Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
IX .67. Схема индукционного нагрева
1 — индуктор; 2— стержневая арматура; 3 — жесткая арматура; 4 — металлическая опалубка; 5 — деревянная опалубка; а — шаг между витками индуктора; к — высота индуктора применяют изолированные провода с медной или алюминиевой жилой, сечение которых подбирают из условия пропуска через них расчетной силы тока. Электропрогрев ведут на пониженных напряжениях в пределах 50......127 В. При индукционном нагреве бетона используют тепло, выделяемое в арматуре или стальной опалубке, находящихся в электромагнитном поле катушки — индуктора, по которой протекает переменный электрический ток. По наружной поверхности опалубки последовательными витками укладывается изолированный провод-индуктор (рис. IX.67). Переменный электрический ток, проходя через индуктор, создает переменное электромагнитное поле. Электромагнитная индукция вызывает в находящемся в этом поле металле (арматуре, стальной опалубке) вихревые токи, в результате чего арматура (стальная опалубка) нагревается и от нее кондуктивно нагревается бетон. Индукционный метод применяют для отогрева ранее выполненных и прогрева возводимых каркасных железобетонных конструкций, бетонируемых в любой опалубке и при любой температуре наружного воздуха. Наиболее эффективен индукционный метод при бетонировании конструкций, густонасыщенных арматурой с Мn> 5, а также при использовании металлической опалубки. В качестве индуктора используют изолированные провода с медными или алюминиевыми жилами. Сечение проводов и требуемое число витков индуктора определяют расчетом. Укладывают бетон после установки индуктора, что позволяет предварительно отогревать арматуру и металлическую опалубку. При инфракрасном нагреве используют способность инфракрасных лучей поглощаться телом и трансформироваться в тепловую энергию, что повышает теплосодержание этого тела. Генерируют инфракрасное излучение путем нагрева твердых тел. В промышленности для этих целей применяют инфракрасные лучи с длиной волны 0, 76...6 мкм. При этом максимальным потоком волн данного спектра обладают тела с температурой излучающей поверхности 300... 1200 °С. Тепло от источника инфракрасных лучей к нагреваемому телу передается мгновенно, без участия какого-либо переносчика тепла. Поглощаясь поверхностями облучения, инфракрасные лучи превращаются в тепловую энергию. От нагретых таким образом поверхностных слоев тело прогревается за счет собственной теплопроводности. Для бетонных работ в качестве генераторов инфракрасного излучения применяют трубчатые металлические и кварцевые, излучатели. Для создания направленного лучистого потока излучатели заключают в рефлекторы (обычно алюминиевые) — плоские или параболические. Инфракрасный нагрев применяют при следующих технологических процессах (рис. IX.68): отогреве промороженных оснований и бетонных поверхностей, тепловой защите укладываемого бетона, ускорении твердения бетона при устройстве междуэтажных перекрытий, возведении стен и других элементов, возведении конструкций
IX.68. Схемы инфракрасного нагрева а — отогрев промороженного бетона и оснований; б — тепловая защита укла* дываемого бетона; в — интенсификация твердения бетона перекрытий; г — интенсификация твердения бетона при возведении конструкций в металлической или конструктивной опалубке; д — термообработка бетона при возведении высотных сооружений в скользящей опалубке; / — инфракрасный излучатель; 2 —отражатель; 3 — зона отогретого бетона; 4 — вновь укладываемый бетон; 5 — полиамидная пленка; 6 — деревянная опалубка; 7 — металлическая или конструктивная опалубка; 8 — укрытие наружных лесов; 9 — наружные подвесные леса в металлической или конструктивной опалубке, возведении высотных сооружений в скользящей опалубке (элеваторы, силосы и т.п.). Электроэнергия для инфракрасных установок поступает обычно от трансформаторной подстанции, имеющейся на строительстве, от которой к месту производства работ прокладывают низковольтный кабельный фидер, питающий распределительный шкаф. От шкафа электроэнергию подают по кабельным линиям к отдельным инфракрасным установкам. Бетон термообрабатывают инфракрасными лучами только при наличии автоматических устройств, обеспечивающих заданные температурные и временные параметры путем периодического включения-выключения инфракрасных установок. Контактный (кондуктивный) нагрев. При данном способе используют джоулево тепло, выделяемое в проводнике при прохождении по нему электрического тока. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 52; Нарушение авторского права страницы