RU2418752C2 - Фибра базальтовая - Google Patents

Фибра базальтовая Download PDF

Info

Publication number
RU2418752C2
RU2418752C2 RU2008144982/03A RU2008144982A RU2418752C2 RU 2418752 C2 RU2418752 C2 RU 2418752C2 RU 2008144982/03 A RU2008144982/03 A RU 2008144982/03A RU 2008144982 A RU2008144982 A RU 2008144982A RU 2418752 C2 RU2418752 C2 RU 2418752C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
basalt
concrete
fibre
basalt fibre
Prior art date
Application number
RU2008144982/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008144982A (ru
Inventor
Андрей Иванович Журавлев (RU)
Андрей Иванович Журавлев
Сергей Петрович Оснос (UA)
Сергей Петрович Оснос
Владимир Фатихович Ахмадеев (RU)
Владимир Фатихович Ахмадеев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Вулкан"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Вулкан" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Вулкан"
Priority to RU2008144982/03A priority Critical patent/RU2418752C2/ru
Publication of RU2008144982A publication Critical patent/RU2008144982A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2418752C2 publication Critical patent/RU2418752C2/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
    • C04B28/02Compositions 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
    • 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
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/38Fibrous materials; Whiskers
    • C04B14/46Rock wool ; Ceramic or silicate fibres
    • C04B14/4643Silicates other than zircon
    • C04B14/4668Silicates other than zircon of vulcanic origin

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Фибра базальтовая предназначена для трехмерного упрочения и повышения стойкости фибробетона (по сравнению с железобетоном) к растрескиванию, изгибающим и разрывным нагрузкам, создает необходимый запас прочности и способствует сохранению целостности конструкции при сквозных трещинах, а также позволяет значительно уменьшить общий вес строительных конструкций. Технический результат изобретения - создание фибры базальтовой для использования ее в качестве добавки для бетона (фибробетон), обеспечивающей качественное перемешивание ее в растворе цемента. Фибра базальтовая на основе расплава базальтовых пород содержит компоненты в следующих количествах, мас.%: SiO2 48,4; Al2O3 12,6; Fe2O3 14,6; FeO 11,9; CaO 6,2; MgO 4,8; Na2O 1,0; K2O 0,5. Волокна диаметром 20, 200 и 400 мкм и длиной отрезков 6, 12, 18, 24 мкм содержатся в фибре базальтовой равными массовыми долями в %. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области производства фибры базальтовой, предназначенной для трехмерного упрочения и повышения в несколько раз стойкости фибробетона (по сравнению с железобетоном) к растрескиванию, изгибающим и разрывным нагрузкам, создает необходимый запас прочности и способствует сохранению целостности конструкции при сквозных трещинах, а также позволяет значительно уменьшить общий вес строительных конструкций.
В соответствии с патентно-информационными исследованиями известны минеральные, в том числе и базальтовые волокна (см., например, авторское свидетельство СССР №391072, кл. C03B 37/00, 1971 г., авторское свидетельство СССР №381621, кл. C03B 37/00, 1971 г., авторское свидетельство СССР №649670, кл. C03B 37/00, 1977 г., патент США №3929497, кл. C03B 37/00, 1973 г.).
Дисперсное армирование бетона базальтовой фиброй изменяет поведение бетона, придавая ему повышенную стойкость к растрескиванию, изгибающим и разрывным нагрузкам, позволяет создать необходимый запас прочности, сохраняя целостность конструкции, даже после появления сквозных трещин.
Основным недостатком этих волокон является невысокая механическая прочность, которая не обеспечивает непрерывное круглосуточное производство непрерывного базальтового волокна.
Известно также базальтовое тонкое волокно (см. патент Российской Федерации №2170218, кл. C03B 37/06, 2001 г.), принятое авторами за прототип. В соответствии с данным изобретением базальтовое волокно на основе расплава базальтовых горных пород включает следующие компоненты, мас.%: SiO2 48-52; TiO2 2-3; Al2O3 12,5-15,5; Fe2O3 4-8; FeO 6,5-10,5; CaO 8,5-10,5; MgO 5-7; MnO 0,1-0,5; Na2O 1,5-3,5; K2O 0,5-2,5; P2O3 0,2-0,5; ZrO2 1-3; CuO или их смесь 0,5-2,0.
Для повышения прочности волокна-прототипа в загрузчик плавильной печи совместно с базальтовым щебнем дополнительно загружают оксид циркония ZrO2 до 3 (мас.%).
Основным недостатком данного базальтового волокна является слабая его устойчивость к влажной среде из-за содержания в волокне оксида фосфора P2O5, который обладает исключительной гидроскопичностью. Наличие операции загрузки оксида циркония в строго заданном количестве с последующим тщательным перемешиванием его с базальтовой щебенкой усложняет и затягивает процесс выработки волокна.
Технической задачей настоящего изобретения является устранение указанных недостатков и создание фибры базальтовой в качестве добавки для бетона (фибробетон).
Технический результат предлагаемого изобретения состоит в том, что фибра на основе расплава базальтовых пород, включающая SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, Na2O, K2O, содержит указанные компоненты в следующих количествах, мас.%:
SiO2 48,4
Al2O3 12,6
Fe2O3 14,6
FeO 11,9
CaO 6,2
MgO 4,8
Na2O 1,0
K2O 0,5
при этом волокна диаметров 20, 200 и 400 мкм и длиной отрезков 6, 12, 18, 24 мкм в фибре базальтовой содержатся равными массовыми долями в %.
Технический результат достигнут при заявленном химическом составе базальта, используемого для изготовления фибры.
В настоящее время существуют рекомендации к геометрическим размерам к применению базальтовой фибры (см., например, Добавки для бетона от производителя армирующие, пластифицирующие, комплексные. http://fibra-msk.narod.ru/baz.html: ТД «Базальт» компания):
- диаметр единичного волокна, мкм 13-17;
- длина, мкм 6; 12; 18; 24.
Основной проблемой для использования базальтовой фибры указанного диаметра волокна для армирования бетона является качественное перемешивание раствора цемента с базальтовой фиброй с целью обеспечения равнопрочности блоков фибробетона по всему объему.
Поэтому в технологическом процессе приготовления фибробетона для равномерного перемешивания базальтовой фибры раствор цемента подогревают до 170°С.
В предлагаемом изобретении метрический ряд диаметров единичных волокон существенно расширен от 20 до 400 мкм, что значительно облегчает перемешивание предлагаемой базальтовой фибры, и температура нагрева цементного раствора снижается вдвое (70-80°С), что намного экономит энергетические затраты.
В соответствии с настоящей заявкой на изобретение предлагается три варианта фибры базальтовой:
1. Вариант: фибра из волокна диаметром 20 мкм с длиной отрезков 6, 12, 18, 24 мкм с массовыми долями по 0,25% для каждого отрезка волокна 6, 12, 18, 24 мкм.
2. Вариант: фибра из волокна диаметром 200 мкм с длиной отрезков 6, 12, 18, 24 мкм с массовыми долями по 0,25% для каждого отрезка волокна 6, 12, 18, 24 мкм с массовыми долями по 0,25% для каждого отрезка волокна 6, 12, 18, 24 мкм.
3. Вариант: фибра из волокна диаметром 400 мкм с длиной отрезков 6, 12, 18, 24 мкм с массовыми долями по 0,25% для каждого отрезка волокна 6, 12, 18, 24 мкм.
Эти варианты фибры используются для трехмерного упрочнения фибробетона в зависимости от силовых нагрузок, воздействующих на строительные конструкции.
Свойства и технические характеристики предлагаемой базальтовой фибры:
- высокая прочность и долговечность;
- высокая термостойкость, абсолютная негорючесть;
- стойкость к агрессивным средам;
- экологическая чистота.
Свойства и технические характеристики фибры определяются свойствами базальтовой нити и ровинга (пучок из нитей).
В таблице 1 представлены технические и экологические характеристики для нити и ровинга производства ООО «НПО «Вулкан» г.Оса, Пермский край, РФ.
Таблица 1
Результаты испытаний базальтового ровинга и нити производства ООО «НПО «Вулкан», г.Оса, Пермский край, Россия
НИТЬ РОВИНГ RB 10 2525С-n ТУ 5769-001-80104765-2008
Показатель Метод контроля ТУ Анализ ТУ Анализ
1 Линейная плотность, текс ГОСТ 6943.1 149,4 2520 2526
2 Влагосодержание, % ГОСТ 6943.4 0,13 не более 0,5 0,11
Содержание веществ, удаляемых при прокаливании
3 (массовая доля), % ГОСТ 6943.8 1,7 не менее 0,3 0,3
Разрывная нагрузка,
4 кГс (Н) ГОСТ 6943,10 17,6 (173) не менее 40 (400) 91 (893)
Динамический ТИ
5 модуль, ГПа 616.25203.00491 78,8 79,9
6 Гигроскопичность, % 6-9 6-9
Динамический модуль упругости после действия разбавленной кислоты (фосфорной
7 - 25%), ГПа ТИ 616.2503.10 79,3 79,17
Динамический модуль упругости после действия концентрированной кислоты (фосфорной
8 -85%), ГПа ТИ 616.2503.10 79,65 79,1
Динамический модуль упругости после действия раствора
9 NaOH, ГПа ТИ 616.2503.10 79,5
Примечание: термостойкость от -260°С до +700°С;
Долговечность фибры обеспечивается высокой влагостойкостью, стойкостью к кислотам и стойкостью к щелочам;
экологическая чистота фибры определяется дозой радиации. Максимальная доза радиации фибры соответствует 6 мкр/час. Предельно допустимая доза радиации для человека 35 мкр/час.
В таблице 2 представлены технические характеристики базальтовой нити и ровинга производства ОАО «Ивотстекло», г.Брянск, Россия. Другими источниками авторы изобретения не располагают.
Таблица 2
Технические характеристики
Марка ровинга Диаметр элементарного волокна, мкм Номинальная линейная плотность ровинга, текс Разрывная нагрузка, кгс, не менее
РНБ-9-800-4с 800±40 25
РНБ-9-1200-4с 1200±60 40
РНБ-9-1600-4с 9±1,5 1600±80 55
РНБ-9-2400-4с 2400±120 80
РНБ-13-840-4с 840±42 30
РНБ-13-1260-4с 13±1,5 1260±56 50
РНБ-13-2100-4с 2100±105 70
РНБ-13-2520-4с 2520±126 90
Содержание веществ, удаляемых при прокаливании, %, не менее Влажность, % не более Модуль упругости, кг/мм2 Прочность при растяжении, (после термич. обработки), % Химическая устойчивость, потеря веса, %, после 3 часового кипячения.
при 20°С 100 H2O - 0,2
0,3 1,0 9100- при 200°С 95 2N NaOH - 6,0
11000 при 400°С 82 2N HCl - 2,2
Примечание: информация с сайта www.i-vot.ru
Одним из решающих факторов для выработки базальтового волокна с высокой прочностью и эксплуатационными свойствами является строгое соблюдение температурного режима расплава базальтовых пород.
В предложенном изобретении это обеспечивается высоким содержанием оксидов железа в расплаве базальтовых пород для производства фибры в мас.%: Fe2O3 14,6, FeO 11,9. При таком содержании оксидов железа в расплаве базальта железо Fe в чистом виде выпадает на фильеры питателя, через которые вырабатывается волокно. Железо Fe, являясь мягким ковким металлом, при выработке волокна из фильер питателя выполняет роль «пластификатора», что упрочняет волокно и позволяет вырабатывать его в круглосуточном режиме.
Предложенное изобретение базальтовой фибры изготавливается на заводе ООО «НПО «Вулкан», Пермский край, г.Оса.
Технология производства НБВ основана на способе механического вытягивания непрерывных нитей из расплава базальтов через фильеры фильерного питателя, размещенного на поддоне фидера плавильной печи.
Производство НБВ заключается в последовательном выполнении технологических операций:
- подготовка базальтового сырья;
- загрузка его в печь;
- плавление породы в ванной печи и гомогенизация расплава;
- подготовка расплава к выработке в фидере печи;
- формирование первичных непрерывных волокон через фильеры фильерного питателя;
- вытягивание сформированных нитей наматывающей машиной;
- нанесение на первичное волокно замасливателя;
- намотка наматывающим устройством первичных волокон на бобины;
- сушка бобин первичного волокна.
Технология производства фибры.
Рубочная машина рубит фибру из ровинга при помощи ножей, установленных на валу с крепежами ножей.
Ровинг ножами прижимается к прижимному валу и прорубает его на длину 6, 12, 18, 24 мкм в зависимости от количества ножей, установленных на рубочном валу. Смена ножей для изменения длины фибры производится на снятом валу.
При производстве ровинга снятые с наматывающего аппарата паковки нити укладываются на ярусы передвижной тележки на катушках и трансформируются на участок перемотки базальтовой нити. Паковки нити на катушках устанавливаются на бобинодержатели тростнильно-перемоточной машины. Пучки нитей с разных паковок перематываются на одну паковку в требуемое число сложений (до 4000 ниток в ровинге).

Claims (1)

  1. Фибра базальтовая на основе расплава базальтовых пород, включающая SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, Na2O, K2O, отличающаяся тем, что она содержит указанные компоненты в следующих количествах, мас.%:
    SiO2 48,4 Al2O3 12,6 Fe2O3 14,6 FeO 11,9 CaO 6,2 MgO 4,8 Na2O 1,0 K2O 0,5,

    при этом волокна диаметров 20, 200 и 400 мкм и длиной отрезков 6, 12, 18, 24 мкм в фибре базальтовой содержатся равными массовыми долями в %.
RU2008144982/03A 2008-11-13 2008-11-13 Фибра базальтовая RU2418752C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008144982/03A RU2418752C2 (ru) 2008-11-13 2008-11-13 Фибра базальтовая

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008144982/03A RU2418752C2 (ru) 2008-11-13 2008-11-13 Фибра базальтовая

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008144982A RU2008144982A (ru) 2010-05-20
RU2418752C2 true RU2418752C2 (ru) 2011-05-20

Family

ID=42675754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008144982/03A RU2418752C2 (ru) 2008-11-13 2008-11-13 Фибра базальтовая

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2418752C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11254604B2 (en) 2018-07-03 2022-02-22 Taishan Fiberglass Inc. High-modulus glass fiber composition based on basalt

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11254604B2 (en) 2018-07-03 2022-02-22 Taishan Fiberglass Inc. High-modulus glass fiber composition based on basalt
RU2769148C1 (ru) * 2018-07-03 2022-03-28 Тайшань Фибергласс Инк. Высокомодульная композиция стекловолокна на основе базальта

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008144982A (ru) 2010-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2466947C2 (ru) Состав стекла, устойчивого к воздействию химических сред, для изготовления упрочняющих стеклонитей
RU2406702C2 (ru) Состав стекла, стойкого к воздействию щелочей и кислот, полученное из него стекловолокно и композит, содержащий стекловолокно
JP2014108898A (ja) セメント強化用複合frp製短線材及びその製造方法
Rassokhin et al. Different types of basalt fibers for disperse reinforcing of fine-grained concrete
EA018315B1 (ru) Стекловолокно, способное упрочнять органические и/или неорганические материалы
RU2482247C2 (ru) Способ изготовления неметаллического арматурного элемента с периодической поверхностью и арматурный элемент с периодической поверхностью
CN1100166C (zh) 耐碱性玄武岩连续纤维的制造方法
RU2418752C2 (ru) Фибра базальтовая
Zhao et al. Effect of surface profiling on the mechanical properties and bond behaviour of mineral-impregnated, carbon-fibre (MCF) reinforcement based on geopolymer
WO2016125666A1 (ja) コンクリート補強材及びコンクリート成形体
CA3038957A1 (en) Random mat and production method therefor, and fiber-reinforced resin molding material using random mat
US20230406750A1 (en) Glass strand, glass roving, and method for manufacturing same
RU2684271C1 (ru) Арматура композитная
CA2919310A1 (en) Method for producing structural synthetic fibbers for concrete and mortar, and synthetic fibre produced
JP2018111631A (ja) セメント補強用繊維材料
RU2381188C1 (ru) Базальтовое непрерывное волокно
CN115151701A (zh) 具有改进模量的复合材料部件
JP2020176035A (ja) セメント補強材
RU2540676C2 (ru) Способ получения непрерывного волокна на основе базальта
RU82245U1 (ru) Композитная арматура
Behdouj et al. Effect of cross sectional shape of polypropylene fibers on flexural toughness of composites and fiber-to-cement matrix adhesion
CN113060938A (zh) 玻璃组合物、玻璃纤维和形成方法及增强的复合制品
JP5966390B2 (ja) 連続繊維補強材及び連続繊維補強材の製造方法
WO2019126847A1 (pt) Fibra para reforço de fibrocimento, processo de produção da fibra, e, artigo de fibrocimento
JP6772815B2 (ja) サイジング剤、ガラスストランド、及びセメント複合材

Legal Events

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

Effective date: 20121114

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20141220

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20150508

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181114

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210115

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210310