Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Июнь 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Популярные статьи
  • Введение.
  • Взаимное влияние и особенности тепло-и массопередачи между рабочими средами в аппаратах кондиционирования.
  • Виды и модели тепло- и массопередачи в аппаратах кондиционирования.
  • Диаграмма влажного воздуха.
  • Изотермический процесс увлажнения.
  • Классификация систем кондиционирования воздуха.
  • Нестационарный тепло- и массоперенос в аппаратах кондиционирования воздуха.
  • Определение влажности воздуха.
  • Определение требуемого для скв.
  • Политропические процессы тепло- и влагообмена.
  • Построение на i—d-диаграмме процессов изменения состояния.
  • Предельные равновесные состояния рабочих сред в тепло- и массообменных аппаратах.
  • Приближенный аналитический метод расчета изменения.
  • Процессы смешения.
  • Процессы адиабатного (изоэнтальпийного) увлажнения.
  • Процессы нагрева и охлаждения.
  • Процессы тепло- и влагообмена между воздухом и водой.
  • Психрометрическая диаграмма.
  • Расчетные внутренние условия кондиционируемых помещений.
  • Роль систем кондиционирования воздуха в общей системе кондиционирования микроклимата.
  • Свойства влажного воздуха.
  • Состояние вечномерзлых грунтов.
  • Состояние рабочих сред и процессы тепло- и массообмена в аппаратах кондиционирования воздуха.
  • Способы опускания оболочек и их конструкции.
  • Статистический подход ..
  • Структура, текстура грунта.
  • Структурная прочность грунта.
  • Структурная схема системы кондиционирования воздуха.
  • Тепло- и массообмен между влажным воздухом и растворами солей.
  • Тепло- и массообмен между влажным воздухом и твердыми сорбентами.
  • Тепло- и массопередача в аппаратах при установившемся режиме.
  • Термический метод.
  • Термодинамика состояния рабочих сред тепло-и массообменных аппаратов кондиционирования.
  • Техника безопасности.
  • Технико-экономическое сравнение вариантов.
  • Типы анкерных креплений.
  • Типы свай.
  • Типы фундаментов.
  • Транспортирование и складирование арматуры.
  • Транспортирование, подача.
  • Требования к опалубке.
  • Требования к системам кондиционирования воздуха.
  • Увеличение нагрузки на фундаменты.
  • Увеличение прочности грунтов в основании закреплением.
  • Увеличение прочности кладки фундамента.
  • Укладка и уплотнение бетонной смеси.
  • Уплотнение бетонной смеси, основы теории виброуплотнения.
  • Уплотнение грунта водопонижением.
  • Уплотнение грунта статической нагрузкой.
  • Упрощенный расчет размеров подошвы фундаментов по расчетному сопротивлению грунта основания.
  • Условия возникновения отрицательного трения.
  • Установка арматуры.
  • Установки подключения опалубки, контроля и регулирования режимов прогрева бетона.
  • Устойчивость вертикального откоса грунта, обладающего только сцеплением.
  • Устойчивость откоса грунта, обладающего только трением.
  • Устойчивость откосов по теории.
  • Устойчивость прислоненных откосов.
  • Устройство грунтовых (из местного грунта) и песчаных свай.
  • Устройство грунтовых подушек.
  • Уход за бетоном для твердения.

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Уплотнение бетонной смеси, основы теории виброуплотнения. Кухни мира
    Уплотнение бетонной смеси, основы теории виброуплотнения.Высококачественный бетон можно получить при использовании качественных материалов, правильном подборе состава бетонной смеси, эффективном ее уплотнении и создании оптимальных условий для твердения бетона.

    Бетонную смесь, укладываемую в монолитные конструкции, уплотняют штыкованием, трамбованием, вибрированием и вакууми-рованием. Цель уплотнения — обеспечить хорошее заполнение бетонной смесью опалубочной формы и добиться наилучшей упаковки входящих в нее частиц. Хорошо уплотненный бетон имеет более высокую плотность, его объемная масса по сравнению с неуплотненной бетонной смесью повышается с 2,2 до 2,4—2,5 т/м3. Возрастают прочность, морозостойкость, водонепроницаемость бетона, улучшаются другие его свойства.

    Штыкование смеси ведут вручную с помощью шуровок (рис. 9-1, а). Из-за трудоемкости и низкой производительности этого способа его применяют в исключительных случаях для уплотнения бетонной смеси в тонкостенных и густоармированных конструкциях. Укладку высокоподвижных смесей (с осадкой конуса более 10 см) и литых ведут тоже с помощью шнуровок, чтобы избежать их расслоения при вибрировании.


    Трамбование бетонной смеси ведут ручными и пневматическими трамбовками (рис. 9-1, б, в), Этот способ применяют редко — при укладке весьма жестких бетонных смесей в малоармированные конструкции, а также в тех случаях, когда применить вибраторы невозможно из-за отрицательного воздействия вибрации на расположенное вблизи оборудование.

    Основным способом уплотнения бетонных смесей является вибрирование, или виброуплотнение. Этот способ применяют для уплотнения смесей с осадкой конуса от 0 до 10 см.

    Сущность процесса виброуплотнения упрощенно можно представить следующим образом. На бетонную смесь, представляющую собой многокомпонентный конгломерат с рыхлой структурой и упруговязкими свойствами, воздействуют вибрацией. Вибраторы погружают в бетонную смесь, крепят к опалубке или устанавливают на поверхность слоя смеси. Энергия вибрационных колебаний ближайших слоев смеси преодолевает силы внутреннего трения и сцепления между ее компонентными частицами. В результате резка снижается вязкость смеси; в период вибрирования она приобретает свойства тяжелой структурной жидкости, обладающей значительной текучестью. При этом смесь хорошо заполняет опалубочную форму и пространство между густорасположенными арматурными стержнями.

    Вместе с тем при снижении вязкости смеси в результате вибрирования ее частицы под действием гравитационных сил стремятся занять по отношению друг к другу наиболее устойчивое положение. Это приводит к взаимоукупорке частиц, т. е. к наиболее плотному их расположению в форме. Одновременно в зоне вибрации создается повышенное давление, вследствие чего воздух интенсивно вытесняется из бетонной смеси. Эти взаимосвязанные процессы обеспечивают получение бетона с плотной структурой и хорошего качества.

    Вибрирование характеризуется двумя параметрами: частотой и амплитудой колебаний, причем в данном случае амплитуда — наибольшее отклонение колеблющейся частицы от положения равновесия, выраженное в миллиметрах. Эти параметры взаимосвязаны: низкочастотные вибраторы имеют большую амплитуду колебаний, и наоборот.

    Выпускаемые нашей промышленностью вибраторы по вибрационным характеристикам можно подразделить на низкочастотные с числом колебаний до 3500 в 1 мин и амплитудой до 3 мм, среднечастотные, имеющие 3500—9000 кол/мин и амплитуду 1—1,5 мм; высокочастотные с частотой 10 000—20 000 кол/мин и амплитудой 0,1—1 мм.

    Низкочастотные вибраторы с наибольшим эффектом применяют для уплотнения бетонных смесей с крупностью заполнителя 50-— 70 мм и более, среднечастотные — при крупности 10—50 мм, высокочастотные— при крупности до 10 мм, т. е. мелкозернистых бетонов.

    По способу воздействия на бетонную смесь вибраторы подразделяют на внутренние (глубинные), погружаемые рабочим органом (корпусом) в слой бетонной смеси, и непосредственно передающие колебания через корпус (рис. 9-1, г).

    Внутренние вибраторы подразделяют на вибробулавы и вибраторы с гибким валом. Поверхностные вибраторы, устанавливаемые на слой бетонной смеси, передают ей колебания через рабочую площадку или вибробрус (рис. 9-1, д). Наружные в ибр а тор ы укрепляют на опалубке, через которую они передают колебания бетоннной смеси (рис. 9-1, е).

    По роду питающей энергии различают вибраторы электромеханические, электромагнитные и пневматические.

    По использованию вибраторы подразделены на одиночные и вибропакеты (рис. 9-1, ж), используемые для уплотнения бетонной смеси в большеобъемных блоках.

    При уплотнении бетонной смеси внутренними вибраторами толщину укладываемых слоев принимают не более 1,25 от их рабочей части. Для лучшего сцепления между отдельными слоями вибратор частично заглубляют в ранее уложенный слой (рис. 9-2). Продолжительность вибрирования в одной точке зависит от типа вибратоpa и технологических характеристик бетонной, смеси, в частности ее подвижности. Чем меньше подвижность уплотняемой смеси, тем больше длительность ее виброуплотнения.

    Следует помнить, что при недостаточной продолжительности вибрирования смесь окажется недоуплотненной, а бетон — пористым и некачественным. Чрезмерно же длительное вибрирование приводит к расслоению смеси и ухудшению качества бетона. В каждом случае опытным путем определяют оптимальное время вибрирования. Ориентировочно для внутренних вибраторов оно равно 20—50 с.

    Степень виброуплотнения определяют визуально. Основными признаками достаточного виброуплотнения служат: прекращение оседания бетонной смеси, появление на ее поверхности цементного молока и прекращение выделения пузырьков воздуха.

    По окончании виброуплотнения смеси на одной позиции во избежание появления пустот вибратор медленно вытаскивают, не выключая его, и переставляют на новую позицию. Расстояние между позициями не должно превышать полутора радиусов действия вибратора, причем зоны вибрирования должны перекрывать друг друга (рис. 9-2). Радиус действия зависит от подвижности бетонной смеси и типа вибраторов. Для вибратора с гибким валом И-116А он колеблется от 25 до 50 см, для вибробулавы И-50А — от 45 до 50 см.

    Для получения качественного бетона особенно тщательно необходимо вести виброуплотнение смеси в углах опалубки и у ее стенок, в местах с густорасположенной арматурой, на перегибах конструкции. Чтобы не нарушить сцепления бетона с арматурой или закладными деталями, не следует устанавливать на них работающие вибраторы.

    При перестановке поверхностный вибратор специальным крючком отрывают от бетона и перемещают на новую позицию. Не рекомендуется медленно протаскивать работающий вибратор по поверхности бетона, так как при этом затруднительно вести контроль качества виброуплотнения.

    Наружные вибраторы жестко крепят к опалубке. С их помощью можно уплотнять смесь на глубину до 25 см. При бетонировании высоких конструкций (например, колонн или стен) устанавливают несколько вибраторов по высоте, включая их по мере укладки бетонной смеси. Можно пользоваться одним вибратором, переставляемым с места на место, при наличии приспособлений для быстрого его закрепления. Продолжительность работы поверхностного вибратора на одной стоянке 50—90 с. Для обеспечения бесперебойного и качественного виброуплотнения на рабочем месте должны находиться запасные вибраторы.

    Способ уплотнения бетонной смеси вакуумированием основан на принципе отсоса из нее излишней воды и воздуха. При отсосе частицы смеси сближаются, снижая ее пористость и усадку и улучшая качество бетона. Так, прочность вакуумированного бетона повышается на 15—20% по сравнению с вибрированным бетоном.

    Вакуумирование применяют для уплотнения бетона в тонких конструкциях, имеющих большую развернутую поверхность (например, при бетонировании сводов, оболочек и куполов). Наибольшая толщина слоя бетона, прорабатываемого вакуумированием, 30 см.

    Вакуумирование смеси можно вести несколькими способами: с помощью опалубочных вакуум-щитов (при бетонировании тонких вертикальных или наклонных стенок); переносными вакуум-ящиками, которые устанавливают сверху на уложенный бетон (рис. 9-3); при помощи вакуум-трубок, устанавливаемых внутрь бетонной конструкции; комбинированным способом, сочетающим в себе признаки первых трех.

    В комплект оборудования для вакуумирования входят вакуум-насос, ресивер, всасывающие шланги и вакуум-щиты (вакуум-трубки). Вакуум-щит состоит из каркаса размером 100X125 см с герметизирующей прокладкой по контуру. В нижней части щита имеется основа из двух стальных сеток и натянутой по ним фильтрующей ткани. Между крышкой щита и фильтрующей частью образуется полость; при создании в ней вакуума из бетона отсасывается воздух и свободная вода, в результате чего бетон уплотняется. Вакуумирование смеси ведут при степени разрежения в системе не менее 70 кПа.

    По окончании вакуумирования вакуум-щиты отсоединяют от системы. В полости попадает воздух, и они легко отстают от бетона. Щиты снимают и переставляют на новые позиции.
     
    Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Добавление комментария
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение All Rights Reserved