FR2804677A1 - Voile de verre et son utilisation pour des revetements d'etancheite - Google Patents
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Abstract
L'invention concerne un voile à base de fibres utilisable pour la constitution de membranes bitumineuses, comprenant des fibres de verre, des fibres organiques et un liant, caractérisé en ce que les fibres organiques ont un taux de retrait à 130degreC inférieur ou égal à 5%. L'invention concerne également une membrane bitumineuse comprenant un substrat enduit, revêtu ou imprégné d'une matrice bitumineuse, dans laquelle le substrat est un voile comme ci-dessus.Le voile et la membrane sont utilisables pour la réalisation de couverture et/ou d'étanchéité.
Description
VOILE<B>DE</B> VERRE<B>ET SON</B> UTILISATION POUR <B>DES</B> REVETEMENTS D'ETANCHEITE La présente invention se rapporte au domaine des matériaux en feuilles <B>à</B> base de fibres et concerne plus particulièrement un voile de verre utilisable en tant que substrat pour la réalisation de produits enduits, revêtus ou imprégnés de bitume, notamment pour des applications de couverture et/ou d'étanchéité.
Dans le domaine de la couverture ou de l'étanchéité, il est connu d'utiliser des membranes bitumineuses que l'on applique sur la surface<B>à</B> couvrir ou<B>à</B> étancher. Ces membranes sont généralement constituées d'un substrat en feuille enduit ou imprégné d'une matrice bitumineuse.
Les matériaux en feuille peuvent être de nature diverses et sont usuellement obtenus<B>à</B> partir de fibres organiques ou minérales, de préférence sous la forme de non tissés.
Parmi les matériaux utilisables, les voiles de verre présentent un grand intérêt car ils garantissent la stabilité dimensionnelle dans le temps de la membrane bitumineuse.
Les voiles de verre peuvent être obtenus par toute technique connue en soi, en particulier la technique dite par voie humide, décrite notamment dans l'ouvrage de référence The Manufacturing Technology <I>of</I> Continuous Glass <I>Fibres,</I> K. L. LOEWENSTEIN, Ed. ELSEVIER, 2e édition,<B>1983,</B> pp 315-317. Cette technique, qui s'apparente aux techniques papetières, consiste<B>à</B> préparer une suspension aqueuse de fibres de verre coupées, déposer cette suspension en une pellicule sur un tapis filtrant soumis<B>à</B> une succion pour éliminer une partie de l'eau de la pellicule déposée, appliquer une composition de liant sur la pellicule humide, sécher le voile et réticuler le liant dans une étuve, puis conditionner le voile de la manière désirée. Le produit final se présente sous forme d'une feuille assez fine (épaisseur de l'ordre de 0,2<B>à 0,8</B> mm) généralement conditionnée en rouleaux. Le liant est souvent une composition aqueuse<B>à</B> base de résine urée- formol, cette résine présentant une tenue en température satisfaisante aux températures de mise en ceuvre ultérieure du bitume d'imprégnation.
Les voiles de verre présentent toutefois l'inconvénient d'une relativement faible résistance<B>à</B> la déchirure, ce qui pénalise le confort d'utilisation et contraint notamment l'utilisateur<B>à</B> prendre des précautions lors de la manipulation pour constituer la membrane ou la poser sur la toiture.
Pour remédier<B>à</B> cet inconvénient, il existe des substrats complexes qui associent un voile<B>à</B> base de fibres organiques présentant une bonne résistance<B>à</B> la déchirure et une grille de verre conférant la stabilité dimensionnelle<B>à</B> l'ensemble. Ces complexes qui associent deux produits intermédiaires sont cependant d'une fabrication compliquée.
L'invention a pour but de proposer un matériau<B>à</B> base de verre dont la résistance<B>à</B> la déchirure soit améliorée, sans que sa fabrication soit plus compliquée que celle d'un voile traditionnel.
EP-A-0 <B>763 505</B> décrit un mat de fibres de verre pour la fabrication de bardeaux de toiture bitumineux, dont la résistance est améliorée grâce<B>à</B> un liant urée-formol modifié par un additif vinylique autoréticulable. Dans ce mat, une proportion mineure de fibres peut n'être pas constituée de verre, et être notamment choisie parmi des fibres organiques telles que du Nylon@, du polyester, du polyéthylène, du polypropylène. Ce document ne donne pas d'indication précise sur ces fibres organiques, et ne contient aucun exemple particulier illustrant cette possibilité.
La présente invention est basée sur la découverte que de nombreuses fibres organiques ne se prêtent pas convenablement<B>à</B> la fabrication d'un voile et ont même un effet très négatif sur les propriétés du voile dans l'application aux couvertures bitumineuses, mais qu'une sélection très précise des matières synthétiques permet de surmonter cet inconvénient.
<B>A</B> cet égard, l'invention a pour objet un voile<B>à</B> base de fibres utilisable pour la constitution de membranes bitumineuses, comprenant des fibres de verre et des fibres organiques liées par un liant, caractérisé en ce que les fibres ont un taux de retrait<B>à 1300C</B> inférieur ou égal<B>à</B> 5%.
Le choix de fibres organiques selon le critère ci-dessus confère au voile une bonne qualité, et en particulier une résistance mécanique et thermique compatible avec l'utilisation ultérieure d'imprégnation par du bitume, alors que les autres fibres confèrent au voile une résistance thermique et/ou mécanique insuffisante.
En premier lieu, les fibres organiques utilisées dans la fabrication de voile ont un point de fusion élevé pour éviter leur dégradation dans toutes les étapes thermiques de la fabrication du voile<B>,</B> notamment séchage et réticulation en étuve, et de mise en ceuvre du voile, en particulier au contact du liant bitumineux. De manière générale, la matière organique synthétique est choisie pour avoir un point de fusion supérieur<B>à</B> environ<B>2200C.</B>
Selon l'invention les fibres sont sélectionnées en fonction de leur taux de retrait thermique<B>:</B> cette grandeur correspond<B>à</B> la variation dimensionnelle, en l'espèce un raccourcissement, de la fibre après qu'elle a été exposée<B>à</B> une température donnée pendant un temps défini. Pour cela, on mesure la longueur initiale Li de la fibre avant échauffement, puis la longueur finale Lf, le taux de retrait r étant égal<B>à</B> r= (Li <B>-</B> Lf) <B>/</B> Li <B>.</B> (en pourcentage) Les taux de retrait déterminants selon l'invention sont exprimés pour une température de<B>130 OC</B> produite dans une atmosphère de vapeur pendant une durée de<B>30</B> min.
Selon l'invention, le retrait est choisi inférieur ou égal<B>à</B> 5%, de préférence <B>à</B> 4%, en particulier <B>à</B> 3%, par exemple de l'ordre de 2<B>à</B> 3%. Avantageusement, cette qualité de fibre peut être obtenue<B>à</B> par-tir de matériaux polymères semi-cristal lins, en particulier dont le procédé de filage permet de réaliser un étirage qui augmente le taux de cristallinité.
Les fibres répondant aux exigences de l'invention peuvent être trouvées parmi les fibres de polyester, notamment polytéréphtalate d'alkylène, en particulier polytéréphtalate d'éthylène.
On préfère les fibres organiques adaptées aux procédés de fabrication de non tissés par voie humide, qui contiennent un ensimage permettant la dispersion dans l'eau des filaments individuels.
Les fibres organiques peuvent avoir des dimensions variables, avec un diamètre moyen de l'ordre de<B>7 à 25</B> pm, pour un titre de l'ordre de<B>0,5 à</B> 2 dtex. Les fibres sont avantageusement coupées<B>à</B> une longueur de l'ordre d'une ou quelques dizaines de millimètres, notamment de<B>6 à 30</B> mm.
L'effet des fibres organiques est bien perceptible dès<B>5 %</B> en poids par rapport au poids total de fibres. La proportion de fibres organiques est avantageusement de l'ordre de<B>5 à</B> 30%, notamment de 20<B>à 30</B> %<B>,</B> en particulier d'environ 25% en poids par rapport au poids total de fibres.
Les fibres de verre utilisées selon l'invention sont d'un type conventionnel pour la réalisation de voile, de préférence sous forme de fils coupés,<B>à</B> une longueur de l'ordre de la dizaine de millimètres, notamment de <B>6 à 30</B> mm, de préférence d'environ<B>10 à</B> 20 mm, par exemple 12<B>à 18</B> mm. Il est entendu qu'une certaine proportion de fils (par exemple<B>5 à</B> 10%) peuvent être coupés<B>à</B> une longueur jusqu'à<B>100</B> mm. Par ailleurs, on peut introduire dans le voile du fil continu, notamment du fil de verre, en tant que renforcement dans la direction longitudinale.
Le liant utilisé pour constituer le voile est avantageusement<B>à</B> base de résine urée-formol, de préférence modifiée avec des additifs vinyliques et/ou acryliques, de la façon connue notamment de US-4 <B>681 802,</B> EP-A-0 <B>763 505.</B> Le taux de liant est généralement de<B>15 à 30</B> 11/o en poids de matière sèche par rapport au voile.
Le voile est fabriqué avec un grammage habituel pour les voiles de verre, de l'ordre de<B>30 à 150</B> g/m2, en particulier de<B>50 à</B> 120 g/M2.
Compte tenu de la différence de densité entre le verre et les fibres organiques, la quantité de matière dans le voile selon l'invention pour un grammage donné est un peu supérieure<B>à</B> celle contenue dans un voile de verre, ce qui se traduit par une épaisseur relativement plus élevée et/ou par une porosité inférieure. La porosité est par exemple de l'ordre de<B>1500 à 1900</B> I/M2S pour un voile de<B>50</B> g/M2.
Le voile selon l'invention étant particulièrement adapté aux applications d'étanchéité et/ou de couverture, l'invention a également pour objet une membrane bitumineuse comprenant un substrat enduit, revêtu ou imprégné d'une matrice bitumineuse, caractérisée en ce que le substrat est un voile tel que décrit précédemment.
La matrice bitumineuse peut être choisie parmi les matrices connues en soi<B>:</B> bitume naturel, modifié ou non, ou liant synthétique, tel que<B> </B> liant clair<B> </B> permettant notamment de donner<B>à</B> la membrane une couleur décorative.
Les exemples suivants, donnés<B>à</B> titre non limitatif, illustrent l'invention. Exemple<B>1</B> on prépare une suspension aqueuse de fibres dans laquelle les fibres comprennent<B>:</B> <B>- 75 %</B> en poids de<B>fil</B> de verre<B>E</B> coupé, ayant un diamètre de filament de<B>10</B> pm et une masse linéique de<B>360</B> tex, la longueur de coupe étant de 12 <B>mm</B> <B>- 25</B> % en poids de fil de polyester coupé disponible auprès de la société KURARAY sous la référence EP <B>133</B> adapté au procédés papetiers, dispersable dans l'eau. Ce fil est caractérisé par un diamètre de filament de 12 pm et une masse linéique de 1,4 dtex, la longueur de coupe étant de<B>15</B> mm. Il s'agit d'un fil de polytéréphtalate d'éthylène étiré pour augmenter sa cristallinité, qui présente un taux de retrait de l'ordre de 2<B>% à 1300C</B> en milieu humide pour<B>30</B> minutes d'exposition, et un taux de retrait de<B>3</B> %<B>à</B> <B>1700C</B> en atmosphère sèche pour<B>15</B> minutes d'exposition.
La suspension de fibres qui renferme en outre les additifs usuels,<B>à</B> savoir anti-mousse, dispersant, agent de viscosité, est mise en #uvre dans des conditions standard sur une machine de fabrication de voile comprenant (i) un hydroformeur sur lequel est formée une pellicule humide partiellement essorée, (ii) un poste d'application de liant par pulvérisation, enduction [dispositif de 'cascade' ou 'curtain coater] ou passage dans un bain d'une composition aqueuse<B>à</B> base de résine urée-formol plastifiée par acétate et acrylique, qui dépose sur le voile une quantité de liant de 19% en poids de matière sèche par rapport au poids de voile, (iii) une étuve de séchage et réticulatîon <B>à</B> plusieurs zones de températures de<B>135 à 2150C</B> oÙ le voile circule avec un temps de séjour moyen de l'ordre de<B>30</B> secondes, de préférence légèrement inférieur<B>à 30</B> secondes.
Le voile ne pose aucun problème de fabrication, et est obtenu avec un grammage de<B>50</B> g/m2, une épaisseur de<B>0,3</B> mm et une porosité de<B>1580</B> J/M2.S.
Ce voile est soumis<B>à</B> des essais de résistance mécanique<B>à</B> température ambiante et<B>à</B> haute température dont les résultats figurent au Tableau<B>1</B> ci- dessous.
<U>Résistance<B>à</B> la traction</U> <B>A</B> partir de l'échantillon de voile, on découpe<B>10</B> éprouvettes dans le sens longitudinal et<B>10</B> éprouvettes dans le sens transversal<B>,</B> larges de<B>50</B> mm et longues de 250 mm. On fixe l'éprouvette entre les mors d'une machine de traction, et on actionne le système d'entraÎnement de la pince mobile jusqu'à la rupture de l'échantillon<B>:</B> on relève alors les valeurs de la force de rupture (en newton) et de l'allongement<B>à</B> la rupture (en pourcentage de la longueur nominale).
On pratique également une mesure de la résistance en traction<B>à</B> 2500C sous charge fixe égale<B>à 10 %</B> de la valeur de rupture mesurée précédemment, et l'on mesure le temps nécessaire pour arriver<B>à</B> la rupture de l'éprouvette.
<U>Résistance<B>à</B> la déchirure</U> <B>A</B> partir de l'échantillon de voile, on découpe<B>10</B> éprouvettes dans le sens longitudinal et<B>10</B> éprouvettes dans le sens transversal<B>,</B> larges de<B>50</B> mm et longues de<B>100</B> mm. Sur chaque éprouvette, on pratique<B>à</B> partir du bord d'un petit côté une découpe nette parallèle aux grands côtés<B>à</B> mi-distance des grands côtés et longue de<B>50</B> mm. Sur une machine de traction, on règle la distance entre les mors de façon<B>à</B> ce qu'elle soit égale<B>à 50</B> mm, on bloque l'éprouvette dans les mors et on actionne le dynamomètre en réglant la vitesse de montée<B>à 100</B> mm/min. On relève la charge maximale (en<B>N)</B> lorsque l'éprouvette est complètement dissociée en deux parties. La résistance <B>à</B> la déchirure est exprimée par la moyenne des dix mesures.
Le voile de l'exemple<B>1</B> présente des caractéristiques mécaniques et de stabilité dimensionnelle très satisfaisantes. Il a été mis en #uvre sur une ligne de fabrication en continu de membrane bitumineuse par imprégnation au bitume chaud<B>à</B> environ<B>2000C,</B> en présentant une bonne aptitude<B>à</B> l'imprégnation, conférant même<B>à</B> la membrane un aspect esthétique très satisfaisant.
Exemple comparatif<B>1</B> On fabrique un voile<B>à</B> base exclusivement de fil de verre, de la façon indiquée<B>à</B> l'exemple<B>1.</B> Le voile a un grammage de<B>50</B> g/m2, un taux de liant de 24% en poids de matière sèche par rapport au poids de voile, une épaisseur de<B>0,3</B> mm et une porosité de 2000 J/M2.S. On le soumet aux mêmes tests mécaniques que le voile de l'exemple<B>1.</B>
Exemple comparatif 2 On reproduit l'exemple<B>1</B> avec une fibre organique qui ne satisfait pas aux critères de l'invention. Il s'agit de fibre polyester commercialisée par TERGAL FIBRES sous la référence 1,6dtex <I>T110</I> mi-mat <I>coupé,</I> également dispersable dans l'eau, caractérisée par un titre de<B>1,6</B> dtex, une longueur de coupe de 12 mm, un taux de retrait<B>à 1300C</B> en atmosphère de vapeur de<B>7</B> On fabrique un voile de<B>50</B> g/m2, avec un taux de liant de 24% en poids, une épaisseur de<B>0,3 à</B> 0,4 mm et une porosité de<B>1700</B> J/M2.S.
La fabrication pose des problèmes en bout de ligne, car on observe la formation de plis en sortie de l'étuve, que lon peut attribuer<B>à</B> un phénomène de retrait thermique de la fibre organique.
Comme le montrent les tests mécaniques, le voile présente une faible résistance mécanique, détériorée par rapport au voile de verre classique. On constate en particulier que l'anisotropie du voile est fortement augmentée. En outre, la résistance mécanique<B>à 250 OC</B> est inexistante.
Tableau <SEP> <B>1</B>
<tb> <B>Ex. <SEP> 1</B> <SEP> Ex. <SEP> comp. <SEP> <B>1</B> <SEP> Ex. <SEP> comp. <SEP> 2
<tb> RESISTANCE <SEP> <B>EN</B> <SEP> TRACTION
<tb> Longitudinal <SEP> (N/5cm) <SEP> 214 <SEP> <B>165 <SEP> 150</B>
<tb> Transversal <SEP> (N/5cm) <SEP> <B>133 <SEP> 93 <SEP> 70</B>
<tb> Anisotropie <SEP> <B>1,6 <SEP> 1,7</B> <SEP> 2,1
<tb> Allongement <SEP> <B>1,9 <SEP> 1,1</B> <SEP> 1,2
<tb> RESISTANCE <SEP> <B>A <SEP> LA</B> <SEP> DECHIRURE
<tb> Longitudinal <SEP> <B>(N) <SEP> 3,0 <SEP> 1,5 <SEP> 3,2</B>
<tb> Transversal <SEP> <B>(N) <SEP> 3,5 <SEP> 1,7 <SEP> 3</B>
<tb> <B>RESISTANCE <SEP> A <SEP> 2500C <SEP> ></B> <SEP> 4 <SEP> min <SEP> <B>></B> <SEP> 4 <SEP> min <SEP> <B>0</B>
<tb> PLIS <SEP> sur <SEP> la <SEP> ligne <SEP> Non <SEP> Non <SEP> Oui L'invention vient d'être décrite en détail dans le cas de la fabrication d'un voile de grammage particulier par voie humide pour l'application<B>à</B> la réalisation de membranes bitumineuses, mais il est entendu que l'invention ne se limite pas<B>à</B> ce mode de réalisation et couvre en particulier d'autres techniques de fabrication de voile (voie sèche), d'autres qualités de voiles, éventuellement renforcés par des fils de verre continus, ainsi que d'autres produits utilisables en couverture et/ou en étanchéité.
<tb> <B>Ex. <SEP> 1</B> <SEP> Ex. <SEP> comp. <SEP> <B>1</B> <SEP> Ex. <SEP> comp. <SEP> 2
<tb> RESISTANCE <SEP> <B>EN</B> <SEP> TRACTION
<tb> Longitudinal <SEP> (N/5cm) <SEP> 214 <SEP> <B>165 <SEP> 150</B>
<tb> Transversal <SEP> (N/5cm) <SEP> <B>133 <SEP> 93 <SEP> 70</B>
<tb> Anisotropie <SEP> <B>1,6 <SEP> 1,7</B> <SEP> 2,1
<tb> Allongement <SEP> <B>1,9 <SEP> 1,1</B> <SEP> 1,2
<tb> RESISTANCE <SEP> <B>A <SEP> LA</B> <SEP> DECHIRURE
<tb> Longitudinal <SEP> <B>(N) <SEP> 3,0 <SEP> 1,5 <SEP> 3,2</B>
<tb> Transversal <SEP> <B>(N) <SEP> 3,5 <SEP> 1,7 <SEP> 3</B>
<tb> <B>RESISTANCE <SEP> A <SEP> 2500C <SEP> ></B> <SEP> 4 <SEP> min <SEP> <B>></B> <SEP> 4 <SEP> min <SEP> <B>0</B>
<tb> PLIS <SEP> sur <SEP> la <SEP> ligne <SEP> Non <SEP> Non <SEP> Oui L'invention vient d'être décrite en détail dans le cas de la fabrication d'un voile de grammage particulier par voie humide pour l'application<B>à</B> la réalisation de membranes bitumineuses, mais il est entendu que l'invention ne se limite pas<B>à</B> ce mode de réalisation et couvre en particulier d'autres techniques de fabrication de voile (voie sèche), d'autres qualités de voiles, éventuellement renforcés par des fils de verre continus, ainsi que d'autres produits utilisables en couverture et/ou en étanchéité.
Claims (1)
- <U>REVENDICATIONS</U> <B>1.</B> Voile<B>à</B> base de fibres utilisable pour la constitution de membranes bitumineuses, comprenant des fibres de verre, des fibres organiques et un liant, caractérisé en ce que les fibres organiques ont un taux de retrait<B>à</B> 1301>C inférieur ou égal<B>à</B> 5%. 2. Voile selon la revendication<B>1,</B> caractérisé en ce que les fibres organiques ont un taux de retrait<B>à 1300C</B> inférieur ou égal<B>à 3</B> %. <B>3.</B> Voile selon la revendication<B>1</B> ou 2, caractérisé en ce que les fibres organiques les fibres organiques sont<B>à</B> base d'un polymère semi-cristallin. 4. Voile selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que sont des fibres de polyester, notamment polytéréphtalate d'éthylène. <B>5.</B> Voile selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les fibres organiques contiennent un ensimage permettant la dispersion dans l'eau des filaments individuels. <B>6.</B> Voile selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la proportion de fibres organiques est de l'ordre de<B>5 à</B> <B>30 %</B> en poids par rapport au poids total de fibres. <B>7.</B> Voile selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la teneur en liant est de l'ordre de<B>15 à</B> 30% en poids par rapport au poids total du voile. <B>8.</B> Voile selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par un grammage de<B>30 à 150</B> g/m2. <B>9.</B> Membrane bitumineuse comprenant un substrat enduit, revêtu ou imprégné d'une matrice bitumineuse, caractérisée en ce que le substrat est un voile selon l'une quelconque des revendications précédentes.
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