RU2602461C1 - Способ изготовления плит строительных - Google Patents

Способ изготовления плит строительных Download PDF

Info

Publication number
RU2602461C1
RU2602461C1 RU2015151629/03A RU2015151629A RU2602461C1 RU 2602461 C1 RU2602461 C1 RU 2602461C1 RU 2015151629/03 A RU2015151629/03 A RU 2015151629/03A RU 2015151629 A RU2015151629 A RU 2015151629A RU 2602461 C1 RU2602461 C1 RU 2602461C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modules
hollow
spaces
plate
base
Prior art date
Application number
RU2015151629/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Анна Константиновна Иванова
Вячеслав Александрович Селезнев
Владислав Петрович Полиновский
Алексей Анатольевич Речкин
Original Assignee
Акционерное Общество "Тверьстеклопластик"
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 Акционерное Общество "Тверьстеклопластик" filed Critical Акционерное Общество "Тверьстеклопластик"
Priority to RU2015151629/03A priority Critical patent/RU2602461C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602461C1 publication Critical patent/RU2602461C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C5/00Pavings made of prefabricated single units
    • E01C5/20Pavings made of prefabricated single units made of units of plastics, e.g. concrete with plastics, linoleum

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства, в частности к технологическим процессам изготовления плит строительных на основе полимерных материалов различного функционального назначения. Способ изготовления плит строительных заключается в использовании экструдированных из термопластичного полимера длинномерных полых модулей прямоугольного типа, которые рядно размещают на базовом основании с последовательным соединением смежных модулей по боковым граням, ориентированными в направлении продольно-вертикальных плоскостей, параллельных соответствующей плоскости симметрии модуля, формированием рабочих поверхностей плиты по граням смежных модулей, которые ориентированы в направлении продольно-горизонтальных плоскостей, параллельных базовому основанию. Рабочую ширину формируемой плиты задают при целом количестве уложенных на базовое основание полых модулей, а сквозные полые пространства модулей или часть этих пространств заполняют пористым вспененным полимерным материалом. При этом для заполнения полых пространств модулей используют пористый вспененный полимерный материал, плотность (p1) которого равна (0,02-0,35)р2, где p2 - плотность термопластичного полимера для изготовления пустотелых модулей не более 1050 кг/м3. Заполнение полых пространств модулей пористым вспененным полимерным материалом осуществляют со стороны торцов плиты, перпендикулярных к продольно-вертикальным плоскостям симметрии модулей. Технический результат состоит в создании эксплуатационно-надежных плит строительных на основе пустотелых модулей, предназначенных для формирования сборно-разборных дорожных покрытий на грунтовых поверхностях со сложными геологическими условиями, так и для использования в качестве стеновых конструкций. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области строительства, в частности к технологическим процессам изготовления плит строительных на основе полимерных материалов, используемых:
для проектирования и формирования сборно-разборных дорожных покрытий, временных переездов и площадок, предназначенных для обеспечения проезда и/или размещения тяжелой и специальной техники в сложных геологических условиях; для изготовления конструктивных элементов настилов пешеходных автодорожных, железнодорожных мостов, настилов площадок пешеходных сходов, настилов железнодорожных платформ, пандусов для людей; для различных стеновых панелей, теплоизоляционных и шумопоглощающих конструкций.
Предшествующий уровень техники
Особую нишу по использованию современных материалов на основе полимеров занимает строительная индустрия, применение которых в строительстве определяется их эксплуатационными характеристиками и которые в отличие от традиционных строительных материалов более прочны, долговечны и менее материалоемки.
Именно низкая материалоемкость конструкций на основе полимерных материалов, их высокая долговечность, в том числе к коррозионным процессам, определяют направленность промышленного использования данных материалов при изготовлении строительных изделий различного назначения, в том числе в виде плит строительных.
Предпочтительно, для изготовления плит на основе полимерных материалов используют процесс пултрузии, основанный на производстве изделий с постоянной площадью поперечного сечения. Данная технология основана на использовании полимерных смол и армирующих агентов, в основном, в виде волокон стекла, углерода, базальта.
В качестве примера реализации данного технического направления по изготовлению плит, которые используют, например, в качестве настилов в мостостроении, можно привести:
патент US №6912821, опубл. 05.07.2005, в соответствии с которым предлагается настил, содержащий верхнюю плоскую плиту и соединенные между собой композитные панели, имеющие нижнее плоское основание и вертикально расположенные ребра с опорными площадками, на которые и опирается верхняя плита. Верхняя панель может быть по выбору соединена с композитными панелями разъемным или неразъемным соединением и образует с ними продольные каналы;
патент RU №2403336, опубл. 10.11.2010, патентообладатель ООО "Научно-технологический испытательный центр "АпАТэК-Дубна" (RU). В техническом решении предлагается настил, выполненный из соединенных между собой пултрузионных профилей, каждый из которых содержит верхнюю настильную часть, опирающуюся на выполненные вдоль пултрузионного профиля вертикальные ребра, в нижней части которых расположены полосы опорных площадок. Верхняя поверхность настильной части и нижняя поверхность опорных площадок выполнены плоскими. По продольным краям пултрузионных профилей выполнены замки, для чего на стыке у одного пултрузионного профиля в настильной части и в опорной площадке имеются продольные пазы, а у другого - соответственно выступы. Соседние пултрузионные профили соединены механическим соединением по вертикальным ребрам смежных пултрузионных профилей.
К существенным недостаткам по изготовлению строительных изделий с использованием пултрузионных профилей относятся:
технологическая сложность по обеспечению постоянства поперечного сечения изделий по длине, за исключением изделий со сравнительно простой формой;
достаточно сложное конструктивное исполнение изделий на основе набора профилей, требующих взаимного соединения, в том числе с использованием механических средств соединения, клея или иных контрящихся составов.
Значительное количество конструкционных элементов в строительных изделиях данного типа увеличивает их материалоемость и ограничивает технологические возможности их использования в плитах, предназначенных для проектирования и формирования, в том числе сборно-разборных дорожных покрытий, временных переездов и площадок, предназначенных для обеспечения проезда и/или размещения тяжелой и специальной техники в сложных геологических условиях.
Из известного уровня техники также следует, что для сооружения дорожного полотна на грунтовых поверхностях, для создания технологических проездов, временных дорог при строительно-монтажных работах наиболее целесообразны сборно-разборные дорожные покрытия на основе плит из термопластичных полимеров (см., например, патент РФ №131734, опубл. 27.08.2013 г.; 155341, опубл. 10.10.2015 г.).
Плиты для сборно-разборного дорожного покрытия по данным техническим решениям выполнены на основе термопластичного полимера по форме прямоугольного параллелепипеда, по периметру боковых граней которой расположены средства фиксации для смежных плит формируемого дорожного покрытия.
Плиты изготовлены из монолитных (гомогенных) полимеров, предпочтительно на основе полипропилена, и с габаритными параметрами, оптимизированными по условиям эксплуатационной надежности образуемого дорожного покрытия и для безопасного прохождения на участках сформированного дорожного покрытия транспортных средств, в том числе строительной техники. Однако плиты для сборно-разборных дорожных покрытий при использовании для их изготовления монолитных полимеров имеют значительную материалоемкость, что существенно повышает сложность монтажно-демонтажных работ при формировании дорожного покрытия, ограничивает технологические возможности использования данных плит на грунтах со значительной увлажненностью.
Вместе с тем, известно техническое решение для изготовления плит для дорожных покрытий на основе экструдированных из термопластичного полимера длинномерных полых модулей прямоугольного типа (см. публик. WO 2014167184, опубл. 16.10.2014). Технологический процесс по изготовлению данного типа модулей реализуется по известному методу, который, в том числе, представлен в техническом решении по патенту RU №2383810, публ. 10.03.2010 г., согласно которому с использованием соответствующего оборудования получают длинномерные полые модули прямоугольного типа с технологически заданным параметрами по поперечным сечениям, толщине стенок.
В техническом решении по изготовлению плит для дорожных покрытий (см. публик. WO 2014167184, опубл. 16.10.2014) при формировании плиты экструдированные из термопластичного полимера длинномерные полые модули прямоугольного типа рядно размещают на базовом основании с последовательным соединением смежных модулей по боковым граням, ориентированными в направлении продольно-вертикальных плоскостей, параллельных соответствующей плоскости симметрии длинномерного модуля и с формированием рабочих поверхностей плиты по граням модулей, которые ориентированы в направлении продольно-горизонтальных плоскостей, параллельных базовому основанию, рабочую ширину формируемой плиты задают при целом количестве уложенных на базовое основание полых модулей.
Данное техническое решение выбрано в качестве ближайшего аналога заявляемого изобретения.
Изготовленную по известному технологическому процессу плиту используют в качестве настила пешеходного моста.
Однако использование пустотелых модулей для изготовления плит в системе формирования, например, дорожных покрытий для сложных геологических условий, характеризующихся повышенной увлажненностью грунтовых поверхностей, технологически нецелесообразно, тем более, что использование накладок, закрывающих торцы плиты со стороны сквозных полых пространств модулей, как это предусмотрено, в частности в публикации WO 2014167184, не обеспечивает эффективной герметизации полых модулей. В результате в полые пространства модулей попадает влага, грязь, что усложняет с одной стороны монтажно-демонтажные работы по формированию сборно-разборных дорожных покрытий, с другой стороны ухудшаются эксплуатационные характеристики дорожных покрытий.
Кроме того, при определенных силовых нагрузках на рабочую поверхность плит возможны прогибы соответствующих стенок модулей к их сквозным полым пространствам, что снижает эксплуатационную надежность плит дорожных.
Использование известного технического решения по изготовлению пустотелых модулей для изготовления плит строительных, например, для системы формирования теплоизоляционных и шумопоглощающих конструкций недостаточно эффективно вследствие ограниченных технологических возможностей данных конструкций при определенных условиях их эксплуатации.
Раскрытие изобретения
Технический результат настоящего изобретения направлен на создание эксплуатационно надежных плит строительных на основе пустотелых модулей, предназначенных как для формирования сборно-разборных дорожных покрытий на грунтовых поверхностях со сложными геологическими условиями, так и предназначенных для использования в качестве стеновых конструкций.
Для решения поставленного технического результата предлагается способ изготовления плит строительных, заключающийся в использовании экструдированных из термопластичного полимера длинномерных полых модулей прямоугольного типа, которые рядно размещают на базовом основании с последовательным соединением смежных модулей по боковым граням, ориентированными в направлении продольно-вертикальных плоскостей параллельных соответствующей плоскости симметрии модуля, и формированием рабочих поверхностей плиты по граням смежных модулей, которые ориентированы в направлении продольно-горизонтальных плоскостей, параллельных базовому основанию, рабочую ширину формируемой плиты задают при целом количестве уложенных на базовое основание полых модулей, при этом сквозные полые пространства модулей или часть этих пространств со стороны торцов плиты перпендикулярных к продольно-вертикальным плоскостям симметрии модулей заполняют пористым вспененным полимерным материалом.
Согласно изобретению, используют пористый вспененный полимерный материал при плотности (p1), соответствующей соотношению p1=(0,02-0,35)p2, где p2 - плотность термопластичного полимера для изготовления пустотелых модулей.
Согласно изобретению, заполнение сквозных полых пространств модулей или часть этих пространств со стороны торцов плиты осуществляют при подаче в указанное пространство компонентной системы полимерных материалов для получения пенополиуретана.
Согласно изобретению, заполнение сквозных полых пространств модулей или часть этих пространств со стороны торцов плиты осуществляют при экструдировании в них пенопластов.
Согласно изобретению, названные торцы плиты после заполнения с их стороны полых пространств модулей или части этих пространств пористым вспененным полимерным материалом защищают с использованием полимерных или металлических накладок.
Согласно изобретению, со стороны наружных боковых граней крайних модулей плиты и/или со стороны ее торцов размещают средства фиксации для взаимодействия со средствами фиксации смежных плит для формируемого изделия.
При реализации изобретения, благодаря описанному выше технологическому процессу, обеспечивается:
возможность проектирования и изготовления плит, предназначенных для эксплуатации при устройстве сборно-разборных дорожных покрытий на грунтовых поверхностях со сложными геологическими условиями, характеризующимися значительной увлажненностью;
возможность проектирования и изготовления плит для устройства эксплуатационно надежных сборно-разборных дорожных покрытий;
возможность проектирования и изготовления плит строительных с широким спектром технологических возможностей с использованием для этих целей технологической базы по изготовлению экструдированных из термопластичного полимера длинномерных полых модулей прямоугольного типа.
При анализе известного уровня техники не выявлено технических решений, имеющих аналогичную заявляемому техническому решению совокупность признаков для решения заявленного технического результата, что свидетельствует о соответствии заявляемого технического решения критериям изобретения: «новизна», «изобретательский уровень».
При реализации изобретения используют традиционно известное технологическое оборудование, что свидетельствует о соответствии его критерию «промышленная применимость».
Осуществление изобретения
Изобретение подтверждается нижеприведенным его описанием и поясняющими рисунками, где на:
рис. 1 показан процесс формирования плиты строительной на основе экструдированных из термопластичного полимера длинномерных полых модулей прямоугольного типа;
рис. 2 - то же, что на рис. 1 после заполнения сквозных полых модулей плиты пористым вспененным полимерным материалом.
Для реализации технологического процесса по изготовлению плит строительных используют традиционно известные материалы и оборудование для изготовления конструкционных изделий на основе полимеров:
термопластичные полимеры (термопласты), при выборе которых учитывают их стоимость, технические характеристики, соответствующие требованиям создания конструкционных изделий, их функционального назначения. Промышленно выпускаемые термопласты могут содержать различные технологические добавки и при использовании термопластов в них вводят дополнительные технологические добавки для улучшения качества конструкционных изделий, например различные армирующие агенты.
Для реализации способа, предпочтительно, используют литьевые термопластичные материалы группы полиолефинов (РО), важнейшими из которых являются группы полиэтиленов (РЕ) и полипропиленов (РР). Плотность данных материалов от 850 до 1050 (кг/м3);
компонентную систему полимеров на основе полиизоцианатов, полиолов и катализаторов для традициционно известных технологических процессов по получению пенополиуретанов, а также технологическое оборудование для смешивания указанных компонентов и их распыления под давлением в соответствии с реализуемыми технологическими требованиями. В зависимости от используемых химических компонентов, режима смешивания плотность получаемых пенополиуретанов соответствует 18…300 кг/м3;
технологическую линию по изготовлению длинномерных полых модулей прямоугольного типа методом экструзии, например, в варианте, описанном в техническом решении по патенту RU №2383810.
При реализации настоящего изобретения возможно также использование технологического оборудования прямой экструзии пенопластов, процесс получения которых традиционно основан на подаче в экструдер композиции, состоящей из термопластичного полимера, газообразователя и добавок (при необходимости). В экструдере проходят уплотнение, нагрев и расплавление полимера, разложение газообразователя, распределение выделившегося газа в расплаве полимера, формование материала в экструзионной головке. Плотность пенопластов в зависимости от технологических режимов, используемых компонентов, соответствует 10-30 кг/м3 и более, так, например, плотность пенополистирола соответствует 15-45 кг/м3, пенополипропилена - 40 кг/м3.
С использованием соответствующего монолитного термопласта на технологической линии, содержащей шнековый экструдер с формующим устройством, на выходе которого размещают калибрующую головку, получают экструдированные из термопластичного полимера полые модули прямоугольного типа с технологически заданными параметрами по поперечному сечению, толщине стенок и с заданным профилем двух оппозитно расположенных боковых граней. Для получения экструдированных полых модулей прямоугольного типа для реализации изобретения были использовали монолитные термопласты на основе полиэтилена трубных марок, в частности полиэтилен ПЭ-100 - это полиэтилен высокой плотности, или «низкого давления» (ПНД), получаемый путем полимеризации этилена при высокой температуре, в присутствии набора катализаторов и при пониженном давлении. Плотность - 954 кг/м3.
В процессе изготовления полых модулей задают длину получаемых полуфабрикатов для изготовления плиты с учетом технологических требований по их функциональному назначению. Для этих целей используют автоматическое отрезное устройство.
Для реализации настоящего изобретения методом экструзии были получены пустотелые полимерные модули с поперечным сечением от 70 до 100 (мм), толщина стенок 5-20 (мм), использованы модули при длине их до 2(м).
Длина модулей зависит от функционального назначения плиты, так при проектировании плиты для дорожных покрытий длина модулей может быть задана до 6 (м).
Экструдированные из термопластичного полимера полые модули 1 прямоугольного типа с технологически заданными параметрами, в том числе по их длине, рядно размещают на базовом основании 2 путем ориентации граней 3 модулей в направлении продольно-вертикальных плоскостей, параллельных соответствующей плоскости симметрии I-I модуля 1. Рабочие поверхности плиты формируют по граням смежных модулей, которые ориентированы в направлении продольно-горизонтальных плоскостей II-II, параллельных базовому основанию 2. Рабочую ширину формируемой плиты задают при целом количестве уложенных на базовое основание полых модулей. Модули технологически выдерживают на базовом основании для усадки термопласта и затем последовательно смежные модули соединяют между собой по боковым граням 3 с использованием для этих целей, предпочтительно, термопластичных полимеров.
Соединение смежных модулей между собой по боковым граням 3 наиболее целесообразно при профилировании граней 3, при котором со стороны рабочих поверхностей формируемой плиты образуют оппозитно ориентированные вдоль смежных модулей клиновые зазоры 4, которые заполняют расплавом полимерного материала.
Сквозные полые пространства модулей или часть этих пространств со стороны торцов плиты перпендикулярных к продольно-вертикальным плоскостям симметрии I-I модулей заполняют пористым вспененным полимерным материалом 5.
Заполнение сквозных полых пространств модулей или части этих пространств со стороны торцов плиты осуществляют, например, на основе получения пенополиуретана (ГШУ) из двух компонентов. При смешивании полиола и полиизоционата происходит образование пенополиуретана. При напылении смесь вспенивается, увеличивается в объеме и затвердевает. Профессиональное оборудование дает возможность смешивать компоненты в точной пропорции при требуемой температуре и напылять полученный жидкий полимер с помощью пистолета-распылителя для ППУ под определенным давлением.
Технические характеристики данного продукта по плотности, как общеизвестно, зависят от химических свойств используемых компонентов, их смесевого соотношения и др. факторов.
Эффективность заполнения сквозных полых пространств модулей в целом зависит также от целого ряда факторов, в том числе от используемого для этих целей технологического оборудования осуществляющего заполнение указанных полых объемов модулей, от физико-химических характеристик используемых полимерных материалов для заполнения полых объемов, в том числе адгезивная способность пенополимеров, их механическая прочность и способность к расширению, в результате этих обстоятельств пенополимеры, увеличивая свой объем, заполняют все щели, образуя плотное монолитное покрытие, обладающее высокими прочностными качествами.
При реализации настоящего изобретения были использованы смесевые составы компонентов для получения пенополиуретанов плотностью 27 кг/м3 и 300 кг/м3, при этом плотность (p1) данных вспененных полимеров и плотность (р2) термопластичного полимера для изготовления пустотелых модулей имеют соотношение: p1=(0,03-0,31)р2.
Использование пористых вспененных полимеров приводит к увеличению материалоемкости формируемых плит из пустотелых модулей. Однако использование для заполнения полых объемов модулей пористых вспененных полимеров, влагоемкость которых, как известно, не более 5%, значительно улучшает эксплуатационные характеристики плит строительных, предназначенных для формирования дорожных покрытий для условий переувлажненных грунтовых поверхностях. Степень увеличения материалоемкости плит при использовании пористых вспененных полимеров плит зависит от технологических требований, предъявляемых к проектируемым плитам строительным, в том числе с учетом таких факторов, как повышение эксплуатационной надежности плиты к действующим силовым нагрузкам за счет увеличения жесткости плит, сохранение плавучести плит и их эксплуатационной надежности при устройстве сборно-разборных дорожных покрытий на грунтовых поверхностях со сложными геологическими условиями, характеризующимися значительной увлажненностью.
Заданное по изобретению соотношение плотностей между пористым вспененным полимером и монолитным термопластом для изготовления полых модулей оптимально. Уменьшение данного соотношения нецелесообразно по условиям использования пористых вспененных материалов, т.к. снижение их плотности приведет к ухудшению эксплуатационных характеристик плит строительных как для дорожных покрытий, предназначенных для работы в режиме повышенной переувлажненности грунтов и в режиме повышенных силовых нагрузок, так и для плит строительных, предназначенных для создания конструкционных изделий иного технологического назначения, например, стеновых панелей.
Увеличение указанного соотношения приведет к повышению материалоемкости плит, что неблагоприятно для соответствующих режимов эксплуатации плит, а также к усложнению монтажно-демонтажных работ для формирования конструкционных изделий различного функционального назначения.
После заполнения сквозных полых пространств модулей или части этих пространств со стороны торцов плиты перпендикулярных к продольно-вертикальным плоскостям симметрии модулей пористым вспененным полимерным материалом 5, торцы плиты защищают с использованием полимерных или металлических накладок 6, наличие которых уменьшает механические повреждения вспененного полимерного материала.
При реализации изобретения по созданию плит строительных, предназначенных для формирования дорожных покрытий со стороны наружных боковых граней крайних модулей плиты и/или со стороны ее торцов, защищенных накладками, размещают средства фиксации (не показаны) для взаимодействия со средствами фиксации смежных плит, формирующих соответствующее конструкционное изделие, например сборно-разборное дорожное покрытие. Конструктивное исполнение средств фиксации может быть различно и разработано с учетом надежности их фиксации на стенках полых модулей и их торцов.
В результате описанного технологического процесса при использовании экструдированных из термопластичного полимера длинномерных полых модулей прямоугольного типа с заполнением их сквозных полых пространств или части этих пространств со стороны торцов плиты, перпендикулярных к продольно-вертикальным плоскостям симметрии модулей пористым вспененным полимерным материалом, изготавливают оптимальные по расходу полимерных материалов плиты, которые в зависимости от предъявляемых к ним технологических требований могут быть использованы:
для проектирования и создания сборно-разборных дорожных покрытий для сложных геологических условий. Используемые для этих целей плиты должны соответствовать определенным требованиям по материалоемкости, плавучести и высокой эксплуатационной надежности с учетом действующих на формируемое покрытие силовых нагрузок со стороны транспортных средств различного назначения;
для проектирования и создания эксплуатационно надежных конструкционных изделий, в том числе на основе стеновых панелей.

Claims (5)

1. Способ изготовления плит строительных, заключающийся в использовании экструдированных из термопластичного полимера длинномерных полых модулей прямоугольного типа, которые рядно размещают на базовом основании с последовательным соединением смежных модулей по боковым граням, ориентированными в направлении продольно-вертикальных плоскостей, параллельных соответствующей плоскости симметрии модуля, формированием рабочих поверхностей плиты по граням смежных модулей, которые ориентированы в направлении продольно-горизонтальных плоскостей, параллельных базовому основанию, рабочую ширину формируемой плиты задают при целом количестве уложенных на базовое основание полых модулей, а сквозные полые пространства модулей или часть этих пространств заполняют пористым вспененным полимерным материалом, отличающийся тем, что для заполнения полых пространств модулей используют пористый вспененный полимерный материал, плотность (p1) которого равна (0,02-0,35)р2, где p2 - плотность термопластичного полимера для изготовления пустотелых модулей не более 1050 кг/м3, а заполнение полых пространств модулей пористым вспененным полимерным материалом осуществляют со стороны торцов плиты перпендикулярных к продольно-вертикальным плоскостям симметрии модулей.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заполнение сквозных полых пространств модулей или часть этих пространств со стороны торцов плиты осуществляют при распылении под давлением в указанное пространство компонентной системы полимерных материалов на основе полиизоцианата и полиола.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заполнение сквозных полых пространств модулей или часть этих пространств со стороны торцов плиты осуществляют при экструдировании в них пенопластов.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что названные торцы плиты после заполнения с их стороны полых пространств модулей или части этих пространств пористым вспененным полимерным материалом защищают с использованием полимерных или металлических накладок.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что со стороны наружных боковых граней крайних модулей плиты и со стороны ее торцов размещают средства фиксации для взаимодействия со средствами фиксации смежных плит формируемого сборно-разборного дорожного покрытия.
RU2015151629/03A 2015-12-02 2015-12-02 Способ изготовления плит строительных RU2602461C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151629/03A RU2602461C1 (ru) 2015-12-02 2015-12-02 Способ изготовления плит строительных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151629/03A RU2602461C1 (ru) 2015-12-02 2015-12-02 Способ изготовления плит строительных

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2602461C1 true RU2602461C1 (ru) 2016-11-20

Family

ID=57759952

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015151629/03A RU2602461C1 (ru) 2015-12-02 2015-12-02 Способ изготовления плит строительных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2602461C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734184C1 (ru) * 2020-06-16 2020-10-13 Михаил Сергеевич Беллавин Автомобильная дорога
RU2735404C2 (ru) * 2018-04-10 2020-10-30 Василий Мотелевич Оснач Лежневой материал для строительства дорог

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5863148A (en) * 1996-08-27 1999-01-26 Shivaram; Mukundan Prefabricated highway with end supports
RU2263245C1 (ru) * 2004-09-23 2005-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Бородино-Пласт" Способ соединения спиралешовных труб из витого полого профиля
RU2383810C2 (ru) * 2007-11-16 2010-03-10 Михаил Вадимович Волков Способ изготовления спиральновитых труб из термопласта с полой стенкой замкнутого профиля
WO2014167184A1 (en) * 2013-04-09 2014-10-16 Uponor Infra Oy A footbridge and method of its manufacture

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5863148A (en) * 1996-08-27 1999-01-26 Shivaram; Mukundan Prefabricated highway with end supports
RU2263245C1 (ru) * 2004-09-23 2005-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Бородино-Пласт" Способ соединения спиралешовных труб из витого полого профиля
RU2383810C2 (ru) * 2007-11-16 2010-03-10 Михаил Вадимович Волков Способ изготовления спиральновитых труб из термопласта с полой стенкой замкнутого профиля
WO2014167184A1 (en) * 2013-04-09 2014-10-16 Uponor Infra Oy A footbridge and method of its manufacture

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735404C2 (ru) * 2018-04-10 2020-10-30 Василий Мотелевич Оснач Лежневой материал для строительства дорог
RU2734184C1 (ru) * 2020-06-16 2020-10-13 Михаил Сергеевич Беллавин Автомобильная дорога

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MXPA03007185A (es) Estructuras y metodos de pared reforzada.
CN104294729A (zh) 一种混凝土路面的施工方法
RU2602461C1 (ru) Способ изготовления плит строительных
US7601234B2 (en) Housing created from high strength expanded thermoformable honeycomb structures with cementitious reinforcement
AU2020220178B2 (en) Sound absorption panel
US20100254795A1 (en) Modular cemented planar structure
US8790038B2 (en) Expansion joint and methods of preparing same
CA2296235A1 (en) Improved materials for construction engineering based on recyled or newly made plastic materials, improved building components made from the said materials and methods of making same
EP2445692B2 (en) Materials
JP2008274609A (ja) 傾斜地拡幅構造物
KR100887657B1 (ko) 바닥 시공 방법 및 이를 이용한 바닥 적층체
KR101966832B1 (ko) 재활용이 가능한 방수 시트 및 이를 이용한 방수 공법
US6682260B2 (en) Roller compacted concrete paving sealing method
RU184559U1 (ru) Компенсатор для бордюрного камня
AU2018305724B2 (en) A modular prefabricated wall system and a method of assembly thereof
RU2725426C1 (ru) Блок для настила для посадочных платформ и способ его изготовления
CN208280000U (zh) 用于桥涵和路基的连接装置
RU2602628C1 (ru) Способ изготовления строительных плит
CN107119858B (zh) 一种屋面防水结构及其施工工艺
RU216827U1 (ru) Террасная плита
CN220619649U (zh) 一种降低桥头不均匀沉降的地基处理结构
RU138515U1 (ru) Платформа и плита настила платформы
KR20170070423A (ko) 목재, 합성목재 이용 확장형 데크로드시스템
KR20110112701A (ko) 층간소음 차폐재 및 이를 이용한 시공방법
CN207727425U (zh) 一种透水型橡胶沥青桥面铺装结构

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20180423