Способ тепловлажностной обработки железобетонных изделий

 

Изобретение относится к производству бетонных и железобетонных изделий. Цель-снижение общей пористости изделий и повышение их прочности. В процессе тепловлажностной обработки в камере осуществляют повышение температуры до 60°С и выдержку в течение 1,5 ч путем циклической подачи теплоносителя через каждые 15 мин в течение 40-50 с при поддержании влажности среды 40-45%, дальнешее повышение температуры до 95-100°С проводят со скоростью 60- 80°С/ч, а изотермическую выдержку проводят в течение 2,5 ч при влажности 95-100% 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 04 В 40/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4668002/33 (22) 16,01,89 (46) 23.06.92. Бюл, N. 23 (71) Самарский инженерно-строительный и нститут им, А.И. М и коя на (72) А.А,Рябых и В.В,Мохов (53) 666.97.035 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

ЛЬ 608845, кл. С 04 В 40/02, 1975, (54) СПОСОБ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ OEiРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (57) Изобретение относится к производству бетонных и железобетонных изделий.

Изобретение относится к производству бетонных и железобетонных изделий, Цель изобретения — снижение общей пористости изделий и повышение их прочности, На фиг. 1 приведена схема осуществления предлагаемого способа; на фиг. 2 — графическая зависимость режима термообработки.

В процессе тепловлажностной обработки в камере осуществляют подъем температуры до 60 С и выдержку при 60 С в течение

1,5 ч путем циклической подачи теплоносителя через 15 мин в течение 40 — 50 с при поддержании влажности среды 40 — 45%, дальнешее повышение температуры до 95—

100 С производят со скоростью 60-80 С/ч, а изотермическую выдержку проводят в течение 2,5 ч при влажности 95 — 100%, Ямная камера 1 оснащена циркуляционной системой, состоящей из центробежного вентилятора 2, приводимого в действие электродвигателем 3, всасывающего 4 и нагнетающего 5 воздуховодов. Стержневые электронагреватели в компактных блоках установлены один 6 — в начале всасывающе А) 1742274 А1

Цель — снижение общей пористости изделий и повышение их прочности, В процессе тепловлажностной обработки в камере осуществляют повышение температуры до

60 С и выдержку в течение 1,5 ч путем циклической подачи теплоносителя через каждые 15 мин в течение 40 — 50 с при поддержании влажности среды 40 — 45%, дальнешее повышение температуры до

95 — 100 С проводят со скоростью 6080 С/ч, а изотермическую выдержку проводят в течение 2,5 ч при влажности 95 — 100, -..

2 ил. го воздуховода, а два других 7 и 8 в конце нагнетательного воздуховода. По водопроводу 9 с электромагнитным вентилем 10 через форсунки в зону нагревателей может вспрыскиваться вода для образования пара.

Нагнетательный воздуховод снабжен специальной шиберной задвижкой 8, которая соединена с зубчатой рейкой 12 и может перемещаться при вращении шестерни 13 от реверсивного электродвигателя, перекрывая нагнетательный воздуховод и открывая отверстия 14 и 15.

Процесс тепловлажностной обработки осуществляется следующим образом.

После окончания загрузки камеры включают электронагреватели б и 8 и вентилятор

2, За счет циркуляции теплоносителя через электронагреватели, имеющие температуры 800 — 900 С, температура в камере начинает расти и одновременно за счет испарения влаги с поверхности изделий растет относительная влажность теплоносителя, Поэтому для поддержания низкой относительной влажности теплоносителя шиберной задвижкой 11 перекрывают нагнетательный воздуховод и одновременно

1742274

55 открывают отверстия для выброса переувлажненного теплоносителя из камеры и засасывания сухого воздуха. Этот процесс осуществляется через каждые 15 мин по 40—

50 с, что позволяет поддерживать относительную влажность в пределах 40 — 45 g>.

Так как при замене теплоносителя неизбежно должна уменьшиться температура в камере, что нежелательно, так как будет возрастать относительная влажность за счет снижения температуры, то для компенсации тепловых потерь включается дополнительный нагреватель 7. Чтобы при этом не увеличивалась электрическая мощность нагревателей, нагреватель 6 на всасывающем воздуховоде отключается, так как в его работе в этот период нет необходимости.

После достижения температуры 60 С нагреватели отключаются и включаются лишь для поддержания этой температуры при падении ее ниже 60 С, Задвижка работает в прежнем режиме, т.е. через каждые

15 мин перекрывает нагнетательный воздуховод на 50 — 40 с, При этом относительная влажность поддерживается на уровне 40—

50 Д . Эта первая изотермическая выдержка длится 1,5 ч.

Поддержание такого режима на стадии подъема температуры и первого изотермического выдерживания позволяет уменьшить давление паровоздушной смеси в порах и капиллярах бетонных изделий и выхода вместе с ней защемленного в порах и капиллярах воздуха, двигающегося в направлении от центра к поверхности. Это позволяет на стадии подъема температуры получить более тонкопористую структуру бетона, чем при обработке в насыщенной паровой среде, так как в этом случае влага движется от поверхности к центру иэделия, запирая в порах расширяющуюся паровоздушную смесь, А так как бетон в это время не имеет достаточной прочности, то его пористость увеличивается, что, в свою очередь, ведет к снижению прочности всего изделия.

Первая изотермическая выдержка необходима для того, чтобы образовавшийся тонкопористый бетон приобрел необходимую для сохранения этой структуры прочно5

30 сть, Исследованиями установлено, что после 1,5 ч выдержки при температуре 60 С прочность бетона составляет (0,3 — 0,35)Rye (Rzs — прочность бетона при нормальном твердевании после 28 сут хранения), Дальнейшее выдерживание бетона при данных температуре и пониженной относительной влажности приведет к обезвоживанию поверхностных слоев бетонного изделия и их разрыхлению. Поэтому через.

1,5 ч выдержки включаются все нагреватели в зону нагревателей через форсунки водопровода 10 в течение 100 — 110 с впрыскивается вода, В результате относительная влажность теплоносителя поднимается до

95 — 100 и испарение с поверхности изделий, практически прекращается, После этого подача воды прекращается, а нагреватели и вентилятор работают до получения в камере температуры 95 С, которая поддерживается в течение 2,5 ч.

Сказанное поясняется графиком режима термообработки (фиг. 2), где кривая 1 соответствует изменению температуры. а кривая 2 — изменению относительной влажности в процессе тепловой обработки бетонных изделий в камере.

Указанный способ обеспечивает получение прочности изделий в пределах (0,70,8)Rzs при одновременном снижении на

10 — 15О количества необходимого цемента.

Формула изобретения

Способ тепловлажностной обработки железобетонных изделий, включающий повышение температуры в камере до 60 С и выдержку в течение 1,5 ч в сухой среде, дальнейшее повышение температуры до

95 — 100 С, изотермическую выдержку при влажности 95 — 100 Д в течение 2,5 ч и охлаждение, отл и ч а ю щи и ся тем, что, с целью . снижения общей пористости изделий и повышения их прочности, повышение температуры и выдержку при 60 осуществляют путем циклической замены переувлажненного теплоносителя через каждые 15 мин в течение 40 — 50 с при поддержании относительной среды 40-45, дальнейшее повышение температуры проводят со скоростью

60- 30 С/ч.

1742274

<о р <с (аю

60 Риз. 2

Редактор Н. Рогулич

Заказ 2259 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР;

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

so

61

Ро

Составитель В, Лебедева

Техред М.Моргентал Корректор Э. Лончакова

Способ тепловлажностной обработки железобетонных изделий Способ тепловлажностной обработки железобетонных изделий Способ тепловлажностной обработки железобетонных изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству гипсобетонных пустотных изделий и может быть использовано в производстве гипсовых изделий другого назначения

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, а именно к тепловой обработке бетонных изделий в кассетах

Изобретение относится к строительному производству и может быть использовано при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и возведения монолитных зданий и сооружений

Изобретение относится к производству сборных строительных элементов, а именно к способам изготовления крупноразмерных сборных каменных изделий и конструкций из силикатного кирпича для использования в сейсмических районах

Изобретение относится к строительному производству и может быть использовано при изготовлении бетонных и железобетонных изделий, также при возведении монолитных железобетонных конструкций, направлено на повышение прочности бетона без нагрева бетонной смеси

Изобретение относится к способам изготовления декоративно-облицовочных изделий и может быть использовано в строительной промышленности

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к изготовлению строительных изделий из полистиролбетона, Цель - повышение физикомеханических свойств бетона

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для тепловой обработки и сушки строительных материалов

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано в технологии изготовления кирпича, керамических камней, черепицы, крупноразмерных блоков

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может найти применение для изготовления штучных стеновых изделий для малоэтажных жилых и сельскохозяйственных зданий

Изобретение относится к обработке и управлению условиями обработки отформованных изделий, в частности к обработке и управлению условиями тепловлажностной обработки отформованных бетонных и железобетонных изделий в камере обработки

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, в частности для тепловой обработки силикатного кирпича и строительных изделий из легкого бетона автоклавного твердения

Изобретение относится к способам тепловлажностной обработки строительных и других материалов и установкам для его осуществления

Изобретение относится к изготовлению в суровых климатических условиях крупноразмерных монолитных бетонных и железобетонных изделий из бетона сухого формования
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано в производстве брусчатки для изготовления элементов мощения площадей, тротуаров, посадочных площадок на линиях общественного транспорта

Изобретение относится к способу изготовления полистирол-бетонных стеновых блоков сложной формы

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к способам тепловой обработки полистиролбетонных изделий и конструкций, используемых в строительной индустрии при возведении зданий и сооружений промышленного, гражданского и социально-культурного назначения
Наверх