Курсовая работа: Разработка технологической карты на производство свай квадратного сечения
1 пост – распалубка;
2 пост – армирование;
3 пост – формование;
4 пост – тепловая обработка.
1 пост. После извлечения изделия и формой из камеры тепловой обработки выполняется открытие продольных и поперечных бортов форм, распалубка и осмотр изделий, после чего изделия поступают на склад готовой продукции. Далее производится чистка и смазка форм. Чистку поддонов осуществляют вручную. В качестве смазки используют смазку в виде эмульсии «масло в воде ».
2 пост. Производится укладка арматурных каркасов в формы, фиксирование закладных деталей, установка деревянных пробок, установка фиксаторов защитного слоя бетона.
Пост первого пролета оборудован установкой для механического натяжения арматуры.
3 пост. Пост оборудован виброплощадкой и формовочной машиной.
4 пост. Для тепловой обработки железобетонных изделий применяются ямные пропарочные камеры, располагаемые параллельно формовочному пролету. Загрузка ямных камер осуществляется мостовым краном грузоподъемностью 10 т.
Стенки ямной пропарочной камеры сделаны из керамзитобетона марки М200. Пол камеры сделан с уклоном для стока конденсата в слив, оборудованный гидрозатвором и подключенный к общей системе слива конденсата. Предотвращение утечки пара через неплотности, образуемые крышкой и стенкой камеры, достигается применением гидравлического затвора. Такой затвор образуется швеллерами, заполняемыми водой и устанавливаемыми на верхнем обрезе стен камеры. Герметизация осуществляется при опускании крышки, по периметру которой приварены из металлического уголка ребра.
Сырье и материалы на производство в главный корпус доставляются:
-арматурные каркасы и сетки из арматурного участка доставляются к постам армирования мостовыми кранами;
-бетонная смесь поступает из бетоносмесительного цеха в бадьях по бетоновозной эстакаде, из которых выгружается в бункера бетоноукладчиков;
-смазка поступает из отделения приготовления смазки по трубопроводам.
Функциональная технологическая схема производства представлена на рис. 2.
2.2. Расчет основных параметров технологических режимов
2.2.1. Армирование
Натяжение арматуры в железобетонных конструкциях применяется для повышения трещиностойкости, долговечности, уменьшения деформативности конструкций. Производство предварительно напряженных конструкций осуществляется, как правило, по стендовой технологии и может выполняться механическим способом.
Механическое натяжение арматуры (стержневой, проволочной и канатной) производят гидродомкратами и натяжными машинами, которые оборудованы дополнительными приспособлениями для выполнения вспомогательных операций.
Натяжение арматуры на упоры форм или стендов может быть одиночным (каждый арматурный элемент натягивается отдельно) или групповым (одновременно натягивается несколько элементов) в зависимости от конструктивных особенностей изделия.
Рис.3 Схема для расчета длины заготовки арматуры при электротермическом натяжении:
1 – изделие; 2 – упоры поддоны; 3- зажимы; 4 – анкера; 5- захват с тягой.
Технологические расчеты механического натяжения арматуры включают расчет длины заготовки, тягового усилия домкрата и хода поршня.
Для расчета длины заготовки составляется схема для конкретного изделия и принятой технологии: натяжение на упоры длинного стенда, на упоры короткого стенда и на упоры формы.
При натяжении арматуры на упоры длинного или короткого стенда, где используются инвентарные тяги с захватами, длина заготовки должна быть меньше расстояния между упорами.
При натяжении на упоры короткого стенда (рис.) L3 , мм, составляет
L з = l и +2 l а +(800…1000).
L з =15000+2*50+1000=16100 мм
Тяговое усилие гидродомкрата устанавливается по формуле
P = 1,2 f m σ 0 / (10 η ),
где f – площадь поперечного сечения арматуры, см2 ;