PL117402B2 - Process for the production of gypsum concrete elements and productsj - Google Patents

Process for the production of gypsum concrete elements and productsj Download PDF

Info

Publication number
PL117402B2
PL117402B2 PL21531779A PL21531779A PL117402B2 PL 117402 B2 PL117402 B2 PL 117402B2 PL 21531779 A PL21531779 A PL 21531779A PL 21531779 A PL21531779 A PL 21531779A PL 117402 B2 PL117402 B2 PL 117402B2
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
elements
gypsum
chemical
gypsum concrete
properties
Prior art date
Application number
PL21531779A
Other languages
English (en)
Other versions
PL215317A2 (pl
Inventor
Aleksander Switonski
Original Assignee
Wyzsza Szkola Inzynierska
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
Application filed by Wyzsza Szkola Inzynierska filed Critical Wyzsza Szkola Inzynierska
Priority to PL21531779A priority Critical patent/PL117402B2/pl
Publication of PL215317A2 publication Critical patent/PL215317A2/xx
Publication of PL117402B2 publication Critical patent/PL117402B2/pl

Links

Landscapes

  • Aftertreatments Of Artificial And Natural Stones (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania elementów i wyrobów gipsobetonowych, który umozliwia poprawe wlasnosci fizyko-mechaniczne gipsobetonu w elementach i wyrobach budowlanych.Gipsobeton bedac materialem budowlanym o duzych mozliwosciach ksztaltowania cech technicznych ma podstawowa wade, która jest brak wodotrwalosci. Wada ta ogranicza mozliwosci szerokiego zasto¬ sowania gipsobetonu do wykonawstwa elementów konstrukcyjnych. Z tego powodu od dawna prowa¬ dzone sa zabiegi zmierzajace w kierunku usuniecia tej wady gipsobetonu, a tym samym poprawienia wlasnosci eksploatacyjnych wykonywanych z niego elementów i wyrobów.Znane dotychczas sposoby zmniejszajace nasiakliwosc i poprawiania wlasnosci fizyko- mechanicznych gipsobetonu, polegaja na stosowaniu zabezpieczen powierzchniowych lub wprowadzeniu róznych dodatków badz do samego gipsu, badz tez do wody zarobowej.Do tego rodzaju sposobów poprawienia wlasnosci tworzywa gipsowego nalezy: — hydrofobizacja gipsobetonu wodnymi roztworami zwiazków chemicznych, — obróbka powierzchniowa gazami aktywnymi, — nanoszenie powlok farb olejnych, lakierów i emalii z zywic syntetycznych, — dodawanie do masy gipsowej wapna, zywic syntetycznych, kleju kostnego lub innych substancji organicznych.Inny sposób poprawienia wlasnosci gipsu polega na dodaniu do spoiwa gipsowego cementu port¬ landzkiego oraz innych dodatków hydraulicznych, których dzialanie polega na zamknieciu porów i uniemozliwieniu dostepu wody do wnetrz tworzywa.Znane sposoby poprawienia wlasnosci tworzywa gipsowego sa klopotliwe w praktycznym zastoso¬ waniu i nie prowadza do uzyskania wyraznych efektów technicznych.Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad i niedogodnosci znanych sposobów poprawienia wlas¬ nosci tworzywa gipsowego i opracowanie sposobu pozwalajacego na znaczne polepszenie cech eksploa¬ tacyjnych gipsobetonu.Cel ten zostal osiagniety przez powolanie zjawisk fizykochemicznych w gipsobetonie w wyniku przeplywu pradu stalego. W tym celu w elementach wytworzona zostaje róznica potencjalu elektryczne¬ go, w wyniku podlaczenia zródla pradu stalego do elektrod umieszczonych w materiale elementu lub na jego powierzchni. Powstala róznica potencjalu elektrycznego stanowi czynnik rozprowadzenia roztwo¬ rów chemicznych wprowadzonych, w celu wypelnienia przestrzeni miedzy czastkami materialu lub jest wykorzystana do przeprowadzenia reakcji chemicznej. Elektrody moga byc wykonane z materialu nie ulegajacego rozkladowi w czasie przeplywu pradu a do anody doprowadzany jest odpowiedni roztwór2 117402 chemiczny. Natomiast anoda elektrod moze byc wykonana z materialu ulegajacego rozkladowi w czasie przeplywu pradu co zastepuje pierwiastki roztworu.Gipsobeton podany takiemu procesowi obróbki elektrochemicznej charakteryzuje sie nizszym wska¬ znikiem nasiakliwosci, wyzsza odpornoscia na dzialanie wody oraz znacznie wyzszymi wlasnosciami wytrzymalosciowymi.Sposób produkcji elementów i wyrobów gipsobetonowych jest uwidoczniony w przykladzie wyko¬ nania na rysunku, na którym fig. 1—pjpedstawia przekrój poziomy przez monolityczna sciane gipsobe- tonowa, której wlasnosci materialu poddawane sa modyfikacji od wewnatrz, a fig. 2 — przedstawia przekrój poziomy przez cienkoscienny element gipsobetonowy poddawany utwardzaniu powierzchnio¬ wemu.W przypadku grubych scian monolitycznych, do otworów wykonanych w elemencie 1 w czasie jego wznoszenia wprowadzone sa elektrody 2 dodatnie wykonane w postaci rur perforowanych stanowiace anode. Katode stanowia elektrody powierzchniowe 3 a umieszczone na zewnetrznych powierzchniach pionowych elementu 1.Do wnetrza perforowanych rur stanowiacych elektrody 2 wprowadzane sa substancje chemiczne, które pod wplywem wytworzonej przez zródlo pradu stalego 4 róznicy potencjalu, rozprowadzone zos¬ taja w kierunku wynikajacym z usytuowania elektrod 2, W prowadzeniu do tworzywa gipsowego odpo¬ wiednich substancji chemicznych, na przyklad szkla wodnego i chlorku wapnia powoduje to wytworzenie zwiazków nierozpuszczalnych w wodzie, które wypelniaja pory. Pory powstaja w wyniku odwodnienia materialu, pod wplywem zachodzacego zjawiska elektroosmozy, blokuja one wodzie moz¬ liwosc ponownego wnikania w czasie namakania.Poprawienie wlasnosci tworzywa gipsowego na powierzchni elementu cienkosciennego S uwido¬ cznionego na fig. 2, mozna uzyskac w wyniku wywolania reakcji fizyko-chemicznej. Polega ona na zastapieniu pierwiastków roztworu wypelniajacego pory tworzywa gipsowego elementu 5 pierwiastkami chemicznymi pochodzacymi z rozkladu materialu elektrody ujemnej 6. W tym celu do elektrody 6 wykonanej z odpowiedniego materialu na przyklad glinu, umieszczonej na zewnetrznej powierzchni ele¬ mentu 5 dolaczony zostaje biegun ujemny zródla pradu stalego 4. Biegun dodatni polaczony zostaje z elektroda 7 umieszczona na przeciwleglej powierzchni elementu S.Pod wplywem wytworzonej róznicy potencjalu elektrycznego nastepuje rozklad materialu elektrody ujemnej 6 oraz odprowadzenie wody z gipsobetonu. Zachodzace reakcje fizyko-chemiczne powoduja zastapienie pierwiastków chemicznych roztworu wypelniajacego pory tworzywa gipsowego pierwiast¬ kami materialu elektrody 6, glównie w strefie powierzchniowej elementu 5 od strony elektrody 6.Gipsobeton uzyskuje przy tym znacznie lepsze wlasnosci techniczne.Z a s t r z e z enie patentowe Sposób wytwarzania elementów i wyrobów gipsobetonowych polegajacy na poprawieniu wlasnosci fizyko-chemicznych, znamienny tym, ze w celu modyfikacji struktury i cech technicznych materialu w elementach wytworzona zostaje róznica potencjalu elektrycznego w wyniku podlaczenia zródla pradu stalego do elektrod umieszczonych w materiale elementu lub na jego powierzchni, przy czym powstala róznica potencjalu elektrycznego stanowi czynnik rozprowadzenia roztworów chemicznych wprowadza¬ nych w celu wypelnienia przestrzeni miedzy czastkami materialu lub jest wykorzystana do przeprowa¬ dzenia reakcji chemicznej polegajacej na zastapieniu pierwiastków roztworu wypelniajacego pory materialu pierwiastkami chemicznymi materialu elektrody ujemnej.117 402 Fig. 1.Q L © TI Fig. 2. PL

Claims (2)

1. Z a s t r z e z enie patentowe Sposób wytwarzania elementów i wyrobów gipsobetonowych polegajacy na poprawieniu wlasnosci fizyko-chemicznych, znamienny tym, ze w celu modyfikacji struktury i cech technicznych materialu w elementach wytworzona zostaje róznica potencjalu elektrycznego w wyniku podlaczenia zródla pradu stalego do elektrod umieszczonych w materiale elementu lub na jego powierzchni, przy czym powstala róznica potencjalu elektrycznego stanowi czynnik rozprowadzenia roztworów chemicznych wprowadza¬ nych w celu wypelnienia przestrzeni miedzy czastkami materialu lub jest wykorzystana do przeprowa¬ dzenia reakcji chemicznej polegajacej na zastapieniu pierwiastków roztworu wypelniajacego pory materialu pierwiastkami chemicznymi materialu elektrody ujemnej.117 402 Fig. 1. Q L © TI Fig.
2. PL
PL21531779A 1979-05-02 1979-05-02 Process for the production of gypsum concrete elements and productsj PL117402B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL21531779A PL117402B2 (en) 1979-05-02 1979-05-02 Process for the production of gypsum concrete elements and productsj

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL21531779A PL117402B2 (en) 1979-05-02 1979-05-02 Process for the production of gypsum concrete elements and productsj

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL215317A2 PL215317A2 (pl) 1980-03-24
PL117402B2 true PL117402B2 (en) 1981-08-31

Family

ID=19996052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL21531779A PL117402B2 (en) 1979-05-02 1979-05-02 Process for the production of gypsum concrete elements and productsj

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL117402B2 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL215317A2 (pl) 1980-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6258236B1 (en) Process for the electrochemical treatment of concrete
Castellote et al. In-situ monitoring the realkalisation process by neutron diffraction: Electroosmotic flux and portlandite formation
PL117402B2 (en) Process for the production of gypsum concrete elements and productsj
IT9022085A1 (it) Elettrodo di riferimento permanente per la misura del potenziale elettrochimico delle armature metalliche nel calcestruzzo.
CH659648A5 (de) Werkstoff, verfahren zu seiner herstellung und verwendung des werkstoffes.
DE69804803T2 (de) Siliko-aluminate enthaltende polymerzementmatrix
YU269079A (en) Method of coating electrolytic cells in the production of aluminium
SE7907518L (sv) Forfarande for kontinuerlig, partiell upplosning av fragmenterat, fast material
ATE156467T1 (de) Verfahren zur herstellung eines konglomerats aus gips und zellularen granuliertem undurchlässigem material und das dabei erhaltene konglomerat
HU192446B (en) Electrode arrangement for electrochemical desalinizing and thereafter electrokinetic desiccating wall structures
US1922473A (en) Method of producing plastic masses, petrifying after the setting
US2064800A (en) Method of making plasterboard
RU2064563C1 (ru) Строительная панель
HUT74243A (en) Process for sealing soil formations
DE830024C (de) Verfahren zum Herstellen keramischer Erzeugnisse
JP4112098B2 (ja) コンクリート硬化体の処理方法
AU660802B2 (en) Method for inhibiting concrete cancer
SU703515A1 (ru) Способ обработки бетонных изделий
US4105533A (en) Electrodialysis cell and method for producing cationic permeable membranes used therein
GB1590419A (en) Composite building elements
SU718572A1 (ru) Панель покрыти
EP0814065A1 (de) Mittel und Verfahren zur Herstellung von Bindebaustoffen mit verminderter Dichte
JP2024057539A (ja) コンクリート構造物の塩分除去方法
Szudek et al. Wpływ impregnacji powierzchniowej wodnymi roztworami Al2 (SO4) 3, AlK (SO4) 2 oraz ZnSiF6 na właściwości zapraw i betonów
RU2104372C1 (ru) Способ получения защитного покрытия поверхностей стен зданий