RU2266266C2 - Содержащие цемент композиции и способ их применения - Google Patents

Содержащие цемент композиции и способ их применения Download PDF

Info

Publication number
RU2266266C2
RU2266266C2 RU2003119137/03A RU2003119137A RU2266266C2 RU 2266266 C2 RU2266266 C2 RU 2266266C2 RU 2003119137/03 A RU2003119137/03 A RU 2003119137/03A RU 2003119137 A RU2003119137 A RU 2003119137A RU 2266266 C2 RU2266266 C2 RU 2266266C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
cement
composition
components
amount
Prior art date
Application number
RU2003119137/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003119137A (ru
Inventor
Питер Шелли МИЛЛЗ (US)
Питер Шелли Миллз
Original Assignee
Минова Интернэшнл Лимитед
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 Минова Интернэшнл Лимитед filed Critical Минова Интернэшнл Лимитед
Publication of RU2003119137A publication Critical patent/RU2003119137A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2266266C2 publication Critical patent/RU2266266C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B40/00Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability
    • C04B40/06Inhibiting the setting, e.g. mortars of the deferred action type containing water in breakable containers ; Inhibiting the action of active ingredients
    • C04B40/0641Mechanical separation of ingredients, e.g. accelerator in breakable microcapsules
    • C04B40/065Two or more component mortars
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • C04B28/04Portland cements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00724Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 in mining operations, e.g. for backfilling; in making tunnels or galleries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Details Of Rigid Or Semi-Rigid Containers (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к схватывающейся жидкой цементирующей композиции, которая является жидкой в течение времени, достаточного для того, чтобы она была пригодной для использования в гибком контейнере, для создания крепи в шахте, к способу её приготовления, способу её применения для создания крепи в шахте. Указанная композиция содержит (i) портланд-цемент в количестве, по меньшей мере, около 8%, предпочтительно около 10%; (ii) водорастворимый силикат в количестве, по меньшей мере, около 2% и (iii) воду в количестве, для обеспечения массового соотношения воды к твердым веществам, по меньшей мере, около 1,2:1, предпочтительно, по меньшей мере, около 1,5:1, и где %% даны в расчете на объединенную массу (i), (ii) и (iii). Вязкость непосредственно после смешения компонентов является достаточно низкой для того, чтобы могла быть введена добавочная вода. Композиция может включать (iv) пуццолану в количестве от 2 до 35% масс. в расчете на объединенную массу (i), (ii), (iii) и (iv). Технический результат - получение самовыравнивающейся цементирующей композиции с ускоренным набором прочности, способной перекачиваться в течение по меньшей мере 24-х часов после хранения в статических условиях, снижение стоимости композиции, получение седиментационно устойчивой композиции.4 н. и 7 з.п.ф-лы, 5 табл.

Description

Данное изобретение относится к содержащим цемент композициям, способу их приготовления и способу их применения.
Содержащие цемент композиции, часто называемые жидкими цементными растворами, интенсивно использовали в шахтах главным образом для создания крепи. Однажды созданный свод шахты будет обычно до некоторой степени опускаться, и потому существовала практика размещения массивных опор под ним для предотвращения опускания. Такие крепи были способны деформироваться, сохраняя в то же время хорошую способность нести нагрузку, обычно несколько сотен фунтов на квадратный дюйм (p.s.i.). Традиционно данное требование выполняли путем использования жидких цементных растворов с высоким содержанием воды, закачиваемых в гибкий контейнер, часто называемый коробом, после чего цемент оставляли пластично деформироваться под нагрузкой. Ранее цемент представлял собой цемент такого типа, который быстро образует значительное количество эттрингита, например материалы, продаваемые под торговыми наименованиями Tekpak, Hydropak и Aquapak. Образующие эттрингит жидкие цементные растворы основывались на смесях алюмоземного цемента, сульфата кальция и источника извести. Обычно алюмоземный цемент закачивали в виде взвеси отдельно от смеси сульфат кальция/известь для получения двухкомпонентного жидкого цементного раствора с продленным временем работы каждого компонента. Соединение двух компонентов вызывает схватывание в течение нескольких минут. Применяли очень высокие соотношения вода/твердые вещества так, чтобы взвеси имели низкую вязкость для того, чтобы их можно было перекачивать на большие расстояния, например до 10 километров, через трубопроводы малого диаметра к месту применения.
Ранее было также предложено использовать реакцию между силикатом щелочного металла и портланд-цементом для получения выдерживающего нагрузку материала для создания крепи в шахтах.
Например, в патенте США 3672173 описано изготовление самоподдерживающихся перегородок в проходах шахты, которое включает смешение водной суспензии, содержащей портланд-цемент, с водным раствором силиката, такого как силикат щелочного металла, в том месте, где желательно соорудить перегородку. Получаемые смеси должны быть быстро схватывающимися и схватываются по мере отложения, так что они могут непрерывно подаваться порциями на дно и стенки отдаленных проходов шахты для образования непреодолимых для воды перегородок, которые не требуют использования опалубки.
В патенте США 4984933 описан жидкий цементный раствор, имеющий антисмываемые свойства, приготовленный из (a) цемента, такого как обычный портланд-цемент и пуццолановый или подобный материал, такой как летучая зола, шлак доменных печей или подобное, (b) гелирующего агента, такого как силикат натрия, сульфат алюминия, сульфат магния или подобное, и (c) антисмывного замедлителя, например природного или синтетического полимера, который должен окружать частицы цемента для того, чтобы защитить такие частицы от вымывания водой, присутствующей в свободном пространстве, в которое помещают жидкий цементный раствор. Количество гелирующего агента в отношении к сухому цементу может составлять до 8%.
В патенте США 3928052 описана перекачиваемая содержащая цемент взвесь, которая не должна схватываться пока ее перемешивают, но быстро схватывается в статических условиях, каковая взвесь содержит цемент, такой как портланд-цемент, соединение силиката металла, основание для замедления гелирования силиката, соль для понижения вязкости и достаточно воды для превращения композиции в перекачиваемую взвесь. Взвесь может перекачиваться в течение нескольких часов, но если перемешивание прекратить более чем на пять минут, взвесь начинает образовывать жесткий гель, который не может быть сдвинут незначительно спустя примерно 30 минут. Описано, что при приготовлении взвеси силикат, основание и соль могут быть растворены в части воды, которая должна использоваться, и цемент смешивают с оставшейся порцией воды и затем первую часть, содержащую силикат, основание и соль, объединяют со смесью цемент/вода для образования конечной взвеси.
Реакция портланд-цемента с силикатами щелочных металлов также была описана ранее в патенте США 4655837, в котором описано приготовление легковесных строительных блоков, содержащих поры, сформированные путем образования газообразного водорода. Блоки изготовляют из композиций, содержащих от 70 до 94 частей портланд-цемента, 10-30 частей гипса, 1-3 частей гидроксида натрия, 150-275 частей насыщенного раствора силиката натрия, от 1/4 до 11/2 частей алюминия или цинка и от 2 до 5 частей кислотного ингредиента, где все части являются массовыми. Ни в одном из этих предшествующих патентов не описан способ изготовления крепи, в котором жидкий цементный раствор, полученный смешением содержащего цемент компонента с компонентом, содержащим силикат, подают в гибкий контейнер таким образом, который позволяет контейнеру и его содержимому деформироваться по контуру поверхности шахты. В данных патентах не описан также жидкий цементный раствор, который является жидким в течение достаточно продолжительного времени для того, чтобы деформировать контейнер по контуру поверхности шахты, и благодаря этому пригоден для применения в данном способе.
Существует потребность в улучшенном способе создания крепи в шахте, который может уменьшить или исключить применение алюмоземных цементов, являющихся относительно дорогими, и который также дает цементный раствор, являющийся жидким в течение достаточного времени, чтобы позволить цементному раствору, поданному в гибкий контейнер, деформировать контейнер по контуру поверхности шахты. Такая способность деформироваться и примыкать плотно к поверхностям шахты является особенно важной, когда требуется обеспечить равномерное распределение нагрузки и также когда желательно образовать плотные перегородки для воздуха или газа в шахте.
Настоящее изобретение предлагает решение данной проблемы поставкой первого компонента, включающего портланд-цемент и воду, и предпочтительно замедлитель реакции гидратации цемента, и предпочтительно также суспензионный агент для предотвращения выпадения твердых веществ в осадок, и второго компонента, включающего водный раствор силиката, подачи компонентов на место использования, где их смешивают для получения жидкого цементного раствора и подачи образованного таким образом жидкого цементного раствора в гибкий контейнер, способный деформироваться по контуру поверхности шахты.
Согласно настоящему изобретению предложена отверждающаяся цементирующая композиция, которая является жидкой в течение времени, достаточного для того, чтобы она была пригодной для использования в гибком контейнере для создания крепи в шахте, при этом композиция содержит:
(i) портланд-цемент в количестве, по меньшей мере, около 8%, предпочтительно около 10%, более предпочтительно, по меньшей мере, около 12%;
(ii) водорастворимый силикат, предпочтительно силикат щелочного металла, в количестве от, по меньшей мере, около 2% и
(iii) воду в количестве, достаточном для обеспечения массового соотношения воды к твердым веществам, по меньшей мере, около 1,2:1, предпочтительно, по меньшей мере, около 1,5:1, более предпочтительно, по меньшей мере, около 2:1, и где %% даны в расчете на объединенную массу (i), (ii) и (iii).
Согласно другому аспекту изобретения предложен способ приготовления отверждающейся композиции, которая является жидкой в течение достаточно продолжительного времени для того, чтобы быть пригодной для применения в гибком контейнере для создания крепи в шахте, каковой способ включает приготовление первого компонента, содержащего портланд-цемент, воду и предпочтительно замедлитель реакции гидратации цемента, и предпочтительно также суспензионный агент для предотвращения выпадения твердых веществ в осадок, приготовление второго компонента, содержащего раствор силиката в воде, и смешение первого и второго компонента для образования отверждающейся композиции, имеющей минимальное содержание твердых веществ, по меньшей мере, около 10% масс., предпочтительно, по меньшей мере, около 12% масс., более предпочтительно, по меньшей мере, около 20% масс., и массовое соотношение воды к твердым веществам, по меньшей мере, около 1,2:1, предпочтительно, по меньшей мере, около 1,5:1 и более предпочтительно, по меньшей мере, около 2:1.
Композиции по изобретению могут быть предоставлены в виде двух потоков с высоким содержанием воды (взвесь, содержащая портланд-цемент и раствор, содержащий силикат), которые должны быть смешаны. Композиция, полученная смешением двух потоков, пригодна для применения в качестве шахтной крепи в гибком контейнере и обеспечивает улучшенный контакт со сводом шахты и потому улучшенные характеристики крепи. В дополнение было найдено, что целесообразно вводить в цементную взвесь суспензионный агент. Это неожиданно позволяет оставлять питающие трубопроводы заполненными взвесью в статических условиях, на многие часы сохранить перекачиваемость.
Известно, что для образования жидких цементных растворов в одном потоке используют ангидрит (в виде взвеси), а в другом - цемент с высоким содержанием оксида алюминия. Когда во взвеси цемента с высоким содержанием оксида алюминия содержатся обычные замедлители, можно получить срок сохранения перекачиваемости трое суток. При добавке дополнительного замедлителя становится более затруднительно вызвать схватывание. Однако неожиданно было обнаружено, что если использовать взвесь портланд-цемента с высоким содержанием воды, содержащую замедлитель, вместо более дорогого цемента с высоким содержанием оксида алюминия, схватывание может быть легко вызвано силикатным раствором и может быть достигнута высокая прочность даже при массовых отношениях воды к твердым веществам 2:1 или более.
Подразумевается, что термин "шахта" в настоящей заявке включает карьеры, штольни и все подземные выработки.
Термин "портланд-цемент" в настоящей заявке означает цемент, который содержит трикальцийсиликат и дикальцийсиликат, которые вместе составляют, по меньшей мере, 50% от массы цемента.
Подразумевается, что термин "пуццолан" включает неалюмоземные цементы, такие как шлак доменных печей, летучая зола, мета-каолин и возогнанный диоксид кремния.
Портланд-цемент в том виде, в каком он поставляется производителем, содержит один или несколько таких материалов, как гипс (который обычно присутствует в количестве около 5% для предотвращения быстрого схватывания), которые можно считать действующими как замедлители. Поэтому термин "замедлитель реакции гидратации цемента" в настоящей заявке относится к такому материалу, как глюконат, который не присутствует в портланд-цементе, каким его поставляет производитель, и который замедляет гидратацию дикальциевых и трикальциевых силикатов.
Термин "перекачиваемый" означает способность перекачиваться обычными насосами, которые используют в горно-добывающей промышленности.
Термин "твердые вещества" в выражении "отношение воды к твердым веществам" относится и к растворенным, и к не растворенным твердым веществам.
Предполагается, что термин "самовыравнивающийся" означает, что композиция должна течь под своим собственным весом.
Гибкий контейнер, применяемый в настоящем изобретении, может быть таким, какой описан в заявке WO 97/47859, описание которого приведено в качестве ссылки. В опубликованной заявке описан контейнер, который включает трубчатый элемент, обычно изготавливаемый из стали, имеющий на своих концах резиновые диафрагмы, которые способны раздуваться и прижиматься к своду и дну шахты при введении накачиваемого несущего нагрузку материала, причем диафрагмы достаточно эластичны для того, чтобы следовать неровностям поверхности свода и дна шахты.
Массовое количество воды (iii) в схватывающейся композиции предпочтительно составляет от 65% до 85% в расчете на объединенную массу (i), (ii) и (iii).
Компонент, содержащий портланд-цемент, который находится в виде взвеси, предпочтительно содержит замедлитель реакции гидратации цемента и предпочтительно также суспензионный агент для облегчения перекачиваемости, например полисахаридную смолу или бентонит, или тонко измельченный аморфный диоксид кремния.
Схватывающаяся композиция может содержать (iv) другие алюмоземные цементы, например доменный шлак обычно в размолотом гранулированном виде, известный в практике как МГШДП (мелкогранулированный шлак доменных печей), летучая зола, которая может быть класса С или класса F, мета-каолин, возогнанный диоксид кремния или другой пуццолан, количество которого может достигать 35%, предпочтительно 20% масс. от объединенной массы (i), (ii), (iii) и (iv).
Обычно его количество находится в интервале от 2%, предпочтительно 4%, до 15% масс.
Схватывающие композиции проявляют следующую прочность при сжатии:
на 2 часа, по меньшей мере, 10 psi, предпочтительно, по меньшей мере, 15 psi,
на первые сутки, по меньшей мере, 50 psi, предпочтительно, по меньшей мере, 100 psi,
на седьмые сутки, по меньшей мере, 100 psi, предпочтительно, по меньшей мере, 150 psi, более предпочтительно, по меньшей мере, 200 psi. Хранение при 20оС.
Согласно следующему аспекту настоящего изобретения предложен способ создания крепи в шахте, который включает приготовление двух потоков, как определено здесь до этого, и перекачку потоков в точку использования, смешение суспензий для получения жидкого цементного раствора и применение жидкого цементного раствора для изготовления крепи в шахте.
Подходящими силикатами для применения в настоящем изобретении могут быть любые из тех, которые описаны в патентах США 3672173, 4984933, 3928052 и 4655837.
Предпочтительными силикатами являются силикаты щелочных металлов и предпочтительные отношения диоксида кремния к оксиду натрия составляют от 1,5 до 3,3 к 1.
Согласно следующему аспекту изобретения предложена система, включающая два компонента, которые должны быть смешаны для получения отверждающейся композиции, причем каждый из компонентов способен перекачиваться в течение, по меньшей мере, 4 часов, предпочтительно, по меньшей мере, 24 часов, более предпочтительно, по меньшей мере, 48 часов и наиболее предпочтительно, по меньшей мере, 72 часов, если хранятся при 15оС в статических условиях, в которой первый компонент включает:
(a) портланд-цемент и
(b) воду и предпочтительно замедлитель реакции гидратации цемента, и предпочтительно также суспензионный агент для предотвращения выпадения твердых веществ в осадок при массовом соотношении воды к твердым частицам портланд-цемента от 0,5:1 до 5:1
и второй компонент включает:
(c) водорастворимый силикат и
(d) воду
при массовом соотношении воды к силикату от 1,5:1 до 25:1.
Изобретение поясняется следующими примерами, которые описывают получение жидких отверждающихся композиций, которые сразу после смешения имеют достаточно низкую вязкость (динамическая вязкость ниже примерно 100 сантипуаз) для того, чтобы быть способными принять дополнительную воду, и которые являются текущими или самовыравнивающимися. Композиции гелировались за примерно 30 секунд.
После гелирования ни одна из отверждающихся композиций, полученных в примерах, не показала выступания цементного молока.
Пример 1
Таблица 1
Компонент А % в смеси Компонент В % в смеси
Портланд-цемент тип 1 30,89 38% силикат натрия (диоксид кремния/оксид натрия 3,3:1) 30,88
МГШДП 12,61
Смола Welan 0,10
Глюконат натрия 0,50
Вода 55,61 Вода 69,11
Смола Welan представляет собой суспензионный агент для предотвращения выпадения твердых частиц цемента в осадок и обеспечения тем самым перекачиваемости после хранения в статических условиях.
Глюконат натрия является замедлителем реакции гидратации портланд-цемента.
Тип 1 - это обозначение портланд-цемента, используемое в США согласно ASTM C150-00.
Количество МГШДП в расчете на общую массу А и В составляло 6%.
Компонент А в виде взвеси и компонент В в виде раствора готовили из индивидуальных ингредиентов, показанных в таблице 1.
Компонент А готовили, вначале смешивая портланд-цемент, смолу Welan, МГШДП и глюконат, и затем образованную таким образом смесь (которая была в виде порошка) добавляли к воде. Во всех примерах компонент А готовили таким образом, т.е. готовили сухой порошок и добавляли его к воде.
При хранении при 15оС в статических условиях, т.е. без перемешивания, срок перекачиваемости компонента В был бесконечным, а срок перекачиваемости компонента А составлял несколько недель.
Компоненты А и В смешивали в равных объемах для получения жидкой самовыравнивающейся композиции, в которую может быть легко введена дополнительная вода. Массовое отношение воды к твердому веществу составляло 2,38:1.
Жидкую композицию закачивали в гибкий контейнер, как описано в WO 97/47859, помещенный в шахту, для того, чтобы раздуть последний до герметичного контакта с контурами свода и дна шахты.
Были проведены измерения осевой прочности на сжатие. Готовили 100 мм кубики схватившегося цементного раствора в формах из пенополистирола и определяли их прочность на сжатие в различном возрасте, используя стандартную машину для испытаний на сжатие.
Данный метод был использован во всех примерах.
Прочность на сжатие после хранения при 20оС была следующей:
2 часа 40 psi
1 сутки 392 psi
7 суток 650 psi
28 суток 889 psi
На 28 сутки образец поддавался нехрупким образом. Для того, чтобы быть эффективным при использовании в качестве шахтной крепи, желательно, чтобы композиции поддавались под нагрузкой и не разрушались хрупким образом.
Пример 2
Данный пример описывает композицию, которая содержит мало портланд-цемента и не соответствует изобретению, и включен только в целях сравнения.
Таблица 2
Компонент А % в смеси Компонент В % в смеси
Портланд-цемент тип 1 9,60 38% силикат натрия (диоксид кремния/оксид натрия 3,3:1) 23,55
МГШДП 38,46
Смола Welan 0,10
Глюконат натрия 0,10
Вода 51,92 Вода 76,45
Пример 1 был повторен с другими количествами индивидуальных ингредиентов, показанными в таблице 2.
Компонент А формировали смешением ингредиентов в таком же порядке, как описано в примере 1.
Компоненты А и В были способны перекачиваться в течение, по меньшей мере, 24 часов, когда хранились при 15оС в статических условиях.
Компоненты А и В смешивали в равных объемах, получая схватывающуюся композицию, имевшую массовое отношение воды к твердому веществу 2,27:1.
Количество МГШДП в расчете на общую массу А и В составляло 19,9%.
Композицию перемешивали и закачивали в гибкий контейнер как описано в примере 1.
Прочность на сжатие по оси определяли, как описано в примере 1. Прочность спустя 2 часа была слишком низкой для того, чтобы быть определенной, а прочность через 1 сутки составила только 176 psi. Обычно считают, что для того, чтобы цементный раствор стоял без опалубки, требуется прочность, по меньшей мере, около 10-15 psi.
Пример 3
Данный пример соответствует изобретению и показывает эффект увеличения количества портланд-цемента.
Таблица 3
Компонент А % в смеси Компонент В % в смеси
Портланд-цемент тип 1 19,2 38% силикат натрия (диоксид кремния/оксид натрия 3,3:1) 23,55
МГШДП 28,826
Смола Welan 0,10
Глюконат натрия 0,10
Вода 51,77 Вода 76,45
Компоненты А и В готовили, используя количества индивидуальных ингредиентов, показанные в таблице 3. Оба компонента были способны перекачиваться в течение, по меньшей мере, 24 часов, когда хранились при 15оС в статических условиях.
Компоненты смешивали в равных объемах, получая жидкую самовыравнивающуюся схватывающуюся композицию, в которую может быть легко введена дополнительная вода.
Количество МГШДП в композиции составляло 14,9%. Массовое отношение воды к твердому веществу составляло 2,27:1. Композиция гелировалась за примерно 30 секунд.
Композицию закачивали в гибкий контейнер как описано в примере 1.
Прочность на сжатие была следующей:
2 часа 5,7 psi Это слишком мало для создания опоры
1 сутки 675 psi
7 суток 1171 psi
28 суток 889 psi Образец был слишком хрупким и не поддавался под нагрузкой
Пример 4
Данный пример соответствует изобретению и показывает эффект исключения пуццоланы из композиции.
Таблица 4
Компонент А % в смеси Компонент В % в смеси
Портланд-цемент тип 1 42,2 38% силикат натрия (диоксид кремния/оксид натрия 3,3:1) 31,5
Бентонит 0,53
Смола Welan 0,05
Глюконат натрия 0,16
Вода 57,0 Вода 68,5
Компоненты А и В готовили, используя количества индивидуальных ингредиентов, показанные в таблице 4.
Оба компонента были способны перекачиваться в течение, по меньшей мере, 24 часов после хранения в статических условиях при 15оС.
Компоненты смешивали в равных объемах, получая жидкую самовыравнивающуюся схватывающуюся композицию, в которую может быть легко введена дополнительная вода. Массовое отношение воды к твердому веществу составляло 2,47:1.
Композицию закачивали в гибкий контейнер как описано в примере 1.
Измеренная прочность на сжатие была следующей:
2 часа 92 psi
1 сутки 303 psi
7 суток 135 psi, т.е. наблюдалось снижение прочности, что является нежелательным
Пример 5
Данный пример соответствует изобретению.
Таблица 5
Компонент А % в смеси Компонент В % в смеси
Портланд-цемент тип 1 31,8 38% силикат натрия (диоксид кремния/оксид натрия 3,3:1) 31,5
Летучая зола класса С 10,6
Смола Welan 0,05
Бентонит 0,26
Глюконат натрия 0,10
Вода 57,3 Вода 68,5
Компоненты А и В готовили, используя количества индивидуальных ингредиентов, показанные в таблице 5.
Оба компонента были способны перекачиваться в течение, по меньшей мере, 24 часов после хранения при 15оС в статических условиях. Компоненты смешивали в равных объемах, получая жидкую схватывающуюся композицию, которая была самовыравнивающейся. Композиция имела массовое отношение воды к твердому веществу 2,48:1. Композицию закачивали в гибкий контейнер как описано в примере 1.
Измеренная прочность на сжатие была следующей:
2 часа 35 psi
1 сутки 332 psi
7 суток 415 psi
Примеры 4 и 5 показывают преимущества (прочность продолжает возрастать между 1 и 7 сутками) включения пуццоланы в рецептуру.
Дополнительными преимуществами композиций по изобретению, продемонстрированными в вышеприведенных примерах, являются следующие:
(i) глиноземные и сульфоглиноземные цементы, применявшиеся ранее, стоят примерно в три или четыре раза больше, чем обычный портланд-цемент. Поэтому композиции по изобретению, содержащие обычный портланд-цемент, дают значительную экономическую выгоду.
(ii) при ранее используемых цементных растворах, образованных из компонента, содержащего глиноземный цемент, и другого компонента, содержащего сульфат кальция, не оказалось возможным одновременно снизить гидратацию двух компонентов за трое суток и все же получить требуемую скорость совместного схватывания двух компонентов. Это означает, что существует опасность забивки подающих труб для двух компонентов, если оставить их стоять на выходные. Компоненты, использованные в вышеприведенных примерах, имеют улучшенную стабильность, в некоторых случаях более 2 недель, и существенно снижают упомянутые выше трудности.
(iii) из схватывающихся композиций по настоящему изобретению не выступает цементное молоко.

Claims (11)

1. Схватывающаяся жидкая цементирующая композиция, которая является жидкой в течение времени, достаточного для того, чтобы она была пригодной для использования в гибком контейнере для создания крепи в шахте, содержащая (i) портландцемент в количестве, по меньшей мере, около 8%, предпочтительно около 10%; (ii) водорастворимый силикат в количестве, по меньшей мере, около 2%; (iii) воду в количестве, достаточном для обеспечения массового соотношения воды к твердым веществам, по меньшей мере, около 1,2:1, предпочтительно, по меньшей мере, около 1,5:1, и где проценты даны в расчете на объединенную массу (i), (ii) и (iii).
2. Композиция по п.1, в которой вязкость непосредственно после смешения компонентов является достаточно низкой для введения добавочной воды.
3. Композиция по любому из предшествующих пунктов, в которую включена (iv) пуццолана в количестве 2-35 мас.% в расчете на объединенную массу (i), (ii), (iii) и (iv).
4. Композиция по любому из предшествующих пунктов, которая спустя 2 ч имеет прочность по меньшей мере 10 p.s.i.
5. Композиция по любому из пп.1-4, которая спустя 1 сутки имеет прочность, по меньшей мере, 50 p.s.i.
6. Композиция по любому из предшествующих пунктов, которая спустя 7 суток имеет прочность, по меньшей мере, 100 p.s.i.
7. Способ приготовления схватывающейся композиции, которая является жидкой в течение достаточно продолжительного времени для того, чтобы быть пригодной для применения в гибком контейнере для создания крепи в шахте, включающий приготовление первого компонента, содержащего портландцемент, воду и, предпочтительно, замедлитель реакции гидратации цемента, и, предпочтительно, также суспензионный агент, приготовление второго компонента, содержащего раствор силиката в воде, и смешение первого и второго компонентов для образования схватывающейся композиции, имеющей минимальное содержание твердых веществ, по меньшей мере, 10 мас.% и массовое соотношение воды к твердым веществам, по меньшей мере, около 1,2:1, предпочтительно, по меньшей мере, около 1,5:1.
8. Способ по п.7, в котором первый компонент включает суспензионный агент для уменьшения выпадения в осадок и улучшения перекачиваемости после стояния.
9. Способ по любому из пп.7 и 8, в котором первый компонент включает замедлитель для реакции гидратации цемента.
10. Способ создания крепи в шахте, включающий подготовку компонентов по п.7 и перекачку компонентов на место применения, смешение компонентов для образования жидкого цементного раствора и загрузки цементного раствора в гибкий контейнер, чтобы раздуть контейнер для создания крепи в шахте.
11. Система, включающая два компонента, которые должны быть смешаны для получения схватывающейся композиции, в которой первый компонент включает (a) портландцемент и (b) воду, (c) замедлитель реакции гидратации цемента и
(d) суспензионный агент, причем массовое соотношение воды к портландцементу составляет 0,5:1-5:1; а второй компонент включает (c) водорастворимый силикат и (d) воду, при массовом соотношении воды к силикату 1,5:1-25:1.
RU2003119137/03A 2000-11-28 2001-11-28 Содержащие цемент композиции и способ их применения RU2266266C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US25309100P 2000-11-28 2000-11-28
US60/253,091 2000-11-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003119137A RU2003119137A (ru) 2004-12-10
RU2266266C2 true RU2266266C2 (ru) 2005-12-20

Family

ID=22958803

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003119137/03A RU2266266C2 (ru) 2000-11-28 2001-11-28 Содержащие цемент композиции и способ их применения

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7033430B2 (ru)
CN (1) CN1253401C (ru)
AU (2) AU2002219316B2 (ru)
PL (1) PL204067B1 (ru)
RU (1) RU2266266C2 (ru)
WO (1) WO2002044100A2 (ru)
ZA (1) ZA200303735B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577344C2 (ru) * 2010-09-13 2016-03-20 Констракшн Рисёрч Энд Текнолоджи Гмбх Применение соединений, содержащих оксид алюминия и оксид кремния, для изготовления гидрофобного строительного изделия

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10164824B4 (de) * 2001-04-04 2006-03-02 Dyckerhoff Ag Verwendung einer Masse aus Wasser und einer Bindemittelmischung im Feuerfestbereich
US8215079B2 (en) 2002-04-11 2012-07-10 Encore Building Solutions, Inc Building block and system for manufacture
GB0608177D0 (en) * 2006-04-25 2006-06-07 Minova Int Ltd Cement-Containing Compositions And Method Of Use
US8413584B2 (en) 2010-04-23 2013-04-09 Minova International Limited Cementitious compositions
US8627769B2 (en) * 2010-04-23 2014-01-14 Minova International Limited Cementitious compositions
JP6942494B2 (ja) * 2017-03-14 2021-09-29 日本基礎技術株式会社 グラウト材及びグラウト注入工法
CN111995355A (zh) * 2020-09-07 2020-11-27 西南交通大学 抗堵抗浮的盾构隧道同步注浆用注浆料
CN115417656A (zh) * 2022-09-05 2022-12-02 长沙矿山研究院有限责任公司 一种改性尾矿泥双液浆及制浆注浆工艺

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3672173A (en) 1969-05-13 1972-06-27 Halliburton Co Forming self-supporting barriers in mine passages and the like
US3928052A (en) * 1973-08-13 1975-12-23 Halliburton Co Methods and compositions for sealing subterranean earth formations
JPS53137517A (en) * 1977-05-06 1978-12-01 Nippon Chemical Ind Method of injecting water glass and cement
US4396723A (en) * 1978-11-13 1983-08-02 Diamond Shamrock Corporation Lightweight silicate aggregate
US4470463A (en) * 1983-01-27 1984-09-11 The Dow Chemical Company Well treating process and composition
US4655837A (en) 1985-04-26 1987-04-07 Jong Slosson B Building material and manufacture thereof
GB2227263A (en) 1988-10-03 1990-07-25 Fosroc International Ltd Placement of grout in a void
JPH05222367A (ja) * 1992-02-12 1993-08-31 Nitto Seiko Co Ltd 裏込め注入材料
DE4205354C2 (de) 1992-02-21 1994-01-27 Anneliese Zementwerke Ag Trockenmischung zur Herstellung von hydromechanisch förderbaren Baustoffsuspensionen sowie deren Verwendung
ZA934427B (en) * 1992-06-23 1995-03-22 H L & H Timber Prod A grout composition.
US5378278A (en) * 1993-07-23 1995-01-03 Colburn; Howard E. Cement compositions for temporary structures
US5645375A (en) * 1995-06-07 1997-07-08 Stephens; Patrick J. Method and apparatus for grouting of tunnel liners
JPH09118557A (ja) * 1995-10-25 1997-05-06 Chichibu Onoda Cement Corp 裏込め材料
DE19832666A1 (de) * 1998-07-21 2000-01-27 Hilti Ag Zementhaltiger 2-Komponentenmörtel für Ankerstangen

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577344C2 (ru) * 2010-09-13 2016-03-20 Констракшн Рисёрч Энд Текнолоджи Гмбх Применение соединений, содержащих оксид алюминия и оксид кремния, для изготовления гидрофобного строительного изделия

Also Published As

Publication number Publication date
WO2002044100A3 (en) 2002-10-17
AU1931602A (en) 2002-06-11
AU2002219316B2 (en) 2006-08-03
PL363698A1 (en) 2004-11-29
US7033430B2 (en) 2006-04-25
PL204067B1 (pl) 2009-12-31
US20040050300A1 (en) 2004-03-18
WO2002044100A2 (en) 2002-06-06
CN1476419A (zh) 2004-02-18
CN1253401C (zh) 2006-04-26
ZA200303735B (en) 2004-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4481037A (en) Cement compositions
US4632186A (en) Well cementing method using an AM/AMPS fluid loss additive blend
RU2078741C1 (ru) Способ приготовления гидравлической цементной композиции
US3834918A (en) Raw batch for forming porous architectural structures and method of preparing same
RU2432341C2 (ru) Цементсодержащий состав (варианты) и способ его использования
US20120312193A1 (en) Foamed concrete
US11498871B2 (en) Ultra-light mineral foam
EP3176138A1 (en) Ultra-light mineral foam
JPH09500605A (ja) シリカ系水硬性結合剤のための凝固および硬化促進剤
US20180148628A1 (en) Low density cementitious compositions for use at low and high temperatures
RU2266266C2 (ru) Содержащие цемент композиции и способ их применения
US20090075073A1 (en) Light weight concrete product containing synthetic fibers
AU2002219316A1 (en) Cement-containing compositions and method of use
CN1168685C (zh) 水硬性水泥组合物
US9302941B2 (en) Surfactants
JP2004083339A (ja) 気泡モルタル用粉末起泡剤
CA2635925C (en) Cement blend
RU2215124C1 (ru) Способ приготовления облегченного тампонажного раствора
JP3844411B2 (ja) セメント混和材及びセメント組成物
JP2001261411A (ja) 軽量コンクリートの吹付け施工方法

Legal Events

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

Effective date: 20131129