рования, поперечное сечение; на фиг. 3 - то же, после его формирования.
Стык строительных элементов 1 включает приливы 2 из термоактивного полимера или полимербетона на основе термоактив. кого полимера, между которыми р асполагается электронагревательный элемент 3. К одной из строительных конструкций крепятся направляющие (постоянные или временные - съемные), исключающие возможное смещение стыкуемых конструкций в момент формирования щва. При нагревании электронагревательного элемента 3 до температуры выше точки плавления термоактивного полимера приливов 2, происходит расплавление полимера и под давлением, создаваемым собственным весом конструкции или внещним усилием, выдавливание расплавленной массы за пределы щва, что способствует удалению из рабочей зоны щва части микродефектов, возникающих на стыке поверхностей приливов 2. В случае необходимости образуемые наплывы 4 полимера срубаются.
Электронагревательный элемент 3 остается в сформировавщемся герметичном щве и используется в дальнейшей работе щва в качестве армирующей сетки.
Выполнение приливов на соединяемых строительных конструкциях из термореактивного полимера и размещение между ними электронагревательного элемента в виде армирующей прокладки позволяет совместить зону формирования щва с зоной максимальных температур и максимальной текучести полимера.
Не требуется прогревать весь щов, всю массу полимера, заключенную между конструкциями, а также материал конструкции, соприкасающийся с материалом щва, что приводит к сокращению времени на
формирование щва и экономии электроэнергии по сравнению с известным соединением до 50%.
Кроме того, высокая температура, например, для стирола порядка 160-220°С в зоне формирования шва позволяет отказаться от предварительной просушки соприкасающихся поверхностей. Изобретение дает возможность расширить область применения как сборных изделий на основе новых строительных материалов, например бетонполимеров, отличающихся высокой газоводонепроницаемостью и коррозионной стойкостью, так и прогрессивных
методов строительства подземных сооружений, в первую очередь метода продавливания, за счет повышения прочности шва и отказа от оклеечной гидроизоляции.
Формулаизобретения
1.Стыковое соединение строительных конструкций, включающее приливы из герметизирующего плавкового материала на стыкуемых гранях и электронагревательный элемент, отличающееся тем, что, с целью сокращения сроков монтажа и повыщения надежности, электронагревательный элемент выполнен в виде армирующей прокладки, размещенной в плоскости контакта приливов.
2.Соединение по п. 1, отличающееся тем, что приливы выполнены из полимербетона на основе термоактивного полимера.
Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе 1. Заявка № 2499994/29-33, кл. Е 04В 1/60, 1977, по которой принято решение о выдаче авторского свидетельства. 2. Патент Японии № 48-19007, кл. 86 (4) С 121, опублик. 1973.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрически изолирующее неразъемное рельсовое стыковое соединение | 2017 |
|
RU2671893C1 |
КЛЕЕНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ СЕТЧАТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 1996 |
|
RU2147051C1 |
Способ заделки шва при стыковке листового гипсокартона | 2023 |
|
RU2800172C1 |
СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ АРМИРОВАННЫХ ТРУБ | 2003 |
|
RU2245481C1 |
ТЕРМОАКТИВНАЯ ОПАЛУБКА | 2000 |
|
RU2178492C1 |
Устройство для высокочастотной сварки и вырубки изделий из термопластов | 1984 |
|
SU1237463A1 |
Термоактивная опалубка | 1979 |
|
SU881266A1 |
Устройство для нагрева бетонной смеси | 1980 |
|
SU1021745A1 |
Способ изготовления слоистых строительных изделий | 1982 |
|
SU1060599A1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИЦИОННОЙ ГЕОМЕМБРАНЫ | 2024 |
|
RU2825655C1 |
Авторы
Даты
1979-05-30—Публикация
1978-01-18—Подача