- .-Г .. . - .
Изобретение относится к области получения материалов, применяемых для криоизоляции.
Известен материал типа сендвич имеющий более плотные наружные слои, усиленные волокнистым матом или тканью, и средний Слой из жесткого пенопласта, армированный короткими волокнамиj хаотически распределенными по объему Ij.
Наиболее близким к предлагаемому является изоляционный материал, имеющий слоистую структуру и состоящий из наружного слоя из металла, стеклопластика, зоны усиления и слоя жесткого пенопласта. Зона усиления включает более плотный слой волокнистого мата, который соединен с другим, менее плотным слоем нетканого материала, имеющим трехмерную структуру и содержит волокна, концы которых проникают в слой .жесткого пенопласта на некоторую глубину.-Зона
усиления может быть увеличена по (Толщине чередованием нескольких слоев волокнистого мата и менее плотных волокнистых слоев 23
Однако подобные схемы армирования усиливают и защищают только верхние слои материала и не могут предотвратить распространение трещин в слое неармированного пенопласта.
Целью изобретения является повышение механических характеристик материала.
Эта цель достигается путем усиления пенопласта арматурой, состоящей из рядов элементов, имеющих продольно-поперечную структуру, пересекающихся между собой и образующих в сечении ячейки различной геометрической формы, например, трапецеидальной, треугольной или прямоугольной, заполняемые пенопластом.
Усиливающая арматура может быть выполнена из сеток или ткани. 3 Объемная плотность армирующего каркаса, его толщина, размеры и фор ма сечения ячеек, плотность плетения могут меняться в зависимости от выбранной структурной схемы армирования и линейной плотности нитей по направ лениям армирования. На фиг. 1 представлен армирующий каркас; на фиг. 2 - вариант изготовления армирующего каркаса. Варианты отличаются объемной плот ностью, количеством параллельно расположенных сеток 1 и плотностью их п ресечения сетками 2. Пример. Армированный криогеи ныи изоляционный материал получаю- полнением армирующего каркаса из сте лотканей уретан-изоциануратным пенополимером методом заливки. Схема каркаса представлена на фиг.2. Линейная плотность нитей по всем направлениям армирования 6 нитей/см, структура нитей 6x5 (52 гексх2хЗ). Наличие армирующего каркаса приводит к возрастанию прочности материала при сжатии по сравнению с неармированным пенополимером примерно в 16 раз при увеличении плотности примерно в 6 раз. Нанесенный на изолируемую алюминиевую поверхность армированный материал обладает высокой устойчивостью к трещинообразованию при термоударах: после 20 циклов последовательной выдержки в течение ЗП мин при температурах -196 и +150°С в каждом цикле образование трещин и отслаивание арматуры от пенополимера в материале не наблюдается. В тех условиях неармированный пенополимер на алюминиеy MuTrTyy fTf, , MffTf.jriulffу fyf JryfjrJF I i ff fff/ f - ff yyvTrf - .f.lj iffff ylfl , .,ffff f-f ..yjJJjj. ..j f y j J ifff f. .. ff jf-fff /jfjrf -Г ff .ff f, ,ffjfjjf у . j ,sfifffffffjjj ff yOv ,f,fJr X «r fjr.. Фы. 764 вой подложке обнаруживает трещину после 7 цикла. Армирующие каркасы не сложно изготовить на серийном ткацком оборудовании. Такие структурные схемы армирования обеспечивают не только улучшение механических характеристик пенополимернои криогенной изоляции, но предотвращают распространение трещины по всему сечению материала, локализуя ее в.ячейке арматуры. Формула изобретения 1. Армированный криогенный изоляционный материал, состоящий из усиливающей арматуры, заполненной жестKhivi пенополимером, отличающийся тем, что, с целью улучшения механических характеристик, усиливающая арматура состоит из рядов элементов, имеющих продольно-поперечную структуру, пересекающихся между собой и образующих в сечении ячейки различной геометрической формы. 2. Материал поп.1,отличащ и и с я тем, что в качестве лементов усиливающей арматуры исользуют сетки или ткань. Источники информации ринятые во внимание при экспертизе 1.Патент Великобритании № U50074 л. С 08 К 7/14, С 08 Q 18/14 публик. 1976. 2.Патент Великобритании 1233910, кл. В 32 В 5/18 публик. 1971 (прототип). .-Г-Г- -Л-Г-. f, , , j ff J iff, -Г J , , Jjl -Г J f . .Лг iff/ ffT lfli Г-T. . r J X- JT-T-f - y, , . , . ffj- . , ff. . ,. ХУ,Л/.Л/-Гд ff, ,, ff у ff ftfjjffj. l f,,ffJ,.,r,,,,J jf . j jj f f ft f if ff f f j jr -Г - f jf - X У . . j .-f jfjfj , - -/-/З f jf J X f f /
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКОВЕСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БЛОКОВ ПЛАВУЧЕСТИ | 1993 |
|
RU2078776C1 |
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ, КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ СТВОРОК И РАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННОГО ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА | 2015 |
|
RU2620486C1 |
КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЗАПОЛНИТЕЛЯ ТРЁХСЛОЙНОЙ ОБОЛОЧКИ НЕСУЩЕЙ КОРПУСНОЙ КОНСТРУКЦИИ | 2017 |
|
RU2665001C1 |
Способ изготовления крупногабаритного композитного изделия методом вакуумной инфузии и композитная силовая балка мостовой секции для сборно-разборного мостового сооружения | 2018 |
|
RU2688716C1 |
КОМПОЗИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЛЕДОВЫХ СООРУЖЕНИЙ | 2023 |
|
RU2810345C1 |
Способ изготовления строительных изделий или покрытий | 1979 |
|
SU897760A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЛКИ П-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ СУДОВОГО КОРПУСА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2019 |
|
RU2719527C1 |
АРМИРОВАННАЯ ГРАФИТОВАЯ ФОЛЬГА И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ | 2009 |
|
RU2415108C2 |
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ АРМИРОВАННОЙ ТРУБЫ И ЛИНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА | 2019 |
|
RU2718473C1 |
АРМИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ С ВОЛОКНАМИ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА | 2002 |
|
RU2295447C2 |
Авторы
Даты
1982-04-23—Публикация
1980-06-20—Подача