CN103496941B - 一种恒温太阳石及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种恒温太阳石及其制备方法,其中,该恒温太阳石是由建筑垃圾、粉煤灰、高铝尾矿、高温调和剂、相变材料和水组成,其中,各原材料组分的重量百分比为:建筑垃圾25-35﹪,粉煤灰20-35﹪,高铝尾矿20-40﹪,高温调和剂5-10﹪,相变材料5-10﹪,其余为水。制备方法为:将上述各种原材料按重量百分比经计量,搅拌均匀后送入旋转窑,在980-1080℃温度条件下焙烧10-20分钟得到上述的恒温太阳石。本发明的恒温太阳石具有轻质高强、抗滑、耐磨特性,是一种具有一定保温效果的新型石材,制备方法简单,易操作。

Description

一种恒温太阳石及其制备方法
技术领域:
本发明涉及道路建筑材料技术领域,具体地说涉及一种恒温太阳石及其制备方法。
背景技术:
目前国内机场跑道大多采用普通沥青混凝土,因飞机起飞时摩擦很大,要求路面有较好的抗滑和耐摩擦的性能,降落时对地面的冲击很大,特别是在高温地区,容易造成路面应力开裂,大大影响路面的使用寿命,且在降雨量多的季节,地面积水影响飞行员的视力,不利于飞机安全着陆;另外在公路桥梁路面铺设中多用花岗岩,其体积容重大,在大跨度的桥梁中恒载比高达70%-90%,造成桥梁使用寿命短,维修费用大,且维修困难,在维修过程中易造成交通堵塞。将表层和防护墙的沥青混凝土中的花岗岩用恒温太阳石替代,能使恒载比下降15%-30%,桥的承载力将会得到很大的提高,从而延长桥梁的使用寿命,也减少桥梁的维修费用,同时恒温太阳石的抗滑、耐磨特性使得在某些特殊的事故多发路段和机场跑道使用也起到显著的效果。
发明内容:
本发明的目的是提供一种新型恒温太阳石及其制备方法,在国内尚属先例,它具有轻质高强、抗滑、耐磨特性,是一种具有保温效果的新型石材,制备方法简单,易操作。
本发明的目的通过如下技术方案实现:
一种恒温太阳石,是由建筑垃圾、粉煤灰、高铝尾矿、钾长石粉、相变材料和水组成,其中,各原材料组分的重量百分比为:建筑垃圾25-35﹪,粉煤灰20-35﹪,高铝尾矿20-40﹪,钾长石粉5-10﹪,相变材料5-10﹪,其余为水。
作为上述技术方案的优选,所述的建筑垃圾为建筑物拆除时产生的固体废弃物,其细度为0.15标准筛筛余10%以下。
作为上述技术方案的优选,所述的粉煤灰为一级品粉煤灰。
作为上述技术方案的优选,所述的高铝尾矿其细度为0.08标准筛筛余12%以下。
作为上述技术方案的优选,所述的钾长石粉的细度为0.08标准筛筛余12%以下。
作为上述技术方案的优选,所述的相变材料为无机盐/陶瓷基复合储能材料。
本发明的一种恒温太阳石的制备方法将重量百分比为:建筑垃圾25-35﹪,粉煤灰20-35﹪,高铝尾矿20-40﹪,钾长石粉5-10﹪,相变材料5-10﹪,其余为水的各种原材料经计量,搅拌均匀后送入旋转窑,在980-1080℃的温度条件下焙烧10-20分钟得到所述的恒温太阳石。
本发明的有益效果在于:将沥青混凝土中的花岗岩用太阳石替代,能使恒载比明显下降,桥的承载力将会得到很大的提高,路面的抗滑和耐摩擦的性能也得到提高,能显著降低沥青路面的噪音,同时使得沥青路面不易结冰,制备方法简单,易于推广应用。
附图说明:
下面结合附图对本发明做进一步的说明:
图1为升温过程试件温度变化曲线图;
图2为降温过程试件温度变化曲线图。
具体实施方式:
为了加深对本发明的理解,下面结合实施例对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
选取建筑垃圾为建筑物拆除时产生的固体废弃物,其细度为0.15标准筛筛余10%以下;粉煤灰为一级品粉煤灰;高铝尾矿其细度为0.08标准筛筛余12%以下;钾长石粉其细度为0.08标准筛筛余12%以下;相变材料为无机盐/陶瓷基复合储能材料。
将重量百分比为:建筑垃圾30﹪,粉煤灰28﹪,高铝尾矿30﹪,钾长石粉5﹪,相变材料7﹪和其余为水的各种原材料经计量,搅拌均匀后送入旋转窑,在1050℃温度条件下焙烧15分钟得到所述的恒温太阳石。
严格按照国家《公路工程集料试验规程》进行检测,其各项指标检测结果列于表1。
表1 集料粒径规格10-20㎜六方体
改性沥青混合料路用性能试验分析:
本次实验采用本实验室在放大中试中生产的恒温太阳石,采用连续级配SMA-19进行混合料设计与性能验证,如表2。
表2
与普通沥青混合料不同点在于该沥青混合料在一定范围内具有控温的效果,如附图1升温过程试件温度变化曲线图,图2降温过程试件温度变化曲线图所示。由实验结果可以看出在一定范围内该恒温太阳石应用于沥青混合料中调控温度是可行的,作为集料制备沥青混凝土符合国家要求的技术标准。

Claims (7)

1.一种恒温太阳石,其特征在于:是由建筑垃圾、粉煤灰、高铝尾矿、钾长石粉、相变材料和水组成,其中,各原材料组分的重量百分比为:建筑垃圾25-35﹪,粉煤灰20-35﹪,高铝尾矿20-40﹪,钾长石粉5-10﹪,相变材料5-10﹪,其余为水。
2.根据权利要求1所述的恒温太阳石,其特征在于:所述的建筑垃圾为建筑物拆除时产生的固体废弃物,其细度为0.15标准筛筛余10%以下。
3.根据权利要求1所述的恒温太阳石,其特征在于:所述的粉煤灰为一级品粉煤灰。
4.根据权利要求1所述的恒温太阳石,其特征在于:所述的高铝尾矿其细度为0.08标准筛筛余12%以下。
5.根据权利要求1所述的恒温太阳石,其特征在于:所述的钾长石粉的细度为0.08标准筛筛余12%以下。
6.根据权利要求1所述的恒温太阳石,其特征在于:所述的相变材料为无机盐/陶瓷基复合储能材料。
7.权利要求1所述的恒温太阳石的制备方法,其特征在于:将重量百分比为:建筑垃圾25-35﹪,粉煤灰20-35﹪,高铝尾矿20-40﹪,钾长石粉5-10﹪,相变材料5-10﹪,其余为水的各种原材料经计量,搅拌均匀后送入旋转窑,在980-1080℃温度条件下焙烧10-20分钟得到所述的恒温太阳石。
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