RU2533399C1 - Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси - Google Patents

Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2533399C1
RU2533399C1 RU2013138036/03A RU2013138036A RU2533399C1 RU 2533399 C1 RU2533399 C1 RU 2533399C1 RU 2013138036/03 A RU2013138036/03 A RU 2013138036/03A RU 2013138036 A RU2013138036 A RU 2013138036A RU 2533399 C1 RU2533399 C1 RU 2533399C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
fine
preparation
grained concrete
concrete mix
Prior art date
Application number
RU2013138036/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Ирина Романовна Абрамовская
Аркадий Михайлович Айзенштадт
Александр Сергеевич Тутыгин
Мария Аркадьевна Фролова
Людмила Александровна Вешнякова
Татьяна Анатольевна Махова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ)
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 автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ)
Priority to RU2013138036/03A priority Critical patent/RU2533399C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533399C1 publication Critical patent/RU2533399C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области строительного материаловедения и может быть использовано при приготовлении строительных растворов и мелкозернистых бетонных смесей. Технический результат заключается в повышении прочности строительных растворов и мелкозернистых бетонных смесей. Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси включает, мас.%: базальт со средним размером 360±98 - 30-40%; кремнеземсодержащая порода со средним размером 266±69 - остальное. 2 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области строительного материаловедения и может быть использовано при приготовлении строительных растворов и мелкозернистых бетонных смесей.
Существующие в настоящее время добавки в составы строительных растворов и бетонных смесей имеют в большинстве своем химическую природу, обладают высокой трудоемкостью при приготовлении, для них требуется наличие специальных компонентов.
Известен состав для приготовления смеси на основе цемента, сыпучего материала мелких фракций (средний диаметр гранул составляет 1/5-1/10 среднего диаметра гранул цемента) и волокон усиления [RU, патент 2036886, C04B 40/00, 1995]. Данный состав требует введение пластифицирующих добавок и минеральных волокон или стекловолокна, которые улучшают механические свойства композиционного состава, однако не способствуют повышению класса прочности бетонного композита.
Известен состав для приготовления строительного раствора с использованием добавки - наномодификатора строительных материалов, включающий смесь, содержащую углеродный наноматериал (УНМ), вводимый в виде трубок «Таунит», наполнитель (полиэтиленгликоль ПЭГ-1500) и пластификатор (поливинилпирролидон) и дополнительно содержащий гидрокарбонат натрия и лимонную кислоту. Добавка наномодификатора обеспечивает стабильное увеличение прочностных характеристик (на сжатие и на изгиб) на 20-26%. Однако данный состав отличает наличие дорогостоящих компонентов, его многокомпонентность, а способ приготовления добавки характеризуется большими энергетическими затратами и дополнительными процессами прессования и таблетирования добавки.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому составу является состав бетонной смеси, приготовленный с предварительным измельчением кварцевого песка в мельнице, удалением пылевидных и глинистых частиц и автоклавной обработкой мелкого заполнителя насыщенным водяным паром при температуре 120-210°C в течение 1-8 часов. Технический результат - повышение прочности, долговечности, морозостойкости и коррозионной стойкости бетона, предназначенного для особо ответственных сооружений. [RU, патент 2223241, C04B 28/02, 20:04, 111:20, 2004]. Недостатком такого состава является трудоемкость его приготовления, увеличение продолжительности подготовительных работ перед производством бетонной смеси, отсутствие экспериментальных данных по расчету необходимого количества заполнителя, подвергающегося автоклавной обработке.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение прочности строительных растворов и мелкозернистых бетонных смесей.
Поставленная задача достигается тем, что в состав строительного раствора и бетонной смеси вводят композит базальта и кремнеземсодержащей породы в высокодисперсном состоянии при следующем соотношении компонентов, мас.%:
базальт со средним размером 360±98 нм - 30-40;
кремнеземсодержащая порода со средним размером 266±69 - остальное.
Для создания композиционной смеси исходные образцы базальта и кремнеземсодержащей породы высушиваются и доводятся до постоянной массы при температуре 105°C. Измельчение исходных материалов проводится на планетарной шаровой мельнице Retsch РМ100: осуществляется одностадийный сухой помол исходного материала в трехчасовом режиме с остановкой мельницы каждые 30 минут (число оборотов - 420 об/мин, количество размольных тел - 100 стальных шариков). Размер частиц полученных фракций определяется на анализаторе размера субмикронных частиц Delsa Nano Series Zeta Potential and Submicron Particle Size Analyzers. Средний размер высокодисперсных образцов базальта составил 360±98 нм, кремнеземсодержащей породы - 266±69 нм. Смешивание компонентов для получения композиционной смеси проводится механическим путем. Равномерность смешения исходных компонентов достигается многостадийным последовательным смешением пропорциональных объемов материала базальта и кремнеземсодержащей породы.
Была проведена серия экспериментов по созданию композитов, характеризующихся составом: от 100% базальта до 100% кремнеземсодержащей породы с градацией в 10%.
Значения удельной площади поверхности композитов определяется на установке Autosorb-iQ-MP методом сорбции азота. Критическое поверхностное натяжение и постоянная Гамакера исследуемых материалов определяются по методике, реализующей метод Г.А. Зисмана, на предварительно уплотненных пробах при помощи установки KRUSS EasyDrop. Для этого используются экспериментально полученные значения угла смачивания поверхности проб водным раствором этанола с различным объемным содержанием воды (0-50%). Критическое поверхностное натяжение и постоянная Гамакера рассчитываются посредством построения графических зависимостей cosθ=f(σж) и cosθ - 1=f(1/σж), соответственно. Расчет величины изменения изобарно-изотермического потенциала ΔGS проводится по уравнению:
Figure 00000001
Величина энергии поверхности Es определяется общей площадью поверхности диспергированного образца и рассчитывается по следующему выражению:
Figure 00000002
Полученные экспериментальные данные и рассчитанные энергетические характеристики опытных образцов представлены в табл.1.
Figure 00000003
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 приведена функциональная зависимость A*=f(C) (С - содержание массовой доли песка в композите), а на фиг.2 приведена функциональная зависимость ΔGs=f(C). Экспериментальные результаты показывают, что композит, характеризующийся составом 40% базальта - 60% кремнеземсодержащей породы, имеет максимальное значение А*. Данный факт может свидетельствовать о самопроизвольном сцеплении частиц системы за счет сил физической природы. Отмеченный композит также имеет экстремальное значение ΔGS, то есть он наиболее устойчив к трансформационным превращениям.
Примеры реализации изобретения, подтверждающие повышение прочностных характеристик образцов из цементного раствора, в котором песчаный заполнитель заменен на композиционную смесь предлагаемого состава, представлены в таблице 2. Были выполнены серии испытаний по определению прочности на изгиб и на сжатие по методике ГОСТ 310.4-81 образцов-балочек, изготовленных из цементного раствора состава 1:3 по массе (1 часть цемента и 3 части композиционной смеси). В примере 4 в качестве заполнителя использовался песок мелкий.
Figure 00000004
Приведенные примеры реализации изобретения 1-4 подтверждают повышение прочностных характеристик строительного раствора при применении заявляемого состава композита. Наиболее предпочтительнее смесь, состоящая из 40% базальта и 60% песка, так как в этом случае наряду с высокой прочностью на сжатие достигается максимальное значение прочности на изгиб.

Claims (1)

  1. Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси, включающий вяжущее, мелкий заполнитель и воду, отличающийся тем, что в качестве мелкого заполнителя применена композиционная смесь в высокодисперсном состоянии при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    базальт со средним размером 360±98 нм - 30-40;
    кремнеземсодержащая порода со средним размером 266±69 - остальное.
RU2013138036/03A 2013-08-13 2013-08-13 Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси RU2533399C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013138036/03A RU2533399C1 (ru) 2013-08-13 2013-08-13 Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013138036/03A RU2533399C1 (ru) 2013-08-13 2013-08-13 Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2533399C1 true RU2533399C1 (ru) 2014-11-20

Family

ID=53382690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013138036/03A RU2533399C1 (ru) 2013-08-13 2013-08-13 Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533399C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1196347A1 (ru) * 1984-11-05 1985-12-07 Белгородский технологический институт строительных материалов им.И.А.Гришманова Способ приготовлени строительного раствора
SU1564149A1 (ru) * 1988-06-28 1990-05-15 Белгородский технологический институт строительных материалов им.И.А.Гришманова Способ приготовлени строительного раствора
RU2223241C2 (ru) * 2002-11-19 2004-02-10 Хвостенков Сергей Иванович Способ получения цементного бетона
PL392854A1 (pl) * 2010-11-04 2012-05-07 Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet-Kurzętnik Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Mieszanina betonowa, zwłaszcza do wytwarzania strunobetonowych słupów wirowanych i sposób wytwarzania tych słupów

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1196347A1 (ru) * 1984-11-05 1985-12-07 Белгородский технологический институт строительных материалов им.И.А.Гришманова Способ приготовлени строительного раствора
SU1564149A1 (ru) * 1988-06-28 1990-05-15 Белгородский технологический институт строительных материалов им.И.А.Гришманова Способ приготовлени строительного раствора
RU2223241C2 (ru) * 2002-11-19 2004-02-10 Хвостенков Сергей Иванович Способ получения цементного бетона
PL392854A1 (pl) * 2010-11-04 2012-05-07 Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet-Kurzętnik Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Mieszanina betonowa, zwłaszcza do wytwarzania strunobetonowych słupów wirowanych i sposób wytwarzania tych słupów

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sarvandani et al. Effect of functionalized multi-walled carbon nanotubes on mechanical properties and durability of cement mortars
JP5642180B2 (ja) ジオポリマーセメント及びその使用
Salemi et al. Effect of nanoparticles on frost durability of concrete
JP6528880B2 (ja) 高強度セメントモルタル組成物
Senff et al. Effect of nanosilica and microsilica on microstructure and hardened properties of cement pastes and mortars
JP6205843B2 (ja) 高強度セメントペースト組成物及び高強度セメントペースト硬化体の製造方法
Abd El-Baky et al. Influence of nano-silica addition on properties of fresh and hardened cement mortar
JP2015024948A (ja) 高強度セメントモルタル組成物及び高強度セメントモルタル硬化体の製造方法
Khan Nanosilica/silica fume
Mahdikhani et al. Mechanical properties and durability of self consolidating cementitious materials incorporating nano silica and silica fume
Kannan et al. Strength and water absorption properties of ternary blended cement mortar using rice husk ash and metakaolin
CN106977155A (zh) C60超高泵送混凝土
Garg et al. Split Tensile Strength of Cement Mortar Incorporating Micro and Nano Silica at Early Ages
Mohotti et al. Abrasion and Strength of high percentage Graphene Oxide (GO) incorporated concrete
EP1176124B1 (en) Inorganic cohesion agent for self-compacting cement pastes
RU2533399C1 (ru) Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси
RU2362752C1 (ru) Быстротвердеющий безусадочный состав для ремонта бетонных дорожных, мостовых и аэродромных покрытий
Tatarczak et al. Additives in Sorel cement based materials-impact study
JP6203546B2 (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
Alshaaer et al. Stabilization of heavy oil fly ash (HFO) for construction and environmental purposes
RU2718443C1 (ru) Наномодифицированный высокопрочный легкий бетон
JP5731848B2 (ja) 高強度ペースト組成物
Petrunin et al. Cement composites reinforced with functionalized carbon nanotubes
Praveenkumar et al. Effect of Nano particles on the properties of concrete
JP2004123414A (ja) プレストレスト水硬性硬化体

Legal Events

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

Effective date: 20160814