Тепловлажностная обработка наиболее эффективный способ ускорения твердения бетона. Она является важнейшей технологической операцией при производстве сборных железобетонных изделий



бет5/7
Дата06.01.2022
өлшемі380,71 Kb.
#13623
түріРеферат
1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
2 часть плиты дорожные (1)

4 Выбор ограждающих конструкций
Для стен:

Бетон 0,2 м

Минеральная вата 0,1 м

Воздушная прослойка 0,02 м

Алюминиевая фольга

Стальной лист 0,003 м



Для пола:

Цементно-песчаная стяжка 0,03 м

Керамзитобетон 0,1 м

Воздушная прослойка 0,1 м

Керамзитобетон 0,15 м

Гидроизоляция 0,01 м

Песчаная подготовка 0,15 м

Для крышки:

Стальной лист 0,02 м

Минеральная вата 0,1 м

Стальной лист 0,03 м

Шпон 0,008м

5 Теплотехнический расчёт
Для расчёта используем метод последовательных приближений.

Исходные данные : стенка камеры – керамзитобетонная

δ=0,3 м;

λ=0,47 Вт/м˚С;

=20ºС; =80ºС – температура в камере (изделия)

– менее 35˚С (выбираем произвольно)

Коэффициент теплопередачи равен:





– коэффициент теплоотдачи при лучистом потоке, Вт/м2˚С

– коэффициент теплоотдачи при конвективном потоке, Вт/м2˚С.

Задаёмся произвольным и при этом значении рассчитываем температуру наружной поверхности камеры:



Для полученной температуры подбираем и и сравниваем с принятым значением:





определяем из критериального уравнения:





где х – линейный размер тела по направлению потока среды (теплоносителя) ,м;



λ – коэффициент теплопроводности среды, омывающей наружную поверхность ограждения, Вт/м˚С;

с и n - коэффициенты, зависящие от произведения:

– критерий Грасгофа,

g = 9,81 м/-ускорение свободного падения;


- разность температуры между поверхностью тела и окружающей средой (при охлаждении тела,

- температура поверхности тела, ˚С;

- температура окружающей среды, ˚С;

- коэффициент кинематической вязкости, /с.

Температура наружной поверхности камеры должна быть менее 35˚С. В противном случае необходимо изменить толщину теплоизоляции в сторону её увеличения. В случае если полученное значение ,близко к принятому, то принятое значение верно, в противном случае принимаем :

)/2.

Рассчитываем значение К, , при вновь принятом коэффициенте теплоотдачи от наружной поверхности ограждения. Данный расчёт осуществляется до момента, когда значение коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности принятого и полученного при расчёте, будет приблизительно равно. Далее принимаются значения, полученные в последнем расчёте (К, ). Расчет производим с точностью до 0,05.



Результаты расчета представим в таблице 4.1
Таблица 3.1 – Расчет ограждающей конструкции методом последовательных приближений

1-е приближение

2-е приближение

3-е приближение

4-е приближение

5-е приближение

6-е приближение

δ

0,18

δ

0,18

δ

0,18

δ

0,18

δ

0,18

δ

0,18

λ

0,47

λ

0,47

λ

0,47

λ

0,47

λ

0,47

λ

0,47

α'нар

6,08

α'нар

5,34

α'нар

5,07

α'нар

4,98

α'нар

4,95

α'нар

4,94

Твн

80

Твн

80

Твн

80

Твн

80

Твн

80

Твн

80

Тц

20

Тц

20

Тц

20

Тц

20

Тц

20

Тц

20

К

1,31

К

1,24

К

1,21

К

1,19

К

1,19

К

1,19

Тнар

29,82

Тнар

32,29

Тнар

33,62

Тнар

34,16

Тнар

34,36

Тнар

34,42

Тр

24,91

Тр

26,14

Тр

26,81

Тр

27,08

Тр

27,18

Тр

27,21

ν

16,46

ν

16,58

ν

16,64

ν

16,66

ν

16,67

ν

16,68

λ

2,71

λ

2,71

λ

2,72

λ

2,73

λ

2,73

λ

2,73

Gr

32777596

Gr

40432860

Gr

44457374

Gr

46095113

Gr

46682014

Gr

46881988

Pr

0,70

Pr

0,699

Pr

0,699

Pr

0,699

Pr

0,699

Pr

0,699

Gr*Pr

22944888

Gr*Pr

28293735

Gr*Pr

31104081

Gr*Pr

32247393

Gr*Pr

32657064

Gr*Pr

32796644

c

0,135

c

0,135

c

0,135

c

0,135

c

0,135

c

0,135

n

0,33

n

0,33

n

0,33

n

0,33

n

0,33

n

0,33

Nu

36,25

Nu

38,85

Nu

40,08

Nu

40,56

Nu

40,73

Nu

40,79

αк

3,27

αк

3,52

αк

3,64

αк

3,69

αк

3,70

αк

3,71

ε

0,82

ε

0,82

ε

0,82

ε

0,82

ε

0,82

ε

0,82



44,2



55,99



62,45



65,13



66, 1



66,43

αл

0,89

αл

1,07

αл

1,16

αл

1,20

αл

1,22

αл

1,22

α''нар

4,16

α''нар

4,59

α''нар

4,80

α''нар

4,88

α''нар

4,92

α''нар

4,93

5.1 Тепловой баланс установки


5.1.1 Период подъема температуры
Таблица-4.1.1 Тепловая обработка изделия (период подъёма температуры)




Время τ, ч

Tp, °C

Температура в слоях

0,036

0,072

0,108

0,144

0,18

0

0,021

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

1

0,042

30,23

25,12

20,00

20,00

20,00

25,12

2

0,063

29,57

27,34

22,56

20,00

27,34

27,34

3

0,084

31,83

29,59

23,67

21,27

29,59

29,59

4

0,105

32,64

31,11

25,43

23,64

25,43

31,11

5

0,126

34,18

32,65

26,47

25,47

26,47

32,65

6

0,147

35,01

33,83

27,84

27,84

27,84

33,83

















143

2,982

79,64

77,12

75,44

74,60

74,60

143

144

3,003

80,06

77,54

75,86

75,02

75,02

144

Расходные статьи теплового баланса:


1. Теплота, расходуемая на нагрев бетона.

Расчет расхода теплоты на нагрев изделий приведен в разделе 5.3.



кДж
2. Теплота, расходуемая на нагрев форм.

Теплота расходуемая на нагрев форм учитывается при расчете теплоты на нагрев изделий в разделе 5.3.



кДж
3. Теплота, расходуемая на нагрев ограждающей конструкции.

где n – число слоев ограждения;



– масса i-го слоя, кг;

– средняя температура материала i-го слоя в конце нагрева, ºС;

– начальная температура i-го слоя, ºС.



кДж

где


4. Теплопотери через ограждающие конструкции

где – коэффициент теплопередачи, Вт/м2 ºС;

– площадь ограждающей конструкции;

кДж

где F – площадь ограждающей конструкции:



где Fвн. – внутренняя площадь ограждающей конструкции, м2:



Fнар. – наружная площадь ограждающей конструкции, м2:





5. Теплота теряемая с конденсатом

Расчет теплоты, теряемой с невозвращенным конденсатом, рассчитывается по формуле: ,кДж

где


Gк- количество конденсата, равное 0,8 … 0,9 искомого пара за период;

iк- энтальпия конденсата, уходящего из установки, кДж/кг.



кДж/кг

где


ск- теплоемкость конденсата (для воды ск=4,19), кДж/кг ºС;

tк- температура конденсата.

Рассчитаем энтальпию конденсата по формуле

кДж/кг

Энтальпия пара рассчитывается по формуле



, кДж/кг

где


i ’-энтальпия воды на линии насыщения, кДж/кг (334,92);

r- теплота фазового перехода, кДж/кг (2308,9);



x- степень сухости пара (0,94);

кДж/кг при Р=0,14 Мпа

Общий расход теплоты за период подъема температуры


















6. Неучтенные потери

Приходные статьи теплового баланса:


1. Теплота, вносимая теплоносителем



Таблица 5.1.1 – Тепловой баланс установки в период нагрева



Расходные статьи

Приходные статьи



Наименование статьи

кДж

%



Наименование статьи

кДж

%

1

Теплота, расходуемая

на нагрев бетона



300059

54,72

1

Теплота, вносимая

теплоносителем



548402

100

2

Теплота, расходуемая

на нагрев формы



195623

32,67













3

Теплота, расходуемая на

нагрев ограждающих конструкций



44000

2,08













4

Теплота, через ограждающую

конструкцию



362,34

1













5

Теплота теряемая с конденсатом



4













6

Неучтенные потери

35877

5,5
















Σ

548402

100




Σ



548402

100



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет