RU2444435C1 - Способ изготовления трехслойных строительных изделий - Google Patents
Способ изготовления трехслойных строительных изделий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2444435C1 RU2444435C1 RU2010126889/03A RU2010126889A RU2444435C1 RU 2444435 C1 RU2444435 C1 RU 2444435C1 RU 2010126889/03 A RU2010126889/03 A RU 2010126889/03A RU 2010126889 A RU2010126889 A RU 2010126889A RU 2444435 C1 RU2444435 C1 RU 2444435C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- mould
- polystyrene
- heat
- concrete
- Prior art date
Links
Landscapes
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
Изобретение относится к строительству, а именно к технологии изготовления трехслойных строительных изделий, например стеновых блоков или панелей со средним теплоизоляционным слоем из пенополистирола. Изобретение позволит ускорить процесс производства изделий, повысить надежность соединения их отдельных слоев и сокращения энергозатрат в процессе производства. Способ изготовления трехслойных строительных изделий со средним слоем из пенополистирола, включающий последовательное заполнение формы внутренним конструкционным слоем из бетона, теплоизоляционным слоем и наружным конструкционным слоем из бетона, выдержку, пропаривание и распалубку изделия. В качестве теплоизоляционного слоя используются зерна предварительно подвспененного в течение 5-12 мин полистирола фракции 1,2-5 мм со средней плотностью 15-35 кг/м3, после заполнения формы в течение 15-20 мин проводится электропрогрев изделий до температуры 80-95°С через электроды током промышленной частоты 50 Гц при напряжении 50-200 В с последующей выдержкой изделий в форме в течение 10-15 мин. После распалубки изделие с температурой 80°С подается в пропарочную камеру на поддоне. 2 пр., 1 табл.
Description
Изобретение относится к строительству, а именно к технологии изготовления трехслойных строительных изделий, например стеновых блоков или панелей со средним теплоизоляционным слоем из пенополистирола.
Известен способ изготовления трехслойных стеновых панелей, заключающийся в объединении с помощью металлических связей или монолитных (сборных) бетонных шпонок в единой конструкции двух несущих слоев и располагаемого между ними теплоизоляционного небетонного материала - полистирольного пенопласта (Морозов Н.В. и др. Трехслойные стеновые панели для промышленных и общественных зданий. - Бетон и железобетон, 1977, №10, с.7-9).
Указанный способ изготовления трехслойных панелей неэффективен, т.к. сопровождается большими материальными и трудовыми затратами: для соединения слоев между собой используются дефицитные и дорогостоящие легированные стали и обычные стали с металлизированными соединительными элементами. Кроме того, низкое значение имеет коэффициент теплотехнической однородности конструкции.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к описанному изобретению является способ производства трехслойной панели, состоящей из двух наружных бетонных слоев и заключенного между ними теплоизоляционного слоя из полистиролбетона (Чиненков Ю.В., Король Е.А. Трехслойные панели ленточной разрезки с утеплителем из полистиролбетона. - Бетон и железобетон. - М.: Стройиздат, 1997, №4, с.2-5).
Недостатками этого способа является большая длительность технологического процесса и низкая прочность граничного сцепления между слоями панели, вызванная резким изменением свойств бетона на поверхности раздела между бетоном несущих слоев и теплоизоляционным бетоном.
Целью изобретения является ускорение процесса производства изделий, повышение надежности соединения их отдельных слоев и сокращение энергозатрат в процессе производства.
Поставленная цель достигается тем, что в способе изготовления трехслойных строительных изделий со средним слоем из пенополистирола, включающем последовательное заполнение формы внутренним конструкционным слоем из бетона, теплоизоляционным слоем и наружным конструкционным слоем из бетона, выдержку, пропаривание и распалубку изделия, согласно изобретению в качестве теплоизоляционного слоя используются зерна предварительно подвспененного в течение 5-12 мин полистирола фракции 1,2-5 мм со средней плотностью 15-35 кг/м3, после заполнения формы в течение 15-20 мин проводится электропрогрев изделия через электроды током промышленной частоты 50 Гц при напряжении 50-200 В, а после распалубки изделие с температурой 80°С подается в пропарочную камеру на поддоне.
Заявленный технический результат обеспечивается:
1. Использованием в качестве теплоизоляционного слоя зерен предварительно подвспененного в течение 5-12 мин полистирола фракции 1,2-5 мм средней плотностью 15-35 кг/м3, который при нагреве увеличивается в объеме и внедряется в наружные слои, создавая тем самым переходные зоны и способствуя увеличению прочности изделия на границах слоев.
2. Применением электропрогрева формовочных масс током промышленной частоты 50 Гц при напряжении 50-200 В в течение 15-20 мин через электроды, расположенные на боковых гранях формы.
3. Последующим пропариванием расформованного изделия, уже нагретого до температуры 80°С, находящегося на одном поддоне.
Способ осуществляется следующим образом.
В специальную жесткую форму, перфорированную по двум противоположным граням, заливается слой бетона, после этого на него засыпаются зерна предварительно подвспененного в течение 5-12 мин полистирола фракции 1,2-5 мм. Затем укладывается наружный слой из бетона. Далее закрывают форму крышкой, создавая замкнутый объем. Форму подключают к сети переменного тока через электроды, расположенные на боковых гранях, и масса подвергается электропрогреву током промышленной частоты 50 Гц при напряжении 50-200 В в течение 15-20 мин. После электрообработки изделие выдерживается в течение 10-15 мин для снятия температурных напряжений и набора структурной прочности. Затем следует распалубка, после чего изделие на поддоне поступает на дальнейшую тепловую обработку, где пропаривается при температуре 80°С в течение 6 часов.
Электропрогрев массы осуществляется до 80-95°С. Полистирол, находящийся в центральном слое изделия, равномерно вспенивается. В результате развиваемых уплотняющихся усилий полистирола происходит создание внутреннего избыточного давления (до 5 атмосфер), выжимающего через перфорации формы механически связанную воду и уплотняющего изделие на эквивалентную отжатой влаге величину объема. Масса теплоизоляционного слоя внедряется в наружные слои бетона, создавая тем самым переходные зоны и образуя монолитное изделие.
Сочленение разноплотных слоев в поперечном разрезе представляет собой шероховатую волнообразную поверхность. В результате увеличивается площадь соприкосновения слоев, обеспечивая надежное сцепление и увеличение прочности материала с комбинированной структурой.
Механическое выжимание влаги при электропрогреве через перфорацию формы позволяет снизить время последующего пропаривания изделия без формы на поддоне, кроме того, изделие после электропрогрева имеет температуру около 90°С, что исключает необходимость нагрева его в пропарочной камере и также сокращает время тепловлажностной обработки и энергозатраты.
Применение данного способа позволяет ускорить технологический процесс производства трехслойных изделий за счет совмещения в одном технологическом переделе операций окончательного вспенивания полистирола, уплотнения и тепловой обработки изделия, вследствие чего отсутствует необходимость выдержки между укладкой слоев. Изготавливаемые этим способом за один технологический прием монолитно-слоистые изделия обладают переходным слоем, который способствует увеличению прочности, надежному сцеплению и хорошей совместной работе монолита. Способ создания трехслойных систем позволяет отказаться от виброуплотнения при формовании изделий. Создаваемая этим способом конструкция не ограничена в выборе конфигурации и объема.
Таким образом возможно изготовление крупноразмерных несущих и самонесущих стеновых ограждающих конструкций, а также многослойных блоков, что исключает необходимость их армирования.
Примеры осуществления способа
Пример 1. Готовят формовочную бетонную смесь внутреннего и наружного слоев следующего состава (расход на 1 м3): цемент - 200-264 кг, песок 756-800 кг, щебень - 1200 кг, вода - 120-160 л. Средняя плотность наружных слоев 2300-2500 кг/м3. Полученную массу укладывают в жесткую перфорированную форму, образуя внутренний несущий слой бетона. После этого засыпают зерна подвспененного полистирола фракции 1,2-5 мм, создавая теплоизоляционный слой, и следом укладывают наружный бетонный слой. Форму закрывают крышкой, подводят к пластинчатым электродам переменный ток 50 Гц и осуществляют электропрогрев в течение 15-20 мин при напряжении 50-200 В. Затем идет выдержка, распалубка и пропаривание на поддоне при температуре 80°С в течение 6 часов.
Пример 2. Технология по примеру 1, но зерна полистирола используют монофракционного состава.
Таблица 1 | ||
Сравнение свойств изделий | ||
Свойства | Пример 1 | Известный |
Средняя плотность, кг/м3 | ||
теплоизоляционного слоя | 30-50 | 300-500 |
плотных слоев | 2300-2500 | 2300-2500 |
Предел прочности при сжатии, МПа | ||
теплоизоляционного слоя | 0,12-0,29 | 0,64-1,0 |
плотных слоев | 25,3-35,5 | 21,1-29,6 |
Теплопроводность, Вт/м °С | ||
теплоизоляционного слоя | 0,036-0,04 | 0,082-0,131 |
плотных слоев | 1,88-1,92 | 1,85-1,9 |
Расход энергии на 1 м3 изделий, кг пара | 75 | 150 |
Время технологического цикла, ч | 7 | 15 |
Claims (1)
- Способ изготовления трехслойных строительных изделий со средним слоем из пенополистирола, включающий последовательное заполнение формы внутренним конструкционным слоем из бетона, теплоизоляционным слоем и наружным конструкционным слоем из бетона, выдержку, пропаривание и распалубку изделия, отличающийся тем, что в качестве теплоизоляционного слоя используются зерна предварительно подвспененного в течение 5-12 мин полистирола фракции 1,2-5 мм со средней плотностью 15-35 кг/м3, после заполнения формы в течении 15-20 мин проводится электропрогрев изделий до температуры 80-95°С через электроды током промышленной частоты 50 Гц при напряжении 50-200 В, с последующей выдержкой изделий в форме в течении 10-15 мин, а после распалубки изделие с температурой 80°С подается в пропарочную камеру на поддоне.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010126889/03A RU2444435C1 (ru) | 2010-06-30 | 2010-06-30 | Способ изготовления трехслойных строительных изделий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010126889/03A RU2444435C1 (ru) | 2010-06-30 | 2010-06-30 | Способ изготовления трехслойных строительных изделий |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010126889A RU2010126889A (ru) | 2012-01-10 |
RU2444435C1 true RU2444435C1 (ru) | 2012-03-10 |
Family
ID=45783388
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010126889/03A RU2444435C1 (ru) | 2010-06-30 | 2010-06-30 | Способ изготовления трехслойных строительных изделий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2444435C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2517291C1 (ru) * | 2012-12-18 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет" | Способ изготовления неавтоклавных пенобетонных изделий |
RU2655489C1 (ru) * | 2017-03-16 | 2018-05-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Трехслойная стеновая панель и способ ее изготовления |
RU2756477C1 (ru) * | 2020-11-16 | 2021-09-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) | Способ формирования контактных слоев многослойных ограждающих конструкций |
RU2756479C1 (ru) * | 2021-03-29 | 2021-09-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) | Способ формирования контактных слоев многослойных ограждающих конструкций |
RU2763142C1 (ru) * | 2021-02-10 | 2021-12-27 | Степан Александрович Серебренников | Способ получения двухслойного газобетонного строительного блока |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1539067A1 (ru) * | 1987-03-31 | 1990-01-30 | Научно-Исследовательская Лаборатория Физико-Химической Механики Материалов И Технологических Процессов Главмоспромстройматериалов | Способ изготовлени трехслойной панели |
SU1551704A1 (ru) * | 1987-12-23 | 1990-03-23 | Московский Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева | Способ изготовлени легкобетонных изделий |
SU1701547A1 (ru) * | 1989-10-12 | 1991-12-30 | Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилища | Способ изготовлени трехслойных стеновых панелей |
CN2489007Y (zh) * | 2001-02-28 | 2002-05-01 | 广州市天座企业发展有限公司 | 夹层复合实心条板 |
-
2010
- 2010-06-30 RU RU2010126889/03A patent/RU2444435C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1539067A1 (ru) * | 1987-03-31 | 1990-01-30 | Научно-Исследовательская Лаборатория Физико-Химической Механики Материалов И Технологических Процессов Главмоспромстройматериалов | Способ изготовлени трехслойной панели |
SU1551704A1 (ru) * | 1987-12-23 | 1990-03-23 | Московский Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева | Способ изготовлени легкобетонных изделий |
SU1701547A1 (ru) * | 1989-10-12 | 1991-12-30 | Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилища | Способ изготовлени трехслойных стеновых панелей |
CN2489007Y (zh) * | 2001-02-28 | 2002-05-01 | 广州市天座企业发展有限公司 | 夹层复合实心条板 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ЧИНЕНКОВ Ю.В. и др. Трехслойные панели ленточной разрезки с утеплителем из полимербетона, ж. Бетон и железобетон. - М.: Стройиздат, 1997, № 4, с.2-5. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2517291C1 (ru) * | 2012-12-18 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет" | Способ изготовления неавтоклавных пенобетонных изделий |
RU2655489C1 (ru) * | 2017-03-16 | 2018-05-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Трехслойная стеновая панель и способ ее изготовления |
RU2756477C1 (ru) * | 2020-11-16 | 2021-09-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) | Способ формирования контактных слоев многослойных ограждающих конструкций |
RU2763142C1 (ru) * | 2021-02-10 | 2021-12-27 | Степан Александрович Серебренников | Способ получения двухслойного газобетонного строительного блока |
RU2756479C1 (ru) * | 2021-03-29 | 2021-09-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) | Способ формирования контактных слоев многослойных ограждающих конструкций |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010126889A (ru) | 2012-01-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2444435C1 (ru) | Способ изготовления трехслойных строительных изделий | |
ES2189486T3 (es) | Metodo para el relleno y refuerzo de paneles sandwich de nido de abeja. | |
KR19990063952A (ko) | 쌀 외피를 이용하는 성형체의 제조방법 | |
CN108729585A (zh) | 蒸压加气混凝土复合保温装配墙板、砌块结构及其制备方法和应用 | |
CN207344822U (zh) | 一种发泡隔墙板的生产系统 | |
EP2395171B1 (de) | Bauplatte sowie Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung der Bauplatte | |
CN102658581B (zh) | 轻质矩形夹芯板砖的生产方法及生产设备 | |
RU2396164C2 (ru) | Комплекс для получения строительных и теплоизоляционных материалов | |
EP3332072B1 (en) | A method for producing sustainable composite materials designed for the production of elements for structural or non-structural use, and the material obtained | |
CN102995816A (zh) | 骨架增强加气混凝土砌块及其制造方法 | |
RU2381132C1 (ru) | Способ изготовления среднего слоя трехслойных панелей из композиционного материала с полимерным связующим | |
WO2012000893A1 (en) | Method for reinforcing stone slabs by means of a honeycomb panel including the simultaneous construction of said honeycomb panel | |
CN214614812U (zh) | 一种高强度低导热系数的保温免拆模板 | |
RU2430833C1 (ru) | Способ изготовления многослойных строительных изделий | |
CN108544637A (zh) | 一种保温板的制备方法 | |
CN103835412A (zh) | 水泥砂浆喷涂的墙体建筑模板技术 | |
Nazarenko et al. | Structural analysis of vibration platform for panel units forming and consideration of its utilizing options | |
CN115262786A (zh) | 保温免拆模板及其制造工艺 | |
RU197190U1 (ru) | Многослойная стеновая панель | |
EP3006421B1 (en) | Method for manufacturing ceramic foam articles with a facing layer | |
EP3587059A1 (en) | A method for the production of polyurethane precast concrete panel | |
CN112761284A (zh) | 一种高强度低导热系数的保温免拆模板 | |
KR101810768B1 (ko) | 강화 eps 단열재의 제조방법, 강화 eps 단열재 및 이를 이용한 보강재 부착 단열 패널 | |
CN211817586U (zh) | 一种具有隔音效果的建筑装饰墙板 | |
CN218405865U (zh) | 保温免拆模板 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QA4A | Patent open for licensing |
Effective date: 20200320 |