[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2444435C1 - Способ изготовления трехслойных строительных изделий - Google Patents

Способ изготовления трехслойных строительных изделий Download PDF

Info

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
Application number
RU2010126889/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010126889A (ru
Inventor
Виктор Николаевич Соков (RU)
Виктор Николаевич Соков
Андрей Эдуардович Бегляров (RU)
Андрей Эдуардович Бегляров
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет (ГОУ ВПО МГСУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет (ГОУ ВПО МГСУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет (ГОУ ВПО МГСУ)
Priority to RU2010126889/03A priority Critical patent/RU2444435C1/ru
Publication of RU2010126889A publication Critical patent/RU2010126889A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2444435C1 publication Critical patent/RU2444435C1/ru

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)

  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.
RU2010126889/03A 2010-06-30 2010-06-30 Способ изготовления трехслойных строительных изделий RU2444435C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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