Материал: Организация и технология ремонта зданий и сооружений.

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Полосовые электроды применяют только как наружные с зак­ реплением их на внутренней поверхности формы или опалубки. Раз­ личают одностороннее размещение электродов и двухстороннее.

При одностороннем размещении электродов соседние полосо­ вые электроды подключают к разным фазам сети. Прогрев с одно­ сторонним расположением электродов применяют для изделий срав­ нительно небольшой толщины (150—200 мм).

При прогреве с односторонним расположением электродов (рис. 15.4.1):

К =

.21

а я(п

41к

+ 7 Е - в 1

Ом,

 

к

 

л -а

2Ь0-15

 

где: в — расстояние между соседними электродами;

а— коэффициент а=3 — при 3-фазном токе; коэффициент а=2 — при однофазном токе;

аширина полос электродов;

к о — толщина изделия; / — длина изделия.

Мощность составит:

 

 

1,57 *Ц2 • 10~3

»кВт/м3

/

4Ь0 ,7СвЛ

,

Р Vх

я а +2Ь0/

Ьо

(15.11)

(15.12)

Аналогичным образом по формуле мощности рассчитывают гра­ фики, по которым в дальнейшем по заданным напряжению и мощ­ ности можно определять требуемое расстояние между электродами (при разной ширине полос).

Прогрев с двухсторонним расположением электродов встречает­ ся редко, чаще применяют сквозной прогрев, при котором одна плос­ кость изделия соприкасается с системой одноименных полосовых электродов, а другая — с пластинчатым электродом.

При двухстороннем расположении электродов:

К= РТ^-(^1 1 ^4 )’0м’

<15-13)

Р =

1)2-10-3

(15.14)

>кВт/м3,

где: V — электрическое напряжение;

В— размер изделия в направлении, перпендикулярном осям полосовых электродов;

в— расстояние между электродами;

Ьдлина изделия.

Одиночные стержневые электроды используют в качестве внут­ ренних.

448

Их необходимо располагать таким образом, чтобы токопроводя­ щие сечения между двумя разноименными электродами были узки­ ми (рис. 15.4.3а).

Если изделие имеет значительную ширину, то узкие сечения полу­ чают, устанавливая поперек прогреваемого сечения несколько одно­ именных электродов, образующих электродные группы (рис. 15.4.6, в).

Для стержневых электродов:

 

 

 

< 1 5 1 5 >

где: й0— расчетный диаметр электрода;

 

 

Ь0 — толщина прогреваемого слоя.

 

 

Р = -

ЗЛ4 • Ц2 ■10~

кВт/м3

(15.16)

 

а

Рис. 15.4. Расположение электродов при прогреве конструкций:

1 — полосовых; 2 — струнных; 3 — одиночных стержневых; 4 — групповых стерж­ невых.

449

Струнные электроды (рис. 15.4.2) представляют собой стальные прутки, установленные в теле изделия вдоль его оси, они примени­ мы преимущественно для прогрева конструкций, длина которых во много раз больше их ширины и толщины (балки, прогоны, сваи, колонны).

Сопротивление такой системы составит:

<ш7>

где: в —расстояние между струной-электродом и стержнями арма­ турного каркаса;

й0—диаметр струны-электрода; Л —диаметр стержней арматурного каркаса.

Р =

6,28 ♦Ц2 • 10~3 — , кВт/м3,

(15.18)

 

а2

 

где а — размер стороны сечения изделия, м.

При расчете электропрогрева струнными электродами по рас­ стоянию между арматурными стержнями и струной, а также ве­ личине потребной мощности Р находят потребное напряжение тока и диаметр струны с!0

Иногда применяют схему расположения электродов, в которой струны устанавливают последовательно, вдоль продольной оси изде­ лия, и подключают к разным фазам (рис. 15.5). Ток проходит от одной струны к другой через арматуру или металлическую форму, потенциал которых близок к нулю.

1Ф 2Ф 1ф 2Ф зф

Рис. 15.5. Схемы установки 2-фазных и 3-фазных струнных электродов вдоль по продольной оси конструкции.

450

Использование арматуры или арматурных сеток в качестве элек­ тродов возможно. В этом случае расчет электропрогрева производят по вышеприведенной методике. При электропрогреве влияние ар­ матуры на процесс незначительно, если арматурные стержни или сетки не являются частью общего каркаса и расположены нормаль­ но направлению тока в бетоне. Схема размещения электродов долж­ на быть выбрана таким образом, чтобы практически исключить вли­ яние арматуры.

Продолжительность изотермического прогрева бетона при тем­ пературе I для получения заданной прочности бетона определяют по формуле:

X, = Та- ч а с ,

(15.19)

где: Ха — известная продолжительность прогрева при температуре 1а для достижения той же доли расчетной прочности;

КА — температурный коэффициент для данного вида цемента при температуре 1а;

К, — температурный коэффициент для данного вида цемента при температуре прогрева 1

Средняя температура разогрева:

 

 

С р,=-ку ^

’ "С.

(15.20)

где:Г„ —температура изотермического прогрева;

 

^«.—температура бетона перед началом прогрева.

 

Продолжительность подъема температуры:

 

Т, - *п ~

,

(15.21)

где V — скорость подъема температуры, °С/ч.

В период подъема температуры бетон набирает часть прочности, остальную прочность бетон приобретет в период изотермического прогрева.

Бетонирование конструкций в зимнее время методом термо­ са является наиболее простым и экономичным. Метод основан на использовании для твердения бетона тепла, полученного при подо­ греве составляющих и выделяемого цементом при твердении.

Методом термоса бетонируют массивные железобетонные конст­ рукции, ленточные фундаменты зданий, массивные стены, фунда­ менты под колонны и оборудование.

Массивность конструкции характеризуется модулем поверх­ ности (Мп), представляющим собой отношение площади охлаж-

451

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

15.4

Температурные коэффициенты К (Ка)

 

 

 

Вид цемента

 

З н ач е н и я коэффициентов п р и

температуре, ’С

 

18’

30’

40*

50’

60’

70’

80’

 

 

90’

Быстротвердеющий

1

1,55

2,12

2,77

3,48

4,28

5,13

6,12

портландцемент

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокоактивный чистый

1

1,6

2,22

2,94

3,75

4,68

5,65

6,75

клинкерный

 

 

 

 

 

 

 

 

портландцемент

 

 

 

 

 

 

 

 

Портландцемент, содер­

1

1,68

2,48

3,34

4,38

5,63

6,98

8,5

жащий 4—5% пуццола-

 

 

 

 

 

 

 

 

низирующей добавки

 

 

 

 

 

 

 

 

То же, но с 10—14%-ным

1

1,87

2,89

4,2

5,82

7,83

10,1

12,9

содержанием пуццолани-

 

 

 

 

 

 

 

 

зирующей добавки

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлакопортландцемент

1

2.П

3,55

5,62

8,15

11,7

15,9

-

Пуццолановый

1

2,19

3,78

6,06

9,14

13.3

18,3

портландцемент

 

 

 

 

 

 

 

 

даемой поверхности к объему конструкции. Он определяется по формуле:

м„=

(15.22)

где: Р — площадь охлаждаемой поверхности, м2; V — объем конструкции, м3

Бетонируют конструкции методом термоса обычно при Мп < 8. Для сокращения сроков твердения в бетон вводят хлористые до­ бавки, которые и ускоряют процесс твердения, и снижают тем­ пературу замерзания бетонной смеси. При использовании метода термоса эффективно применение быстротвердеющих цементов высоких марок или глиноземистых цементов, выделяющих при твердении большое количество тепла и не дающих усадки при твердении.

При выдерживании бетона методом термоса следует соблюдать следующие требования:

открытые поверхности конструкций необходимо после окон­ чания бетонирования укрыть и утеплить;

металлические, закладные детали следует утеплить особо тща­ тельно;

452

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/75543