Производство газобетона - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 45
Стеновые блоки из газобетона области их применения. Технология производства изделий из ячеистых бетонов. Подготовка сырьевых материалов путем сухого совместного помола компонентов. Расчет материального потока и технологического оборудования производства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Газобетон используется в строительной индустрии более 100 лет. Газобетон является современным перспективным строительным материалом, наиболее часто используемым при строительстве жилых и нежилых зданий. Газобетон - разновидность ячеистого бетона ; строительный материал, представляющий собой искусственный камень с равномерно распределенными по всему объему сферическими порами диаметром 1-3 мм. Газобетон является уникальным строительным материалом, сочетающим в себе свойства, с одной стороны, камня, с другой - дерева. С другой стороны, газобетон обладает легкостью и обрабатываемостью, свойственными дереву.В качестве основного вяжущего используется строительная комовая известь воздушного твердения, отвечающая требованиям ГОСТ 9179-77 (1989). Используется известь II сорта, количество пережога у которой 2%, скорость гашения менее 8 минут, удельная поверхность 5500 см2/г. В этом случае, при приготовлении растворной смеси для получения газобетонной массы, выделяется большое количество теплоты, что способствует процессу порообразования, предохранению оседания газонасыщенной массы до ее затвердевания и повышению прочности готовых изделий ячеистой структуры. Также в качестве второго компонента вяжущего используется высококачественный бездобавочный портландцемент М500 производства ОАО «Искитимцемент» (г. В качестве газообразователей главным образом используется алюминиевая пудра марок ПАП-1 и ПАП-2, отвечающая требованиям ГОСТ 5494-95 “Пудра алюминиевая пигментная” с содержанием активного алюминия 91,1...93,9 % с временем активного (максимума) газовыделения в течение 3...4 мин. от начала смешивания компонентов газобетонной массы.Технология производства изделий из ячеистых бетонов состоит из следующих этапов: подготовка сырьевых материалов, приготовление формовочной массы, изготовление арматурных каркасов, формование изделий, тепловая обработка, контроль качества и складирование. Технологии производства стеновых изделий из ячеистых бетонов различаются: по способу подготовки сырьевых материалов; Технология подготовки сырьевых материалов осуществляется по нескольким схемам: сухой совместный помол компонентов; На рисунке 3.1. приведена схема, подготовки сырьевых материалов путем сухого совместного помола компонентов. В практике заводского производства изделий из ячеистого бетона широкое применение получили схемы с сухим совместным и раздельным мокрым помолом компонентов, при этом решающее значение для выбора схемы имеет вид сырья.Подбор состава газобетона осуществляется в следующей последовательности: устанавливается значение отношения кремнеземистого компонента к вяжущему в смеси «С», которое принимается в зависимости от вида вяжущего и способа твердения по таблице. В нашем производстве мы используем смешанное вяжущее (известь:цемент=75:25) и, учитывая автоклавный способ производства, принимаем С = 1,5. Водотвердое отношение (В/Т), обеспечивающее заданную текучесть растворной смеси с учетом температуры смеси в момент выгрузки, определяется по таблице в зависимости от величины средней плотности ячеистого бетона (с) и вида вяжущего. Для расчета материального производственного потока уточняем деление производственного процесса на технологические зоны и нормы неизбежных потерь материалов по зонам.

Введение
Газобетон используется в строительной индустрии более 100 лет. В России наиболее интенсивное развитие он получил в последние пять лет.

Газобетон является современным перспективным строительным материалом, наиболее часто используемым при строительстве жилых и нежилых зданий.

При производстве газобетона вредные для здоровья примеси не используются. Он находится на втором месте по экологической чистоте после дерева.

Газобетон - разновидность ячеистого бетона ; строительный материал, представляющий собой искусственный камень с равномерно распределенными по всему объему сферическими порами диаметром 1-3 мм. Качество газобетона определяют равномерность распределения, равность объема и закрытость пор.

Газобетон является уникальным строительным материалом, сочетающим в себе свойства, с одной стороны, камня, с другой - дерева. Он обладает прочностью камня. Один блок или панель выдерживают сжатие, измеряемое несколькими десятками тонн. Как и камень, он несгораем, а также обладает высокими водоотталкивающими свойствами. С другой стороны, газобетон обладает легкостью и обрабатываемостью, свойственными дереву. Как и дерево, он пилится, сверлится, строгается, гвоздится и фрезеруется. В нем легко можно устраивать различные крепления, выполнять проводку, а также делать вентканалы. Благодаря тому, что большая часть газобетона заполнена воздушными ячейками, он обладает прекрасной теплоизоляционной способностью, т. е. при использовании газобетона другие теплоизоляционные материалы не нужны.

Дома из газобетона в различных климатических условиях практически вечны и не требуют особого ухода. Материал не гниет, в отличие от дерева, и не ржавеет, в отличие от металла. Здание, построенное из газобетона, не сгорает, его конструкции остаются в неизменном виде. Строительные элементы из газобетона удовлетворяют любым классам по огнестойкости. Из газобетона строят жилые дома, промышленные и общественные здания, а также различные сельхозпостройки. Простота конструкции из газобетона и его высокие теплоизоляционные свойства получили положительные оценки при использовании как в теплых, так и в холодных климатических условиях. Массивность материала является свойством, выравнивающим внутри здания температурные колебания как в летнюю жару, так и в зимний мороз. Еще одним существенным преимуществом газобетона является то, что он обладает высокой звукоизолирующей способностью.

1.

Номенклатура выпускаемой продукции и требования к ней

Стеновые блоки соответствуют ГОСТ 21520-89 классу В2,5 и В3,5 по прочности при величине средней плотности равной соответственно 600 и 700 кг/м3.

Допустимые отклонения для линейных размеров мелких стеновых блоков составляют: по длине и толщине ± 2-4 мм, по высоте ± 1-3 мм. в зависимости от категории качества изделий.

Коэффициент теплопроводности газобетонных изделий в сухом состоянии не должен превышать значений, установленных ГОСТ 31359-2007: для марки D600 коэффициент теплопроводности равен 0,14 Вт/(м ), для марки D700 коэффициент теплопроводности равен 0,17 Вт/(м ).

Морозостойкость газобетонных изделий - F75, отпускная влажность - 25%.

Рисунок 1.1. Блоки стеновые

Предназначены для выполнение несущих и самонесущих, внутренних и наружных стен зданий и сооружений.

Объем поддона 0.75 м3. Размеры поддона с продукцией: L=1.0 м, B=0.625 м, H=1.305 м.

Таблица 1.1.

Условная марка Размеры блока, мм Количество блоков в поддоне Вес поддона, кг (при влажн. 25% - 30%.) Количество м? в поддоне l B H

Б1-D600-В2,5 625 100 250 48 560 - 585 7,50

Б1,2-D600-В2,5 625 120 250 40 6,25

Б1,5-D600-В2,5 625 150 250 32 5,00

Рисунок 1.2. Блоки стеновые

Предназначены для выполнения несущих и самонесущих, внутренних и наружных стен зданий и сооружений.

Таблица 1.2.

Условная марка Размеры блока, мм Количество блоков в поддоне Вес поддона, кг (при влажн. 25% - 30%.) Количество м? в поддоне l b h

Б2-D600-В2,5 6600 2200 2250 24 450 - 470 3,6

Б2-D700-В3,5

Б3-D600-В2,5 6600 3300 2250 16 450 - 470 2,4

Б3-D700-В3,5

Б4-D600-В2,5 6600 4400 2250 12 450 - 470 1,8

Б4-D700-В3,5

Список литературы
1. Елфимов А.И. Концепция развития производства и рынков стеновых материалов в рамках средне срочной програмы социального и экономического развития Российской Федерации / А.И. Елфимов // Строительные материалы. - 1998. - №6. -С.2-3.

2. Хихлуха Л.В. Ресурсосбережение при строительстве и реконструкции жилья / Л.В. Хихлуха // Строительные материалы. - 1995. - №5. - С.2-3.

3. Семченков А.С. Энергосберегающие ограждающие конструкции зданий / А.С. Семченков // Бетон и железобетон. - 1996. - №2. - С.6-9.

4. Муромский К.П. Ячеистый бетон в наружных стенах здания / К.П. Муромский // Бетон и железобетон. - 1996. - №5. - С.30-31.

5. Соловей Ж.Б. Исследование теплофизических качеств ограждающих стен из ячеистого бетона домов в Ленинграде. / Ж.Б. Соловей, Э.О. Кесли // В сб.: Применение ячеистых бетонов в жилищно-гражданском строительстве. - Л.: - 1991.

6. Фоменко О.С. Производство и применение ячеистобетонных изделий в условиях рыночной экономики / О.С. Фоменко// Строительные материалы. -1993. -№8. -С.2-3.

7. Ахманицкий Г.Я. Пути совершенствования технологии и оборудования для производства изделий из неавтоклавного ячеистого бетона / Г.Я. Ахманицкий и др.// Бетон и железобетон. -1997. - №2. - С.9-12.

8. Удачкин И.Б. Повышение качества ячеистых изделий путем использования комплексного газообразователя / И.Б. Удачкин и др. // Строительные материалы. -1983. - №6. - С.11-12.

9. Баженов Ю.М. Технология бетонных и железобетонных изделий. / Ю.М. Баженов, А.Г. Комар // - М.: Стройиздат. - 1984. - 672с.

10. Завадский В.Ф. Производство стеновых материалов и изделий / В.Ф. Завадский, А.Ф. Косач // Учебное пособие. - Новосибирск. НГАСУ. - 2000. - 168с.

11. Завадский В.Ф. Технология изделий стеновой и кровельной керамики /В.Ф. Завадский и др.// Методическое пособие. - Новосибирск. НГАСУ. - 1998. - 80с.

12. Баженов Ю.М. Технология бетона. / Ю.М. Баженов //- М.: Высшая школа. - 1987. - 415с.

13. Попов Л.Н. Технология железобетонных изделий в примерах и задачах. / Л.Н. Попов // - М.: - 1987.

14. Бауман В.А. Механическое оборудование предприятий строительных материалов изделий и конструкций. / В.А. Бауман и др. // - М.: Машиностроение. - 1981. - 324с.

15. Горобец М.И Строительные машины / Под ред. М.И. Горобца. Том 2. Оборудование для производства строительных материалов и изделий. - М.: Машиностроение. - 1991. - 496с.

16. Силенок С.Г. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций/ Под ред. С.Г. Силенка. - М.: - 1990. - 390с.

17. Тимофеев А.И. Проектирование предприятий сборного железобетона для районов Сибири и Крайнего Севера. / А.И. Тимофеев, В.А. Безбородов, В.В. Коледин // - Новосибирск: НИСИ. - 1991. - 23с.

18. Кудяков А.М. Основы технологического проектирования заводов сборного железобетона./ А.М. Кудяков // - Томск: - 1986.

19. Журавлев В.П. Охрана окружающей среды в строительстве. / В.П Журавлев. и др. //- М.: издательство АСВ. - 1995. - 328с.

20. Шевцов К.К. Охрана окружающей природной среды в строительстве. / К.К. Шевцов // - М.: Высшая школа. - 1994. - 240с.

21. Ливчак И.Ф. Охрана окружающей среды. / И.Ф. Ливчак, Ю.В. Воронов // - М.: Стройиздат. - 1988. - 191с.

22. Пальгунов П.П. Утилизация промышленных отходов. / П.П. Пальгунов, М.В. Сумароков // - М.: Стройиздат. - 1990. - 352с.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?