МАШИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ РАБОТ
6.1. МАШИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ И РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ
Бетонные и растворные смеси приготовляют путем механического перемешивания их компонентов в смесительных машинах — бе- тоно - и растворосмесителях. Качество смеси определяется точностью дозировки компонентов и равномерностью их распределения между собой по всему объему смеси. Для равномерного распределения компонентов смеси между собой в общем объеме замеса частицам материала сообщаются траектории движения с наибольшей возможностью их пересечения. Смешивание компонентов в однородную смесь является достаточно сложным технологическим процессом, который зависит от состава смеси, ее физико-механических свойств, времени смешивания и конструкции смешивающего устройства.
Технологический процесс приготовления смесей включает последовательно выполняемые операции: загрузку отдозированных компонентов (вяжущих, заполнителей и воды) в смесительную машину, перемешивание компонентов и выгрузку готовой смеси.
Смесители классифицируют по трем основным признакам: характеру работы, принципу смешивания, способу установки.
По характеру работы различают смесительные машины периодического (циклического) и непрерывного действия. В смесителях цикличного действия (рис. 6.1, а...г) перемешивание компонентов и выдача готовой смеси осуществляются отдельными порциями. Каждая новая порция компонентов бетона или раствора может быть загружена в смеситель лишь после того, как из него будет выгружен готовый замес. Смесители цикличного действия обычно применяют при частой смене марок бетонных смесей или растворов. В них можно регулировать продолжительность смешивания.
В смесителях непрерывного действия (см. рис. 6.1, д) загрузка компонентов, их перемешивание и выдача готовой смеси осуществляются одновременно и непрерывно. Отдозированные компоненты
непрерывным потоком поступают в смеситель и смешиваются лопастями при продвижении от загрузочного отверстия к разгрузочному. Готовая смесь непрерывно поступает в транспортные средства или расходный бункер. Смесители непрерывного действия наиболее целесообразно применять для приготовления больших объемов бетонной или растворной смеси одной марки.
г) д) |
Рис. 6.1. Схемы перемешивания материалов в смесительных машинах |
Главным параметром смесительных машин цикличного действия является объем готового замеса (л), выданный за один цикл работы, смесителей непрерывного действия — объем готовой продукции (м3), выдаваемой машиной за 1 ч работы.
По принципу смешивания компонентов различают машины со смешиванием при свободном падении материалов (гравитационные) и с принудительным смешиванием (принудительного действия). В смесителях принудительного действия орбиты составляющих имеют вынужденный характер, в гравитационных — свободный. Гравитационный смеситель вращается относительно горизонтальной или наклонной (под углом до 15°) оси барабана с лопастями на внутренней поверхности (рис. 6.1, а).
Лопасти непрерывно подхватывают и поднимают компоненты смеси на определенную высоту, при достижении которой они свободно падают потоком с лопастей под действием силы тяжести; смешивание происходит в результате столкновения падающих потоков компонентов. Во избежание возникновения центробежных сил, препятствующих свободной циркуляции смеси внутри барабана, частота его вращения обычно не превышает 0,3...0,4 сг1. В смесителях с принудительным смешиванием компоненты смеси принудительно перемешиваются в неподвижном барабане или чаше с горизонталь
ными, наклонными или вертикальными лопастными валами (рис.
6.1, б, д) или лопастным ротором (рис. 6.1, в, г), вращающимися внутри смесительной емкости. Смесители с горизонтальными смесительными валами называют лотковыми, с вертикальными валами -— тарель чатыми.
По способу установки смесители подразделяют на передвижные и стационарные. Передвижные смесители используют при небольших объемах строительных и ремонтно-строительных работ на рассредоточенных объектах, а стационарные входят в состав технологических линий бетонорастворосмесительных установок средней и большой производительности бетонных и растворных заводов.
Техническая производительность смесительных машин цикличного действия (м3/ч)
Пт = Гзл/1000, (6.1)
где V-i - Кб К— объем готовой смеси в одном замесе, л; V& — вместимость смесительного барабана по загрузке составляющих (полезный объем барабана), щ К — коэффициент выхода готовой смеси; для бетонной смеси К - 0,65...0,7, для растворов К - 0,75...0,85; п — число замесов, выдаваемых смесителем в течение 1 ч,
п — 3600/(ґі + t2 + (з + ?4), (6.2)
где t, h, tз, й — продолжительность загрузки, смешивания, выгрузки и возврата барабана в исходное положение или закрытия затвора, с.
Техническая производительность смесительных машин непрерывного действия с принудительным смешиванием (м3/ч)
Пт = 3600SV, (6.3)
где S - Кнп(Р14 -— средняя площадь поперечного сечения потока смеси в корпусе смесителя, м2; Кн — коэффициент наполнения сечения корпуса смесителя, Кн = 0,28...0,34; d — диаметр лопастей смесителя, м; v = sn — скорость движения смеси в направлении продольной оси корпуса смесителя, м/с; s — шаг лопастей, м; п — частота вращения лопастного вала, с->.
Цикличные смесители делят на следующие типы: БП — бетоносмесители принудительного действия роторные для приготовления жестких и подвижных бетонных смесей и растворов, а также смесей из сухих составляющих; БГ — бетоносмесители гравитационные для приготовления подвижных бетонных смесей с осадкой конуса более З см; БП-2Г — бетоносмесители принудительного действия с двумя горизонтальными валами; PH — растворосмесители низкооборотные для приготовления всех видов растворов, за исключением специальных; РВ — растворосмесители высокооборотные для приготовления строительных растворов (кроме быстросхватывающихся и специальных, в том числе активизированных и расслаивающихся), а также конструктивно-теплоизоляционных керамзитобетонных смесей.
Гравитационные смесители предназначены для приготовления подвижных смесей и выпускаются передвижными и стационарными, цикличного и непрерывного действия.
Передвижные гравитационные цикличные смесители имеют объем готового замеса 65, 165 и 330 л и применяются в качестве самостоятельных машин для приготовления подвижных бетонных смесей с крупностью заполнителя до 70 мм и строительных растворов на объектах с небольшими и средними объемами работ. Смесители с объемом готового замеса 65 л выпускают на колесном ходовом устройстве, с объемом 165 и 330 л — на полозьях.
Смеситель (рис. 6.2, а) с объемом готового замеса 65 л состоит из грушевидного смесительного барабана 1, на внутренней поверхности которого закреплены три сменные перемешивающие лопасти 2, привода 3, приводящего смесительный барабан во вращение, рамы 4 с колесным ходом и механизм поворота (наклона) барабана с фиксирующим устройством. Вращение барабану сообщается от электродвигателя 7 (рис. 6.2, 6) через клиноременную передачу 6 и двухступенчатый цилиндроконический редуктор 5. Барабан 4 жестко закреплен на тихоходном валу редуктора и вращается с частотой 27 мшг1. При загрузке компонентов и их смешивании барабан наклонен к горизонту под углом 12°, а при выгрузке готовой смеси — под углом 40°. Исходные материалы загружают в смеситель вручную, а выгружают готовую смесь, опрокидывая вращающийся барабан отверстием вниз. Смеситель может выдавать до 2 м3/ч при 30 циклах в 1 ч. Перевод барабана из положения загрузки и смешивания в положение выгрузки осуществляют вручную с помощью рукоятки управления, установленной на корпусе редуктора. В каждом
1 2 Рис. 6.2. Передвижной гравитационный смеситель с объемом готового замеса 65 л: а — общий вид; 6 — кинематическая схема |
ж |
Р и с. 6.3. Передвижной гравитационный смеситель с объемом готового замеса
165 л:
а — оощии вид: о — кинематическая схема
положении барабан фиксируется штырем рукоятки управления, входящим в отверстие кронштейна на раме смесителя.
Передвижные гравитационные бетоносмесители с объемом готового замеса 165 и 330 л оборудованы ковшовым подъемником с индивидуальным приводом для загрузки предварительно отдозиро - ванных сухих компонентов смеси в барабан и вододозировочным устройством для отмеривания дозы воды на замес.
Смесительный барабан 5 (рис. 6.3) с размещенными внутри лопастями жестко закреплен на выходном валу трехступенчатого цилиндроконического редуктора 7 с фланцевым электродвигателем 12. Привод барабана встроен в траверсу И, которую поворачивают вместе с барабаном вокруг горизонтальной оси вручную с помощью штурвала 6 через одноступенчатый редуктор 13. Удержание барабана в различных положениях обеспечивается фиксирующим устройством 14. Перемешивание компонентов производится при наклонном положении оси барабана, а выгрузка готовой смеси — путем опрокидывания вращающегося барабана отверстием вниз. Загрузка сухих компонентов в смесительный барабан производится загрузочным ковшом 1. Механизм подъема и опускания ковша включает два подъемных барабана 2 для навивки концов каната 8, охватывающего ковш, самотормозящийся червячный редуктор 3 и фланцевый электродвигатель 4. При на
вивании каната на барабаны ковш с компонентами поднимается по направляющим рамы в крайнее верхнее положение и разгружается в смеситель путем опрокидывания. Два концевых выключателя 9 и 10 автоматически отключают электродвигатель в крайних положениях ковша. В вододозировочную систему бетоносмесителя входит дозатор с краном, которым по достижении заданной дозы отключают воду. Продолжительность одного цикла составляет 110... 130 с.
Стационарные гравитационные цикличные бетоносмесители выполняются с наклоняющимися цилиндроконическими и двухконусными смесительными барабанами и гидравлическим или пневматическим приводом механизма опрокидывания барабана.
Р и с. 6.4. Принципиальная схема циклического роторного бетоносмесителя |
Цикличные бетоносмесители принудительного действия представляют собой роторные и роторно-планетарные машины с вертикально расположенными валами. Они предназначены для приготовления бетонной смеси и раствора любой подвижности и жесткости. В роторном бетоносмесителе (рис. 6.4) компоненты смеси перемешиваются в кольцевом рабочем пространстве неподвижной части 1 лопастями 2 ротора 5, вращающегося с частотой 0,5...0,6 с4.
Смешивающие лопасти крепятся к ротору с помощью пружинных (рессорных) амортизаторов 4 на разном удалении от оси его вращения, а их рабочие поверхности расположены под различными углами к траектории своего движения. Такая схема установки лопастей, создающих при своем движении продольные и поперечные потоки смешиваемых компонентов, обеспечивает интенсивное и качественное перемешивание смеси любой консистенции.
Амортизаторы позволяют лопастям поворачиваться при попадании между ними и днищем крупного предмета. В смесительном устройстве помимо смешивающих лопастей имеются наружная и внутренняя очистные лопасти, прикрепляемые к ротору жестко. Внутренняя поверхность чаши футерована износостойкой сталью. В донной части чаши имеется разгрузочный люк, перекрываемый затвором с рычажным или пневматическим приводом. Роторные бетоносмесители с объемом готового замеса 165 л выпускают передвижными, 330 и 1000 л — стационарными. Их конструкции имеют мало различий. Кинематическая схема передвижного роторного бе-
тоносмесителя показана на рис. 6.5. Привод смесительного устройства 10 осуществляется 01 фланцевого электродвигателя 1 через клиноременную передачу 2 и двухступенчатый цилиндрический редуктор 3. Вертикальный вал 14 ротора служит также для привода барабана 17 лебедки ковшового подъемника, на который навиваются две ветви каната 4, охватывающего ковш 8.
Р и с. 6.5. Кинематическая схема роторного бетоносмесителя с объемом готового замеса 165 л |
При подъеме ковша барабан соединяется с валом 14 фрикционной конусной муфтой 15, сблокированной с ленточным тормозом 16 таким образом, что при включении муфты 15 рукоятью 6 тормоз 16 выключается. При опрокидывании в крайнем верхнем положении ковш воздействует на рычаг 5, выключающий фрикционную муфту 15 и включающий тормоз 16. Порожний ковш возвращается в исходное положение под действием собственной силы тяжести. Затвор 12 чаши 9 управляется рукоятью 11, дозатор воды 13 — вентилем 7.
Растворосмесители предназначены для приготовления строительных растворов (цементных, известковых, глиняных, гипсовых, шлаковых и сложных) при выполнении каменных, изоляционных, штукатурных, монтажных и кровельных работ. Представляют собой машины с принудительным смешиванием компонентов раствора в неподвижной емкости горизонтальным или вертикальным лопастным валом (лопастные растворосмесители) или быстровра - щающимся лопастным ротором (турбулентные смесители). Передвижные растворосмесители имеют объем готового замеса 30, 65, 125 и 250 л, а стационарные — 400, 800 и 1200 л. Стационарными растворосмесителями комплектуются автоматизированные растворные узлы и заводы.
Передвижные малогабаритные растворосмесители цикличного действия с объемом готового замеса 30 и 65 л применяют на объек-
тах с небольшой потребностью в растворе (до 2,6...3,0 м3/ч), устанавливают в непосредственной близости от места укладки смеси и перемещают в пределах строительной площадки и рабочего места на колесах. Такие растворосмесители не имеют устройств для дозирования и механической загрузки компонентов. Применение рас - творосмесителей наиболее рационально для приготовления растворов из сухих смесей при производстве отделочных работ. Малые габариты машин позволяют эксплуатировать их в помещениях.
Турбулентный высокооборотный бетонорастворосмеситель (рис. 6.6, а) с объемом готового замеса 65 л (по бетону) и 80 л (по раствору) предназначен для приготовления подвижных цементных и известковых растворов, мастичных и эмульсионных смесей подвижностью 7 см и более, а также пластичных бетонных смесей с заполнителями крупностью до 30...40 мм. Материалы перемешиваются в
Р и с. 6.6. Турбулентный высокооборотный бетонорастворосмеситель с объемом готового замеса 65 л: а — общий вид; б — кинематическая схема |
неподвижном цилиндрическом баке 4 лопастным ротором 7, получающим вращение с частотой 9 с-1 от электродвигателя 1 через клиноременную передачу 10. Во время работы бак закрыт сверху крышкой 3. Бак и электродвигатель смонтированы на тележке 8 с колесным ходом 9. Пуск и останов электродвигателя осуществляются пускателем 2. Компоненты загружают в бак сверху с помощью мерных емкостей. При вращении ротор отбрасывает компоненты смеси к стенкам бака с наклонными неподвижными лопастями 11 (рис. 6.6, б), которые тормозят движение смеси по окружности и направляют поток смеси вверх по спирали к центру бака, откуда смесь под действием силы тяжести возвращается к ротору и вновь вовлекается в движение. Интенсивное движение материалов позволяет получать смесь большой однородности и пластичности за относительно малое время. Продолжительность перемешива-
Рис. 6.7. Смеситель со сменными чашами: а — общий вид; о — принципиальная схема |
ния после окончания загрузки составляет 30...35 с. Готовая смесь выгружается через люк, закрываемый крышкой 6 с рычажным затвором 5. Производительность смесителя по готовому раствору составляет 2,5...3,0 м3/ч, мощность двигателя 4,0 кВт.
Растворосмеситель с вертикальным лопастным валом (рис. 6.7) с объемом готового замеса 65 л имеет три основных узла: чашу-тачку /, представляющую собой цилиндрическую чашу 2, смонтированную на тачке 1, откидывающийся смеситель //, состоящий из вертикального лопастного вала 4, фланцевого электродвигателя 7 на напряжение 220/380 В с частотой 50 Гц, трехступенчатого цилиндрического редуктора 6, неподвижной лопасти 3 и ограждения 5, тележку, имеющую обрезиненные колеса 8, фиксаторы-ловушки 9 для установки чаши-тачки / и шкаф электрооборудования. При вращении по часовой стрелке лопастного вала, смещенного относительно центра чаши, движущаяся смесь увлекает за собой чашу, вращающуюся вокруг своей оси против часовой стрелки в опоре 10. Частота вращения чаши регулируется отклонением неподвижной лопасти 3, шарнирно соединенной с корпусом редуктора привода. Эта лопасть создает нужное направление потоков смеси и способствует лучшему перемешиванию компонентов.
Привод шарнирно подвешен к раме одноосной тележки ///, что позволяет поднимать лопастной вал по окончании цикла перемешивания и перемещать чашу с готовым замесом на тачке. При подъеме привода он автоматически отключается. Рабочее положение лопастей фиксируется специальным упором.
В комплект растворосмесителя входят две сменные чаши-тачки, которые попеременно используются в качестве барабана-смесителя и емкости готового раствора. на месте укладки. Техническая производительность смесителя 1,2...1,5 м3/ч, продолжительность цикла перемешивания 1,5...2 мин.
Для приготовления декоративных отделочных составов подвижностью более 7 см (терразитовых, пастовых и других штукатурных растворов, содержащих, перлит, вермикулит, асбестовое волокно, слюду и т. п.), используемых для устройства тонкослойных покрытий, применяют передвижной высокооборотный смеситель весельного типа с объемом готового замеса 40 л.
Смеситель (рис. 6.8) состоит из конусообразного бака 10 с загрузочным 7 и разгрузочным 9 люками, штыревой лопасти (весла) 8, смонтированной в чашке 5 с возможностью вращения в ней, диафрагмы 6, приводного вала 3 с поводком 4, клиноременной передачи 2 и электродвигателя /. Все узлы смесителя смонтированы на трубчатой раме 11 с колесным ходом. Чашка жестко соединена с валом привода через поводок, что обеспечивает постоянный наклон лопасти по отношению к оси вала. Рабочий орган смесителя (лопасть) может быть оснащен механизмом регулирования угла наклона а, что позволяет значительно уменьшить нагрузки на лопасть, возникающие в начальный момент перемешивания, путем установки наименьшего угла наклона лопасти.
Работает смеситель следующим образом. Компоненты смеси загружают в бак через загрузочный люк, герметично закрываемый при работе смесителя. Затем включают привод, и вращение от электродвигателя мощностью 1,5 кВт через клиноременную передачу передается приводному валу и чашке, которая преобразовывает вращательное движение вала в колебательное движение (напоминающее движение весла) лопасти, перемешивающей компоненты смеси. Частота колебаний лопасти равна частоте вращения приводного ва-
ла и составляет 7,8 с-1. Лопасть осуществляет высокоскоростную обработку раствора, что улучшает использование активных свойств вяжущего и качество перемешивания. Продолжительность перемешивания в зависимости от состава равна 40...80 с. Весельный смеситель способен также перерабатывать затвердевшие шпаклевки и штукатурки. Такими смесителями комплектуются передвижные штукатурные агрегаты на базе винтовых насосов.
Передвижные смесители непрерывного действия работают на сухих смесях и обеспечивают постоянное качество раствора. Сухие смеси на основе известкового, цементного и гипсового вяжущего централизованно приготовляют на специализированных заводах и поставляют на строительные площадки в мешках, бункерах, капсулах смесовозами и цементовозами. Наиболее целесообразно такие смесители использовать в высокопроизводительных штукатурных агрегатах и станциях, работающих на сухих смесях и обеспечивающих комплексную механизацию по приему сухих смесей, их переработке, перекачиванию готового раствора и его нанесению на обрабатываемую поверхность.
Рис 6.9. Передвижной смеситель непрерывного действия |
Промышленность выпускает две одинаковые по конструкции модели смесителей непрерывного действия (рис. 6.9) производительностью 1,5 и 3,0 м3/ч.
Каждый смеситель состоит из приемного бункера 4, привода 7, шнека-дозатора 2 с приспособлением для рыхления сухого материала, смесительной цилиндрической камеры (трубы) 1 с выгрузочным окном, лопастного смесительного вала, помещенного в трубе и соединенного со шнеком-дозатором, вододозировочного устройства 3 с регулятором подвижности смеси и прибора для измерения расхода воды, рамы с колесами 5 и электрооборудования 6. Привод шнека-дозатора и лопастного вала осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу.
Принцип действия таких смесителей заключается в следующем: сухая смесь загружается в приемный бункер и шнеком-дозатором подается в смесительную камеру, где смешивается с водой, которая равномерно подается в емкость через систему дозирования для получения раствора требуемой консистенции. Винтовые лопасти смесителя обеспечивают передвижение смеси вдоль оси смесительной камеры к выгрузочному окну.
При небольших объемах работ смесители используют как самостоятельно действующие машины и загружают сухой смесью вручную из крафт-мешков. При работе смесителей в комплексе со штукатурными агрегатами и станциями их загрузка осуществляется из силоса с сухой смесью.
IK
зинзїґж^дои юхзкігахозїпКоо зяігз&ю иоаоэвь ои вігзхиіґ^дои бігбя иинзїш^а Hdjj oi ихооніпои Edogxo /fagodoM cadah ц ічниптеи иоа - ОЕвд кігзхЕхиаїї хо кэхэкиахээШ^эо Mwaxoroodttu юоэвн ffoaHdjj - Хь -Btradau сн^хвьд^Е сн/CmdMEE eadah <5 Edoxowodttu xo (-hhw £і'”£ иох - охэбь о зинзїп^а оа юхиїїоаигіи кігзхиїґ^дои ц ігвя hohxoeuojj
•мохоіг HHHXodoflon иічнчігзхинігоиоіґ HaunadMHdn OHdnHd^m AaXOHOdxO^ ^WOHhOEXdJEBd - ИИВМХОи HWHHhOE^dXEEd И l иомноіго - be HOHdagHm иоиэкиа^иХогаэни эоннэждвнэ oaxonodxo^ зон - hOEXdaEBd Eadah doaxo^d юхэеж/Мхее^ •z xramradM xmEhdoaxoXatr хічнїґилхо xmwdMxo ndu ^xdaao юхэеж/Млее ^Hdaxonti я doaxoEj
'p ЗІ^офХЕІШ EH внэияонвхэ^ EHdaXOHft ЭМ - aodHxdouDHBdx ndu кинваивігоовсі охэ иинвжэдЕи oa EdoaxoEd кинва - mnawadau кігїґ (д ‘о І'9 ’and) р[ оічхоеііоіг ионіґиазігаїшіз оз £ чігзхиґґ - Адои ионюеиоіг иічнчігЕаонїґо кэхээии yodoxoM Hdx^Ha ‘HalncH^EBd - go HSHxdaa Hox^HdaaEBd э £w g‘3 сячхэогаиээиа ионЕэиои [ radaxoirti квннэиаонвхэ^ ончіґбхное^ох хиїґоха KHHEaotrXdogo хмэшшом g ІГИ£ вігидоиохав иээвш eh охоннэиаонвхэ^ ‘кинваоїґ/Модо охомээь - ихоионхэх ехмзішуюм ей хиохэоэ (v ‘oi'9 OHd) EoaodoaxoBdoxay
•£w а (иээиэ yowHEoaadau иэчдо) NHdaxoHti чхэоушхэ - awa квнЕэиои кэхэкиак aoEoaodoaxoEdoxaE wodxavredra шчнавіу
Э о0^+ otr 0£~ x0 wtfado изїпснеж/Ммо adAxmfouwax ndu xorexogEd hhq хбмнэхэ ээ eh емхехэо охонхзігзмо
он
ошшгхэЕсГвн xa^axoxKuadu и ионгїзхзиїт be trox^ хэвыэидо охь ‘иивєвл ишчниоігхіча HOWsBaadJOtrou ‘иоїїоа WHdaxoHti ваічиогїи woaxoHodxoA wwaoxdog KDXCH^Wdogo HEoaodoaxoBdoxay CoaHdn иияозьиігавгї - їїил хоізки ииэхвнээхо и иизхиСЛдоц (hwbmhoitobe) ИМКІГЗХВЛЗЗХО HwiqHdagHm — BdoaxoBd вьвїїіча квнноиЫои ‘і-шкігзхиїїАдои им - ічнховііоіг иіш ишчаомэнт юхэваиьэизэдо кинваоїїзио ихАп a Bdoax - OBd 3HHBaHm3W3d3]j - ичїївд и BdaMH^g зічнїїоховгї зічньоі^жзмогїіі ‘ииїїнвхо и аохвлзгїлв xi4HdAxBM^xm ‘aooooBHodoaxoBd ихэомиэ зічнрмз - ndu а хвхмэчдо xm^iraxHodxo eh иээга иьвїїіча ионноиїїгїои и кинва - оїїзіго их^и а изинзїїж^дои ушмээьинвхэм о (wo £Г"£) ихоонжиаїїоіі HOHhHuEBd aodoaxoBd xi4H4iraxHodxo хічннзахозьвм ь/nm дд of оічхо - odoMo оэ KHHBaodHxdouoHBdx кігїї xoiKHSWHdu moaodoaxaBdoxay
•KHxredMou 0J0нж0d0її эиннохэоэ ‘ічїїзгїо иэПкнвж/Ы. чо и иээга Bd^xBdauwax ‘имєоазгїзи qxooH4ir3x^m^odii хошиїга ‘woxdouoHBdx - охав wi4HHBaodH£HirBHti3uo хічюиЕоазгїзц ‘иэээга оахэзьвн вн
•хкиа01гэ^ хічн
-нзнззхз а змїївимЛ хи on mogBd ихзэа и вхззк зічнплхзоРонїГлсіі а иээиэ чхкігавхооїї хзкігозеоц xdouoHBdx шчнд/Мх 'игїзхои ээ AwAw - ИНИУ4 М ЮХКЇЇОЗО И ИЭЭУ4Э оахээьвм ЮХЗКНВГЇХОО ‘XKHHOiraBdUBH кон - qiTBMHxdaa и w0H4irBXH0£Hd0J а иээга кинзїпзшгїзи чхзонаїчгїзгїи - эн кэхэваиьэиээдо WBg^dx ou HHHBaodHxdouoHBdx ndu иикігзхвхзн - jBHodoaxDBd и - онохэд ‘HwraoopHodoaxoEd и - онохзд — Bidou - OHBdx oxoHg^dx HWBaxotrado онаихмзффє ззігодивн вэхэкихээГплэо хвиаоиэА xiqHhaodxoouHdx^Ha оа KHHKOxooBd зигпчігодзн вн имїївігмА Ахээю м иэээга SHHBaodHxdoroHBdx 'хвжіофхвіш хічнжогїоїїонєзіг - эж вн иии изішдоуюхав хвзое^м а хічннзігаонвхзА ‘хвгїзнизхноя ‘хк - чїївд ‘XBdaMH^g a xKEoaadau иээга XBMHodxo хічнилгїм вн 'хвігвазою - вэохав XNHHBaotrXdogo ончігвиїїзиз a XKEoaadsu иээга эимхээж хввь -^UO XI4d0X0M3H д 'ВИНВаОЇЇЗЮ ИХАїІ а ИЭЭЭга ВЗХЭЭЬВН BHH3HBdX03 и
qdaxou KHHalnBdaxotradu киїї гаинваоїї&Іодо ушмээьихошэнхэх зічн - нэтвнэо ‘ииэхиээгаонохэдохав и ічЕоаонохздохав ‘NEoaodoaxDBdox - ав — изиидомохав хічзоеІМх иээвгп ЭЕвд вн вахзїїзгіз зічнхсіопзнвгії - охав araHHBaodHEHirBHtTauo хоікнзшкіи ічхмзчдо зічнчизхиосіїз вн аОЇЇОЗВЕ И МОаОНВХЭ^ ХІЧНЧІГЗХЮЗТО ХО WH J ЗЗІГОд BHHB0X33Bd вн изэ - эга xiqHdoaxoBd и хічннохзд xi4HdBaox KHHBaodHxdonoHBdx kitJ/
ИЗЭЗРМЭ ХИНсЮЯХЭVd и ХІЧННОІЗЗ BHHVaOdHIdOUDHVdl ВЕЇҐ ЗИНУЯОЇҐАаОЗО И ІЧНИГПУІЛІ T9
■xoged хічньоіі'зї?
-XO-OH4IT3XHOdx3 I4DD3tlOdu ЭИМЭЭЬИХОТГОНХЭХ 4XB30dH£HXEW0XaB ХЗКІҐ
-oarou киахзизїї ojoHawdaduaH HairaxHDawDodoaxDBd зинзнзмікіц
растворной смеси, предупреждающее ее расслаивание. При вращении в обратную сторону побудитель обеспечивает подачу растворной смеси к разгрузочному устройству. Лопасть 14 крепится к стойкам 13 лопастного вала 12, вращающемуся в подшипниках 15.
Управляют работой побудителя с помощью гидрораспределителей 8 как с панели управления 6, так и из кабины водителя.
Механическая система разгрузки цистерны с управляемой шиберной заслонкой позволяет выдавать раствор порциями и за один рейс машины обслуживать несколько строительных объектов.
Полезная вместимость цистерны авторастворовозов 2,5...4,6 м3.
Автобетоновозы применяют для перевозки товарных бетонных смесей на расстояния до 5...10 км. Рабочим органом автобетоновозов является опрокидной кузов каплеобразной формы с высокими бортами, наклоняемый назад гидроподъемником при разгрузке на угол до 90°. Автобетоновозы оборудуются устройствами для промывки кузова, обогрева кузова выхлопными газами, встряхивания кузова при разгрузке. Главным параметром автобетоновозов является полезная вместимость кузова (объем перевозимой бетонной смеси) в м3. Современные автобетоновозы конструктивно подобны* и максимально унифицированы.
Автобетоновоз (рис. 6.11) смонтирован на базе шасси 1 автомобиля и оборудован кузовом 3 полезной вместимостью 4 м3. Кузов наклоняется назад при разгрузке относительно опорной рамы J на
угол до 90° двумя телескопическими гидроцилиндрами. Для обеспечения устойчивости автобетоновоза при подъеме кузова и разгрузки заднего моста шасси машины оборудована двумя гидродомкратами 4. Гидроцилиндры и гидродомкраты работают от гидросистемы базового шасси. Кузов сужен к разгрузочному отверстию, расположенному выше уровня транспортируемой смеси, что практически исключает потери смеси в пути. Для полной выгрузки смеси без применения ручного труда кузов снабжен встроенным вибратором с гидравлическим приводом, встряхивающим кузов в любых положениях в процессе подъема и опускания. Для предохранения перевозимой смеси от воздействия атмосферных осадков, ветра и высоких температур кузов сверху закрывается крышкой 2, а для предохранения смеси от воздействия низких отрицательных температур кузов имеет двойные стенки, между которыми циркулируют выхлопные газы автомобиля. Рабочий цикл по доставке смеси автобетоновозом включает в себя следующие технологические операции: загрузку готовой смеси на заводе, закрывание кузова крышкой, собственно транспортирование, выгрузку смеси путем опрокидывания кузова, очистку внутренней поверхности кузова, возврат его в исходное положение и поездку за новой порцией смеси. Доставляемая автобетоновозами смесь разгружается непосредственно на месте укладки или в промежуточные емкости — бункера, бадьи и др.
Грузоподъемность автобетоновозов 4,0... 10 т, объем перевозимой бетонной смеси 2,5...4,0 м3, продолжительность выгрузки бетонной смеси 1,5...2 мин.
Автобетоносмесители применяют для приготовления бетонной смеси в пути следования от питающих отдозированными сухими компонентами специализированных установок к месту укладки, приготовления бетонной смеси непосредственно на строительном объекте, а также транспортирования готовой качественной смеси с побуждением ее при перевозке. Они представляют собой гравитационные реверсивные бетоносмесители с индивидуальным приводом, установленные на шасси грузовых автомобилей.
Главным параметром автобетоносмесителей является объем готового замеса (в м3). Технологическое оборудование отечественных автобетоносмесителей имеет одинаковую конструкцию и максимально унифицировано. Автобетоносмесители работают при температуре окружающего воздуха от -30 до +40 °С.
Автобетоносмеситель (рис. 6.12) с объемом готового замеса 4 м3 смонтирован на шасси 1 грузового автомобиля КамАЗ. Рабочее оборудование автобетоносмесителя включает раму 9, смесительный барабан 4 с загрузочно-разгрузочным устройством, механизм 3 вращения барабана, дозировочно-промывочный бак 2, водяной центробежный насос, систему управления оборудованием с рычагами 10, 12 и контрольно-измерительные приборы П. Смеситель-
1-е Ч 10 9
Рис. 6.12. Автобеюносмссигель
ный барабан имеет три опорные точки и наклонен к горизонту под углом 15°. Загрузочно-разгрузочное устройство состоит из загрузочной 5 и разгрузочной 6 воронок, складного лотка 7 переменной длины и поворотного устройства 8. Лоток может поворачиваться при разгрузке в горизонтальной плоскости на угол до 180° и в вертикальной плоскости на угол до 60°. На внутренней поверхности барабана укреплены две спиральные лопасти 11 (рис. 6.13), угол наклона которых подобран таким образом, что при вращении в одном направлении компоненты смеси направляются в нижнюю часть барабана, где происходит их гравитационное перемешивание, а при вращении в обратную сторону лопасти подают готовую
Р и с. 6.13. Кинематическая схема автобетоносмесителя |
смесь к приемному лотку, соединенному с поворотным разгрузочным желобом. Вращение барабану 9 сообщается от индивидуального дизельного двигателя 3 через реверсивный зубчатый редуктор 5 и цепную передачу 6, ведомая звездочка 8 которой жестко прикреплена к сферическому днищу барабана. Барабан опирается спереди на раму шасси центральной цапфой 7, а сзади — гладким бандажом 10 на опорные ролики 12, установленные на шарикоподшипниках. Привод обеспечивает две частоты вращения барабана в обе стороны при загрузке, перемешивании и разгрузке. Частоту вращения при загрузке выбирают в зависимости от производительности питающей установки. Приготовление смеси в пути следования производят при дальности транспортировки не более
10.. .15 км, при этом отдозированные компоненты в смесительный барабан загружают одновременно. При перевозках на большие расстояния в барабан загружают сначала сухие компоненты (цемент и заполнители), а подачу воды и приготовление смеси производят непосредственно на объекте. Заданная порция воды подается в смесительный барабан из дозировочно-промывочного бака центробежным насосом 1 через сопло в загрузочной воронке. Через то же сопло производится промывка барабана водой после разгрузки. Привод насоса осуществляется от двигателя 3 через карданный вал 4 и клиноременную передачу 2. При транспортировке готовой бетонной смеси во избежание ее расслаивания барабан вращается с пониженной частотой, непрерывно перемешивая смесь.
Автобетоносмеситель с гидравлическим приводом и с объемом готового замеса барабана 5 м3 отличается от автобетоносмесителя с механическим приводом системой привода барабана и отбора мощности, а также возможностью бесступенчатого регулирования частоты вращения смесительного барабана в диапазоне 0...20 мин-1. Вращение смесительному барабану сообщается от реверсивного гидромотора с рабочим давлением 25 МПа через планетарный редуктор. Питание гидромотора осуществляется от регулируемого реверсивного гидронасоса, получающего вращение от коробки отбора мощности через карданный вал.
Техническая часовая производительность автобетоносмесителя (м3/ч)
Пт = бОККоб^вых/Гц, (6.4)
где V — вместимость барабана, м3; Ков — коэффициент использования геометрического объема, представляющего отношение объема сухих составляющих, загружаемых в барабан, к геометрическому его объему; К ВЫХ коэффициент, характеризующий выход смеси и определяемый отношением ее объема к объему сухих составляющих; Ти — продолжительность цикла автобетоносмесителя, мин
Тц — 60L(vrp + Vnop)/(VrpVnop) "t" "t" tp "t" tu, (6.5)
где L — дальность перевозки смеси, км; уф и vnop — скорость движения автобетоносмесителя в груженом и порожнем состояниях, км/ч; U — продолжительность загрузки барабана сухими составляющими, мин; tp и t„ — продолжительность разгрузочных и промывочных операций, мин.
При перевозке автобетоносмесителем готовой бетонной смеси коэффициент Квых в формуле (6.4) принимают равным единице.
Автобетононасосы предназначены для подачи свежеприготовленной бетонной смеси с осадкой конуса 6... 12 см в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту укладки при возведении сооружений из монолитного бетона и железобетона. Они представляют собой самоходные мобильные бетонотранспортные машины, состоящие из базового автошасси, бетононасоса с гидравлическим приводом и шарнирно сочлененной стрелы с бетоноводом для распределения бетонной смеси в зоне действия стрелы во всех ее пространственных положениях. Автобетононасосы конструктивно подобны и оборудуются двухцилиндровыми гидравлическими поршневыми и роторно-шланговыми бетононасосами.
Поршневой гидравлический бетононасос (рис. 6.14) состоит из двух бетонотранспортных цилиндров 6, поршни которых получают синхронное движение во взаимно противоположных направлениях от индивидуальных рабочих гидроцилиндров 10, осуществляя попеременно такт всасывания смеси из приемной воронки 3 и такт нагнетания ее в бе - тоновод 1. Движение поршней согласовано с работой поворотного бетонораспределитель - Р и с. 6.14. Гидравлический поршневой бетононасос НОГО устройства 2, ПО
ворот которого на определенный угол осуществляется с помощью двух гидроцилиндров 12. Когда в одном из бетонотранспортных цилиндров бетонная смесь всасывается из воронки, во втором через поворотную трубу распределительного устройства смесь нагнетается в бетоновод 1.
В конце хода нагнетания распределительное устройство изменяет свое положение одновременно с переключением хода приводных гидроцилиндров с помощью следящей системы.
Приемная воронка оборудована в верхней части решеткой 4, а в нижней — лопастным побудителем с приводом 11.
Бетонотранспортные цилиндры помещены в корпус 5, имеющий резервуар 8 для промывочной воды и сообщающийся со штоковыми полостями бетонотранспортных цилиндров. При замене промывочную воду сливают через спускное отверстие, перекрываемое крышкой с рукояткой 7. Бетононасос снабжен электрогидравлическим блоком управления 9.
Гидравлический привод обеспечивает более равномерное движение смеси в бетоноводе, предохраняет узлы насоса от перегрузок и позволяет в широком диапазоне регулировать рабочее давление и производительность машины. Двухпоршневые бетононасосы с гидравлическим приводом обеспечивают диапазон регулирования объемной подачи от 5 до 65 м3/ч при максимальной дальности подачи до 400 м по горизонтали и до 80 м по вертикали.
Техническая производительность (м3/ч) поршневых бетононасосов
(6.6) |
Пт = т0А1пКн, площадь поперечного сечения поршня, м2; /
где А — площадь поперечного сечения поршня, м^; / — длина хода поршня, м; п — число двойных ходов поршня, с*1; Кк = 0,8...0,9 — коэффициент наполнения смесью бетонотранспортного цилиндра.
Главным параметром автобетононасосов является объемная по-, дача (производительность) в м3/ч.
Р и с. 6.15. Роторно-шланговый бетононасос |
В беспоршневом роторношланговом бетононасосе с гидравлическим приводом (рис. 6.15) два обрезиненных ролика 3 ротора 4 прокатываются по участку эластичного шланга 1, заключенному в полукольцевой насосной камере 2, и выдавливают из него бетонную смесь в напорный рукав 5, соединенный с бетоново - дом 6. Во всасывающем рукаве 9 за счет упругого восстановления формы шлагом создается разря
жение, необходимое для засасывания бетонной смеси из приемного бункера 7 с лопастным смесителем 8, непрерывно перемешивающим смесь. Современные роторно-шланговые бетононасосы имеют производительность 30...70 м3/ч и обеспечивают подачу бетонной смеси до 300 м по горизонтали и до 70 м по вертикали.
В качестве сборно-разборных бетоноводов бетононасосных установок используют стальные длиной до 3 м бесшовные трубы постоянного диаметра на всем его протяжении. Прочность и герметичность соединения труб на стыках обеспечивается специальными быстродействующими рычажными замками.
Насосы с гидравлическим приводом выпускают в стационарном и передвижном вариантах, включая модели на шасси автомобилей со стреловым оборудованием (автобетононасосы).
Автобетононасос (рис. 6.16) подает товарный бетон в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту укладки с помощью распределительной стрелы 4 с бетоноводом 9 или инвентарного бе- тоновода. Распределительная стрела состоит из трех шарнирно сочлененных секций, движение которым в вертикальной плоскости сообщается гидроцилиндрами двустороннего действия 5, 7 и 11. На раме автобетононасоса смонтированы гидробак 6, бак для воды 10 и компрессор 12. Стрела монтируется на поворотной колонне 3, опирающейся на раму 15 шасси 1 через опорно-поворотное устройство 2, поворачивается в плане на 360° гидравлическим поворотным механизмом и имеет радиус действия до 19 м. Прикрепленный к стреле шарнирно сочлененный секционный бетоновод 9 заканчивается гибким шлангом 13. Бетонная смесь подается в приемную воронку 14 бетононасоса 8 из автобетоносмесителя или автобетоновоза. При работе автобетононасос опирается на выносные гидравлические опоры 16. Автобетононасосы имеют переносной пульт
дистанционного управления движениями стрелы, расходом бетонной смеси и включением-выключением бетононасоса, что позволяет машинисту находиться вблизи места укладки смеси.