DE2111641C3 - Großformatiger, dampfgehärteter Leichtbau-Formkörper der Rohdichteklasse 1000 bis 1400 kg/m3 - Google Patents
Großformatiger, dampfgehärteter Leichtbau-Formkörper der Rohdichteklasse 1000 bis 1400 kg/m3Info
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- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/18—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing mixtures of the silica-lime type
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Description
Die Erfindung betrifft großformatige, dampfgehärtete Leichtbau-Formkörper der Rohdichteklasse
1000—1400 kg/m3, die aus einem kieselsäurereichen
Material, wie Sand sowie Kalk und Wasser und geringen Mengen eines Porenbildners, wie Aluminiumpulver
hergestellt und durch hydrothermale Behandlung gehärtet werden.
Derartige Leichtbau-Formkörper sind als Gasbeton, auch Porenbeton oder Kalkleichtbeton genannt, bekannt.
Bei der Herstellung dieses Gasbetons, der im ausgehärteten Zustand eine Rohdichte von etwa
600-800 kg/m3 aufweist, wird zunächst eine Mischung aus Sand, Kalk, Porenbildner und Wasser hergestellt
und in Formen gegossen. Häufig wird der Kalk ganz oder teilweise durch Zement ersetzt. Der heute fast
ausschließlich verwendete Porenbildner Aluminiumpulver reagiert nun mit dem Kalk bzw. Zement unter
Bildung von Wasserstoff und Treiben und Versteifen der Masse. Diese wird sodann in die gewünschten Formen
geschnitten, welche etwa 6 bis 8 Stunden bei ca. 13 at Sattdampfdruck gehärtet werden und ein poriges
Erzeugnis der angegebenen Rohdichte von 600-800 kg/m3 ergeben.
Obgleich dieser Gasbeton für zahlreiche Anwendungsgebiete im Bauwesen gut geeignet ist und weite
Verbreitung gefunden hat, weist er einige Eigenschaften auf, die seiner Verwendung Grenzen setzen, z. B. eine
geringe Schalldämmung, eine relativ große Wasseraufnahme und eine für viele Zwecke genügende Festigkeit.
Zur Herstellung frostbeständiger Leichtsteinkörper höherer Festigkeit werden nach einem anderen
bekannten Verfahren feinverteilte kalk- und kieselsäurehaltige Massen durch hydrothermale Behandlung
gehärtet, wobei die Rohdichte der Enderzeugnisse mindestens 900 kg/m3 betragen soll und der breiig
flüssigen Rohmischung kleine Mengen eines Porenbildners zugesetzt werden. Als klakhaltige Stoffe werden,
insbesondere wegen der Ansteifung der Masse zwecks Entnahme aus den Formen, hydraulischer Kalk oder
Zement vorgeschlagen. Die Herstellung von Leichtsteinen größerer Abmessungen, d. h. insbesondere der
heute oft geforderten geschoßhohen Platten, ist mit den vorgeschlagenen kalkhaltigen Ausgangsstoffen nicht
möglich, ohne daß durch Rissebildung hohe Ausschußquoten in Kauf genommen werden müssen. Außerdem
bewirkt der Zementzusatz eine Erhöhung der Rohdichte, ohne daß die Festigkeit dabei ansteigt
Ziel der Erfindung ist es, einen großformatigen Leichtbau-Formkörper der Rohdichteklasse
Ziel der Erfindung ist es, einen großformatigen Leichtbau-Formkörper der Rohdichteklasse
1000—1400 kg/m3 aus einem kieselsäurereichen Material
sowie Kalk, Wasser und geringen Mengen eines Porenbildners durch hydrothermale Härtung zu schaffen,
der ohne Verwendung von Zement und frei von Rissen bei verhältnismäßig niedriger Rohdichte eine
hohe Festigkeit aufweist Insbesondere soll die Druckfestigkeit größer als 150 kp/cm2 und die Biegezugfestigkeit
größer als 30 kp/cm2 sein. Außerdem besitzt der Leichtbau-Formkörper bei guter Wärmedämmung eine
ausreichende Schalldämmung und weitere Vorteile der bisher bekannten dampfgehärteten Leichtbaustoffe.
Gemäß der Erfindung wird dieses Ziel dadurch erreicht, daß die Ausgangsmischung 14 — 18 Gewichtsprozent
eines Branntkalks einer Korngröße 0—0,1 mm, 6—12 Gewichtsprozent gemahlener Feinsand einer
Korngröße 0 — 0,2 mm, 38—44 Gewichtsprozent ungemahlener
Sand einer Korngröße 0—1,0 mm sowie 32 — 36 Gewichtsprozent Wasser, bezogen auf das
Gewicht der gesamten Mischung, enthält und pro m3 der Rohmischung höchstens 50 g Aluminiumpulver als
Treibmittel verwendet werden.
Eine derartig zusammengesetzte Mischung führt, in entsprechende Formen gegossen und unter den bei
Gasbeton üblichen Druck- und Temperaturbedingungen dampfgehärtet, zu rissefreien großformatigen
Elementen hoher Festigkeit.
In besonders vorteilhafter Weise kann die in Formen gegossene Mischung in an sich bekannter Weise in
Elemente gewünschter Größe geschnitten werden, wie dies bei Gasbeton üblich ist. Dabei können die
entsprechenden Schneidvorrichtungen verwendet werden.
Wichtig ist die Verwendung eines gemahlenen Brantkalks gleichmäßiger Qualität und bestimmten
Kornaufbaus und der Anteil gemahlenen Sandes, der mindestens 14% des ingesamt verwendeten Sandes
betragen soll, sowie die Menge des eingesetzten Wassers, die nicht mehr als 36%, bezogen auf das
Gewicht der gesamten Mischung, ausmachen soll.
Ferner ist ausschlaggebend, daß pro m3 der Rohmischung
höchstens 50 g Aluminiumpulver als Treibmittel zugesetzt werden.
Durch zahlreiche Versuche konnte nämlich bestätigt werden, daß ein Abweichen von der angegebenen
Zusammensetzung entweder zu Schwierigkeiten beim Ansteifen der Mischung oder zu einer Rißbildung in den
ausgehärteten Formkörpern führt.
Das folgende Beispiel dient zur Erläuterung der Erfindung:
126,4 kg Weißfeinkalk, 72,0 kg gemahlener Feinsand
und 337,6 kg ungemahlener, gröberer Sand wurden in einem handelsüblichen Mischer intensiv vermischt. Für
diese Komponenten wurde folgender Kornaufbau bzw. Analyse ermittelt:
a) gemahlener Sand: | 0,61% |
> 0,09 mm | 3,64% |
0,063-0,09 mm | 15,10% |
0,032-0,063 mm | 80,62% |
< 0.032 mm | |
b) ungemahlener Sand:
>1 mm | 7,73% |
03—lmm | 21,41% |
0,2—0,5 mm | 63,18% |
<0,2mni | 7,68% |
c) Weißfeinkalk: | |
CaO | 94,81% |
MgO | 1,20% |
SiO2 | 0,71% |
Al2O3 | 036% |
Fe2O3 | 0,28% |
Mn3O4 | 0,07% |
SO3 | 0,15% |
Glühverl. | 2,42% |
CO2 | 1,46% |
NLKt60 | 18 min |
Siebrückstand 0,09 mm | !,9% |
Dieser Mischung wurden 264 1 Wasser, das 35 g Aluminiumpulver suspendiert enthielt, unter laufendem
Rühren zugegebea Die gießfähige Mischung wurde anschließend in eine Form mit den Abmessungen
2120 χ 500 χ 690 mm gegossen. Nach etwa 30 Minuten war der Treib- und Ansteifvorgang beendet, so daß die
Seitenwände der Form abgenommen werden konnten und der Block nach Entfernen der Treibkappe in 6
Platten einer Dicke von je 115 mm mittels einer bei Gasbeton üblichen Schneidevorrichtung geschnitten
werden konnte. Die einzelnen Platten wurden sodann in einem Autoklav bei 13 at Sattdampfdruck 8 Stunden
gehärtet. Sämtliche Platten waren frei · -on Rissen. Die
an getrockneten Proben ermittelte Druckfestigkeit betrug durchschnittlich 178 kp/cm2 bei einer Rohdichte
von 1080 kg/m3.
Claims (1)
- Patentanspruch:Großformatiger, dampfgehärteter Leichtbau-Formkörper der Rohdichteklasse 1000 — 1400 kg/m3, der aus einem kieselsäurereichen Material sowie Kalk und Wasser und geringen Mengen eines Porenbildners hergestellt und durch hydrothermale Behandlung gehärtet wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgangsmischung 14 — 18 Gewichtsprozent Branntkalk einer Korngröße 0 — 0,1 mm, 6—12 Gewichtsprozent gemahlenen Feinsand einer Korngröße 0—0,2 mm, 38—44 Gewichtsprozent ungemahlenen Sand einer Korngröße 0—1,0 mm sowie 32—36 Gewichtsprozent Wasser, jeweils bezogen auf das Gewicht der gesamten Mischung, enthält und pro m3 der Mischung 20—50 g Aluminiumpulver zugesetzt werden.
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE2111641A DE2111641C3 (de) | 1971-03-11 | 1971-03-11 | Großformatiger, dampfgehärteter Leichtbau-Formkörper der Rohdichteklasse 1000 bis 1400 kg/m3 |
NL7203018A NL7203018A (de) | 1971-03-11 | 1972-03-07 | |
FR7208095A FR2129528A5 (en) | 1971-03-11 | 1972-03-08 | Lightweight building element - by hydrothermally curing mixt of calcined lime, ground fine sand, unground coarse sand, water |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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DE2111641A DE2111641C3 (de) | 1971-03-11 | 1971-03-11 | Großformatiger, dampfgehärteter Leichtbau-Formkörper der Rohdichteklasse 1000 bis 1400 kg/m3 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
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DE2111641B2 DE2111641B2 (de) | 1978-04-06 |
DE2111641C3 true DE2111641C3 (de) | 1978-12-07 |
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Family Applications (1)
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DE2111641A Expired DE2111641C3 (de) | 1971-03-11 | 1971-03-11 | Großformatiger, dampfgehärteter Leichtbau-Formkörper der Rohdichteklasse 1000 bis 1400 kg/m3 |
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EP3033313B1 (de) * | 2013-08-15 | 2022-05-25 | Sika Technology AG | Luftporenbildner für mineralische bindemittelzusammensetzungen |
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1971
- 1971-03-11 DE DE2111641A patent/DE2111641C3/de not_active Expired
-
1972
- 1972-03-07 NL NL7203018A patent/NL7203018A/xx not_active Application Discontinuation
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Also Published As
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---|---|
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FR2129528A5 (en) | 1972-10-27 |
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