) получают теплоизоляционный элемент с облицовочной поверхностью.
Смесь наполнителя 3 со связующим 4 получают путем смешивания их в смесителе, в который наполнитель 3 и связующее 4 подают через дозирующее устройство в соотношении 1:(0,14-1) соответственно.
После заполнения оболочки 1 наполнителем 3 или смесью наполнителя 3 со связующим 4 производят герметизацию оболочки 1 путем заваривания загрузочного отверстия оболочки 1 расплавом материала, из которого выполнена оболочка 1, или клеевой композицией.
Конкретные примеры приведены в прилагаемой таблице, где указаны составные части теплоизоляционного элемента, технологические параметры способа его изготовления и физико-механические характеристики и свойства заявляемого теплоизоляционного элемента (примеры 1-14). В этих примерах теплоизоляционный элемент изготовлен путем формования при вращении формы вокруг двух перекрещивающихся осей. В примере 15 теплоизоляционный элемент изготовлен путем формования при вращении формы вокруг одной оси и повороте ее вокруг второй оси, перекрещивающейся с первой осью.
В примере 16 приведены данные по прототипу, в котором оболочка выполнена из пенополиэтиленовой пленки, которая не гигроскопична и не дорога, а наполнитель-утеплитель выполнен из пенополистирола, обладающего лучшими теплоизоляционными свойствами.
Экспериментально установлены величины кажущейся плотности наполнителя и элемента и объема оболочки, обеспечивающие соответствие механическим и теплоизоляционным требованиям к этому элементу без ухудшения его гидроизоляционных свойств.
Так при выполнении наполнителя из материала с кажущейся плотностью менее 35 кг/см3 снизится прочность наполнителя и в итоге кажущаяся плотность и прочность всего элемента, а при выполнении наполнителя из материала с кажущей плотностью более 70 кг/см3, ухудшаются теплоизоляционные свойства элемента.
При уменьшении объема тела оболочки менее 2% от объема всего элемента, уменьшается прочность самой оболочки и в итоге прочность и несущая способность всего элемента.
При увеличении объема тела оболочки более 15% от объема всего элемента повышается объем тела оболочки, что приводит к удорожанию теплоизоляционного элемента.
Использование при заполнении полости оболочки смеси наполнителя со связующим предотвращает слеживаемость и оседание наполнителя, приводящих к образованию пустот, и в результате этого предотвращается снижение теплозащитных свойств теплоизоляционного элемента.
Предлагаемый способ изготовления, позволяет получать теплоизоляционный элемент сложной конфигурации с одинаковой толщиной стенок из теплопроводного материала, причем при температуре менее 120oC не происходит сплавления материала, а при температуре более 400oC происходит разрушение материала, пена коалесцирует. При соотношении скоростей движения формы вокруг двух перекрещивающихся осей при формовании менее 2 или более 6 появляется разнотолщинность стенок оболочки.
При этом возможен различный режим загрузки и использование закладных элементов.
При загрузке наполнителя или смеси наполнителя со связующим менее чем через 2 мин после загрузки материала оболочки не обеспечивается формование необходимой толщины ее стенок, а при загрузке более чем через 50 мин возрастает продолжительность цикла изготовления теплоизоляционного элемента, что невыгодно экономически.
Перечень источников информации, использованных при составлении описания к заявке на изобретение "Теплоизоляционный элемент и способ его изготовления".
1. Б.А. Хайлов, А.И. Палиев "Технология производства и опыт применения в строительстве пенополистирольных комплексных систем ТИГИ-КНАУФ", журнал "Строительные материалы", N 3, 1995, с. 29, абз. 2.
2. Авторское свидетельство N 571562, E 04 C 2/46, "Стеновая панель", 1974 г.

Claims (12)

1. Теплоизоляционный элемент, состоящий из оболочки и находящегося в ней наполнителя, отличающийся тем, что наполнитель выполнен из материала с кажущейся плотностью 35-70 кг/м3, причем суммарная кажущаяся плотность элемента равна 45-80 кг/м3, при этом объем тела оболочки составляет 2-15% от всего объема элемента.
2. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что оболочка выполнена из монолитного или вспененного полимера.
3. Элемент по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что он содержит в оболочке смесь наполнителя со связующим, выполненным из природных или синтетических материалов, при количественном соотношении наполнителя к связующему, равном 1 : 0,14-1.
4. Способ изготовления теплоизоляционного элемента, включающий изготовление оболочки и заполнение ее наполнителем, отличающийся тем, что изготовление оболочки осуществляют путем формования при движении формы вокруг двух перекрещивающихся осей при соотношении скоростей движения вокруг этих осей, равном 1 : 2-6, при этом материал оболочки после загрузки его в форму нагревают до 120-400oC до сплавления и отверждения материала оболочки с образованием в ней полости.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что в форму после загрузки материала оболочки через 2-50 мин загружают наполнитель.
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что материал оболочки и наполнитель загружают в форму одновременно.
7. Способ по пп.4-6, отличающийся тем, что перед загрузкой формы материалом оболочки в нее устанавливают закладные элементы, являющиеся частью этой формы.
8. Способ по п.4, отличающийся тем, что полость оболочки заполняют наполнителем после выемки оболочки из формы.
9. Способ по п.4, отличающийся тем, что в форму загружают материал оболочки и смесь наполнителя со связующим.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что смесь наполнителя со связующим загружают в форму через 2-50 мин после загрузки материала оболочки.
11. Способ по п.9, отличающийся тем, что смесь наполнителя со связующим загружают в форму одновременно с материалом оболочки.
12. Способ по п. 8, отличающийся тем, что полость оболочки заполняют смесью наполнителя со связующим после выемки оболочки из формы.
RU97118247/03A 1997-11-05 1997-11-05 Теплоизоляционный элемент и способ его изготовления RU2125142C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97118247/03A RU2125142C1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Теплоизоляционный элемент и способ его изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97118247/03A RU2125142C1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Теплоизоляционный элемент и способ его изготовления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2125142C1 true RU2125142C1 (ru) 1999-01-20
RU97118247A RU97118247A (ru) 1999-04-10

Family

ID=20198691

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97118247/03A RU2125142C1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Теплоизоляционный элемент и способ его изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2125142C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2187609C2 (ru) * 2001-02-01 2002-08-20 Зельманович Яков Иосифович Покрытие и способ его возведения
RU2486321C1 (ru) * 2009-04-06 2013-06-27 Дзеонг Гон СОНГ Система и способ изготовления теплоизолятора
RU2507619C2 (ru) * 2006-08-21 2014-02-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Переносной детектор рентгеновских лучей с воспринимающим решетку блоком и система получения рентгеновских изображений для автоматической настройки экспозиции для переносного детектора рентгеновских лучей
RU172004U1 (ru) * 2017-02-22 2017-06-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный политехнический университет" Листовой композитный теплоизоляционный материал
RU2626922C2 (ru) * 2015-07-22 2017-08-02 Александр Александрович Максименко Аккумулятор тепловой энергии

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2085903A1 (en) * 1970-04-07 1971-12-31 Upjohn Co Polymer materials with cellular core microce
FR2314979A1 (fr) * 1975-06-17 1977-01-14 Sorex Perfectionnements aux panneaux isothermes et procede pour leur fabrication
RU2032040C1 (ru) * 1992-08-28 1995-03-27 Елена Георгиевна Рыбкина Многослойная панель

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2085903A1 (en) * 1970-04-07 1971-12-31 Upjohn Co Polymer materials with cellular core microce
FR2314979A1 (fr) * 1975-06-17 1977-01-14 Sorex Perfectionnements aux panneaux isothermes et procede pour leur fabrication
RU2032040C1 (ru) * 1992-08-28 1995-03-27 Елена Георгиевна Рыбкина Многослойная панель

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2187609C2 (ru) * 2001-02-01 2002-08-20 Зельманович Яков Иосифович Покрытие и способ его возведения
RU2507619C2 (ru) * 2006-08-21 2014-02-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Переносной детектор рентгеновских лучей с воспринимающим решетку блоком и система получения рентгеновских изображений для автоматической настройки экспозиции для переносного детектора рентгеновских лучей
RU2486321C1 (ru) * 2009-04-06 2013-06-27 Дзеонг Гон СОНГ Система и способ изготовления теплоизолятора
RU2626922C2 (ru) * 2015-07-22 2017-08-02 Александр Александрович Максименко Аккумулятор тепловой энергии
RU172004U1 (ru) * 2017-02-22 2017-06-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный политехнический университет" Листовой композитный теплоизоляционный материал

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20010048985A1 (en) High performance fire-protection containers
US8132382B2 (en) Insulation containing heat expandable spherical additives, calcium acetate, cupric carbonate, or a combination thereof
US3274046A (en) Combined fiber and cellular article
KR19980070216A (ko) 진공단열패널 및 그 제조방법
WO2001081266A2 (en) High strength light-weight fiber ash composite material for prefabricated structural building members
CN102918217A (zh) 具有层状结构的绝缘材料
JPH03218955A (ja) 無機質成形板およびその製造方法
US3598672A (en) Method of producing shaped bodies of low specific gravity
RU2125142C1 (ru) Теплоизоляционный элемент и способ его изготовления
KR20190139123A (ko) 난연 단열 성형체의 제작 방법
AU2023325347A1 (en) Multi-material sheathing system
CA2929736C (en) Method for producing a multilayer molded body, and multilayer molded body for the heat insulation of buildings
PT90468B (pt) Processo de producao de um material composito refractario
WO1997043512A1 (en) High performance fire-protection containers
GB1601013A (en) Composite product comprising foamed particles
HU213905B (en) Process for producing light concrete aggregates, light concrete, carrige way surfacing, masonry units, heat-insulating and/or levelling layer
JP2009270380A (ja) 60分耐熱建材およびその製造方法
US3608028A (en) Method of making sintered and comprised thermoplastic pearls
RS63504B1 (sr) Bitumenski proizvod
IL27645A (en) Production of extracellular bodies with low specific gravity
GB2298424A (en) Composite foam building material
RU2287639C2 (ru) Уплотняющий мат и способ получения уплотняющего мата
RU2153559C1 (ru) Способ изготовления теплоизоляционного элемента
CN217782428U (zh) 一种企口搭接的保温装饰一体板及墙体系统
JP4227683B2 (ja) プラスチック発泡複合体

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051106