ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

79-081-00

Наименование проекта

Деформативные свойства конструкционных материалов греющих пневмокаркасных модульных опалубочных систем

Назначение

Для разработки технологии раскроя, изготовления и использования пневмокаркасных опалубок.

Рекомендуемая область применения

Возведение монолитных ограждающих конструкций в зимнее время

Описание

Для обоснования технологических режимов использования греющих пневмокаркасных модульных опалубочных систем проведен ряд экспериментальных исследований по изучению влияния повышенной температуры на растяжимость образцов из полиэтилентерефталатной ткани с поливинилхлоридным покрытием.

Лабораторная установка комплектовалась на базе теплового шкафа, куда помещались образцы трособлочной системы , имитировавшей реально действующие формующей системе силовые нагрузки. Длительность и интенсивность теплового воздействия моделировались адекватно реальным временным параметрам производства работ. Съём информации о растяжимости опытного материала проводился бесконтактным фотограмметрическим способом, для чего испытуемые образцы фотографировались и пленка обрабатывалась на прецизионном стереокомпараторе.

На основании результатов экспериментов получены зависимости между погонными усилиями в материале «s» и его относительными деформациями «e», которые аппроксимированы в виде степенных функцийe=asm(см. таблицу).

Таблица

Эмпирические значения коэффициентов «a» и «m»

Коэффициенты

Температура,°С

20

30

40

50

aо

1,02

1,01

1,00

0,994

aу

0,99

0,99

0,99

0,98

m о

0,45

0,52

0,59

0,61

m y

0,75

0,77

0,79

0,81

Отмечено, что изменение коэффициента «a» составляет не более 2%, поэтому возможно считать его постоянной величиной. Такое постоянство, скорее всего, обуславливается параметрами ткани, не зависящими от температуры. Наиболее вероятно влияние внутренних сил трения. Как известно, «a» характеризует линейную зависимость между напряжениями и деформациями. Установлено, чтоaо>1, аaу< 1.этот="" факт="" может="" быть="" зависим="" от="" вида="" плетения="" нитей="" тканевой="" основы.="" очевидно,="" нити="" двух="" направлений="" имеют="" различную="" длину="" и="" как="" следствие="" различную="" площадь="" соприкосновения="" с="" покрытием.="" для="" основы="" (с="" повышением="" температуры)="" эта="" площадь="" меняется="" на="" малую="" величину="" и="" при="" нагрузке="" возникают="" большие="" силы="" трения.="" работа="" ткани="" в="" уточном="" направлении="" обуславливается="" спрямлением="" уточных="" нитей="" совместно="" с="" растяжением="" покрытия.="" силы="" трения="" в="" этом="" случае="">

Для коэффициента «m» наблюдается тенденция роста значений. Предположительно, данный параметр выражает изменение физико-механических свойств ткани в соответствии с ростом температуры. В направлении основы изменение значений составляет около 35%. Столь большая разница скорее всего вызывается изменениями, происходящими в полиэтилентерефталатном волокне с повышением тепловой нагрузки. Известно, что особенность строения синтетического волокна заключается в нитевидной форме молекул, которые из-за своих больших размеров называются макромолекулами и состоят из повторяющихся элементарных звеньев. Свойства такого полиэфирного волокна зависят главным образом от молекулярной массы полимера, от условий прядения и вытяжки, которые в значительной степени определяют ориентацию молекул и степень кристалличности. Не исключено, что именно температурное воздействие влияет на процесс упорядочения макромолекул, приводящий к некоторому изменению свойств. Можно также отметить, что по мере увеличения рабочих температур скорость процесса возрастает и ориентирование происходит быстрее. Об этом свидетельствует сокращение интервала между значениями , соответствующими температурам 40 и 50°С.

На основании эмпирических данных сделано заключение о подверженности синтетических материалов воздействию повышенных температур рабочей среды. Тепловое воздействие вызывает изменение в строении волокон тканевой основы, что выражается в упорядочении расположения макромолекул и приводит к дополнительному увеличению деформаций. В основном направлении с ростом температуры деформации ткани увеличиваются на»0,02-0,025%, в уточном - на 0,06%.

Полученные результаты экспериментальных исследований положены в основу регламентации режимов избыточного давления воздуха внутри пневмокаркасной опалубки и его температуры.

Преимущества перед известными аналогами

Значительное снижение энерго- и материалоемкости опалубочных работ

Стадия освоения

Способ(метод) проверен в лабораторных условиях ВГАСА

Результаты испытаний

Технология обеспечивает получение стабильных результатов

Технико-экономический эффект

Трудоемкость приближена к трудоемкости сборного варианта возведения монолитных конструкций ; в 50-100 раз снижается масса формующей системы за счет использования пневмокаркасной опалубки

Возможность передачи за рубеж

За рубеж не передаётся

Дата поступления материала

16.03.2000

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)