Патенты автора Кондращенко Валерий Иванович (RU)

Изобретение относится к устройствам измельчения (помола) и активации природных и искусственных каменных материалов, сухих строительных смесей и т.п., используемых самостоятельно или в составе асфальто- и бетонорастворных смесей для строительства, восстановления и реконструкции зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры. Задача повышения технологических возможностей установки для измельчения и активации сыпучих материалов решается тем, что установка для измельчения и активации сыпучих материалов содержит раму, закрепленные на ней активатор, представляющий собой закрытую емкость с выполненными в крышке и дне отверстиями для подачи сыпучего материала сверху и выгрузки активированного снизу. Bнутри емкости установлен вертикальный вращающийся вал, на котором закреплены лопастной вентилятор и рабочие диски мелкого дробления в виде металлических кругов, в плоскости которых имеются фигурные отверстия, а по периметру дисков закреплены вертикальные металлические стержни. Привод вала установлен снаружи емкости и соединен с ним посредством ременной передачи. Cверху активатора установлен агрегат предварительного дробления материала, сортировки и подачи его в активатор, оснащенный механизмом возврата некондиционного материала. Корпус агрегата предварительного дробления материала выполнен по форме усеченного конуса с сужением наклонных стенок вниз, внутри которого размещены закрепленная на вращающемся вертикальном валу распределительная решетка и расположенные под ней горизонтальные, вращающиеся навстречу друг другу дробильные валы, оснащенные износостойкими бобышками по всей рабочей длине. Под дробильными валами установлены наклонный вибрационный лоток с калиброванными отверстиями в верхней части для подачи фракционированного через сборную воронку в активатор и отводная воронка в нижней части лотка, которая сообщается с механизмом возврата некондиционного материала на повторное дробление, представляющим собой оснащенный отдельным приводом цепной ковшовый конвейер, соединяющий сборный вибрационный лоток и приемную емкость агрегата. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.
Группа изобретений относится к промышленности строительных материалов – к производству ячеистых бетонов, в частности пенобетона, применяемого для любых изделий, более предпочтительно для мелких стеновых блоков производственных помещений, многоэтажных и индивидуальных жилых домов. Способ приготовления пенобетона включает следующие этапы: подачу в пеногенератор воды для приготовления пены, пенообразователя ПБ-Люкс и карбамидоформальдегидной смолы КФ-Ж; перемешивание в пеногенераторе вышеуказанных компонентов до получения пены; перемешивание в бетоносмесителе портландцемента, мелкого заполнителя – кварцевого песка и воды для приготовления однородного раствора требуемой консистенции; подачу в бетоносмеситель с цементным раствором из пеногенератора пены и перемешивание в течение 2-5 минут до получения однородной пенобетонной смеси с образованием пористой структуры; укладку пенобетонной смеси в предварительно смазанные металлические формы; тепловлажностную обработку и/или выдержку в нормальных условиях, при этом компоненты для приготовления пенобетонной смеси используют в следующем соотношении, мас.%: портландцемент 48,5-49,44; мелкий заполнитель – кварцевый песок 19,7-20,0; пенообразователь ПБ-Люкс 0,16-0,18; карбамидоформальдегидная смола КФ-Ж 1,20-1,32; вода для приготовления пены 9,8-10,0; вода для приготовления цементного раствора 19,7-20,0. Сырьевая смесь для пенобетона, приготовленная вышеуказанным способом. Пенобетон, приготовленный указанным выше способом из указанной выше сырьевой смеси. Группа изобретений развита в зависимых пунктах формулы изобретения. Технический результат – повышение прочности и коэффициента размягчения при одновременном снижении коэффициента теплопроводности пенобетона. 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области изготовления армированных элементов, в частности к устройствам для экструзионного изготовления композиционных армированных подрельсовых оснований. Устройство содержит накопитель армирующих стержней, входной блок, запирающий блок, экструдер, блок управления, датчики скорости и направления и дисковую маятниковую пилу. Входной блок содержит ложемент для размещения и перемещения армирующих стержней, шток-толкатель, привод и микроконтроллер. Запирающий блок содержит термоизолирующую проставку и электромеханическую заслонку-обтюратор для ввода стержней в полость формирующей оснастки. Обеспечивается поточное изготовление армированных стержнями шпал. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области лабораторных испытаний образцов строительных материалов и может применяться в испытательных лабораториях и на предприятиях, связанных с их разработкой и производством. Устройство содержит рамку в виде жесткого короба с окнами для оптического доступа к контролируемым поверхностям образца, датчики линейных перемещений, жестко связанные со стенками рамки, и узлы крепления фотопластин. Рамка выполнена в виде короба, охватывающего образец, и жестко прикреплена к части базового основания, отделенного канавкой-компенсатором от опорной площадки. Маркированные окна оптического доступа размещены со стороны каждой боковой грани образца и снабжены ложементами для крепления фотопластин на расстоянии от исследуемой поверхности, обеспечивающем регистрацию спекл-структуры. Датчики линейного перемещения установлены по диагоналям поперечного сечения рамки в плоскости, перпендикулярной ее продольной оси. Технический результат: возможность одновременной регистрации полей пространственных векторов перемещений всех четырех боковых граней образца, снижение влияния паразитных деформаций на процесс регистрации пространственных полей перемещений. 2 ил.

Изобретение относится к конструкции верхнего строения железнодорожного пути, а именно к конструкции композиционных шпал. Шпала состоит из матрицы на основе органического связующего и армирована группой бамбуковых элементов. Полости бамбуковых элементов заполнены затвердевшим цементным раствором. Достигается повышение эксплуатационных свойств шпалы. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Предложено устройство для определения физико-механических характеристик строительных материалов, содержащее датчики для измерения деформирования образца строительного материала, струбцины, рамку и нагружающее устройство. Рамка выполнена в виде жесткого короба с окнами для оптического доступа к контролируемым поверхностям образца. Датчики линейных перемещений установлены на струбцинах, жестко связанных со стенками рамки, корпуса датчиков закреплены с минимальным перекрытием оптического доступа к контролируемым поверхностям образца строительного материала. Подвижные элементы датчиков линейных перемещений размещены с обеспечением точечного контакта вблизи средины боковых ребер исследуемой поверхности, к внутренним стенкам рамки жестко закреплены зеркала обзора боковых поверхностей образца строительного материала, а возле окон оптического доступа размещены струбцины для крепления фотопластин, жестко связанные с рамкой. Техническим результатом является возможность анализа влияния химического и вещественного состава строительных материалов на структурные изменения в испытуемом образце в процессе его нагружения. 2 ил.

Изобретение относится к разработке и производству строительных материалов, а именно к контролю качества бетонов, растворов, цементного камня и других строительных материалов. Для этого устанавливают емкость для испытаний, включающую гидроизоляцию боковых поверхностей образца и установку образца на фиксированные опоры. Затем емкость частично заполняют водой так, чтобы при монтаже образца смачиваемая поверхность не контактировала с водой, а образец закрепляют шарнирно по направленной посередине образца нейтральной плоскости. Перед испытаниями поворачивают емкость до обеспечения полного контакта смачиваемой поверхности образца с водой. Емкость фиксируют, а образец нагружают давлением воды и регистрируют объем поглощенной воды. Водонепроницаемость строительных материалов, определение положения, скорости и ускорения фронта перемещения влаги определяют при синхронной записи голографических интерферограмм. Изобретение позволяет определять водонепроницаемость существующих строительных материалов, а также использоваться при разработке новых строительных материалов. 1 ил.

Изобретение относится к области разработки, производства и монтажа строительных конструкций преимущественно из бетона, покрытого армирующим композиционным материалом. Способ контроля внешнего композиционного армирования строительных конструкций включает тепловое нагружение контролируемой поверхности, облучение контролируемой поверхности когерентным лазерным излучением, регистрацию поля перемещений и обнаружение дефектов композиционного армирования по наличию аномалий интерференционных полос. При этом тепловое нагружение выполняют лучом лазера с длиной волны, обеспечивающей максимальное поглощение энергии контролируемым композиционным покрытием и пятном прогрева меньше поперечного размера допустимого дефекта, энергию прогрева дозируют длительностью импульса излучения. Проводят поточечное сканирование исследуемой поверхности, а поле перемещений регистрируют методом высокоскоростной электронной корреляционной спекл-интерферометрии. Изобретение позволяет повысить эффективность способа, сократить время подготовительных операций, а также увеличить достоверность обнаружения дефектов. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к контролю качества бетонов, растворов и цементного камня
КЛЕЙ // 2458956
Изобретение относится к изготовлению клея, предназначенного для клееных древесных материалов в производстве нетоксичной водостойкой фанеры, влагостойких древесно-стружечных плит и других клееных древесных материалов
Изобретение относится к области производства строительных материалов и покрытий проникающего действия

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в испытаниях по определению вязкопластических свойств материалов

 


Наверх