RU1801960C - Method of light-concrete mixture making - Google Patents
Method of light-concrete mixture makingInfo
- Publication number
- RU1801960C RU1801960C SU914915220A SU4915220A RU1801960C RU 1801960 C RU1801960 C RU 1801960C SU 914915220 A SU914915220 A SU 914915220A SU 4915220 A SU4915220 A SU 4915220A RU 1801960 C RU1801960 C RU 1801960C
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- concrete
- minutes
- mixing
- density
- ash
- Prior art date
Links
- 239000004567 concrete Substances 0.000 title claims abstract description 89
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 62
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 36
- 239000002956 ash Substances 0.000 claims abstract description 26
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims abstract description 24
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims abstract description 22
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims abstract description 18
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims description 10
- 230000032798 delamination Effects 0.000 claims description 7
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 7
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 7
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 3
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims description 2
- 235000002918 Fraxinus excelsior Nutrition 0.000 claims 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 abstract description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 2
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 16
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 15
- 230000002730 additional effect Effects 0.000 description 5
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 4
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 3
- 238000013517 stratification Methods 0.000 description 3
- RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYSA-N Abietic-Saeure Natural products C12CCC(C(C)C)=CC2=CCC2C1(C)CCCC2(C)C(O)=O RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- KHPCPRHQVVSZAH-HUOMCSJISA-N Rosin Natural products O(C/C=C/c1ccccc1)[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O1 KHPCPRHQVVSZAH-HUOMCSJISA-N 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 238000001033 granulometry Methods 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 239000000344 soap Substances 0.000 description 2
- KHPCPRHQVVSZAH-UHFFFAOYSA-N trans-cinnamyl beta-D-glucopyranoside Natural products OC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCC=CC1=CC=CC=C1 KHPCPRHQVVSZAH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011398 Portland cement Substances 0.000 description 1
- AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L calcium dihydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[Ca+2] AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000000920 calcium hydroxide Substances 0.000 description 1
- 229910001861 calcium hydroxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 239000011440 grout Substances 0.000 description 1
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 1
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001935 peptisation Methods 0.000 description 1
- 239000010451 perlite Substances 0.000 description 1
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 description 1
- 239000001739 pinus spp. Substances 0.000 description 1
- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 description 1
- 239000011178 precast concrete Substances 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000007127 saponification reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 239000001488 sodium phosphate Substances 0.000 description 1
- 229910000162 sodium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K trisodium phosphate Chemical compound [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 229940036248 turpentine Drugs 0.000 description 1
Landscapes
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к промышленности строительных материалов, к способам получени бетонных смесей и может быть использовано в монолитном строительстве . Сущность изобретени : предварительно осуществл ют перемешивание золы-уноса ТЭС, мелкого заполнител , воды затворени и водного раствора комплексной добавки в количестве 2,5.„10% от массы золы концентрации 1,008...1,015 г/100 мл с градиентом скорости деформировани 600...700 в течение 1,5...2 мин, после чего добавл ют оставшиес компоненты и перемешивают в течение 2...2,5 мин. 4 табл.The invention relates to the building materials industry, to methods for producing concrete mixtures and can be used in monolithic construction. SUMMARY OF THE INVENTION: The fly ash of TPPs, fine aggregate, mixing water and an aqueous solution of a complex additive are mixed in an amount of 2.5. 10% by weight of ash of a concentration of 1.008 ... 1.015 g / 100 ml with a strain rate gradient of 600. ..700 for 1.5 ... 2 minutes, after which the remaining components are added and mixed for 2 ... 2.5 minutes. 4 tab.
Description
Изобретение относитс к промышленности строительных материалов, к способам получени бетонных смесей, используемых в производстве сборных железобетонных изделий и строительстве монолитных сооружений.The invention relates to the building materials industry, to methods for producing concrete mixtures used in the manufacture of precast concrete products and the construction of monolithic structures.
Целью изобретени вл етс повышение воздухововлечени , уменьшение расслоени и интенсивности потери бетонной смеси ее исходной подвижности, а также повышение однородности и снижение плотности при сохранении прочности.The aim of the invention is to increase air entrainment, reduce stratification and the rate of loss of concrete mix of its initial mobility, as well as increase uniformity and decrease density while maintaining strength.
Поставленна цель достигаетс тем, что по предлагаемому способу приготовлени легкобетонной с меси путем перемешивани компонентов, предварительно осуществл ют перемешивание золы-уноса ТЭС, мелкого заполнени , воды затворени и водного раствора комплексной добавки в количестве 2,5... 10% от массы золы концентрации 1,008...1,015 г/100 мг с градиентом скорости деформировани 600...700 в течение 1,5...2 мин, после чего добавл ют оставшиес компоненты и перемешивают в течение 2...2,5 мин.This goal is achieved by the fact that according to the proposed method for preparing lightweight concrete with a mixture by mixing the components, the fly ash of thermal power plants, fine filling, mixing water and an aqueous solution of a complex additive are mixed in an amount of 2.5 ... 10% by weight of ash concentration 1.008 ... 1.015 g / 100 mg with a strain rate gradient of 600 ... 700 for 1.5 ... 2 minutes, after which the remaining components are added and mixed for 2 ... 2.5 minutes.
Введение водного раствора комплексной химической добавки и золы при переме- шивании воды затворени с мелким заполнителем способствует созданию переслаивающейс однородной водной смеси мелкого заполнител с непрерывной гранулометрией за счет взаимодействи золы с пластифицирующим компонентом комплексной добавки. Это способствует дефлокул - ции, диспергации, повышению однородности и улучшению гранулометрии золы. В результате повышаетс нерасслаи- ваемость бетонной смеси и однородность изделий. Увеличение времени перемешивани составл ющих бетонной смеси с комплексной добавкой до 3,5...4,5 мин способствует повышению воздухововлечени в бетонную смесь в процессе перемешивани и однородности. Увеличение эффективной удельной поверхности частиц золы за счет взаимодействи с комплекснойThe introduction of an aqueous solution of a complex chemical additive and ash while mixing the mixing water with a fine aggregate contributes to the creation of a layering homogeneous aqueous mixture of fine aggregate with continuous granulometry due to the interaction of the ash with the plasticizing component of the complex additive. This contributes to deflocculation, dispersion, increasing uniformity and improving the granulometry of ash. As a result, the immiscibility of the concrete mixture and the uniformity of the products increase. An increase in the mixing time of the components of the concrete mixture with the complex additive up to 3.5 ... 4.5 minutes helps to increase the air entrainment into the concrete mixture during mixing and uniformity. An increase in the effective specific surface area of ash particles due to interaction with the complex
елate
сwith
0000
оabout
ю о оu o o
добавкой повышает роль золы как наполнител с бетонах, что ведет к созданию дополнительных центров кристаллизации и интенсификации реакции взаимодействи золы с гидроокисью кальци , увеличению степени гидратации цемента и, таким образом , способствует сохранению прочности бетона, несмотр на увеличение степени его поризации. Введение цемента на заключительной стадии перемешивани , а также наличие в комплексной добавке поверхностно-активного пластификатора СДБ позвол ет замедлить схватывание це- ментно-зольного теста и уменьшить интенсивность потери бетонной смеси ее исходной удобоукладываемости.additive increases the role of ash as a filler with concrete, which leads to the creation of additional centers of crystallization and intensification of the reaction of ash with calcium hydroxide, an increase in the degree of hydration of cement, and thus contributes to the preservation of concrete strength, despite the increase in its degree of porosity. The introduction of cement at the final stage of mixing, as well as the presence of a surface-active plasticizer SDB in the complex additive, slows down the setting of the cement-ash test and reduces the rate of loss of the concrete mix of its initial workability.
В опытах использовали портландцемент марки 400, отвечающий требовани м ГОСТ 19178-85, керамзитовый, гравий фр. 10...20 мм с насыпной плотностью 605 кг/м3, отвечающий требовани м ГОСТ 98759-83, керамзитовый песок фр. 0,1...5 мм в виде отсева от керамзита с насыпной плотностью 710 кг/м , отвечающий требовани м ГОСТ 9759-83, песок речной с моду.- лем крупности 1,4, отвечающий требовани м ГОСТ 8736-85, золу-унос Ладыжинской ГРЭС с удельной поверхностью 300 м2/кг, отвечающую требовани м ГОСТ 158-18-83 и комплексную добавку мыло канифольное ВВД (ТУ 14-0281078-79-90, а.с. N 1135731) следующего состава, мае. %: сульфатно-дрожжева бражка - 6, гидроокись натри -3, продукт омылени водно-гр зевого отсто канифольно-терпентинового производства - 82, фосфат натри - 9.In the experiments we used Portland cement grade 400, which meets the requirements of GOST 19178-85, expanded clay, gravel FR. 10 ... 20 mm with a bulk density of 605 kg / m3, meeting the requirements of GOST 98759-83, expanded clay sand fr. 0.1 ... 5 mm in the form of screening from expanded clay with a bulk density of 710 kg / m, meeting the requirements of GOST 9759-83, river sand with a modulus of particle size 1.4, meeting the requirements of GOST 8736-85, ash -unos of Ladyzhinsky state district power station with a specific surface of 300 m2 / kg, meeting the requirements of GOST 158-18-83 and a complex additive rosin soap VVD (TU 14-0281078-79-90, a.s. N 1135731) of the following composition, May. %: sulphate-yeast mash - 6, sodium hydroxide -3, saponification product of water-grout sludge of rosin-turpentine production - 82, sodium phosphate - 9.
Бетонную смесь приготавливали следующими способами:The concrete mixture was prepared in the following ways:
I - Вначале осуществл ли перемешивание золы, керамзитового песка, речнрг.о песка и воды затворени . Затем добавл ли цемент, керамзитовый гравий и водный раствор комплексной добавки.I - First, ash, expanded clay sand, river sand and mixing water were mixed. Then cement, expanded clay gravel and an aqueous solution of a complex additive were added.
II - Вначале осуществл ли перемешивание золы, керамзитового песка, речного пе- ска, водного раствора, комплексной добавки и воды затворени . Затем добавл ют цемент и керамзитовый гравий.II - First, ash, expanded clay sand, river sand, aqueous solution, complex additive and mixing water were mixed. Cement and expanded clay gravel are then added.
III - Бетонную смесь приготавливали по прототипу.III - Concrete mixture was prepared according to the prototype.
Кроме того, варьировали содержание водного раствора комплексной добавки, его концентрацию, врем перемешивани мелких заполнителей, золы, воды затворени и водного раствора комплексной добавки, градиент скорости деформировани и врем перемешивани бетонной смеси.In addition, the content of the aqueous solution of the complex additive, its concentration, the mixing time of fine aggregates, ash, mixing water and the aqueous solution of the complex additive, the gradient of the strain rate and the mixing time of the concrete mixture were varied.
Получены бетонные смеси с подвижностью по осадке конуса 6,..8 см.Concrete mixtures with mobility on draft of cone 6, .. 8 cm are received.
От приготовленных бетонных смесей после их выгрузки из лабораторной бетономешалки отбирали пробы и производили оп- ределение удобоукладываемости поSamples were taken from the prepared concrete mixtures after they were unloaded from the laboratory concrete mixer and the workability was determined by
подвижности по. осадке конуса сразу после выгрузки и через каждые 30 мин в течение 2 часов по ГОСТ 10181.1-81, расслоение по раствороотделению по ГОСТ 10181.4-81, а также воздухововлечение экспериментальным способом по ГОСТ 10181.3-81. Из бетонной смеси изготавливали образцы-кубы 15 х 15 х 15 см, которые использовали дл определени плотности, прочности и однородности бетона, определ емой по одно5 родности по плотности и однородности бетона, определ емой по однородности по плотности и однородности по прочности, которые характеризуютс внутрисерийными коэффициентами вариации плотности иmobility by. cone settlement immediately after unloading and every 30 minutes for 2 hours according to GOST 10181.1-81, separation by solution separation according to GOST 10181.4-81, as well as experimental air extraction according to GOST 10181.3-81. Cube samples of 15 x 15 x 15 cm were made from the concrete mixture, which were used to determine the density, strength and uniformity of concrete, determined by uniformity in density and uniformity of concrete, determined by uniformity in density and uniformity in strength, which are characterized by in-series coefficients of variation in density and
0 прочности бетона.0 concrete strength.
Испытани образцов проводили по ГОСТ 10180-78 и ГОСТ 12730.1-78 после 28 суток. Хранени образцов в камере нормального твердени .. .Samples were tested according to GOST 10180-78 and GOST 12730.1-78 after 28 days. Storage of samples in a chamber of normal hardening ...
5Пример. Дл приготовлени легкобетонной смеси с подвижностью по осадке конуса 6..,8 см вначале осуществл ли перемешивание золы в количестве Юкгс 16кг керамзитового песка, 5 кг речного песка, 10,55 Example. To prepare a light concrete mixture with a sediment mobility of 6 .., 8 cm cone, ash was first mixed in the amount of 16 kg of expanded clay sand, 5 kg of river sand, 10.5
0 кг затворени и водным раствором комплексной добавки ВВД 1,0 кг/100 мл концентрации в количестве 7,5% от массы золы в течение 1,75 мин с градиентом скорости деформировани . Затем полученную смесь подавали в0 kg of mixing and an aqueous solution of a complex additive of VVD 1.0 kg / 100 ml concentration in an amount of 7.5% by weight of ash for 1.75 min with a strain rate gradient. Then the resulting mixture was fed into
5 бетономешалку одновременно с предварительно отдозированными материалами: цемент -11,25 кг и керамзитовый гравий - 25,75 кг. После этого осуществл ли перемешивание бетонной смеси в течение 2-,25 мин.5 a concrete mixer at the same time as previously dosed materials: cement -11.25 kg and expanded clay gravel - 25.75 kg. After this, the concrete mixture was mixed for 2-, 25 minutes.
0 П Р и м е р 2. Дл приготовлени легкобетонной смеси с подвижностью по осадку конуса 6...8 см вначале осуществл ли перемешивание золы в количестве 10 кг с 16 кг перлитового песка, 5 кг речного песка, 10,50 PRI me R 2. For the preparation of lightweight concrete mix with a sediment mobility of 6 ... 8 cm cone, ash was first mixed in an amount of 10 kg from 16 kg of perlite sand, 5 kg of river sand, 10.5
5 кг воды затворени и водным раствором комплексной добавки ВВД 1,015 г/100 мл концентрации в количестве 2,5% от массы золы в течение 1,5 мин с градиентом скорости деформировани 650 . Затем получен0 ную смесь подавали в бетономешалку одновременно с предварительно отдозированными материалами: цемент 11,25 кг и керамзитовый гравий 25,75 кг. После этого осуществл ли перемешивание бетонной5 kg of mixing water and an aqueous solution of a complex additive of VVD 1.015 g / 100 ml concentration in an amount of 2.5% by weight of ash for 1.5 minutes with a strain rate gradient of 650. Then, the resulting mixture was fed into a concrete mixer simultaneously with preliminarily dosed materials: cement 11.25 kg and expanded clay gravel 25.75 kg. After this, the concrete was mixed.
5 смеси в течение 2,25 мин.5 mixtures for 2.25 minutes
Пример 3, Дл приготовлени легкобетонной смеси с подвижностью по осадке конуса 6...8 см вначале осуществл ли перемешивание золы в количестве 10 кг с t6 кг керамзитового песка, 5 кг речного песка,Example 3, In order to prepare a light-concrete mixture with a sediment mobility of a cone of 6 ... 8 cm, the ash was first mixed in an amount of 10 kg with t6 kg of expanded clay sand, 5 kg of river sand,
10,5 кг воды затворени и водным раствором комплексной добавки ВВД 1,008 г/100 мл концентрации в количестве 10% от массы золы в течение 2 мин с градиентом скорости деформировани 650 . Затем полученную смесь подавали в бетономешалку одновременно с предварительно от- дозированными материалами: цемент 11,25 кг и керамзитовый гравий 25,75 кг. После этого осуществл ли перемешивание бетонной смеси в течение 2,25 мл.10.5 kg of mixing water and an aqueous solution of the complex additive VVD 1.008 g / 100 ml concentration in the amount of 10% by weight of ash for 2 minutes with a strain rate gradient of 650. Then, the resulting mixture was fed into the concrete mixer simultaneously with previously dosed materials: cement 11.25 kg and expanded clay gravel 25.75 kg. Thereafter, the concrete was mixed for 2.25 ml.
Получены бетонные смеси следующего состава, мае. %: цемент 12,36, зола 11, керамзитовый гравий 28,3, керамзитовый песок 17,58, речной песок 5,49, мыло канифольное ВВД 0,82, вода 24,45.Received concrete mixtures of the following composition, May. %: cement 12.36, ash 11, expanded clay gravel 28.3, expanded clay sand 17.58, river sand 5.49, rosin soap VVD 0.82, water 24.45.
Зависимость технологических характе-. ристик бетонной смеси и физико-механических характеристик бетона от концентрации водного раствора комплексной добавки ВВД, его содержани от массы золы, гради-. ента скорбсти деформировани и времени перемешивани золы, керамзитового песка, речного песка, водного раствора комплексной добавки и воды затворени , а также времени перемешивани бетонной смеси приведены в таблицах.Dependence of technological character. tristik of the concrete mix and physico-mechanical characteristics of concrete on the concentration of an aqueous solution of a complex additive VVD, its content on the mass of ash, grad. The rates of deformation rate and mixing time of ash, expanded clay sand, river sand, an aqueous solution of a complex additive and mixing water, as well as the mixing time of the concrete mixture are given in the tables.
В табл. 1 представлены показатели водного раствора комплексной добавки ВВД, воздухововлечени в бетонную смесь и однородности бетона при введении комплексной добавки в количестве 7,5% от массы золы, первом этапе перемешивани в течение 1,75 мин при градиенте скорости дефор- мировани 650 и втором этапе перемешивани с остальными компонентами в течение 2,25 мин.In the table. 1 shows the performance of an aqueous solution of a complex additive VVD, air entrainment into the concrete mixture and uniformity of concrete when introducing a complex additive in an amount of 7.5% by weight of ash, the first stage of mixing for 1.75 minutes with a gradient of the strain rate of 650 and the second stage of mixing with the rest of the components for 2.25 minutes
. Как следует из данных таблицы предлагаемые параметры приготовлени бетонной смеси (концентраци водного раствора комплексной добавки ВВД) выбраны из услови получени бетонов с высокими показател ми воздухововлечени и однородности.. As follows from the table, the proposed parameters for the preparation of concrete mixture (concentration of an aqueous solution of a complex additive of VVD) are selected from the condition of obtaining concrete with high rates of air entrainment and uniformity.
В табл. 2 показано, что понижение за вл емых параметров содержани водного раствора комплексной добавки ВВД приводит к понижению однородности бетона, ухудшению удобоукладываемости и повышению расслоени бетонной смеси, а повышение - к ухудшению однородности, повышению расслоени и отсутствию дополнительного эффекта при определении удобоукладываемости. Опыты проводили при времени первого этапа перемешивани 1,75 мин с градиентом скорости деформировани 650 с и времени второго этапа перемешивани с остальными компонентами в течение 2,25 мин.In the table. 2, it is shown that a decrease in the declared parameters of the aqueous solution of a complex additive of VVD leads to a decrease in the homogeneity of concrete, a deterioration in workability and an increase in delamination of the concrete mixture, and an increase in deterioration in homogeneity, an increase in delamination and the absence of an additional effect in determining the workability. The experiments were carried out at a time of the first mixing step of 1.75 minutes with a strain rate gradient of 650 s and a time of the second mixing step with the remaining components for 2.25 minutes.
В табл. 3 приведены зависимости подвижности бетонной смеси, интенсивностиIn the table. 3 shows the dependence of the mobility of the concrete mixture, the intensity
потери смеси ее исходной подвижности, плотности, прочности и однородности бетона , а также расслоени и воздухововлечени бетонной смеси от способа приготовлени 5 бетонной смеси (I, II, III), градиента скорости деформировани и времени первого этапа перемешивани , времени второго этапа перемешивани с остальными компонентами, содержани водного раствора комплекснойloss of the mixture of its initial mobility, density, strength and uniformity of concrete, as well as delamination and air entrainment of the concrete mixture from the method of preparing 5 concrete mixture (I, II, III), the strain rate gradient and the time of the first stage of mixing, the time of the second stage of mixing with other components , the content of an aqueous solution of complex
0 добавки ВВД и его концентрации.0 additives VVD and its concentration.
При приготовлении бетонной смеси по способу 1 уменьшаетс воздухововлечение, повышаетс расслоение и интенсивность потери бетонной смеси ее исходной по5 движности, повышаетс плотность и ухудшаетс однородность бетона.In the preparation of the concrete mixture according to method 1, the air entrainment is reduced, the stratification and the rate of loss of the concrete mixture of its initial mobility are increased, the density is increased and the uniformity of the concrete is deteriorated.
При приготовлении бетонной смеси по способу II:When preparing the concrete mixture according to method II:
Сокращение времени первого этапа пе0 ремешивани приводит к уменьшению объема вовлеченного воздуха, увеличению раствороотделени бетонной смеси, повышению плотности и ухудшению однородности бетона и отсутствует дополнительныйReducing the time of the first stage of mixing leads to a decrease in the volume of entrained air, an increase in the solution separation of the concrete mixture, an increase in the density and deterioration of the uniformity of the concrete, and there is no additional
5 эффект при определении интенсивности потери смеси ее исходной подвижности. При увеличении времени первого этапа перемешивани наблюдаетс повышение интенсивности потери бетонной смеси ее5 effect in determining the intensity of loss of a mixture of its initial mobility. With increasing time of the first stage of mixing, an increase in the intensity of loss of concrete mix is observed
0 исходной подвижности, раствороотделени , отсутствует дополнительный эффект при определении объема вовлеченного воздуха , плотности и однородности бетона. Уменьшени градиента скорости перво5 го этапа перемешивани по сравнению с за вл емым приводит к уменьшению воздухововлечени и увеличению плотности бетона , а также отсутствуют дополнительные эффекты при определении интенсивности0 initial mobility, solution separation, there is no additional effect when determining the volume of air involved, the density and uniformity of concrete. A decrease in the velocity gradient of the first stage of mixing compared with the claimed leads to a decrease in air entrainment and an increase in the density of concrete, and there are no additional effects in determining the intensity
0 потери бетонной смеси ее исходной по- . движности, плотности бетона.0 loss of concrete mixture of its original. mobility, density of concrete.
Превышение за вл емого времени второго этапа перемешивани с остальными компонентами приводит к повышению ин5 тенсивности потери бетонной смеси ее исходной подвижности, расслоению, кроме того, отсутствуют дополнительные эффекты при определении воздухововлечени , однородности и плотности бетона. При сокраще0 нии за вл емого времени второго этапа перемешивани с остальными компонентами наблюдаетс уменьшение врздухововлечени , повышение раствороотделени ; бетонной смеси, плотности бетона и ухуд5 шенйе его однородности, а также отсутствует дополнительный эффект при определении интенсивности потери бетонной смеси ее исходной подвижности.Exceeding the declared time of the second stage of mixing with the other components leads to an increase in the rate of loss of concrete mixture of its initial mobility, delamination, in addition, there are no additional effects in determining the air entrainment, uniformity and density of concrete. With a reduction in the declared time of the second stage of mixing with the remaining components, a decrease in the air entrainment and an increase in the solution separation are observed; concrete mixture, concrete density and its uniformity deterioration, and there is no additional effect in determining the intensity of loss of concrete mixture to its initial mobility.
При приготовлении бетонной смеси по способу III.When preparing a concrete mixture according to method III.
Уменьшаетс воздухововлечение, и увеличиваетс расслоение, повышаетс интен- сивность потери бетонной смеси ее исходной подвижности; ухудшаетс однородность и повышаетс плотность бетона.Air entrainment is reduced, and stratification is increased, the rate of loss of concrete mixture of its initial mobility is increased; uniformity deteriorates and concrete density increases.
В табл. 4 приведены сравнительные показатели воздухововлечени в бетонную сместь, расслоени (определ емого раство- роотделением), удобоукладываемости (определ емой подвижно стью по осадке конуса) и изменению интенсивности потери бетонной смеси ее исходной удобоподвиж- ности, однородности бетона (определ емой однородностью по прочности и однородностью по плотности, которые характеризуютс внутрисерийным коэффициентом вариации прочности и плотности бетона соответственно ), прочности на сжатие и плотности бетона.In the table. Figure 4 shows comparative indicators of air entrainment into concrete mix, delamination (determined by solubility), workability (determined by mobility by cone draft) and change in the intensity of loss of concrete mix of its initial mobility, concrete homogeneity (determined by uniformity in strength and uniformity in density, which are characterized by an in-series coefficient of variation in strength and density of concrete, respectively), compressive strength and density of concrete.
Как видно из таблиц, за вл емый способ имеет преимущественно перед известнымв части: повышени воздухововлечени , уменьшени расслоени и интенсивности потери бетонной смеси ее исходной подвижности, повышени однородности и снижени плотности при сохранении прочности бетона.As can be seen from the tables, the claimed method has mainly before the known part: increase in air entrainment, decrease in delamination and intensity of loss of concrete mix, its initial mobility, increase in uniformity and decrease in density while maintaining concrete strength.
Кроме того, использование за вл емого способа позвол ет повысить подвижность и прочность легких бетонов.In addition, the use of the claimed method improves the mobility and strength of lightweight concrete.
Техническое решение рекомендуетс кThe technical solution is recommended to
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914915220A RU1801960C (en) | 1991-01-14 | 1991-01-14 | Method of light-concrete mixture making |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914915220A RU1801960C (en) | 1991-01-14 | 1991-01-14 | Method of light-concrete mixture making |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU1801960C true RU1801960C (en) | 1993-03-15 |
Family
ID=21562751
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU914915220A RU1801960C (en) | 1991-01-14 | 1991-01-14 | Method of light-concrete mixture making |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU1801960C (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2470899C1 (en) * | 2011-08-31 | 2012-12-27 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Crude mixture for producing concrete |
-
1991
- 1991-01-14 RU SU914915220A patent/RU1801960C/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР №1206261, кл. С 04 В 28/02, 1984. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2470899C1 (en) * | 2011-08-31 | 2012-12-27 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Crude mixture for producing concrete |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI72962B (en) | TILLSATSBLANDNING FOER BETONG OCH BRUK, FOERFARANDE FOER DESS FRAMSTAELLNING OCH DESS ANVAENDNING. | |
US20020117086A1 (en) | Low shrinkage, high strength cellular lightweight concrete | |
US20020000179A1 (en) | Method for producing a blended cementitious composition | |
CN112851259A (en) | Self-compacting concrete and preparation method thereof | |
CA2416493A1 (en) | Low shrinkage, high strength cellular lightweight concrete | |
RU1801960C (en) | Method of light-concrete mixture making | |
US3951674A (en) | Concrete additive | |
RU2375386C1 (en) | Method of making water-resistant composite object (versions) and composite object, made using said method | |
RU2823956C1 (en) | Gypsum-cement-pozzolanic construction mixture for additive production | |
RU2820762C1 (en) | Modified gypsum-cement-pozzolanic concrete mixture for construction 3d printing | |
RU2820760C1 (en) | Gypsum-cement-pozzolanic concrete mixture for 3d printing | |
RU2820808C1 (en) | Construction mixture based on gypsum-cement-pozzolanic binder for 3d printing | |
RU2826408C1 (en) | Gypsum-cement-pozzolanic concrete mixture for construction 3d printing | |
RU2821070C1 (en) | Gypsum-cement-pozzolanic crude mixture for construction 3d printing | |
RU2802474C1 (en) | Gypsum cement grouting solution | |
Novokshchenov | Factors controlling the compressive strength of silica fume concrete in the range 100–150 MPa | |
RU2817928C1 (en) | Gypsum-cement-pozzolanic modified concrete mixture for extrusion on 3d printer | |
RU2820765C1 (en) | Crude mixture based on gypsum-cement-pozzolanic binder for construction 3d printing | |
RU2820798C1 (en) | Gypsum-cement-pozzolanic crude mixture for additive construction | |
RU2820801C1 (en) | Modified gypsum-cement-pozzolanic crude mixture for extrusion on 3d printer | |
RU2821879C1 (en) | Modified gypsum-cement-pozzolanic concrete mixture for 3d printing | |
RU2833755C1 (en) | Method of preparing concrete mixture | |
RU2820800C1 (en) | Gypsum-cement-pozzolanic modified construction mixture for 3d printer | |
RU2827348C1 (en) | Lightweight cement-grouting non-shrinking mortar | |
RU2821072C1 (en) | Concrete mixture based on gypsum-cement-pozzolanic binder for construction 3d printing |