RU2141460C1 - Литой кремнеземистый керамобетон - Google Patents

Литой кремнеземистый керамобетон Download PDF

Info

Publication number
RU2141460C1
RU2141460C1 RU97117138A RU97117138A RU2141460C1 RU 2141460 C1 RU2141460 C1 RU 2141460C1 RU 97117138 A RU97117138 A RU 97117138A RU 97117138 A RU97117138 A RU 97117138A RU 2141460 C1 RU2141460 C1 RU 2141460C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concrete
cast
moisture content
ceramic
silicic
Prior art date
Application number
RU97117138A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97117138A (ru
Inventor
Ю.Е. Пивинский
А.В. Череватова
Е.В. Рожков
Original Assignee
Пивинский Юрий Ефимович
Череватова Алла Васильевна
Рожков Евгений Васильевич
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 Пивинский Юрий Ефимович, Череватова Алла Васильевна, Рожков Евгений Васильевич filed Critical Пивинский Юрий Ефимович
Priority to RU97117138A priority Critical patent/RU2141460C1/ru
Publication of RU97117138A publication Critical patent/RU97117138A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2141460C1 publication Critical patent/RU2141460C1/ru

Links

Landscapes

  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству огнеупорных бетонов для монолитной футеровки тепловых агрегатов. Керамобетон получают на основе ВКВС из чистых кварцевых песков (SiO2 > 98%) и кремнеземного заполнителя с размером частиц 0,1-10 мм. Соотношение вяжущее: заполнитель варьирует в пределах 30-40% к 60-70% соответственно. Вяжущее получают в оптимальных условиях, позволяющих получить влажность суспензии в пределах 12-16% при содержании тонких (до 5 мкм) частиц в пределах 30-60%. Влажность бетонной смеси при сохранении текучей (без применения вибрации) консистенции 4,5-6,5%. Допускается введение структурообразующих добавок типа высокоглиноземистого цемента (0,5-3%) или феррохромового шлака (1-5%), вводимых в виде суспензии. Из указанной смеси получают бетон с исходной пористостью 10-18%, прочностью при сжатии 8-40 МПа. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, в частности к производству огнеупорных бетонов для монолитной футеровки тепловых агрегатов, например сталеразливочных ковшей. Для указанных целей в настоящее время известно применение наливных бетонов, состоящих из 80-90% кварцевого песка; 3-4% бентонита или огнеупорной глины; 1,5-8% феррохромового шлака и 6-8% раствора жидкого стекла [1, с. 99].
Для повышения жидкоподвижности в эти бетоны вводят также 1-3% раствора щелочей и 0,2-0,3% пенообразующей добавки [1]. В подобных бетонах в качестве основного материала используют также полифракционный кварцит фракции 0,5-3,0 мм - 50%; 0,1-0,5 мм - 20% и 30% менее 0,1 мм [1, с.100].
Бетоны указанных составов применяют как с использованием вибрации (влажность 8-10%), так и без нее (10-12%). К недостаткам этих бетонов относится их невысокая плотность и прочность, что и определяет пониженную их стойкость. Так, согласно данным [1, с. 101, рис. 47], показатели пористости и предела прочности при сжатии этих бетонов после термообработки в интервале 100-1400oC изменяются в пределах 28-32% и 5-15 МПа.
В последнее время [2] на основе высококонцентрированных кремнеземистых вяжущих суспензий (ВКВС) кварцевого песка с небольшими добавками огнеупорной глины опробованы некоторые составы кремнеземистых огнеупорных масс, которые значительно превосходят по свойствам известные кварцеглинистые набивные массы [1]. Последние изучены применительно к огнеупорным массам, формуемым методом статического или вибропрессования.
Задачей настоящего изобретения является существенное улучшение свойств и стойкости огнеупорных бетонов данного класса применительно к получению литых масс.
Поставленная цель достигается применением предлагаемого литого саморастекающегося кремнеземистого керамобетона, полученного на основе высококонцентрированной керамической вяжущей суспензии (ВКВС) на основе чистых кварцевых песков или кварцитов (SiO2>98%) и кварцитового полифракционного заполнителя с размером частиц в пределах 0,1-10 мм. Выбор зернового состава заполнителя в интервале 0,1 - 10 мм осуществляют из условия предельно плотной его упаковки [4, с. 59]. Значение максимального диаметра частиц dmax для масс различного назначения может колебаться в пределах 3 - 10 мм. При этом величина dmax выбирается как с учетом толщины футеровки, так и температурных режимов службы, определяющих полиморфные превращения в системе SiO2. При этом в зависимости от ряда технологических факторов и типа футеровки или формуемого огнеупора состав керамобетона варьируют в пределах (% на сухое вещество):
Вяжущее - 30-40
Заполнитель - 60-70
Вяжущее (ВКВС) получают при оптимальных условиях и с применением разжижающих добавок [3] , позволяющих получить текучие суспензии при влажности 12-16% и содержании 30-60% частиц с диаметром менее 5 мкм.
Ввиду существенной дилатансии предлагаемого бетона смешение ВКВС с заполнителем осуществляют в тихоходных смесителях (типа бетономешалки). Влажность бетонной смеси может варьировать в пределах 4,5 - 6,5% [2].
Структурообразование и твердение кремнеземного керамобетона осуществляется или вследствие частичного (0,1 - 0,3%) обезвоживания за счет пористой арматурной футеровки, или непродолжительной подсушки (заливка бетона в теплую форму или металлический каркас). Могут вводиться также структурирующие добавки в виде высокоглиноземистого цемента (0,5-3%) или феррохромового шлака (1-5%). Причем во избежание коагуляции эти добавки вводятся в виде предварительно полученных суспензий с влажностью 30 - 45%. В случае применения таких добавок исходная ВКВС должна иметь показатель pH в пределах 8,5-9,5, что предохраняет от эффекта гетерокоагуляции при смешении с добавкой [4].
Из предлагаемого литого кремнеземистого керамобетона могут формоваться как крупногабаритные изделия, так и монолитные футеровки. Если в первом случае процесс осуществляется на огнеупорном заводе, то во втором масса в готовом виде поставляется на завод-потребитель. Возможен также промежуточный вариант поставки массы с недостаточной для текучей консистенции влажностью. Корректирование последней, как и введение разжижающих добавок, осуществляется непосредственно перед применением.
Керамобетоны по предлагаемому изобретению существенно превосходят свойства аналога, так как значение его пористости в интервале температуры термообработки 100-1400oC не превышает интервал 10-18%, а показатель σсж равен 8-40 МПа. Кроме того, керамобетон характеризуется более тонкокапиллярным строением по сравнению со всеми известными огнеупорами [3,4].
К преимуществам следует отнести и тот факт, что высокие свойства огнеупоров достигаются без применения вибрации, которая во многих случаях является неприменимой.
Источники информации
1. Великин Б.А., Карклит А.К., Кузнецов Ю.Д. и др. Футеровка сталеразливочных ковшей. - М.: Металлургия, 1990. - 246 с.
2. Пивинский Ю. Е., Череватова А.В. Материалы на основе высококонцентрированных керамических вяжущих суспензий (ВКВС). Изучение и сопоставительная оценка способов формования кремнеземных керамобетонов // Огнеупоры и техническая керамика. 1997, N10.- С. 6-11.
3. Пивинский Ю.Е. Керамические вяжущие и керамобетоны. - М.: Металлургия, 1990. -272 с.
4. Пивинский Ю.Е. Новые огнеупорные бетоны. - Белгород: БелГТАСМ, 1996. -148 с.

Claims (3)

1. Литой кремнеземистый керамобетон на основе высококонцентрированной керамической вяжущей кремнеземной суспензии и кремнеземного заполнителя, формируемый из литых саморастекающихся масс, отличающийся тем, что исходная кремнеземная высококонцентрированная керамическая вяжущая суспензия имеет влажность 12 - 16% и содержание частиц размером менее 5 мкм 30 - 60%, а кремнеземный заполнитель имеет размер частиц от 0,1 до 10 мм при общей влажности смеси 4,5 - 6,5% и соотношении компонентов в расчете на сухое вещество, мас.%:
Вяжущее - 30 - 40
Заполнитель - 60 - 70
2. Литой кремнеземистый керамобетон по п.1, отличающийся тем, что вяжущее дополнительно содержит добавку высокодисперсного плавленого кварца в количестве 5 - 15 мас.%.
3. Литой кремнеземистый керамобетон по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит добавку 0,5 - 3% высокоглиноземистого цемента в виде предварительно полученной суспензии с влажностью 30 - 45%.
4. Литой кремнеземистый керамобетон по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит добавку 1 - 5% шлака феррохромового производства в виде предварительно полученной суспензии влажностью 30 - 45%.
RU97117138A 1997-10-20 1997-10-20 Литой кремнеземистый керамобетон RU2141460C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97117138A RU2141460C1 (ru) 1997-10-20 1997-10-20 Литой кремнеземистый керамобетон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97117138A RU2141460C1 (ru) 1997-10-20 1997-10-20 Литой кремнеземистый керамобетон

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97117138A RU97117138A (ru) 1999-08-10
RU2141460C1 true RU2141460C1 (ru) 1999-11-20

Family

ID=20198097

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97117138A RU2141460C1 (ru) 1997-10-20 1997-10-20 Литой кремнеземистый керамобетон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2141460C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Пивинский Ю.Е., Череватова А.В. Материалы на основе высококонцентрированных керамических вяжущих суспензий. - Огнеупоры и техническая керамика, 1997, N 10, c.6-11. Пивинский Ю.Е. Керамические вяжущие и керамобетоны. - М.: Металлургия, 1990, с.272. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4308067A (en) Unshaped refractory compositions useful as jointing and moulding compositions
CN105016671B (zh) 一种超流态自密实混凝土及其制备方法
CN105060798B (zh) 自流平混凝土
JP2920726B2 (ja) 流し込み耐火物
US3467535A (en) Refractory insulating compositions
CZ20003060A3 (cs) Bázická volně tekoucí licí hmota a tvarované díly vyrobené z této hmoty
KR101338502B1 (ko) 수축 저감 및 초조강형 시멘트 결합재 조성물 및 이를 이용한 프리캐스트 콘크리트 2차 제품의 제조방법
KR19980702298A (ko) 주조성 내화물 시스템
RU2141460C1 (ru) Литой кремнеземистый керамобетон
Qiu et al. Properties of silica sol bonded corundum‐spinel castables for steel ladles
JP7302543B2 (ja) 不定形耐火物
CN110436948B (zh) 一种陶瓷质高炉摆动流槽及其制备方法
RU2153480C2 (ru) Способ изготовления огнеупорных масс для монолитных футеровок
RU2303582C2 (ru) Способ получения сухой огнеупорной керамобетонной массы для футеровки тепловых агрегатов, преимущественно, в цветной металлургии
JP3024723B2 (ja) 断熱キャスタブル
RU2127234C1 (ru) Кремнеземистая огнеупорная масса
JPH03174369A (ja) 不定形耐火物
Pivinskii et al. Cast (self-flow) ceramic castables. 1. Fabrication and some properties of cast silica ceramic castables
JPS62207751A (ja) セメント組成物
JPH08239276A (ja) キャスタブル耐火物の施工方法
RU1794072C (ru) Шихта дл изготовлени огнеупоров
SU992487A1 (ru) Способ получени минерального в жущего
RU2274623C1 (ru) Жаростойкий бетон
SU1689359A1 (ru) Масса дл изготовлени кварцитовых огнеупорных безобжиговых изделий
RU1784609C (ru) Тиксотропна керамобетонна смесь дл вибролить

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091021