EP0407632A1 - Verfahren zur Herstellung von Betonrohren und Rohrpresse zur Durchführung des Verfahrens - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a method for producing concrete pipes according to the preamble of claim 1 and a pipe press for carrying out the method according to the preamble of claim 2.
- the present invention was therefore based on the object of developing a method for producing the concrete pipes described above, which results in pipes whose inwardly facing surface is largely liquid-tight and has high abrasion resistance. Furthermore, a pipe press should be specified, with the help of which this method can be used directly in one step in the production of concrete pipes.
- the corrosion-resistant and abrasion-resistant layer on the inside of a concrete pipe already during the manufacture of the pipe, that is to say in a state in which the concrete has not yet hardened.
- the impregnation liquid penetrates at least 10 mm deep into the concrete mass and hardens there together with the concrete.
- the protective layer produced in this way has a strength and uniformity which is not known from the concrete pipes impregnated subsequently, ie after curing. Due to its thickness, the protective layer acts as an additional reinforcement of the concrete pipe after hardening. This is an additional advantage of the impregnation process according to the invention, which is not known from the impregnation processes used previously.
- the tube press has a vertical tube shape 1, in the longitudinal axis of which a shaft 2 rotating in the counterclockwise direction is arranged.
- the shaft 2 leads from a gear 4 arranged in a gear 3 to a smoothing cylinder 5 which, together with press rollers 6, forms a roller head of the tube press.
- the shaft 2 is surrounded by an outer shaft 7, which rotates clockwise and leads from a gear 8 in the transmission 3 to the two upper press rollers 6.
- a tube 9 is guided, which protrudes with its upper end from the gear 3 and is closed there by a rotating device 10, while the lower end of the tube 9 approximately in the radial direction in the middle of the interior of the smoothing cylinder 5 branched outgoing network.
- the number of distributor lines 11 depends on the diameter of the smoothing cylinder 5 and is on average 4-8 distributor lines. Of course, more distributor lines can be provided for smoothing cylinders with a larger diameter.
- the distributor lines 11 open on the outer surface of the smoothing cylinder 5 into pretensioning nozzles 13 which lie in an annular channel running along the circumference of the smoothing cylinder.
- the pipe press works in the following way:
- a synthetic resin solution is used as impregnating agent for the concrete by means of a feed line 12 via the rotating device 10 Given tube 9 and led under pressure to the biasing nozzles in the annular channel of the smoothing cylinder 5. From the prestressing nozzles, the synthetic resin solution is distributed in the ring channel over the entire circumference of the smoothing cylinder 5 and penetrates into the concrete, which has in some cases already been smoothed but is still moist.
- the working pressure in the pipe 9 and in the distribution lines 11 is set so that the synthetic resin solution can penetrate at least 10 mm deep into the concrete pipe. By changing the working pressure, smaller or larger penetration depths can be set.
Abstract
Description
- Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur Herstellung von Betonrohren nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 und einer Rohrpresse zur Durchführung des Verfahrens nach dem Oberbegriff des Anspruches 2.
- Die Herstellung von Betonrohren im Walz-Preßverfahren läßt immer noch zu wünschen übrig, vor allem was die Qualitätskonstanz betrifft. Zudem wird durch zunehmende Verunreinigung der Gewässer die chemische Belastung immer größer. Hier werden bereits in kritischen Fällen Rohre mit säurefesten Kacheln belegt oder es werden gebogene Kunststoffplatten im Rüttelverfahren in die Rohrinnenwand eingearbeitet. Für normal gefertigte Betonrohre werden auch oft durch Spritzen, Streichen oder Spachteln nachträglich Schutzschichten aufgebracht. Die nachträgliche Aufbereitung und Imprägnierung dieser Rohre hat sich als zeitaufwendig erwiesen, ist insbesonders bei engen Rohren äußerst schwierig und brachte nur Teilerfolge, da das bereits ausgehärtete Betonrohr die nachträglich aufgebrachten Dichtungsmittel nur in geringem Umfange annimmt.
- Der vorliegenden Erfindung lag deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung der oben beschriebenen Betonrohre zu entwickeln, das Rohre ergibt, deren nach innen gewandte Oberfläche weitgehend flüssigkeitsdicht ist und eine hohe Abriebfestigkeit aufweist. Ferner sollte eine Rohrpresse angegeben werden, mit deren Hilfe dieses Verfahren unmittelbar in einem Arbeitsgang bei der Herstellung von Betonrohren angewandt werden kann.
- Die erstgenannte Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst, während die erfindungsgemäße Lösung der zweiten Aufgabe in den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruches 2 angegeben ist.
- Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es möglich, die korrosionsbeständige und abriebfeste Schicht auf der Innenseite eines Betonrohres schon während der Herstellung des Rohres, also in einem Zustand, in dem Der Beton noch nicht ausgehärtet ist, einzubringen. Mit Hilfe ihres Druckes dringt die Imprägnierflüssigkeit mindestens 10 mm tief in die Betonmasse ein und härtet dort zusammen mit dem Beton vollständig aus. Die auf diese Weise hergestellte Schutzschicht besitzt eine Stärke und Gleichmäßigkeit, wie sie von den nachträglich, d.h. nach dem Aushärten imprägnierten Betonrohren nicht bekannt ist. Aufgrund ihrer Dicke wirkt die Schutzschicht nach dem Aushärten noch als zusätzliche Verstärkung des Betonrohres. Das ist ein zusätzlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Imprägnierverfahrens, der von den früher angewandten Imprägnierverfahren her nicht bekannt ist.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles für eine Rohrpresse näher beschrieben und erläutert.
- Die Rohrpresse nach dem Ausführungsbeispiel weist eine senkrecht stehende Rohrform 1 auf, in deren Längsachse eine sich im Gegenuhrzeigersinn drehende Welle 2 angeordnet ist. Die Welle 2 führt von einem in einem Getriebe 3 angeordneten Zahnrad 4 zu einem Glättzylinder 5, der zusammen mit Pressrollen 6 einen Rollenkopf der Rohrpresse bildet.
- Die Welle 2 ist von einer Außenwelle 7 umgeben, die sich im Uhrzeigersinn dreht und von einem Zahnrad 8 im Getriebe 3 zu den beiden oberen Preßrollen 6 führt. Durch die Welle 2 ist ein Rohr 9 geführt, das mit seinem oberen Ende aus dem Getriebe 3 herausragt und dort durch eine Drehvorrichtung 10 verschlossen ist, während das untere Ende des Rohres 9 etwa in der mittleren Höhe des Innenraumes des Glättzylinders 5 sich in ein radial nach außen gehendes Leitungsnetz verzweigt. Die Anzahl der Verteilerleitungen 11 hängt vom Durchmesser des Glättzylinders 5 ab und beträgt im Mittel 4-8 Verteilerleitungen. Bei Glättzylindern mit größerem Durchmesser können selbstverständlich mehr Verteilerleitungen vorgesehen werden. Die Verteilerleitungen 11 münden an der Mantelfläche des Glättzylinders 5 in Vorspanndüsen 13, die in einem entlang des Umfanges des Glättzylinders verlaufenden Ringkanal liegen.
- Die Rohrpresse arbeitet in folgender Weise:
- Gleichzeitig mit dem Beginn des Einfüllens des Betons in die Rohrform 1, der von den Pressrollen 6 verdichtet und von dem Glättzylinder 5 an der Innenwandung des Betonrohres geglättet wird, wird mittels einer Zuführungsleitung 12 über die Drehvorrichtung 10 eine Kunstharzlösung als Imprägniermittel für den Beton in das Rohr 9 gegeben und unter Druck bis zu den Vorspanndüsen im Ringkanal des Glättzylinders 5 geführt. Von den Vorspanndüsen verteilt sich die Kunstharzlösung im Ringkanal über den gesamten Umfang des Glättzylinders 5 und dringt in den teilweise schon geglätteten, aber noch feuchten Beton ein. Der Arbeitsdruck im Rohr 9 und in den Verteilerleitungen 11 ist so eingestellt, daß die Kunstharzlösung mindestens 10 mm tief in das Betonrohr eindringen kann. Durch Veränderung des Arbeitsdruckes lassen sich geringere oder größere Eindringtiefen einstellen.
- Sollte das Rohr 9 im Laufe der Betriebszeit verstopfen, so kann es nach oben aus der Welle 2 herausgezogen werden und durch ein neues Rohr ersetzt werden.
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