RU2507181C1 - Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона - Google Patents

Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона Download PDF

Info

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
Application number
RU2012122680/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012122680A (ru
Inventor
Лариса Николаевна Пименова
Александр Иванович Кудяков
Павел Петрович Пастухов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ)
Priority to RU2012122680/03A priority Critical patent/RU2507181C1/ru
Publication of RU2012122680A publication Critical patent/RU2012122680A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507181C1 publication Critical patent/RU2507181C1/ru

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.
Figure 00000001
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.
RU2012122680/03A 2012-06-01 2012-06-01 Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона RU2507181C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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