RU212329U1 - Металлокомпозитная решётка дождеприёмника - Google Patents

Металлокомпозитная решётка дождеприёмника Download PDF

Info

Publication number
RU212329U1
RU212329U1 RU2021139670U RU2021139670U RU212329U1 RU 212329 U1 RU212329 U1 RU 212329U1 RU 2021139670 U RU2021139670 U RU 2021139670U RU 2021139670 U RU2021139670 U RU 2021139670U RU 212329 U1 RU212329 U1 RU 212329U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
base
holes
composite
storm water
Prior art date
Application number
RU2021139670U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Емельянов
Владислав Леонидович Савченко
Original Assignee
Евгений Николаевич Емельянов
Владислав Леонидович Савченко
Filing date
Publication date
Application filed by Евгений Николаевич Емельянов, Владислав Леонидович Савченко filed Critical Евгений Николаевич Емельянов
Application granted granted Critical
Publication of RU212329U1 publication Critical patent/RU212329U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к строительству ливневых канализаций и сточных колодцев, а именно к конструкциям дождеприёмников, предназначенных для приёма поверхностных сточных вод и атмосферных осадков с улиц, дворов и других территорий. Технической задачей полезной модели является создание дождеприёмника, выполненного из альтернативного металлу материала, обладающего высокой прочностью, не ниже прочности чугунных дождеприёмников, простого по конструкции и удобного в эксплуатации. Техническим результатом заявляемой полезной модели является снижение металлоёмкости решётки дождеприёмника, удешевление и повышение удобства монтажа и обслуживания дождеприёмников, безопасности дорожного движения. Заявляемый технический результат достигается тем, что металлокомпозитная решётка дождеприёмника содержит основу, наружную пластину, опорную пластину, в решётке выполнены сквозные отверстия для пропуска сточных вод, основа выполнена из полимерного композита, армированного волокнистым наполнителем, наружная пластина выполнена из износостойкого сплава, отверстия в наружной пластине имеют отбортовку, направленную во внутрь отверстий решётки, опорная пластина находится внутри основы, выполнена из сплава, толщина опорной пластины составляет 0,1-0,3 толщины металлокомпозитной решётки, размер отверстий в опорной пластине в 1,1-1,3 раза больше размера отверстий в металлокомпозитной решётке, по периметру нижней поверхности металлокомпозитной решётки выполнен уступ, образованный нижней поверхностью опорной пластины и боковой поверхностью основы.

Description

Полезная модель относится к строительству ливневых канализаций и сточных колодцев, а именно к конструкциям дождеприёмников, предназначенных для приема поверхностных сточных вод и атмосферных осадков с улиц, дворов и других территорий.
Известен дождеприёмник ливнесточного колодца, содержащий корпус и решётку (крышку с отверстиями для прохождения сточных вод), изготовленные из чугуна (ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприёмники ливнесточных колодцев»).
Существенным недостатком чугунных дождеприёмников является то, что их крышки и решётки зачастую становятся объектами хищения с целью последующей сдачи в металлолом, а отсутствие решёток и крышек на дождеприёмниках ливнесточных колодцев может явиться причиной несчастных случаев с людьми и аварий транспорта. Также известно, что чугун является хрупким материалом, и решётки из него подвержены расколу при динамических нагрузках, чугунные дождеприёмники ржавеют под действием влаги, а также обладают большим весом и высокой стоимостью изделия.
Известны дождеприёмники, изготовленные из полимерно-песчаной композиции (патент на полезную модель RU 119364, 2012 год). Полимерно-песчаная композиция состоит из (20-30)% полимера и (70-80)% песка. Но так как такой материал относительно хрупкий, то для придания дополнительной прочности корпус и крышка содержат арматурные каркасы в виде колец из металлического профиля (для круглых люков) и в виде продольных и поперечных прутков (для прямоугольной решётки). При этом (3-10)% от общей массы люка или решётки приходится на массовую долю арматуры.
Но такая конструкция дождеприёмника обладает несколькими недостатками. Во-первых, сам по себе материал обладает меньшей прочностью и износостойкостью, чем чугунные, «боится» высоких температур (при 100°С и выше теряет свою жесткость, размягчается). Полимер быстрее разрушается при воздействии солнечного света (ультрафиолета). Срок службы полимерно-песчаного дождеприёмника составляет всего 5 лет. За счет применения отходов полиэтилена в качестве полимерного компонента получают нестабильные размеры.
Технической задачей полезной модели является создание дождеприёмника, выполненного из альтернативного металлу материала, обладающего высокой прочностью, не ниже прочности чугунных дождеприёмников, простого по конструкции и удобного в эксплуатации.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является снижение металлоёмкости решётки дождеприёмника, удешевление и повышение удобства монтажа и обслуживания дождеприёмников, безопасности дорожного движения.
Заявляемый технический результат достигается тем, что металлокомпозитная решётка дождеприёмника содержит основу, наружную пластину, опорную пластину, в решётке выполнены сквозные отверстия для пропуска сточных вод, основа выполнена из полимерного композита, армированного волокнистым наполнителем, наружная пластина выполнена из износостойкого сплава, отверстия в наружной пластине имеют отбортовку, направленную во внутрь отверстий решётки, опорная пластина находится внутри основы, выполнена из сплава, толщина опорной пластины составляет 0,1-0,3 толщины металлокомпозитной решётки, размер отверстий в опорной пластине в 1,1-1,3 раза больше размера отверстий в металлокомпозитной решётке, по периметру нижней поверхности металлокомпозитной решётки выполнен уступ, образованный нижней поверхностью опорной пластины и боковой поверхностью основы.
Основа решётки выполнена из полимерного композита, армированного волокнистым наполнителем. Полимерный композит на основе реактопластов в 4 раза легче чугуна, что позволяет значительно снизить металлоёмкость и массу решётки, то есть снижается риск хищения решётки на металлолом. Волокнистый наполнитель в виде ткани, ленты из стекло-, углеволокна придает прочность композиту не хуже, чем у стали и чугуна. Формование полимерного композита производится методом прямого прессования препрегов. Так как жесткость полимерного композита ниже, чем у стали и чугуна, то для повышения жесткости решётки вовнутрь основы в процессе формования вклеивается опорная пластина. Опорная пластина выполнена из углеродистой стали. Толщина опорной пластины определяется из соотношения упругих свойств полимерного композита и стали. Для обеспечения равнозначного прогиба основы и опорной пластины толщина опорной пластины составляет 0,1-0,3 толщины металлокомпозитной решётки. При этом для обеспечения целостности основы, состоящей по факту из двух слоев, верхнего над опорной пластиной и нижнего под опорной пластиной, отверстия в опорной пластине выполнены размером в 1,1-1,3 раза превышающим размеры отверстий решётки. Дополнительно опорная пластина придает некоторую массу решётке, чтобы она из-за своего легкого веса не смогла выскочить из корпуса дождеприёмника под воздействием колес транспорта. Также опорная пластина служит для плотного прилегания решётки к опорной поверхности чугунного корпуса дождеприёмника, для чего по периметру нижней поверхности металлокомпозитной решётки выполнен уступ, образованный нижней поверхностью опорной пластины и боковой поверхностью основы. Для дополнительной защиты полимерного композита от динамического воздействия металлических элементов, шипов колес, абразива, основа сверху защищена наружной пластиной, выполненной из износостойкого сплава. Для повышения сцепления наружной пластину с основой решётки отверстия в наружной пластине имеют отбортовку, направленную во внутрь отверстий решётки и полученную штамповкой. Также наружная пластина имеет технологическую функцию - является базой для выкладки слоев волокнистого наполнителя и позиционирования по отверстиям опорной пластины посредством знаков и боковых поверхностей гнезда пресс-формы.
На фиг. 1 показаны сечения металлокомпозитной решётки дождеприёмника. Сечение А-А проходит через отверстия, сечение Б-Б - через сплошное тело решётки.
На фиг. 2 показан вид сверху металлокомпозитной решётки дождеприёмника.
Металлокомпозитная решётка дождеприёмника содержит основу 2, наружную пластину 1, опорную пластину 3. В решётке выполнены сквозные отверстия 4 для пропуска сточных вод. Отверстия 4 в наружной пластине 1 толщиной h1 имеют отбортовку 1.1, направленную вовнутрь отверстий решётки, опорная пластина 3 находится внутри основы 2. Периметру нижней поверхности металлокомпозитной решётки выполнен уступ 5, образованный нижней поверхностью 5.1 опорной пластины 3 и боковой поверхностью 5.2 основы 2.
Толщина h2 опорной пластины 3 составляет 0,1-0,3 толщины Н металлокомпозитной решётки, размер d2 отверстий 3.1 в опорной пластине 3 в 1,1-1,3 раза больше размера d1 отверстий 4 в металлокомпозитной решётке.
Образец металлокомпозитной решётки был изготовлен методом прямого прессования при температуре отверждения 75°С. Для изготовления основы применен препрег на основе стеклоткани Т-10-14, пропитку которой осуществляли связующим на основе эпоксидной смолы ЭД-20. Сборка технологического пакета для прессования осуществлялась следующим образом. На перевернутую наружную пластину толщиной 3 мм, изготовленную методом штамповки из листа стали 65Г, последовательно укладывались полоски препрега. Далее размещается соосно отверстиям опорная пластина из стали 20 и по краям отверстий опорной пластины и на поверхность пластины укладывались остальные полоски препрега. Затем пресс-форма закрывалась крышкой, и осуществлялось прессование. Опытным путем выявлено, что модуль упругости полимерного композита составил 20 ГПа. Так как решётка изготавливалась толщиной 60 мм, то использовали опорную пластину толщиной 6 мм.
Полученный композитный материал решётки обладает высокой стойкостью к агрессивным средам, перепадам температур, что позволяет эксплуатировать решётки в различных температурных режимах от плюс 120°С до минус 60°С.
Разработанная металлокомпозитная решётка дождеприёмника отличается простой конструкцией, низким содержанием металла, а соответственно и значительно более низкой массой корпуса и крышки в сравнении с чугунными, что повышает удобство ее монтажа и обслуживания.
В результате проведения конструкторских и технологических работ разработана конструкторско-технологическая документация для производства металлокомпозитной решётки дождеприёмника.

Claims (1)

  1. Металлокомпозитная решётка дождеприёмника, содержащая основу, наружную пластину, опорную пластину, в решётке выполнены сквозные отверстия для пропуска сточных вод, основа выполнена из полимерного композита на основе реактопластов, армированного волокнистым наполнителем, наружная пластина выполнена из износостойкой стали, отверстия в наружной пластине имеют отбортовку, направленную вовнутрь отверстий решётки, опорная пластина находится внутри основы, выполнена из стали, толщина опорной пластины составляет 0,1-0,3 толщины металлокомпозитной решётки, размер отверстий в опорной пластине в 1,1-1,3 раза больше размера отверстий в металлокомпозитной решётке, по периметру нижней поверхности металлокомпозитной решётки выполнен уступ, образованный нижней поверхностью опорной пластины и боковой поверхностью основы.
RU2021139670U 2021-12-28 Металлокомпозитная решётка дождеприёмника RU212329U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU212329U1 true RU212329U1 (ru) 2022-07-15

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5529431A (en) * 1995-02-24 1996-06-25 Alfred T. Francis Temporary manhole cover and method
JP2003328428A (ja) * 2002-05-15 2003-11-19 Nimura:Kk グレーチングと、グレーチングの溝体への敷設方法
US7914227B2 (en) * 2008-05-15 2011-03-29 Energy Products, Llc Thermally and electrically insulated composite manhole covers
RU2425925C1 (ru) * 2010-02-24 2011-08-10 Михаил Алексеевич Примаков Люк смотрового колодца
RU2582396C2 (ru) * 2010-10-28 2016-04-27 Индустрие Польеко-М.П.Б. С.Р.Л. Способ изготовления крышки люка и крышка люка, полученная таким способом
WO2017062229A1 (en) * 2015-10-05 2017-04-13 Dow Global Technologies Llc Manhole cover

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5529431A (en) * 1995-02-24 1996-06-25 Alfred T. Francis Temporary manhole cover and method
JP2003328428A (ja) * 2002-05-15 2003-11-19 Nimura:Kk グレーチングと、グレーチングの溝体への敷設方法
US7914227B2 (en) * 2008-05-15 2011-03-29 Energy Products, Llc Thermally and electrically insulated composite manhole covers
RU2425925C1 (ru) * 2010-02-24 2011-08-10 Михаил Алексеевич Примаков Люк смотрового колодца
RU2582396C2 (ru) * 2010-10-28 2016-04-27 Индустрие Польеко-М.П.Б. С.Р.Л. Способ изготовления крышки люка и крышка люка, полученная таким способом
WO2017062229A1 (en) * 2015-10-05 2017-04-13 Dow Global Technologies Llc Manhole cover

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101225886B1 (ko) 오물 및 냄새 차단 기능을 갖는 스틸그레이팅 복합체
RU212329U1 (ru) Металлокомпозитная решётка дождеприёмника
US20120009018A1 (en) Culvert liner
RU147960U1 (ru) Водоотводный лоток
RU197620U1 (ru) Решетка водоотводного лотка
RU214689U1 (ru) Дождеприемник ливнесточного колодца
JP2005538273A (ja) 軌道カバー
RU2797385C1 (ru) Дождеприемник ливнесточного колодца полимерно-песчаный армированный
CN206916777U (zh) 一种城市道路组合式安全检查井
KR100900679B1 (ko) 부식방지 복합맨홀
KR102705667B1 (ko) 다기능성 고분자 트렌치
RU214235U1 (ru) Люк смотрового колодца
CN201012905Y (zh) 箱笼式水体杂物收集打捞装置
CN209555979U (zh) 一种玄武岩纤维与玻璃纤维复合井盖
RU101463U1 (ru) Люк смотрового колодца
KR102690452B1 (ko) 다기능성 고분자 트렌치 커버 보강구조
CN202672190U (zh) 一种检查井盖
KR20240114579A (ko) 굴패각을 이용한 그레이팅
CN2755183Y (zh) 活性粉末混凝土井盖
CN2603118Y (zh) 高强度复合材料检查井盖
KR20160061727A (ko) 악취차단용 코팅경량부력체 및 이를 이용하는 그레이팅 조립체
RU155397U1 (ru) Конструкция покрытия транспортного сооружения
CN205314237U (zh) 一种模压smc料防蚊闸
RU50555U1 (ru) Крышка для люка смотрового колодца
CN201746855U (zh) 一种带有安全防护网的马葫芦盖