Евразийский сервер публикаций
Евразийский патент № 040660
Библиографические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формула | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(57) 1. Способ изготовления армированного геотехнического профиля, в котором термопластичный материал, образующий полимерную матрицу, выбранный из одного или более полимеров, выбранных из группы, состоящей из твердого и высокопрочного поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилентерефталата (ПЭТ), полиэтилена (ПЭ), акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) и полипропилена (ПП), пластифицируют в экструдере, экструдируют через блок крестовидной фильеры и в термопластичный материал вводят внутренние армирующие профили, причем способ характеризуется тем, что внутренние армирующие профили (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) получены путем
каландрования непрерывных пучков волокон, матов и тканей, изготовленных из армирующих волокон, покрытых пропиткой, совместимой с полимерной матрицей, окружающей внутренние армирующие профили, и/или калибрования непрерывных волокон, матов и тканей, изготовленных из гибридных волокон, содержащих, помимо армирующих волокон, термопластичные волокна, где внутренние армирующие профили (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) содержат 30-90 мас.% армирующих волокон и 10-70 мас.% пропитки, совместимой с полимерной матрицей, или термопластичных волокон от общей массы армирующих профилей (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) и где толщина внутренних армирующих профилей (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) в геотехническом профиле (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) имеет значение в пределах от 0,5 до 2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что пропитка, совместимая с полимерной матрицей, представляет собой пластизоль или гидрогель. 3. Способ по п.1, характеризующийся тем, что внутренние армирующие профили (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) получают путем каландрования непрерывных пучков волокон, матов и тканей, изготовленных из армирующих волокон, покрытых пропиткой, совместимой с полимерной матрицей, окружающей внутренние армирующие профили, при температурах, обеспечивающих термическое плавление пропитки, и/или калибрования непрерывных волокон, матов и тканей, изготовленных из гибридных волокон, содержащих, помимо армирующих волокон, термопластичные волокна, при температурах, обеспечивающих термическое плавление термопластичных волокон. 4. Способ по любому из пп.1-3, характеризующийся тем, что калибрование проводят с использованием создающих давление элементов в виде нагретых ползунковых элементов и каландрирование проводят с использованием горизонтальных и вертикальных, одновалковых, двухвалковых или многовалковых каландровочных установок. 5. Способ по п.4, характеризующийся тем, что каландры в каландровочных установках нагреты до 50-350°С. 6. Способ по любому из пп.1-3, характеризующийся тем, что армирующее волокно выбрано из стекловолокна, базальтового, арамидного, полиамидного, стального волокна или натурального волокна растительного или животного происхождения. 7. Способ по любому из пп.1-4, характеризующийся тем, что армирующее волокно получают с применением способа пултрузии, покрывая непрерывные волокна слоем термопластичного материала, выбранного из ПВХ, ПЭТ, ПЭ, АБС или ПП. 8. Способ по любому из пп.1-7, характеризующийся тем, что полимерная матрица, изготовленная из термопластичного материала, представляет собой неармированную термопластичную матрицу или термопластичную матрицу, армированную дисперсной арматурой, и внутренние армирующие профили, вводимые в термопластичный материал, полностью окружают полимерной матрицей. 9. Способ по любому из пп.1-8, характеризующийся тем, что минимальная толщина полимерной матрицы составляет 10. Способ по любому из пп.1-9, характеризующийся тем, что все наружные поверхности армированного геотехнического профиля покрывают слоем термопластичного материала в процессе соэкструзии с использованием второго экструдера и общая толщина слоя термопластичного материала, нанесенного в процессе соэкструзии на все наружные поверхности геотехнического профиля (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15), составляет по меньшей мере 11. Армированный геотехнический профиль, состоящий из термопластичного материала, образующего полимерную матрицу, и введенных в него локально или по меньшей мере в выбранные зоны поперечного сечения внутренних армирующих профилей (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), где внутренние армирующие профили (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) содержат 30-90 мас.% армирующих волокон и 10-70 мас.% пропитки, совместимой с полимерной матрицей, или термопластичных волокон от общей массы внутренних армирующих профилей (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) и где толщина внутренних армирующих профилей (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) в геотехническом профиле (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) имеет значение в пределах от 0,5 до каландрования непрерывных пучков волокон, матов и тканей, изготовленных из армирующих волокон, покрытых пропиткой, совместимой с полимерной матрицей, окружающей внутренние армирующие профили, и/или калибрования непрерывных волокон, матов и тканей, изготовленных из гибридных волокон, содержащих, помимо армирующих волокон, термопластичные волокна. 12. Армированный геотехнический профиль по п.11, характеризующийся тем, что толщина внутренних армирующих профилей (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) имеет значение в пределах от 1,5 до 13. Армированный геотехнический профиль по п.11, характеризующийся тем, что внутренние армирующие профили (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) содержат 70 мас.% армирующих волокон и термопластичные волокна, причем внутренние армирующие профили составляют 12-16 мас.% от массы геотехнического профиля (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15). 14. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-13, характеризующийся тем, что гибридные волокна представляют собой стекловолокно с термопластичными волокнами, такими как ПЭТ, ПЭ, ПВХ или ПП. 15. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-14, характеризующийся тем, что армирующее волокно выбрано из стекловолокна, базальтового, полиэфирного, арамидного, полиамидного, стального волокна или натурального волокна растительного или животного происхождения. 16. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-15, характеризующийся тем, что содержание армирующих волокон составляет 5-50% мас.% по отношению к общей массе геотехнического профиля (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15). 17. Армированный геотехнический профиль по п.16, характеризующийся тем, что содержание внутренних армирующих профилей составляет 12-16 мас.% по отношению к общей массе армированного геотехнического профиля (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15). 18. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-17, характеризующийся тем, что внутренние армирующие профили (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) размещены внутри стен геотехнического профиля, расположенных дальше всего от оси изгиба геотехнического профиля (1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15). 19. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-18, характеризующийся тем, что внутренние армирующие профили (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) установлены в один, два или более слоев и полностью окружены полимерной матрицей. 20. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-19, характеризующийся тем, что внутренние армирующие профили (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) являются плоскими стержнями, ребристыми профилями, арочными профилями или уголковыми элементами какой-либо геометрии с одно- или двухслойным размещением. 21. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-20, характеризующийся тем, что внутренние армирующие профили (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) представляют собой непрерывные или рубленые волокна. 22. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-21, характеризующийся тем, что минимальная толщина полимерной матрицы в поперечном сечении, содержащем внутренние армирующие профили (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), составляет 23. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-22, характеризующийся тем, что в процессе соэкструзии все наружные поверхности геотехнического профиля (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) покрывают слоем термопластичного материала общей толщиной по меньшей мере 24. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-23, характеризующийся тем, что линейная плотность используемых армирующих волокон имеет значение в пределах 600-5000 текс. 25. Армированный геотехнический профиль по п.24, характеризующийся тем, что линейная плотность используемых армирующих волокон имеет значение в пределах 1000-3000 текс. 26. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-25, характеризующийся тем, что ширина внутренних армирующих профилей (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), введенных в геотехнические профили (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) в виде плоских стержней, составляет от 5 до 27. Армированный геотехнический профиль по п.26, характеризующийся тем, что ширина внутренних армирующих профилей (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), введенных в геотехнические профили (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) в виде плоских стержней, составляет от 10 до 28. Армированный геотехнический профиль по любому из пп.11-27, характеризующийся тем, что выполнен в форме профиля шпунтовой сваи в виде буквы Z, S, U, П, Т или W или является полым профилем и содержит по меньшей мере один замок. 29. Геотехнический профиль по п.27, характеризующийся тем, что профиль шпунтовой сваи имеет два замка с взаимодополняющими формами. ![]() Загрузка данных... ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||