RU2661485C1 - Self-propelled unit for producing concrete foundation blocks - Google Patents
Self-propelled unit for producing concrete foundation blocks Download PDFInfo
- Publication number
- RU2661485C1 RU2661485C1 RU2017103261A RU2017103261A RU2661485C1 RU 2661485 C1 RU2661485 C1 RU 2661485C1 RU 2017103261 A RU2017103261 A RU 2017103261A RU 2017103261 A RU2017103261 A RU 2017103261A RU 2661485 C1 RU2661485 C1 RU 2661485C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- frame
- punch
- matrix
- bucket
- vibrating press
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B28—WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
- B28B—SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
- B28B1/00—Producing shaped prefabricated articles from the material
- B28B1/08—Producing shaped prefabricated articles from the material by vibrating or jolting
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Press-Shaping Or Shaping Using Conveyers (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к производству строительных материалов методом вибропрессования фундаментных блоков из полусухих (жестких) бетонов.The invention relates to the production of building materials by vibropressing foundation blocks from semi-dry (hard) concrete.
Установка является самоходным оборудованием, в процессе работы которой блоки формуются непосредственно на ровную бетонную рабочую площадку, далее на ней подвергаются вылеживанию с целью накопления прочности. Исходным материалом для приготовления формовочной смеси служат: заполнитель, вяжущее вещество и вода. Принцип работы установки заключается в получении одновременно формуемых двух блоков или одного заданной прочности методом вибропрессования из полусухих (жестких) бетонных смесей непосредственно на рабочей площадке.The installation is a self-propelled equipment, during the operation of which the blocks are molded directly onto a flat concrete working platform, then they are aged on it in order to accumulate strength. The starting material for the preparation of the molding sand are: aggregate, binder and water. The principle of operation of the installation is to obtain simultaneously two molded blocks or one specified strength by vibrocompression from semi-dry (hard) concrete mixtures directly on the working platform.
Широко известны мобильные, передвижные вибропрессы, разработанные компанией НЭМП (http://nemp.com.ua/strotitelnoe_oborudovanie/).The mobile, mobile vibrating presses developed by the NEMP company (http://nemp.com.ua/strotitelnoe_oborudovanie/) are widely known.
ООО «НЭМП» Украина, г. Николаев. Продукция компании «НЭМП» обладает такими существенными недостатками, как время доставки оригинальных запасных частей и государственная заинтересованность в поддержке отечественного производителя (государственная стратегия импортозамещения), а также ограниченность технологических возможностей.NEMP LLC Ukraine, Nikolaev. The products of the NEMP company have such significant shortcomings as the time of delivery of original spare parts and state interest in supporting a domestic manufacturer (state import substitution strategy), as well as limited technological capabilities.
Известна принятая за наиболее близкое техническое решение передвижная установка (см. Патент на полезную модель РФ RU 133463, МПК В28В 3/00, опубл. 20.10.2013), выполненная в виде вибропресса, предназначенная для использования на открытых площадках в летний период и круглогодично в отапливаемых помещениях, состоящая из рамы основания вибропресса, оснащенной мотор-редуктором, колесами, вибропрессом с гидростанцией, гидрораспределителем, формообразующей оснасткой (матрицы-пуансона), загрузочной емкостью. Причем рамы основания вибропресса являются пространственными, в нижней части рамы основания смонтирован мотор-редуктор, ведущее колесо, поворотное колесо, рулевой механизм, свободное колесо, в верхней части рамы основания вибропресса установлена гидростанция, гидрораспределитель, силовые цилиндры, вертикальных перемещений пространственной рамы матрицы, и силовой цилиндр, вертикальных перемещений пространственной рамы пуансона. Внутри пространственной рамы основания вибропресса размещена пространственная рама матрицы, которая через узлы трения качения и штоки силовых цилиндров связана с рамой основания пуансона. В нижней части рамы матрицы через виброопоры смонтирована матрица с приемным лотком, выполняющим функцию загрузочной емкости. Под приемным лотком, на передней стенке матрицы, смонтирован как минимум один вибратор. Внутри рамы матрицы размещена пространственная рама пуансона, которая через узлы трения качения и шток силового цилиндра связана с рамой матрицы. В нижней части рамы пуансона, на направляющих, размещен кронштейн пуансона, на который через виброопоры установлен пуансон. На пуансоне может быть установлен как минимум один вибратор. В конструкции вибропресса применены пространственные рамы, помещенные одна в другую, имеющие возможность вертикальных перемещений и связанные между собой через узлы трения качения, что позволяет распределить нагрузки, возникающие при использовании больших матриц и пуансонов. Для перемещения передвижного вибропресса по площадке применен привод.A mobile unit adopted for the closest technical solution is known (see RU Utility Model Patent RU 133463, IPC В28В 3/00, publ. 10/20/2013), made in the form of a vibrating press, intended for use on open areas in the summer and year-round in heated rooms, consisting of a base frame of a vibrating press, equipped with a gear motor, wheels, a vibrating press with a hydraulic power station, a hydraulic distributor, forming equipment (die-punch), loading capacity. Moreover, the base frames of the vibrating press are spatial, a gear motor, a driving wheel, a rotary wheel, a steering gear, a free wheel are mounted in the lower part of the base frame, a hydrostation, a hydraulic distributor, power cylinders, vertical displacements of the matrix matrix spatial frame are installed, and power cylinder, vertical displacement of the spatial frame of the punch. Inside the spatial frame of the base of the vibrating press there is a spatial frame of the matrix, which is connected to the frame of the base of the punch through the rolling friction units and the rods of the power cylinders. In the lower part of the matrix frame, through the vibration mounts, a matrix is mounted with a receiving tray that performs the function of the loading capacity. At least one vibrator is mounted under the receiving tray on the front wall of the matrix. Inside the matrix frame there is a spatial frame of the punch, which is connected to the matrix frame through the rolling friction units and the ram cylinder. In the lower part of the punch frame, on the rails, a punch bracket is placed, onto which a punch is mounted through vibration mounts. At least one vibrator can be installed on the punch. In the design of the vibrating press, spatial frames are used, placed one in the other, having the possibility of vertical movements and interconnected via rolling friction units, which allows you to distribute the loads that arise when using large dies and punches. A drive has been used to move the mobile vibrating press around the site.
Недостатками этого технического решения являются низкая производительность установки, ее эргономические характеристики, что позволяло бы гарантировать больший ресурс его работоспособности, также к недостаткам данного устройства относится необходимость вручную загружать в бункер-смеситель компоненты бетонной смеси и воду, что приводит к снижению производительности устройства и увеличению времени подготовки бетонной смеси на объекте строительства. Еще немаловажным недостатком являются технические характеристики данного решения, когда ассортимент выпускаемых изделий ограничивается только выпуском стеновых камней (шлакоблочных) и не имеет возможности его расширения за счет выпуска блоков фундаментных бетонных (ФБС).The disadvantages of this technical solution are the low productivity of the installation, its ergonomic characteristics, which would guarantee a longer service life, also the disadvantages of this device include the need to manually load concrete mixture components and water into the bunker-mixer, which reduces the productivity of the device and increases the time concrete preparation at the construction site. Another important drawback is the technical characteristics of this solution, when the range of products is limited only to the production of wall stones (cinder blocks) and does not have the possibility of its expansion due to the production of foundation concrete blocks (FBS).
Технической задачей заявляемого изобретения является повышение надежности эксплуатации за счет конструктивного решения, уменьшения себестоимости изготавливаемых изделий, так как не требуется формы для каждого изготавливаемого блока, также уменьшается время высыхание изготовленного изделия вследствие того, что его изготовление происходит путем вибропрессования полусухой смеси, а не отливкой из жидкого бетона.The technical task of the claimed invention is to increase the reliability of operation due to the constructive solution, reduce the cost of manufactured products, since it does not require a mold for each manufactured unit, the drying time of the manufactured product is also reduced due to the fact that its manufacture is carried out by vibrocompressing a semi-dry mixture, and not by casting from liquid concrete.
Техническая задача реализуется за счет создания установки самоходной для производства блоков фундаментных, чьи эргономические характеристики позволяют гарантировать больший ресурс работоспособности, повышение производительности за счет конструктивного решения.The technical task is achieved by creating a self-propelled unit for the production of foundation blocks, whose ergonomic characteristics guarantee a longer service life, increasing productivity due to a constructive solution.
Поставленная задача решается созданием установки самоходной для производства блоков фундаментных, основной частью которой является рама основания вибропресса, оснащенная реверсивным мотором-редуктором, колесами, гидростанцией, гидрораспределителем, формообразующей оснасткой (матрица-пуансон), загрузочной емкостью. Основной частью, объединяющей все рабочие органы установки, является сварная рама, состоящая из двух частей: рамы вибропресса и рамы ковша. Фланцы, расположенные по торцам обеих частей рамы, обеспечивают соединение двух частей рамы в единое целое с помощью болтовых соединений. Перед транспортировкой изделия обе части рамы разъединяются. Рама вибропресса состоит из двух боковых частей, имеющих П-образный профиль, и соединенных в верхней части траверсой, в нижней части - продольным швеллером. Выполнена рама вибропресса из швеллеров. В этой части рамы располагается непосредственно вибропресс с формообразующей оснасткой (матрица-пуансон) и всеми узлами, обеспечивающими формовку блоков. Вторая часть рамы предназначена для крепления ковша загрузочного (в дальнейшем - ковш). Рама ковша состоит из двух оснований задних, соединенных между собой двумя продольными швеллерами. На каждом основании заднем закреплены по корпусу гидроцилиндра ковша, мотор-редуктору и по колесу ведущему. На продольных швеллерах установлены две опоры, в кронштейнах которых на осях закреплены опоры ковша. На каждой из частей рамы попарно располагаются шасси двух пар колес, с помощью которых установка перемещается по рабочей площадке в процессе формовки блоков. На каждом основании заднем рамы ковша установлены по колесу ведущему, приводом которых является мотор-редуктор (каждое колесо управляется своим мотор редуктором). На раме вибропресса установлена пара колес, которые являются поворотными и обеспечивают поворот установки при работе. Приводом колеса поворотного является гидроцилиндр. С помощью тяги обеспечивается жесткая связь между колесами. Траверса является верхней частью рамы вибропресса, которая обеспечивает жесткость конструкции рамы и предназначена для крепления на ней двух гидроцилиндров пуансонодержателя, гидроцилиндра матрицы и блоков, синхронизирующих перемещение матрицы в процессе формовки вверх/вниз. Поперек траверсы симметрично установлены два вертикальных кронштейна, в которых закреплены корпуса двух гидроцилиндров пуансонодержателя. Штоки гидроцилиндров пуансонодержателя закреплены на пуансонодержателе. При рабочих ходах гидроцилиндров пуансонодержатель перемещается вверх/вниз в процессе формовочного цикла. Пуансонодержатель располагается в верхней части рамы вибропресса и предназначается для перемещения пуансона вверх/вниз в процессе формовочного цикла. Для крепления пуансона используются рамки. Рамка представляет собой узел, предназначенный для крепления сменных пластин пуансона, установки вибратора и размещения двух коробок. Сменные пластины пуансона закреплены к нижней поверхности рамки болтовыми соединениями (по 6 шт. с каждой стороны). Пуансон является сменным элементом, его размер зависит от ширины формуемых блоков и от их количества (один или два). По центру каждой рамки установлен вибратор. В каждой рамке симметрично с двух сторон установлены коробки, предназначенные для установки и фиксации в них монтажные петли. Монтажные петли устанавливаются перед формовкой и фиксируются замком. Рамки выполнены в двух вариантах: для формовки блоков и полублоков длиной 1189 мм используется один тип рамок, для формовки полублоков длиной 880 мм - другой. Каждая рамка крепится к паре стоек. С целью предохранения рамы от воздействия вибрации рамка и стойка стянуты крепежными элементами через амортизаторы. Для крепления стоек к пуансонодержателю к его нижней поверхности приварены шесть пар проушин, в которые, в зависимости от длины формуемых блоков, устанавливаются стойки. Конструкция установки такова, что при загрузке матрицы формовочной смесью рамки должны быть отодвинуты в сторону, освобождая полость матрицы для загрузки. Подвижность соединения «стойка-проушина» обеспечивается соединением их через ось. К торцам пуансонодержателя приварены кронштейны, которые через болтовое соединение соединены с кронштейнами направляющих пуансонодержателя. Значительная длина направляющих обеспечивает надежное центрирование пуансонодержателя при движении. Для легкого скольжения в направляющие установлены полиуретановые втулки, защищенные грязесъемниками. Направляющие пуансонодержателя перемещаются по неподвижным штангам, которые установлены по центру каждой боковой части рамы вибропресса. Каждая штанга закреплена между нижним основанием рамы вибропресса и траверсой. Перемещение пуансонодержателю и закрепленному на нем пуансону вверх/вниз обеспечивают два гидроцилиндра пуансонодержателя. Для их синхронной работы на напорном трубопроводе установлен делитель потока, который делит подводящий поток рабочей жидкости из секции ПУАНСОН гидрораспределителя на равные части по расходу, которые и поступают в поршневые полости гидроцилиндров. Делитель потока закреплен на траверсе. Из штоковых полостей гидроцилиндров рабочая жидкость через тройник, установленный на линии слива, поступает на слив в секцию ПУАНСОН гидрораспределителя. Чтобы обеспечить плавный обратный ход пуансонодержателю, на линии слива рабочей жидкости из гидроцилиндров установлен дроссель. На штанги в нижней части вибропресса установлены направляющие матрицы, на конуса которых устанавливаются съемные боковые стенки матрицы. К боковым стенкам болтами крепятся две продольные стенки: передняя и задняя, которые и образуют матрицу. Таким образом, матрица представляет собой сборную конструкцию, в которой за счет переустановки продольной передней стенки меняется ширина матрицы, что позволяет изготавливать блоки шириной от 300 до 600 мм. Съемный вкладыш, устанавливаемый в среднюю часть матрицы, делит матрицу на две части, что позволяет формовать два блока одновременно. При формовке одного блока в места установки съемного вкладыша устанавливаются заглушки. Размер формуемого блока по длине фиксируется при помощи сменных средних вкладышей и соответствующих им боковым, таким образом, матрица может формовать от одного цельного блока до двух блоков одновременно. При формовке двух блоков в среднюю часть матрицы устанавливается вкладыш средний, при формовке цельного блока средний вкладыш не устанавливается, на его место устанавливается специальная заглушка. В зависимости от ширины и длины формуемого блока происходит и переналадка пластин пуансона. По центру передней и задней продольной стенки матрицы установлены по одному вибратору, которые передают на металлоконструкцию матрицы, а с нее и на формовочную смесь вибрацию, чем и обеспечивают виброуплотнение формовочной смеси. Перемещение направляющим матрицы вверх/вниз обеспечивает гидроцилиндр, который установлен горизонтально внутри траверсы. Корпус гидроцилиндра матрицы закреплен на траверсе, а шток шарнирно соединен с кареткой, которая возвратно-поступательно перемещается по швеллерам траверсы. Каретка через приводные цепи и систему блоков соединена с направляющими матрицы. Механизм натяжения приводных цепей обеспечивает регулирование натяжения приводных цепей для синхронной работы направляющих матрицы. Ковш объединяет в себе загрузочную емкость и два бункера, в которых создается запас формовочной смеси. В нерабочем положении ковш находится в нижнем горизонтальном положении. При загрузке матрицы формовочной смесью ковш при помощи двух гидроцилиндров поднимается вверх до крайнего верхнего положения, которое ограничивается рабочим ходом гидроцилиндра. Корпуса гидроцилиндров закреплены на раме, а штока - на корпусе ковша. В целях безопасности, исключающих самопроизвольное опускание ковша при загрузке матрицы формовочной смесью, установлен гидрозамок, который фиксирует ковш в поднятом положении. Гидрозамок закреплен на продольном швеллере рамы ковша, соединяя трубопроводы напора и слива секции гидрораспределителя КОВШ и трубопроводы поршневой и штоковой линии гидроцилиндров ковша. Каждый бункер имеет дозатор, каждый из которых открывает свой бункер при загрузке матрицы формовочной смесью. Управление работой дозаторов обеспечивается двумя гидроцилиндрами, штоки которых закреплены на дозаторах, а корпуса - на корпусе ковша. Когда ковш поднят вверх, дозатор открывается и происходит выгрузка смеси непосредственно в матрицу. К каждому бункеру крепится по вибратору, которые встряхивают смесь, обеспечивая ее лучший сход в матрицу. Для предохранения корпуса ковша от вибрации соединение днищ дозаторов с корпусом ковша происходит через амортизаторы. Два клыка, приваренные к каждому корпусу бункера (по 1 штуке к каждому бункеру), выполняют роль толкателя: упираясь в крайние стойки при подъеме ковша вверх, отводят в сторону пуансон, освобождая полость матрицы для загрузки. С целью взаимной блокировки в перемещении ковша матрицы и пуансонодержателя установлены три выключателя бесконтактных индукционных (в дальнейшем датчик). Блокировки введены для того, чтобы предотвратить ошибочное поднятие оператором ковша в моменты, когда в процессе формовочного цикла матрица поднята вверх или пуансон находится в нижнем положении. И наоборот, в процессе загрузки (при поднятом ковше) происходит блокировка в перемещении матрицы вверх или пуансона вниз. Датчики устанавливаются в державках, приваренных к раме вибропресса (2 шт.) и к кронштейну. Срабатывание датчика происходит при вхождении в зону контакта металлической детали. Для этой цели на матрице и пуансоне приварено по флажку, металлической частью, на которую срабатывает датчик ковша, является опора ковша. С левой стороны вибропресса на кронштейнах, приваренных к раме вибропресса, монтируется станция насосная, которая обеспечивает подачу рабочей жидкости под рабочим давлением в гидроцилиндры матрицы, пуансона, заслонок, колеса поворотного и ковша, а также ее слив, регулировку давления в гидросистеме, защиту от перегрузок и управление гидроприводами установки.The problem is solved by creating a self-propelled installation for the production of foundation blocks, the main part of which is the base of the vibrating press, equipped with a reversible geared motor, wheels, hydraulic power station, hydraulic distributor, forming equipment (die-punch), and loading capacity. The main part, uniting all the working bodies of the installation, is a welded frame, which consists of two parts: a vibrating press frame and a bucket frame. The flanges located at the ends of both parts of the frame, provide the connection of two parts of the frame into a single unit using bolted connections. Before transporting the product, both parts of the frame are disconnected. The vibrating press frame consists of two side parts having a U-shaped profile, and connected in the upper part by a traverse, in the lower part - by a longitudinal channel. The frame of the vibropress is made of channels. In this part of the frame, there is a direct vibropress with a forming tool (matrix-punch) and all the nodes that ensure the formation of blocks. The second part of the frame is designed for mounting the boot bucket (hereinafter - the bucket). The bucket frame consists of two rear bases, interconnected by two longitudinal channels. On each base, the rear are fixed along the body of the bucket hydraulic cylinder, the gear motor and the drive wheel. Two supports are installed on the longitudinal channels, in the brackets of which the bucket supports are fixed on the axles. On each of the parts of the frame, the chassis of two pairs of wheels is located in pairs, with the help of which the installation moves along the working platform during the molding of blocks. On each base of the rear bucket frame, a drive wheel is installed, the drive of which is a gear motor (each wheel is controlled by its own gear motor). A pair of wheels are installed on the vibrating press frame, which are swivel and provide rotation of the installation during operation. The rotary wheel is driven by a hydraulic cylinder. With the help of traction, a rigid connection between the wheels is provided. The traverse is the upper part of the frame of the vibrating press, which provides rigidity to the frame structure and is intended for fastening on it two hydraulic cylinders of the punch holder, the hydraulic cylinder of the matrix and blocks synchronizing the movement of the matrix during molding up / down. Two vertical brackets are mounted symmetrically across the crosshead, in which the bodies of the two hydraulic cylinders of the punch holder are fixed. The rods of the hydraulic cylinders of the punch holder are mounted on the punch holder. During the working strokes of the hydraulic cylinders, the punch holder moves up / down during the molding cycle. The punch holder is located in the upper part of the vibrating press frame and is designed to move the punch up / down during the molding cycle. To mount the punch, frames are used. The frame is a unit designed for mounting interchangeable punch plates, installing a vibrator and placing two boxes. Replaceable punch plates are fixed to the bottom surface of the frame by bolted connections (6 pcs. On each side). The punch is a replaceable element, its size depends on the width of the molded blocks and on their number (one or two). A vibrator is installed in the center of each frame. In each frame, symmetrically mounted on both sides of the box, designed to install and fix the mounting loops in them. Mounting loops are installed before molding and locked with a lock. The frames are made in two versions: one type of frames is used for forming blocks and half blocks with a length of 1189 mm, and the other is used for forming half blocks with a length of 880 mm. Each frame is attached to a pair of racks. In order to protect the frame from vibration, the frame and the rack are pulled together by fasteners through shock absorbers. To fasten the uprights to the punch holder, six pairs of eyes are welded to its bottom surface, into which, depending on the length of the blocks to be molded, the uprights are installed. The design of the installation is such that when loading the matrix with molding sand, the frames should be moved to the side, freeing the cavity of the matrix for loading. The mobility of the connection “rack-eye" is provided by connecting them through the axis. Brackets are welded to the ends of the punch holder, which are connected through a bolt connection to the brackets of the punch holder guides. The considerable length of the guides ensures reliable centering of the punch holder during movement. For easy sliding, polyurethane bushings are installed in the guides, protected by wipers. The guides of the punch holder move along the fixed rods, which are installed in the center of each side of the frame of the vibrating press. Each bar is fixed between the lower base of the vibrating press frame and the traverse. The movement of the punch holder and the punch mounted on it up / down is provided by two hydraulic cylinders of the punch holder. For their synchronous operation, a flow divider is installed on the pressure pipe, which divides the supply flow of the working fluid from the PUNCHON section of the hydraulic distributor into equal parts by flow rate, which enter the piston cavities of the hydraulic cylinders. The flow divider is mounted on the traverse. From the rod cavities of the hydraulic cylinders, the working fluid, through a tee mounted on the drain line, enters the drain in the PUNCHON section of the hydraulic distributor. To ensure a smooth return stroke to the punch holder, a throttle is installed on the line for draining the working fluid from the hydraulic cylinders. Guide rods are installed on the rods in the lower part of the vibropress, on the cone of which removable side walls of the matrix are installed. Two longitudinal walls are attached to the side walls with bolts: the front and the back, which form the matrix. Thus, the matrix is a prefabricated structure in which, by reinstalling the longitudinal front wall, the matrix width changes, which makes it possible to produce blocks with a width of 300 to 600 mm. A removable insert installed in the middle of the matrix divides the matrix into two parts, which allows two blocks to be molded simultaneously. When forming one block, plugs are installed in the installation locations of the removable liner. The size of the molded block along the length is fixed using interchangeable middle liners and their corresponding side, so the matrix can form from one solid block to two blocks at a time. When forming two blocks, the middle liner is installed in the middle part of the matrix; when forming a whole block, the middle liner is not installed, a special plug is installed in its place. Depending on the width and length of the moldable block, the changeover of the punch plates takes place. One vibrator is installed in the center of the front and rear longitudinal walls of the matrix, which transmit vibration to the matrix metal structure, and from it to the moldable mixture, which ensures vibration compaction of the moldable mixture. Moving the matrix guides up / down provides a hydraulic cylinder, which is installed horizontally inside the crosshead. The housing of the hydraulic cylinder of the matrix is mounted on the traverse, and the rod is pivotally connected to the carriage, which moves reciprocally along the channels of the traverse. The carriage is connected to the guide rails of the matrix through the drive chains and the block system. The drive chain tension mechanism provides tension control of the drive chains for synchronous operation of the guide rails. The bucket combines the loading capacity and two bins in which a stock of the molding mixture is created. In the idle position, the bucket is in the lower horizontal position. When the matrix is loaded with the molding mixture, the bucket with the help of two hydraulic cylinders rises up to its highest position, which is limited by the working stroke of the hydraulic cylinder. Cases of hydraulic cylinders are fixed on the frame, and the rod on the body of the bucket. For safety reasons, excluding spontaneous lowering of the bucket when loading the matrix with the molding sand, a hydraulic lock is installed that fixes the bucket in the raised position. The hydraulic lock is mounted on the longitudinal channel of the bucket frame, connecting the pressure and discharge pipelines of the KOVSh hydraulic distributor section and the pipelines of the piston and rod lines of the bucket hydraulic cylinders. Each hopper has a dispenser, each of which opens its own hopper when loading the matrix with molding sand. The operation of the dispensers is provided by two hydraulic cylinders, the rods of which are fixed on the dispensers, and the body - on the bucket body. When the bucket is raised up, the dispenser opens and the mixture is unloaded directly into the matrix. A vibrator is attached to each bunker, which shakes the mixture, ensuring its best descent into the matrix. To protect the bucket body from vibration, the connection of the bottoms of the dispensers to the bucket body occurs through shock absorbers. Two fangs welded to each bunker body (1 piece for each bunker) serve as a pusher: abutting the extreme racks when lifting the bucket up, they take the punch to the side, freeing the matrix cavity for loading. In order to interlock in moving the bucket of the matrix and punch holder, three contactless induction switches (hereinafter referred to as the sensor) are installed. Locks are introduced in order to prevent the operator from mistakenly raising the bucket when the die is raised up or the punch is in the lower position during the molding cycle. Conversely, during the loading process (with the bucket raised), a block occurs in moving the die up or punch down. The sensors are installed in holders welded to the vibrating press frame (2 pcs.) And to the bracket. The sensor is triggered when a metal part enters the contact zone. For this purpose, the matrix and punch are welded according to the flag, the metal part to which the bucket sensor is triggered is the bucket support. On the left side of the vibrating press, on the brackets welded to the vibrating press frame, a pumping station is mounted, which provides the supply of working fluid under working pressure to the hydraulic cylinders of the matrix, punch, dampers, swivel wheel and bucket, as well as its discharge, adjustment of pressure in the hydraulic system, protection against overloads and hydraulic control of the installation.
Технические характеристики заявляемого объекта приведены в таблице 1.Technical characteristics of the proposed facility are shown in table 1.
Таким образом, совокупность признаков, характеризующих заявляемый объект, обуславливает появление такого технического результата, который обеспечивает решение задач предложенного технического решения.Thus, the combination of features characterizing the claimed object, determines the appearance of such a technical result, which provides a solution to the problems of the proposed technical solution.
Анализ уровня техники показывает, что неизвестна установка, которой присущи признаки, идентичные всем существенным признакам данного технического решения, что свидетельствует о его неизвестности и, следовательно, новизне.The analysis of the prior art shows that the installation is unknown, which is characterized by features identical to all the essential features of this technical solution, which indicates its unknownness and, therefore, novelty.
Заявляемое изобретение поясняется графическими материалами.The claimed invention is illustrated in graphic materials.
На фиг. 1 представлена предлагаемая установка самоходная для производства блоков фундаментных, на фиг. 2 - вид сбоку, на фиг. 3 приведены схемы замены вкладышей и пластин при формовке блоков и полублоков (а - замена пластин в пуансоне при формировании полублоков L=800 мм, б - замена вкладышей в пуансоне при формировании полублоков L=1180 мм, в - замена пластин в пуансоне при формировании полублоков L=1180 мм, г - замена вкладышей в пуансоне при формировании полублоков L=2380 мм, д - замена пластин в пуансоне при формировании полублоков L=1180 мм), на фиг. 4 - конструкция монтажных петель.In FIG. 1 shows the proposed self-propelled installation for the production of foundation blocks, in FIG. 2 is a side view, in FIG. Figure 3 shows the schemes for replacing liners and plates when forming blocks and half blocks (a - replacing plates in a punch when forming half blocks L = 800 mm, b - replacing liners in a punch when forming half blocks L = 1180 mm, c - replacing plates in a punch when forming half blocks L = 1180 mm, g — replacement of inserts in the punch during the formation of half blocks L = 2380 mm, d — replacement of plates in the punch during the formation of half blocks L = 1180 mm), in FIG. 4 - design of mounting loops.
На графическом материале заявляемого изобретения имеются следующие обозначения:The graphic material of the claimed invention has the following notation:
1 – вибропресс;1 - vibropress;
2 - рама;2 - frame;
3 - колесо поворотное;3 - swivel wheel;
4 - направляющие матрицы;4 - guide matrices;
5 - стяжка цепи синхронизатора;5 - a coupler of a chain of the synchronizer;
6 - штанга;6 - rod;
7 - цепь;7 - chain;
8 - направляющие пуансонодержателя;8 - guides of the punch holder;
9 - ковш;9 - bucket;
10 - гидроцилиндр ковша;10 - bucket hydraulic cylinder;
11 - вибратор бункера;11 - hopper vibrator;
12 - дозатор;12 - dispenser;
13 - амортизаторы;13 - shock absorbers;
14 - станция насосная;14 - pumping station;
15 - колесо ведущее;15 - drive wheel;
16 - мотор-редуктор;16 - gear motor;
17 - гидроцилиндр пуансонодержателя;17 - a hydraulic cylinder of a punch holder;
18 - стойка;18 - a rack;
19 - пуансонодержатель;19 - punch holder;
20 - вибраторы пуансона;20 - punch vibrators;
21 - пуансон;21 - a punch;
22 - траверса;22 - traverse;
23 - болт-ограничитель;23 - limiter bolt;
24 - рамка;24 - frame;
25 - шкаф управления;25 - control cabinet;
26 - коробочка;26 - box;
27 - вибратор матрицы;27 - matrix vibrator;
28 - матрица;28 - matrix;
29 - болт;29 - a bolt;
30 - боковая стенка;30 - side wall;
31 - тяга;31 - thrust;
32 - гидроцилиндр матрицы;32 - matrix hydraulic cylinder;
33 - гидроцилиндр колеса поворотного;33 - rotary wheel hydraulic cylinder;
34 - система блоков;34 - block system;
35 - гидроцилиндр заслонки;35 - flap hydraulic cylinder;
36 - гидрораспределитель;36 - hydrodistributor;
37 - лицевая панель электрического пункта управления;37 - front panel of an electrical control center;
38 - лицевая панель гидравлического пункта управления;38 - front panel of the hydraulic control point;
39 - амортизаторы;39 - shock absorbers;
40 - вкладыш средний;40 - middle liner;
41 - болтовое соединение;41 - bolted connection;
42 - клык;42 - fang;
43 - основание заднее;43 - back base;
44 - подножка;44 - a step;
45 - опора ковша;45 - bucket support;
46 - продольная стенка;46 - longitudinal wall;
47 - каретка;47 - carriage;
48 - ограничитель;48 - limiter;
49 - опора;49 - support;
50 - кронштейн;50 - bracket;
51 - гидрозамок;51 - water lock;
52 - бункер;52 - hopper;
53 - винт регулировочный;53 - adjusting screw;
54 - кронштейн;54 - bracket;
55 - кнопка управления вибраторы пуансона;55 - control button vibrator punch;
56 - кнопка управления вибраторы матрицы;56 - control button vibrators matrix;
57 - кнопка управления вибраторы бункера.57 - control button vibrators of the hopper.
Заявляемый объект, основной частью которого является рама основания вибропресса, оснащенная мотор-редуктором, колесами, вибропрессом с гидростанцией, гидрораспределителем, формообразующей оснасткой (матрица-пуансон), загрузочной емкостью.The inventive object, the main part of which is the base frame of the vibrating press, equipped with a gear motor, wheels, a vibrating press with a hydraulic station, a hydraulic distributor, forming equipment (die-punch), loading capacity.
Основной частью, объединяющей все рабочие органы установки, является сварная рама 2, состоящая из двух частей: рамы вибропресса и рамы ковша. Фланцы, расположенные по торцам обеих частей рамы, обеспечивают соединение двух частей рамы в единое целое с помощью болтовых соединений 41. Перед транспортировкой изделия обе части рамы разъединяются. Рама вибропресса состоит из двух боковых частей, имеющих П-образный профиль, и соединенных в верхней части траверсой 22, в нижней части - продольным швеллером. Выполнена рама вибропресса из швеллеров. В этой части рамы располагается непосредственно вибропресс 1 с формообразующей оснасткой (матрица-пуансон) и всеми узлами, обеспечивающими формовку блоков. Вторая часть рамы предназначена для крепления ковша загрузочного 9 (в дальнейшем ковш). Рама ковша состоит из двух оснований задних 43, соединенных между собой двумя продольными швеллерами. На каждом основании заднем 43 закреплены по корпусу гидроцилиндра ковша 10, мотор-редуктору 16 и по колесу ведущему 15. На продольных швеллерах установлены две опоры 49, в кронштейнах 50 которых на осях закреплены опоры ковша 45. На каждой из частей рамы попарно располагаются шасси двух пар колес, с помощью которых установка перемещается по рабочей площадке в процессе формовки блоков. На каждом основании заднем 43 рамы ковша установлены по колесу ведущему 15, приводом которых является мотор-редуктор 16 (каждое колесо управляется своим мотор редуктором). На раме вибропресса установлена пара колес, которые являются поворотными 3 и обеспечивают поворот установки при работе. Приводом колеса поворотного является гидроцилиндр 33. С помощью тяги 31 обеспечивается жесткая связь между колесами 3. Траверса 22 является верхней частью рамы вибропресса, которая обеспечивает жесткость конструкции рамы и предназначена для крепления на ней двух гидроцилиндров пуансонодержателя 17, гидроцилиндра матрицы 32 и блоков, синхронизирующих перемещение матрицы в процессе формовки вверх/вниз. Поперек траверсы симметрично установлены два вертикальных кронштейна, в которых закреплены корпуса двух гидроцилиндров пуансонодержателя 17. Штоки гидроцилиндров пуансонодержателя 17 закреплены на пуансонодержателе 19. При рабочих ходах гидроцилиндров 17 пуансонодержатель 19 перемещается вверх/вниз в процессе формовочного цикла. Пуансонодержатель 19 располагается в верхней части рамы вибропресса и предназначается для перемещения пуансона 21 вверх/вниз в процессе формовочного цикла. Для крепления пуансона 21 используются рамки 24. Рамка 24 представляет собой узел, предназначенный для крепления сменных пластин пуансона, установки вибратора 20 и размещения двух коробок 26. Сменные пластины пуансона 21 закреплены к нижней поверхности рамки 24 болтовыми соединениями (по 6 шт. с каждой стороны). Пуансон 21 является сменным элементом, его размер зависит от ширины формуемых блоков и от их количества (один или два). По центру каждой рамки 24 установлен вибратор 20. В каждой рамке 24 симметрично с двух сторон установлены коробки 26, предназначенные для установки и фиксации в них монтажные петли. Монтажные петли устанавливаются перед формовкой и фиксируются замком. Рамки 24 выполнены в двух вариантах: для формовки блоков и полублоков длиной 1189 мм используется один тип рамок, для формовки полублоков длиной 880 мм - другой. Каждая рамка 24 крепится к паре стоек 18. С целью предохранения рамы от воздействия вибрации рамка 24 и стойка 18 стянуты крепежными элементами через амортизаторы 39. Для крепления стоек к пуансонодержателю 19 к его нижней поверхности приварены шесть пар проушин, в которые, в зависимости от длины формуемых блоков, устанавливаются стойки 18. Конструкция установки такова, что при загрузке матрицы формовочной смесью рамки должны быть отодвинуты в сторону, освобождая полость матрицы для загрузки. Подвижность соединению «стойка-проушина» обеспечивается соединением их через ось. К торцам пуансонодержателя 19 приварены кронштейны, которые через болтовое соединение соединены с кронштейнами направляющих пуансонодержателя 8. Значительная длина направляющих 8 обеспечивает надежное центрирование пуансонодержателя при движении. Для легкого скольжения в направляющие установлены полиуретановые втулки, защищенные грязесъемниками. Направляющие пуансонодержателя 8 перемещаются по неподвижным штангам 6, которые установлены по центру каждой боковой части рамы вибропресса. Каждая штанга 8 закреплена между нижним основанием рамы вибропресса и траверсой 22. Перемещение пуансонодержателю 19 и закрепленному на нем пуансону 24 вверх/вниз обеспечивают два гидроцилиндра пуансонодержателя 17. Для их синхронной работы на напорном трубопроводе установлен делитель потока, который делит подводящий поток рабочей жидкости из секции ПУАНСОН гидрораспределителя 36 на равные части по расходу, которые и поступают в поршневые полости гидроцилиндров 17. Делитель потока закреплен на траверсе 22. Из штоковых полостей гидроцилиндров 17 рабочая жидкость через тройник, установленный на линии слива, поступает на слив в секцию ПУАНСОН гидрораспределителя 36. Чтобы обеспечить плавный обратный ход пуансонодержателю, на линии слива рабочей жидкости из гидроцилиндров 17 установлен дроссель. На штанги 8 в нижней части вибропресса установлены направляющие матрицы 4, на конуса которых устанавливаются съемные боковые стенки матрицы 30. К боковым стенкам 30 болтами 29 крепятся две продольные стенки 46: передняя и задняя, которые и образуют матрицу 28. Таким образом, матрица представляет собой сборную конструкцию, в которой за счет переустановки продольной передней стенки меняется ширина матрицы, что позволяет изготавливать блоки шириной от 300 до 600 мм. Съемный вкладыш 40, устанавливаемый в среднюю часть матрицы, делит матрицу на две части, что позволяет формовать два блока одновременно. При формовке одного блока в места установки съемного вкладыша устанавливаются заглушки. Размер формуемого блока по длине фиксируется при помощи сменных средних вкладышей 40 и соответствующих им боковым, таким образом, матрица может формовать от одного цельного блока до двух блоков одновременно. При формовке двух блоков в среднюю часть матрицы устанавливается вкладыш средний 40, при формовке цельного блока средний вкладыш не устанавливаются, на его место устанавливается специальная заглушка. В зависимости от ширины и длины формуемого блока происходит и переналадка пластин пуансона. По центру передней и задней продольной стенки матрицы установлены по одному вибратору 27, которые передают на металлоконструкцию матрицы, а с нее и на формовочную смесь вибрацию, чем и обеспечивают виброуплотнение формовочной смеси. Перемещение направляющим матрицы 4 вверх/вниз обеспечивает гидроцилиндр 32, который установлен горизонтально внутри траверсы 22. Корпус гидроцилиндра матрицы закреплен на траверсе 22, а шток шарнирно соединен с кареткой 47, которая возвратно-поступательно перемещается по швеллерам траверсы 22. Каретка 47 через приводные цепи 7 и систему блоков 34 соединена с направляющими матрицы 4. Механизм натяжения приводных цепей обеспечивает регулирование натяжения приводных цепей для их синхронной работы направляющих матрицы 4. Ковш 9 объединяет в себе загрузочную емкость и два бункера 52, в которых создается запас формовочной смеси. В нерабочем положении ковш находится в нижнем горизонтальном положении. При загрузке матрицы формовочной смесью ковш 9 при помощи двух гидроцилиндров 10 поднимается вверх до крайнего верхнего положения, которое ограничивается рабочим ходом гидроцилиндра 10. Корпуса гидроцилиндров 10 закреплены на раме 2, а штока - на корпусе ковша.The main part, uniting all the working bodies of the installation, is a welded
В целях безопасности, исключающих самопроизвольное опускание ковша при загрузке матрицы формовочной смесью, установлен гидрозамок, который фиксирует ковш в поднятом положении. Гидрозамок закреплен на продольном швеллере рамы ковша, соединяя трубопроводы напора и слива секции гидрораспределителя КОВШ и трубопроводы поршневой и штоковой линии гидроцилиндров ковша 10.For safety reasons, excluding spontaneous lowering of the bucket when loading the matrix with the molding sand, a hydraulic lock is installed that fixes the bucket in the raised position. The hydraulic lock is mounted on the longitudinal channel of the bucket frame, connecting the pressure and discharge pipelines of the KOVSh hydraulic control valve section and the pipelines of the piston and rod lines of the bucket
Каждый бункер 52 имеет дозатор 12, каждый из которых открывает свой бункер при загрузке матрицы формовочной смесью. Управление работой дозаторов обеспечивается двумя гидроцилиндрами 35, штоки которых закреплены на дозаторах, а корпуса - на корпусе ковша 9. Когда ковш 9 поднят вверх, дозатор 12 открывается и происходит выгрузка формовочной смеси непосредственно в матрицу. К каждому бункеру 52 крепится по вибратору 11, которые встряхивают формовочную смесь, обеспечивая ее лучший сход в матрицу. Для предохранения корпуса ковша от вибрации соединение днищ дозаторов с корпусом ковша происходит через амортизаторы 13. Два клыка 42, приваренные к каждому корпусу бункера 52 (по 1 штуке к каждому бункеру), выполняют роль толкателя: упираясь в крайние стойки 18 при подъеме ковша вверх, отводят в сторону пуансон, освобождая полость матрицы для загрузки.Each
С целью взаимной блокировки в перемещении ковша, матрицы и пуансонодержателя установлены три выключателя бесконтактных индукционных (в дальнейшем датчик). Блокировки введены для того, чтобы предотвратить ошибочное поднятие оператором ковша в моменты, когда в процессе формовочного цикла матрица поднята вверх или пуансон находится в нижнем положении. И наоборот, в процессе загрузки (при поднятом ковше) происходит блокировка в перемещении матрицы вверх или пуансона вниз.In order to interlock in moving the bucket, matrix and punch holder, three proximity induction switches (hereinafter referred to as the sensor) are installed. Locks are introduced in order to prevent the operator from mistakenly raising the bucket when the die is raised up or the punch is in the lower position during the molding cycle. Conversely, during the loading process (with the bucket raised), a block occurs in moving the die up or punch down.
Датчики устанавливаются в державках, приваренных к раме вибропресса (2 шт.) и к кронштейну 50. Срабатывание датчика происходит при вхождении в зону контакта металлической детали. Для этой цели на матрице и пуансоне приварено по флажку, металлической частью, на которую срабатывает датчик ковша, является опора ковша. С левой стороны вибропресса на кронштейнах, приваренных к раме вибропресса, монтируется станция насосная 14, которая обеспечивает подачу рабочей жидкости под рабочим давлением в гидроцилиндры матрицы, пуансона, заслонок, колеса поворотного и ковша, а также ее слив регулировку давления в гидросистеме, защиту от перегрузок и управление гидроприводами установки.The sensors are installed in holders welded to the vibrating press frame (2 pcs.) And to the
Работает установка самоходная для производства блоков следующим образом.Works self-propelled for the production of blocks as follows.
Включить станцию насосную, нажатием кнопки включения ПУСК станции насосной. Установить рукоятками гидрораспределителя поочередно все рабочие органы установки в исходное положение: пуансон - в верхнее положение, матрицу поднять на 5-10 мм и подложить под нее кусок полиэтилена, превышающие матрицу на 15-20 мм, после чего переместить матрицу вниз на полиэтилен, ковш - в нижнее положение.Turn on the pumping station by pressing the start button of the START pump station. Set the hydraulic distributor handles in turn all the working elements of the installation in the initial position: punch - in the upper position, raise the matrix by 5-10 mm and place a piece of polyethylene under it, exceeding the matrix by 15-20 mm, then move the matrix down onto the polyethylene, bucket - in the lower position.
Произвести загрузку формовочной смеси в ковш любым технологическим транспортом (объем загрузки ~2,6 м3), стараясь при этом загрузить ее ближе к бункерам. Рукояткой управления КОВШ поднимают ковш, при этом формовочная смесь перемещается из загрузочной полости ковша в бункера 52. Проверяют положение рамок 24, которые клыками 42 должны быть перемещены в сторону, освободив загрузочную полость матрицы 28. Двумя рукоятками управления ДОЗАТОР открывают дозаторы каждого бункера, одновременно нажав кнопку управления ВИБРАТОР ДОЗАТОРА 57, и заполняют матрицу формовочной смесью. Закрывают дозаторы бункера. Производят виброукладку формующей смеси в матрице. Включают кнопку управления ВИБРАТОРЫ МАТРИЦЫ 56 на 3-5 секунд. Смесь виброуплотняется и происходит предварительная формовка камней в матрице. Отключают вибраторы. При необходимости производят дозагрузку формовочной смеси в матрицу. Производят установку монтажных петель. Установку монтажных петель производят при отклоненном пуансоне, когда ковш находится вверху. Устанавливают монтажные петли со стороны пуансона 21 и фиксируют их в замках. После установки монтажных петель рукояткой управления КОВШ перемещают ковш в нижнее положение. Рукояткой управления ПУАНСОН перемещают пуансон вниз до момента касания монтажных петель с поверхностью формовочной смеси и нажимают кнопку управления ВИБРАТОРЫ ПУАНСОНА 55, вводя монтажные петли в формовочную смесь, продолжают перемещать пуансон вниз рукояткой управления ПУАНСОН до его упора с болтами 23. Нажимают кнопку управления МАТРИЦА ВИБРАТОРА и продолжают формовку блоков в заданном режиме до тех пор, пока не появится звук свободной вибрации формы (увеличение звука). Отключают кнопкой управления ВИБРАТОРЫ. Производят освобождение монтажных петель путем снятия фиксации с замков монтажных петель. Производят распалубку отформованных блоков. Рукояткой управления МАТРИЦА поднимают матрицу вверх до полного освобождения блоков (матрицу поднимать вверх без останова), при этом пуансон должен оставаться в нижнем положении, прижимая блоки к рабочей площадке. В начальный момент распалубки подъем матрицы производится при медленном ходе гидроцилиндров 32. Поднимают пуансон в исходное верхнее положение рукояткой управления ПУАНСОН. Нажав кнопку управления ДВИЖЕНИЕ, перемещают установку на требуемый шаг, и рабочий цикл повторяется. Для изменения направления движения установки рукояткой управления КОЛЕСО устанавливают перемещение установки в заданном направлении.Load the molding sand into the bucket by any technological transport (loading volume ~ 2.6 m 3 ), while trying to load it closer to the hoppers. The ladle is lifted by the bucket control handle, while the molding mixture moves from the bucket loading cavity to the
Применение предлагаемого изобретения позволяет создать мобильную установку для использования в строительстве, производящую качественные фундаментные бетонные блоки методом вибропрессования из полусухих (жестких) бетонов, причем установка является самоходным оборудованием, в процессе работы которой блоки формуются непосредственно на ровную бетонную рабочую площадку.The application of the invention allows to create a mobile installation for use in construction, producing high-quality foundation concrete blocks by vibrocompression from semi-dry (hard) concrete, moreover, the installation is a self-propelled equipment, in the process of which the blocks are molded directly onto a flat concrete working platform.
Совокупность признаков, характеризующих заявляемый объект, обуславливает появление такого технического результата, который обеспечивает решение задач предложенного технического решения.The set of features that characterize the claimed object, determines the appearance of such a technical result, which provides a solution to the problems of the proposed technical solution.
Анализ уровня техники показывает, что неизвестна установка, которой присущи признаки, идентичные всем существенным признакам данного технического решения, что свидетельствует о его неизвестности и, следовательно, новизне.The analysis of the prior art shows that the installation is unknown, which is characterized by features identical to all the essential features of this technical solution, which indicates its unknownness and, therefore, novelty.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017103261A RU2661485C1 (en) | 2017-01-31 | 2017-01-31 | Self-propelled unit for producing concrete foundation blocks |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017103261A RU2661485C1 (en) | 2017-01-31 | 2017-01-31 | Self-propelled unit for producing concrete foundation blocks |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2661485C1 true RU2661485C1 (en) | 2018-07-17 |
Family
ID=62917032
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017103261A RU2661485C1 (en) | 2017-01-31 | 2017-01-31 | Self-propelled unit for producing concrete foundation blocks |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2661485C1 (en) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4802836A (en) * | 1987-07-13 | 1989-02-07 | Gilles Whissell | Compaction device for concrete block molding machine |
RU58978U1 (en) * | 2006-05-04 | 2006-12-10 | Александр Борисович Липилин | PLANT FOR PRESSING PRODUCTS FROM CONCRETE MIXES |
RU2353514C1 (en) * | 2007-11-15 | 2009-04-27 | Набатников Сергей Александрович | Vibrating press and vibration compaction method using vibrating press |
RU133463U1 (en) * | 2013-03-06 | 2013-10-20 | Эдуард Иванович Бердышев | MOBILE VIBROPRESS |
-
2017
- 2017-01-31 RU RU2017103261A patent/RU2661485C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4802836A (en) * | 1987-07-13 | 1989-02-07 | Gilles Whissell | Compaction device for concrete block molding machine |
RU58978U1 (en) * | 2006-05-04 | 2006-12-10 | Александр Борисович Липилин | PLANT FOR PRESSING PRODUCTS FROM CONCRETE MIXES |
RU2353514C1 (en) * | 2007-11-15 | 2009-04-27 | Набатников Сергей Александрович | Vibrating press and vibration compaction method using vibrating press |
RU133463U1 (en) * | 2013-03-06 | 2013-10-20 | Эдуард Иванович Бердышев | MOBILE VIBROPRESS |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104924426A (en) | Prefabricated part battery mould | |
CN104924433A (en) | Prefabricated part group standing mould | |
CN211054035U (en) | Concrete precast block bridge plate production facility | |
EP2821193B1 (en) | Method for adjusting sidewall unit and sidewall unit | |
RU111802U1 (en) | DEVICE FOR PRESSING PRODUCTS FROM BUILDING MIXES | |
RU2516038C2 (en) | Machine for continuous production of items from reinforced or prestressed concrete | |
RU2661485C1 (en) | Self-propelled unit for producing concrete foundation blocks | |
CN209425695U (en) | One kind exempting from supporting plate static pressure block machine | |
CN212763986U (en) | Floating device of annular full-automatic production line cloth machine | |
RU2661484C1 (en) | Forming stationary complex for production of concrete stones | |
CN104985676A (en) | Prefabricated part group standing mould | |
CN104924430A (en) | Prefabricated part group standing mould | |
US20090038488A1 (en) | Modular mounting device for concrete casting machines | |
CN104924427A (en) | Prefabricated part battery mould | |
CN104985677A (en) | Prefabricated part group standing mould | |
CN104924428A (en) | Prefabricated part group standing mould | |
CN105034149A (en) | Group standing mould for prefabricated part | |
EA013048B1 (en) | Method for manufacturing building units with relief surface of harsh concrete mix and appropriate fitment therefor | |
CN104924432A (en) | Prefabricated part group standing mould | |
CN204748898U (en) | Prefabricated component battery mould | |
RU2428305C1 (en) | Rotary stand | |
CN105034151A (en) | Ganged vertical die for prefabricated parts | |
CN104924429A (en) | Prefabricated part group standing mould | |
EP2527119B1 (en) | Method for disengaging the fastening magnet of a dismountable sidewall element by a side robot, and a system with a side robot and a detachable sidewall unit | |
CN111745789A (en) | Pier stud mold system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190201 |