Термоактивный опалубочный щит Советский патент 1983 года по МПК E04G9/00 

Описание патента на изобретение SU998697A1

(54) ТЕРГЮАКТИВНЫЙ ОПАЛУБОЧНЫЙ ЩИТ

Похожие патенты SU998697A1

название год авторы номер документа
Опалубочный щит 1981
  • Гендин Виктор Яковлевич
  • Евдокимов Николай Иванович
SU992704A1
Термоактивный щит опалубки 1982
  • Пижов Альберт Иванович
  • Глухов Борис Алексеевич
  • Крылов Борис Александрович
  • Величко Владимир Павлович
  • Герасимов Юрий Андреевич
SU1025835A1
Термоактивный щит опалубки 1980
  • Горлов Юрий Павлович
  • Штоль Трофим Михайлович
  • Абрамов Владимир Семенович
  • Андрианов Рудольф Алексеевич
  • Бадеян Гагик Ваникович
  • Наумов Сергей Михайлович
  • Ушков Валентин Анатольевич
SU926196A1
Устройство для термообработки бетонных и железобетонных изделий 1980
  • Мишин Геннадий Васильевич
  • Костенко Борис Иванович
  • Кондратов Владимир Алексеевич
  • Кузнецов Владимир Семенович
SU981298A1
Термоактивный щит опалубки 1982
  • Абрамов Владимир Семенович
  • Андрианов Рудольф Алексеевич
  • Бадеян Гагик Ваникович
  • Амбарцумян Сергей Александрович
  • Веселовский Александр Борисович
  • Гурская Антонина Викторовна
SU1074981A1
ТЕРМОАКТИВНЫЙ ЩИТ ОПАЛУБКИ 1996
  • Амбарцумян С.А.
  • Гендин В.Я.
  • Бадеян Г.В.
  • Мартиросян А.С.
  • Гурецкий Ю.Б.
  • Шапиро А.Л.
  • Моносов Л.А.
RU2124097C1
Щит термоактивной опалубки 1982
  • Данилов Николай Николаевич
  • Наумов Сергей Максимович
  • Журавлев Евгений Геннадьевич
SU1081317A1
Термоактивный щит 1990
  • Филатов Николай Дмитриевич
  • Бектобекова Жанна Вениаминовна
  • Доронин Юрий Григорьевич
  • Иванисенко Алексей Анатольевич
SU1805190A1
Термоактивный щит опалубки перекрытий 1981
  • Китанин Игорь Вячеславович
  • Федоров Анатолий Александрович
  • Евдокимов Николай Иванович
SU992705A1
СПОСОБ ФОРМОВАНИЯ МОНОЛИТНЫХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ 1993
  • Иванов Игорь Евгеньевич
RU2062774C1

Иллюстрации к изобретению SU 998 697 A1

Реферат патента 1983 года Термоактивный опалубочный щит

Формула изобретения SU 998 697 A1

Изобретение относится к устройствам для изготовления и термообработки железобетонных изделий и монолитных конструкций.

Известен термоактивный опалубочный щит, включаюиий палубу из дизлектрического материала и полосовые электроды, размещенные на ее рабочей поверхности 1.

Недостатком известного щита-является применение его только для электропрогрева конструкций, используя при этом электропроводяшее свойство бетона. Но со временем электропроводность бетона падает до такой величины, что использование электропрогрева становится невозможным.

Целью изобретения является повышение производительности труда.

Поставленная цель достигается тем, что термоактивннй опалубочный щит, включающий палубу. из диэлектрического материала и полосовые электроды, размешенные на ее рабочей поверхности, снабжен токопроводящими .перемычками, зажимными губками и стойками, причем зажимные губки н стойки закреплены на электродах, а перемычки одними концами 1чарнирно установлены

на стойках, а другими концами контактируют с губками.

На фиг. 1 показан общий вид термоактквного опалубочного щита, вид спереди на фиг. 2 - термоактивный опалубочный щит с металлической палубой, разрез; на фиг. 3 - термоактивный опалубочный шит с деревяйной палубой, разрез; на фиг. 4 - эле10менты крепления токопроводятей перемычки; на фиг. 5 - схема коммутации электродов при различных способах электротермообработки бетона.

15

ТермоактивнЕлй опалубочный :цит с металлической палубой выполнен следующим образом.

На каркас опалубки 1 , например из металлического уголка, крепится

20 палуба 2, выполненная из металлического листа. На рабочую поверхность опалубки наносится диэлектрический слой 3, на который устанавливаются электроды 4 из любого токопроводяще25го материсша, например из полосовой стали толщиной 1-1,5 гтм и шириной 15-20 мм.

Термоактивный опалубочный щит может быть изготовлен и и любого

30 дизлектрического материала, например из дерева, и выполняется следующим образом. На каркас опалубки 1, например из деревянного бруска, крепится деревянная палуба 2 -из досок, например, толщиной 20 мм. На рабочую поверхность опалубки помещены электроды 4, выполненные из любого токопроводящего материала, например из поло совой стали толщиной 1-1,5 мм и шири ной 15-20 мм. Использование электродов 4 в качестве нагревателей производится с помощью токопроводящих перемычек 5 которые одними концами установлены на стойлах 6, закрепленных на электродах , а другими концами контактируют с губками 7 , которые также соединены с электродами. Изготовление и термообработка железобетонных изделий и монолитных конструкций с использованием термоактивного опалубочного гдита производится следующим образом. После укладки бетонной смеси в опалубку и виброуплотнения ее производят термообработку бетона (фиг. 5 путем соответствующей коь1мутации эле родов . Электропрогрев бетона осуществляется путем присоединения электродов к разнофазному напряжению, в чередующемся порядке. Электропрогрев совместно .с элект рообогревом бетона осуществляется при замыкании одной части электродо между собой с помощью токопроводяще перемычки, оставляя подключение дру гих электродов без изменения. Электрообогрев бетона осуществля ется при последовательном замыкании

Фиг.1

./

г

/

Фиг-. 3

Фиг.1 электродов между собой с помощью тркопроводящих перемычек. Применение термоактивнЕтй опалубочного щита, где Электроды используются дополнительно, как нагреватели, в сравнении с известными термоактивными опалубочными шитами, позволяет повысить коэффициент полезного действия подводимой электроэнергии, обеспечить стабильность параметров режима термообработки и регулирование режимов термообработки, ускорить процесс твердения бетона, а также получить требуемую прочность бетона в более ранние сроки. Формула изобретения Термоактивный опалубочный щит, включающий палубу из диэлектрического материала и полосовые эле1(троды, размещенные на ее рабочей поверхности, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности, щит снабжен токопроводяшими перемычками, зажимными губками и стойками, причем зажимные губки и стойки закреплены на электродах, а перемычки одними концами тарнирно установлены на стойках, а другими концами контактируют с губками . Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР №.590422, кл. Е 04 G 9/00, 1975 (прототип).

/ / /

Ф Ф.ф

ф

Злектропрогреб

Злектропрогред ЭлектрооЬоъреб

Змектроо5огреб

Фиг.. 5

SU 998 697 A1

Авторы

Миронов Сергей Андреевич

Маслов Владимир Павлович

Лукичев Роальд Александрович

Витько Сергей Дмитриевич

Иванова Ольга Сергеевна

Шрейбер Андрей Константинович

Ковалев Виталий Антонович

Шишко Вадим Иванович

Даты

1983-02-23Публикация

1981-05-08Подача