Содержание
Деревянная опалубка
Трёхслойная опалубочная панель из массива дерева
Ламинированная фанера
Фанерные опалубочные панели премиум-класса
Сосновая фанера с натуральным шпоном
Введение
Металлическая опалубка
Структура стальной опалубки
Классификация
По форме
По назначению
По структуре
Особенности
Деревянная опалубка
Трёхслойная опалубочная панель из массива дерева
Ламинированная фанера
Пластиковая опалубка
Механизм применения
Преимущества пластиковой опалубки
Недостатки пластиковой опалубки
Когда использовать пластиковую опалубку
Металлическая опалубка
Структура стальной опалубки
Классификация
Особенности
Съёмная и несъёмная опалубка
Несъёмная опалубка
Съёмная опалубка
Выбор типа опалубки
Пластиковая опалубка
Технология вакуумной опалубки
История развития технологии
Принцип работы
Современное состояние технологии
Съёмная и несъёмная опалубка
Какой тип опалубки лучше выбрать для небольшого строительства?
Технология вакуумной опалубки
Сколько раз можно использовать пластиковую опалубку?
Какой вид опалубки выбрать для частного дома?
В чем основное преимущество несъёмной опалубки?
Чем отличается съёмная опалубка от несъёмной?
Почему металлическая опалубка дороже деревянной?
Сколько раз можно использовать пластиковую опалубку?
Что такое вакуумная опалубка и где она применяется?
Когда применять металлическую опалубку?
Что такое вакуумная опалубка?
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"
О материалах и возможностях опалубочных систем уже упоминалось в разделе 1. Далее расскажем о преимуществах и ограничениях, связанных с выбором вида опалубки. Отметим, что приводимая ниже информация соответствует сортаменту оснастки, которая изготавливается в производственных условиях. В качестве основных и боковых деталей, удерживающих бетонную массу, принимают панели. Существует 4 вида деревянных панелей.
Внешние слои обычно ориентированы перпендикулярно внутренним и покрыты меламиновой смолой, что стабилизирует плиту по размерам, улучшает водонепроницаемость и повышает долговечность. Панели производят из хвойных пород деревьев; наибольшее количество циклов до утилизации не превышает 40. Рекомендуемый размерный диапазон:
Деревянная опалубка может производиться и из ламинированной фанеры, поверхность которой покрыта специальной фенольной плёнкой чёрного или коричневого цвета, либо меламиновой смолой. Лицевая сторона плёнки защищает фанерную плиту от воды и химических добавок, присутствующих в бетоне. Древесная сердцевина материала – из эвкалипта, акации, берёзы или тополя, наибольшее количество циклов до утилизации – от 6 до 8. Для склеивания применяют фенольный или меламиновый лак. Размерный диапазон:
Фанерные опалубочные панели премиум-класса обеспечивают превосходную матовую отделку бетонной поверхности. В качестве материала сердцевины применяют эвкалипт или акацию, слои соединяют высокостойким клеем (EN 314-2, класс 3).
Бюджетным вариантом фанерной опалубки считается сосновая фанера с поверхностью из натурального древесного шпона, которая обычно допускает использование от 1 до 3 раз. При простоте в обращении такая опалубка не обеспечивает хорошего качества поверхности бетона и не отличается достаточной химической стойкостью.
О материалах и возможностях опалубки уже упоминалось в разделе 1. Далее расскажем о преимуществах и ограничениях, связанных с выбором вида опалубки. Отметим, что приводимая ниже информация соответствует сортаменту оснастки, которая изготавливается в производственных условиях.
Как уже указывалось, материалами для изготовления металлической опалубки принимают листовую сталь и – реже, в случае повышенной влажности окружающей среды – сплавы алюминия. Опалубка изготавливается из качественной конструкционной стали, которая может выдерживать большие нагрузки и обеспечивает точную поверхность бетона во время заливки. По сравнению с деревянной опалубкой, стальная не только обладает большей прочностью, но и обеспечивает повышенную интенсивность применения. Технические требования к крупнощитовой стальной опалубке, которая применяется в массовом промышленном и гражданском строительстве, установлены нормами ГОСТ Р 59936-2021.
Базовая конструкция стальной опалубки состоит из нескольких компонентов, включающих в себя:
Различают следующие классификационные признаки, влияющие на назначение и конструктивные характеристики опалубки:
Плоская опалубка предназначена для заливки стен, полов и других плоских строительных изделий. Этот тип опалубки обычно имеет простую геометрическую форму, которая быстро монтируется/демонтируется, поэтому хорошо подходит для стандартизированного строительства. Криволинейная опалубка применяется для конструкций изогнутой или нестандартной формы - мостов, тоннелей, куполов и пр. Конструкции этого типа более сложны и должны учитывать конкретные требования к проекту.
Опалубка колонн в основном имеет круглую или квадратную форму, соответствующую типу строительных конструкций. Решающее значение для противостояния давлению колонны во время её заливки, имеют характеристики прочности и устойчивости. Балочная опалубка должна быть сконструирована таким образом, чтобы она надёжно выдерживала нагрузки, возникающие во время затвердевания бетона, без изгибов или каких-либо деформаций балочного пролёта. Опалубка оснований используется для заливки фундаментов и подземных сооружений. Её характеризуют более толстые пластины (щиты), способные выдерживать высокие нагрузки. Эта опалубка проектируется так, чтобы её можно было плотно соединить с фундаментом, обеспечивая устойчивую опору.
Модульная опалубка состоит из нескольких стандартных модулей, которые можно свободно комбинировать в соответствии с требованиями проекта. Такая система транспортируема, проста в установке и может быть повторно использована. Встроенная стальная опалубка проектируется под конкретные инженерные проекты и отливается, как правило, по индивидуальным чертежам. Она стоит дороже, но это компенсируется высокой точностью и уникальностью проекта. Из соображений высокой долговечности ряд деталей стальной опалубки производят из нержавеющей стали, либо стали, снабжённой антикоррозионным покрытием. Для выбора марки материала руководствуются положениями СНиП 3.03.01-87.
Преимущества:
В качестве основных и боковых деталей, удерживающих бетонную массу, принимают панели. Существует 4 вида деревянных панелей.
Внешние слои обычно ориентированы перпендикулярно внутренним и покрыты меламиновой смолой, что стабилизирует плиту по размерам, улучшает водонепроницаемость и повышает долговечность. Панели производят из хвойных пород деревьев; наибольшее количество циклов до утилизации не превышает 40. Рекомендуемый размерный диапазон:
Деревянная опалубка может производиться и из ламинированной фанеры, поверхность которой покрыта специальной фенольной плёнкой чёрного или коричневого цвета, либо меламиновой смолой. Лицевая сторона плёнки защищает фанерную плиту от воды и химических добавок, присутствующих в бетоне. Древесная сердцевина материала — из эвкалипта, акации, берёзы или тополя, наибольшее количество циклов до утилизации — от 6 до 8. Для склеивания применяют фенольный или меламиновый лак. Размерный диапазон:
Опалубка, изготовленная из высокопрочного пластика, является относительно современной инновацией в строительной отрасли. В отличие от распространённой деревянной или фанерной, пластиковая опалубка лёгкая, подходит для многоразового применения, устойчива к воде и многим химическим веществам, в том числе, и к тем, что содержатся в составе бетона.
Механизм применения пластиковой опалубки традиционен: конструкция собирается вокруг участка, где будет заливаться бетон. Затем бетон заливается в пластиковую форму, и после того, как он схватывается и затвердевает, пластиковая опалубка может быть снята и повторно использована.
Решение об использовании пластиковой опалубки зависит от конкретных потребностей проекта. Если вы работаете над крупномасштабным или повторяющимся проектом, возможность повторного использования и долговечность пластиковой опалубки делают её разумной инвестицией. В противном случае более подходящим вариантом может стать применение традиционной фанерной опалубки. Рекомендации по материалам, из которых производятся детали пластиковой опалубки, приведены в ГОСТ Р 52086-2003.
Как уже указывалось, материалами для изготовления металлической опалубки принимают листовую сталь и — реже, в случае повышенной влажности окружающей среды — сплавы алюминия. Опалубка изготавливается из качественной конструкционной стали, которая может выдерживать большие нагрузки и обеспечивает точную поверхность бетона во время заливки. По сравнению с деревянной опалубкой, стальная не только обладает большей прочностью, но и обеспечивает повышенную интенсивность применения. Технические требования к крупнощитовой стальной опалубке, которая применяется в массовом промышленном и гражданском строительстве, установлены строительными нормативами.
Базовая конструкция стальной опалубки состоит из нескольких компонентов, включающих в себя:
Различают следующие классификационные признаки, влияющие на назначение и конструктивные характеристики опалубки:
Преимущества:
Выбор между постоянным и временным вариантом опалубки может значительно повлиять на эффективность, стоимость и долговечность строительства.
Несъёмной опалубкой называют ограждающую конструкцию, которая остаётся на месте после полного затвердевания бетона и становится неотъемлемой частью сооружения. Такая опалубка обеспечивает строению постоянную поддержку и может повысить структурные характеристики объекта. В несъёмной опалубке используют сталь, композитные материалы, изолированные бетонные формы или полистирольные блоки, часто - с теплоизоляционными компонентами. Преимущества несъёмной опалубки:
Съёмной опалубкой называют такую, которая удаляется после затвердевания бетона. Обычно такой вариант реализуется с целью повышения гибкости и экономической эффективности строительства. В качестве материалов для съёмной опалубки применяют дерево, металл и пластик. Преимущества съёмной опалубки:
Выбор между постоянной и временной опалубкой зависит от конкретных потребностей строительного проекта. Несъёмный вариант имеет преимущества в скорости монтажа и структурной поддержке, что делает его целесообразным в жилых и некоторых коммерческих проектах. Съёмная опалубка выигрывает в гибкости, повторном использовании и в экономической эффективности, что нагляднее всего проявляется при возведении высотных зданий или крупных инфраструктурных объектов.
Опалубка, изготовленная из высокопрочного пластика, является относительно современной инновацией в строительной отрасли. В отличие от распространённой деревянной или фанерной, пластиковая опалубка лёгкая, подходит для многоразового применения, устойчива к воде и многим химическим веществам, в том числе к тем, что содержатся в составе бетона. Механизм применения пластиковой опалубки традиционен: конструкция собирается вокруг участка, где будет заливаться бетон. Затем бетон заливается в пластиковую форму, и после того, как он схватывается и затвердевает, пластиковая опалубка может быть снята и повторно использована. Плюсы пластиковой опалубки:
Последние разработки в области проектирования, например алгоритмы структурной оптимизации, позволяют проектировщикам и инженерам создавать эффективные несущие конструкции, в которых материал размещается там, где он более всего нужен. Такая оптимизация структурной топологии часто вдохновляется структурами, встречающимися в природе, и может рассчитывать на большой интерес со стороны архитекторов.
Известный инженер Пьер Луиджи Нерви разработал и запатентовал в 1950-х годах технологию изготовления структурно высокоэффективных и эстетически привлекательных ребристых бетонных сооружений. В настоящее время технологичность таких конструкций считается узким местом в общем процессе строительства, несмотря на быстрое развитие цифровых производственных технологий. Хотя для производства оптимизированных по топологии конструкций из бетона доступны различные традиционные системы, такие как деревянная опалубка, эти методы, как правило, считаются сложными, трудоёмкими, требующими много времени и, следовательно, финансово непривлекательными. Решение было найдено в использовании вакуумно-стабилизированного гранулированного материала в качестве адаптивной формы. Общий термин этой конкретной технологии называется вакуумной опалубкой.
Процесс вакуумной опалубки основан на явлении гранулированного заклинивания, которое исследует механизмы, приводящие к повышению жёсткости аморфных структурных частиц бетона при их уплотнении. Структурная целостность вакуумных конструкций, или просто «вакуумматика», может быть проще всего объяснена в тесной связи с пневматическими конструкциями. Любое тело на поверхности Земли подвергается атмосферному давлению, которое оно поддерживает либо твёрдой внутренней частью, либо жидкостями/газами, давление которых уравновешивается давлением окружающей атмосферы. В случае вакуумной опалубки внутреннее давление воздуха снижается за счёт откачки внутреннего воздуха, что приводит к созданию пониженного давления. Герметичная гибкая обшивка, которая заключает в себе совокупность структурных бетонных частиц, не может выдержать внешнее давление окружающей среды. Поэтому такая обшивка формируется вокруг содержащихся в ней частиц бетона и эффективно связывает их вместе. Это явление, называемое вакуумным предварительным напряжением, почти мгновенно «замораживает» агрегатные частицы бетона в той конфигурации, в которую они были изначально втянуты, что позволяет многократно изменять форму и ужесточать конструкции до любой заданной формы.
Несмотря на то, что принцип вакуумной опалубки был открыт ещё в 1970-х годах, о структурном поведении бетонных частиц известно очень мало, и на сегодняшний день реализовано не так много строительных проектов. Выявлено только, что проведенные исследования пока ограничены созданием одиночных структур.
Выбор между постоянным и временным вариантом опалубки может значительно повлиять на эффективность, стоимость и долговечность строительства. Несъёмной опалубкой называют ограждающую конструкцию, которая остаётся на месте после полного затвердевания бетона и становится неотъемлемой частью сооружения. Такая опалубка обеспечивает строению постоянную поддержку и может повысить структурные характеристики объекта. В несъёмной опалубке используют сталь, композитные материалы, изолированные бетонные формы или полистирольные блоки, часто — с теплоизоляционными компонентами. Преимуществами таких систем являются:
Последние разработки в области проектирования, например алгоритмы структурной оптимизации, позволяют проектировщикам и инженерам создавать эффективные несущие конструкции, в которых материал размещается там, где он более всего нужен. Такая оптимизация структурной топологии часто вдохновляется структурами, встречающимися в природе, и может рассчитывать на большой интерес со стороны архитекторов. Известный инженер Пьер Луиджи Нерви разработал и запатентовал в 1950-х годах технологию изготовления структурно высокоэффективных и эстетически привлекательных ребристых бетонных сооружений. В настоящее время технологичность таких конструкций считается узким местом в общем процессе строительства, несмотря на быстрое развитие цифровых производственных технологий. Хотя для производства оптимизированных по топологии конструкций из бетона доступны различные традиционные системы, такие как деревянная опалубка, эти методы, как правило, считаются сложными, трудоёмкими, требующими много времени и, следовательно, финансово непривлекательными. Решение было найдено в использовании вакуумно-стабилизированного гранулированного материала в качестве адаптивной формы. Общий термин этой конкретной технологии называется вакуумной (или, точнее, вакуумированной) опалубкой. Процесс вакуумной опалубки основан на явлении гранулированного заклинивания, которое исследует механизмы, приводящие к повышению жёсткости аморфных структурных частиц бетона при их уплотнении. Структурная целостность вакуумных конструкций, или просто «вакуумматика», может быть проще всего объяснена в тесной связи с пневматическими конструкциями. Любое тело на поверхности Земли подвергается атмосферному давлению, которое оно поддерживает либо твёрдой внутренней частью, либо жидкостями/газами, давление которых уравновешивается давлением окружающей атмосферы. В случае вакуумной опалубки внутреннее давление воздуха снижается за счёт откачки внутреннего воздуха, что приводит к созданию пониженного давления. Герметичная гибкая обшивка, которая заключает в себе совокупность структурных бетонных частиц, не может выдержать внешнее давление окружающей среды. Поэтому такая обшивка формируется вокруг содержащихся в ней частиц бетона и эффективно связывает их вместе. Это явление, называемое вакуумным предварительным напряжением, почти мгновенно «замораживает» агрегатные частицы бетона в той конфигурации, в которую они были изначально втянуты, что позволяет многократно изменять форму и ужесточать конструкции до любой заданной формы. Несмотря на то что принцип вакуумной опалубки был открыт ещё в 1970-х годах, о структурном поведении бетонных частиц известно очень мало, и на сегодняшний день реализовано не так много строительных проектов. Выявлено только, что проведённые исследования пока ограничены созданием одиночных структур.