Смекни!
smekni.com

1 Технико-экономическое обоснование района строительства (стр. 4 из 8)

Панели покрытия ТТ и силосы объемные относятся именно к такому типу изделий, в связи с этим их производство будет организовано по стендовой технологии в специальных установках.

При изготовлении формах весь комплекс технологических работ осуществляют без перемещения изделий, а оборудование перемещается от одной формы к другой.

Перед началом формования виброплощадка с сердечником опускается вниз до упора. Виброщиты смыкаются, образуя наружный контур изделия, и фиксируется в таком положении. При этом в наружных щитах предусмотрены полости толщиной 100мм для пропуска пара, сердечник так же заполняется паром. При формовании блока включают вибраторы. Сердечник перед бетонированием располагается вверху, и на нем крепят арматуру, после этого его опускают. Бетонная смесь под влиянием вибрации вытекает из бункера бетоноукладчика через выходные отверстия и заполняет формовочные полости. Затем бетонную смесь виброуплотняют и осуществляют тепловлажностную обработку.

Тепловая обработка в течение 6 ч производится путем подачи пара в паровые отсеки наружных щитов и сердечник. Через 2 - Зч с момента включения пара извлекается вибровкладыш. При окончании пропаривания и достижения распалубочной прочности бетона (не менее 70% от марочной), производится распалубка и извлечение готового изделия.

Изготовление плит покрытия ТТ полностью осуществляется на стендах, укладывается арматура, производят натяжение арматурных стержней, после чего бетоноукладчиком подается бетон, формуется изделие и после небольшой выдержки и производится тепловая обработка с последующей передачей напряжения арматуры с формы, непосредственно на само изделие.

3.4. Проектирование состава бетона, фактический расход и потребность сырьевых материалов.

1. Плита покрытия ТТ 9.6 – 2.4.

Расчет состава керамзитобетона для стендовой технологии.

Подбор состава керамзитобетона с заданным классом В20, плотностью в сухом состоянии 1700 кг/м3 при подвижности бетонной смеси при осадке конуса 5 ... 9см. Материалы: цемент М400, песок плотный с истинной плотностью 2,65 кг/л и водопотребностью 6,5%, керамзитовый гравий с указанными в табл.1, свойствами.

Отношение фракций керамзита 5 ... 10 и 10… 20мм принимают 40 – 60 % (по массе). Средняя плотность зерен керамзита в цементном тесте.

Таблица 1. Характеристика керамзитового гравия.

Наименование Фракции, мм Смесь заполнителя
5 – 10 10 – 20
Объемная насыпная плотность, кг/м3 570 650 680
Плотность зерен в цементом тесте, кг/л 1,25 1,19 1,22
Пустотность 0,46 0,45 0,43
Прочность в цилиндре, МПа 5,9 5,1 5,5

Средняя прочность керамзита в цилиндре:

МПа

По своим свойствам керамзитовый гравий удовлетворяет требованиям, предъявляемым к материалу для получения заданных свойств бетона.

По таблице 2.

Таблица 2. Ориентировочный расход цемента (кг/м3) для расчета состава бетонов на пористых заполнителях с предельной крупностью 20мм.

Прочность Рекомендуемая Марка пористого заполнителя по прочности
бетона марка цемента 75 100 125 150 200 250 300
МПа
15 400 300 280 260 240 230 220 210
20 400 340 320 300 230 260 250
25 400 390 260 330 310 290
30 500 420 390 360 330
35 500 450 410 380
40 500 480 450
50 600 570 540

расход цемента составляет 300 кг/м3. Поправочные коэффициенты (см. табл. 3)

Таблица 3. Коэффициенты изменения расхода цемента при изменении его марки, вида песка, предельной крупности заполнителя и подвижности бетонной смеси.

Характеристика материалов Прочность бетона, МПа
15 20 25 30 35 40 50
Цемент марки
300 1,15 1,2
400 1 1 1 1,5 1,2 1,25
500 0,9 0,88 0,85 1 1 1,1 1,1
600 0,88 0,9 0,88 0,85 1
Песок: плотный пористый. Наибольшая крупность заполнителя, мм 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1
40 0,9 0,9 0,93 0,93 0,95 0,95 0,95
20 1 1 1 1 1 1 1
10 1,1 1,1 1,07 1,07 1,05 1,05 1,05
Жесткость, с
5 – 8 1 1 1 1 1 1 1
8 – 12 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
12 – 20 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Осадка конуса, см.
1 – 2 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
2 – 5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
8 – 12 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

на цемент М400 равны 1 и при осадке конуса 5 – 9см - 1,1.

Окончательный расход цемента: 300 × 1 × 1,1 = 330 кг/м3.

По табл. 4.

Таблица 4. Ориентировочный начальный расход воды (л/м3) для

приготовления бетонной смеси с использованием плотного песка и

природного крупного заполнителя.

Осадка конуса, см Жесткость, с Предельная крупность, мм
гравия Щебня
10 20 40 10 20 40
8 – 12 235 220 205 265 250 235
3 – 7 220 205 190 245 230 215
1 – 2 3 – 5 205 190 175 225 210 195
5 – 8 195 180 165 215 200 185
8 – 12 185 170 160 200 185 175
12 – 20 175 160 150 190 175 165

начальный расход воды Во – 205 л/м3

Интерполируя, по табл. 5.

Таблица 5. Объемная концентрация φ крупного заполнителя для легких

бетонов на плотном песке.

Плотность бетона, кг/м3 Плотность зерен крупного заполнителя в цементном тесте, кг/дм3 Водопотребность песка, %
6 8 10
Расход воды, л
160 240 220 160 200 240 160 200 240
1800 1,2 0,37 0,2 0,33
1,4 0,42 0,34 0,25 0,39 0,36
1,6 0,45 0,4 0,26 0,49 0,37 0,25 0,42 0,3
1,8 0,51 0,45 0,38 0,49 0,44 0,3 0,48 0,41 0,27
2 0,5 0,44 0,49 0,42 0,48 0,44

Примечание. Значения φ даны при расходе цемента 300 кг/м3 при большем расходе цемента значения φ возрастают приблизительно на 0,01 на каждые 100 кг/м3 цемента, при уменьшении расхода цемента значения φ соответственно сокращаются. Нахожу объемную концентрацию керамзита = 0,38. Это значение меньше указанного в табл. 13.8 (= 0,42 при пустотности керамзита 0,43 и осадке конуса бетонной смеси 5 – 9см) и, следовательно, допустимо.

Расход керамзита:

ЗКР = 1000×0,4×1,22 = 488кг/м3.

Расход песка:

П = 1700 − 1×255 − 488 = 957кг/м3.

Общий расход воды:

л/м3.

Плотность керамзитобетонной смеси:

кг/м3.

2. Силос объемный РФ 26-8 П.

Расчет состава тяжелого бетона для стендовой технологии.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Продолжительность смешивания бетонной смеси в смесителе принудительного действия СБ – 238 для смесителей всех марок по удобоукладываемости составляет 50 секунд.