- •Мазов е.П. Строительство монолитных зданий
- •Содержание
- •Введение
- •1.Специфика возведения монолитных зданий
- •1.1 Конструктивные решения монолитных зданий
- •2. Бетоны. Классификация и состав
- •2.1. Классификация и состав
- •2.2. Подбор состава бетона
- •2.3. Свойства бетонных смесей и бетонов
- •Классификация бетонных смесей по удобоукладываемости
- •3. Монолитные бетонные работы
- •3.1. Добавки в монолитном бетоне
- •3.2. Приготовление и доставка бетонных смесей
- •Техническая характеристика бетоносмесителей Таблица 3.3.
- •3.3.Особенности приготовления и доставки бетонных смесей при отрицательных температурах наружного воздуха.
- •3.4. Укладка бетонных смесей с помощью бетононасосов
- •3.5.Расчет гидравлических потерь в трубопроводе
- •3.6.Бетонирование монолитных конструкций
- •3.7.Особенности укладки бетонных смесей при отрицательных температурах наружного воздуха
- •3.8. Контроль качества монолитных бетонных работ
- •3.9. Охрана труда.
- •4. Опалубка и опалубочные работы
- •4.1 Назначение и требование к опалубке
- •4.2 Виды опалубок и область применения
- •4.3 Выбор опалубки
- •4.4. Технология опалубочных работ
- •4.5. Примеры применения опалубок в монолитном строительстве
- •5. Арматура и арматурные работы
- •5.1. Назначение и классификация арматуры
- •5.2. Заготовка, транспортировка и складирование арматуры
- •5.3. Укрупнителъная сборка и монтаж арматуры
- •6.Приобъектные полигоны в монолитном строительстве
- •7.Безопалубочное бетонирование монолитных конструкций
- •8. Бетонирование монолитных конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха
- •8.1.Общие положения и понятия
- •8.2.Методы зимнего бетонирования
- •8.2.5.Электропрогрев с помощью нагревательных проводов
- •Заключение
- •Литература и источники
3.5.Расчет гидравлических потерь в трубопроводе
Потери
в трубопроводе давления Р зависят от
величины удельных сопротивлений движению
бетонной смеси
, общей длины бетоновода и величины его
вертикального участка h,
а также от местных потерь напора в
коленах (криволинейных участках) (
).
,
где
- удельное сопротивление движению бетонной смеси на 1м горизонтального участка бетоновода, МПа/м;
-
общая длина бетоновода, м;
- местные потери напора, МПа;
-
потери напора, равные величине
гидростатического давления бетонной
смеси объемной массой
(кг/м3)
на вертикальном участке бетоновода
высотой h
(м), при подаче выше уровня установки
бетононасоса, МПа.
Величина удельного сопротивления движению бетонных смесей в трубопроводе зависит от характера и скорости ее движения, состава и подвижности смеси, крупности и вида заполнителя, доли песка и крупного заполнителя, расхода цемента . материала бетоновода и его внутреннего диаметра.
При гидравлических расчетах движения бетонной смеси с осадкой конуса 6-8см по трубопроводам сопротивление на криволинейных участках бетоновода, вертикальных стояках, а также бетоновода из резинотканевых шлангов можно определять эквивалентными прямолинейными горизонтальными участками бетоновода (установлено экспериментальным путем):
- каждый поворот трассы бетоновода на 10° приравнивается к 1п.м. горизонтального бетоновода;
- 1п.м. вертикального стояка соответствует Зп.м. горизонтального бетоновода;
- 1п.м. резинотканевого шланга бетоновода соответствует 6п.м. горизонтального бетоновода;
- бетоновод на стреле автобетононасоса соответствует в среднем 130п.м. горизонтального бетоновода.
Для расчета технологических параметров трубопроводной подачи высокоподвижной и литой бетонной смеси с суперпластификатором могут быть использованы следующие зависимости:
,
,
где
и
- потери
давления на прямых участках трубопровода
и в коленах;
и
-
соответственно, длина прямых участков
трубопровода и колен, м;
d - диаметр трубопровода, м;
иср - средняя скорость движения бетонной смеси по трубопроводу, м/с;
,
где
Q - производительность бетононасоса, м3/ч;
-
плотность
бетонной смеси, кг/м3;
-
безразмерный
коэффициент, учитывающий влияние
местных сопротивлений (табл. 3.9);
g - ускорение свободного падения
Таблица 3.9
Местное сопротивление |
Безразмерный коэффициент ( ) |
Колено 90° с радиусом закругления 0,33 м |
6,7 |
То же, с радиусом 0,5 м |
5,3 |
Колено 45° с радиусом закругления 0,33 м |
2,7 |
То же, с радиусом 0,5 м |
1,6 |
Переходный конус с 180 мм на 125 мм |
6,0 |
Переходный конус в виде колена 90° с радиусом 0,5 м |
9,3 |
При бетонировании напорным методом (рис.3.14) необходимо учитывать, что давление бетононасоса расходуется на преодоление сопротивлений по подъему столба бетонной смеси и на преодоление гидродинамического давления. При этом максимальная высота подъема бетонной смеси без извлечения бетонолитной трубы может быть определена из следующего выражения:
,
где
Н - высота подъема бетонной смеси в бетонируемой конструкции;
-
давление, развиваемое бетононасосом,
МПа;
-
гидравлические потери набора, определяемые
по формуле данного Пособия без учета
потерь напора на преодоление
гидростатического давления.
