PL180789B1 - Kształtka rurowa z tworzywa termoplastycznego - Google Patents
Kształtka rurowa z tworzywa termoplastycznegoInfo
- Publication number
- PL180789B1 PL180789B1 PL96316719A PL31671996A PL180789B1 PL 180789 B1 PL180789 B1 PL 180789B1 PL 96316719 A PL96316719 A PL 96316719A PL 31671996 A PL31671996 A PL 31671996A PL 180789 B1 PL180789 B1 PL 180789B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- pipe
- filler
- pipe fitting
- pipes
- fitting according
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims description 5
- 239000004033 plastic Substances 0.000 title description 5
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 title description 5
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229920000098 polyolefin Polymers 0.000 claims abstract description 4
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 28
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 8
- 239000005083 Zinc sulfide Substances 0.000 claims description 7
- DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N zinc;sulfide Chemical compound [S-2].[Zn+2] DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1 PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L barium sulfate Chemical compound [Ba+2].[O-]S([O-])(=O)=O TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 5
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 5
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 claims description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 4
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 claims description 4
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 claims description 4
- 238000000071 blow moulding Methods 0.000 claims description 3
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 claims description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 3
- 229910052984 zinc sulfide Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 abstract description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 abstract description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 abstract description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 abstract 2
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 abstract 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 abstract 1
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 6
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 3
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 2
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 2
- ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N antimony trioxide Chemical compound O=[Sb]O[Sb]=O ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000012764 mineral filler Substances 0.000 description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 2
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- RNFJDJUURJAICM-UHFFFAOYSA-N 2,2,4,4,6,6-hexaphenoxy-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triene Chemical compound N=1P(OC=2C=CC=CC=2)(OC=2C=CC=CC=2)=NP(OC=2C=CC=CC=2)(OC=2C=CC=CC=2)=NP=1(OC=1C=CC=CC=1)OC1=CC=CC=C1 RNFJDJUURJAICM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 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
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000003063 flame retardant Substances 0.000 description 1
- 150000004820 halides Chemical class 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000005058 metal casting Methods 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000012463 white pigment Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L9/00—Rigid pipes
- F16L9/12—Rigid pipes of plastics with or without reinforcement
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
- Sink And Installation For Waste Water (AREA)
- Pipe Accessories (AREA)
- Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
- Molding Of Porous Articles (AREA)
Abstract
1 . Ksztaltka rurowa z tworzywa termoplastycznego, zwlaszcza poholefiny lub polimeru styrenu, wytwarzana metoda wytlaczania, wtrysku lub rozdmuchiwania, do tloczenia cieczy w systemie rur kanalizacyjnych, przy czym rura lub ksztaltka rurowa ma, w wyniku dodania odpowiedniego wypelniacza, gestosc od 1,4 do 2,7 g/cm3, znam ienna tym, ze grubosc scia- nek rur 1 ksztaltek rurowych, zawierajacych wypelniacz, jest co najwyzej równa jednej trzy- dziestej drugiej ich srednicy zewnetrznej, a ciezar jednego metra wynosi co najwyzej 3 kg. PL PL PL
Description
Przedmiotem wynalazku jest kształtka rurowa z tworzywa termoplastycznego, zwłaszcza poliolefiny lub polimeru styrenu, wytwarzana metodą wytłaczania, wtrysku lub rozdmuchiwania, do tłoczenia cieczy w systemie rur kanalizacyjnych, przy czym rura lub kształtka rurowa ma, w wyniku dodania odpowiedniego wypełniacza, gęstość od 1,4 do 2,7 g/cm3.
Izolacja dźwiękowa odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę, zwłaszcza przy budowie domków jedno- lub wielorodzinnych, szpitali i domów starców oraz temu podobnych obiektów budowlanych. Jedno z ważniejszych źródeł dźwięku stanowią urządzenia sanitarne, które jednocześnie przyczyniają się w dużym stopniu do rozprzestrzeniania się dźwięku w budynkach. Istotną rolę odgrywają przy tym rury odpływowe, które odprowadzają ścieki od poszczególnych użytkowników i doprowadzają je do głównego kanału przyłączowego w celu odprowadzenia wody.
Do stanu techniki zaliczają się tutaj z jednej strony rury o stosunkowo cienkich ściankach, wykonane z, nie zawierających wypełniaczy lub jedynie niewielką ich ilość, tworzyw termoplastycznych, jak polichlorek winylu, polipropylen lub polietylen, które mają niewystarczające własności dźwiękochłonne. Z drugiej strony znajdują tu zastosowanie także, mające znacznie grubsze ścianki, rury z odlewów metalowych, z zawierającego wypełniacze mineralne polipropylenu lub wielowarstwowe rury polimerowe, których ciężar na metr jest kilkakrotnie wyższy niż w przypadku opisanych uprzednio rur cienkościennych.
Tego rodzaju rura odpływowa jest znana z europejskiego zgłoszenia patentowego nr0386517A1. Rura ta jest wykonana zazwyczaj z polichlorku winylu lub polietylenu. Dla polepszenia własności dźwiękochłonnych opisana rura odpływowa składa się z rury wewnętrznej i otaczającego tę rurę płaszcza zewnętrznego. Gęstość płaszcza zewnętrznego jest przy tym większa niż gęstość rury wewnętrznej. W porównaniu ze znanymi jednowarstwowymi rurami z two180 789 rzyw sztucznych ta znana rura wielowarstwowa daje znaczne ograniczenie rozprzestrzeniania się dźwięku, przy czym płaszcz zewnętrzny służy jako izolacja dźwiękochłonna, w której tłumi się dźwięki wytwarzane przez elementy stałe i medium. Fale dźwiękowe, istniejące wewnątrz rury odpływowej lub powstające w miejscach uderzeń lub zakrzywień, są przy tym załamywane i /lub odbijane na płaszczu zewnętrznym, w związku z czym na zewnątrz przedostaje się jedynie ich niewielka część. Niekorzystny w tym rozwiązaniu jest fakt, że rurę wielowarstwową wykonuje się z dwóch różnych materiałów. Ten proces wytwarzania jest kosztowny, ponadto zaś wzajemne połączenie dwóch rur wymaga w tym przypadku większych nakładów niż ma to miejsce w przypadku przewodu rurowego złożonego z rur jednowarstwowych. Również odzyskiwanie takiej rury kompozytowej jest albo w ogóle niemożliwe, albo bardzo skomplikowane.
Z europejskiego zgłoszenia patentowego nr 0 342 181 A1 znana jest ponadto kształtka rurowa z tworzywa sztucznego, która także zawiera kilkuwarstwowy korpus. Dla polepszenia własności dźwiękochłonnych korpus ten składa się z rury zewnętrznej i rury nośnej dla medium, które to rury charakteryzują się zazwyczaj różnymi wytrzymałościami na zginanie. Pomiędzy rurą zewnętrzną i rurą nośną dla medium znajduje się warstwa pośrednia, która także składa się z jednej lub kilku warstw. Wprawdzie wymaganą dźwiękochłonność można osiągnąć również za pomocą takiej kilkuwarstwowej rury, koszty wytwarzania w tym przypadku są jednak znaczne, większe nawet niż w przypadku rury dwuwarstwowej według europejskiego zgłoszenia patentowego nr0386517A1. Również ta dwuwarstwowa rura sprawia trudności przy odzyskiwaniu surowców.
Wreszcie z niemieckiego wzoru użytkowego nr 87 18 020 U1 znana jest rura z tworzywa sztucznego, w której rezygnuje się z kilkuwarstwowości, dążąc jednocześnie do zoptymalizowania własności dźwiękochłonnych. Cel ten osiąga się, dodając do tworzywa sztucznego wypełniacz o wyższej gęstości. Dzięki temu wypełniaczowi wytwarzana metodą wytłaczania lub wtrysku kształtka rurowa osiąga gęstość od 1,4 do 2,7 g/cm31 ciężar na jednostkę powierzchni równy co najmniej 8 kg/m2. Na podstawie tych danych w przypadku rury DN 125 osiąga się ciężar jednego metra równy około 4,3 kg, zaś w przypadku rury DN 70 ponad 2 kg.
Ten wysoki ciężar rur lub kształtek rurowych utrudnia transport i manipulacje, zwłaszcza w przypadku trudno dostępnych miejsc montażu.
Kolejną wadą tej znanej kształtki rurowej jest to, że do osiągnięcia ciężaru powierzchniowego równego co najmniej 8 kg/m2 wymagane są stosunkowo duże grubości ścianek. W przypadku dostępnych na rynku rur, wytwarzanych według powyższego wzoru użytkowego, w kształtkach rurowych Dn 100 grubość ścianki wynosi na przykład 5,3 mm. Powoduje to wysokie zużycie osnowy i wypełniacza, a zatem zwiększenie kosztów materiałowych. Ponadto typowe narzędzia, stosowane do obróbki rur cienkościennych, jak obcinarki lub temu podobne, albo w ogóle nie nadają się do rur o zwiększonej grubości ścianek, albo ich zastosowanie pociąga za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty.
Aby również przy zwiększonej grubości ścianek zapewnić, niezbędną do osiągnięcia wymaganego przekroju wewnętrznego, średnicę wewnętizną należy co najmniej w niektórych typach rur zwiększyć średnicę zewnętrzną, na przykład w DN 70 o 4%, a w DN 125 nawet o 8%. Zwłaszcza w często montowanych instalacjach naściennych, w których przeprowadzenie przewodów rurowych jest problematyczne z uwagi na ograniczoną przestrzeń, takie zwiększenie średnicy zewnętrznej jest wyjątkowo niekorzystne. Kolejną wadę stanowi skomplikowana technologia formowania elementów złącznych, na przykład, rowkowanych złączek, na wytłaczanych kształtkach rurowych.
Jako kolejną wadę należy wymienić fakt, że rury i kształtki rurowe według niemieckiego wzoru użytkowego nr DE 87 18 020 U1 są z uwagi na skład materiału w tak dużym stopniu wypełnione wypełniaczem mineralnym, że konieczne jest wprowadzenie dodatków zapewniających ich niepalność. Odpowiednio do tego dostępne dotychczas w handlu rury i kształtki rurowe są zaliczane jedynie do klasy niepalności B2 według DIN 4102.
Punktem wyjścia dla rozwiązań ze stanu techniki jest opisane w literaturze założenie, że własności dźwiękochłonne wzrastają wraz ze wzrostem masy wszystkich, uczest4
180 789 niczących w izolacji dźwiękowej, elementów konstrukcyjnych i że zależność ta może być bez ograniczeń przenoszona na różne systemy odpływowe.
Opinia ta została przedstawiona na przykład w niemieckim zgłoszeniu wzoru użytkowego nr DE 87 18 020 U1, przy czym przyjęto tam dodatkowe założenie, że poziom dźwięku zmniejsza się logarytmicznie wraz ze wzrostem ciężaru powierzchniowego.
Również w specjalistycznym czasopiśmie „Technique de 1'Ingenieur (Construction)”, wydanie grudzień 1972, na stronach C-1115-1 i C-1115-2 podane zostały wyniki pomiarów, które potwierdzają tę zależność logarytmiczną.
W publikacji „Noise Abatement” C. Duerden, Butterworths, London 1970, na stronach 30-31 podano co najmniej jedną, w przybliżeniu logaryt^mii^i^mą zależność.
Już w roku 1961 w „L'Acoustique des Batiments” R. Lehmanna, na stronach 28-31 wykazana została, w przybliżeniu odwrotnie logarytmiczna, zależność pomiędzy ciężarem powierzchniowym i własnościami dźwiękochłonnymi w zakresie częstotliwości od 125 do 4.000 Hz.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad znanego stanu techniki, zwłaszcza zaś zaproponowanie jednowarstwowej, dźwiękochłonnej rury odpływowej lub stosowanej do jej wytwarzania kształtki, która przy zachowaniu optymalnych własności dźwiękochłonnych może być wytwarzana w zakresie grubości ścianek przewidzianych dla nieizolowanych rur odpływowych.
Kształtka rurowa z tworzywa termoplastycznego, zwłaszcza poliolefiny lub polimeru styrenu, wytwarzana metodą wytłaczania, wtrysku lub rozdmuchiwania, do tłoczenia cieczy w systemie rur kanalizacyjnych, przy czym rura lub kształtka rurowa ma, w wyniku dodania odpowiedniego wypełniacza, gęstość od 1,4 do 2,7 g/cm3, według wynalazku charakteryzuje się tym, że grubość ścianek rur i kształtek rurowych, zawierających wypełniacz, jest co najwyżej równajednej trzydziestej drugiej ich średnicy zewnętrznej, a ciężarjednego metra wynosi co najwyżej 3 kg.
Korzystnie, średnia wielkość ziarna wypełniacza jest mniejsza niż 1pm.
Korzystnie, wypełniacz stanowi mieszanina siarczku cynku i siarczanu baru.
Korzystnie, stosunek średnicy zewnętrznej do grubości ścianki wynosi od 35:1 do 42:1.
Korzystnie, wypełniacz zawiera co najmniej 30% cząstek o wielkości ziarna większej niż 1 pm.
Korzystnie, wypełniacz ma względną zdolność rozjaśniania powyżej 22 według DIN 53775 i współczynnik załamania równy co najmniej 2.
Korzystnie, ciężarjednego metra jest co najwyżej równy 2,5 kg.
W przeciwieństwie do rozwiązań znanych ze stanu techniki wynalazek opiera się na założeniu, że odwrotnie logarytmiczna zależność pomiędzy ciężarem (powierzchniowym) i własnościami dźwiękochłonnymi nie może być bez badań przenoszona bezpośrednio na związki, którym podlega rozprzestrzenianie się dźwięku w budynkach. Za punkt wyjścia przyjęto zwłaszcza to, że elementami budowlanymi, stanowiącymi właściwą przyczynę powstawania powietrznych fal dźwiękowych, nie są rury odpływowe, lecz ściany i stropy pomieszczeń, do których dochodzą dźwięki. Te stropy i ściany są bezpośrednio lub pośrednio wprawiane w drgania przez drgające kształtki rurowe instalacji kanalizacyjnej. Wychodząc z założenia, że zwiększona masa kształtek rurowych może przyczyniać się do tego, że przy określonych drganiach kształtek rurowych energia drgań, przenoszona na łączące się z nimi stropy i ściany, może również ulegać zwiększeniu, cały system istotny z punktu odbioru dźwięku przez mieszkańców poddano szczegółowym badaniom.
Istotną cechą w porównaniu do stanu techniki jest takie określenie wymiarów, według którego stosunek średnicy zewnętrznej do grubości ścianki (nazwany w skrócie „SDR”) wynosi co najmniej 32:1. W ten sposób można wytwarzać rury o stosunkowo cienkich ściankach, które przy zastosowaniu wypełniaczy według wynalazku mają bardzo dobre własności dźwiękochłonne, połączone z takimi zaletami, jak łatwość manipulacji i podatność na przeróbkę. Ograniczenie ciężaru jednego metra rury lub kształtki rurowej do 2,5 kg powoduje dalsze ułatwienie operowania tymi wyrobami.
180 789
Kształtki rurowe według wynalazku charakteryzują się następującymi własnościami:
SDR | Ciężar 1 metra | Grubość ścianki | |
DN 70 | 33 | 0,7-1,1 kg | 1.9-2.3 mm |
DN 100 | 35 | 1,5-2,2 kg | 2,7-3,2 mm |
DN 125 | 35 | 1,8-2,8 kg | 3,11.3.(6 mm |
Dla uzyskania optymalnych własności dźwiękochłonnych, korzystne wydaje się zastosowanie wypełniaczy o średniej wielkości ziarna mniejszej niż 1 pm lub o zawartości mniej niż 30% cząstek o wielkości ziarna większej niż 1 pm. Jako wypełniacz szczególnie korzystna okazała się mieszanina siarczku cynku i siarczanu baru. Przy dodaniu na przykład 66% tej mieszaniny gęstość rur lub kształtek wynosi 1,9 g/cm3. Z leżącego u podstaw wynalazku stosunku grubości ścianek do średnic wynika znaczne zmniejszenie, w porównaniu do stanu techniki, ciężaru powierzchniowego, który na przykład dla rury DN 100 wynosi 5,1 kg/m2 w porównaniu z 9,8 kg/m2 według stanu techniki. Podobne rezultaty uzyskuje się dla innych nominalnych wymiarów rur.
Przy użyciu mieszaniny polimerów wyjściowych i wypełniaczy według wynalazku można wytwarzać rury i kształtki rurowe o stosunkowo cienkich ściankach, które mogą posłużyć do montowania instalacji rurowych o znacznie lepszych własnościach dźwiękochłonnych niż ma to miejsce w ramach stanu techniki. Tak na przykład własności dźwiękochłonne można, w porównaniu do rozwiązania opisanego w niemieckim zgłoszeniu wzoru użytkowego nr DE 87 18 020 U1, zwiększyć przeciętnie o 4 dB. Na podstawie teorii leżących u podstaw stanu techniki należałoby raczej oczekiwać pogorszenia własności dźwiękochłonnych, ponieważ opisane w nich rury mają znacznie grubsze ścianki niż wytwarzane według wynalazku. Rezultaty badań potwierdziły jednak w zupełności słuszność założeń przyjętych w ramach wynalazku.
Ponadto dzięki zmniejszeniu grubości ścianek - na przykład w rurze lub kształtce rurowej DN 100 wymagana grubość ścianek wynosi zaledwie około 2,7 mm - uzyskuje się znaczną poprawę podatności na przeróbkę. Ponadto zmniejszona według wynalazku grubość ścianek i ciężar przypadający na jeden metr ułatwiają w dużym stopniu transport i operowanie rurami i kształtkami. Istotną, dodatkową korzyść, jaką przynosi zastosowanie, będącego składnikiem wypełniacza według wynalazku, siarczku cynku jako białego pigmentu według DIN 55910, jest biały kolor rur i kształtek rurowych oraz ich odporność na promieniowanie ultrafioletowe. Odpowiedzialna za to jest względna zdolność rozjaśniania, jaką dysponuje siarczek cynku, wynosząca 22-24 według DIN 53775, oraz wysoki współczynnik załamania, wynoszący powyżej 2. Wynikają stąd oczywiste korzyści przy układaniu rur odpływowych na przykład w piwnicach, przy składowaniu rur na otwartej przestrzeni, a także przy układaniu przewodów kanalizacyjnych na zewnątrz. Ponieważ zawartość siarczku cynku w wypełniaczu według wynalazku powoduje białe zabarwienie rur i kształtek rurowych, zbędne staje się malowanie ich na biało w przypadku układania w pomieszczeniach piwnicznych i temu podobnych.
Siarczek cynku wspiera ponadto działanie halogenkowych systemów obniżających palność, co pozwala co najmniej częściowo zastąpić nim trójtlenek antymonu, niekorzystny z punktu widzenia higieny pracy.
Kształtki rurowe, zawierające wypełniacz według wynalazku, mogą zatem stosunkowo łatwo być zaliczone do klasy palności B1 według DIN 4102. W przypadkach określonych zastosowań, korzystnie może się okazać, jeżeli stosunek średnicy zewnętrznej do grubości ścianek w rurach i kształtkach rurowych według wynalazku kształtuje się pomiędzy 35:1 i 42:1. Proporcje te są zalecane, zwłaszcza w przypadku rur o większych wymiarach.
Dla uzyskania optymalnych własności dźwiękochłonnych i jednolitego białego zabarwienia korzystne jest ponadto, jeżeli wypełniacz nie zawiera więcej niż 30% cząstek o wielkości ziarna powyżej 1 pum.
Warunek ten pozwala również uzyskać gładkąpowierzchnię, którą w razie potrzeby można osiągnąć także za pomocą, na przykład wytłaczanej razem z rurą lub kształtką rurową, cienkiej powłoki.
Sam wypełniacz wykazuje korzystnie względną zdolność rozjaśniania powyżej 22 przy współczynniku załamania wynoszącym co najmniej 2. Również te parametry służą uzyskaniu białego zabarwienia rur i kształtek rurowych, wytwarzanych z udziałem wypełniacza według wynalazku.
180 789
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Claims (8)
- Zastrzeżenia patentowe1. Kształtka rurowa z tworzywa termoplastycznego, zwłaszcza poliolefiny lub polimeru styrenu, wytwarzana metodą wytłaczania, wtrysku lub rozdmuchiwania, do tłoczenia cieczy w systemie rur kanalizacyjnych, przy czym rura lub kształtka rurowa ma, w wyniku dodania odpowiedniego wypełniacza, gęstość od 1,4 do 2,7 g/cm3, znamienna tym, że grubość ścianek rur i kształtek rurowych, zawierających wypełniacz, jest co najwyżej równa jednej trzydziestej drugiej ich średnicy zewnętrznej, a ciężar jednego metra wynosi co najwyżej 3 kg.
- 2. Kształtka rurowa według zastrz. 1, znamienna tym, że średnia wielkość ziarna wypełniacza jest mniejsza niż 1 pm.
- 3. Kształtka rurowa według zastrz. 1, znamienna tym, że wypełniacz stanowi mieszanina siarczku cynku i siarczanu baru.
- 4. Kształtka rurowa według zastrz. 1, znamienna tym, że stosunek średnicy zewnętrznej do grubości ścianki wynosi od 35:1 do 42:1.
- 5. Kształtka rurowa według zastrz. 2, znamienna tym, że wypełniacz zawiera co najwyżej 30% cząstek o wielkości ziarna większej niż 1 pm.
- 6. Kształtka rurowa według zastrz. 1, znamienna tym, że wypełniacz ma względną zdolność rozjaśniania powyżej 22 według DIN 53775.
- 7. Kształtka rurowa według zastrz. 1, znamienna tym, że wypełniacz ma współczynnik załamania równy co najmniej 2.
- 8. Kształtka rurowa według zastrz. 1, znamienna tym, że ciężar jednego metra jest co najwyżej równy 2,5 kg.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19541414A DE19541414C1 (de) | 1995-11-07 | 1995-11-07 | Rohr oder Rohrteil aus thermoplastischem Werkstoff |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
PL316719A1 PL316719A1 (en) | 1997-05-12 |
PL180789B1 true PL180789B1 (pl) | 2001-04-30 |
Family
ID=7776805
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL96316719A PL180789B1 (pl) | 1995-11-07 | 1996-10-28 | Kształtka rurowa z tworzywa termoplastycznego |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0773399B1 (pl) |
AT (2) | ATE165904T1 (pl) |
CZ (1) | CZ291755B6 (pl) |
DE (2) | DE19541414C1 (pl) |
DK (1) | DK0773399T3 (pl) |
ES (1) | ES2116802T3 (pl) |
FI (1) | FI109932B (pl) |
HU (1) | HU217498B (pl) |
NO (1) | NO306796B1 (pl) |
PL (1) | PL180789B1 (pl) |
SK (1) | SK283123B6 (pl) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1262638A1 (de) | 2001-05-31 | 2002-12-04 | Siemens Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur Kühlmittelkühlung einer Gasturbine und Gas- und Dampfturbinenanlage mit einer derartigen Vorrichtung |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL8601910A (nl) * | 1986-07-23 | 1988-02-16 | Wavin Bv | Kunststofbuisdeel uit thermoplastische kunststof met geluiddempende eigenschappen door aanpassing van het oppervlaktegewicht van het kunststofbuisdeel, alsmede afvoerbuissysteem. |
AT391008B (de) * | 1988-05-11 | 1990-08-10 | Poloplast Kunststoffwerk | Kunststoffrohr bzw. rohrformstueck |
DE3907106C2 (de) * | 1989-03-04 | 1997-07-17 | Friatec Keramik Kunststoff | Rohrleitung |
-
1995
- 1995-11-07 DE DE19541414A patent/DE19541414C1/de not_active Revoked
-
1996
- 1996-10-02 ES ES96115773T patent/ES2116802T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1996-10-02 DE DE59600190T patent/DE59600190D1/de not_active Revoked
- 1996-10-02 AT AT96115773T patent/ATE165904T1/de active
- 1996-10-02 DK DK96115773T patent/DK0773399T3/da active
- 1996-10-02 EP EP96115773A patent/EP0773399B1/de not_active Revoked
- 1996-10-08 NO NO964265A patent/NO306796B1/no not_active Application Discontinuation
- 1996-10-25 CZ CZ19963135A patent/CZ291755B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1996-10-28 PL PL96316719A patent/PL180789B1/pl unknown
- 1996-10-30 SK SK1400-96A patent/SK283123B6/sk not_active IP Right Cessation
- 1996-11-06 HU HU9603075A patent/HU217498B/hu unknown
- 1996-11-06 FI FI964457A patent/FI109932B/fi not_active IP Right Cessation
-
2003
- 2003-03-24 AT AT0020303U patent/AT7275U1/de not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI964457A0 (fi) | 1996-11-06 |
NO964265L (no) | 1997-05-09 |
HUP9603075A3 (en) | 1997-07-28 |
CZ313596A3 (en) | 1997-05-14 |
PL316719A1 (en) | 1997-05-12 |
HU217498B (hu) | 2000-02-28 |
NO306796B1 (no) | 1999-12-20 |
HUP9603075A2 (en) | 1997-06-30 |
DE59600190D1 (de) | 1998-06-10 |
FI109932B (fi) | 2002-10-31 |
SK140096A3 (en) | 1997-06-04 |
CZ291755B6 (cs) | 2003-05-14 |
EP0773399B1 (de) | 1998-05-06 |
EP0773399A1 (de) | 1997-05-14 |
SK283123B6 (sk) | 2003-02-04 |
DK0773399T3 (da) | 1999-01-18 |
HU9603075D0 (en) | 1996-12-30 |
ES2116802T3 (es) | 1998-07-16 |
FI964457A (fi) | 1997-05-08 |
DE19541414C1 (de) | 1996-09-19 |
AT7275U1 (de) | 2004-12-27 |
NO964265D0 (no) | 1996-10-08 |
ATE165904T1 (de) | 1998-05-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101952114B1 (ko) | 소음저감 및 난연성을 향상시킨 pvc관 조성물 및 이를 이용한 오배수관용 pvc 파이프 또는 이음관 | |
FI88642C (fi) | Roerdel med ljuddaempande egenskaper gjord av plast samt ett avloppsroersystem med saodana roerdelar | |
CN103912737A (zh) | 超静音管及其制备方法 | |
HU212467B (en) | Plastic tube ore tube-unit constructed with multilayer wall | |
JP5452105B2 (ja) | 防音性を有する耐火二層管 | |
PL180789B1 (pl) | Kształtka rurowa z tworzywa termoplastycznego | |
KR20050054810A (ko) | 소음 차폐 기능이 뛰어난 다층 구조의 파이프 및 이의제조방법 | |
JP5850678B2 (ja) | 配管防音被覆構造 | |
JP2010025337A (ja) | 防音材、防音性合成樹脂管部材及びその製造方法 | |
FI94168C (fi) | Putki ja putkijohto | |
KR200204555Y1 (ko) | 소음흡수기능을 지닌 환경친화적 배관자재 | |
KR200328912Y1 (ko) | 기능성 문양과 이중경도로 이루어진 건강성 층간 소음저감재 | |
WO1999017048A1 (fr) | Tuyau insonorise a l'epreuve du feu | |
JP2000304166A (ja) | 防音性ホース | |
KR100639482B1 (ko) | 단열 강화 보드를 이용한 주거용 건물의 발코니 | |
JPH11138687A (ja) | 積層チューブ | |
JP2008249067A (ja) | 防音排水管 | |
JP2003278956A (ja) | 防音管 | |
CN105237850A (zh) | 三层复合消音塑料排水管芯料及其制备方法、应用 | |
KR200329741Y1 (ko) | 기능성 문양이 있는 층간 소음 저감재 | |
KR20030090999A (ko) | 차음재 | |
EP0829674A1 (de) | Körperschalldämmende Beschichtung von Abwasserrohren und -formstücken aus Kunststoff | |
KR100354551B1 (ko) | 조립식 콘크리트철골구조체용 심재 | |
FI89962B (fi) | Element speciellt vaeggelement | |
KR20040091457A (ko) | 기능성 문양이 있는 방음 및 흡음 건축자재 |