RU2569115C1 - Сырьевая смесь для получения эффективного пенобетона - Google Patents

Сырьевая смесь для получения эффективного пенобетона Download PDF

Info

Publication number
RU2569115C1
RU2569115C1 RU2014131424/03A RU2014131424A RU2569115C1 RU 2569115 C1 RU2569115 C1 RU 2569115C1 RU 2014131424/03 A RU2014131424/03 A RU 2014131424/03A RU 2014131424 A RU2014131424 A RU 2014131424A RU 2569115 C1 RU2569115 C1 RU 2569115C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
foam concrete
water
silica fume
raw mix
penta
Prior art date
Application number
RU2014131424/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Альбина Алексеевна Баранова
Андрей Иванович Савенков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ангарская государственная техническая академия" Министерства образования и науки РФ
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 "Ангарская государственная техническая академия" Министерства образования и науки РФ filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ангарская государственная техническая академия" Министерства образования и науки РФ
Priority to RU2014131424/03A priority Critical patent/RU2569115C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2569115C1 publication Critical patent/RU2569115C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к составам сырьевых смесей для неавтоклавных конструкционно-теплоизоляционных пенобетонов и может быть использовано для изготовления мелкоразмерных блоков, монолитного строительства. Сырьевая смесь для получения эффективного пенобетона включает, мас.%: портландцемент 27,9-34,9, микрокремнезем с фильтров пылеулавителей ЗАО "Кремний" г. Шелехов с химическим составом, мас.%: SiO2 - 80,0; SiC - 6,5; Ссвоб - 8,0; Na2SO4 - 0,8; AL2O3 - 1,6; CaO - 1,0; Fe2O3 - 1,6; MgO - 0,5, 34,9-41,8, пенообразователь "Пента Пав 430А" 0,090-0,095, гиперпластификатор "MC-Power-Flow-3100" 0,90-0,98, воду 29,205-29,23. Технический результат - повышение прочности неавтоклавного пенобетона без увеличения его средней плотности, утилизация промышленного отхода. 6 табл.

Description

Изобретение относится к составам сырьевых смесей для неавтоклавных конструкционно-теплоизоляционных пенобетонов, производимых по классической технологии, и может быть использовано для изготовления мелкоразмерных блоков и монолитного строительства.
Известна сырьевая смесь, содержащая, мас.%: зола-унос 35,6-36,5, портландцемент 10,3-11,84, микрокремнезем 3,32-3,4, гипс 1,8-1,82, моющее средство "Тайга" 0,06-0,07, пенообразователь 2,12-2,37, вода 45,0-45,8 (Сырьевая смесь и способ приготовления пенобетона, патент РФ №2247097).
Недостатком указанной смеси является высокое водотвердое отношение (В/Т=0,8) и низкая прочность при сжатии (2,7 МПа) при средней плотности 600 кг/м3.
Известна сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона, включающая, мас.%: минеральное вяжущее 48-62, тонкомолотый песок 18,5-44,5, микрокремнезем 3-5, порообразователь 0,05-0,25, метилгидроксипропилцеллюлоза 12,5-15,5, редиспергируемый порошок "VINNAPAS" 3,5-15,5, вода В/Т 0,55-0,75 (Сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона, патент РФ №2338723).
Недостатком указанной смеси является также высокое водотвердое отношение (В/Т=0,55-0,75) и низкая прочность при сжатии (2,0 МПа) при средней плотности 500 кг/м3.
Известна сырьевая смесь для изготовления конструктивного теплоизоляционного пенобетона, содержащая, мас.%: цемент 35,0-39,0; зола-унос 35,0-39,0; СВЭК 0,11-0,17; КМЦ 0,05-0,07; суперпластификатор С-3 0,4-1,4; вода - остальное (Сырьевая смесь для изготовления конструктивного теплоизоляционного пенобетона, патент РФ №2237041).
Недостатком указанной смеси являются:
- низкая прочность при сжатии (2,37 МПа), высокая теплопроводность (0,130 Вт/м °C) для пенобетона средней плотности 500 кг/м2;
- низкая прочность при сжатии (3,14 МПа), высокая теплопроводность (0,165 Вт/м °C) для пенобетона средней плотности 610 кг/м2.
Наиболее близкой по технической сущности к заявленному изобретению является сырьевая смесь для изготовления эффективного пенобетона на синтетическом пенообразователе, содержащая, мас.%: цемент 43,2; зола-унос 15,7; микрокремнезем ЗАО "Кремний" 2,8; КМЦ 4,3; пенообразователь "Пента ПАВ 430А" 0,07; вода - остальное (Горбач П.С. Эффективный пенобетон на синтетическом пенообразователе: Дис. канд. техн. наук: 05.23.05/ Восточно-Сибирский государственный технологический университет. - г. Улан-Удэ, 2007. - 146 с.).
Недостатком указанной смеси являются:
- низкая прочность при сжатии (2,5 МПа) для пенобетона средней плотности 500 кг/м2;
- низкая прочность при сжатии (3,0 МПа) для пенобетона средней плотности 600 кг/м2;
- большой расход цемента.
Задача изобретения состоит в:
- повышении прочности неавтоклавного пенобетона, без увеличения его средней плотности;
- снижении расхода цемента;
- утилизации промышленного отхода - микрокремнезема с фильтров пылеулавителей.
Технический результат достигается тем, что сырьевая смесь для получения эффективного пенобетона, включающая портландцемент, пенообразователь "Пента ПАВ 430А", ультрадисперсный наполнитель - микрокремнезем, воду, дополнительно содержит гиперпластификатор на основе поликарбоксилатов "МС-Power-Flow-3100" при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент марки не ниже ПЦ500Д0 (ЦЕМ I 42,5 Н) - 27,9-34,9, микрокремнезем - 34,9-41,8, пенообразователь - 0,090-0,095, гиперпластификатор - 0,90-0,98, вода - 29,205-29,23.
Цемент способствует связыванию всех компонентов смеси в единый каркас.
В качестве ультрадисперсного наполнителя используют микрокремнезем. Применение микрокремнезема в количестве 34,9-41,8 мас.% способствует снижению расхода цемента. Используя микрокремнезем с фильтров пылеулавителей, решается проблема утилизации промышленного отхода.
Применение синтетического пенообразователя "Пента ПАВ 430А" в количестве 0,090-0,095 мас.% способствует созданию пористой структуры материала.
Применение гиперпластификатора "MC-Power-Flow-3100" в количестве 0,90-0,98 мас.% способствует увеличению прочности готового пенобетона.
Для приготовления сырьевой смеси использовались следующие компоненты:
- цемент марки ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2003 (ПЦ-500-Д0 ГОСТ 10178-85) ОАО «Ангарскцемент» г. Ангарск. Насыпная плотность цемента составляла 1210 г/см3. Минералогический состав представлен в таблице 1, химический состав и физические свойства цемента даны в таблице 2.
Figure 00000001
Figure 00000002
- микрокремнезем с фильтров пылеулавителей ЗАО «Кремний» (г. Шелехов). Насыпная плотность микрокремнезема составляла 594 г/см3. Химический состав микрокремнезема представлен в таблице 3, дисперсный (гранулометрический) состав - в таблице 4.
Figure 00000003
- синтетический пенообразователь на основе силиконов «Пента Пав 430А»;
- гиперпластификатор на основе поликарбоксилатов «MC-Power-Flow-3100», в виде жидкости плотностью 1,09 г/см3;
- вода.
Составы сырьевой смеси для получения эффективного пенобетона приведены в таблице 5.
Figure 00000004
Для приготовления сырьевой смеси для изготовления эффективного пенобетона подготавливают и дозируют сырьевые компоненты: портландцемент, микрокремнезем, пенообразователь «Пента Пав 430А», гиперпластификатор «МС-Power-Flow-3100», воду. Микрокремнезем с портландцементом перемешивают в сухом виде в смесителе принудительного действия. Затем воду затворения смешивают с гиперпластификатором и вводят в смеситель, перемешивая в течение 5 минут для получения раствора с расплывом по Суттарду 25 см. Параллельно с раствором готовится пена в пеногенераторе или при помощи дрели с насадкой, путем смешивания пенообразователя с водой в течение 1 минуты. Далее полученную пену добавляют в раствор и перемешивают в смесителе принудительного действия в течение 1 минуты.
В таблице 6 даны результаты испытаний свойств материала.
Figure 00000005
Техническим результатом является повышение прочности при сжатии неавтоклавного конструкционно-теплоизоляционного пенобетона, приготовленного по классической технологии, без увеличения его средней плотности, снижение расхода цемента, утилизация промышленного отхода - микрокремнезема с фильтров пылеулавителей. Полученный из предложенной сырьевой смеси пенобетон обладает прочностью при сжатии, сопоставимой с прочностью при сжатии автоклавных ячеистых бетонов.

Claims (1)

  1. Сырьевая смесь для получения эффективного пенобетона, включающая портландцемент, ультрадисперсный наполнитель - микрокремнезем, пенообразователь "Пента Пав 430А", воду, отличающаяся тем, что дополнительно содержит гиперпластификатор "MC-Power-Flow-3100" при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    портландцемент 27,9-34,9 пенообразователь "Пента Пав 430А" 0,090-0,095 микрокремнезем с фильтров пылеулавителей ЗАО "Кремний" г. Шелехов с химическим составом, мас.%: SiO2 - 80,0; SiC - 6,5; Ссвоб - 8,0; Na2SO4 - 0,8; AL2O3 - 1,6; CaO - 1,0; Fe2O3 - 1,6; MgO - 0,5 34,9-41,8 гиперпластификатор "MC-Power-Flow-3100" 0,90-0,98 вода 29,205-29,23
RU2014131424/03A 2014-07-29 2014-07-29 Сырьевая смесь для получения эффективного пенобетона RU2569115C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014131424/03A RU2569115C1 (ru) 2014-07-29 2014-07-29 Сырьевая смесь для получения эффективного пенобетона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014131424/03A RU2569115C1 (ru) 2014-07-29 2014-07-29 Сырьевая смесь для получения эффективного пенобетона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2569115C1 true RU2569115C1 (ru) 2015-11-20

Family

ID=54598314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014131424/03A RU2569115C1 (ru) 2014-07-29 2014-07-29 Сырьевая смесь для получения эффективного пенобетона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2569115C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779240C1 (ru) * 2021-08-25 2022-09-05 Ольга Владимировна Винокурова Способ проектирования составов теплоизоляционного пенобетона

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2338723C2 (ru) * 2006-04-12 2008-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Пионер" Сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона
RU2392245C1 (ru) * 2008-12-26 2010-06-20 Общество с ограниченной ответственностью фирма "ВЕФТ" Сухая строительная смесь для приготовления ячеистого бетона
WO2011101386A1 (en) * 2010-02-18 2011-08-25 Lafarge Foamed concrete
FR2957073A1 (fr) * 2010-03-08 2011-09-09 Ct D Etudes Et De Rech S De L Ind Du Beton Manufacture Beton ultraleger et son utilisation
RU2507182C1 (ru) * 2012-10-11 2014-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет" (ФГБОУ ВПО "МГСУ") Сырьевая смесь для получения пенобетона

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2338723C2 (ru) * 2006-04-12 2008-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Пионер" Сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона
RU2392245C1 (ru) * 2008-12-26 2010-06-20 Общество с ограниченной ответственностью фирма "ВЕФТ" Сухая строительная смесь для приготовления ячеистого бетона
WO2011101386A1 (en) * 2010-02-18 2011-08-25 Lafarge Foamed concrete
FR2957073A1 (fr) * 2010-03-08 2011-09-09 Ct D Etudes Et De Rech S De L Ind Du Beton Manufacture Beton ultraleger et son utilisation
RU2507182C1 (ru) * 2012-10-11 2014-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет" (ФГБОУ ВПО "МГСУ") Сырьевая смесь для получения пенобетона

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОРБАЧ П.С. Эффективный пенобетон на синтетическом пенообразователе, автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н, Улан-Удэ, 2007, с. 1-24. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779240C1 (ru) * 2021-08-25 2022-09-05 Ольга Владимировна Винокурова Способ проектирования составов теплоизоляционного пенобетона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jitchaiyaphum et al. Cellular lightweight concrete containing pozzolan materials
RU2402502C2 (ru) Бетонная смесь
Ferrándiz-Mas et al. Physical and mechanical characterization of Portland cement mortars made with expanded polystyrene particles addition (EPS)
JP6530890B2 (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
RU2014144681A (ru) Изоляционный минеральный пеноматериал
CN103803904A (zh) 一种自密实轻骨料混凝土及其制备方法
RU2569115C1 (ru) Сырьевая смесь для получения эффективного пенобетона
JP6417891B2 (ja) 高強度コンクリート組成物及び高強度コンクリート硬化体の製造方法
RU2525565C1 (ru) Бетонная смесь
CN103011881A (zh) 提高加气混凝土制品中石英砂尾矿粉含量的方法
RU2358938C1 (ru) Мелкозернистый бетон
JP2004284873A (ja) 水硬性複合材料
RU2298539C1 (ru) Легкий ячеистый бетон
RU2536693C2 (ru) Сырьевая смесь для изготовления неавтоклавного газобетона и способ приготовления неавтоклавного газобетона
Hilal et al. Foamed concrete: From weakness to strength
Zeng et al. Influence of metakaolin on strength and microstructure of steam-cured high-strength concrete
Chen et al. Research on Durability of Recycled Ceramic Powder Concrete
JP2016107422A (ja) 硬化性混練物の作製方法
RU2552565C1 (ru) Комплексная добавка
RU2330829C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного ячеистого бетона
RU2616303C1 (ru) Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона
RU2452714C1 (ru) Способ приготовления бетонной смеси на пористом заполнителе
RU2287505C1 (ru) Формовочная смесь для пенобетона
Huang et al. Performance of compound cementitious material compounded with clinker and limestone powder and coal ash
RU2536535C1 (ru) Бетонная смесь