×
10.04.2019
219.017.06e3

Результат интеллектуальной деятельности: ОГНЕСТОЙКИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к противопожарной технике и касается огнестойкого теплоизоляционного конструкционного материала. Материал включает базальтовые волокна, связующее и наполнитель, дополнительно содержит микростеклосферы при следующем соотношении компонентов, мас.%: Изобретение позволяет создать жесткий огнестойкий теплоизоляционный конструкционный материал, не выделяющий вредные вещества при воздействии высоких температур. 1 табл.

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано в промышленных и гражданских объектах с повышенной пожарной опасностью для разделения помещения на противопожарные отсеки, защиты их от проникновения пожара и последующей локализации очагов возгорания, а также повышения пределов огнестойкости противопожарных преград, таких как перегородки, стены, двери, завесы проемов, тоннелей и т.п. Изобретение может быть использовано, в частности, в судостроении, а также в других транспортных областях - вагоностроении для железных дорог и метрополитена, автостроении.

Огнестойкие теплоизоляционные конструкционные материалы, используемые, в первую очередь, в судостроении при изготовлении негорючих переборок, выгородок и т.п., должны иметь огнестойкость типа В-15, А-15, А-30 и более (классификация огнестойкости в соответствии с требованиями Резолюции ИМО MRS 61/67, методика А.754). Тип В-15 означает, что конструкция, подвергаемая одностороннему огневому воздействию стандартной температуры пожара 750°С в течение 30 минут, не должна пропустить сквозь себя ни дыма, ни пламени; при этом через 15 минут после начала воздействия пожара температура на стороне конструкции, противоположной огневому воздействию, не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 140°С. Для конструкций класса А продолжительность воздействия пожара составляет 60 минут, в течение которых огнестойкий материал не должен пропускать через себя ни дыма, ни пламени; аналогично конструкциям типа В, конструкции типа А-15 и А-30 должны обеспечить теплопередачу, при которой температура необогреваемой стороны конструкции (противоположной огневому воздействию) не превышает температуру окружающей среды более чем на 140°С через 15 и 30 минут после начала пожара соответственно. Оба класса конструкций при воздействии стандартной температуры пожара не должны выделять вредных веществ в количествах, превышающих ПДК.

Известен огнестойкий и теплостойкий материал, содержащий несущие огнестойкие и теплостойкие сетчатые слои из волокнистых материалов, нанесенное на несущие огнестойкие слои покрытие из вспучивающегося вещества и теплоотражающий слой, RU 94041953. Этот материал имеет небольшую плотность, однако недостатками являются малое время огнестойкости и теплостойкости, основным недостатком является то, что этот материал не является жестким и не может быть использован в качестве конструкционного.

Те же недостатки присущи огнестойкому материалу, содержащему трехслойные жаропрочные эластичные полотнища, выполненные в виде двух слоев стеклоткани и закрепленного между ними слоя муллитокремнеземистого фетра, SU 1532062.

Известен огнестойкий теплоизоляционный материал, включающий базальтовые волокна, связующее и наполнитель; материал содержит несущие огнестойкие и теплостойкие сетчатые слои из волокнистых материалов, нанесенное на несущие огнестойкие слои покрытие из вспучивающегося вещества и теплоотражающий слой; несущие огнестойкие сетчатые слои выполнены с переплетением нитей основы и утка из базальтовых волокон и расположением нитей основы по направлению раскрытия материала, а нитей утка - в поперечном им направлении, базальтовые волокна в нитях несущих огнестойких сетчатых слоев непрерывные диаметром 7-15 мкм, теплостойкий сетчатый слой выполнен из сухого материала поверхностной плотностью 200-3000 г/м из непрерывных базальтовых волокон диаметром 7-15 мкм или коротких длиной 25-115 мм тонких и/или супертонких базальтовых волокон диаметром 5-15 и 3-5 мкм, прошитого стеклянными, базальтовыми или кремнеземными нитями; теплоотражающий слой выполнен с использованием клеевой композиции на основе полиуретана или термопласта и скреплен с несущим слоем при объемном соотношении несущих огнестойких слоев, покрытия и теплоотражающего слоя с теплостойким слоем от 1:3 до 1:10, RU 2143634 С1.

По совокупности общих компонентов данное техническое решение может быть принято в качестве прототипа настоящего изобретения.

Недостатками прототипа является то обстоятельство, что ряд компонентов, в частности полиуретан и термопласт, при воздействии высоких температур активно выделяют высокотоксичные вещества; кроме того, материал по RU 2143634 С1 практически не обладает прочностью на сжатие, что делает невозможным изготовление из него жестких, прочных противопожарных преград.

Задачей настоящей полезной модели является создание жесткого огнестойкого теплоизоляционного конструкционного материала, практически не выделяющего вредные вещества при воздействии высоких температур.

Согласно изобретению огнестойкий теплоизоляционный конструкционный материал, включающий базальтовые волокна, связующее и наполнитель, дополнительно содержит микростеклосферы при следующем соотношении компонентов, мас.%:

базальтовое волокно 10-30
микростеклосферы 5-15
связующее 20-50
наполнитель остальное

Заявителем не выявлены какие-либо технические решения, идентичные заявленному, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию «новизна».

В конкретном примере использовано базальтовое волокно марки БСТВ по ГОСТ ГОСТ 4640-93. Используется волокно двух видов - микротонкое (диаметр волокна 0,5-0,6 мкм) и ультратонкое (диаметр волокна 0,6-1 мкм). Неволокнистые включения с размерами более 0,25 мм («корольки») - не более 20%.

Температурный диапазон эксплуатации: от -259° до +900°С. Коэффициент теплопроводности при 25°С: 0,38-0,043 Вт/м·К.

Использованы также микростеклосферы марки МС-ВП-А9, ТН 6-48-91-92, имеющие влажность ~0,1%, прочность 85 кг/см2, плотность 0,31 г/см3, коэффициент заполнения объема 68%, связующее ФОСКОН 303-по ГОСТ 2149-144-10964029-2001 с изм.1, 2.

Наполнитель изготавливают из порошка карбида кремния по ГОСТ 26327-84 с добавлением волластонита марки ВП-25 по ТУ 5726-001-50889697-01 и оксида меди по ТУ 6-09-765-85 в соотношении, мас.%: карбид кремния 92-96, волластонит 3-6, оксид меди 0,5-2.

Материал изготавливают следующим образом.

Базальтовое волокно режут в ролле, например, типа РМВ-5, применяемом в бумажной промышленности, при этом обеспечивается конечное отношение диаметра волокна к его длине: для микротонкого волокна 1:1000, для ультратонкого 1:10000; далее осуществляют отделение «королька» от базальтового волокна флотацией в пропеллерной мешалке, сушку микростеклосфер в вакуумном сушильном шкафу (типа ШСВ-65) в течение 3 часов при температуре 130°С и совместный помол компонентов наполнителя в соотношении, мас.%: карбид кремния - 95, волластонит - 4, оксид меди - 1, до размера частиц порядка 1-2 мкм.

После этого производят смешение компонентов материала в лопастной мешалке: в 95 мас.% воды добавляется 5 мас.% шихты. Полученная пульпа размешивается в течение двух часов при 60-100 оборотах в минуту.

Затем осуществляются следующие операции.

Материал отливается на вакуумную форму размером 300×300 мм глубиной 25 мм, в течение 30 минут производится откачка при остаточном вакууме 10-3 атм.

Материал сушится в вакуумном сушильном шкафу типа ШСВ-65 при температуре 105-110°С. Нагрев производится со скоростью 2°С в минуту, сушка в течение 20 часов, остывание с печью.

Термообработка заготовки производится в муфельной печи по режиму: нагрев со скоростью 2°С в минуту, выдержка при температуре 500°С - 20 часов, остывание с печью.

Обработка торцов заготовки производится вручную (кисточкой), торцы промазываются смесью следующего состава: наполнитель 90 мас.%, связующее 10 мас.%.

Производится окончательная термообработка заготовки в муфельной печи по следующему режиму: прогрев со скоростью 4°С до температуры 350-500°С, выдержка в течение 3-х часов, остывание с печью.

Выборочно заготовки подвергаются испытаниям на кажущуюся плотность, открытую пористость, прочность на изгиб и сжатие.

В примерах 1-3 подвергнуты испытаниям образцы со следующими соотношениями компонентов, мас.%:

Пример 1: базальтовое волокно 10
микростеклосферы 5
связующее 50
наполнитель 25
Пример 2: базальтовое волокно 30
микростеклосферы 15
связующее 20
наполнитель 35
Пример 3: базальтовое волокно 20
микростеклосферы 10
связующее 35
наполнитель 35

Результаты испытаний приведены в таблице.

Таблица
№ примера
показатели
Кажущаяся плотность, г/см3 Пористость, % Прочность на сжатие, МПа Прочность на изгиб, МПа
1 0,43 71 0,15* 2,20
2 0,49 75 0,17 2,35
3 0,46 72 1,06 4,86
* - при достижении 10% деформации.

Огнестойкий теплоизоляционный конструкционный материал, включающий базальтовые волокна, связующее и наполнитель, отличающийся тем, что дополнительно содержит микростеклосферы при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 251.
10.09.2015
№216.013.777c

Установка для сварки трением с перемешиванием

Установка может быть использована при сварке трением прессованных или катаных тонкостенных полуфабрикатов неограниченной длины из алюминиевых сплавов. Сварочный инструмент закреплен на корпусе, имеющем привод его поступательного перемещения вдоль линии сварки по горизонтальной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562177
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7888

Стенд для измерения стато - динамических характеристик физических объектов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения массы, координат центра масс и моментов инерции объектов машиностроения. Устройство состоит из динамометрической платформы для измерения массы изделия, пятикомпонентного динамометрического элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562445
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d02

Устройство для контроля подводного плавсредства с самого плавсредства

Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. Сущность: с самого плавсредства в режиме стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563599
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d71

Способ контроля обледенения жалюзи воздухоприемной решетки

Изобретение предназначено для определения начала обледенения жалюзи воздухоприемной решетки при исследовании тепловых процессов, осуществляемых в целях защиты от обледенения. Обледенение решетки жалюзи определяют по образованию инея на влажном марлевом бинте, который предварительно укладывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563710
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d75

Крупногабаритная воздухоприемная решетка с обогреваемыми жалюзи

Изобретение относится к области защиты судовых устройств от обледенения. Решетка с обогреваемыми жалюзи выполнена из модулей-ршеток, заполненных теплопроводным компаундом и объединенных общей рамой. Греющие кабели проложены в разных модулях, объедены в общую электрическую сеть и запитаны от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563714
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d76

Способ защиты воздухозаборных решеток с жалюзи от обледенения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к устройствам для защиты вентиляционных решеток с жалюзи от обледенения. Устройство содержит полые жалюзи для прокладки внутри них греющего кабеля и заполнения теплопроводящим веществом частей полости жалюзи. Торцы элементов ребер жесткости выполнены вогнутыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563715
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f07

Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение относится к способу преобразования энергии ионизирующего излучения в ультрафиолетовое излучение. В заявленном способе предусмотрено использование диссоциирующего газа и преобразование ультрафиолетового излучения в электрическую энергию с помощью полупроводникового алмаза. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564116
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.10.2015
№216.013.818f

Способ легирования стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при получении быстрорежущей стали из отходов изношенного режущего инструмента. В способе осуществляют расплавление отходов в индукционной тигельной печи с последующим проведением химанализа полученного расплава и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564764
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.86f2

Способ получения пенополиуретанового нанокомпозита

Изобретение относится к производству полимерных композитов на основе пенополиуретанов, которые могут быть использованы для теплоизоляции конструкций в судостроении, авиастроении и автомобильной промышленности. Способ получения пенополиуретанового нанокомпозита включает предварительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566149
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87f8

Пьезоэлектрический акселерометр

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров ускорения в виброметрии, сейсмологии и акустики. Пьезоэлектрический акселерометр содержит предусилитель и концентрично расположенные кольцевые инерционную массу, корпус и первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566411
Дата охранного документа: 27.10.2015
Показаны записи 11-20 из 20.
29.03.2019
№219.016.f17a

Способ получения безусадочного конструкционного керамического изделия

Изобретение относится к области химии, энергетики и технологии производства изделий из конструкционных материалов на основе нитрида бора, алюминия и карбида кремния и может быть использовано для изготовления изделий из высокопрочных, безусадочных керамических материалов, работающих в условиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399601
Дата охранного документа: 20.09.2010
19.04.2019
№219.017.3239

Способ создания конструкционного керамического материала

Изобретение относится к получению керамических и композиционных материалов, используемых в высокотемпературном газотурбостроении. Для получения конструкционного керамического материала готовят шихту, включающую следующие компоненты, мол. %: SiC - 53-62, BN - 3-7, Аl - 35-40, при этом в нее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450998
Дата охранного документа: 20.05.2012
29.05.2019
№219.017.65ba

Способ получения огнеупорного керамического материала на основе циркона

Изобретение относится к способу получения огнеупорных и керамических изделий на основе циркона и может быть использовано в машиностроении, авиационной и электротехнической промышленности. Техническим результатом изобретения является повышение плотности изделий. Способ получения огнеупорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399600
Дата охранного документа: 20.09.2010
29.05.2019
№219.017.65be

Шихта на основе циркона для получения плотной огнеупорной керамики

Изобретение относится к области получения огнеупорных и керамических изделий на основе циркона и может быть использовано в машиностроении, авиационной и электротехнической промышленности. Состав шихты содержит, мас.%: цирконовый концентрат 84-86 фракции 1-2 мкм с оксидом алюминия в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394004
Дата охранного документа: 10.07.2010
29.05.2019
№219.017.68d0

Способ получения жаростойкого цирконсодержащего материала

Изобретение относится к способу получения огнеупорных и керамических изделий на основе циркона и может быть использовано в металлургии, стекольной промышленности. Способ получения жаростойкого цирконсодержащего материала включает смешивание порошков циркона и алюминия, в качестве которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400451
Дата охранного документа: 27.09.2010
22.11.2019
№219.017.e538

Секторный элемент дискового фильтра, пластина и дренажный соединитель для него

Изобретение относится к области вакуумных дисковых фильтров, предназначенных для разделения жидкости и взвешенных в ней частиц, и может быть использовано в процессах по обогащению руды. Секторный элемент содержит пластину и дренажный соединитель, соединяемые друг с другом по взаимодополняющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706662
Дата охранного документа: 19.11.2019
08.12.2019
№219.017.eb14

Секторный элемент дискового фильтра, дренажный соединитель и пластина для него

Изобретение относится к области вакуумных дисковых фильтров, предназначенных для разделения жидкости и взвешенных в ней частиц, и может быть использовано в процессах по обогащению руды. Секторный элемент содержит пластину и дренажный соединитель, соединяемые друг с другом по взаимодополняющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708364
Дата охранного документа: 05.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed00

Секторный элемент дискового фильтра, пластина для секторного элемента и способ ее изготовления

Изобретение относится к области вакуумных дисковых фильтров, предназначенных для разделения жидкости и взвешенных в ней частиц, и может быть использовано в процессах по обогащению руды. Пластина содержит первую и вторую боковые стенки, выполненные из водопроницаемой пористой керамики....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708717
Дата охранного документа: 11.12.2019
04.05.2020
№220.018.1ba5

Способ получения огнеупорных изделий из керамического материала на основе ниобата калия-натрия

Предлагается способ получения огнеупорных изделий из керамического материала на основе ниобата калия-натрия в виде различной технологической оснастки: реакционных сосудов, тиглей, оснований, реакторов и т.п., используемых при производстве технических керамик, преимущественно пьезоэлектрических,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720427
Дата охранного документа: 29.04.2020
26.05.2023
№223.018.701b

Способ получения керамического огнеупорного изделия с высокой однородностью химического состава

Изобретение относится к способам получения керамических огнеупорных изделий из способных к спеканию оксидов металлов. Способ получения керамического огнеупорного изделия включает в себя получение порошка спекаемого оксида металла путем смешивания мелкой, средней и крупной фракций спекаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796140
Дата охранного документа: 17.05.2023
+ добавить свой РИД