RU2677502C1 - Состав цементно-полимерной бетонной смеси для ремонта гидротехнических сооружений (варианты) - Google Patents

Состав цементно-полимерной бетонной смеси для ремонта гидротехнических сооружений (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2677502C1
RU2677502C1 RU2016125439A RU2016125439A RU2677502C1 RU 2677502 C1 RU2677502 C1 RU 2677502C1 RU 2016125439 A RU2016125439 A RU 2016125439A RU 2016125439 A RU2016125439 A RU 2016125439A RU 2677502 C1 RU2677502 C1 RU 2677502C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cement
mixture
concrete
water
repair
Prior art date
Application number
RU2016125439A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016125439A (ru
Inventor
Вадим Федорович Гончар
Любовь Николаевна Фролова
Иван Митрофанович Баранов
Дмитрий Валентинович Горбаш
Игорь Николаевич Горожанкин
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений"
Priority to RU2016125439A priority Critical patent/RU2677502C1/ru
Publication of RU2016125439A publication Critical patent/RU2016125439A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2677502C1 publication Critical patent/RU2677502C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • C04B28/04Portland cements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B24/00Use of organic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. plasticisers
    • C04B24/24Macromolecular compounds
    • C04B24/26Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области промышленных строительных материалов, и может найти применение при ведении ремонтных работ в зоне переменного уровня воды плотин, каналов, мостов и других гидротехнических сооружений, и касается состава цементно-полимерной бетонной смеси для ремонта гидротехнических сооружений. В варианте цементно-полимерной смеси для получения ремонтного пескобетона в смесь входят: портландцемент, кварцевый песок фракции от 0,4 до 0,8 мм, акриловая дисперсия, расширяющая добавка на основе алюминатных и сульфоалюминатных компонентов, поликарбоксилатный гиперпластификатор и вода. В варианте смеси для получения ремонтного бетона, содержащей портландцемент, акриловую дисперсию, в качестве расширяющей добавки используется гипс и в смесь дополнительно входит щебень. Технический результат - повышение прочности, морозостойкости и водонепроницаемости получаемого бетона. 2 н.п. ф-лы, 5 табл.

Description

Область техники
Изобретение относится к области промышленных строительных материалов, а именно к производству цементно-полимерной бетонной смеси для ремонта гидротехнических сооружений и может найти применение при ведении ремонтных работ в зоне переменного уровня воды плотин, каналов, мостов, портовых и других гидросооружений.
Уровень техники
Известен полимерцементный состав для получения полимерцементного камня, содержащий портландцемент, минеральные заполнители, полиметилнафталин-сульфокислоту, воду и продукт взаимодействия в щелочной среде сополимера винилацетата или винилхлорида или акрилата с гидроксипропилметилцеллюлозой в соотношении (3-10):1 в качестве полимерной добавки [патент РФ 2164899]. Недостатками данного технического решения являются низкие показатели прочности.
Наиболее близким решением является состав песчаного полимерцементного бетона для ремонта элементов и конструкций мостов, включающий портландцемент, кварцевый песок, пластифицирующую добавку, стекловолокно, акриловый сополимер, инициатор отверждения акрилового сополимера и воду [заявка на изобретение 2001103034 (РФ)]. К недостаткам данного технического решения можно отнести токсичность одного из компонентов и низкие показатели морозостойкости.
Раскрытие изобретения
Техническим результатом является получение цементно-полимерного бетона для ремонта гидротехнических сооружений с высокими показателями прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и водостойкости: прочность бетона при сжатии в пределах от 45 до 55 МПа, при изгибе - от 18 до 25 МПа, морозостойкость соответствует маркам от F800 до F1000, класс водонепроницаемости - не ниже W12, снижение прочности в водонасыщеном состоянии не более 10%.
Решение технической задачи достигается путем создания композиционных цементно-полимерных бетонных смесей на основе водостойких и эластичных акриловых сополимеров, которые обеспечивают ремонтному бетону высокие физико-механические и эксплуатационные свойства.
В варианте цементно-полимерной смеси для получения ремонтного пескобетона в смесь входят: портландцемент, кварцевый песок (фракции от 0,4 до 0,8 мм), акриловая дисперсия, расширяющая добавка на основе алюминатных и сульфоалюминатных компонентов, поликарбоксилатный гиперпластификатор и вода в следующем соотношении, мас. %:
Портландцемент 29,5÷35,4
Кварцевый песок 56÷50
Акриловая дисперсия 9,1÷10,4
Расширяющая добавка 3,2÷2,7
Гиперпластификатор 0,4÷1,2
Вода 1,8÷0,3
В варианте цементно-полимерной смеси для получения ремонтного бетона в смесь входят: портландцемент, кварцевый песок (фракции от 0,4 до 0,8 мм), щебень (фракции от 10 до 20 мм), акриловая дисперсия, расширяющая добавка на основе гипса, поликарбоксилатный гиперпластификатор и вода в следующем соотношении, мас. %:
Портландцемент 21,4÷22,1
Кварцевый песок 26,9÷25,2
Щебень 40,8÷42,1
Акриловая дисперсия 6,3÷6,6
Расширяющая добавка 3,2÷2,7
Гиперпластификатор 0,2÷0,9
Вода 1,2÷0,4
Высокая прочность, морозостойкость и водонепроницаемость получаемого бетона обеспечиваются введением в состав смеси акриловой дисперсии.
Показатели высокой плотности, прочности и водостойкости также обеспечиваются использованием высокоэффективных гиперпластификаторов последнего поколения и расширяющей добавки, способствующей снижению усадочных деформаций.
Осуществление изобретения
Примеры осуществления бетонной смеси по первому варианту приведены в таблицах 1 и 2, по второму варианту - в таблице 3. Приготовление указанных смесей осуществлялось в бетоносмесителе принудительного действия.
Последовательность загрузки материалов в бетоносмеситель следующая: полимерная дисперсия, гиперпластификатор, половина всего количества заполнителя, цемент, оставшийся заполнитель, вода. Перемешивание 3-5 минут.
В качестве расширяющей добавки используется гипс строительный Г-5, либо расширяющая добавка на основе алюминатных и сульфоалюминатных компонентов РД-Н. В качестве гиперпластификатора используется Sika VISCOCRET 5NEW, либо Melflux 5581. В качестве акриловой дисперсии используются стирол-акриловые дисперсии Акрэмос 119 (А-119) или Лакротен Э-31.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Результаты испытаний бетонной смеси и образцов, изготовленных по разработанной рецептуре, приведенные в таблицах 4 и 5, показывают, что поставленная техническая задача решена.
Figure 00000004
Figure 00000005

Claims (4)

1. Состав цементно-полимерной бетонной смеси для получения пескобетона для ремонта гидротехнических сооружений, содержащий портландцемент М500 Д0, кварцевый песок фракции от 0,4 до 0,8 мм, акриловый сополимер, пластифицирующую добавку и воду, отличающийся применением акрилового сополимера в виде стирол-акриловой дисперсии Лакротен Э-31, применением в качестве пластифицирующей добавки поликарбоксилатного гиперпластификатора, дополнительно содержащий расширяющую добавку на основе алюминатных и сульфоалюминатных компонентов, при этом смесь содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %:
Портландцемент 29,5÷35,4 Кварцевый песок 50÷56 Стирол-акриловая дисперсия 9,1÷10,4 Расширяющая добавка 3,2÷2,7 Гиперпластификатор 0,4÷4,2 Вода 1,8÷0,3
2. Состав цементно-полимерной бетонной смеси для получения бетона для ремонта гидротехнических сооружений, содержащий портландцемент М500 Д0, кварцевый песок фракции от 0,4 до 1,0 мм, акриловый сополимер, пластифицирующую добавку и воду, отличающийся применением акрилового сополимера в виде дисперсии, применением в качестве пластифицирующей добавки поликарбоксилатного гиперпластификатора, дополнительно содержащий щебень фракции от 10 до 20 мм и расширяющую добавку на основе гипса, при этом смесь содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %:
Портландцемент 21,4÷22,1 Кварцевый песок 25,2÷26,9 Щебень 40,8÷42,1 Акриловая дисперсия 6,3÷6,6 Расширяющая добавка 3,2÷2,7 Гиперпластификатор 0,2÷0,9 Вода 1,2÷0,4
RU2016125439A 2016-06-24 2016-06-24 Состав цементно-полимерной бетонной смеси для ремонта гидротехнических сооружений (варианты) RU2677502C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125439A RU2677502C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Состав цементно-полимерной бетонной смеси для ремонта гидротехнических сооружений (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125439A RU2677502C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Состав цементно-полимерной бетонной смеси для ремонта гидротехнических сооружений (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016125439A RU2016125439A (ru) 2017-12-28
RU2677502C1 true RU2677502C1 (ru) 2019-01-17

Family

ID=60965254

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125439A RU2677502C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Состав цементно-полимерной бетонной смеси для ремонта гидротехнических сооружений (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2677502C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2001103034A (ru) * 2001-02-06 2003-04-10 Иван Митрофанович Баранов Состав песчаного полимерцементного бетона для ремонта элементов и конструкций мостов
FR2824822B1 (fr) * 2001-05-15 2003-06-27 Electricite De France Composition de beton a poudres reactives et preparation d'une piece a partir de celle-ci
RU2402502C2 (ru) * 2008-08-12 2010-10-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Предприятие Мастер Бетон" Бетонная смесь
RU2415224C2 (ru) * 2009-03-18 2011-03-27 Государственное научное учреждение Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий Российской академии сельскохозяйственных наук Способ ремонта бетонной облицовки гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации (варианты)
RU2471738C1 (ru) * 2011-07-12 2013-01-10 Евгений Михайлович Фоков Ремонтно-гидроизолирующая композиция и добавка в виде волластонитового комплекса для ремонтно-гидроизолирующей композиции, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе
RU2473493C1 (ru) * 2011-09-14 2013-01-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КГАСУ) Мелкозернистый бетон
RU2502709C2 (ru) * 2011-11-22 2013-12-27 Александр Александрович Зайцев Легкий фибробетон

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2001103034A (ru) * 2001-02-06 2003-04-10 Иван Митрофанович Баранов Состав песчаного полимерцементного бетона для ремонта элементов и конструкций мостов
FR2824822B1 (fr) * 2001-05-15 2003-06-27 Electricite De France Composition de beton a poudres reactives et preparation d'une piece a partir de celle-ci
RU2402502C2 (ru) * 2008-08-12 2010-10-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Предприятие Мастер Бетон" Бетонная смесь
RU2415224C2 (ru) * 2009-03-18 2011-03-27 Государственное научное учреждение Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий Российской академии сельскохозяйственных наук Способ ремонта бетонной облицовки гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации (варианты)
RU2471738C1 (ru) * 2011-07-12 2013-01-10 Евгений Михайлович Фоков Ремонтно-гидроизолирующая композиция и добавка в виде волластонитового комплекса для ремонтно-гидроизолирующей композиции, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе
RU2473493C1 (ru) * 2011-09-14 2013-01-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КГАСУ) Мелкозернистый бетон
RU2502709C2 (ru) * 2011-11-22 2013-12-27 Александр Александрович Зайцев Легкий фибробетон

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016125439A (ru) 2017-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huang et al. Mix proportions and mechanical properties of concrete containing very high-volume of Class F fly ash
Ahmad et al. Properties of normal concrete, self-compacting concrete and glass fibre-reinforced self-compacting concrete: an experimental study
CA2944599C (en) Concrete materials with modified rheology, methods of making, and uses thereof
Ponikiewski et al. The influence of high-calcium fly ash on the properties of fresh and hardened self-compacting concrete and high performance self-compacting concrete
KR101433650B1 (ko) 탄소섬유 고강도 콘크리트
Arel The effect of lignosulfonates on concretes produced with cements of variable fineness and calcium aluminate content
Wang et al. Effects of fly ash and crystalline additive on mechanical properties of two-graded roller compacted concrete in a high RCC arch dam
Biswal et al. Effect of superplasticizer and silica fume on properties of concrete
Muthupriya et al. Strength study on fiber reinforced self-compacting concrete with fly ash and GGBFS
Sakthivel et al. Experimental investigation on behaviour of nano concrete
JP2007269537A (ja) プレミクス高靭性ポリマーセメントモルタル材料及び高靭性ポリマーセメントモルタル
Joe et al. An experimental investigation on the effect of GGBS & steel fibre in high performance concrete
RU2439019C1 (ru) Бетонная смесь и способ ее приготовления
RU2677502C1 (ru) Состав цементно-полимерной бетонной смеси для ремонта гидротехнических сооружений (варианты)
Dawood Experimental study of lightweight concrete used for the production of canoe
KR100920941B1 (ko) 고강도 급경성 폴리머 시멘트 페이스트 조성물을 이용한 도로 포장의 보수 공법
JP6965136B2 (ja) 超速硬セメントを用いるモルタル又はコンクリートの施工方法
Patel et al. Effect on compressive and flexural strength of high-performance concrete incorporating Alccofine and fly ash
KR102228953B1 (ko) 작업성이 우수한 고내구성 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 보수 공법
Shetty et al. Use of red mud and iron tailings in self compacting concrete
JP5378754B2 (ja) ポリマーセメント組成物
JP2004284873A (ja) 水硬性複合材料
Anusuya et al. Comparison of the performance of self-compacting concrete
JP2005281036A (ja) ポリマーセメント系タイル目地用モルタル及びその製造方法
Das et al. Effect of corrosion inhibitor on properties of concrete and mortar made with different admixtures