RU2393130C2 - Способ изготовления основания пола - Google Patents

Способ изготовления основания пола Download PDF

Info

Publication number
RU2393130C2
RU2393130C2 RU2008132754/03A RU2008132754A RU2393130C2 RU 2393130 C2 RU2393130 C2 RU 2393130C2 RU 2008132754/03 A RU2008132754/03 A RU 2008132754/03A RU 2008132754 A RU2008132754 A RU 2008132754A RU 2393130 C2 RU2393130 C2 RU 2393130C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
components
layer
dry
water
Prior art date
Application number
RU2008132754/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008132754A (ru
Inventor
Дмитрий Валерьевич Иващенко (RU)
Дмитрий Валерьевич Иващенко
Original Assignee
Дмитрий Валерьевич Иващенко
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 Дмитрий Валерьевич Иващенко filed Critical Дмитрий Валерьевич Иващенко
Priority to RU2008132754/03A priority Critical patent/RU2393130C2/ru
Publication of RU2008132754A publication Critical patent/RU2008132754A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2393130C2 publication Critical patent/RU2393130C2/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
    • 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
    • C04B28/14Compositions 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 calcium sulfate 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
    • C04B2103/00Function or property of ingredients for mortars, concrete or artificial stone
    • C04B2103/0027Standardised cement types
    • 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
    • C04B2111/00612Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 as one or more layers of a layered structure
    • 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
    • C04B2111/20Resistance against chemical, physical or biological attack
    • C04B2111/27Water resistance, i.e. waterproof or water-repellent materials
    • 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
    • C04B2111/20Resistance against chemical, physical or biological attack
    • C04B2111/28Fire resistance, i.e. materials resistant to accidental fires or high temperatures
    • 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
    • C04B2111/52Sound-insulating materials
    • 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
    • C04B2111/60Flooring materials

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Floor Finish (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления основания пола в зданиях. В указанном способе, включающем смешение компонентов сухой строительной смеси и воды, укладку полученной смеси и сушку, укладку проводят в два этапа, причем на первом этапе используют сухую строительную смесь, содержащую компоненты при следующем их соотношении, об.%: пористый материал, выбранный из группы: пенополистирол, дробленые отходы известняка, вермикулит, перлит и керамзит 48,0-69,0, известь гашеная 0,76-0,84, технические лигносульфонаты 0,1-0,13, триполифосфат натрия 0,02-0,03, гипсовое вяжущее марки Г3-Г6 остальное, а на втором этапе - сухую строительную смесь, содержащую компоненты при следующем их соотношении, об.%: кварцевый песок 25-50, пластификатор 0,38- 0,42, известь гашеная 2,5-2,75, триполифосфат натрия 0,18-0,22, гипсовое вяжущее марки Г13, Г16 остальное, укладку осуществляют последовательно сначала первый слой толщиной 20-300 мм, из смеси воды и компонентов сухой строительной смеси первого этапа, а затем на затвердевший первый слой укладывают второй слой толщиной 5-30 мм из смеси воды и компонентов сухой строительной смеси второго этапа, причем при смешении воды и компонентов сухой смеси первого этапа сначала смешивают пористый материал с водной смесью из технических лигносульфонатов и триполифосфата натрия, а затем добавляют остальные компоненты сухой смеси, а при смешении воды и компонентов сухой смеси второго этапа сначала смешивают кварцевый песок с водной смесью из пластификатора и триполифосфата натрия, затем добавляют остальные компоненты, при этом второй слой подвергают сушке при температуре 20°С до полного его затвердевания. Технический результат - повышение прочности и водостойкости, улучшение тепло- и звукоизоляционных характеристик.

Description

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к технологии изготовления основания пола, и может быть использовано при устройстве самовыравнивающихся оснований пола в жилых, административных и общественных зданиях, причем в помещениях с нормальными, сухими и влажными условиями эксплуатации.
Известен способ изготовления основания пола, включающий приготовление строительной сухой смеси, состоящей из ангидритового вяжущего, активатора твердения, щелочного реагента, полугидрата гипса, метилцеллюлозы и суперпластификатора, содержащего смесь сульфированного продукта конденсации меламина с формальдегидом и соли полиалкиларилсульфокислоты, разведение сухой смеси водой, укладку смеси слоем на основание пола и последующую сушку слоя (JP №62-35988, С04В 28/16, 1977).
Недостатком известного способа является низкая технологичность способа из-за введения в сухую строительную смесь большого количества и трудно дозируемых компонентов, кроме того, использование указанной строительной смеси не обеспечивает прочность пола, что затрудняет практическое использование ее при устройстве полов в массовом объеме.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) к заявляемому объекту является способ изготовления основания пола, включающий приготовление строительной сухой смеси, разведение сухой смеси водой, перемешивание, укладку смеси слоем на поверхность пола и последующую сушку слоя. При этом для приготовления сухой строительной смеси используют следующие компоненты, взятые в мас.%: продукт обессеривания отходящих дымовых газов, как активатор твердения (9,2-19,0), суперпластификатор С-3 (1,6-2,0) и ангидритовое вяжущее (79,0-89,2) (RU №2045494 С1, МПК: С04В 28/14, С04В 11/05, оп.1995.10.10).
Недостатком прототипа является низкая технологичность способа, обусловленная использованием летучего компонента, а также из-за введения в нее большого количества трудно дозируемых материалов. Сухая строительная смесь не обеспечивает соответствующие ГОСТу прочностные требования к выложенному слою основания пола, не обеспечивает достаточного тепла и звукоизоляцию, а также недостатком является то, что полученное основание пола существенно повышает нагрузку на перекрытия, а в итоге требуются дополнительные затраты на утепление пола и соответственно затраты по защите зданий в целом.
Настоящее изобретение направлено на решение следующих технических задач: формирование облегченного устройства основания пола, обеспечивающего снижение нагрузок на перекрытия; повышение прочностных характеристик пола с исключением трещинообразований в течение длительного времени эксплуатации; повышение степени тепло- и звукоизоляции и водонепроницаемости основания пола; использование химических реагентов, не обладающих летучестью; сокращение времени набора прочности и тем самым времени получения основания пола, повышение степени техники безопасности и экологичности производства; снижение трудозатрат на приготовление смесей для пола и получение возможности использовать способ для всех типовых напольных покрытий.
Поставленные задачи решаются тем, что в известном способе изготовления основания пола, включающем приготовление строительной сухой смеси, разведение сухой смеси водой, перемешивание, укладку смеси слоем на поверхность пола и сушку слоя, согласно изобретению приготовление строительной сухой смеси проводят в два этапа, причем на первом этапе в качестве сухой смеси используют компоненты, % от общего объема:
пористый материал 48-69
известь гашеная 0,76-0,84
технические лигносульфонаты 0,1-0,13
триполифосфат натрия 0,02-0,03
гипсовое вяжущее марки Г3-Г6 остальное
а на втором этапе в качестве сухой смеси используют компоненты, % от общего объема:
кварцевый песок 25-50
пластификатор 0,38-0,42
известь гашеная 2,5-2,75
триполифосфат натрия 0,18-0,22
гипсовое вяжущее марки Г13, Г16 остальное
разводят водой каждую сухую смесь по отдельности и укладывают последовательно на основание пола сначала первый слой толщиной, равной 20-300 мм, из разведенной сухой смеси первого этапа, а на затвердевший первый слой укладывают второй слой толщиной, равной 5,0-30 мм, из разведенной сухой смеси второго этапа, причем для получения первого слоя сначала смешивают пористый материал с водной смесью из лигносульфонатов и триполифосфата натрия, а затем добавляют остальные компоненты сухой смеси, а для получения второго слоя сначала смешивают кварцевый песок с водной смесью из триполифосфата натрия и пластификатора, выбранного из группы: мелмент F15G, пластификатор С-3, лигносульфонаты, мельфлюкс 1641, а затем добавляют остальные компоненты сухой смеси, при этом второй слой подвергают сушке при температуре 20°С до полного его затвердевания, а в качестве пористого материала в составе первого слоя используют пенополистирол, или дробленые отходы известняка, или материалы, выбранные из группы: вермикулит, перлит и керамзит.
Все признаки предложенного способа изготовления основания пола являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата по поставленным задачам.
Заявленный способ позволяет получить легкое, экологически чистое, безусадочное, быстротвердеющее, водостойкое, звуко- и теплоизолирующее основание пола, которое получило коммерческое название «Гипсопор». При этом первый слой основания пола, как выравнивающий звуко- и теплоизолирующий слой (ровнитель), с названием «Гипсопор 1В» («состав А»), получают с прочностью на сжатие не менее 1,0 МПа, а второй слой, как самонивелирующуюся стяжку, с названием «Гипсопор 25В» («состав Б») получают с прочностью на сжатие не менее 20 МПа. Полученные растворы сухих смесей «Гипсопор 1В» и «Гипсопор 25В» обладают свойствами, позволяющими использовать их и для ручной и механизированной укладки.
В предложенной технологии изготовления основания пола ровнитель и стяжка представляют собой компоненты-монолиты. Поверхность второго слоя основания пола «Гипсопор 25В» получают бесшовной, идеально горизонтальной и не требующей дополнительной обработки под укладку эластичных плитных или рулонных покрытий. Подбор составов строительных сухих смесей «Гипсопор 1В» и «Гипсопор 25В», их компонентов и содержание последних обеспечивают быстрый процесс отвердения водного раствора смеси и снижение эксплуатационных нагрузок основания пола по сравнению с прототипом в 3-4 раза.
Использование для ровнителя и стяжки гипсовых вяжущих марок Г3-Г6 и Г13, Г16, выпускаемых по ГОСТу 125-79, в заданных пределах их содержания в сухих смесях, позволяют получить основание пола в целом с высокими показателями по водостойкости и водонепроницаемости, что позволяет использовать предлагаемый способ во влажных условиях с получением высоких технических характеристик и при коротком сроке изготовления.
На стадии смешения водной смеси из технических лигносульфонатов (300 г/л) и триполифосфата натрия с гранулами пористого материала происходит смачивание гранул с образованием на их поверхностях тончайшей гидрофобной пленки, которая, в свою очередь, лишает летучести гранул пористых материалов, обеспечивая тем самым равномерное их распределение по всему объему в растворе первого слоя «Гипсопор 1В». Совместное использование технических лигносульфонатов и триполифосфата натрия и в заданных пределах их содержания в составе уменьшает гигроскопичность гипсового вяжущего Г3-Г6, повышает степень морозостойкости и водонепроницаемости первого слоя, увеличивает подвижность слоя и удобство укладки его на основание пола.
Присутствие компонентов пластификатора (например, мелмент F15G, пластификатор С-3, лигносульфонаты, мельфлюкс 1641) и триполифосфат натрия в заданных пределах их содержания уменьшают гигроскопичность гипсового вяжущего Г13, Г16 и обеспечивают второму слою «Гипсопор 25В» пластичность. Смесь кварцевого песка с предварительно приготовленным водным раствором вышеуказанных компонентов обеспечивает значительное повышение прочности по всей толщине основания пола в нормативные сроки и получение идеально ровной поверхности второго слоя основания пола.
Присутствие гранулированного пористого материала в сухой смеси первого слоя «Гипсопор 1В», в качестве которого используют пенополистирол, или дробленые отходы известняка, или материалы, выбранные из группы: вермикулит, перлит и керамзит, по сравнению с прототипом повышают технические характеристики основания пола, в частности показатели нагрузки на перекрытия, звуко- и теплоизоляции, долговечности эксплуатации, а также экологические показатели и трудозатраты. Подбор пористых материалов в первом слое и использование кварцевого песка во втором слое обеспечивает «щадящие» условия эксплуатации и сокращение нормативных сроков износа рабочих пар растворосмесительных насосов.
В предложенном способе задача снижения статических нагрузок на несущие конструкции зданий решена за счет снижения объемной массы выравнивающего слоя «Гипсопор 1В», которая составляет не более 730 кг/м3.
Используемые компоненты в составах сухих смесях первого и второго слоев не являются воспламеняемыми. В процессе разведения сухих смесей водой и затвердевания слоев «Гипсопор 1В» и «Гипсопор 25В» не происходит выделение веществ, опасных для организма человека по классификации ГОСТ 12.1-007-76. Слои пола пластично деформируются при предельных нагрузках, сохраняя свою форму и размеры благодаря повышенной адгезии пленки нарабатываемых на гранулах используемых пористых материалов.
Предложенный способ изготовления основания пола позволяет получить упругую подложку для отделочных напольных покрытий, причем предлагаемую технологию можно использовать в зданиях категорий комфортности «А», «Б» и «В». Кроме того, способ позволяет обеспечить выполнение требований изоляции ударного шума по железобетонным плитам перекрытия толщиной 140-160 мм в зданиях категории «В», а при толщине плит 180-200 мм - и в зданиях категории «Б». В предлагаемом способе отсутствуют газовые, твердые и жидкие отходы, что является большим преимуществом по сравнению с прототипом.
Примеры реализации предлагаемого способа.
Пример 1. Способ изготовления основания пола включает приготовление сухой смеси в два этапа. При этом сухая смесь первого этапа предназначена для получения раствора первого слоя (ровнителя) основания пола, а вторая смесь - для получения раствора второго слоя (стяжки), накладываемого на первый слой.
В сухую смесь для получения раствора первого слоя основания пола («Гипсопор 1В») входят следующие компоненты, % от общего объема:
пористый материал-керамзит 48
известь гашеная 0,76
технические лигносульфонаты 0,1
триполифосфат натрия 0,02
гипсовое вяжущее марки Г6 51,12
Предварительно в полиэтиленовой емкости (на 230 л) приготавливают водный раствор из смеси технических лигносульфонатов (300 г/л) и триполифосфата натрия. Для чего в емкость заливают около 70 л чистой воды, в которую при перемешивании порциями всыпают 13,8 кг порошка триполифосфата натрия и 69 кг порошка технических лигносульфонатов (300 г/л), т.е. в соотношении 1,0:4,9. Затем в смесь добавляют воду до уровня 230 л, перемешивают и выдерживают до полного растворения химических компонентов, которое проходит за 10-12 часов.
В отдельную емкость (на 230-250 л) с мешалкой загружают пористый материал, в качестве которого используют пенополистирол (например, марки ВП-5), или дробленые отходы известняка, или материалы, выбранные из группы: вермикулит, перлит и керамзит в количестве 158,4 л. При отключении мешалки в емкость вводят 1 л полученного водного раствора смеси из триполифосфата натрия и пластификатора, выбранного из группы: мелмент F15G, пластификатор С-3, лигносульфонаты, мельфлюкс 1641. Включают мешалку и вводят 2 л гашеной извести (гидроксида кальция). Замешивание продолжается до получения однородной по цвету массы. Далее смесь из емкости перегружают в загрузочную емкость равномерными порциями вперемешку с гипсовым вяжущим, например, любой марки от Г3 до марки Г6, взятым в количестве 84 л и далее фасуют.
Технология приготовления сухой смеси для получения второго слоя («Гипсопора 25В») в последовательности операций аналогична технологии приготовления сухой смеси для первого слоя («Гипсопора 1В»).
В сухую смесь для получения раствора второго слоя основания пола «Гипсопор 25В» входят следующие компоненты, % от общего объема:
кварцевый песок 25,0
пластификатор С-3 0,38
звесть гашеная 2,5
триполифосфат натрия 0,18
гипсовое вяжущее марки Г13 71,94
Предварительно готовят водный раствор смеси из пластификатора С-3 и триполифосфата натрия. Для чего заполняют полиэтиленовую емкость чистой водой и при перемешивании порциями всыпают порошок триполифосфата натрия и пластификатор в предлагаемых заданных концентрациях в сухой смеси, в % от общего объема. Затем в полученную смесь добавляют воду, тщательно ее перемешивают и выдерживают до полного растворения компонентов.
В отдельную емкость с мешалкой загружают кварцевый песок, в частности, с размером частиц 1 мм, и без перемешивания вводят в нее подготовленный вышеуказанный водный раствор смеси. Затем в емкость вводят известь гашеную (гидроксида кальция) и смесь перемешивают до получения однородной по цвету массы. Далее смесь перегружают в загрузочную емкость равномерными порциями вперемешку с гипсовым вяжущим, например, любой марки Г13 или Г16, взятым в интервале заданной концентрации в составе второй сухой смеси и полученный состав фасуют.
Сухие смеси «Гипсопор 1В» и «Гипсопор 25В» фасуют в мешки, рассчитанные на оптимальные ручные замесы стандартной дрелью-миксером номинальной мощностью 1,1 кВт и скоростью 600 об/мин. Гарантийные сроки хранения сухих смесей в сухом помещении составляют 6 месяцев с даты их изготовления.
Изготовление основания пола по предложенному способу осуществляют при температуре воздуха в помещении не менее 5°С.
Раствор для первого слоя получают путем разведения определенного количества (в зависимости от размера площади пола и заданной толщины) сухой смеси («Гипсопор 1В») водой, смесь перемешивают до получения однородной консистенции, т.е. до сметанообразного состояния. Качество замеса или показатель консистенции «Гипсопор 1В» определяют путем погружением специального конуса в тесто раствора на глубину 2 мм.
Раствор первого слоя укладывают на основание пола толщиной, равной 20-300 мм. Поверхность первого слоя разравнивают по установленным маячкам либо выравнивают комплектом нивелирующих реек. Выложенный слой высушивают при температуре 20°С до полного его затвердевания, что составляет не более трех суток. Практически до приобретения раствором 50% прочности проходит 1 сутки, пешеходное передвижение возможно уже через 4-6 часов. При этом получают первый слой основания пола прочностью на сжатие не менее 1,0 МПа, при изгибе - не менее 0,3 МПа.
На поверхность затвердевшего первого слоя «Гипсопор 1В» укладывают второй слой раствора «Гипсопор 25В», так называемую гипсовую стяжку.
К стяжке можно приступить через 4-6 часов даже при невысоких положительных температурах, сократив тем самым общее время набора прочности до 3,5 суток.
Раствор для второго слоя получают путем разведения определенного количества (в зависимости от размера площади пола и заданной толщины) сухой смеси («Гипсопор 25В») водой с перемешиванием до получения однородной консистенции, т.е. до сметанообразного состояния. Качество замеса или показатель консистенции «Гипсопор 25В» определяют по диаметру расплыва теста (раствора), который должен быть равным 310 мм.
Второй слой укладывают на первый толщиной, равной 5.0-30 мм. Поверхность второго слоя выравнивают и обрабатывают игольчатым валиком для более равномерного распределения и удаления воздушных остаточных пузырьков, образующихся при замесе раствора. Стяжка должна выравнивать деформационные швы и водоразделы полов, возникшие при укладке первого слоя.
Второй слой «Гипсопор 25В» сушат при температуре 20°С до полного затвердевания с получением прочностью слоя на сжатие не менее 20,0 МПа, при изгибе - не менее 6,5 МПа. При последовательной организации общестроительных работ окончательная подготовка основания к укладке напольных покрытий в сжатые сроки не является проблематичной.
Пример 2. Осуществляют аналогично примеру 1 за исключением того, что в сухую смесь для получения раствора первого слоя основания пола («Гипсопор 1В») входят следующие компоненты, % от общего объема:
пористый материал-перлит 69
известь гашеная 0,84
технические лигносульфонаты 0,13
триполифосфат натрия 0,03
гипсовое вяжущее марки Г3 30,00
а на втором этапе в качестве сухой смеси используют компоненты, % от общего объема:
кварцевый песок 50
пластификатор-Мельфлюкс 1641 0,42
известь гашеная 2,75
триполифосфат натрия 0,22
гипсовое вяжущее марки Г16 46,61
Мельфлюкс 1641 - продукт на основе поликарбоксилата. Производитель SKW (ФРГ)
Пример 3. Осуществляют аналогично примеру 1 за исключением того, что в сухую смесь для получения раствора первого слоя основания пола («Гипсопор 1В») входят следующие компоненты, % от общего объема:
пористый материал-вермикулит 58
известь гашеная 0,8
технические лигносульфонаты 0,10
триполифосфат натрия 0,025
гипсовое вяжущее марки ГЗ 41,075,
а на втором этапе в качестве сухой смеси используют компоненты, % от общего объема:
кварцевый песок 40
пластификатор-Мелмент F15G 0,40
известь гашеная 2,65
триполифосфат натрия 0,20
гипсовое вяжущее марки Г13. 56,75
Мелмент F15G - добавка на основе сульфированных
меламинформальдегидных смол, производитель SKW, ФРГ
Исследования, выполненные ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», показали, что полученное основание пола может применяться в качестве подготовки под покрытия полов жилых и общественных зданий с нормативной равномерно распределенной нагрузкой до 500 кгс/м2 и при сосредоточенных нагрузках до 200 кгс/м2 по своим техническим характеристикам соответствует нормативным требованиям. Предложенный способ промышленно применим и ориентирован на решение актуальных проблем устройства оснований полов в жилых и общественных зданиях и практически пригоден под многочисленные виды напольных покрытий.

Claims (1)

  1. Способ изготовления основания пола, включающий смешение компонентов сухой строительной смеси и воды, укладку смеси и сушку слоя, отличающийся тем, что укладку проводят в два этапа, причем на первом этапе используют сухую строительную смесь, содержащую компоненты при следующем их соотношении, об.%:
    пористый материал, выбранный из группы: пенополистирол, дробленые отходы известняка, вермикулит, перлит и керамзит 48,0-69,0 известь гашеная 0,76-0,84 технические лигносульфонаты 0,1-0,13 триполифосфат натрия 0,02-0,03 гипсовое вяжущее марки Г3-Г6 остальное,

    а на втором этапе - сухую строительную смесь, содержащую компоненты при следующем их соотношении, об.%:
    кварцевый песок 25-50 пластификатор 0,38-0,42 известь гашеная 2,5-2,75 триполифосфат натрия 0,18-0,22 гипсовое вяжущее марки Г13, Г16 остальное,

    укладку осуществляют последовательно сначала первый слой толщиной 20-300 мм из смеси воды и компонентов сухой строительной смеси первого этапа, а затем на затвердевший первый слой укладывают второй слой толщиной 5-30 мм из смеси воды и компонентов сухой строительной смеси второго этапа, причем при смешении воды и компонентов сухой смеси первого этапа сначала смешивают пористый материал с водной смесью из технических лигносульфонатов и триполифосфата натрия, а затем добавляют остальные компоненты сухой смеси, а при смешении воды и компонентов сухой смеси второго этапа сначала смешивают кварцевый песок с водной смесью из пластификатора и триполифосфата натрия, затем добавляют остальные компоненты, при этом второй слой подвергают сушке при температуре 20°С до полного его затвердевания.
RU2008132754/03A 2008-08-08 2008-08-08 Способ изготовления основания пола RU2393130C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008132754/03A RU2393130C2 (ru) 2008-08-08 2008-08-08 Способ изготовления основания пола

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008132754/03A RU2393130C2 (ru) 2008-08-08 2008-08-08 Способ изготовления основания пола

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008132754A RU2008132754A (ru) 2010-02-20
RU2393130C2 true RU2393130C2 (ru) 2010-06-27

Family

ID=42126638

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008132754/03A RU2393130C2 (ru) 2008-08-08 2008-08-08 Способ изготовления основания пола

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2393130C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642702C2 (ru) * 2014-03-25 2018-01-25 Алоис ЭДЛЕР Сыпучая смесь для образования теплоизоляционного слоя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642702C2 (ru) * 2014-03-25 2018-01-25 Алоис ЭДЛЕР Сыпучая смесь для образования теплоизоляционного слоя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008132754A (ru) 2010-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8801851B2 (en) Foamed concrete
AU2005286997B2 (en) Flexible hydraulic compositions
MX2013003971A (es) Cemento a base de fosfato de alta resistencia que tienen baja alcalinidad.
CN101648786A (zh) 一种砂浆阻裂抗渗防水粉及制备方法
RU2404146C1 (ru) Сухая строительная смесь на основе гипсового вяжущего и способ получения легких бетонов для изготовления панелей, стен, полов, кровель и теплоизоляции межэтажных перекрытий зданий
CN101786826B (zh) 预拌砂浆增稠保塑剂
RU2373171C2 (ru) Способ приготовления строительного раствора
KR20100024091A (ko) 유동화 컴파운드를 이용한 고성능 바닥용 모르타르 조성물 및 이의 제조방법
RU2338724C1 (ru) Сухая теплоизолирующая гипсопенополистирольная строительная смесь для покрытий, изделий и конструкций и способ ее получения
JPH01261250A (ja) 高吸水性樹脂を用いたセメント・コンクリートおよびモルタルの混和材料
RU2393130C2 (ru) Способ изготовления основания пола
RU2358931C2 (ru) Композиционный высокопрочный гипсовый материал и способ его получения
JP4945777B2 (ja) 気泡コンクリートの製造方法
JP2007246293A (ja) 低収縮型軽量コンクリート
WO2019221914A1 (en) Aqueous foam carrier and method of making the same
CN102775091B (zh) 砌筑砂浆专用保水增稠剂及其生产方法
CN108726942A (zh) 一种加气混凝土块及其制备方法
JP2701028B2 (ja) セメント系セルフレベリング材
RU2177925C1 (ru) Поризованная строительная смесь
RU2163578C1 (ru) Самовыравнивающаяся строительная смесь
RU2763486C1 (ru) Самовыравнивающаяся строительная смесь для изготовления наливных полов
JP2017154941A (ja) 高強度グラウト組成物および高強度グラウト材
JP2020011884A (ja) コンクリートの製造方法
JP4816451B2 (ja) コンクリート混和材料、コンクリート組成物、及びコンクリート硬化体
JP2001246614A (ja) スラリー組成物の製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20100809