[0001] Die Erfindung betrifft eine Trägereinlage, die sich insbesondere als Trägereinlage
zur Herstellung von Dachbahnen oder als Plane oder Fläche eignet.
[0002] Trägereinlagen zur Herstellung von Dachbahnen müssen vielfältigen Anforderungen genügen.
So ist einerseits eine ausreichende mechanische Stabilität gefordert, wie gute Perforationsfestigkeit
und gute Zugfestigkeit, um beispielsweise den mechanischen Belastungen bei der Weiterverarbeitung,
wie Bituminierung oder Verlegen, standzuhalten. Außerdem wird eine hohe Beständigkeit
gegen thermische Belastung, beispielsweise beim Bituminieren oder gegen strahlende
Wärme, und Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer verlangt. Es hat daher nicht an Versuchen
gefehlt, bestehende Trägereinlagen zu verbessern.
[0003] So ist es bereits bekannt, Vliesstoffe auf der Basis von Synthesefaservliesen mit
Verstärkungsfasern, beispielsweise mit Glasfasern zu kombinieren. Beispiele für solche
Dichtungsbahnen findet man in den GB-A-1,517,595, DE-Gbm-77-39,489, EP-A-160,609,
EP-A-176-847, EP-A-403,403 und EP-A-530,769. Die Verbindung zwischen Faservlies und
Verstärkungsfasern erfolgt nach diesem Stand der Technik entweder durch Verkleben
mittels eines Bindemittel oder durch Vernadeln der Schichten aus unterschiedlichem
Material.
[0004] Es ist ferner bekannt, Verbundstoffe durch Wirk- oder Nähwirktechniken herzustellen.
Beispiele dafür finden sich in den DE-A-3,347,280, US-A-4,472,086, EP-A-333,602 und
EP-A-395,548.
[0005] Aus der DE-A-3,417,517 ist ein textiler Einlagestoff mit anisotropen Eigenschaften
und ein Verfahren zu dessen Herstellung bekannt. Der Einlagestoff besteht aus einem
Substrat, das eine unter 150 °C schmelzende Oberfläche besitzt, und damit verbundenen
über 180 °C schmelzenden Verstärkungsfilamenten, die auf dieser Oberfläche parallel
zueinander fixiert sind. Gemäß einer Ausführungsform kann es sich bei dem Substrat
um einen Vliesstoff handeln, auf dessen einer Oberfläche sich Schmelzklebefasern oder
-fäden befinden, die zur Herstellung einer Verklebung der parallel angeordneten Verstärkungsfasern
mit dem Vliesstoff vorgesehen sind.
[0006] Aus der US-A-4,504,539 ist eine Kombination von Verstärkungsfasern in Form von Bikomponentenfasern
mit Vliesstoffen aus der Basis von Synthesefasern bekannt.
[0007] Aus der EP-A-0,281,643 ist eine Kombination von Verstärkungsfasern in Form eines
Netzes aus Bikomponentenfasern mit Vliesstoffen auf der Basis von Synthesefasern bekannt,
wobei der Gewichtsanteil des Netzes aus Bikomponentenfasern mindestens 15 Gew.-% beträgt.
[0008] Aus der JP-A-81-5879 ist ein Verbundstoff bekannt, der mit einem netzförmigen Verstärkungsmaterial
versehen ist.
[0009] Aus der GB-A-2,017,180 ist ein Filtermaterial aus anorganischem Vliesmaterial und
Metalldrähten bekannt, das zur Abluftreinigung bei hohen Temperaturen (höher 300 °C)
eingesetzt wird.
[0010] DE-Gbm-295 00 830 beschreibt die Verstärkung eines Glasvlieses mit synthetischen
Monofilen. Diese Verstärkungsmonofile tragen in der Dichtungsbahn nicht wesentlich
zur Bezugskraft bei geringen Dehnungen bei. Sie weisen aber eine deutlich höhere Höchstzugkraftdehnung
auf als das Glasvlies; somit wird der flächige Zusammenhang der Dichtungsbahn auch
noch bei Verformungen gewährleistet, die zum Bruch des Glasvlieses führen können.
Der Schrumpf der synthetischen Monofile ist höher als der Schrumpf des Glasvlieses
und kann in der Dichtungsbahn zur Welligkeit führen.
[0011] Auch aus der DE-A-3,941,189 ist eine Kombination von Verstärkungsfasern in Form einer
Fadenkette mit Vliesstoffen auf der Basis von Synthesefasern bekannt, die auf verschiedenste
Arten miteinander verbunden werden können. Eine bevorzugte Verbindungstechnik ist
die Vernadelung. Bei einer Vernadelung besteht die Gefahr der Schädigung oder des
Bruches der Verstärkungsfäden.
[0012] In dieser Anmeldung wird versucht, dieses Problem durch spezielle Orientierung der
Nadeln zu lösen. Unter herstellungstechnischen Bedingungen ist diese ideale Ausrichtung
von Nadeln zu Verstärkungsfäden jedoch nicht immer gewährleistet.
[0013] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Trägereinlage zu entwickeln, die
ein ausgezeichnetes mechanisches Anforderungsprofil aufweist, z.B. einen hohen Modul
bei geringen Dehnungen und bei Zimmertemperatur. Zur Lösung dieser Aufgabe kommen
Monofile zum Einsatz, deren Durchmesser größer als der Kerbenüberstand der Nadeln
ist. Die erfindungsgemäße Verstärkung durch Monofile führt zu besonders geringen Werten
der Dehnungsreserve; diese Monofile oder daraus hergestellte Flächengebilde lassen
sich durch ihre Eigensteifigkeit besonders gut orientiert zuführen und in die Trägereinlage
einbauen. Anders als Multifilamente wirken sie stets über ihren gesamten Querschnitt
tragend. Bevorzugt ist der Durchmesser der Monofile größer als die Summe aus Kerbenüberstand
und Kerbentiefe der Nadeln. Üblicherweise beträgt der Durchmesser der zum Einsatz
kommenden Monofilamente mindestens 0,1 mm.
[0014] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Trägereinlage enthaltend ein textiles
Flächengebilde und eine Verstärkung, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkung Monofilamente
enthält, deren Durchmesser mindestens 0,1 mm beträgt und die eine Kraft aufnehmen,
so daß sich im Kraft-Dehnungs-Diagramm (bei 20°C) die Bezugskraft der Trägereinlage
mit Verstärkung verglichen mit der Trägereinlage ohne Verstärkung im Bereich zwischen
0 und 1% Dehnung an mindestens einer Stelle um mindestens 10% unterscheidet, und die
Monofile oder daraus hergestellte Flächengebilde orientiert und unter Spannung zugeführt
und in die Trägereinlage eingebaut sind.
[0015] Vorzugsweise liegt der Durchmesser zwischen 0,1 - 1 mm besonders bevorzugt 0,1 -
0,5 mm, und insbesondere bevorzugt 0,1 - 0,3 mm.
[0016] Derartige Trägereinlagen können eine Kraft aufnehmen, so daß sich im Kraft-Dehnungs-Diagramm
(bei 20 °C) die Bezugskraft der Trägereinlage mit Verstärkung verglichen mit der Trägereinlage
ohne Verstärkung im Bereich zwischen 0 und 1 % Dehnung an mindestens einer Stelle
um mindestens 10 %, vorzugsweise um mindestens 20 %, insbesondere bevorzugt um mindestens
30 %, unterscheidet.
[0017] Der Begriff "textiles Flächengebilde" ist im Rahmen dieser Beschreibung in seiner
breitesten Bedeutung zu verstehen. Dabei kann es sich um alle Gebilde aus Fasern aus
synthetisierten Polymeren handeln, die nach einer flächenbildenden Technik hergestellt
worden sind.
[0018] Die Begriffe Kerbentiefe und Kerbenüberstand sind in einem Prospekt mit der Bezeichnung
"Filz- und Strukturierungsnadeln" der Fa. Groz-Beckert aus dem Jahr 1994 definiert.
[0019] Die Messung der Bezugskraft erfolgt nach EN 29073, Teil 3, an 5 cm breiten Proben
bei 100 mm Meßlänge. Der Zahlenwert der Vorspannkraft, angegeben in Centinewton entspricht
dabei dem Zahlenwert der Flächenmasse der Probe, angegeben in Gramm pro Quadratmeter.
[0020] Beispiele für textile Flächengebilde sind Gewebe, Gelege, Gestricke und Gewirke,
sowie vorzugsweise Vliese.
[0021] Von den Vliesen aus Fasern aus synthetischen Polymeren sind Spinnvliese, sogenannte
Spunbonds, die durch eine Wirrablage frisch schmelzgesponnener Filamente erzeugt werden,
bevorzugt. Sie bestehen aus Endlos-Synthesefasern aus schmelzspinnbaren Polymermaterialien.
Geeignete Polymermaterialien sind beispielsweise Polyamide, wie z.B. Polyhexamethylen-diadipamid,
Polycaprolactam, aromatische oder teilaromatische Polyamide ("Aramide"), aliphatische
Polyamide, wie z.B. Nylon, teilaromatische oder vollaromatische Polyester, Polyphenylensulfid
(PPS), Polymere mit Ether- und Keto-gruppen, wie z.B. Polyetherketone (PEK) und Poly-etheretherketon
(PEEK), oder Polybenzimidazole.
[0022] Bevorzugt bestehen die Spinnvliese aus schmelzspinnbaren Polyestern. Als Polyestermaterial
kommen im Prinzip alle zur Faserherstellung geeigneten bekannten Typen in Betracht.
Derartige Polyester bestehen überwiegend aus Bausteinen, die sich von aromatischen
Dicarbonsäuren und von aliphatischen Diolen ableiten. Gängige aromatische Dicarbonsäurebausteine
sind die zweiwertigen Reste von Benzoldicarbonsäuren, insbesondere der Terephthalsäure
und der Isophthalsäure; gängige Diole haben 2 bis 4 C-Atome, wobei das Ethylenglycol
besonders geeignet ist. Besonders vorteilhaft sind Spinnvliese, die zu mindestens
85 mol % aus Polyethylenterephthalat bestehen. Die restlichen 15 mol % bauen sich
dann aus Dicarbonsäureeinheiten und Glycoleinheiten auf, die als sogenannte Modifizierungsmittel
wirken und die es dem Fachmann gestatten, die physikalischen und chemischen Eigenschaften
der hergestellten Filamente gezielt zu beeinflussen. Beispiele für solche Dicarbonsäureeinheiten
sind Reste der Isophthalsäure oder von aliphatischen Dicarbonsäure wie z.B. Glutarsäure,
Adipinsäure, Sebazinsäure; Beispiele für modifizierend wirkende Diolreste sind solche
von längerkettigen Diolen, z. B. von Propandiol oder Butandiol, von Di- oder Triethylenglycol
oder, sofern in geringer Menge vorhanden, von Polyglycol mit einem Molgewicht von
ca. 500 bis 2000.
[0023] Besonders bevorzugt sind Polyester, die mindestens 95 mol % Polyethylenterephthalat
(PET) enthalten, insbesondere solche aus unmodifiziertem PET.
[0024] Sollen die erfindungsgemäßen Trägereinlagen zusätzlich eine flammhemmende Wirkung
haben, so ist es von Vorteil, wenn sie aus flammhemmend modifizierten Polyestern ersponnen
wurden. Derartige flammhemmend modifizierten Polyester sind bekannt. Sie enthalten
Zusätze von Halogenverbindungen, insbesondere Bromverbindungen, oder, was besonders
vorteilhaft ist, sie enthalten Phosphorverbindungen, die in die Polyesterkette einkondensiert
sind.
[0025] Besonders bevorzugt enthalten die Spinnvliese flammhemmend modifizierte Polyester,
die in der Kette Baugruppen der Formel (I)

worin R Alkylen oder Polymethylen mit 2 bis 6 C-Atomen oder Phenyl und R
1 Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen, Aryl oder Aralkyl bedeutet, einkondensiert enthalten.
Vorzugsweise bedeuten in der Formel (I) R Ethylen und R
1 Methyl, Ethyl, Phenyl, oder o-, m- oder p-Methyl-phenyl, insbesondere Methyl. Derartige
Spinnvliese werden z.B. in der DE-A-39 40 713 beschrieben.
[0026] Die in den Spinnvliesen enthaltenen Polyester haben vorzugsweise ein Molekulargewicht
entsprechend einer intrinsischen Viskosität (IV), gemessen in einer Lösung von 1 g
Polymer in 100 ml Dichloressigsäure bei 25 °C, von 0,6 bis 1,4.
[0027] Die Einzeltiter der Polyesterfilamente im Spinnvlies betragen zwischen 1 und 16 dtex,
vorzugsweise 2 bis 8 dtex.
[0028] In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann das Spinnvlies auch ein schmelzbinderverfestigter
Vliesstoff sein, welcher Träger- und Schmelzklebefasern enthält. Die Träger- und Schmelzklebefasern
können sich von beliebigen thermoplastischen fadenbildenden Polymeren ableiten.
[0029] Trägerfasern können sich darüber hinaus auch von nicht schmelzenden fadenbildenden
Polymeren ableiten. Derartige schmelzbinderverfestigte Spinnvliese sind beispielsweise
in EP-A-0,446,822 und EP-A-0,590,629 beschrieben.
[0030] Beispiele für Polymere, von denen sich die Trägerfasern ableiten können, sind Polyacrylnitril,
Polyolefine, wie Polyethylen, im wesentlichen aliphatische Polyamide, wie Nylon 6.6,
im wesentlichen aromatische Polyamide (Aramide), wie Poly-(p-phenylenterephthalamid)
oder Copolymere enthaltend einen Anteil an aromatischen m-Diamineinheiten zur Verbesserung
der Löslichkeit oder Poly-(m-phenylenisophthalamid), im wesentlichen aromatische Polyester,
wie Poly-(p-hydroxybenzoat) oder vorzugsweise im wesentlichen aliphatische Polyester,
wie Polyethylenterephthalat.
[0031] Der Anteil der beiden Fasertypen zueinander kann in weiten Grenzen gewählt werden,
wobei darauf zu achten ist, daß der Anteil der Schmelzklebefasern so hoch gewählt
wird, daß der Vliesstoff durch Verklebung der Trägerfasern mit den Schmelzklebefasern
eine für die gewünschte Anwendung ausreichende Festigkeit erhält. Der Anteil des aus
der Schmelzklebgefaser stammenden Schmelzklebers im Vliesstoff beträgt üblicherweise
weniger als 50 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Vliesstoffes.
[0032] Als Schmelzkleber kommen insbesondere modifizierte Polyester mit einem gegenüber
dem Vliesstoff-Rohstoff um 10 bis 50 °C, vorzugsweise 30 bis 50 °C abgesenkten Schmelzpunkt
in Betracht. Beispiele für einen derartigen Schmelzkleber sind Polypropylen, Polybutylenterephthalat
oder durch Einkondensieren längerkettiger Diole und/oder von Isophthalsäure oder aliphatischen
Dicarbonsäuren modifiziertes Polyethylenterephthalat.
[0033] Die Schmelzkleber werden vorzugsweise in Faserform in die Vliese eingebracht.
[0034] Vorzugsweise sind Träger- und Schmelzklebefasern aus einer Polymerklasse aufgebaut.
Darunter ist zu verstehen, daß alle eingesetzten Fasern aus einer Substanzklasse so
ausgewählt werden, daß diese nach Gebrauch des Vlieses problemlos recycliert werden
können. Bestehen die Trägerfasern beispielsweise aus Polyester, so werden die Schmelzklebefasern
ebenfalls aus Polyester oder aus einer Mischung von Polyestern, z. B. als Bikomponentenfaser
mit PET im Kern und einen niedriger schmelzenden Polyethylenterephthalat-Copolymeren
als Mantel ausgewählt: Darüber hinaus sind jedoch auch Bikomponentenfasern möglich,
die aus unterschiedlichen Polymeren aufgebaut sind. Beispiele hierfür sind Bikomponentenfasern
aus Polyester und Polyamid (Kern/Hülle).
[0035] Die Einzelfasertiter der Träger- und der Schmelzklebefasern können innerhalb weiter
Grenzen gewählt werden. Beispiele für übliche Titerbereiche sind 1 bis 16 dtex, vorzugsweise
2 bis 6 dtex.
[0036] Sofern die erfindungsgemäßen Trägereinlagen mit flammhemmenden Eigenschaften zusätzlich
gebunden sind, enthalten sie vorzugsweise flammhemmende Schmelzkleber. Als flammhemmender
Schmelzkleber kann z. B. ein durch Einbau von Kettengliedern der oben angegebenen
Formel (I) modifiziertes Polyethylenterephthalat in dem erfindungsgemäßen Schichtstoff
vorhanden sein.
[0037] Die die Vliesstoffe aufbauenden Filamente oder Stapelfasern können einen praktisch
runden Querschnitt besitzen oder auch andere Formen aufweisen, wie hantel-, nierenförmige,
dreieckige bzw. tri- oder multilobale Querschnitte. Es sind auch Hohlfasern einsetzbar.
Ferner läßt sich die Schmelzklebefaser auch in Form von Bi- oder Mehrkomponentenfasern
einsetzen.
[0038] Die das textile Flächengebilde bildenden Fasern können durch übliche Zusätze modifiziert
sein, beispielsweise durch Antistatika, wie Ruß.
[0039] Das Flächengewicht des Spinnvlieses beträgt zwischen 20 und 500 g/m
2, vorzugsweise 40 und 250 g/m
2.
[0040] Die in der erfindungsgemäßen Trägereinlage eingesetzte Verstärkung ist derart, daß
sie bereits bei einer Dehnung im Bereich von 0 bis 1 % (bei Umgebungstemperatur 20
°C) eine Kraft aufnimmt und ableitet, so daß die Bezugskraft im Kraft-Dehnungs-Diagramm
(KD-Diagramm) sich gegenüber der unverstärkten Trägereinlage um mindestens 10 %, vorzugsweise
um mindestens 20 %, insbesondere bevorzugt um mindestens 30 %, erhöht. Darüber hinaus
ist die Verstärkung derart, daß die Bezugskraft der Trägereinlage bei Raumtemperatur
(20 °C), dividiert durch die Bezugskraft der Trägereinlage bei 180°, gemessen an mindestens
einem Punkt im Bereich zwischen 0 und 1 % Dehnung, einen Quotienten von höchstens
3 (drei), vorzugsweise höchstens 2,5, insbesondere bevorzugt kleiner 2, ergibt.
[0041] Die vorstehenden Eigenschaften werden durch Monofilamente erhalten, deren Young-Modul
mindestens 5 Gpa, bevorzugt mindestens 10 Gpa, besonders bevorzugt mindestens 20 Gpa,
beträgt. Die vorstehend genannten Monofilamente haben einen Durchmesser zwischen 0,1
und 1 mm, vorzugsweise 0,1 und 0,5 mm, insbesondere 0,1 und 0,3 mm und besitzen eine
Bruchdehnung von 0,5 bis 100 %, vorzugsweise 1 bis 60 %. Besonders vorteilhaft weisen
die erfindungsgemäßen Trägereinlagen eine Dehnungsreserve von weniger als 1 % auf.
[0042] Als Dehnungsreserve wird die Dehnung bezeichnet, die auf die Trägereinlage einwirkt
bevor die einwirkende Kraft auf die Monofilamente abgeleitet wird, d.h. eine Dehnungsreserve
von 0 % würde bedeuten, das auf die Trägereinlage einwirkende Zugkräfte sofort auf
die Monofilamente abgeleitet werden würden. Dies bedeutet, daß auf das Spinnvlies
einwirkende Kräfte nicht erst eine Ausrichtung bzw. Orientierung der Monofilamente
bewirken sondern vielmehr direkt auf die Monofilamente abgeleitet werden, so daß eine
Schädigung des textilen Flächengebildes vermieden werden kann. Dies zeigt sich insbesondere
in einem steilen Anstieg der aufzuwendenden Kraft bei kleinen Dehnungen (Kraft-Dehnungs-Diagramm
bei Raumtemperatur). Zusätzlich kann mit Hilfe geeigneter Monofilamente, die eine
hohe Bruchdehnung aufweisen, die Höchstzugkraftdehnung der Trägereinlage erheblich
verbessert werden. Geeignet sind beispielsweise hochfeste Monofilamente aus Polyester
oder Drähte aus Metallen oder metallischen Legierungen deren Bruchdehnung mindestens
10 % beträgt.
[0043] Bevorzugt werden Monofilamente auf Basis von Aramiden, vorzugsweise sogenannte Hoch-Modul-Aramide,
hochfeste Polyester-Monofilamente sowie besonders bevorzugt Monofilament-Drähte aus
Metallen oder metallischen Legierungen eingesetzt.
[0044] Bevorzugte Verstärkungen bestehen aus wirtschaftlichen Gründen aus Metall-Monofilamenten
in Form von parallelen Fadenscharen, Gelegen oder Geweben, die gegebenenfalls auch
andere Mono- oder Multifilamente enthalten können.
[0045] Meist erfolgt nur eine Verstärkung in Längsrichtung der Vliesstoffe durch parallel
laufende Fadenscharen.
[0046] Die erfindungsgemäße Verstärkung durch Monofile führt zu besonders geringen Werten
der Dehnungsreserve; diese Monofile oder daraus hergestellte Flächengebilde lassen
sich durch ihre Eigensteifigkeit besonders gut orientiert zuführen und in die Trägereinlage
einbauen. Anders als Multifilamente wirken sie stets über ihren gesamten Querschnitt
tragend.
[0047] Die Monofilamente werden vorzugsweise während der Spinnvliesbildung zugeführt und
somit in das Spinnvlies eingebettet. Die Fadendichte kann in Abhängigkeit vom gewünschten
Eigenschaftsprofil in weiten Grenzen schwanken. Bevorzugt beträgt die Fadendichte
zwischen 20 und 200 Fäden pro Meter. Die Fadendichte wird senkrecht zur Fadenlaufrichtung
gemessen.
[0048] Üblicherweise werden die Spinnvliese nach ihrer Herstellung in bekannter Weise einer
chemischen oder thermischen und/oder mechanischen Verfestigung unterworfen. Bevorzugt
werden die Spinnvliese mechanisch durch Vernadeln verfestigt. Hierzu wird das Spinnvlies,
das vorteilhafterweise bereits die Monofilamente enthält, üblicherweise mit einer
Nadeldichte von 20 bis 100 Stichen/cm
2 vernadelt. Die Vernadelung erfolgt erfindungsgemäß durch Nadeln deren Kerbenüberstand,
bevorzugt de Summe aus Kerbenüberstand und Kerbentiefe, kleiner ist als der Durchmesser
der Monofilamente. Hierdurch werden die Monofilamente nicht geschädigt. Anschließend
werden die Spinnvliese weiteren Verfestigungsschritten, beispielsweise einer thermischen
Behandlung unterworfen.
Hierzu werden die schmelzbinderverfestigbaren Spinnvliese, die neben Trägerfasern
auch Bindefasern enthalten, in an sich bekannter Weise mit einem Kalander oder in
einem Ofen thermisch verfestigt.
Enthalten die Spinnvliese keine zur thermischen Verfestigung befähigten Bindefasern,
so werden diese Spinnvliese mit einem chemischen Binder imprägniert. Hierzu kommen
insbesondere Acrylatbinder in Frage. Der Binderanteil beträgt zweckmäßigerweise bis
zu 30 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 25 Gew.-%. Die genaue Wahl des Binders erfolgt nach
der speziellen Interessenlage des Weiterverarbeiters. Harte Binder erlauben hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten
bei einer Imprägnierung, insbesondere Bituminierung, während ein weicher Binder besonders
hohe Werte der Weiterreiß- und Nagelausreißfestigkeit ergibt.
[0049] In einer weiteren Ausführungsform können auch flammhemmend modifizierte Binder verwendet
werden.
[0050] In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung weist die erfindungsgemäße Trägerbahn
ein Prägemuster aus statistisch verteilten oder rapportmäßig angeordneten, kleinflächigen
Einprägungen, vorzugsweise eine Leinwandprägung auf, bei der die Preßfläche, d.h.
die Gesamtheit aller dünnen verdichteten Stellen des Spinnvlieses 30 bis 60 %, vorzugsweise
40 bis 45 % seiner Gesamtfläche ausmacht, und die Dicke der verdichteten Stellen des
Vlieses mindestens 20 %, vorzugsweise 25 bis 50 %, der Dicke der nicht verdichteten
Stellen des Vlieses beträgt. Dieses Prägemuster kann im Fall der schmelzbinderverfestigten
Spinnvliese vorteilhafterweise bei der Kalander-Verfestigung aufgebracht werden. Wird
die Trägereinlage durch einen chemischen Binder endverfestigt kann das Prägemuster
ebenfalls mittels eines Kalanders aufgeprägt werden. Dieses Prägemuster, das beim
Durchlaufen des Spinnvlieses durch einen beheizten Kalander auf beide Oberflächen
des Spinnvlieses, vorzugsweise aber nur auf eine Oberfläche des Spinnvlieses aufgebracht
wird, weist eine Vielzahl kleiner Einprägungen auf, die eine Größe von 0,2 bis 40
mm
2, vorzugsweise 0,2 bis 10 mm
2, haben und durch dazwischen liegende, etwa gleich große, nicht geprägte Flächenelemente
des Vlieses voneinander getrennt sind. Die Bestimmung der Fläche der verdichteten
Stellen des Vlieses und der nicht verdichteten Stellen des Vlieses kann beispielsweise
mittels mikroskopischer Querschnittsaufnahmen erfolgen.
[0051] Die erfindungsgemäßen Trägereinlagen können mit weiteren textilen Flächengebilden
kombiniert werden, so daß deren Eigenschaften variabel sind. Derartige Verbundstoffe,
die die erfindungsgemäße Trägereinlage enthalten, sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung.
[0052] Die Zuführung der Verstärkung aus Monofilamenten kann vor, während und/oder nach
der Bildung der textilen Fläche erfolgen.
[0053] Die Herstellung der erfindungsgemäßen Trägereinlage umfaßt an sich bekannte Maßnahmen
a) Bildung eines textilen Flächengebildes,
b) Zuführen der Verstärkung aus Monofilamenten,
c) gegebenenfalls Zuführen oder Herstellung eines weiteren textilen Flächengebildes,
so daß die Monofilamente sandwich-artig von textilen Flächengebilden umgeben sind,
d) Verfestigung der gemäß Maßnahme c) erhaltenen Trägereinlage,
e) gegebenenfalls Imprägnieren der gemäß d) verfestigten Trägereinlage mit einem Binder,
und
f) gegebenenfalls Verfestigung des gemäß d) erhaltenen Zwischenproduktes durch erhöhte
Temperatur und/oder Druck, wobei die Reihenfolge der Schritte a) und b) auch umgekehrt
sein kann.
[0054] Kennzeichnend für das Verfahren ist die Zuführung der Monofilamente unter Spannung
orientiert zwecks Ausrichtung der Monofilamente und jede thermische Behandlung im
Herstellungsverfahren der Trägereinlage unter Spannung, insbesondere unter 'Längsspannung.
Eine thermische Behandlung unter Spannung liegt vor, wenn die Lage als Monofilamente
in der Trägereinlage bei einem thermischen Schritt erhalten bleibt; dabei ist insbesondere
der Erhalt der Längsfäden durch Anlegen einer Längsspannung von Interesse. Die Bildung
des textilen Flächengebildes kann auf einer gespannt zulaufenden Monofilamente erfolgen
oder die Monofilamente können während des Flächenbildungsprozesses, z. B. bei der
Vliesherstellung, zulaufen oder es kann ein textiles Flächengebilde fertiggestellt
werden und durch nachträgliches Assemblieren mit einer Verstärkung in Form von Monofilamenten
verbunden werden. Der Verbund des textilen Flächengebildes mit der Verstärkung kann
durch an sich bekannte Maßnahmen erfolgen, beispielsweise durch Nadeln oder Kleben
einschließlich Schmelzkleben. Die Vorteile des Verfahrens zeigen sich besonders bei
der Herstellung von vernadelten Trägereinlagen.
[0055] Die gemäß a) beschriebene Herstellung eines textilen Flächengebildes kann durch Spinnvliesbildung
mittels an sich bekannter Spinnapparate erfolgen.
[0056] Hierzu wird das geschmolzene Polymer durch mehrere hintereinander geschaltete Reihen
von Spinndüsen bzw. Gruppen von Spinndüsenreihen mit Polymeren geschickt. Soll ein
schmelzbinderverfestigtes Spinnvlies erzeugt werden, so wird abwechselnd mit Polymeren
beschickt, die die Trägerfaser und die Schmelzklebefasern bilden. Die ausgesponnenen
Polymerströme werden in an sich bekannter Weise verstreckt, und z. B. unter Verwendung
einer rotierenden Prallplatte in Streutextur auf einem Transportband abgelegt.
[0057] Ebenso bevorzugt ist eine Vliesablage auf die Verstärkung ode eine nachträgliche
Schichtbildung aus Verstärkung und Vliesstoff durch Assemblieren.
[0058] Um speziellen Anforderungen zu genügen, wie z.B. Brandschutz oder extreme thermomechanische
Beanspruchung, können die erfindungsgemäßen Trägereinlagen noch mit weiteren Komponenten
zu mehrschichtigen Verbundstoffen kombiniert werden. Beispiele für weitere Komponenten
sind Glasvliese, thermoplastische oder metallische Folien, Dämmstoffe, etc.
[0059] Die erfindungsgemäßen Trägereinlagen lassen sich zur Herstellung von bituminierten
Dach- und Dichtungsbahnen verwenden. Dies ist ebenfalls ein Gegenstand der vorliegenden
Erfindung. Dazu wird das Trägermaterial in an sich bekannter Weise mit Bitumen behandelt
und anschließend gegebenenfalls mit einem körnigen Material, beispielsweise mit Sand,
bestreut. Die auf diese Weise hergestellten Dach- und Dichtungsbahnen zeichnen sich
durch gute Verarbeitbarkeit aus. Die bituminierten Bahnen enthalten mindestens eine
in eine Bitumenmatrix eingebettete - vorstehend beschriebene - Trägerbahn, wobei der
Gewichtsanteil des Bitumens am Flächengewicht der bituminierten Dachbahn vorzugsweise
40 bis 90 Gew.-% und der des Spinnvlieses 10 bis 60 Gew.-% beträgt. Bei diesen Bahnen
kann es sich auch um eine sogenannte Dachunterspannbahn handeln.
[0060] Anstelle von Bitumen kann auch ein anderes Material, z.B. Polyethylen oder Polyvinylchlorid
zur Beschichtung der erfindungsgemäßen Trägereinlage verwendet werden.
Beispiel 1
[0061] Es werden Polyethylen-Terephthalat (PET)-Fäden mit einem Filamenttiter von 4 dtex
hergestellt und zu einem Wirrvlies von 2 m Breite abgelegt.
Während des Ablegens werden in Längsrichtung kontinuierlich Stahldrähte im Abstand
von 2 cm (50 Drähte/m) zugeführt. Die Drähte (Hersteller Fa. Bekaert) werden auf Spulen
geliefert und haben einen Durchmesser von 0,18 mm, eine Festigkeit von 2300 N/mm
2 und eine Bruchdehnung von 1,5 %.
[0062] Der Verbund Vlies/Drähte wird mit 40 Stichen/cm
2 bei einer Einstichtiefe von 12,5 mm vernadelt (Nadeltyp Fa. Foster, 15x18x38x3 CB)
und anschließend mit einem Acrylatbinder imprägniert, dessen Gewichtsanteil im fertigen
Vlies bei 20 % liegt. Die Aushärtung des Binders erfolgt in einem Siebtrommelofen
bei 210 °C. Man erhält so ein verstärktes Vlies von 190 g/m
2 Flächenmasse.
[0063] Für die Bezugskräfte des Vlieses bei Umgebungstemperatur (20 °C) mit und ohne Verstärkung
wurden folgende Werte gemessen:
| Dehnung % |
Vlies ohne Verstärkung (N/5 cm) |
Vlies mit Verstärkung (N/5 cm) |
| 0,6 |
100 |
159 |
| 0,8 |
129 |
208 |
| 1,0 |
170 |
266 |
| 1,2 |
191 |
302 |
| 1,4 |
210 |
332 |
| 1,6 |
230 |
240 |
| 1,8 |
240 |
245 |
| 2 |
252 |
255 |
| 4 |
305 |
305 |
| 6 |
337 |
340 |
Beispiel 2
[0064] Es werden Polyethylen-Terephthalat (PET)-Fäden mit einem Filamenttiter von 4 dtex
hergestellt und zu einem Wirrvlies von 1 m Breite abgelegt.
Während des Ablegens werden in Längsrichtung kontinuierlich Stahldrähte (Werkstoff-Nr.
1.4301) im Abstand von 6,7 mm (150 Drähte/m) zugeführt. Die Drähte (Hersteller Fa.
Sprint Metal) werden auf Spulen geliefert und haben einen Durchmesser von 0,15 mm,
eine Festigkeit von 14 N und eine Bruchdehnung von 34 %.
[0065] Der Verbund Vlies/Drähte wird mit 40 Stichen/cm
2 bei einer Einstichtiefe von 12,5 mm vernadelt (Nadeltyp Fa. Foster, 15x18x38x3 CB)
und anschließend mit einem Acrylatbinder imprägniert, dessen Gewichtsanteil im fertigen
Vlies bei 20 % liegt. Die Aushärtung des Binders erfolgt in einem Siebtrommelofen
bei 210 °C. Man erhält so ein verstärktes Vlies von 165 g/m
2 Flächenmasse.
[0066] Für die Bezugskräfte des Vlieses bei Umgebungstemperatur (20 °C) mit und ohne Verstärkung
wurden folgende Werte gemessen:
| Dehnung % |
Vlies ohne Verstärkung (N/5 cm) |
Vlies mit Verstärkung (N/5 cm) |
| 0,6 |
77 |
117 |
| 1,0 |
120 |
163 |
| 1,6 |
200 |
244 |
| 2 |
220 |
266 |
| 4 |
285 |
337 |
| 6 |
330 |
388 |
| 10 |
385 |
453 |
| 15 |
440 |
518 |
| 20 |
515 |
598 |
| 25 |
577 |
664 |
| 30 |
638 |
727 |
In diesem Beispiel wird deutlich, daß die Vliesfestigkeit nicht nur im Bereich geringer
Dehnung, sondern auch ei hoher Dehnung verbessert wird.
Beispiel 3
[0067] Es werden Polyethylen-Terephthalat (PET)-Fäden mit einem Filamenttiter von 4 dtex
hergestellt und zu einem Wirrvlies von 2 m Breite abgelegt. Während des Ablegens werden
in Längsrichtung kontinuierlich Drähte, bestehend aus einer Legierung des Typs CuZn37,
im Abstand von 2 cm (50 Drähte/m) zugeführt.
Die Drähte (Hersteller Fa. J.G. Dahmen) werden auf Spulen geliefert und haben einen
Durchmesse von 0,25 mm, eine Festigkeit von 47 N und eine Bruchdehnung von 1,4 %.
[0068] Der Verbund Vlies/Drähte wird mit 40 Stichen/cm
2 bei einer Einstichtiefe von 12,5 mm vernadelt (Nadeltype Fa. Foster, 15x18x38x3 CB)
und anschließend mit einem Acrylbinder imprägniert, dessen Gewichtsanteil im fertigen
Vlies bei 20 % liegt. Die Aushärtung des Binders erfolgt in einem Siebtrommelofen
bei 210 °C. Man erhält so ein verstärktes Vlies von 192 g/m
2 Flächenmasse.
[0069] Für die Bezugskräfte des Vlieses bei Umgebungstemperatur (20 °C) mit und ohne Verstärkung
wurden folgende Werte gemessen:
| Dehnung % |
Vlies ohne Verstärkung (N/5 cm) |
Vlies mit Verstärkung (N/5 cm) |
| 0,6 |
100 |
160 |
| 0,8 |
129 |
203 |
| 1,0 |
170 |
257 |
| 1,2 |
191 |
287 |
| 1,4 |
210 |
310 |
| 1,6 |
230 |
235 |
| 2 |
252 |
255 |
| 4 |
305 |
300 |
Beispiel 4
[0070] Es werden Polyethylen-Terephthalat (PET)-Fäden mit einem Filamenttiter von 4 dtex
hergestellt und zu einem Wirrvlies von 2 m Breite abgelegt. Während des Ablegens werden
in Längsrichtung kontinuierlich Drähte, bestehend aus einer Legierung des Typs CuSn6,
im Abstand von 1,2 cm (83 Drähte/m) zugeführt.
Die Drähte (Hersteller Fa. J.G. Dahmen) werden auf Spulen geliefert und haben einen
Durchmesser von 0,25 mm, eine Festigkeit von 21 N und eine Bruchdehnung von 54 %.
[0071] Der Verbund Vlies/Drähte wird mit 40 Stichen/cm
2 bei einer Einstichtiefe von 12,5 mm vernadelt (Nadeltype Fa. Foster, 15x18x38x3 CB)
und anschließend mit einem Acrylbinder imprägniert, dessen Gewichtsanteil im fertigen
Vlies bei 20 % liegt. Die Aushärtung des Binders erfolgt in einem Siebtrommelofen
bei 210 °C. Man erhält so ein verstärktes Vlies von 165 g/m
2 Flächenmasse.
[0072] Für die Bezugskräfte des Vlieses bei Umgebungstemperatur (20 °C) mit und ohne Verstärkung
wurden folgende Werte gemessen:
| Dehnung % |
Vlies ohne Verstärkung (N/5 cm) |
Vlies mit Verstärkung (N/5 cm) |
| 0,6 |
77 |
120 |
| 1,0 |
120 |
162 |
| 1,6 |
200 |
244 |
| 2 |
220 |
264 |
| 4 |
285 |
332 |
| 6 |
330 |
381 |
| 10 |
385 |
442 |
| 20 |
515 |
582 |
| 25 |
577 |
647 |
| 30 |
638 |
710 |
In diesem Beispiel wird deutlich, daß die Vliesfestigkeit nicht nur im Bereich geringer
Dehnung, sondern auch bei hoher Dehnung verbessert wird.
Beispiel 5
[0073] Es werden Polyethylen-Terephthalat (PET)-Fäden mit einem Filamenttiter von 4 dtex
hergestellt und zu einem Wirrvlies von 2 m Breite abgelegt.
Während des Ablegens werden in Längsrichtung kontinuierlich Drähte, bestehend aus
einer Legierung des Typs CUZn37, im Abstand von 2 cm (50 Drähte/m) zugeführt. Die
Drähte (Hersteller Fa. J.G. Dahmen) werden auf Spulen geliefert und haben einen Durchmesser
von 0,25 mm, eine Festigkeit von 25 N und eine Bruchdehnung von 15 %.
[0074] Der Verbund Vlies/Drähte wird mit 40 Stichen/cm
2 bei einer Einstichtiefe von 12,5 mm vernadelt (Nadeltype Fa. Foster, 15x18x38x3 CB)
und anschließend mit einem Acrylbinder imprägniert, dessen Gewichtsanteil im fertigen
Vlies bei 20 % liegt. Die Aushärtung des Binders erfolgt in einem Siebtrommelofen
bei 210 °C. Man erhält so ein verstärktes Vlies von 160 g/m
2 Flächenmasse.
[0075] Für die Bezugskräfte des Vlieses bei Umgebungstemperatur (20 °C) mit und ohne Verstärkung
wurden folgende Werte gemessen:
| Dehnung % |
Vlies ohne Verstärkung (N/5 cm) |
Vlies mit Verstärkung (N/5 cm) |
| 0,6 |
77 |
114 |
| 1,0 |
120 |
165 |
| 1,6 |
200 |
247 |
| 2 |
220 |
267 |
| 4 |
285 |
334 |
| 6 |
330 |
380 |
| 10 |
385 |
436 |
| 15 |
440 |
493 |
1. Trägereinlage enthaltend ein textiles Flächengebilde und eine Verstärkung, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkung Monofilamente enthält, deren Durchmesser mindestens 0,1 mm beträgt
und die eine Kraft aufnehmen, so dass sich im Kraft-Dehnungs-Diagramm (bei 20°C) die
Bezugskraft der Trägereinlage mit Verstärkung verglichen mit der Trägereinlage ohne
Verstärkung im Bereich zwischen 0 und 1% Dehnung an mindestens einer Stelle um mindestens
10% unterscheidet, und die Monofile oder daraus hergestellte Flächengebilde orientiert
und unter Spannung zugeführt und in die Trägereinlage eingebaut sind.
2. Trägerbahn gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Monofilamente einen Durchmesser von 0,1 bis 0,5 mm haben.
3. Trägerbahn gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Monofilamente einen Durchmesser von 0,1 bis 0,3 mm haben.
4. Trägereinlage gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß sich iim Kraft-Dehnungs-Diagramm (bei 20 °C) die Bezugskraft der Trägereinlage mit
Verstärkung verglichen mit der Trägereinlage ohne Verstärkung im Bereich zwischen
0 und 1 % Dehnung an mindestens einer Stelle um mindestens 20 % unterscheidet.
5. Trägereinlage gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß sich im Kraft-Dehnungs-Diagramm (bei 20 °C) die Bezugskraft der Trägereinlage mit
Verstärkung verglichen mit der Trägereinlage ohne Verstärkung im Bereich zwischen
0 und 1 % Dehnung an mindestens einer Stelle um mindestens 30 % unterscheidet.
6. Trägereinlage gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Bezugskraft der Trägereinlage bei Raumtemperatur (20 °C), dividiert durch die
Bezugskraft der Trägereinlage bei 180 °C, gemessen an mindestens einem Punkt im Bereich
zwischen 0 und 1 % Dehnung, einen Quotienten von höchstens 3 ergibt.
7. Trägerbahn gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das textile Flächengebilde ein Spinnvlies, vorzugsweise aus Polyester ist.
8. Trägerbahn gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Spinnvlies mechanisch, thermisch und/oder chemisch verfestigt ist.
9. Trägerbahn gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Spinnvlies durch Vernadelung mechanisch verfestigt ist, wobei der Kerbenüberstand,
vorzugsweise die Summe aus Kerbenüberstand und Kerbentiefe, der Nadeln kleiner ist
als der Durchmesser der Monofilamente.
10. Trägerbahn gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyester zu mindestens 85 mol-% aus Polyethylenterephthalat besteht.
11. Trägerbahn gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Spinnvlies ein schmelzbinderverfestigtes Spinnvlies.
12. Trägerbahn gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Spinnvlies durch einen chemischen Binder verfestigt ist.
13. Trägerbahn gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Flächengewicht des textilen Flächengebildes zwischen 20 und 500 g/m2 beträgt.
14. Trägerbahn gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Monofilamente ein Young-Modul von mindestens 5 Gpa aufweisen.
15. Trägerbahn gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Monofilamente eine Bruchdehnung von 0,5 bis 100 % aufweisen.
16. Trägerbahn gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägerbahn eine Dehnungsreserve von weniger als 1 % aufweist.
17. Trägerbahn gemäß Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Monofilamente aus Hoch-Modul-Aramiden, hochfesten Polyester-Monofilamenten, sowie
Monofilament-Drähte aus Metallen oder metallischen Legierungen bestehen.
18. Trägerbahn gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Spinnvlies aus Polyester ein Prägemuster aufweist.
19. Verfahren zur Herstellung der Trägereinlage definiert in Anspruch 1, umfassend die
an sich bekannten Maßnahmen:
a) Bildung eines textilen Flächengebildes,
b) Zuführen der Monofilamente,
c) gegebenenfalls Zuführen eines weiteren textilen Flächengebildes, so daß die Monofilamente
sandwichartig von textilen Flächengebilden umgeben sind,
d) Verfestigung der gemäß Maßnahme c) erhaltenen Trägereinlage,
e) gegebenenfalls Imprägnieren der verfestigten Trägereinlage mit einem Binder,
f) gegebenenfalls Verfestigung des gemäß d) erhaltenen Zwischenproduktes durch erhöhte
Temperatur und/oder Druck, wobei die Reihenfolge der Schritte a) und b) auch umgekehrt
sein kann, dadurch gekennzeichnet, daß die Zuführung der Monofilamente unter Spannung orientiert zwecks Ausrichtung der
Monofilamente und jede thermische Behandlung im Herstellungsverfahren der Trägereinlage
unter Spannung, vorzugsweise unter Längsspannung, erfolgt.
20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Bildung des textilen Flächengebildes auf gespannt zulaufenden Monofilamenten
erfolgt.
21. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Zuführung der Monofilamente während des Flächenbildungsprozesses der textilen
Fläche erfolgt.
22. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein fertiggestelltes textiles Flächengebilde und mindestens eine Verstärkung
in Form von Monofilamenten assembliert und durch Nadeln und/oder Kleben verbunden
wird.
23. Verfahren gemäß Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Verfestigung gemäß Maßnahme d) durch Vernadelung der Kerbenüberstand, vorzugsweise
die Summe aus Kerbenüberstand und Kerbentiefe, der Nadeln kleiner als der Durchmesser
der Monofilamente ist, oder durch Verkleben erfolgt.
24. Verwendung der Trägereinlage definiert in Anspruch 1 zur Herstellung von Verbundstoffen,
insbesondere Dach- und Dichtungsbahnen.
25. Verwendung der Trägereinlage definiert in Anspruch 1 zur Herstellung von bituminierten
Dach- und Dichtungsbahnen.
26. Verbundstoffe enthaltend eine Trägereinlage definiert in Anspruch 1.
27. Dach- und Dichtungsbahn enthaltend eine Trägereinlage definiert in Anspruch 1.
1. A carrier inlay or lining material containing a flat textile structure and a reinforcement,
characterised in that the reinforcement contains monofilaments the diameter of which amounts to at least
0.1 mm and which absorb a force so that in the force-elongation diagram (at 20°C),
the reference force of the carrier inlay with reinforcement, compared with the carrier
inlay without reinforcement, in the range between 0 and 1% elongation, differs at
least at one location by a minimum of 10% and the monofilaments or the flat structure
produced therefrom are orientated and are fed to and incorporated into the carrier
inlay under tension.
2. A carrier web according to claim 1, characterised in that the monofilaments have a diameter of 0.1 to 0.5 mm.
3. A carrier web according to claim 2, characterised in that the monofilaments have a diameter of 0.1 to 0.3 mm.
4. A carrier inlay according to claim 3, characterised in that in the force-elongation diagram (at 20°C), the reference force of the carrier inlay
with reinforcement, compared with the carrier inlay without reinforcement, in the
range between 0 and 1% elongation, differs by at least 20% at one location.
5. A carrier inlay according to claim 4, characterised in that in the force-elongation diagram (at 20°C), the reference force of the carrier inlay
with reinforcement, compared with the carrier inlay without reinforcement, in the
range between 0 and 1% elongation, differs by at least 30% at one location.
6. A carrier inlay according to one of claims 1 to 3, characterised in that the reference force of the carrier inlay at room temperature (20°C), divided by the
reference force of the carrier inlay at 180°C, measured at least at one point in the
range between 0 and 1% elongation, produces a quotient of not more than 3.
7. A carrier web according to claim 1, characterised in that the flat textile structure is a spinning fleece, preferably of polyester.
8. A carrier web according to claim 7, characterised in that the spinning fleece is solidified mechanically, thermally and/or chemically.
9. A carrier web according to claim 8, characterised in that the spinning fleece is mechanically solidified by needling, the knot excess, preferably
the total of notch excess and notch depth, of the needles is smaller than the diameter
of the monofilaments.
10. A carrier web according to claim 7, characterised in that the polyester consists of at least 85mol% of polyethylene terephthalate.
11. A carrier web according to claim 7, characterised in that the spinning fleece is a melting binder spin fleece.
12. A carrier web according to claim 7, characterised in that the spinning fleece is solidified by a chemical binder.
13. A carrier web according to claim 1, characterised in that the weight per unit of surface area of the textile structure is between 20 and 500
g/sq.m.
14. A carrier web according to claim 1, characterised in that the monofilaments have a Young's modulus of at least 5 Gpa.
15. A carrier web according to claim 1, characterised in that the monofilaments have a breaking elongation of 0.5 to 1005.
16. A carrier web according to claim 1, characterised in that the carrier web has an elongation reserve of less than 1%.
17. A carrier web according to claim 15, characterised in that the monofilaments consists of high-modulus aramides, high-strength polyester monofilaments
as well as monofilament wires of metals or metallic alloys.
18. A carrier web according to claim 7, characterised in that the spinning fleece of polyester has an embossed pattern.
19. A method of producing the carrier inlay defined in claim 1 and comprising
the per se known measures:
1.) formation of a flat textile structure;
b) feeding of the monofilaments
c) possibly feeding of a further flat textile structure so that the monofilaments
are sandwiches by flat textile structures;
d) solidification of the carrier inlay obtained according to measure c);
e) possible impregnation of the solidified carrier inlay with a binder;
f) possibly solidification of the intermediate product obtained according to d) by
elevated temperature and/or pressure, whereby the sequence of steps a) and b) may
also be reversed, characterised in that the feeding of the monofilaments takes place under tension, orientated for the purpose
of aligning the monofilaments and any thermal treatment in the process of producing
the carrier inlay under tension, preferably under longitudinal tension.
20. A method according to claim 19, characterised in that the formation of the flat textile structure takes place on monofilaments which are
fed in under tension.
21. A method according to claim 19, characterised in that feeding of the monofilaments takes place during the process of forming the surface
of the textile structure.
22. Method according to claim 19, characterised in that at least a finished flat textile structure and at least a reinforcement in the form
of monofilaments is assembled and combined by needling and/or adhesion.
23. A method according to claim 19, characterised in that solidification takes place according to measure d) by needling the notch excess,
preferably the sum of notch excess and notch depth, the needles being smaller than
the diameter of the monofilaments, or by adhesion.
24. Use of the carrier inlay defined in claim 1 for producing composite materials, particularly
roofing and sealing webs.
25. Use of the carrier inlay defined in claim 1 for producing bitumenised roofing and
sealing webs.
26. Composite materials containing a carrier inlay defined in claim 1.
27. Roofing and sealing web containing a carrier inlay as defined in claim 1.
1. Pièce rapportée de support contenant un produit plat en textile et un renforcement,
caractérisé en ce que le renforcement, contient des monofilaments dont le diamètre s'élève à au moins 0,1
mm et qui absorbe une force telle que, dans le diagramme de force - allongement (à
20 °C), la force de référence de la pièce rapportée de support avec le renforcement
comparée à celle de la pièce rapportée exempte de renforcement dans le domaine d'un
allongement entre 0 et 1 %, se différencie à au moins un endroit à concurrence d'au
moins 10 %, et les monofils ou les produits plats fabriqués à partir des premiers
cités sont alimentés à l'état orienté et sous tension, et sont incorporés dans la
pièce rapportée de support.
2. Bande de support selon la revendication 1, caractérisée en ce que les monofilaments possèdent un diamètre de 0,1 à 0,5 mm.
3. Bande de support selon la revendication 1, caractérisée en ce que les monofilaments possèdent un diamètre de 0,1 à 0,3 mm.
4. Pièce rapportée de support selon la revendication 3, caractérisée en ce que dans le diagramme de force - allongement (à 20 °C), la force de référence de la pièce
rapportée de support avec le renforcement comparée à celle de la pièce rapportée exempte
de renforcement dans le domaine d'un allongement entre 0 et 1 %, se différencie à
au moins un endroit à concurrence d'au moins 20 %.
5. Pièce rapportée de support selon la revendication 4, caractérisée en ce que dans le diagramme de force - allongement (à 20 °C), la force de référence de la pièce
rapportée de support avec le renforcement comparée à celle de la pièce rapportée exempte
de renforcement dans le domaine d'un allongement entre 0 et 1 %, se différencie à
au moins un endroit à concurrence d'au moins 30 %.
6. Pièce rapportée de support selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la force de référence de la pièce rapportée de support à la température ambiante
(20° C) divisée par la force de référence de la pièce rapportée de support à 180 °C,
mesurée à au moins un endroit dans le domaine d'un allongement entre 0 et 1 %, procure
un quotient maximal égal à 3.
7. Bande de support selon la revendication 1, caractérisée en ce que le produit plat en textile est un non-tissé, de préférence constitué de polyester.
8. Bande de support selon la revendication 7, caractérisée en ce que le non-tissé est renforcé par voie mécanique, par voie thermique et/ou par voie chimique.
9. Bande de support selon la revendication 8, caractérisée en ce que le non-tissé est renforcé par voie mécanique par aiguilletage, la projection d'entaille,
de préférence la somme de la prjection d'entaille et de la profondeur d'entaille,
des aiguilles étant inférieure au diamètre des monofilaments.
10. Bande de support selon la revendication 7, caractérisée en ce que le polyester est constitué de polyéthylène téréphtalate jusqu'à concurrence d'au
moins 85 moles %.
11. Bande de support selon la revendication 7, caractérisée en ce que le non-tissé est un non-tissé renforcé avec un liant thermofusible.
12. Bande de support selon la revendication 7, caractérisée en ce que le non-tissé est renforcé avec un liant chimique.
13. Bande de support selon la revendication 1, caractérisée en ce que le poids surfacique du produit plat en textile s'élève entre 20 et 500 g/m2.
14. Bande de support selon la revendication 1, caractérisée en ce que les monofilament présentent un module de Young d'au moins 5 GPa.
15. Bande de support selon la revendication 1, caractérisée en ce que les monofilaments présentent un allongement à la rupture de 0,5 à 100 %.
16. Bande de support selon la revendication 1, caractérisée en ce que les monofilaments présentent une réserve d'allongement inférieure à 1 %.
17. Bande de support selon la revendication 15, caractérisée en ce que les monofilaments sont constitués par des aramides à module élevé, par des monofilaments
en polyester à résistance élevée, ainsi que par des fils à monofilaments constitués
par des métaux ou des alliages métalliques.
18. Bande de support selon la revendication 7, caractérisée en ce que le non-tissé en polyester présente un modèle d'estampage.
19. Procédé pour la fabrication de la pièce rapportée de support définie à la revendication
1, comprenant les mesures connues en soi de :
a) formation d'un produit plat textile
b) alimentation des monofilaments,
c) le cas échéant, alimentation d'un produit plat en textile supplémentaire, de telle
sorte que les monofilaments soient entourés par des produits plats en textile à la
manière d'un sandwich,
d) renforcement de la pièce rapportée de support obtenue conformément à la mesure
c),
e) le cas échéant, imprégnation de la pièce rapportée de support renforcée avec un
liant,
f) le cas échéant, renforcement du produit intermédiaire obtenu selon d) à l'aide
d'une température et/ou d'une pression élevées, la succession des étapes a) et b)
pouvant être inversée, caractérisé en ce que l'alimentation des monofilaments a lieu sous tension à l'état orienté dans le sens
d'un alignement des monofilaments et chaque traitement thermique dans le procédé de
fabrication de la pièce rapportée de support a lieu sous tension, de préférence sous
une tension s'exerçant en direction longitudinale.
20. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en ce que la formation du produit plat en textile a lieu sur des monofilaments alimentés à
l'état tendu.
21. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en ce que l'alimentation des monofilaments a lieu au cours du processus de formation du produit
plat en textile.
22. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en ce qu'on assemble au moins un produit plat en textile prêt à l'emploi et au moins un renforcement
sous la forme de monofilaments et on procède à la liaison par aiguilletage et/ou par
collage.
23. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en ce que le renforcement selon la mesure d) a lieu par aiguilletage dans lequel la projection
d'entaille, de préférence la somme de la projection d'entaille et de la profondeur
d'entaille, des aiguilles est inférieure au diamètre des monofilaments, ou encore
par collage.
24. Utilisation de la pièce rapportée de support définie à la revendication 1 dans la
fabrication de non-tissés, en particulier de bandes pour des toitures et de bandes
d'étanchéisation.
25. Utilisation de la pièce rapportée de support définie à la revendication 1 dans la
fabrication de non-tissés, en particulier de bandes bitumées pour toitures et de bandes
d'étanchéisation bitumées.
26. Composite contenant une pièce rapportée de support définie à la revendication 1.
27. Bande pour toitures et bande d'étanchéisation contenant une pièce rapportée de support
définie à la revendication 1.