В отличие от пенополистирола, которому присуща изотропность (равномерность) свойств, пенополиуретаны обладают большей прочностью в направлении образования пены, чем в поперечном направлении. Поэтому средний слой сэндвич-панели может вспениваться в вертикальном или горизонтальном положении.
Читать заметку полностью »
Таким образом, в закрытых ячейках пенополиуретана содержится либо С02, либо фреон. Теплопроводность последнего ниже теплопроводности С02 и воздуха соответственно в 2 и 3 раза. Поэтому пенополиуретан с фреоном в ячейках — наилучший изоляционный материал. Содержание этих газов делает пенополиуретан изоляционным пенопластом, превосходящим по своему качеству пенополистирол. При сравнении следует учитывать процесс старения в пенополиуретане. Кроме того, вспененный фреоном материал при объемной массе около 30 кг/м3 имеет коэффициент теплопроводности намного ниже, чем любая другая изоляция.
Пенополиуретаны получают в результате реакции между диизоцианатом, таким, как толуилендиизоцианат, и полиэфирной смолой. Небольшое количество воды способствует выделению углекислого газа во время реакции; он и является вспенивателем. Для пенопластов с низкой плотностью вспенивающим веществом может служить фреон, который обусловливает низкий коэффициент К. Силиконовое масло или другие поверхностно-активные вещества способствуют сохранению микропористой структуры. В результате реакции полимеризации образуются связи между мочевиной и этаном, которые и дали название материала — полиуретан. Плотность пенопласта определяется типом полиэфирной смолы и количеством воды (около 3%), которое регулирует объем выделяемого С02.
Блоки из пенополиуретана объемной массой от 30 до 160 кг/м3, сечением 126×125 см получают путем вспенивания исходного композиционного материала. Затем их распиливают ленточной пилой на плиты, которые имеют те же области применения, что и плиты из пенополистирола. Пенополиуретан отличается меньшей хрупкостью, большей прочностью; он способен выдерживать температуру на 40сСвыше, чем пенополистирол, и не подвержен действию растворителей. Объемная масса пенополиуретана обычно составляет 30 кг/м2, но для изоляции кровли применяют материал объемной массой 60 кг/м3, хорошо противостоящий разрушению вследствие образования льда на кровле. Полиуретан не подвержен разрушающему действию горячих битумов, нанесенных тонким слоем.
Изоляционный полистирольный пенопласт — термопласт, мочевиноформальдегидный пенопласт — термореактивный материал.
В изоляционных пенопластах — полистирольных, полиуретановых и мочевиноформальдегидных — объем плотного материала невелик (около 30 кг/м3 и менее), и он выполняет только роль оболо чек ячеек с газом или воздухом. Поэтому теплопроводность их почти равна теплопроводности газа, заключенного в ячейки. Воздух не самая лучшая изолирующая среда; углекислый газ и фреон превосходят его в этом отношении. В пенополистироле изоляционный газ— пентан, обеспечивающий ему коэффициент К, равный 0,24 кДж. Выпускаются два типа плит: из гранулированного и вспененного полистирола (пенополистирола). В плитках из гранулированного полистирола ячейки крупнее, и материал по внешнему виду похож на скопление бусин. Его получают двумя способами: вспениванием полистирольных гранул и формованием их под действием тепла; введением в полистирольную смолу порообразующего вещества и экструдированием материала через мундштук. Порообразующим веществом в обоих процессах является, как правило, пентан (С5Н12). Плотность пенополистирольных плит различна. Чем она выше, тем больше коэффициент К. Коэффициент расширения примерно равен 0,00002/° С. Плиты строительного назначения изготовляют из полистирола повышенной огнестойкости. Теплостойкость их ограничена.
Мочевиноформальдегидный пенопласт — самый легкий из подобных материалов. Его объемная масса 10 кг/м3, коэффициент теплопроводности очень низкий. Этот пенопласт не обладает ощутимой механической прочностью, не поддерживает горения; цвет его белый. Полистирольные и полиуретановые изоляционные пенопласты, о которых говорится ниже, имеют закрытые ячейки и поэтому не поглощают воду. Мочевиноформальдегидный пенопласт, напротив, состоит из сообщающихся ячеек (около 60%) и может поглощать около 30% воды по объему.
Читать заметку полностью »
Пенополиэтилен — единственный эластичный пенопласт, пригодный для строительных целей. Это мягкий белый материал, хорошо выполняет функции дублирующей основы, а также температурных швов, которые подвергаются сжимающему воздействию. Приклеивается пенополиэтилен с помощью битума.
Читать заметку полностью »
Среди разнообразных строительных материалов существуют естественные и искусственные пористые материалы. Это древесина (природный пористый материал), перлит, вермикулит и керамзит, ячеистое стекло и пенобетон. Среди пенопластов только пять видов находят широкое применение в строительстве: поливинилхлорид-ный, полистирольный, полиуретановый, полиэтиленовый и мочеви-ноформальдегидный. Промышленность производит эластичные и жесткие пенополиуретаны. Эластичные, или пенокаучуки,— эффективный материал для мебели, но в строительстве их не используют. В данной главе речь пойдет только о жестких изоляционных пенополиуретанах.
Полисульфидный (тиокол) и полиуретановый каучуки, несмотря на свое химическое различие, имеют одинаковые области применения: в качестве герметиков для навесных панелей. Плотный полиуретан — несомненный каучук, хотя пенополиуретаны обладают и некоторыми свойствами пластмасс.
Читать заметку полностью »
Ниже дана характеристика некоторых известных в строительной практике видов каучука.
СКВ — каучук общего назначения, применяется в цементных композициях, герметиках и плитках для полов.
Бутиловый каучук — сополимер изобутилена и небольшого количества бутадиена или изопрена. Непроницаем для газов, применяется для изготовления таких изделий, как камеры автомобильных шин и шланги, по которым подается смола напыляемой полиурета-новой композиции. Бутил стоек ко всем атмосферным факторам, служит гидроизоляционной мембраной поверх напыленного полиуретана.
Читать заметку полностью »