Установка для виброформования изделий из газосиликатного бетона

 

Изобретение относится к виброформованию изделия из газосиликатного бетона и позволяет повысить качество формуемых изделий. Установка содержит электромагнитный вибровозбудитель 1, установленный на рабочем органе 2, опирающийся на упругие элементы 3, пневмопрнгруз, соединенный воздуховодом 4 с источником давления . Пневмопригруз включает прессующую плиту 5, эластичный пневмобаллон 6 и упорную плиту 7, которая связана с прессующей плитой 5 посредст

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1395496 А1 щ)4 В 28 В 1/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ASTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4097774/31-33 (22) 20.05.86 (46) 15.05.88. Бюл. В 18 (7 1) Воронежский инженерно-строительный институт (72) Л.Г.Гольденберг, В.Т.Перцев и В.Г.Пыльнев (53) 666.97.033.16(088.8) (56) Руководство по технологии формования железобетонных изделий. М.:

Стройиздат, 1977, с. 16.

Сорокфр В.И. и др. Жесткие бетонные смеси в производстве сборного железобетона „ M. Стройиздат, 1964, с. 206, 285. (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ВИБРОФОРМОВАНИЯ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНОГО БЕТОНА (57) Изобретение относится к виброформованню изделия из газоснликатного бетона и позволяет повысить качество формуемых изделий. Установка содержит электромагнитный вибровоэбудитель 1, установленный на рабочем органе 2, опирающийся на упругие элементы 3, пневмопригруз, соединенный воздуховодом 4 с источником давления. Пневмопригруз включает прессующую плиту 5, эластичный пневмобаллон 6 и упорную плиту 7, которая свя- зана с прессующей плитой 5 посредст1395496

30 вом телескопических направляющих 8 (пневмобалпон размещен между ними), форму 9, электромагнитный регулятор

10 давления, установленный на воздуховоде, регулирующий орган 11 регулятора 10 давления. Кроме того, установка содержит устройство для управления электромагнитным вибровозбудителем, которое включает датчик 12 вибрации, установленный на рабочем

; органе, датчик 13 температуры изде, лия, датчик 14 мощности, преобразо1

Изобретение относится к виброформованию изделий из газосиликатного бетона.

Целью изобретения является повышение качества формуемых изделий. 5

На фиг. 1 изображена функциональная схема установки; на фиг. 2 — графики, иллюстрирующие работу установки.

Установка для виброформования из- 10 делий содержит электромагнитный вибровозбудитель 1, установленный на рабочем органе 2, опирающийся на упругие элементы 3, пневмопригруз, соединенный воэдуховодом 4 с источником 15 давления. Пневмопригруз включает прессующую плиту 5, эластичный пневмобалпон 6 и упорную плиту 7, которая связана с прессующей плитой 5 посредством телескопических направ- 20 ляющих 8, размещенный между ними эластичный пневмобаллон, форму 9, электромагнитный регулятор 10 давления, установленный на воздуховоде, регулирующий орган 11 регулятора давления.

Кроме того, имеется устройство управления, которое включает датчик

12 вибрации, установленный на рабочем органе, датчик 13 температуры изделия, датчик 14 мощности, первый 15 и второй 16 преобразователи сигнала обратной связи, блок 17 управления частотой вибрации, блок 18 управления амплитудой вибрации, преобразователь 19 частоты, трехфазный выпря- 35 митель 20, контактор 2 1, задатчик

22 ускорения, элемент 23 сравнения, задатчик ?4 давления, дифференцируюватепи 15 и 16 сигнала обратной связи, блок 17 управления частотой вибрации, блок 18 управления амплитудой вибрации, преобразователь 19 частоты, трехфазный выпрямитель 20, контактор 21, задатчик 22 ускорения, элемент 23 сравнения, задатчик 24 давления, дифференцирующий усилитель

?5, ключи 26 и 27, формирователь 28, логический элемент И 29, суммирующий усилитель 30 и реле 31 времени.

1 ил.

2 щий усилитель 25, первый ключ 26, второй ключ 27, формирователь 28, логический элемент 29, суммирующий усилитель 30 и реле 31 времени.

Установка для виброформования изделий из газосиликатного бетона работает следующим образом.

Форму 9 (фиг. 1) устанавливают на рабочий орган 2 и загружают бетоном, после чего накладывают пневмопригруз, упорную плиту 7 которого закрепляют на форме. Пневмобаллон 6 через регулирующий орган 11 связан с источником давления. В начале процесса уплотнения клапан регулирующего органа полностью закрыт, поскольку он связан с подпружиненным якорем электромагнита регулятора 10 давления, который обесточен ° Избыточное давление воздуха в пневмобаллоне 6 при этом равно нулю.

Контактором 2 1 установку подключают к источнику питания. При включении контактора возникает первоначальный возмущающий импульс, вызывающий движение рабочего органа в сторону уменьшения зазора в электромагнитном вибровозбудителе 1, переходящее в свободные колебания. На выходе датчика 12 вибрации возникает сигнал переменного тока, повторяющий колебания рабочего органа по частоте, амплитуде и фазе. Этот сигнал в первом преобразователе 15 сигнала обратной связи претерпевает фазовый сдвиг, 4 изменение по форме и усиление но мощности таким образом, что при поступлении на вход преобразователя

3 13954

19 частоты через блок 17 управления частотой вибрации он запирает преобразователь 19 частоты в моменты движения рабочего органа в сторону уве5 личения зазора в электромагнитном вибровозбудителе 1. Возникает положительная обратная связь, приводящая к резонансу, частота которого определяется параметрами рабочего орга- 10 на, упругих элементов и присоединенной массы уплотняемой смеси. В процессе виброуплотнения и порообразования величина присоединенной массы непрерывно изменяется и соответст- 15 венно этому происходит изменение резонансной частоты.

Автоматическое поддержание резонансного режима на протяжении всего времени виброуплотнения обеспечивает 20 получение значительных амплитуд колебаний при использовании обладающего высокой эксплуатационной надежностью электромагнитного вибровозбудителя. .Амплитуда ускорения, с которой 25 установка совершает колебания, на всех резонансных частотах поддерживается постоянной. Для ее стабилизации к датчику 12 вибрации подключен второй преобразователь 16 сигнала обратной связи, на выходе которого формируется сигнал постоянного тока, пропорциональный амплитуде ускорения.

При отклонении амплитуды ускорения от заданного значения, определяемого задатчиком 22 ускорения, на выходе элемента 23 сравнения возникает сигнал разности, который через блок 18 управления амплитудой вибрации воздействует на трехфазный выпрямитель .40

20. Напряжение на выходе трехфазного выпрямителя изменяется в сторону восстановления заданной амплитуды ускорения (поскольку амплитуда уско-рения равна Ам, для ее восстановле1 ния при переменной резонансной частоте ю достаточно воздействовать на амплитуду перемещения А).

Постоянство амплитуды ускорения обеспечивает независимость реологических свойств уплотняемой смеси от параметров вибрации; предотвращает возникновение больших ускорений, приводящих к отрыву бетонной смеси от рабочего органа.

Прн постоянстве амплитуды ускорения мощность, потребляемая электромагнитным вибровозбудителем 1., отражает процессы, происходящие в уп96

4 лотняемом газосиликатном бетоне (фиг. 2, кривая 1).

На интервале времени от t = 0 до t = t, (первая стадия виброуплотнения) происходит формирование плотной структуры бетона, на интервале времени от t = t„ до t = t (вторая стадия виброуплотнения) происходит процесс порообразования и начинается формирование бездефектной структуры газосиликатного бетона, которое завершается на интервале времени от

= t до t = tg (третья стадия виброуплотнения).

Первой характерной особенностью устройства является использование зависимости мощности, потребляемой вибровозбудителем, от времени для управления работой пневмопригруза.

Для этого сигнал с датчика 14 мощности через дифференцирующий усилитель 25 поступает на формирователь

28 с двумя выходами. Появление сигнала на первом или втором выходах зависит от того, какую полярность имеет входной сигнал формирователя, т.е. зависит от полярности сигнала на выходе дифференцирукнцего усилителя

25. На первой стадии виброуплотнения производная ЙН/дй отрицательна и сигнал появляется на одном выходе формирователя, на второй стадии виброуплотнения производная ЙИ/at положительна и сигнал появляется на другом выходе формирователя, на третьей стадии виброуплотнения производная дН/c1t вначале положительна, а затем обращается в нуль (на горизонтальном участке кривой 1, фиг. 2). При равенстве нулю производной сигналы на обоих вы-. ходах формирователя отсутствуют.

На первой стадии виброуплотнения сигнал с второго выхода формирователя

28 поступает на ключ 27 и открывает его. Задатчик 24 давления подключается к входу суммирующего усилителя

30, выходное напряжение которого поступает на электромагнит. Якорь регулятора 10 втягивается в электромагнит, регулирующий орган 11 открывается и в пневмобаллоне 6 устанавливается постоянное давление (фиг. 2), которое через прессующую плиту 5 передается уплотняемой смеси. Это способствует получению плотной и однородной структуры по всему объему изделия.

На второй стадии виброуплотнения в изделии начинается порообразование

1395496 и давление вначале не должно этому препятствовать. В дальнейшем необходимо постеленное повышение давления для формирования плотных межпоровых перегородок. Такой закон изменения давления в пневмопригрузе реализуется тем, что при переходе через минимум кривой 1 (фиг. 2) производная

dN/dt, изменяет свой знак на обратный. В окрестности минимума кривои 1 формирователь отключается, ключ 27 закрывается и напряжение на выходе суммирующего усилителя 30 обращает ся в нуль. Регулирующий орган 11 зак-!5 ,рывается и давление в пневмобаллоне 6 падает до нулевого значения (фиг.2).

После изменения знака производной dN/dt сигнал появляется на первом

Выходе формирователя 28. Открывается 20 ключ 26, который подключает датчик 14 мощности к входу суммирующего усилителя 30. Напряжение на выходе суммирующего усилителя начинает плав-. но повышаться в соответствии с эако- 25 ном изменения мощности, потребляемой

Вибровозбудителем 1, Через электромагнит, подпружиненный якорь и регулирующий орган 11 регулятора 10 это

: приводит к постепенному повышению давления в пневмобаллоне 6 (фиг.2), т,е. одновременно обеспечивается качественное порообраэование и формирование плотных межпоровых перегородок.

На границе второй и третьей стадий виброуплотнения химические реакции, протекающие с участием извести,, входящей в состав гаэосиликатного бетона, приводят к резкому повышению 40 температуры. Это вызывает повышенные напряжения, приводящие к нарушению структуры уже сформировавшегося изделия. Для компенсации возникающих напряжений необходимо существенное повышение давления воздуха в пневмопригрузе.

Температура формуемого иэделия контролируется датчиком 13 темпера.— туры, который встроен в прессующую плиту 5. При повышении температуры изделия сигнал на выходе датчика температуры резко возрастает. С выхода датчика 13 температуры сигнал поступает на вход суммирующего усилителя

30, в котором суммируется с сигналом,>5 поступающим на вход с датчика 74 мощности, Напряжение, подводимое к электромагниту, резко возрастает„ что приводит к дальнейшему открытию регулирующего органа 11 и существенному повышению давления воздуха в пневмобаллоне 6 (фиг. 2). Это предотвращает нарушение структуры сформировавшегося изделия, Характерной особенностью установки является воздействие на формуемое изделие конечным постоянным давлением в течение наперед заданного интервала времени. Такое воздействие способствует дальнейшему уплотнению межпоровых перегородок.

В конце второй и начале третьей стадий виброуплотнения мощность, потребляемая электромагнитным вибровоэбудителем, принимает постоянное значение (фиг. 2). После резкого воз— растания в функции температуры формуемого изделия постоянное значение принимает также давление воздуха в пневмобаллоне 6 пневмопригруэа (фиг. 2).

При постоянном значении мощности производная dN/dt обращается в нуль.

Сигнал. на первом выходе формирователя 28 обращается в нуль. Следовательно, нулевыми являются сигналы на обоих входах элемента И 29, и на его выходе появляется .сигнал, который за" пускает реле 31 времени. После отработки заранее установленной выдержки времени реле 31 отключает контактор

21. Элементы управления установки отключаются от источника давления, регулирующий орган 11 закрывается и установка прекращает работу.

Данная установка позволяет повысить качество формуемых изделий.

Формула изобретения

Установка для виброформования изделий из газосиликатного бетона, содержащая установленный на упругих элементах рабочий орган с электромагнитным вибровозбудителем, пневмопри- . груз, соединенный воэдухопроводом с источником давления, и устройство управления электромагнитным вибровозбудителем, отличающаяся тем, что, с целью повышения качества формуемых изделий, пневмопригруз снабжен электромагнитным регулятором давления, установленным на воздухопроводе, а устройство управления выполнено в виде датчика вибрации, установленного на рабочем органе, датчи1395496 ка температуры изделия, датчика мощности, первого и второго преобразо" вателей сигнала обратной связи, блока управления частотой вибрации, блока управления амплитудой вибрации, преобразователя частоты, трехфазного выпрямителя, контактора, задатчика ускорения, элемента сравнения, задатчика давления, дифференцирующего уси- )p лителя, первого и второго ключа, формирователя, логического элемента И, суммирующего усилителя и реле времени, причем датчик мощности подключен к входу дифференцирующего усилителя 15 и к первому входу первого ключа, выход которого соединен с первым входом, суммирующего усилителя, второй вход которого соединен с датчиком температуры формируемого изделия, выход 20 дифференцирующего усилителя подключен к входу формирователя, первый выход которого соединен с вторым входом первого ключа и с первым входом элемента И, выход которого соединен 25 через последовательно соединенное реле времени и контактор с первым входом трехфазного выпрямителя, выход которого через преобразователь частоты подключен к электромагнитному возбудителю, задатчик давления подключен к первому входу второго ключа, вторые входы второго ключа и элемента И подключены к второму выходу формирователя, выход второго ключа соединен с третьим входом суммирующего усилителя, выход которого соединен с регулятором давления, задатчик ускорения соединен с первым входом элемента сравнения, выход которого через блок управления амп-. литудой вибрации подключен к трехфазному выпрямителю, датчик вибрации подключен к входам преобразователей сигнала обратной связи, выход первого преобразователя сигнала обратной связи соединен через блок управления частотой вибрации с преобразователем частоты, а выход второго преобразователя сигнала обратной связи соединен с вторым входом элемента сравнения.

Установка для виброформования изделий из газосиликатного бетона Установка для виброформования изделий из газосиликатного бетона Установка для виброформования изделий из газосиликатного бетона Установка для виброформования изделий из газосиликатного бетона Установка для виброформования изделий из газосиликатного бетона 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области виброформования изделий из сыпучих компонентов , например, при изготовлении карбидкремниевых нагревателей для металлургических объектов, и позволяет повысить качество формуемых изделий

Изобретение относится к обработке камня, в частности к способам и устройствам для изготовления архитектурно-строительных изделий из твердеющих материалов, например бетонов

Изобретение относится к области электрохимической промышленности, в частности к производству круглых электрокерамических изделий с периодическим профилем осевого сечения

Изобретение относится к производству изделий, преимущественно изоляторов, методом обточки из пластичных керамических масс

Изобретение относится к производству изделий из фарфоровых масс, конкретно к устройствам для обточки заготовок изоляторов
Наверх