- •Тема 7. Теплоизоляционные материалы и изделия. Основы технологии их производства.
- •Введение.
- •Классификация теплоизоляционных материалов.
- •Свойства теплоизоляционных материалов.
- •Основные показатели технического уровня качества и эксплуатационных свойств минераловатных изделий в России и за рубежом.
- •Теплоизоляционные материалы и изделия из органического сырья.
- •Древесностружечные плиты (дсп).
- •Пенополиурентан (ппу).
- •Пеноизол.
- •Технические характеристики пеноизола:
- •Мипора.
- •Пенополистирол(ппс).
- •Основные свойства пенополистирола:
- •Полиэтилен вспененный.
- •Фибролит.
- •Сотопласты.
- •Ячеистые пластмассы.
Сотопласты.
Сотопласты – это материалы с герметически правильной структурой ячеек, образованных различными полимерными материалами путем пропитки полимерными композициями различных видов бумаги, ткани, склеивания гофрированных материалов из фольги, картона и т.п. Ячейки сотопластов могут иметь шестигранную, ромбовидную, квадратную, синусоидальную и другие формы. Чаще всего изготавливают бумажные сотопласты на основе изоляционно-пропиточной бумаги, крафт-бумаги или битумизированной бумаги. Для тканных сотопластов применяют бязь, стеклоткань. Для проклеивания и пропитки сот используют карбамидные, фенолоформальдегидные, эпоксидные и полиэфирные полимеры. Применяют несколько методов изготовления сотопластов: склеивание профилированных листов, растяжку пакетов, объемное формование. По первому методу ткань или бумагау пропитывают жидким полимером, сушат листы, а затем прессуют их в профилированные заготовки. На выступы (гофры) заготовок наносят клей и собирают из них блоки заданной толщины. Профилированные заготовки можно также покрывать плоскими листами и склеивать их при прогреве в трехслойной панели. При получении сотопластов вторым методом бумага или ткань намывается на металлическую основу (барабан). При этом на поверхность наносят полоски клея, по которым бумага (ткань) склеивается. Затем ее разрезают на полосы, растягивают и пропитывают раствором полимера. После сушки и отверждения полимера сотоблоки приобретают стабильную форму и достаточно высокие жесткость и прочность. Третьим методом соты формируют на специальном ткацком станке из х/б, стеклянных, асбестовых, металлических и других тканей. Благодаря переплетению нитей в узлах ячеек соты приобретают высокую прочность. Снятые со станка соты пропитывают раствором полимера и в зависимости от его вида подвергнет тепловой обработке при необходимых для данного полимера параметрах. Свойства сотопластов в основном зависят от формы и размера ячеек сот, прочности основы, вида полимера, применяемого для пропитки правильности проведения криологического процесса. Сотопласты являются анизотропным материалом, поэтому их прочность и теплопроводность зависят от направления приложения нагрузки и направления движения теплового потока по отношению к расположению ячеек. Средняя плотность сотопластов обычно находится в пределах 60-90 , прочность составляет 1,2-1,4 МПа при действии сжимающей силы параллельно стороне ячеек 0,15-0,12 МПа – перпендикулярно стороне ячеек. Теплопроводность колеблется от 0,09-0,096 Вт/(м·˚С) при направлении теплового потока параллельно стенке ячеек до 0,07 Вт/(м·˚С) при перпендикулярном тепловом потоке. Для уменьшения конвекции заполняют ячейки сотопластов высокопористым сыпучим материалом, например, крошкой мипоры, силипором. В этом случае теплопроводность сотопластов существенно понижается. Сотопласты применяют для изготовления стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий и чаще всего для утепления дверей и облегчения внутренних перегородок.
Ячеистые пластмассы.
Ячеистые
пластмассы
в
зависимости от характера пор подразделяются
на:
пенопласты
– материалы в основном с закрытыми
порами в виде ячеек, разделенных тонкими
перегородками, и поропласты
– ячеистые пластмассы с сообщающимися
порами. Также производят и материалы
со смешанной структурой. В
ячеистых пластмассах поры занимают
90-98% общего объема материала,
на стенки приходится всего лишь 2-10%, что
позволяет ячеистым пластмассам быть
легкими и малотеплопроводными. Одной
из особенностей
теплопроводных пластмасс является
ограниченная температуростойкость.
Большинство
из них горючи,
поэтому необходимо предусматривать
меры защиты пористых пластмасс от
непосредственного воздействия огня.
Ячеистые пластмассы водостойки,
не
подвержены гниению,
жесткие поро – и пенопласты достаточно
прочны, эластичны и гибки. Теплоизоляционный
слой пенопласта толщиной 5-6 см, имеющий
плотность около 2-3
,
эквивалентен слою 14-16 см из ячеистого
бетона или минеральной ваты. Вследствие
этого масса 1
трехслойной панели, утепленной ячеистой
пластмассой, снижается на 20-50 кг. Ячеистые
пластмассы в виде скорлуп и плит
используют для утепления стен и покрытий,
теплоизоляции трубопроводов при
температуре до 60˚С.
