RU2568207C1 - Ячеистая фибробетонная смесь - Google Patents

Ячеистая фибробетонная смесь Download PDF

Info

Publication number
RU2568207C1
RU2568207C1 RU2014143293/03A RU2014143293A RU2568207C1 RU 2568207 C1 RU2568207 C1 RU 2568207C1 RU 2014143293/03 A RU2014143293/03 A RU 2014143293/03A RU 2014143293 A RU2014143293 A RU 2014143293A RU 2568207 C1 RU2568207 C1 RU 2568207C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diameter
cellular
microns
superplasticizer
fiber
Prior art date
Application number
RU2014143293/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Перфилов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" (ВолгГАСУ)
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 "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" (ВолгГАСУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" (ВолгГАСУ)
Priority to RU2014143293/03A priority Critical patent/RU2568207C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2568207C1 publication Critical patent/RU2568207C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к составам теплоизоляционных ячеистых материалов. Ячеистая фибробетонная смесь включает, мас.%: портландцемент марки 500 43, кварцевый песок с модулем крупности 1,7 8-28, пенообразователь "ПБ-Люкс" 1,0, стеклянное волокно диаметром 15-35 мкм и длиной 12-15 мм 2,0, суперпластификатор "Полипласт - СП-3" 0,4-0,6, аппретированные полые стеклянные микросферы марки МС-ВП-А9* диаметром 20-160 мкм 8-28, воду - остальное. Технический результат - увеличение прочности на сжатие и растяжение при одновременном увеличении коэффициента конструктивного качества ячеистого фибробетона. 1 табл.

Description

Заявляемое изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к составам теплоизоляционных ячеистых материалов.
Известна сырьевая смесь для изготовления ячеистых материалов и способ ее приготовления, включающая связующее вещество, заполнитель, порообразователь-пенообразователь, дисперсную арматуру - волокна и воду, содержит с модулем упругости волокон больше модуля упругости ячеистого материала, поперечным сечением, на превышающим 1 мм2, и с отношением длины к площади поперечного сечения более 100 мм-1 и дополнительно добавку [Патент РФ №2206544, 2003 г. - аналог].
Недостатком аналога является невысокая прочность полученного ячеистого материала на сжатие и растяжение при использовании полимерных и других дисперсных волокон и, как следствие, небольшие значения коэффициента конструктивного качества фибробетонов.
Известна сырьевая смесь для изготовления ячеистых материалов и способ ее приготовления, включающая связующее вещество, заполнитель, порообразователь, дисперсную арматуру - волокна и воду, в качестве связующего вещества содержит портландцемент марки 500, в качестве заполнителя - керамзит дробленый крупностью 0-5 мм или кварцевый песок с модулем крупности 1,8-2,0, в качестве порообразователя - пенообразователь ПБ-2000, в качестве дисперсной арматуры - полимерное волокно строительное микроармирующее (ВСМ) диаметром 20-50 мкм и длиной 3-18 мм или базальтовое волокно диаметром 13-17 мкм и длиной 6-12 мм, дополнительно содержит суперпластификатор Sika ViscoCrete - 3 и модифицирующую добавку в виде многослойных углеродных нанотрубок диаметром 8-40 нм и длиной 2-50 мкм [Патент РФ №2422408, 2011 г. - прототип].
Недостатком прототипа является невысокая прочность полученного ячеистого фибробетона на сжатие и растяжение, а также небольшие значения коэффициента конструктивного качества ячеистых материалов.
Технической задачей заявляемого изобретения является увеличение прочности на сжатие и растяжение при одновременном увеличении коэффициента конструктивного качества ячеистых бетонных смесей.
Технический результат, полученный в процессе решения поставленной задачи, достигается тем, что ячеистая фибробетонная смесь, включающая связующее вещество - портландцемент марки 500, заполнитель - кварцевый песок, пенообразователь, дисперсную арматуру, суперпластификатор и воду; при этом в качестве заполнителя содержит кварцевый песок с модулем крупности 1,7, в качестве пенообразователя «ПБ-Люкс», в качестве дисперсной арматуры - стеклянное волокно диаметром 15-35 мкм и длиной 12-15 мм, в качестве суперпластификатора - «Полипласт - СП-3», и дополнительно содержит наполнитель в виде аппретированных полых стеклянных микросфер марки МС-ВП-А9* при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент марки 500 - 43; кварцевый песок с модулем крупности 1,7 - 8-28; пенообразователь «ПБ-Люкс» - 1,0; стеклянное волокно диаметром 15-35 мкм и длиной 12-15 мм - 2,0; суперпластификатор «Полипласт - СП-3» - 0,4-0,6; полые стеклянные микросферы марки МС-ВП-А9* диаметром 20-160 мкм - 8-28; вода - остальное.
Сущность заявляемого изобретения заключается в том, что в процессе приготовления смеси в качестве связующего вещества использовался портландцемент М 500 (ПЦ 500) Себряковского цементного завода. В качестве заполнителя применялся кварцевый песок с модулем крупности 1,7.
Для упрочнения ячеистой смеси на микроуровне применялась дисперсная арматура (фибра) в виде щелочестойкого стеклянного волокна диаметром 15-35 мкм и длиной 12-15 мм с прочностью на разрыв до 3800 МПа. В отличие от полипропиленового волокна (по прототипу), стеклянные волокна отличаются пониженной растяжимостью и лучшей адгезией к цементному камню, что приводит к значительному росту прочностных характеристик при сжатии и растяжении.
В качестве порообразователя при производстве ячеистой смеси использовался пенообразователь «ПБ-Люкс» в соответствии с ТУ 2481-004-59586231-2005. Плотность пены составляет 1,04-1,1 г/см3, кратность пены варьируется от 5 до 50, коэффициент устойчивости пены в цементном тесте не менее 0,95. Указанный пенообразователь совместим со всеми органическими и неорганическими добавками, хорошо смешивается с водой в небольших дозировках и способствует образованию высокопористой структуры ячеистых бетонов с малой плотностью.
В качестве суперпластификатора использовалась добавка «Полипласт СП-3», которая согласно ТУ 5870-006-58042865-05 представляет собой смесь полинафталинметиленсульфоната натрия, лигносульфонатов технических, промышленной смеси тиосульфата и роданида натрия. Выпускается в виде порошка и в форме водного раствора. При введении указанного суперпластификатора происходит повышение подвижности ячеистой фибробетонной смеси при сохранении заданного водоцементного отношения и получении в результате затвердевания фибропенобетонов с повышенной прочностью.
В качестве наполнителя для снижения плотности и увеличения прочностных характеристик ячеистой фибробетонной смеси на микроуровне применяются аппретированные полые стеклянные микросферы марки МС-ВП-А9*, изготовленные по ТУ 6-48-91-92 в ОАО «НПО Стеклопластик» с использованием аппрета марки АГМ-9. Аппрет представляет собой кремнийорганическую гидрофобизирующую жидкость γ - аминопропилтриэтоксилан, который вводится в состав микросфер в процессе их производства в количестве 0,3% от массы микросфер. Полые стеклянные микросферы представляют собой белый сыпучий порошок плотностью 0,29 г/см3, состоящий из тонкостенных микросфер диаметром 20-160 мкм с толщиной стенки менее 2 мкм. Состав стекла и почти правильная сферическая форма микросфер обеспечивают их высокую прочность при сжатии, хорошую адгезию к связующим вещества, что способствует увеличению прочности пенофибробетона и коэффициента конструктивного качества, характеризующегося отношением прочности ячеистого пенобетона к его плотности.
Таким образом, применение в составе сырьевой смеси высокоэффективного пенообразователя «ПБ-Люкс», дисперсной арматуры из стеклянных волокон диаметром 15-35 мкм и длиной 12-15 мм, суперпластификатора «Полипласт-СП-3» и полых стеклянных микросфер диаметром 20-160 мкм с толщиной стенки менее 2 мкм способствует, в сравнении с прототипом, увеличению прочности и коэффициента конструктивного качества ячеистых материалов при сохранении малой плотности, что и является новым техническим свойством заявляемой ячеистой фибробетонной смеси.
Осуществление изобретения. В процессе приготовления ячеистой фибробетонной смеси предварительно в сухую смесь связующего и кварцевого песка вводят однотипные по составу микроармирующие стеклянные волокна и полые стеклянные микросферы с перемешиванием до однородного состояния. Для повышения реакционной способности смеси предварительно растворяют в воде затворения пластифицирующую добавку при комнатной температуре. Приготовленный водный раствор с суперпластификатором перемешивали с сухими компонентами, и далее вводилась пена.
Тонкодисперсный порошок стеклянных микросфер характеризуется повышенной водопотребностью, что непосредственно влияет на увеличение водоцементного отношения смеси и, соответственно, приведет к снижению прочностных характеристик. Для сохранения заданного водоцементного отношения расход подобранного суперпластификатора изменялся таким образом, чтобы количество воды затворения оставалось постоянным независимо от дозировки полых стеклянных микросфер.
Для экспериментальной проверки заявляемой ячеистой фибробетонной смеси, изготовили по стандартной методике образцы-балочки размером 40×40×160 мм, твердеющие в естественных условиях. Составы и физико-механические свойства полученных пенофибробетонов в сравнении с прототипом представлены в таблице.
Анализ представленных в таблице данных показывает, что введение в заявленную ячеистую сырьевую смесь дисперсной арматуры из стеклянных волокон диаметром 15-35 мкм и длиной 12-15 мм, суперпластификатора «Полипласт-СП-3» и полых стеклянных микросфер диаметром 20-160 мкм способствует значительному увеличению прочностных показателей и повышению коэффициента конструктивного качества при сохранении малой плотности.
Наибольшее возрастание вышеуказанных параметров зафиксировано в предлагаемом составе 2, в котором соотношение кварцевого песка и полых стеклянных микросфер равно 1:1. При этом увеличение прочности на сжатие по сравнению с прототипом составило 81%, прочности на растяжение при изгибе - 48,9%. Коэффициент конструктивного качества, характеризующий отношение прочности ячеистого пенобетона к его плотности, по сравнению с прототипом повысился при сжатии на 81,3%, на растяжение при изгибе - на 49,6%.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Ячеистая фибробетонная смесь, включающая связующее вещество - портландцемент марки 500, заполнитель - кварцевый песок, пенообразователь, дисперсную арматуру, суперпластификатор и воду, отличающаяся тем, что в качестве заполнителя содержит кварцевый песок с модулем крупности 1,7, в качестве пенообразователя - "ПБ-Люкс", в качестве дисперсной арматуры - стеклянное волокно диаметром 15-35 мкм и длиной 12-15 мм, в качестве суперпластификатора - "Полипласт - СП-3", и дополнительно содержит наполнитель в виде аппретированных полых стеклянных микросфер марки МС-ВП-А9* диаметром 20-160 мкм при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    портландцемент марки 500 43 кварцевый песок с модулем крупности 1,7 8-28 пенообразователь "ПБ-Люкс" 1,0 стеклянное волокно диаметром 15-35 мкм и длиной 12-15 мм 2,0 суперпластификатор "Полипласт - СП-3" 0,4-0,6 полые стеклянные микросферы марки МС-ВП-А9* диаметром 20-160 мкм 8-28 вода остальное
RU2014143293/03A 2014-10-27 2014-10-27 Ячеистая фибробетонная смесь RU2568207C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143293/03A RU2568207C1 (ru) 2014-10-27 2014-10-27 Ячеистая фибробетонная смесь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143293/03A RU2568207C1 (ru) 2014-10-27 2014-10-27 Ячеистая фибробетонная смесь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2568207C1 true RU2568207C1 (ru) 2015-11-10

Family

ID=54537364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014143293/03A RU2568207C1 (ru) 2014-10-27 2014-10-27 Ячеистая фибробетонная смесь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2568207C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2785156C1 (ru) * 2022-01-26 2022-12-05 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Дагестанский Федеральный Исследовательский Центр Российской Академии Наук (Фгбун Дфиц Ран) Состав и способ изготовления сырьевой смеси ячеистых материалов

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1468883A1 (ru) * 1986-02-13 1989-03-30 Предприятие П/Я А-7499 Композици дл изготовлени теплоизол ционного материала
RU2206544C2 (ru) * 2001-05-17 2003-06-20 Моргун Любовь Васильевна Сырьевая смесь для изготовления ячеистых материалов и способ ее приготовления
RU2422408C1 (ru) * 2010-04-30 2011-06-27 Владимир Александрович Перфилов Сырьевая смесь для изготовления ячеистых материалов и способ ее приготовления
RU2424400C2 (ru) * 2006-06-27 2011-07-20 Юнайтед Стейтс Джипсем Компани Конструкция фундамента здания, содержащая огнестойкие армированные легкие цементные панели и металлический каркас
CN103193436A (zh) * 2013-03-21 2013-07-10 罗海军 有屏蔽性能的饰面板
RU2499809C1 (ru) * 2012-08-06 2013-11-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Химических Реактивов И Особо Чистых Химических Веществ" Министерство Образования И Науки Российской Федерации Состав для изготовления огнезащитного покрытия
RU2507181C1 (ru) * 2012-06-01 2014-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1468883A1 (ru) * 1986-02-13 1989-03-30 Предприятие П/Я А-7499 Композици дл изготовлени теплоизол ционного материала
RU2206544C2 (ru) * 2001-05-17 2003-06-20 Моргун Любовь Васильевна Сырьевая смесь для изготовления ячеистых материалов и способ ее приготовления
RU2424400C2 (ru) * 2006-06-27 2011-07-20 Юнайтед Стейтс Джипсем Компани Конструкция фундамента здания, содержащая огнестойкие армированные легкие цементные панели и металлический каркас
RU2422408C1 (ru) * 2010-04-30 2011-06-27 Владимир Александрович Перфилов Сырьевая смесь для изготовления ячеистых материалов и способ ее приготовления
RU2507181C1 (ru) * 2012-06-01 2014-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона
RU2499809C1 (ru) * 2012-08-06 2013-11-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Химических Реактивов И Особо Чистых Химических Веществ" Министерство Образования И Науки Российской Федерации Состав для изготовления огнезащитного покрытия
CN103193436A (zh) * 2013-03-21 2013-07-10 罗海军 有屏蔽性能的饰面板

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2785156C1 (ru) * 2022-01-26 2022-12-05 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Дагестанский Федеральный Исследовательский Центр Российской Академии Наук (Фгбун Дфиц Ран) Состав и способ изготовления сырьевой смеси ячеистых материалов
RU2808259C1 (ru) * 2023-06-08 2023-11-28 Николай Михайлович Калинин Сырьевая смесь для изготовления пенобетона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2422408C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления ячеистых материалов и способ ее приготовления
CN111499239A (zh) 复合结构材料及其骨料
Salem et al. Effect of superplasticizer dosage on workability and strength characteristics of concrete
Risdanareni et al. Lightweight foamed concrete for prefabricated house
RU2396233C1 (ru) Композиция для изготовления дисперсно-армированного пенобетона
RU2416588C1 (ru) Состав смеси для производства поробетона
JP6302716B2 (ja) 水硬性成形体用補強繊維および同繊維を含む水硬性材料
JP2011136864A (ja) ポーラスコンクリート用混和剤及びポーラスコンクリート
RU2568207C1 (ru) Ячеистая фибробетонная смесь
CN114853426A (zh) 一种用于外墙外保温体系的轻质抹面胶浆
RU2528323C2 (ru) Cпособ приготовления облегченного кладочного раствора и композиция для облегченного кладочного раствора
RU2700741C2 (ru) Сырьевая смесь для приготовления пенобетона
KR101020653B1 (ko) 무기질 시멘트계 경량 판넬의 제조 방법
CN114804916A (zh) 一种轻质、高比强泡沫混凝土及其制备方法
RU2561121C2 (ru) Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона и способ изготовления легкого бетона из сырьевой смеси
RU2482086C1 (ru) Бетонная смесь
RU2808259C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления пенобетона
RU2500654C2 (ru) Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного ячеистого бетона естественного твердения и способ получения сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного ячеистого бетона естественного твердения
RU2800176C1 (ru) Ячеистая фибропенобетонная смесь
RU2660675C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления пеногипсобетонных композитов
RU2734485C1 (ru) Сырьевая смесь для легкого фибробетона
RU2696719C1 (ru) Сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона
RU2781160C1 (ru) Сырьевая смесь для послойного экструдирования (3d-печати)
RU2594493C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления фиброгипсобетонного композита
RU2785156C1 (ru) Состав и способ изготовления сырьевой смеси ячеистых материалов

Legal Events

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

Effective date: 20161028