近来让亿万中国人们关注的不是一年一度的春运,也不是万家欢庆的春节,而是一场“战疫”。“新冠”病毒的突袭,让武汉陷入封城。而蔓延开来的疫情,也让全国各地如临大敌,纷纷出战。
病毒虽然还在放肆,但历经险阻的中国有能力、有信心战胜一切困难。我们有强大的组织能力,可以集中火力猛攻敌人。我们也有最牛的“中国速度”,10天就可以拔地而起一座全新的医院。
这座医院就是前两天刷屏的武汉火神山医院,1月24号才出设计方案,2月2号就已经交付使用了。难怪外国人常称我们为“基建狂魔”。
作为复材人,在为中国速度鼓掌欢呼的同时,也应该注意到一件“神器”,那就是此次助力“火神山”的整体卫浴。
01 整体卫浴
卫浴我们听多了,也见得多,但“整体卫浴”怎么听起来像是一个新的名词。其实整体卫浴并不是什么年轻小伙了,因为在1964年的东京奥运会上,为保证高品质、快速完成大量运动员公寓建造,整体卫浴就诞生了。算起来,也是一个年近花甲的“老人”了。
那什么是整体卫浴?
整体卫浴的整体主要是在于它的模压底盘是整体的,具有防水防漏的功能。这种先进的工艺取代了传统泥水匠贴瓷片做浴室的方式。
早在1996年整体卫浴就被引入到国内,刚开始由于其高成本、可大量复制的特点多用于飞机和高档饭店装修之中,国内酒店、医院、船舶、快装房也大量使用了整体卫浴。
后来随着精装修住宅越来越普及,以及产业化、低碳环保住宅的国家政策导向相继出台,整体卫浴已经开始进入中国的普通家庭。
图/网络
这种工业化生产方式是未来浴室的发展方向,就好像十多年前出现的整体橱柜一样。工业化取代手工糊制是社会进步的必然。
随着设计的发展和完善,整体卫浴有了新的诠释:即在有限空间内实现洗漱、沐浴、梳妆、如厕等多种功能的独立卫生单元。它用一体化防水底盘、壁板、顶盖构成的整体框架,并将卫浴洁具、浴室家具、浴屏、浴缸、龙头、花洒、瓷砖配件等都融入到一个的整体环境中。
02 优缺点
这种融为一体的设计,显而易见具有很多优点。
图/长弓侠
防水防漏,安装简单、快速是整体卫浴最显著的特点。但缺点也同样明显,由于批量化生产,因此无法满足一些个性化的定制,而且相对成本也更高,影响其市场接受程度。
图/长弓侠
03 底盘
整体卫浴间的底盘、墙板、天花板、浴缸、洗面台等大都采用复合材料制成。作为整体卫浴的关键,底盘多采用的是SMC片材模压成型。
片状模压料(Sheet Molding Compound, SMC)是由树脂糊浸渍纤维或短切纤维毡,两边覆盖聚乙烯薄膜而制成的一类片状模压料,属于预浸毡料范围。
SMC是用不饱和聚酯树脂、增稠剂、引发剂、交联剂、低收缩添加剂、填料、内脱模剂和着色剂等混合成树脂糊浸渍短切纤维粗纱或玻璃纤维毡,并在两面用聚乙烯或聚丙烯薄膜包覆起来形成的片状模压料。
模压成型工艺生产效率高,能实现自动化生产,可以一次成型产品,特别适合批量生产。底盘采用SMC模压成型工艺,可以实现批量化、品质稳定的生产。
这次提供给火神山医院的整体卫浴,其底盘采用的就是SMC模压成型工艺。高效的生产效率,为中国速度加速。
04 其它工艺
除了模压工艺,整体卫浴底盘(复合材料)的常见成型工艺还有手糊工艺和真空导入工艺。
相比模压工艺,这两种工艺更适合小批量生产。因此其生产更具有灵活性,可以提供个性化的定制。
为保证足够的刚性,手糊或真空导入的底盘一般会设计成三明治夹芯结构。手糊工艺从成本因素考虑,夹芯多选择木板。但木板会吸水,如果玻璃钢蒙皮破损的话,会产生腐烂、溶胀等问题。
真空导入工艺的夹芯,一般选择PU泡沫,为方便树脂浸润,需将泡沫进行开槽、打孔等处理。相比木板,PU泡沫为闭孔结构,耐水性能更好。而且PU泡沫更轻,方便运输和安装,但成本较高。
强度方面真空导入工艺的产品也比手糊工艺的要高。
05 长言
疫情的发展超出了人们的想象,才会在一夜间发现原来这么严重。虽然耽误了最好的时机,但亡羊补牢为时未晚。我们看到众多医务工作人员冒着生命危险,在一线拼尽全力为我们守护生命线。
此次整体卫浴作为复合材料届的杰出代表,助力火神山医院尽快投入使用,是所有复材人的骄傲。那些为疫情提供产品的企业,为了复工放弃假期的一线员工,都值得称赞。
只要众志成城,再大的困难,我们也一定可以克服。
复合材料行业是一个体量比较小的行业,但涉及的应用范围却非常广。虽然近几年来背负了不环保的骂名,却一直为各个行业做出杰出的贡献。
距离1940年美国手糊出第一块玻璃钢雷达罩,才过了80年。在历史长河中,复合材料(玻璃钢)和其它材料体系相比,还只是个小弟。没有一种材料是完美的,而复合材料的最大特点是可设计性,通过设计得到一种符合我们要求的材料,这正是复合材料的魅力所在。
行业发展至今,遇到了很多瓶颈问题。作为从业者,我们在想尽办法赚钱的同时,也需要考虑一些更长远的问题。大家一起努力往更好的路走,行业的发展才能越来越好。
材料一直在改变这个世界,希望复合材料能让这个世界变得更加美好!
(文|长弓侠,来源:复合材料社区)
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