4.17. Установки для формования железобетонных труб
Промышленность сборного железобетона выпускает значительное количество бетонных и железобетонных труб, которые в некоторых случаях по технико-экономическим показателям оказываются предпочтительнее стальных. Выпускаются безнапорные бетонные и железобетонные малонапорные (до 0,3 МПа) и напорные (до 1,5 МПа) трубы. Безнапорные и малонапорные трубы изготовляют вибрационным методом, методами центрифугирования, радиального прессования и центробежного проката. Напорные трубы изготовляют в основном методом виброгидро-прессования.
Вибрационный метод формования труб осуществляется в формах на виброплощадках. Формование труб осуществляют в вертикальном положении, используют для этого ударно-вибрационные площадки (см. п. 4.10) и площадки с пространственными колебаниями (см. п. 4.11). В этих случаях для улучшения качества уплотнения бетонной смеси часто применяют вибросердечники, которые устанавливают внутри формы по ее оси и обеспечивают дополнительные круговые колебания.
Иногда формуют трубы в горизонтальном положении на виброплощадках с гармоническими вертикально направленными колебаниями (см. п. 4.8). В этих случаях (рис. 4.88) дебалансы левого и правого рядов виброблоков при монтаже устанавливают в противофазе и таким образом виброплощадка генерирует вынуждающий момент, который обеспечивает угловые колебания формы относительно ее оси.
Рис. 4.88. Схема виброплощадки для формования труб в горизонтальном положении
Существуют и специализированные вибрационные установки. В них уплотнение бетонной смеси осуществляется вибровозбудителями круговых колебаний, которые устанавливают соосно с формуемой трубой.
Метод центрифугирования основан на том, что при вращении формы относительно собственной оси на частицы бетонной смеси начинают действовать центробежные силы, которые и приводят к уплотнению бетонной смеси путем ее прессования. Центрифугирование труб осуществляется в горизонтальном положении. При этом результирующая сила, действующая на некоторую частицу бетонной смеси массой т (рис. 4.89):
Рис. 4.89. Схема сил, действующих на частицу бетонной смеси в центрифуге
___________________________________________
Р = √(mRω2)2 + (mg)2 – 2m2ω2gRcosωt (4.81)
где R — радиус расположения частицы от оси вращения; ω — угловая скорость формы.
Когда рассматриваемая частица находится в точке А (рис. 4.89), угол ωt = 0, a cos ωt = 1. Следовательно,
РА = mRω2 — mg.
Когда рассматриваемая частица находится в точке В, угол ωt = π, a cos ωt = -1. . Следовательно,
РВ = mRω2 + mg.
Из этого вытекает, что давление в точке А ниже, чем в точке В. Это обстоятельство заставляет бетонную смесь равномерно распределяться по внутренней поверхности формы. Результирующая центробежная сила, действующая на кольцо бетонной смеси радиусом r1,, толщиной стенки dr1 и длиной l:
dPц = 2πlρω2r12dr1,
где ρ – плотность бетонной смеси.
Интегрируя последнее выражение от R1 до R, получим
Рц = 2 πlρω2 R1∫R r1dr1 = 2 πlρω2(R3 – R13)/3,
где R1, R — соответственно внутренний и наружный радиусы трубы.
Для того чтобы определить прессующее давление на наружной поверхности трубы, достаточно правую и левую части последнего выражения отнести к наружной поверхности трубы
Р0 = Рц/(2πRl) = [ρω2(R3 – R13)/3R] (4.82)
Это выражение характеризует связь давления на поверхности трубы с ее параметрами и угловой скоростью центрифуги. Экспериментально установлено, что при распределении бетонной смеси угловая скорость формы
ωр = 1,5√g/R1
При уплотнении бетонной смеси прессующее давление согласно экспериментальным данным должно быть Р0 = Ру = 0,1-0,15 МПа. Последнее на основании (4.82) дает возможность определить угловую скорость, необходимую для уплотнения бетонной смеси:
________________________
ωу = √(3РуR)/[ρ(R3 – R13)]
В зависимости от установки и закрепления форм центрифуги разделяют на осевые или шпиндельные, в которых торцы формы закрепляют на передний приводной и задней опорной бабках; свободнороликовые, в которых форма свободно опирается на опорные ролики, и ременные, в которых форма подвешивается на бесконечных перекрещивающихся ремнях, огибающих приводные и холостые шкивы. Из-за сложности крепления форм и невозможности формования длинномерных изделий осевые центрифуги применяют редко.
Форма 1 (рис. 4.90) одной из свободнороликовых центрифуг опирается на приводные ролики 2, которые связаны между собой валами с зубчатыми муфтами. Эти ролики, а следовательно, и лежащая на них форма получают вращение от электродвигателя через клиноременную передачу 3. Поддерживающие ролики 4 установлены на гидроцилиндрах 5. Такое расположение поддерживающих роликов позволяет менять диаметр формуемых труб. Для снижения уровня шумов при работе центрифуги в качестве опорных и поддерживающих роликов используют иногда автомобильные баллоны.
В ременных центрифугах вместо роликов используют бесконечные ремни, на которых вывешивается форма. Схема запасовки ремней приведена на рис. 4.91.
Такие центрифуги различных конструктивных исполнений применяют для формования железобетонных труб длиной 5— 20 м и диаметром до 4'—5 м. При формовании изделий с диаметром до 800 мм формы заполняют бетонной смесью до их установки на центрифугу. При
формовании труб большего диаметра фирмы заполняют непосредственно на центрифуге посредством специальных питателей, например ложковых.
Центрифугированные трубы изготовляют из пластичных бетонных смесей. Однако в процессе их изготовления благодаря действию центробежных сил происходит отжим из бетонной смеси избыточной воды, которая вытекает из формы в виде шлама. Это обеспечивает свежеотформованному изделию достаточную прочность для его транспортирования в форме к камерам тепловлажностной обработки.
Рис. 4.91. Схема запасовки ремней в ременной центрифуге
Как следует из выражений (4.83) и (4.84), угловая скорость центрифуги зависит от диаметра формуемой трубы. Кроме того, привод должен обеспечивать работу центрифуг с угловой скоростью ωр, необходимой для распределения бетонной смеси, и угловой скоростью (ωу, необходимой для ее уплотнения. Таким образом, приводы центрифуг должны обеспечивать в широком диапазоне регулирование угловой скорости форм. Это достигается установкой в системе привода коробок передач, вариаторов, многоскоростных асинхронных электродвигателей. В последние годы для этого широко применяют электродвигатели постоянного тока с тиристорными регуляторами скорости.
Центрифуги рассчитывают по заданным размерам формуемых труб R, R1 и L в такой последовательности
По выражению (4.83) определяют необходимую угловую скорость ωр распределения бетонной смеси, а по выражению (4.84) — угловую скорость ωу уплотнения.
Находят мощность (Вт) приводного электродвигателя, не обходимую для работы центрифуги в режиме уплотнения:
N = ωy(Mтр + Мв)/η
где Мтр — момент трения в опорах, Н∙м; МВ — момент трения формы о воздух, Н∙м; т) η— КПД привода.
Для роликовых центрифуг
____________
Мтр = [1,41(mф + mб.с.)gDб]/(Dб√1 + cos ) ∙ (μdB + 2μК)
где Dб — диаметр бандажа, м; Dр — диаметр опорных роликов, м; — угол между осями опорных роликов; μ — приведенный к валу коэффициент трения скольжения подшипника качения, (μ = 7∙10-3; dB — диаметр вала под подшипниками качения, м; μк — коэффициент трения качения опорных роликов по бандажам, μк = 5∙10-4 м;
Для осевых центрифуг
Мтр = [mф + mб.с.)gdBμ]/2; МВ = kFωy2Rp3,
где k — коэффициент сопротивления воздуха, k = 0,6-l,0; F — суммарная площадь продольных ребер и фланцев формы, м2; Rр — радиус центра тяжести площади ребер, м.
В центрифугах с предварительной загрузкой форм бетонной смесью проверяют пусковой момент (Н∙м) приводного электродвигателя
Mпуск = Мтр + Мст
где Мст — статический момент массы бетонной смеси (Н-м) при ее подъеме на угол 45°;
Мст = 0,47LρR3gsin3(β/2)
(β — центральный угол сегмента, в котором располагается после загрузки в форму бетонная смесь).
Значение β определяют по графику на рис. 4.92. На этом графике по оси ординат отложено
∆S = R2/2(R2 – R12)
Полученное значение Мпуск должно удовлетворять неравенству Мпуск < Мд, где Мд — пусковой момент электродвигателя. При приводе от асинхронных электродвигателей с короткозамкнутыми роторами Мд == 1,8МН, где Мн — номинальный момент электродвигателя.
Метод роликового прессования заключается в укатке рыхлой бетонной смеси роликами. Таким методом формуют плоские и особенно часто трубчатые железобетонные изделия. Устройство для формования трубчатых изделий часто называют установками радиального прессования. При таком формовании уплотнение бетонной смеси происходит под действием нормального контактного давления ролика на смесь, которое принято называть прессующим давлением.
Р ис. 4.92. Зависимость угла β от ∆S
Рис. 4.93. Схема установки радиального прессования ж/б труб
Изготовление железобетонных труб методом радиального прессования осуществляется в вертикальной форме, установленной соосно с приводным валом формующей головки. Наибольшее распространение получили установки для формования труб раструбом вниз (рис. 4. 93). Изготовление железобетонных труб методом радиального прессования осуществляется в вертикальной форме, установленной соосно с приводным валом формующей головки. Такая установка работает следующим образом. Сверху питателем 4 бетонная смесь подается в форму 1. Уплотнение раструбной части осуществляется в начальной стадии формования вибрационным способом с помощью вибростола 8. После уплотнения раструбной части вибростол выключается и начинается подъем прессующей головки, т. е. начинается процесс радиального прессования.
Формующая головка установлена на валу 3 и состоит из верхнего распределительного конуса или диска 5, снабженного пластинами-метателями 9, прессующих роликов 6, свободно вращающихся на вертикальных осях, и заглаживающего короткого цилиндра 7, выполняющего функции скользящей опалубки.
Стенки трубы формуются при вращении головки и одновременном ее подъеме вверх. Рыхлая бетонная смесь, попадая на вращающийся распределительный конус 5, отбрасывается метателями 9 к стенкам формы 1 под набегающие ролики 6, которые и уплотняют ее. Сверху форма закрывается кольцом 2.
Установки радиального прессования по заданным наружному R и внутреннему R1 радиусам формуемой трубы рассчитывают в такой последовательности.
1. Из условия захвата роликом при первом проходе необходимого количества рыхлой смеси для получения предельно уплотненной смеси в стенке трубы определяют радиус роликов формующей головки
r = [2a1 + b2 – (12/cos2(1/2)) – 2b]/[2(a1 + 2sin2(1/2) - b] ∙ R
___________________
где а1 = 1 - √1 – 2kyb + kyb2
(ky — коэффициент уплотнения бетонной смеси, ky = 1,60-1,62); b = (R – R1)/R; 1 — угол захвата, 1 = 33-34°.
Коэффициент уплотнения бетонной смеси
Ky = V0/Vт
где V0 — объем единичного кольца с наружным радиусом R рыхлой смеси, необходимый для получения предельно уплотненной смеси в стенке трубы; VT — объем единичного кольца смеси радиусами R и R1.
2. Определяют число роликов формующей головки
___________________
zp <= [3πR1(R1 – r)]/[5r√R12 - r2 – rR1]
Число роликов принимают равным ближайшему меньшему целому числу к полученному значению.
Определяют угловую скорость формующей головки
ωp = 1/(R1 – r) ∙ Uк
где Uк — окружная скорость качения роликов, при диаметре грубы D = 0,3-0,6 м Uk= 2-2,5 м/с, при D = 0,8-1 м Uк = 2,5-З м/с, при D = 1,0 - 1,5 м Uк = 3,2 - 3,5 м/с.
Находят скорость подъема формующей головки
UF = (lpzpωp)/(2πkп)
где lр — длина ролика, lр = 0,18 - 0,3 м; kn — число проходов ролика, kn = 40 - 60.
Вычисляют производительность питателя, подающего бетонную смесь в форму:
П = π(2RHm – Hm2)u2ρp,
где ρр — объемная масса рыхлой бетонной смеси, рр = 1500 - 1550 кг/м3;
_________________________________________
Hm = R - √R2 – RyR(R – R1) + Ry(R – R1)2
6. Мощность приводного электродвигателя формующей головки рассчитывают по эмпирической формуле
Nд = 2πRki
где ki — удельная мощность, для армированных труб ki = 15 кВт/м, для бетонных труб ki = 17 кВт/м.
Метод центробежного проката по способу уплотнения бетонной смеси аналогичен методу роликового прессования. Изготовление труб на установках центробежного проката осуществляется в горизонтально установленной форме 3 (рис. 4.94). Форма 3 своими торцовыми кольцами 5 опирается на приводной прессующий ролик 6. Ролик 6 вращается в подшипниках качения и приводится через клиноременную передачу от электродвигателя. К формующему ролику 6 форма 3 прижата нажимными роликами 7. Бетонная смесь подается в форму 3 консольным ленточным питателем 2.
Рис. 4.94. Схема установки центробежного проката железобетонных труб
Последний установлен на подвижной каретке 1, которая перемещает питатель вдоль оси формы.
Так как форма 3 прижата к вращающемуся формующему ролику 6 нажимными роликами 7, она начинает вращаться в том же направлении, что и ролик 6 с некоторой угловой скоростью ω1 Первоначально каретка питателя находится в одном из крайних положений и бетонная смесь поэтому подается в какой-либо из концов формы. Благодаря вращению формы бетонная смесь, упавшая в ее нижнюю часть, прижимается к стенкам центробежной силой и поднимается в верхнюю часть формы, где попадает под прессующий ролик 6 и уплотняется. Из сказанного следует, что для нормальной работы установки центростремительное ускорение формы должно быть больше ускорения свободного падения. Исходя из этого угловая скорость вращения формы
__________________
ω1 = √(1,2 – 1,5)g/R1
После уплотнения одного из концов трубы каретка 1 с питателем 2 начинает перемещаться к другому концу трубы. Чтобы формовать трубы различного диаметра, питатель 2 перемещают по вертикали обычно с помощью винтового механизма, установленного на каретке 1. Так формуются трубы на установках центробежного проката. Как следует из выражения (4.85), центробежные силы, возникающие при вращении формы, достаточно малы и служат в основном лишь для подачи бетонной смеси под прессующий ролик.
Уплотнение трубы обычно контролируют визуально. Если какой-либо из участков трубы недоуплотнен, то в это место питателем дополнительно подается бетонная смесь до тех пор, пока участок не достигает нужной степени уплотнения. Формуют трубы методом центробежного проката из особо жестких бетонных смесей. Поэтому, как и при формовании методом радиального прессования, обеспечивается высокая первоначальная прочность свежеотформованной бетонной смеси, которая позволяет осуществлять немедленную распалубку изделий.
К недостаткам метода центробежного проката следует отнести следующее.
Невозможность формования труб длиной более 3 м из-за прогиба длинного прессующего ролика, что приводит к уменьшению внутреннего диаметра трубы в средней ее части и к недоуплотнейию бетонной смеси.
Трудности формования раструбных труб.
Низкая производительность этого метода, связанная со сложностью и трудоемкостью установки формы на длинный прессующий ролик и снятия ее после окончания процесса уплотнения.
Метод виброгидропрессования применяют для изготовления напорных железобетонных труб, предназначенных для работы под давлением до 1,5 МПа. Изготовляют трубы в формах, которые состоят из наружного кожуха и внутреннего сердечника. Наружный цилиндрический кожух имеет разъем по диаметральному сечению. Наружные кожухи форм для труб диаметром до 800 мм I состоят из двух обечаек, а для труб диаметром 1000 мм и более состоят обычно из четырех обечаек. Каждая из обечаек кожуха снабжена ребрами жесткости и продольными фланцами, которые соединяют при сборке кожуха болтами с тарированными тарельчатыми пружинами. Стыки наружного кожуха уплотняют клейкой лентой. Внутренний сердечник состоит из сплошного и дырчатого цилиндров. На дырчатый цилиндр надет герметичный гибкий резиновый цилиндр. Пространство между резиновым цилиндром и наружным кожухом, в котором монтируют арматурный каркас трубы, заполняется бетонной смесью. Арматурный каркас состоит из продольных предварительно напряженных стержней и спиральной арматуры.
Раструбная часть формы снабжена резиновым раструбообразователем и раструбным упорным кольцом, в котором через муфты закрепляются анкерные головки продольных арматурных стержней. Второй конец этих стержней проходит сквозь отверстия в верхнем упорном кольце и закрепляется после натяжки стержней гидродомкратами.
Наружный кожух с смонтированным в нем арматурным каркасом посредством крана надевается на вертикально установленный внутренний сердечник и опускается до тех пор, пока не встанет на центрирующее донное кольцо сердечника. Собранную таким образом форму переносят на пост бетонирования. В верхний втулочный конец формы устанавливают центрирующее кольцо, которое обеспечивает совместно с донным кольцом соосное положение наружного кожуха относительно сердечника. Устанавливают также загрузочный конус для подачи бетонной смеси в форму с вибропобудителем, исключающим ее зависание. На наружном кожухе размещают три—пять пневматических вибровозбудителей общего назначения.
Бетонная смесь обычно шнековым питателем подается через загрузочный конус в форму при включенных пневматических виибровозбудителях, которые обеспечивают необходимую степень ее заполнения путем облегчения прохода бетонной смеси между стенками формы и элементами арматурного каркаса. Кроме того, происходит предварительное уплотнение бетонной смеси. Заполненную форму краном переносят на пост опрессовки и термовлаж-ностной обработки и устанавливают в вертикальном положении. Далее сердечник своим патрубком подключается к водопроводной магистрали и заполняется водой, после чего подключается к установке высокого давления, которая равномерно в течение 0,5 ч доводит давление воды в сердечнике до заданного. При этом вода через стенки резинового цилиндра производит опрессовку (уплотнение) бетонной смеси. Давление воды в сердечнике принимается в 3—3,5 раза больше рабочего давления, на которое рассчитана формуемая труба. Например, для труб, предназначенных для работы под давлением жидкости 1,0—1,2 МПа, давление воды в сердечнике (давление опрессовки) р0 = 3,0-З,6 МПа.
При этом же давлении производят термовлажностную обработку трубы. Снятие давления и извлечение готовой трубы из формы производится после того, как бетонная смесь наберет необходимую прочность для восприятия усилий от предварительно напряженной арматуры.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Расскажите о значении сборного железобетона в индустриализации строительства, об основных преимуществах применения сборного железобетона.
Назовите основные технологические процессы и виды производств, используемые при изготовлении сборных железобетонных изделий.
Перечислите конструктивные и технологические принципы, определяющие выбор оборудования для использования арматуры и армирования.
Расскажите об основных видах арматурных элементов и марках стали, применяемых в железобетонных изделиях.
Перечислите машины и оборудование, применяемые для изготовления элементов ненапряженной арматуры (сеток, каркасов), а также закладных деталей.
Расскажите о принципах работы правильно-отрезных станков. Как рассчитать производительность и мощность электропривода правильно-отрезных станков?
Как выполняется гибка арматурных стержней? Как рассчитать крутящий момент на валу гибочного диска станка для гибки?
Как работает одноточечная сварочная машина?
Расскажите о принципах натяжения арматурных элементов, используемых в машинах и оборудовании для напряженного армирования.
10. Как рассчитать тяговое усилие, создаваемое гидродомкратами при натяжении арматуры?
11. Как рассчитать длину арматурной заготовки, подлежащей электрическому натяжению?
Расскажите о классификационных признаках и конструктивных исполнениях бетоноукладчиков и бетонораздатчиков.
Перечислите принципиальные схемы рабочих органов машин для раздачи бетонной смеси и ее распределения.
Расскажите о рабочих органах заглаживающих механизмов, монтируемых на бетоноукладчиках.
Какое оборудование применяют для транспортирования бетонной смеси из БСУ к формовочным постам?
Расскажите о принципах работы бетоноукладчика с поворотной воронкой.
Какие функции выполняет вибронасадок?
Как рассчитать производительность бетоноукладочных машин цикличного действия?
Объясните повышенную уплотняющую способность виброплощадок с вертикальными асимметричными колебаниями по сравнению с виброплощадками с гармоническими колебаниями.
Какие существуют типы центробежных вибровозбудителей и каковы их взаимные достоинства и недостатки?
Какие условия необходимо соблюсти, чтобы двухвальный дебалансный вибровозбудитель генерировал направленные колебания, и как эти условия могут быть выдержаны?
Как обеспечиваются санитарные нормы вибраций фундаментов зарезонансных виброплощадок с гармоническими вертикально направленными колебаниями?
Как влияет на динамику резонансных машин масса упругих элементов?
Каковы основные взаимные достоинства и недостатки резонансных и зарезонансных виброплощадок?
Как может быть достигнута стабилизация режима работы линейных и ударно-вибрационных виброплощадок?
Чем обеспечивается снижение до санитарных норм уровня вибраций, передаваемых на руки бетонщика при работе с глубинными вибровозбудителями?
В чем состоят преимущества дебалансно-планетарных виброприводов активных пустотообразователей перед дебалансными?
Расскажите об основных схемах конвейерных линий, применяемых при производстве железобетонных панелей.
Расскажите об устройстве кассетно-формовочных установок и принципе расчета распорного усилия, возникающего при заполнении кассет бетонной смесью.
Какие способы формования применяют при изготовлении безнапорных, малонапорных и напорных железобетонных труб?
- 1.1 Общие сведения
- 1.2. Технологические схемы производства цемента
- 1.3. Печные агрегаты
- 1.4. Вращающиеся печи
- Внутрипечные теплообменные устройства
- Запечные теплообменные устройства
- Технологическая схема производства извести
- 3.1 Технологическая схема производства гипса
- 3.2. Гипсоварочные котлы
- 4. Оборудование для производства железобетонных изделий и конструкций
- Общие сведения
- 4.2. Армирование железобетонных изделий
- 4.3. Машины и оборудование для изготовления элементов ненапрягаемой арматуры
- 4.5. Оборудование для транспортирования и укладки бетонной смеси
- 4.14. Конвейерные линии для формовани железобетонных изделий
- 4.16. Кассетно-стендовое производство железобетонных панелей
- 4.17. Установки для формования железобетонных труб
- 5. Оборудования для производства асбестоцементных изделий
- 5.1. Общие сведения. Технологические схемы производства
- 5.2. Конструкция оборудования
- 5.3. Оборудование для производства асбестоцементных труб
- 6. Оборудование для производства силикатного кирпича
- 6.1. Технологические схемы производства силикатного кирпича
- 6.2. Конструкция оборудования для производства силикатного кирпича
- 7.2. Оборудование для производства гипсобетонных панелей методом проката и гипсовых блоков
- 8. Оборудование для производства изделий строительной керамики
- 8.1. Схемы производства кирпича и керамических камней
- 10. Оборудование для производства теплоизоляционных материалов и изделий из минеральной ваты и стекловолокна
- 10.1. Общие сведения
- 10.2. Оборудование для получения минераловатного расплава и его переработки на вату
- 10.3. Оборудование для производства изделий из минеральной ваты
- 11. Оборудование для производства строительного стекла
- 11.1. Технологические особенности
- 11.2. Оборудование для формования листового строительного стекла
- 11.3. Оборудование для подрезки и отломки листового стекла