SE524924C2 - Sätt att tillverka konstruktionslättballastbetong - Google Patents

Sätt att tillverka konstruktionslättballastbetong

Info

Publication number
SE524924C2
SE524924C2 SE0300633A SE0300633A SE524924C2 SE 524924 C2 SE524924 C2 SE 524924C2 SE 0300633 A SE0300633 A SE 0300633A SE 0300633 A SE0300633 A SE 0300633A SE 524924 C2 SE524924 C2 SE 524924C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
vol
sieve
ballast
filler
concrete
Prior art date
Application number
SE0300633A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0300633D0 (sv
SE0300633L (sv
Inventor
Johnny Johansson
Original Assignee
Johnny Johansson
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 Johnny Johansson filed Critical Johnny Johansson
Priority to SE0300633A priority Critical patent/SE524924C2/sv
Publication of SE0300633D0 publication Critical patent/SE0300633D0/sv
Priority to PCT/SE2004/000353 priority patent/WO2004080912A1/en
Publication of SE0300633L publication Critical patent/SE0300633L/sv
Publication of SE524924C2 publication Critical patent/SE524924C2/sv

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
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00034Physico-chemical characteristics of the mixtures
    • C04B2111/00103Self-compacting mixtures
    • 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
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/10Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the viscosity
    • 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
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/20Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the density

Landscapes

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

Description

25 30 524 924å 2 c - Q . a.
I många fall blir det omöjligt att uppnå önskad densitet på betongen utan att använda lättballast med en densitet som avviker radikalt från bruksmatrisens densitet.
Genom att lättballastbetong är känslig för olika former av vibrering, t ex stavvibrering, finns det i många fall behov av mer lättflytande betongkonsistenser och även självkompakte- rande lättballastbetong.
De tillsatsmedel som används är ofta specifikt avpassade för lättballastbetong och i många fall svåra att använda. Ovan- stående förhållanden gör det ofta svårt att få konstruktions- lättballasrbetongen ekonomiskt konkurrenskraftig.
Till dessa fakta måste även fogas de problem som uppstår då konstruktionslättballastbetong skall produceras enligt känd teknik i en fabriksbetonganläggning, nämligen i en och samma blandare blandas normalt under ett arbetspass en mängd olika betongrecept för att effektivt kunna utnyttja anläggningen. Om lättballast införs i blandaren måste en effektiv rengöring av densamma ske innan nästa blandning av normalbetong kan utföras för att lättballastkorn inte skall hamna i normalbetongen, vilket är oacceptabelt. En sådan rengöringsprocess är oftast omöjlig att genomföra under löpande produktion. Detta portför- bjuder i praktiken ofta konstruktionslättballastbetongen från vanliga betongfabriker och man tvingas att tillverka den i speciella fabriker vilket påverkar prisbilden negativt.
De problem som beskrivs ovan kan lösas med sättet att till- verka konstruktionslättballastbetong enligt föreliggande uppfinning. 10 15 20 25 30 524 924 3 - a . o n . - - u . -0 Kort beskrivning av uppfinningen Ändamålet med uppfinningen är att åstadkomma ett sätt som gör det möjligt att förhindra att lättballastpartiklar separerar i den färska betongmassan under såväl tillverkning, transport som gjutprocess vid användning av konstruktionslättballast- betong.
Detta uppnås med sättet enligt föreliggande uppfinning vid vilket självkompakterande och annan konstruktionslättballast- betong i densitetsområdet 800 - 1800 kg/må tillverkas genom att - i ett första steg tillreds ett bruk av portlandcement och/eller annat cement, vatten, tillsatsmedel, naturligt förekommande bergartsballast och filler i densitetsområdet över 2 ooo kg/mï och - i ett andra steg tillsätts lättballast, kännetecknat av att - en bergartsballast, som har en största kornstorlek av 8 mm, används i bruket, - brukets pastavolym innefattande cement, vatten, luft samt den del av ballast och filler som passerar en 0,25 mm siktöppning inställes så att den utgör minst 45 % av total betongvolym och minst 60 % av total bruksvolym, - brukets flytgränsspänning to inställes på ett värde inom intervallet 10 - 600 Pa, - brukets viskositet um inställes så att den uppgår till 0,5 - 35,0 Pa.s, och - lättballast tillsättes så att total lättballastvolym uppgår till 20 - 45 vol.-% av total betongvolym.
Enligt en utföringsform av uppfinningen ställs bergartsballas- ten och fillern in så att av partiklarna passerar 25 - 5 vol.-% 0,063 mm sikten 32 - 7 vol.-% 0,125 mm sikten 45 - l6 vol.-% 0,25 mm sikten ...Q 10 15 20 25 30 524 924 4 60 - 28 vol.-% 0,5 mm sikten 75 - 47 vol.-% 1,0 mm sikten 90 - 65 vol.-% 2,0 mm sikten 100 - 80 vol.-% 4,0 mm sikten 100 - 90 vol.-% 8,0 mm sikten - flytspänningen to inställes på ett värde inom intervallet 10 - 300 Pa, och - viskositeten pm inställes inom intervallet 0,5 - 8,0 Pa.s.
Enligt en annan utföringsform av uppfinningen ställs bergarts- ballasten och fillern in så att av partiklarna passerar 100 - 25 vol.-% 0,063 mm sikten 100 - 32 vol.- 100 - 45 vol.- l00 - 60 vol.- l00 - 75 vol.- l00 - 90 vol.- 2,0 mm sikten 100 - 100 vol.-% 4,0 mm sikten o\° 0,125 mm sikten o\° 0,25 mm sikten o\° 0,5 mm sikten o\° 1,0 mm sikten o\° - flytgränsspänningen to inställs på ett värde inom intervallet 15 - 45 Pa, och - viskositeten pm inställes inom intervallet 1,0 - 10,0 Pa.s.
Enligt ytterligare en annan utföringsform av uppfinningen ställs bergartsballasten och fillern in så att av partiklarna passerar 25 - 5 vol.-% 0,063 mm sikten 45 - 10 vol.-% 0,125 mm sikten 95 - 47 vol.-% 0,25 mm sikten 100 - 78 vol.-% 0,5 mm sikten 100 - 90 vol.-% 1,0 mm sikten 100 - 100 vol.-% 2,0 mm sikten ...- 10 15 20 25 30 524 924 5 « . ' ~ no - flytgränsspänningen to inställs på ett värde inom intervallet 20 - 40 Pa, och - viskositeten pm inställes inom intervallet 1,0 - 15,0 Pa.S.
Enligt ytterligare en annan utföringsform av uppfinningen används som bergartsballast sand med rund kornform, återanvänd sand från metallgjuteriverksamhet och/eller restmaterial från mineralteknisk verksamhet.
Enligt ytterligare en annan utföringsform av uppfinningen används som fillermaterial någon form av återvunnet material, t.ex. finmalt återvunnet glas, restmaterial från mineral- teknisk verksamhet och/eller finmalet kalkfiller.
Enligt ytterligare en annan utföringsform av uppfinningen används som lättballast återvunnen EPS-plast, expanderad glaslättballast framställd av återvunnet glas, expanderad polystyren, PVC-granulat, återvunnet pelleterat PET-material och/eller expanderad lera, t.ex. Leca, Liapor, Lytag.
Enligt ytterligare en annan utföringsform av uppfinningen används som lättballast korn med antingen ensartad kornstorlek och kornform eller varierad kornstorlek och kornform, varvid kornen kan bestå av en enda sorts material eller av en blandning av material med olika densitet och ytbeskaffenhet.
Enligt ytterligare en annan utföringsform av uppfinningen doseras, förpackas och levereras samtliga ingredienser till bruket, exklusive vatten till blandningsstället i torrform för att där tillföras vatten i samband med brukets tillredning. 10 15 20 25 30 524 924 6 Enligt uppfinningen blandas sålunda ett bruk med kända reolo- giska förutsättningar (kornfördelning, flytgränsspänning, viskositet) och därefter tillföres önskad lättballast. Att sammanställa en kornfördelningskurva på allmänt förekommande bergartsballast enligt kraven i föreliggande patentansökan erbjuder inte några större svårigheter, att därefter till- verka ett bruk enligt kraven i samma patentansökan kan göras enligt känd teknik. Det färdiga bruket kan sedan kompletteras med lämplig mängd och kvalitet på lättballast för att erhålla de önskade egenskaperna på konstruktionslättballastbetongen såsom densitet och hållfasthet.
I en utföringsform av uppfinningen har samma recept på bruket och samma lättballast använts för att åstadkomma dels en betong med en skrymdensitet på 990 kg/m3 och en betong med en på skrymdensitet 1770 kg/m3. Skillnaden bestod i olika mängd luft- och flyttillsatsmedel samt mängden lättballast. Maximal kornstorlek på bergartsballasten var 8 mm. Lättballasten bestod enbart av polystyrencellplast.
I en annan utföringsform av uppfinningen användes 2 mm som maximal kornstorlek på bergartsballasten samt Leca 2 - 6 mm och Leca 4 - 10 mm som lättballast. Betongen hade ett flyt- sättmått av 800 mm och tryckhållfastheten var 32 MPa och densiteten 1550 kg/m3.
I ytterligare en annan utföringsform av uppfinningen användes 0,5 mm som maximal kornstorlek på bergartsballasten och enbart återvunnen EPS som lättballast. Betongen hade ett flytsättmått av 750 mm, tryckhållfastheten var 12 MPa och densiteten 1350 kg/m3. . . . . .a 10 15 20 25 30 524 924 7 ~ . ~ . . . . . u.
Kort beskrivning av de bifogade ritningarna Uppfinningen kommer att beskrivas närmare nedan i anslutning till ett antal utföringsexempel och med hänvisning till de bifogade ritningarna, på vilka Figur 1 beskriver det område inom vilket siktkurvorna för bergartsballast + filler får ligga enligt patentkrav 2. Kurvorna A och B utgör yttre gränser för aktuellt område. Kurvorna l, 2 och 3 utgör siktkurvor för de bergarts-fillermaterial som använts i bruk A - J som redovisas i figur 4 och 5.
Figur 2 beskriver det område inom vilket siktkurvorna för bergartsballast + filler får ligga enligt patentkrav 3. Kurva B utgör nedre gräns för aktuellt område. Kurvorna 4, 5 och 6 utgör siktkurvor för de bergarts-fillermaterial som använts i bruk K - N som redovisas i figur 6.
Figur 3 beskriver det område inom vilket siktkurvorna för bergartsballast + filler får ligga enligt patentkrav 4. Kurvorna C och D utgör yttre gränser för aktuellt område. Kurvorna 7, 8 och 9 utgör siktkurvor för de bergarts-fillermaterial som använts i bruk O - V som redovisas i figur 7.
Figur 4 beskriver i diagramform de reologiska värdena flytgränsspänning och viskositet för bruk A - F.
Figur 5 beskriver i diagramform de reologiska värdena flytgränsspänning och viskositet för bruk G - J.
Figur 6 beskriver i diagramform de reologiska värdena flytgränsspänning och viskositet för bruk K - N. 10 15 20 25 30 524 924 8 .a ..- » . - ~ en Figur 7 beskriver i diagramform de reologiska värdena flytgränsspänning och viskositet för bruk O - V.
Detaljerad beskrivning av uppfinningen Uppfinningen skall nu beskrivas närmare med hänvisning till de bifogade ritningarna. I den föreliggande beskrivningen, i pa- tentkraven och på ritningarna användes vissa facktermer som i och för sig är entydiga för fackmannen men för att undvika missförstånd lämnas följande förklaringar. ”Flytsättmåttet” beskriver betongens flytförmåga, vilken är omvänt proportio- nell mot betongens flytgränsspänning. Det mäts genom att be- tong fylls i en så kallad sättkon. När sättkonen avlägsnas flyter betongen ut, den sätter sig, flytsättmåttet är slutdia- metern i mm för den utflutna betongkakan. ”Sättmàttet” (SS EN.206-1) är den sträcka i mm (sättningen) som betongen sjun- ker ihop när en sättkon enligt ovan avlägsnas. Flytgränsspän- ningen, 10 (angett som tau0 på figurerna), svarar mot den skjuvspänning betongen behöver utsättas för för att börja flyta. Vibreringsfri betong karakteriseras av låg flytgräns- spänning och relativt hög plastisk viskositet. Viskositeten um (viskositet Mym på figurerna) är den plastiska viskositeten.
I ett första steg färdigställs de bruk, som skall ingå i de färdiga betongerna, helt kompletta med kornkurvor och reolo- giska förutsättningar enligt patentkrav l - 4.
I ett andra steg tillföres den utvalda lättballasten i den mängd som utprovats för att åstadkomma betong med rätt densi- tet och hållfasthet. Detta andra steg skulle med fördel kunna tas efter det att bruket tömts i betongbil av så kallad roter- typ, varefter lättballasten blandas in i bruket under bilens . .... 10 15 20 25 30 5 2 4 9 2 4 å; gps s s_¿_ _ gg ~ ~ . Q ~ .- ~ . . . .- 9 färd till arbetsplatsen. Därmed löses problemet med lättbal- last i betongblandaren.
Lättballasten kan ha en mängd olika beskaffenhet, t.ex. utgörs den av återvunnen EPS-plast, expanderad glaslättballast fram- ställd av återvunnet glas, expanderad polystyren, PVC-granu- lat, återvunnet pelleterat PET-material, expanderad lera, t.ex. Leca, Liapor, Lytag. Inga särskilda krav ställs pà lättballastens korndensitet och kornkurva.
Konsistensen på betonger har provats med sättmått från 20 mm till flytsättmått 800 mm utan problem.
De tillsatsmedel som använts är helt vanliga på marknaden förekommande luftporbildare och plasticerare ( flytmedel ) De delmaterial som ingår i bruken kan även de variera inom ett stort område alltifrån det vanliga 0 - 8 betongrus tillsammans med kalkfiller, vilka utgör bergartsballasten i kornkurva 1 i fig. 1 och ingår i bruken A t.o.m. F i fig.4 och de betonger som blandats med dessa bruk som bas. Dessa delmaterial finns i alla betongfabriker och de luftporbildande medel samt flyt- medel som används i den vanliga produktionen kan även användas till konstruktions-lättballastbetongens bruk. Betongen med bruk C som bas hade ett flytsättmått på 445 mm vilket kan betraktas som en självkompakterande konstruktionslättballast- betong. Betongen med bruk D som bas hade ett sättmått på 60 mm vilket är på gränsen till plastisk konsistens.
Kornkurvorna 2 och 3 som visas i fig.1 representerar stenmjöl med d-max = 4 mm och två olika fillertillsatser. Bruk som tillverkats med dessa bergartsballaster finns redovisade i fig. 5 . _... 10 15 20 25 524 924 10 nu -..
» - « , .- Som exempel på ytterlighet åt det finkorniga hållet på bergartsballasten redovisas kornkurva 6 i fig.2, vilken visar kornfördelningen på ett kalkfillermaterial med d-max = 0,1 mm.
Detta material användes i bruk N som visas i fig. 6. Betongen med bruk N som bas fick ett flytsättmått på 780 mm. Betonger med bruk N som bas går lätt att få tekniskt mycket bra men i dagsläget är det svårare att få dem ekonomiskt tillfredsstäl- lande. Möjligen kommer man att kunna använda restprodukter från mineralteknisk verksamhet som skulle kunna göra det mer ekonomiskt intressant.
De kornkurvor som finns redovisade i fig. 3 representerar bergartssammansättningar som är fördelaktiga ur både tekniska och ekonomiska synvinklar. Kornkurva 9 i fig. 3 visar en naturligt förekommande sand utan fillertillsats och kornkurva 8 i fig. 3 visar en bergartsballast med liten tillsats av fillermaterial. Bruken R och S i fig. 7 gav betonger med flytsättmått 550 resp. 430 mm och densitet 1360 kg/HP betong.
Kornkurva 7 i fig. 3 får anses som en optimerad begartsbal- lastsammansättning inklusive filler och användes i bruk Q som Betongen med bruk Q som bas fick ett redovisas i fig. 7. flytsättmått på 455 mm och en densitet på 1200 kg/m3. - ---.

Claims (9)

4 4 ... ... . . I lo vc »a un: . .- ;-- -- -- ...... _ - .. . . . . . Ü l I Q fl n I I O n nu ll Patentkrav
1. Sätt att tillverka självkompakterande och annan konstruktionslättballastbetong i densitetsområdet 800 - 1800 kg/m3 genom att - i ett första steg tillreds ett bruk av portlandcement och/eller annat cement, vatten, tillsatsmedel, naturligt förekommande bergartsballast och filler i densitetsområdet över 2 000 kg/m3, och - i ett andra steg tillsätts lättballast, kännetecknat av att - en bergartsballast, som har en största kornstorlek av 8 mm, används i bruket, - brukets pastavolym innefattande cement, vatten, luft samt den del av ballast och filler som passerar en 0,25 mm siktöppning inställes så att den utgör minst 45 % av total betongvolym och minst 60 % av total bruksvolym, - brukets flytgränsspänning to inställes på ett värde inom intervallet 10 - 600 Pa, - brukets viskositet um inställes så att den uppgår till 0,5 - 35,0 Pa.s, och - lättballast tillsättes så att total lättballastvolym uppgår till 20 - 45 vol.-% av total betongvolym.
2. Sätt enligt krav 1, kânnetecknat av att - bergartsballasten och fillern ställs in så att av partiklarna passerar 25 - 5 vol.-% 0,063 mm sikten 32 - 7 vol.-% 0,125 mm sikten 45 16 vol.-% 0,25 mm sikten 60 - 28 vol.-% 0,5 mm sikten 75 90 - 65 vol.-% 2,0 mm sikten 100 - 80 vol.-% 4,0 mm sikten 47 vol.-% 1,0 mm sikten 524 994 4- - -- ~. .. _.. . . ' ° *- nnucv- n.. -.u-»~- < ' " u 1 ~ .n » ~ . - . ' ' - -- . _ . _ ¿" ~ ~ .nua 12 100 - 90 vol.-% 8,0 mm sikten - flytspänningen to inställes på ett värde inom intervallet 10 - 300 Pa, och - viskositeten pm inställes inom intervallet 0,5 - 8,0 Pa.s.
3. Sätt enligt krav 1, kännetecknat av att - bergartsballasten och fillern ställs in så att av partiklarna passerar 100 - 25 vol.- 10O - 32 vol. 100 - 45 vol. 100 - 60 vol. 100 - 75 vol. 100 - 90 vol.- l00 - 100 vol.-% 4,0 mm sikten o\° 0,063 mm sikten I o\° 0,125 mm sikten I o\° 0,25 mm sikten l o\° 0,5 mm sikten I o\° 1,0 mm sikten o\° 2,0 mm sikten - flytgränsspänningen to inställs på ett värde inom intervallet 15 - 45 Pa, och - viskositeten pm inställes inom intervallet 1,0 - 10,0 Pa.s.
4. Sätt enligt krav 1, kännetecknat av att - bergartsballasten och fillern ställs in så att av partiklarna passerar 25 - 5 vol.-% 0,063 mm sikten 45 - 10 vol.-% 0,125 mm sikten 95 - 47 vol.-% 0,25 mm sikten 100 - 78 vol.-% 0,5 mm sikten 100 - 90 vol.-% 1,0 mm sikten 100 - 100 vol.-% 2,0 mm sikten - flytgränsspänningen to inställs på ett värde inom intervallet 20 - 40 Pa, och - viskositeten pm inställes inom intervallet 1,0 - 15,0 Pa.s. 10 15 20 25 524 9"4 '"~- ¿ 22322 I 22. :" : ~.-. .-- _ ° 0- . . 13
5. Sätt enligt krav 1, kännetecknat av att som bergarts- ballast används av sand med rund kornform, àteranvänd sand från metallgjuteriverksamhet och/eller restmaterial från mineralteknisk verksamhet.
6. Sätt enligt krav 1, kännetecknat av att som filler- material används någon form av återvunnet material, t.ex. finmalt återvunnet glas, restmaterial från mineralteknisk verksamhet och/eller finmalet kalkfiller.
7. Sätt enligt krav 1, kännetecknat av att som lättballast används återvunnen EPS-plast, expanderad glaslättballast framställd av återvunnet glas, expanderad polystyren, PVC- granulat, àtervunnet pelleterat PET-material och/eller expanderad lera, t.ex. Leca, Liapor, Lytag.
8. Sätt enligt krav 1, kännetecknat av att som lättballast används korn med antingen ensartad kornstorlek och kornform eller varierad kornstorlek och kornform, varvid kornen kan bestå av en enda sorts material eller av en blandning av material med olika densitet och ytbeskaffenhet.
9. Sätt enligt krav 1, kännetecknat av att samtliga ingredienser till bruket, exklusive vatten doseras, förpackas och levereras till blandningsstället i torrform för att där tillföras vatten i samband med brukets tillredning. - . - . 1.. - ..,..
SE0300633A 2003-03-10 2003-03-10 Sätt att tillverka konstruktionslättballastbetong SE524924C2 (sv)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0300633A SE524924C2 (sv) 2003-03-10 2003-03-10 Sätt att tillverka konstruktionslättballastbetong
PCT/SE2004/000353 WO2004080912A1 (en) 2003-03-10 2004-03-10 A method for producing structural lightweight aggregate concrete

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0300633A SE524924C2 (sv) 2003-03-10 2003-03-10 Sätt att tillverka konstruktionslättballastbetong

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0300633D0 SE0300633D0 (sv) 2003-03-10
SE0300633L SE0300633L (sv) 2004-09-11
SE524924C2 true SE524924C2 (sv) 2004-10-26

Family

ID=20290614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0300633A SE524924C2 (sv) 2003-03-10 2003-03-10 Sätt att tillverka konstruktionslättballastbetong

Country Status (2)

Country Link
SE (1) SE524924C2 (sv)
WO (1) WO2004080912A1 (sv)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NZ552288A (en) * 2006-12-20 2009-07-31 Larry Arthur Bellamy Stratified cementitious composite
IT1392201B1 (it) * 2008-12-17 2012-02-22 Gras Calce S P A Calcestruzzo strutturale alleggerito a base di vetro espanso
FR2983472B1 (fr) * 2011-12-01 2016-02-26 Francais Ciments Beton ou mortier leger structurel, son procede de fabrication et son utilisation en tant que beton auto-placant
US20160264468A1 (en) * 2013-10-21 2016-09-15 Envirocem, S.L. Lightweight Concretes and Mortars
CN108821696A (zh) * 2018-08-01 2018-11-16 宁夏亿丰砼业有限公司 一种轻集料混凝土
CN109766665B (zh) * 2019-02-02 2023-04-07 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 一种基于有限元分析的轻骨料混凝土配合比设计方法
CN110092626B (zh) * 2019-06-04 2021-09-10 贵州中建建筑科研设计院有限公司 一种轻质骨料混凝土的配制方法
CH721547A1 (de) * 2024-01-25 2025-07-31 Icsc Gmbh Selbstverdichtender Leichtbeton

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK173458B1 (da) * 1998-12-14 2000-11-27 Danmarks Og Groenlands Geol Un Separeringsrobust, selvnivellerende, selvkomprimerende beton med 'High Performance' egenskaber
FR2810314B1 (fr) * 2000-06-20 2003-09-19 Lafarge Aluminates Liant rapide pour beton autocompactant, utilisation et applications d'un tel liant
US6461424B1 (en) * 2001-02-21 2002-10-08 Wisconsin Electric Power Company Electrically conductive concrete and controlled low-strength materials
GB2378946A (en) * 2001-08-24 2003-02-26 Rmc Group Plc Preparation of an admixture for cementitious compositions

Also Published As

Publication number Publication date
WO2004080912A1 (en) 2004-09-23
SE0300633D0 (sv) 2003-03-10
SE0300633L (sv) 2004-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102690089B (zh) 强度等级为c50的自密实清水混凝土
CN105731932B (zh) 一种早强自密实混凝土及其配合比设计方法
Anderegg Grading aggregates-II.-The application of mathematical formulas to mortars
SE524924C2 (sv) Sätt att tillverka konstruktionslättballastbetong
Obi Evaluation of the effects of coarse aggregate sizes on concrete quality
US6099638A (en) Cement composition for modeling
Ndon et al. Experimental study on the effect of different coarse aggregate sizes on the strength of concrete
US4431310A (en) Method of preparing kneaded compositions
Ramonu et al. Compressive strength analysis of conventional design concrete mix ratio; 1: 2: 4 and non-conventional concrete mix ratio; 1: 3: 3 for the construction industry in Nigeria
US4282036A (en) Flowable concrete mixture
JPH0760742A (ja) 気中打設の締固め不要コンクリートの配合設計法
Mirasa et al. Effect of quarry dust as a sand replacement on the properties of interlocking brick
US20160332915A1 (en) Apparatus for producing rapid-hardening concrete by intermixing and dissipating air in normal concrete and adding early-strength admixture thereto, and method for producing same
JP7627462B2 (ja) ソイルモルタルの製造方法およびソイルモルタル製造システム
JP3636134B2 (ja) コンクリート及びコンクリートを得る方法
Wig et al. Strength and other properties of concretes as affected by materials and methods of preparation
CN107721321A (zh) 一种应用于波形钢腹板箱梁的机制砂自密实混凝土
Dhanalakshmi et al. Influence of quartz sand and marble-sludge powder as replacements for fine aggregate on the mechanical properties of high-strength self-compacting concrete
JP3471296B2 (ja) セメントスラリーの製造方法
Magesh et al. Replacement of coarse and fine aggregate by waste ceramic tiles and ceramic powder in concrete
US20250170749A1 (en) Concrete for 3d printing of walls and other architectural applications
Tomar et al. Strength chracteristics of self-compacting concrete partially replaced with waste marble powder
RU2764758C1 (ru) Композиционная сырьевая смесь для изготовления гидротехнических свай
AT516171A4 (de) Hoch- oder Ultrahochleistungsbeton aus Zement und Gesteinskörnung
Reddy Replacement of Natural Sand with Robo/Artificial Sand in Specified Concrete Mix

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed