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WO2017149040A1 - Mischer, system zum applizieren eines baustoffes und verfahren zum herstellen einer struktur aus baumaterial - Google Patents

Mischer, system zum applizieren eines baustoffes und verfahren zum herstellen einer struktur aus baumaterial Download PDF

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Publication number
WO2017149040A1
WO2017149040A1 PCT/EP2017/054824 EP2017054824W WO2017149040A1 WO 2017149040 A1 WO2017149040 A1 WO 2017149040A1 EP 2017054824 W EP2017054824 W EP 2017054824W WO 2017149040 A1 WO2017149040 A1 WO 2017149040A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mixer
drum
building material
component
shaft
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2017/054824
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Patrick Kuhn
Armin Brühwiler
Raphael Bourquin
Didier Lootens
Luka OBLAK
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sika Technology AG
Original Assignee
Sika Technology AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to CA3015856A priority patent/CA3015856A1/en
Priority to EP19208377.2A priority patent/EP3646943B1/de
Priority to KR1020227016257A priority patent/KR20220070330A/ko
Priority to EP19208375.6A priority patent/EP3659699B1/de
Priority to JP2018545591A priority patent/JP7089476B2/ja
Priority to CN201780013767.XA priority patent/CN108698001B/zh
Priority to MX2018010452A priority patent/MX2018010452A/es
Priority to AU2017225809A priority patent/AU2017225809B2/en
Priority to US16/075,766 priority patent/US12064901B2/en
Priority to SG11201807491SA priority patent/SG11201807491SA/en
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Priority to EP17707571.0A priority patent/EP3423178B1/de
Priority to RU2018125991A priority patent/RU2735761C2/ru
Priority to BR112018017136A priority patent/BR112018017136A2/pt
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Priority to ZA2018/06381A priority patent/ZA201806381B/en
Priority to JP2021179368A priority patent/JP2022016472A/ja
Priority to US18/439,961 priority patent/US20240181676A1/en
Priority to US18/773,834 priority patent/US20240367345A1/en
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    • B28C5/143Mixing in containers not actuated to effect the mixing with stirrers sweeping through the materials, e.g. with incorporated feeding or discharging means or with oscillating stirrers the stirrers having motion about a horizontal or substantially horizontal axis the stirrer shaft carrying screw-blades for materials flowing continuously through the mixing device
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F2101/00Mixing characterised by the nature of the mixed materials or by the application field
    • B01F2101/28Mixing cement, mortar, clay, plaster or concrete ingredients

Definitions

  • MIXER MIXER, SYSTEM FOR APPLYING A BUILDING MATERIAL AND
  • the present invention relates to a mixer and a method for producing a structure of building material using a mixer.
  • mixers are conventionally used with a drum, in which a stirring shaft is arranged, which can be driven by a drive.
  • the agitator shaft can be equipped, for example, with pins, so that during a rotary movement of the agitator shaft the mixture is moved and mixed.
  • a mixer is for example in the published patent application
  • WO 2007/066362 AI presented.
  • the material to be mixed is fed via an inlet into the drum, where it is mixed by pins on the stirrer shaft, and finally removed again from the drum via a lateral outlet.
  • the pins on the stirrer shaft of such a mixer can be designed and arranged such that the mix is moved by the pins in a predetermined direction in the drum.
  • it has been shown that such a movement of the mixed material through the drum of the mixer works well enough only with certain viscosities of the mix.
  • the delivery of the mixed material to an outlet of the mixer is insufficient in such a system. As a result, this can clog the mixer and its function is impaired.
  • a mixer is to be made available, which can continuously mix and convey substances with a higher viscosity.
  • the mixer should also be easy to use and inexpensive to use in operation.
  • the object is first achieved by a mixer comprising a drum with at least one inlet and one outlet.
  • the mixer further comprises a drive and a stirring shaft for mixing a mixed material, wherein the stirring shaft is arranged in the drum coupled to the drive.
  • the Mixer a conveyor, which is arranged in the drum and which is arranged on a same axis as the agitator shaft.
  • This solution has the advantage that it also mixed materials with higher viscosity can be continuously mixed and promoted.
  • the conveyor according to the invention in the mixer also makes it possible for such applications to convey the material to be mixed continuously and directly from an inlet of the drum to an outlet of the drum, without the mixer being blocked by higher viscous mixes and thereby failing in its function.
  • the conveying device is directly on the conveying device
  • Stirring shaft then arranged so that the mix mixed by the stirring shaft can be detected directly from the conveyor and conveyed through the outlet from the drum.
  • the stirring shaft is equipped with pins, so that during a rotation of the stirring shaft, a mix is moved in the drum of the pins.
  • Mixing as well as a promotion of the mixed material are influenced in the drum.
  • stirrer shafts with pins are particularly suitable for mixing
  • Components with large grain sizes for example grain sizes from 2 to 10 mm. These can be, for example, aggregates such as stones, gravel or sand.
  • a mixer is also suitable for the mixing of asymmetric materials such as blends with fiber additives (for example, carbon fibers, metal fibers or plastic fibers).
  • the agitator shaft is not equipped with pins, but for example as a helical stirrer, disc stirrer or inclined blade.
  • the conveying device and the stirring shaft are arranged on a same drive shaft, said drive shaft being drivable by the drive.
  • Stirring shaft arranged on two separate drive shafts, wherein the conveying device are arranged on a first drive shaft and the agitator shaft on a second drive shaft, so that the conveying device and the stirrer shaft can be driven at different speeds.
  • Such an arrangement has the advantage that thereby the mixing and the promotion of the mixed material can be set separately from each other. In this way, an optimal for the particular purpose mixing and promotion by a specifically customizable
  • Mixing capacity and flow rate can be achieved.
  • a low mixing with simultaneously high delivery rate and / or delivery with high pressure may be advantageous, and for a second application may be a strong mixing with low flow rate and / or promotion with low pressure advantageous.
  • Drum section are arranged, and wherein the inlet on the first Drum section and the outlet are arranged on the second drum section.
  • the first drum section with the stirring shaft arranged therein forms between 50% and 90%, preferably between 60% and 85%, particularly preferably between 70% and 80%, of a volume of the drum. It has been shown that by such a division of the drum optimal
  • the conveying element is designed as a screw conveyor.
  • the screw conveyor on at least one, preferably at least two turns.
  • Such a screw conveyor has the advantage that thereby also highly viscous mixed materials can be conveyed in the drum and can also be promoted with a desired pressure from the drum through the outlet.
  • windings in their extent in the direction of
  • Conveying device can be changed, depending on the orientation of the constriction of the
  • a cross section of a shaft of the conveying device can be made variable in the direction of the drive shaft. In this case, a volume for the mix is closer to one end of the conveyor out.
  • a delivery pressure of the delivery device can be changed, depending on the orientation of the constriction of the volume for the mix.
  • the components can, for example
  • the drum comprises a first inlet and a second inlet, wherein at the first inlet a supply device is arranged.
  • the supply device comprises a funnel for receiving a powdery component, a second drive and a second stirring shaft coupled thereto and arranged in the funnel.
  • the second stirring shaft comprises radially arranged stirring blades, which are arranged in an input region of the funnel, and wherein the second stirring shaft has an axially aligned stirring rod, radially offset from a rotation axis of the stirring shaft, which is arranged in an exit region of the funnel.
  • Stirring blades are arranged on the stirrer shaft.
  • a component which is supplied to the system via the feed device can be supplied via a gravimetric method.
  • this has the advantage that an added mass of the one component can be set precisely, as a result of which a more precise mixing result can be achieved.
  • an additional second conveying device is arranged in the drum on the same axis as the agitating shaft and the conveying device to lead away a first component introduced into the drum via the inlet from the inlet before the first component is mixed with further components.
  • a system for applying a building material comprising a traversing device, a first component and a second component. Furthermore, the system comprises a mixer for mixing the first
  • Moving device is arranged and moved by them.
  • the first component and the second component for producing the building material are fed to the mixer.
  • the building material produced from the components can be applied via the outlet of the mixer.
  • the mixer used here is the mixer according to the invention and described here.
  • Such a system for applying a building material offers the advantage that, for example, building structures can be built efficiently and cost-effectively.
  • the advantage of the arrangement proposed here is, in particular, that the components are mixed together only shortly before application of the building material. This is made possible by the fact that the mixer is movably arranged via the traversing device, so that it can be brought to the respective position to which the building material is to be applied.
  • the first component is a pumpable
  • Building material such as concrete
  • the second component is a pumpable substance containing a building material additive such as a concrete admixture.
  • the building material additive is a
  • Solidification accelerator and / or a hardening accelerator Solidification accelerator and / or a hardening accelerator.
  • Building material additive can be transported in a simple manner from a container to the mixer, wherein the mixing of these two substances produces a highly viscous building material, which directly for the production of a
  • the displacement device is designed to be movable in the manner of a 3-D printer, so that structures of the building material can be built up by the system.
  • 3-D printers offer the advantage that whole structures of building material, such as building walls or the like, can be produced. In this case, no formwork is necessary, and therefore a shape of the structure is much more freely selectable.
  • a method for producing a structure of building material comprising the steps: mixing a pumpable building material, in particular concrete, and a pumpable substance, which
  • Building material additive in particular a concrete additive, containing with a
  • the concrete admixture is a
  • Solidification accelerator and / or hardening accelerator are operated during mixing at a speed of more than 500 revolutions per minute, preferably at a speed of more than 650 revolutions per minute, more preferably at a speed of more than 800 revolutions per minute, more preferably with a Speed of more than 1000 revolutions per minute.
  • the operation of the mixer at high speeds has the advantage that mixed materials with high or rapidly increasing viscosity (such as concrete with solidification accelerator and / or hardening accelerator) mixed as efficiently and quickly as possible and then be promoted from the mixer, without causing the mixer blocked and failed in its function.
  • mixed materials with high or rapidly increasing viscosity such as concrete with solidification accelerator and / or hardening accelerator
  • pumpable concrete with solidification or hardening accelerator were mixed with speeds between 200 and 2000 revolutions per minute. It was found that when mixing at speeds below 500 revolutions per minute, no sufficiently homogeneous or smooth mixture is achieved, so that mix the pumpable concrete and the pumpable accelerator insufficiently. This led to a hard-to-control solidification or hardening behavior, since the insufficiently homogeneous mixture has areas with an above-average amount of admixture and areas with correspondingly insufficient admixture. This can lead to blockages in the mixer, and / or defects in the applied mixture, such as areas with insufficient strength after a certain time after leaving the mixer.
  • the concrete is broken up more so that the accelerator can act on a larger surface of the concrete, resulting in a faster and more controllable reaction between concrete and accelerator.
  • Accelerator mixed speeds of over 900 revolutions per minute have proven to be advantageous because in addition to the concrete and the fibers had to be broken.
  • an average residence time of the mixture in the drum is less than 10 seconds, preferably less than 7 seconds, particularly preferably less than 4 seconds.
  • the average residence time of the mixture in the drum is the time that a particle in the drum (from the inlet of the drum to the outlet of the drum) lingers on average.
  • ascending viscosity is conveyed, such as with solidification accelerator and / or hardening accelerator offset pumpable concrete.
  • the mixture is applied in several at least partially superimposed layers when applying the mixture.
  • At least partially overlapping layers of the mixture are continuously built up during application, so that the structure is built up of building material in the manner of a 3-D printer.
  • Fig. 1 schematic representation of an exemplary mixer with
  • Fig. 2 schematic representation of an exemplary mixer with a
  • 3A is a schematic representation of an exemplary delivery device
  • 3B schematic representation of an exemplary feeding device
  • 4 shows a schematic representation of a mixer for mixing a first component and a second component
  • Fig. 5 schematic representation of an exemplary system for applying a
  • FIG. 1 an exemplary mixer 1 is shown.
  • the mixer 1 has a drive 3, a drum 2, a stirring shaft 4 and a conveying device 5.
  • the drum 2 has two inlets 6 and one outlet 7.
  • the inlets 6 are located in a first drum section 10, in which the stirring shaft is arranged is, and the outlet 7 is located on a second drum section 11, in which also the
  • Conveyor 5 is arranged.
  • two inlets 6 are arranged on the drum 2.
  • the drum 2 has only one inlet.
  • the components to be mixed can already be brought together before they are conveyed via the inlet into the drum 2.
  • the conveying device 5 is then arranged directly on the agitating shaft 4, so that the mixed material mixed by the agitating shaft 4 is discharged directly from the mixing shaft 4
  • Conveyor 5 can be detected and conveyed through the outlet 7 from the drum 2.
  • the conveyor 5 is formed in this embodiment as a screw conveyor.
  • the screw conveyor in this embodiment has two complete turns 9. Depending on the desired flow rate, the screw conveyor can be dimensioned or formed differently.
  • the conveying device 5 and the stirring shaft 4 are arranged on a same axis in the drum 2. In this
  • FIG. 2 again shows an exemplary mixer 1.
  • a feed device 12 is arranged at one of the inlets 6 in this mixer. This feeding device 12 is suitable, for example, for introducing a powdery component into the drum 2 of the mixer 1 uniformly and without clogging.
  • the feeding device 12 which is arranged on one of the inlets 6 in FIG. 2, is shown in greater detail.
  • the feeding device 12 has a second drive 13 and a second stirring shaft 16.
  • the second stirring shaft 16 is rotatably arranged in a hopper 19.
  • the hopper 19 has an entrance area 14 and an exit area 15.
  • Stirring blades 17 are arranged on the second agitator shaft in the entrance area of the hopper 19, and a stirring bar 18 is in the
  • Output region 15 of the funnel 19 is arranged on the second stirring shaft 16.
  • the stirring blades 17 are arranged radially on the second stirring shaft, so that they can convey a pulverulent component through the inlet region 14 of the funnel 19.
  • the stirring rod 18 is axially aligned with respect to the second stirring shaft 16, and radially offset from a rotation axis of the stirring shaft 16. As a result, this stirring rod 18 can protect the outlet area 15 of the funnel 19 from being blocked.
  • FIG. 4 again shows an exemplary mixer 1 with a feed device 12 at one of the inlets.
  • the mixer 1 is supplied with a first component 20 and a second component 22 via a respective first feed 21 and via a second feed 23.
  • the first component 20 may be a pulverulent component which is guided via the first feed 21 into the funnel of the feed device 12
  • the second component 22 may be, for example, a liquid or a pumpable substance which flows directly into the second feed 23 the drum of the mixer 1 is guided.
  • Conveying device 5 is conveyed through the outlet 25 of the mixer.
  • FIG. 5 shows a system 30 for applying a building material.
  • the system 30 includes a traversing device 31 and a first component 32 and a second component 33.
  • the first component 32 and the second component 33 are supplied to the mixer 1 via a first feed 34 and a second feed 35.
  • the mixer 1 comprises an outlet 36, via which the building material can be applied.
  • the mixer 1 by the traversing device 31 is movable.
  • the displacement device 31, as shown in this embodiment have an arm which is designed to be movable.
  • a multi-articulated arm can be used to allow a more varied movement of the mixer 1 in the room.
  • the traversing device 31 is designed as a crane, as a robot, as a mobile device on wheels or tracks, or as a 3D printer.
  • FIG. 6 shows an exemplary embodiment of a conveyor device 5.
  • more than two turns 9 are initially formed.
  • the turns 9 differ in their extent in the direction of the drive shaft, with the turns 9 becoming narrower toward one end of the conveying device 5.
  • a delivery pressure of the conveyor 5 can be changed, depending on the orientation of the constriction of the turns. 9
  • a cross section of a shaft of the conveying device 5 is designed to be variable in the direction of the drive shaft.
  • a volume for the mix is closer to one end of the conveyor 5 towards.
  • a delivery pressure of the delivery device 5 can be changed, depending on the orientation of the constriction of the volume for the mixture.

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Abstract

Ein Mischer (1) umfasst eine Trommel (2) mit zumindest einem Einlass (6) und einem Auslass (7). Der Mischer (1) umfasst weiterhin einen Antrieb (3) und eine Rührwelle (4), welche in der Trommel (2) angeordnet ist und welche mit dem Antrieb (3) gekoppelt ist. Weiterhin umfasst der Mischer (1) eine Fördervorrichtung (5), welche in der Trommel (2) angeordnet ist und welche auf einer selben Achse wie die Rührwelle (4) angeordnet ist.

Description

MISCHER, SYSTEM ZUM APPLIZIEREN EINES BAUSTOFFES UND
VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER STRUKTUR AUS BAUMATERIAL
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Mischer sowie ein Verfahren zum Herstellen einer Struktur aus Baumaterial unter Verwendung eines Mischers.
Zum Vermischen von verschiedenen Komponenten, welche beispielsweise fest, flüssig oder pulverförmig sein können, werden herkömmlicherweise Mischer mit einer Trommel eingesetzt, in welcher eine Rührwelle angeordnet ist, die von einem Antrieb angetrieben werden kann. Die Rührwelle kann beispielsweise mit Stiften bestückt sein, so dass bei einer Drehbewegung der Rührwelle das Mischgut bewegt und vermischt wird. Ein solcher Mischer ist beispielsweise in der Offenlegungsschrift
WO 2007/066362 AI dargestellt. Bei diesem horizontalen kontinuierlichen Mischer wird das zu mischende Material über einen Einlass in die Trommel geführt, dort von Stiften an der Rührwelle vermischt, und schliesslich über einen seitlichen Auslass wieder von der Trommel abgeführt. Die Stifte an der Rührwelle eines solchen Mischers können dabei derart gestaltet und angeordnet sein, dass das Mischgut von den Stiften in eine vorgegebene Richtung in der Trommel bewegt wird. Es hat sich jedoch gezeigt, dass eine solche Bewegung des Mischgutes durch die Trommel des Mischers nur bei gewissen Viskositäten des Mischgutes ausreichend gut funktioniert. Insbesondere bei hochviskosen Mischgütern ist in einem solchen System die Förderung des Mischgutes zu einem Auslass des Mischers ungenügend. Dies hat zur Folge, dass dadurch der Mischer verstopfen kann und in seiner Funktion beeinträchtigt ist.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht somit darin, die Nachteile der bekannten Vorrichtungen zu vermeiden. Dabei soll ein Mischer zur Verfügung gestellt werden, welcher kontinuierlich auch Stoffe mit einer höheren Viskosität mischen und fördern kann. Der Mischer soll zudem einfach in der Handhabung und kostengünstig im Betrieb einsetzbar sein. Die Aufgabe wird zunächst gelöst durch einen Mischer umfassend eine Trommel mit zumindest einem Einlass und einem Auslass. Der Mischer umfasst weiterhin einen Antrieb und eine Rührwelle zum Mischen eines Mischgutes, wobei die Rührwelle in der Trommel angeordnet mit dem Antrieb gekoppelt ist. Weiterhin umfasst der Mischer eine Fördervorrichtung, welche in der Trommel angeordnet ist und welche auf einer selben Achse wie die Rührwelle angeordnet ist.
Diese Lösung bietet den Vorteil, dass dadurch auch Mischgüter mit höherer Viskosität kontinuierlich gemischt und gefördert werden können. Beispielsweise ist es für das Vermischen von pumpbarem Beton mit Betonzusatzmitteln wünschenswert, dass das Mischgut eine gewisse Viskosität erreicht, um dadurch direkt zum Herstellen einer Betonstruktur verwendet werden zu können. Die erfindungsgemässe Fördervorrichtung im Mischer erlaubt es auch für solche Anwendungen, das zu mischende Gut kontinuierlich und direkt von einem Einlass der Trommel zu einem Auslass der Trommel zu fördern, ohne dass dabei der Mischer durch höher viskose Mischgüter blockiert wird und dadurch in seiner Funktion versagt.
In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die Fördervorrichtung direkt an der
Rührwelle anschliessend angeordnet, sodass das durch die Rührwelle gemischte Mischgut direkt von der Fördervorrichtung erfassbar und durch den Auslass aus der Trommel förderbar ist.
Dies hat den Vorteil, dass dadurch Mischgüter mit hoher oder stark ansteigender Viskosität förderbar sind, weil das Mischgut durch die direkt anschliessende
Anordnung der Fördervorrichtung an die Rührwelle umgehend aus der Trommel hinausgefördert wird, sodass eine Blockade des Mischers durch das Mischgut verhindert werden kann.
In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel ist die Rührwelle mit Stiften bestückt, so dass bei einer Rotation der Rührwelle ein Mischgut in der Trommel von den Stiften bewegt wird. Dies hat den Vorteil, dass dadurch eine effiziente und gleichmässige Durchmischung der verschiedenen Komponenten erreicht werden kann. Weiterhin kann durch eine gezielte Anordnung und Ausgestaltung der Stifte sowohl eine
Durchmischung als auch eine Förderung des Mischgutes in der Trommel beeinflusst werden.
Solche Rührwellen mit Stiften eignen sich insbesondere für das Mischen von
Komponenten mit grossen Korngrössen, beispielsweise Korngrössen von 2 bis 10 mm. Dies können beispielsweise Zuschläge wie Steine, Kies oder Sand sein. Zudem eignet sich ein solcher Mischer auch für das Mischen von asymmetrischen Stoffen wie beispielsweise Mischgüter mit Faser-Zusatzstoffen (beispielsweise Kohlefasern, Metallfasern oder Kunststofffasern).
In einem alternativen Ausführungsbeispiel ist die Rührwelle nicht mit Stiften bestückt, sondern beispielsweise als Wendelrührer, Scheibenrührer oder Schrägblattrührer ausgebildet.
In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel sind die Fördervorrichtung und die Rührwelle auf einer selben Antriebswelle angeordnet, wobei diese Antriebswelle vom Antrieb antreibbar ist. Dies hat den Vorteil, dass dadurch eine kostengünstige und robuste Vorrichtung resultiert.
In einem alternativen Ausführungsbeispiel sind die Fördervorrichtung und die
Rührwelle auf zwei separaten Antriebswellen angeordnet, wobei die Fördervorrichtung auf einer ersten Antriebswelle und die Rührwelle auf einer zweiten Antriebswelle angeordnet sind, so dass Fördervorrichtung und Rührwelle mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten antreibbar sind. Eine solche Anordnung hat den Vorteil, dass dadurch die Durchmischung und die Förderung des Mischgutes separat voneinander eingestellt werden können. Auf diese Weise kann eine für den jeweiligen Zweck optimale Durchmischung und Förderung durch eine spezifisch anpassbare
Mischleistung und Förderleistung erzielt werden. Beispielsweise kann für eine erste Anwendung eine geringe Durchmischung bei gleichzeitig hoher Förderleistung und / oder Förderung mit hohem Druck vorteilhaft sein, und für eine zweite Anwendung kann eine starke Durchmischung bei gleichzeitig tiefer Förderleistung und / oder Förderung mit tiefem Druck vorteilhaft sein. In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel sind die Rührwelle und die
Fördervorrichtung nebeneinander in der Trommel angeordnet, wobei die Rührwelle auf einem ersten Trommelabschnitt und die Fördervorrichtung auf einem zweiten
Trommelabschnitt angeordnet sind, und wobei der Einlass auf dem ersten Trommelabschnitt und der Auslass auf dem zweiten Trommelabschnitt angeordnet sind.
In einer vorteilhaften Weiterbildung bildet der erste Trommelabschnitt mit der darin angeordneten Rührwelle zwischen 50% und 90%, bevorzugt zwischen 60%> und 85%, besonders bevorzugt zwischen 70% und 80%, eines Volumens der Trommel. Es hat sich gezeigt, dass durch eine derartige Aufteilung der Trommel eine optimale
Mischleistung bei einer gewünschten Förderleistung des Mischers erzielt werden kann. In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel ist das Förderelement als Förderschnecke ausgebildet. In einer vorteilhaften Weiterbildung weist die Förderschnecke zumindest eine, vorzugsweise zumindest zwei Windungen auf. Eine solche Förderschnecke hat den Vorteil, dass dadurch auch hochviskose Mischgüter in der Trommel gefördert werden können und dabei zudem mit einem gewünschten Druck aus der Trommel durch den Auslass gefördert werden können.
In einer vorteilhaften Weiterbildung können mehr als zwei Windungen ausgebildet sein. Zudem können sich die Windungen in ihrem Ausmass in Richtung der
Antriebswelle unterscheiden, wobei die Windungen zu einem Ende der
Fördervorrichtung hin enger werden. Dadurch kann ein Förderdruck der
Fördervorrichtung verändert werden, je nach Ausrichtung der Verengung der
Windungen.
In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung kann ein Querschnitt einer Welle der Fördervorrichtung in Richtung der Antriebswelle variabel ausgestaltet sein. Dabei wird ein Volumen für das Mischgut zu einem Ende der Fördervorrichtung hin enger.
Dadurch kann ein Förderdruck der Fördervorrichtung verändert werden, je nach Ausrichtung der Verengung des Volumens für das Mischgut.
Um eine erste Komponente und eine zweite Komponente miteinander zu vermischen und zu fördern, können an der Trommel nur ein Einlass oder auch zwei oder mehrere Einlässe angeordnet sein. Dabei können die Komponenten beispielsweise
zusammengeführt werden, bevor sie in die Trommel geleitet werden, oder aber die Komponenten können über separate Einlässe in die Trommel geführt und erst in der Trommel miteinander vermischt werden. Je nach Anzahl und Anordnung der Einlässe kann die Rührwelle und allenfalls daran angeordnete Rührelemente wie beispielsweise Stifte anders ausgebildet sein. In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel umfasst die Trommel einen ersten Einlass und einen zweiten Einlass, wobei am ersten Einlass eine Zuführvorrichtung angeordnet ist. Das Vorsehen einer solchen Zuführvorrichtung an einem der Einlässe hat den Vorteil, dass dadurch pulverförmige Komponenten effizient und kontrolliert der Zuführvorrichtung zugeführt werden können.
In einer vorteilhaften Weiterbildung umfasst die Zuführvorrichtung einen Trichter zur Aufnahme einer pulverförmigen Komponente, einen zweiten Antrieb und eine daran gekoppelte, im Trichter angeordnete zweite Rührwelle. Dies hat den Vorteil, dass dadurch diese pulverförmige Komponente ohne zu verstopfen kontinuierlich in die Trommel des Mischers eingeführt werden kann.
In einer vorteilhaften Weiterbildung umfasst die zweite Rührwelle radial angeordnete Rührblätter, welche in einem Eingangsbereich des Trichters angeordnet sind, und wobei die zweite Rührwelle einen axial ausgerichteten, von einer Drehachse der Rührwelle radial versetzten Rührstab aufweist, welcher in einem Ausgangsbereich des Trichters angeordnet ist. Eine solche Zuführvorrichtung bietet den Vorteil, dass durch die Rührblätter die pulverförmige Komponente kontrolliert durch einen
Eingangsbereich des Trichters gefördert werden kann, wobei durch den radial versetzten Rührstab die pulverförmige Komponente an einem Blockieren des
Ausgangsbereichs des Trichters gehindert wird.
Alternativ können auch nur Rührblätter ohne Rührstab oder ein Rührstab ohne
Rührblätter an der Rührwelle angeordnet werden.
In einer vorteilhaften Ausführungsform ist dabei eine Komponente, welche über die Zuführvorrichtung dem System zugeführt wird, über eine gravimetrische Methode zuführbar. Dies hat im Unterschied zu einer volumetrischen Methode den Vorteil, dass dadurch eine zugeführte Masse der einen Komponente genau eingestellt werden kann, wodurch ein präziseres Mischergebnis erzielbar ist. In einer vorteilhaften Ausführungsform ist in der Trommel eine zusätzliche zweite Fördervorrichtung auf derselben Achse wie die Rührwelle und die Fördervorrichtung angeordnet, um eine über den Einlass in die Trommel eingeführte erste Komponente vom Einlass wegzuführen, bevor die erste Komponente mit weiteren Komponenten vermischt wird.
Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn pulverförmige Komponenten über den Einlass in die Trommel eingeführt werden, weil diese vorteilhafterweise in einem Abschnitt entfernt vom Einlass mit weiteren Komponenten vermischt werden sollen, um ein Verstopfen des Einlasses zu vermeiden.
Weiterhin wird ein System zum Applizieren eines Baustoffes vorgeschlagen, wobei das System eine Verfahrvorrichtung, eine erste Komponente und eine zweite Komponente umfasst. Weiterhin umfasst das System einen Mischer zum Mischen der ersten
Komponente und der zweiten Komponente, wobei der Mischer an der
Verfahrvorrichtung angeordnet und durch diese verfahrbar ist. Dabei sind die erste Komponente und die zweite Komponente zur Herstellung des Baustoffes dem Mischer zuführbar. Weiterhin ist der aus den Komponenten erzeugte Baustoff über den Auslass des Mischers applizierbar. Als Mischer wird dabei der erfmdungsgemässe und hier beschriebene Mischer eingesetzt.
Ein solches System zum Applizieren eines Baustoffes bietet den Vorteil, dass dadurch beispielsweise Gebäudestrukturen effizient und kostengünstig erbaut werden können. Der Vorteil der hier vorgeschlagenen Anordnung liegt insbesondere darin, dass die Komponenten erst kurz vor der Applikation des Baustoffes miteinander vermischt werden. Dies wird dadurch ermöglicht, dass der Mischer über die Verfahrvorrichtung verfahrbar angeordnet ist, so dass er an jeweils diejenige Position bringbar ist, an welcher der Baustoff appliziert werden soll. Durch die direkte Applikation des
Baustoffes nach dem Mischvorgang kann im Mischer ein hochviskoser Baustoff, wie beispielsweise Beton, verwendet werden, ohne dass dieser hochviskose Baustoff weitergefördert oder verarbeitet werden muss. In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die erste Komponente ein pumpbares
Baumaterial wie beispielsweise Beton, und die zweite Komponente ist eine pumpbare Substanz, welche ein Baumaterialzusatzmittel wie beispielsweise ein Betonzusatzmittel enthält.
In einer vorteilhaften Weiterbildung ist das Baumaterialzusatzmittel ein
Erstarrungsbeschleuniger und/oder ein Erhärtungsbeschleuniger.
Das Verwenden eines pumpbaren Baumaterials und eines Baumaterialzusatzmittels bietet den Vorteil, dass sowohl das pumpbare Baumaterial als auch das
Baumaterialzusatzmittel auf einfache Art und Weise aus einem Behälter zum Mischer transportiert werden kann, wobei durch die Vermischung dieser beiden Substanzen ein hochviskoses Baumaterial entsteht, welches direkt zur Herstellung einer
Gebäudestruktur verwendet werden kann.
In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die Verfahrvorrichtung in der Art eines 3-D- Druckers bewegbar ausgebildet, sodass durch das System Strukturen aus dem Baustoff aufbaubar sind. Solche Systeme in der Art von 3 -D-Druckern bieten den Vorteil, dass dadurch ganze Strukturen aus Baumaterial, wie beispielsweise Gebäudewände oder ähnliches, hergestellt werden können. Dabei sind keine Schalungen notwendig, und daher ist auch eine Formgebung der Struktur wesentlich freier wählbar. Weiterhin wird ein Verfahren zum Herstellen einer Struktur aus Baumaterial vorgeschlagen, umfassend die Schritte: Mischen eines pumpbaren Baumaterials, insbesondere Beton, und einer pumpbaren Substanz, welche ein
Baumaterialzusatzmittel, insbesondere ein Betonzusatzmittel, enthält mit einem
Mischer; und Applizieren des Gemisches mit einer Verfahrvorrichtung.
In einer vorteilhaften Ausführungsform ist das Betonzusatzmittel ein
Erstarrungsbeschleuniger und/oder Erhärtungsbeschleuniger. In einer vorteilhaften Weiterbildung wird der Mischer beim Mischen mit einer Drehzahl von mehr als 500 Umdrehungen pro Minute betrieben, bevorzugt mit einer Drehzahl von mehr als 650 Umdrehungen pro Minute, besonders bevorzugt mit einer Drehzahl von mehr als 800 Umdrehungen pro Minute, besonders bevorzugt mit einer Drehzahl von mehr als 1000 Umdrehungen pro Minute.
Das Betreiben des Mischers mit hohen Drehzahlen bietet den Vorteil, dass dadurch Mischgüter mit hoher oder schnell ansteigender Viskosität (wie beispielsweise Beton mit Erstarrungsbeschleuniger und/oder Erhärtungsbeschleuniger) möglichst effizient und rasch durchmischt und anschliessend aus dem Mischer gefördert werden können, ohne dass dabei der Mischer blockiert und in seiner Funktion versagt.
Zudem bieten solche hohen Drehzahlen den Vorteil, dass dadurch nicht nur eine gute Durchmischung der Materialien erzielt werden kann, sondern es können dadurch auch Strukturen im Mischgut aufgebrochen werden, was beispielsweise bei pelletierten Rohstoffen, welche aufgeschlossen und /oder aufgebrochen werden müssen, wünschenswert sein kann.
In Versuchen wurden pumpbarer Beton mit Erstarrungs- bzw. Erhärtungsbeschleuniger mit Drehzahlen zwischen 200 und 2000 Umdrehungen pro Minute miteinander vermischt. Dabei wurde festgestellt, dass beim Mischen mit Drehzahlen unter 500 Umdrehungen pro Minute kein genügend homogenes bzw. glattes Gemisch erzielt wird, sodass sich der pumpbare Beton und der pumpbare Beschleuniger ungenügend miteinander vermischen. Dies führte zu einem schwer kontrollierbaren Erstarrungs- bzw. Erhärtungsverhalten, da das nicht genügend homogene Gemisch Bereiche mit überdurchschnittlich viel Zusatzmittel und Bereiche mit entsprechend zu wenig Zusatzmittel aufweist. Dies kann zu Blockaden im Mischer führen, und/oder zu Mängeln im applizierten Gemisch, wie beispielsweise Bereiche mit ungenügender Festigkeit nach einer bestimmten Zeit nach dem Verlassen des Mischers.
In den Versuchen hat sich gezeigt, dass durch höhere Drehzahlen folgende Effekte auftreten: Erstens werden der Beton und der Beschleuniger besser durchmischt, was eine kontrollierbareres Erstarrungs- bzw. Erhärtungsverhalten zur Folge hat.
Zweitens wird der Beton stärker aufgebrochen, sodass der Beschleuniger auf einer grösseren Oberfläche des Betons einwirken kann, was eine schnellere und besser kontrollierbare Reaktion zwischen Beton und Beschleuniger zur Folge hat.
Drittens wird mehr Energie in das Gemisch eingetragen, was eine stärkere Erwärmung von Beton und Beschleuniger zur Folge hat, was wiederum den Erstarrungs- bzw. Erhärtungsprozess beschleunigt. Die oben beschriebenen Effekte wurden in steigendem Masse bis zu einer Drehzahl von 2000 Umdrehungen pro Minute beobachtet.
In weiteren Versuchen wurde pumpbarer Beton, welcher mit Fasern versetzt wurde, mit unterschiedlichen Drehzahlen gemäss oben beschriebenem Verfahren mit
Beschleuniger gemischt. Hier haben sich Drehzahlen von über 900 Umdrehungen pro Minute als vorteilhaft erwiesen, weil hier zusätzlich zum Beton auch noch die Fasern aufgebrochen werden mussten.
In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung beträgt beim Applizieren des Gemisches mit der Verfahrvorrichtung eine mittlere Verweildauer des Gemisches in der Trommel weniger als 10 Sekunden, bevorzugt weniger als 7 Sekunden, besonders bevorzugt weniger als 4 Sekunden.
Die mittlere Verweildauer des Gemisches in der Trommel ist dabei die Zeitdauer, welche ein Partikel in der Trommel (vom Einlass der Trommel bis zum Auslass der Trommel) durchschnittlich verweilt.
Eine oben genannte vorteilhafte mittlere Verweildauer von höchstens einigen wenigen Sekunden hat den Vorteil, dass dadurch ein Mischgut von hoher oder stark
ansteigender Viskosität förderbar ist, wie beispielsweise mit Erstarrungsbeschleuniger und/oder Erhärtungsbeschleuniger versetzter pumpbarer Beton. In einer vorteilhaften Ausführungsform wird beim Applizieren des Gemisches das Gemisch in mehreren zumindest teilweise übereinanderliegenden Lagen appliziert.
In einer vorteilhaften Weiterbildung wird beim Applizieren eine bestehende Lage erst dann mit einer neuen Lage des Gemisches überlagert, wenn die bestehende Lage eine genügend hohe Festigkeit aufweist, um eine ursprüngliche Form beizubehalten.
In einer vorteilhaften Weiterbildung werden beim Applizieren kontinuierlich zumindest teilweise sich überlagernde Lagen des Gemisches aufgebaut, sodass die Struktur aus Baumaterial in der Art eines 3 -D-Druckers aufgebaut wird.
Solche Verfahren, bei welchen Gemisch Appliziert wird und anschliessend von einer erneuten Applikation mit Gemisch zumindest teilweise überlagert wird bieten den Vorteil, dass dadurch ganze Strukturen aus Baumaterial, wie beispielsweise
Gebäudewände oder ähnliches, hergestellt werden können. Dabei bieten solche Verfahren im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren den Vorteil, dass keine Schalungen notwendig sind, und dass daher auch eine Formgebung der Struktur wesentlich freier wählbar ist.
Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen und mit Bezug auf schematische Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 : schematische Darstellung eines beispielhaften Mischers mit
Fördervorrichtung;
Fig. 2: schematische Darstellung eines beispielhaften Mischers mit einer
Fördervorrichtung und mit einer Zuführvorrichtung über einem Einlass; Fig. 3A schematische Darstellung einer beispielhaften Zuführvorrichtung;
Fig. 3B schematische Darstellung einer beispielhaften Zuführvorrichtung; Fig. 4: schematische Darstellung eines Mischers zur Vermischung einer ersten Komponente und einer zweiten Komponente;
Fig. 5 : schematische Darstellung eines beispielhaften Systems zum Applizieren eines
Baustoffes; und
Fig. 6: schematische Darstellung einer beispielhaften Fördervorrichtung.
In Fig. 1 ist ein beispielhafter Mischer 1 dargestellt. Der Mischer 1 hat einen Antrieb 3, eine Trommel 2, eine Rührwelle 4 und eine Fördervorrichtung 5. Die Trommel 2 hat dabei zwei Einlässe 6 und einen Auslass 7. Die Einlässe 6 befinden sich dabei in einem ersten Trommelabschnitt 10, in welchem die Rührwelle angeordnet ist, und der Auslass 7 befindet sich auf einem zweiten Trommelabschnitt 11 , in welchem auch die
Fördervorrichtung 5 angeordnet ist.
In dieser beispielhaften Ausführungsform sind zwei Einlässe 6 an der Trommel 2 angeordnet. In einem alternativen nicht dargestellten Ausführungsbeispiel hat die Trommel 2 jedoch nur einen Einlass. Dabei können die zu mischenden Komponenten bereits zusammengeführt werden, bevor sie über den Einlass in die Trommel 2 gefördert werden.
Dabei ist die Fördervorrichtung 5 direkt an der Rührwelle 4 anschliessend angeordnet, sodass das durch die Rührwelle 4 gemischte Mischgut direkt von der
Fördervorrichtung 5 erfassbar und durch den Auslass 7 aus der Trommel 2 förderbar ist.
Die Fördervorrichtung 5 ist in diesem Ausführungsbeispiel als Förderschnecke ausgebildet. Die Förderschnecke in diesem Ausführungsbeispiel hat zwei vollständige Windungen 9. Je nach gewünschter Förderleistung kann die Förderschnecke anders dimensioniert bzw. ausgebildet werden. Die Fördervorrichtung 5 und die Rührwelle 4 sind auf einer selben Achse in der Trommel 2 angeordnet. In diesem
Ausführungsbeispiel ist die Rührwelle 4 mit Stiften 8 bestückt, so dass bei einer Rotation der Rührwelle ein Mischgut in der Trommel von den Stiften 8 bewegt wird. In Fig. 2 ist wiederum ein beispielhafter Mischer 1 dargestellt. Im Unterschied zum Mischer 1 aus Fig. 1 ist bei diesem Mischer eine Zuführvorrichtung 12 an einem der Einlässe 6 angeordnet. Diese Zuführvorrichtung 12 ist beispielsweise dazu geeignet, um eine pulverförmige Komponente gleichmässig und ohne zu verstopfen in die Trommel 2 des Mischers 1 einzubringen.
In den Fig. 3A und 3B ist die Zuführvorrichtung 12, welcher in Fig. 2 an einem der Einlässe 6 angeordnet ist, näher dargestellt. Die Zuführvorrichtung 12 hat einen zweiten Antrieb 13 und eine zweite Rührwelle 16. Die zweite Rührwelle 16 ist dabei in einem Trichter 19 drehbar angeordnet. Der Trichter 19 hat einen Eingangsbereich 14 und einen Ausgangsbereich 15. Dabei sind Rührblätter 17 an der zweiten Rührwelle im Eingangsbereich des Trichters 19 angeordnet, und ein Rührstab 18 ist im
Ausgangsbereich 15 des Trichters 19 an der zweiten Rührwelle 16 angeordnet. Die Rührblätter 17 sind dabei radial an der zweiten Rührwelle angeordnet, so dass sie eine pulverförmige Komponente durch den Eingangsbereich 14 des Trichters 19 befördern können. Der Rührstab 18 ist in Bezug zur zweiten Rührwelle 16 axial ausgerichtet, und von einer Drehachse der Rührwelle 16 radial versetzt. Dadurch kann dieser Rührstab 18 den Ausgangsbereich 15 des Trichters 19 vor einer Verstopfung bewahren.
In Fig. 4 ist wiederum ein beispielhafter Mischer 1 mit einer Zuführvorrichtung 12 an einem der Einlässe dargestellt. Dem Mischer 1 werden eine erste Komponente 20 und eine zweite Komponente 22 über jeweils eine erste Zuführung 21 und über eine zweite Zuführung 23 zugeführt. Beispielsweise kann dabei die erste Komponente 20 eine pulverförmige Komponente sein, welche über die erste Zuführung 21 in den Trichter der Zuführvorrichtung 12 geführt wird, und die zweite Komponente 22 kann beispielsweise eine flüssige oder eine pumpbare Substanz sein, welche über die zweite Zuführung 23 direkt in die Trommel des Mischers 1 geführt wird. Nach dem
Mischvorgang in der Trommel des Mischers 1 wird das Gemisch von der
Fördervorrichtung 5 durch den Auslass 25 des Mischers gefördert.
In Fig. 5 ist ein System 30 zum Applizieren eines Baustoffes dargestellt. Das System 30 umfasst eine Verfahrvorrichtung 31 sowie eine erste Komponente 32 und eine zweite Komponente 33. Die erste Komponente 32 und die zweite Komponente 33 werden über eine erste Zuführung 34 und eine zweite Zuführung 35 dem Mischer 1 zugeführt. Der Mischer 1 umfasst einen Auslass 36, über welchen der Baustoff applizierbar ist. Um den Baustoff an einer gewünschten Stelle applizieren zu können, ist der Mischer 1 durch die Verfahrvorrichtung 31 verfahrbar. Zu diesem Zwecke kann die Verfahrvorrichtung 31 , wie in diesem Ausführungsbeispiel dargestellt, einen Arm aufweisen, welcher beweglich ausgestaltet ist. Beispielsweise kann ein mehrgelenkiger Arm verwendet werden, um eine vielfältigere Bewegung des Mischers 1 im Raum zu ermöglichen.
In alternativen, nicht dargestellten Ausführungsbeispielen ist die Verfahrvorrichtung 31 als Kran, als Roboter, als eine fahrbare Vorrichtung auf Rädern oder Raupen, oder als 3D- Drucker ausgebildet. In Fig. 6 ist eine beispielhafte Ausführungsform einer Fördervorrichtung 5 dargestellt. In diesem Beispiel sind zunächst mehr als zwei Windungen 9 ausgebildet. Zudem unterscheiden sich die Windungen 9 in ihrem Ausmass in Richtung der Antriebswelle, wobei die Windungen 9 zu einem Ende der Fördervorrichtung 5 hin enger werden. Dadurch kann ein Förder druck der Fördervorrichtung 5 verändert werden, je nach Ausrichtung der Verengung der Windungen 9.
Weiterhin ist in diesem Beispiel ein Querschnitt einer Welle der Fördervorrichtung 5 in Richtung der Antriebswelle variabel ausgestaltet. Dabei wird ein Volumen für das Mischgut zu einem Ende der Fördervorrichtung 5 hin enger. Dadurch kann ein Förderdruck der Fördervorrichtung 5 verändert werden, je nach Ausrichtung der Verengung des Volumens für das Mischgut.

Claims

Patentansprüche
1. Mischer (1) umfassend
eine Trommel (2) mit zumindest einem Einlass (6) und einem Auslass (7), einen Antrieb (3),
eine Rührwelle (4) zum Mischen eines Mischgutes, welche in der Trommel (2) angeordnet ist und welche mit dem Antrieb (3) gekoppelt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Fördervorrichtung (5) in der Trommel (2) angeordnet ist, welche auf einer selben Achse wie die Rührwelle (4) angeordnet ist.
2. Mischer (1) nach Anspruch 1, wobei die Fördervorrichtung (5) direkt an der Rührwelle (4) anschliesst, sodass das durch die Rührwelle (4) gemischte Mischgut direkt von der Fördervorrichtung (5) erfassbar und durch den Auslass (7) aus der Trommel (2) förderbar ist.
3. Mischer (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
Fördervorrichtung (5) und die Rührwelle (4) auf einer selben Antriebswelle angeordnet sind, und wobei diese Antriebswelle vom Antrieb (3) antreibbar ist.
4. Mischer (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Rührwelle (4) und die Fördervorrichtung (5) nebeneinander in der Trommel (2) angeordnet sind, wobei die Rührwelle (4) auf einem ersten Trommelabschnitt (10) und die
Fördervorrichtung (5) auf einem zweiten Trommelabschnitt (11) angeordnet sind, und wobei der zumindest eine Einlass (6) auf dem ersten Trommelabschnitt (10) und der Auslass (7) auf dem zweiten Trommelabschnitt (11) angeordnet sind.
5. Mischer nach Anspruch 4, wobei der erste Trommelabschnitt (10) mit der darin angeordneten Rührwelle (4) zwischen 50% und 90%>, bevorzugt zwischen 60%> und 85%o, besonders bevorzugt zwischen 70%> und 80%>, eines Volumens der Trommel (2) bildet.
6. Mischer (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das
Förderelement (5) als Förderschnecke ausgebildet ist.
7. Mischer nach Anspruch 6, wobei die Förderschnecke zumindest eine, vorzugsweise zumindest zwei Windungen (9) aufweist.
8. Mischer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Trommel (2) einen ersten Einlass (6) und einen zweiten Einlass (6) umfasst, und wobei am ersten Einlass (6) eine Zuführvorrichtung (12) angeordnet ist.
9. Mischer nach Anspruch 8, wobei die Zuführvorrichtung (12) einen Trichter (19) zur Aufnahme einer pulverförmigen Komponente, einen zweiten Antrieb (13) und eine daran gekoppelte, im Trichter (19) angeordnete zweite Rührwelle (16) umfasst.
10. Mischer nach Anspruch 9, wobei die zweite Rührwelle (16) radial angeordnete Rührblätter (17) umfasst, welche in einem Eingangsbereich (14) des Trichters (19) angeordnet sind, und wobei die zweite Rührwelle (16) einen axial ausgerichteten, von einer Drehachse der Rührwelle (16) radial versetzten Rührstab (18) aufweist, welcher in einem Ausgangsbereich (15) des Trichters (19) angeordnet ist.
11. System (30) zum Applizieren eines Baustoffes, das System (30) umfassend eine Verfahrvorrichtung (31),
eine erste Komponente (32),
eine zweite Komponente (33), und
einen Mischer (1) zum Mischen der ersten Komponente (32) und der zweiten
Komponente (33) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der Mischer (1) an der Verfahrvorrichtung (31) angeordnet und durch diese verfahrbar ist,
wobei die erste Komponente (32) und die zweite Komponente (33) zur Herstellung des Baustoffes dem Mischer (1) zuführbar sind, und
wobei der aus den Komponenten (32, 33) erzeugte Baustoff über den Auslass
(36) des Mischers (1) applizierbar ist.
12. System (30) nach Anspruch 11, wobei die erste Komponente (32) ein pumpbares Baumaterial, insbesondere Beton, ist, und wobei die zweite Komponente (33) eine pumpbare Substanz ist, welche ein Baumaterialienzusatzmittel, insbesondere ein Betonzusatzmittel, enthält.
13. System (30) nach Anspruch 12, wobei das Baumaterialzusatzmittel ein
Erstarrungsbeschleuniger und/oder ein Erhärtungsbeschleuniger ist.
14. System nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wobei die Verfahrvorrichtung (31) in der Art eines 3-D-Druckers bewegbar ausgebildet ist, sodass durch das System (39) Strukturen aus dem Baustoff aufbaubar sind.
15. Verfahren zum Herstellen einer Struktur aus Baumaterial, umfassend die Schritte:
Mischen eines pumpbaren Baumaterials, insbesondere Beton, und einer pumpbaren Substanz, welche ein Baumaterialzusatzmittel, insbesondere ein
Betonzusatzmittel, enthält mit einem Mischer (1) gemäss einem der Ansprüche 1 bis 7; und
Applizieren des Gemisches mit einer Verfahrvorrichtung (31).
16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei der Mischer (1) beim Mischen mit einer Drehzahl von mehr als 500 Umdrehungen pro Minute betrieben wird.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 oder 16, wobei beim Applizieren des Gemisches mit der Verfahrvorrichtung (31) eine mittlere Verweildauer des Gemisches in der Trommel weniger als 10 Sekunden beträgt.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, wobei beim Applizieren des Gemisches das Gemisch in mehreren zumindest teilweise übereinanderliegenden Lagen appliziert wird.
19. Verfahren nach Anspruch 18, wobei beim Applizieren eine bestehende Lage erst dann mit einer neuen Lage des Gemisches überlagert wird, wenn die bestehende Lage eine genügend hohe Festigkeit aufweist, um eine ursprüngliche Form
beizubehalten.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 oder 19, wobei beim Applizieren kontinuierlich zumindest teilweise sich überlagernde Lagen des Gemisches aufgebaut werden, sodass die Struktur aus Baumaterial in der Art eines 3-D-Druckers aufgebaut wird.
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SG11201807491SA SG11201807491SA (en) 2016-03-01 2017-03-01 Mixer, system for applying a building material and method for producing a structure from building material
EP19208377.2A EP3646943B1 (de) 2016-03-01 2017-03-01 Verfahren zum herstellen einer struktur aus baumaterial
KR1020227016257A KR20220070330A (ko) 2016-03-01 2017-03-01 혼합기, 건축 재료를 적용하기 위한 시스템 및 건축 재료로부터 건축물을 생산하기 위한 방법
EP19208375.6A EP3659699B1 (de) 2016-03-01 2017-03-01 System zum applizieren eines baustoffes
JP2018545591A JP7089476B2 (ja) 2016-03-01 2017-03-01 ミキサ、建築材料を適用するためのシステム、及び建築材料から構造物を製造するための方法
CN201780013767.XA CN108698001B (zh) 2016-03-01 2017-03-01 混合器、用于施加建造材料的系统和用于由建筑材料制造结构的方法
EP17707571.0A EP3423178B1 (de) 2016-03-01 2017-03-01 Mischer, system zum applizieren eines baustoffes und verfahren zum herstellen einer struktur aus baumaterial
CA3015856A CA3015856A1 (en) 2016-03-01 2017-03-01 Mixer, system for applying a building material and method for producing a structure from building material
US16/075,766 US12064901B2 (en) 2016-03-01 2017-03-01 Mixer, system for applying a building material and method for producing a structure from building material
KR1020187023238A KR20180119568A (ko) 2016-03-01 2017-03-01 혼합기, 건축 재료를 적용하기 위한 시스템 및 건축 재료로부터 건축물을 생산하기 위한 방법
AU2017225809A AU2017225809B2 (en) 2016-03-01 2017-03-01 Mixer, system for applying a building material and method for producing a structure from building material
MX2018010452A MX2018010452A (es) 2016-03-01 2017-03-01 Mezcladora, sistema para aplicar un material de construccion y metodo para producir una estructura a partir de material de construccion.
RU2018125991A RU2735761C2 (ru) 2016-03-01 2017-03-01 Смеситель, система для нанесения строительного материала и способ изготовления конструкции из строительного материала
BR112018017136A BR112018017136A2 (pt) 2016-03-01 2017-03-01 misturador, sistema para aplicação de um material de construção e método para produção de uma estrutura de um material de construção
CONC2018/0010008A CO2018010008A2 (es) 2016-03-01 2018-09-21 Mezcladora, sistema para aplicar un material de construcción y método para producir una estructura a partir de material de construcción
ZA2018/06381A ZA201806381B (en) 2016-03-01 2018-09-25 Mixer, system for applying a building material and method for producing a structure from building material
JP2021179368A JP2022016472A (ja) 2016-03-01 2021-11-02 ミキサ、建築材料を適用するためのシステム、及び建築材料から構造物を製造するための方法
US18/439,961 US20240181676A1 (en) 2016-03-01 2024-02-13 Mixer, system for applying a building material and method for producing a structure from building material
US18/773,834 US20240367345A1 (en) 2016-03-01 2024-07-16 Mixer, system for applying a building material and method for producing a structure from building material

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US18/439,961 Division US20240181676A1 (en) 2016-03-01 2024-02-13 Mixer, system for applying a building material and method for producing a structure from building material
US18/773,834 Continuation US20240367345A1 (en) 2016-03-01 2024-07-16 Mixer, system for applying a building material and method for producing a structure from building material

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ZA (1) ZA201806381B (de)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019147338A (ja) * 2018-02-28 2019-09-05 大成建設株式会社 3dプリンタ用ノズル装置および3dプリンタ装置並びにこれを用いた建造物の構築方法、粘性材料の供給方法および製作物構築装置
JP2019151020A (ja) * 2018-03-02 2019-09-12 株式会社北川鉄工所 繊維分散機構および繊維補強コンクリートの製造装置
CN111391123A (zh) * 2020-03-20 2020-07-10 三一汽车制造有限公司 搅拌系统、混凝土泵送系统及其控制方法与存储介质
JP2020116831A (ja) * 2019-01-24 2020-08-06 宇部興産株式会社 セメントスラリーの吐出装置
EP3885140A1 (de) 2020-03-26 2021-09-29 Holcim Technology Ltd Trockene zementartige materialmischung für 3d-druck
WO2021221545A1 (ru) * 2020-04-28 2021-11-04 Общество С Ограниченной Ответственностью "Амт" Прямоточный экструдер для строительных смесей
CN113648859A (zh) * 2021-08-11 2021-11-16 安徽博尚化工设备有限公司 一种机械式等比例在线进料混合器
US11331827B2 (en) 2017-08-09 2022-05-17 Sika Technology Ag Method for the 3D-printing of mineral binder compositions
US20220152868A1 (en) * 2019-03-15 2022-05-19 Sika Technology Ag System for applying a building material
CN115570681A (zh) * 2022-10-23 2023-01-06 金家虎 一种混凝土制备原料混合方法
EP4151409A1 (de) 2021-09-21 2023-03-22 Holcim Technology Ltd Trockene zementartige materialmischung für 3d-druck
EP4151408A1 (de) 2021-09-21 2023-03-22 Holcim Technology Ltd Trockene zementartige materialmischung für 3d-druck
CN116116311A (zh) * 2022-12-20 2023-05-16 海南省水利水电勘测设计研究院有限公司 一种橡胶颗粒混合土制备装置及模块化路基施工的方法

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110997257B (zh) * 2017-08-09 2022-10-28 Sika技术股份公司 用于施加建筑材料的系统
CN109589819A (zh) * 2019-01-21 2019-04-09 安徽金辉肥业有限公司 一种有机复混肥混料设备
EP3756845A1 (de) * 2019-06-26 2020-12-30 Saint-Gobain Weber System zur herstellung von elementen auf mörtelbasis
EP3868730A1 (de) 2020-02-18 2021-08-25 Sika Technology Ag Beschleuniger für mineralische bindemittelzusammensetzungen
DE102020003760A1 (de) * 2020-06-23 2021-12-23 Mai International Gmbh Düse zum Ausbringen von Beton, Mörtel oder dergleichen
KR102243729B1 (ko) * 2020-08-10 2021-04-23 아세아시멘트(주) 사이로장치용 브릿지 방지장치 및 이를 포함하는 사이로장치
CN112192750A (zh) * 2020-09-30 2021-01-08 重庆飞强混凝土有限公司 一种混凝土生产加工用预混合机构
CN114454299A (zh) * 2020-11-10 2022-05-10 马保国 一种高黏度轻骨料浆体快速均化、调控、输送设计方法和装置
US20220339817A1 (en) * 2021-04-27 2022-10-27 Hisys Co., Ltd. Integrated mixer and nozzle device for 3d printer of building construction and methods for operating the same
CN113958089A (zh) * 2021-09-02 2022-01-21 绍兴文理学院元培学院 一种建筑物地坪散料装置
RU2767464C1 (ru) * 2021-10-01 2022-03-17 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аркон Констракшн" Система подготовки и подачи материала строительного 3d принтера
KR102628402B1 (ko) * 2021-10-07 2024-01-23 고려대학교 산학협력단 다중 배합을 통한 3d 프린팅 방법
RU209336U1 (ru) * 2021-10-25 2022-03-15 Общество с ограниченной ответственностью "АРКОДИМ" Смеситель экструдера строительного принтера
JP2023114219A (ja) 2022-02-04 2023-08-17 キヤノン株式会社 照明制御装置およびシステム、撮像装置
KR102893458B1 (ko) * 2022-09-26 2025-12-03 주식회사 엘지에너지솔루션 고전단 믹싱 장치
IT202300012294A1 (it) * 2023-06-15 2024-12-15 Lico S R L Miscelatore continuo ad alta velocità perfezionato
CN118876232A (zh) * 2024-09-12 2024-11-01 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 一种具有入料比例调节功能的混凝土拌合装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4778276A (en) * 1985-09-13 1988-10-18 Heidelberger Zement Aktiengesellschaft Device and process for continuous supply of hydraulically setting compound
EP1023978A1 (de) * 1999-01-27 2000-08-02 Van Rooijen Silo en Mengtechnieken B.V. Silo zum Anmachen von Mörtel
WO2007066362A1 (en) 2005-12-07 2007-06-14 Lico S.P.A. Device and process for continuous horizontal mixing
DE102007004768A1 (de) * 2007-01-31 2008-08-07 Knauf Marmorit Gmbh Durchlaufmischer zum Anmachen von Mörtel, insbesondere Werktrockenmörtel, mit Wasser und Verfahren zum Bearbeiten von Wärme zu dämmenden Fertigwandelementen für Gebäude mit Hilfe eines derartigen Durchlaufmischers

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU115211A1 (ru) * 1956-12-30 1957-11-30 Г.С. Бродский Устройство дл перемешивани и транспортировани по трубам строительных растворов
DE2252996A1 (de) 1972-10-28 1974-05-09 Dierks & Soehne Maschine zum kontinuierlichen mischen und aufbereiten von pulverigen, koernigen oder kleinstueckigen massen
IT1079502B (it) * 1975-05-27 1985-05-13 Mathis Fertigputz Dispositivo per la fabbricazione continua di matla impasata
GB1553196A (en) 1975-08-20 1979-09-26 London Brick Buildings Ltd Mixer for and method of mixing particulate constituents
SU725886A1 (ru) * 1978-01-09 1980-04-05 Спецстройпоезд N901 Главтоннельметростроя Устройство дл приготовлени раствора
US4231664A (en) * 1979-03-21 1980-11-04 Dependable-Fordath, Inc. Method and apparatus for combining high speed horizontal and high speed vertical continuous mixing of chemically bonded foundry sand
DE3104751C2 (de) 1981-02-11 1986-10-30 Mathis System-Technik GmbH, 7844 Neuenburg Verfahren zum Anmachen abbindender Baustoffmischungen
JPS60132836U (ja) * 1984-02-09 1985-09-05 株式会社 ちよだ製作所 オ−ガミキサ
DE3724503A1 (de) * 1987-07-24 1989-02-02 Pft Putz & Foerdertech Vorrichtung zum kontinuierlichen mischen eines moertels mit wasser und verpumpen des gemisches
SU1636029A1 (ru) * 1988-08-05 1991-03-23 Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта Винтовой питатель-смеситель
JPH069813B2 (ja) * 1988-08-30 1994-02-09 株式会社大林組 水硬性資料と急結剤の連続混合装置およびその使用方法
JP3080627B2 (ja) * 1989-12-13 2000-08-28 三菱レイヨン株式会社 連続混練機
DE4206116A1 (de) 1992-02-27 1993-09-02 Thermozell Entwicklungs Und Ve Verfahren und vorrichtung zur erzeugung von zementestrich
JP3206769B2 (ja) * 1992-06-15 2001-09-10 電気化学工業株式会社 連続混合混練装置
DE4227542A1 (de) * 1992-08-20 1994-02-24 Werner Kempter Vorrichtung zur Herstellung eines vernetzten extrudierten Produktes
HU215376B (hu) * 1992-08-27 1998-12-28 Bug Betriebsanlagen- Und Grundbesitz Gmbh. Berendezés szivattyúzható habarcs és hasonló anyagok építkezési helyszínen történő előállítására
US5785420A (en) 1993-03-29 1998-07-28 Schuff; David A. Apparatus for metering and mixing aggregate and cement
US5470147A (en) * 1994-07-01 1995-11-28 Duckworth; Donald L. Portable continual mixer
GB9612426D0 (en) 1996-06-13 1996-08-14 Maxene Limited Mixing apparatus
EP0824035A3 (de) 1996-08-12 2000-07-26 Händle Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Formen von Platten aus Schaumkeramik
DE29817130U1 (de) 1998-09-24 1998-12-24 MBT Anlagenbau GmbH, 79685 Häg-Ehrsberg Vorrichtung zum Anmischen eines Mörtelmaterials mit Wasser
JP2000309012A (ja) * 1999-04-27 2000-11-07 Onoda Co フレッシュ混練材料製造供給システム
JP4531154B2 (ja) 1999-05-19 2010-08-25 電気化学工業株式会社 気泡モルタル連続製造用のミキサポンプを用いた気泡モルタルの連続製造方法
DE10156814A1 (de) * 2001-11-20 2003-06-05 Tachus Ag Betoniervorrichtung für den Tunnelbau
EP1405895A1 (de) * 2002-10-04 2004-04-07 Danieli Corus Technical Services BV Vorrichtung und Verfahren zur pyrolytischen Behandlung eines Materials, und Verwendung davon
US7153454B2 (en) 2003-01-21 2006-12-26 University Of Southern California Multi-nozzle assembly for extrusion of wall
US20070256599A1 (en) * 2005-12-16 2007-11-08 Jack Rigsby Inorganic Composite Material And Manufacturing Process
ITMI20071736A1 (it) * 2007-09-07 2009-03-08 Agres S R L Miscelatore/erogatore in continuo di malte per il riempimento di canali, trincee o scavi
KR20110034186A (ko) 2009-09-28 2011-04-05 주식회사 대건산업 콘크리트 제조용 혼합장치
KR101029850B1 (ko) 2010-08-20 2011-04-18 케미콘시스템 주식회사 화이버 퇴적방지를 위한 이중 믹싱 구조를 갖는 모르타르 펌핑 장치
DE102011102337A1 (de) * 2011-05-25 2012-11-29 Werner Sobek Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von Bauteilen mit zumindest einer kontinuierlichen Eigenschaftsänderung
GB201118807D0 (en) * 2011-11-01 2011-12-14 Univ Loughborough Method and apparatus
RU2519368C1 (ru) * 2013-02-20 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Агрегат для смешения сыпучих материалов
CN203268729U (zh) * 2013-05-15 2013-11-06 焦作市宗源生态产业有限公司 一种下料仓
CH708983B1 (de) 2013-12-10 2017-12-29 S&P Clever Reinforcement Company Ag Misch- und Förderanlage für eine Mörtelmischung.
KR101616306B1 (ko) 2014-06-02 2016-04-28 조선대학교 산학협력단 3차원 인쇄식 시멘트 제품 제조장치 및 그 제조방법
CN205735414U (zh) * 2014-07-28 2016-11-30 贝永3D公司 计算机控制的系统和混凝土喷射装置
CN204623860U (zh) * 2015-02-05 2015-09-09 天津雍和包装有限公司 一种自动控制加料的包装机
CN104763151B (zh) * 2015-04-21 2017-05-03 徐晓冰 建筑工程施工用3d打印系统及其定位方法
CN104891891B (zh) 2015-05-06 2017-04-05 同济大学 一种3d打印水泥基材料及其制备方法
CN105220879B (zh) * 2015-11-05 2017-10-13 大连格林普建筑科技有限公司 建筑工程3d打印机

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4778276A (en) * 1985-09-13 1988-10-18 Heidelberger Zement Aktiengesellschaft Device and process for continuous supply of hydraulically setting compound
EP1023978A1 (de) * 1999-01-27 2000-08-02 Van Rooijen Silo en Mengtechnieken B.V. Silo zum Anmachen von Mörtel
WO2007066362A1 (en) 2005-12-07 2007-06-14 Lico S.P.A. Device and process for continuous horizontal mixing
DE102007004768A1 (de) * 2007-01-31 2008-08-07 Knauf Marmorit Gmbh Durchlaufmischer zum Anmachen von Mörtel, insbesondere Werktrockenmörtel, mit Wasser und Verfahren zum Bearbeiten von Wärme zu dämmenden Fertigwandelementen für Gebäude mit Hilfe eines derartigen Durchlaufmischers

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11331827B2 (en) 2017-08-09 2022-05-17 Sika Technology Ag Method for the 3D-printing of mineral binder compositions
JP2019147338A (ja) * 2018-02-28 2019-09-05 大成建設株式会社 3dプリンタ用ノズル装置および3dプリンタ装置並びにこれを用いた建造物の構築方法、粘性材料の供給方法および製作物構築装置
JP7117692B2 (ja) 2018-02-28 2022-08-15 大成建設株式会社 3dプリンタ用ノズル装置および3dプリンタ装置並びにこれを用いた建造物の構築方法、粘性材料の供給方法および製作物構築装置
JP2019151020A (ja) * 2018-03-02 2019-09-12 株式会社北川鉄工所 繊維分散機構および繊維補強コンクリートの製造装置
JP7153454B2 (ja) 2018-03-02 2022-10-14 株式会社北川鉄工所 繊維分散機構および繊維補強コンクリートの製造装置
JP2020116831A (ja) * 2019-01-24 2020-08-06 宇部興産株式会社 セメントスラリーの吐出装置
JP7229024B2 (ja) 2019-01-24 2023-02-27 Ube三菱セメント株式会社 セメントスラリーの吐出装置
US20220152868A1 (en) * 2019-03-15 2022-05-19 Sika Technology Ag System for applying a building material
CN111391123A (zh) * 2020-03-20 2020-07-10 三一汽车制造有限公司 搅拌系统、混凝土泵送系统及其控制方法与存储介质
WO2021191839A1 (en) 2020-03-26 2021-09-30 Holcim Technology Ltd Dry cementitious material mixture for 3d-printing
EP3885140A1 (de) 2020-03-26 2021-09-29 Holcim Technology Ltd Trockene zementartige materialmischung für 3d-druck
WO2021221545A1 (ru) * 2020-04-28 2021-11-04 Общество С Ограниченной Ответственностью "Амт" Прямоточный экструдер для строительных смесей
CN113648859A (zh) * 2021-08-11 2021-11-16 安徽博尚化工设备有限公司 一种机械式等比例在线进料混合器
CN113648859B (zh) * 2021-08-11 2024-03-19 安徽博尚化工设备有限公司 一种机械式等比例在线进料混合器
EP4151409A1 (de) 2021-09-21 2023-03-22 Holcim Technology Ltd Trockene zementartige materialmischung für 3d-druck
EP4151408A1 (de) 2021-09-21 2023-03-22 Holcim Technology Ltd Trockene zementartige materialmischung für 3d-druck
WO2023047293A1 (en) 2021-09-21 2023-03-30 Holcim Technology Ltd Dry cementitious material mixture for 3d-printing
WO2023047296A1 (en) 2021-09-21 2023-03-30 Holcim Technology Ltd Dry cementitious material mixture for 3d-printing
CN115570681A (zh) * 2022-10-23 2023-01-06 金家虎 一种混凝土制备原料混合方法
CN115570681B (zh) * 2022-10-23 2023-07-21 梁士民 一种混凝土制备原料混合方法
CN116116311A (zh) * 2022-12-20 2023-05-16 海南省水利水电勘测设计研究院有限公司 一种橡胶颗粒混合土制备装置及模块化路基施工的方法
CN116116311B (zh) * 2022-12-20 2025-07-22 海南省水利水电勘测设计研究院有限公司 一种橡胶颗粒混合土制备装置及模块化路基施工的方法

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