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用做标准预制件的护墙板制作方法

  • 专利名称
    用做标准预制件的护墙板制作方法
  • 发明者
    加巴迪斯达·塞莱那
  • 公开日
    1988年6月22日
  • 申请日期
  • 优先权日
  • 申请人
    加巴迪斯达·塞莱那导出引文BiBTeX, EndNote, RefMan
  • 文档编号
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种用做标准预制件的护墙板,特征在于它包括一由粘结剂粘结的木质材料构成的心墙(1)和一由灌注了阻燃硬化树脂的纤维材料构成的外壳(2)2.按照权利要求1的护墙板,特征在于外壳(2)是在聚酯树脂中加入阻燃剂而获得的3.按照权利要求2的护墙板,特征在于外壳(2)是在聚酯树脂中加入三氧化锑和/或氯化石蜡而获得的4.按照权利要求3的护墙板,特征在于外壳(2)是在聚酯树脂中加入高达10%的三氧化锑而获得的5.按照权利要求1的护墙板,特征在于心墙是将膨化酚醛树脂层(5)夹在两层由粘结剂粘结的木质材料层(1)中构成的6.按照权利要求1或5的护墙板,特征在于外壳(2)的纤维材料是由玻璃纤维(垫层)组成的7.按照权利要求1或5的护墙板,特征在于外壳(2)的纤维材料是由短纤维(粗纱)组成的8.按照权利要求1至7的护墙板,特征在于外壳(2)的纤维材料是预浇灌注型材料组成的
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  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:用做标准预制件的护墙板的制作方法本发明是关于一种用做标准预制件的护墙板的。众所周知,护墙板主要用于建筑工业,尤其是用做轻型预制件。该墙板由可隔热和隔声的轻质材料(具有蜂窝、发泡或纤维结构)构成一心墙。心墙的两面涂上重量较轻,具有装饰和增强作用的叠层或分层材料。这种护墙板的一个缺陷在于它不能提供较高的耐热和机械性能,而且重量还不够轻,因此,不适于做为预制件用在需要坚固、轻质且耐火的护墙板的地方。该护墙板的另一个缺陷在于一般常用的材料不具有令人满意的耐热性,因而,不能满足安全规定的要求。利用本发明的一种用做标准预件的护墙板,就可消除上述缺陷。这种护墙板特征在于它包括一由粘合剂粘结的木质材料构成的心墙和一由灌注了阻燃硬化树脂的纤维材料构成的外壳。最好在阻燃树脂中加入三氧化锑和/或氯化石蜡。阻燃树脂可以是聚酯树脂。而且,根据本发明,心墙可包含一由膨化酚醛树脂组成的减重层。下面,将参照附图,通过两个实施例对本发明进行进一步描述。图1为本发明的一种护墙板处于加工模之中的横截面图。图2为另一种护墙板的与图1同向的视图。
如图中所见,图1所示的本发明护墙板包括由粘结剂粘结的木质材料心墙1。在心墙的各面上涂有涂层2。该涂层由灌注了阻燃型硬化树脂(如聚酯树脂)的纤维材料(如玻璃纤维)构成。在阻燃树脂中,加入做为阻燃剂的三氧化锑和/或氯化石蜡。
为了制造本发明的护墙板,在模壁3中倒入一层添加有8%至10%三氧化锑及氯化石蜡的硬化树脂,在该树脂层上放上玻璃纤维混合物(层垫)或喷上玻璃短纤维(粗纱)。这样,纤维材料就构成了护墙板增强的外表面层2。
为了灌注整个纤维材料,把象前一层那样的第二层硬化树脂倒在“垫层”或“粗纱”上。
通过采用预灌注的纤维材料,这两个步骤很容易完成。
因此,在将心墙1放入模子3后,将一层带有添加物的硬化树脂附加层铺到心墙的上面,然后,再放上或喷上纤维材料,按着再倒上一些硬化树脂。如果纤维材料为粗纱,还可能在倒树脂的同时喷入该材料。
模子3由盖4封闭,最后,用一般的压力压住整个表面。由于受到较轻的压力,甚至是“接触式”压力及树脂硬化的作用,不仅其外面成形,而且,使内心墙1也完全粘住,随着树脂渗入,最终成为一块坚固的板块。
本发明护墙板的性能大大超过具有相同尺寸的现有的护墙板,这一点通过对一块具有长265厘米,宽97.6厘米,厚6.1厘米,其中,心墙厚5.7厘米,外壳厚0.2厘米的样品进行的试验结果可以看得很清楚。
该护墙板经过如下试验1.弯曲试验一沿护墙板中心线均匀分布的集中载荷作用在仅在其2.5米跨度的两端受到支撑的护墙板上。变形量由放在护墙板宽度中心线端部的两边上的两台百分比长仪测量。
与载荷和试验时间有关的测定的变形量详见表1。
护墙板承受的最大载荷为490公斤。
2.冲击试验仅在其2.5米跨度的两端受到支撑的护墙板,受到一钢球的冲击,钢球重12公斤,以3.5米高落到265×97.5厘米的表面的重心处。在其表面可见球的压痕,但板无破裂。
用一袋50公斤重的沙子代替钢球再做冲击试验,结果袋从2米高落下时护墙板破裂。
3.防潮试验在护墙板的一面覆上一层水膜,经过24小时的试验,在板的另一面未发现有水珠和湿点。
试验前,板重103.62公斤,试验后为103.75公斤。
4.在弯曲应力下进行疲劳试验一块265×97.5×6厘米的护墙板,沿其宽度中心线施力一集中载荷,其强度可产生一等于每平方米80公斤均布载荷产生的峰值弯矩,试验方法与试验1进行的一样。
施加的载荷产生200周的正反交替弯矩,试验后,未发现永久变形或损坏。
表1载荷 恒定加载间隔 百分仪示值公斤 秒 n.1 n.2(毫米) (毫米)0 0 020 60 1.45 1.5020 1.67 1.6540 60 3.15 3.2040 3.41 3.3860 60 4.90 4.9560 5.20 5.1680 60 6.80 6.7580 7.05 6.98100 60 8.55 8.50100 120 8.95 8.85100 180 9.08 8.97100 240 9.10 9.06100 9.27 9.140 1.25 1.150 60 0.83 0.780 120 0.68 0.620 100 0.60 0.55
5.重复冲击的耐久强度试验如试验2,其结果见表2。
6.高温试验炉口由一块100×100×6厘米的护墙板盖住。炉内温度850℃。板的一面受850℃高温烤一小时,而另一面为室温。
其后,未发现板的破裂和结构变形,重复试验1至5结果与以前相同。
表2护墙板 支撑内 冲击质量 球的 连续冲 结论尺寸 间矩 高度 击次数厘米 米 厘米265×97.5×6 2.5 5公斤钢球 50 100 护墙板表面无破裂265×97.5×6 2.5 3公斤钢球 50 100 ″265×97.5×6 2.5 3公斤钢球 50 100 ″307×115×6 2.9 10公斤沙袋 100 100 无破裂或变形除了技术性能和耐热性外,本发明的护墙板在生产中还有一些显著的优越性,它不产生碎屑,需要设备很少,生产速度快,如果将纤维材料和硬化树脂同时喷入模子中则更是如此。
在图2所示的另一实施例中,心墙,具有一由膨化酚醛树脂组成的内层5。这样,将进一步减轻板的重量,同时,在不降低其机械强度的条件下改善绝缘性能。
做为举例及便于比较,制造一块与前述试验板尺寸(265×97.5×6.1厘米)相同的护墙板,其中,心墙包括一由3厘米厚的膨化酚醛树脂组成的中心层,商品名称为ERAFEN。
上述护墙板经受上述对不带ERAFEN层的护墙板所作的同样的试验,结果基本相同,除了抗弯强度稍有下降,然而,其重量却大大减小(约40%)。
因此本护墙板可成功地使用在各种场合,特别是要求热和声绝缘甚至需要抗弯强度的场合。


一种用做标准预制件的护墙板包括一由粘结剂粘结的木质材料构成的心墙(1)和一由灌注了阻燃硬化树脂的纤维材料构成的外壳(2)。



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