RU2533399C1 - Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси - Google Patents
Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси Download PDFInfo
- 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
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:
Величина энергии поверхности Es определяется общей площадью поверхности диспергированного образца и рассчитывается по следующему выражению:
Полученные экспериментальные данные и рассчитанные энергетические характеристики опытных образцов представлены в табл.1.
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.
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)
- 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.
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)
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 |
-
2013
- 2013-08-13 RU RU2013138036/03A patent/RU2533399C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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 |