RU212670U1 - Теплозащитный элемент - Google Patents

Теплозащитный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU212670U1
RU212670U1 RU2021136463U RU2021136463U RU212670U1 RU 212670 U1 RU212670 U1 RU 212670U1 RU 2021136463 U RU2021136463 U RU 2021136463U RU 2021136463 U RU2021136463 U RU 2021136463U RU 212670 U1 RU212670 U1 RU 212670U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
thermal resistance
insulating
shielding element
during
Prior art date
Application number
RU2021136463U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Федорович Галкин
Михаил Николаевич Железняк
Александр Федотович Жирков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Сибирского Отделения Российской Академии Наук
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Сибирского Отделения Российской Академии Наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Сибирского Отделения Российской Академии Наук
Application granted granted Critical
Publication of RU212670U1 publication Critical patent/RU212670U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к строительной промышленности, в частности к строительству автомобильных дорог, и может быть использована в строительной индустрии для защиты грунтовых оснований при возведении промышленных объектов в криолитозоне. Полезная модель включает теплоизоляционную плиту, выполненную, например, из пенопласта, внутри которой размещен ряд герметичных труб, заполненных водой не более чем на 0,9 своего объема. Данный теплозащитный элемент отличается тем, что имеет разное термическое сопротивление в летний и зимний периоды (периоды оттаивании и промерзания). Причем в период оттаивания термическое сопротивление всегда больше, чем в период промерзания. По сравнению с просто теплоизоляционными элементами, выполненными, например, из пенопласта, предлагаемый элемент не препятствует охлаждению пород дорожных оснований в зимний период.

Description

Полезная модель относится к строительной промышленности и предназначена для защиты грунтовых оснований автомобильных дорог в криолитозоне, а также может быть использована при строительстве других линейных и точечных объектов криолитозоны различного назначения, в том числе возводимых на предварительно замороженных дисперсных грунтах или породах. Теплозащитный элемент может быть использован для защиты грунтовых оснований при оттаивании мерзлых дисперсных пород, прочностные характеристики которых существенно изменяются при оттаивании и промерзании.
Известен теплозащитный элемент (Методические рекомендации по проектированию и устройству теплоизоляционных слоев дорожной одежды из пенополистирольных плит «Пеноплекс». М.: Минтранс РФ, 2000, с. 25, 26), выполненный из пенопласта марки «Пеноплекс» и состоящий только из теплоизоляционного слоя. Данный теплозащитный элемент используется в дорожных одеждах для снижения или предотвращения глубины оттаивания (промерзания) грунтов (пород) дорожного основания. Недостатком данного изобретения является постоянное термическое сопротивление теплозащитного элемента, как в теплый, так и холодный периоды года. С одной стороны, теплозащитный элемент выполняет полезную функцию - снижает глубину оттаивания грунтовых (породных) оснований в теплый период года. Но, с другой стороны, несет отрицательную функцию, поскольку препятствует охлаждению грунтовых оснований в зимний период. А, поскольку, в криолитозоне длительность холодного периода больше, чем теплого, то и комплексная эффективность подобного вида тепловой защиты грунтовых (породных) оснований снижается.
Известен комбинированный теплозащитный элемент для снижения глубины оттаивания (промерзания) грунтов (патент РФ №2241798 опубликован 10.12.2004) (прототип), включающий двухслойную конструкцию из материалов, коэффициенты теплопроводности и значения объемной влажности которых определены соотношениями, а толщины слоев соответствуют условию минимальной суммарной толщины двухслойного экрана и определяются приведенными зависимостями.
Недостатком данного изобретения является разделение теплоаккумулирующего и теплоизоляционного слоев и выполнение теплоаккумулирующего слоя в виде насыщенного водой торфяника, изменяющего свой объем при промерзании-оттаивании, и низкие прочностные характеристики теплоаккумулирующего слоя, что делает практически невозможным использования данного теплозащитного элемента в конструкциях дорожных одежд.
Техническим результатом использования полезной модели является повышение надежности тепловой защиты грунтовых (породных) оснований за счет изменения термического сопротивления теплозащитного элемента в течение годового цикла без изменения объема теплоаккумулирующего слоя и снижения его прочностных характеристик.
Технический результат достигается тем, что в известном техническом решении, включающем теплоизоляционный и теплоаккумулирующий элементы, теплоаккумулирующий элемент расположен внутри теплоизоляционного элемента и выполнен в виде ряда герметичных труб, каждая из которых заполнена водой на величину не более 0,9 объема.
Устройство теплозащитного элемента поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан элемент теплоизоляционного слоя, фиг. 2 - элемент теплоизоляционного слоя с трубами, заполненными водой, фиг. 3 - общий вид теплозащитного элемента. Где цифрами, соответственно, обозначены: 1 - теплоизоляционный элемент с выемкой - 2 для труб, 3 - (теплоаккумулирующий элемент), которые не более чем на 0,9 объема заполнены водой - 4, с оставлением воздушного промежутка - 5.
Полезная модель реализуется следующим образом. Создают из теплоизоляционного материала, например «Пеноплекса», два теплоизоляционных элемента 1, с выемками для размещения пластиковых или металлических труб 2, в один из которых укладывают герметично закрытые трубы 3, заполненные не более чем на 0,9 объема водой 4 с оставлением воздушного промежутка 5.
Затем на элемент с трубами сверху размещают второй теплоизоляционный элемент с выемками для труб, соединяют их между собой, например, клеем, или стяжками, создавая единую конструкцию теплозащитного элемента. Геометрические размеры теплозащитного элемента и диаметры труб определяют для каждой конкретной технологической задачи. Например, исходя из требований к конструкции дорожного полотна по термическому сопротивлению и несущей способности. Теплозащитный элемент работает следующим образом. По допустимой глубине оттаивания основания дорожного полотна определяем необходимое термическое сопротивление теплозащитного дорожного элемента в теплый период года. Этот расчет является основание для выбора конструктивных параметров теплоизоляционных и теплоаккумулирующих слоев теплозащитного элемента. Термическое сопротивление теплозащитного элемента в теплый период года складывается из термического сопротивления слоя воды, слоя воздуха и теплоизоляционного слоя. В зимний период, поскольку при замерзании лед в объеме увеличивается на 10% по сравнению с водой, трубы полностью заполняются льдом и термическое сопротивление теплозащитного элемента складывается из термического сопротивления слоя льда и термического сопротивления теплоизоляционного слоя. Поскольку термическое сопротивление теплоизоляционного слоя постоянно в течение года, то сезонное изменение общего термического сопротивления будет определяться изменением термического сопротивления теплоаккумулирующего слоя. Коэффициент теплопроводности льда в 4 раза больше, чем у воды. Очевидно, что термическое сопротивление собственно теплоаккумулирующего элемента в зимний период будет как минимум в 4 раза меньше, чем в летний период. Выполненные оценочные расчеты показывают, что суммарное термическое сопротивление теплозащитного элемента (теплоаккумулирующего и теплоизоляционного элементов) в зимний период, в среднем, в 1,2-1,5 раза меньше, чем в летний период. Причем отношение существенно зависит от толщины теплоизоляционного слоя: чем он меньше, тем больше эффективность всего теплозащитного элемента.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками ближайших аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Совокупность признаков полезной модели обеспечивает решение заявленной технической задачи, а именно, изменение термического сопротивления теплозащитного элемента в течение годового цикла для обеспечения эффективного охлаждения грунтовых (породных) оснований в зимний период.

Claims (1)

  1. Теплозащитный элемент, включающий теплоизоляционный и теплоаккумулирующий элементы, отличающийся тем, что теплоизоляционный элемент выполнен из двух соединенных между собой элементов с выемками для размещения труб, а теплоаккумулирующий элемент расположен внутри теплоизоляционного элемента и выполнен в виде ряда герметичных труб, каждая из которых заполнена водой на величину не более 0,9 объема.
RU2021136463U 2021-12-10 Теплозащитный элемент RU212670U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU212670U1 true RU212670U1 (ru) 2022-08-02

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223282U1 (ru) * 2023-06-23 2024-02-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук Теплоаккумулирующий элемент

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU720101A1 (ru) * 1977-07-26 1980-03-05 Проектный И Научно-Исследовательский Институт "Красноярский Промстройниипроект" Устройство дл охлаждени грунта
DE3112291A1 (de) * 1981-03-27 1982-10-07 Linde Ag, 6200 Wiesbaden "vorrichtung zum bodengefrieren"
RU2241798C1 (ru) * 2004-01-12 2004-12-10 Гречищев Станислав Евгеньевич Теплозащитный экран
CN201232149Y (zh) * 2008-07-15 2009-05-06 重庆交通大学 寒区地带的交通道路路基结构
RU83779U1 (ru) * 2009-02-11 2009-06-20 Александр Иванович Абросимов Охлаждаемое основание сооружений

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU720101A1 (ru) * 1977-07-26 1980-03-05 Проектный И Научно-Исследовательский Институт "Красноярский Промстройниипроект" Устройство дл охлаждени грунта
DE3112291A1 (de) * 1981-03-27 1982-10-07 Linde Ag, 6200 Wiesbaden "vorrichtung zum bodengefrieren"
RU2241798C1 (ru) * 2004-01-12 2004-12-10 Гречищев Станислав Евгеньевич Теплозащитный экран
CN201232149Y (zh) * 2008-07-15 2009-05-06 重庆交通大学 寒区地带的交通道路路基结构
RU83779U1 (ru) * 2009-02-11 2009-06-20 Александр Иванович Абросимов Охлаждаемое основание сооружений

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223282U1 (ru) * 2023-06-23 2024-02-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук Теплоаккумулирующий элемент
RU226210U1 (ru) * 2023-06-24 2024-05-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук Комбинированный теплоаккумулирующий элемент
RU227350U1 (ru) * 2023-06-24 2024-07-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук Профильный теплозащитный элемент
RU227739U1 (ru) * 2024-04-22 2024-07-31 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им.П.И.Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук Теплозащитный элемент "Гранула"

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhou et al. Hygrothermal modeling and evaluation of freeze-thaw damage risk of masonry walls retrofitted with internal insulation
Tang et al. Urbanization effect on soil temperature in Nanjing, China
Perreault et al. Seasonal thermal insulation to mitigate climate change impacts on foundations in permafrost regions
Wagner Review of thermosyphon applications
CN103205932B (zh) 桩柱式桥梁防冰冻系统
Yu et al. Nonlinear analysis of coupled temperature-seepage problem of warm oil pipe in permafrost regions of Northeast China
Varlamov Thermal monitoring of railway subgrade in a region of ice-rich permafrost, Yakutia, Russia
Pham et al. The Diavik Waste Rock Project: Measurement of the thermal regime of a waste-rock test pile in a permafrost environment
RU212670U1 (ru) Теплозащитный элемент
Hwang Predictions and observations on the behaviour of a warm gas pipeline on permafrost
RU227350U1 (ru) Профильный теплозащитный элемент
US9593868B2 (en) Horizontal ground-coupled heat exchanger for geothermal systems
Bowers Jr et al. Experimental investigation of bridge deck deicing using energy piles
RU227739U1 (ru) Теплозащитный элемент "Гранула"
Hamilton Effects of environment on the performance of shallow foundations
RU223282U1 (ru) Теплоаккумулирующий элемент
RU226210U1 (ru) Комбинированный теплоаккумулирующий элемент
Ahmed et al. Effect of using geosynthetics in mitigation of freeze-thaw through numerical analysis
JPS62112811A (ja) ヒ−トパイプによる軟弱粘性土地盤の改良工法
Nixon Practical applications of a versatile geothermal simulator
RU2592113C2 (ru) Грунтовая плотина на многолетнемерзлом основании и способ ее создания
Forsström et al. Thermosyphon cooling of chena hot springs road
RU2015105556A (ru) Способ охлаждения подземных сооружений в массиве многолетнемерзлых горных пород и устройство для его осуществления
Melnikov et al. The engineering-physical basis of temperature regime regulation of ground massifs in northern construction
Oh et al. Estimation of expected moisture contents for pavements by environmental and soil characteristics