RU2569114C2 - Устройство подачи растянутого элемента - Google Patents

Устройство подачи растянутого элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2569114C2
RU2569114C2 RU2014109136/03A RU2014109136A RU2569114C2 RU 2569114 C2 RU2569114 C2 RU 2569114C2 RU 2014109136/03 A RU2014109136/03 A RU 2014109136/03A RU 2014109136 A RU2014109136 A RU 2014109136A RU 2569114 C2 RU2569114 C2 RU 2569114C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stretched element
stretched
feeding
resistance
supplying
Prior art date
Application number
RU2014109136/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014109136A (ru
Inventor
Жан-Батист ДОМАЖ
Дени БУР
Original Assignee
Фсл Интернациональ Аг
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 Фсл Интернациональ Аг filed Critical Фсл Интернациональ Аг
Publication of RU2014109136A publication Critical patent/RU2014109136A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2569114C2 publication Critical patent/RU2569114C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C5/00Reinforcing elements, e.g. for concrete; Auxiliary elements therefor
    • E04C5/08Members specially adapted to be used in prestressed constructions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21FWORKING OR PROCESSING OF METAL WIRE
    • B21F23/00Feeding wire in wire-working machines or apparatus
    • B21F23/005Feeding discrete lengths of wire or rod
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21FWORKING OR PROCESSING OF METAL WIRE
    • B21F23/00Feeding wire in wire-working machines or apparatus
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B35/00Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
    • B63B35/03Pipe-laying vessels
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G21/00Preparing, conveying, or working-up building materials or building elements in situ; Other devices or measures for constructional work
    • E04G21/12Mounting of reinforcing inserts; Prestressing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Reinforcement Elements For Buildings (AREA)
  • Tension Adjustment In Filamentary Materials (AREA)
  • Bridges Or Land Bridges (AREA)
  • Controlling Rewinding, Feeding, Winding, Or Abnormalities Of Webs (AREA)
  • Advancing Webs (AREA)
  • Cigarettes, Filters, And Manufacturing Of Filters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству подачи растянутого элемента в канал в строительном элементе. Устройство подачи содержит средство подачи растянутого элемента и средство определения сопротивления. Устройство подачи выполнено с возможностью остановки подачи растянутого элемента, когда средство определения сопротивления определяет, что растянутый элемент встречает заданное сопротивление. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к устройству для использования при вставлении отдельных растянутых элементов, таких как арматурные пряди, в трубчатый канал. Такие трубчатые каналы, обычно известные как проходы, выполненные из пластика или металла, расположены в бетонных элементах, которые используются в многочисленных строительных работах. Изобретение также относится к соответствующей системе подачи растянутого элемента и к способу подачи растянутого элемента в трубчатый канал.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Растянутые элементы, такие как напрягаемые арматурные элементы, используются для устранения природной слабости бетона при натяжении. Способ предварительного напряжения бетона используется для изготовления балок, полов или мостов с более длинной протяженностью, чем протяженность, практичная с обычным железобетоном. Этот способ также был распространен на работы по строительству крупных конструкций, таких как баки, дамбы или конструкции для ядерной энергетики. Традиционный железобетон основан на использовании стальных усиливающих стержней (арматурных стержней) внутри залитого бетона. Напрягаемые арматурные элементы, обычно состоящие из растянутых кабелей, выполненных из арматурных прядей или стержней из высокопрочной стали, используются для обеспечения сжимающей силы, которая дает сжимающее напряжение на бетонный элемент для возмещения растягивающего напряжения, которое иначе бы испытывал бетонный элемент из-за приложенной нагрузки.
Напрягаемые арматурные элементы обычно составлены из множества проволок, прутков или арматурных прядей, причем арматурные пряди, к тому же, составлены из нескольких скрученных металлических проволок. Известные арматурные пряди, используемые в напрягаемых арматурных элементах, обычно составлены из металлических проволок, например из стальных проволок. В некоторых применениях эти проволоки скручены вместе и покрыты защитным наполнителем и обернуты в защитную оболочку из полимерного материала, который может быть выдавлен вокруг пучка скрученных вместе проволок.
Предварительно напряженный бетон в целом может быть получен тремя путями: бетон с предварительным натяжением и связанный или несвязанный бетон с последующим натяжением.
Бетон, предварительно напряженный посредством предварительного натяжения, получается посредством заливки бетона вокруг уже натянутых арматурных элементов. Этот способ производит хорошую связь между бетоном и арматурным элементом, причем бетон защищает арматурный элемент от коррозии и обеспечивает прямую передачу натяжения. Затем выдержанный бетон может приклеиться и привязаться к арматурным элементам, и, когда натяжение отпускается, сжимающее напряжение передается к бетону посредством связи. Тем не менее, этот способ требует крепких точек анкерного крепления, между которыми будет растянут арматурный элемент, и арматурные элементы обычно расположены по прямой линии. Для арматурных элементов не нужны проходы.
Бетон, предварительно напряженный посредством способа связанного бетона с последующим натяжением, содержит приложение сжатия после заливки бетона и процесса выдержки (на месте). Бетон заливается вокруг пластикового или стального прохода (часто изогнутого), чтобы следовать области, в которой иначе произошло бы натяжение в бетонном элементе. Комплект арматурных элементов подается через проход и заливается бетон. Арматурные элементы также могут быть поданы после заливки бетона. После того как бетон затвердел, арматурные элементы натягиваются посредством, например, гидравлических домкратов, которые отталкиваются от самого бетонного элемента. Когда арматурные элементы достаточно натянуты, согласно спецификациям конструкции, они заклиниваются на месте так, чтобы натяжение сохранялось после того, как домкраты будут убраны, и давление передастся к бетону через анкерные элементы. Наконец, после этого проход заполняется затвердевающим защитным наполнителем, таким как жидкий строительный раствор, для защиты арматурных элементов от коррозии и для обеспечения связи. Этот способ обычно используется для создания монолитных плит для строительства зданий и при строительстве различных типов мостов.
Несвязанный бетон с последующим натяжением отличается от связанного бетона с последующим натяжением предусмотрением арматурных элементов с постоянной свободой перемещения относительно бетона. Для достижения этого, согласно одному решению, каждый отдельный арматурный элемент или арматурная прядь покрывается слоем смазочного материала (обычно на основе лития) и покрывается пластиковой оболочкой, образованной в процессе выдавливания. Эти покрытые и покрытые оболочкой арматурные элементы либо помещаются непосредственно вовнутрь бетона или в качестве альтернативы вовнутрь прохода, который в итоге заполняется затвердевающим защитным наполнителем, таким как жидкий строительный раствор. В качестве альтернативы, не содержащие покрытия и оболочки арматурные элементы (такие же, как для связанного бетона с последующим натяжением, описанного выше) могут быть установлены внутри прохода, который затем может быть заполнен гибким защитным наполнителем, таким как консистентная смазка или воск, для предотвращения связывания.
В способах последующего натяжения часто возникают трудности при подаче растянутых элементов в проход. Операция подачи в целом выполняется посредством устройств подачи, специально разработанных для этой цели. Когда растянутые элементы отдельно подаются в проход, они обычно толкаются устройством подачи, также известным как толкатель арматурной пряди. Проходы могут быть очень длинными и изогнутыми. Особенно в этих ситуациях растянутый элемент может быть заблокирован внутри прохода. Это может быть очень проблематичным, особенно если существует защитная оболочка вокруг растянутого элемента. В этом случае, устройство подачи может повредить защитную оболочку при попытке протолкнуть заблокированный растянутый элемент дальше в проход. Растянутые элементы с поврежденной оболочкой склонны к коррозии до завершения заполнения прохода защитным наполнителем. К тому же, поврежденная оболочка может сделать невозможной замену этих растянутых элементов позже. Если защитная оболочка повреждается, то часто вся операция подачи растянутого элемента должна быть начата заново с растянутым элементом, имеющим неповрежденную защитную оболочку.
В DE 44 42 483 A1 описано решение для введения стальных усилительных стержней в обычную бетонную трубу. Согласно этому документу два или более стержней задвигаются в трубу одновременно между парами роликов фрикционных приводов. Положение каждого стержня в трубе определяется посредством датчика, который переключает блок управления, когда вставление завершено с длинами стержня, по меньшей мере равными заданной минимальной длине. Датчик может быть установлен у любого из двух концов трубы.
Задачей настоящего изобретения является решение проблем, обозначенных выше, относящихся к подаче растянутых элементов в проходы.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно первой особенности изобретения разработано устройство подачи растянутого элемента, как изложено в п. 1 формулы изобретения.
Таким образом, когда растянутый элемент встретил некоторое сопротивление, например стал заблокирован, операция подачи автоматически останавливается и, таким образом, можно избежать любого повреждения защитной оболочки растянутого элемента. Дополнительным преимуществом этого является то, что операцию подачи не нужно начинать полностью сначала. Когда подача остановлена после того, как было определено блокирование, растянутый элемент может быть немного или полностью вытащен обратно и затем операция подачи может быть продолжена. Таким образом, поскольку защитная оболочка не повреждена, следовательно, преимуществом этого является то, что растянутый элемент может быть защищен от коррозии. Это является особенно преимущественным для защиты от коррозии растянутого элемента во время периода времени, когда канал еще не заполнен защитным наполнителем, так как в этот период времени предварительно напряженный растянутый элемент особенно уязвим для коррозии из-за отсутствия защитного наполнителя.
Согласно второй особенности изобретения разработана система подачи растянутого элемента, как изложено в п. 10 формулы изобретения.
Согласно третьей особенности изобретения разработан способ подачи растянутого элемента в канал, как изложено в п. 16 формулы изобретения.
Другие особенности изобретения изложены в зависимых пунктах формулы изобретения, приложенных к этому документу.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Другие признаки и преимущества изобретения будут понятны из последующего описания неограничивающего иллюстративного варианта осуществления, со ссылкой на прилагаемые чертежи, в которых:
- Фиг. 1 представляет собой упрощенный вид сбоку в перспективе устройства подачи растянутого элемента согласно одному примеру настоящего изобретения; и
- Фиг. 2 представляет собой упрощенный вид сбоку в перспективе устройства подачи растянутого элемента согласно другому примеру настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее будет более подробно описан вариант осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи. Идентичные функциональные и конструкционные элементы, которые появляются на разных чертежах, обозначены одинаковыми номерами позиции.
Фиг. 1 представляет собой упрощенный вид сбоку, на котором показано устройство 101 подачи растянутого элемента согласно первому примеру настоящего изобретения. Устройство подачи выполнено с возможностью подачи растянутых элементов 105, таких как арматурные пряди, отдельно в канал 103, такой как проход, расположенный, например, в бетонной конструкции. Растянутый элемент 105 толкается устройством 101 подачи в его продольном направлении в проход 103. Стрелкой A на Фиг. 1 обозначено направление перемещения растянутого элемента 105, когда он проходит через устройство 101 подачи. На этом чертеже растянутый элемент перемещается направо, когда он нормально подается в проход 103.
Растянутый элемент 105 может быть подан через проход 103 либо перед тем, как бетон будет заливаться вокруг прохода 103, или, в качестве альтернативы, арматурный элемент 105 может быть подан через проход 103 после этого, даже после того, как бетон затвердел. В одном конкретном примере, длина подачи составляет около 160 м на 367° горизонтальной круглой форме с вертикальным отклонением, достигающим 6 м. Между устройством 101 подачи и проходом 103 может находиться направляющее устройство для направления растянутого элемента 105 в проход 103.
Проход 103 может быть выполнен из стальной трубы, стального листа или термопластичного полимера, такого как полипропилен высокой плотности (high density polypropylene (HDPP)) или полиэтилен высокой плотности (high density polyethylene (HDPE)). Бетон, который не показан на чертежах, заливается вокруг прохода 103. Растянутый элемент, который подается вовнутрь бетонной структуры, может после этого быть подвергнут последующему натяжению и проход может быть заполнен жидким строительным раствором. В описанном ниже примере растянутый элемент 105 покрыт оболочкой, например, с HDPE или другим материалом (HDPP, эпоксидная смола). Оболочка позволяет достичь несвязанного последующего натяжения посредством заполнения прохода 103 жидким строительным раствором после того, как все растянутые элементы были протолкнуты через проход 103. Таким образом, благодаря оболочке, растянутые элементы 105 могут быть при необходимости заменены или повторно напряжены отдельно, даже после затвердевания жидкого строительного раствора. Растянутые элементы 105 также можно отслеживать. Покрытый оболочкой растянутый элемент 105 также может быть заполнен смазочным материалом, таким как консистентная смазка или другой, для уменьшения трения между растянутым элементом и оболочкой и для улучшения защиты от коррозии.
Покрытый оболочкой растянутый элемент 105 обычно намотан на катушку, или предварительно нарезан в зоне производства, или помещен в разматывающий инструмент, причем эта катушка не проиллюстрирована на чертежах, но на чертежах она была бы расположена слева от устройства 101 подачи. Из этой катушки растянутый элемент 105 может быть вытянут устройством 101 подачи, тогда как, в это же время, растянутый элемент 105 толкается в проход 103.
Устройство 101 подачи имеет средство 107 подачи растянутого элемента, которое в этом примере представляет собой ролики 107, покрытые мягким материалом, которые придавливаются к растянутым элементам 105. На Фиг. 1 показаны восемь роликов 107, два комплекта по четыре ролика 107, обращенных друг к другу на противоположных сторонах растянутого элемента 105. Ролики 107, которые обращены друг к другу, могут быть синхронизированными. Количество роликов, конечно же, не ограничено восемью. Ролики выполнены с возможностью перемещения вертикально на чертеже, как проиллюстрировано стрелкой В, чтобы могло быть отрегулировано давление, прилагаемое к растянутому элементу 105. Ролики 107 могут иметь канавку, которая помещается на растянутый элемент 105.
Устройство 101 подачи выполнено так, чтобы растянутый элемент 105 мог быть подан в это устройство с продольных концов (левый и правый концы на Фиг. 1) или с поперечной стороны (обнаженная сторона, видимая на Фиг. 1) устройства 101 подачи. Возможность вставления растянутого элемента 105 со стороны устройства 101 подачи также является полезным, поскольку устройство 101 подачи может быть расположено на половине пути расстояния продевания, например, в случае, когда оно используется для вертикальных перевернутых U-образных арматурных элементов. Таким случаем могут быть, например, седла моста и некоторые проекты сооружений для атомной энергетики. В этой ситуации одно из устройств 101 подачи может быть расположено высоко над уровнем земли и растянутый элемент 105 может быть подан в устройство 101 подачи из промежуточного положения вдоль растянутого элемента 105.
Ролики 107 приводятся двигателем, который не проиллюстрирован на чертежах. Этот двигатель может быть электрическим двигателем или гидравлическим двигателем. В случае гидравлического двигателя, он приводится гидравлическим насосом, который сам по себе может быть в действительности расположен физически в отдельном положении от устройства 101 подачи. Двигатель обеспечивает регулируемую мощность, чтобы сила (толкающая сила), прилагаемая роликами 107 к растянутому элементу 105, могла быть отрегулирована и, таким образом, скорость подачи растянутого элемента 105 также является регулируемой. Скорость подачи обычно лежит в диапазоне между 0,5 м/с и 12 м/с, и в некоторых применениях она составляет 7 м/с. Возможность иметь устройство 101 подачи и гидравлический насос отдельно позволяет иметь гидравлический насос на земле при толкании растянутых элементов 105 на более высоком уровне. Эффективность устройства 101 подачи остается такой же, например, с разницей высоты в 70 м между гидравлическим насосом и устройством 101 подачи. Устройство подачи имеет достаточно мощности, чтобы быть расположенным на некотором расстоянии от прохода 103. В этом случае используется специальный направляющий инструмент между устройством 101 подачи и входом прохода 103. Это может быть выполнено для расстояния до 50 м. Встроенный тормоз предотвращает обратное перемещение растянутого элемента 105. Устройство 101 подачи также может иметь соответствующие подъемные рымы или крюки для перемещения и поднимания.
На Фиг. 1 также показано средство 109 определения сопротивления и тормоза 111, которые выполнены с возможностью торможения растянутого элемента 105 при необходимости. Средство 109 определения (которое также может быть названо средством блокировки растянутого элемента или определения сопротивления) может быть или может не быть частью устройства 101 подачи. Средство 109 определения может быть расположено до или после устройства 101 подачи или непосредственно присоединено к двигателю или к одному из нескольких роликов 107. В примере, проиллюстрированном на Фиг. 1, средство 109 определения является частью устройства 101 подачи и расположено спереди средства 107 подачи, между проходом 103 и средством 107 подачи. Средство 109 определения может быть осуществлено несколькими способами.
Примерами разных средств 109 определения являются, например:
- средство определения скорости растянутого элемента, такое как оптический датчик или вращающееся колесо на растянутом элементе;
- датчик пика гидравлического давления в случае гидравлического двигателя;
- датчик силы тока в случае электрического двигателя;
- датчик вибрации;
- датчик ускорений.
Когда средство 109 определения определяет, что растянутый элемент 105 встретил заданное сопротивление, например был блокирован и, таким образом, остановился, тогда устройство 101 подачи останавливает толкание растянутого элемента 105. Преимуществом этого, например, является то, что может быть исключено какое-либо повреждение оболочки растянутого элемента 105 в устройстве 101 подачи. Остановка толкания также может быть включена, если средством определения скорости растянутого элемента определено замедление растянутого элемента. Таким образом, устройство 101 подачи имеет возможность автоматического выключения, когда встречено сопротивление. В традиционных толкателях арматурной пряди, если растянутый элемент останавливается в проходе и толкатель арматурной пряди продолжает толкание, это повредит оболочку. Тогда вся длина, которая была затолкнута в проход, будет потеряна. Таким образом, в настоящем изобретении возможность автоматического отключения, когда определено застревание или блокирование на пути перемещения растянутого элемента, дает важные преимущества.
Остановка толкания может быть осуществлена, например, посредством:
- отсечения расхода гидравлической энергии (например, масла) в случае гидравлического двигателя;
- отсечения электрической энергии в двигателе, выполненном с возможностью приведения средства 107 подачи, в случае электрического двигателя;
- включения тормозов 111 в устройстве 101 подачи; и
- отцепления растянутого элемента 105 посредством того, что устройство 101 подачи разжимает растянутый элемент 105.
Определение остановки растянутого элемента 105 и действие остановки устройства 101 подачи могут использовать различные средства, перечисленные выше, отдельно или в комбинации. Например, датчик скорости не нужен, если остановка растянутого элемента 105 основана только на датчике пика гидравлического давления или на датчике силы тока. Также, тормоза могут быть не нужны, если остановка толкания осуществляется только посредством отсечения гидравлической или электрической энергии. В одном примере, если используются тормоза и когда устройство 101 подачи собирается начать или заново начать толкание растянутого элемента 105, то устройство 101 подачи может быть выполнено с возможностью постепенного отпускания тормоза, когда давление, направленное к гидравлическому двигателю, приводящему ролики, превышает заданную величину. Как будет понятно специалисту в данной области техники, существует несколько возможностей по отношению к выбору средства определения и того, как остановить толкание растянутого элемента 105.
К тому же, устройство 101 подачи может быть выполнено так, чтобы в любом случае толкающая сила не могла повредить оболочку растянутых элементов 105. Крутящий момент двигателя может быть отрегулирован для подачи растянутого элемента 105 с желаемой скоростью.
Устройство 101 подачи может иметь следующие характеристики:
Скорость продевания: 3 скорости для операции вперед (медленная, средняя и быстрая, быстрая соответствует, например, 7 м/с) и 2 скорости (медленная, средняя) для операции назад;
Счетчик: Счетчик расстояния может быть установлен на головку толкания растянутого элемента, чтобы определять длину, которая была продета;
Автоматическая остановка: Автоматическая остановка может быть выполнена с возможностью включения, когда было продето некоторое расстояние растянутого элемента;
Толкающая сила: > 3500 Н;
Энергия: электрическая: 22 кВт, 64 А, 230 В или 400 В, три фазы;
Направление толкания: оба;
Рабочая температура: от -40°C до +60°C;
Дистанционное управление: работающее до определенного расстояния, например, 100 м.
Фиг. 2 представляет собой упрощенный вид сбоку, на котором показано устройство 101 подачи растянутого элемента согласно второму примеру настоящего изобретения. Устройство 101 подачи согласно этому примеру имеет такие же свойства, как устройство подачи согласно первому примеру. Конструктивно они также очень похожи. Единственным отличием является то, что вместо того, чтобы иметь отдельные ролики, которые толкают растянутый элемент 105, устройство подачи в этом примере оснащено двумя противоположными лентами, выполненными из мягкого материала, которые приводятся несколькими колесами.
Несмотря на то, что изобретение было подробно проиллюстрировано и описано на чертежах и в предшествующем описании, такое иллюстрирование и описание следует понимать как иллюстративное и примерное и не ограничивающее, и изобретение не ограничено описанным вариантом осуществления. Специалисту в данной области техники будут понятны и выполнимы другие варианты осуществления и изменения при осуществлении заявленного изобретения, на основании изучения чертежей, описания и прилагаемой формулы изобретения.
В формуле изобретения, слово "содержит" не исключает другие элементы и этапы, и неопределенный артикль "a" или "an" (в документе на английском языке) не исключает множества. Сам факт того, что разные признаки изложены в отдельных друг от друга зависимых пунктах формулы изобретения, не означает, что комбинация этих признаков не может быть использована с преимуществом. Любые номера позиций в формуле изобретения не следует понимать как ограничивающие объем изобретения.

Claims (16)

1. Устройство (101) подачи растянутого элемента для подачи растянутого элемента (105) в канал (103), содержащее:
- средство (107) подачи растянутого элемента; и
- средство (109) определения сопротивления или скорости,
причем устройство (101) подачи выполнено с возможностью остановки подачи растянутого элемента (105), как только средство (109) определения сопротивления или скорости определяет, что растянутый элемент (105) встречает заданное сопротивление, или определяет изменение скорости растянутого элемента (105).
2. Устройство (101) подачи растянутого элемента по п. 1, в котором подача растянутого элемента прекращается, как только средство (109) определения сопротивления определяет, что растянутый элемент (105) был заблокирован.
3. Устройство (101) подачи растянутого элемента по п. 1 или 2, которое дополнительно содержит средство управления для управления силой, прилагаемой средством (107) подачи растянутого элемента к растянутому элементу (105).
4. Устройство (101) подачи растянутого элемента по п. 3, в котором средство управления выполнено с возможностью ограничения до заданной величины максимальной силы, прилагаемой средством (107) подачи растянутого элемента к растянутому элементу (105).
5. Устройство (101) подачи растянутого элемента по п. 1, в котором средство (109) определения сопротивления (109) представляет собой по меньшей мере одно из следующего: средства определения скорости растянутого элемента, датчика пика гидравлического давления, датчика силы тока, датчика вибрации и датчика ускорений.
6. Устройство (101) подачи растянутого элемента по п. 5, в котором средство определения скорости растянутого элемента представляет собой оптический датчик или вращающееся колесо на растянутом элементе (105).
7. Устройство (101) подачи растянутого элемента по п. 1, дополнительно содержащее тормоза (111), выполненные с возможностью воздействия на растянутый элемент (105), когда средство (109) определения сопротивления определяет, что растянутый элемент (105) встретил заданное сопротивление.
8. Устройство (101) подачи растянутого элемента по п. 1, в котором подача прекращается посредством отцепления растянутого элемента (105) посредством того, что устройство подачи разжимает растянутый элемент (105).
9. Устройство (101) подачи растянутого элемента по п. 1, в котором средство (107) подачи растянутого элемента содержит
- ролики (107), расположенные по меньшей мере на двух сторонах растянутого элемента (105) и выполненные с возможностью вращения, посредством этого толкая растянутый элемент (105); или
- по меньшей мере две ленты (107), выполненные с возможностью вращения, посредством этого толкая растянутый элемент (105).
10. Система подачи растянутого элемента, содержащая устройство (101) подачи растянутого элемента по любому из предшествующих пунктов, дополнительно содержащая гидравлический или электрический двигатель, выполненный с возможностью приведения средства (107) подачи растянутого элемента, причем подача растянутого элемента (105) прекращается посредством отсечения расхода гидравлической энергии в гидравлическом двигателе или отсечения электрической энергии в электрическом двигателе.
11. Система подачи растянутого элемента по п. 10, в которой гидравлический двигатель содержит гидравлический насос, расположенный физически в отдельном месте от устройства (101) подачи, или гидравлический насос и устройство (101) подачи расположены физически в одном расположении.
12. Система подачи растянутого элемента по п. 10 или 11, которая дополнительно содержит покрытый оболочкой растянутый элемент (105).
13. Система подачи растянутого элемента по п. 12, в которой растянутый элемент имеет счетчик расстояния для измерения длины части растянутого элемента, которая была подана посредством устройства (101) подачи.
14. Система подачи растянутого элемента по п. 13, в которой устройство (101) подачи имеет автоматическую остановку, выполненную с возможностью остановки толкания растянутого элемента (105), когда заданная длина растянутого элемента (105) была подана согласно показанию счетчика расстояния.
15. Система подачи растянутого элемента по п. 10, в которой средство (107) подачи растянутого элемента выполнено с возможностью вертикального перемещения для зажимания и разжимания растянутого элемента (105), посредством этого
обеспечивая вставление растянутого элемента (105) с боковой стороны в устройство (101) подачи и удаление растянутого элемента (105) из устройства (101) подачи с поперечной стороны устройства (101) подачи.
16. Способ для устройства (101) подачи растянутого элемента для подачи растянутого элемента (105) в канал (103), в котором:
- подают энергию к устройству (101) подачи;
- проталкивают растянутый элемент (105) в канал (103);
- определяют, когда растянутый элемент (105) встречает заданное сопротивление, или определяют изменения скорости растянутого элемента (105);
- осуществляют остановку проталкивания растянутого элемента (105) на основании определения сопротивления или изменения скорости.
RU2014109136/03A 2011-08-12 2011-08-12 Устройство подачи растянутого элемента RU2569114C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2011/063984 WO2013023682A1 (en) 2011-08-12 2011-08-12 A tension member feeding device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014109136A RU2014109136A (ru) 2015-09-20
RU2569114C2 true RU2569114C2 (ru) 2015-11-20

Family

ID=44630264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014109136/03A RU2569114C2 (ru) 2011-08-12 2011-08-12 Устройство подачи растянутого элемента

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9175485B2 (ru)
EP (1) EP2742193B1 (ru)
JP (1) JP2014521853A (ru)
KR (1) KR20140057257A (ru)
CN (1) CN104040087B (ru)
RU (1) RU2569114C2 (ru)
WO (1) WO2013023682A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2665082C1 (ru) * 2017-09-25 2018-08-28 Общество с ограниченной ответственностью "Следящие тест-системы" Устройство для монтажа моностренда в каналообразователь
RU2774250C2 (ru) * 2020-11-26 2022-06-16 Игорь Алексеевич Иванов Способ продевания арматурных элементов в каналы

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101466209B1 (ko) * 2014-10-06 2014-11-27 박경수 강연선 삽입장치
CN112227730B (zh) * 2020-10-16 2022-03-15 盐城市双强管桩有限公司 一种数控张拉设备的交互装置
CN115110774B (zh) * 2022-06-16 2023-03-17 中化学建设集团有限公司 后张法预应力梁张拉方法及张拉系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3942238A (en) * 1974-04-22 1976-03-09 Jean Pierre Dore Method for reinforcing structures
DE3138820A1 (de) * 1981-09-30 1983-04-21 Dyckerhoff & Widmann AG, 8000 München Vorrichtung zum einschieben von stahlstaeben oder dergleichen in ein huellrohr zur bildung eines buendelzugglieds
SU1335660A1 (ru) * 1986-01-03 1987-09-07 Государственный всесоюзный дорожный научно-исследовательский институт Устройство дл подачи арматуры в каналы железобетонных конструкций или каналообразователи
DE4442483A1 (de) * 1994-11-29 1996-05-30 Suspa Spannbeton Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Einbringen von Spannstählen in ein gemeinsames Rohr

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1498162A (en) * 1975-05-06 1978-01-18 Stup Procedes Freyssinet Method and apparatus for inserting post-stressing tendons in concrete structures
DE7606455U1 (de) 1976-03-04 1976-07-01 Dyckerhoff & Widmann Ag, 8000 Muenchen Vorschubeinrichtung fuer stahldraht zur bildung von buendelspanngliedern fuer spannbeton
DE3021673C2 (de) 1980-06-10 1983-07-21 Philipp Holzmann Ag, 6000 Frankfurt Einschubgerät für Spannglieder
JPS5927479Y2 (ja) * 1980-08-28 1984-08-09 鹿島建設株式会社 プレストレストコンクリ−ト用鋼線供給装置
JPS59109668A (ja) * 1982-12-14 1984-06-25 黒沢建設株式会社 Pc鋼材押込插通方法
JPS6192110A (ja) * 1984-10-11 1986-05-10 日本電信電話株式会社 ケ−ブルけん引装置
US4757976A (en) * 1986-01-10 1988-07-19 Langston Ralph C Apparatus for pulling multiple runs of fiber optic cable
JPS62202028A (ja) * 1986-02-28 1987-09-05 Kobe Steel Ltd 長尺管の連続焼鈍における送り異常検出装置
JPH042985Y2 (ru) * 1986-03-28 1992-01-31
DE4101941C2 (de) * 1991-01-21 1993-11-18 Mannesmann Ag Kaltumformung von Drähten
US5331796A (en) * 1992-09-16 1994-07-26 Ceeco Machinery Manufacturing Limited Method and apparatus for applying stacked optical fiber ribbons about a cylindrical core of a fiber optic cable
JP2504151Y2 (ja) * 1993-10-15 1996-07-10 賢二 梶原 Pc鋼材挿入装置
US5559294A (en) * 1994-09-15 1996-09-24 Condux International, Inc. Torque measuring device
JPH0967933A (ja) * 1995-08-30 1997-03-11 Sho Bond Constr Co Ltd Pc鋼より線自動送り装置
WO1997017751A1 (de) * 1995-11-06 1997-05-15 Schleuniger Holding Ag Abisoliervorrichtung
JPH09276815A (ja) * 1996-04-12 1997-10-28 Toshiba Corp 管内作業ロボット
DE50012517D1 (de) * 1999-11-17 2006-05-18 Construmat Ag Bruettisellen Verfahren zur Herstellung eines Bewehrungsanschlusses zwischen einem bewehrten Betonbauteil und einem Anschlussbauteil
US6877688B2 (en) * 2001-09-12 2005-04-12 Hamilton Form Co., Inc. Preparing strand cable for concrete mold
CN2617862Y (zh) * 2003-01-09 2004-05-26 李珠 全自动预应力张拉装置
KR100589797B1 (ko) * 2004-01-05 2006-06-14 송우찬 단순한 긴장으로 휨만을 가하는 대편심 프리스트레싱 방법과 장치 및 그를 이용한 psc보
CN101421463B (zh) * 2006-04-20 2011-09-07 Vsl国际股份公司 用于绞线的引导装置
CN101597960B (zh) * 2009-07-17 2011-06-15 李延春 无粘结预应力筒仓大吨位千斤顶张拉施工工艺

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3942238A (en) * 1974-04-22 1976-03-09 Jean Pierre Dore Method for reinforcing structures
DE3138820A1 (de) * 1981-09-30 1983-04-21 Dyckerhoff & Widmann AG, 8000 München Vorrichtung zum einschieben von stahlstaeben oder dergleichen in ein huellrohr zur bildung eines buendelzugglieds
SU1335660A1 (ru) * 1986-01-03 1987-09-07 Государственный всесоюзный дорожный научно-исследовательский институт Устройство дл подачи арматуры в каналы железобетонных конструкций или каналообразователи
DE4442483A1 (de) * 1994-11-29 1996-05-30 Suspa Spannbeton Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Einbringen von Spannstählen in ein gemeinsames Rohr

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2665082C1 (ru) * 2017-09-25 2018-08-28 Общество с ограниченной ответственностью "Следящие тест-системы" Устройство для монтажа моностренда в каналообразователь
RU2774250C2 (ru) * 2020-11-26 2022-06-16 Игорь Алексеевич Иванов Способ продевания арматурных элементов в каналы

Also Published As

Publication number Publication date
US20140291374A1 (en) 2014-10-02
RU2014109136A (ru) 2015-09-20
EP2742193A1 (en) 2014-06-18
US9175485B2 (en) 2015-11-03
CN104040087A (zh) 2014-09-10
EP2742193B1 (en) 2014-12-03
WO2013023682A1 (en) 2013-02-21
CN104040087B (zh) 2016-05-18
KR20140057257A (ko) 2014-05-12
JP2014521853A (ja) 2014-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2569114C2 (ru) Устройство подачи растянутого элемента
JP5567205B2 (ja) 封止機構
KR102073598B1 (ko) 프리스트레스드 콘크리트 부품들의 제조를 위한 보강 요소, 프리스트레스드 콘크리트 부품 및 이들의 제조방법
US4574545A (en) Method for installing or replacing tendons in prestressed concrete slabs
JP5712282B2 (ja) 撚線案内装置の改善
RU2009121624A (ru) Составной кабель
US3942238A (en) Method for reinforcing structures
CN101369472B (zh) 给光单元提供余长的海底光电复合缆填充条
US20160305140A1 (en) Method and apparatus for repairing post-tensioned concrete
US4693044A (en) Devices for prestressing concrete having stretched sinuous cables and the methods for implementing same
EP1881353A1 (en) Optical fibre cable and method for modifying the same
US9315998B1 (en) Cable lock-off block for repairing a plurality of post-tensioned tendons
JPH11264135A (ja) アンカー構造体
WO2017002069A1 (en) Anchorage assembly for a structure, concrete structure with such an assembly, and manufacturing method of such a concrete structure
KR101290175B1 (ko) 다층 에프알피 와이어 자켓을 이용한 기둥구조물 시공방법
JP3628626B2 (ja) アンカーケーブル
US9067757B2 (en) Method and reel device for threading tendons into ducts
JP2009127348A (ja) コンクリート構造物の補強構造及び補強方法
JP2008518124A (ja) 平行なストランドケーブルシースおよび同シース付斜材
JP3828098B2 (ja) アンカー構造体の止水構造
JP2888239B1 (ja) アンボンド防食pc鋼より線
RU81978U1 (ru) Технологическая линия для изготовления арматурных канатных элементов
JP2003328501A (ja) アンボンドストランドケーブルとその加工方法
JP2599426Y2 (ja) プレストレストコンクリート用緊張材
EP2594975A1 (en) Water tight optical fiber cable and optical fiber cable water tightening method

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190813