RU2507181C1 - Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона - Google Patents
Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона Download PDFInfo
- Publication number
- RU2507181C1 RU2507181C1 RU2012122680/03A RU2012122680A RU2507181C1 RU 2507181 C1 RU2507181 C1 RU 2507181C1 RU 2012122680/03 A RU2012122680/03 A RU 2012122680/03A RU 2012122680 A RU2012122680 A RU 2012122680A RU 2507181 C1 RU2507181 C1 RU 2507181C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mixture
- silica gel
- water
- constructive
- natural sand
- Prior art date
Links
Landscapes
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Изобретение относится к строительным материалам, которые могут быть использованы для производства конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов неавтоклавного твердения. Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона, включающая портландцемент, кремнеземистый наполнитель, состоящий из природного песка и активной минеральной добавки, пенообразователь и воду, в качестве кремнеземистого наполнителя она содержит продукт совместного сухого помола природного песка и силикагеля при следующем соотношении компонентов смеси, мас.%: портландцемент 50-55, природный песок 42,5-48, силикагель 2,0-2,5, вода В/Т 0,5-0,55, пенообразователь 3 % от объема воды. Смесь в качестве пенообразователя содержит синтетическую пенообразующую добавку ПБ-2000, или ПБ-люкс, или Бенотех ПБ-С. Технический результат - повышение прочности при незначительном увеличении средней плотности, повышение коэффициента конструктивного качества ячеистого бетона. 1 з.п. ф-лы, 1 пр., 2 табл.
Description
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к получению ячеистых бетонов неавтоклавного твердения с повышенным коэффициентом конструктивного качества.
Известны преимущества неавтоклавного ячеистого бетона перед автоклавным: низкая стоимость, возможность приготовления непосредственно на строительной площадке. Недостаток неавтоклавного ячеистого бетона - низкая скорость твердения, низкая марочная прочность в сравнении с автоклавным.
Известны композиции для неавтоклавных ячеистых бетонов, в состав которых с целью повышения прочности продукта твердения вводится добавка микрокремнезема: RU 2338723 С2; RU 2297993 С1; Д.А. Киселев «Пенобетон для ограждающих конструкций с повышенной стабильностью параметров качества». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Томск. 2005. с.15-18.
Микрокремнезем является тонкодисперсной разновидностью аморфного диоксида кремния. Он связывает гидроксид кальция, высвобождающийся при твердении цемента, в труднорастворимые соединения. Кроме того, микрокремнезем выполняет роль микронаполнителя и уплотняет структуру межпоровых перегородок в ячеистом бетоне.
Поробетон по патенту на изобретение RU 2297993 для повышения прочности при растяжении содержит большое количество компонентов, мас.%:
портландцемент | 44-83,3 |
микрокремнезем | 9-10 |
природный песок | 0-30 |
комплексный пастообразный порообразователь | 0,7-1,5 |
волокнистый заполнитель | 7-10 |
вода | до В/Т 0,32-0,53 |
Высокое содержание волокнистого заполнителя затрудняет перемешивание и получение однородной поробетонной смеси, в связи с чем требуется турбулентный смеситель с числом оборотов турбины в минуту 800-1000. Сырьевая смесь по патенту на изобретение RU 2338723 С2 включает, мас.%:
минеральное вяжущее | 48-62 |
тонкомолотый песок | 18,5-44,5 |
микрокремнезем | 3-5 |
порообразователь, | |
например алюминиевая пудра | 0,05-0,25 |
редиспергируемый порошок VINNAPAS | 3,5-15,5 |
метилгидроксипропилцеллюлоза | 12,5-15,5 |
вода В/Т | 0,55-0,75 |
Изобретение направлено на повышение коэффициента конструктивного качества и снижение коэффициента теплопроводности
Основным недостатком является:
- использование алюминиевой пудры в качестве порообразователя, что приводит к формированию большого количества открытых пор в ячеистом бетоне, которые снижают его морозостойкость.
- большое количество компонентов и высокий расход дорогостоящих добавок, в т.ч. VINNAPAS для уменьшения водопоглощения и повышения морозостойкости ячеистого бетона.
Наиболее близким аналогом по совокупности признаков к предлагаемому изобретению является (Киселев Д.А. «Пенобетон для ограждающих конструкций с повышенной стабильностью параметров качества». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Томск. 2005. с.15-18) пенобетон, который содержит портландцемент, измельченный речной песок и в качестве тонкодисперсной активной минеральной добавки - микрокремнезем в количестве 3-5% от массы портландцемента, что приводит к повышению прочности не более чем на 60% (рис.10, с.17). Пенобетон по прототипу содержит также пластифицирующую добавку и ускоритель твердения.
Основным недостатком является недостаточно высокий прирост прочности пенобетона за счет введения микрокремнезема в состав смеси.
Задачей изобретения является получение без использования автоклавирования и с наименьшим числом компонентов конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона с повышенным коэффициентом конструктивного качества. Технический результат заключается в повышении прочности ячеистого бетона из предлагаемой смеси при незначительном увеличении средней плотности.
Технический результат достигается следующим образом.
Заявляемая в качестве изобретения смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона, как и по прототипу, содержит портландцемент, кремнеземистый наполнитель, состоящий из природного песка и активной минеральной добавки, пенообразователь и воду.
В отличие от прототипа в качестве кремнеземистого наполнителя в заявляемой смеси использован продукт совместного сухого помола природного песка и силикагеля при следующем соотношении компонентов смеси, мас.%:
портландцемент | 50-55 |
природный песок | 42,5-48 |
силикагель | 2,0-2,5 |
вода В/Т | 0,5-0,55 |
пенообразователь | 3% от объема воды |
В качестве пенообразователя может быть использована синтетическая пенообразующая добавка ПБ-2000, или ПБ-люкс, или Бенотех ПБ-С.
В известных источниках информации не обнаружено смесей для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона, характеризующихся той же совокупностью существенных признаков, что и заявляемая смесь. Это подтверждает новизну изобретения. Изобретение явным образом не следует из уровня техники, поскольку в уровне техники не обнаружено ячеистых бетонов предложенного состава и соотношения компонентов.
Выбор силикагеля в качестве активной минеральной добавки обусловлен тем, что он подобно микрокремнезему является одной из разновидностей аморфного диоксида кремния и способен связывать гидроксид кальция, выделяющийся при твердении цемента. Существенное отличие силикагеля от микрокремнезема - развитая сеть пор со средним радиусом 10-9…10-8 м и, как следствие, высокая удельная поверхность 200 м2/г и выше (для сравнения: удельная поверхность микрокремнезема 13…25 м2/г). Это обеспечивает более высокую активность силикагеля в связывании гидроксида кальция и эффект упрочнения бетона. Активность силикагеля в отношении гидроксида кальция подтверждается результатами рН-метрических измерений, приведенными в таблице 1.
Таблица 1 | ||||
Анализируемая суспензия | рН жидкой фазы во времени выдержки суспензии | |||
0 мин | 15 мин | 40 мин | 120 мин | |
Известковая вода - микрокремнезем | 12,70 | 12,25 | 12,20 | 12,20 |
Известковая вода - силикагель | 12,70 | 11,29 | 11,09 | 10,63 |
Совместный помол силикагеля с песком способствует равномерности распределения частиц силикагеля по всему объему песка и предотвращению напряжений при твердении смеси.
Оптимальным соотношением компонентов заявляемой смеси является следующее, мас.%:
портландцемент | 55 |
природный песок | 43 |
силикагель | 2 |
вода В/Т | 0,5 |
пенообразователь | 3% от объема воды |
Соотношение компонентов получено в результате экспериментальных исследований. За пределами указанных интервалов технический результат не достигается. При содержании силикагеля свыше 2,5%, например 3% и выше, уменьшается растекаемость смеси, а прирост прочности ячеистого бетона сопровождается значительным увеличением средней плотности. При содержании силикагеля меньше 2% прирост прочности не превышает 30%.
Практическое осуществление изобретения показано на конкретном примере.
Для приготовления заявляемой смеси были использованы:
портландцемент Топкинского цементного завода марки ПЦ500-Д0;
песок природный с модулем крупности 2,0; содержание глинистых и пылеватых частиц 1,25%;
силикагель крупнопористый гранулированный КСКГ, насыпная плотность 400 кг/м3, размер гранул 2-4 мм.
В качестве пенообразователя был использован синтетический пенообразователь ПБ-2000 (кратность пены не менее 7, устойчивость пены - не менее 360 с, http://www.pb2000.ru). При изготовлении опытных образцов ячеистого бетона были использованы также синтетические пенообразователи ПБ-люкс и Бенотех ПБ-С. Они обладают той же кратностью пены (не менее 7), что и ПБ-2000. Устойчивость пены ПБ-люкс не менее 250 с (www.ecohim.spb.ru/Prod41.htms.rtf). Плотность указанных пенообразователей составляет 1,08-1,1 кг/л, они малотоксичны. Для изготовления ячеистого бетона возможно применение и иных пенообразователей (например, ПБ-2007, ПБ-2010, Zelle-1 РЕЛАН, FOAMIN C и др.), выпускаемых отечественной или зарубежной промышленностью.
Вода водопроводная
Сначала подготавливали кремнеземистый наполнитель: силикагель и песок дозировали по массе и подвергали совместному помолу в шаровой мельнице так, чтобы удельная поверхность песка достигла 1800-2000 см2/г. Совместный помол обеспечивает равномерное распределение силикагеля по всему объему кремнеземистого наполнителя.
Смесь готовили в лабораторном пенобетоносмесителе турбулентного типа, в который в необходимых количествах загружали портландцемент, продукт совместного помола песка с силикагелем, и часть воды затворения. Указанные компоненты подвергали предварительному перемешиванию, затем вводили оставшуюся часть воды с пенообразователем и подвергали окончательному перемешиванию. Из приготовленной смеси формовали опытные образцы-кубы, которые до испытания твердели в течение 28 суток в нормальных условиях. Среднюю плотность образцов определяли в состоянии их естественной влажности.
Для изготовления контрольных образцов песок подвергали сухому помолу без добавки силикагеля.
Результаты испытаний приведены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, оптимальным является состав №3. Содержание в смеси силикагеля в количестве менее 2% от общей массы сухих компонентов, например 1,5% (состав №2), дает прирост прочности менее 30% и увеличение коэффициента конструктивного качества менее чем в 1,3 раза. Содержание силикагеля в количестве более 2,5% (составы №6, №7) дает значительный прирост прочности, но требует повышенного расхода воды затворения для достижения необходимой растекаемости смеси. Избыточная вода затворения прочно сорбируется силикагелем, поэтому происходит существенное увеличение средней плотности ячеистого бетона. В результате коэффициент конструктивного качества составов №6 и №7 снижается в сравнении с составами №3, №4, №5.
Таким образом, приведенные результаты свидетельствуют о том, что введение силикагеля при сухом помоле песка приводит к активации кремнеземистого наполнителя, в результате чего при незначительном увеличении средней плотности прочность ячеистого бетона возрастает в 1,8-2 раза в сравнении с контрольными образцами (состав №1). Добавление микрокремнезема (по прототипу) приводит к повышению прочности не более чем на 60%.
Claims (2)
1. Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона, включающая портландцемент, кремнеземистый наполнитель, состоящий из природного песка и активной минеральной добавки, пенообразователь и воду, отличающаяся тем, что в качестве кремнеземистого наполнителя она содержит продукт совместного сухого помола природного песка и силикагеля при следующем соотношении компонентов смеси, мас.%:
портландцемент 50-55
природный песок 42,5-48
силикагель 2,0-2,5
вода В/Т 0,5-0,55
пенообразователь 3 % от объема воды
2. Смесь по п.1, отличающаяся тем, что в качестве пенообразователя использована синтетическая пенообразующая добавка ПБ-2000, или ПБ-люкс, или Бенотех ПБ-С.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012122680/03A RU2507181C1 (ru) | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012122680/03A RU2507181C1 (ru) | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012122680A RU2012122680A (ru) | 2013-12-10 |
RU2507181C1 true RU2507181C1 (ru) | 2014-02-20 |
Family
ID=49682694
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012122680/03A RU2507181C1 (ru) | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2507181C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2568207C1 (ru) * | 2014-10-27 | 2015-11-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" (ВолгГАСУ) | Ячеистая фибробетонная смесь |
RU2742784C1 (ru) * | 2020-07-08 | 2021-02-10 | Валерий Иванович Кондращенко | Способ приготовления пенобетона, сырьевая смесь для приготовления пенобетона и пенобетон |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109928708B (zh) * | 2019-04-22 | 2021-11-02 | 郑州轻工业大学 | 一种新型节能门扇及其制备方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU885199A1 (ru) * | 1980-03-07 | 1981-11-30 | Харьковский политехнический институт им.В.И.Ленина | Кислотоупорна бетонна смесь |
RU2231508C2 (ru) * | 2001-10-26 | 2004-06-27 | ОАО "ВНИИстром им. П.П. Будникова" | Пенообразователь |
RU2316521C1 (ru) * | 2006-07-07 | 2008-02-10 | Закрытое акционерное общество "Пермское производство пеносиликатов" | Способ получения бетона |
CN102442832A (zh) * | 2010-10-11 | 2012-05-09 | 武汉优特斯节能建材研究所 | 一种快速硬化的泡沫混凝土砌块及其生产方法 |
-
2012
- 2012-06-01 RU RU2012122680/03A patent/RU2507181C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU885199A1 (ru) * | 1980-03-07 | 1981-11-30 | Харьковский политехнический институт им.В.И.Ленина | Кислотоупорна бетонна смесь |
RU2231508C2 (ru) * | 2001-10-26 | 2004-06-27 | ОАО "ВНИИстром им. П.П. Будникова" | Пенообразователь |
RU2316521C1 (ru) * | 2006-07-07 | 2008-02-10 | Закрытое акционерное общество "Пермское производство пеносиликатов" | Способ получения бетона |
CN102442832A (zh) * | 2010-10-11 | 2012-05-09 | 武汉优特斯节能建材研究所 | 一种快速硬化的泡沫混凝土砌块及其生产方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КИСЕЛЕВ Д.А. Пенобетон для ограждающих конструкций с повышенной стабильностью параметров качества// Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н. - Томск: 2005, с.9-21. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2568207C1 (ru) * | 2014-10-27 | 2015-11-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" (ВолгГАСУ) | Ячеистая фибробетонная смесь |
RU2742784C1 (ru) * | 2020-07-08 | 2021-02-10 | Валерий Иванович Кондращенко | Способ приготовления пенобетона, сырьевая смесь для приготовления пенобетона и пенобетон |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012122680A (ru) | 2013-12-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Wang et al. | Investigation of silica fume as foam cell stabilizer for foamed concrete | |
Jitchaiyaphum et al. | Cellular lightweight concrete containing high-calcium fly ash and natural zeolite | |
Cristelo et al. | Soil stabilisation using alkaline activation of fly ash for self compacting rammed earth construction | |
CA2854994C (fr) | Beton ou mortier leger structurel, son procede de fabrication et son utilisation en tant que beton auto-placant | |
Bhowmick et al. | Effect of synthesizing parameters on workability and compressive strength of fly ash based geopolymer mortar | |
DE60222133T2 (de) | Hanfbetone und -mörtel, vefahren zu ihrer herstellung und ihre verwendung | |
KR101574472B1 (ko) | 미세 다공질 활성탄을 이용한 경량기포콘크리트용 결합재 조성물 및 경량기포콘크리트 조성물 | |
CN109694228A (zh) | 一种石膏基自流平砂浆及其制备方法和石膏基自流平料浆 | |
CN104310843A (zh) | 抗粘土型混凝土功能外加剂及其制备方法 | |
Arabani et al. | Use of nanoclay for improvement the microstructure and mechanical properties of soil stabilized by cement | |
RU2507181C1 (ru) | Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона | |
Aswathy et al. | Behaviour of self compacting concrete by partial replacement of fine aggregate with coal bottom ash | |
CN104556785B (zh) | 减水型偏高岭土基微膨胀密实剂及其制备方法 | |
Chernyisheva et al. | Thermal insulating and constructive foamed concrete on a composite gypsum binder | |
EP3156381B1 (en) | Process for preparing granules | |
RU2700741C2 (ru) | Сырьевая смесь для приготовления пенобетона | |
CN108409253A (zh) | 一种可缩短凝结时间的砂浆及其制备方法 | |
KR101020653B1 (ko) | 무기질 시멘트계 경량 판넬의 제조 방법 | |
RU2530816C1 (ru) | Гранулированный композиционный заполнитель на основе диатомита для бетонной смеси и бетонное строительное изделие | |
RU2561121C2 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона и способ изготовления легкого бетона из сырьевой смеси | |
RU2206544C2 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления ячеистых материалов и способ ее приготовления | |
Ali et al. | Effect of Rice Husk Ash (RHA) on physical property and mechanical strength of concrete | |
CN113024136A (zh) | 水硬性胶凝组合物及水硬性胶凝剂的制备方法 | |
JP4176395B2 (ja) | 低比重珪酸カルシウム硬化体の製造方法 | |
Awana et al. | Cellular lightweight concrete |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140602 |