RU2270899C2 - Способ обработки бетонных смесей при возведении буронабивных свай и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ обработки бетонных смесей при возведении буронабивных свай и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2270899C2 RU2270899C2 RU2004112277/03A RU2004112277A RU2270899C2 RU 2270899 C2 RU2270899 C2 RU 2270899C2 RU 2004112277/03 A RU2004112277/03 A RU 2004112277/03A RU 2004112277 A RU2004112277 A RU 2004112277A RU 2270899 C2 RU2270899 C2 RU 2270899C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- frequency
- induction heater
- concrete
- heating
- concrete mix
- Prior art date
Links
- 239000004567 concrete Substances 0.000 title claims abstract description 43
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 34
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 19
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 17
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract description 14
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 7
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 18
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims description 7
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 claims description 4
- 239000010425 asbestos Substances 0.000 claims description 2
- 229910052895 riebeckite Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000005056 compaction Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 238000004886 process control Methods 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000001932 seasonal effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- General Induction Heating (AREA)
- Piles And Underground Anchors (AREA)
Abstract
Изобретение относится к строительству и может быть использовано при изготовлении железобетонных буронабивных свай в скважинах с обсадной трубой при возведении фундаментов зданий и сооружений. Способ обработки бетонных смесей при возведении буронабивных железобетонных свай включает нагрев окружающего грунта и бетонной смеси индукционным нагревателем. На начальной стадии нагрева бетонной смеси производят ее виброобработку в импульсном режиме путем воздействия на металлические стержни арматуры сваи электромагнитным полем, генерируемым индукционным нагревателем, для чего высокочастотный ток индукционного нагревателя подвергают низкочастотной модуляции. При начале схватывания бетонной смеси изменяют импульсный режим на высокочастотный. Устройство для осуществления способа состоит из индукционного нагревателя, содержащего стальную трубу, надетую на асбоцементную обсадную трубу сваи, и обмотку в виде витков медной шины, подключенную к источнику высокочастотного питания и расположенную на металлической трубе. В стальной трубе выполнены диаметрально противолежащие продольные окна. Источник питания содержит схему, обеспечивающую модуляцию высокочастотного тока низкой частотой. Технический результат состоит в одновременном воздействии на бетонную смесь при сооружении сваи тепловыми полями и вибрационным полем, осуществляемым простым недорогим устройством при минимальном количестве оборудования и простоте управления, при этом происходит усадка и уплотнение бетонной смеси с нагревом, осуществляемым одним устройством. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к строительству и может быть использовано при изготовлении железобетонных буронабивных свай в скважинах с обсадной трубой при возведении фундаментов зданий и сооружений.
При заливке бетона для повышения качества свай за счет увеличения прочности бетона и улучшения его физико-химических свойств используют термо- и виброобработку, проводящиеся одновременно либо в определенном режиме, что зависит от применяемых методов обработки и используемого оборудования.
Из предшествующего уровня техники известны способы обработки бетонной смеси путем вибрирования с одновременньм разогревом электрическим током (SU 1595825; RU 2132917). Причем разогрев ведут с помощью поперечных и продольных электродов, а для вибрирования на торцовой стенке лотка расположен механический вибратор. Основной недостаток способа - невозможность его применения при строительстве на месте возведения свай, т.к. в силу сложности конструкции для осуществления способа он предназначен для стационарных условий производства.
Известны способы уплотнения бетонных смесей при возведении буронабивных свай путем механического трамбования бетона после его подачи в предварительно пробуренную скважину (USA №2963869). Указанный способ имеет низкую производительность и требует наличия тяжелого оборудования для трамбования и отдельного оборудования для прогрева бетонной смеси при возведении сваи в промерзшем грунте.
Известны способы уплотнения бетона при строительстве буронабивных свай посредством создания электрических разрядов между электродами, опущенными в скважину, заполненную бетонной смесью (RU 2090716, US 4230425, RU 2117726,) Недостатками известных технических решений является необходимость вводить дополнительное оборудование для нагрева при строительстве свай в промерзших грунтах. Кроме того, даже при строительстве в грунтах с нормальной температурой нагрев бетонной смеси ускоряет ее твердение и повышает прочность после твердения.
Наиболее близким к предложенному является способ обработки бетонных смесей при возведении железобетонных свай, заключающийся в индукционном нагреве бетонной смеси путем нагрева вихревыми токами металлической трубы, надеваемой на обсадную трубу («Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях, в районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера», М., Стройиздат, 1982). Недостатком способа является отсутствие операций по уплотнению бетона, в результате чего в массе бетона могут остаться воздушные полости, что снижает прочность сваи.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому устройству является индукционный нагреватель, содержащий металлическую трубу с уложенной на ней обмоткой из медной шины, соединенной с источником высокочастотного питания («Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях, в районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера», М., Стройиздат, 1982, стр.180, 181).
Недостатком известного устройства является отсутствие средств уплотнения бетонной смеси при ее нагреве, что снижает прочность сваи.
В основу изобретения положена задача разработки способа одновременного воздействия на бетонную смесь при сооружении сваи тепловыми полями и вибрационным полем, осуществляемого простым недорогим устройством при минимальном количестве оборудования и простоте управления.
Поставленная задача решается тем, что в способе обработки бетонных смесей при возведении буронабивных железобетонных свай, включающем нагрев окружающего грунта и бетонной смеси индукционным нагревателем, на начальной стадии нагрева бетонной смеси производят ее виброобработку в импульсном режиме путем воздействия на металлические стержни арматуры сваи электромагнитным полем, генерируемым индукционным нагревателем, для чего высокочастотный ток индукционного нагревателя подвергают низкочастотной модуляции, а при начале схватывания бетонной смеси изменяют импульсный режим на высокочастотный.
Устройство для осуществления способа, как и прототип, содержит стальную трубу, надеваемую на асбоцементную обсадную трубу сваи, и обмотку в виде витков медной шины, расположенную на металлической трубе. В отличие от прототипа, в стальной трубе выполнены диаметрально противолежащие продольные окна, а источник питания содержит схему, обеспечивающую модуляцию высокочастотного тока низкой частотой.
Техническим результатом изобретения является использование механического воздействия электромагнитного поля индукционного нагревателя на металлические стержни арматуры в жидком бетоне, при этом происходит усадка и уплотнение бетонной смеси с нагревом, осуществляемым одним устройством.
Данный способ позволяет проводить с помощью одного и того же недорогого устройства нагрев бетонной смеси и ее виброобработку. Это значительно снижает количество оборудования, которое необходимо при возведении свай, упрощает управление процессом обработки бетонной смеси, позволяет в широких пределах варьировать операциями нагрева и виброобработки, используя последовательность, оптимальную для данных условий строительства или для данного типа бетонной смеси.
На Фиг.1 представлена схема устройства для осуществления данного способа.
На Фиг.2 показана конструкция трубы с окнами, вид спереди, на Фиг.3 - то же, вид слева, на Фиг.4 - конструкция трубы в изометрии.
Устройство для обработки бетонной смеси при возведении буронабивных свай содержит металлическую трубу 1, устанавливаемую на обсадную трубу 2 в предварительно пробуренной скважине 3 под сваю, содержащую арматурные металлические стержни 4. На поверхности трубы 1 уложена обмотка 5 из витков медной изолированной шины, концы которой 6 и 7 соединены с высокочастотным источником питания 8. В металлической трубе 1 выполнены продольные окна 9 и 10, расположенные напротив друг друга (Фиг.2 и 3). Источник питания 8 содержит схему управления, обеспечивающую низкочастотную модуляцию высокочастотного тока индуктора (не показана), которая может быть выполнена по любой из известных схем.
Способ обработки бетонной смеси осуществляют следующим образом. В сезонно-мерзлом грунте 12 пробуривают скважину на глубину сезонного промерзания 11, диаметр которой превышает диаметр ствола сваи 3. После установки обсадной трубы 2 с теряемым наконечником 14 в предварительно пробуренную скважину 3, в нее опускают арматурный каркас со стержнями 4. На обсадную трубу помещается индуктор, состоящий из металлической трубы 1 с продольными окнами 9 и 10 в ней, и обмоткой 5, концы которой 6 и 7 соединены с источником высокочастотного питания 8, который представляет собой преобразователь частоты. Длина индуктора соответствует глубине скважины 11. После этого включают источник питания 8 и схему низкочастотного модулирования высокочастотного тока источника питания. Мощность к индуктору в это время поступает импульсами с частотой от 50 до нескольких герц. Для нагрева же выгоднее использовать высокую частоту. Для устранения этого противоречия высокочастотный ток, протекающий по шинам индуктора, модулируют низкой частотой посредством известных устройств. Электромагнитное поле, создаваемое током, протекающим через медную шину 5, через продольные окна 9 и 10 воздействует на металлические стержни 4 арматуры, притягивая их. С максимальным усилием на арматуру будет действовать ближайший участок токопровода. При этом металлическая конструкция будет растягиваться, и по окончании импульса тока сила упругости возвращает стержни в исходное положение. Для того, чтобы колебания были ощутимыми, необходимо воздействовать на сваю с частотой от 50 до нескольких герц. Вибрации от арматурных стержней 4 распространяются в жидкой бетонной смеси, и при этом происходит ее уплотнение и усадка. Размер окон 9 и 10 в металлической трубе 1 определяется усилием, необходимым для колебания арматурных стержней и необходимой прочностью конструкции. Проведенные исследования показали, что размер окон по периметру трубы составляет от 30 до 40 процентов от ее периметра, а по длине трубы - от 50 до 80 процентов ее длины. Конструкция должна устанавливаться на рабочее место таким образом, чтобы расстояние между токопроводящими шинами и арматурой было минимальным. Таким образом, можно добиться наибольшего электромагнитного усилия на арматуру. Когда бетонная смесь начинает схватываться, система управления переводит источник питания из импульсного режима в обычный режим работы, при котором происходит нагрев металлической трубы 1, тепло от которой поступает в бетонную смесь и окружающий скважину грунт. Время протекания импульсного режима определяется составом смеси и окружающими условиями и задается при программировании схемы управления. В процессе подогрева сваи мощность, подаваемая на индуктор, будет регулироваться в зависимости от частоты рабочего тока и от геометрического исполнения индуктора и его размеров. После достижения бетоном расчетной температуры производят отключение источника питания.
Таким образом, предлагаемый способ и реализующее его устройство позволяют проводить процесс обработки бетонной смеси при возведении свай одним простым и недорогим устройством, а также при этом упрощается схема управления процессом обработки.
Claims (2)
1. Способ обработки бетонных смесей при возведении буронабивных железобетонных свай, включающий нагрев окружающего грунта и бетонной смеси индукционным нагревателем, отличающийся тем, что на начальной стадии нагрева бетонной смеси производят ее виброобработку в импульсном режиме путем воздействия на металлические стержни арматуры сваи электромагнитным полем, генерируемым индукционным нагревателем, для чего высокочастотный ток индукционного нагревателя подвергают низкочастотной модуляции, а при начале схватывания бетонной смеси изменяют импульсный режим на высокочастотный.
2. Устройство для осуществления способа по п.1, отличающееся тем, что состоит из индукционного нагревателя, содержащего стальную трубу, надетую на асбоцементную обсадную трубу сваи, и обмотку в виде витков медной шины, подключенную к источнику высокочастотного питания и расположенную на металлической трубе, при этом в стальной трубе выполнены диаметрально противолежащие продольные окна, а источник питания содержит схему, обеспечивающую модуляцию высокочастотного тока низкой частотой.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004112277/03A RU2270899C2 (ru) | 2004-04-22 | 2004-04-22 | Способ обработки бетонных смесей при возведении буронабивных свай и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004112277/03A RU2270899C2 (ru) | 2004-04-22 | 2004-04-22 | Способ обработки бетонных смесей при возведении буронабивных свай и устройство для его осуществления |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2004112277A RU2004112277A (ru) | 2005-10-27 |
| RU2270899C2 true RU2270899C2 (ru) | 2006-02-27 |
Family
ID=35863450
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004112277/03A RU2270899C2 (ru) | 2004-04-22 | 2004-04-22 | Способ обработки бетонных смесей при возведении буронабивных свай и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2270899C2 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101899831A (zh) * | 2010-08-26 | 2010-12-01 | 姚攀峰 | 主动式变刚度调平桩及其施工方法 |
| CN102071684A (zh) * | 2011-01-20 | 2011-05-25 | 东莞市桦业土木基础工程有限公司 | 现浇混凝土成型基础桩的施工方法 |
| CN102747725A (zh) * | 2012-07-13 | 2012-10-24 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 一种钻孔灌注桩微扰动施工方法 |
| CN103174130A (zh) * | 2011-12-21 | 2013-06-26 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 一种冲孔灌注桩的砂层防塌方法 |
| RU2770226C1 (ru) * | 2021-07-05 | 2022-04-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) | Способ обогрева фибробетонных конструкций |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU688555A1 (ru) * | 1978-05-03 | 1979-09-30 | Северное Отделение Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательского Института Оснований И Подземных Сооружений Им.Н.М.Герсеванова | Способ изготовлени буронабивной сваи в мерзлом грунте |
| SU966155A1 (ru) * | 1981-01-14 | 1982-10-15 | Архангельский Ордена Трудового Красного Знамени Лесотехнический Институт Им.В.В.Куйбышева | Способ изготовлени набивной сваи |
| RU2039156C1 (ru) * | 1993-12-22 | 1995-07-09 | Индивидуальное частное предприятие "РИТА-1" | Способ изготовления набивной сваи |
| RU2100525C1 (ru) * | 1994-06-29 | 1997-12-27 | Индивидуальное частное предприятие "РИТА-1" | Способ изготовления набивной сваи |
-
2004
- 2004-04-22 RU RU2004112277/03A patent/RU2270899C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU688555A1 (ru) * | 1978-05-03 | 1979-09-30 | Северное Отделение Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательского Института Оснований И Подземных Сооружений Им.Н.М.Герсеванова | Способ изготовлени буронабивной сваи в мерзлом грунте |
| SU966155A1 (ru) * | 1981-01-14 | 1982-10-15 | Архангельский Ордена Трудового Красного Знамени Лесотехнический Институт Им.В.В.Куйбышева | Способ изготовлени набивной сваи |
| RU2039156C1 (ru) * | 1993-12-22 | 1995-07-09 | Индивидуальное частное предприятие "РИТА-1" | Способ изготовления набивной сваи |
| RU2100525C1 (ru) * | 1994-06-29 | 1997-12-27 | Индивидуальное частное предприятие "РИТА-1" | Способ изготовления набивной сваи |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера, Москва, Стройиздат, 1982, с. 180-181. * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101899831A (zh) * | 2010-08-26 | 2010-12-01 | 姚攀峰 | 主动式变刚度调平桩及其施工方法 |
| CN102071684A (zh) * | 2011-01-20 | 2011-05-25 | 东莞市桦业土木基础工程有限公司 | 现浇混凝土成型基础桩的施工方法 |
| CN103174130A (zh) * | 2011-12-21 | 2013-06-26 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 一种冲孔灌注桩的砂层防塌方法 |
| CN103174130B (zh) * | 2011-12-21 | 2016-06-22 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 一种冲孔灌注桩的砂层防塌方法 |
| CN102747725A (zh) * | 2012-07-13 | 2012-10-24 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 一种钻孔灌注桩微扰动施工方法 |
| CN102747725B (zh) * | 2012-07-13 | 2014-12-03 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 一种钻孔灌注桩微扰动施工方法 |
| RU2770226C1 (ru) * | 2021-07-05 | 2022-04-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) | Способ обогрева фибробетонных конструкций |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2004112277A (ru) | 2005-10-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2270899C2 (ru) | Способ обработки бетонных смесей при возведении буронабивных свай и устройство для его осуществления | |
| KR20240136266A (ko) | 기초, 시설기초, 지열기초, 에너지기초, 강재기초, 콘크리트기초, 플라스틱기초, 철근콘크리트기초 | |
| WO1997001684A1 (en) | Method of effecting fluid flow in porous materials | |
| RU195888U1 (ru) | Устройство для струйной цементации грунта | |
| RU2193625C2 (ru) | Способ изготовления набивной сваи | |
| RU2444612C1 (ru) | Электромагнитный протектор скважинной установки электроцентробежного насоса | |
| RU2039156C1 (ru) | Способ изготовления набивной сваи | |
| US4789267A (en) | Method of and apparatus for concrete tunnel lining | |
| EP0203137B1 (en) | Method and apparatus for compacting a soil stratum using vibrations | |
| RU2255179C1 (ru) | Способ устройства буронабивной сваи | |
| SU927900A1 (ru) | Способ термического укреплени грунта | |
| RU2770226C1 (ru) | Способ обогрева фибробетонных конструкций | |
| RU2331736C1 (ru) | Способ улучшения массива лессового просадочного грунта в основании зданий и сооружений | |
| CN115584724A (zh) | 一种振动型搅拌桩施工设备 | |
| RU2008204C1 (ru) | Способ изготовления конструкции из композиционных материалов | |
| RU2206675C2 (ru) | Способ изоляции строительных сооружений от воздействия влаги | |
| RU2081242C1 (ru) | Способ выполнения сваи в грунте | |
| RU2470775C2 (ru) | Способ электромагнитной обработки бетонной смеси и устройство для его осуществления | |
| RU2127345C1 (ru) | Способ образования буронабивной сваи | |
| CN219491747U (zh) | 一种现场用浇筑混凝土插捣器 | |
| EP1452654A2 (en) | Method for effecting fluid flow in porous materials | |
| Mailyan et al. | Classification of Electrophysical Methods Regulating the Properties of Cement Concretes | |
| Novytskyi et al. | Economic efficiency of vibroreinforced soil-cement piles implemented in construction | |
| RU2194822C2 (ru) | Способ изготовления геотехнического массива с регулируемой жесткостью | |
| RU2040640C1 (ru) | Способ термического упрочнения грунта и устройство для его осуществления |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140423 |