ES2277995T3 - Cable elastico tensor. - Google Patents
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Abstract
Cable elástico tensor, caracterizado porque está constituido por polisiloxano.
Description
Cable elástico tensor.
La invención se refiere a un cable elástico que
puede en particular ser utilizado para el tensado de telas textiles
empleadas como elementos arquitecturales.
Puede tratarse por ejemplo de techos realizados
en tela tensada, o bien también de cerramientos.
La invención encuentra por tanto una aplicación
privilegiada para el tensado y el sostenimiento de telas textiles,
pero se refiere más específicamente a un cable elástico tensor que
puede ser utilizado de maneras muy numerosas.
Numerosos edificios poseen unas estructuras de
tela tensada que son utilizadas tanto como cerramiento, tabicado, o
bien también como techos. Así, algunas cuencas de piscinas están
equipadas con una techumbre realizada en tela tensada, generalmente
recubierta de policloruro de vinilo. Esta tela tensada está unida a
uno o varios perfiles periféricos, o a un marco fijo. La unión entre
la tela y el marco fijo se efectúa por medio de cables elásticos
tensores que, por sus propiedades de elasticidad, aseguran el
tensado de la tela.
Los cables elásticos tensores del tipo conocido
están generalmente constituidos por un alma a base de hilos de
caucho, y por una vaina textil generalmente formada por hilos
trenzados. Más precisamente, los hilos de caucho son generalmente a
base de látex natural y están asociados en haz para formar el
diámetro necesario.
Este haz de hilos de látex natural está
protegido por una vaina trenzada, realizada generalmente en
polipropileno, en polietileno, poliamida, poliéster o también en
algodón. Esta vaina protege los hilos de látex de las lesiones
mecánicas que pueden intervenir cuando el cable es sometido a unas
tensiones mecánicas importantes.
Ahora bien, de manera general, se ha observado
una baja resistencia de los hilos de látex a diferentes factores
exteriores, tales como en particular las radiaciones ultravioletas,
o bien también los ataques químicos contra el cable es utilizado en
unas atmósferas agresivas. Es por ejemplo el caso en la proximidad
del mar, a causa de la acción corrosiva de la sal sobre el
látex.
Se observa también una degradación de los hilos
de látex de los cables utilizados para tensar los techumbres de
piscinas, puesto que los derivados clorados que emanan de la piscina
tienen una acción corrosiva en los hilos de látex. En la práctica,
esta degradación se traduce por un reblandecimiento de los hilos de
látex, que pierden sus propiedades elásticas, y llegan incluso a
disgregarse en cuanto sufren un aplastamiento. El cable pierde así
todas sus propiedades de elasticidad, y se observa por tanto una
pérdida de tensión de la tela que genera por tanto defectos de
aspecto.
Cuando el látex está muy degradado, es la vaina
periférica que la asegura por sí sola el sostenimiento de la tela,
de lo que resulta el aumento del riesgo de caída de esta última.
Además, esta degradación es particularmente perniciosa puesto que
está generalmente enmascarada por la vaina, y no se revela hasta que
el cable está prácticamente fuera de uso, o peor cuando se
rompe.
Un primer problema que se propone resolver la
invención es de la resistencia de los cables tensores a diferentes
tipos de atmósferas químicas agresivas.
Se ha propuesto ya equipar los cables tensores
con una doble vaina de trenzas. Esta solución no es sin embargo
satisfactoria, puesto que una doble vaina no es realmente estanca a
los gases.
Por otra parte, otro problema que se plantea con
los cables tensores envainados con una trenza textil, es que las
lesiones de un cable dejan aparecer los hilos de látex interiores.
Ahora bien, en el caso en que dicha lesión no es molesta para que
el cable continúe asegurando sus funciones mecánicas, resulta un
defecto de aspecto relativamente visible, en particular cuando la
vaina de trenza es de un color diferente de los hilos de látex.
Además, los cables tensores utilizados hasta el
presente, comprenden una vaina trenzada y requieren por tanto unas
manipulaciones particulares para ser unidos unos a los otros. En
efecto, como la vaina trenzada y los hilos elásticos no tienen las
mismas propiedades de alargamiento, es necesario asegurar el bloqueo
de la vaina con respecto a los hilos de látex para poder realizar
los diferentes empalmes.
Si concibe que estas manipulaciones son
relativamente fastidiosas y generan además ciertos defectos de
aspecto del cable.
La invención se refiere por tanto a un cable
elástico tensor.
De acuerdo con la invención, este cable está
constituido a partir de polisiloxano.
Dicho de otro de modo la invención consiste en
realizar un cable tensor a partir de polisiloxano o de silicona, que
puede ventajosamente ser obtenido por extrusión.
Así, el cable elástico de acuerdo con la
invención está compuesto en su totalidad por un material de
silicona, generalmente conocido por su alta hidrofobia, y más
generalmente su gran inercia química. En efecto, los materiales de
silicona son generalmente utilizados en los campos médicos, por sus
buenas propiedades de inercia química. Son también utilizados como
juntas de estanqueidad, debido a sus buenas propiedades de adhesión.
Las siliconas son utilizadas asimismo por su resistencia al calor,
en particular como vainas para unos hilos eléctricos sometidos a
altas temperaturas.
De acuerdo con la invención, la silicona es por
tanto utilizada por sus propiedades de elasticidad bajo tracción,
que no son empleadas como tales en la técnica anterior.
El cable elástico tensor de acuerdo con la
invención se presenta por tanto en forma de una varilla exenta de
cualquier capa de protección exterior.
Ventajosamente en la práctica, el cable puede
incorporar asimismo unos pigmentos coloreados, lo que permite
obtener un cable teñido en la masa. Así, en el caso en que se
produjera una entalladura en el cable, ésta no dejaría aparecer un
material de color diferente, sino al contrario, una zona interior
que presenta el mismo color que la que aparece en el exterior del
cable.
El cable puede adoptar unas secciones de formas
muy variadas, y en particular una sección circular, una sección
rectangular plana, o más generalmente una sección adaptada a una
aplicación particular. Así, la sección circular puede adoptar un
diámetro en función de los esfuerzos de elasticidad que debe ejercer
el cable. Este diámetro puede variar de algunos milímetros a dos
centímetros. Más generalmente, esta comprendida entre 8 y 12 mm.
El cable así utilizado puede en particular ser
asociado a unos medios de enganchado presentes por lo menos en uno
de sus extremos. Este cable puede por tanto servir para la
realización de extensores del tipo conocido bajo la marca
"SANDOW".
El cable puede ser utilizado asimismo para unas
aplicaciones que necesitan el tensado de una tela. Puede por tanto
ser empleado para tensar una tela con respecto a un marco fijo para
formar un techo, o bien un cerramiento. El mismo puede ser también
utilizado para tensar unas lonas de remolques de camiones.
La forma de realizar la invención así como las
ventajas que de ella se desprenden se pondrán más claramente de
manifiesto a partir de la descripción del modo de realización
siguiente, con el apoyo de la figura única anexa que ilustra una
zona de detalle del enganchado y del tensado de una tela con
respecto a un marco.
La figura 1 ilustra un detalle del enganchado de
una tela tensada con respecto a un marco fijo.
Más precisamente, esta tela tensada (1) presenta
una pluralidad de ojetes (2) dispuestos en la periferia (3) de la
tela. Estos diferentes ojetes están dispuestos a intervalos
regulares, sobre un dobladillo realizado por soldadura o costura (4,
5) sobre la periferia de la tela. Los ojetes son así colocados sobre
un doble espesor de tela.
Esta tela está tensada con respecto a un marco
(6) que está equipado con ganchos (7) o más generalmente con zonas
que aseguran el paso del cable tensor (10). En la practica, el marco
puede estar realizado por unos perfiles independientes fijados sobre
las paredes del edificio. Puede formar asimismo un marco
independiente, constituido por diferentes perfiles solidarizados
entre sí.
De acuerdo con la invención, este cable tensor
(10) está realizado a partir de silicona.
Se han obtenido buenos resultados utilizando un
cable elástico realizado a partir de silicona comercializada bajo la
marca "RHODORSIL" MF 360U por la sociedad RHODIA.
Esta silicona vulcanizable en caliente es
extruida al diámetro deseado, y por ejemplo a un diámetro de 9 mm.
Es reticulada a continuación por vía peróxido, siendo sometida a una
temperatura de 200ºC durante algunos minutos. Sufre a continuación
un recocido de varias horas.
Las pruebas de elasticidad han sido realizadas,
y han dado los resultados siguientes.
Así, para un cable realizado a partir de la
silicona citada, y que presenta un diámetro de 9 mm, se ha procedido
a diferentes pruebas de alargamiento, midiendo la fuerza de retorno
desarrollada por el cable, tomada sobre una longitud de 10 cm en
reposo.
Así, la fuerza desarrollada cuando la porción de
cables sufre 40% de alargamiento es de 3,7 decaNewtons. Cuando la
porción de cables sufre un alargamiento total de 100%, la fuerza
elástica ejercida por el cable es de 12,75 decaNewtons.
El alargamiento en la rotura de este cable es
superior al 200%.
Evidentemente, la invención no está limitada a
la única forma de realización descrita anteriormente, sino que cubre
otras múltiples variantes de formulación, de incorporación de cargas
pigmentarias, y de dimensiones.
También es posible obtener un cable por
coextrusión de siliconas de formulaciones diferentes. En este caso,
es posible regular la forma de la curva de rigidez.
Se desprende de lo que precede que el cable
elástico tensor de acuerdo con la invención presenta múltiples
ventajas, en particular, además de su alta elasticidad, una alta
inercia química, y por tanto una resistencia a numerosos medios
habitualmente agresivos para el látex, tales como los medio húmedos,
o los medios calientes, los medios clorados, o los medios sometidos
a una alta radiación ultravioleta.
Presenta además la ventaja de una resistencia al
fuego muy buena.
Utilizado como cable tensor, presenta también la
ventaja de no necesitar vaina de protección, lo que simplifica las
operaciones de colocación. Presenta además la ventaja de poder ser
teñido en la masa, lo que permite declinarlo con las mismas gamas de
colores que las utilizadas para las telas que puede tensar. Por otra
parte, debido a la ausencia de la vaina exterior, un simple control
visual permite detectar eventuales lesiones.
El cable de acuerdo con la invención puede ser
utilizado en múltiples aplicaciones, en particular puede servir para
formar unos tensores también conocidos bajo el nombre "SANDOW",
con la gran variedad de empleos conocidos.
Puede servir asimismo para el tensado de telas,
de lonas o más generalmente de estructuras textiles o análogos.
Presenta en particular un aplicación muy
particular para la formación de techos tensados, de cerramientos o
de tabiques.
También puede ser utilizado en el campo de la
náutica.
Claims (8)
1. Cable elástico tensor, caracterizado
porque está constituido por polisiloxano.
2. Cable según la reivindicación 1,
caracterizado porque se obtiene por extrusión.
3. Cable según la reivindicación 1,
caracterizado porque incorpora unos pigmentos coloreados.
4. Cable según la reivindicación 1,
caracterizado porque presenta una sección circular.
5. Cable según la reivindicación 4,
caracterizado porque la sección circular presenta un
diámetro
comprendido entre 6 y 15 mm.
comprendido entre 6 y 15 mm.
6. Cable según una de las reivindicaciones 1 a
6, caracterizado porque está equipado con medios de
enganchado en por lo menos unos de sus extremos.
7. Techo realizado a partir de una tela tensada,
caracterizado porque dicha tela está tensada con respecto a
un marco fijo por un cable según una de las reivindicaciones 1 a
6.
8. Cerramiento realizado a partir de una tela
tensada, caracterizado porque dicha tela está tensada con
respecto al marco fijo por un cable según una de las
reivindicaciones 1 a 6.
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