RU2408553C2 - Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия - Google Patents
Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2408553C2 RU2408553C2 RU2008135213/03A RU2008135213A RU2408553C2 RU 2408553 C2 RU2408553 C2 RU 2408553C2 RU 2008135213/03 A RU2008135213/03 A RU 2008135213/03A RU 2008135213 A RU2008135213 A RU 2008135213A RU 2408553 C2 RU2408553 C2 RU 2408553C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- composition
- joints
- waterproofing
- concrete
- effect
- Prior art date
Links
Landscapes
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
- Sealing Material Composition (AREA)
Abstract
Изобретение - «Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия» относится к средствам, используемым для придания водонепроницаемости холодным швам бетонирования, стыкам и примыканиям железобетонных конструкций, трещинам и открытым полостям в бетоне. Задача изобретения - разработка гидроизолирующего состава проникающего действия, с повышенной трещиностойкостью для пористых материалов, для заделки холодных швов бетонирования, стыков и примыканий железобетонных конструкций, трещин и открытых полостей в бетоне. Поставленная задача решается с помощью создания нового изолирующего состава, в котором гидроизоляционный эффект достигается за счет неорганических солей (нитраты и хлориды щелочных и щелочно-земельных металлов, сульфат натрия, карбонаты и гидрокарбонаты щелочных металлов), которые обеспечивают закупорку пор строительных материалов (кольматацию), а также частичной или полной замены наполнителя песка на трепел, диатомит, кремнеземистую породу, глину-бентонит, являющихся наполнителями, повышающими водонепроницаемость бетонов и растворов, т.к. они набухают в условиях насыщенного раствора гидрооксида кальция и при этом кольматируют капилляры и неплотности; трещиностойкость достигается за счет введения в состав фибры.
Description
Изобретение относится к сухим строительным смесям, применяемым в строительстве и являющимся изолирующей композицией проникающего действия для пористых строительных материалов типа бетона, и служащим для придания водонепроницаемости холодным швам бетонирования, стыкам и примыканиям железобетонных конструкций, трещинам и открытым полостям в бетоне.
Существует множество средств, для гидроизоляции пористых материалов в строительстве. Основная задача таких средств обеспечить гидроизоляцию строительных конструкций. Одним из способов гидроизоляции холодных швов бетонирования, стыков и примыканий железобетонных конструкций, трещин и открытых полостей является зачеканка жесткими составами на основе расширяющегося или безусадочного цемента. Для заделки швов в сборных железобетонных конструкциях используют расширяющиеся, безусадочные цементы, которые увеличивают размеры после 28 дней водного твердения от 0,3 до 1% (А.В.Александровский «Материаловедение для штукатуров, плиточников, мозаичников». Изд-во «Высшая школа», М., 1977 г., с.66).
Чтобы снизить жесткость зачеканки и повысить ее сопротивляемость усилиям растяжения и изгиба, а также увеличить адгезию, в используемые для этих целей составы добавляют функциональные полимерные добавки, а именно редиспергируемые полимерные порошки («Строительные материалы», №4. 2001 г., с.6-7).
Для придания высокой водонепроницаемости швам бетонных конструкций материалы, описанные выше, предлагается использовать совместно с материалами проникающей гидроизоляции. Средства, используемые для проникающей гидроизоляции пористых строительных материалов, как правило, представляют собой многокомпонентные составы, включающие компоненты различного назначения. Основой таких составов является группа компонентов: неорганические соли (нитраты и хлориды щелочных и щелочно-земельных металлов, сульфат натрия, карбонаты и гидрокарбонаты щелочных металлов, гидрооксид кальция), которые обеспечивают закупорку пор строительных материалов (кольматацию), цемент, минеральный наполнитель (патенты РФ 2149849, 2052413, 2072335, 2119900, 2165911).
В сухих смесях используют наполнители такие, как песок различного происхождения (включая мелкие фракции шлака, базальта, апатитов), тальк, каолин, сажа, органические полимеры (в том числе отходы - крошка, пыль, образующиеся при производстве и утилизации изделий на основе органических полимерных материалов) (патент РФ 2303586). Однако существуют наполнители, относящиеся к уплотняющим добавкам, действие которых сводится в основном к кольматации в бетоне или растворе капилляров и других неплотностей сечением более 1 мкм за счет набухания в условиях насыщенного раствора гидроксида кальция. К ним относятся трепел, диатомит, кремнеземистая порода, глина-бентонит (Н.Ф.Афанасьев, М.К.Целуйко «Добавки в бетоны и растворы». Изд-во Будивэльнык. Киев. 1989 г., с.70).
В настоящее время в строительстве в составах на цементном вяжущем широко используются разные типы волокон (органические и неорганические). Как правило, они используются для совершенствования механических и эксплуатационных данных изделий из этих составов и для сокращения риска зарождения микротрещин в них («Изоляция. Материалы и технологии». ООО Стройинформ, Москва, 2005 г., с.395). Волокна строительного назначения называют фиброй. Создание новых материалов из прежних возможно путем технологии фиброармирования цементных материалов.
Наиболее близким решением - прототипом настоящего изобретения является решение, изложенное в книге авторов Баженов Ю.М. и др. «Технология сухих строительных смесей». Москва, изд. ассоциации строительных вузов, 2003, с.8, 53, 57-59, 66, которое представляет собой сухую смесь, используемую для получения составов, в частности, для заделки швов, содержащую расширяющийся цемент (такие как - расширяющийся портландцемент, гипсоглиноземистый расширяющийся цемент); редиспергирующую полимерную добавку 0,1-2% от массы цемента; наполнитель - песок, при расходе на 1 м3 песка - 93-575 кг вяжущего.
Основной недостаток прототипа:
невысокая трещиностойкость и гидроизоляция.
Задачей настоящего изобретения является разработка сухой строительной смеси, используемой для получения материала шовной гидроизоляции, для заделки холодных швов бетонирования, стыков и примыканий железобетонных конструкций, трещин и открытых полостей в бетоне с повышенной водонепроницаемостью и трещиностойкостью.
Поставленная задача решается с помощью создания нового гидроизолирующего состава, в котором гидроизоляционный эффект достигается за счет неорганических солей (нитраты и хлориды щелочных и щелочно-земельных металлов, сульфат натрия, карбонаты и гидрокарбонаты щелочных металлов), введенных в количестве не более 1,6%, которые обеспечивают закупорку пор строительных материалов (кольматацию), а также частичной или полной замены наполнителя песка, содержащегося в количестве не более 45%, на трепел, диатомит, кремнеземистую породу, глину-бентонит, являющихся наполнителями, повышающими водонепроницаемость бетонов и растворов, т.к. они набухают в условиях насыщенного раствора гидроксида кальция и при этом кольматируют капилляры и неплотности.
Трещиностойкость достигается благодаря использованию в смеси фибры в количестве не более 1,7%.
Способ приготовления состава представляет собой обычное механическое смешения сырья (с предварительной сушкой, фракционированием или без них в зависимости от качества используемого сырья) и не составляет объекта изобретения, поэтому приводится в описании без его патентования.
Работоспособность полученного гидроизолирующего состава проникающего действия проверяли в сравнении с работоспособностью прототипа. С помощью механического смешения готовили следующую смесь:
расширяющийся цемент | 23% |
наполнитель (песок) | 61% |
редиспергируемые полимерные порошки | 1% |
вода для затворения | остальное. |
Описанный прототип сравнивался со следующими предлагаемыми гидроизолирующими составами:
Пример 1. Неорганические соли готовили следующим образом: используемые соли предварительно прокаливают для удаления воды, спекшиеся комки измельчают. Навески берут только после прокаливания. На механическом смесителе готовят состав из навесок: 350 г нитрата натрия, 200 г карбоната натрия, 357.1 г сульфата натрия, 42,1 г сульфата алюминия, 50 г хлорида натрия, 400 г нитрата кальция и в количестве 1,6% добавляли в состав, содержащий:
расширяющийся цемент | 23% |
наполнитель (песок) | 45% |
фибра | 1,7% |
редиспергируемые полимерные порошки | 12% |
вода для затворения | остальное. |
Пример 2. Неорганические соли готовили как в примере 1 и в количестве 1,6% добавляли в состав, содержащий:
расширяющийся цемент | 23% |
наполнитель (песок) | 42% |
наполнитель (трепел, или диатомит, или кремнеземистая порода, или бентонит) | 3% |
фибра | 1,7% |
редиспергируемые полимерные порошки | 12% |
вода для затворения | остальное. |
Сравнительные испытания образцов гидроизолирующих составов прототипа и изготовленных по примеру 1 и 2 проводили на водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5-84.
Обнаружено, что водонепроницаемость образца, изготовленного по рецептуре прототипа, марки W6, а образца, изготовленного по рецептуре примера 1, марки W12. Введение в рецептуру по примеру 2 наполнителя (трепел, или диатомит, или кремнеземистая порода, или бентонит) в количестве 3% показало увеличение водонепроницаемости еще на 2 марки.
Трещиностойкость определяли визуально на образцах, изготовленных из исследуемых составов толщиной в 20 мм. Через сутки на образце-прототипе появились трещины, а у образцов из заявляемых составов трещины не появились и через месяц.
Claims (1)
- Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия, включающая расширяющийся цемент, наполнитель и редиспергируемый полимерный порошок, отличающаяся тем, что она содержит в качестве наполнителя песок с частичной или полной его заменой на трепел, диатомит, кремнеземнистую породу, глину-бетонит и дополнительно фибру, и неорганические соли при следующем соотношении компонентов, г на 100 г смеси:
Расширяющийся цемент Не более 27 Указанный наполнитель Не более 54 Редиспергируемый полимерный порошок Не более 15 Фибра Не более 2,5 Неорганические соли Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008135213/03A RU2408553C2 (ru) | 2008-08-28 | 2008-08-28 | Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008135213/03A RU2408553C2 (ru) | 2008-08-28 | 2008-08-28 | Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008135213A RU2008135213A (ru) | 2010-03-10 |
RU2408553C2 true RU2408553C2 (ru) | 2011-01-10 |
Family
ID=42134765
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008135213/03A RU2408553C2 (ru) | 2008-08-28 | 2008-08-28 | Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2408553C2 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2471738C1 (ru) * | 2011-07-12 | 2013-01-10 | Евгений Михайлович Фоков | Ремонтно-гидроизолирующая композиция и добавка в виде волластонитового комплекса для ремонтно-гидроизолирующей композиции, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе |
CN107721287A (zh) * | 2017-11-13 | 2018-02-23 | 四川大学 | 一种硅藻土改性混凝土及其制备方法 |
RU2672069C2 (ru) * | 2016-12-09 | 2018-11-09 | Елена Юрьевна Цыгельнюк | Гидроизоляционный инъекционный состав для внутригрунтовой защиты строительных объектов (варианты) |
WO2021216389A1 (en) * | 2020-04-20 | 2021-10-28 | Celgard, Llc | Seam tape and related methods and products |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106401522B (zh) * | 2016-06-17 | 2018-11-30 | 中国矿业大学 | 一种柔塑性快速注浆封孔装置与方法 |
-
2008
- 2008-08-28 RU RU2008135213/03A patent/RU2408553C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
БАЖЕНОВ Ю.М. и др. Технология сухих строительных смесей. - М.: изд. ассоциации строительных вузов, 2003, с.5, 8, 53, 57-59, 66. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2471738C1 (ru) * | 2011-07-12 | 2013-01-10 | Евгений Михайлович Фоков | Ремонтно-гидроизолирующая композиция и добавка в виде волластонитового комплекса для ремонтно-гидроизолирующей композиции, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе |
RU2672069C2 (ru) * | 2016-12-09 | 2018-11-09 | Елена Юрьевна Цыгельнюк | Гидроизоляционный инъекционный состав для внутригрунтовой защиты строительных объектов (варианты) |
CN107721287A (zh) * | 2017-11-13 | 2018-02-23 | 四川大学 | 一种硅藻土改性混凝土及其制备方法 |
CN107721287B (zh) * | 2017-11-13 | 2019-11-05 | 四川大学 | 一种硅藻土改性混凝土及其制备方法 |
WO2021216389A1 (en) * | 2020-04-20 | 2021-10-28 | Celgard, Llc | Seam tape and related methods and products |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2008135213A (ru) | 2010-03-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10544060B2 (en) | Composition for metakaolin construction material, related method for manufacturing said composition, and use for producing construction elements | |
RU2471738C1 (ru) | Ремонтно-гидроизолирующая композиция и добавка в виде волластонитового комплекса для ремонтно-гидроизолирующей композиции, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе | |
KR101056474B1 (ko) | 지오폴리머계 급결재를 이용한 지반 차수 및 보강용 고내구성 그라우트재 조성물 및 그 제조방법 | |
DK2074074T3 (en) | Process for preparing air-curing pore concrete of a binder-containing mix | |
CA2417711C (en) | Method for producing concrete or mortar using a vegetal aggregate | |
HUE030978T2 (en) | Fire protection mortar | |
WO2002006182A1 (en) | Mortar composition and method | |
KR101403293B1 (ko) | 유리화를 이용한 방수형 보수모르타르와 중성화방지재를 이용한 콘크리트 구조물의 보수공법 | |
CN102225872B (zh) | 一种加气混凝土砌块微孔封闭剂及其制备方法 | |
RU2502709C2 (ru) | Легкий фибробетон | |
JP5856442B2 (ja) | セメント混和材およびセメント組成物 | |
KR100877528B1 (ko) | 보온성, 차음성을 향상한 드라이 모르타르 및 상기 드라이모르타르로 제조된 불연성 보드 및 상기 드라이 모르타르로제조된 경량 벽돌 | |
CZ302954B6 (cs) | Složení konopných betonu a malt, prumyslový výrobek z nich vyrobený a jejich použití | |
RU2408553C2 (ru) | Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия | |
KR101074371B1 (ko) | 내염성 시멘트를 사용한 반강성 도로포장용 시멘트 밀크와 이를 가진 주입 시공한 고내구성 반강성 도로포장 시공방법 | |
KR100929977B1 (ko) | 마사토와 순환골재를 주재료로 하는 토목용 조성물 | |
KR101380171B1 (ko) | 내염성 시멘트를 포함하는 반강성 도로포장용 고내구성 시멘트와 이를 가진 주입 시공한 고내구성 반강성 도로포장 시공방법 | |
US5782970A (en) | Lightweight, waterproof, insulating, cementitious composition | |
CN112930329A (zh) | 具低收缩率的碱活化干混修补砂浆 | |
Gündüz et al. | Influence of a new type of additive on the performance of polymer-lightweight mortar composites | |
JP6508789B2 (ja) | ポリマーセメントモルタル、及びポリマーセメントモルタルを用いた工法 | |
FR2956397A1 (fr) | Element constructif en beton leger isolant | |
US9284725B2 (en) | Stable compositions for use as building and construction materials | |
CN103553510A (zh) | 一种砂浆材料 | |
RU2291129C1 (ru) | Цементно-песчаная композиция |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140829 |