×
25.08.2017
217.015.c315

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к строительной промышленности и может быть использовано при производстве бетонных и железобетонных изделий, а именно в процессе тепловой обработки отформованных бетонных и железобетонных изделий в камере обработки. Способ тепловой обработки железобетонных изделий включает предварительное выдерживание при температуре окружающей среды, подъем температуры до заданного значения и изотермический прогрев при этой температуре и остывание. При этом на этапе изотермического прогрева значение температуры прогрева периодически изменяют по амплитуде и по длительности при условии поддержания заданного среднего изотермического значения. При этом амплитуду колебаний и период колебаний изменяют в зависимости от изотермической температуры t по приведенным математическим выражениям. Техническим результатом является сокращение энергозатрат, необходимых для обеспечения заданного качества бетонных и железобетонных изделий и повышение качества изделий без изменений технологии тепловой обработки. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 4 ил.

Изобретение относится к строительной промышленности и может быть использовано при производстве бетонных и железобетонных изделий, а именно в процессе тепловой обработки отформованных бетонных и железобетонных изделий в камере обработки.

Известно, что отформованные бетонные и железобетонные изделия подвергаются тепловой обработке (ТО) с целью ускорения процесса застывания. При этом важно обеспечить заданные качественные характеристики бетона, в частности, его механическую прочность [см. Марьямов Н.Б. Тепловая обработка изделий на заводах сборного железобетона, Москва, 1970].

Из уровня техники известны различные способы проведения ТО.

Так, например, «Способ управления условиями тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий» по патенту РФ №2111191 заключается в следующем. Избыточным давлением камеры и количеством влагосодержания изделий управляют путем управления нагревом атмосферы камеры автономными источниками тепла и количеством воды в атмосфере камеры. Заданное качество ее распыла формируют включением и выключением подачи воды на распыливающие устройства. Также управляют величиной электрического потенциала, приложенного к металлическим частям платформ либо опалубок, от управляемого источника стабилизированного напряжения.

Недостатком этого способа является то, что характеристики бетонных изделий, в частности механические характеристики, не прогнозируются и не используются для управления процессом ТО.

Известен также способ управления процессом термообработки железобетонных изделий по патенту RU 2030994 (группа изобретений). Сущность этого изобретения заключается в том, что вычисляют среднее арифметическое значение прочности последних n изделий, вышедших из камеры, где n составляет 30-35% от общего числа изделий в камере, определяют его отклонение от задания. Затем рассчитывают по отклонению величину коррекции задания температуры паровоздушной среды в каждой зоне. Режим термообработки изменяют путем изменения температуры и влажности паровоздушной среды в каждой зоне камеры с учетом скорректированных заданий температур.

К недостаткам данного способа можно отнести следующее.

В процессе управления возникают большие транспортные запаздывания в контуре управления, связанные с тем, что оценка качества изделий проводится после того, как изделия вышли из процесса тепловой обработки, т.е. для уже готовых изделий, когда исправить качество не представляется возможным.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является способ тепловой обработки железобетонных изделий (ЖБИ) продуктами сгорания природного газа [СНиП 3.09.01-85], в соответствии с которым производят следующие технологические операции:

- предварительно выдерживают ЖБИ в формах в течение 2-3 часов при температуре 20-30°C;

- постепенно, со скоростью не выше заданной, поднимают температуру до температуры изотермической выдержки;

- проводят изотермическую выдержку при температуре 80-110°C в течение 6-12 часов;

- постепенно остужают изделия до температуры окружающей среды.

Фактически данный способ предполагает три стадии технологического режима с одинаковыми задачами стабилизации режимных параметров:

1) подъем температуры с постоянной скоростью;

2) изотермическая выдержка, при которой температура остается постоянной;

3) уменьшение температуры посредством естественного остывания.

Такой алгоритм технологического процесса не позволяет оптимизировать энергозатраты из-за того, что он не подразумевает изменения заданных значений режимных параметров, в т.ч. температуры, на каждой из этих стадий.

Таким образом, недостатком этого способа является жесткость алгоритма технологии упрочнения, которая приводит к невозможности оптимизации энергозатрат и, как следствие, к их повышенному уровню.

Целью изобретения является создание способа тепловой обработки бетонных и железобетонных изделий, обеспечивающего решение одной из двух оптимизационных задач:

- повышение качества бетонных и железобетонных изделий при сохранении энергозатрат, соответствующих существующей технологии;

- обеспечение заданных качественных характеристик бетонных и железобетонных изделий, в частности, механической прочности, при снижении энергозатрат на их производство.

Поставленная цель достигается тем, что в способе тепловой обработки железобетонных изделий, включающем предварительное выдерживание при температуре окружающей среды, подъем температуры до заданного значения, изотермический прогрев при этой температуре и охлаждение (остывание), на этапе изотермического прогрева значение температуры прогрева периодически изменяют по амплитуде и по длительности при условии поддержания заданного среднего изотермического значения. При этом амплитуду, период и заданное значение температуры определяют из предварительно проведенного физического эксперимента для производимого типа железобетонных изделий. Период колебаний Т и амплитуду колебаний А изменяют в зависимости от изотермической температуры tзад по формулам: А=а-b*tзад, Т=с+d*tзад, где коэффициенты а, b, с, d и температуру tзад определяют для конкретного вида изделия и технологического режима по результатам физического эксперимента. Изменяют температуру посредством изменения подачи тепла от автономного источника, например, газового воздухонагревателя.

Техническая целесообразность предлагаемого метода заключается в отсутствии необходимости изменения технологии тепловой обработки для достижения положительного эффекта, а экономическая - в существенной экономии энергозатрат при отсутствии дополнительных капитальных вложений для реализации способа.

Технический результат предлагаемого изобретения:

- сокращение энергозатрат, необходимых для обеспечения заданного качества бетонных и железобетонных изделий;

- возможность повышения качества изделий без существенных изменений аппаратного состава и технологии тепловой обработки.

Заявленный технический результат обеспечивается следующим образом.

Сокращение энергозатрат для обеспечения требуемого значения прочности бетона достигается за счет того, что изотермическую стадию процесса тепловой обработки проводят при более низкой, чем предусмотрено в способе-прототипе (СНиП 3.09.01-85 - 80-110°C), средней температуре (60-80°C), за счет того, что значение температуры периодически изменяют по амплитуде и по длительности относительно среднего значения; это значение может достигать максимального значения 110°C.

Повышение качества изделий обеспечивается тем, что при условии поддержания заданного по СНиП 3.09.01-85 среднего изотермического значения температуры прогрева и ее периодического изменения по амплитуде и по длительности относительно среднего значения в соответствии с предложенным способом, прочность изделия получается выше, чем при отсутствии периодических изменений температуры.

Заявляемый способ имеет следующие особенности.

Периодическое изменение температуры относительно среднего постоянного значения на изотермической стадии тепловой обработки действует на изделия как инструмент «закаливания», обеспечивая более высокую прочность ЖБИ для определенной температуры изотермической стадии по сравнению со способом-прототипом.

Таким образом, периодическое управляемое изменение температуры на стадии изотермической выдержки (при условии сохранения заданного среднего значения) по предлагаемому способу позволяет повысить прочность ЖБИ или для обеспечения требуемой прочности проводить процесс при меньшем среднем значении температуры изотермической стадии.

На фиг. 1 показан график задания периодических колебаний на стадии изотермической выдержки, на фиг. 2 - реакция фактической температуры в пропарочной камере, на фиг. 3 показана зависимость амплитуды колебаний А от изотермической температуры tзад для максимальной прочности изделий (период колебаний - 10 мин), на фиг. 4 показана зависимость периода колебаний Т от tзад, при которых обеспечивается максимальная прочность изделий (амплитуда колебаний А=12,5°C).

Сущность данного изобретения поясняется следующими графиками на фиг. 1, 2.

Периодические колебания формируют программным генератором прямоугольных колебаний с настраиваемыми параметрами амплитуды А и периода Т. Эти настройки определяются, исходя из максимальной температуры, задаваемой СНиП (110°C), и минимальной температуры, определяемой температурой окружающего воздуха. При периоде колебаний больше нескольких минут фактическая и заданная амплитуды колебаний практически одинаковые. Например, при температуре окружающего воздуха 25°C и среднем значении изотермической температуры 60°C максимальная амплитуда составит не более 25-30°C. Период колебаний Т составляет от 5 до 30 мин в зависимости от вида изделия.

Способ осуществляют следующим образом.

Вначале в промышленных условиях на стационарных пропарочных камерах проводят тепловую обработку изделий по технологии, прописанной в СНиП3.09.01-85, при температурах изотермической выдержки соответственно 80, 70 и 60°C (это наиболее характерные средние температуры, применяемые при производстве ЖБИ). После каждого опыта определяют прочность изделий.

В последующих опытах на стадии изотермической выдержки на изотерму, соответствующую средней температуре, накладывают периодически изменяющиеся колебания температуры с шагом 5°C, при постоянном значении периода колебаний, равном 10 мин. Амплитуду изменяют до максимальных значений температуры изделий, не превышающих 105-110°C.

После изучения влияния на процесс твердения свай амплитуды проводят опыты по влиянию на процесс периода колебаний с шагом изменения 5 мин. После каждого опыта определяют прочность изделий.

Рассмотрим осуществление способа на примере изготовления железобетонных свай.

Вначале проводят физический эксперимент с целью получения параметров модели, связывающей прочность свай с амплитудой и длительностью периода изменения температуры относительно среднего значения на изотермической стадии прогрева.

Для этого железобетонное изделие, подлежащее тепловой обработке, помещают в пропарочную камеру и подвергают температурному воздействию путем ее постепенного в течение 3 часов подъема до 80 (70, 60)°C, выдерживают в течение 9 часов при этой температуре и затем охлаждают в режиме «термос» с заданной скоростью охлаждения в течение 4 часов. После этого определяют прочность изделий.

Результаты эксперимента приведены в таблицах 1 и 2. После каждого опыта определяют прочность изделий.

На основе данных таблиц 1 и 2 рассчитаны коэффициенты формул для вычисления амплитуды А и периода колебаний t:

А=а-b*tзад=97,5-1,06*tзад; а=97,5; b=1,06;

Т=с-d*tзад=3+0,1*tзад; с=3; d=0,1.

Из данных, приведенных в таблицах 1, 2, видно, что характер изменения прочности готовых железобетонных изделий носит экстремальный характер.

Как видно, тепловая обработка при средних температурах изотермы 60-80°C и колебаниях температуры возле среднего значения дает те же значения прочности, что и обработка при температурах изотермы 80-110°C без колебаний температуры.

Прослеживается очевидный результат упрочнения изделий от наложения периодических колебаний температуры на среднюю изотерму процесса прогрева железобетонных изделий.

Таким образом, в отличие от прототипа, способ реализует следующие улучшенные характеристики в двух вариантах задач управления:

- когда среднее значение температуры изотермической стадии, необходимое для достижения заданной прочности, примерно на 5-10°C ниже соответствующей прототипу; за счет этого энергозатраты снижаются в среднем на 10-14%;

- когда при сохранении существующего уровня затрат прочность ЖБИ возрастает на 4-14%. Как видно из таблицы, прочность на режиме ТО-1 при отсутствии колебаний составляет 300 ед., а при повышении амплитуды до 12,5°C возрастает до 342 ед. и далее плавно подает. То же проявляется и в других режимах.

Экономический эффект от внедрения данного метода определяется снижением расхода теплоносителя. Так, при использовании природного газа в технологии термообработки железобетонных изделий продуктами сгорания природного газа снижение расхода составило примерно 1 м3 газа на 1 м3 железобетонных изделий.


СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 151-160 of 170 items.
20.04.2023
№223.018.4e28

Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта

Изобретение относится к способам интенсификации добычи нефти из карбонатных коллекторов. Технический результат - более глубокое проникновение кислоты в пласт, имеющий повышенную температуру среды, без проявления коррозионных явлений скважинного оборудования. В способе кислотной обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793999
Дата охранного документа: 12.04.2023
21.04.2023
№223.018.4f26

Виброизолятор

Изобретение относится к машиностроению. Виброизолятор содержит подвижную платформу, основание, дискретно установленные и жестко закрепленные одним концом в основании упругодемпфирующие стержни. Внутри упругодемпфирующих стержней размещен ограничительный элемент из эластомера. Ограничительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794002
Дата охранного документа: 11.04.2023
15.05.2023
№223.018.5757

Способ скважинной инклинометрии и скважинная система для его реализации

Изобретение относится к инклинометрии скважин, в частности к способу и системе скважинной инклинометрии для определения пространственного положения ствола скважины феррозондовым инклинометром, в том числе в процессе бурения наклонных и горизонтальных скважин. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770874
Дата охранного документа: 22.04.2022
15.05.2023
№223.018.5889

Акустический влагомер наклонных и горизонтальных скважин

Изобретение относится к аппаратуре для геофизических и гидродинамических исследований в нефтяной промышленности при исследовании действующих скважин. Устройство включает цилиндрический корпус, который по продольной оси разделен на n равных секторов, электрически изолированных друг от друга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764609
Дата охранного документа: 18.01.2022
16.05.2023
№223.018.5f73

Смазочная добавка для буровых промывочных жидкостей на водной основе

Изобретение относится к области бурения нефтегазовых скважин, в частности к смазочным добавкам для регулирования свойств буровых промывочных жидкостей на водной основе. Технический результат – улучшение смазочных, противоприхватных, гидрофобизирующих и поверхностно-активных свойств глинистых и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744890
Дата охранного документа: 16.03.2021
16.05.2023
№223.018.61af

Автоматизированная система управления процессом компаундирования разносортных нефтей с регулированием подкачки и сброса сернистой нефти

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть использовано в трубопроводном транспорте при перекачке нефти из нескольких трубопроводов в общую магистраль, по которой смесь нефтей транспортируется к потребителю. Автоматизированная система управления компаундированием разносортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746679
Дата охранного документа: 19.04.2021
16.05.2023
№223.018.6270

Способ измерения продукции нефтяной скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения массового дебита нефти, а также газового фактора нефти с измерением остаточного количества растворенного газа в нефти в рабочих условиях измерений. Способ измерения продукции нефтяной скважины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781205
Дата охранного документа: 07.10.2022
16.05.2023
№223.018.62f7

Байпасная и импульсная обвязки линейных кранов в составе крановых узлов многониточных магистральных газопроводов, проложенных в одном технологическом коридоре

Изобретение относится к области эксплуатации магистральных газопроводов и может быть использовано для безопасного выполнения предремонтных (опорожнение) и предпусковых (заполнение участков магистральных газопроводов природным газом) операций, а также для создания резервного питания импульсным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777810
Дата охранного документа: 10.08.2022
16.05.2023
№223.018.6379

Блочно-модульный мобильный автономный малотоннажный комплекс подготовки и переработки попутного и природного газа

Изобретение относится к области формирования структуры производства по подготовке и переработке попутного и природного газа и может быть использовано на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Блочно-модульный мобильный автономный малотоннажный комплекс подготовки и переработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779480
Дата охранного документа: 07.09.2022
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748711
Дата охранного документа: 31.05.2021
Showing 41-45 of 45 items.
17.02.2018
№218.016.2cf7

Антисептик нефтяной на основе универсина для пропитки древесины

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к составу нефтяного антисептика для пропитки древесины. Антисептик нефтяной на основе Универсина для пропитки древесины содержит в качестве маслянистых фракций легкий газойль каталитического крекинга, выкипающий в пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643728
Дата охранного документа: 05.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e61

Устройство для обеспечения проектного положения подземного трубопровода при прокладке в условиях многолетнемёрзлых грунтов

Изобретение относится к строительству и эксплуатации магистральных трубопроводов и используется при прокладке трубопровода на участках с многолетнемерзлыми грунтами. Устройство для обеспечения проектного положения подземного трубопровода при прокладке в условиях многолетнемерзлых грунтов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643914
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.3424

Гербицидное средство

Изобретение относится к применению гетероциклических соединений, а именно к производным несимметричных триазинонов, в сельском хозяйстве. Сущность изобретения заключается в создании биологически активного гербицидного средства, содержащего в качестве активного ингредиента соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645760
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3441

Способ разработки залежи высоковязкой нефти

Изобретение относится к технологиям разработки нефтяных пластов. Технический результат - обеспечение воздействия на нефть как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, достижение более полной выработки пласта. В способе разработки залежи высоковязкой нефти, заключающемся в закачке в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646151
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.36c0

Глубинный штанговый насос

Изобретение относится к технике добыче нефти, в частности к глубинным штанговым насосам, для использования в нефтедобывающей промышленности. Насос включает цилиндр с плунжером, всасывающим и нагнетательным клапанами. В нижней части цилиндра размещен контейнер с технологической жидкостью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646522
Дата охранного документа: 05.03.2018
+ добавить свой РИД