RU2626864C1 - Вайерная композитная арматура и способ ее изготовления - Google Patents

Вайерная композитная арматура и способ ее изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2626864C1
RU2626864C1 RU2016113530A RU2016113530A RU2626864C1 RU 2626864 C1 RU2626864 C1 RU 2626864C1 RU 2016113530 A RU2016113530 A RU 2016113530A RU 2016113530 A RU2016113530 A RU 2016113530A RU 2626864 C1 RU2626864 C1 RU 2626864C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
twisting
bundles
monofilaments
reinforcing bar
fibers
Prior art date
Application number
RU2016113530A
Other languages
English (en)
Inventor
Ефим Семёнович Вайнерман
Наталья Александровна Ерина
Original Assignee
ООО "Русское техническое общество"
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 ООО "Русское техническое общество" filed Critical ООО "Русское техническое общество"
Priority to RU2016113530A priority Critical patent/RU2626864C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2626864C1 publication Critical patent/RU2626864C1/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C5/00Reinforcing elements, e.g. for concrete; Auxiliary elements therefor
    • E04C5/07Reinforcing elements of material other than metal, e.g. of glass, of plastics, or not exclusively made of metal

Abstract

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, конкретно к композитной строительной арматуре и способам ее производства. Композитный арматурный стержень включает скрученные друг с другом жгуты, включающие волокна и скрепленные полимерным связующим. Каждый жгут образован из нитей, каждая из которых скручена из по меньшей мере двух моноволокон, при этом направление скручивания жгутов противоположно направлению скручивания моноволокон. Способ изготовления композитного арматурного стержня заключается в формировании жгутов, включающих волокна, пропитке жгутов термоотверждаемой полимерной композицией, скручивании жгутов с образованием стержня и отверждении полимера при высокой температуре. При этом формирование жгутов осуществляют из нитей, полученных скручиванием моноволокон, а скручивание жгутов осуществляют в направлении, противоположном направлению скручивания моноволокон. Изобретение позволяет повысить сопротивление арматурного стержня к изгибающим напряжениям вследствие обеспечения равномерного распределения полимерного связующего по толщине стержня. 2 н.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, конкретно к композитной строительной арматуре и способам ее производства.
Композитная арматура представляет собой стержни из ориентированных волокон, скрепленных полимерным синтетическим связующим.
Она достаточно широко применяется в промышленном, гражданском и дорожном строительстве для улучшения физико-механических свойств конструкций из бетона и других подобных материалов.
Композитная арматура характеризуется малым удельным весом, высокой прочностью на разрыв, коррозионной стойкостью, низкой теплопроводностью, является диэлектриком.
Наиболее распространенным промышленным методом производства композитной арматуры является пултрузия.
Пултрузия представляет собой непрерывный процесс, заключающийся в протягивании композиции, состоящей из матричного полимера и непрерывных волокон, через формообразующую или, так называемую пултрузионную, головку с последующей фиксацией композиции путем отверждения матричного полимера (Ставров В.П. «Формообразование изделий из композиционных материалов» Минск, БГТУ, 2006).
В качестве матричного полимера при производстве строительной арматуры чаще всего используются термореактивные системы, главным образом эпоксидсодержащие, обеспечивающие отверждение композиции за счет термоинициируемой реакции сшивания (С.В. Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев и др. «Основы технологии переработки пластмасс» М.: Химия, 2004).
В качестве наполняющих полимерную матрицу волокон широкое применение получили стекло- и базальтовое волокна, которые непрерывно вводятся в композицию в виде отдельных бесконечных волокон, или ровинга.
Процесс изготовления, например, стеклопластиковой, равно как и базальтопластиковой арматуры, включает следующие основные стадии: пропитку ровинга полимерной связующей композицией; объединение нескольких ровингов в единый жгут путем протягивания через систему фильер; создание рельефности на поверхности за счет специального обмоточного жгута; пропускание сформированного жгута через камеру с температурой, обеспечивающей отверждение полимерной композиции, охлаждение отвержденного стержня.
Все перечисленные выше процессы происходят непрерывно путем последовательной протяжки ровинга через пропиточную ванну, систему фильер, рельефообразующее устройство, термокамеру, устройство охлаждения. Протяжку ровинга обеспечивает специальное тянущее устройство - пулер.
Различные варианты технологического процесса производства композитной арматуры в целом, как и его отдельных стадий, общеизвестны из многочисленных патентов (например, RU 2220049, RU 2455435, DE 3703974), а также публикаций (например, Фролов В.П. «Стеклопластиковая арматура и стеклобетонные конструкции» М.: Стройиздат, 1980). Несмотря на различия режимов и конструктивных особенностей машин и аппаратов, типов химических реагентов, природу и характеристики волокон, все они включают перечисленные выше этапы и устройства.
Однако пултрузионная технология и получаемая с ее использованием арматура не лишены существенных недостатков.
Прежде всего, пултрузия имеет ограничение по диаметру получаемой арматуры и достигаемой производительности. Так, используя этот метод, сложно получить арматурный пруток диаметром больше 30-32 мм и достичь производительности более чем 25-30 м/час.
Основной причиной, обуславливающей эти ограничения, является значительное возрастание сопротивления протягиванию ровинга, особенно пропитанного полимерным связующим, через систему фильер. При возрастании сопротивления выше определенных значений может происходить разрыв волокон ровинга и, следовательно, снижение прочности арматурного стержня в целом.
Следует также иметь в виду, что при реализации высокой производительности значительно возрастает необходимая мощность пулера, что усложняет его конструкцию и приводит к росту энергопотребления.
Негативным аспектом пултрузионной технологии является также необходимость использования дополнительного устройства для создания определенного рельефа на поверхности арматурного стержня.
Одним из основных недостатков самой пултрузионной композитной арматуры, является низкий модуль изгиба, что делает неэффективным ее использование для армирования строительных конструкций, испытывающих значительные изгибающие воздействия, и в том числе межэтажных перекрытий.
Наиболее близкими к предложенным изобретениям являются композитный стержень для армирования связующих сред и способ его изготовления по патенту RU 2430220 С2, опубликованному 27.09.2011. Композитный стержень образован кручением не менее трех жгутов, пропитанных высокопрочным полимером. На первом этапе изготовления стержня изготавливают жгуты необходимых диаметров известными методами, например плетением. На втором этапе жгуты непрерывным образом пропитывают термореактивным компаундом на основе эпоксидной смолы и осуществляют их крутку. Число кручений на метр стержня составляет 5-120. После отверждения при повышенной температуре жгуты склеиваются между собой, образуя стержень, который разрезают на фрагменты необходимой длины.
Получаемый в результате композитный стержень обладает хорошей адгезией к бетону, однако характеризуется невысоким модулем изгиба, что существенно ограничивает возможности его применения в строительстве.
Одной из причин этого является неравномерность пропитки жгута, состоящего из сотен индивидуальных волокон, вязким компаундом. В большинстве случаев полимерный компаунд сосредотачивается в поверхностных слоях жгута, что в конечном итоге снижает физико-механические характеристики получаемого арматурного стержня.
Задачей настоящего изобретения является разработка композитной арматуры и способа ее изготовления, обеспечивающих высокие физико-механические свойства арматуры.
Техническим результатом изобретения является повышение сопротивления арматурного стержня к изгибающим напряжениям вследствие обеспечения равномерного распределения полимерного связующего по толщине стержня.
Технический результат достигается тем, что в композитном арматурном стержне, содержащем скрученные друг с другом жгуты, включающие волокна и скрепленные полимерным связующим, согласно изобретению, каждый жгут образован из нитей, каждая из которых скручена из по меньшей мере двух моноволокон, при этом направление скручивания жгутов противоположно направлению скручивания моноволокон.
Технический результат также достигается способом изготовления композитного арматурного стержня, заключающимся в формировании жгутов, включающих волокна, пропитке жгутов термоотверждаемой полимерной композицией, скручивании жгутов с получением стержня и отверждении полимера при высокой температуре, при этом согласно изобретению жгуты формируют из нитей, полученных скручиванием моноволокон, при этом скручивание жгутов осуществляют в направлении, противоположном направлению скручивания моноволокон.
Предлагаемый способ позволяет изготовливать арматурный стержень тросоподобной структуры (вайер) любого из имеющих практическое значение диаметров. Этот результат может быть достигнут путем изменения числа моноволокон в нити, используемой для формирования жгута, а также количества жгутов, используемых в последующем скручивании.
Получаемая в итоге вайерная арматура может иметь диаметр до 100 мм.
Она характеризуется более равномерным распределением связующей композиции по толщине арматурного стержня и, поэтому, улучшенным комплексом физико-механических свойств, включая повышенное сопротивление изгибающим напряжениям.
Используемые нити могут быть изготовлены из базальтовых или стеклянных волокон, получаемых путем прядения из расплава.
В качестве термоотверждаемой полимерной композиции может быть использована композиция на основе эпоксидной смолы или любая другая известная композиция, используемая для получения композитных арматурных стержней.
Ниже представлен типичный пример осуществления процесса изготовления вайерной арматуры.
Пример 1
Базальтовые нити марки БС 11 50S 40-76, полученные скручиванием в S-направлении моноволокон диаметром 12 мкм, объединили в жгуты диаметром 5 мм простым сложением.
Три жгута скрутили в Z-направлении и пропустили через пропиточную ванну, заполненную жидкой термоотверждаемой полимерной композицией, состоящей из эпоксидной диановой смолы ЭД-20, отвердителя - изометилтетрагидрофталиевого ангидрида, и триэтаноламина в качестве ускорителя полимеризации, взятых в следующих соотношениях, мас. %:
эпоксидная диановая смола 58,0
изометилтетрагидрофталиевый ангидрид 41,9
триэтаноламин 0,1
Избыток полимерной композиции удалили, а пропитанные жгуты направили на крутильную машину, обеспечивающую получение тросоподобной (вайерной) структуры со скоростью 10 метров в минуту.
Вайер направили в проходную термокамеру с инфракрасным излучателем с температурой 140°С, в которой происходило отверждение полимерной композиции, приводящей к формированию жесткого композитного арматурного стержня.
Сформированный вайерный арматурный стержень охладили, разрезали на отрезки длиной 2,5 м и направили на хранение.
Полученный в результате вайерный стержень имеет диаметр около 20 мм и характерную рельефную спиралевидную поверхность.
Микроскопические исследования показали высокую равномерность распределения полимерной композиции по диаметру стержня. При этом модуль изгиба полученной вайерной арматуры на 25% превышает модуль арматурного стержня того же диаметра, сформированного по способу-прототипу.

Claims (2)

1. Композитный арматурный стержень, включающий скрученные друг с другом жгуты, включающие волокна и скрепленные полимерным связующим, отличающийся тем, что каждый жгут образован простым сложением нитей, каждая из которых скручена из по меньшей мере двух моноволокон, при этом направление скручивания жгутов противоположно направлению скручивания моноволокон.
2. Способ изготовления композитного арматурного стержня, заключающийся в формировании жгутов, включающих волокна, пропитке жгутов термоотверждаемой полимерной композицией, скручивании жгутов с образованием стержня и отверждении полимера при высокой температуре, отличающийся тем, что формирование жгутов осуществляют простым сложением нитей, полученных скручиванием моноволокон, при этом скручивание жгутов осуществляют в направлении, противоположном направлению скручивания моноволокон.
RU2016113530A 2016-04-08 2016-04-08 Вайерная композитная арматура и способ ее изготовления RU2626864C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113530A RU2626864C1 (ru) 2016-04-08 2016-04-08 Вайерная композитная арматура и способ ее изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113530A RU2626864C1 (ru) 2016-04-08 2016-04-08 Вайерная композитная арматура и способ ее изготовления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2626864C1 true RU2626864C1 (ru) 2017-08-02

Family

ID=59632223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016113530A RU2626864C1 (ru) 2016-04-08 2016-04-08 Вайерная композитная арматура и способ ее изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2626864C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6612085B2 (en) * 2000-01-13 2003-09-02 Dow Global Technologies Inc. Reinforcing bars for concrete structures
RU2430220C2 (ru) * 2009-02-09 2011-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческое научно-производственное объединение "Уральская армирующая компания" Стержень композитный
RU2528265C2 (ru) * 2012-12-29 2014-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Машспецстрой" Способ изготовления стержневых изделий

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6612085B2 (en) * 2000-01-13 2003-09-02 Dow Global Technologies Inc. Reinforcing bars for concrete structures
RU2430220C2 (ru) * 2009-02-09 2011-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческое научно-производственное объединение "Уральская армирующая компания" Стержень композитный
RU2528265C2 (ru) * 2012-12-29 2014-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Машспецстрой" Способ изготовления стержневых изделий

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФРОЛОВ Н.П. Стеклопластиковая арматура и стеклопластбетонные конструкции. Москва, Стройиздат, 1980, с.8. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7311925B2 (ja) 複合繊維および繊維を生成する方法
Memon et al. Mechanical properties of jute spun yarn/PLA tubular braided composite by pultrusion molding
JP2020509946A5 (ru)
EA007945B1 (ru) Кабель с алюминиевым проводником, армированный композитным сердечником, и способ его производства
CN1017693B (zh) 生产热塑性树脂型材的方法及设备
KR102334459B1 (ko) 연속섬유 보강 열가소성 수지 복합재료 및 그 제조방법
RU132106U1 (ru) Технологическая линия для изготовления неметаллической арматуры
CN112454935A (zh) 用于生产混杂纤维增强聚合物杆的拉挤模具及制备工艺
RU2013126953A (ru) Провод для воздушных линий электропередач и способ его изготовления
WO2013032416A2 (ru) Способ производства композитной арматуры и устройство для его осуществления
RU2417889C1 (ru) Технологическая линия для изготовления композитной арматуры
RU93736U1 (ru) Установка для изготовления композитной полимерной арматуры
RU77309U1 (ru) Стержень для армирования бетона
RU2612284C1 (ru) Арматура композитная
RU2626864C1 (ru) Вайерная композитная арматура и способ ее изготовления
RU2458214C2 (ru) Технологическая линия для изготовления арматурных элементов
RU2371312C1 (ru) Способ изготовления композитной арматуры
RU2287431C1 (ru) Способ изготовления композитной арматуры
RU2648900C2 (ru) Способ производства композитной арматуры и устройство для его реализации
EA037215B1 (ru) Формовочный узел технологической линии для изготовления неметаллической арматуры, технологическая линия и способ формирования стержня для производства композитной арматуры
RU216986U1 (ru) Арматура композитная волоконная с серным связующим
CN114214856B (zh) 一种复合钢绞线制作方法
CN214354334U (zh) 用于生产混杂纤维增强聚合物杆的拉挤模具
RU217208U1 (ru) Пултрузионная композитная арматура повышенной эксплуатационной эффективности
RU2458215C2 (ru) Способ изготовления арматурных элементов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180409