Обработка бетона инфракрасными лучами

 

Для электрообогрева тонкостенных и густоармированных конструкций начинает внедряться обработка бетона инфракрасными лучами с длиной волны 0,76—6 мкм. В качестве источников (генераторов) инфракрасных лучей применяют плоские и стержневые металлические излучатели — ТЭНы. Для снижения потерь и получения равномерного теплового потока стержневые электроды устанавливают группами (блоками) и снабжают отражателями параболической формы из листовой стали с блестящей поверхностью.

Интенсификация твердения бетона инфракрасными лучами может осуществляться подачей лучистой…
Читать дальше Обработка бетона инфракрасными лучами

Камеры пропаривания

 

Камеры пропаривания ямного типа полностью или частично располагают ниже отметки пола цеха или полигона. Стенки камер рекомендуется выполнять из железобетона, который обеспечивает необходимую прочность в процессе их эксплуатации. Сверху камеры закрывают съемными крышками, которые должны быть паронепроницаемыми и обеспечить надежную теплоизоляцию — (коэффициент теплопередачи не выше 0,6—1,2 Вт/м2 °С (0,5—1 ккал/м2-°С-ч). Наибольшее распространение получили цельнометаллические и деревянные с металлическим каркасом трехслойные крышки, снабженные слоями паро- и…
Читать дальше Камеры пропаривания

Тепловлажностная обработка бетона

 

Ускорение твердения бетона при повышенных температурах происходит за счет ускорения почти всех химических реакций (гидратации и гидролиза цемента, а также более быстрого получения перенасыщенного раствора и образования коагуляционных структур, возникающих под влиянием молекулярных сил сцепления и более интенсивного образования большого количества центров кристаллизации малого размера).

Повышенная гидратация цементных зерен при значительных температурах на основе теоретических положений, высказанных акад. П. А. Ребиндером, объясняется также тем…
Читать дальше Тепловлажностная обработка бетона

Камеры непрерывного действия

 

К достоинствам камер непрерывного действия относится параллельное выполнение всех этапов тепловой обработки, отсутствие перерывов в работе, требующихся на загрузку и выгрузку изделий, исключая периодический подогрев и охлаждение элементов камеры, благодаря чему уменьшается общий расход тепла.

Наряду с пропариванием изделий в среде теплоносителя в стационарно-поточном стендовом производстве крупноразмерных и предварительно напряженных конструкций широко применяют контактный способ нагревания изделий через стенки опалубки. Нагревание железобетонных матриц осуществляют…
Читать дальше Камеры непрерывного действия