RU2408553C2 - Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия - Google Patents

Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия Download PDF

Info

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
Application number
RU2008135213/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008135213A (ru
Inventor
Наталья Александровна Кудинова (RU)
Наталья Александровна Кудинова
Татьяна Никитична Болгова (RU)
Татьяна Никитична Болгова
Original Assignee
Наталья Александровна Кудинова
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 Наталья Александровна Кудинова filed Critical Наталья Александровна Кудинова
Priority to RU2008135213/03A priority Critical patent/RU2408553C2/ru
Publication of RU2008135213A publication Critical patent/RU2008135213A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408553C2 publication Critical patent/RU2408553C2/ru

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)

  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
RU2008135213/03A 2008-08-28 2008-08-28 Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия RU2408553C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
CA2417711C (en) Method for producing concrete or mortar using a vegetal aggregate
DK2074074T3 (en) Process for preparing air-curing pore concrete of a binder-containing mix
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
RU2408553C2 (ru) Смесь для получения гидроизолирующего шовного состава проникающего действия
CZ302954B6 (cs) Složení konopných betonu a malt, prumyslový výrobek z nich vyrobený a jejich použití
KR100877528B1 (ko) 보온성, 차음성을 향상한 드라이 모르타르 및 상기 드라이모르타르로 제조된 불연성 보드 및 상기 드라이 모르타르로제조된 경량 벽돌
KR100929977B1 (ko) 마사토와 순환골재를 주재료로 하는 토목용 조성물
KR101074371B1 (ko) 내염성 시멘트를 사용한 반강성 도로포장용 시멘트 밀크와 이를 가진 주입 시공한 고내구성 반강성 도로포장 시공방법
US5782970A (en) Lightweight, waterproof, insulating, cementitious composition
Gündüz et al. Influence of a new type of additive on the performance of polymer-lightweight mortar composites
KR101380171B1 (ko) 내염성 시멘트를 포함하는 반강성 도로포장용 고내구성 시멘트와 이를 가진 주입 시공한 고내구성 반강성 도로포장 시공방법
CN112930329A (zh) 具低收缩率的碱活化干混修补砂浆
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