Технология вибрационного уплотнения бетона при устройстве монолитных конструкций, страница 9

Для улучшения передачи динамического воздействия на бетон разработана плоскостная глубинная вибромашина (рис.9).

Рис.9. Плоскостная глубинная вибромашина:

1 - дебалансный вал; 2 - рабочий орган; 3 - подшипники дебалансного вала; 4 - корпус вибровозбудителя; 5 - соединительная муфта;

6 - электродвигатель; 7 - петля подвески

Машина состоит из плоского рабочего органа, выполненного в виде жесткой плиты, соединяющей два вибровозбудителя. В качестве вибровозбудителей используются дебалансные вибраторы с цилиндрическим корпусом.

При вращении дебалансных валов вибровозбудителей в противоположные стороны генерируются направленные колебания рабочего органа и в бетонной смеси распространяются плоские волны. Из-за снижения потерь в пограничном слое и незначительного затухания плоских волн повышаются дальность действия и производительность машины.

Новым направлением в технологии уплотнения бетонных смесей является разработка виброимпульсных уплотнителей, теоретические принципы работы которых, при уплотнении бетонной смеси рассмотрены в гл.3.

Виброимпульсный уплотнитель типа ВГР-21 (рис.10) с плоской рабочей частью длиной 3 м предназначен для уплотнения подвижных бетонных смесей в тонкостенных конструкциях и вертикальных стыках сборных железобетонных конструкций. Вибратор типа ВГР 2 имеет цилиндрическую рабочую часть диаметром 76 мм и длиной до 7 м. Этот вибратор предназначен для уплотнения подвижных бетонных смесей (осадка конуса - ОК > не мене 8 см) в вертикальных шпонках сборномонолитных конструкций или в конструкциях типа "колонна".

Рис.10. Виброимпульсный уплотнитель ВГР2:

а - кинематическая схема; б - общий вид уплотнителя; 1 - вибровозбудитель; 2 - опорная площадка; 3 - кронштейны; 4 - наружный вибровод; 5 - внутренний вибровод

Применение виброимпульсных уплотнителей позволяет уменьшить расслаиваемость подвижных бетонных смесей при воздействии на них виброударных нагрузок, а также получить высокое качество поверхности бетонируемых конструкций. Принцип действия таких уплотнителей следующий (см. рис.10). Под действием горизонтальной составляющей  вибровозбудителя 1 (дебалансный вибратор общего назначения с круговой частотой 24-50 Гц) происходит раскачка опорной площадки 2 и внутреннего вибровода 3. В результате соударения кронштейнов 4 с наружным виброводом 5 в системе уплотнителя возникает импульс силы, пропорциональный скорости смещения подвижной части уплотнителя относительно вертикальной оси вибровода и ее массе. В соответствии с законом сохранения импульса силы наружный вибровод с присоединенной массой бетона начинает смещаться в направлении действия удара. Возникает эффект ударного встряхивания системы, что при достаточном значении амплитуды смещения обеспечивает качественное уплотнение бетонной смеси.

В зарубежной практике гидротехнического и дорожного строительства широко применяются глубинные подвесные вибраторы с электро- и гидроприводом. Фирма "Gomaco" (США) выпускает бетоноукладчик для дорожного строительства типа GP-2000, который оснащается пакетом глубинных подвесных вибраторов с гидроприводом. Фирмы "Netter" (Германия), "Hayashi" (Япония), "Vibro-Verken" (Швеция) также имеют в своей программе подвесные электромеханические и гидравлические вибраторы (прил.3. табл.1).

Конструктивно вибратор типа HJB 134N представляет собой вибратор со встроенным электродвигателем и дебалансным вибромеханизмом, вибратор AD15/Notz GF 125Y имеет вынесенный электродвигатель, вибраторы HJB 150Н и NHR 150 имеют дебалансный вибромеханизм, связанный со встроенным в корпус гидромотором. Питание гидромотора осуществляется от гидросистемы машины-носителя. Для питания электромеханических подвесных вибраторов на машине устанавливается специальный высокочастотный генератор

Фирмами "Vibro-Verken", "Hayashi", "Netter" выпускаются также пакеты, в которые объединяются от трех до шести вибраторов. Для перемещения по фронту работ пакеты подвешиваются на гидрофицированные самоходные машины (рис.11, 12).