Кордова кърпа - Патент България 2249066 - Рагоза Игор Вячеславович (BY)

Изобретението се отнася до текстилната промишленост и е предназначено за производството на трикотажни тъкани за подсилване на хидроизолационни покривни материали като покривен филц. Техническият резултат е увеличаване на якостта на огъване в напречна посока и получаване на гарантирана порьозност на конструкцията. Кордовата тъкан за армиране на хидроизолационни материали съдържа клетки, образувани от взаимосвързани напречни и надлъжни системи от нишки: напречни вътъки и верижни колони с вериги, в които са плетени напречни вътъки. Съгласно изобретението химическите моновлакна се използват като напречни вътъки. Примките са изработени от прежда с химически комплекс. Диаметърът и честотата на местоположението на вътъците определя твърдостта на напречното огъване на тъканта. Широчината на проходните клетки се определя от честотата на бримките, а височината се определя от честотата на плетене на вътъчните моновлакна в бримките на веригите. 3 болен.

Чертежи към патент България 2249066

Изобретението се отнася до текстилната промишленост и по-специално до трикотажното производство на кордова тъкан за подсилване на хидроизолационни покривни материали като покривен филц.

Основните изисквания за такава кордова тъкан са стабилност на размерите и достатъчна якост в надлъжна и напречна посока, добра адхезия, например сбитумен мастик, покриващ този лист от предната и задната страна, повишена твърдост на огъване в напречна посока от условието за устойчивост на гънки и запазване на формата на армирания материал при повишени температури на околната среда по време на транспортиране и съхранение във вертикално разположена ролка и намалена твърдост на огъване в надлъжна посока за свободно търкаляне на покривния материал върху повърхността, покрита с него.

Известна е кордова тъкан за покривни материали, съдържаща взаимно перпендикулярна система от тънки надлъжни и дебели напречни стъклени нишки. Линейната плътност на напречните многовлакнести нишки от стъклен ровинг 1200 tex и линейната плътност от 68 tex на надлъжните сложни стъклени нишки имат съотношение 17,5:1, а дебелината на тези нишки има съотношение съответно 4:1, с повърхностна плътност на тъканта 300 g/m2, при което тегловното съотношение на напречната и надлъжната филаменти е 9:1 [1].

Използването на сложни мултифиламентни прежди или прежда, според съдържанието на мултифиламент, за осигуряване на напречна твърдост на огъване на кордния материал и след това на покривния материал като цяло е неефективно, тъй като изисква голямо увеличаване на дебелината на нишките, увеличаване на консумацията на материал на кордовата тъкан и покривния материал. В допълнение, методът на тъкане за производство на кордна тъкан е неефективен поради ниската производителност на оборудването за тъкане.

Предшестващото състояние на техниката кордова тъкан за подсилване на хидроизолационни покривни материали, състояща се от плетени вериги, вътъчни нишки и филмови нишки, образуващи клетъчна структура, съгласно US Pat. Германия 3734584, IPC 7 D 06 N 5/00, E 04 D 5/02, D 04 B 21/00, 17.07.1988 г., приет като прототип на претендиранияизобретения.

Целта на настоящото изобретение е да се създаде кордна тъкан с висока производствена ефективност, повишена твърдост на огъване в напречна посока и гарантирана структурна порьозност, като същевременно се гарантират всички други физични и механични свойства на тъканта на необходимото ниво.

Този проблем се решава от факта, че в кордната тъкан за армиране на хидроизолационни материали, съдържаща взаимосвързани напречни и надлъжни системи от нишки с образуване на проходни клетки, имащи напречни вътъки, и надлъжната система - верижни колони с вериги, в които са вързани напречни вътъки, съгласно изобретението, химически монофиламенти се използват като напречни вътъки, диаметърът и честотата на местоположението определят твърдостта за напречно огъване на мрежата, а шарнирните колони са направени от нишка с химически комплекс, а ширината на проходните клетки се определя от честотата на колоните с контури, а височината се определя от честотата на плетене на вътъчните монофиламенти в колоните с контури на веригите.

Изобретението е илюстрирано с чертежи, където на фиг. 1-3 показват фрагменти от възможни конструкции от кордови тъкани.

Кордната тъкан за подсилване на покривни хидроизолационни материали съдържа надлъжна система от вериги с контур C 1 -C 4 (фигура 1) от химически сложни прежди и перпендикулярна система от вътък, за цялата ширина на тъканта, химически монофиламенти U 1 -U 4 . Всяко вътъчно моновлакно Y 1 -Y 4 е фиксирано съответно в своя ред от примки P 1 -P 4 и е разположено между сърцевината и протягането на всяка примка от веригата на неговия ред. Наличието на вътъчни монофиламенти осигурява повишена твърдост на напречно огъване на кордната тъкан и подсиления с нея покривен материал. Tak полиестерен кръгъл монофилс диаметър от 0,32 mm, еквивалентен на линейна плътност от 111 tex, има твърдост на огъване 223 пъти по-голяма от сложна полиестерна нишка със същата линейна плътност от 111 tex от 200 нишки 0,56 tex. По този начин, за да се получи твърдостта на огъване на многовлакнеста прежда, равна на твърдостта на огъване на монофиламент с определена линейна плътност, е необходимо да се използва многонишкова прежда с множествена линейна плътност. По време на обработката с латекс на кордови стъклени листове, програмираното сплескване в равнината на огъване на напречните нишки или подобно сплескване на тези нишки в необработени листове по време на пресовия режим на нанасяне на битумен мастик върху кордовия лист изисква допълнително увеличаване на линейната плътност на напречните сложни нишки. Ефектът на сплескване на монофиламента в кордната тъкан не се осъществява.

Примките на веригите на кордната тъкан са с минимална дължина, което осигурява надлъжната стабилност на формата на кордната тъкан. Процесът на примка на плетачни машини за основа ви позволява да получите стегнати верижни верижни бримки.

В колоните на веригите бримките нямат фиксирана твърда връзка помежду си и имат ниска твърдост на огъване, което определя ниската твърдост на огъване на кордната тъкан и подсиления с нея покривен материал.

Между всички съседни колони на бримка, например C 1 и C 2 (фигура 1), и всички съседни вътъчни нишки, например Y 1 и Y 2, са разположени проходни отвори, имащи най-общо правоъгълна конфигурация и осигуряващи клетъчна структура на кордната тъкан. Чрез клетките в кордната тъкан позволяват битумният мастик от лицевата страна на този материал да проникне и да се свърже с битумния мастик от грешната му страна по време на производството на покривен материал и,обратно. Това предотвратява отлепването на битумното покритие от лентата на корда в случай на лоша адхезия на лентата и мастика.

Напречната твърдост на огъване на кордната тъкан може да варира в зависимост от дебелината на химическите монофиламенти на вътъка. В този случай промяната в твърдостта на огъване на монофиламента е пропорционална на 4-та степен на промяна на неговия диаметър или, съответно, промяната в инерционния момент на кръговото сечение на монофиламента спрямо неутралната ос на огъване на тази нишка.

Дискретна промяна в твърдостта на напречното огъване на кордната тъкан може да се получи чрез промяна на честотата на вътъчните монофиламенти в тази тъкан по протежение на редиците от вериги. И така, фигура 1 вътък монофиламенти Y 1 -Y 4 са разположени във всеки бримков ред, съответно, P 1 -P 4 със стъпка B Y1 . На фигура 2 вътъчните нишки Y 1, Y 2 и Y 3 са разположени със стъпка B Y2 само в нечетни редове, съответно P 1 , R 3 и P 5 , а в структурата на тъканта от фиг. 3 вътъчните моновлакна Y 1 и Y 2 са разположени със стъпка B Y3 =3·B Y1 ) през 2 реда P 2 и P 3 съответно в редовете P 1 и P 4.

Размерът на проходните клетки в кордната тъкан може да варира по височина от честотата на местоположението на нишките на вътъка, т.е. като цяло от стойностите на B Y (фиг. 1-3), а ширината може да варира от честотата на местоположението на колоните на веригите. Фигури 1 и 2 показват структури със същата стъпка на контура A 1 = A 2 и съответно същата ширина W 1 = W 2 през клетките, а на фигура 3 и фигура 1 стойността на стъпките на цикъла е различна, тъй като A 3 = 1,5 A 1 и съответно ширината W 3 на клетките е по-голяма от ширината W 1 .

Почти всеки контур на веригата издържа на надлъжни деформации с три нишки, което прави възможно използването на тънки нишки за надлъжната система от колони на веригата.

Верига с плетена корда - плътен вътък - може да се обработва върху плоска основамашина, оборудвана с механизъм за полагане на вътъчна нишка по цялата ширина на ъгъла.

Кордова тъкан, изработена на плетачна машина за основа от клас 15, в която стълбовете на веригите са изработени от полиестерна усукана многонишкова прежда с линейна плътност 18,2 tex с вътъчен полиестерен монофиламент с кръгло напречно сечение с диаметър 0,35 mm или линейна плътност 135 tex, изплетени през ред, има тегловно съотношение на напречни монофиламенти и надлъжно окончателни стълбове на вериги, равни на 1,12:1, повърхностна плътност от 151 g/m 2, изисквани физични и механични параметри и напречна твърдост на огъване е 1,35 пъти по-висока от тази на промишлена кордова тъкан, използваща стъклен ровинг с дебелина 1200 tex и повърхностна плътност 300 g/m 2 [1].

Предложената основоплетена кордова тъкан е високопроизводителна на основноплетачни машини, има нисък разход на материал, не се рони като фибростъкло, има намален технологичен процес без обработка с латекс, лесно променлива порьозност на структурата, която осигурява връзката на предния и задния битумни слоеве на покривния материал, както и лесно променлива и предвидима повишена коравина на напречно огъване.

1. Български патент No 2074911, кл. D 03 D 15/00, 1993 г.

2. Патент на България No 2016928, кл. D 03 D 15/00, 1/00, 1991, (пример 1).

ИСК

Кордова тъкан за подсилване на хидроизолационни материали, съдържаща взаимосвързани напречни и надлъжни системи от нишки с образуване на клетки, които имат напречни зацепки, и надлъжната система - верижни колони с вериги, в които са завързани напречни зацепки, характеризиращи се с това, че като напречни зацепки се използват химически монофиламенти, диаметърът и честотата на подреждане определят твърдостта нанапречното огъване на тъканта и стълбовете на бримката са направени от прежда с химически комплекс, ширината на клетките се определя от честотата на стълбовете на бримката, а височината се определя от честотата на плетене на вътъчните монофиламенти в стълбовете на бримката на веригите.

IPC класове:D06N5/00 Покривни материали, например покрита с битум влакнеста подложка D04B21/00 Методи за плетене на основа за производството на трикотаж, които не са определени от конструкцията на използваните машини; продукти, произведени по тези методи
Патентопритежател(и):Рагоза Игор Вячеславович (BY)
Приоритети: