Изготовление опалубочных систем из пористой искусственной древесины

Необходимость применения композитных и наноматериалов взамен натуральных, что связано с истощением мировых ресурсов, увеличением загрязнения окружающей среды. Проверка по прочности и обоснование применения опалубки из пористой искусственной древесины.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 31.10.2017
Размер файла 304,7 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//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Волгоградский государственный технический университет

Изготовление опалубочных систем из пористой искусственной древесины

С.Г. Абрамян

О.В. Оганесян

А.С. Абраамян

Аннотация

В статье отмечается необходимость применения композитных и наноматериалов взамен натуральных, что связано с истощением мировых ресурсов, увеличением загрязнения окружающей среды. В связи с этим рассматривается возможность применения композитного материала - пористой искусственной древесины (ПИД-IV), разработанного в Иркутском государственном техническом университете, для разработки опалубочных систем, необходимых для усиления конструктивных элементов прямоугольного сечения при реконструкции зданий и сооружений. Предлагается опалубочная система, палуба которой выполнена из ПИД-IV. Далее с помощью действующих нормативных документов выполнена проверка по прочности и обосновано применение предлагаемой опалубки.

Ключевые слова: композитный материал, пористая искусственная древесина, палуба опалубки, расчет, проверка на прочность.

опалубка древесина композитный

Применение композитных материалов, заменяющих натуральную древесину, периодически рассматривается в научных исследованиях, в том числе и зарубежных [1-5]. В перечисленных работах отмечается, что строительное производство является самым энергоемким производством, и истощение мировых ресурсов, в том числе и лесных, увеличение загрязнения окружающей среды, изменение климата диктуют совершенно другие условия строительства объектов недвижимости за счет интегрированного подхода, в частности применения композитных материалов и наноматериалов, заменяющих натуральные, для достижения экологически чистой продукции с нулевым уровнем выбросов. 

Разработанная в Иркутском государственном техническом университете пористая искусственная древесина ПИД-IV («ВИНИЗОЛ») [6] по некоторым характеристикам [6, 7] мало отличается от натуральной древесины, но имеет ряд преимуществ по сравнению с натуральной древесины и композитными непористыми деревопластами - ДПК (WPC-Wood Plastics Composites). В состав ДПК (древесно-полимерные композиты) в качестве наполнителей входят отходы натуральной древесины, в ПИД-IV («ВИНИЗОЛ») наполнителями являются «твердые отходы топливо-энергетической индустрии и камнедобывающей промышленности» [7], с чем связана низкая себестоимость этого материала. Новый материал лишен основных недостатков натуральной древесины: щелочо и кислотостойкий, не подвергается к гниению, горению, влагостойкий, биологически устойчив к «насекомым, плесени, грибкам и грызунам» [там же]. В связи с этим, в работе [8] отмечается, что композитный материал ПИД-IV как вариант может быть использован для устройства рам современных стеклопакетов. Цель же данной статьи выявить возможности использования композитного материала «ВИНИЗОЛ», для разработки опалубочных систем необходимых при усилении колонн и других конструктивных элементов зданий и сооружений в процессе их реконструкции [9].

При проектировании опалубок расчетом проверяются: прочность элементов опалубки во время бетонирования (например, прочность планок обшивки и ребер жесткости); деформации элементов опалубки во время бетонирования (прогибы изгибаемых элементов не должны превышать пролета для лицевых поверхностей наземных конструкций и - для прочих; устойчивость положения собранной опалубки под действием собственного веса и ветровой нагрузки.

Рассмотрим пример расчета щитовой опалубки, которая имеет неоспоримые преимущества перед стационарной из-за оборачиваемости щитов. К недостаткам щитовой опалубки можно отнести возможность «изломов» тела опоры в местах стыковки щитов. Щиты обшиваются изнутри фанерой или пластиком, обеспечивающими гладкую рабочую поверхность опоры. Щиты опалубки могут набираться на всю высоту опоры (что требует принятия мер по обеспечению пространственной жесткости короба опалубки) или последовательно переставляться снизу вверх при поярусном бетонировании опоры.

Расчет опалубки ведем согласно [10]. Итак, рассчитаем опалубку при усилении железобетонной колонны. При скорости бетонирования 4 м/ч и максимальное боковое давление бетонной смеси составляет 4650 кг/м2 прил. 5. При расчете по несущей способности дополнительно учитывается нагрузка от сотрясений при выгрузке бетонной смеси в опалубку, равная кг/м2.

Нагрузка от бокового давления бетонной смеси распределяется по высоте неравномерно. Заменяем ее на равномерно распределенную нагрузку с кг/м2 или принимаем расчетный момент, равный согласно прил. 3 [10].

При расчете по несущей способности нормативные нагрузки умножаются на коэффициент надежности по нагрузке . Следовательно, расчетная нагрузка составит:

кг/м2.

Суммарная нагрузка с учетом динамического влияния составит:

кг/м2.

Схема предлагаемой опалубочной системы с палубой в виде щита из ПИД-IV толщиной 1,6 см с горизонтально установленными ребрами жесткости и вертикально установленными брусками для усиления железобетонных колонн квадратного сечения приведена на рис. 1

Рис. 1. - Схема опалубочной для усиления железобетонной колонны

Рассмотрим применение инновационных строительных материалов из «пористой искусственной древесины» («ВИНИЗОЛ»), прочностные характеристики которой приведены в [6, 7]. Итак, принимаем щит из ПИД-IV высотой 1,5 м, толщиной 1,6 см и ребер сечением 102 см.

Момент сопротивления приведенного к щиту сечения:

, см3,

где - расстояние от центра тяжести поперечного сечения щита до нижней грани обшивки;

см;

- приведенный момент инерции, см4.

Проверка на прочность. При установке щитов вертикально с горизонтально установленными планками (схватками) нагрузка по высоте щита составит:

кг/м2.

Расстояние между опорами щита (схватками) м:

кгсм.

Условие: кг/см2 < 320* кг/см2 - выполняется,

где - напряжение щита на растяжение.

Проверка на устойчивость сжатой палубы:

,где ; при ,

здесь - расстояние между ребрами, см;

- толщина щита, см.

; см3.

Условие: кг/см2 < 230* кг/см2 - выполняется,

где - напряжение щита на сжатие.

Проверка на изгиб:

см,

при см - условие выполняется.

Если плотность ПИД-IV определена по [6], то для вычисления расчетных сопротивлений применяемого инновационного материала выполнен анализ переводных коэффициентов, который приведен в таблице 1.

Таблица № 1

Переводные коэффициенты для определения расчетных сопротивлений

Материал

Плотность, кг/см3

Переводной коэффициент

сосна

500

1

акация

790

1,5

дуб

680

1,3

ПИД

1182

2,3

Таким образом, согласно прил. Б, табл. 3 СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции. (Актуализированная редакция СНиП II-25-80. Деревянные конструкции (с изменениями)) расчетные сопротивления на сжатие и растяжение для ПИД-IV учитывались как для сосны, с учетом переводного коэффициента.

Вывод

Как видно из расчетов пористая искусственная древесина ПИД-IV («ВИНИЗОЛ») вполне подходит для изготовления предлагаемой опалубочной системы.

Литература

1. Lau D., Qiu QW. Zhou A., Chow CL. Long term performance and fire safety aspect of FRP composites used in building structures. Construction and building materials, 2016. Vol.126, pp. 573-585.

2. Xiong XY, Su ZY. Experimental study and theoretical analysis of carbon fibre-reinforced polymer strengthening timber pier column. Materials Research Innovations. 2015. Vol. 19, pp. 1246-1254. DOI: 10.1179/1432891714Z.0000000001288.

3. Zhang JM., Pan JL., Dong HB. Experimental Study of Deformation Characteristic and Application on External Prestressed Wooden Beam. Applied Mechanics and Materials. 2012. Vol. 204-208, pp. 4647-4653. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.204-208.4647.

4. Taranu, N.; Maxineasa, SG; Entuc, IS.; Oprisan, G.; Secu, A. Assessing the Environmental Impact of a Glass Fibre Reinforced Polymer Strengthening Solution for Timber Beams. ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION. 2015. Vol. I, pp. 65-72.

5. Bock, F. Green gold of Africa - Can growing native bamboo in Ethiopia become a commercially viable business? FORESTRY CHRONICLE. 2014. Vol. 90 (Iss. 5), pp. 628-635. DOI: 10.5558/tfc2014-127.

6. Костюкова Е.О., Зелинская Е.В., Барахтенко В.В., Шутов Ф.А. Технология получения инновационного строительного материала - «пористой искусственной древесины» («Винизол») в Иркутском регионе // Современные наукоемкие технологии, 2010, №8, С. 162-165.

7.Огнестойкая искусственная пористая древесина. URL: goodhouse.ru/2089/ (дата обращения: 29.03.2017).

8. Абрамян С.Г., Власова М.П., Власов Р.А. Современные стеклопакеты для устройства светопрозрачных ограждающих конструкций // Инженерный вестник Дона, 2017, №3 URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_120_Abramian.pdf_66f9b1c5de.pdf.

9. Абрамян С.Г. Реконструкция зданий и сооружений: основные проблемы и направления. Часть 1. // Инженерный вестник Дона, 2015, №4 URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_188_Abramyan.pdf_abbad35813.pdf (дата обращения: 1.02.2017).

10.Руководство по конструкциям опалубок и производству опалубочных работ. URL: stroyinf.ru/cgi-bin/ecat/ecat.fcgi?b=2&pid=1&i=4293800028&pr=1

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Технология получения модифицированной древесины. Снижение горючести древесины, обоснование выбора замедлителя горения. Расчет экономической эффективности. Мероприятия по безопасному ведению технологического процесса, вопросы сохранения окружающей среды.

    дипломная работа [322,5 K], добавлен 16.08.2009

  • Пороки древесины, и их классификация. Механические повреждения при обработке древесины. Проект создания стола из ДСП и фанеры, чертежи, подбор материалов с минимальными вредными веществами. Техника безопасности на станке и при ручной обработке древесины.

    реферат [350,5 K], добавлен 15.05.2009

  • Продукты переработки древесины. Особенности ее промышленного использования. Достоинства и недостатки древесины как материала. Направления использования низкокачественной древесины и отходов. Основные лесозаготовительные районы Российской Федерации.

    реферат [17,6 K], добавлен 28.12.2009

  • Резание как механическая обработка древесины, технология его реализации. Отличительные черты резания древесины от других материалов, обоснование его сложности. Разновидности резания и схемы данных процессов. Примеры выполнения главных видов резания.

    лабораторная работа [184,5 K], добавлен 18.09.2009

  • Общая характеристика древесины. Особенности строения дерева. Механические, химические и физические свойства древесины. Материалы, получаемые из древесины. Круглые и пиленые лесоматериалы. Строганные, лущеные, колотые лесоматериалы, измельченная древесина.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 19.06.2014

  • Древесина – традиционный строительный материал, экологически чистый, с многовековым опытом использования. Подразделение клеевых соединений древесины на торцовые и боковые. Основные свойства клеев, используемых в производстве изделий из древесины.

    реферат [937,9 K], добавлен 24.08.2010

  • Определение временного, нормативного и расчетного сопротивления древесины на изгиб. Определение расчетного сопротивления древесины сжатию вдоль волокон. Расчет сопротивления древесины при длительном действии нагрузки и нормально–влажностных условиях.

    отчет по практике [7,6 M], добавлен 01.11.2022

  • Основные свойства древесины, ее строение, пороки. Устройство и принцип действия цепнодолбежного станка. Техника выполнения контурной резьбы. Технология склеивания древесины. Резьба по бересте. Причины травматизма на деревообрабатывающих предприятиях.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 01.05.2015

  • Характеристика органических веществ древесины. Анизотропия и величина разбухания в различных направлениях. Электропроводность и прочность древесины. Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства. Реологическая модель и закономерности ее деформирования.

    контрольная работа [182,4 K], добавлен 21.07.2014

  • Попытки определить качество древесины, научные исследования Франка Ринна. Инспекция качества древесины с помощью резистографа. Принцип работы прибора, практические задачи, которые он выполняет. Импульсный томограф "Arbotom" и его основные преимущества.

    презентация [3,5 M], добавлен 14.03.2012

  • Комплексная оценка сухостойной еловой древесины, пораженной энтомофитовредителями, как сырья для производства сульфатной целлюлозы; исследование показателей деформативности, прочности полуфабрикатов; анализ структурно-размерных характеристик волокна.

    курсовая работа [701,2 K], добавлен 12.01.2012

  • Причины деформаций древесины и методы их предупреждения. Особенности укладки пиломатериалов в штабель для конденсационной и вакуумной сушки. Специфика деформаций, возникающих при распилке древесины, размерные и качественные требования к пиленой продукции.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 15.12.2010

  • Разработка технологического процесса изготовления изделия из древесины и древесных материалов. Подбор и расчет потребного количества основных и вспомогательных материалов, технологического оборудования. Планировка технологического оборудования цеха.

    курсовая работа [642,0 K], добавлен 05.12.2014

  • Крашение (тонирование) древесины, специфика и приемы непрозрачной отделки изделий: материал и инструмент. Приемы окрашивания, прозрачная отделка древесины маслами и мастиками, особенности прозрачной отделки лаками. Способы, применяющиеся при лакировании.

    реферат [30,8 K], добавлен 13.11.2011

  • Основные свойства древесины как конструкционного материала. Структура древесины и ее химический состав. Органические вещества: целлюлоза, лигнин и гемицеллюлозы. Показатели механических свойств текстильных материалов: растяжение, изгиб, драпируемость.

    контрольная работа [25,2 K], добавлен 16.12.2011

  • Методика обучения школьников технологиям обработки древесины. Разработка методического пособия для изучения технологии обработки древесины на вертикально-фрезерном станке. Обучение школьников на вертикально-фрезерном станке. Планы проведения уроков.

    курсовая работа [36,6 K], добавлен 05.12.2008

  • Физико-химические показатели огнезащитной пропитки Flameх. Необходимые условия для обработки ими древесины. Расчет производительности автоклава, технологический цикл, приготовление пропиточного раствора. Контроль состава. Расход импрегнанта Flamex.

    контрольная работа [241,5 K], добавлен 07.02.2016

  • Анализ ручного деревообрабатывающего инструмента для строгания древесины. Описание устройства стругов: шерхебеля, рубанка и фуганка. Определения правильности установки в них лезвия. Схема расположения рук при работе и правила безопасности. Виды стружки.

    презентация [1,8 M], добавлен 13.03.2016

  • Характеристика двухкамерной сушильной камеры. Расчет количества испаряемой влаги, тепла на прогрев древесины и поверхности нагрева калорифера. Аэродинамическая схема циркуляции агента сушки. Описание вентилятора, трубопроводов и конденсатоотводчиков.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 29.09.2013

  • Методы молекулярно-абсорбционного фотометрического анализа древесины и технических целлюлоз. Построение градуировочных графиков. Хромофоры органических соединений и применение методов фотоколориметрии и спектрофотометрии в анализах древесины и целлюлозы.

    реферат [94,9 K], добавлен 24.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.