NO175161B - Byggeplate som er oppbygget i lag, og fremgangsmåte for fremstilling av samme - Google Patents
Byggeplate som er oppbygget i lag, og fremgangsmåte for fremstilling av sammeInfo
- Publication number
- NO175161B NO175161B NO873605A NO873605A NO175161B NO 175161 B NO175161 B NO 175161B NO 873605 A NO873605 A NO 873605A NO 873605 A NO873605 A NO 873605A NO 175161 B NO175161 B NO 175161B
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- binder
- layer
- water
- edge
- reinforcement material
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 11
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 72
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 55
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 53
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims description 48
- 239000010440 gypsum Substances 0.000 claims description 28
- 229910052602 gypsum Inorganic materials 0.000 claims description 28
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 21
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 17
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims description 15
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 10
- 230000036571 hydration Effects 0.000 claims description 10
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 claims description 10
- 238000003892 spreading Methods 0.000 claims description 10
- 230000007480 spreading Effects 0.000 claims description 10
- OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L calcium sulfate Chemical compound [Ca+2].[O-]S([O-])(=O)=O OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 9
- 229910001653 ettringite Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 8
- 239000012779 reinforcing material Substances 0.000 claims description 8
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims description 7
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 7
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 7
- 239000002002 slurry Substances 0.000 claims description 5
- 150000004645 aluminates Chemical class 0.000 claims description 4
- 235000011132 calcium sulphate Nutrition 0.000 claims description 4
- 239000001175 calcium sulphate Substances 0.000 claims description 4
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 claims description 4
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims description 4
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 4
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 4
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims description 4
- 238000007790 scraping Methods 0.000 claims description 4
- 229910021653 sulphate ion Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims description 4
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 claims description 3
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 claims description 3
- 239000004571 lime Substances 0.000 claims description 3
- 238000012856 packing Methods 0.000 claims description 3
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 3
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L Sulfate Chemical compound [O-]S([O-])(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- 229910000323 aluminium silicate Inorganic materials 0.000 claims description 2
- HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 2
- 239000000123 paper Substances 0.000 claims description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 2
- 229920002522 Wood fibre Polymers 0.000 claims 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims 2
- 239000002025 wood fiber Substances 0.000 claims 2
- 239000002706 dry binder Substances 0.000 claims 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 claims 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 claims 1
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 claims 1
- 239000011368 organic material Substances 0.000 claims 1
- 239000013055 pulp slurry Substances 0.000 claims 1
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 claims 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 113
- 239000011505 plaster Substances 0.000 description 13
- 239000011093 chipboard Substances 0.000 description 9
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 8
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 7
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 7
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 4
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 4
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 4
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 4
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 239000002365 multiple layer Substances 0.000 description 4
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 4
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 4
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 4
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 4
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 3
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 230000008961 swelling Effects 0.000 description 2
- 239000012209 synthetic fiber Substances 0.000 description 2
- 235000014676 Phragmites communis Nutrition 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L calcium dihydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[Ca+2] AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000000920 calcium hydroxide Substances 0.000 description 1
- 229910001861 calcium hydroxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1
- 230000009970 fire resistant effect Effects 0.000 description 1
- 239000003077 lignite Substances 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 239000008267 milk Substances 0.000 description 1
- 210000004080 milk Anatomy 0.000 description 1
- 235000013336 milk Nutrition 0.000 description 1
- 239000002557 mineral fiber Substances 0.000 description 1
- 239000010451 perlite Substances 0.000 description 1
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 1
- 239000012744 reinforcing agent Substances 0.000 description 1
- 239000012783 reinforcing fiber Substances 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- 230000003746 surface roughness Effects 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- 230000036962 time dependent Effects 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B28—WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
- B28B—SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
- B28B1/00—Producing shaped prefabricated articles from the material
- B28B1/52—Producing shaped prefabricated articles from the material specially adapted for producing articles from mixtures containing fibres, e.g. asbestos cement
- B28B1/525—Producing shaped prefabricated articles from the material specially adapted for producing articles from mixtures containing fibres, e.g. asbestos cement containing organic fibres, e.g. wood fibres
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B28—WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
- B28B—SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
- B28B19/00—Machines or methods for applying the material to surfaces to form a permanent layer thereon
- B28B19/0092—Machines or methods for applying the material to surfaces to form a permanent layer thereon to webs, sheets or the like, e.g. of paper, cardboard
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B28—WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
- B28B—SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
- B28B23/00—Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects
- B28B23/0006—Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects the reinforcement consisting of aligned, non-metal reinforcing elements
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C2/00—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
- E04C2/02—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
- E04C2/04—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C2/00—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
- E04C2/02—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
- E04C2/04—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres
- E04C2/06—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres reinforced
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S264/00—Plastic and nonmetallic article shaping or treating: processes
- Y10S264/57—Processes of forming layered products
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/25—Web or sheet containing structurally defined element or component and including a second component containing structurally defined particles
- Y10T428/253—Cellulosic [e.g., wood, paper, cork, rayon, etc.]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Panels For Use In Building Construction (AREA)
- Floor Finish (AREA)
- Producing Shaped Articles From Materials (AREA)
Description
Den foreliggende oppfinnelse vedrører en byggeplate som er oppbygget i lag, med i det minste et kant- og/eller mellomlag som fortrinnsvis omfatter hydratisert bindemiddel og forsterkningsmateriale som er anbragt i dette kant-og/eller mellomsjikt, og med i det minste et hovedlag som fortrinnsvis omfatter et hydratisert bindemiddel-/tilslags-eller forsterkningsstoff.
Slike plater har gode egenskaper hva angår det elastomekaniske og teknologisk brannbestandige, og platene er fortrinnsvis tenkt brukt som et dobbelt eller flerdobbelt gulv for utstyr i datamaskinrom. Oppfinnelsen vedrører også en fremgangsmåte for fremstilling av slike plater.
Tendensen for slike enkle oppbygninger, som man har observert i forbindelse med bygnings- og konstruksjonsin-dustrien, kan man takke for det forhold at det stadig er blitt viktigere med en teknisk og økonomisk bruk av materiale, spesielt av den sammensatte konstruksjonstype. Hovedfordelen er at forskjellige materialegenskaper, som ellers ikke ville kunne kombineres, blir forenet i et byggeelement. De mest fordelaktige egenskaper kan fremskaffes for visse bruksområder ved et tilsvarende valg av enkelte platekomponenter. Dersom f.eks. strekkraften og brannmotstandsdyktigheten blir vurdert, så kan der oppnås fordelaktige materialegenskaper ved hjelp av en kombinasjon av ren gips sammen med glassfibre i matteform. En slik kombinasjon blir fremskaffet i en prosess som allerede er kjent, hvor glassfibre i matte- eller tekstilform med regulær fordeling, blir innbakt i den våte prosess i mengder på opptil 10% masse i ren gips, hvorved de elastomekaniske ulemper hos rene gipsplater kompenseres ved en kombinasjon med glassfibre.
Den teknologiske utvikling har gått videre med hensyn til multiple lag av paneler, hvor hvert lag var ansvarlig for en del av den oppgave som skulle fullføres ved hele platen.
Der foreligger tre forskjellige måter for fremstilling av
slike plater:
kombinasjoner hvor lagene blir bundet til hverandre ved hjelp av et klebemiddel;
kombinasjoner hvor lagene holdes sammen ved hjelp av konstruktive forbindelsesdeler;
kombinasjoner hvor lagene blir heftet sammen ved hjelp av konstruksjonskarakteristiske adhesjonskrefter.
Klebeforbindelser innebærer ulemper pga. den sprøhet som fremskaffes ved aldring og pga. kravene ved fugetilpasning som kan ha en virkning på de bærende konstruksjonsdeler. Ved den annen prosess blir de enkelte forhåndsbehandlende lag senere skrudd eller bundet sammen på en eller annen måte.
F.eks. er det kjent fra DD-PS 47099 at svellekreftene som kan komme til virkning under forløpet av hydratiseringen i glassfiberforsterkede lag som dekker gips, blir benyttet for forbindelse med andre materialer. Dette prinsipp er basert på det forhold at væske til plastgipsdekklag pga. svelling, krymper i svalehale-formede skrå metall-skjøtedelsrammer. Metall- og glassforsterket gips virker da statisk sammen, idet metallrammen også overtar kantbeskyttelsen. Dersom en støttekjerne, f.eks. en bikube- eller en gitterverkkonstruk-sjon blir presset så dypt inn i bindeorganblandingen (i flytende tilstand) av dekklaget at det kan komme i berøring med gipsen, så vil der fremskaffes en forbindelse mellom disse. Et støttelag som presses langt inn i et bindeorgan som befinner seg i en flytende tilstand, slik at der fremskaffes en klebestyrke mellom begge lag under størk-ningstilstanden, blir derfor vanligvis brukt ved fremstillingen av multiple lag-plater. I henhold til denne fremgangsmåte er det altså allerede kjent at et gipsmelk-glassfiberlag kan legges på en arkform, hvoretter man kan trykke inn en sponplate i gipsglassfiber-laget som fremdeles befinner seg i en flytende tilstand. I den hensikt å forbedre festevirkningen mellom gipsen og sponplatelaget, blir det øverste lag av sponplaten på forhånd gjort ru ved hjelp av grovt sandpapir, og blir forsynt med spor i den hensikt å forbedre klebevirkningen mellom gipsdekklaget og hovedlaget av sponplate.
Til tross for dette forbedrede tiltak, vil forbindelses-virkningen mellom gipslaget og sponplaten fremdeles være utilfredsstillende, fordi multippellagflaten har en tendens til å miste holdeevnen ved grenseflaten mellom sponplaten og gipslaget. Spesielt i forbindelse med en betydelig bruk av gipsglassfiberlag som et mellomlegg, foreligger der fare for at sponplatelagene ikke lenger vil klebe seg til hverandre dersom der foreligger et sterkt elastomekanisk krav pga. de dårlige adhesjonsegenskaper hos gipslaget.
Der foreligger sålades den oppgave å utvikle ytterligere en slik mukltippellagplate på en slik måte at der frenskaffes en sikker forbindelse mellom de enkelte lag, for derved å fremskaffe en bygningsplate med forbedrede kombinerte materialegenskaper, spesielt med forbedrede elastomekaniske egenskaper.
Løsningen på denne oppgave har resultert i den foreliggende oppfinnelse ved hjelp av de trekk som er angitt i patentkrav 1, såvel som i de andre patentkrav.
Bygningsplaten i henhold til den foreliggende oppfinnelse er således karakterisert ved at i det i forhold til hovedlaget tynnere kantlag og/eller mellomlag som er sammensatt av en blanding av bindemiddel og forsterkningsmateriale som går over i fast tilstand, og hoveddelen som omfatter bindemiddel- tilslags- eller forsterkningsmateriale, idet man i tilslags- eller forsterkningsmaterialet fant alt det vann som var nødvendig for herding av kant- og/eller mellomlaget og hovedlaget i form av vannimpregnerte smådeler, blir der dannet en grenselagsone som med hensyn til lagsammensetning fremskaffer en kontinuerlig overgangssone mellom kant-og/eller mellomlaget og hovedlaget.
En foretrukken utførelsesform går ut på at forsterkningen i bindemiddelkantlaget er plassert i den ene sone som ligger tett opptil kanten.
Videre særtrekk ved platen går ut på at bindemiddelorganet av kant-, mellom- og hovedlagene er bindemiddelblanding bestående av sulfatisk kalk-givende og puzzolaniske stoffer, idet det er sammensatt av 50-90 masse% kalsiumsulfat, 3-25 masse% kalk som gir substanser og 5-35 masse% aktivt alumino-silikatisk puzzolanisk materiale som er rikt på aluminat.
De styrkeegenskaper som forbedres pga. valget av bindemiddel, kan man spesielt forklare ved det forhold at puzzolan-komponentene oppviser en vesentlig bestanddel av aktive jordarter, slik dette er tilfelle med tuff eller tuffstein, mange brunkullstøvformer, flere metallurgiske slagger etc. Bortsett fra kalsiumsulfatdihydrat fremskaffes der et ytterligere produkt fra reaksjonen med bidrag fra kalsium-sulf at-semihydrat, nemlig trikalsium-aluminat-trisulfat-hydrat (etringitt) som blir formet, og som bidrar i betydelig grad til den økte styrke. Den totale herdeprosess for bindemiddelblandingen blir bestemt av denne reaksjon. Fordi etringitt binder en stor mengde av hydratiseringsvan-net (30...32 Mol H2O per Mol etringitt) vil forløpet av reaksjonen fundamentalt være knyttet til en økning i volum. Denne økning i volum korrelerer med kvantiteten av fremskaffet etringitt og er avhengig av tiden. Formingen av etringitt kan imidlertid føre til en betydelig reduksjon i fasthet og til og med en konstruksjonsmessig destruksjon istedetfor en økning i fasthet under herdningsperioden. En økning i fasthet oppnår man dersom de betingelser er tilgjengelige, hvor etringitt bare kan fremskaffes via oppløsningsfasen.
En ytterligere foretrukken utførelsesform blir således oppnådd ved at blandingsforholdet mellom kalsiumsulfat, kalkgivende stoffer og aktive alumino-sulfatiske, puzzolaniske materialer som er rike på aluminat, er slik at dannelsen av etringitt er begrenset til en oppløsningsfase, hvorved forhåndsbestemmelsen av passende bindemiddelorgan-blandinger ble sett til å være romlig konstant under herdningsfasen dersom der etter en herdningstid på syv dager ble tillatt en maksimal forskjell i lengde for et prismatisk legeme som ble undersøkt, på ikke mer enn 0,5 %, og der ble bestemt et konvergent forløp i kurven med hensyn til lengdeforskjell.
Formingen via en oppløsningsfase er å forstå i forhold til utviklingen av kalsiumhydroksid-konsentrasjonen, og med økningen i volumet så lenge der finnes en konstant tilførsel av gips. I den hensikt ikke å begrense formingen av etringitt til oppløsningsfasen, vil der måtte tilføres kalkkomponenter i forhold til de potsolaniske komponenter i et lavere antall enn nødvendig. Det optimale forhold kan bestemmes ved volumforskjellsoppførsel for referanseprøver i henhold til den tidligere omtalte foretrukne utførelsesform.
En fremgangsmåte for fremstilling av en byggeplate i henhold til oppfinnelsen er karakterisert ved at kontinuerlig eller diskontinuerlig blir tilslags- eller forsterkningsmaterialet/ bindemiddelstoffet, fortrinnsvis ved et for-håndstall x = 0,05-0,5, avsatt på en plate eller et transportbånd ved hjelp av dryppestrøing, idet tilslags-eller forsterkningsmaterialet blir impregnert med vann til en grad hvor det oppnås et forhold mellom vann og bindemiddel w = 6,16-0,6, at forsterkningsmaterialet påføres dette lag, at bindemidlet som befinner seg i pulverform, blir påført i støvform på laget, idet der samtidig ved hjelp av rysting, skraping, rulling eller påføring av et overflatetrykk under tilnærmet 1,5 N/mm^ skaffes en forøket pakningsdensitet mellom tilslags- eller forsterkningsmaterialet og bindemiddelpartikler, slik at over kontaktstedene mellom tilslags- eller forsterkningsmaterialet og bindemiddel vil det fortrinnsvis ved kapillarledning bli bevirket at vannet går over fra tilslags- eller forsterkningsmaterialet til bindemidlet i hovedlaget og bindemidlet i kantlaget, idet dette resulterer i en kontinuerlig overgangssone, og det fremskaffes ved hydratisering av bindemidlet en sammenhengende gipsmatrise.
Ytterligere fordelaktige fremgangsmåtevarianter fremgår av patentkravene 9-14. Det er felles for alle fremgangsmåtene for fremstilling av platen i henhold til oppfinnelsen at platen blir fremstilt ved en halvtørr prosess.
Ved å bruke den illustrerte halvtørre prosess i henhold til den foreliggende oppfinnelse for fremstilling av multippel-lagplater, vil man spare inn de høye utgifter ved avtetning-og formingsapparater, noe som finner sted i forbindelse med bruken av våtteknologi pga. det forhold at en del av det overskytende vann spilles under fremstillingen av konstruk-sjonselementene, og at maskinene i den forbindelse blir tilgriset. Det vann som opptrer i forbindelse med våtteknologi, fremskaffer også avvann med mange gipspartikler. For å kunne tørke multippellag-plater som er fremstilt i henhold til våtteknologi, må der fjernes store mengder fritt vann fra gipskomponentene, og dette innbefatter høye kostnader, slik det er vanlig i en termisk tørkeprosess. Det vann som blir tvunget ut, vil etterlate et tilsvarende stort porevolum i det størknede produkt, noe som innebærer at materialdensiteten blir redusert og de mekaniske materialegenskaper blir forringet. Ved multippellag-bygningsplaten i henhold til oppfinnelsen blir der benyttet en halvtørr-teknologi, slik at vanntilbakeholdelsesmulig-heten for de porøse materialer som tilsettes, f.eks. ekspandert leire, perlititt, små papirbiter og treavskjær, blir mindre enn deres tendens til å tiltrekke seg vann for de kapillære porøse bindemidler for hoved-, mellom- og kantlagene. Når der gjøres bruk av dette fenomen i henhold til den foreliggende oppfinnelse, er det mulig å oppnå det vann som er nødvendig for hydratiseringen av den brente gips, ved hjelp av halvtørr-teknologi, fordi ved den sistnevnte blir der oppnådd en vannoverskuddsreduksjon på 50-70% sam-menlignet med tørrteknologi.
Således er der avdekket et nytt prinsipp som også
danner grunnlaget for produksjonen av multi-lag-plater med minst ett hovedlag av gipsbundne papp- eller sponplater: de våte trefliser lagrer vann, idet noen av disse blir ekstra-hert på nytt ved hjelp av gipsbindemidlet som benyttes og tjener som det nødvendige herdevann som er nødvendig for hydratiseringen. Blandingen av treflis og gips, som er så fuktig som jord, blir automatisk spredt på en base og deretter komprimert. Fordi bøyestyrken for et gipsbundet spon-plateelement - bortsett fra den ytterligere forsterkning - .korrelerer med sin densitet, vil den økte kompresjon resultere i en øket bøyestyrke. I den herdete plate vil flisene, som først gir avkall på vann, forsterke gipsmatrisen og .binde seg med gipsen i kant- eller mellomlagene i et overgangslag mellom hovedlaget og de tilstøtende kant- og mellomlag.
De tilsvarende fremgangsmåter for fremstilling av matte-eller fiberforsterkede materialer kan utføres enten dis-kontinuerlige eller kontinuerlige. Passende fremgangsmåter for avsetning av de individuelle lag på det som betegnes material-ikkevevet-formasjon, kan være av mekanisk så vel som en pneumatisk natur.
Formingen av et overgangslag som er en gradvis kontinuerlig overgang fra sammenstillingen av hovedlaget til komposisjonen av kant- og/eller mellomlagene, hvorved overgangen av komposisjonen skal betraktes som en homogen overgang, resulterer i en innbyrdes forbindelse av forsterkningsmaterialet i hovedlaget med bindemidlet hos kant- og mellomlaget. Allerede når lag blir avsatt på allerede avsatte lag, vil forsterkningsmaterialer tre inn i lagene av bindemiddel ved kantsonen, noe som blir forsterket ved en eventuell etter-følgende påføring av et svakt trykk på flaten, eller ved risting. En spredevirkning av forsterkningspartiklene i de nedre lag av hovedlaget kan dessuten fremskaffe formingen av et overgangsparti ved hjelp av vann som frigjøres i de øvre lagsoner av hovedlaget.
På grunn av det forhold at flere av de fremgangsmåter som er omtalt i kravene 8-14, kan kombineres med hverandre, kan der fremskaffes fysiske egenskaper, f.eks. bøyestyrke, elastisi-tetsmodul, totaldensitet, og disse kan selekteres i henhold til antall og tykkelse av kant-, hoved- og mellomlagene.
Realiteten ved den foreliggende oppfinnelse har resultert i fordelaktige forbedringer av de brannbestandige og elasto-mekaniske egenskaper ved uorganiske bundne materialer. Videre har formingen av et kantlag resultert i en forbedret .overflatefinish f.eks. ved en minimal overflateruhet og minimal porøsitet, noe som på sin side kan resultere i forbedret motstand mot vannsprut hos den uorganisk bundne
.byggeplate.
Ytterligere detaljer, trekk og fordeler vil fremkomme fra den følgende beskrivelse av illustrerte utførelsesformer. Fig. 1 er et skjematisk tverrsnitt gjennom en byggeplate med et dobbelt lag, idet forsterkningen befinner seg i nærheten av kanten. Fig. 2 er et tversnitt av en dobbelt-lag-byggeplate i henhold til oppfinnelsen, idet forsterkningen befinner seg direkte ved kanten. Fig. 3 er et skjematisk tverrsnitt gjennom en trippel-lag-byggeplate i henhold til oppfinnelsen, idet forsterkningen er anordnet som et mellomlag. Fig. 4 er en byggeplate med syv lag i henhold til oppfinnelsen . Figurene 5-15 er skjematiske illustrasjoner av forskjellige fiberinnsatte lag som tjener som forsterkning. Dobbeltlagplaten 10 vist på fig. 1 omfatter et endelag 12 som er forholdsvis tynt sammenliknet med den totale tykkelse av konstruksjonen, og et hovedlag 14. Kantlaget 12 på sin side omfatter fortrinnsvis størknede bindepartikler 16, idet bare noen av dem er vist på fig. 1. I bindelaget er der anordnet en grov glassfibermatte 20 med overflateavtetning, idet dette tjener som forsterkningselement, slik at der bare er levnet et tynt lag mellom matten og den flate som består av bare bindemiddel. Denne posisjon er angitt som tett inn-til kanten. Hovedlaget 14 kommer etter kantlaget 12 og omfatter bindemiddelpartikler 16 og forsterkningsmaterialer 18, idet bare noen av disse er vist på tegningen. Et mellomlag 24 er anordnet mellom hovedlaget 14 og kantlaget 12, .som, med hensyn til sammensetning utgjør et homogent overgangslag fra binder-forsterkningsblandingen til kantlaget, som - bortsett fra glassfibermatten med overflatebelegg/av-.tetning - bare inneholder et bindemateriale.
Fig. 2 er et tverrsnitt gjennom en byggeplate med dobbelt lag i henhold til oppfinnelsen, i likhet med eksemplet vist på fig. 1. I dette tilfellet er bare forsterkningsfiberlaget anordnet direkte på kanten, noe som er nødvendig f.eks. når tykkelsen av kantlaget skal reduseres til et minimum.
Ved utførelsesformen ifølge fig. 3 omfatter to hovedlag 14 bindeforsterkningsblandingen, og et mellomlag 22 omfatter et
•bindemiddel med en forsterkende grov glassfibermatte 20.
Fig. 4 er en kombinasjon av de ovenfor angitte utførelses-former, og viser et skjematisk riss gjennom en bygningsplate med flere lag, omfattende to kantlag, to mellomlag og tre hovedlag. Den homogene overgangssone 24 er tildannet ved alle overganger mellom kant-, mellom- og hovedlagene. Figurene 5-15 utgjør utførelsesformer for forsterkningen i kant- og/eller mellomlaget. Fig. 5 utgjøres av et stoff som er tildannet av knyttede kjemiske fibre, idet maskene har en sidelengde på tilnærmet 44 mm, mens fig. 6 utgjør en vevet ru glassfibermatte med overflateavtetning, idet den ene side er 8 mm og den annen side 9 mm, mens fig. 7 utgjør et materiale som er tildannet av grove kjemiske fibre, idet den ene side er tilnærmet 10 mm og den annen 11 mm, fig. 9 er en tilsvarende grov glassfibermatte, med fibre med større diameter enn dem vist på fig. 8, fig. 10 utgjør et stoff av syntetiske fibre, idet lengden av den ene siden er tilnærmet 10 mm, fig. 11 er et stoff av syntetiske fibre, med ene side som er 7 mm og den annen tilnærmet 6 mm, mens fig. 12 er et liknende stoff av syntetiske fibre, hvor fibrene som har en større diameter enn dem vist på fig. 11, fig. 13 utgjøres av en glassfibermatte med sidelengder på 6 mm x 5 mm, fig. 14 er en glassfibermatte med en sidelengde på tilnærmet 2 mm, og fig. 15 utgjøres av en ikke-vevet glassfiber med uregel-.messig fordelte glassfibre. Bortsett fra disse eksempler på forsterkningsmaterialer som blir benyttet, kan der også benyttes andre glassfiberprodukter, syntetiske fibre, organ-.iske fibre så vel som mineralfibermaterialer.
Ved hjelp av noen eksempler hvor der benyttes gips som bindemiddel og trefliser som forsterkningsmiddel, vil en bygningsplate i henhold til oppfinnelsen bli ytterligere an-skueliggjort som følger: i de følgende eksempler blir gipsflisplaten fremskaffet iform av multilag-plater som dimensjoner 660 mm x 560 mm x 38 mm. Forholdet mellom tilsetningsstoff og bindemiddel, her
■betegnet x, utgjør x=0,25, idet den tørre densitet av gips-flisplatelegemet når en verdi på =12oo kg/m<3>, og hydrat-iseringvann-bindemiddel-forholdet er W=0,16. Bøyestyrken på plater av denne art var 14 N/mm<2>.
Dersom der skal utføres en halvtørr fremgangsmåte uten pro-blemer, så er det av grunnleggende betydning å fremskaffe et homogent løst ikke-vevet materiale omfattende en tilsetning-bindemiddelblanding som ikke må inneholde konglomerater, og som har gode flytegenskaper. Dette oppnår man ved bløtleg-ning av tilsetningsstoffene eller de forsterkende materialer i en tilstrekkelig mengde av vann og etterfølgende blanding av dette med bindemidlet i et passende blandeapparat i henhold til det ønskede forhold. Ved de foreliggende eksempler ble der oppnådd tilfredsstillende resultater når der ble benyttet en lødige satsblander med plogskjær og knivhode. Den nest viktigste prosesskomponent er den fremgangsmåte som brukes for spredning av blandingen omfattende tilsetningsstoff og bindemiddel. Man oppnår det gode resultat med en spredestasjon med to ruller eller valser.
Eksempel 1
Ved en diskontinuerlig prosess ble gips-flis-blandingen preparert slik det allerede er omtalt ovenfor, og denne blanding ble sprøytet inn i en formningsboks ved hjelp av en to-valse-spredestasjon, og en preparert glassfibermatte ble
lagt på toppen av denne. Deretter ble ren gips pudret på .matten ved hjelp av en sil og en gips-flis-blanding ble
sprøytet på denne på nytt. Tilslutt ble der anvendt et svakt overflatetrykk på platen, slik at utstrømningsvirkningen for det spredende vann bevirket formingen av et overgangslag med en homogen overgang for platekomponent-fordelingen, noe som til og med resulterte i at flisene raget ut av forsterkningsmatten, noe som økte fastholdelsen av matten i over-gangslaget mellom kant- og hovedlagene. Denne virkning øker jo videre maskene er i forsterkningsmatten.
■ Det forsterkende materiale i hovedlaget ble bløtlagt i så mye vann som er nødvendig med hensyn til hydratiseringsvann for at der kan fremskaffes et lag med ren gips. Følgelig foreligger der et totalt forhold mellom vann og bindemiddel W=0,35.
Ved dette eksempel ren gips blandet med tilsetningsstoffer med et forhold x Li=0,00025 (tilsetningsstoff referert til ren gips) slik det er vanlig ved gipsteknologi.
Eksempel 2
En våt glassfibermatte ble plassert på bunnen av formingsboksen. Et tynt lag med ren gips blir pudret på matten gjennom en siv og hovedlaget i gips-flis-platen blir sprøy-tet på denne ved hjelp av en to-valse-spredestasjon for å gi en løs materialkonsistens. Pga. det nødvendige hydratiseringsvann vil laget av ren gips trekke overflatevann fra forsterkningsmatten, og resten av det vann som er nødvendig for herding fra den luftige gips-flis-plate hvorved under pass-eringen av vann, det ønskede overgangslag og den resulter-ende innbyrdes forankring pga. forankringstreflisene, blir oppnådd. Når der påføres et svakt overflatetrykk på den satte konstruksjon, vil sistnevnte bli komprimert og der legges deretter en forsterkningsmatte på den luftinge konstruksjon. Deretter blir ren gips pudret eller strødd på .matten. Til slutt vil platen undergå et siste kompresjons-trinn når der er påtrykket et passende overflatetrykk. Vann-bindemiddel-forholdet er igjen W=0,35. Fordi der tilføyes et .lite overskudd av vann, i forhold til den mengde vann som er krevet for hydratiseringen av bindemidlet i hovedlaget, noe som innebærer et nødvendig trinn sett fra et prosess-konstruksjonsmessig synspukt for å forhindre en overskytende mengde av støv under den mekaniske spredning eller utsprøyt-ning av tilsetningsstoff-bindemiddelblandingen, en ulempe som er relatert til den nevnte tekniske fordel, nemlig at der foreligger en overskytende mengde av vann som inneholdes i gips-flis-blandingen, og denne kan der kompenseres for ved det forhold at det overskytende volum av vann tjener til å
■herde gipsen i kantlaget.
Eksempel 3
En glassfibermatte legges på bunnen av formingsboksen og en preparert fluidumblanding av ren gips, vann og tilsetningsstoff blir påført overflaten og jevnt avskrapet for reduksjon av den mengde som benyttes. For denne slurry er vann-gipsforholdet W=0,7, og denne bibeholdes, samtidig som det selekterte tilsetningsforhold utgjøres xz=0,00025. Gips-flis-blandingen blir sprøytet på dette lag, hvorved der bibeholdes en vann-bindemiddel-relasjon W=0,2, og følgelig blir der ikke tilføyet noe overskytende vann til den luftige sammenstilling av gips og flis. Således vil formingen av pore-hulrom under tørking, noe som kan redusere styrken hos gipsmatrisen, kunne unngås. Ved denne fremgangsmåte blir vannreserver inneholdt i de ytre lag, som avgir hydratiseringsvann til hovedlaget dersom der foreligger lokal mangel på vann hvorved det ønskede overføringslag blir om-formet når vann presses til hovedlaget. Dersom man øker trykket for endelig kompresjon i de ovenfor angitte eksempler, vil der kunne fremskaffes en plate med høy densitet uten vansklig-heter. Det å øke trykket for endelig kompresjon, vil imidlertid ikke ha noen konsekvenser for det vann som kommer fra forsterkningsmaterialene til bindemidlet, men har istedet .det formål å øke det frie porerom som resulterer i en øket platestyrke. Således vil f.eks. en plate som er fremskaffet i henhold til fremgangsmåten ved eksempel 1, som har en tørr
.densitet på en 1,550 kg/m<3>, ha en bøyestyrke på 18 N/mm<2>.
Claims (1)
1. Byggeplate som er oppbygget i lag, med i det minste et kant- og/eller mellomlag som fortrinnsvis omfatter hydratisert bindemiddel og forsterkningsmateriale, som er anbragt i dette kant- og/eller mellomsjikt, og med i det minste et hovedlag som fortrinnsvis omfatter et hydratisert bindemiddel-/tilslags- eller forsterkningsstoff, karakterisert ved at i det i forhold til hovedlaget (14) tynnere kantlag (12) og/eller mellomlag (22) som er sammensatt av en blanding av bindemiddel (16) og forsterkningsmateriale (20) som går over i fast tilstand,
og hoveddelen (14) som omfatter bindemiddel- (16)/tilslags-eller forsterkningsmateriale (18), idet man i tilslags-eller forsterkningsmaterialet (18) fant alt det vann som var nødvendig for herding av kant- (12) og/eller mellomlaget (22) og hovedlaget (14) i form av vannimpregnerte smådeler, blir der dannet en grenselagsone (24) som med hensyn til lagsammensetning fremskaffer en kontinuerlig overgangssone mellom kant- (12) og/eller mellomlaget (22) og hovedlaget (14) .
2. Plate som angitt i krav 1,
karakterisert ved at forsterkningen (20) i bindemiddelkantlaget (12) er plassert i den ene sone som ligger tett opptil kanten.
3. Plate som angitt i krav 1,
karakterisert ved at forsterkningen (20) er plassert direkte i kantsonen av bindemiddellaget (12).
4. Plate som angitt i kravene 1 - 3, karakterisert ved at forsterkningen (20) består av en fibermatte, fortrinnsvis av vevet glassfiber eller glassfiber-ullmateriale.
kant-, mellom- og hovedlagene utgjøres av et uorganisk bindemiddel, fortrinnsvis gips, og at tilsatsmidlene eller forsterkningsmaterialet (18) i hovedlaget omfatter et porøst uorganisk eller organisk materiale, som er egnet til å ta opp, lagre og avgi vann, fortrinnsvis trefliser, papirbiter, tre-fiber, tre-fibergranulærmateriale eller bark.
6. Plate som angitt i et av kravene 1 - 3, karakterisert ved at bindemiddelorganet (16) av kant-, mellom- og hovedlagene er bindemiddelblanding bestående av sulfatisk kalk-givende og puzzolaniske stoffer, idet det er sammensatt av 50-90 masse% kalsiumsulfat, 3-25 masse% kalk som gir substanser og 5-35 masse% aktivt alumino-silikatisk puzzolanisk materiale som er rikt på aluminat.
7. Plate som angitt i krav 6,
karakterisert ved at blandingsforholdet mellom kalsiumsulfat, kalkgivende stoffer og aktive alumino-sulfatiske, puzzolaniske materialer som er rike på aluminat, er slik at dannelsen av etringitt er begrenset til en oppløsningsfase, hvorved forhåndsbestemmelsen av passende bindemiddelorgan-blandinger ble sett til å være romlig konstant under herdningsfasen dersom der etter en herdningstid på syv dager ble tillatt en maksimal forskjell i lengde for et prismatisk legeme som ble undersøkt, på ikke mer enn 0,5 %, og der ble bestemt et konvergent forløp i kurven med hensyn til lengdeforskjell.
8. Fremgangsmåte for fremstilling av en byggeplate som er oppbygget i lag, i henhold til kravene 1, 2, 4, 5, 6 og/eller 7,
karakterisert ved at kontinuerlig eller diskontinuerlig blir tilslags- eller forsterkningsmaterialet (18)/bindemiddelstoffet (16), fortrinnsvis ved et for-håndstall x = 0,05-0,5, avsatt på en plate eller et transportbånd ved hjelp av dryppestrøing, idet tilslags-eller forsterkningsmaterialet blir impregnert med vann til en grad hvor det oppnås et forhold mellom vann og bindemiddel w = 0,16-0,6, at forsterkningsmaterialet (20) påføres dette lag, at bindemidlet (16) som befinner seg i pulverform, blir påført i støvform på laget, idet der samtidig ved hjelp av rysting, skraping, rulling eller påføring av et overflatetrykk under tilnærmet 1,5 N/mm<2> skaffes en forøket pakningsdensitet mellom tilslags- eller forsterkningsmaterialet (18) og bindemiddelpartikler (16), slik at over kontaktstedene mellom tilslags- eller forsterkningsmaterialet og bindemiddel vil det fortrinnsvis ved kapillarledning bli bevirket at vannet går over fra tilslags- eller forsterkningsmaterialet (18) til bindemidlet (16) i hovedlaget (14) og bindemidlet (16) i kantlaget (12), idet dette resulterer i en kontinuerlig overgangssone, og det fremskaffes ved hydratisering av bindemidlet en sammenhengende gipsmatrise.
9. Fremgangsmåte for fremstilling av en byggeplate som er oppbygget i lag, i henhold til krav 1, 3, 4, 5, 6 og/eller 7,
karakterisert ved at bindemidlet (16) påføres en plate eller et transportbånd ved dryppstrøing, at forsterkningsmaterialet (20) blir innlemmet i det tørre bindemiddelpulver, at deretter blandingen av bindemiddel (16) og tilslags- eller forsterkningsmidlet (18) blir sprøytet derpå, idet tilslags- eller forsterkningsmaterialet (18) inneholder den mengde av vann som er nødvendig for herding av bindemidlet i hovedlaget og kantlaget, fortrinnsvis ved et vann/bindemiddelforhold w = 0,3 - 0,6, og at det samtidig ved rysting, skraping, rulling og utøvelse av et svakt overflatetrykk under ca. 1,5 N/mm<2> fremskaffes en øket pakkedensitet mellom tilslags- eller forsterkningsmaterialet (18) og bindemiddelpartiklene (16) til en slik grad at det over kontaktsoner mellom tilslags- eller forsterkningsmateriale og bindemiddel blir bevirket fortrinnsvis ved kapillarledning at vannet går over fra forsterkningsmaterialet og bindemidlet, samtidig som det dannes kontinuerlige overgangssoner.
10. Fremgangsmåte for fremstilling av plate som angitt i krav 9,
karakterisert ved at den mengde av vann som inneholdes i forsterkningsmaterialet (18), er mindre enn den mengde vann som er nødvendig for herdingen av bindemidlet (16) i hovedlaget (14) og kantlaget (12), og at den mengde av vann som kreves spesielt for herding av bindemidlet (16) i kantlaget (12), oppnås fra det forsterkningsmateriale som er innlemmet i det tørre bindemiddel (16) fordi det sistnevnte har i det minste blitt fuktet med en mengde av vann som er tilstrekkelig sammen med det vann som rommes av forsterkningsmaterialet (18), å bevirke herdingen av det foreliggende bindemiddelmateriale (16).
11. Fremgangsmåte for fremstilling av en byggeplate oppbygget i lag i henhold til kravene 1, 3, 5 og/eller 7, karakterisert ved at en fluidum- eller pulp-slurry omfattende et bindemiddel og vann på diskontinuerlig eller kontinuerlig måte blir påført en plate eller plassert på et transportbelte, at et forsterkningsmateriale (20) blir påført slurry-laget og innlemmes i sistnevnte, idet blandingen av bindemidlet (16) og forsterkningsmaterialet (18) er mindre enn mengden av overskytende vann som rommes i slurry-laget, og at ved rysting, skraping, rulling og utøvelse av et lett overflatetrykk på under 1,5 N/mm<2> vil vannet forlate forsterkningsmaterialet (18) og slurry-laget også gå inn i bindemidlet.
12. Fremgangsmåte som angitt i krav 11, karakterisert ved at forsterkningsmaterialet (20) først blir påført platen eller plassert på transportbeltet, hvoretter det fluidumaktige eller pulp-aktige slurry-lag blir påført nevnte flate.
13. Fremgangsmåte som angitt i et av kravene 8-12, karakterisert ved at to eller flere av de nevnte prosesser blir kombinert for fremskaffelse av plater (10) som består av mer enn to lag.
14. Fremgangsmåte som angitt i et av kravene 8-13, karakterisert ved at standardiseringsmid-ler, f.eks. hemningsmidler eller akseleratorer blir tilsatt vannet, slik at deres forhold til hovedkomponenten for bindemidlet (10) utgjør 0,1-1,0 %.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19863629223 DE3629223A1 (de) | 1986-08-28 | 1986-08-28 | Bauplatte im schichtenaufbau und verfahren zu ihrer herstellung |
Publications (4)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO873605D0 NO873605D0 (no) | 1987-08-26 |
NO873605L NO873605L (no) | 1988-02-29 |
NO175161B true NO175161B (no) | 1994-05-30 |
NO175161C NO175161C (no) | 1994-09-07 |
Family
ID=6308347
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO873605A NO175161C (no) | 1986-08-28 | 1987-08-26 | Byggeplate som er oppbygget i lag, og fremgangsmåte for fremstilling av samme |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US4923664A (no) |
EP (1) | EP0258734B1 (no) |
AR (1) | AR241947A1 (no) |
AT (1) | ATE70583T1 (no) |
AU (1) | AU601207B2 (no) |
BR (1) | BR8704417A (no) |
DE (2) | DE3629223A1 (no) |
FI (1) | FI86454C (no) |
MX (1) | MX169302B (no) |
NO (1) | NO175161C (no) |
NZ (1) | NZ221599A (no) |
ZA (1) | ZA875740B (no) |
Families Citing this family (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE68927879T2 (de) * | 1988-12-06 | 1997-10-09 | Shaikh Ghaleb Mohammad Y A | Werkstoffzusammensetzung zum Hemmen von Bränden oder Explosionen und Verfahren dafür |
DE4017057C2 (de) * | 1990-05-26 | 1999-11-04 | Peter Breidenbach | Lehmbauplatte und Verfahren zu ihrer Herstellung |
CA2052301A1 (en) * | 1990-10-01 | 1992-04-02 | Hiroshi Uchida | Method of producing patterned shaped article |
DK17592A (da) * | 1992-02-13 | 1993-08-14 | Inge Bodil Elmstroem Soerensen | Gipsplade til lydabsorption samt fremgangsmaade til fremstilling af en saadan gipsplade |
DE4214335A1 (de) * | 1992-05-04 | 1993-11-11 | Helmut Meister | Verfahren zum Herstellen eines Leichtbauteiles in Platten- oder Quaderform |
SE9302118L (sv) * | 1993-06-18 | 1994-11-21 | Delcon Ab Concrete Dev | Sätt att tillverka betongkonstruktioner med ett ytskydd och betongkonstruktion framställd enligt sättet |
TW350894B (en) * | 1994-08-02 | 1999-01-21 | Stylite Kogyo Co Ltd | Refractory coating components, building siding panels and the siding structure |
EP0875371A1 (de) * | 1997-04-28 | 1998-11-04 | Mineralka d.o.o. | Feuerfester Plattenverbund, ein Verfahren zu dessen Herstellung sowie dessen Verwendung |
DE29708687U1 (de) * | 1997-05-15 | 1997-07-24 | Siemens AG, 80333 München | Klebeverbindung |
US6976345B2 (en) * | 1999-04-05 | 2005-12-20 | Firouzeh Keshmiri | Cementitious based structural lumber product and externally reinforced lightweight retaining wall system |
US7273634B2 (en) | 1999-10-15 | 2007-09-25 | Fitzgibbons Jr Robert T | Coatings and additives containing ceramic material |
US6423129B1 (en) * | 1999-10-15 | 2002-07-23 | Robert T. Fitzgibbons, Jr. | Coatings and additives containing ceramic material |
US6740395B2 (en) | 2001-12-21 | 2004-05-25 | United States Gypsum Company | Substrate smoothed by coating with gypsum-containing composition and method of making |
SE529224C2 (sv) * | 2005-12-06 | 2007-06-05 | Skanska Sverige Ab | Golvbetonganordning |
US20080057318A1 (en) * | 2006-08-29 | 2008-03-06 | Adzima Leonard J | Low density drywall |
US7776170B2 (en) * | 2006-10-12 | 2010-08-17 | United States Gypsum Company | Fire-resistant gypsum panel |
FR2909695B1 (fr) * | 2006-12-07 | 2012-01-27 | Const Composites Bois | Structure composite pour la fabrication de murs,panneaux, dalles ou analogue et procede de realisation d'une telle structure composite |
DE102007062125B4 (de) * | 2007-12-21 | 2013-01-10 | B.T. Innovation Gmbh | Funktionsbauelement und Verfahren zu dessen Herstellung |
DE202008011589U1 (de) * | 2008-09-01 | 2008-11-27 | Akzenta Paneele + Profile Gmbh | Fußbodenpaneel aus Kunststoff mit mechanischen Verriegelungskanten |
US10132097B2 (en) * | 2013-10-24 | 2018-11-20 | Knauf Gips Kg | Breakage-resistant composite material and stud wall, roof or ceiling structure |
NL2011875C2 (en) * | 2013-11-29 | 2015-06-01 | Thermoform Nederland B V | A method for producing a wood strand construction element, a construction element obtained therewith and a production facility therefor. |
JP6412431B2 (ja) * | 2014-02-08 | 2018-10-24 | 吉野石膏株式会社 | 木造外壁の耐力壁構造及びその施工方法 |
DE102014103254A1 (de) * | 2014-03-11 | 2015-09-17 | Pta Solutions Gmbh | Feuerwiderstandskörper und Verfahren zur Herstellung desselben |
KR102214389B1 (ko) * | 2016-06-21 | 2021-02-08 | 하이만 센서 게엠베하 | 온도를 측정하거나 가스를 검출하기 위한 서모파일 적외선 개별 센서 |
Family Cites Families (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA469822A (en) * | 1950-12-05 | Schwarz Alfred | Insulated building units | |
US513710A (en) * | 1894-01-30 | Harley w | ||
US957144A (en) * | 1909-09-16 | 1910-05-03 | Erling Bye | Plaster-board. |
US1439954A (en) * | 1921-07-21 | 1922-12-26 | Joseph W Emerson | Gypsum wall board |
GB497561A (en) * | 1938-06-09 | 1938-12-21 | Hermann Steiner | A process for the manufacture of a two-layer building slab |
US2268965A (en) * | 1939-05-02 | 1942-01-06 | Schumann Artur | Method of molding reinforced building panels |
US2220349A (en) * | 1939-10-03 | 1940-11-05 | Truscon Lab | Building construction |
US2305126A (en) * | 1940-08-04 | 1942-12-15 | Wohl Max | Process of molding imitation terrazza tile |
GB561231A (en) * | 1942-11-05 | 1944-05-10 | Sergey Steuerman | Laminated reinforced concrete structures |
US2522116A (en) * | 1945-12-18 | 1950-09-12 | Hayes Econocrete Corp Of Ameri | Method of molding lightweight concrete panels |
FR1112328A (fr) * | 1954-07-16 | 1956-03-13 | Brique | |
US3284980A (en) * | 1964-07-15 | 1966-11-15 | Paul E Dinkel | Hydraulic cement panel with low density core and fiber reinforced high density surface layers |
US3565650A (en) * | 1966-05-18 | 1971-02-23 | William A Cordon | Lightweight concrete products and a process of producing same |
CH507882A (de) * | 1967-12-06 | 1971-05-31 | Repla Sa | Verfahren zur Herstellung kunstharzgebundener Platten |
DE1808187A1 (de) * | 1968-11-11 | 1970-06-11 | Weller Dr Ing Konrad | Bauplatte,insbesondere fuer Schall- und Feuerschutz |
DE1813733A1 (de) * | 1968-12-10 | 1970-06-25 | Doerken Ewald Ag | Kunststoffgitter-verstaerkte Baustoffe |
US3882215A (en) * | 1970-06-10 | 1975-05-06 | Fpa Fypol Limited | Methods of making building and like components |
BE791262A (fr) * | 1971-11-11 | 1973-03-01 | Battelle Development Corp | Perfectionnements aux elements de construction en beton |
DE2628457A1 (de) * | 1976-06-25 | 1978-01-05 | Werner Mitschrick | Schal-tafeln, fassadenplatten und andere produkte aus duennwandigem armiertem beton |
AT347840B (de) * | 1977-03-11 | 1979-01-10 | Construction & Finance Ag | Verfahren zur herstellung eines baukoerpers, welcher aus einem geblaehten offenporigen mineral und aus zumindest einem mit wasser abbindenden bindemittel besteht |
US4185837A (en) * | 1978-05-05 | 1980-01-29 | Jerome Greene | Fluid seal with lubricated sealing surfaces |
US4185437A (en) * | 1978-10-10 | 1980-01-29 | Olympian Stone Company | Building wall panel and method of making same |
DE2854228C2 (de) * | 1978-12-15 | 1983-11-24 | Ytong AG, 8000 München | Mehrschichtenplatte aus Gasbeton sowie Verfahren zu ihrer Herstellung |
DE2919311B1 (de) * | 1979-05-14 | 1980-09-18 | Gert Prof Dr-Ing Habil Kossatz | Verfahren zum Herstellen von Gipsbauteilen,insbesondere Gipsplatten |
GB2065742B (en) * | 1979-10-03 | 1984-01-11 | Kurimoto Ltd | Glass fibre reinforced cement plates and method and apparaus for their manufacture |
DE3230406A1 (de) * | 1982-08-16 | 1984-02-16 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 8000 München | Bindemittelgemisch aus sulfatischen, kalkspendenden und puzzolanischen stoffen |
FI69270C (fi) * | 1984-09-21 | 1986-01-10 | Metsaeliiton Teollisuus Oy | Brandbestaendiga traekompositer speciellt inredningsskivor ochfoerfarande foer framstaellning av dessa |
-
1986
- 1986-08-28 DE DE19863629223 patent/DE3629223A1/de not_active Withdrawn
-
1987
- 1987-08-04 ZA ZA875740A patent/ZA875740B/xx unknown
- 1987-08-18 DE DE8787111975T patent/DE3775304D1/de not_active Expired - Fee Related
- 1987-08-18 EP EP87111975A patent/EP0258734B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1987-08-18 AT AT87111975T patent/ATE70583T1/de not_active IP Right Cessation
- 1987-08-25 AR AR87308533A patent/AR241947A1/es active
- 1987-08-26 NO NO873605A patent/NO175161C/no unknown
- 1987-08-26 MX MX007993A patent/MX169302B/es unknown
- 1987-08-27 NZ NZ221599A patent/NZ221599A/en unknown
- 1987-08-27 FI FI873714A patent/FI86454C/fi not_active IP Right Cessation
- 1987-08-27 AU AU77604/87A patent/AU601207B2/en not_active Ceased
- 1987-08-27 BR BR8704417A patent/BR8704417A/pt not_active IP Right Cessation
-
1988
- 1988-05-18 US US07/195,642 patent/US4923664A/en not_active Expired - Fee Related
-
1989
- 1989-07-10 US US07/377,777 patent/US4955171A/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI86454C (fi) | 1992-08-25 |
NO873605L (no) | 1988-02-29 |
DE3629223A1 (de) | 1988-03-10 |
NO873605D0 (no) | 1987-08-26 |
FI86454B (fi) | 1992-05-15 |
AU7760487A (en) | 1988-03-03 |
EP0258734B1 (de) | 1991-12-18 |
NO175161C (no) | 1994-09-07 |
FI873714A0 (fi) | 1987-08-27 |
ATE70583T1 (de) | 1992-01-15 |
AR241947A1 (es) | 1993-01-29 |
AU601207B2 (en) | 1990-09-06 |
FI873714A (fi) | 1988-02-29 |
US4923664A (en) | 1990-05-08 |
EP0258734A3 (en) | 1988-07-13 |
DE3775304D1 (de) | 1992-01-30 |
BR8704417A (pt) | 1988-04-19 |
MX169302B (es) | 1993-06-29 |
ZA875740B (en) | 1989-04-26 |
NZ221599A (en) | 1990-11-27 |
US4955171A (en) | 1990-09-11 |
EP0258734A2 (de) | 1988-03-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO175161B (no) | Byggeplate som er oppbygget i lag, og fremgangsmåte for fremstilling av samme | |
US10676927B2 (en) | Lightweight cementitious panel possessing high durability | |
CA1141640A (en) | Building components | |
US20020090871A1 (en) | Cementitious panel with basalt fiber reinforced major surface(s) | |
EP1012422B1 (en) | Cementitious panel with reinforced edges | |
CA1148458A (en) | Gypsum board with thin surface film | |
US20130231019A1 (en) | Asymmetrical Concrete Backerboard | |
NO318100B1 (no) | Sementholdig sammensetning; og selvplanerende sammensetning for gulv, reparasjonssammensetning for vei, brannsikrende sproytemidler og brannstoppende materialer, fiberplate, vannbestandige konstruksjonsmaterialer og plate med innhold av den sementholdige sammensetning; og fremgangsmate for fremstilling av et konstruksjonsmateriale med innhold av den sementholdige sammensetning. | |
JP5340942B2 (ja) | ウエット加工パネルへのスクリム埋め込みのための方法および装置 | |
DE4106010C1 (no) | ||
US9914245B2 (en) | Controlling the embedding depth of reinforcing mesh to cementitious board | |
DE10159340A1 (de) | Estrich, eine Zusammensetzung zur Herstellung einer Oberschicht für diesen Estrich sowie ein Verfahren zur Herstellung des Estrichs | |
PL80205B1 (en) | A process for the continuous production of molded bodies,especially of slabs,from plaster of paris[il32887d0] | |
NO128340B (no) | ||
CN105881703A (zh) | 一种陶瓷新型板材及其生产方法 | |
US20150076730A1 (en) | Formation of cementitious board with lightweight aggregate background | |
CN1094113A (zh) | 一种中密度石膏植纤隔墙板及其复合墙体 | |
WO2000006849A1 (en) | Building board and its production | |
CA2924051C (en) | Lightweight cementitious panel possessing high durability | |
RU2373060C2 (ru) | Способ получения архитектурно-художественного гипсопенопластового изделия | |
RO134330B1 (ro) | Placă compozită din fibre naturale şi procedeu de obţinere a acesteia | |
CN109025044A (zh) | 全秸秆隔墙装饰多功能一体板 | |
CZ2001294A3 (cs) | Stavební deska a způsob její výroby | |
DE1609620A1 (de) | Bauplatte | |
NO874345L (no) | Sementplate med armerte kanter. |