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プラスチック製材は、バージンプラスチックまたはリサイクルプラスチックから作られたプラスチック製の木材です。主にプラスチックとグラスファイバーや鉄筋などの結合剤でできており、木材プラスチック複合材とは異なります。[1]屋外のデッキ材に広く使用されていますが、モールディングやトリム、公園のベンチなどのガーデンファニチャーにも使用されています。適切に設置すれば割れや裂けに強いプラスチック製材は、木目を模したディテールの有無にかかわらず成形できます。木目模様があっても、プラスチック製材は天然木材と視覚的に簡単に区別できます。木目は材料の残りの部分と同じ均一な色です。
メーカーは、プラスチック製木材は木材/プラスチック複合材や腐食耐性木材よりも環境に優しく、メンテナンスの必要性が少ないと主張しています。[2]デッキ用に販売されている市販のポリ塩化ビニルグラスファイバー複合材は、厳しい消防法の基準を満たしています。[3]プラスチック製木材は、木材 (林業で伐採されたもの) に取って代わることができます。
生産
プラスチック木材は、HDPE、PVC、PP、ABS、PS、PLAなどの未使用または廃棄プラスチックから構成されています。粉末またはペレットは、約 400 °F (204 °C) で生地のような粘稠度になるまで混合され、その後、希望の形状に押し出されたり成形されたりします。着色剤、カップリング剤、安定剤、発泡剤、強化剤、起泡剤、潤滑剤などの添加剤は、最終製品を対象用途に合わせて調整するのに役立ちます。材料は、中実および中空プロファイル、または射出成形部品および製品 に成形されます。
樹脂、再生材、およびほとんどの添加剤が混合され、ペレット化押出機で処理されます。新しい材料ペレットは金型で形成され、冷却されます。
プロパティ
プラスチック製材は、ほぼあらゆる空間条件に合わせて成形することができ、木材に比べて大きな利点があります。また、曲げたり固定したりして、強いアーチ状の曲線を形成することもできます。プラスチック製材は木材と同じように機能し、従来の木工工具を使用して成形、穴あけ、切断できます。同時に、防水性があり、あらゆる種類の腐敗やカビに耐性がありますが、木材ほど硬くなく、非常に暑い天候ではわずかに変形する可能性があります。プラスチック製材は、さまざまな物質による汚れに敏感ではありません。この材料の主なセールスポイントは、塗装する必要がなく、全体的にメンテナンスがほとんど必要ないことです。さまざまな色で製造されており、グレーやアース トーンのものが広く入手できます。
プラスチック製木材の圧縮特性は木材と同等かそれ以上ですが、弾性係数は非常に低いです。さらに、プラスチック製木材は木材よりもはるかに大きなクリープの影響を受けます。 [4]耐荷重構造物に使用する場合は、木材とは異なる考慮が必要です。[4]
市販のポリ塩化ビニルプラスチックデッキグラスファイバー複合材などの一部のプラスチック製木材は、複合木材のプライスライン複合材よりも耐火性能が優れています。[3]グラスファイバー複合構造のない純粋なプラスチック製木材も高温で変形しやすいため、火災発生時の計画ではこの点を考慮する必要があります。[4]
標準
ASTMはプラスチック木材の特性を測定するための標準化された試験方法を持っています: [5]
- D 1929、プラスチックの発火温度を決定するための標準試験方法、建築基準法の火災安全許容基準に対応。
- D 6108、プラスチック製木材および形材の圧縮特性の標準試験方法。
- D 6109、非強化および強化プラスチック木材の曲げ特性の標準試験方法。
- D 6111、変位法によるプラスチック製木材および形材の嵩密度および比重の標準試験方法。
- D 6112、プラスチック製木材および形材の圧縮および曲げクリープとクリープ破断の標準試験方法。
- D 6117、プラスチック製木材および形状物の機械的ファスナーの標準試験方法。
- D 6341、-30 ~ 140 °F (-34.4 ~ 60 °C) の範囲でのプラスチック製木材およびプラスチック製木材形状物の線熱膨張係数の測定のための標準試験方法。
- D 6435、プラスチック製木材およびプラスチック製木材形状物のせん断特性の標準試験方法。
- E 108、屋根材の耐火試験、耐火性能試験用。
アプリケーション
プラスチック木材は次のような用途に使用されます。

参照
参考文献
- ^ Nehls, Grace (2022-06-03). 「Owens Corningが複合材デッキ材および構造用木材メーカーのWearDeckを買収」Composites World . 2023-06-20閲覧。
- ^ ディアス、ベルナルド・ザンドメニコ;アルバレス、クリスティーナ・エンゲル・デ(2017年6月)。 「機械的特性: 木製木材とプラスチック製木材および熱可塑性複合材料」。アンビエンテ コンストライド。17 (2): 201–219。土井:10.1590/s1678-86212017000200153 。2023 年2 月 17 日に取得。
- ^ ab Malvar, L. Javier、Tichy, Robert、Pendleton, David E. (2001 年 5 月)「海軍ウォーターフロント施設向けエンジニアード木材複合材の火災問題」第 46 回国際 SAMPE シンポジウムおよび展示会、カリフォルニア州ロングビーチ、 CiteSeerX 10.1.1.472.8781 の7 ページの表 2 を参照してください。
- ^ abc 建設用途向けプラスチック木材材料の開発と試験。DIANE Publishing。ISBN 978-1-4289-1323-3。
- ^ Krishnaswamy, Prabhat; Lampo, Richard (2001). 「リサイクルプラスチック製材の基準: 廃プラスチックからプラスチック製材橋の市場へ」CiteSeerX 10.1.1.551.129。
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