Способ непрерывной обработки бетонной смеси и устройство для его осуществления
Использование: при обработке бетонных смесей перед укладкой в форму опалубку при изготовлении сборных или возведении монолитных конструкций. Задача: повышение эффективности процесса обработки бетонной смеси, увеличение диапазона по производительности и мощности, улучшение работоспособности устройства и удобства его обслуживания. Сущность: в предложенном способе, включающем разогрев бетонной смеси электрическим током до 70-100oC и вибрирование, одновременно с разогревом и вибрированием бетонную смесь подвергают воздействию избыточного давления до 0,01-0,02 МПа. В устройстве для осуществления способа, содержащем загрузочный бункер, камеру разогрева бетонной смеси, выполненную в виде двух коаксиально установленных внутри корпуса труб, оснащенных электродами, размещенными на электроизоляционном покрытии, вибраторами и выгрузочной съемной течкой, внутренние рабочие поверхности, на которых расположены электродные секции, выполнены равными, при этом диаметр выгрузочной съемной тeчки в верхнем ее уровне соответствует диаметру наружной трубы камеры разогрева бетонной смеси, а диаметр выходного отверстия выгрузочной съемной тeчки соответствует минимальному диаметру сменной внутренней трубы, у которой нижний конец оснащен упругим элементом и заглушкой в виде опорной пяты, а на верхнем конце расположена заглушка-обтекатель, вибраторы закреплены на корпусе наружной трубы камеры разогрева бетонной смеси, причем наружная труба подвешена к бункеру, виброизолирована от него и сопряжена с ним через упругие герметичные элементы. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.
Изобретение относится к области строительного производства и может быть использовано при обработке бетонных смесей перед укладкой в форму или опалубку при изготовлении сборных или возведении монолитных конструкций.
Известен способ обработки смесей, преимущественно бетонных, включающий разогрев в замкнутом пространстве с одновременным вибрированием и перемещением смеси. Вибрирование выполняется поличастотным, при этом вибрацию большей частоты направляют перпендикулярно меньшей частоте и направлению перемещения смеси с возрастанием интенсивности вибрации по мере перемещения смеси при цикличном воздействии на нее градиента напряжения, причем обработку смеси производят до достижения в замкнутом пространстве гидростатического давления, позволяющего разогреть смеси до температуры, превышающей 100oC [1] . Недостатки известного способа заключаются в следующем. Pазогрев смеси до температуры, превышающей 100oC, нецелесообразен, т.к. сложно обеспечить безопасность работ с перегретыми смесями и при температуре выше 100oC неизбежно интенсивное парообразование. Пар испаряется, энергия, связанная с его образованием, расходуется напрасно. Известно устройство для обработки бетонных смесей, включающее корпус замкнутого поперечного сечения с вибратором, приемной воронкой и регулируемым затвором. Внутри корпуса с помощью эластичных мембран, выполняющих роль диафрагм, установлен электродный стержень из чередующихся диэлектрических и токопроводящих кольцевых секций [1]. Недостатки данного устройства заключаются в сложности очистки и неравномерности разогрева. Неудобства и большие трудности при очистке устройства обусловлены достаточно большой длиной его корпуса и электродного стержня (например, при производительности 3-12 м3/ч и температуре разогрева 50-70oC длина устройства составляет 4-6 м). Неравномерность разогрева смеси предопределена тем, что электроды, расположенные на центральном стержне, диаметр которого примерно в три раза меньше диаметра корпуса, создают в приэлектродном пространстве большую плотность тока по сравнению с плотностью тока в пристенной зоне корпуса устройства. Недостатком устройства являются и ограниченные возможности изменения диапазона его производительности. При фиксированных геометрических параметрах электродной камеры увеличение, например, производительности приведет к уменьшению температуры разогрева. Известно устройство для электроразогрева бетонной смеси, содержащее бункер с вибратором, камеру разогрева, в которой установлен по вертикальной ее оси сердечник с насаженными на нем электродами-сетками со смещением один относительно другого на половину размера ячейки; и механизм выгрузки смеси [2] . Механизм выгрузки смеси выполнен в виде винтового шнека, установленного соосно с сердечником. Такое конструктивное решение устройства позволяет повысить эффективность его в работе. Однако оно имеет ряд недостатков, заключающиxся в сложности очистки электродов-сеток, доступ к которым затруднен, очистку винтового шнека без его разборки также производить очень трудно. Известна установка для непрерывного электроразогрева бетонной смеси, включающая цилиндрическую электродную камеру, выполненную с телескопически раздвижным по оси цилиндра трубчатым электродом [3]. Электродная камера имеет виброрешетчатый затвор и боковые дверцы. Такое конструктивное решение направлено на обеспечение регулирования режима разогрева смеси, создание равномерного температурного соля и повышение надежности работы установки. Но, несмотря на ее достоинства, установка обладает недостатками. Так, разогрев смеси осуществляется только от одной фазы, которая подключена к центральному электроду, что неизбежно вызывает перекос фаз трехфазной сети. В электродной камере с боковыми открывающимися дверцами сложно обеспечить их герметичность. Кроме того, проблематично регулирование скорости истечения бетонной смеси виброрешетчатым затвором. Наиболее близким техническим решением к заявляемому способу является способ непрерывной обработки бетонной смеси перед укладкой в опалубку, включающий вибрирование бетонной смеси с одновременным ее разогревом электрическим током до 70-115oC, кроме того, одновременно с разогревом и вибрированием бетонную смесь подвергают вакуумированию со степенью разряжения 0,08 - 0,06 МПа [4]. Однако по известному способу невозможно получить бетонную смесь высокого качества по следующим причинам: для достижения температуры воды 100-115oC (преобразование электрической энергии в тепловую происходит в водном ионном растворе, насыщенном продуктами гидролиза и гидратации цемента) необходимо избыточное давление, а известный способ предусматривает вакуумирование. Это явное противоречие. В диапазоне 70 - 100oC способ может быть реализован, при температуре выше 100oC (до 115oC) это сделать навряд ли возможно; с точки зрения увеличения количества цементного геля в бетонной смеси ее не следует вакуумировать в процессе обработки. При удалении свободной воды путем вакуумирования в принципе ухудшаются условия для гелеобразования, т.к. гель образуется только в результате растворения зерен цементного клинкера водой; удаление воздуха из бетонной смеси путем ее вакуумирования в процессе обработки лишено смысла, т.к. после обработки бетонной смеси воздух в нее проникает снова под воздействием атмосферного давления в процессе ее подачи (например, по виброхоботу) и распределения при укладке. Наиболее близким техническим решением к заявляемому устройству является устройство для непрерывной обработки бетонной смеси перед укладкой в опалубку, содержащее корпус с выгрузочной течкой и установленный над корпусом загрузочный бункер, камеру разогрева бетонной смеси с электродами, размещенными на электроизоляционном покрытии, инфракрасные излучатели, расположенные внутри корпуса, и вибраторы, закрепленные на камере разогрева, снабжено установленным в верхней части корпуса вакуумным насосом, камера разогрева выполнена в виде двух коаксиально установленных внутри корпуса труб, причем наружная труба жестко соединена с загрузочным бункером, а внутренняя установлена с возможностью колебания в вертикальной плоскости посредством вибратора и соединена с вакуумным насосом, эжектроизоляционное покрытие расположено на обращенных друг к другу поверхностях труб и имеет расположенные по трехзаходной винтовой линии валикообразные выступы, между которыми размещены электроды, выполненные пластинчатыми, причем витки валикообразных выступов внутренней трубы смещены на половину шага [4]. Кроме того, оно снабжено закрепленным на конце внутренней трубы воронкообразным элементом, полость которого обращена в сторону выгрузочной течки. Однако известное устройство имеет недостатки. Так, наличие выступов между электродами нецелесообразно по следующим соображениям: выступы являются искусственным препятствием для движения электрического тока между смежными фазами на каждой (наружной и внутренней) из труб; сложность очистки внутренних поверхностей, имеющих валикообразные выступы. Размещение над бункером системы крепления центральной трубы, ее привода и вибраторов превращает загрузочный бункер в приемную воронку, малый объем которой не позволит создать запас бетонной смеси, обеспечивающий подпор, необходимый для стабильной работы устройства. Проблематична также загрузка бункера бетонной смесью в построечных условиях. Для решения поставленной задачи предложены способ непрерывной обработки бетонной смеси перед укладкой в форму или опалубку и устройство для его осуществления. Предложенный способ непрерывной обработки бетонной смеси перед укладкой в форму или опалубку, как и прототип, включает разогрев бетонной смеси электрическим током до 70-100oC и вибрирование. В отличие от прототипа бетонную смесь одновременно с разогревом и вибрированием подвергают воздействию избыточного давления до 0,01 - 0,02 МПа, которое создается в основном за счет гидростатического давления вышележащего объема бетонной смеси, а также за счет увеличения в объеме паровоздушной фазы при форсированном (в течение 1-3 мин) разогревe смеси. Наличие избыточного давления в сочетании с вибрацией, которая способствует дефлокулизации и диспергации зерен цемента, обеспечивает большее проникновение влаги зерен цемента через вновь обнажающиеся поверхности и как результат вовлечениe "в работу" большой массы цемента на ранних стадиях твердения бетона. Кроме того, по предлагаемому способу требуемую температуру разогрева бетонной смеси в диапазоне задаваемых параметров производительности и мощности определяют с учетом электрического сопротивления бетонной смеси, которое определяется по зависимости


Формула изобретения
1. Способ непрерывной обработки бетонной смеси перед укладкой в форму или опалубку, включающий ее разогрев электрическим током до 70 - 100oC и вибрирование, отличающийся тем, что одновременно с разогревом и вибрированием бетонную смесь подвергают воздействию избыточного давления до 0,01 - 0,02 МПа. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что требуемую температуру разогрева бетонной смеси в диапазоне задаваемых параметров производительности и мощности определяют с учетом изменения электрического сопротивления, рассчитываемого по зависимости
где R - электрическое сопротивление бетонной смеси в камере разогрева бетонной смеси, Ом;


L - длина камеры разогрева бетонной смеси, м;
Kз - степень заполнения камеры разогрева бетонной смеси токосъемными электродами, определяемая отношением площади электродов к площади внутренней поверхности наружной трубы в пределах камеры разогрева бетонной смеси;
D - внутренний диаметр рабочего органа (наружной трубы), м;
d - наружный диаметр сменной центральной трубы, м. 3. Устройство для непрерывной обработки бетонной смеси перед укладкой в форму или опалубку, содержащее загрузочный бункер, камеру разогрева бетонной смеси, выполненную в виде двух коаксиально установленных внутри корпуса труб, оснащенных электродами, размещенными на электроизоляционном покрытии, вибратора и выгрузочной съемной течкой, отличающееся тем, что внутренние рабочие поверхности, на которых расположены электродные секции, выполнены ровными, при этом диаметр выгрузочной течки в верхнем ее уровне соответствует диаметру наружной трубы камеры разогрева бетонной смеси, а диаметр выходного отверстия выгрузочной съемной течки соответствует минимальному диаметру сменной внутренней трубы камеры разогрева бетонной смеси, у которой нижний конец оснащен упругим элементом и заглушкой в виде опорной пяты, а на верхнем конце расположена заглушка - обтекатель, вибраторы закреплены на корпусе наружной трубы камеры разогрева бетонной смеси, причем наружная труба подвешена к бункеру, виброизолирована от него и сопряжена с ним через упругие герметичные элементы. 4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что внутренняя труба камеры разогрева бетонной смеси выполнена съемной и сменной и прикреплена к корпусу наружной трубы посредством Г-образной консоли, которая одним концом прикреплена к опорной пяте, а другим - к вертикальному штоку, перемещающемуся по направляющей параллельно продольной оси камеры разогрева бетонной смеси с помощью привода.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2