[实用新型]一种复合瓦板有效
申请号: | 200720177971.9 | 申请日: | 2007-09-28 |
公开(公告)号: | CN201121383Y | 公开(公告)日: | 2008-09-24 |
发明(设计)人: | 林建伟;徐晓冰;都都;王守信 | 申请(专利权)人: | 苏州多彩铝业有限责任公司 |
主分类号: | E04D3/00 | 分类号: | E04D3/00;E04D3/24;E04D3/35 |
代理公司: | 北京金之桥知识产权代理有限公司 | 代理人: | 林建军 |
地址: | 215557江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 复合 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种复合瓦板,尤其涉及一种具有发泡层的复合瓦板。
背景技术
现有技术中的瓦,一般是小块结构,在使用时需要将一块一块的瓦拼接在一起。这种拼接的瓦结构非常美观,但不管是加工还是安装均比较费时费力。而现有技术中的瓦楞板,则是在整块的平板上成形纵向分布的瓦楞结构,这种瓦楞板是大块状结构,因此生产和安装的效率均较高,但这种板状结构缺乏美感,无法达到拼接瓦的效果。
另外,现有技术中为了提高瓦的隔热和隔音效果,出现了一种复合瓦,如中国专利号为ZL200610129874.2号实用新型专利,公告日为2007年5月30日,公告号为CN1970961,其公开了一种复合金属瓦,包括彩色金属或非金属板,所述在彩色金属或非金属板背面设有底漆层并热熔接有聚乙烯发泡板。制作方法是将背面喷涂底漆层的预制金属/非金属板材经过加热与聚乙烯发泡板复合成型后——冲压成型——切断——成品。虽然上述方案一定程度上提高保温、隔音和阻燃效果。但上述方案在将复合板冲压成型后,切断成单个成品,因此,其加工安装比较麻烦。另外,这种复合结构的强度较小,隔热和隔音效果较差。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题旨在克服上述现有技术中的缺点,提供一种整体美观、刚度好、环保的复合瓦板。
根据本实用新型提供一种复合瓦板,在整块瓦板上成形有多个连接在一起的瓦结构单元。
根据本实用新型提供的一种复合瓦板还具有如下附属特征:
所述瓦结构单元沿纵向阶梯分布。
其包括两层金属板层和位于两所述金属板层之间的超细闭孔式物理发泡层,各层之间通过粘结剂粘接在一起。
所述物理发泡层的泡孔直径为0.01-0.2mm。
所述物理发泡层的厚度为0.8-20mm。
两所述金属板层的厚度为0.03-1.0mm。
两所述金属板层与所述物理发泡层之间设有粘接层,所述粘接层为热塑性高分子膜层或胶膜层。
两所述金属板层为铝塑板层、不锈钢板层、铁板层或彩钢板层。
所述物理发泡层为聚乙烯或聚丙烯物理发泡层。
所述物理发泡层为聚乙烯与纤维材料混合或聚丙烯与纤维材料混合而成的物理发泡层。
根据本实用新型提供的一种复合瓦板与现有技术相比至少具有如下优点:首先,根据本实用新型,在整块瓦板上成形有多个瓦结构单元,这样可以生产大块的瓦板,且安装方便,同时,这种结构的瓦板具有单个瓦结构拼接的效果,使得整体外观更加美观,达到单个瓦拼接的美观效果;其次,所述瓦板由两层金属板和一层物理发泡层组成,且位于两层金属板层中的物理发泡层是一种超细闭孔式结构,这种物理发泡层的泡孔很小,在微米级,这种结构物理发泡层的刚度较高,因此,本实用新型的整体刚度较高;再次,根据本实用新型,由于采用的是闭孔式物理发泡结构,因此,其防水性好,隔音效果也好;最后,根据本实用新型,在同样性能的瓦板中,其重量相对更轻,成本更低,阻燃效果更好。
本实用新型附加的特征和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
图1是根据本实用新型一种实施例的立体图。
图2是图1中A处的放大图。
图3是根据本实用新型实施例的横截面的示意图。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同的标号表示相同的元件。下面通过参考附图描述的实施例用于解释本实用新型,所述实施例是示例性的,而不能解释为对本实用新型的限制。
参见图1、图2和图3,根据本实用新型实施例的一种复合瓦板,在整块瓦板上成形有多个连接在一起的瓦结构单元10,这些瓦结构单元10是按照单个瓦结构拼接的实际效果进行冲压一体成形。所述瓦结构单元10沿纵向阶梯分布,达到一层一层拼接瓦的效果,增强美观。这种结构在生产时冲压成形大块瓦板,安装更加方便快捷。而产生的效果却是单个瓦结构拼接的效果,整体更加美观。
参见图2和图3,在本实用新型给出的上述实施例中,所述瓦板包括两层金属板层1、2和位于两所述金属板层1、2之间的超细闭孔式物理发泡层3,各层之间通过粘结剂粘接在一起。
需要说明的是,这里所说的超细是指物理发泡层3的泡孔比现有技术中的泡孔直径小,接近微米级。一般在泡孔的孔径D在10-200微米之间,即0.01-0.2mm之间。这种超细泡孔结构可以大大提高物理发泡层的刚度,同时使得物理发泡层具有较好的韧性。
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