RU212670U1 - Теплозащитный элемент - Google Patents
Теплозащитный элемент Download PDFInfo
- 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
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 239000002689 soil Substances 0.000 abstract description 11
- 238000010257 thawing Methods 0.000 abstract description 9
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 8
- 238000007710 freezing Methods 0.000 abstract description 7
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 3
- 239000006260 foam Substances 0.000 abstract description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 abstract description 3
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 2
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 1
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 1
- 230000001932 seasonal Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
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)
- 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.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU212670U1 true RU212670U1 (ru) | 2022-08-02 |
Family
ID=
Cited By (1)
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)
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)
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)
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 |