Битумсодержащий материал для защиты кабелей
Изобретение относится к производству защитных покровов для кабелей, получаемых путем нанесения на ткани битумных композиций. С целью обеспечения равномерной пропитки и исключения излишней липкости битумированного материала ткань обрабатывают раствором битумнополимерной композиции в органическом растворителе с последующей термообработкой материала для удаления растворителя. В композиции используются твердые битумы с температурой размягчения выше температуры эксплуатации изделий, включающих битуминированный материал, в качестве полимера - бутадиен-стирольный, бутадиен-альфа-метил-стирольный термоэластопласты или бутилкаучук при следующем соотношении компонентов пропиточного состава, мас.%: битум 42 - 50; полимер 1 - 1,5; растворитель остальное (до 100). В случае необходимости возможно введение в пропиточный состав антисептика до 5 мас.%. Получаемый материал имеет равномерную пропитку и не обладает излишней липкостью. 5 табл.
Изобретение относится к производству защитных и антикоррозионных покровов, получаемых путем пропитки ткани полимерно-битумными растворами и предназначенных для защиты металлических кабельных оболочек от коррозии и механических повреждений.
Известен битуминированный материал (ТУ 16-91И26.0052.006) (прототип), получаемый путем нанесения на ткань расплава композиции следующего состава, мас. Битум БНД-60/90 58-90,4 Битум БН-90/10 2,7-3,6 Масло индустриальное марки И-8А или ИЛС-10 1 7 Парафин 0-35 Антисептик 0-5 Битум расплавляется и обезвоживается в реакторах при 100-120oC, разрежении 0,2+ 0,1 атм. смешивается с компонентами состава и горячим подается в ванну пропиточного устройства. Ткань по валкам проходит через ванну с расплавом, на отжимных валках удаляется избыток состава, материал охлаждается обдувом воздухом и наматывается в рулоны до 450 мм в диаметре. Окончательное охлаждение производится на стойках в течение 8-48 ч, после чего на станке резки удаляются кромки и полотно разделывается на ленты шириной 60-90 мм. К недостаткам материала следует отнести неравномерность нанесения битумной массы и повышенную липкость готового материала, в результате чего наблюдается прилипание слоев в рулоне ленты, что затрудняет использование ленты в качестве покрывочного материала. Основными показателя качества, предъявляемыми к битуминированному материалу для защиты кабелей, являются: Толщина полотна, мм 1

Толщина, мм Не менее 0,7
Удельная разрывная нагрузка, H/50 мм Не менее 450
Характеристики битуминированного материала, получаемого методом расплава колеблются в пределах:
Толщина, мм 1-1,35
Содержание битумной массы, 55-65
Удельная разрывная нагрузка при температуре 25

Цель изобретения заключалась в получении битумированного материала, по характеристикам на уступающего прототипу, но имеющему более равномерную пропитку и исключающему излишнюю липкость. Для достижения поставленной цели предлагается получать битуминированный материал путем пропитки ткани раствором битумно-полимерной композиции в органическом растворителе и последующей термообработки материала для удаления растворителей. Присутствие растворителей позволяет значительно снизить вязкость пропиточного состава, улучшить смачиваемость и пропитку материала. Основу битумной композиции составляют твердые битумы с температурой размягчения выше температуры эксплуатации готовых изделий, включающих битуминированный материал, например, битум марок МБ-70/60, БН-70/30, БН-90/10. В качестве полимера могут быть использованы бутадиенстрирольный (ДСТ), бетадиен-

сравнительные характеристики заявляемого материала и прототипа. Для изготовления пропиточного состава использовался битум строительный марки БН-70/30, а в качестве основы для нанесения состава ткань упаковочная арт. 14-01-110/74. Как видно из табл. 2, характеристики битуминированного материала при меньшем содержании битумной массы не уступают характеристикам прототипа. При этом, если прототип имеет повышенную липкость, что приводит к слипанию слоев в рулоне материала, для заявляемого материала этот недостаток отсутствует. Оптимальной концентрацией полимера в составе является 1-1,5% содержание: повышение его, не изменяя характеристик материала, загущает систему, повышая ее вязкость и тем самым ухудшая технологичность состава. Запредельное содержание полимера в сторону уменьшения приводит к снижению содержания битумной массы на полотне и появлению липкости, т.о. ухудшает эксплуатационные характеристики материала. Пример 2. В табл.3 показано влияние типа битума на характеристики заявляемого материала, получаемого путем пропитки и последующей сушки упаковочной ткани. В качестве полимера использовался ДСТ, растворитель-бутилацетат, соотношение битум полимер растворитель составляло, мас. 47 1 52. Данные табл. 3 показывают незначительное влияние марки битума на характеристики материала. Пример 3. В табл.4 показано влияние типа растворителей на свойства битуминированного материала. Использовались составы на основе битума марки МБ-70/60 и бутадиен-стирольного термоэластопласта в следующем соотношении, мас. битум полимер растворитель 47 1 52. Из результатов табл.4 можно сделать вывод, что более приемлемыми растворителями для битумно-полимерной композиции являются бутилацетат и уайт-спирит. При использовании бензина БР-1 наблюдается расслоение состава, при этом содержание битумной массы и толщина материала ниже чем для первых двух растворителей. Пример 4. В табл. 5 показано влияние типа полимера на характеристики битуминированного материала. Для приготовления пропиточного состава использовался битум марки МБ-70/60 и уайт-спирит в следующем соотношении, мас. битум полимер растворитель 45 1 54. Данные табл. 5 свидетельствуют о незначительности влияния типа полимера на характеристики битуминированного материала. Процесс получения битуминированного материала путем пропитки ткани битумно-полимерным раствором с последующим удалением растворителя термообработкой отработан с применением машин УПСТ-1000М и КМ-1; налажен производственный выпуск битуминированного материала.
Формула изобретения
Бутадиен-(альфа-метил)стирольный термоэластопласт или бутилкаучук 1,0 - 1,5
Растворитель Остальноеы
РИСУНКИ
Рисунок 1