[go: up one dir, main page]

CS218604B1 - Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého na pití - Google Patents

Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého na pití Download PDF

Info

Publication number
CS218604B1
CS218604B1 CS905980A CS905980A CS218604B1 CS 218604 B1 CS218604 B1 CS 218604B1 CS 905980 A CS905980 A CS 905980A CS 905980 A CS905980 A CS 905980A CS 218604 B1 CS218604 B1 CS 218604B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
concrete
mixture
cement
increase
inorganic binder
Prior art date
Application number
CS905980A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Zdenek Bruthans
Adolf Jurasek
Miroslav Tomko
Juraj Gustafik
Original Assignee
Zdenek Bruthans
Adolf Jurasek
Miroslav Tomko
Juraj Gustafik
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 Zdenek Bruthans, Adolf Jurasek, Miroslav Tomko, Juraj Gustafik filed Critical Zdenek Bruthans
Priority to CS905980A priority Critical patent/CS218604B1/cs
Publication of CS218604B1 publication Critical patent/CS218604B1/cs

Links

Landscapes

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

Description

3
Vynález sa týká stavebnej hmoty vyrobenejz kombinovaného spojiva na anorganickej bázeako je cement, sádra, vápno, Sorelova maltovinaalebo ich zmesí a organického spojiva pozostávajú-ceho z 5-nitrofuraldiacetátu a karboxyldiamidu.
Hlavným nedostatkem známých stavebnýchhmot na báze cementu a iných anorganickýchspojiv zmiešaných s vodou je vysoká pórovitosfvýsledného materiálu po vytvrdnutí spojiva. Naj-ma spojité kapilárně póry vznikajúce pri tvrdnutíspojiva a odpařením vody, ktorá nie je chemickyviazaná, majú za následok veFkú kapilámu vzlína-vosť materiálov a následné ich nízku odolnosťchemickým a fyzikálnym namáhaniam. Doterazznáme účinné spósoby zníženia pórovitosti súzaložené na tom, že vytvrdnuté spojivo sa vysuší,připadne vakuuje a potom impregnuje nízkovis-kóznymi monomermi, ktoré sa v póroch polymeru-jú tepelne, katalyticky alebo radiačně. Iným spóso-bom je vtláčanie plynného fluoridu křemičitéhoSiF4 do vysušeného materiálu, ktorý utěsňuje pórytým, že sa za přítomnosti hydroxidu vápenatéhorozkládá na fluorid vápenatý CaF2 a gel kyselinykremičitej. Oba spósoby sú pracné, komplikovanéa nákladné a ich využitie je obmedzené iba navýrobu dielcov. Nie je uplatnitelné pre monolitickékonštrukcie z betonu.
Uvedené nedostatky sa odstraňujú podlá vyná-lezu. Ten je založený na tom, že sa pri výroběstavebných hmot z anorganického spojiva, vodya případného kameniva alebo iného plniva přidákarboxyldiamid a 5-nitrofuraldiacetát pri zmieša-vaní zložiek v miešačke. Množstvo organickéhospojiva je 1 až 50 % z hmotnosti anorganickéhospojiva v závislosti od požadovaného účinku a po-měr organických komponentov sa móže podFapodmienok aplikácie pohybovat’ v širokom rozme-dzí hmotnostného poměru karboxyldiamid : 5-ni-trofuraldiacetát 1 : 99 až 99 : 1, účelne najma 218604 95 : 5 až 70 : 30. Přidané organické zložky spóso-bujú stekutenie zmesi anorganického spojiva s vo-dou, ktoré možno využit’ k zníženiu obsahu záme-sovej vody a tým znížiť množstvo voíne vypariteF-nej vody. V priebehu tvrdnutia anorganickéhospojiva koncentruje sa rozpuštěné organické spoji-vo v póroch vznikajúcich v anorganickom spojivea na jeho styku s kamenivom či plnivom a postupnévytvára vo vodě nerozpustné kondenzačné pro-dukty, ktoré kapilárně póry vyplňujú alebo preru-šujú. Rýchlosť vzniku kondenzačného produktuzávisí okrem množstva a poměru komponentovorganického spojiva od hodnoty pH roztoku,v ktorom sa nachádzajú. Tvorbu makromolekulár-neho produktu urýchTuje prídavok rozpustnej solisilnej kyseliny a slabej zásady. Tu třeba voliť tak,aby neovplyvňovala negativné tvrdnutie anorga-nického spojiva. Ako příklad možno uviesť chloridželezitý, síran železitý a podobné, ktoré naopakurýchfujú alebo inakšie pozitivně ovplyvňujú na-příklad hydratáciu cementu. Vlastné prevedenie jezřejmé z příkladu prevedenia:
Vyrobila sa normová malta z portlandskéhocementu triedy 550 a normového piesku plynulejgranulometrie s pomerom cement : piesok 1 : 3hmotnostně s vodným súčiniteFom v/c v 0,5 a kon-zistenciou vyjádřenou rozliatim na striasacom sto-líku 16 cm ± 1 cm. Súčasne sa vyrobili maltyrovnakej konzistencie modifikované prídavkomkarboxyldiamidu + 5-nitrofuraldiacetátu v róz-nom pomere pri celkovom přídavku organickejzložky 10 % z hmotnosti spojiva anorganického t.j. cementu. Vysoké ztekutenie si vyžiadalo znížiťhodnotu v/c na 0,4. Vzorky tuhli a tvrdli 7 dní vovlhkej skrini a potom voFne na vzduchu s relativnouvlhkosťou cca 70 %. Súčasne bol přidávaný chloridželezitý FeCl3.6H2O v dávke 0,5 až 1,0 % hmot-nosti cementu. V tabuTke K = karboxyldiamid,NFA = 5 nitrofuraldiacetát
Poměr přísad Fe*Cl3, K NFA 6H2O v/c Rozlia- tie kgm 3 Pevnost MPaohyb tlak Kapilárna vzlínavosť 10 2lh 5h 24h kgm 2 zamax /0 cm za 2» ani bez přídavku — 0,5 17 2165 9,8 51,5 163 285 413 519 95 5 1,0 0,4 16 2188 9,8 85,0 30 41 61 123 90 10· 0,5 0,4 17 2228 10,4 87,0 21 24 52 103 85 15 1,0 0,4 16 2210 ‘9,5 84,4 18 26 51 117 70 30 1,0 0,4 16 2166 8,9 52,2 — — — —
Dosiahlo sa zvýšenie pevnosti v tlaku až o 69 %.Kapiláma vzlínavosť poklesla až o 89 % po jednejhodině a maximálna ustálená hodnota klesla na23 % hodnoty zmesi porovnacej. Pre dosiahnutieštandardnej konzistencie bol potřebný, obsah zá-mesovej < vody nižší cca o 20 % ako u zmesiporovnacej. Pórovitosť stanovená ortuťovýmporo-zimetrom klesla cca o 50 % a priemerný ekvivalet-ný poloměr pórov klesol cca o 100 mi,i.
Strata hmotnosti vyluhováním malty minerálnouuhličitou vodou s vysokým obsahom agresívneho kysličníka uhličitého bola po roku pósobenia cca60 % úbytku spósobovaného tou istou vodouu zmesi porovnacej rovnakého obsahu cementu.
Iný příklad prevedenia je tento:
Bol vyrobený beton z troskoportlandského ce- mentu a prírodného kameniva bez a s prídavkom10 % karboxyldiamidu 4- 5 -nitrof uraldiacetátuv pomere 90/10 za súčasného přídavku 1,0%chloridu železitého FeCl3.6aq z hmotnosti cemen-tu. Vzorky boli uložené až do odskúšania vovodě.

Claims (2)

  1. 4 218604 Zmes v/c Sadnutie cm Objemová hmotnost’ a pevnosť v tlaku po Dynamický modul pružnosti GPa 28 dm kgm~3 MPa 365 dní kgm.3 MPa Porovnávacia 0,49 7,5 2405 45,7 2420 53,8 45,28 Podfa vynálezu ,0,40 15,0 2408 55,4 2419 65,0 43,97 Z příkladu je zřejmé, že k priaznivému ovplyv-neniu betonu dochádza aj vtedy, ak netvrdne navzduchu ale trvale vo vodě. Víastný spósob miešania betonovej zmesi rovna-ko ako jej formovanie nevyžadujúžiadne odlišnos-ti od doterajšieho spósobu. VzhTadom na stekuco-vacie pósobenie organickej zložky na betónovúzmes třeba iba primerane znížiť obsah zámesovejvody tak, aby sa získala požadovaná konzistenciaa zabránilo případnému rozmiešavaniu zmesi v dó-sledku nadmemej tekutosti. i Organické zložky zmesi možno pridávať priamo !do miešačky jednotlivo alebo vopred predmiešanévzájomne alebo s anorganickým spojivom připad-ne kamenivom či plnivom alebo ich častou, připad-ne možno predmiešať s anorganickým spojivom číplnivom alebo kamenivom alebo jeho časťou ibaniektorý komponent organického spojiva. Dosiah-nutá změna pórového charakteru materiálu, zlep-šeme sorpčných vlastností a zlepšeme pevnostimóže byť využité pre zvýšenie trvanlivosti staveb-ných látok najma pre zvýšenie chemickej odolnostia odolnosti voči atmosferickým a iným fyzikálnymnamáhaniairí. V případe stavebných látok na bázecementu například na zvýšenie trvanlivosti čest-ných betónov namáhaných mrazom a posypovýmisofami, pre zvýšenie trvanlivosti betonových a že-lezobetonových konštrukcií namáhaných mrazomvo vodou nasýtenom stave, pre základové betonya prefabrikáty namáhané korozívne pósobiacimimédiami, pre zvýšenie nepriepustnosti, pevnostia trvanlivosti monolitických betonových konštruk-cií aj prefabrikátov. Ďalej například pre injektova-nie, sanácie konštrukcií, povrchové úpravy zvýše- PREDMET 1 Stavebná hmota pre konštrukčné a izolačnéúčely z anorganických spojiv ako je cement, vápno,sádra a případných plniv či kameniva vyznačenátým, že obsahuje karboxyldiamid a 5-nitrofural-diacetát v množstve 1 až 50 % z hmotnostianorganického spojiva pričom hmotnostný poměrkarboxyldiamidu : 5-nitrofuraldiacetátu je 99 : 1až 1 : 99. nej odolnosti na namáhaných častiach konštrukcií,pre prefabrikáty ako sú skruže, rúry, štípy, betono-vé obrubníky, čestné panely, žfaby, melioračnéprefabrikáty a podobné. Stavebné hmoty podfa ;vynálezu možno vyrábať nielen na báze portland-ského cementu, ale aj mých druhov cementu, akoukazuje příklad dva alebo aj iných spojiv ako jesádra, vápno, Sorelova maltovina aj zmesovéspojivá například vápenocementové. Optimálnyprídavok a poměr 5-nitrofuraldiacetátu a karbo-xyldiamidu ako aj případného katalyzátora kon-denzácie musí byť stanovený skusmo vo vzťahu ku *konkrétným výrobným podmienkam. Stekucovací vplyv, ktorý nastáva prídavkomorganickej zložky, usnadňuje spracovávanie ob-dobné ako sa dosahuje doteraz prídavkami zná-mých stekucovačov na báze lignisulfonanov, sulfo-novaných melaminformaldehydových, fenolfor-maldehydových a iných kondenzátov typu alkyla-rylov, užívaných pri výrobě betónov a mált, sádro- ivých zmesi a podobné. To umožňuje v případebetonářských práč skrátiť vibráciu, znížiť spotřebu 'energie a práce na zhutňovanie, znižuje opotřebo-váváme foriem a vibrátorov á náklady na ichobnovu a znižuje opotrebovávanie foriem a vibrá-torov a náklady na ich obnovu a znižuje hlučnost’pri výrobě a tým zlepšuje pracovné podmienky. K výhodám patří aj to, že zmesi vyrobené podíavynálezu v čerstvom stave nezamřzajú pósobenímnízkých teplot. Konkrétné například zmesi uvede-né v príkladoch možu byť spracovávané za teplotdo —10 °C bez rizika zmrznutia. To usnadňujepráce za nízkých teplot, odstraňuje náklady a spo-třebu energie na ohřev. » J . V; VYNÁLEZU 2 Stavebná hmota podfa bodu 1 vyznačená tým,že obsahuje súčasne vo vodě rozpustnú sof slabejzásady a silnej kyseliny ako chlorid železitý, síranhlinitý alebo zmes takých solí v množstve 0,005 až5,0 % z hmotnosti anorganického spojiva. Vytiskly Moravské tiskařské závody,provoz 12, Leninova 21, Olomouc Cena: 2,40 Kčs
CS905980A 1980-12-19 1980-12-19 Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého na pití CS218604B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS905980A CS218604B1 (cs) 1980-12-19 1980-12-19 Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého na pití

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS905980A CS218604B1 (cs) 1980-12-19 1980-12-19 Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého na pití

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS218604B1 true CS218604B1 (cs) 1983-02-25

Family

ID=5441888

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS905980A CS218604B1 (cs) 1980-12-19 1980-12-19 Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého na pití

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS218604B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aghaeipour et al. Effect of ground granulated blast furnace slag (GGBFS) on RCCP durability
Dey et al. State of art review on self compacting concrete using mineral admixtures
CA2611968C (en) Providing freezing and thawing resistance to cementitious compositions
CN110776289B (zh) 一种轻质高强陶粒混凝土及其制备方法和应用
KR101173442B1 (ko) 코팅된 친환경 순환골재를 포함하는 투수성 콘크리트 블록 및 그의 제조방법
KR101173441B1 (ko) 코팅된 친환경 순환골재를 포함하는 투수성 콘크리트 조성물 및 그의 포장방법
MX2015000834A (es) Composiciones de concreto de secado acelerado y metodos de manufactura de las mismas.
WO2008035221A2 (en) Concrete composition with reduced shrinkage
CA2967476C (en) Improved cementitious compositions and methods of making and using the same
Bompa et al. Mechanical properties of hydraulic lime mortars and fired clay bricks subjected to dry-wet cycles
CN110467407A (zh) 一种c70大体积混凝土及其制备工艺
CN101269942B (zh) 一种磷渣粉水泥砂浆
CN101580365A (zh) 聚苯乙烯加气混凝土墙体材料
KR20090036952A (ko) 터널 라이닝용 콘크리트 조성물
KR101195378B1 (ko) 이중 코팅 처리된 친환경 순환골재를 포함하는 투수성 콘크리트 블록 및 그의 제조방법
Xu et al. Combined effect of isobutyltriethoxysilane and silica fume on the performance of natural hydraulic lime-based mortars
Dey et al. An experimental study on strength and durability characteristics of self‐curing self‐compacting concrete
CN113087468B (zh) 一种高耐磨轻质透水混凝土及其制备方法
CN108358570A (zh) 一种以磷石膏基水硬性复合胶凝材料制备的透水混凝土及其制备方法
Jahandari et al. Effects of different integral hydrophobic admixtures on the properties of concrete
Arum et al. Making of strong and durable concrete
CN111606619A (zh) 一种隧道衬砌耐腐蚀混凝土
JPH04367550A (ja) 水硬性組成物、成型物、および水硬性物質用分離低減剤
Guo et al. Improvement of concrete property with controlled permeability formwork
CS218604B1 (cs) Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého na pití