Глубинный вибратор для бетона ив 66 характеристики
Каталог-справочник 7354
Вибраторы ручные глубинные и поверхностные электрические для уплотнения бетонных смесей (Каталог-справочник)
Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"
Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.
Способы доставки
- Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
- Курьерская доставка (7 дней)
- Самовывоз из московского офиса
- Почта РФ
Каталог-справочник рекомендован для инженерно-технического персонала проектных и строительных организаций, осуществляющих подбор вибраторов при разработке проектов производства работ (ППР), также для специалистов служб строительных организаций.
Оглавление
1. Основы теории виброуплотнения и основные рекомендации по выбору вибраторов и работе с ними
2. Вибраторы ручные глубинные электрические с гибким валом
3. Вибраторы ручные глубинные электрические со встроенным двигателем
4. Поверхностные вибраторы на базе вибраторов общего назначения
5. Источники питания вибраторов
Дата введения | 01.01.2021 |
---|---|
Добавлен в базу | 01.09.2013 |
Актуализация | 01.01.2021 |
Этот документ находится в:
- Раздел Строительство
- Раздел Справочные документы
- Раздел Каталоги
- Раздел Экология
- Раздел 91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО
- Раздел 91.220 Строительное оборудование
Организации:
Разработан ОАО ПКТИпромстрой Утвержден ОАО ПКТИпромстрой Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:
Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОАО ПКТИпромстрой
ВИБРАТОРЫ РУЧНЫЕ ГЛУБИННЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ (КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОАО ПКТИпромстрой
Вибраторы ручные глубинные и поверхностные электрические для уплотнения бетонных смесей (каталог-справочник)
си существует оптимальная продолжительность вибрирования, дольше которой вибрировать смесь не имеет смысла: глубина проработки меняется мало. Исследованиями установлено, что наибольшее значение при виброуплотнении имеет соотношение между давлением на бетон виброуплотнителя и амплитудой возмущающей силы вибратора. Если это соотношение равно 0,4. 0,6, то виброуплотнение идет успешно; при 0,3 - колебания носят ^установившийся характер, при соотношении 0,6 и выше колебания начинают интенсивно затухать и почти полностью затухают при соотношении равным 1. Однако эти рекомендации трудно учесть практически (сложно замерить давление на бетон и амплитуду возмущающей силы). При снижении водосодержания бетонной смеси растет и оптимальное давление на бетон и масса виброуплотнителя. Известны зависимости для бетонов, используемых при производстве сборных железобетонных изделий (рис. 1.10). Для смесей, используемых в монолитном строительстве, удельное давление принимают около 4 кПа.
Рисунок 1.9 — Влияние продолжительности вибрирования смеси поверхностным вибратором на глубину ее уплотнения при осадке конуса:
•§» Водосодержание бетонной смеси, л/м 3
Рисунок 1.10 — Оптимальное давление виброуплотнителя на бетонную смесь в зависимости от ее водосодержания.
Оптимальным диапазоном частоты колебаний для поверхностных виброуплотнителей, рассчитанных на уплотнение слоев высотой 10. 20 см, считают 25. 50 Гц (меньше частоты - для бетонов с более крупными фракциями заполнителя, больше - для более мелких фракций заполнителя).
Скорость перемещения поверхностного вибратора обычно устанавливают опытным путем. Для наиболее распространенных условий (подвижность бетонной смеси 1. 3 см, толщина слоя 10. 15 см) ее принимают 0,5. 1 м/мин. В литературе особенно подчеркивается, что эффективность работы поверхностного вибратора проверяют опытным путем, что связано с небольшой толщиной уплотняемых слоев; влиянием свойств основания, на которое уложен бетон; сложностью учета характеристик уплотняемой смеси и допущениями при расчете характеристик виброуплотнителей.
2 Вибраторы ручные глубинные электрические с гибким валом
Вибратор ручной глубинный электрический с гибким валом ИВ-66
Техническая характеристика
Наружный диаметр корпуса I вибронаконечника, мм I Длина вибронаконечника, мм . i Частота колебаний, Гц (колеб./мин) | Вынуждающая сила, Н (кгс) Электродвигатель: тип
мощность, кВт линейное напряжение, В частота тока, Гц питание вибратора
Масса (с электродвигателем, двумя вибронаконечниками, двумя гибкими валами), кг
трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором 0,8 36 50
от трехфазной сети с линейным напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц через понижающий трансформатор.
Вибратор ручной глубинный электрический с гибким валом ИВ-47
Техническая характеристика
трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором 0,8 36 50
от трехфазной сети с линейным напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц через понижающий трансформатор.
Наружный диаметр корпуса вибронаконечника, мм Длина вибронаконечника, мм . Частота колебаний, Гц (колеб./мин) Вынуждающая сила, Н (кгс) Электродвигатель: тип
мощность, кВт линейное напряжение, В частота тока, Гц питание вибратора
диаметр сердечника, мм . длина, мм Масса рабочего комплекта, кг .
Вибратор ручной глубинный электрический с гибким валом ИВ-67
Наружный диаметр корпуса вибронаконечника, мм
Длина вибронаконечника, мм .
Частота колебаний, Гц (колеб./мин)
Вынуждающая сила, Н (кгс)
трехфазный асинхронный с
короткозамкнутым ротором 0,8
линейное напряжение, В
частота тока, Гц
от трехфазной сети с линей
ным напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц через понижающий трансформатор.
диаметр сердечника, мм .
Масса рабочего комплекта, кг .
Рисунок 2.4 — Вибратор ручной глубинный
электрический с гибким валом ИВ-117 (ИВ-117А)
Подвижность уплотняемой бетонной смеси (осадка стандартного конуса), см . . , 2. 4
Наружный диаметр корпуса
вибронаконечника, мм . . . . 51
Длина вибронаконечника, мм . . . 420
Частота колебаний (синхронная), Гц . . 285
Вынуждающая сила (при синхронной частоте), кН . . . . . . 3,85
Статический момент дисбаланса, кГ-см . 0,12
тип трехфазный асинхронный с
короткозамкнутым ротором номинальная мощность, кВт . . 0,75
линейное напряжение, В . . 40
частота тока, Гц . . 50
питание вибратора от трехфазной сети с линей
ным напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц через понижающий трансформатор.
Режим работы по ГОСТ 183-74** . . S1
Модель гибкого вала . В-128Б
Длина гибкого вала, мм . . . . 3005
Допускаемый радиус изгиба, не менее,мм . 300
гибкого вала. . . . . 12
рабочего комплекта (двигатель, гибкий вал и вибронаконечник) . . . 31,5(30,5)
Вибратор ручной глубинный электрический с гибким валом ИВ-47А
Техническая характеристика
Наружный диаметр корпуса вибронаконечника, мм Длина вибронаконечника, мм . Частота колебаний, Гц (колеб./мин) Вынуждающая сила, Н (кгс) Электродвигатель: тип
мощность, кВт линейное напряжение, В частота тока, Гц питание вибратора
трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором 0,8 36 50
Гибкиий вал: тип. .
длина, мм Масса рабочего комплекта, кг .
от трехфазной сети с линейным напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц через понижающий трансформатор.
Рисунок 2.6 — Вибратор ручной глубинный
электрический с гибким валом ИВ-116 (ИВ-116А)
Техническая характеристика
Подвижность уплотняемой бетонной смеси (осадка стандартного конуса), см . . 2. 4
Наружный диаметр корпуса
вибронаконечника, мм . . . . 76
Длина вибронаконечника, мм . . . 430
Частота колебаний (синхронная), Гц . . 210
Вынуждающая сила (при синхронной частоте), кН . . . . . . 6
Статический момент дисбаланса, кГ-см . 0,348
трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором
номинальная мощность, кВт
линейное напряжение, В
частота тока, Гц
от трехфазной сети с линей
ным напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц через понижающий трансформатор, вертикальное или крутона-
Модель гибкого вала.
Длина гибкого вала, мм .
Допускаемый радиус изгиба, не менее,мм .
рабочего комплекта (двигатель, гибкий вал и вибронаконечник) .
3 Вибраторы ручные глубинные электрические со встроенным двигателем
Рисунок 3.1 — Вибратор ручной глубинный электрический со встроенным двигателем ИВ-78
Техническая характеристика
Наружный диаметр корпуса вибронаконечника, мм Длина вибронаконечника, мм . Частота колебаний, Гц (колеб./мин) Вынуждающая сила, Н (кгс) Электродвигатель: тип
мощность, кВт линейное напряжение, В частота тока, Гц питание вибратора
Рабочее положение Масса вибратора, кг
трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором 0,27 36 200
от трехфазной сети с линейным напряжением 380 В через преобразователь частоты тока.
вертикальное или крутонаклонное
Вибрирование является одним из наиболее эффективных способов уплотнения бетонных смесей, особенно смесей повышенной жесткости, дающих после твердения наибольшую прочность бетона. Наибольшее применение получили ручные электрические вибраторы; пневматические вибраторы получили ограниченное применение, в основном на пожаро- и взрывоопасных производствах. Кроме того, для питания пневмовибраторов необходимы мощные компрессоры, что повышает энергоемкость и стоимость работ. Электрические вибраторы позволяют экономить около 60% электроэнергии (по сравнению с пневматическими) и значительно дешевле пневматических, не нужен компрессор.
Данный каталог-справочник можно рекомендовать для инженерно-технического персонала проектных и строительных организаций, осуществляющих подбор вибраторов при разработке проектов производства работ (ППР), а также для специалистов служб строительных организаций.
Авторы-разработчики каталога: сотрудники ОАО ГЖТИпромстрой А.В. Колобов, Б.И. Бычковский, М.И. Стронгин.
Разработчики «Каталога-справочника» выражают признательность за возможные замечания и предложения по составу и содержанию материалов, по их дополнению и изменению.
Предложения направлять по адресу:
Рисунок 3.2 — Вибратор ручной глубинный электрический со встроенным двигателем ИВ-79
Техническая характеристика
Подвижность уплотняемой бетонной смеси (осадка стандартного корпуса), см . . 1.. .5
Наружный диаметр корпуса
вибронаконечника, мм . . . . 75
Длина вибронаконечника, мм . . . 440
Частота колебаний (синхронная), Гц (колеб./мин) 183 (11000) Вынуждающая сила (при синхронной частоте), Н (кгс) . 5500 (550)
тип трехфазный асинхронный с
номинальная мощность, кВт линейное напряжение, В питание вибратора
от трехфазной сети с линейным напряжением 380 В через преобразователь частоты тока.
вертикальное или крутонаклонное
Режим работы по ГОСТ 183-74** Масса вибратора, кг
1 Основы теории виброуплотнения и основные рекомендации по выбору вибраторов и работе с ними
Рисунок 1.1 — Влияние пористости на прочность бетона на сжатие
Рисунок 1.2 — Влияние водоцементного соотношения на прочность бетона на сжатие при различных способах его уплотнения
Затвердевший бетон приобретает требуемые свойства: высокую прочность при сжатии, водонепроницаемость, антикоррозионную защиту арматуры, морозостойкость и стойкость к действию агрессивных факторов среды только при соответствующем уплотнении. Это связано с тем, что при уплотнении уменьшается пористость бетона и упрочняются связи между частицами заполнителя и цементом (рис. 1.1). Кроме того, при заданной прочности бетона вибрирование позволяет снизить водоцементное соотношение (В/Ц) бетона и экономить цемент (рис. 1.2). Недоуплотне-ние бетонной смеси на 1% снижает прочность бетона примерно на 7%.
При вибрировании происходит возбуждение колебаний в бетонной смеси, трение и сцепление между покрытыми цементным тестом частицами заполнителя уменьшаются, ощутимо снижается вязкость цементного материала, происходит вытеснение воздуха. В конце первой фазы бетонная смесь ведет себя как вязкая жидкость, устанавливается определенный уровень ее поверхности и частицы заполнителя располагаются еще плотнее и продолжают вытесняться небольшие пузырьки воздуха.
В практике достижимым считается уплотнение бетона до пористости 1. 3% ( в среднем 1,5%). Основное противодействие процессу уплотнения оказывают вязкость цементного теста, капиллярные силы в смеси и трение между
зернами заполнителя. Трение между смесью и арматурой, а также трение со стенками опалубки имеют второстепенное значение.
Основные типы вибраторов, используемых для уплотнения бетонных смесей
Все вибраторы можно условно разделить на 2 больших группы:
I. Глубинные вибраторы, рабочим органом которых является корпус, погружаемый в уплотняемую бетонную смесь и приводящий ее в колебательное движение. Наибольшее применение имеют ручные глубинные вибраторы с гибким валом и ручные со встроенным электродвигателем.
II. Поверхностные вибраторы, рабочими органами которых служат площадки ровной формы (виброплощадки) или специальные рейки (виброрейки). В качестве источника виброколебаний в виброплощадках и виброрейках используются вибраторы общего назначения. Виброплощадки и виброрейки скользят по уплотняемой поверхности, передавая ей колебания.
1.1 Уплотнение бетонных смесей глубинными вибраторами
Глубинные вибраторы с гибким валом предназначены для уплотнения бетонных смесей с осадкой конуса 3. 5 см при укладке их в тонкостенные монолитные конструкции, а также густоармированные массивы. Расстояние между стержнями арматуры должно быть не менее l,5d вибронаконечника. При работе вибронаконечник должен свободно входить между стержнями арматуры бетонируемой конструкции. Вынимать вибронаконечник из бетона нужно при выключенном электродвигателе, медленно, давая возможность заплыть образующемуся от вибратора отверстию.
Нельзя допускать резких изгибов гибкого вала (радиус изгиба должен быть не менее 350 мм). Не допускается зажим наконечника между стержнями арматуры или между арматурой и опалубкой во избежание перегрузки электродвигателя.
Ручные вибраторы со встроенным электродвигателем предназначены для уплотнения бетонных смесей с осадкой конуса 1. 5 см при укладке в малоармированные массивы промышленных и гидротехнических сооружений. Эти вибраторы рассчитаны на питание от преобразователя частоты тока (с 50 на 200 Гц). Поскольку при пуске электродвигателя пусковой ток в несколько раз превышает номинальный, то при работе нескольких вибраторов от одного преобразователя включать вибраторы в работу следует по одному с выдержкой, обеспечивающей полный запуск электродвигателя вибратора. Извлекать вибратор из бетонной смеси нужно только при включенном электродвигателе.
При работе корпус вибратора следует полностью погружать в бетонную смесь. Работа вибратора на воздухе и с не полностью погруженной в бетонную смесь рабочей частью приведет к быстрому разрушению изоляции обмоток, так как их электродвигатель рассчитан на работу при его интенсивном охлаждении бетонной смесью.
Рисунок 1.3 - Уплотнение глубинным вибратором
1,2,3 — положения вибратора;
R - радиус действия вибратора;
А - расстояние, меньше 0,75d, где d - диаметр вибронаконечника (расстояние А измеряется от опалубки или от арматуры, ближайшей к вибратору).
Рисунок 1.4 - Виброуплотнение бетонной смеси.
1 - рабочий орган вибратора; 2 - ранее уложенный слой бетона; 3 - укладываемый слой; 4 - неуплотненные участки;
Укладку бетонной смеси следует вести горизонтальными слоями (поярусно) толщиной не более 1,25 длины рабочей части вибратора (рис. 1.3). Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 1,5 R, где R-pa-диус действия вибратора (рис. 1.4). Продолжительность вибрирования должна обеспечить достаточное уплотнение, основными признаками которого являются: прекращение оседания бетонной смеси, появление цементного молока на поверхности, прекращение появления пузырьков воздуха.
1.2 Основные параметры процесса вибрирования глубинными вибраторами
Важнейшими параметрами процесса вибрирования являются: диаметр вибронаконечника, радиус действия вибратора, частота колебаний, продолжительность вибрирования, величина возмущающей силы, глубина вибрирования.
Диаметр вибронаконечника очень существенно влияет на радиус действия вибратора, а следовательно и на производительность процесса вибрирования. Кроме того, диаметр вибратора зависит от гранулометрического состава
бетонной смеси. Чем мельче частицы заполнителя, тем меньше должен быть диаметр вибратора (если нет иных ограничений, например, шаг арматуры). Чаще всего используют вибраторы диаметром 50. 70 мм для смеси с заполнителями крупностью до 25 мм и вибраторы диаметром 70. 100 мм для смеси с заполнителем крупностью до 40 мм.
Ориентировочно можно считать, что в зависимости от диаметра вибратора объем уплотняемого бетона составляет 1. 4 м 3 /ч для вибратора диаметром 45 мм, 5. 10 м 3 /ч для вибратора диаметром 70 мм и 10. 30 м 3 /ч для вибратора диаметром 100 мм.
Радиус действия вибратора зависит и от частоты колебаний.
Например, для вибратора с частотой колебаний 335 Гц (20000 кол/с) зависимость радиуса действия вибратора от диаметра вибронаконечника имеет вид, представленный на рисунке 1.5.
Радиус действия вибратора легко можно оценить экспериментально. Для этого достаточно поместить в бетонную смесь на все более увеличивающемся расстоянии от вибратора стержни диаметром 20 мм длиной, равной длине вибратора. После 1 мин вибрирования границы радиуса действия покажут стержни, не полностью погрузившиеся в смесь.
Как видно из рисунка, следует выбирать наибольший диаметр вибронаконечника, который может войти в промежутки между стержнями арматурного каркаса, что значительно увеличит производительность вибрирования (радиус действия растет быстрее, чем диаметр вибронаконечника). Однако, диаметр вибронаконечника не должен превышать 0,67 от расстояния между стержнями арматуры.
Кроме того, существует зависимость рекомендуемой частоты колебаний вибронаконечника от его диаметра, представленная графиком на рисунке 1.6.
го 40 60 80 100 120 140
Диаметр вибронаконечника, мм
Рисунок 1.5 - Зависимость радиуса действия вибратора от диаметра вибронаконечника (при частоте колебаний 335 Гц)
20 40 60 80 100 120
Диаметр вибронаконечника, мм
Рисунок 1.6 - Зависимость рекомендуемой частоты колебаний от диаметра вибронаконечника глубинного вибратора
Существует еще один способ повышения производительности глубинных вибраторов (Таблица 1).
Таблица 1 - Влияние угла наклона глубинного вибратора на его эффективность
Вибратор ИВ-78, 42 В Красный Маяк глубинный со встроенным электродвигателем
Вибратор ИВ-78, предназначен для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования в гидротехническом строительстве, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства.
Выбор вибратора для; изготовления армированных конструкций необходимо производить с учетом расстояния между стержнями арматуры, которое должно быть не менее 1,5 диаметра вибронаконечника.
Вибратор ИВ-78 состоит из вибронаконечника и рукоятки с корпусом выключателя. Вибронаконечник и рукоятка соединены между собой резинометаллическим рукавом.
В герметично закрытом корпусе вибронаконечника встроен трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и дебаланс, при вращении которых возникает вынуждающая сила. Смазка подшипников осуществляется веретенным маслом, залитым в нижнюю часть корпуса вибронаконечника.
Питание вибратора осуществляется от инвертора (мощность 1,5 кВт, входное напряжение 220В, частота тока 50 Гц, выходное напряжение 42 В, частота тока 200 Гц) или инвертора большей мощности, обеспечивающего номинальное напряжение при работе вибратора.
Допускается подключать к одному инвертору несколько вибраторов в соответствии с установленной мощностью преобразователя частоты тока и вибратора. Включение их в работу производится поочередно с выдержкой времени, обеспечивающей полный пуск вибраторов.
ВНИМАНИЕ!
Перед использованием обязательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.Во избежание вытекания смазки вибраторы должны храниться в наклонном положении в сухом помещении.
При температуре воздуха ниже минус 10°С пуск вибратора затруднен в результате повышения вязкости жидкой смазки. Требуется прогрев вибратора или кратковременное трехкратное включение его в сеть продолжительностью до 10 с. с интервалом 2 – 3 минуты.
При уплотнении бетонных смесей должны соблюдаться следующие условия:
- включение и отключение вибратора производить только вне бетонной смеси установленным выключателем;
- запрещается работа вибратора на воздухе или c не полностью погруженным в бетонную смесь корпусом вибронаконечника.
Несоблюдение данного условия приводит к перегреву и разрушению обмоток электродвигателя.
- недопустим зажим вибронаконечника между стержнями арматуры или арматурой и опалубкой во избежание перегрузки электродвигателя и преждевременного выхода из строя.
Гарантийный срок службы вибраторов – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с завода – изготовителя.
В комплект поставки входит:
Руководство по эксплуатации – 1 экз.
Документация
.pdf (541.04 КБ)Технические условия – ТУ 4833-007-00239942-2002.
Наименование завода – изготовителя – ОАО «Ярославский завод "Красный Маяк".
Вибраторы соответствуют исполнению У категории 2 ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации в районах, характеризующихся следующими условиями:
- высота местности над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не насыщенной токопроводящей пылью, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, которые могут вызвать разрушение металлов и электроизоляционных материалов.
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 45 ºС.
Наименование показателей
Наружный диаметр вибронаконечника, мм
Длина вибронаконечника, мм, не более
Радиус действия, мм
Частота колебаний, Гц, (кол/мин):
при холостом ходе, не менее
Вынуждающая сила, кН:
при синхронной частоте колебаний
при частоте колебаний холостого хода, не менее
с короткозамкнутым ротором
номинальная потребляемая, не более
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота тока, Гц
Номинальный ток, А, не более
Режим работы по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009
Габаритные размеры, мм
Масса вибратора, кг.
Вес вибратора, воспринимаемый руками оператора, кг, не более
* 6 мин. - продолжительность рабочего времени; 4 мин. - продолжительность периода отключения.
Длина гибкого кабеля между источником питания и вибратором должна быть необходимой для удобства маневрирования, но не менее 5 м от источника питания. Кабель должен быть с тремя медными жилами типа КГ ТУ 16.К73.05–93. Сечение жил токоподводящего кабеля рекомендуется выбирать согласно таблице.
Портал о строительстве и ремонтных работах
Характеристика вибраторов и область их применения
06.10.2015 | Автор: adminГлубинные вибраторы. Их применяют для уплотнения бетонной смеси в армированных и неармированных блоках массивных сооружений, фундаментах, колоннах, балках и изготовления железобетонных изделий. Широкое распространение получили электромеханические глубинные планетарные и дебалансные, а также пневматические вибраторы. Изготовляют глубинные вибраторы с двигателем, встроенным в корпус рабочей части или вынесенным из него. В последнем случае электродвигатель может быть соединен с рабочей частью жестким или гибким передаточным валом.
Электромеханические вибраторы. Ручные глубинные планетарные вибраторы с гибким валом ИВ-75, ИВ-66, ИВ-67 и ИВ-47 однотипны по конструкции и предназначены для уплотнения бетонных смесей с осадкой стандартного конуса 3—5 см.
Вибратор ИВ-75 служит для уплотнения бетонной смеси при изготовлении железобетонных изделий с шагом между стержнями арматуры 35—50 мм.
Вибратор ИВ-66 применяют при изготовлении густоармированных железобетонных конструкций и изделий с шагом между стержнями арматуры 40—100 мм и укладке бетонной смеси в стесненных условиях, а вибраторы ИВ-67 и ИВ-47 — при изготовлении средне
армированных и густоармированных (шаг между стержнями арматуры 60—100 см) железобетонных конструкций и изделий.Вибратор ИВ-66 (рис. 47) состоит из электродвигателя 1, гибкого вала 2 и вибронаконечника 3. Корпус электродвигателя крепится к опорной плите, размеры которой выбраны так, что позволяют устанавливать электродвигатель на свежеуложенную бетон-
Рис. 47. Глубинный вибратор ИВ-66:
I — электродвигатель, 2 — гибкий вал, 3 — внбронаконечиик
Рис. 48. Малогабаритный электрифицированный трактор М-663Б с навесным пакетом вибраторов ИВ-90:
і — резиновый амортизатор, 2 — хомут, 3 — вибратор ИВ-90, 4 — балка
ную смесь без погружения в нее. К внешней электросети электродвигатель подключается через понижающий трансформатор, так как его обмотки рассчитаны на работу с напряжением 36 В. Для переноса электродвигатель снабжен рукояткой. Гибкий вал служит для передачи крутящего момента от электродвигателя к
шпинделю вибронаконечника. Он расположен внутри резинометаллической брони, концы которой заделаны в присоединительные муфты. Для защиты брони от резких перегибов оба ее конца защищены металлическими спиралями или резиновыми втулками. На концах гибкого вала расположены наконечники для присоединения к валу электродвигателя и шпинделю вибронаконечника.
Вибронаконечник вибратора представляет собой цилиндрический корпус с втулкой, по конусной поверхности которой планетарно обкатывается бегунок-дебаланс. Упругой муфтой бегунок-дебаланс соединен, со шпинделем. Конец шпинделя снабжен хвостовиком для соединения с гибким валом.
Вибраторы удобны в работе, так как масса вибронаконечника, который поддерживают на руках при виброуплотнении, небольшая.
Подвесные глубинные планетарные вибраторы ИВ-90 имеют большую массу. Их подвешивают к крюку крана собранными в пакет из четырех штук или монтируют пакетом на раме малогабаритного электрифицированного трактора М-663Б (рис. 48).
Вибратор ИВ-90 (рис. 49) состоит из электродвигателя 7 и корпуса 3, соединенных резиновым амортизатором 6. Крутящий момент от вала электродвигателя передается дебалансу 2, колоколообразный конец которого обкатывается по внешней поверхности конического шипа (сердечника) /, закрепленного в нижней части корпуса Рис. 49. Глубинный вибратор вибратора.
ИВ-90: Вибраторы ИВ-90 предназначены
шарнирная ыуфта, 5 — приводной КОИ 06Т0НН0И СМЄСИ В М2ССИВНЫХ НЄ<ф-
Ручные глубинные дебалансные вибраторы со встроенным электродвигателем ИВ-78, ИВ-79 (рис. 50), ИВ-80 выполнены по одной конструктивной схеме. Вибратор состоит из корпуса 3 и рукоятки /, соединенных резинотканевым шлангом 2.
В корпусе, изготовленном из стальной трубы, помещен высокочастотный электродвигатель. Статор 4 электродвигателя (рис. 51) запрессован в корпусе, а обмотка его соединена кабелем 8 с выключателем 9. Кабель помещен внутри резинотканевого шланга 7, защищающего его от механических повреждений.
Вал с дебалансом 2 установлен на двух подшипниках, воспринимающих вынуждающую силу, создаваемую дебалансом. Ротор 5
Рис. 50. Глубинный вибратор ИВ-79: 1— рукоятка, 2“ шланг, ^—корпус
электродвигателя помещен на валу, который одним концом опирается на дебалансный вал, другим — на подшипник.
Во время работы вибратор обычно удерживают одной рукой за резинотканевый шланг, а другой — за рукоятку. Конструкция вибратора обеспечивает защиту рук рабочего от воздействия вибрации.
Включение и выключение вибраторов производится пакетным выключателем 9, вмонтированным в герметичную коробку в верхней части вибратора. Электродвигатели вибраторов подключаются к преобразователям частоты тока, которые преобразуют переменный ток нормальной частоты (50 Гц) при напряжении 220/380 В в переменный трехфазный ток повышенной частоты (200 Гц) при напряжении 36 В.
Технические характеристики электромеханических глубинных вибраторов приведены в табл. 7.
Пневматические вибраторы. Ручные глубинные вибраторы ВП-1 и ВП-3 с планетарным механизмом возбуждения колебаний предназначены для тех же видов работ, что и глубинные вибраторы с электроприводом.
Вибратор ВП-1 (рис. 52) и ВП-3 однотипны по конструкции. Внутри цилиндрического корпуса 1 смонтирован планетарный вибровозбудитель — ротор-дебаланс 2. Воздух к каналу оси 3 вибровозбудителя подается по внутреннему шлангу 5, а удаляется через отверстия в щитах 4 и далее по наружному шлангу 6 в атмосферу.
Технические характеристики вибраторов приведены в табл. 8.
Поверхностные вибраторы. Их применяют при бетонировании
Таблица 7. Технические характеристики электромеханических глубинных вибраторов
Технические характеристики вибраторов
Примечания: 1. В вибраторах ИВ-36 и ИВ-38 установлены автоматические выдвижные эксцентрики, включающиеся в работу только тогда, когда электродвигатель разовьет достаточное количество оборотов, что исключает появление промежуточных резонансных явлений Вибратор ИВ-53 по технической характеристике аналогичен вибратору ИВ-38, отличается от него возможностью соединения вибраторов в единый блок с помощью синхронизирующих валов. Частота тока, потребляемого вибратором ИВ-76 и глубинными вибраторами со встроенным электродвигателем, – 200 Гц; для других вибраторов – 50 Гц.
Читайте так же: Класс поверхности бетонаПримечание. Давление воздуха— 0,5 МПа.
Двухвальный из двух вибраторов ИВ-24
Высота изделия, см
Момент инерции I на I см ширины днища, см
Количество вибраторов при длине днища, м
Максимальный момент дебалансов вибраторов, Hcm
В последнее время получил распространение кассетно-конвейерный способ производства плоских железобетонных элементов методом подвижных щитов.
Этот способ устраняет такие недостатки кассетной технологии формования изделий, как необходимость применения весьма подвижных смесей и неравномерность прочности изделий по высоте, а также неизбежные перерывы, связанные с подготовкой кассетной установки к следующему циклу. Для формования панелей высотой
Глубинный вибратор: устройство и технические характеристики
Глубинный вибратор необходим в качестве устройства, которое уплотняет бетонную смесь во время монолитного строительства. Также глубинный вибратор применяют в сборном строительстве во время производства железобетонных изделий.
Существуют следующие типы глубинных вибраторов:
- электромеханические;
- механические;
- высокочастотные;
- портативные.
Электромеханические вибраторы укомплектовываются в зависимости от предстоящих работ. К примеру, они могут быть оснащены различными двигателями (как правило, от 1000 до 2200 Вт), валами (3, 4,5, 6 или 9 метров), а также вибронаконечниками (самые распространенные 28, 38, 51 и 76 миллиметров).
Как правило, инструмент оснащается несколькими наконечниками. Они могут легко меняться и имеют различные размеры. Обычные вибронаконечники достигают частоты в 9000 оборотов в минуту. Если с планетарными дебалансами, то частота увеличивается до 20 000 и более оборотов в минуту. Вибратор электромеханического типа действия оснащен встроенным электродвигателем.Его конструкция состоит из корпуса, в котором находится двигатель с дебалансом, и штанги, которая соединяет упругий элемент и корпус. Выключатели, а также рукоятка, крепятся к штангам. Они, включая соединение корпуса, выполнены как шарнир сферической формы, и это не просто так. Благодаря такой конструкции, удалось существенно снизить колебания рукоятки, таким образом, руки рабочего не так сильно подвержены вибрации.
Конструкция глубинного вибратора состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника.
Вибратор электромеханического типа действия оснащен встроенным электродвигателем. Его конструкция состоит из корпуса, в котором находится двигатель с дебалансом, и штанги, которая соединяет упругий элемент и корпус. Выключатели, а также рукоятка, крепятся к штангам. Они, включая соединение корпуса, выполнены как шарнир сферической формы, и это не просто так. Благодаря такой конструкции, удалось существенно снизить колебания рукоятки, таким образом, руки рабочего не так сильно подвержены вибрации.
Также в комплект вибратора входит гибкий вал, длиной от трех до девяти метров, который одним концом крепится к электродвигателю, к другому же концу прикручивается вибронаконечник (вибробулава). Колебания, создаваемы электродвигателем передаются по гибкому валу к вибробулаве, колебательные движения которой и трамбуют раствор.
Вибратор может оснащаться несколькими наконечниками или булавами. Они могут легко меняться и иметь различные размеры, в зависимости от поставленной задачи. Обычные вибронаконечники достигают частоты в 9000 оборотов в минуту. Если с планетарными дебалансами, то частота увеличивается до 20 000 и более оборотов в минуту.
Подобные вибраторы производят с дебалансами, как навесные механизмы, что существенно повышает КПД инструмента. Объемистые смеси в конструкциях, где отсутствует армирование, обрабатываются в несколько раз быстрее.
Помимо электромеханических глубинных вибраторов существуют и прикрепляемые пневматические. Они тоже производятся с дебалансным механизмом. По мере необходимости используют также и пневматические вибраторы поршневого вида. Они могут гарантировать хороший виброударный порядок, но с меньшими частотами колебания, чем, к примеру, у планетарных аналогов.
Инструмент, оснащенный ДВС, а также приводом, куда более практичен, благодаря автономности.
Машинные или специальные вибраторы в дальнейшем устанавливаются на автомобили различных типов. Это могут быть вибротрамбовки или виброкатки. Такие вибраторы имеют широкое применение, так как оснащены широким типом настроек. Все будет зависеть от назначения спецавтомобиля, его размеров, массы и так далее.
Вибраторы глубинные ИВ 66 в Москве – 389 товаров
Высокочастотные глубинные вибраторы (ив-102) на бетоноукл.
Запуск вибронаконечника 38мм к глубинному вибратору ив-113
Запуск вибронаконечника 28мм к глубинному вибратору ив-75
Категория вибраторы глубинные ив 66 для города Москва содержит 389 товаров, которые продаются в 39 магазинах по цене от 1651 руб. до 241300 руб.
Вибраторы глубинные ИВ 66 в Москве купить недорого в интернет магазине с доставкой | 40NOG
Вибраторы глубинные ИВ 66 во Владимире – 389 товаров
Высокочастотные глубинные вибраторы (ив-102) на бетоноукл.
Запуск вибронаконечника 38мм к глубинному вибратору ив-113
Запуск вибронаконечника 28мм к глубинному вибратору ив-75
Категория вибраторы глубинные ив 66 для города Владимир содержит 389 товаров, которые продаются в 39 магазинах по цене от 1651 руб. до 241300 руб.
Вибраторы глубинные ИВ 66 во Владимире купить недорого в интернет магазине с доставкой | 40NOG
Читайте также:
- Раздел 91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО
- Раздел Справочные документы