RU2410689C1 - Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси - Google Patents

Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2410689C1
RU2410689C1 RU2009144075/03A RU2009144075A RU2410689C1 RU 2410689 C1 RU2410689 C1 RU 2410689C1 RU 2009144075/03 A RU2009144075/03 A RU 2009144075/03A RU 2009144075 A RU2009144075 A RU 2009144075A RU 2410689 C1 RU2410689 C1 RU 2410689C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concrete
sand
cement
composition
correction
Prior art date
Application number
RU2009144075/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Ильич Беркут (RU)
Андрей Ильич Беркут
Илья Иванович Мартынов (RU)
Илья Иванович Мартынов
Игорь Иванович Горюнов (RU)
Игорь Иванович Горюнов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет (ГОУ ВПО МГСУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет (ГОУ ВПО МГСУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет (ГОУ ВПО МГСУ)
Priority to RU2009144075/03A priority Critical patent/RU2410689C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2410689C1 publication Critical patent/RU2410689C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Preparation Of Clay, And Manufacture Of Mixtures Containing Clay Or Cement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автоматизации производства строительных материалов и может быть использовано в строительной промышленности. Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси включает определение дозы воды и цемента в зависимости от свойств и качества несортированных заполнителей, от содержания песка, щебня, воды и цемента в смеси, заданной осадки конуса, заданной удельной поверхности песка, тонкости помола цемента, заданной прочности бетона. Коррекция состава осуществляется с учетом данных прогноза качества несортированных заполнителей, полученных по результатам георадарного обследования месторождения заполнителей, с возможностью использования обратной связи для выбора нужной карты месторождения, на основе которого определяется необходимая доза корректирующей фракции песка и в случае превышения допустимого значения принимается решение об использовании несортированного заполнителя с другой точки месторождения или приготовлении бетона другой марки. Технический результат состоит в повышении качества бетонной смеси и точности коррекции ее состава при использовании несортированного заполнителя, снижении материалоемкости и повышении производительности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, преимущественно бетонов и железобетонов, и может быть использовано при автоматизации бетоносмесительных установок и цехов, в частности при циклическом приготовлении бетонов, например на бетонных заводах крупных строительных объектов при получении товарного бетона средних марок. Позволяет обеспечить высокую точность автоматической коррекции состава бетонной смеси при использовании несортированных заполнителей.
При построении автоматических систем коррекции состава бетонной смеси использовался классический способ коррекции с применением корректирующих доз воды и цемента (а.с. СССР №1249459, G01N 33/38, 28.04.1984), его недостатком является то, что в случае использования несортированного заполнителя повышение точности коррекции состава бетонной смеси без использования коррекции с помощью введения дополнительной дозы песка ограничивает диапазон коррекции и, соответственно, соблюдение заданного марочного состава бетонной смеси при сильных колебаниях фракционного состава несортированного заполнителя.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ автоматической коррекции состава бетонной смеси, взятый за прототип (а.с. СССР №1574579, С04В 40/00, G01N 33/38, 15.01.1988), который несмотря на более широкий диапазон коррекции по сравнению с аналогом (а.с. СССР №1249459, G01N 33/38, 28.04.1984), полученный за счет учета коэффициента пористости бетонной смеси и применения корректирующей фракции песка, не дает возможности работы с учетом различного гранулометрического состава несортированного заполнителя, получаемого с различных зон используемого месторождения заполнителей.
Цель изобретения - повышение качества бетонной смеси и точности коррекции ее состава при использовании несортированного заполнителя.
Для достижения поставленной цели на основе спрогнозированного состава несортированного заполнителя, полученного по результатам георадарного обследования (картирования) месторождения заполнителей, определяется необходимая доза корректирующей фракции песка и в случае превышения допустимого значения принимается решение об использовании несортированного заполнителя с другой точки месторождения или приготовлении бетона другой марки, далее определяют дозы воды и цемента в зависимости от гранулометрического состава смеси, водосодержания заполнителей, заданной осадки конуса, данных об удельной поверхности песка и тонкости помола цемента и заданной прочности бетона, корректируют дозу воды и цемента с учетом фактической осадки конуса, корректируют дозы несортированного заполнителя и корректирующей фракции песка в зависимости от их влажности и корректируют дозу песка в зависимости от скорректированных доз воды и цемента.
Коррекция состава смеси производится следующим образом.
Происходит расчет дозы корректирующей фракции песка для предварительного контура коррекции бетонной смеси:
Figure 00000001
где DП.КОР - доза корректирующей фракции песка для предварительного контура коррекции бетонной смеси;
DЗАП - расчетное значение дозы несортированного заполнителя;
WП - влажность песка;
WЗАП - влажность несортированного заполнителя.
В случае, если DП.КОР>DП.ДОП, производится пересчет значения дозы несортированного заполнителя:
Figure 00000002
где Di - доза несортированного заполнителя i-й фракции;
N - число фракций несортированного заполнителя, которые поступают с месторождения.
Figure 00000003
- объем зерен i-й фракции для предварительного контура коррекции бетонной смеси, который может быть рассчитан из формулы (с), при условии ξC≤ξДОП.
Рассчитывается коэффициент пористости смеси для предварительного контура коррекции бетонной смеси ξС по формуле:
Figure 00000004
где ξi - коэффициент пористости i-й фракции для предварительного контура коррекции бетонной смеси;
di - средний диаметр зерна i-й фракции.
Производится коррекция несортированного заполнителя по формуле:
Figure 00000005
где DC.ЗАП - скорректированное значение дозы несортированного заполнителя.
Затем корректируется расход воды по формуле:
Figure 00000006
где
Figure 00000007
- расчетная доза воды;
ОКЗАД - заданная осадка конуса;
Figure 00000008
- удельная поверхность песка;
ТП - тонкость помола цемента;
b1÷b4 - эмпирические коэффициенты, найденные из уравнений регрессии, используемых при анализе данной технологии.
Корректируется расход цементов по формуле:
Figure 00000009
где
Figure 00000010
- расчетная доза цемента;
Figure 00000011
- заданная прочность бетона;
b5÷b8 - эмпирические коэффициенты, найденные из уравнений регрессии, используемых при анализе данной технологии.
После этого осуществляется дозирование компонентов, дальнейшее их перемешивание в бетоносмесителе и согласно предлагаемому способу автоматической коррекции осуществляется измерение фактической осадки конуса ОК. После этого определяется новое расчетное значение дозы воды
Figure 00000012
путем замены в формуле (2) значения ОК3АД на полученное ОК, т.е.
Figure 00000013
С учетом водосодержания заполнителей получают необходимое значение дозы воды:
Figure 00000014
После чего определяется доза цемента
Figure 00000015
:
Figure 00000016
где К - заданное для данной марки бетона водно-цементное отношение.
Скорректированное значение дозы песка определяется в виде:
Figure 00000017
где ΔПП - изменение пустотности песка относительно величины ПП=0,37;
ΔVB - изменение объема дозируемой воды относительно рецептуры
Figure 00000018
где
γВ - объемная плотность воды;
ΔVЦ - изменение объема дозируемого цемента относительно рецептуры
Figure 00000019
где
γЦ - объемная плотность цемента;
VВФ - фактический объем дозируемой воды;
VЦФ - фактический объем дозируемого цемента;
α - поправочный коэффициент (при
Figure 00000020
при
Figure 00000021
α=0,94);
VП - объем дозируемого песка.
Таким образом, способ стабилизации гранулометрического состава позволяет использовать для приготовления бетонной смеси несортированный заполнитель при введении одной корректирующей фракции - песка, а определение в процессе автоматической коррекции состава бетонной смеси значения DПФ является так называемым вторым контуром коррекции, что позволяет более точно получать в результате приготовления смеси заданную рецептуру (марку) и тем самым повышать как качество самой смеси, так и изделий из нее (бетон, железобетон и т.д.)
На чертеже представлена блок-схема устройства для реализации способа автоматической коррекции состава бетонной смеси, состоящая из двух частей.
Первая часть (буквенная) представляет собой предварительный контур коррекции.
В блок А, называемый блоком обработки данных, поступают данные с месторождения о свойствах добываемого заполнителя, полученные в результате проведения георадарного обследования. После обработки эти данные поступают в блок В (блок задания гранулометрии). Блок F управляет загрузкой бункеров для заполнителей и конструктивно связан с блоком А. Блок Е управляет подачей заполнителя и конструктивно связан с блоком задания гранулометрии В.
После выбора требуемой гранулометрии данные поступают на вход вычислительного блока С, где производится расчет по формуле (а) и определяется величина DП.КОР.
Далее, если DП.КОР≤DП.ДОП, данные попадают в блок G (логический блок И/ИЛИ) и далее система переходит во вторую (цифровую) часть блок-схемы. Блок Н (блок принятия решений) управляется оператором и данные, поступающие с него, имеют приоритет при прохождении через логический блок G. Если принимается решение об изменении марки приготовляемого бетона или об использовании несортированного заполнителя с другой точки месторождения, то соответствующие значения DЦФ, DВФ, DПФ и др. при последующем расчете используются со штрихом (
Figure 00000022
,
Figure 00000023
,
Figure 00000024
и др.).
Если DП.КОР>DП.ДОП, система не может обеспечить производство заданной марки бетона и по обратной связи данные попадают в вычислительный блок D, где происходит расчет по формулам (b)-(с) и определяется скорректированное значение
Figure 00000025
, которое будет использовано в формуле (а) вместо DЗАП в следующем цикле пересчета DП.КОР.
Если управляющий сигнал в блоке Н отсутствует - система принимает данные напрямую с выхода арифметического блока С и переходит во вторую часть блок-схемы.
Вторая часть (цифровая) представляет собой первый и второй контуры коррекции.
В регуляторе 1 осуществляется стабилизация гранулометрического состава заполнителей согласно уравнению по формуле (1). В вычислительном блоке 2 согласно формуле (2) определяется
Figure 00000026
. В вычислительном блоке 3 определяется значение
Figure 00000027
согласно формуле (3). В вычислительном блоке 4 определяются эмпирические коэффициенты b1÷b8. В вычислительном блоке 5 происходит фильтрация и прогнозирование значений WЗАП, Vi, WП,
Figure 00000028
, ТП, ОК, ППФ (фактическая пустотность песка).
В задающем блоке 6 осуществляется пересчет значений DЦФ, DВФ, DПФ. В вычислительном блоке 7 определяются значения соответственно по формулам (4)-(6). Управляющий блок 8 осуществляет управление дозированием компонентов.
Устройство работает следующим образом.
Перед первым циклом приготовления бетонной смеси в блоке 6 определяют значения WЗАП, Vi, WП,
Figure 00000028
, ТП. Эти значения (электрические сигналы в аналоговом или цифровом виде в зависимости от технической реализации устройства) поступают на вход блока 5, где фильтруются и прогнозируются на следующий цикл приготовления бетонной смеси.
С первого информационного выхода блока 5 поступают в регулятор 1 следующие электрические сигналы: WЗАП, Vi, WП, в блок 3 - ТП. Со второго информационного выхода блока 5 в блок 4 поступают значения WЗАП, Vi, WП,
Figure 00000028
, ТП, а также после первого цикла приготовления бетонной смеси ППФ, ОКФ. C первого выхода блока 4 на второй вход блока 3 поступают значения
Figure 00000029
, b1+b8, после чего в блоке 3 определяется заданное значение
Figure 00000030
. На второй вход блока 2 с первого выхода блока 4 поступают значения ОКЗАД, b1÷b4, после чего в блоке 2 определяется значение
Figure 00000031
. На второй вход регулятора 1 с первого выхода блока 4 поступают значения WЗАП, Vi, WП, после чего в блоке 1 вычисляется значение DС.ЗАП.
Таким образом, в регуляторе 1 и блоках 2 и 3 соответственно определены значения DС.ЗАП,
Figure 00000032
,
Figure 00000033
, которые являются расчетными значениями доз компонентов для первого цикла приготовления бетонной смеси. После этого блок 8 осуществляет управление дозированием компонентов и по окончании их дозирования, перемешивания, определения фактической осадки конуса ОКФ устройство начинает (если имеет место отклонение ОКФ от ОКЗАД) коррекцию состава бетонной смеси. Предварительно в блоке 6 определяется WЗАП, Vi, WП,
Figure 00000028
, ТП, ОКФ, ППФ.
Далее значения ОКФ и ППФ через блок 5 и блок 4 поступают на один из входов блока 7, на другие входы которого поступают с блоков 1-3 расчетные значения DС.ЗАП,
Figure 00000034
,
Figure 00000035
. После этого в блоке 7 происходит вычисление доз DЦФ, DВФ, DПФ для следующего (второго) цикла приготовления бетонной смеси.
В блоке 8 предусмотрена блокировка, по которой осуществляется прием информации только с выхода блоков 1 и 7, т.е. значений DЦФ, DВФ, DПФ и DС.ЗАП. Если ОКФ=ОКЗАД (или/и различие находится в допустимых по технологическим нормам пределах), то блокировка отсутствует, и второй цикл приготовления бетонной смеси осуществляется согласно ранее определенным значениям DС.ЗАП,
Figure 00000033
,
Figure 00000036
.
Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси обеспечивает возможность приготовления бетонной смеси на несортированном заполнителе при наличии одной корректирующей фракции - песка, обеспечивая при этом повышение точности соблюдения заданной рецептуры смеси и снижение коэффициента вариации прочности готовых изделий в среднем на 8-10%, что позволит на 10-12% снизить нормативный расход цемента на приготовление 1 м3 бетонной смеси.
В связи с введением предварительного контура коррекции состава бетонной смеси и использования прогноза гранулометрического состава заполнителя получаем существенное расширение допустимого диапазона значений гранулометрического состава заполнителя в отличие от существующего способа коррекции состава бетонной смеси.

Claims (1)

  1. Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси, включающий определение дозы воды и цемента в зависимости от свойств и качества несортированных заполнителей, от содержания песка, щебня, воды и цемента в смеси, заданной осадки конуса, заданной удельной поверхности песка, тонкости помола цемента, заданной прочности бетона, отличающийся тем, что коррекция состава осуществляется с учетом данных прогноза качества несортированных заполнителей, полученных по результатам георадарного обследования месторождения заполнителей, с возможностью использования обратной связи для выбора нужной карты месторождения, на основе которого определяется необходимая доза корректирующей фракции песка и, в случае превышения допустимого значения, принимается решение об использовании несортированного заполнителя с другой точки месторождения или приготовлении бетона другой марки.
RU2009144075/03A 2009-11-27 2009-11-27 Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси RU2410689C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009144075/03A RU2410689C1 (ru) 2009-11-27 2009-11-27 Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009144075/03A RU2410689C1 (ru) 2009-11-27 2009-11-27 Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2410689C1 true RU2410689C1 (ru) 2011-01-27

Family

ID=46308546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009144075/03A RU2410689C1 (ru) 2009-11-27 2009-11-27 Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2410689C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2011269743B2 (en) Method for adjusting concrete rheology based upon nominal dose-response profile
EP2790884B1 (en) Multivariate management of entrained air and rheology in cementitious mixes
US20140107844A1 (en) Method For Adjusting Concrete Rheology Based Upon Nominal Dose-Response Profile
Papí Recycling of fresh concrete exceeding and wash water in concrete mixing plants
CN115028419B (zh) 一种自密实混凝土配合比设计方法
CN107139325A (zh) 一种湿法粉磨水泥制备预拌混凝土的方法
JP2009184273A (ja) コンクリート材料の配合制御方法及びシステム
RU2410689C1 (ru) Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси
KR101001310B1 (ko) 바텀애쉬 골재를 사용하는 레미콘 제조를 위한 플랜트 및그 제조 방법
KR101734953B1 (ko) 골재의 실시간 수분함량 측정에 따른 콘크리트 자동배합 시스템 및 방법
SU1574579A1 (ru) Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси
CN110271102A (zh) 一种混凝土搅拌站配料控制系统以及控制方法
KR20090114231A (ko) 바텀애쉬 골재를 이용한 레미콘 조성물 및 그 제조 방법
JP2021046675A (ja) 地盤改良工事の施工方法
RU2788687C1 (ru) Способ приготовления закладочной смеси заданной консистенции (варианты)
JP4089760B2 (ja) コンクリート混練時の細骨材の表面水率補正方法
JP4582388B2 (ja) コンクリートのコンシステンシー管理方法
JP2004154996A (ja) レディーミクストコンクリートの製造方法および製造装置
JP2849626B2 (ja) 生コンクリート製造装置
CN116756467A (zh) 铁路混凝土配料理论配合比参数动态调整的全计算方法
CN102617055A (zh) 高强混凝土多组分水泥混掺工艺技术
KR20230103082A (ko) 실시간 표면수 측정이 적용된 레미콘 생산시스템
Kharkov et al. Time optimization of the mixing process of concrete mix components based on unsorted gravel-sand aggregates of the initial rock
JPH08183021A (ja) 生コンクリート材料の配合補正装置
JP2003292363A (ja) 生コンクリート及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20200320