DE2042073B2 - Faserverstaerktes, flexibles sandwich-kunststoffrohr und verfahren zu dessen herstellung - Google Patents
Faserverstaerktes, flexibles sandwich-kunststoffrohr und verfahren zu dessen herstellungInfo
- Publication number
- DE2042073B2 DE2042073B2 DE19702042073 DE2042073A DE2042073B2 DE 2042073 B2 DE2042073 B2 DE 2042073B2 DE 19702042073 DE19702042073 DE 19702042073 DE 2042073 A DE2042073 A DE 2042073A DE 2042073 B2 DE2042073 B2 DE 2042073B2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- plastic
- fiber
- layers
- pieces
- layer
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L11/00—Hoses, i.e. flexible pipes
- F16L11/04—Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics
- F16L11/045—Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with four or more layers without reinforcement
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C41/00—Shaping by coating a mould, core or other substrate, i.e. by depositing material and stripping-off the shaped article; Apparatus therefor
- B29C41/02—Shaping by coating a mould, core or other substrate, i.e. by depositing material and stripping-off the shaped article; Apparatus therefor for making articles of definite length, i.e. discrete articles
- B29C41/04—Rotational or centrifugal casting, i.e. coating the inside of a mould by rotating the mould
- B29C41/042—Rotational or centrifugal casting, i.e. coating the inside of a mould by rotating the mould by rotating a mould around its axis of symmetry
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C41/00—Shaping by coating a mould, core or other substrate, i.e. by depositing material and stripping-off the shaped article; Apparatus therefor
- B29C41/02—Shaping by coating a mould, core or other substrate, i.e. by depositing material and stripping-off the shaped article; Apparatus therefor for making articles of definite length, i.e. discrete articles
- B29C41/22—Making multilayered or multicoloured articles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/02—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising combinations of reinforcements, e.g. non-specified reinforcements, fibrous reinforcing inserts and fillers, e.g. particulate fillers, incorporated in matrix material, forming one or more layers and with or without non-reinforced or non-filled layers
- B29C70/021—Combinations of fibrous reinforcement and non-fibrous material
- B29C70/025—Combinations of fibrous reinforcement and non-fibrous material with particular filler
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/04—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
- B29C70/06—Fibrous reinforcements only
- B29C70/08—Fibrous reinforcements only comprising combinations of different forms of fibrous reinforcements incorporated in matrix material, forming one or more layers, and with or without non-reinforced layers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/04—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
- B29C70/06—Fibrous reinforcements only
- B29C70/10—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres
- B29C70/12—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of short length, e.g. in the form of a mat
- B29C70/14—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of short length, e.g. in the form of a mat oriented
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
- B29K2105/00—Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
- B29K2105/06—Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts
- B29K2105/12—Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts of short lengths, e.g. chopped filaments, staple fibres or bristles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)
- Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)
- Moulding By Coating Moulds (AREA)
Description
Die Erfindung bezieht sich auf flexible Einfach- oder
Mehrfach-Sandwich-Kunststoffrohre. bestehend aus glasfaserverstärkten Kunststoffschichten mit Einzelfaserarmierung
und jeweils zwischen zwei solcher Kunststoffschichten
angeordneten Distanzschichten aus kunststoffgebundenem Füllstoff, sowie auf ein Verfahren
zu deren Herstellung.
Es sind zum Beispiel aus der US-PS 34 06 724 flexible Sandwich-Kunststoffrohre mit glasfaserverstärkten
Kunststoffschichten und dazwischen angeordneten Distanzschichten bekannt. Die Armierung wird dabei
wahlweise entweder mit Glasfasermatten oder mit Glasfasergewebe oder mit Stapelfasern vorgenommen,
das heißt es werden als Einzelfasern kurze Verstärkungsfasern, etwa 20 bis 30 mm lange Glasfasern, verwendet.
Die Verstärkungsfasern können dabei in relativ scharf abgegrenzten Schichten des Wandquerschnitts
konzentriert oder über annähernd den ganzen Wandquerschnitt des Rohres in konstanter oder variierender
Konzentration verteilt angeordnet sein. Solche Rohre sind meist nur für relativ geringen Innendruck
von bis zu etwa 1,5 bis 2,5 kg/cm2 geeignet. Um solche, meist relativ großen Durchmesser (z. B. 60 bis 200 cm)
aufweisende Rohre, z. B. zur Verwendung als im Erdreich verlegte Abwasserrohre oder Gefälls-Wasserleitungen,
für größeren Innendruck geeignet zu machen, was bekanntermaßen eine entsprechend starke Armierung
in Umfangsrichtung voraussetzt, ist es bekannt, ein solches Rohr mit einer Außenarmierung aus endlos
um ein im Wickel- oder Zentrifugierverfahren vorfabriziertes Innenrohr gewickelten Endlosglasfasern zu versehen.
Die so aufgebrachten Endlosglasfasern können dann durch vorgängiges oder nachträgliches Aufbringen
von Kunststoff zu einer zusammenhängenden und mit dem Innenrohr verbundenen Außenschicht verfestigt
werden. Die in Umfangsrichiung des Rohres verlaufenden endlosen Glasfasern der AuCenschieht erhöhen
zwar die Innendruckfestigkeit des Rohres, bedingen aber ein relativ kompliziertes Herstellungsverfahren,
da das Aufwickeln der Endlosgiasfasern das vorgängige wenigstens teilweise Aushärten des Innenrohres
voraussetzt, so daß im Herstellungsprozeß, besonders wenn das Innenrohr im Zentrifugierverfahren herzustellen
ist, eine unerwünschte Unterbrechung entsteht. Die Einarbeitung von Stapelfasern, die die Anwendung
vom relativ weniger technisch aufwendigen Schleuderverfahren als Herstellungsprozeß erlaubt,
führt zu einer vergleichsweise geringeren Festigkeitssteigerung, so daß dieser Weg für die Herstellung hochbeanspruchter
Kunststoffrohre bisher nicht geeignet war.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, unter Beibehaltung
des vergleichsweise einfachen Herstellungsverfahrens, zum Beispiel des Schleuderverfahrens unter
Beigabe von Einzelfasern, die Innendruckfestitkeit eines Rohres der eingangs angegebenen Art zu erhöhen.
Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß wenigstens eine der faserverstärkten Schichten mit in Umfangsrichtung
des Rohres orientierten Faserstücken von einer 40 mm übersteigenden Länge, zweckmäßig einer
Länge zwischen 50 und 200 mm armiert ist. Es können zusätzlich in wenigstens einer der mit den mehr als
40 mm langen, in Umfangsrichtung orientierten Faserstücken armierten Schichten noch kurze Fasern üblicher
Länge, wie solche von 20 bis 30 mm Länge, enthalten sein.
Kunststoffrohre der angegebenen Art bestehend aus drei glasfaserverstärkten Kunststoffschichten und zwei
Distanzschichten können auch so ausgebildet sein, daß die radial innerhalb der Rohrwandmitte liegende
Kunststoffschicht mit den mehr als 40 mm langen und in Umfangsrichtung des Rohres orientierten Faserstükken
verstärkt ist, und die beiden anderen Kunststoffschichten mit eine Länge von weniger als 40 mm. vorzugsweise
20 bis 30 mm aufweisenden Fasern armiert sind, und mindestens in einer dieser beiden Schichten
diese kurzen Fasern ohne spezifische Orientierung im Kunststoff eingelagert sind. Dabei ist vorzugsweise in
den äußeren armierten Schichten ein Kunstharz vorhanden, dessen Bruchdehnungswert wenigstens doppelt
so groß ist wie der des Kunstharzes, das in der mittleren Schicht vorhanden ist.
Bei einem bevorzugten Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Kunststoffrohres unter Bildung
aufeinanderfolgender, durch den Kunststoff unter sich verbundener Schichten im Zentrifugierverfahren,
wobei die für die jeweilige Schicht erforderlichen Materialien einer Schleuderform mit horizontaler
Achse zugeführt und dabei die Distanzschicht(en) in bekannter Weise und die glasfaserverstärkten Kunststoffschichten
durch Rotation der Glasfaserversiärkung und des Harzes in der Schleuderform gebildet werden, arbeitet
man zweckmäßig so-, daß die Glasfaserverstärkung in Form von einzelnen Faserstücken in den erforderlichen
Längen während der Rotation der Schleuderform kontinuierlich und in Umfangsrichtung des sich
bildenden Rohres orientiert auf die ebenfalls kontinuierlich in die Schleuderform eingebrachte, noch plastische
Kunststoffmasse aufgebracht wird Dabei läßt sich eine gute Orientierung dadurch erzielen, daß das kontinuierliche
Aufbringen der Faserstücke auf die ebenfalls kontinuierlich in die rotierende Schleuderform aufgebrachte
und noch plastische Kunststoffmasse so vorgenommen wird, daß Fasermaterial so nahe wie möglich
an der sich bildenden Schicht mittels einer Schneideinrichtung zu Stücken der erforderlichen Faserlänge geschnitten
und diese Faserstücke über eine Abgabevorrichtung mit ihrer Längsachse in Umfangsrichtung des
Rohres ausgerichtet und kontinuierlich nacheinander unmittelbar der Schicht zugeführt werden, wobei die
Umfangsgeschwindigkeit der Schicht zweckmäßig etwas größer eingestellt wird als die Abgabegeschwindigkeit
der Faserstücke. Als Abgabevorrichtung kann man eine Düse verwenden, und die Ausrichtung der
Faserstücke kann zusätzlich durch Führungsmittel, wie Lufststrom, gesteuert werden. Es hat sich schließlich als
zweckmäßig erwiesen, die Abgabevorrichtung in der rotierenden Schleuderform hin- und herbeweglich anzuordnen,
und die Faserstücke in der Abgabevorrichtung von einem oder mehreren gleichzeitig der letzteren
zugeführten Faden in gleicher oder unterschiedlicher Länge abzuschneiden.
Bei dieser Arbeitsweise zur Herstellung erfindungsgemäßer Rohre wird erreicht, daß das in Form von
Faserstücken auf die sich in der rotierenden Form bildende Kunststoffschicht abgegebene Fasermaterial
spätestens nach dem Auftreffen des vorangehenden Faserstückendes auf diese Schicht in die gewünschten
is Stücklängen geschnitten, wobei diese Faserstücke mit
ihrer Längsachse in Umfangsrichtung des Rohres orientiert, kontinuierlich auf die Schicht aufgebracht
werden. Die Abgabe der Faserstücke erfolgt dabei so nahe wie möglich an der sich bildenden Schicht, so daß
die die Abgabevorrichtung verlassenden Faserstücke nur ein relativ kurzes radiales Wegstück bis zum Auftreffen
auf die noch plastische Kunststoffschicht zurückzulegen haben. Dies hat den Vorteil, daß durch die
rotierende Form in der letzteren etwa entstehende
2s Wirbelströmungen die Faserstücke nicht mehr aus der
gewünschten Umfangsrichtung herauswirbeln können.
Wenn die Umfangsgeschwindigkeit der rotierenden Form bzw. der sich bildenden Rohrschicht etwas größer
ist als die Abgabegeschwindigkeit der Faserstücke.
Vj werden letztere, nachdem ihr vorangehendes Ende die
Schicht berührt hat, durch die Haftwirkung des Kunststoffes von der Abgabevorrichtung abgezogen und dabei
einwandfrei gestreckt und in Umfangsrichtung in den Kunststoff eingebettet werden.
.■>o Der erfindungsgemäß erreichte technische Fortschritt
besteht darin, daß flexible einfach oder mehrfach Sandwich-Kunststoffrohre mit verbesserter Innendruckbelastbarkeit
unter Beibehaltung technologisch einfacher Herstellungsverfahren geschaffen werden
können. Die im erfindungsgemäßen Rohr in großen Längen über 40 oder 50 mm bis 200 mm und mehr
in Umfangsrichtung angeordneten Einzelarmierungsfasern ergeben einen guten Haftverbund im sie umschließenden
KunststoT. Dies bringt eine Erhöhung der Innendruckfestigkeit des Rohres auf Werte, die den mittels
der endlos gewickelten Glasfaser erreichbaren Werten entspricht bzw. diese sogar übertrifft. Dabei
kann die gewünschte Innendruck- und Einbeulfestigkeit erfindungsgemäß mit einer vergleichweise geringeren
Fasermenge erreicht werden, als sie beim Umwickeln mit einer Endlosfaser in einer Außenschicht benötigt
wird.
Im folgenden werden zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung an Hand der Zeichnung beschrieben. Es
zeigt
F i g. 1 im Querschnitt einsn Teil einer Ausführungsform eines Rohres nach der Erfindung, und
F i g. 2 ebenfalls im Querschnitt einen Teil einer anderen Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Roh-
(10 res.
Das in F i g. I gezeigte Sandwich-Rohr, das im Zentrifugierverfahren
hergestellt ist, besitzt von außen nach innen eine Schicht 1 aus glasfaserarmiertem
Kunststoff, eine Schicht 2 aus kunststoffgebundenem,
f>5 mineralischem Füllstoffgranulat, eine Schicht 3 aus
glasfaserarmiertem Kunststoff, eine Schicht 4 aus kunststoffgebundenem, mineralischem Füllstoffgranulat,
und eine Schicht 5 aus glasfaserarmiertem Kunst-
stoff, Es können zusätzlich noch eine innere und/oder
äußere Schutzschicht aus Kunststoff vorgesehen sein.
Als Kunststoff eignen sich insbesondere Polyesterharze; es können aber auch andere, zum Beispiel Polyurethanharze,
verwendet werden. Die Dislanzschichten bestehen zweckmäßig aus kunsistoffgebundenem mineralischem
Füllstoffgranulat, z. B. Sand, der fein und/ oder grobkörnig vorliegen kann. Es eignen sich zu diesem
Zweck auch sonstige poröse mineralische Granulate mit Korngrößen zwischen 0,5 und 10 mm.
Zusätzlich kann in den beiden Randzonen einer aus kunststoffgebundenem mineralischem Füllstoffgranula!
bestehenden Distanzschicht Glasfasermaterial in relativ kurzen, ungerichteten Stücklängen vorhanden .,ein.
Das Rohr hat. wenn es für einen Innendruck zwischen 5 und 15 kg/cm2 bestimmt ist einen Durchmesser
von zum Beispiel 40 bis 200 cm, wobei die Wandstärke entsprechend zwischen 0,6 und 4 cm variieren kann.
In der armierten Außenschicht 1 sind mit ihrer Längsachse in Umfangsrichtung orientierte kurze Glasfasern
mit einer Stücklänge von 20 bis 30 mm vorgesehen. Die Schicht 2 dient als Distanz- und Versteifungsschicht. Die armierte Zwischenschicht 3 enthält ebenfalls
kurze, jedoch in keiner speziellen Richtung orientierte Glasfaserstücke. Die Schicht 4 dient wiederum
als Distanz- und Versteifungsschicht. In der armierten Innenschicht 5 sind mit ihrer Längsachse in Umfangsrichtung
orientierte relativ lange (über 40 mm lange) Glasfaserstücke vorgesehen. Der Glasfasergehalt in
dieser Schicht liegt zweckmäßig zwischen 50 und 70%. Zwischen den beiden armierten Schichten 1 und 5 können
gewünschtenfalls auch mehr als nur zwei durch eine armierte Zwischenschicht 3 getrennte Sperr- bzw.
Distanz-Schichten vorgesehen sein. Ferner können auch die Glisfaserstücke der Zwischenschicht 3 in Umfangsrichtung
orientiert sein. Es ist außerdem möglich, in der Außenschicht 1 ungerichtete. also nicht in Urn
fangsrichtung orientierte Glasfaserstücke zu verwenden. Alternativ kann die Armierung in allen drei
Schichten 1, 3 und 5 aus langen, in Umfangsrichtung orientierten Glasfaserstücken bestehen.
Bei dem in F i g. 2 gezeigten Rohr ist eine mit in Umfangsrichtung
orientierten, kurzen Glasfaserstücken armierte Außenschicht 11, eine Distanz- oder Sperrschicht
12 und eine mit in Umfangsrichtung orientierten, langen Glasfaserstücken armierte Innenschicht 15
vorgesehen. Die Sperr- bzw. Distanzschicht 12 enthält kunststoffgebundenes, mineralisches Füllstoffgranulat
und wenigstens in den beiden Randzonen zusätzlich Glasfasermaterial, das in relativ kurzen, ungerichteten
Stücklängen vorgesehen ist Dieser Glasfaserzusatz kann gewünschtenfalls weggelassen sein. Die armierte
Innenschicht 15 enthält das Glasfasermaterial in Form von relativ langen, in Umfangsrichtung orientierten
Faserstücken. Es kann auch die Außenschicht 11 mit langen Glasfaserstücken armiert sein. Außerdem können innere und/oder äußere Deckschichten zusätzlich
vorgesehen sein. Die Länge der Einzelfasern kann in gewissen Fällen bis an oder über die Länge des Innenumfangs des Rohres heranreichen. Um große Biegefestigkeit des Rohres in Längsrichtung zu erhalten, ist es
zweckmäßig, sowohl radial innerhalb als auch radial außerhalb der Rohrwandmitte eine Schicht aus kunststoffgebundenen, ;n Umfangsrichtung orientierten Fasern vorzusehen.
Die Innendruckfestigkeit der beschriebenen Rohre (für Innendrücke bis zum Beispiel 15 kg/cm2) wird zur
Hauptsache durch die mittels der längen, in Umfangsrichtung
orientierten Glasfaser.stücke armierten Schichten gewährleistet. Dabei können Glasfaserstücklängen
zwischen 50 und 80 mm gewählt werden. Ks können aber auch Glasfaserstückc von 150 bis 250 mm
> bzw. bis zur Länge des Rohrumfanges vorgesehen sein.
Bei großen Faserlängen ist jedoch darauf zu achten, daß diese keinen ganzen Bruchteil des jeweiligen
Schichtumfangs betragen, damit die zwischen aufeinanderfolgenden Fasern entstehenden Unterbrechungen
ίο längs des Rohres nicht auf die gleiche Mantcllinie zu
liegen kommen.
Die beschriebenen Rohre sind nicht nur für große Innendrücke geeignet, sondern sind besonders für Unlergrundverlegung
mit Überdeckungen von mehreren
is Metern geeignet, da ihre radiale Elastizität ein begrenztes
elastisches Deformieren des Rohrquerschnittes gestattet, wodurch wenigstens ein Teil der Überdeckungslast
auf das umgebende Erdreich übertragen wird.
-o Das Herstellen dieser Rohre erfolgt kontinuierlich in
einem Arbeitsgang durch Zentrifugieren. Dabei wird das jeweilige Rohrmaterial mittels eines Abgabekopfes
in der Nähe der Innenfläche der rotierenden Rohrform (also außerhalb der Formachse) an die Rohrform abgegeben,
wobei der Abgabekopf in Längsrichtung der Rohrform hin und her bewegt wird. Das Schneiden der
Glasfaserstücke erfolgt erst unmittelmar vor der Abgabe der letzteren, wobei der Schneidvorrichtung gleichzeitig
mehr als ein Glasfaden zugeführt werden kann.
so daß jeweils ein Bündel von parallelen Glasfaserstükken gleichzeitig abgeschnitten und gleichzeitig an die
Schicht abgegeben wird. Das Orientieren der Glaslasern in Umfangsrichtung kann durch entsprechend gerichtetes
Abgeben der Fasern zum Beispiel mittels
vs einer Düse erzielt werden, wobei zusätzlich geeignete
Führungsmittel, zum Beispiel auch ein Luftstrom, vorgesehen
sein können, so daß die die Abgabevorrichtung
verlassenden Faserstücke sich nicht aus der gewünschten Richtung herbewegen können, bevor sie vollständig
-1° durch Haftung am schichtbildenden Kunststoff in der
gewünschten Orientierung fixiert sind. Zweckmäßig isi die Anordnung dabei derart, daß die Fasern erst dann
vollständig aus einer Führung einer Abgabevorrichtung austreten, wenn ihr vorangehendes Faserstückende die
sich bildende Kunststoffschicht bereits erreicht hat.
Es kann dabei sein, daß im gleichen Arbeitsgang lan
ge und kurze Faserstücke geschnitten werden. So kanr der Schneidkopf zum Beispiel so ausgebildet sein. daC
er jeweils ein langes Faserstück zwischen 150 unc 250 mm, und gleichzeitig mehrere kurze Faserstückt
von z. B. 25 mm schneidet, oder es können z. B. dre
Stücke von je 50 mm und ein Stück von 25 mm ge schnitten werden. Die kurzen Faserstücke können da
bei unorientiert, also nach allen Richtungen hin ge streut werden, um gute Axialfestigkeit zu ergeben
während die langen Fasern in Umfangsrichtung orien tiert werden, um gute Radialfestigkeit zu gewährleisten
Um in Umfangsrichtung orientierte Fasern unter schiedlicher Länge in eine Rohrwandschicht einbringei
zu können, wird zweckmäßig eine Schneidvorrichtunj mit mehreren rotierenden Schneidscheiben eingesetzt
welchen je ein Faserstrang zugeführt wird, und die mi einer unterschiedlichen Zahl von Schneidmessern aus
gerüstet sind, wobei der Umfangsabstand der Schneid messer die zu schneidende Faserlänge festlegt.
Das erfindungsgemäße flexible Kunststoffrohr kam auch so ausgebildet sein, daß es sich besonders für erd
verlegte Druckwasserieitungen eignet
Bei Verlegung von flexiblen Rohren in der Erde e.i1.
steht eine gewisse Deformation des Reines Bei ^ei··
flexiblen Rohren ist diese !Deformation sehr grob, sie
kann in der Größenordnung von IO — 15% liegen. Dies bedeutet, daß ziemlich große Biegespannungen in
der Rohrwand auftreten. Bei faserverstärkten Rohren Stehen dann die Fasern schon vor Erzeugung eines In
nendruckcs unter hoher Spannung. Es bleibt daher wenig
Armierung, um den inneren Druck aufzunehmen.
Diese Probleme lassen sich mit einem Rohr losen.
das aus mindestens fünf tragenden Schichten besteht, von denen die in Radialrichtung gesehen ganz außen
und ganz innen gelegenen Schichten und die Mittelschicht faserarmiert sind und die dazwischen liegenden
Schichten Füllmittel, wie Sand, in Korngroße von 0,25
— 1 mm enthalten. Die Fasern in der Mittelschicht sind hauptsächlich in der Umfangsrichtung orientiert, und
die Fasern in den ganz außen bzw. innen gelegenen Schichten sind nicht orientiert. Das Laminierharz in der
Mittelschicht ist ein übliches Harz mit einer Bruchdehnung von etwa 3%. während das Harz in den ganz
außen bzw. innen gelegenen Schichten vorzugsweise eine höhere Bruchdehnung von etwa b - 10% aufweist.
Außerhalb bzw. innerhalb der äußeren bzw. inneren tragenden Schichten kann noch je eine Deckschicht
angeordnet sein.
Das Verhältnis der Wandstärke zum Rohrdurchmesser ist zweckmäßig 0.005 - 0,04, vorzugsweise 0.01 0,02.
Der Elastizitätsmodul beträgt vorteilhaft 75 000 bis 200 000 kp/cm-1. vorzugsweise 120 000 bis IbO 000 kp/
cm-.
Nachdem das flexible Rohr in der Erde verlegt ist und z. B. mit Wasser unter Druck gefüllt worden ist. ist
das unter der Erdlast deformierte Rohr bestrebt, wieder kreisförmige Gestalt anzunehmen, und die Deformation
nimmt entsprechend ab. Die durch die Anfangsdeformation entstandene Spannung nimmt aber mit der
abnehmenden Deformation nicht in gleichem Maße ab. weil das Deformationsbild nicht mehr elliptisch wird.
Wegen des unregelmäßigen Deformationsbildes entstehen neue Spannungen, die von derselben Größenordnung
sind wie die Anfangsspannungen. Versuche habe gezeigt, daß in einem in bekannter Weise hergestellten
Sandwichrohr mit der Faserarmierung in den radial äußeren Wandteilen des Rohres die Faserarmierung nicht
maximal ausgenützt wird. Beim zuvor beschriebenen erfindungsgemäßen Sandwich-Kunststoffrohr aber liegen
die orientierten Fasern im Mittelteil des Rohres und sind bei der Anfangsdeformation sehr wenig beansprucht. Fall der Elastizitätsmodul in der Größenordnung von 150 000 kp/cm2 und das Verhältnis von Rohrwand zu Rohrdurchmesser in der Größenordnung von
0,015 liegen, wird die Anfangsdeformation begrenzt und beträgt bei einer Überdeckungshöhe von 4 bis 6 m
und einem Elastizitätsmodul des Erdreichs von
20- M kp'uii-' eiwa J - 5%.
leiter solchen Verhältnissen kommen in der Mittel
schicht kaum Biegespannungen vor. und die I asern dort können ilen Innendruck maximal aufnehmen.
Die Fasern in ilen beiden Außenschichlen. der ganz
außen und tier ganz innen gelegenen Tragschicht, dienen
hauptsächlich da/u, dem Rohr eine gute Stabilität zu geben und die Biegespannungen aufzunehmen. Falls
das l.amierhaiv in diesen Schichten eine Bruchdehnung
hat. die hoher als doppelt so hoch hegt uic die der
Mittelschicht, tragen auch diese Außenschichten dazu bei. den Innendruck aufzunehmen.
Die Wandstärke der Mittelschicht wird entsprechend dem Fascnvp. dem Fasergehall, dem Rohrdurchmesser
und dem Betriebsdruck gewählt. Die Wandstärke der Außenschichten, der ganz außen und der ganz innen
gelegenen Schichten, ist wesentlich kleiner als die der Mittelschicht.
In dem folgenden Ausfuhrungsbeispiel wird ein sol·
ches erfindunsgemäßes Rohr beschrieben.
Ein Sandwich-Rohr wurde aus fünf tragenden Schichten, die in Radialrichtung gesehen von außen
nach innen mit a. b. c. d und e bezeichnet sind, ausgebildet. Die Schichten hatten folgende Kennzeichen:
a) 1.0 mm Schicht mit 40 Gew.-% Polyester A und b0 Gew.-% gehackten, 25 mm langen Glasfasern:
b) 1,5 mm Schicht mit 75 Gew.-% Sand und 25 Gew. % Polyester B;
c) 7.5 mm Schicht mit 50 Gew.-% Polyester B und 50
Gew.-% gehackten. 150 mm langen in der Umfangsrichtung orientierten Glasfasern:
d) 1.0 mm Schicht mit 75 Gew.-% Sand und 25 Gew-% Polyester B;
e) 1.5 mm Schicht mit 40 Gew.-0Zn Polyester A und b0
Gew.-% gehackten. 25 mm langen Glasfasern.
Gesamtwandstärke mit inneren und äußeren Deckschichten: Ib mm
Rohrdurchmesscr: 1000 mm
Elastizitätsmodul: 140 000 kp/cnv Nenndruck: 10 kp/cm2.
Rohrdurchmesscr: 1000 mm
Elastizitätsmodul: 140 000 kp/cnv Nenndruck: 10 kp/cm2.
Der Polyester ß war ein ungesättigtes siyrolhaltiges
Polyestermaterial mit einer Bruchdehnung von 3"/«.
Der Polyester A war ein Spezialtyp mit einer Bruchdehnung von 7%.
In abgewandelter Form kann ein solches Rohr an Stelle einer Mittelschicht c zwei oder mehrere Mittelschichten aufweisen. Es können statt einer innerer
orientierten Schicht z. B. zwei solche Schichten vorge sehen sein, wobei die eine dieser Schichten z. B. haupt
sächlich in Axialrichtung orientierte kontinuierliche Fa sern enthalten kann.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Claims (8)
1. Flexible Einfach- oder Mehrfach-Sandwich-Kunststoffrohre,
bestehend aus glasfaserverstärkten s Kunststoffschichten mit Einzelfaserarmierung und
jeweils zwischen zwei solcher Kunststoffschichten angeordneten Distanzschichten aus kunststoffgebundenem
Füllstoff, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine der faserverstärkten ι ο
Schichten mit in Umfangsrichtung des Rohres orientierten Faserstücken von einer 40 mm übersteigenden
Länge, zweckmäßig einer Länge zwischen 50 und 200 mm, armiert ist.
2. Kunststoffrohre nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine der mit den
mehr als 40 mm langen, in Umfangsrichtung des ,Rohres orientierten Faserstücken armierte Schicht
tusätzlich noch kurze Fasern, wie solche von 20 bis 30 mm Länge, enthält.
3. Kunststoffrohre nach Anspruch 1 oder 2, bestehend
aus drei glasfaserverstärkten Kunststoff-Schichten und zwei Distanzschichten, dadurch gekennzeichnet,
daß die radial innerhalb der Rohr-Vandmitte liegende Kunststoffschicht mit mehr als
40 mm langen und in Umfangsrichtung des Rohres orientierten Faserstücken verstärkt ist, und die beiden
anderen Kunststoffschichten mit eine Länge Von weniger als 40 mm, vorzugsweise 20 bis 30 mm
aufweisenden Fasern armiert sind, und mindestens in einer dieser beiden Schichten diese kurzen Fasern
ohne spezifische Orientierung im Kunststoff eingelagert sind.
4. Kunststoffrohre nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß in den äußeren armierten Schichten
ein Kunstharz vorhanden ist, dessen Bruchdehtiungswert
wenigstens doppelt so groß ist wie der des Kunstharzes, das in der mittleren Schicht vorhanden
ist.
5. Verfahren zur Herstellung eines Kunststoffrohres nach einem der Ansprüche 1 bis 4, unter Bildung
aufeinanderfolgender, durch den Kunststoff unter sich verbundener Schichten im Zentrifugierverfahren,
wobei die für die jeweilige Schicht erforderlichen Materialien einer Schleuderform mit horizontaler
Achse zugeführt und dabei die Distanz-Schichten) in bekannter Weise und die glasfaserverstärkten
Kunststoffschichten durch Rotation der Glasfaserverstärkung und des Harzes in der
Schleuderform gebildet werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Glasfaserverstärkung in Form von
einzelnen Faserstücken in den erforderlichen Längen während der Rotation der Schleuderform kontinuierlich
und in Umfangsrichtung des sich bildenden Rohres orientie-t auf die ebenfalls kontinuierlieh
in die Schleuderform eingebrachte, noch plastische Kunststoffmasse aufgebracht ist.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das kontinuierliche Aufbringen der
Faserstücke auf die ebenfalls kontinuierlich in die (>° rotierende Schleuderform aufgebrachte und noch
plastische Kunststoffmasse so vorgenommen wird, daß Fasermaterial so nahe wie möglich an der sich
bildenen Schicht mittels einer Schneideinrichtung zu Stücken der erforderlichen Faserlänge geschnit- f>5
ten, und diese Faserstücke über eine Abgabevorrichtung mit ihrer Längsachse in Umfangsrichtung
des Rohres ausgerichtet und kontinuierlich nacheinander unmittelbar der Schicht zugeführt werden,
wobei die Umfangsgeschwindigkeit der Schicht etwas größer eingestellt wird als die Abgabegeschwindigkeil
der Faserstücke.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß als Abgabevorrichtung eine Düse verwendet
und die Ausrichtung der Faserstücke zusätzlich durch Führungsmittel, wie Luftstrom, gesteuert
wird.
8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Abgabevorrichtung in der
rotierenden Schleuderform hin- und herbeweglich angeordnet und vorteilhaft die Faserstücke in der
Abgabevorrichtung von einem oder mehreren gleichzeitig der letzteren zugeführten Faden in gleicher
oder unterschiedlicher Länge abgeschnitten werden.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CH1386969A CH506740A (de) | 1969-09-12 | 1969-09-12 | Faserverstärktes Kunststoffrohr und Verfahren zu dessen Herstellung |
SE16452/69A SE350821B (de) | 1969-11-28 | 1969-11-28 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2042073A1 DE2042073A1 (de) | 1971-04-01 |
DE2042073B2 true DE2042073B2 (de) | 1976-07-01 |
DE2042073C3 DE2042073C3 (de) | 1983-11-24 |
Family
ID=25713233
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19702042073 Expired DE2042073C3 (de) | 1969-09-12 | 1970-08-25 | Faserverstärktes, flexibles Sandwich-Kunststoffrohr und Verfahren zu dessen Herstellung |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
BE (1) | BE755780A (de) |
CA (1) | CA924653A (de) |
CS (1) | CS184802B2 (de) |
DE (1) | DE2042073C3 (de) |
DK (1) | DK135220B (de) |
FR (1) | FR2061295A5 (de) |
GB (1) | GB1328116A (de) |
NL (1) | NL160515C (de) |
NO (1) | NO137268C (de) |
PL (1) | PL80914B1 (de) |
YU (1) | YU35476B (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3510626A1 (de) * | 1985-03-23 | 1986-10-02 | Dow Chemical GmbH, 2160 Stade | Schleudergussverfahren zur herstellung von faserverstaerkten kunststoffrohren gemaess schleudergussverfahren zum herstellen von faserverstaerkten kunststoffrohren und mittels dieses verfahrens hergestelltes faserverstaerktes kunststoffrohr |
DE8907321U1 (de) * | 1989-06-15 | 1991-03-28 | Chlupsa, Otto, 6070 Langen | Rohr, insbesondere Umlenkwelle, Expansionswelle o.dgl. |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2617006A1 (de) * | 1975-04-28 | 1976-11-11 | Hobas Eng Ag | Armiertes kunststoffrohr und verfahren zu dessen herstellung |
CH662872A5 (de) * | 1984-01-19 | 1987-10-30 | Peter Hartmann | Verfahren zum herstellen eines rohrstueckes und danach hergestelltes verbundrohr. |
DE19831898B4 (de) | 1998-07-16 | 2004-01-22 | Rasmussen Gmbh | Fluidleitung für Kraftstoffe und Kraftstoffdämpfe |
DE10227578A1 (de) * | 2002-06-20 | 2004-01-08 | Börge Carlström | Verfahren zur Herstellung von glasfaserverstärkten Rohren |
GB201100585D0 (en) * | 2011-01-14 | 2011-03-02 | Magma Global Ltd | Connector arrangement for composite pipe |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE300546B (de) * | 1964-11-06 | 1968-04-29 | Hoeganaesmetoder Ab | |
CH442897A (de) * | 1965-09-28 | 1967-08-31 | Basler Stueckfaerberei Ag | Rohr und Verfahren zu dessen Herstellung |
-
0
- BE BE755780D patent/BE755780A/xx not_active IP Right Cessation
-
1970
- 1970-08-25 DE DE19702042073 patent/DE2042073C3/de not_active Expired
- 1970-08-28 PL PL14291970A patent/PL80914B1/pl unknown
- 1970-09-09 YU YU225070A patent/YU35476B/xx unknown
- 1970-09-10 NL NL7013429A patent/NL160515C/xx active
- 1970-09-11 CS CS623870A patent/CS184802B2/cs unknown
- 1970-09-11 DK DK467970A patent/DK135220B/da not_active IP Right Cessation
- 1970-09-11 NO NO347770A patent/NO137268C/no unknown
- 1970-09-11 CA CA092931A patent/CA924653A/en not_active Expired
- 1970-09-11 GB GB4367270A patent/GB1328116A/en not_active Expired
- 1970-09-11 FR FR7032999A patent/FR2061295A5/fr not_active Expired
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3510626A1 (de) * | 1985-03-23 | 1986-10-02 | Dow Chemical GmbH, 2160 Stade | Schleudergussverfahren zur herstellung von faserverstaerkten kunststoffrohren gemaess schleudergussverfahren zum herstellen von faserverstaerkten kunststoffrohren und mittels dieses verfahrens hergestelltes faserverstaerktes kunststoffrohr |
DE8907321U1 (de) * | 1989-06-15 | 1991-03-28 | Chlupsa, Otto, 6070 Langen | Rohr, insbesondere Umlenkwelle, Expansionswelle o.dgl. |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO137268B (no) | 1977-10-24 |
CS184802B2 (en) | 1978-09-15 |
DE2042073C3 (de) | 1983-11-24 |
BE755780A (fr) | 1971-02-15 |
DK135220C (de) | 1977-09-12 |
CA924653A (en) | 1973-04-17 |
NL7013429A (de) | 1971-03-16 |
NO137268C (no) | 1978-02-01 |
DK135220B (da) | 1977-03-21 |
GB1328116A (en) | 1973-08-30 |
PL80914B1 (en) | 1975-08-30 |
DE2042073A1 (de) | 1971-04-01 |
YU35476B (en) | 1981-02-28 |
NL160515C (nl) | 1979-11-15 |
FR2061295A5 (de) | 1971-06-18 |
YU225070A (en) | 1980-09-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE69031427T2 (de) | Verbundwerkstoff-konstruktionselement mit hoher biegefestigkeit und verfahren zu seiner herstellung | |
DE2046432C3 (de) | Verfahren zur Herstellung faserverstärkter Bauelemente | |
DE69229234T2 (de) | Schichtstoff | |
DE4208670C2 (de) | Verfahren zur Herstellung von Trägern aus faserverstärkten Kunststoffen für Kraftfahrzeug-Stoßfänger sowie derartige Träger | |
DE2346242A1 (de) | Herstellungsverfahren fuer zylindrische hohlkoerper mit tragstruktur aus warmhaertendem verstaerkten harz und nach diesem verfahren hergestellter zylindrischer hohlkoerper | |
DE2159902A1 (de) | Herstellungsverfahren für Tragstrukturen aus wärmehärtbarem verstärktem Kunstharz | |
CH649612A5 (de) | Rohrteil mit flansch. | |
DE2422648C2 (de) | Wandaufbau eines Rohres | |
DE2334796A1 (de) | Glasfaserverstaerktes rohr aus betonartigem material | |
DE2042073C3 (de) | Faserverstärktes, flexibles Sandwich-Kunststoffrohr und Verfahren zu dessen Herstellung | |
DE2423497A1 (de) | Verfahren zur herstellung eines faserverstaerkten kunstharzgetraenkten hohlkoerpers im wickelverfahren und hohlkoerper nach diesem verfahren | |
EP3490782B1 (de) | Verfahren zum herstellen eines dreidimensionalen, vielschichtigen faserverbundteils | |
DE1704925A1 (de) | Kunststoffrohr mit Glasfaserverstaerkung und Verfahren zu dessen Herstellung | |
DE1571268A1 (de) | Sprengmatte | |
DE2907571A1 (de) | Ein drehmomentuebertragendes bauteil, insbesondere lenkrad | |
DE2230324A1 (de) | Rohrfoermiger schichtstoff und verfahren zu seiner herstellung | |
EP0158631A2 (de) | Verfahren zur Herstellung von Rohren aus faserverstärktem, härtbarem Kunststoff und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens | |
DE69314905T2 (de) | Verfahren zum Herstellen von rohrförmigen Elementen aus kunstharzgebundenen Fasern, die ineinanderschiebbar sind, um eine Angelrute mit kontrollierter Bewegung zu bilden, und mit diesem Verfahren hergestellte Elemente | |
EP0110254B1 (de) | Verfahren zur Herstellung von Federstäben aus Faserverbundwerkstoffen | |
DE3935133C2 (de) | ||
CH386686A (de) | Verfahren zur Herstellung eines mit einem Gewinde versehenen Bolzens aus glasfaserverstärktem Kunststoff | |
CH427223A (de) | Verfahren und Einrichtung zum Herstellen von rohfaserverstärkten Rohren aus härtbarem Kunststoff | |
DE2104690A1 (de) | Filterrohr insbes. für Brunnen und Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung desselben | |
DE1960595A1 (de) | Wickeleinrichtung,insbesondere zum Wickeln von Masten od.dgl. aus glasfaserverstaerkten Kunstharzmassen | |
DE102014200736B4 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines gewickelten Faserverbundbauteils |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8281 | Inventor (new situation) |
Free format text: SCHETTY, RUDOLF, RIEHEN, CH CARLSTROEM, BOERGE INGMAR, HOEGANAES, SE |
|
C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |