RU157400U1 - Кровельно-строительная панель - Google Patents

Кровельно-строительная панель Download PDF

Info

Publication number
RU157400U1
RU157400U1 RU2014143164/03U RU2014143164U RU157400U1 RU 157400 U1 RU157400 U1 RU 157400U1 RU 2014143164/03 U RU2014143164/03 U RU 2014143164/03U RU 2014143164 U RU2014143164 U RU 2014143164U RU 157400 U1 RU157400 U1 RU 157400U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panel
polymer
sand
filler
strength
Prior art date
Application number
RU2014143164/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Анатольевич Самонин
Original Assignee
Василий Анатольевич Самонин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Василий Анатольевич Самонин filed Critical Василий Анатольевич Самонин
Priority to RU2014143164/03U priority Critical patent/RU157400U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU157400U1 publication Critical patent/RU157400U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Кровельно-строительная панель, представляющая собой отформованный листовой материал, выполненный из смеси полимерных отходов и наполнителя, подвергнутых экструзии и последующему прессованию, и края которого обрезаны, отличающаяся тем, что на панели выполнены прямоугольные выступы одинаковой высоты через заданный интервал и уложены так, что соседние ряды расположены в шахматном порядке.

Description

Полезная модель относится к производству строительных изделий из сыпучих материалов и полимерных отходов и может быть использована для получения черепичных, кровельных материалов, химически стойких покрытий полов, плитки и других строительно-отделочных материалов. В частности, рассматривается конструкция полимеросодержащей кровельно-строительной панели, которая может быть использована в качестве строительной единицы для покрытия поверхностей с целью их герметизации ил изоляции от внешнего воздействия окружающей среды.
В настоящее время для изготовленное полимеросодержащих плит или панелей различного назначения широко применяется способ производства строительных изделий, в котором используется система изготовления строительных изделий из сыпучих материалов и полимерных отходов. Система включает устройства дробления полимерных материалов с нагревателем песка, соединенных между собой технологическими линиями, а также пресс-форму готовых изделий с транспортирующей линией подачи продукции на склад (RU 94008420, C04B 26/00, опубл. 10.11.1995). Для реализации такого способа применяется линия для производства кровельно-строительного материала, содержащая устройство дробления полимерных отходов и нагрева песка, входы которых соединены соответственно с линией подачи полимерных отходов и песка, а выход со смесителем песка и полимерных отходов, пресс-форму готовых изделий, соединенную на выходе с линией подачи продукции на склад, дополнительно снабжена гидравлическим прессом, вход которого соединен с выходом смесителя, а выход соединен со входом пресс-формы готовых изделий, датчиками температуры песка и смеси песка и полимерных отходов, соединенных электрическими линиями связи со входами вычислительного устройства, выходы которого соединены линиями связи с электрическими управляющими устройствами, установленными соответственно на пресс-форме готовых изделий, устройстве нагрева песка, устройстве дробления полимерных отходов, смесителе песка и полимерных отходов, гидравлическом прессе (RU 2185959, B28B 15/00, B28B 3/00, C04B 26/00, опубл. 27.07.2002 г.).
В результате после прессования на линии, описанной в RU 2185959, то есть после придания заданной формы, в качестве изделия получают панель определенного размера в плане и определенной толщины, которая выполнена из материала, представляющего собой полимеризованную смесь песка и полимерных отходов. В известном решении песок, находящийся в бункере хранения, поступает на пост его разогрева и нагрева до температуры, при которой происходит плавление полимеросодержащей компоненты в исходном сырье, поступающем из другого накопительного бункера. Таким образом, в общей камере смешения разогретый песок и неразогретая полимеросодержащая компонента должны смешаться, песок должен отдать такую часть своего тепла этой компоненте, чтобы она расплавилась до образования (при смешивании) полимеросодержащей смеси с песком в качестве наполнителя. При этом в камере смешения дополнительно производят разогрев смеси с тем, чтобы процесс плавления полимеросодержащей компоненты был гарантирован. В данной линии разогрев песка носит неоправданный характер, так как идет большой расход электроэнергии, а при достижении заданной температуры песка последний перемещается в камеру смешения, но особенностью песка как кварцевого материала является то, что он очень быстро отдает тепло в окружающую среду. Если учитывать эту особенность. То путь песка из камеры его разогрева до камеры смешения должен быть минимален или вообще отсутствовать, но это практически невозможно, так как условия работы узлов и агрегатов, относящихся к разогреву печка и к смешиванию, отличаются, имеют особенности, присущие каждому процессу и не могут находиться в непосредственной близости друг к другу. Таким образом, разогретый песок после транспортировки поступает в камеру смещения с полимеросодержащей компонентой с сильно упавшей температурой, при которой полимер нагревается, но не плавится. Подвод дополнительного разогрева к камере смешения так же требует большого расхода энергии и, по сути, новый этот разогрев необходим, чтобы полимеросодержащая компонента расплавилась, что возможно только при достижении песком и этой компонентой общей температуры - температуры плавления полимера. Если учесть, что все исходное сырье, в том числе и песок, проходят стадию предварительного дробления и перемешивания, которое осуществляется в условиях цеха, то все сырье приобретает в итоге температуру среды цеха или близкую к ней, и можно предположить, что эта температура не отрицательная. В связи с этим двойной нагрев не дает эффективности и энергозатратен, что сказывается не только на стоимости готового изделия, но и на его качестве. Речь идет о сформированной структуре полученного из полимеризованной смеси песка и полимерных отходов строительного элемента - панели.
В такой панели вкрапления песка при формовании выходят на наружную поверхность панели и формируют неоднородную структуру поверхности, в которой частицы песка выведены наружу и находятся открытыми. В процессе эксплуатации данные частицы выкрашиваются, оставляя на поверхности раковины. Это обусловлено тем, что полимерная масса не обладает достаточным сцеплением с частицами песка. Песок используется только с одной целью - быть наполнителем, что позволяет регулировать вес панели и количество полимерной массы. Таким образом, полимерная масса должна использоваться в качестве оболочки панели, так как именно свойства этой массы и будут определять свойства панели к внешнему нагружению и воздействию среды, а внутренняя часть панели должна содержать песок. Но в известном решении такая идеальная по структуре панель не получается в силу того, что песок и полимерная масса по разному отдают тепло и в момент поступления массы в устройство прессования масса имеет температуру разогрева больше, чем температуры частиц песка в поверхностном слое. При прессовании масса деформируется, а частицы песка не подвергаются деформации и остаются на поверхности панели.
Наиболее близким аналогом является кровельно-строительная панель (патент RU 123810 U, опубл. 10.01.2013), представляющая собой отформованный листовой материал, выполненный из смеси полимерных отходов и наполнителя, подвергнутых экструзии и последующему прессованию, и края которого обрезаны, отличающаяся тем, что прочность поверхностных слоев листового материала со стороны приложения усилия прессования выполнена выше прочности внутреннего слоя этого материала Прототип направлен на достижение технического результата, заключающегося в повышении эксплуатационных качеств строительной панели из полимеризованной смеси наполнителя и полимерной массы за счет формирования поверхностного слоя большей плотности, чем плотность внутренней структуры при использовании различного по природе происхождения наполнителя.
Недостатком решения является ограниченная прочность панели, хрупкость.
Целью полезной модели является устранение недостатков прототипа при сохранении всех его функциональных свойств.
Технический результат заключается в повышении прочности панели, которая выполнена из смеси полимерных отходов и наполнителя, подвергнута экструзии и последующему прессованию. Также обеспечивается возможность заливки панели утеплителем и равномерного его распределения по поверхности панели.
Указанный технический результат достигается тем, что используется кровельно-строительная панель, представляющая собой отформованный листовой материал, выполненный из смеси полимерных отходов и наполнителя, подвергнутых экструзии и последующему прессованию, и края которого обрезаны, отличающаяся тем, что на панели выполнены прямоугольные выступы одинаковой высоты через заданный интервал и уложены так, что соседние ряды расположены в шахматном порядке (т.е. каждый выступ расположен по отношению к соседнему выступу из другого ряда по диагонали).
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Полезная модель поясняется чертежом - фиг. 1, на котором показано строение панели (а - вид сбоку; б - вид сверху).
Осуществление полезной модели
Настоящая полезная модель поясняется конкретным примером исполнения, который, однако, не является единственно возможным, но наглядно демонстрирует возможность достижения требуемого технического результата.
Схема линии для производства кровельно-строительного материала идентична линии, которая применяется при производстве прототипа.
Согласно настоящей полезной модели рассматривается конструкция кровельно-строительной панели, обладающей заданной толщиной листа и имеющей заданную форму в плане.
Для производства одного кровельно-строительного листа или панели толщиной 5 мм и размером два метра в длину и один метр в ширину, необходимо:
- 6 (шесть) килограммов агломерата (вторичная агломерированная пленка высокого давления всех/любых марок);
- 2 (два) килограмма агломерированной стрейч-пленки;
- 8 (восемь) килограммов каолина или мела;
- 1 (один) килограмм любого наполнителя: речной песок, рисовая шелуха, стекловата, древесные опилки, резиновая крошка (отходы автомобильных покрышек), переработанная фракция пластиковых бутылок ПЭТ.
Дополнительно в состав смеси может быть включено 200 (двести) грамм красителя Байферрокс/Bayferrox (Германия) (пигменты для бетона применяются в строительстве для окрашивания цементных растворных смесей и бетонов, в первую очередь при производстве тротуарной плитки, ЖБИ, малых архитектурных форм). Если панель должна иметь окраску.
Особенностью кровельно-строительной панели является то, что он имеет измененную структуру материала по толщине листа. Главной особенностью панели является то. что поверхностные слои имеют упрочнение, то есть прочность поверхностных слоев «а» больше, чем прочность внутренней срединной части «б» структуры материала, заключенного между поверхностными слоями, за исключением поверхностей листа, полученных в результате обрезки и придания панели заданной формы. Кровельно-строительную панель изготавливают на линии для производства кровельно-строительного материала, которая используется для получения изделий, изготовленных из любого по природе наполнителя и полимеросодержащих отходов. В качестве такой линии для производства кровельно-строительного материала может использоваться линия как в прототипе [см. на фиг. 1 патент RU 123810 U, опубл. 10.01.2013]. В качестве полимеросодержащих отходов используются агломерат (вторичная агломерированная пленка высокого давления всех марок) и агломерированная стрейч пленка, а в качестве наполнителя - речной песок, рисовая шелуха, стекловата, древесные опилки, резиновая крошка (отходы автомобильных покрышек), переработанная фракция пластиковых бутылок ПЭТ.
При выходе из головки масса поступает в окружающую среду, температура которой существенно меньше температуры массы. При нагревании выше температуры стеклования полимер переходит в высокоэластическое состояние. Переход связан с реализацией сегментальной подвижности, что обеспечивает резкое увеличение спектра конформационных превращений. В этих условиях под действием внешнего напряжения в полимерах могут происходить значительные обратимые деформации. Высокая подвижность полимерных цепей способствует развитию релаксационных процессов и значительно увеличивает время релаксации. В этот момент происходит первое поверхностное охлаждение массы из-за большой разницы температур. В поверхностных слоях происходит полимеризация структуры на некоторую глубину (глубину поверхностного слоя) при том, что температура глубинных слоев остается равной температуре разогрева в экструдере и процесс полимеризации еще не начался. Данное объясняется тем, что в составе смеси используется минеральный наполнитель - белая глина с размерами частиц 2-3 мкм, которая состоит из минерала каолинита, алюмосиликат (увеличивает жесткость и теплостойкость, улучшает окрашиваемость и снижает анизотропию усадки и коробление). Полимеризация поверхностных структуры слоев структуры приводит к частичной потере пластичности по отношению к пластичности массы в средней части материала. Данная полимеризация носит поверхностный характер, а так как масса выходит не оформившейся, то можно считать, что влияние этого процесса незначительно, но этот процесс начат и существует. Данный процесс протекает в течение времени перемещения массы на транспортерной ленте к вальцам. На вальцах в условиях температуры окружающей среды происходит обжим массы для придания ей листовой формы. В этот момент масса сильно деформируется и принимает, растягиваясь форму, тонкостенного (например, 5-10 мм на длине в 2 м) листа с сильно развитой наружной площадью. Из-за сохранившейся существенной разницы в температурах окружающей среды (например, 20-25°C) и полимеросодержащей массы (например, 130-190°C и возможно при давлении до 50-100 атм, в зависимости от типа полимеров - 110-270°C) происходит быстрое охлаждение поверхностных слоев листа, полимеризация этих слоев и образование упрочненных поверхностных слоев по отношению к внутренней части материла листа, в которой температура массы выше температуры поверхностных слоев. В дальнейшем такие листы поступают на пост прессования, на котором на всю площадь листа оказывают длительное давление с целью корректировки толщины, придания формы и, например, нанесения рисунка. В это момент происходит общее упрочнение панели за счет деформации поверхностных слоев, в которых начался процесс искусственно ускоренно полимеризации, и внутреннего слоя, в котором этот процесс не начался. Внутренние слои заполняют пустоты, оказывают давление на недеформируемые частицы наполнителя и выталкиваются к наружным слоям (по закону Паскаля). Наличие увеличенной температуры в пределах высокоэластической области внутри структуры (между поверхностными слоями) сопровождается увеличением разрывного удлинения и степени ориентации полимера за счет ослабления межмолекулярных связей и увеличения сегментальной подвижности.
Новизной полезной модели является то, что в момент прессования листа специальным прессом определенной формы продавливают лист так, что на панели формируются прямоугольные выступы одинаковой высоты, уложенные так, что соседние ряды расположены в шахматном порядке (т.е. каждый выступ расположен по отношению к соседнему выступу из другого ряда по диагонали). Выступы (1) формируют ребра жесткости (2) (см. Фиг. 1).
Как и в прототипе при производстве материала из кристаллизующихся полимеров процесс кристаллизации всегда начинается с поверхности быстроохлаждаемого волокна. Валовая скорость этого процесса больше у поверхности, нежели в середине волокна, откуда затруднен процесс теплоотвода из-за малой теплопроводности полимеров. Концентрация центров зародышеобразования у поверхности в силу тех же причин больше. Все это приводит к тому, что растущие на поверхности поликристаллы, вытягивая из более горячего и менее вязкого внутреннего объема макроцепи полимера создают в этих областях внутренние напряжения, уменьшают в них плотность упаковки макромолекул, чем уменьшают прочность волокна в целом. Сталкиваясь в процессе роста с соседями приповерхностные поликристаллы вырастают до меньших размеров, но более совершенны, нежели структурные образования в средних областях волокон. В результате поверхностные слои волокна вносят наибольший вклад в его прочность. В связи с чем выступы (1) на поверхности панели усиливают прочность панели.
Влияние наполнителя на прочностные качества панели в целом не носит выраженный характер, так как смесь составлена из полимерной компоненты и наполнителя в примерном соотношении 8:1 (2). В связи с этим можно говорить о влиянии наполнителя только на локальную прочность панели, то есть на прочность в ее поверхностных слоях. Как было указано, в качестве наполнителя используется речной песок, рисовая шелуха, древесные опилки, резиновая крошка (отходы автомобильных покрышек), переработанная фракция пластиковых бутылок ПЭТ.
Резиновая крошка и речной песок являются заполнителями структуры, оказывающими влияние на разрыв структурных связей в срединных слоях панели из полимеросодержащей отформованной массы. Об этом говорилось ранее. Что касается таких наполнителей как рисовая шелуха и древесные опилки, то эти компоненты сильно влияют на пористость структуры материала. Даже следы влаги в древесном/целлюлозном волокне преобразуются в пар при температурах расплава, следовательно, приводят к пористости. Разложение полимера и экстрактов древесины во время переработки приводит к образованию летучих органических соединений (ЛОС), а разложение лигнина из древесных волокон при температурах расплава полимера приводит к образованию CO2, следовательно, пористости. Чем больше скорость экструзии, тем больше деструкция полимера и выше пористость. Применение вентилируемых экструдеров позволяет снизить влияние ЛОС, но само явление остается. При быстрой искусственно созданной полимеризации поверхностных слоев из-за высокой разницы температур материала и окружающей среды во внутренних слоях остаются газы, выход которым перекрыт.При прессовании и деформации поверхностных слоев часть газов из этих слоев выходи в атмосферу, а во внутренней структуре пористость остается, что существенно снижает плотность и, следовательно, прочность срединной зоны материала.
Таким образом, кровельно-строительная панель имеет ярко выраженное конструктивное распределение прочности в зависимости от плотности по толщине материла. Поверхностные упрочненные слои обеспечивают эксплуатационную прочность панели при ее облегченной срединной части материала.
В прототипе внутренняя структура материала остается на уровне прочности меньшей прочности поверхностных слоев, в которых процесс полимеризации начат и ослабления межмолекулярных связей и увеличения сегментальной подвижности отсутствуют (при понижении температуры удлинение и ориентация уменьшаются, а при переходе к стеклообразному состоянию ориентация проявляется только при высоких напряжениях, соответствующих вынужденной эластичности).
В настоящей полезной модели в отличии от прототипа обеспечено усиление прочности панели посредством выполнения ребра или нескольких ребер жесткости за счет прямоугольных выступов, которые одновременно позволяют обеспечить иные преимущества, которые показаны ниже.
Благодаря ребрам жесткости (2) выступов (1) прочность в зоне выше. Поскольку на панели выполнены именно прямоугольные выступы (1) одинаковой высоты и с заданным интервалом, а соседние ряды расположены в шахматном порядке, обеспечивается возможность заливки углублений (3) панели утеплителем (4). Важность расположения выступов именно в шахматном порядке объясняется тем, что при заливки углублений утеплителем должно быть обеспечено равномерное распределение утеплителя по всей поверхности панели.
После заливки утеплителем (4) углублений (3) прочность панели также повышается. В результате, формируется такая структура панели с изменяющейся плотностью по всей плоскости панели, у которой в местах образования выступов (1) (ребер жесткости) большая плотность. Тем самым повышается прочность всей панели в целом. Настоящая полезная модель промышленно применима, опробована и позволяет выпускать экономичные строительные листовые пластины или изделия обладающие высокой экономической эффективностью и практичностью в целом ряде областей.

Claims (1)

  1. Кровельно-строительная панель, представляющая собой отформованный листовой материал, выполненный из смеси полимерных отходов и наполнителя, подвергнутых экструзии и последующему прессованию, и края которого обрезаны, отличающаяся тем, что на панели выполнены прямоугольные выступы одинаковой высоты через заданный интервал и уложены так, что соседние ряды расположены в шахматном порядке.
    Figure 00000001
RU2014143164/03U 2014-10-28 2014-10-28 Кровельно-строительная панель RU157400U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143164/03U RU157400U1 (ru) 2014-10-28 2014-10-28 Кровельно-строительная панель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143164/03U RU157400U1 (ru) 2014-10-28 2014-10-28 Кровельно-строительная панель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU157400U1 true RU157400U1 (ru) 2015-12-10

Family

ID=54845846

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014143164/03U RU157400U1 (ru) 2014-10-28 2014-10-28 Кровельно-строительная панель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU157400U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2681709C1 (ru) * 2017-11-30 2019-03-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибтоппром" Композитный строительный материал

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2681709C1 (ru) * 2017-11-30 2019-03-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибтоппром" Композитный строительный материал

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1257407B1 (en) Building products
US20050182160A1 (en) Polymer Modified Bricks
FI91249B (fi) Menetelmä rakennusmateriaalin valmistamiseksi lajittelemattoman kestomuovijätteen ja mineraalin sekoituksesta
US9422423B2 (en) Composite articles compression molded from recycled plastic
US20130130009A1 (en) Thin slab of a composite material comprising a solid filler and a thermoplastic binder
RU157400U1 (ru) Кровельно-строительная панель
CN105863251A (zh) 塑料建筑模板及制作工艺
KR100824752B1 (ko) 톱밥 플라스틱 보드, 그 제조방법, 및 그 제조장치
RU123810U1 (ru) Кровельно-строительная панель
CN103485487B (zh) 增强合成树脂瓦及其生产设备
PL221046B1 (pl) Sposób otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz urządzenie do otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych tworzyw sztucznych
RU2597908C1 (ru) Состав кровельно-строительного материала
CN100513459C (zh) 一种再生环保橡胶模板及制造方法
CN110937849A (zh) 一种高强度、经济环保砖的制备
RU168326U1 (ru) Панель опалубки стен и перекрытий из вспененного поливинилхлорида
FI95794B (fi) Kuumatäytemateriaalimenetelmä sekalaisille jäte- ja keräysmuoveille täytemateriaalimassan valmistamiseksi
RU120389U1 (ru) Линия для производства кровельно-строительного материала
CN109486012A (zh) 一种建筑装潢用轻质板材及其制备方法
RU168327U1 (ru) Панель опалубки стен и перекрытий из вспененного поливинилхлорида
RU2681709C1 (ru) Композитный строительный материал
DK2527051T3 (en) A composite material comprising asbestos cement
CN211571266U (zh) 一种硅藻土改性沥青制备装置
PL222468B1 (pl) Sposób produkcji dachówki na bazie kompozycji piasku i tworzywa sztucznego
RU2778526C1 (ru) Линия производства железнодорожной шпалы из полиэтилена высокой плотности (HDPE) (в том числе и вторичного сырья), с добавлением различных композиционных материалов, а также различных материалов из минеральных и органических волокон
BG4169U1 (bg) Тротоарна плочка, изградена от пресован полимербетон, включващ отпадъчен пластмасов материал

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161029