RU2036885C1 - Сырьевая смесь для приготовления легкого поризованного бетона - Google Patents
Сырьевая смесь для приготовления легкого поризованного бетона Download PDFInfo
- Publication number
- RU2036885C1 RU2036885C1 SU5015107A RU2036885C1 RU 2036885 C1 RU2036885 C1 RU 2036885C1 SU 5015107 A SU5015107 A SU 5015107A RU 2036885 C1 RU2036885 C1 RU 2036885C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- preparation
- gravel
- sand
- expanded
- water
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Porous Artificial Stone Or Porous Ceramic Products (AREA)
Abstract
Использование: приготовление легкого поризованного бетона, применяемого в производстве конструкционно-изоляционных изделий в виде панелей, ограждающих конструкций и др. Сущность: сырьевая смесь для приготовления легкого поризованного бетона включает цемент 220-240 кг/м3, гравий вспученных дацитов 400-450 кг/м3, песок вспученных ортофиров 175-220 кг/м3, алюминиевую пудру 0,52-0,77 кг/м3 и воду 130-150 кг/м3. При приготовлении сырьевой смеси песок перемешивают с цементом, затем добавляют гравий и после перемешивания полученную массу затворяют водой с последующим введением при перемешивании водной суспензии алюминиевой пудры. Изделия, получаемые из данной сырьевой смеси, характеризуются плотностью в сухом состоянии 870-920 кг/м3 прочностью 87-97 кг/м2 водопоглощением 9 - 12%. 2 табл.
Description
Изобретение относится к строительным материалам, в частности, к составу сырьевой смеси для приготовления легкого поризованного бетона, применяемого в производстве конструкционно-теплоизоляционных изделий в виде панелей, ограждающих конструкций и др.
Известна керамзитовая смесь, включающая портландцемент, керамзитовый заполнитель при водоцементном отношении В/Ц 0,55-60 [1]
Наиболее близкой к предлагаемой сырьевой смеси является керамзитобетонная смесь, включающая, кг/м3: Цемент 140-214 Керамзит 360-460 Песок 135-300
Воздухововлекающая добавка ПО-6 0-2,5 Вода 165-225 [2]
Недостатком известных керамзитобетонов является их невысокая прочность и повышенное водопоглощение (табл. 2).
Наиболее близкой к предлагаемой сырьевой смеси является керамзитобетонная смесь, включающая, кг/м3: Цемент 140-214 Керамзит 360-460 Песок 135-300
Воздухововлекающая добавка ПО-6 0-2,5 Вода 165-225 [2]
Недостатком известных керамзитобетонов является их невысокая прочность и повышенное водопоглощение (табл. 2).
Цель изобретения увеличение прочности, понижение водопоглощения легкого бетона.
Поставленная цель достигается тем, что сырьевая смесь, включающая цемент, воду и алюминиевую пудру, содержит в качестве легкого заполнителя гравий вспученных дацитов с объемным весом 450 кг/м3 и песок вспученных ортофиров объемным весом 900-1000 кг/м3 с пониженным водопоглощением (10%) при следующем соотношении компонентов, кг/м3: Цемент 220-240
Гравий вспученных дацитов 400-450
Песок вспученных ортофиров 175-220 Алюминиевая пудра 0,52-0,77 Вода 130-150
Для получения указанного состава в качестве крупного заполнителя используется гравий вспученных дацитов с насыпной плотностью 450 кг/м3 и порочностью 2,6-2,8 МПа. Гравий получают из дацитов следующим образом. Дробят на щековой дробилке породу, затем при весовом соотношении 80-50:17-48 (дацит: тощая глина) смесь дацит-глина подвергают помолу в шаровой мельнице до удельной поверхности 2500-3000 cм2/г, гранулируют с введением вспучивающей добавки в виде дисперсии отработанного масла в воде при соотношении в смеси дацит-глина: масло отработанной 97-96:3-4; затем опудривают в грануляторе мелким кварцевым песком, обжигают с подсушкой и термоподготовкой в течение 30-20 мин в печах с расширенным барабаном в течение 7-10 мин с последующим охлаждением в холодильнике-термостате. Предварительная подготовка создает аморфизацию хлоритиодов (они приобретают свойства стекла) и предварительное выгорание отработанного масла, а также позволяет выровнять (усреднить) коэффициент вспучивания в гранулах. Она обусловливает при дальнейшем нагревании размягчение частиц дацита уже при температуре ниже 900оС. При температуре 1100-1200оС наблюдается плавление и поляризация смеси.
Гравий вспученных дацитов 400-450
Песок вспученных ортофиров 175-220 Алюминиевая пудра 0,52-0,77 Вода 130-150
Для получения указанного состава в качестве крупного заполнителя используется гравий вспученных дацитов с насыпной плотностью 450 кг/м3 и порочностью 2,6-2,8 МПа. Гравий получают из дацитов следующим образом. Дробят на щековой дробилке породу, затем при весовом соотношении 80-50:17-48 (дацит: тощая глина) смесь дацит-глина подвергают помолу в шаровой мельнице до удельной поверхности 2500-3000 cм2/г, гранулируют с введением вспучивающей добавки в виде дисперсии отработанного масла в воде при соотношении в смеси дацит-глина: масло отработанной 97-96:3-4; затем опудривают в грануляторе мелким кварцевым песком, обжигают с подсушкой и термоподготовкой в течение 30-20 мин в печах с расширенным барабаном в течение 7-10 мин с последующим охлаждением в холодильнике-термостате. Предварительная подготовка создает аморфизацию хлоритиодов (они приобретают свойства стекла) и предварительное выгорание отработанного масла, а также позволяет выровнять (усреднить) коэффициент вспучивания в гранулах. Она обусловливает при дальнейшем нагревании размягчение частиц дацита уже при температуре ниже 900оС. При температуре 1100-1200оС наблюдается плавление и поляризация смеси.
Получаемые гранулы с насыпной плотностью 300-390 кг/м3 имеют прочность 2,3-3,0 МПа, низкое водопоглощение 3,8-4,3% и обеспечивают хорошее сцепление с вяжущим. При многочисленных опытах на сжатие ни в одном случае не наблюдалось отслоение гранул от вяжущего. Сцепление вяжущего с гравием обусловлено механическим заполнением цементного камня пор гранул и химическим взаимодействием контактирующих фаз: гранула цементный камень. Дацитовые гранулы имеют остеклованную поверхность и стекло активно реагирует (данные петрографических и рентгеновских исследований) с Ca/OH2, образующимся при гидратации цемента, что приводит к образованию на поверхности контакта нерастворимого в воде гидросиликата кальция CaO ˙ SiO2 ˙ nH2O, упрочняющего контактную зону: пористый слой гранулы цементный камень. Поэтому бетон на предлагаемом крупном заполнителе не пропускает воду при одностороннем давлении и делает его достаточно морозостойким.
Песок получают путем дробления гравия из вспученных ортофиров. Песок имеет объемную насыпную массу 900-1000 кг/м3, прочность при сдавливании 3,0-3,2 МПа и низкое водопоглощение не более 10% По этим параметрам он качественнее, чем песок, получаемый из гравия вспученных дацитов (насыпная масса 1000-1100 кг/м3, прочность 1,6-1,8 МПа, водопоглощение 12%).
Зерна песка из вспученных ортофиров взаимодействуют с цементным камнем так же, как и гравий дацитов и цементный камень. Процесс получения гравия, используемого для приготовления песка следующий:
горные породы ортофиры дробят на щековой дробилке, затем с глиной и нефтешламом (при соотношении, порода-ортофир: глина: нефтешлам 70:85:8- 10: 5-20), подвергают совместному тонкому помолу в шаровой мельнице до удельной поверхности 3000-3500 см2/г, увлажняют до формовой влажности в двух-трех глиномешалках, вводя воду порциями, и формируют пластическим формованием сырцовые гранулы. Сушку и термоподготовку гранул совмещают и проводят ее при 150оС в течение 30 мин для удаления механической и адсорбционной влаги, после чего сразу же следует обжиг при 1170-1180оС в течение 7-10 мин с последующим охлаждением в холодильнике-термостате. Затем гравий дробят и получают песок с объемной насыпной плотностью 900-1000 кг/м3, прочностью 3,0-3,2 МПа и водопоглощением до 10%
Приготовление смеси, перемешивание компонентов осуществляется следующим образом.
горные породы ортофиры дробят на щековой дробилке, затем с глиной и нефтешламом (при соотношении, порода-ортофир: глина: нефтешлам 70:85:8- 10: 5-20), подвергают совместному тонкому помолу в шаровой мельнице до удельной поверхности 3000-3500 см2/г, увлажняют до формовой влажности в двух-трех глиномешалках, вводя воду порциями, и формируют пластическим формованием сырцовые гранулы. Сушку и термоподготовку гранул совмещают и проводят ее при 150оС в течение 30 мин для удаления механической и адсорбционной влаги, после чего сразу же следует обжиг при 1170-1180оС в течение 7-10 мин с последующим охлаждением в холодильнике-термостате. Затем гравий дробят и получают песок с объемной насыпной плотностью 900-1000 кг/м3, прочностью 3,0-3,2 МПа и водопоглощением до 10%
Приготовление смеси, перемешивание компонентов осуществляется следующим образом.
В смеситель подают песок фракции ≅ 5 мм и портландцемент марки 400, все перемешивается до получения ровного цвета. В сухую массу добавляется крупный заполнитель гравий вспученных дацитов фракции 10-20 мм и после перемешивания масса затворяется водой, которую постепенно добавляют до получения смеси подвижной консистенции, затем в нее подают водоалюминиевую суспензию и поризованная смесь перемешивается дополнительно в течение 1-2 мин. По окончании перемешивания определяют подвижность смеси и осуществляют укладку ее в формы по ГОСТ 10181-76. Из смеси формуют образцы-кубы размером 15 х 15 х 15 см и уплотняют вибрированием до посадки пластинок на боковые стенки формы (но не более 3 мин). Через 30 мин после формования образцы-кубы подвергают термовлажностной обработке в пропарочной камере по режиму 3+ 6+ 3 при температуре изометрического прогрева 85оС, при этом режим поддерживается автоматически. После пропаривания образцы-кубы извлекаются из формы.
Все испытания образцов бетона проводят через сутки после термообработки по стандартной методике.
Образцы выдержали 150 циклов попеременного замораживания и оттаивания без каких-либо видимых признаков разрушения, со снижением прочности до 10%
Образцы бетона из предлагаемой смеси (табл. 1) позволяют изготовить поризованные легкие бетоны плотностью в сухом состоянии 870-920 кг/м3, прочностью 87-97 кг/см2, водопоглощением 9-12%
При проведении нами патентного поиска не были обнаружены источники информации, описывающие использование гравия из вспученных дацитов и песка из вспученных ортофиров для приготовления легкого поризованного бетона.
Образцы бетона из предлагаемой смеси (табл. 1) позволяют изготовить поризованные легкие бетоны плотностью в сухом состоянии 870-920 кг/м3, прочностью 87-97 кг/см2, водопоглощением 9-12%
При проведении нами патентного поиска не были обнаружены источники информации, описывающие использование гравия из вспученных дацитов и песка из вспученных ортофиров для приготовления легкого поризованного бетона.
По сравнению с известными составами [2] предлагаемый поризованный легкий бетон при одинаковой плотности обладает прочностью, превышающей керамзитобетоны в 1,3-2,3 раза.
Кроме того, легкие поризованные бетоны обладают пониженным водопоглощением, менее 12% (табл. 2), так как вводимые легкие заполнители имеют, в основном, закрытую пористость и проницаемость не более 4-7%
Использование легких поризованных бетонов позволит повысить прочностные показатели и уменьшить водопоглощение.
Использование легких поризованных бетонов позволит повысить прочностные показатели и уменьшить водопоглощение.
Применение предлагаемой смеси для приготовления легких поризованных бетонов позволяет также расширить сырьевую базу промышленности строительных материалов за счет использования дацитового гравия и ортофирового песка. Кроме того, уменьшает конечную стоимость строительства за счет уменьшения толщины конструкций и увеличения ее геометрических размеров или снижения расходов на отопление зданий, снижения объема металлической бортоснастки для формования изделий и снижения транспортных расходов.
Claims (1)
- СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ПОРИЗОВАННОГО БЕТОНА, включающая цемент, крупный пористый заполнитель, мелкий пористый заполнитель, порообразующую добавку и воду, отличающаяся тем, что в качестве крупного пористого заполнителя она содержит гравий вспученных дацитов, в качестве мелкого заполнителя песок вспученных ортофиров, а в качестве порообразующей добавки алюминиевую пудру, при следующем соотношении компонентов, кг/м3:
Цемент 220 240
Гравий вспученных дацитов 400 450
Песок вспученных ортофиров 175 220
Алюминиевая пудра 0,52 0,77
Вода 130 150
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5015107 RU2036885C1 (ru) | 1991-07-04 | 1991-07-04 | Сырьевая смесь для приготовления легкого поризованного бетона |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5015107 RU2036885C1 (ru) | 1991-07-04 | 1991-07-04 | Сырьевая смесь для приготовления легкого поризованного бетона |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2036885C1 true RU2036885C1 (ru) | 1995-06-09 |
Family
ID=21590828
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5015107 RU2036885C1 (ru) | 1991-07-04 | 1991-07-04 | Сырьевая смесь для приготовления легкого поризованного бетона |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2036885C1 (ru) |
-
1991
- 1991-07-04 RU SU5015107 patent/RU2036885C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Соркер В.И. Примеры и задачи по технологии бетонных и железобетонных изделий. М.: Стройиздат, 1969, с.58. * |
2. Бужевич Г.А. Поризованный керамзитобетон. М.: Изд-во литературы по строительству, 1969, с.46. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4824811A (en) | Lightweight ceramic material for building purposes, process for the production thereof and the use thereof | |
KR19990087722A (ko) | 단열 건축재료 | |
RU2358937C1 (ru) | Гранулированный заполнитель на основе перлита для бетонной смеси, состав бетонной смеси для получения строительных изделий, способ получения бетонных строительных изделий и бетонное строительное изделие | |
WO2010140919A1 (ru) | Способ получения гранулированного теплоизоляционного материала | |
RU2405743C1 (ru) | Сырьевая смесь для получения пеносиликатного материала и способ изготовления пеносиликатного материала (варианты) | |
RU2378228C1 (ru) | Ячеистый бетон автоклавного твердения | |
RU2036885C1 (ru) | Сырьевая смесь для приготовления легкого поризованного бетона | |
RU2448065C2 (ru) | Способ получения теплоизоляционного и утеплительного материала для строительных изделий | |
KR930009896B1 (ko) | 콘크리트용 다공성 경량골재와 그 제조방법 및 이를 이용해 제조된 경량 콘크리트유니트 | |
RU2255920C1 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона | |
RU2278847C1 (ru) | Композиционное конструкционно-теплоизоляционное изделие и способ его изготовления | |
BE1016704A5 (nl) | Bouwsteen en werkwijze voor de vervaardiging daarvan. | |
US20220274874A1 (en) | Process for producing a pore-containing granulate and a pore-containing artificial stone | |
RU2031892C1 (ru) | Бетонная смесь для изготовления конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных изделий | |
RU2109710C1 (ru) | Способ изготовления строительных изделий | |
KR101509668B1 (ko) | 황토블록 및 그 제조방법 | |
RU2303014C1 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления силикатных стеновых изделий и силикатное стеновое изделие | |
RU2162455C1 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления пенобетона на магнезиальном вяжущем | |
RU1805116C (ru) | Сырьева смесь дл изготовлени легкого заполнител | |
RU2200138C2 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления строительных изделий | |
JP2002274975A (ja) | ポーラスコンクリート硬化体及びその製造方法 | |
RU2792429C1 (ru) | Способ производства поросодержащего гранулята и поросодержащего искусственного камня | |
RU2098391C1 (ru) | Пеноглинобетон | |
RU2408555C1 (ru) | Способ приготовления смеси для изготовления легких силикатных строительных изделий и строительное изделие | |
SU1022956A1 (ru) | Сырьева смесь дл изготовлени теплоизол ционного бетона |