Содержание
Внедрение новых материалов
Общий обзор
Инновация на основе нанополимеров
Применение прогрессивных технологий
Обзор основных направлений
Компьютерное проектирование и изготовление опалубки
Передовая организация работ на стройплощадке
Модульные системы
Что такое модульная опалубка?
Как работает модульная опалубка
Виды, применение, достоинства
Какие материалы считаются самыми перспективными для опалубки?
Как BIM связан с опалубкой?
Чем модульная опалубка лучше традиционной?
Какое программное обеспечение применяют для цифрового производства опалубки?
Что даёт гибкая опалубка в строительстве?
Термины и определения
Раздел
Виды опалубки
Обзор популярных моделей опалубки
Обзор популярных моделей опалубки
Области применения опалубки
Опалубка
Опалубка в современном строительстве
Основные принципы выбора и расчёта опалубки
Основные принципы выбора и расчёта опалубки
Основные тенденции и инновации в сфере опалубки
Основные тенденции и инновации в сфере опалубки
Перепродажа (реселлинг) опалубки
Преимущества и недостатки опалубки
Приобретение опалубки
Устройство, принципы работы сборки и разборки опалубки
Устройство, принципы работы сборки и разборки опалубки
Эксплуатация и обслуживание опалубки
Эксплуатация и обслуживание опалубки
Аренда опалубки

Борис Крышкин - Кандидат технических наук "Материалы и технологии в машиностроении"
Новые материалы для производства опалубки являются результатом усовершенствования существующих (например, фанеры повышенной прочности, стали и алюминия) для многоразового использования и сложных конструкций, а также появления современных экологичных вариантов — пластика и стеклопластика. Совершенствуются технологии получения и комбинирования известных материалов друг с другом (в качестве примера можно привести применение инженерной древесины — клееного бруса). Такие инновации обеспечивают преимущества в прочности, долговечности, простоте при использовании и снижении воздействия на окружающую среду, особенно при наличии переработанного пластика. Фанера. Современные варианты фанеры, особенно облицовочная фанера с плёночными накладками, обеспечивают повышенную прочность и стабильность структуры, а также способствуют получению гладкой бетонной поверхности. Инженерная древесина. Отметим применение ламинированного шпона, придающего опалубочным панелям повышенную прочность и долговечность, сохраняя при этом высокую экологичность. Пластик и композиты. Эта категория включает армированные стекловолокном пластики и другие пластмассы, которые могут быть отлиты в сложные формы для специализированных применений, например, под опалубку колонн или для декоративной отделки. Резина. Формованные резиновые вкладыши встраиваются в опалубку для создания сложных скульптурных поверхностей на бетонных элементах. Основными преимуществами новых материалов являются:
Новое поколение опалубки всё активнее начинает использовать Plaform — чрезвычайно прочный продукт с большой простотой использования и прекрасными конечными результатами. Материал производится компанией Misa (Нидерланды) с применением нанополимеров. Такая опалубочная панель удивительно прочна, но в то же время энергоэффективна и экологична. Нанопластиковые панели Plaform представляют собой новаторское достижение в области опалубочных технологий. В качестве основы используется прочный полипропиленовый полимер. Интеграция высокомолекулярных нанотехнологий и специальной смеси нанополимерных добавок значительно снижает деформацию опалубки под нагрузкой, в отличие от известных аналогов. Plaform — это значительный шаг вперёд по сравнению с привычными фанерными плитами для бетона. Не в последнюю очередь — из-за его свойств энергосбережения и экологичности. Панель остаётся невосприимчивой к экстремальным температурам. Кроме того, материал отличается высокой устойчивостью к воде и влаге. По этой же причине Plaform не меняет свои свойства при длительном хранении. Он не деформируется из-за царапин или ударов, поэтому гладкая бетонная отделка, достигнутая при первоначальной заливке, полностью сохраняется. Благодаря высокой стойкости к абразивному истиранию материал имеет более длительный срок службы, чем применяемые в традиционных исполнениях опалубки. Наконец, Plaform полностью пригоден для вторичной переработки. Тесты подтвердили простоту использования и эффективность Plaform. Пластиковые панели лёгкие и поэтому просты в обращении. Это экономит время при сборке и разборке опалубки. Поверхности легко очищаются водой. Как и обычную фанеру, Plaform можно пилить, прибивать и сверлить. Панели легко ремонтируются с помощью полиуретанового клея. Перечисленные достоинства позволяют применять Plaform для всех видов опалубки. Таким образом, он пригоден для заливки бетонных колонн, стен, полов, лестниц, боковых коробок и балок, среди прочего. Plaform также подходит для круглых стен, поскольку материал гибкий и после использования полностью возвращается к своей первоначальной форме.
Традиционные процессы изготовления опалубки достаточно сложны, поэтому производители ищут приёмы снижения трудоёмкости производства, не теряя при этом в качестве готовой продукции. Среди технологических новинок:
Основной инновацией является разработка рабочего процесса от проектирования до изготовления опалубки с использованием цифровых моделей и оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ). Конкретные цели заключаются в том, чтобы разработать подробный рабочий процесс от этапа проектирования опалубки до этапа изготовления и предложить автоматизированные процедуры для поддержки производства без значительного ручного вмешательства. Такой рабочий процесс включает в себя виртуальное проектирование и строительство, параметрическое моделирование, настройку программного обеспечения, разработку траекторий движения инструмента и фрезерование с ЧПУ для производства точных сборных компонентов опалубки. По сравнению с традиционными способами такой подход позволяет проектным командам принимать обоснованные решения по внедрению цифрового производства. Особенностью САПР опалубки является присоединение к ним систем автоматизированного производства. Они позволяют преобразовывать цифровые файлы проектов в цифровые производственные инструкции, которые можно доставлять непосредственно на станки, используемые для изготовления деталей опалубки. В результате САПР создают не приближённые, а точные контуры опалубочных панелей, что существенно ускоряет техпроцесс их изготовления. Подробная графическая визуализация проектов с разработкой полноценных цифровых моделей расширяет сферу применения процессов бетонирования, распространяя их на уникальные по сложности строительные объекты. При этом каждая деталь опалубки осваивается на уровне, близком к фотореалистичному. Цифровое производство использует для достижения требуемых результатов как программное обеспечение, так и оборудование с ЧПУ. При выпуске опалубки применяются следующие программные модули:
Перед началом работ всё чаще применяется технология лазерного сканирования. Это эффективно для точной оценки площадки, мониторинга установки опалубки и проверки размеров во время строительства. Для сложных проектов выполняют информационное моделирование зданий (BIM). Интеграция BIM с процессами использования опалубки улучшает проектирование, планирование и координацию работ между проектными и строительными подразделениями, что приводит к более эффективному и точному строительству. Внедряются также новые материалы и формы, среди которых:
Модульная опалубка — это революционная система, которая значительно улучшила возведение конструкций, заменив традиционные трудоёмкие методы, подверженные человеческим ошибкам.
Модульная опалубка представляет собой предварительно спроектированную систему многоразовых компонентов, предназначенную для создания бетонных конструкций. Новизна заключается в том, что, в отличие от традиционной опалубки (где компоненты изготавливаются по индивидуальному заказу на месте), модульные опалубочные системы изготавливаются и собираются предварительно, в соответствии с известными размерами. Такая модульность позволяет строителям легко адаптировать систему к различным проектам. Система обычно используется при строительстве стен, колонн, балок и плит. Она целесообразна при возведении высотных зданий, жилых комплексов и крупных инфраструктурных проектов, где единообразие, скорость и эффективность имеют решающее значение.
Модульные опалубочные системы разработаны для простоты использования, что сокращает время и трудозатраты, необходимые для строительства. Создание такой опалубки включает следующие этапы:
Существует несколько типов модульных опалубочных систем, каждая из которых предназначена для конкретных областей применения. К наиболее распространённым типам относятся:
Опалубка — временная ограждающая конструкция для формования бетона при заливке. Опалубка обеспечивает проектную форму и размеры бетонных элементов до их отвердения. Модульная опалубка — система предварительно спроектированных многоразовых компонентов стандартных размеров. Модульная опалубка поставляется готовыми блоками и собирается быстрее традиционной разовой опалубки. BIM — информационное моделирование зданий (Building Information Modeling). Цифровая модель объекта, интегрирующая проектирование, строительство и эксплуатацию, в том числе при работе с опалубкой. САПР — система автоматизированного проектирования. Программные комплексы для создания цифровых моделей опалубочных конструкций и выдачи производственных инструкций на станки с ЧПУ. ЧПУ — числовое программное управление. Технология управления станками (фрезерными, сверлильными и др.) по заданной программе при изготовлении деталей опалубки. Гибкая опалубка — опалубочная система из эластичных или адаптируемых материалов, позволяющая получать криволинейные бетонные поверхности. Гибкая опалубка применяется для арок, круглых стен и нестандартных форм. Фанера облицовочная — фанера с плёночными или меламиновыми накладками, повышающими прочность и водостойкость. Используется в опалубочных панелях для получения гладкой бетонной поверхности. 3D-печать — аддитивная технология послойного изготовления изделий по цифровой модели. Применяется для создания моделей опалубки и её отдельных компонентов. Ламинированный шпон — слоистая древесная плита из склеенных листов шпона. Применяется в опалубочных панелях для повышения прочности и долговечности по сравнению с массивом древесины.