RU2162451C2 - Способ изготовления легкого бетона на древесном заполнителе - Google Patents

Способ изготовления легкого бетона на древесном заполнителе Download PDF

Info

Publication number
RU2162451C2
RU2162451C2 RU99106210A RU99106210A RU2162451C2 RU 2162451 C2 RU2162451 C2 RU 2162451C2 RU 99106210 A RU99106210 A RU 99106210A RU 99106210 A RU99106210 A RU 99106210A RU 2162451 C2 RU2162451 C2 RU 2162451C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concrete
solution
wood
aggregate
prepared
Prior art date
Application number
RU99106210A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99106210A (ru
Inventor
А.П. Шешуков
М.А. Масликова
О.Н. Бородин
Original Assignee
Томский государственный архитектурно-строительный университет
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 Томский государственный архитектурно-строительный университет filed Critical Томский государственный архитектурно-строительный университет
Priority to RU99106210A priority Critical patent/RU2162451C2/ru
Publication of RU99106210A publication Critical patent/RU99106210A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2162451C2 publication Critical patent/RU2162451C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Abstract

Изобретение относится к строительству, более конкретно к области строительных материалов, а именно к способам изготовления легких бетонов на древесном заполнителе, и может быть использовано при возведении строительных конструкций для жилых и промышленных зданий и сооружений. Суть предлагаемого способа приготовления легкого бетона на древесном заполнителе заключается в последовательности введения компонентов в бетонную смесь. Все компоненты вводятся в процессе перемешивания смеси. Вначале древесный заполнитель из щепы смешанных пород смачивают 1/4 частью приготовленного раствора хлорида железа (ρ = 1,06 г/см3) после чего вводят тонкомолотый порошок известняка и половину приготовленного раствора хлорида железа, а затем добавляют цемент и оставшуюся часть раствора хлорида железа. Технический результат: предлагаемый способ позволяет увеличить прочность легкого бетона по сравнению с прототипом в возрасте 1 и 28 суток соответственно в 3,7 и 1,3 раза без привлечения внешних энергетических источников и упрощает технологию изготовления бетона. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к строительству, более конкретно к области строительных материалов, а именно к способам изготовления легких бетонов на древесном заполнителе. Способ может быть использован при производстве строительных конструкций для жилых и промышленных зданий и сооружений.
Известны способы изготовления строительных изделий, при которых нагревают отдельные компоненты бетонной смеси или бетонную смесь в целом. При этом используют внешние источники тепла. Например, при изготовлении арболитовых изделий предварительно подогревают заполнитель (древесную стружку) в кипящей воде в течение 5-10 минут. Отдельно подогревают гашеную известь и цемент. Все операции проводят при перемешивании. Затем полученную смесь, уложенную в форму, уплотняют и выдерживают в камере при 180-200oC, влажности 90-100% в течение 60-180 минут (1).
Недостатком данного способа является его энергоемкость и нетехнологичность из-за наличия операций нагрева как входящих компонентов арболитовой смеси, так и всей смеси.
Известен способ изготовления арболитовых изделий (2), при котором заполнитель обрабатывают водным раствором хлорида кальция, вводят цемент, отформованное изделие выдерживают в течение 11 часов в естественных условиях, после этого проводят тепловую обработку переменным током в воздушно-сухих условиях при температуре 36oC в течение 7 часов. Прочность образцов в возрасте 28 суток достигает 15 кг/см2.
К недостаткам данного способа следует отнести низкую прочность бетона и необходимость операции выдержки отформованного изделия в течение 11 часов с последующей тепловой обработкой в течение 7 часов при 36oC, что делает этот способ энергоемким, длительным и нетехнологичным, особенно при организации бетонных работ в условиях отрицательных температур или непосредственно на строительной площадке.
Наиболее близким по количеству существенных признаков и достигаемому результату является способ (3), согласно которому предварительному нагреву до 95-98oC подвергают водный раствор окисного сернокислого железа (ρ = 1,1 г/см3) перемешивают его с древесным заполнителем в течение 5 минут, после чего в процессе перемешивания вводят раствор хлористого кальция, известкового молока, портландцемента и недостающую воду. Образцы твердеют в естественных условиях. Прочность в возрасте 1, 7, 28 суток соответственно равна: 4,0; 23,6; 47,6 кг/см2.
К недостатком известного способа следует отнести необходимость внешнего источника тепла (раствор окисного сернокислого железа нагревают до 95-98oC), а также наличие большого количества компонентов (окисное сернокислое железо, хлористый кальций, известковое молоко). Кроме того, несмотря на то, что прочность арболита 28-и суток составляет 47,6 кг/см2, все же скорость набора прочности остается низкой и составляет в возрасте одних суток 4,0 кг/см2. Все это сдерживает использование технического решения по а. св. (3) в условиях отрицательных температур при организации бетонных работ на стройплощадке, когда вопросы прочности бетона особенно в ранние сроки твердения (1-3) суток, без усложнения технологии и минимальных энергозатратах, становятся актуальными. А при производстве бетона на древесном заполнителе проблемы технологичности и энергозатрат становятся наиболее злободневными, т.к. необходимо предусмотреть операции, направленные на снижение химической агрессивности древесины по отношению к цементу.
В основу изобретения положена задача снижения энергозатрат и упрощения технологии изготовления легкого бетона на древесном заполнителе, а технический результат заключается в одновременном при этом повышении ранней прочности бетона.
Поставленная задача решена следующим образом. Согласно заявленному способу готовят водный раствор хлорида железа с плотностью 1,06 г/см3, берут 1/4 часть этого раствора и перемешивают с древесным заполнителем, после чего вводят тонкомолотый порошок известняка, не прекращая перемешивания, вводят 1/2 часть приготовленного раствора FeCl3, затем портландцемент и оставшийся раствор хлорида железа.
Общее между заявляемым способом и прототипом в том, что древесный заполнитель обрабатывают раствором железосодержащего компонента и дополнительно при перемешивании вводят кальцийсодержащий компонент.
Отличие заявляемого способа от прототипа состоит в том, что в качестве железосодержащего компонента берут хлорид железа и вводят его в бетонную смесь в три приема. Одной четвертью раствора хлорида железа смачивают древесный заполнитель, далее 1/2 часть от приготовленного раствора вводят после известняка, оставшуюся 1/4 часть - после портландцемента. Кроме того, в заявляемом способе кальцийсодержащую добавку берут в виде одного компонента - порошка известняка, а в прототипе используют два компонента: раствор хлорида кальция и известковое молоко. Дополнительно следует отметить, что заявляемый способ изготовления легкого бетона на древесном заполнителе не требует внешнего источника тепла, как в прототипе, когда раствор окисного сернокислого железа нагревают до 95-98oC.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о наличии новизны и существенных признаков заявляемого способа. Последовательность операций, заявляемая в данном способе, инициирует в бетонной смеси комплекс физико-химических процессов. Так при смачивании древесного заполнителя одной четвертью приготовленного раствора хлорида железа происходит гидролиз хлорида железа с образованием соляной кислоты, которая окисляет стенки пор и трахеид древесного заполнителя. Этот процесс идет с выделением тепла и приводит к снижению химической агрессивности древесины. Взаимодействие введенного далее известняка и добавленной 1/2 части раствора хлорида железа значительно усиливает экзотермию, приводит к образованию ускорителя твердения - CaCl2. Повышенная температура способствует увеличению степени гидролиза хлорида железа до гидроксида железа и выделения его в коллоидном состоянии. Эти частицы, адсорбируясь древесиной, образуют защитное покрытие стенок и капилляров заполнителя. Процесс адсорбции так же экзотермичен и вносит свою долю в прогрев системы. Далее цемент и оставшуюся часть раствора добавляют уже после операций обработки заполнителя, внутренняя поверхность которого и часть внешней уже кальматирована и "Цементные яды" не поступают в вяжущее.
Положительным результатом данного способа является тот факт, что используются энергетические резервы компонентов бетонной смеси, когда затворитель вступает в реакцию с материалом заполнителя и добавкой. Прогрев смеси происходит за счет химической термоактивации внутренней капиллярно-пористой структуры заполнителя. Зоной выделения тепла при этом служит внутреннее пространство заполнителя, что обеспечивает направление массопереноса жидкости и термодиффузии в цемент, предотвращает его обезвоживание, влажностные деформации древесины, способствует ускорению твердения и повышению прочности легкого бетона.
Сущность заявляемого способа и возможность его осуществления поясняется на примере оптимального состава смеси, мас. %:
Портландцемент - 29,0
Древесный заполнитель - 34,0
Известняк - 3,0
Хлорид железа - 2,6
Вода - 31,4
Следует отметить, что водо-твердое отношение (В/Т) в заявляемой бетонной смеси равно 0,46.
Готовят раствор хлорида железа при указанном количестве соли и воды плотностью 1,06 г/см3. Одной четвертью этого раствора смачивают при перемешивании заполнитель (щепа сечением 2-5 мм, длиной 25-30 мм, порода смешанная, насыпная масса 400 кг/м3 влажность 15-20%). В подготовленный заполнитель вводят тонкомолотый известняк (уд. поверхность 3500 см2/г) и добавляют 1/2 часть приготовленного раствора FeCl3 и, не прекращая перемешивания, вводят портландцемент марки 400 и оставшийся раствор хлорида железа. Длительность перемешивания на любом этапе составляет в среднем 3 мин. Предельное время перемешивания оценивается визуально до появления в бетонной смеси газообразных пузырьков и однородностью массы. Далее загружают укладчик, который подает смесь в формы-блоки размером 19 х 19 х 39 см и уплотняют. После твердения при обычных условиях проводят распалубку и определяют предел прочности образцов при сжатии.
В ходе твердения определяют удельное тепловыделение этих образцов и образцов, приготовленных по составу прототипа по стандартной методике (4). Использован термосный метод, в котором с помощью термопар измерялась температура в характерных точках образцов. На основании этих данных строились температурные поля, определялось удельное тепловыделение.
Данные представлены в таблице.
Как видно из таблицы, использование предлагаемого способа изготовления легкого бетона на древесном заполнителе позволяет значительно увеличить прочность в ранние сроки твердения. В возрасте 1-х и 28-и суток прочность образцов, полученных по заявляемому способу, превышает прочность прототипа соответственно в 3,7 и 1,3 раза. Высокое значение удельного тепловыделения (на 100 кДж/кг больше, чем в прототипе) за счет химической термоактивации обеспечивает саморазогрев бетонной смеси на протяжении всего процесса структурообразования. Заявляемый способ изготовления легкого бетона на древесном заполнителе не требует дополнительных внешних источников тепла, что упрощает технологию, особенно при организации бетонных работ в условиях отрицательных температур.
Источники информации приняты во внимание
1. Авторское свидетельство СССР N 355134, кл. С 04 В 43/16, 1972.
2. Авторское свидетельство СССР N 637399, кл. С 04 В 43/12, 1978.
3. Авторское свидетельство СССР N 697485, кл. С 04 В 43/12, 1979.
4. Запорожец И.Д., Окороков С.Д., Порийский А.А. Тепловыделение бетона. М., Стройиздат 1966, 314 с.

Claims (3)

1. Способ изготовления легкого бетона на древесном заполнителе, включающий последовательные при перемешивании операции смачивания древесного заполнителя раствором железосодержащего компонента, введения кальцийсодержащего компонента и цемента с последующим формованием и твердением в естественных условиях, отличающийся тем, что в качестве железосодержащего компонента берут раствор хлорида железа, одной четвертой частью которого смачивают древесный заполнитель, в качестве кальцийсодержащего компонента используют тонкомолотый известняк и вводят его в смоченный заполнитель, затем добавляют 1/2 часть приготовленного раствора хлорида железа, после чего вводят цемент и оставшуюся часть раствора хлорида железа.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что раствор хлорида железа готовят плотностью 1,06 г/см3.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что готовят бетонную смесь с В/Т = 0,46.
RU99106210A 1999-03-30 1999-03-30 Способ изготовления легкого бетона на древесном заполнителе RU2162451C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99106210A RU2162451C2 (ru) 1999-03-30 1999-03-30 Способ изготовления легкого бетона на древесном заполнителе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99106210A RU2162451C2 (ru) 1999-03-30 1999-03-30 Способ изготовления легкого бетона на древесном заполнителе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99106210A RU99106210A (ru) 2000-12-27
RU2162451C2 true RU2162451C2 (ru) 2001-01-27

Family

ID=20217730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99106210A RU2162451C2 (ru) 1999-03-30 1999-03-30 Способ изготовления легкого бетона на древесном заполнителе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2162451C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579167C1 (ru) * 2014-12-29 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Способ изготовления бетонных изделий
CN106186904A (zh) * 2016-06-30 2016-12-07 孙成建 一种制备轻质建筑用柱、梁和墙体等构件的方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579167C1 (ru) * 2014-12-29 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Способ изготовления бетонных изделий
CN106186904A (zh) * 2016-06-30 2016-12-07 孙成建 一种制备轻质建筑用柱、梁和墙体等构件的方法
CN106186904B (zh) * 2016-06-30 2018-06-29 孙成建 一种制备轻质建筑用柱、梁和墙体等构件的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NZ513585A (en) Calcined gypsum hydration enhancing additives
FI63009B (fi) Magnesiacementkomposition och foerfarande foer framstaellning av denna
CN110423137A (zh) 一种新型环保磷石膏高强轻质墙材制品及其制备方法
JPS6081051A (ja) 石炭灰硬化体製ボードの製造方法
RU2162451C2 (ru) Способ изготовления легкого бетона на древесном заполнителе
US4930428A (en) Cement composition comprising sodium tripolyphosphate and process for forming shaped articles therefrom
RU2194685C2 (ru) Сырьевая смесь для изготовления древесно-бетонных материалов и способ ее получения
JP2004059396A (ja) モルタル・コンクリート
KR100710690B1 (ko) 황토가 함유된 석고보드 및 그 제조방법
JP2524583B2 (ja) γ型珪酸二石灰の炭酸化養生方法
JP2001294460A (ja) コンクリート用超早強型膨張材及びおよびこれを用いたコンクリート製品の製造方法
CN110451836A (zh) 一种铝酸钡混凝土膨胀剂及其制备方法
CN110436870A (zh) 一种适于装配式建筑的调湿功能磷石膏墙体材料及其制备方法
SU1724621A1 (ru) Сырьева смесь дл изготовлени безобжигового заполнител дл бетона
CN110590320B (zh) 一种轻质高强度防水防电磁辐射的建筑材料的制备方法
KR960022326A (ko) 원적외선 방사체분말 수경성 경화 몰탈의 제조방법 및 그의 조성물
KR100500313B1 (ko) 황토볼모르터의 제조
RU2519146C1 (ru) Гипсоперлит
RU2144519C1 (ru) Способ приготовления комплексной добавки для бетонной смеси (варианты)
JPH07101787A (ja) 軽量コンクリート製品及びその製造方法
Olaniyan Impact of Changing Microstructural Compositions of Lime Based Mortar on Flexibility: Case Study of Sustainable Lime-Cement Composites
Materak et al. Novel application of potassium methylsiliconate in cement-based materials: Retarding of hydration process and improvement of compressive strength
KR100897956B1 (ko) 경량불연보온재 및 그 제조 방법
SU412159A1 (ru)
JP6563742B2 (ja) アーウィン系水硬性組成物およびその製造方法