RU2715135C1 - Способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалобочного формования - Google Patents

Способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалобочного формования Download PDF

Info

Publication number
RU2715135C1
RU2715135C1 RU2019123510A RU2019123510A RU2715135C1 RU 2715135 C1 RU2715135 C1 RU 2715135C1 RU 2019123510 A RU2019123510 A RU 2019123510A RU 2019123510 A RU2019123510 A RU 2019123510A RU 2715135 C1 RU2715135 C1 RU 2715135C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
line
combine
bench
lubricant
concrete
Prior art date
Application number
RU2019123510A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Рудомин
Виктор Алексеевич Биленко
Михаил Иванович Голубенко
Сергей Евгеньевич Рудомин
Original Assignee
Ооо "Центр Качества, Надежности И Долговечности Зданий"
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 Ооо "Центр Качества, Надежности И Долговечности Зданий" filed Critical Ооо "Центр Качества, Надежности И Долговечности Зданий"
Priority to RU2019123510A priority Critical patent/RU2715135C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2715135C1 publication Critical patent/RU2715135C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B23/00Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects
    • B28B23/02Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects wherein the elements are reinforcing members
    • B28B23/04Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects wherein the elements are reinforcing members the elements being stressed
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Devices For Post-Treatments, Processing, Supply, Discharge, And Other Processes (AREA)
  • Moulds, Cores, Or Mandrels (AREA)
  • Manufacturing Of Tubular Articles Or Embedded Moulded Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству строительных конструкций, а именно к производству многопустотных железобетонных плит перекрытия методом стендового формования. Способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалубочного формования включает изготовление плиты перекрытия с установкой и натяжением высокопрочной рабочей арматуры выше стендового стола технологической линии. При этом плиты формируются с помощью применения автономно движущегося комбайна для подачи бетона. Дополнительно оснащают комбайн навесной линией для смазки поверхности стендовой части стола технологической линии и навесной пневматической линией и располагают их над напряженной рабочей арматурой и по ходу передвижения автономно комбайна. Между стержнями напряженной рабочей арматуры на поверхность стендовой части стола сначала подают смазку с помощью форсунок, а затем осуществляют подачу смеси бетона. Причем смазку подают через дозаторы в форсунки, направленные своими выходами вниз, в сторону стендовой части стола ниже напряженной рабочей арматуры, но выше поверхности стендовой части стола. При этом форсунки с дозаторами присоединяют распределительными трубками к магистральному трубопроводу, который в свою очередь соединяется последовательно по цепи с управляющим клапаном, датчиком давления, фильтром, насосом и емкостью, закрепленной на комбайне. Причем емкость заполняют смазкой. При этом каждая форсунка соединяется распределительными пневматическими трубками с пневматическим магистральным трубопроводом, а затем с регулятором давления и расхода подачи воздуха, соединенным с компрессором посредством ресивера. При этом распыление смазки непосредственно над поверхностью стендовой части стола проводят синхронно с включением управляющего клапана посредством автоматического включения датчика движения комбайна, размещенного на технологической линии с навесной подвеской для смазки с возможностью подачи последней под давлением. Техническим результатом является расширение технологических возможностей, повышение эффективности стендовой поточной линии при формовании бетонной смеси и повышение надежности плиты перекрытия. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к производству строительных конструкций, а именно к производству многопустотных железобетонных плит перекрытия методом стендового безопалубочного формирования.
Известна железобетонная многопустотная плита стендового безопалубочного формования, включающая тело с пустотами и арматуру, она снабжена, по меньшей мере, двумя строповочными узлами, каждый из которых содержит монтажную петлю и, по меньшей мере, один анкер, которые установлены в теле плиты по взаимопересекающимися плоскостями, монтажа петел и часть анкера замоноличены в плите бетоном вторичного заполнения, а остальная часть анкера размещена в теле плиты, образованном бетоном первичного заполнения (Патент ПМ RU №65917, Е04С 2/06 от 27.08.2007).
Известна также многопустотная предварительно напряженная керамзитобетонная плита с повышенной анкеровкой, полученная методом стендового безопалубочного формования, содержащая бетонное тело, а арматуру из высокопрочной предварительно напряженной проволоки, она дополнительно содержит анкеры для высокопрочного предварительно напряженной проволоки, выполненные из тяжелого бетона, который размещен на приопорных участках плиты, являясь одновременно составной частью бетонного тела (Патент ПМ RU №115379, Е04В 5/02 от 13.102011).
Известна строительная многопустотная плита, содержащая арматурный каркас с продольной рабочей и поперечной арматурой, продольными вертикальными межпустотными элементами, монтажными петлями и бетон омоноличивания, при этом продольные вертикальные межпустотные элементы каркаса выполнены в виде ряда приваренных к продольной рабочей арматуре в приопорных участках плиты петлевых хомутов, при этом продольная рабочая арматура снабжена фиксаторами, выполненными в виде приваренных к ней петель с шагом, равным 0,2-0,5 длины (Патент RU №2161230, Е04С 5/06 от 2712.2000).
Общим недостатком известных технических решений является в настоящее время использование ручного труда с применением устройства для смазки стендового стола на технологической линии, а затем установка напрягаемой рабочей арматуры поверху смазанной поверхности стендовой части стола. В результате чего смазка одновременно не только поступает на стендовый стол, но и обволакивает (смачивает) всю поверхность рабочей арматуры, она вся становится в смазке, с нее стекают капли вниз на стендовый стол. Так как арматура имеет углубления, предназначенные для механического сцепления арматуры с бетоном, и предотвращает проскальзывание в теле бетона, то эти углубления собирают и удерживают смазку, которая способствует распределению смазки по поверхности арматуры при укладке бетона. При уплотнении бетонной смеси комбайном, смазка на поверхности арматуры остается между бетоном и арматурой в виде прослойки плотно зажатой и неравномерно распределенной. Поэтому в процессе твердения бетона между арматурой и бетоном не происходит плотного сцепления арматуры с бетоном из-за образования прослойки в виде масленопузырькового вида, образованной в результате присоединения воздушных пузырьков, находящихся в бетонной смеси и не удаленных привиброуплотнении, а это в свою очередь снижает, ведет к не достаточно надежному сцеплению рабочей арматуры с бетонном, возникает проскальзывание арматуры, скалывание бетона в районе углублений в арматуре и как следствие образование трещин вдоль арматуры в плите перекрытия, это создает опасность потери эксплуатационных свойств плиты. Так как после изготовления на стенде безопалубочного формования для получения готовой продукции, ее разрезают на отдельные плиты необходимой длины, рабочая арматура должна сохранить свои напряженные свойства, однако происходит проскальзывание в теле бетона из-за не учета свойства масленого отрицательного соприкосновения с поверхностью рабочей арматуры и образование трещин вдоль арматуры в плите перекрытия, приводящие к браку продукции. Другим недостатком является то, что происходит большой непроизводительный перерасход материала в виде смазки, а значит, стоимостные показатели ее достаточно увеличены, в частности, для технологических поточных линий большой длины, оснащенных автономными комбайнами для подачи смеси бетона, при производстве плит перекрытия. Таким образом, происходит проскальзывание предварительно напряженной арматуры в теле бетона, что ведет к нарушению совместной работы арматуры и бетона, которая должна обеспечивать надежную и длительную работу арматуры, быть защищенной от коррозии и высоких температур, образование трещин при перевозке, хранения и монтаже плит, приводящие к снижению жесткость зданий и к неравномерному распределению усилий по длине рабочей арматуре.
Известна также многопустотная керамзитобетонная плита перекрытия с повышенной анкеровкой арматуры, содержащая тело плиты, в котором выполнены внутренние пустоты, ориентированные вдоль него, и рабочую арматуру из высокопрочной предварительно напряженной проволоки, при этом приопорные участки тела плиты выполнены из керамзитобетона с добавлением металлической фибры или фибры из композитных материалов, при этом длина приопорных участков рассчитывается по приведенной формуле (Патент ПМ RU №133548, Е04В 5/02 от 14.05.1013).
Однако и, в этом случае изготовления плиты перекрытия имеет место применения смазки методом применения устройства разбрызгивания под давлением смазки над поверхностью рабочей арматуры, масло стекает с нее на стендовый стол и смазывает в целом его под укладку смеси бетона. В таких случаях это недостаток приводит к значительным затратам материальных ресурсов в виде смазки, не учитывается влияния его при обволакивании поверхности рабочей арматуры (проволоки) по длине технологической линии, образуются маслено-пузырьково-воздушные явления, которые остаются остаточными внутри тела плиты. Следует отметить, что хотя повышение надежности плиты перекрытия при сохранении эксплуатационных свойств достигается только лишь на приопорных участках за счет керамзита с добавлением металлической фибры, однако и здесь оказывает влияние нанесение на проволоку масленого покрытия, соответственно, и по всей длине плиты (особенно это относится к изготовлению длинных плит на стенде). В свою очередь это сказывается не надежным, в частности, при резке необходимой длины плиты перекрытия, т.е. происходит смещения (проскальзывания) арматуры (проволоки) на ее сжатие в бетоне, следовательно, снижается достоверность получаемых экспериментальных данных на заводской поточной технологической линии по сравнению в эксплуатации при строительстве зданий и сооружений.
Техническим решением является расширение технологических возможностей, и повышение эффективности стендовой поточной линии при формовании бетонной смеси в движении комбайна и повышения трещиностойкости плиты перекрытия.
Поставленная задача достигается тем, что в способе изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалубочного формования, содержащий изготовление плиты перекрытия с установкой и натяжения высокопрочной рабочей арматуры выше стендового стола технологической линии, при этом плиты формируются с помощью применения автономно движущегося комбайна для подачи бетона, согласно изобретения, комбайн дополнительно оснащают навесной линией для смазки поверхности стендовой части стола технологической линии и навесной пневматической линий и располагают их над напряженной рабочей арматурой, и по ходу передвижения автономно комбайна, между стержнями напряженной рабочей арматуры на поверхность стендовой части стола сначала подаю смазку с помощью форсунок, а затем осуществляют подачу смеси бетона, причем смазку подают через дозаторы и форсунки, направленными своими выходами вниз, в сторону стендовой части стола ниже напряженной рабочей арматуры, но выше поверхности стендовой части стола, при этом форсунки с дозаторами присоединяют распределительными трубками к магистральному трубопроводу, который в свою очередь соединяется последовательно по цепи с управляющим клапаном, датчиком давления, фильтром, насосом и емкостью, закрепленной на комбайне, причем емкость заполняют смазкой, при этом каждая форсунка соединяются распределительными пневматическими трубками с пневматическим магистральным трубопроводом, а затем с регулятором давления и расхода подачи воздуха, соединенным с компрессором посредством ресивера, при этом распыление смазки непосредственно над поверхностью стендовой части стола проводят синхронно с включением управляющего клапана посредством автоматического включения датчика движения комбайна, размещенного на технологической линии с навесной подвеской для смазки с возможностью подачи последней под давлением.
Кроме того, технологическую линию с навесной подвески для смазки и связанную с емкостью, заполняемой маслом, дополнительно снабжают обратной связью в виде сбросной трубки с предохранительным клапаном.
Сущность изобретения заключается в том, что выполнения способа изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалубочного формования при обеспечении требуемого снижения трудоемкости, сокращения расхода смазочного материала при формовке бетонной смеси, связанной с рабочей арматурой, более достоверно количественно и качественно наносят состав смазочного материала непосредственно на стендовый стол, минуя при этом поверхность арматуры, влияющей на повышение несущей способности, прогибов и трещиностойкости плиты перекрытия. Следовательно, повышается прочность плиты перекрытия при строительстве зданий и сооружений.
Проведенный анализ техники, включающий поиск по патентам и научно-техническим источникам информации и выявление источников содержащих сведений об аналогах заявленного изобретения, позволяют установить, что заявителем не обнаружены технические решения, характеризующиеся признаками, идентичными всем существенным признакам заявляемого изобретения. Определения из перечня выявленных аналогов прототипа позволило выявить совокупность существенных (по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату) отличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле изобретения.
Следовательно, заявляемое изобретение соответствует требованию «новизна» по действующему законодательству.
Поскольку предлагаемое техническое решение может быть применено, например, на термостенде (не показан), который представляет собой бетонное поле длиной 90 м, и полностью соответствует ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений». Технические условия». При этом известна технологическая линия «Техноспан» ЖБИ г. Рязань. Поэтому можно утверждать, что предложенное соответствует критерию «промышленная применимость».
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлена блок-схема технологической линии безопалубочного формования: на фиг. 2 - блок-схема управления работой подачи смазки на поверхность стендовой части стола с насосом и с компрессором; на фиг. 3 - показан фрагмент узла расположения форсунок.
Способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалубочного формования содержит следующие элементы: стендовую часть стола технологической линии 1, комбайн для подачи бетона 2, навесную линию для смазки поверхности стендовой части стола, включающую в себя: дозаторы 3, распределительные трубки 4, магистральный трубопровод 5, управляющий клапан 6, датчик давления 7, фильтр 8, насос 9, емкость 10, сбросную трубку 11, предохранительный клапан 12, и вторую навесную пневматическую линию состоящую: из распределительных пневматических трубок 13, пневматического магистрального трубопровода 14, регулятором давления и расхода подачи воздуха 15, ресивера 16, компрессора 17, обе линии присоединены с форсунками 18, а управляющий клапан 6 соединен линией связи с датчиком движения комбайна 19, на стендовой части стола 1 расположена плита 20, с высокопрочной рабочей арматурой 21.
Способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалубочного формования, осуществляется следующим образом.
Изготовление плиты 21 производится на стендовой части стола 1 технологической линии безопалубочного формования, с помощью комбайна 2 (экструдер) для подачи бетона, например, известной линии «Техноспан». Изготовление начинается с установки и натяжения высокопрочной рабочей арматуры 21, которая натягивается на упоры технологической линии безопалубочного формования. Далее на комбайн 2 крепится по ходу движения навесная линия смазки, которая с помощью магистрального трубопровода 5 соединяют с одним из выходов управляющего клапана 6 с датчиком давления 7, фильтром 8, насоса 9, соединенного с емкостью 10, заполняемой смазкой, причем управляющий клапан 6 присоединен линией связи с датчиком движения 19. При этом магистральный трубопровод 5 соединяют с распределительными трубками 4, оснащенными дозаторами 3, а навесную линию пневматического магистрального трубопровода 14 соединяют через регулятор давления и расхода подачи воздуха 15 с компрессором 17 посредством ресивера 16.
На распределительных линиях трубок 4 подачи смазки установлены дозаторы 3 с форсунками 18, к которым подается воздух через распределительные пневматические трубки 13 из пневматического магистрального трубопровода 14 с регулятором давления и расхода подачи воздуха 15 от компрессора 17 через ресивер 16. Форсунки 18 размещают между и ниже рабочей арматуры 21 над поверхностью стендовой части стола формования 1. Затем при движении комбайна 2 осуществляют подачу смазки из емкости 10 под давлением насоса 9 в напорные разделительные трубки 4, оснащенные дозаторами 3, далее в форсунки 18. Под действием сжатого воздуха, смазка. Поступающая смазка под давлением в форсунку 18, обеспечивают равномерную распыляющую смазку по поверхности стендовой части стола 1. В этом положении регулятор давления и расхода подачи воздуха 15 поддерживает постоянное давление и расход подачи воздуха непосредственно в каждую форсунку 18. Далее за этим технологическим процессом распыления смазки ниже рабочей арматуры 21, затем начинается второй технологический процесс подача бетонной смеси из движущегося комбайна 2 и формирование тела многопустотной плиты в целом. Кроме того, когда комбайн 2, останавливается для очередной загрузки бетонной смесью или прекращает работу, датчик движения 19 подает команду управляющему клапану 6 на закрытие подачи смазки в магистральный трубопровод 5, в этом случае смазка поступает по сбросной трубке 11 с предохранительным клапаном 12 в емкость 10.
Твердение бетонной смеси в теле плиты осуществляют нагревом стендовой части стола технологической линии безопалубочного формования. После твердения бетона производят распиловку плит необходимой длины. Таким образом, учитывается повышенная устойчивость расположения рабочей арматуры в теле плиты, отсутствует ее возможность проскальзывания в теле плиты по всей длине, а это позволяет повысить сцепления несмазанной поверхности напряженной высокопрочной арматуры, связанной с бетонной смесью при нагреве оборудования по всей технологической линии. Следовательно, также сократить расход смазки на смазку стендового стола в несколько раз, и сэкономить большое количество смазочного материала, чем в известных условиях производства. Данный способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалубочного формования позволяет снизить трудоемкость, сократить расход смазочного материала при формовке бетонной смеси, до необходимого количества и повысить качество нанесения состава смазочного материала непосредственно на стендовый стол, минуя при этом поверхность (не нарушая) рабочей арматуры, влияющей на несущую способность, прогибы и трещиностойкость плиты перекрытия.

Claims (2)

1. Способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалубочного формования, содержащий изготовление плиты перекрытия с установкой и натяжением высокопрочной рабочей арматуры выше стендового стола технологической линии, при этом плиты формируются с помощью применения автономно движущегося комбайна для подачи бетона, отличающийся тем, что дополнительно оснащают комбайн навесной линией для смазки поверхности стендовой части стола технологической линии и навесной пневматической линией и располагают их над напряженной рабочей арматурой, и по ходу передвижения автономно движущегося комбайна, между стержнями напряженной рабочей арматуры на поверхность стендовой части стола сначала подают смазку с помощью форсунок, а затем осуществляют подачу смеси бетона, причем смазку подают через дозаторы в форсунки, направленные своими выходами вниз, в сторону стендовой части стола ниже напряженной рабочей арматуры, но выше поверхности стендовой части стола, при этом форсунки с дозаторами присоединяют распределительными трубками к магистральному трубопроводу, который в свою очередь соединяется последовательно по цепи с управляющим клапаном, датчиком давления, фильтром, насосом и емкостью, закрепленной на комбайне, причем емкость заполняют смазкой, при этом каждая форсунка соединяется распределительными пневматическими трубками с пневматическим магистральным трубопроводом, а затем с регулятором давления и расхода подачи воздуха, соединенным с компрессором посредством ресивера, при этом распыление смазки непосредственно над поверхностью стендовой части стола проводят синхронно с включением управляющего клапана посредством автоматического включения датчика движения комбайна, размещенного на технологической линии с навесной подвеской для смазки с возможностью подачи последней под давлением.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что технологическую линию с навесной подвеской для смазки и связанную с емкостью, заполняемой смазкой, дополнительно снабжают обратной связью в виде сбросной трубки с предохранительным клапаном.
RU2019123510A 2019-07-19 2019-07-19 Способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалобочного формования RU2715135C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019123510A RU2715135C1 (ru) 2019-07-19 2019-07-19 Способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалобочного формования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019123510A RU2715135C1 (ru) 2019-07-19 2019-07-19 Способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалобочного формования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2715135C1 true RU2715135C1 (ru) 2020-02-25

Family

ID=69631069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019123510A RU2715135C1 (ru) 2019-07-19 2019-07-19 Способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалобочного формования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2715135C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU237657A1 (ru) * А. В. Андрейченко, Л. С. Давыдов, В. А. Марков, Ю. Д. Бунимович, В. И. Кухтенков, В. И. Варенцов , Л. И. Медовский Опытное производственно техническое предпри тие Энерготехпром Поточная линия для изготовления предварительно напряженных железобетонныхопор
SU1058778A1 (ru) * 1981-09-14 1983-12-07 Минский Филиал Конструкторско-Технологического Бюро "Стройиндустрия" Устройство дл смазки рабочих поверхностей форм
RU2455436C1 (ru) * 2010-12-15 2012-07-10 Христофор Авдеевич Джантимиров Арматурный элемент для предварительно напряженных бетонных конструкций
RU133548U1 (ru) * 2013-05-14 2013-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехинновации ТДСК" Многопустотная керамзитобетонная плита перекрытия с повышенной анкеровкой арматуры
WO2018036186A1 (zh) * 2016-08-23 2018-03-01 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 先张法预应力混凝土轨道板机组流水线自动化制造技术

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU237657A1 (ru) * А. В. Андрейченко, Л. С. Давыдов, В. А. Марков, Ю. Д. Бунимович, В. И. Кухтенков, В. И. Варенцов , Л. И. Медовский Опытное производственно техническое предпри тие Энерготехпром Поточная линия для изготовления предварительно напряженных железобетонныхопор
SU1058778A1 (ru) * 1981-09-14 1983-12-07 Минский Филиал Конструкторско-Технологического Бюро "Стройиндустрия" Устройство дл смазки рабочих поверхностей форм
RU2455436C1 (ru) * 2010-12-15 2012-07-10 Христофор Авдеевич Джантимиров Арматурный элемент для предварительно напряженных бетонных конструкций
RU133548U1 (ru) * 2013-05-14 2013-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехинновации ТДСК" Многопустотная керамзитобетонная плита перекрытия с повышенной анкеровкой арматуры
WO2018036186A1 (zh) * 2016-08-23 2018-03-01 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 先张法预应力混凝土轨道板机组流水线自动化制造技术

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Е.С. РОМАНОВА и др. Современные технологические линии для производства плит перекрытий. Вестник МГСУ, 4/2011, с.499-507. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102081702B1 (ko) 슬러리 분배 시스템용 유체 분할기
CN112342934B (zh) 高稳定性曲线桥梁板的施工方法
RU2715135C1 (ru) Способ изготовления плиты перекрытия на технологической линии безопалобочного формования
CN112681610A (zh) 异型混凝土柱的施工方法
CN114753258A (zh) 一种基于uhpc桥面铺装整幅摊铺的施工方法
CN113789898B (zh) 一种大跨度缓粘结预应力楼盖板施工方法
CN212072361U (zh) 一种t梁自动喷淋养护系统
CN109227928A (zh) 一种复合墙板生产线的筑模增强件自动布料设备
CN107386623A (zh) 一种悬挂式三角架脚手架及其模板施工工艺
CN209633327U (zh) 一种预制预应力混凝土楼板的地下生产系统
CN213918850U (zh) 一种混凝土预制件的喷淋装置
CN107762536A (zh) 一种新型的隧道衬砌台车台阶式堵头及该堵头的加固方法
CN108277993A (zh) 一种钢筋桁架楼承板吊撑装置及其组装制作方法
CN104695339B (zh) 采用波形钢腹板进行混凝土箱梁抗剪加固的施工方法
CN209907695U (zh) 一种基于工字钢的集成式型钢-混凝土叠合楼板
CN209339013U (zh) 利用碳纤维板和改性聚合物混凝土的旧空心梁桥加固构造
US3111270A (en) Dispensing of fibrous material
CN207048163U (zh) 大空间钢骨架网格吊顶转换支撑结构
CN110725282A (zh) 一种钢-混凝土组合结构渡槽的构造及施工方法
CN108798711B (zh) 混凝土分层浇注管路装置、衬砌台车及浇筑方法
CN213204572U (zh) 一种装配给水管道的装配式复合墙
CN214144646U (zh) 一种叠合板悬挑架预埋装置及建筑构件成品、悬挑架结构
CN220768569U (zh) 一种大型建筑物屋面预应力结构
CN204001445U (zh) 一种钢筋支撑件
CN215210540U (zh) 一种拱桥拱肋施工系统