RU2729763C1 - Тяжелый диопсидовый бетон с высокой прочностью - Google Patents

Тяжелый диопсидовый бетон с высокой прочностью Download PDF

Info

Publication number
RU2729763C1
RU2729763C1 RU2019131560A RU2019131560A RU2729763C1 RU 2729763 C1 RU2729763 C1 RU 2729763C1 RU 2019131560 A RU2019131560 A RU 2019131560A RU 2019131560 A RU2019131560 A RU 2019131560A RU 2729763 C1 RU2729763 C1 RU 2729763C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diopside
concrete
sand
crushed stone
water
Prior art date
Application number
RU2019131560A
Other languages
English (en)
Inventor
Егор Петрович Жирков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "МИП ДИОБЕТОН"
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 Общество с ограниченной ответственностью "МИП ДИОБЕТОН" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "МИП ДИОБЕТОН"
Priority to RU2019131560A priority Critical patent/RU2729763C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2729763C1 publication Critical patent/RU2729763C1/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
    • C04B22/00Use of inorganic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. accelerators, shrinkage compensating agents
    • 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
    • C04B22/00Use of inorganic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. accelerators, shrinkage compensating agents
    • C04B22/008Cement and like inorganic materials added as expanding or shrinkage compensating ingredients in mortar or concrete compositions, the expansion being the result of a recrystallisation

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к составам бетонов и может быть использовано для получения тяжелых бетонов для изготовления изделий из бетона в гражданском и промышленном строительстве при возведении сооружений специального назначения. Изобретение содержит состав для получения тяжелого диопсидового бетона с высокой прочностью. Смесь включает портландцемент ЦЕМ I 42.5Б, диопсидовый песок, диопсидовый щебень, воду и комплексную добавку. В качестве песка используют отсев дробления диопсидовых пород с Мкр=2,5. В качестве щебня - щебень диопсидовый фракции от 5 до 10 мм - 40%, фракции свыше 10 до 20 мм - 60%. Комплексная добавка содержит микрокремнезем и химическую добавку «Полипласт СП-1». Соотношение компонентов сырьевой смеси следующее: портландцемент - 18,22; указанный песок - 25,89; указанный щебень - 47,95; «Полипласт СП-1» - 0,27; микрокремнезем - 1,92; вода - 5,75. Технический результат - получение тяжелого бетона с высокой прочностью на основе кальций-магнийсиликатных пород - диопсида. 5 табл.

Description

Изобретение относится к составам бетонов и может быть использовано для получения тяжелых бетонов для изготовления изделий из бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения.
Наиболее близким к заявленному изобретению составом того же назначения и по совокупности признаков является тяжелый бетон (RU №2372306, С04В 28/00, опубл. 10.11.2009 г.), полученный из смеси, состоящей из композиционного вяжущего, содержащего, мас. %: дунит - 20, двуводный гипс - 3, портландцементный клинкер - остальное, полученного путем совместного помола указанных компонентов в лабораторной стержневой мельнице типа 75Т-ДрМ до удельной поверхности 3400 см2/г, дунитового щебня, дунитового песка и воды при следующем соотношении компонентов, в мас. %: указанное композиционное вяжущее 13, дунитовый песок 21, дунитовый щебень 58, вода 8. Химический состав заполнителей следующего химического состава, мас. % (см. табл. 1). В составе породы преобладает (85-98%) минерал оливин, магнийсодержащий силикат состава (Mg, Fe)2SiO4.
Недостатком данного технического решения является слабая прочность на сжатие 30,5-31,2 МПа (см. табл. 2).
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является получение тяжелого бетона с высокой прочностью на основе кальций-магнийсиликатных пород - диопсида, следующего химического состава, мас. % (см. табл. 3).
Технический результат достигается тем, что тяжелый бетон, полученный из смеси, содержащей портландцемент ЦЕМ I 42.5Б, активностью при пропаривании - 30,9 МПа (I гр. при пропаривании), плотностью - 3,10 г/см3 производства АО ПО «Якутцемент», диопсидовый песок, диопсидовый щебень, микрокремнезем, воду и химическую добавку, содержит в качестве песка фракционированный отсев дробления диопсидовых пород 0,63-1,25 мм, 1,25-2,5 мм, 2,5-5 мм с плотностью - в пределах от 2000 до 2800 кг/м3 и Мкр=2,5, в качестве щебня - щебень диопсидовый месторождения «Безымянный» фракции от 5 до 10 мм - 40%, фракции свыше 10 до 20 мм - 60%., плотностью соответственно - 1428 и 1438 кг/м3, химической добавки - суперводоредуцирующая добавка - суперпластификатор «Полипласт СП-1» и минеральная добавка микрокремнезем неуплотненный МК-85, представляющий собой ультрадисперсный материал, состоящий из частиц сферической формы, получаемый в процессе газоочистки технологических печей при производстве кремнийсодержащих сплавов, подобранных в оптимальных соотношениях, и воды при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси:
Figure 00000001
В заявленном бетоне в качестве крупного и мелкого заполнителя использована кальций-магнийсиликатная порода в виде диопсида, которая является природным сырьем Якутии. Количественное содержание минералов ультраосновной горной породы дано в таблице 4.
Диопсид - это минерал, относящийся к ультраосновным породам. Его химическая формула CaMgSi2C>6.
Диопсиды являются вмещающими породами флогопитовой слюды. Алданская флогопитоносная провинция с вмещающими диопсидовыми породами расположена в центральной части Алданского щита среди верхнеархейских пород федоровской толщи возрастом 2,5-3 млрд. лет.
Прочность на сжатие диопсидового естественного состава с размерами фракций от 5 до 20 мм составляет 80 МПа. Прочность на сжатие мономинеральных зерен диопсида составляет 100 МПа. Водопоглощение диопсидового щебня фракции от 5 до 20 мм варьирует от 0,27 до 0,41%, что значительно превосходит показатель известняка, основного вида обычных заполнителей бетона. Содержание пластинчатых и угловатых зерен в диопсидовом щебне не превышает 23%, что позволяет отнести его по форме зерен к улучшенной группе. Морозостойкость диопсидовых пород также значительно превышает морозостойкость известняка.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналогов, характеризующихся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение прототипа как наиболее близкого по совокупности существенных признаков позволило выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому техническому результату - повышению прочности бетонов, отличительных признаков в заявленном веществе, изложенных в формуле изобретения.
На дату подачи заявки, по мнению авторов и заявителя, заявляемый высокопрочный диопсидовый бетон не известен и данное техническое решение, обладает новизной.
Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований, а именно взаимодействие диопсида с минералами цементного клинкера обеспечивает положительную реакцию на достижение технического результата - повышение прочности.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".
По мнению заявителя и автора, заявляемое изобретение соответствует критерию охраноспособности - изобретательский уровень.
Предлагаемый состав отличается от прототипа тем, что в качестве заполнителей содержит природное сырье - диопсид; в качестве крупного заполнителя - диопсидовый щебень, а в качестве мелкого - диопсидовый песок. В качестве минерального компонента изпользовался Микрокремнезем неуплотненный МК-85, представляющий собой ультрадисперсный материал, состоящий из частиц сферической формы, получаемый в процессе газоочистки технологических печей при производстве кремнийсодержащих сплавов. Основным компонентом материала является диоксид кремния аморфной модификации.
Технология получения бетонов предлагаемого состава такова.
Приготовление бетонной смеси осуществлялось в специализированном бетоносмесительном узле, оборудованным бетоносмесителем цикличного роторного принудительного действия серии «EUROMLX-600-MINI (РСЕМ-600-120). До начала работ по приготовлению бетонной смеси необходимо приготовить водный раствор добавки. Для этого порошкообразную добавку суперпластификатор «Полипласт СП-1» и МК 85 для получения суспензии осуществлялось в данном смесителе марки перемешиванием в течении 30 мин. предварительно растворяют в воде с температурой 30-50°С до концентрации раствора 15-25%. Порядок приготовления бетонной смеси следующий: загружают предварительно взвешенное количество двух фракций диопсидового песка цемента и перемешивают в течение 2 минут, затем подают в смеситель отмеренное по массе количество двух фракций диопсидового щебня и добавляют
Figure 00000002
воды и перемешивают до получения однородной массы.
Затем добавляют отдозированную по объему порцию суспензию с водой затворения бетонной смеси и добавляют в смеситель.
Далее бетонную смесь из бетоносмесителя переносят в форму и укладывают в пластиковые формы под вибрационным воздействием на вибростоле серии «Виброид» ВСВ-1000. Хранение происходит в течение 28 суток в нормально-влажностных условиях.
В таблице 5 приведены результаты расчетного начального состава бетона и фактические свойства бетонной смеси, из которых следует, что технологические свойства бетонных смесей всех испытанных составов обеспечивают заданные показатели. Проверка свойств бетонных смесей показала, что подвижность и плотность всех разработанных смесей обеспечивается.
В результате исследований (см. табл. 5) удалось установить, что оптимальным является водоцементное отношение 0,285, где прочность бетонных образцов составляет 75,1 МПа (образец №1), при водоцементном отношении 0,243 получен бетон с прочностью 70,4 МПа (образец 3).
Характеристики полученных бетонов приведены в табл. 6.
Для сравнения приведены показатели известного прототипа в табл. 2 (примеры 1-3). В табл. 2 приняты следующие обозначения основных компонентов:
Ц - портландцемент
Щкр - щебень крупный
Щм - щебень мелкий
В - вода.
Таким образом, разработанный и предлагаемый бетон имеет высокие прочностные характеристики и относится к бетонам с высокой прочностью на сжатие.
Предлагаемый состав отличается от прототипа тем, что в качестве заполнителей содержит природное сырье - диопсид; в качестве крупного заполнителя - диопсидовый щебень, а в качестве мелкого - диопсидовый песок и минеральную добавку - микрокремнезем.
Вышеизложенное свидетельствует о возможности осуществления изобретения с получением указанного технического результата, что позволяет сделать вывод о соответствии предложения условию "промышленная применимость".
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009

Claims (2)

  1. Тяжелый диопсидовый бетон с высокой прочностью, полученный из смеси, содержащей портландцемент ЦЕМ I 42.5Б, диопсидовый песок, диопсидовый щебень, воду и комплексную добавку, содержит в качестве песка отсев дробления диопсидовых пород с Мкр=2,5, в качестве щебня - щебень диопсидовый фракции от 5 до 10 мм - 40%, фракции свыше 10 до 20 мм - 60%, в качестве комплексной добавки – микрокремнезем и химическую добавку «Полипласт СП-1», подобранных в оптимальных соотношениях, и воды при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас.%:
  2. Портландцемент 18,22 Указанный песок 25,89 Указанный щебень 47,95 «Полипласт СП-1» 0,27 Микрокремнезем 1,92 Вода 5,75
RU2019131560A 2019-10-07 2019-10-07 Тяжелый диопсидовый бетон с высокой прочностью RU2729763C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131560A RU2729763C1 (ru) 2019-10-07 2019-10-07 Тяжелый диопсидовый бетон с высокой прочностью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131560A RU2729763C1 (ru) 2019-10-07 2019-10-07 Тяжелый диопсидовый бетон с высокой прочностью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2729763C1 true RU2729763C1 (ru) 2020-08-12

Family

ID=72086337

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019131560A RU2729763C1 (ru) 2019-10-07 2019-10-07 Тяжелый диопсидовый бетон с высокой прочностью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2729763C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1428731A1 (ru) * 1985-10-28 1988-10-07 Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций Госстроя Ссср Комплексна добавка дл цементобетонной смеси
RU2247090C1 (ru) * 2003-12-03 2005-02-27 Цельнер Михаил Ефимович Бетонная смесь, добавка для бетонной смеси "биотех-нм", модифицированный добавкой "биотех-нм" цемент (варианты)
RU2372306C1 (ru) * 2008-04-15 2009-11-10 Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук Тяжелый бетон
RU2439020C2 (ru) * 2009-12-01 2012-01-10 Игорь Юрьевич Троянов Бетонная смесь
RU2655633C1 (ru) * 2017-03-10 2018-05-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Бетонная смесь
CN110128107A (zh) * 2019-04-17 2019-08-16 苏州鑫蔚谷环保产业有限公司 一种高强度陶粒砌块及其制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1428731A1 (ru) * 1985-10-28 1988-10-07 Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций Госстроя Ссср Комплексна добавка дл цементобетонной смеси
RU2247090C1 (ru) * 2003-12-03 2005-02-27 Цельнер Михаил Ефимович Бетонная смесь, добавка для бетонной смеси "биотех-нм", модифицированный добавкой "биотех-нм" цемент (варианты)
RU2372306C1 (ru) * 2008-04-15 2009-11-10 Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук Тяжелый бетон
RU2439020C2 (ru) * 2009-12-01 2012-01-10 Игорь Юрьевич Троянов Бетонная смесь
RU2655633C1 (ru) * 2017-03-10 2018-05-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Бетонная смесь
CN110128107A (zh) * 2019-04-17 2019-08-16 苏州鑫蔚谷环保产业有限公司 一种高强度陶粒砌块及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕРДОВ Г.И. и др. Повышение свойств композиционных строительных материалов введением минеральных микронаполнителей, Бетоны, Стройпрофи, N2, 2012, с.26-29. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Murthi et al. Enhancing the strength properties of high-performance concrete using ternary blended cement: OPC, nano-silica, bagasse ash
de Matos et al. Eco-friendly ultra-high performance cement pastes produced with quarry wastes as alternative fillers
Paiva et al. Microstructure and hardened state properties on pozzolan-containing concrete
de Matos et al. Self-compacting mortars produced with fine fraction of calcined waste foundry sand (WFS) as alternative filler: Fresh-state, hydration and hardened-state properties
Mikhailova et al. Effect of dolomite limestone powder on the compressive strength of concrete
US20220106227A1 (en) Modification of properties of pozzolanic materials through blending
US20160289121A1 (en) High strength concrete composition and method
RU2649996C1 (ru) Мелкозернистая бетонная смесь
KR102028229B1 (ko) 혼화재(scm)의 제조 방법
Courard et al. Influence of clay in limestone fillers for self-compacting cement based composites
CN104446207B (zh) 一种粉煤灰混凝土及其配合比设计方法
RU2659290C1 (ru) Способ получения самоуплотняющегося бетона и бетонная смесь
RU2729763C1 (ru) Тяжелый диопсидовый бетон с высокой прочностью
Guemmadi et al. Optimal criteria of Algerian blended cement using limestone fines
Todorova et al. Influence of metakaolinite and stone flour on the properties of selfcompacting concrete
RU2247090C1 (ru) Бетонная смесь, добавка для бетонной смеси "биотех-нм", модифицированный добавкой "биотех-нм" цемент (варианты)
RU2631741C1 (ru) Бетонная смесь
Naruts et al. SCC with activated recycled concrete fines
RU2454381C2 (ru) Способ приготовления комплексного органо-минерального модификатора бетона
JP4979365B2 (ja) コンクリート混和材を用いたコンクリート
Stefanini et al. Characterisation of calcined waste clays from kaolinite extraction in alkali-activated GGBFS blends
RU2778123C1 (ru) Мелкозернистая самоуплотняющаяся бетонная смесь
RU2796782C1 (ru) Высокопрочный самоуплотняющийся мелкозернистый бетон
Naidu et al. Compressive strength and pull-out force of concrete incorporating quarry dust and mineral admixtures
RU2802732C2 (ru) Цемент наномодифицированный (ЦНМ) низкой водопотребности