RU2412922C2 - Силикатная масса - Google Patents

Силикатная масса Download PDF

Info

Publication number
RU2412922C2
RU2412922C2 RU2009111785/03A RU2009111785A RU2412922C2 RU 2412922 C2 RU2412922 C2 RU 2412922C2 RU 2009111785/03 A RU2009111785/03 A RU 2009111785/03A RU 2009111785 A RU2009111785 A RU 2009111785A RU 2412922 C2 RU2412922 C2 RU 2412922C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sand
lime
grain size
thermolitic
building
Prior art date
Application number
RU2009111785/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009111785A (ru
Inventor
Владимир Дмитриевич Котляр (RU)
Владимир Дмитриевич Котляр
Борис Васильевич Талпа (RU)
Борис Васильевич Талпа
Original Assignee
Владимир Дмитриевич Котляр
Борис Васильевич Талпа
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный строительный университет" (РГСУ)
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 Владимир Дмитриевич Котляр, Борис Васильевич Талпа, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный строительный университет" (РГСУ) filed Critical Владимир Дмитриевич Котляр
Priority to RU2009111785/03A priority Critical patent/RU2412922C2/ru
Publication of RU2009111785A publication Critical patent/RU2009111785A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2412922C2 publication Critical patent/RU2412922C2/ru

Links

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству стеновых материалов. Технический результат - снижение показателей теплопроводности и средней плотности строительных изделий при обеспечении марки изделий по прочности M125. Силикатная масса содержит, мас.%: известь строительная 6-20, кварцевый песок 5-74, термолитовый песок с крупностью зерен до 5 мм 6-89 или известь строительная 6-20, термолитовый песок с крупностью зерен до 5 мм 80-94. 2 табл.

Description

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству стеновых материалов.
Известна силикатная масса с введением керамзитового песка в пределах до 27% от общей массы извести и кварцевого песка (известь 37,5; кварцевый песок 35,7; керамзитовый песок 26,8) (Шеляхин И.В., Волгина О.И., Авдеева В.А. «Получение и свойства пористо-пустотного кирпича» РИ ВНИИЭСМ).
Наиболее близким техническим решением является силикатная масса, содержащая известь строительную, песок с крупностью зерен до 5 мм (ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия»).
Однако строительные изделия на основе известной силикатной массы обладают относительно высокими показателями по теплопроводности и средней плотности, большой массой изделий, что значительно увеличивает трудоемкость возведения зданий.
Задачей настоящего изобретения является снижение показателей по теплопроводности и средней плотности строительных изделий, при обеспечении марки изделий по прочности не менее M125.
Сущность изобретения заключается в том, силикатная масса, включающая известь строительную, при этом дополнительно содержит в своем составе термолитовый песок с крупностью зерен до 5 мм при следующем соотношении компонентов, мас.%: известь строительная 6-20; кварцевый песок 5-74; термолитовый песок с крупностью зерен до 5 мм 6-89 или известь строительная 6-20; термолитовый песок с крупностью зерен до 5 мм 80-94.
Согласно требованиям ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия» в рядовом изделии не допускается наличие в изломе или на поверхности глины, песка, извести и посторонних включений размером свыше 5 мм. В соответствии с этим в силикатную массу вводится термолитовый песок с крупностью зерен до 5 мм.
Характеристики исходных материалов
1. Известь строительная (ГОСТ 9179-77 «Известь строительная. Технические условия»)
Известь строительная является одним из компонентов известково-кремнеземистого вяжущего, которая, при смешивании с песком и заполнителем, при автоклавной обработке (при повышенной температуре и влажности) способствует образованию низкоосновных гидросиликатов кальция, которые цементируют зерна песка и заполнителя.
2. Песок
(ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»).
3. Термолитовый песок
Термолитовым песком называют искусственный пористый заполнитель, получаемый дроблением и обжигом кремнистых пород (опока, трепел, диатомит). Характеризуется показателями по насыпной плотности 500-1000 кг/м3, прочностью при сдавливании в цилиндре 50-100 кгс/см2, водопоглощением 12-58% (Иваненко В.Н. «Строительные материалы и изделия из кремнистых пород», Киев «Будевельник», 1978 г.).
Пример. Для экспериментальной проверки заявляемых составов масс были изготовлены стандартные образцы кирпича полнотелого размером 250×120×65 мм с различным соотношением вышеперечисленных компонентов. В качестве сырья были использованы пески Астаховского месторождения Ростовской области, термолитовый песок, изготовленный на основе Успенского месторождения Ростовской области, известь строительная (г.Старый Оскол).
Образцы изготовлялись следующим образом.
Исходные компоненты: известь строительная и песок перемешиваются при условии обеспечения соотношения СаО:SiO2 в известково-кремнеземистом вяжущем 1:1 в шаровой мельнице мокрого помола. Полученная смесь подается в смеситель, где известково-кремнеземистое вяжущее смешивается с необходимым количеством песка и термолитового песка с крупностью зерен до 5 мм, здесь же производится корректировка влажности силикатной массы. После смесителя смесь направляется в реактор гашения, где производится полное гашение извести в смеси. После выхода из реактора смесь попадает на дробилку для измельчения до требуемой крупности зерен и далее производится ее доувлажнение до необходимой формовочной влажности. Формование сырца производится на прессах при удельном давлении прессования 180-200 кгс/см2. Отформованные кирпичи и камни укладываются на запарочные вагонетки и направляются на автоклавную обработку, после - на склад готовой продукции.
При наличии в смеси двух компонентов - извести строительной и термолитового песка - изготовление изделий осуществляется следующим образом: производится смешивание сырьевых компонентов, корректирование влажности, после смесь отправляется в реактор гашения, и далее аналогично с вышеописанной технологией изготовления.
Состав и свойства предлагаемого строительного изделия представлены в таблице 1 и таблице 2.
Благодаря наличию в составе смеси термолитового песка с крупностью зерен до 5 мм обеспечивается снижение показателей по теплопроводности и средней плотности изделий до 1000-1500 кг/м3, при прочностных показателях 125-300 кгс/см2. Вследствие того, что термолитовый песок состоит преимущественно из кристобалита, тридимита низкой кристалличности и силикатного стекла, он обладает существенно большей химической реакционной способностью в сравнении с песком (кварцевым). Зерна термолитового песка, за счет развитой шероховатой поверхности зерен образуют гораздо более прочный контактный слой с вяжущим веществом, что существенно увеличивает прочность изделия в целом. Кроме того, за счет высокой микропористости, зерна термолитового песка имеют низкую плотность 1,0-1,6 г/см3 (плотность зерен кварцевого песка составляет 2,60-2,65 г/см3), что способствует существенному снижению плотности изделий.
Изготовление экспериментальных образцов предложенного строительного изделия полностью подтвердило достижение поставленной задачи.
Таблица 1
Составы и свойства изделий
Состав предлагаемый, % Свойства строительного изделия
Известь строительная, % Песок, % Термолитовый песок с крупностью зерен до 5 мм, % Средняя плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м·К) Rсж, кгс/см2
1 5 3 92 1150 0,39 95
2 6 5 89 1260 0,44 138
3 12 36 42 1490 0,53 330
4 20 74 6 1650 0,65 275
5 22 76 2 2120 1,18 129
Состав известный
1 7 93 - 1800 0,71 150
Таблица 2
Составы и свойства изделий
Состав предлагаемый, % Свойства строительного изделия
Известь строительная, % Песок, % Термолитовый песок с крупностью зерен до 5 мм, % Средняя плотность, кг/м Теплопроводность, Вт/(м·К) Rсж, кгс/см2
1 4 - 96 1120 0,36 90
2 6 - 94 1160 0,40 120
3 15 - 85 1290 0,46 360
4 20 - 80 1310 0,47 340
5 25 - 75 1390 0,51 290
Состав известный
1 7 93 - 1800 0,71 150

Claims (1)

  1. Силикатная масса, включающая известь строительную, отличающаяся тем, что дополнительно содержит в своем составе термолитовый песок с крупностью зерен до 5 мм при следующем соотношении компонентов, мас.%: известь строительная 6-20, кварцевый песок 5-74, термолитовый песок с крупностью зерен до 5 мм 6-89 или известь строительная 6-20, термолитовый песок с крупностью зерен до 5 мм 80-94.
RU2009111785/03A 2009-03-30 2009-03-30 Силикатная масса RU2412922C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009111785/03A RU2412922C2 (ru) 2009-03-30 2009-03-30 Силикатная масса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009111785/03A RU2412922C2 (ru) 2009-03-30 2009-03-30 Силикатная масса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009111785A RU2009111785A (ru) 2010-10-10
RU2412922C2 true RU2412922C2 (ru) 2011-02-27

Family

ID=44024575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009111785/03A RU2412922C2 (ru) 2009-03-30 2009-03-30 Силикатная масса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2412922C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467977C1 (ru) * 2011-11-11 2012-11-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для получения строительного материала с выдерживанием его в растворе хлористого кальция
RU2467975C1 (ru) * 2011-10-24 2012-11-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для получения строительного материала с выдерживанием его в растворе хлористого кальция

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 379-95. КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467975C1 (ru) * 2011-10-24 2012-11-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для получения строительного материала с выдерживанием его в растворе хлористого кальция
RU2467977C1 (ru) * 2011-11-11 2012-11-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для получения строительного материала с выдерживанием его в растворе хлористого кальция

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009111785A (ru) 2010-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2796435A1 (en) Dry mixture for producing cellular fibre-reinforced concrete
RU2397967C1 (ru) Способ получения полуфабриката для изготовления строительных материалов
KR20130001520A (ko) 경량 내화 단열재
RU2365555C2 (ru) Гранулированный композиционный заполнитель для силикатных стеновых изделий на основе трепела, диатомита и опоки, состав сырьевой смеси для изготовления силикатных стеновых изделий, способ получения силикатных стеновых изделий и силикатное стеновое изделие
KR100653311B1 (ko) 중유회를 함유하는 경량기포 콘크리트 제조용 조성물, 이를이용한 alc의 제조방법
RU2412922C2 (ru) Силикатная масса
RU2448929C1 (ru) Сырьевая смесь и способ ее получения для наноструктурированного автоклавного газобетона
RU2308431C1 (ru) Смесь для получения силикатного кирпича (варианты)
RU2536693C2 (ru) Сырьевая смесь для изготовления неавтоклавного газобетона и способ приготовления неавтоклавного газобетона
RU2415103C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления керамических изделий
RU2197446C2 (ru) Керамическая масса для изготовления керамического кирпича
RU151756U1 (ru) Сырьевая смесь для производства ячеистого газобетона, твердеющего в среде углекислого газа
RU2361839C1 (ru) Гранулированный заполнитель для силикатных стеновых изделий на основе кремнистых цеолитовых пород, состав сырьевой смеси для изготовления силикатных стеновых изделий, способ получения силикатных стеновых изделий и силикатное стеновое изделие
RU2377218C1 (ru) Состав и способ изготовления безобжигового магнезитового жаростойкого бетона
NL1028551C2 (nl) Bouwsteen en werkwijze voor de vervaardiging daarvan.
RU2365556C2 (ru) Гранулированный композиционный заполнитель для силикатных стеновых изделий на основе перлита, состав сырьевой смеси для изготовления силикатных стеновых изделий, способ получения силикатных стеновых изделий и силикатное стеновое изделие
RU2661173C2 (ru) Сырьевая смесь для производства силикатных изделий
RU2286965C1 (ru) Способ получения магнезиального вяжущего
JP7041918B2 (ja) 曲げ性能が高いジオポリマー硬化体及びその製造方法
RU2397968C1 (ru) Состав и способ изготовления корундового жаростойкого бетона
RU2361835C1 (ru) Гранулированный заполнитель на основе стеклобоя для бетонной смеси, состав бетонной смеси для получения бетонных строительных изделий, способ получения бетонных строительных изделий и бетонное строительное изделие
RU2376258C1 (ru) Известково-кремнеземистое вяжущее, способ получения известково-кремнеземистого вяжущего и способ получения формовочной смеси для прессованных силикатных изделий
RU2359945C1 (ru) Строительный раствор
RU2445286C1 (ru) Сырьевая смесь и способ изготовления керамических изделий
RU2817111C1 (ru) Способ получения силикатного кирпича

Legal Events

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

Effective date: 20130331