Содержание
Внедрение новых материалов
Общий обзор
Современные материалы для опалубки
Основные преимущества новых материалов
Инновация на основе нанополимеров
Преимущества Plaform
Практическое применение Plaform
Применение прогрессивных технологий
Обзор основных направлений
Компьютерное проектирование и изготовление опалубки
Особенности САПР опалубки
Программное обеспечение для цифрового производства
Компьютерные и производственные устройства
Передовая организация работ на стройплощадке
Новые материалы и формы
Модульные системы
Что такое модульная опалубка?
Как работает модульная опалубка
Виды модульной опалубки
Преимущества модульной опалубки
Какие новые материалы используются в современной опалубке?
Что такое Plaform и чем он отличается от традиционной опалубки?
Какие прогрессивные технологии применяются в производстве опалубки?
Как работает компьютерное проектирование опалубки с ЧПУ?
Какие виды модульной опалубки существуют?
В чём преимущества модульной опалубки перед традиционной?
Что такое интеллектуальная опалубка с подогревом?
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
Новые материалы для производства опалубки являются результатом усовершенствования существующих материалов (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 с наличием 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 в себя 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 бетонными фанерными плитами. Не в последнюю очередь - из-за его свойств энергосбережения и экологичности. Пластина 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. Кроме того, он не деформируется из-за царапин или ударов, поэтому гладкая бетонная отделка, достигнутая при первоначальной заливке, полностью сохраняется. Благодаря своей 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 поддержки производительности 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:
Некоторые компьютерные и производственные устройства, которые используются разработчиками, включают:
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: 1. Планирование и проектирование. Модульные опалубочные системы поставляются в виде стандартизированных блоков, которые могут быть сконфигурированы в соответствии с различными формами и размерами. На этапе проектирования следует определить тип необходимой опалубки и размеры компонентов, чтобы обеспечить их соответствие архитектурным и структурным планам. 2. Монтаж опалубки. После завершения проектирования и изготовления модульная опалубка транспортируется на строительную площадку. Там рабочие подгоняют панели, балки и другие компоненты друг к другу на месте с помощью болтов и зажимов, и при минимальной необходимости в регулировке. 3. Заливка бетона. В готовую опалубку помещаются армирующие стальные стержни, после чего бетон заливается в формы. Модульная система обеспечивает точное выравнивание стен, плит и колонн, создавая однородные и гладкие поверхности после затвердевания бетона. Долговечность и прочность опалубки помогают сохранить целостность конструкции в процессе заливки. 4. Отверждение и демонтаж. В отличие от традиционной опалубки, которую часто после использования приходится разрушать, модульные компоненты спроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать повторно. После демонтажа элементы опалубки очищают и сохраняют для использования в будущем. 5. Повторное использование для нескольких проектов. Один и тот же комплект компонентов опалубки может быть использован для нескольких циклов строительства, что значительно сокращает отходы материала и снижает общие затраты на проект.
Существует несколько типов модульных опалубочных систем, каждая из которых предназначена для конкретных областей применения. К наиболее распространённым типам относятся:
Модульная опалубка обладает многочисленными преимуществами, которые делают ее предпочтительным выбором в строительной отрасли. Она способствует сокращению времени строительства, повышает его точность и качество, предоставляет возможность повторного использования с минимизацией отходов. Она также повышает безопасность, снижает потребность в рабочей силе и улучшает экологическую обстановку на стройплощадке.