CS225726B1 - The thermal insulating compound - Google Patents

The thermal insulating compound Download PDF

Info

Publication number
CS225726B1
CS225726B1 CS50582A CS50582A CS225726B1 CS 225726 B1 CS225726 B1 CS 225726B1 CS 50582 A CS50582 A CS 50582A CS 50582 A CS50582 A CS 50582A CS 225726 B1 CS225726 B1 CS 225726B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
weight
parts
thermal insulating
insulating material
building
Prior art date
Application number
CS50582A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Vladimir Ing Moravec
Milan Ing Machatka
Karel Ing Ellinger
Original Assignee
Vladimir Ing Moravec
Milan Ing Machatka
Karel Ing Ellinger
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 Vladimir Ing Moravec, Milan Ing Machatka, Karel Ing Ellinger filed Critical Vladimir Ing Moravec
Priority to CS50582A priority Critical patent/CS225726B1/en
Publication of CS225726B1 publication Critical patent/CS225726B1/en

Links

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Vynálezu lze použít pro zvýšení tepelného odporu stavebních i dalších konstrukcí. Jeho podstata spočívá v tom, že obsahuje cement, kysličník nebo hydroxid vápenatý, expandovaný perlit, lehčené granule polystyrenu a/nebo inertní organické plnivo. Dále může obsahovat tenzidy, jako jsou například smáčedla nebo hydrofobika, a betonit. Kromě toho může ještě obsahovat polysacharidy a/nebo deriváty celulózy. Všechny složky hmoty jsou určeny rozmezím svých hmotnostních dílců. Dři aplikaci se hmota doplňuje vodou na potřebnou konzistenoi. Hmotu lze připravit v suchém stavu předem do zásoby. Hmota se aplikuje nástřikem nebo ručně.The invention can be used to increase thermal resistance of building and others structures. Its essence is that that it contains cement, oxide or hydroxide calcium, expanded perlite, expanded polystyrene granules and / or inert organic filler. It may also contain surfactants such as wetting agents or hydrophobic, and betonite. Except it may still contain polysaccharides and / or cellulose derivatives. All folders matter is determined by its range weight parts. The application is mass adds water to the required consistency. The mass can be prepared dry stock in advance. The material is applied by spraying or by hand.

Description

Vynálezu lze použít pro zvýšení tepelného odporu stavebních i dalších konstrukcí. Jeho podstata spočívá v tom, že obsahuje cement, kysličník nebo hydroxid vápenatý, expandovaný perlit, lehčené granule polystyrenu a/nebo inertní organické plnivo. Dále může obsahovat tenzidy, jako jsou například smáčedla nebo hydrofobika, a betonit. Kromě toho může ještě obsahovat polysacharidy a/nebo deriváty celulózy. Všechny složky hmoty jsou určeny rozmezím svých hmotnostních dílců. Dři aplikaci se hmota doplňuje vodou na potřebnou konzistenoi. Hmotu lze připravit v suchém stavu předem do zásoby.The invention can be used to increase the thermal resistance of building and other structures. It consists of cement, oxide or calcium hydroxide, expanded perlite, expanded polystyrene granules and / or an inert organic filler. It may further comprise surfactants such as wetting or hydrophobic agents and betonite. In addition, it may still contain polysaccharides and / or cellulose derivatives. All constituents of the mass are determined by the range of their parts by weight. Before application, the material is replenished with water to the required consistency. The mass can be prepared in the dry state in advance to the stock.

Hmota se aplikuje nástřikem nebo ručně.The material is applied by spraying or by hand.

225 726225 726

Vynález se týká tepelně izolační hmoty pro stavebnictví, zejména pro ochranu stavebních konstrukcí proti požáru.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The invention relates to a thermal insulating material for the building industry, in particular for fire protection of building structures.

Tepelné izolace staveb a jejich částí se dosud provádí nejčastěji obklady, případně vložkami z lehkých tepelně izolačních desek, rohoží a podobně. Nevýhoda tohoto provedení spočívá v tom, že fixace obkladů je obtížná a pracná a u členitých povrchů často i neproveditelná. Izolační desky a rohože je třeba vždy chránit proti mechanickým a atmosférickým vlivům, většinou omítkami nebo dalšími deskami. Při tom často dochází k vytváření nežádoucích tepelných mostů.The thermal insulation of buildings and their parts has so far been carried out mostly by cladding, eventually by inserts of light thermal insulation boards, mats and the like. The disadvantage of this embodiment is that the fixation of the tiles is difficult and laborious and often difficult to do on rugged surfaces. Insulating boards and mats should always be protected against mechanical and atmospheric influences, usually by plaster or other boards. This often creates undesirable thermal bridges.

Uvedené nevýhody odstraňuje podle vynálezu tepelně izolační hmota pro stavebnictví, zejména pro izolace stavebních konstrukcí, jejíž podstata spočívá v tom, že obsahuje 10 až 80 hmotnostních dílů cementu, 5 až 40 hmotnostních dílů kysličníku nebo hydroxidu vápenatého, 5 až 20 hmotnostních dílů expandovaného perlitu, výhodně hydrofobizováného, až 8 hmotnostních dílů lehčených granulí vysokomolekulární látky, např. pěnového polystyrenu, a/nebo 20 až 50 hmotnostních dílů inertního anorganického plniva.According to the invention, the above-mentioned disadvantages are overcome by thermal insulating material for the building industry, in particular for the insulation of building structures, which comprises 10 to 80 parts by weight of cement, 5 to 40 parts by weight of oxide or calcium hydroxide, 5 to 20 parts by weight of expanded perlite. preferably hydrophobized, up to 8 parts by weight of the expanded high molecular weight granules, e.g., expanded polystyrene, and / or 20 to 50 parts by weight of the inert inorganic filler.

Podle druhého znaku vynálezu lze výhodně přidat 0,1 až 3 hmotnostní díly tenzidů, např. smáčedel nebo hydrofobik.According to a second feature of the invention, 0.1 to 3 parts by weight of surfactants, for example wetting agents or hydrophobics, can advantageously be added.

Podle třetího znaku vynálezu lze též výhodně přidat 0,3 až 5 hmotnostních dílů bentonitu.According to a third feature of the invention, 0.3 to 5 parts by weight of bentonite can also be advantageously added.

Také lze podle posledního znaku vynálezu výhodně přidat 0,3 až 5 hmotnostních dílů polysacharidů a/nebo 1 až 10 hmotnostních dílů disperze makromolekulární látky, např. typu styren - akrylát, a/nebo 0,3 až 5 hmotnostních dílů derivátů celulózy, např. raetylcelulózy.Also, according to the last feature of the invention, 0.3 to 5 parts by weight of polysaccharides and / or 1 to 10 parts by weight of a macromolecular substance dispersion, e.g. of styrene acrylate type, and / or 0.3 to 5 parts by weight of cellulose derivatives, e.g. raethyl cellulose.

Výhody hmoty podle vynálezu spočívají v tom, že ji lze připravit do zásoby ve formě suché směsi, která se před použitím zamíchá a případně mechanicky napění s přídavkem vody na hustou kašovitou hmotu. Tato hmota se pak na podklad nanáší ručně nebo nástřikem v předem určených tloušťkách podle tepelně technického výpočtu a podle toho, zda je izolace umístěna vně nebo uvnitř budovy. Podle potřeby se vytváří 1 až 3 vrstvy hmoty, které se liší v objemové hmotnosti, přídržnosti, soudržnosti a odolnosti proti atmosférickým vlivům, a mají také různý koeficient tepelné vodivosti.The advantages of the composition according to the invention reside in the fact that it can be prepared in the form of a dry mixture which is mixed before use and possibly mechanically frothed with the addition of water to a thick slurry. This material is then applied to the substrate by hand or by spraying at predetermined thicknesses according to the thermal calculation and whether the insulation is located outside or inside the building. Depending on the need, 1 to 3 layers of matter are formed, which differ in bulk density, adhesion, cohesion and resistance to atmospheric influences, and also have different thermal conductivity coefficients.

Vytvrdlá hmota se pak podle potřeby může opatřit další povrchovou úpravou podle specifických požadavků.The hardened mass can then be further coated as required according to specific requirements.

Konkrétní složení hmoty podle vynálezu je blíže objasněno na následujících příkladech jejího konkrétního vytvoření.The particular composition of the composition according to the invention is illustrated in greater detail in the following examples.

Příklad!Example!

Pro dodatečnou tepelnou izolaci vnitřních příček stavby byla vytvořena hmota o složeníA composition of composition was created for additional thermal insulation of the interior partitions of the building

granulovaný pěnový polystyren granulated foam polystyrene 3 3 hmotnostní díly weight parts portlandský cement Portland cement 50 50 hmotnostních dílů parts by weight kysličník vápenatý calcium oxide 30 30 hmotnostních dílů parts by weight expandovaný perlit expanded perlite 8 8 hmotnostních dílů parts by weight bentonit bentonite 0,5 0.5 hmotnostních dílů parts by weight vodná disperze polyvinylacetátu aqueous dispersion of polyvinyl acetate 6 6 hmotnostních dílů parts by weight

Tato suchá směs byla před použitím důkladně promíchána se 40 hmotnostními díly vody a nanesla se o tloušice 30 mm na betonové přííky. Po zevadnutí se vyhladila a po technologické přestávce 7 dnů se opatřila dvojnásobným vápenným nátěrem.This dry mixture was thoroughly mixed with 40 parts by weight of water before use and was applied 30 mm thick on concrete crossbars. After decantation, it was smoothed and after a technological break of 7 days it was treated with a double lime coating.

Tím se docílilo zvýšení tepelného odporu, odpovídajícího 20 cm cihlového zdivá z plných pálených cihel.This resulted in an increase in the thermal resistance corresponding to 20 cm brick masonry of solid burnt bricks.

Příklad 2Example 2

Pro zvýšení tepelného odporu štítů panelového domu se nejprve připravila hmota následujícího složení portlandský cement 72 hmotnostních dílů hydroxid vápenatý 15 hmotnostních dílů expandovaný perlit 10 hmotnostních dílů granulovaný pěnový polystyren 3 hmotnostní dílyTo increase the thermal resistance of the prefabricated gables, the following composition was first prepared: Portland cement 72 parts by weight calcium hydroxide 15 parts by weight expanded perlite 10 parts by weight granular polystyrene 3 parts by weight

Tato suchá směs byla před použitím důkladně promíchána se 45 hmotnostními díly vody a nástřikem nanesena v tlouštce 5 mm na očištěný podklad.This dry blend was thoroughly mixed with 45 parts by weight of water prior to use and sprayed at a thickness of 5 mm onto the cleaned substrate.

Po 2 hodinách se na mírně zavadlou vrstvu nanesla další vrstva hmoty ve složení:After 2 hours, another layer of material was applied to a slightly wilted layer:

portlandský cement hydroxid vápenatý expandovaný perlit granulovaný pěnový polystyren dialkyletersulfojantaran sodný metylcelulózaPortland cement Calcium hydroxide Expanded Perlite Granular foamed polystyrene Sodium dialkyl ethersulfosuccinate Methylcellulose

50 50 hmotnostních % by weight dílů parts 15 15 Dec hmotnostních % by weight dílů parts 10 10 hmotnostních % by weight dílů parts 7 7 hmotnostních % by weight dílů parts

hmotnostní díl C,5 hmotnostního dílupart by weight C, 5 parts by weight

Hmota byla nanesena nástřikem v tloušíce 50 mm. Povrch této vrstvy byl latěmi urovnán a zubovitým hladítkem vytvořeny na povrchu příčné rýhy.The mass was applied by spraying in a thickness of 50 mm. The surface of this layer was leveled with slats and a notched trowel formed on the surface of the transverse groove.

Po technologické přestávce 7 dnů byle nanesena ruční aplikací v tlouštce 10 mm hmota složení:After a technological break of 7 days, the composition was applied by hand in a thickness of 10 mm:

bílý cement 15 hmotnostních dílů vápenný hydrát hydrofobně upravený 20 hmotnostních dílů expandovaný perlit 20 hmotnostních dílů vápencová drí zrnění od 1 do 3 mm 50 hmotnostních dílů stearan vápenatý 1 hmotnostní dílwhite cement 15 parts by weight lime hydrate hydrophobically treated 20 parts by weight expanded perlite 20 parts by weight limestone grits from 1 to 3 mm 50 parts by weight calcium stearate 1 part by weight

Po zatuhnutí byla hmota škrábána tradičním způsobem.After solidification, the material was scratched in the traditional way.

Po vytvrzení a zatuhnutí celého systému se zvýšil tepelný odpor štítu v hodnotu odpovídající 45 cm zdivá z plných pálených cihel.After hardening and solidification of the whole system, the thermal resistance of the shield increased to a value corresponding to 45 cm of solid bricks.

Tepelně izolační hmotu podle vynálezu lze využít nejen ve stavebnictví, i když >>ro tento obor byle vyvinuta, ale u dalších konstrukcí, kde ji lze výhodně využít pro její vysoký tepelný odpor.The thermal insulating material according to the invention can be used not only in the construction industry, although this field has been developed, but also in other constructions where it can advantageously be used for its high thermal resistance.

Claims (4)

1. Tepelně izolační hmota pro stavebnictví, zejména pro ochranu stavebních konstrukcí proti požáru, vyznačující se tím, že obsahuje 10 až 80 hmotnostních dílů cementu, 5 až 40 hmotnostních dílů kysličníku nebo hydroxidu vápenatého, 5 až 20 hmotnostních dílů expandovaného perlitu, s výhodou hydrofobizovaného, 2 až 8 hmotnostních dílů lehčených granulí vysokomolekulární látky, jeko pěnového polystyrenu, a/nebo 20 až 50 hmotnostních dílů inertního anorganického plniva.Thermal insulating material for building, in particular for fire protection of building structures, characterized in that it contains 10 to 80 parts by weight of cement, 5 to 40 parts by weight of oxide or calcium hydroxide, 5 to 20 parts by weight of expanded perlite, preferably hydrophobised 2 to 8 parts by weight of expanded high molecular weight granules, such as expanded polystyrene, and / or 20 to 50 parts by weight of an inert inorganic filler. 2. Tepelně izolační hmota podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje 0,1 až 5 hmotnostních dílů tenzidů, jako smáčedel nebo hydrofobik.2. The thermally insulating material of claim 1, comprising 0.1 to 5 parts by weight of surfactants, such as wetting or hydrophobic agents. 3. Tepelně izolační hmota podle některého z bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že obsahuje 0,3 až 5 hmotnostních dílů bentonitu.3. The thermal insulating material according to claim 1, characterized in that it contains 0.3 to 5 parts by weight of bentonite. 4. Tepelně izolační hmota podle bodů 1 až 3, vyznačující se tím, že obsahuje 0,3 až 5 hmotnostních dílů polysacharidů e/nebo 1 až ,0 hmotnostních dílů disperze makromolekulám! látky, jako typu styren-akrylát, a/nebo 0,3 až 5 hmotnostních dílů derivátů celulózy, např. metylcelulózy.4. The thermal insulating material according to claim 1, characterized in that it contains 0.3 to 5 parts by weight of polysaccharides and / or 1.0 to 0 parts by weight of the macromolecule dispersion. substances such as styrene acrylate and / or 0.3 to 5 parts by weight of cellulose derivatives, e.g. methylcellulose.
CS50582A 1982-01-25 1982-01-25 The thermal insulating compound CS225726B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS50582A CS225726B1 (en) 1982-01-25 1982-01-25 The thermal insulating compound

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS50582A CS225726B1 (en) 1982-01-25 1982-01-25 The thermal insulating compound

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS225726B1 true CS225726B1 (en) 1984-02-13

Family

ID=5337247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS50582A CS225726B1 (en) 1982-01-25 1982-01-25 The thermal insulating compound

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS225726B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5529624A (en) Insulation material
SK288978B6 (en) Method for preparation of fresh concrete
KR100332533B1 (en) Hydrated Water Aggregate in Sprayable Fireproof Compositions
PL170902B1 (en) Agent for making foamed grput, method of making such grout and method of filling abandoned mine workings
EP2899174A2 (en) A method for improving the thermal insulation of existing buildings or new buildings and of building blocks with cavities, and building blocks treated with the method
EP0144965B1 (en) Stucco mortar
US5492562A (en) Low freezing point roofing shingle containing a chloride salt
US7320729B2 (en) Water resistant stucco product
KR100398074B1 (en) Cement mortar composition having self-levelling property for heating hot-floor in building
CA2060519C (en) Heat insulator and structure using the same
CS225726B1 (en) The thermal insulating compound
JPS627147B2 (en)
US6547873B1 (en) Concentrated one-coat mortar, method for making the same, and method for applying the same
PL123387B2 (en) Plaster
KR100303235B1 (en) crack retardant mixture for cement mortar and cement mortar by using it for heating floor(on-dool)
RU2651673C2 (en) Calcium sulphate-based products
KR102342985B1 (en) Composition for waterproofing gypsum board and waterproofing gypsum board manufactured therefrom
KR100272948B1 (en) Waterproof composition
US6110270A (en) Method for influencing moisture content and migration in building materials
JPH0119339B2 (en)
RU2291129C1 (en) Cement-sandy composition
DE4127684C1 (en) Additive facilitating use of plaster used on old buildings or monuments - comprises starch sugar, naphthalene- or melamine- formaldehyde] condensate, casein, dextrin, fruit acids, stabiliser, boric acid or borax, soda and/or sodium bi:carbonate
JPH0148236B2 (en)
SU1495325A1 (en) Composition for hydraulic insulation of structures
US2186532A (en) Plaster mortar