ITRM20090181U1 - Struttura rinforzata di pietra ultrasottile - Google Patents

Struttura rinforzata di pietra ultrasottile

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ITRM20090181U1
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stone
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ultrathin
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Inventor
Shin-Cheng Lin
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Kinik Co
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Description

Descrizione
"Struttura rinforzata di pietra ultrasottile"
Campo dell'invenzione
La presente invenzione riguarda una struttura di pietra e più particolarmente una struttura di pietra ultrasottile avente un materiale rinforzante.
Tecnica nota correlata
Pietre sono state largamente usate in strutture di edifici quali una parete o un pavimento in un comune edificio commerciale e una casa. Per la costruzione della parete, una pietra grezza viene generalmente tagliata innanzitutto in piastre di pietra simile a una lastra spessa e poi le piastre di pietra di una pluralità ottenute dopo il processo di taglio vengono disposte ordinatamente, fatte aderire e fissate alla parete usando un adesivo. Inoltre, la piastra di pietra usata deve avere un certo spessore, per esempio 20-65 mm, che è sufficiente per fornire la resistenza per supportare la piastra di pietra affinché non si rompa. Di conseguenza, viene significativamente incrementato non solo il costo di produzione della pietra, ma vengono aumentate anche le difficoltà di spedizione e costruzione per gli operatori, influenzando in questo modo la velocità di costruzione e la qualità.
Oltre a ciò, poiché la piastra di pietra viene fatta aderire alla superficie della struttura dell’edificio col sistema di piano contro piano, è richiesta una grande quantità di adesivo per aumentare la resistenza di coesione fra la piastra di pietra e la struttura dell’edificio, il che è causa di rischi per la sicurezza degli operatori e degli utenti, poiché la piastra di pietra tende a spelarsi e a cadere dalla parete in caso di vibrazioni o per gravità della piastra di pietra stessa a causa della quantità insufficiente dell’adesivo usato o del soprappeso della piastra di pietra.
Inoltre, quando la struttura dell’edificio ha una superficie grezza e irregolare, la piastra di pietra non può essere posata in piano su essa e una porzione della piastra di pietra può sempre sporgere dalla superficie o affondare nella superficie della struttura dell’edificio. In questo modo, la superficie della struttura dell’edificio deve essere pretrattata per essere resa piana oppure la porzione sporgente o avvallata viene rilavorata, così che la piastra di pietra possa essere posata in piano, il che incrementa i costi di costruzione.
Allo scopo di risolvere i problemi precedenti, attualmente è stata sviluppata una pietra composita per sostituire la comune piastra di pietra, in maniera da abbassare il peso della piastra di pietra. Per esempio, come descritto nella pubblicazione di brevetto di Taiwan No. M251872, una maglia metallica di alluminio è disposta su una struttura di mattone e lastra sintetizzata artificialmente per aumentare la resistenza agli urti e l’alta resistenza alla trazione della struttura di mattone e lastra, e la porosità della struttura di mattone e lastra viene sfruttata per incrementare l’adesione quando la struttura di mattone e lastra viene fatta aderire alla struttura dell’edificio. Tuttavia, in tale struttura di mattone e lastra, la maglia metallica di alluminio viene usata soltanto per incrementare la resistenza strutturale della struttura di mattone e lastra.
Oltre a ciò, grazie alla struttura di rete planare della maglia metallica di alluminio in uso, quando la struttura di mattone e lastra viene fatta aderire alla struttura dell’edificio, esse vengono sempre fatte aderire insieme attaccando l’una all’altra le loro superfici opposte corrispondenti, così che sia richiesta una grande quantità di mezzi adesivi (per esempio, cemento) per far aderire saldamente la struttura di mattone e lastra alla struttura dell’edificio. Analogamente, la struttura di mattone e lastra non è nemmeno adatta per una struttura di un edificio avente una superficie grezza e irregolare, il che incrementa ulteriormente la difficoltà dell’operazione di costruzione e il costo di costruzione. Inoltre, se si usa una quantità insufficiente di mezzi adesivi o se la struttura di mattone e lastra assorbe troppa umidità a causa della sua proprietà di porosità, può essere influenzata la stabilità di adesione della struttura di mattone e lastra alla struttura dell’edificio.
Inoltre, poiché la pietra composita convenzionale è disposta sulla struttura dell’edificio in quanto fatta aderire ad essa col sistema di piano contro piano, il peso della pietra composita fatta aderire alla struttura dell’edificio è limitato, in maniera da impedire alla pietra composita fatta aderire alla struttura dell’edificio di cadere a causa del soprappeso. Grazie a tale limitazione di peso, l’area della singola pietra composita non può essere aumentata nella produzione e pertanto l’area di costruzione coperta, quando la pietra composita viene fatta aderire alla struttura dell’edificio, è alquanto limitata. Di conseguenza, nelle operazioni di costruzione su vasta scala (o per grandi aree), è necessaria una grande quantità di pietre composite fatte aderire alla struttura dell’edificio per completare l’installazione delle pietre composite, il che causa un severo incremento dei costi di costruzione.
Sommario
In considerazione dei precedenti problemi, la presente invenzione è una struttura rinforzata di pietra ultrasottile, che è applicabile per risolvere i problemi dell’arte precedente, in quanto la pietra convenzionale applicata ad una struttura di un edificio causa inconvenienti di costruzione, facilmente cade dalla parete a causa del soprappeso e ha un costo di costruzione maggiore dovuto alla necessità di una grande quantità di adesivo, e causa anche il problema che non si può eseguire una costruzione su una grande area a causa di una insufficiente resistenza di coesione fra una pietra composita convenzionale e una struttura di un edificio, poiché la pietra composita e la struttura dell’edificio vengono ancora fatte aderire tra loro col sistema di piano contro piano.
La presente invenzione fornisce una struttura rinforzata di pietra ultrasottile, che comprende una pietra, uno strato di coesione e almeno una maglia metallica espansa. Lo strato di coesione è disposto su una superficie laterale della pietra e la maglia metallica espansa è disposta sull’altra superficie laterale dello strato di coesione opposta alla pietra ed è fissata alla pietra per mezzo dello strato di coesione. La maglia metallica espansa ha una pluralità di segmenti lineari metallici, in cui ciascun segmento lineare metallico ha una pluralità di picchi e di avvallamenti. Uno dei due segmenti lineari metallici adiacenti della maglia metallica espansa ha i suoi picchi rispettivamente sovrapposti sugli avvallamenti dell’altro segmento lineare metallico dei due segmenti lineari metallici adiacenti e la pluralità di segmenti lineari metallici è sovrapposta in questa maniera, formando così una struttura di rete ondulata tridimensionale.
La struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la presente invenzione è formata integrando la maglia metallica espansa avente proprietà di basso peso, resistenza termica e bassi costi di produzione con la pietra, così che l’intero costo di produzione dei materiali di costruzione sia ridotto, e la struttura rinforzata di pietra ultrasottile può essere facilmente spedita e installata da operatori durante la costruzione. Grazie alla struttura tridimensionale della maglia metallica espansa, la struttura rinforzata di pietra ultrasottile può essere annegata in una struttura di un edificio per il tramite della maglia metallica espansa così da allargare l’area di coesione fra la struttura rinforzata di pietra ultrasottile e la struttura dell’edificio ed aumentare la resistenza di adesione e di supporto della struttura rinforzata di pietra ultrasottile. Pertanto, la struttura rinforzata di pietra ultrasottile può essere disposta più saldamente sulla struttura dell’edificio e può essere applicata in operazioni di costruzione su vasta scala, così che venga ridotto il numero di strutture rinforzate di pietra ultrasottile usate e siano abbassati i costi di produzione.
Inoltre, quando si dispone su una struttura di un edificio avente una superficie grezza e irregolare, la maglia metallica espansa può essere incorporata nella superficie grezza per accoppiamento con la struttura irregolare della superficie grezza grazie alla struttura di rete ondulata tridimensionale, in maniera da formare una struttura incorporata tridimensionale fra la struttura rinforzata di pietra ultrasottile e la struttura dell’edificio. In questo modo, dopo che la struttura rinforzata di pietra ultrasottile è stata posta sulla struttura dell’edificio, si viene a formare sulla struttura dell’edificio una superficie piatta, mantenendo in questo modo la planarità dell’aspetto esterno della struttura dell’edificio.
Breve descrizione dei disegni
La presente invenzione sarà compresa in maniera più esauriente dalla descrizione dettagliata data qui di seguito a solo titolo di illustrazione e quindi non limitativa della presente invenzione, e in cui:
la Figura 1 è una vista schematica in esploso di una prima forma di realizzazione secondo la presente invenzione;
la Figura 2 è una vista schematica parzialmente in esploso di una maglia metallica espansa della prima forma di realizzazione secondo la presente invenzione;
la Figura 3 è una vista schematica combinata della prima forma di realizzazione secondo la presente invenzione;
la Figura 4A è una vista schematica in sezione della prima forma di realizzazione secondo la presente invenzione;
la Figura 4B è una vista schematica in sezione della disposizione di una struttura rinforzata di pietra ultrasottile su una struttura di un edificio nella prima forma di realizzazione secondo la presente invenzione;
la Figura 4C è una vista schematica in sezione della disposizione di una struttura rinforzata di pietra ultrasottile su una superficie grezza di una struttura di un edificio nella prima forma di realizzazione secondo la presente invenzione;
la Figura 5 è una vista schematica in sezione della prima forma di realizzazione secondo la presente invenzione, che presenta ulteriormente un materiale rinforzato ultrasottile;
la Figura 6 è una vista schematica in esploso di una seconda forma di realizzazione secondo la presente invenzione; e
la Figura 7 è una vista schematica in sezione della seconda forma di realizzazione secondo la presente invenzione
Descrizione dettagliata
La struttura rinforzata di pietra ultrasottile della presente invenzione è applicata, ma non limitatamente a questa forma, al pavimento e alla decorazione di una struttura di un edificio, quale un piano, una parete e un soffitto.
Come rappresentato nella Figura 1, una struttura rinforzata di pietra ultrasottile descritta in una prima forma di realizzazione della presente invenzione comprende una pietra 100, uno strato di coesione 200 e una maglia metallica espansa 300. La pietra 100 ha una struttura sottile simile a una lastra con uno spessore da 1 mm a 50 mm, per esempio, una pietra ultrasottile con uno spessore da 1 mm a 10 mm o da 2 mm a 8 mm. Tale pietra ultrasottile con una struttura simile a una lastra si ottiene mediante taglio di una pietra naturale o di una pietra artificiale. La pietra naturale può essere un materiale generalmente usato nelle costruzioni, quale pietra di marmo, pietra di granito, pietra di serpentino, mattone di quarzo, roccia metamorfica e rocca ignea. La pietra artificiale è prodotta aggiungendo selettivamente un agente indurente, un adesivo o altre strutture fibrose in grado di aumentare la resistenza di una fibra minerale e di polvere di roccia.
Lo strato di coesione 200 è un mezzo adesivo per fissare la maglia metallica espansa 300 sulla pietra 100, per esempio, una resina indurita, una resina epossidica, una resina fenolica, una resina sintetica, una resina ureica, una resina melaminica, una resina acrilica, una resina insatura, una resina termoindurente, una gomma sintetica liquida clorata o una loro miscela qualsiasi.
Facendo riferimento alle Figure 1 e 2, la maglia metallica espansa 300 è fatta di un metallo quale acciaio inossidabile, alluminio, ferro e rame, e la maglia metallica espansa 300 della presente invenzione è formata integralmente da un materiale a base di alluminio, ma la presente invenzione non è limitata a questa forma. Mediante un processo integrale (per esempio stampaggio), la maglia metallica espansa 300 è formata da una struttura di rete tridimensionale con una pluralità di segmenti lineari metallici 310 collegati insieme in maniera da essere sovrapposti l’uno sull’altro. Nella struttura di rete tridimensionale, i segmenti lineari metallici 310 della pluralità, che sono formati integralmente, hanno una pluralità di picchi 311 e di avvallamenti 312, e sono disposti ordinatamente parallelamente tra loro, i picchi 311 di uno dei due segmenti lineari metallici adiacenti 310 essendo integralmente sovrapposti sugli avvallamenti 312 dell’altro dei due segmenti lineari metallici adiacenti 310. Si forma pertanto una struttura di rete ondulata tridimensionale con una pluralità di segmenti lineari metallici 310 aventi picchi 311 e avvallamenti 312 sovrapposti l’uno sull’altro, che hanno uno spessore da 0,1 mm a 5 mm. Per esempio, può essere formata una maglia metallica espansa con uno spessore da 0,1 a 3 mm, da 0,6 mm a 0,8 mm o da 2 mm a 3 mm.
Al tempo stesso, il trattamento della superficie può essere ulteriormente eseguito sulla maglia metallica espansa, per esempio, mediante trattamento anodico, rivestimento superficiale, ossidazione a microarco di plasma, rinforzo mediante soluzione solida o indurimento per dispersione, in maniera da formare uno strato di passivazione che riveste la maglia metallica espansa (non rappresentato), migliorando in questo modo le prestazioni antiruggine, anticorrosione e di robustezza della maglia metallica espansa. Facendo riferimento alle Figure 1, 3 e 4A, nell’applicazione la pietra 100 e la maglia metallica espansa 300 vengono innanzitutto tagliate in varie forme geometriche atte ad essere applicate nel pavimento del piano, sulla parete o sul soffitto, e la maglia metallica espansa 300 e la pietra 100 sono accoppiate tra loro riguardo ad area e dimensione. Dopo il processo di taglio, la pietra 100 viene formata come una pietra ultrasottile con uno spessore di 2 mm a 8 mm e poi lo strato di coesione 200 viene applicato uniformemente su una superficie laterale della pietra 100 mediante un processo di rivestimento, quale rivestimento superficiale, spruzzo, riempimento o impregnamento. Successivamente, la maglia metallica espansa 300 è disposta sull’altra superficie laterale dello strato di coesione 200 opposto alla pietra 100 e poi lo strato di coesione 200 viene indurito ad una temperatura normale o mediante calore, a seconda del materiale dello strato di coesione 200. Dopo che lo strato di coesione 200 viene essiccato e indurito, la maglia metallica espansa 300 viene fissata sulla pietra 100, formando in questo modo una struttura rinforzata di pietra ultrasottile con la maglia metallica espansa 300 e la pietra 100 combinate in essa.
Il trattamento superficiale può essere eseguito sulla pietra 100, per esempio, mediante levigatura, soffiatura di una corrente d’aria o rivestimento, prima che lo strato di coesione 200 sia applicato sulla pietra 100, in maniera da formare uno strato protettivo (non rappresentato) su una superficie della pietra 100, che protegge la pietra 100 dagli sfregamenti durante le operazioni. Inoltre, dopo che lo strato di coesione 200 viene indurito, una parte della maglia metallica espansa 300 viene incorporata nello strato di coesione 200 (come rappresentato nella Figura 4A), così che la resistenza di coesione fra la maglia metallica espansa 300 e lo strato di coesione 200 sia migliorata grazie alla maggiore area di contatto tra loro.
Facendo riferimento alla Figura 4B, quando la struttura rinforzata di pietra ultrasottile è posta su una struttura di un edificio 500, innanzitutto un mezzo adesivo 510 (per esempio cemento) viene configurato su una superficie della struttura dell’edificio 500. Successivamente, un lato della struttura rinforzata di pietra ultrasottile applicata insieme con la maglia metallica espansa 300 viene fatto aderire sul mezzo adesivo 510 e incorporato nel mezzo adesivo 510 usando la struttura ondulata tridimensionale della maglia metallica espansa 300. L’area di coesione fra la maglia metallica espansa 300 e il mezzo adesivo 510 viene ingrandita grazie alla struttura di rete ondulata tridimensionale della maglia metallica espansa 300, così che il grado di adesione fra la struttura rinforzata di pietra ultrasottile e la struttura dell’edificio 500 venga aumentato e la struttura rinforzata di pietra ultrasottile possa essere applicata più saldamente e uniformemente sulla struttura dell’edificio 500. La disposizione della struttura rinforzata di pietra ultrasottile sulla struttura dell’edificio è completata dopo che il mezzo adesivo 510 si è indurito.
Oltre a ciò, come rappresentato nella Figura 4C, quando la struttura dell’edificio 500 ha una superficie grezza e irregolare, la struttura rinforzata di pietra ultrasottile viene incorporata in maniera tridimensionale nella struttura dell’edificio 500 accoppiando ed annegando la struttura di rete tridimensionale della maglia metallica espansa 300 alle regioni irregolari sulla superficie della struttura dell’edificio 500. Pertanto, dopo che la struttura rinforzata di pietra ultrasottile è stata posata sulla struttura dell’edificio 500, la struttura dell’edificio 500 può mantenere un aspetto piatto, in maniera da evitare l’influenza sulla planarità dell’aspetto della struttura dell’edificio 500 causata dalla sporgenza e dall’avvallamento di una porzione della struttura rinforzata di pietra ultrasottile rispetto alla superficie della struttura dell’edificio 500. Pertanto, utilizzando la struttura di rete ondulata tridimensionale della maglia metallica espansa 300, la struttura rinforzata di pietra ultrasottile può conseguire una planarità costante senza tener conto di fatto di essere disposta su una superficie regolare o irregolare della struttura dell’edificio 500, migliorando in questo modo la praticabilità della struttura rinforzata di pietra ultrasottile.
Oltre a ciò, poiché la maglia metallica espansa può essere incorporata rispettivamente nello strato di coesione e nel mezzo adesivo, la resistenza di supporto della struttura rinforzata di pietra ultrasottile viene aumentata. Pertanto, durante la produzione, può essere costruita una struttura rinforzata di pietra ultrasottile con una grande area in maniera da ridurre il numero di strutture rinforzate di pietra ultrasottile usate nella stessa area della struttura dell’edificio.
Al tempo stesso, le maglie metalliche espanse 300 di una pluralità (non rappresentata) possono essere facoltativamente disposte sulla pietra 100 o altri materiali di rinforzo possono essere disposti nella struttura rinforzata di pietra ultrasottile in maniera da aumentare ulteriormente la resistenza complessiva della struttura rinforzata di pietra ultrasottile. Come rappresentato nella Figura 5, il materiale di rinforzo 400 è posto fra la pietra 100 e la maglia metallica espansa 300, che può essere per esempio tessuto non tessuto, maglia di fibra di vetro, schiuma di alluminio, alluminio a nido d’api o una loro combinazione qualsiasi.
La Figura 6 è una vista schematica in esploso di una seconda forma di realizzazione secondo la presente invenzione. Facendo riferimento alla Figura 6, la seconda forma di realizzazione secondo la presente invenzione è sostanzialmente uguale alla prima forma di realizzazione in termini di struttura e nel seguito saranno date solo le differenze tra loro. In una struttura rinforzata di pietra ultrasottile della seconda forma di realizzazione in accordo con la presente invenzione, una pluralità di scanalature 110 è aperta su una superficie laterale della pietra 100 opposta allo strato di coesione 200 e la forma delle scanalature 110 si adatta alla struttura di rete ondulata della maglia metallica espansa 300, per esempio, la forma delle scanalature 110 si adatta a quella degli avvallamenti 312 dei segmenti lineari metallici 310 della maglia metallica espansa 300. Facendo riferimento alla Figura 7, quando la maglia metallica espansa 300 è legata alla pietra 100 mediante lo strato di coesione 200, gli avvallamenti 312 dei segmenti lineari metallici 310 della maglia metallica espansa 300 sono annegati nelle scanalature 110 della pietra 100, così che la maglia metallica espansa 300 sia posizionata e fissata sulla pietra 100, aumentando in questo modo la resistenza di coesione fra la pietra 100 e la maglia metallica espansa 300.
Nella struttura rinforzata di pietra ultrasottile descritta nella presente invenzione, una maglia metallica espansa è disposta su una pietra e, con la struttura tridimensionale della maglia metallica espansa, la tenuta fra la struttura rinforzata di pietra ultrasottile e la struttura dell’edificio viene aumentata, mantenendo in questo modo costante la planarità sulla struttura dell’edificio dopo che la struttura rinforzata di pietra ultrasottile viene posata sulla struttura dell’edificio. Inoltre, il basso peso della struttura rinforzata di pietra ultrasottile può essere ottenuto legando la maglia metallica espansa con la pietra, così che la struttura rinforzata di pietra ultrasottile abbia i vantaggi di poter essere trasportata e installata in maniera conveniente, in quanto presenta una maggiore rapidità di costruzione ed è adatta per applicazioni di costruzione su grandi aree. Inoltre, i costi di produzione della maglia metallica espansa sono relativamente bassi, così che la struttura rinforzata di pietra ultrasottile della presente invenzione presenta i vantaggi di avere un basso costo e di essere altamente pratica.

Claims (25)

  1. RIVENDICAZIONI 1. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile, comprendente: una pietra; uno strato di coesione disposto su una superficie laterale della pietra; e almeno una maglia metallica espansa, disposta su un’altra superficie laterale dello strato di coesione opposta alla pietra e fissata alla pietra mediante lo strato di coesione, in cui la maglia metallica espansa ha una pluralità di segmenti lineari metallici, ciascuno dei segmenti lineari metallici ha rispettivamente una pluralità di picchi e di avvallamenti e uno dei due segmenti lineari metallici adiacenti della maglia metallica espansa ha rispettivamente picchi sovrapposti su avvallamenti dell’altro segmento lineare metallico dei due segmenti lineari metallici adiacenti per formare una struttura di rete ondulata tridimensionale.
  2. 2. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui i segmenti lineari metallici della maglia metallica espansa sono fatti di acciaio inossidabile, o alluminio, o ferro o rame.
  3. 3. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 2, in cui i segmenti lineari metallici della maglia metallica espansa sono fatti di alluminio.
  4. 4. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui uno dei due segmenti lineari metallici adiacenti ha i picchi integralmente sovrapposti sugli avvallamenti dell’altro segmento lineare metallico dei due segmenti lineari metallici adiacenti.
  5. 5. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui la pietra ha una struttura simile a una lastra.
  6. 6. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui la pietra ha uno spessore di 1 millimetro (mm) a 50 mm.
  7. 7. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 6, in cui la pietra ha uno spessore di 1 mm a 10 mm.
  8. 8. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 7, in cui la pietra ha uno spessore di 2 mm a 8 mm.
  9. 9. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui la maglia metallica espansa ha uno spessore di 0,1 mm a 5 mm.
  10. 10. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 9, in cui la maglia metallica espansa ha uno spessore di 0,6 mm a 0,8 mm.
  11. 11. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 9, in cui la maglia metallica espansa ha uno spessore di 2 mm a 3 mm.
  12. 12. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, comprendente ulteriormente: un materiale di rinforzo, disposto tra la pietra e la maglia metallica espansa, in cui il materiale di rinforzo è scelto da un gruppo consistente di tessuto non tessuto, maglia di fibra di vetro, schiuma di alluminio, alluminio a nido d’api o una loro combinazione qualsiasi.
  13. 13. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, comprendente ulteriormente: uno strato protettivo, disposto su un’altra superficie laterale della pietra opposta allo strato di coesione.
  14. 14. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 13, in cui lo strato protettivo è ricavato sulla superficie laterale mediante levigatura, soffiatura di una corrente d’aria o rivestimento.
  15. 15. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui una pluralità di scanalature è aperta su un lato della pietra opposto allo strato di coesione e si adatta alla struttura di rete ondulata della maglia metallica espansa.
  16. 16. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui la pietra è una pietra naturale.
  17. 17. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 16, in cui la pietra naturale è scelta tra pietra di marmo, pietra di granito, pietra di serpentino, mattone di quarzo, roccia metamorfica e rocca ignea.
  18. 18. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui la pietra è una pietra artificiale.
  19. 19. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 18, in cui un materiale della pietra artificiale è una polvere di roccia o una fibra minerale.
  20. 20. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 19, in cui un agente indurente o un adesivo viene aggiunto alla polvere di roccia e alla fibra minerale.
  21. 21. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui lo strato di coesione è scelto da un gruppo consistente di una resina indurita, una resina epossidica, una resina fenolica, una resina sintetica, una resina ureica, una resina melaminica, una resina acrilica, una resina insatura, una resina termoindurente, una gomma sintetica liquida clorata e una loro miscela qualsiasi.
  22. 22. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui lo strato di coesione è disposto sulla superficie laterale della pietra mediante rivestimento, spruzzo, riempimento o impregnamento.
  23. 23. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui la maglia metallica espansa è fissata sulla pietra mediante lo strato di coesione tramite indurimento a temperatura normale o indurimento termico.
  24. 24. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 1, in cui la maglia metallica espansa ha inoltre uno strato di passivazione.
  25. 25. Struttura rinforzata di pietra ultrasottile secondo la rivendicazione 24, in cui lo strato di passivazione è applicato sulla maglia metallica espansa mediante un trattamento anodico o un rivestimento superficiale.
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