RU2061925C1 - Тепловая изоляция - Google Patents
Тепловая изоляция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2061925C1 RU2061925C1 SU5027757A RU2061925C1 RU 2061925 C1 RU2061925 C1 RU 2061925C1 SU 5027757 A SU5027757 A SU 5027757A RU 2061925 C1 RU2061925 C1 RU 2061925C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- layers
- thermal insulation
- contact
- heat insulation
- Prior art date
Links
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 28
- 238000005253 cladding Methods 0.000 claims description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 19
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 12
- 241000264877 Hippospongia communis Species 0.000 description 8
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 3
- KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 2-methoxy-6-methylphenol Chemical compound [CH]OC1=CC=CC([CH])=C1O KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 2
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 2
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 229920001568 phenolic resin Polymers 0.000 description 2
- 239000005011 phenolic resin Substances 0.000 description 2
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 2
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 229920002799 BoPET Polymers 0.000 description 1
- 239000005041 Mylar™ Substances 0.000 description 1
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 239000006261 foam material Substances 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 230000004941 influx Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 230000003746 surface roughness Effects 0.000 description 1
- 230000008719 thickening Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: тепловая изоляция состоит из облицовки и теплозащитной арматуры. Теплоизоляционная арматура выполнена в виде гофрированных листов, причем каждый последующий лист повернут относительно рисунка предыдущего на 90o. Такая конструкция теплоизоляции упрощает технологию ее изготовления и улучшает прочностные характеристики. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам тепловой защиты и может применяться в различных отраслях народного хозяйства. Преимущественная область использования защита аппаратуры и оборудования, работающего при криогенных температурах, от притока тепла из окружающей среды, а также в панелях строительных конструкций.
Известна сотовая тепловая изоляция (Теплопередача при низких температурах. Под.ред. У.Фроста, пер. с англ. М."Мир", 1977, с.46, рис.2.13), состоящая из сотовой арматуры, выполненной из стеклопластика на фенольной смоле и заполненной полиуретаном низкой плотности, клеящего вещества для герметичного вклеивания вспененного материала, облицовки и герметизирующих барьеров. Вместо полиуретана соты могут быть заполнены гелием.
Недостатком данной тепловой изоляции является невысокая технологичность исполнения, обусловленная как трудоемкостью изготовления самих сотовых панелей, так и сложностью процесса формирования самой изоляции. Кроме этого, сотовые панели имеют пониженные прочностные характеристики, так как при воздействии нагрузки их стенки работают как на сжатие, так и на продольную устойчивость.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является тепловая изоляция (авт. св. СССР 1679129, F 16 L 59/06, 1989), предназначенная для применения в криогенной технике, которая состоит из сотовой арматуры, герметизирующего слоя и облицовки, сотовая арматура выполнена в виде нескольких непосредственно контактирующих между собой слоев, ячейки которых смещены относительно друг друга, и, кроме того, ячейки арматуры имеют в поперечном сечении форму правильного шестиугольника, а слои сдвинуты вдоль одной из его диагоналей на половину ячейки.
Недостатком данной тепловой изоляции является невысокая технологичность изготовления, обусловленная как трудоемкостью процесса изготовления самих сотовых панелей, так и сложностью формирования самой изоляции, так как при этом необходимо выдерживать точность сдвижки слоев. Кроме этого, панели имеют пониженные прочностные характеристики, так как при воздействии нагрузки в их стенках возникает как напряжение сжатия, так и напряжение продольной устойчивости.
Заявляемое изобретение направлено на решение задачи создания тепловой изоляции с повышенной технологичностью изготовления и улучшенными прочностными характеристиками.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в тепловой изоляции, включающей облицовку и теплоизоляционную арматуру, выполненную в виде нескольких контактирующих между собой слоев, слои теплоизоляционной арматуры выполнены в виде сплошных гофрированных листов, причем каждый последующий лист повернут относительно рисунка предыдущего, например на 90o.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемая изоляция имеет следующие отличительные признаки:
1) арматура выполнена в виде сплошных гофрированных листов;
2) каждый последующий лист повернут относительно рисунка предыдущего на 90o.
1) арматура выполнена в виде сплошных гофрированных листов;
2) каждый последующий лист повернут относительно рисунка предыдущего на 90o.
Выполнение арматуры в виде сплошного гофрированного листа значительно улучшает технологию ее изготовления по сравнению с сотами, имеющими в поперечном сечении форму правильного шестиугольника, изготовление которых требует наличия сложной технологической оснастки. Тепловая изоляция из сотовых панелей выполняется со смещением слоев по диагонали на половину ее длины для снижения площади контакта, что требует высокой точности при формировании слоев. В предлагаемом техническом решении предлагается выполнить относительный поворот слоев для достижения уменьшения площади контакта. Поворот же на 90o дает максимально возможное уменьшение контакта, что одновременно yпрощает и саму технологию изготовления тепловой изоляции. Выполнение листов с гофрами увеличивает жесткость панели по сравнению с просечной панелью. Это обусловлено тем, что при силовом контакте в просечных сотовых панелях работают только по одной стенке в месте контакта, а в гофрированной панели контакт происходит по вершинам гофр и в этом случае напряжение воспринимают две стенки, образующие складку гофра, что вдвое увеличивает момент сопротивления возникающему напряжению. Это позволяет использовать тепловую панель при более высоких загрузках
На фиг. 1 представлена конструкция тепловой изоляции, разрез; на фиг. 2
разрез А-А на фиг. 1.
На фиг. 1 представлена конструкция тепловой изоляции, разрез; на фиг. 2
разрез А-А на фиг. 1.
Тепловая изоляция содержит два слоя 1 и 2 теплоизоляционной арматуры, выполненной в виде сплошных гофрированных листов из низкотеплопроводного материала. Слои арматуры 1 и 2 контактируют непосредственно между собой, причем один лист повернут относительно рисунка другого листа на 90o. По наружным плоскостям слоев 1 и 2 выполнена облицовка 3,4, например, в виде нескольких слоев стеклоткани или нейлона, пропитанных фенольной смолой, и клеевого слоя. Облицовка 3 и 4 может быть покрыта герметизирующим слоем 5, 6, например, из теуларовой или майларовой пленки. Внутренняя полость тепловой изоляции, образованная гофрами, может быть либо вакуумированной, либо заполненной газом, например воздухом, гелием и др. Защищаемый объект 7 показан условно. Облицовка 3, 4 может иметь и другое конструктивное исполнение, которое определяется назначением теплоизоляции.
Описанная тепловая изоляция работает следующим образом. Тепловая энергия внешней среды нагревает герметизирующий слой 5 и облицовку 3 и дальнейшее распространение энергии носит сложный характер. Передача тепла идет разными путями:
1. Теплопроводностью по стенкам арматуры и через места непосредственного контакта;
2. Теплопроводностью и конвективным переносом тепла в газе, заполняющем полость тепловой изоляции;
3. Лучистым теплообменом между поверхностями.
1. Теплопроводностью по стенкам арматуры и через места непосредственного контакта;
2. Теплопроводностью и конвективным переносом тепла в газе, заполняющем полость тепловой изоляции;
3. Лучистым теплообменом между поверхностями.
Основным каналом теплопритока служит материал арматуры.
Предложенная изоляция представляет собой конструкцию, имеющую большое тепловое сопротивление, что достигнуто не только за счет применения низкотеплопроводного материала, но и также за счет создания системы точечных контактов между слоями изоляции. При прохождении тепловой энергии через эту систему возникает сгущение линий теплового потока к пятнам точечного контакта и, вследствие этого, добавочное термическое сопротивление. Фактическая площадь контактных пятен существенно уменьшается вследствие естественной шероховатости поверхности арматурных листов. Чем выше степень шероховатости, тем меньше теплоприток по контактным пятнам. Степень шероховатости листов может быть легко увеличена без изменения технологического процесса их изготовления. Пройдя через слои 1 и 2 арматуры, тепловой поток передается на облицовочную пластину 4, а от нее на герметизирующий слой. Тип контакта между слоем 2 арматуры и облицовкой 4 несколько иного типа, поскольку контактные зоны здесь не точечные, а линейные. Пройдя все перечисленные зоны, тепловой поток существенно ослабляется.
Рациональный профиль гофра, например волнистый, дает в местах нагрузки сводчатую опору, что позволяет использовать тонкие листы, а это увеличивает тепловое сопротивление стенок арматуры и интегральное теплосопротивление изоляции.
Применение предложенной тепловой изоляции, например, для изготовления корпусов, опор и других деталей криомодулей, используемых в качестве силовых узлов высокоскоростного наземного транспорта, дает следующие положительные эффекты:
1. Малый теплоприток через корпус криомодуля улучшает условия работы внутренних опор сверхпроводящего контура (уменьшает градиент температур) и понижает тем самым требования к их собственной теплопроводности. Это дает свободу варьирования конструкции опор для достижения оптимальных весовых и прочностных характеристик;
2. Малый вес панелей тепловой изоляции позволяет значительно уменьшить вес криомодуля, что важно для летающего экипажа ВСНТ;
3. Стенки, выполненные из изоляционных панелей, являются хорошими вибропоглотителями.
1. Малый теплоприток через корпус криомодуля улучшает условия работы внутренних опор сверхпроводящего контура (уменьшает градиент температур) и понижает тем самым требования к их собственной теплопроводности. Это дает свободу варьирования конструкции опор для достижения оптимальных весовых и прочностных характеристик;
2. Малый вес панелей тепловой изоляции позволяет значительно уменьшить вес криомодуля, что важно для летающего экипажа ВСНТ;
3. Стенки, выполненные из изоляционных панелей, являются хорошими вибропоглотителями.
Claims (2)
1. Тепловая изоляция, содержащая облицовку и теплоизоляционную арматуру, выполненную в виде нескольких контактирующих между собой слоев, отличающаяся тем, что слои теплоизоляционной арматуры выполнены в виде сплошных гофрированных листов, причем каждый последующий лист повернут относительно рисунка предыдущего.
2. Изоляция по п.1, отличающаяся тем, что каждый последующий гофрированный лист повернут относительно рисунка предыдущего на 90°.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5027757 RU2061925C1 (ru) | 1992-02-18 | 1992-02-18 | Тепловая изоляция |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5027757 RU2061925C1 (ru) | 1992-02-18 | 1992-02-18 | Тепловая изоляция |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2061925C1 true RU2061925C1 (ru) | 1996-06-10 |
Family
ID=21597106
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5027757 RU2061925C1 (ru) | 1992-02-18 | 1992-02-18 | Тепловая изоляция |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2061925C1 (ru) |
Cited By (33)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2448867C2 (ru) * | 2006-06-23 | 2012-04-27 | Эйрбас Оперейшнз Гмбх | Вакуумная изоляционная панель для внутреннего пространства воздушного судна |
| WO2018067123A1 (en) * | 2016-10-04 | 2018-04-12 | Whirlpool Corporation | Structural formations incorporated within a vacuum insulated structure for vacuum bow avoidance |
| US10018406B2 (en) | 2015-12-28 | 2018-07-10 | Whirlpool Corporation | Multi-layer gas barrier materials for vacuum insulated structure |
| US10030905B2 (en) | 2015-12-29 | 2018-07-24 | Whirlpool Corporation | Method of fabricating a vacuum insulated appliance structure |
| US10041724B2 (en) | 2015-12-08 | 2018-08-07 | Whirlpool Corporation | Methods for dispensing and compacting insulation materials into a vacuum sealed structure |
| US10052819B2 (en) | 2014-02-24 | 2018-08-21 | Whirlpool Corporation | Vacuum packaged 3D vacuum insulated door structure and method therefor using a tooling fixture |
| US10105931B2 (en) | 2014-02-24 | 2018-10-23 | Whirlpool Corporation | Multi-section core vacuum insulation panels with hybrid barrier film envelope |
| US10161669B2 (en) | 2015-03-05 | 2018-12-25 | Whirlpool Corporation | Attachment arrangement for vacuum insulated door |
| US10222116B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-03-05 | Whirlpool Corporation | Method and apparatus for forming a vacuum insulated structure for an appliance having a pressing mechanism incorporated within an insulation delivery system |
| US10345031B2 (en) | 2015-07-01 | 2019-07-09 | Whirlpool Corporation | Split hybrid insulation structure for an appliance |
| US10350817B2 (en) | 2012-04-11 | 2019-07-16 | Whirlpool Corporation | Method to create vacuum insulated cabinets for refrigerators |
| US10365030B2 (en) | 2015-03-02 | 2019-07-30 | Whirlpool Corporation | 3D vacuum panel and a folding approach to create the 3D vacuum panel from a 2D vacuum panel of non-uniform thickness |
| US10422573B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-09-24 | Whirlpool Corporation | Insulation structure for an appliance having a uniformly mixed multi-component insulation material, and a method for even distribution of material combinations therein |
| US10422569B2 (en) | 2015-12-21 | 2019-09-24 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated door construction |
| US10429125B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-10-01 | Whirlpool Corporation | Insulation structure for an appliance having a uniformly mixed multi-component insulation material, and a method for even distribution of material combinations therein |
| US10598424B2 (en) | 2016-12-02 | 2020-03-24 | Whirlpool Corporation | Hinge support assembly |
| US10610985B2 (en) | 2015-12-28 | 2020-04-07 | Whirlpool Corporation | Multilayer barrier materials with PVD or plasma coating for vacuum insulated structure |
| US10663217B2 (en) | 2012-04-02 | 2020-05-26 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated structure tubular cabinet construction |
| US10712080B2 (en) | 2016-04-15 | 2020-07-14 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated refrigerator cabinet |
| US10731915B2 (en) | 2015-03-11 | 2020-08-04 | Whirlpool Corporation | Self-contained pantry box system for insertion into an appliance |
| US10807298B2 (en) | 2015-12-29 | 2020-10-20 | Whirlpool Corporation | Molded gas barrier parts for vacuum insulated structure |
| US10808987B2 (en) | 2015-12-09 | 2020-10-20 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulation structures with multiple insulators |
| US10907891B2 (en) | 2019-02-18 | 2021-02-02 | Whirlpool Corporation | Trim breaker for a structural cabinet that incorporates a structural glass contact surface |
| US10907888B2 (en) | 2018-06-25 | 2021-02-02 | Whirlpool Corporation | Hybrid pigmented hot stitched color liner system |
| US11009284B2 (en) | 2016-04-15 | 2021-05-18 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated refrigerator structure with three dimensional characteristics |
| US11052579B2 (en) | 2015-12-08 | 2021-07-06 | Whirlpool Corporation | Method for preparing a densified insulation material for use in appliance insulated structure |
| US11175090B2 (en) | 2016-12-05 | 2021-11-16 | Whirlpool Corporation | Pigmented monolayer liner for appliances and methods of making the same |
| US11247369B2 (en) | 2015-12-30 | 2022-02-15 | Whirlpool Corporation | Method of fabricating 3D vacuum insulated refrigerator structure having core material |
| US11320193B2 (en) | 2016-07-26 | 2022-05-03 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated structure trim breaker |
| US11391506B2 (en) | 2016-08-18 | 2022-07-19 | Whirlpool Corporation | Machine compartment for a vacuum insulated structure |
| US11994336B2 (en) | 2015-12-09 | 2024-05-28 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated structure with thermal bridge breaker with heat loop |
| US12070924B2 (en) | 2020-07-27 | 2024-08-27 | Whirlpool Corporation | Appliance liner having natural fibers |
| US12508751B2 (en) | 2015-12-08 | 2025-12-30 | Whirlpool Corporation | Insulation compaction device and method for forming an insulated structure for an appliance |
-
1992
- 1992-02-18 RU SU5027757 patent/RU2061925C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Фрост У. Теплопередачи при низких температурах. - Мир, 1977. Авторское свидетельство СССР N 1679129, кл F 16 L 59/06, 1989. * |
Cited By (56)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8490365B2 (en) | 2006-06-23 | 2013-07-23 | Airbus Deutschland Gmbh | Aircraft side fairing |
| RU2448867C2 (ru) * | 2006-06-23 | 2012-04-27 | Эйрбас Оперейшнз Гмбх | Вакуумная изоляционная панель для внутреннего пространства воздушного судна |
| US10663217B2 (en) | 2012-04-02 | 2020-05-26 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated structure tubular cabinet construction |
| US10697697B2 (en) | 2012-04-02 | 2020-06-30 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated door structure and method for the creation thereof |
| US10746458B2 (en) | 2012-04-02 | 2020-08-18 | Whirlpool Corporation | Method of making a folded vacuum insulated structure |
| US10350817B2 (en) | 2012-04-11 | 2019-07-16 | Whirlpool Corporation | Method to create vacuum insulated cabinets for refrigerators |
| US10052819B2 (en) | 2014-02-24 | 2018-08-21 | Whirlpool Corporation | Vacuum packaged 3D vacuum insulated door structure and method therefor using a tooling fixture |
| US10105931B2 (en) | 2014-02-24 | 2018-10-23 | Whirlpool Corporation | Multi-section core vacuum insulation panels with hybrid barrier film envelope |
| US10828844B2 (en) | 2014-02-24 | 2020-11-10 | Whirlpool Corporation | Vacuum packaged 3D vacuum insulated door structure and method therefor using a tooling fixture |
| US10365030B2 (en) | 2015-03-02 | 2019-07-30 | Whirlpool Corporation | 3D vacuum panel and a folding approach to create the 3D vacuum panel from a 2D vacuum panel of non-uniform thickness |
| US10161669B2 (en) | 2015-03-05 | 2018-12-25 | Whirlpool Corporation | Attachment arrangement for vacuum insulated door |
| US11243021B2 (en) | 2015-03-05 | 2022-02-08 | Whirlpool Corporation | Attachment arrangement for vacuum insulated door |
| US11713916B2 (en) | 2015-03-05 | 2023-08-01 | Whirlpool Corporation | Attachment arrangement for vacuum insulated door |
| US10731915B2 (en) | 2015-03-11 | 2020-08-04 | Whirlpool Corporation | Self-contained pantry box system for insertion into an appliance |
| US10345031B2 (en) | 2015-07-01 | 2019-07-09 | Whirlpool Corporation | Split hybrid insulation structure for an appliance |
| US10907886B2 (en) | 2015-12-08 | 2021-02-02 | Whirlpool Corporation | Methods for dispensing and compacting insulation materials into a vacuum sealed structure |
| US12202175B2 (en) | 2015-12-08 | 2025-01-21 | Whirlpool Corporation | Method for preparing a densified insulation material for use in appliance insulated structure |
| US12508751B2 (en) | 2015-12-08 | 2025-12-30 | Whirlpool Corporation | Insulation compaction device and method for forming an insulated structure for an appliance |
| US10605519B2 (en) | 2015-12-08 | 2020-03-31 | Whirlpool Corporation | Methods for dispensing and compacting insulation materials into a vacuum sealed structure |
| US11691318B2 (en) | 2015-12-08 | 2023-07-04 | Whirlpool Corporation | Method for preparing a densified insulation material for use in appliance insulated structure |
| US10429125B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-10-01 | Whirlpool Corporation | Insulation structure for an appliance having a uniformly mixed multi-component insulation material, and a method for even distribution of material combinations therein |
| US11052579B2 (en) | 2015-12-08 | 2021-07-06 | Whirlpool Corporation | Method for preparing a densified insulation material for use in appliance insulated structure |
| US11009288B2 (en) | 2015-12-08 | 2021-05-18 | Whirlpool Corporation | Insulation structure for an appliance having a uniformly mixed multi-component insulation material, and a method for even distribution of material combinations therein |
| US10422573B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-09-24 | Whirlpool Corporation | Insulation structure for an appliance having a uniformly mixed multi-component insulation material, and a method for even distribution of material combinations therein |
| US10222116B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-03-05 | Whirlpool Corporation | Method and apparatus for forming a vacuum insulated structure for an appliance having a pressing mechanism incorporated within an insulation delivery system |
| US10041724B2 (en) | 2015-12-08 | 2018-08-07 | Whirlpool Corporation | Methods for dispensing and compacting insulation materials into a vacuum sealed structure |
| US10808987B2 (en) | 2015-12-09 | 2020-10-20 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulation structures with multiple insulators |
| US11555643B2 (en) | 2015-12-09 | 2023-01-17 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulation structures with multiple insulators |
| US11994336B2 (en) | 2015-12-09 | 2024-05-28 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated structure with thermal bridge breaker with heat loop |
| US11994337B2 (en) | 2015-12-09 | 2024-05-28 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulation structures with multiple insulators |
| US10914505B2 (en) | 2015-12-21 | 2021-02-09 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated door construction |
| US10422569B2 (en) | 2015-12-21 | 2019-09-24 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated door construction |
| US10610985B2 (en) | 2015-12-28 | 2020-04-07 | Whirlpool Corporation | Multilayer barrier materials with PVD or plasma coating for vacuum insulated structure |
| US10514198B2 (en) | 2015-12-28 | 2019-12-24 | Whirlpool Corporation | Multi-layer gas barrier materials for vacuum insulated structure |
| US10018406B2 (en) | 2015-12-28 | 2018-07-10 | Whirlpool Corporation | Multi-layer gas barrier materials for vacuum insulated structure |
| US10030905B2 (en) | 2015-12-29 | 2018-07-24 | Whirlpool Corporation | Method of fabricating a vacuum insulated appliance structure |
| US11577446B2 (en) | 2015-12-29 | 2023-02-14 | Whirlpool Corporation | Molded gas barrier parts for vacuum insulated structure |
| US10807298B2 (en) | 2015-12-29 | 2020-10-20 | Whirlpool Corporation | Molded gas barrier parts for vacuum insulated structure |
| US11752669B2 (en) | 2015-12-30 | 2023-09-12 | Whirlpool Corporation | Method of fabricating 3D vacuum insulated refrigerator structure having core material |
| US11247369B2 (en) | 2015-12-30 | 2022-02-15 | Whirlpool Corporation | Method of fabricating 3D vacuum insulated refrigerator structure having core material |
| US10712080B2 (en) | 2016-04-15 | 2020-07-14 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated refrigerator cabinet |
| US11609037B2 (en) | 2016-04-15 | 2023-03-21 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated refrigerator structure with three dimensional characteristics |
| US11009284B2 (en) | 2016-04-15 | 2021-05-18 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated refrigerator structure with three dimensional characteristics |
| US11320193B2 (en) | 2016-07-26 | 2022-05-03 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated structure trim breaker |
| US11391506B2 (en) | 2016-08-18 | 2022-07-19 | Whirlpool Corporation | Machine compartment for a vacuum insulated structure |
| US12275050B2 (en) | 2016-08-18 | 2025-04-15 | Whirlpool Corporation | Machine compartment for a vacuum insulated structure |
| WO2018067123A1 (en) * | 2016-10-04 | 2018-04-12 | Whirlpool Corporation | Structural formations incorporated within a vacuum insulated structure for vacuum bow avoidance |
| US10989461B2 (en) | 2016-10-04 | 2021-04-27 | Whirlpool Corporation | Structural formations incorporated within a vacuum insulated structure |
| US10598424B2 (en) | 2016-12-02 | 2020-03-24 | Whirlpool Corporation | Hinge support assembly |
| US11867452B2 (en) | 2016-12-05 | 2024-01-09 | Whirlpool Corporation | Pigmented monolayer liner for appliances and methods of making the same |
| US11175090B2 (en) | 2016-12-05 | 2021-11-16 | Whirlpool Corporation | Pigmented monolayer liner for appliances and methods of making the same |
| US10907888B2 (en) | 2018-06-25 | 2021-02-02 | Whirlpool Corporation | Hybrid pigmented hot stitched color liner system |
| US11543172B2 (en) | 2019-02-18 | 2023-01-03 | Whirlpool Corporation | Trim breaker for a structural cabinet that incorporates a structural glass contact surface |
| US12235038B2 (en) | 2019-02-18 | 2025-02-25 | Whirlpool Corporation | Trim breaker for a structural cabinet that incorporates a structural glass contact surface |
| US10907891B2 (en) | 2019-02-18 | 2021-02-02 | Whirlpool Corporation | Trim breaker for a structural cabinet that incorporates a structural glass contact surface |
| US12070924B2 (en) | 2020-07-27 | 2024-08-27 | Whirlpool Corporation | Appliance liner having natural fibers |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2061925C1 (ru) | Тепловая изоляция | |
| EP0544419B1 (en) | Insulated duct | |
| US3397720A (en) | Multiple layer insulation for a cryogenic structure | |
| US4468423A (en) | Insulating cell element and structures composed thereof | |
| US3616139A (en) | Multilayered thermal insulators | |
| US20050042416A1 (en) | Insulation system having vacuum encased honeycomb offset panels | |
| EP0243827B1 (en) | Multilayered insulation batt for building structures | |
| US4247583A (en) | Insulating structure with polygonal cells | |
| EP3650214B1 (en) | Insulation material for thermal and/or acoustic insulation | |
| US4774118A (en) | Cryogenic insulation system | |
| CN103727358B (zh) | 一种获得低温的隔热材料结构 | |
| KR100741951B1 (ko) | 건축물 내·외벽용 반사단열재 | |
| WO1992015452A1 (en) | Composite fire- and blast-resistant panels | |
| WO2011131190A4 (de) | Zuglast-abstandhalteranordnung | |
| US4317854A (en) | Vacuum-insulated panel | |
| RU2073285C1 (ru) | Конструкция теплоизолирующего корпуса | |
| US3318064A (en) | Thermal insulation system | |
| Chong et al. | Thermal stresses and deflection of sandwich panels | |
| SU1679129A1 (ru) | Теплова изол ци | |
| GB2436338A (en) | Thermal insulation system | |
| SU1716246A1 (ru) | Теплоизолированна труба | |
| CN114278005B (zh) | 一种双芯包覆式复合保温结构方舱大板 | |
| CN119975664B (zh) | 一种气凝胶改良的蜂窝状聚氨酯绝热模块 | |
| CN221562460U (zh) | 一种高强度高韧性夹芯彩钢板 | |
| CN219773426U (zh) | 室内发热建材 |