Способ беспрокладочного твердения асбестоцементных волнистых листов

 

Использование: при беспрокладочном . твердении асбестоцементных волокнистых листов, что позволяет исключить брак верхних листов при увеличенной стопе с 10-12 до 20 шт. Снижение брака по геометрии волнистых листов (шифера) имеет большое значение для герметичности стыков шиферной кровли в период ее эксплуатации. Сущность изобретения: в период всего времени цикла термообработки свежесформованных листов в паровоздушной среде на боковые кромки листов прикладывают силу сдвига, удовлетворяющую условию: РСдв{Р(п- f)cosa(0,4 у + 0,32) + (0,032 у + + 0,009)Ln(2 у - 1.9)/(0,15W-2,0)}/0,02W- 0,1, где Р - масса кромки листа, кг; п - число листов в стопе, шт.; а -угол наклона плоского участка листа, град.; у - плотность материала листов, г/см13, L - длина листа, см; W - влажность, %, которая действует в течение всего цикла термообработки в паровоздушной среде. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИ АЛ ИСТИЧ Е С К ИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 04 В 40/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4931514/33 (22) 25.04.91 (46) 30.04.93, Бюл, N 16 (71) Научно-производственное объединение

"Асбесто цемент" (72) Ф.Я.Файншмидт, И,М.Фишер, Ю.А.Лернер и Г.Г,Аршинов (56) Оборудование для производства асбестоцементных иэделий. Отраслевой каталог. М.: 1984, с. 17 — 19. (54) СПОСОБ БЕСПРОКЛАДОЧНОГО ТВЕРДЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ (57) Использование: при беспрокладочном твердении асбестоцементных волокнистых листов, что позволяет исключить брак верхних листов при увеличенной стопе с 10-12 до 20 шт, Снижение брака по геометрии

Изобретение относится к производству строительных материалов, аименно,,к изготовлению волнистых асбестоцементных листов.

Цель изобретения — снижение брака . При увеличении количества листов в стопе эа счет сохранения начальной геометрии листа в процессе термообработки в паровоздушной среде.

Сформованные асбестоцементные листы имеют плотность {gf 1,6 ) у ) 1,45 г/см ) и влажность(1И)25 W = 20(%), и это обусловлено тем, что при плотности, большей 1,6 г/см, и, влажности, меньшей

20, листы теряют эластичность и при волнировке образуются трещины, а при плотности, меньшей 1,45 г/см, и влажности, э большей 25$, заготовку невозможно снять

„, SU, „1812175 Al волнистых листов (шифера) имеет большое значение для герметичности стыков шиферной кровли в период ее эксплуатации. Сущность изобретения; в период всего времени цикла термообработки свежесформованных листов в паровоздушной среде на боковые кромки листов прикладывают силу сдвига, удовлетворяющую условию: Fgpg(P(n1) cosa (0,4 у + 0,32) + (0,032 У +

+ 0,009)Ln((2 g - 1,9)/(0,15И/-2,0)))/0,02W0,1, где Р— масса кромки листа, кг; n — число листов в стопе, шт.; a — угол наклона плоского участка листа, гра ц.; у — плотность материала листов, г/см ., L — длина листа, см; W — влажность, Д, которая действует в течение всего цикла термообработки в паровоздушной среде. 1 табл. с форматного барабана листоформовочной машины иэ-за разрывов материала, -Ъ

Пример. Эксперимент проводился в СО .условиях действующего производства, где сволнированные листы профиля средней с,) волны СВ-40 шириной 1130 мм и длиной а

1750 мм укладывались вакуумной коробкой с укладчика на профильное основание тележ- у ки транспортера твердения по 20 листов (n) в каждую тележку. Листы имели следующие показатели:

Р= 0,7кг и

cos а = 0,7576 у =1,5 г/см

L-- 175 см

W = 23,37; . по которым определялась сила сдвига:

1812175 обработку в пэровоздушной среде, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью снижения брака при уве1ичении количество листов в стопе за счет сохранения начальной геометрии листа в процессе термообработки в паровоздушной среде, после укладки листов на профильное основание к боковым кромкам листов прикладывают силу сдвига, удовлетворяющую условию, + 0,009} х 175 х

0,7(20 —. 1 0,7576(0,4

0,02 х 23.3—

2 х 1,5 — 1,9 156,05929

0.15 х 23,3 — 2 0,366

Затем, путем прижатия бортов тележки к боковым кромкам листов прикладывали силу сдвига = 426 кг, которую контролировали динамометром и передвигали тележку в камеру термообработки, где сила сдвига продолжала действовать в течение всего цикла термообработки (4 ч) в паровоздушной среде.

Результаты испытаний сволнированных асбестоцементных листов при разных значениях технологического процесса представлены в таблице.

Формула изобретения

Способ беспрокладочного твердения 20 асбестоцементных волнистых листсв, включающий укладку свежесформованных листов в стопу на профильное основание тележки транспортера твердения и термо25

Р.Ш-\ )сна 0.4 +o,32 + 0.032 +o.009

Рсдв

0,02 W — 0,1

2у-У

0,15 W — 2,0 где р — масса кромки листа, кг; и — число листов в стопе, шт;

a — угол наклона плоского участка ли- . ста, град; у- плотность материала листов, г/см;

L — длина листа, сг;

W — влажность, %, которая действует в течение всего цикла термообработки в паровоздушной среде, .у г/см W,%

Геомет ия листа

Процент брака в стопе из

20 листов

F "дв, кг ширина листа, высота волны, мм

+10 в.с. 40 ч-3

1 с, 40

Показатели по ГОСТ

20430-84 в,с.

1130

I,c.

1143

1142

1132

1131

По прототипу

По изобретению

24,9

23,3

23,3

19,0

38

62

0

1,45

1,50

1,6

1,45

1,50

1,7

1,4 нет прижима

288

426

36

33.

38

39

39 листы не могли быть сволнированы из-зэ появления трещин, заготовку невозможно снять с форматного барабана из-зэ разрывов

П р и м е ч а н и е: B таблице приведены параметры верхних листов стопы, в наибольшей мере поверженных изменению начальной геоиетрии листа. Верхние листы прототипа оказываются некондиционными, а по предлагаемому - удовлетворяют продукции въ1сшего сорта

Составитель Ф.Файншмидт

Техред M.Моргентал Корректор О.Густи

Редактор

Заказ 1557 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Способ беспрокладочного твердения асбестоцементных волнистых листов Способ беспрокладочного твердения асбестоцементных волнистых листов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для тепловой обработки и сушки строительных материалов

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано в технологии изготовления кирпича, керамических камней, черепицы, крупноразмерных блоков

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может найти применение для изготовления штучных стеновых изделий для малоэтажных жилых и сельскохозяйственных зданий

Изобретение относится к обработке и управлению условиями обработки отформованных изделий, в частности к обработке и управлению условиями тепловлажностной обработки отформованных бетонных и железобетонных изделий в камере обработки

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, в частности для тепловой обработки силикатного кирпича и строительных изделий из легкого бетона автоклавного твердения

Изобретение относится к способам тепловлажностной обработки строительных и других материалов и установкам для его осуществления

Изобретение относится к изготовлению в суровых климатических условиях крупноразмерных монолитных бетонных и железобетонных изделий из бетона сухого формования
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано в производстве брусчатки для изготовления элементов мощения площадей, тротуаров, посадочных площадок на линиях общественного транспорта

Изобретение относится к способу изготовления полистирол-бетонных стеновых блоков сложной формы

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к способам тепловой обработки полистиролбетонных изделий и конструкций, используемых в строительной индустрии при возведении зданий и сооружений промышленного, гражданского и социально-культурного назначения
Наверх