TŰZÁLLÓ BETON BEDOLGOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A GERJESZTETT REZGÉSEK MÉRÉSE



Hasonló dokumentumok
Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Mechanika I-II. Példatár

Kiss Attila: A rezgési paraméter választás szempontjai

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

A beton készítése. A betonkészítés munkamenete:

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Felhasználói kézikönyv

Rezgőmozgás, lengőmozgás

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

DINAMIKUS TEHERREL TERHELT ACÉL GERENDA MEGERŐSÍTÉSE UTÓFESZÍTÉS ALKALMAZÁSÁVAL

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Műszaki Tudományi Kar Szerkezetépítési és Geotechniaki Tanszék szervezésében TMDK tábor

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

A friss beton konzisztenciájának mérése. a VEBE-méteres átformálási idő meghatározásával

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

Villamos motor diagnosztikája Deákvári József dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Mozgáselemzés MEMS alapúgyorsulás mérőadatai alapján

Diagnosztikai módszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

Dr. habil. Czupy Imre

1. A hang, mint akusztikus jel

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék. Közlekedéstan II.

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

GÉPEK DINAMIKÁJA 7.gyak.hét 1. Feladat

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Első sajátfrekvencia meghatározása vasúti fékpaneleknél XIV. ANSYS Konferencia Budaörs,

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

VIBRÁCIÓS ASZFALTÚTÉPÍTŐ FINISEREK

Mechanikai rezgések = 1 (1)

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

AZ ELLENÁLLÁSPONTHEGESZTÉS VÉGESELEMES MODELLEZÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

ROSA SISTEMI HENGERGÖRGŐS MEGVEZETÉS ROSA SISTEMI MONOGUIDE

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával

Egy nyíllövéses feladat

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mechatronika alapjai házi feladat

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Elektromos nagybıgı megvalósítása DSP-vel

Betonadalékszerek deszközeizei

Összefüggő gyakorlat követelménye Műanyagfeldolgozó technikus Vegyipar (8.) szakmacsoport Vegyipar (XIV.) ágazati besorolás

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

RUBINO 90 cm SAROKPAD Betonból készül, horganyzott, rovátkolt acél erősítéssel (az ISO 9001:2000 tanúsított cég UNI ISO 2081/89 szabványa szerint). A

SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

Az Informatika Elméleti Alapjai

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében. Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

Budapest, Városligeti műjégpálya és tó

Mérnöki alapok 2. előadás

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

TERVEZÉS FÖLDRENGÉSRE LGM_SE_013_1

Térfogati fajlagos felület és (tömegi) fajlagos felület

Mérje meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását a rendelkezésre álló eszközök segítségével! Eszközök: Kiskocsi-sín, Stopperóra, Mérőszalag

Jelgenerálás virtuális eszközökkel. LabVIEW 7.1

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Őrölt üveghulladék újrahasznosítása habarcsok töltőanyagaként

Talajmechanika. Aradi László

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa

Elárasztásos rendszerû

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

Rezgések és hullámok

Eddigi eredményei További feladatok

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája

Mechatronika alapjai órai jegyzet

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp

MOHÁCSI KÓRHÁZ EFOP MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

Átírás:

FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1998. március 0-1. TŰZÁLLÓ BTON BDOLGOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A GRJSZTTT RZGÉSK ÉRÉS Berencsi István Dr. Gömze A. László In 1997 was exemined the quality of compress of lance of heat-resistance concrete at the DUNAFRR Heatresitance material manufacturer Ltd. It is well-known that the applied acceleration play a significant role in the compress with vibration. Therefore we applied four triaxial piezoelectric accelerometer in the other parts of the structure. The concrete mixture can find in the form which was vibrated in the center point. The ends of the form are lean against two steel trestle which is covered with rubber. The data of piezoelectric accelerometers were processed by computer. Succesfully done to measure the vibration properties of form during the examine and to find the cause of unsuitable compression. Finally we can state if we reconstructed the applied structure we would get products with better quality. 1. Bevezető A DUNAFRR Tűzállóanyag-gyártó Kft. a hazai és Közép-európai tűzállóanyag gyártás meghatározó tényezőjévé vált a 45 éves gyártásbeli tapasztalatai és folyamatos műszaki fejlesztései miatt. Speciális tűzálló betonokat 1993 óta gyárt a Kft. és 1994-ben a tűzálló beton termékcsalád megszerezte az ISO 9001 minősítést. A tűzálló beton termékek égetés nélkül, vibrációs tömörítési eljárással készülnek és jó ellenálló képességgel rendelkeznek a folyékony acéllal és a salakkal szemben. Az már régóta ismert, hogy a 133

vibrálás paramétereitől jelentősen függenek a termék tulajdonságai (mechanikai szilárdság, tömörség, fajlagos felület, stb.). A GTC Gömze Kereskedelmi és érnöki Tanácsadó Iroda Bt. elnyerte a DUNAFRR Tűzállóanyag-gyártó Kft. kiírt pályázatát, melyben a betonbedolgozási és tömörítési technológia elemzése, esetleges javítása és a képződő selejt mennyiségének csökkentése volt a cél.. A vibrációs betontömörítés elméletének rövid áttekintése Vibrációs betontömörítés esetén a vibrátor által a sablonra átadott rezgés a betonkeverék mozdulatlan alkotóit mozgásba hozza. A betonban a habarcsrész megfolyásával a kisebb-nagyobb szemcsék elkezdik kitölteni a betonban található pórusokat, miközben levegő távozik a betonból. ivel a levegő jelentősen megváltoztatja a beton reológiai tulajdonságait, ezért célunk a minél tömörebb beton előállítása. A betontömörítő készüléket a következőképpen modellezhetjük m k Az egyenletek és a rajz jelölései 1. ábra A tömörítő készülék modellje c k G 0 G 1 m c c 1 Az asztal súlya a gerjesztőművel együtt F G0 sin t A gerjesztőmű excentrikus n tömegeinek súlya 60 A rezgő tömeg Az asztalt tartó rugók rugóállandója ( db rugó van) F 0 k G0 e g A harmonikus gerjesztést adó erő Az excentrikus tömeg szögsebessége A gerjesztő erő maximális értéke (e excentricitás) A csillapítás Fizikai összefüggéseket felhasználva fel lehet írni az állandóan gerjesztett rezgés amplitúdójának egyenletét, melyből megállapítható a maximális amplitúdó és a fáziseltolás értéke, rezgés bármely pillanatában a sebességet és a gyorsulást. Figyelembe véve a helyettesítő rendszert felírható a rendszer erőegyensúlya. 134

A szakirodalom nagy része kiemelt szerepet ad a gyorsulásnak, mint a tömörödésért felelős tényezőnek. Vannak országos szabványok is, melyek az alkalmazandó gyorsulást 4g értékben állapítják meg. A vizsgálat szerint a vibroasztallal nem kényszerkapcsolatban álló sablon esetében a vibrációs folyamat alatt csak rövid időszakokra áll fenn az a tény, hogy a gyorsulás a g-nek többszörösét veszi fel (egyébként csak g értékű). A szemcsék elmozdulásának modellezésénél a szemcsék függőleges és vízszintes irányba (a beton porózus) is elmozdulhatnak. A szemcsék tömegétől jelentősen függ az átadódó erő nagysága (a gyorsulás). Az állapítható meg, hogy ha a felső szemcse tömege kb. négyszer nagyobb mint az alsóé, akkor már nem is ad át erőt (gyorsulást) a felsőnek, hanem lefelé hullik. z lehet a magyarázata az osztályozódás jelenségének. 3. A lándzsa bevibrálása 1 darab monolitikus tűzálló betonba ágyazott lándzsaesetén a gyártó Kft. a 350 kg-nyi betonmasszához csak 16,5 liter vizet és 8%-nyi aluminát cementet (80% Al O 3 és 15% CaO) használ fel. Adalékanyagként jelentős mennyiségű acéltüskét és 5 frakcióban speciális tűzállóanyagot is adagolnak. zt a keveréket helyezik egy közepénél rezgetett sablonba, mely a két végén gumiborítású acélbakokra támaszkodik fel. A berendezés vázlatát és a gyorsulásérzékelő fejek elhelyezését helyhiány miatt az előadáson mutatom be. A mérés darab különböző sablonon történt a betonlándzsák bevibrálása közben. indkét esetben egy-egy érzékelő fej C került abba a zónába ami a gyártó Kft. szakemberei szerint rosszul tömörödik. 4. A mérés leírása és eszközei A piezoelektromos elven működő triaxiális mérőfejeket (4 db) mágnes segítségével rögzítették a sablonhoz és a fejek által szolgáltatott jeleket mérőmagnetofonnal rögzítették mágnesszalagra. (inden egyes fejjel 7,510 5 minta került rögzítésre.) A mintavételezési frekvencia 000 Hz volt. A rendszer hitelesítéséhez 1 g gyorsulást előállító hordozható berendezést használtak. A berendezések műszaki adatait a hely hiánya miatt itt nem tudom ismertetni. 5. A mérés kiértékelése A lándzsa körüli tűzálló beton tömörítése szakaszban zajlott le. Az első szakaszban a betonkeverék betöltése elővibrálás alatt történt. zt követően egy rövidebb idejű leállás után a sablon folyamatos feltöltése mellett a vibrálás második szakasza következett. A mérőfejek 135

segítségével rögzítésre került adatok alapján meg lehetett szerkeszteni a különböző fázisszögek alakulását bemutató diagramokat, a rezgéssebesség maximumok alakulását és a rezgéselmozdulások alakulását. Az adatok feldolgozása és a diagramok megszerkesztése a ATHCAD program segítségével történt. zen diagramok kiértékelése során a következőket lehetett megállapítani Az úgy nevezett rosszul tömörödő zónában a. mérőfej által szolgáltatott adatok szerint a rezgéssebesség kb. egy nagyságrenddel kisebb, mint a gerjesztés pontjában mérhető. z a kisebb rezgés a másik három mérési ponthoz viszonyítva kb. 90 fokos fáziskéséssel rendelkezik. z és az előző tény magyarázat lehet arra, hogy miért tömörödik rosszul a vizsgált zónában a betonmassza. A bevibrálás második szakaszának a végén a rezgéssebességek alakulása során az figyelhető meg, hogy a sablon sebessége jórészt negatív (benyomódás a gumilapba) illetve csak ritkán és alig nő a rezgéssebesség 0 mm/s felé. A rezgéselmozdulás maximumok vizsgálata során szintén az figyelhető meg, hogy a. mérőfejnél szinte alig van rezgéselmozdulás a kikapcsolást követő lecsengő szakaszon kívül, így szintén az mondható, hogy ezen szakasz gyakorlatilag alig vesz részt a tömörítésben. A második lándzsa bevibrálása során gyakorlatilag ugyanezen jelenségek voltak tapasztalhatóak, mint az első lándzsa esetében. 6. Összefoglalás Az elvégzett mérések alapján sikerült megismerni a DUNAFRR Tűzállóanyag-gyártó Kft.-nél alkalmazott tűzálló betonlándzsák gyártási, tömörítési eljárását. Sikerült megállapítani azt hogy a jelenlegi tömörítési eljárás során milyen rezgésviszonyok, rezgéssebességek, elmozdulások alakulnak ki a sablonban a rezgetés hatására, hogy miért találtak a Kft. szakemberei rosszul tömörödő zónákat, és, hogy a jelenlegi berendezésnek már kismértékű átalakításával is javítani lehetne a termékek egyenletes tömörítését. 7. Irodalomjegyzék [1] GTC Gömze Kereskedelmi és érnöki Tanácsadó Iroda Bt. érési jelentés 1997. november [] Andreicsik Ilona Diplomaterv iskolci gyetem, 1985. [3] Szűcs iklós Diplomamunka iskolci gyetem, 1996. 136

Berencsi István doktorandusz iskolci gyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék, H-3515 iskolc-gyetemváros Tel. (00-36)-46-366-111/10-9 Fax. (00-36)-46-367-88 137