RU212329U1 - Металлокомпозитная решётка дождеприёмника - Google Patents
Металлокомпозитная решётка дождеприёмника Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU212329U1 true RU212329U1 (ru) | 2022-07-15 |
Family
ID=
Citations (6)
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)
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 |