Известны термоактивные опалубочные щиты с источниками тепловой энергии в виде тэнов [1], покрытия из электропроводящих полимеров [2] и другие подобные решения, обеспечивающие процесс ускоренного твердения бетона при возведении монолитных конструкций.
Наиболее близким решением является опалубочный щит, снабженный покрытием из стального листа [3], прикрепленного к диэлектрическому основанию с последующей подачей тока от трансформатора на соединительные клеммы. В результате прохождения электрического тока происходит выделение тепловой энергии и осуществляется кондуктивный обогрев бетона.
Известное устройство обладает рядом недостатков, наиболее важными из которых являются: отсутствие надежной изоляции греющего элемента от контакта с элементами палубы и арматурного заполнения, необходимость дополнительных мер безопасности при выполнении бетонных работ, а также высокая адгезия бетона со стальным листом, что существенно снижает его долговечность и повышает трудоемкость работ.
Целью изобретения является повышение технологической эффективности безопасности и надежности производства работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций путем воздействия тепловыми полями с градиентом температурных полей по площади опалубочного щита.
Поставленная цель достигается тем, что облицовка термоактивного низковольтного опалубочного щита выполнена из стального перфорированного листа, изолированного стеклопластиковой оболочкой, а отверстия в листах выполнены цилиндрическими, составляют не менее 30% общей площади и располагаются в шахматном порядке с расстоянием между ними не менее 1/2 диаметра, при этом крепление токопроводящей изолированной облицовки осуществляется полимерными распорными анкерами через отверстия в палубе, совпадающие с перфорацией стального листа.
На фиг. 1 приведен общий вид опалубочного щита с расположением токопроводящей облицовки и схемой подключения к источнику тока. На фиг. 2 приведена схема размещения отверстий в стальном листе, а также крепление облицовки к элементам опалубочного щита. На фиг. 3, 4 приведены фрагменты разреза, иллюстрирующие конструктивное решение крепления облицовки к палубе щита.
Термоактивный низковольтный опалубочный щит состоит из металлических элементов обрамления 1, фанерной палубы 2, прикрепляемой к элементам обрамления, утепляющего слоя 3, выполненного из известных теплоизоляционных материалов и располагаемых на внешней поверхности опалубочного щита.
На наружную поверхность палубы 2 производят крепление облицовки 4, выполненной из стального перфорированного листа 6, изолированного стеклопластиковой оболочкой 7. При этом крепление облицовки осуществляется полимерными распорными анкерами заподлицо с поверхностью облицовки с помощью полимерного вкладыша 9 и винта 8 через сквозные отверстия в палубе 10, совпадающие с перфорацией стального листа.
Напряжение на перфорированный лист облицовки подается с помощью клемм и контактных проводов 5, пропускаемых через отверстия 11 на внутреннюю поверхность опалубочного щита. При укрупнении опалубочных щитов осуществляется общая коммутация сети.
Электрический ток от трансформатора подается на клеммы стального листа, в результате чего происходит его нагревание и передача тепловой энергии через изоляцию бетонной смеси, соприкасаемой с его поверхностью. В результате стеклопластиковой изоляции токопроводящего листа достигаются безопасные условия работ и отпадает необходимость изоляции арматурного заполнения. Теплоизоляция внутренней поверхности щита обеспечивает эффективное использование тепла только на нагрев бетона с минимальными потерями в атмосферу.
Использование стального листа с перфорацией способствует созданию эффекта градиентов температурных полей в прилегающих слоях бетона, что приводит к направленной миграции химически несвязанной воды, ускоряя цикл гидратации цемента и набора прочности бетоном.
Источники информации
1. Руководство по производству работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и крайнего Севера. М.: Стройиздат, 1982, с. 128-142.
2. Абрамов В.С., Амбарцумян С.А. и др. Полимерные электронагреватели для греющих опалубок. Бетон и железобетон, N 10, 1985, с.27-28.
3. Пудинов А. В. Греющий щит скользящей опалубки. Промышленное строительство, N 12, 1986.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 1997 |
|
RU2119025C1 |
ЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ | 1997 |
|
RU2138606C1 |
ТЕРМОАКТИВНЫЙ ОПАЛУБОЧНЫЙ ЩИТ | 1998 |
|
RU2135713C1 |
СПОСОБ ПРОГРЕВА БЕТОНА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 1996 |
|
RU2085677C1 |
Термоактивная блок-форма | 1981 |
|
SU1049642A1 |
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ | 1996 |
|
RU2119022C1 |
ТЕРМОАКТИВНАЯ ОПАЛУБКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЦЕССОМ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОНА | 2012 |
|
RU2507355C1 |
Щит термоактивной опалубки | 1982 |
|
SU1081317A1 |
Способ распалубки бетонных и железобетонных конструкций | 1990 |
|
SU1766674A1 |
Термоактивный щит опалубки | 1982 |
|
SU1074981A1 |
Устройство предназначено для ускорения процесса твердения бетона при возведении монолитных конструкций. Облицовка термоактивного низковольтового опалубочного щита выполнена из стального перфорированного листа, изолированного стеклопластиковой оболочкой. Отверстия выполнены цилиндрическими, составляют не менее 30% общей площади и расположены в шахматном порядке с расстоянием между ними не менее 1/2 диаметра. Крепление облицовки осуществляют анкерами через отверстия в палубе, совпадающие с перфорацией листа. Устройство обеспечивает повышение технологической эффективности, безопасности и надежности производства работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 2 з.п.ф-лы, 4 ил.
Руководство по производству работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера | |||
- М.: Стройиздат, 1982, с.128-142 | |||
Бетон и железобетон | |||
Приспособление для установки двигателя в топках с получающими возвратно-поступательное перемещение колосниками | 1917 |
|
SU1985A1 |
Промышленное строительство | |||
Пневматический водоподъемный аппарат-двигатель | 1917 |
|
SU1986A1 |
Авторы
Даты
1999-01-27—Публикация
1997-08-19—Подача