Технология зимнего бетонирования с помощью гибких нагревательных элементов
Разработка бетонирования с применением нагревательных элементов. Преимущества применения нагревательных элементов совместно с химическими добавками. Методика расчета температурных напряжений на поверхности покрытия и в глубине бетонной конструкции.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.05.2017 |
Размер файла | 70,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Технология зимнего бетонирования с помощью гибких нагревательных элементов
При строительстве различных зданий и сооружений, при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций широко применяют бетоны и растворы на минеральных вяжущих. Применение этих материалов предполагает строгое поддержание температурных режимов при твердении, особенно в зимнее время. Известными методами зимнего бетонирования в строительстве являются: применение метода термоса, использование обычных нагревателей, электропрогрев, введение с водой затворения противоморозных добавок комплексного типа, применения разогрева заполнителей и др. [1-3]. В настоящее время зимой в строительстве в больших объемах применяют гибкие поверхностные нагревательные элементы. Поверхностные нагреватели могут применяться не только в зимний, но и весенне-летний период времени для ускорения твердении [4]. Сравнительная эффективность применения некоторых способов зимнего бетонирования представлена на рис.1. Однако при использовании термоматов следует учитывать влияние прогрева на следующие свойства получаемого бетона: пересушивание, усадку, трещиностойкость, прочность, водонепроницаемость и шелушение.
В Ростовском ГУП РНИИАКХ им. К.Д. Памфилова и РГСУ работы по разработке бетонирования с применением нагревательных элементов активно проводились с середины 1960 - х годов [4,5] по настоящее время. Применение гибких нагревательных элементов и технологии изготовления железобетонных изделий с их использованием прошло несколько этапов развития.
Первый этап - создание гибких нагревательных элементов на основе влагозащитной оболочки и нихромовой проволоки [4]. На этом этапе сформулирована основная рабочая гипотеза теории прогрева железобетонных конструкций с помощью нагревательных элементов и проведен комплекс лабораторных и производственных испытаний. Электротерморегулируемый способ получил наибольшее распространение в период с 1960 - 1985 г. при бетонировании любых конструкций (особенно с модулем поверхностей более 5 м2/м3) и выполнении других строительных работ.
Второй этап - разработка и внедрение гибких нагревательных элементов на основе углеродной ткани в резинотканевой оболочке и разработка их совместного применения с термоактивной опалубкой [5].
Второй этап - разработка и внедрение гибких нагревательных элементов на основе углеродной ткани в резинотканевой оболочке и разработка их совместного применения с термоактивной опалубкой [5]. Так совместное использование греющей опалубки и тэмов при одностороннем и двухстороннем прогреве по рациональным режимам монолитных железобетонных перекрытий обеспечивает набор 70% - проектной прочности в течение 18-24 ч изотермического выдерживания при температуре 60 - 700С. Рациональные режимы по данной технологии при прогреве монолитных конструкций предусматривают предварительное выдерживание при температуре 6 - 200С в течение 5 - 7 час, разогрев его со скоростью 100С/ч, изотермическое выдерживание при температуре 60 - 700С и остывание со скорость. 5 - 100С/ч.
Третий этап - применение нагревательных элементов совместно с другими способами зимнего бетонирования. На этом этапе полностью сформулирована теоретическая гипотеза прогрева бетона с помощью тэмов (термоэлектрические маты) и дано обоснование целесообразности применения комплексных химических добавок совместно с прогревом тэмами, проведены необходимые лабораторные испытания. При этом особое внимание обращено на процессы при формировании поверхностного слоя в зимних условиях. Гибкие нагревательные элементы были разработаны в РГСУ, РНИИ АКХ им. К.Д. Памфилова при участии сотрудников РГПИ и МО-10 [6-9]. Некоторые параметры греющих элементов приведены в табл.1.
Таблица 1 Характеристики гибких нагревательных элементов
Размеры нагревательного элемента от и до |
Материал нагревателей |
Материал для оболочки |
Материал нагревателя, кг |
||
Ширина, мм |
Длина, мм |
Нагревательные ткани, полотна, провода |
Термостойкие материалы (резина, полимерные и другие) |
5-15 |
|
600-1000 |
1500-3000 |
5-30 |
|||
600 |
1000-6000 |
||||
По спецзаказу |
Нагревательные ткани |
Термостойкие материалы |
До 50-60 |
||
Кратно 600 |
12000 |
Очевидными преимуществами способа применения бетонирования с применением тэмов является возможность регулировки режимов тепловлажностной обработки. Недостатками являются относительно длительное время термообработки. Так, например, по технологии [4] прочность при сжатии до 25% проектной прочности можно получить через сутки, 50% - через 2-3 суток, а через 3-5 суток - 70%. Применение комбинированного метода, т.е. с применением комплексных добавок (С-3+кремниорганические жидкости + подобранные ускорители или иные добавки) позволяют резко сократить режим обработки. В результате экспериментальных исследований, нами кроме различных по мощности нагревательных элементов и используемых при этом высокоэффективных материалов, для дальнейшего изучения в производственных условиях рекомендован способ для одновременной защиты бетонных поверхностей от высыхания в процессе тепловой обработки бетонных конструкций с одновременным сокращением времени тепловой обработки.
Преимуществами бетонирования с помощью гибких нагревательных элементов совместно с химическими добавками являются - снижение затрат при термообработке, устранение недостатков предшествующих решений и значительный прорыв в технологической части: улучшение физико-механических свойств поверхностного слоя бетона и материала в целом.
При использовании высококачественных материалов, соблюдения технологии производства и режимов термообработки с помощью нагревательных элементов совместно с различными комплексными добавками возможно получать высококачественные бетоны типа High Performance concrete - HPC.
Исходя из гетерогенного характера строения бетона установлено, что наиболее значительную роль в синтезе морозо- и коррозионной стойкости материала, подвергнутого обработке с помощью гибких нагревательных элементов играет микроструктура цементного камня наружного поверхностного слоя бетона, определяемая особенностями капиллярно-пористой структуры.
Разработана современная методика расчета температурных напряжений на поверхности покрытия и в глубине бетонной конструкции при различных температурных воздействий с учетом многих факторов, что позволяет обеспечить надежную защиту от развития трещинообразования. При этом в расчетах учтены различные мощности гибких нагревательных элементов и применения различных технологических операций: своевременной нарезкой пазов контрольных швов в затвердевшем или свежеуложенном бетоне, корректным назначением температурного режима твердения бетона и использования различных технологических операций. Коренное улучшение деформативности бетонов может достигнуто применением специальных добавок, образующих внутри объёмную конгломератную молекулярно-подвижную и гибкую структуру на ранних стадиях созревания бетона, связывающих излишки воды, что позволяет получить прочность и водонепроницаемость цементных бетонов и растворов значительно выше, чем у обычных.
Результаты проведенных исследований и обследование изготовленных изделий, выполненные РГСУ и РНИИ АКХ подтверждают, что при соблюдении всех вышеизложенных требований в течение срока службы в бетоне отсутствуют признаки морозного разрушения (шелушение, снижение прочности, сколы и др.), следовательно, применение гибких нагревательных систем значительно улучшает свойства бетона [10], подвергшегося обработке по разработанной технологии.
Литература
бетонирование конструкция напряжение
1. Миронов С.А. Теория и методы зимнего бетонирования / С.А. Миронов, 3-е изд. - М.: Стройиздат, 1975. - 700 с.
2. Ronin V., Jonasson J. E. Investigation of the effective winter concreting with the usage of energetically modified cement (EMC)-material science aspects //Report 1994. - 1994. - Т. 3. - 24 рр.
3. Justnes H. et al. Microstructure and performance of energetically modified cement (EMC) with high filler content //Cement and Concrete Composites. - 2007. - Т. 29. - №. 7. - P. 533-541.
4. Аханов В.С. Электротермия в технологии бетона [Текст] / В.С. Аханов. - Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1971 г. - 252 с.
5. В.С. Аханов и А.А. Федоров «Способ электропрогрева бетона в зимних условиях» Авторское свидетельство СССР № 282107 .
6. А.А. Федоров Исследование режимов термообработки конструкций монолитных железобетонных перекрытий. Труды АКХ им. К. Д. Памфилова №170, М., 1979. - 25 с.
7. Сысоев А.К., Сысоева Н.А., Какурин П.Л. «Термоэлектрический мат» Патент РФ №2304368 .
8. Сысоев А.К., Какурин П.Л. «Термоэлектрический мат» Патент РФ на полезную модель №51059.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Знакомство с основными этапами расчета зимнего бетонирования монолитной железобетонной плиты. Анализ схемы расположения секций поочередного бетонирования. Рассмотрение особенностей определения расстояния между схватками. Характеристика метода "термос".
курсовая работа [1,5 M], добавлен 16.03.2015Определение поверхности опалубкивания фундаментов, днища и стенок бассейна и объема укладываемого бетона. Проектирование арматуры для них. Расчет и конструирование опалубки. Выбор бетононасоса и вибратора. Технологические параметры зимнего бетонирования.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 13.12.2013Краткая характеристика здания. Обоснование выбранной системы отопления и типа нагревательных приборов. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Анализ теплопотерь. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления и нагревательных приборов.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 29.12.2014Архитектурно-планировочные и конструктивные особенности здания. Выбор основных технических средств для монтажа сборных элементов опалубки и бетонирования конструкций. Укладка бетонных смесей, арматурные и опалубочные работы. Определение затрат.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 09.11.2010Производство бетонных работ в зимних условиях. Требования к зимнему бетонированию. Бетонирование конструкций с предварительным разогревом бетонной смеси. Выдерживание бетона в тепляках и методом термоса. Разновидности электропрогрева. Индукционный метод.
реферат [801,8 K], добавлен 16.03.2016Области применения литых, подвижных и жестких бетонных смесей. Способы зимнего бетонирования. Классификация качественных углеродистых сталей по назначению и их маркировке. Основные технические свойства битумов. Влияние влаги на свойства древесины.
контрольная работа [49,7 K], добавлен 30.04.2008Расчет теплопотерь отапливаемых помещений, диаметров труб. Определение характеристик сопротивления этажестояка. Подбор водоструйного насоса элеватора. Разработка индивидуального теплового пункта. Расчет теплоотдачи и поверхности нагревательных приборов.
курсовая работа [256,0 K], добавлен 15.02.2016Виды и эффективные методы защиты сталей от коррозии. Характеристика изгибаемых железобетонных элементов, конструкции плит и балок. Сущность и особенности соединений элементов из дерева на врубках. Примеры данных соединений и область их применения.
контрольная работа [2,7 M], добавлен 12.11.2013Преимущества строительства объемно-блочных зданий, целесообразность применения метода. Технология монтажа элементов, его последовательность; монтажные механизмы. Технологическая последовательность производства работ, герметизация стыков наружных панелей.
реферат [481,0 K], добавлен 25.12.2009Конструирование и расчет опалубки. Заготовка и монтаж арматуры для железобетонных изделий. Проектирование состава бетонной смеси; правила ее транспортировки, укладки и уплотнения. Особенности бетонирования в экстремальных условиях; меры безопасности.
курсовая работа [39,2 K], добавлен 22.09.2014Конструирование и расчет опалубки, основные требования к ней. Заготовка и монтаж арматуры. Методы обеспечения проектного защитного слоя бетона. Проектирование состава бетонной смеси для бетонирования конструкции. Контроль качества железобетонных работ.
курсовая работа [110,3 K], добавлен 24.11.2013Изучение процесса бетонирования монолитного перекрытия в 10 этажном монолитном жилом доме. Устройство монолитного железобетонного перекрытия краном-бадьей и автобетононасосом. Расчет затрат труда, машин и механизмов на производство строительных работ.
контрольная работа [733,1 K], добавлен 02.12.2014Основные положения технологии возведения монолитных и сборно-монолитных зданий на основе требований строительных норм и правил. Выбор технических средств для монтажа сборных элементов, опалубки и бетонирования конструкций. Укладка бетонных смесей.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 09.01.2022Определение характеристик наружных ограждающих конструкций. Определение потерь теплоты через ограждающие конструкции. Техническое обоснование системы отопления. Гидравлический расчет второстепенного циркуляционного кольца. Расчет нагревательных приборов.
курсовая работа [117,2 K], добавлен 24.05.2012Теплотехнический расчет ограждений. Расчет теплопотерь отапливаемых помещений, поверхности нагревательных приборов, трубопроводов системы отопления и системы вентиляции. Выбор циркуляционного насоса, оборудования котельной. Подбор расширительного бака.
курсовая работа [477,9 K], добавлен 21.01.2011Обоснование технико-экономических расчетов проектировки покрытия мастерской. Характеристика несущих конструкций - сегментных ферм с клееными, металлическими нижними поясами. Особенности статического расчета элементов фермы, показателей расхода материалов.
курсовая работа [344,0 K], добавлен 22.01.2010Характеристики строящейся автомобильной дороги. Выбор органических вяжущих для приготовления асфальтобетонных смесей. Расчет емкости и размеров битумохранилища, паровых нагревательных устройств. Выбор битумных насосов и типа расходной емкости битума.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 18.12.2014Расчет теплопередачи наружной стены, пола и перекрытия здания, тепловой мощности системы отопления, теплопотерь и тепловыделений. Выбор и расчёт нагревательных приборов системы отопления, оборудования теплового пункта. Методы гидравлического расчета.
курсовая работа [240,4 K], добавлен 08.03.2011Конструктивная схема одноэтажного промышленного здания со сборными железобетонными элементами. Подбор плиты покрытия, колонн, стропильной конструкции и подкрановой балки. Размещение арматурных изделий в плите. Расчёт центрально-нагруженного фундамента.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 18.12.2011Характеристика конструктивного решения возведения здания. Анализ запроектированных элементов строения. Составление розы ветров, особенности теплотехнического расчёта утеплителя покрытия, стенового ограждения из сборных легкобетонных панелей, освещения.
курсовая работа [171,7 K], добавлен 22.01.2010