PL239345B1 - Beton hydrofobizowany - Google Patents
Beton hydrofobizowany Download PDFInfo
- Publication number
- PL239345B1 PL239345B1 PL423593A PL42359317A PL239345B1 PL 239345 B1 PL239345 B1 PL 239345B1 PL 423593 A PL423593 A PL 423593A PL 42359317 A PL42359317 A PL 42359317A PL 239345 B1 PL239345 B1 PL 239345B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- concrete
- diamidoamine
- improvement
- coo
- formula
- Prior art date
Links
- 239000004567 concrete Substances 0.000 title claims abstract description 62
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 title description 6
- AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L calcium dihydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[Ca+2] AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 34
- 239000000920 calcium hydroxide Substances 0.000 claims abstract description 34
- 229910001861 calcium hydroxide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 34
- 235000011116 calcium hydroxide Nutrition 0.000 claims abstract description 34
- 239000013538 functional additive Substances 0.000 claims abstract description 34
- AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-M Glycolate Chemical compound OCC([O-])=O AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract description 16
- JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-M Lactate Chemical compound CC(O)C([O-])=O JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract description 16
- RDFQSFOGKVZWKF-UHFFFAOYSA-N 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoic acid Chemical compound OCC(C)(C)C(O)=O RDFQSFOGKVZWKF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 15
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 29
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 15
- UUFQTNFCRMXOAE-UHFFFAOYSA-N 1-methylmethylene Chemical compound C[CH] UUFQTNFCRMXOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 26
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 12
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 description 5
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 4
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 3
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 3
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 2
- KPUWHANPEXNPJT-UHFFFAOYSA-N disiloxane Chemical class [SiH3]O[SiH3] KPUWHANPEXNPJT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N Orthosilicate Chemical compound [O-][Si]([O-])([O-])[O-] BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 description 1
- 210000003423 ankle Anatomy 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 description 1
- 229950010765 pivalate Drugs 0.000 description 1
- IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N pivalic acid Chemical compound CC(C)(C)C(O)=O IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- -1 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 1
- 239000011395 ready-mix concrete Substances 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Przedmiotem zgłoszenia jest beton hydrofobizowany, który zawiera składniki betonu, wapno hydratyzowane w ilości 0,1 - 50,0% w stosunku do ilości cementu oraz dodatek funkcyjny w ilości 0,1 - 40,0 % w stosunku do ilości cementu, przy czym dodatek funkcyjny zawiera glikolan diamidoaminy w ilości 0 - 100% w stosunku do sumy masy dodatku funkcyjnego, hydroksypiwalan diamidoaminy w ilości 0 - 100% w stosunku do sumy masy dodatku funkcyjnego i mleczan diamidoaminy w ilości 0 - 99,9% w stosunku do masy dodatku funkcyjnego.
Description
Przedmiotem wynalazku jest beton hydrofobizowany przeznaczony do impregnacji wodochronnej i wodoodpornej wyrobów budowlanych.
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodochronną i wodoodporną wyrobów budowlanych. Liczne opracowania potwierdzają skuteczność i zasadność hydrofobizacji takich materiałów porowatych jak: cegła ceramiczna, zaprawa tynkarska, kamień budowlany. W przypadku betonów, w tym betonów zwykłych, konstrukcyjnych, konstrukcyjno - izolacyjnych, architektonicznych, hydrotechnicznych i wodoszczelnych brak jest jednoznacznych zaleceń i badań. Obecnie na rynku budowlanym oferowane są środki do hydrofobizacji betonu. Są to preparaty, które nanosi się na powierzchnie już istniejącego elementu. Do najbardziej efektywnych i bezpiecznych środków do hydrofobizacji powierzchni betonu należą silikony. Najczęściej stosowane preparaty to: alkilokrzemian potasu, alk oksysilan, uwodniony siloksan i siloksan w formie wodorotlenkowej. Alkilokrzemiany potasu jako jedyne są dostępne na rynku w formie mocno alkalicznego (pH = 14) roztworu wodnego.
Główną wadą powierzchniowych środków hydrofobizacji są ściśle określone warunki w jakich można je stosować; niewskazane jest ich stosowanie dla:
• elementów znajdujących się poniżej poziomu wód (gruntowych i powierzchniowych), • elementów narażonych na kontakt z wodą pod ciśnieniem, • elementów z widocznymi pęknięciami i rysami, • elementów wymagających sklejenia lub scalenia pęknięć, • elementów zasolonych.
Obecnie stosowane środki hydrofobizacji, ze względu na skład mogą wchodzić w reakcję chemiczną ze związkami zawartymi w impregnowanym materiale. Właściwości powstałego żelu polisiloksanowego (powłoki ochronnej) zależą od składu mineralnego materiału z jakiego wykonano element. W celu zapobiegania przyspieszonej destrukcji elementów konstrukcyjnych pokrywanych powłoką hydrofobizacji, należy unikać wysokiego stopnia zasolenia impregnowanego elementu.
Celem wynalazku było opracowanie ekonomicznego i skutecznego betonu hydrofobizowanego, w tym betonu zwykłego, konstrukcyjnego, konstrukcyjno - izolacyjnego, architektonicznego, hydrotechnicznego i wodoszczelnego pozbawionego wad dotychczas stosowanych materiałów, nadającego się do stosowania dla:
• elementów znajdujących się poniżej poziomu wód (gruntowych i powierzchniowych), • elementów narażonych na kontakt z wodą pod ciśnieniem, • elementów z widocznymi pęknięciami i rysami, • elementów wymagających sklejenia lub scalenia pęknięć, • elementów zasolonych.
Okazało się, że bardzo dobre efekty obniżenia nasiąkliwości i zwiększenia mrozoodporności oraz wytrzymałości na ściskanie wykazuje beton zawierający wapno hydratyzowane oraz dodatek funkcyjny. Mieszanina wapna hydratyzowanego i dodatku funkcyjnego zawierającego glikolan diamidoaminy, piwalan diamidoaminy i mleczan diamidoaminy w sposób synergiczny poprawia parametry wytrzymałościowe betonów.
Beton według wynalazku zawiera 1850-1950 części wagowych kruszywa drobnego, grubego lub ich mieszaniny, 340-380 części wagowych cementu, 145 części wagowych wody, 3,6-95 części wagowych wapna hydratyzowanego oraz 3,8-108 części wagowych dodatku funkcyjnego, przy czym dodatek funkcyjny zawiera 0,1-19,5 części wagowych glikolanu diamidoaminy, 0,1-16,3 części wagowych hydroksypiwalanu diamidoaminy i 0,1-100 części wagowych mleczanu diamidoaminy.
Korzystnie jest, jeżeli beton jako dodatek funkcyjny zawiera:
• glikolan diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]-, • hydroksypiwalan diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ (C4Hb(OH)COO]·, • mleczan diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CHbCH(OH)COO]-, gdzie R=CnH2n+1 lub R=CnH2n-1, a n=9-17.
Beton według wynalazku według charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ściskanie, zmniejszoną nasiąkliwością, zmniejszoną porowatością, zwiększoną wodoszczelnością, zwiększoną mrozoodpornością i zmniejszonym skurczem.
Hydrofobizowany beton może być wytwarzany u wytwórcy betonu towarowego (z wykorzystaniem węzła betonowego), a także na miejscu budowy.
PL 239 345 BI
Przykłady
W przykładach stosuje się betony o charakterystyce przedstawionej w tabeli
Klasa betonu | Wytrzymałość charakterystyczna walca na ściskanie (MPa) | Wytrzymałość charakterystyczna kostki na ściskanie (MPa) | Średnia gwarantowana wytrzymałość na rozciąganie (MPa) |
C12/15 | 12 | 15 | 1.6 |
C16/20 | 16 | 20 | 1.9 |
C20/25 | 20 | 25 | 2,2 |
C25/30 | 25 | 30 | 26 |
C30/37 | 30 | 37 | 2,9 |
C35/45 | 35 | 45 | 3,2 |
C45/55 | 45 | 55 | 3,8 |
C60/75 | 60 | 75 | 4,4 |
W przykładach stosuje się wapno hydratyzowane:
• wapno hydratyzowane CL 90 S według PN 459-1
Klasa | CaO + MgO [% m/m] | Wapno dostępne [% m/mj |
wapno hydratyzowane CL 90 S | a 90 | £80 |
• wapno hydratyzowane CL 80 S według PN 459-1
Klasa | CaO + MgO [% m/m] | Wapno dostępne [% m/mj |
wapno hydratyzowane CL 80 S | 2 80 | >65 |
• wapno hydratyzowane CL 70 S według PN 459-1
Klasa | CaO + MgO [% m/m] | Wapno dostępne [% m/m| |
wapno hydratyzowane CL 70 S | 2 70 | 2 55 |
W przykładach stosuje sie cement (według PN-EN 197-1:2002): CEM I, CEM ll/B-S, CEM ll/A-V i CEM ll/B-M.
W przykładach stosuje się kruszywo (według PN-EN 12620+A1:2010) przedstawione w tabeli.
Kruszywo | Wymiar | Przesiew w procentach masowych | Kategoria G | ||||
2D | 1.4D | D | d | d/2 | |||
Grube | D/ds2 lub Ds 11,2mm | 100 100 | od 98 do 100 od 98 do 100 | 85 do 99 80 do 99 | odO do 20 od Odo 20 | od 0 do 5 od 0 do 5 | Gc85/20 Gc80/20 |
D/d> 2 i D> 11,2 mm | 100 | od 98 do 100 | 90 do 99 | Odo 15 | od 0 do 5 | Gc90/15 | |
Drobne | D<4 mm i d=0 | 100 | od 95 do 100 | 85 do 99 | - | - | Gf85 |
Naturalnie uziemione 0/8 | D=3 mm i d=0 | 100 | od 98 do 100 | 90 do 99 | - | - | Gng90 |
0 uziarnieniu ciągłym | D<45mmid = 0 | 100 100 | od 98 do 100 od 98 do 100 | 90 do 99 85 do 99 | - | Ga90 Ga85 |
PL 239 345 BI
Przykład 1
Beton hydrofobizowany zawiera 612 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 609 kg kruszywa grubego (2/8 mm), 719 kg kruszywa grubego (8/16 mm), 360 kg cementu CEM I, 145 kg wody, 3,6 kg wapna hydratyzowanego oraz 36 kg dodatku funkcyjnego zawierającego 12,0 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]‘ gdzie R=Ci7H33, 12,0 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4Hs(OH)COO]· gdzie R=Ci7H33 oraz 12,0 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]‘ gdzie R=Ci7H33. Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
W tabeli przedstawiono właściwości betonu zawierającego dodatek funkcyjny i wapno hydratyzowane w porównaniu do betonu bez dodatku funkcyjnego i bez wapna hydratyzowanego.
Tabela. Wyniki dla przykładu 1.
Badane właściwości | Beton C25/30 + wapno hydratyzowane CL 90 S+ dodatek funkcyjny |
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie | Poprawa o 30%* |
Zmniejszenie nasiąkliwość | Poprawa o 70%* |
Zwiększenie mrozoodporności | Poprawa o 62%* |
Zmniejszenie skurczu | Poprawa o 29%* |
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego C25/30
Przykład 2
Beton hydrofobizowany zawiera 360 kg cementu CEM Il/B-S, 145 kg wody, 7,2 kg wapna hydratyzowanego oraz 32,4 kg dodatku funkcyjnego zawierającego 19,5 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]‘ gdzie R=Ci3H27, 6,5 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]‘ gdzie R=Ci7H33 oraz 6,4 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]- gdzie R=Ci7H35, 600 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 620 kg kruszywa grubego (2/8 mm) i 730 kg kruszywa grubego (8/16 mm). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 2.
Badane właściwości | Beton C30/37 + wapno hydratyzowane CL 80 S ♦ dodatek funkcyjny |
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie | Poprawa o 32%* |
Zmniejszenie nasiąkliwość | Poprawa o 70%* |
Zwiększenie mrozoodporności | Poprawa o 62%* |
Zmniejszenie skurczu | Poprawa o 29 V |
• poprawa w stosunku do betonu wyjściowego 030/37
Przykład 3
Beton hydrofobizowany zawiera 650 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 580 kg kruszywa grubego (2/8 mm), 690 kg kruszywa grubego (8/16 mm), 340 kg cementu CEM ll/A-V, 145 kg wody, 10,2 kg wapna hydratyzowanego oraz 27,2 kg dodatku funkcyjnego (zawierającego 5,5 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]· gdzie R=Ci5H3i, 16,3 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]· gdzie R=Ci3H27 oraz 5,4 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]· gdzie R=Ci7H33). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 3.
Badane właściwości | Beton C20/25 + wapno hydratyzowane CL 70 S+ dodatek funkcyjny |
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie | Poprawa o 31 %* |
Zmniejszenie nasiąkliwość | Poprawa o 71 %* |
Zwiększenie mrozoodporności | Poprawa o 62%* |
Zmniejszenie skurczu | Poprawa o 30%* |
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
PL 239 345 BI
Przykład 4
Beton hydrofobizowany zawiera 360 kg cementu CEM ll/B-M, 145 kg wody, 14,4 kg wapna hydratyzowanego oraz 25,2 kg dodatku funkcyjnego zawierającego 5,0 kg glikolanu diamidoaminy o [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]‘ gdzie R=CnH23, 5,1 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]‘gdzie R=Ci5H3i oraz 15,1 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]- gdzie R=Ci7H33), 580 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 620 kg kruszywa grubego (2/8 mm) i 740 kg kruszywa grubego (8/16 mm). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 4.
Badane właściwości | Beton C35/45 + wapno hydratyzowane CL 90 S + dodatek funkcyjny |
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie | Poprawa o 33%* |
Zmniejszenie nasiąkliwość | Poprawa o 71 %* |
Zwiększenie mrozoodporności | Poprawa o 62%* |
Zmniejszenie skurczu | Poprawa o 31 %* |
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
Przykład 5
Beton hydrofobizowany zawiera 340 kg cementu CEM I, 145 kg wody, 17,0 kg wapna hydratyzowanego oraz 20,4 kg dodatku funkcyjnego zawierającego 15,1 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]· gdzie R=Ci7H35, 5,2 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]· gdzie R=CnH23 oraz 0,1 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]- gdzie R=Ci5H3i), 1850 kg kruszywa naturalnego 0/8. Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 5.
Badane właściwości | Beton C12/15 + wapno hydratyzowane CL 80 S + dodatek funkcyjny |
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie | Poprawa o 33%* |
Zmniejszenie nasiąkliwość | Poprawa o 72%* |
Zwiększenie mrozoodporności | Poprawa o 61%* |
Zmniejszenie skurczu | Poprawa o 32%* |
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
Przykład 6
Beton hydrofobizowany zawiera 750 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 1200 kg kruszywa grubego (2/8 mm), 360 kg cementu CEM I, 145 kg wody, 21,6 kg wapna hydratyzowanego oraz 18,0 kg dodatku funkcyjnego (zawierającego 15,0 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]· gdzie R=CgHi9, 0,1 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]· gdzie R=Ci7H35, 2,9 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]· gdzie R=CnH23). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 6.
Badane właściwości | Beton C16/20 + wapno hydratyzowane CL 70 S + dodatek funkcyjny |
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie | Poprawa o 34%* |
Zmniejszenie nasiąkliwość | Poprawa o 72%* |
Zwiększenie mrozoodporności | Poprawa o 63%* |
Zmniejszenie skurczu | Poprawa o 31 %* |
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
PL 239 345 BI
Przykład 7
Beton hydrofobizowany zawiera 360 kg cementu CEM ll/B-S, 145 kg wody, 25,2 kg wapna hydratyzowanego oraz 7,4 kg dodatku funkcyjnego (zawierającego 0,1 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]' gdzie R=Ci7H35, 7,1 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4Hs(OH)COO]· gdzie R=CgHi9 oraz 0,2 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]‘ gdzie R=Ci7H35, 580 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 620 kg kruszywa grubego (2/8 mm) i 740 kg kruszywa grubego (8/16 mm). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 7.
Badane właściwości | Beton C35/45 + wapno hydratyzowane CL 90 S + dodatek funkcyjny |
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie | Poprawa o 34%* |
Zmniejszenie nasiąkliwość | Poprawa o 72%* |
Zwiększenie mrozoodporności | Poprawa o 64%* |
Zmniejszenie skurczu | Poprawa o 33%* |
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
Przykład 8
Beton hydrofobizowany zawiera 380 kg cementu CEM I 145 kg wody, 30,4 kg wapna hydratyzowanego oraz 11,4 kg dodatku funkcyjnego (zawierającego 10,7 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]' gdzie R=Ci7H35, 0,1 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]· gdzie R=Ci7H35 oraz 0,6 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]- gdzie R=Ci7H35, 560 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 620 kg kruszywa grubego (2/8 mm) i 760 kg kruszywa grubego (8/16 mm). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 8.
Badane właściwości | Beton C45/55 + wapno hydratyzowane CL 80 S + dodatek funkcyjny |
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie | Poprawa o 36%* |
Zmniejszenie nasiąkliwość | Poprawa o 73%* |
Zwiększenie mrozoodporności | Poprawa o 65%ł |
Zmniejszenie skurczu | Poprawa o 34%* |
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
Przykład 9
Beton hydrofobizowany zawiera 380 kg cementu CEM I, 145 kg wody 95,0 kg wapna hydratyzowanego oraz 3,8 kg dodatku funkcyjnego zawierającego 0,7 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]· gdzie R=Ci5H3i, 3,0 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]· gdzie R=Ci5H3i oraz 0,1 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]- gdzie R=Ci5H3i, 540 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 640 kg kruszywa grubego (2/8 mm) i 765 kg kruszywa grubego (8/16 mm). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki badań dla przykładu 9.
Badane właściwości | Beton C60/75+ wapno hydratyzowane CL 70 S + dodatek funkcyjny |
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie | Poprawa o 34%* |
Zmniejszenie nasiąkliwość | Poprawa o 71 %* |
Zwiększenie mrozoodporności | Poprawa o 62%* |
Zmniejszenie skurczu | Poprawa o 34%* |
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
PL 239 345 BI
Przykład 10
Beton hydrofobizowany zawiera 1950 kg kruszywa o uziarnieniu ciągłym - kruszywa będącego mieszanką kruszyw grubych i drobnych o uziarnieniu od 0-63 mm, 360 kg cementu CEM Il/A-V, 145 kg wody, 3,6 kg wapna hydratyzowanego oraz 108,0 kg dodatku funkcyjnego (zawierającego 4,0 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]' gdzie R=Ci5H3i, 4,0 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4Hs(OH)COO]· gdzie R=Ci7H33 oraz 100,0 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]' gdzie R=Ci7H33. Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 10.
Badane właściwości | Beton C30/37+ wapno hydratyzowane CL 90 S + dodatek funkcyjny |
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie | Poprawa o 37%* |
Zmniejszenie nasiąkliwość | Poprawa o 74%* |
Zwiększenie mrozoodporności | Poprawa o 67%* |
Zmniejszenie skurczu | Poprawa o 35%* |
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
Claims (2)
1. Beton hydrofobizowany, znamienny tym, że zawiera 1850-1950 części wagowych kruszywa drobnego, grubego lub ich mieszaniny, 340-380 części wagowych cementu, 145 części wagowych wody, 3,6-95 części wagowych wapna hydratyzowanego oraz 3,8-108 części wagowych dodatku funkcyjnego, przy czym dodatek funkcyjny zawiera 0,1-19,5 części wagowych glikolanu diamidoaminy, 0,1-16,3 części wagowych hydroksypiwalanu diamidoaminy i 0,1-100 części wagowych mleczanu diamidoaminy.
2. Beton według zastrz. 1, znamienny tym, że jako dodatek funkcyjny zawiera:
• glikolan diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]', • hydroksypiwalan diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ (C4Hs(OH)COO]·, • mleczan diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]', • gdzie R=CnH2n+i lub R=CnH2n-i, a n=9-17.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL423593A PL239345B1 (pl) | 2017-11-27 | 2017-11-27 | Beton hydrofobizowany |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL423593A PL239345B1 (pl) | 2017-11-27 | 2017-11-27 | Beton hydrofobizowany |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
PL423593A1 PL423593A1 (pl) | 2019-06-03 |
PL239345B1 true PL239345B1 (pl) | 2021-11-29 |
Family
ID=66649272
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL423593A PL239345B1 (pl) | 2017-11-27 | 2017-11-27 | Beton hydrofobizowany |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
PL (1) | PL239345B1 (pl) |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19857743C2 (de) * | 1998-12-15 | 2003-02-27 | Verfus Gmbh | Verwendung einer Mörtelmischung zur Herstellung eines atmungsaktiven wassersperrenden Putzes |
PL214598B1 (pl) * | 2009-08-04 | 2013-08-30 | Politechnika Warszawska | Spoiwo cementowo-wapienne |
CN103979883B (zh) * | 2014-04-23 | 2016-03-02 | 中国海洋石油总公司 | 一种海洋油气管道修补用环氧砂浆及其制备方法 |
-
2017
- 2017-11-27 PL PL423593A patent/PL239345B1/pl unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
PL423593A1 (pl) | 2019-06-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2016211774B2 (en) | Corrosion resistant spray applied fire resistive materials | |
ES2925976T3 (es) | Aglutinante a base de derivados de aluminosilicato de calcio para materiales de construcción | |
EA026204B1 (ru) | Огнезащитный строительный раствор | |
JP6223813B2 (ja) | モルタル組成物 | |
JP6647885B2 (ja) | 耐食性モルタル組成物 | |
KR101813026B1 (ko) | 콘크리트 슬래브 바닥 마감을 위한 자기 수평성 바닥 마감재 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 슬래브 바닥 마감 시공 방법 | |
KR101807104B1 (ko) | 다기능 친환경 표면 마감 코팅제 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 구조물 표면 마감 코팅 방법 | |
KR100643524B1 (ko) | 단면복구용 모르타르 및 이를 이용한 단면복구방법 | |
JP5041521B2 (ja) | 高強度修復材 | |
KR101556231B1 (ko) | 콘크리트 구조물의 보수 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 구조물의 보수공법 | |
KR101791420B1 (ko) | 구조물 표면 보호용 유무기 복합 친환경 표면 도장재 조성물 및 이를 이용한 구조물 표면 보호 방법 | |
RU2373171C2 (ru) | Способ приготовления строительного раствора | |
KR100711115B1 (ko) | 점토용 고화제와 그 고화제가 첨가된 점토조성물 | |
KR101066317B1 (ko) | 무기질 불연 셀프 레벨링 바닥재 조성물 | |
CN114616217A (zh) | 无机聚合物及其在复合材料中的用途 | |
PL239345B1 (pl) | Beton hydrofobizowany | |
RU2291129C1 (ru) | Цементно-песчаная композиция | |
CZ9900863A3 (cs) | Vtlačovací malta | |
PL239344B1 (pl) | Beton hydrofobizowany | |
PL238984B1 (pl) | Beton hydrofobizowany | |
PL239346B1 (pl) | Sposób hydrofobizacji betonów | |
KR101102249B1 (ko) | 방청 몰탈을 이용한 철근콘크리트 구조물 보수보강공법 | |
PL238985B1 (pl) | Sposób hydrofobizacji betonów | |
PL239342B1 (pl) | Beton hydrofobizowany | |
PL239343B1 (pl) | Sposób hydrofobizacji betonów |