I
Изобретение относится к строительству, а именно к электротермообработке бетона.
Известна термоактивная опалубка, включающая палубу, каркас, нагревательный элемент, который содержит тепловыделяющий слой углеволокнистой бумаги, расположенный между двумя слоями неэлектропроводной бумаги, и два и более токопроводов, выполненных |из металлической фольги, и теплоизоляционный слой 1 .
Недостатком данной конструкции является ее недолговечность вследствие ненадёжности нагревательного элемен- и та, выполненного на основе бумаги, значительная трудоемкость при изгotoвлении на склеивание пяти слоев материалов.
Известен также опалубочный щит, 20 включающий каркас, палубу из диэлектрического материала, электроды, состоящие из металлических и полупроводниковых частей и контактные шпильки. Металлические части электродов выполнены из стальной полосы, полупроводниковые - из графитопласта 21.
Недостатком такого опалубочного щита является низкая водостойкость и электрическая нестабильность, что обусловлено свойствами материала, из которого выполнена палуба.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является щит термоактивной опалубки, включающий электронагревательный элемент, выполненный в виде пленки из затвердевшей композиции на основе графитированного коксика и жидкого стекла и расположенный на лицевой поверхности формующего листа З}.
Недостатки такого щита состоят в том, что он обладает высокой адгезией к бетону, которая не позволяет получить хороший фактурный слой бетона, недостаточной водостойкостью, что сниххает оборачиваемость опалубки, кроме 39 того, неравномерное распределение плотности тока приводит к значитель ному перепаду температуры по поверх ности, что ухудшает прочность бетонируемых конструкций. Оборачиваемость такого щита составляет циклов. Цель изобретения - увеличение об рачиваемости опалубки за счет сниже ния адгезии к бетону и повышения во достойкрсти, а также увеличения про мости бетонируемых конструкций за счет обеспечения равномерного обогре ва бетона по поверхности. Поставленная цель достигается те что в известном термоактивном щит;е опалубки, включающем предпочтительно деревянное основание с прикрепленным к нему нагревательным полотном, по двум его смежным сторонам по средством приспособления для огранич ния перемещения нагревательного полотна, а на двух других смежных стороных основания выполнены сквозные отверстия, при этом элементы крепления нагревательного полотна свобод но расположены в сквозных отверстиях а само полотно выполнено из листового полимерного токопроводящего материала, например, полипропилена. На фиг. 1 изображен термоактивный щит опалубки, общий вид; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 разрез Б-Б на фиг. 1. Термоактивный щит опалубки включает деревянное основание 1 с прикрепленным к нему по двум смежным ст ронам нагревательным полотном 2 посредством приспособления 3 для ограничения перемещения нагревательного полотна 2, на двух других смежных сторонах основания 1 выполнены сквоз ные отверстия 4, при этом элементы крепления 5 и 6 нагревательного полотна 2 свободно расположены в сквоз ных отверстиях А, а полотно 2 выполнено из листового полимерного токопроводящего материала, например, полипропилена. Такое конструктивное выполнение прикрепления нагревательного полотна к основанию обеспечивает его свободное перемещение при температурном расширении. Перед закреплением нагревательног полотна 2 на поверхности основания 1 на его тыльную сторону припаивают электроды 7 из латунной сетки. Термоактивный щит опалубки работает следующим образом. Термоак1ивные щиты собираются в опалубочную форму. К листовому полимерному нагревателю 2 по проводам 8 подводится электрический ток через понижающий трансформатор марки ТМОА-50, и производится кондукгивный обогрев бетона, уложенного в опалубочную форму. По теоретическим исследованиям установлено, что при расстоянии между латунными электродами мм и напряжении на зажимах 9-121 В, которое соответствует выходному напряжению понижающего трансформатора ТМОА-50, удельная электрическая мощность получается 0,5-2,0 кВт/м , а максимальная температура на поверхности нагревателя достигает 70-90°С. Экспериментальным путем установлено, что оборачиваемость термоактивного щита опалубки составляет 2530 циклов. Применение предлагаемого устройст-. ва обеспечивает равномерный обогрев бетона по поверхности, а также снижение трудозатрат при эксплуатации и исключает дополнительную обработку поверхности бетонируемых конструкций. Формула изобретения Термоактивный щит опалубки, включающий предпочтительно деревянное основание с прикрепленным к нему нагревательным полотном, отличающийся тем, что, с целью увеличения оборачиваемости опалубки за счет снижения адгезии к бетону и повышения водостойкости, а также увеличения прочности бетонируемых конструкций за счет обеспечения равномерного обогрева бетона по поверхности, нагревательное полотно прикреплено к основанию по двум его смежным сторонам посредством приспособления для ограничения перемещения нагревательного полотна, а на двух других смежных сторонах основания выполнены сквоз.ные отверстия, при этом элементы крепления нагревательного полотна свободно расположены в сквозных отверстиях основания, а само полотно выполн.ено из листового полимерного токопроводящего материала, например, полипропилена. 5926196 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе N 1, Авторское свидетельство СССР Н , кл. Е О G 9/10, 1975. № 4 2. Авторское свидетельствоСССР , кл. Е Ot G 9/00, 1975. ,3. ABtopcKoe свидетельство СССР +82 27, кл. С О В , 197.
hi J /
JlX / у
X
/
№
Т
0t/f.f
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термоактивный щит опалубки | 1981 |
|
SU968260A1 |
ГРЕЮЩАЯ ФАНЕРНАЯ ПАЛУБА | 1996 |
|
RU2109115C1 |
Термоактивный щит опалубки | 1982 |
|
SU1074981A1 |
Щит термоактивной опалубки | 1982 |
|
SU1081317A1 |
Термоактивный щит | 1990 |
|
SU1805190A1 |
ТЕРМОАКТИВНЫЙ ЩИТ ОПАЛУБКИ | 1996 |
|
RU2124097C1 |
ТЕРМОАКТИВНЫЙ НИЗКОВОЛЬТОВЫЙ ОПАЛУБОЧНЫЙ ЩИТ | 1997 |
|
RU2125635C1 |
ТЕРМОАКТИВНЫЙ ЩИТ ОПАЛУБКИ С ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ | 1996 |
|
RU2123566C1 |
ТЕРМОАКТИВНАЯ ОПАЛУБКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЦЕССОМ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОНА | 2012 |
|
RU2507355C1 |
Термоактивный щит опалубки перекрытий | 1981 |
|
SU992705A1 |
/ J
/ /
/
5i//./
S-ff
Авторы
Даты
1982-05-07—Публикация
1980-10-03—Подача