RU2249502C1 - Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций - Google Patents

Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций Download PDF

Info

Publication number
RU2249502C1
RU2249502C1 RU2004106001/03A RU2004106001A RU2249502C1 RU 2249502 C1 RU2249502 C1 RU 2249502C1 RU 2004106001/03 A RU2004106001/03 A RU 2004106001/03A RU 2004106001 A RU2004106001 A RU 2004106001A RU 2249502 C1 RU2249502 C1 RU 2249502C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
heat treatment
reinforced concrete
control
monolithic reinforced
Prior art date
Application number
RU2004106001/03A
Other languages
English (en)
Inventor
П.П. Куракин (RU)
П.П. Куракин
В.Н. Коротин (RU)
В.Н. Коротин
В.В. Чаленко (RU)
В.В. Чаленко
С.В. Дударев (RU)
С.В. Дударев
С.Л. Ситников (RU)
С.Л. Ситников
К.А. Стефанов (RU)
К.А. Стефанов
Е.Н. Рудомазин (RU)
Е.Н. Рудомазин
В.В. Пустынников (RU)
В.В. Пустынников
Е.А. Антонов (RU)
Е.А. Антонов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Мостотрест" (ОАО "Мостотрест")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Мостотрест" (ОАО "Мостотрест") filed Critical Открытое акционерное общество "Мостотрест" (ОАО "Мостотрест")
Priority to RU2004106001/03A priority Critical patent/RU2249502C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249502C1 publication Critical patent/RU2249502C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам для тепловой обработки возводимых в условиях построечной площадки конструкций из железобетона с использованием автоматического управления тепловыми процессами. Технический результат - повышение качества изготовления конструкций. Устройство содержит опалубку с установленными в ее бортах электронагревательными элементами для конвективно-излучательного нагрева бетонной смеси и установленными в ее дне нагревательными элементами для конвективно-контактного нагрева, имеющие независимые каналы регулирования термодатчики, подключенные к входам терморегуляторов, выходы которых через блоки коммутации с магнитными пускателями соединены с соответствующими электронагревательными элементами, при этом каждый канал регулирования включает, по меньшей мере, шесть установленных в монолитной конструкции датчиков температуры и датчик температуры окружающего воздуха, подключенных ко входам соответствующего программируемого терморегулятора для подачи управляющих сигналов. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам для тепловой обработки возводимых в условиях построечной площадки в два и более этапов монолитных мостовых конструкций из железобетона с использованием при этом автоматического управления тепловыми процессами.
Из известных наиболее близким по технической сущности является устройство для тепловой обработки сборных железобетонных изделий, имеющее устройство автоматического управления процессом тепловой обработки (RU N2147987, кл. В 28 В 11/24, 2000 г.).
Известное устройство не применимо в условиях построечной площадки при подготовке к бетонированию длинномерных конструкций сложной геометрии, типа мостовых переходов, из-за невозможности обеспечения заданного для них режима тепловой подготовки, потребности в наличии специально оборудованной стенда-камеры.
Задачей настоящего изобретения является повышение качества изготовления конструкций за счет возможности создавать высокую равномерность распределения температуры по всему объему участка вне зависимости от его теплофизических характеристик, а также повышение надежности конструкций за счет снижения риска возникновения трещин температурного характера в зонах объединения возведенного ранее и вновь возводимого участка указанной монолитной железобетонной конструкции.
Достигается это тем, что устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций, преимущественно мостовых переходов, в условиях построечной площадки содержит опалубку с установленными в ее бортах электронагревательными элементами для конвективно-излучательного нагрева бетонной смеси и установленными в ее дне нагревательными элементами для конвективно-контактного нагрева, имеющие независимые каналы регулирования термодатчики, подключенные ко входам терморегуляторов, выходы которых через блоки коммутации с магнитными пускателями соединены с соответствующими электронагревательными элементами, при этом каждый канал регулирования включает, по меньшей мере, шесть установленных в монолитной конструкции датчиков температуры и датчик температуры окружающего воздуха, подключенных ко входам соответствующего программируемого терморегулятора для подачи управляющих сигналов. При этом каждый канал регулирования может быть выполнен в виде минимум трех независимых подканалов регулирования по температуре соответственно в средней, верхней или правой, нижней или левой точках участка регулирования, а для обеспечения визуального контроля оно снабжено монитором и/или принтером для отображения значений температуры.
Изобретение поясняется чертежами, где:
на фиг.1 - Общий вид конструкции, забетонированной на первом этапе;
на фиг.2 - Ориентировочное размещение датчиков температуры;
на фиг.3 - Ориентировочная схема разбивки подготавливаемой конструкции на независимые каналы регулирования;
на фиг.4 - Схема устройства автоматизированного управления процессом тепловой подготовки к бетонированию монолитных железобетонных конструкций, возводимых в два и более этапа в условиях построечной площадки.
Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций, преимущественно мостовых переходов, в условиях построечной площадки содержит образующие предварительно рассчитываемое количество независимых каналов регулирования “управляющие” и “контрольные” термодатчики 1, подключенные ко входам терморегуляторов 2, выходы которых через блоки коммутации 3 с магнитными пускателями соединены с соответствующими электронагревательными элементами 4. В каждом канале регулирования содержится, по меньшей мере, шесть установленных в определяемых расчетом местах монолитной конструкции датчиков, а также датчик 5 температуры окружающего воздуха, подключенных ко входам соответствующего программируемого терморегулятора для подачи управляющих сигналов. Сигналы поступают на группы электронагревательных элементов 4 в каждом канале, установленных соответственно в бортах и на дне опалубки подготавливаемого участка монолитной конструкции. При этом в качестве электронагревательных элементов 4 использованы неметаллические электронагреватели полимерные (НЭП), которые осуществляют нагрев бетона конвективно-излучательным методом, а нагревательные элементы дна - конвективно-контактным методом. Каждый канал регулирования может быть выполнен в виде минимум трех независимых подканалов регулирования по температуре соответственно в средней, верхней (или правой) и нижней (или левой) точках участка регулирования. Для обеспечения визуального контроля устройство автоматического управления процессом тепловой подготовки монолитных железобетонных конструкций снабжено монитором 6 и/или принтером 7 для отображения значений температуры.
Сигнал с термодатчика в виде изменения сопротивления преобразуется в терморегуляторе в частоту. Микропроцессор терморегулятора типа ТРМ38 (производства ООО ПО "ОВЕН" г.Москва) сравнивает заданное значение с фактическим и вырабатывает сигнал рассогласования. Этот сигнал в виде потенциала ЗОВ поступает на блок коммутации мощности, состоящий из электромагнитных реле. В зависимости от знака сигнала соответствующим реле включается или отключается магнитный пускатель, подключая или отключая электронагреватель 4 от сети питания. Таким образом, поддерживается заданная температура в канале регулирования. В каждом канале существуют три независимых подканала регулирования. Это позволяет производить настройку и корректировку терморежимов управляемых участков бетонной конструкции в зависимости от частных условий и обеспечивает точное соответствие термонапряженного состояния конструкции предварительному расчету. Контрольные датчики температуры, установленные в определяемых расчетом местах, позволяют иметь текущую информацию о температурах в ходе технического процесса, приводить его в строгое соответствие с требованиями регламентирующих документов и, при необходимости, оперативно вносить надлежащие корректировки. Разделение всего подготавливаемого к бетонированию участка монолитной конструкции на независимые каналы регулирования позволяет создавать высокую равномерность распределения температуры по всему объему участка вне зависимости от его теплофизических характеристик. Управление процессом прогрева по программе ПЭВМ заключается в выдаче в терморегулятор в заданные моменты времени требуемых значений температуры в канале регулирования, периодическом опросе датчиков температуры, контроле за соответствием технологического процесса требованиям регламентирующей документации, отображении значений температуры на экране монитора ПЭВМ и/или на печатающем устройстве, запоминании значений температуры бетона и окружающего воздуха в дисковом файле, а также в выполнении ряда вспомогательных операций, что в совокупности обеспечивает повышение качества изготовления мостовых конструкций, снижению риска возникновения трещин температурного характера в зонах объединения возведенного ранее и вновь возводимого участка монолитной железобетонной конструкции.

Claims (3)

1. Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций, преимущественно мостовых переходов, в условиях построечной площадки, содержащее опалубку с установленными в ее бортах электронагревательными элементами для конвективно-излучательного нагрева бетонной смеси и установленными в ее дне нагревательными элементами для конвективно-контактного нагрева, имеющие независимые каналы регулирования термодатчики, подключенные ко входам терморегуляторов, выходы которых через блоки коммутации с магнитными пускателями соединены с соответствующими электронагревательными элементами, при этом каждый канал регулирования включает, по меньшей мере, шесть установленных в монолитной конструкции датчиков температуры и датчик температуры окружающего воздуха, подключенных ко входам соответствующего программируемого терморегулятора для подачи управляющих сигналов.
2. Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций по п.1, в котором каждый канал регулирования может быть выполнен в виде минимум трех независимых подканалов регулирования по температуре соответственно в средней верхней или правой нижней или левой точках участка регулирования.
3. Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций по п.1 или 2, в котором для обеспечения визуального контроля оно снабжено монитором и/или принтером для отображения значений температуры.
RU2004106001/03A 2004-03-02 2004-03-02 Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций RU2249502C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004106001/03A RU2249502C1 (ru) 2004-03-02 2004-03-02 Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004106001/03A RU2249502C1 (ru) 2004-03-02 2004-03-02 Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2249502C1 true RU2249502C1 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35611699

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004106001/03A RU2249502C1 (ru) 2004-03-02 2004-03-02 Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249502C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685609C1 (ru) * 2018-02-27 2019-04-22 Общество с ограниченной ответственностью "Приволжский Центр "Стройтех" Универсальный термостенд для формования и прогрева железобетонных изделий

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685609C1 (ru) * 2018-02-27 2019-04-22 Общество с ограниченной ответственностью "Приволжский Центр "Стройтех" Универсальный термостенд для формования и прогрева железобетонных изделий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2741040B1 (en) High temperature furnace having reconfigurable heater circuits
CN104742234A (zh) 用于养护混凝土产品的设备和方法
CA2844215C (en) Centralized controller for intelligent control of thermostatically controlled devices
US4899031A (en) Pulsed electrical heating of concrete
CN109653205B (zh) 一种大体积混凝土养护方法及其自动化养护设备
JP2013528509A (ja) 風力エネルギー設備のロータブレードを製造するためのロータブレード型枠、並びに風力エネルギー設備のロータブレードを製造するための方法
RU2249502C1 (ru) Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций
CN107576205A (zh) 一种用于冶金炉低温段烘炉的自动加热装置
WO2014155951A1 (ja) 空調制御装置、空調制御システム、および空調制御方法
CN111360992A (zh) 一种蒸汽养护窑及蒸养方法
CN106716019A (zh) 动态加热系统
CN101380776A (zh) 试块标准养护室
EP2310331B1 (en) Forehearth or working-end for glass furnace and procedure for the extraction of fumes from the forehearth
CN109392201B (zh) 一种多段可控式加热平台装置及加热控制方法
JP2000242323A (ja) プラント運転ガイダンスシステム
RU2147987C1 (ru) Устройство автоматического управления процессом тепловой обработки сборных железобетонных изделий
JP2018023196A5 (ru)
KR20170107622A (ko) 온도제어가 되는 슬립폼을 갖는 인양 시스템, 및 인양방법
US20070267170A1 (en) System for heating or cooling a building
CN205528902U (zh) 退火炉温度控制系统
JP2019007162A (ja) コンクリート部材の養生方法、およびコンクリート部材の養生装置
JP5129948B2 (ja) アスファルトプラントにおけるアスファルト供給設備の温度制御方法
SU1038327A1 (ru) Устройство управлени термообработкой
JPS61285344A (ja) 給湯設備の燃焼制御装置
RU2324968C2 (ru) Устройство для обеспечения термоконтрастного режима в инкубаторе

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Change of address of a patent owner
PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20210630