RU2684264C1 - Высокопрочный бетон - Google Patents
Высокопрочный бетон Download PDFInfo
- Publication number
- RU2684264C1 RU2684264C1 RU2018104005A RU2018104005A RU2684264C1 RU 2684264 C1 RU2684264 C1 RU 2684264C1 RU 2018104005 A RU2018104005 A RU 2018104005A RU 2018104005 A RU2018104005 A RU 2018104005A RU 2684264 C1 RU2684264 C1 RU 2684264C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- density
- strength concrete
- additive
- sand
- water
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/02—Compositions 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
- C04B28/04—Portland cements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B24/00—Use of organic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. plasticisers
- C04B24/24—Macromolecular compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B24/00—Use of organic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. plasticisers
- C04B24/24—Macromolecular compounds
- C04B24/243—Phosphorus-containing polymers
- C04B24/246—Phosphorus-containing polymers containing polyether side chains
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из высокопрочного бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения. Технический результат - создание высокопрочного бетона с повышенной морозостойкостью и повышенной водонепроницаемостью. Высокопрочный бетон приготовлен из смеси, содержащей комплексную добавку, состоящую из следующих компонентов, мас. %: 20% раствор поликарбоксилатного полимера (CP-WRM), имеющего значение водородного показателя рН=6 и плотность 1,029 г/куб.см 60-65; высокомолекулярного полимерного соединение с молекулярной массой более 600 г/моль, плотностью 0,98 г/куб.см и значением рН=6,5 16-18; коллоидного раствора (золя) кремниевой кислоты с плотностью 1,014 г/куб.см и рН=3, 5 19-22; при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас. %: портландцемент 19,9-21,9; указанный песок 27,8-28,2; указанный щебень 42,3-43,5; указанная добавка 0,18-0,2; вода 7,82-8,2. 1 табл.
Description
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения.
Известна смесь для изготовления высокопрочного бетона (RU, патент №2256629, МПК С04В 28/04. Дата публикации 20.07.2009 г. ), содержащая портландцемент, песок, щебень, кремнесодержащий компонент, представленный золем H2SiO3 с плотностью р=1,014 г/куб.см, рН=5-6, добавку «ДЭЯ-М» и воду при следующим соотношении компонентов, мас. %: портландцемент 44,4-48,0; песок 20,0-22,2; щебень 20,0-22,2; указанный кремнесодержащий компонент 0,43-0,48; добавка «ДЭЯ-М» 0,43-0,48; вода 10,34-11,44. Недостатком данного технического решения является недостаточная морозостойкость и водонепроницаемость.
Известна смесь для изготовлении высокопрочного бетона (RU, патент №2323910, МПК С04В 28/04; С04В 22/06 С04В 111/20. Дата публикации 10.05.2008 г. ), которая содержит мас. %: портландцемент 23,6-26,9; песок 23,7-25,2; щебень 36,8-38,4; золь Fe(OH)3 с плотностью ρ=1,018 г/куб.см, рН=4,5…5,5 0,7-0,76; вода 11,9-12,04. Недостатком данного технического решения является недостаточная морозостойкость и водонепроницаемость.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому изобретению является смесь для высокопрочного бетона (RU, патент №2256630, МПК СОИВ 28/04. Дата публикации 20.07.2005 г. ) содержащая: портландцемент, песок, щебень, кремнезольсодержащий компонент, представленный золем H2SiO3 с ρ=1,014 г/куб.см рН=5…6 добавку - калий железистосинеродистый K4Fe(CN)6 и воду при следующим соотношении компонентов, мас. %.:
Портландцемент | 43,58-47,08 |
Песок | 14,43-15,69 |
Щебень | 25,7-27,84 |
Кремнеземсодержащий компонент, представленный | |
золем H2SiO3 с плотностью ρ=1,014 г/куб.см, рН=5…6 | 0,25-0,27 |
Добавка - калий железистосинеродистый K4Fe(CN)6 | 0,44-0,47 |
Вода | 12,1-12,15 |
Недостатком данного технического решения является недостаточная морозостойкость и водонепроницаемость.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание высокопрочного бетона с повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.
Поставленная задача достигается тем, что высокопрочный бетон содержит портландцемент, песок, щебень, добавку и воду.
Новым по сравнению с высокопрочным бетоном, принятым за прототип, является то, что используется песок с модулем крупности 2,26, щебень фракции 10-20 мм и добавка комплексная, состоящая из следующих компонентов, мас. %:
20% раствор поликарбоксилантного полимера (CP-WRM), | |
имеющий значение водородного показателя рН=6 и | |
плотность ρ=1,029 г/куб.см | 60,0-65,0 |
Высокомолекулярное полимерное соединение с | |
молекулярной массой более 600 г/моль, плотностью | |
ρ=0,98 г/куб.см и значением рН=6.5 | 16,0-18,0 |
Коллоидный раствор (золь) кремниевой кислоты с | |
плотностью ρ=1,014 г/куб.см и рН=3,5 | 19,0-22,0 |
При следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас. %:
- портландцемент | 19,9-21,9 |
- указанный песок | 27,8-28,2 |
- указанный щебень | 42,3-43,5 |
- указанная комплексная добавка | 0,18-0,2 |
- вода | 7,82-8,2 |
Использование указанной добавки значительно усиливает гидратационную активность смеси для высокопрочного бетона, что способствует выделению большого количества тепла внутри твердеющей системы, которое в повышенном количестве сохраняется внутри твердеющей системы за счет присутствия в рекомендуемой добавке высокомолекулярных соединений с повышенной молекулярной массой и, как следствие, имеющих пониженное значение коэффициента теплопроводности и обладающих теплоизолирующими свойствами.
Таким образом, использование добавки, обладающей высокой реакционной активностью, а так же энергетическое воздействие на твердеющею систему в виде тепла, выделяющегося в процессе реакций гидратации оказывает положительное влияние на повышение гидратационных процессов, что способствует вовлечению в гидратационные процессы в раннем возрасте, до 28 суток, малоактивных минералов портландцемента, таких как двухкальциевый силикат, 2CaO⋅SiO2 которые, как правило, к 28 суткам только начинают реакционно пробуждаться и гидратационным процессам подвергаются единичные минералы. Повышение степени гидратации способствует формированию более плотной структуры высокопрочного бетона и, как следствие, повышению его долговечности, что оценивается ростом параметров морозостойкости и водонепроницаемости.
В качестве основных продуктов гидратации, кроме гидросиликатов типа CSH(I), по данным рентгенофазового анализа обнаружены низкоосновные гидратные соединения, такие как некоит 3CaO⋅SiO2⋅8H2O, для которого межплоскостное расстояние d/n=(9,25; 3,36; 2,82) нм. Кристаллы некоита представлены удлиненными волокнами, которые оказывают положительное влияние на повышение прочности на растяжении при изгибе, а также повышению плотности структуры бетона. Также обнаружен гидросиликат сложного состава, такой как афвиллит 3CaO⋅SiO2⋅3H2O для которого межплоскостное расстояние d/n=(6,46; 5,74; 4,73; 3,19; 2,84) нм. Образование указанных комплексных гидратных соединений подтверждено данными дифференциально-термических исследований. Для гидросиликата CSH(I) наблюдается равномерное выделение воды в диапазоне температур 180 до 460°С, что подтверждается широким эндотермическим эффектом в области температур 180°С до 460°С.
Образование некоита подтверждается наличием эндотермического эффекта при температуре ≈727°С и наличием экзотермического эффекта при температуре ≈770°С. О наличии афвиллита свидетельствует широкий эндотермический эффект в области температур 385°С-395°С, а также небольшой экзотермический эффект при температуре 815°С.
Кроме того, в затвердевшем камне, независимо от условий твердения, практически полностью отсутствует гидролизная известь, Са(ОН)2, которая, как правило, образуется при гидратации трехкальциевого силиката - основного минерала портландцемента. Это объясняется тем, что происходит взаимодействие Са(ОН)2 с коллоидными частицами SiO2 nH2O, входящими в состав предлагаемой химической добавки, что приводит к дополнительному образованию комплексных гидратных соединений.
Все вышесказанное показывает, что в процессе твердения, в присутствии предлагаемой добавки, образуется повышенное количество гидратных соединений, что способствует формированию максимально плотной структуры высокопрочного бетона, которое положительно влияет на повышение морозостойкости и повышение водонепроницаемости, следствием чего является повышение долговечности высокопрочного бетона.
На дату подачи заявки, по мнению автора и заявителя, заявляемый высокопрочный бетон не известен и данное техническое решение обладает мировой новизной.
Заявляемая совокупность существенных признаков проявляет новое свойство в присутствии предлагаемой комплексной добавки, а, именно, увеличивает гидратационную активность смеси для высокопрочного бетона, результатом чего является формирование максимально плотной структуры высокопрочного бетона и, как следствие, повышение морозостойкости в 2,7 раза и повышение водонепроницаемости в 2 раза.
Смесь, включающая портландцемент, песок с модулем крупности 2,26, щебень фракции 10-20 мм, добавку, представленную комплексной, состоящей из 20% раствора поликарбоксилатного полимера CP-WRM, имеющей значение рН=6,0 и плотность, ρ=1,029 г/куб.см; высокомолекулярного полимерного соединения с молекулярной массой более 600 г/моль, плотностью, ρ=0,98 г/куб.см и значением рН=6.5; коллоидный раствор (золь) кремниевой кислоты с плотностью, ρ=1,014 г/куб.см и рН=3,5, обеспечило получение высокопрочного бетона, характеризующегося повышенной морозостойкостью и повышенной водонепроницаемостью.
По мнению авторов и заявителя изобретение соответствует критерию охраноспособности - изобретательский уровень.
Заявляемое изобретение промышленно применимо и может быть использовано в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения.
Пример конкретного выполнения.
1. Приготовление предлагаемой комплексной добавки.
1.1. Дозируют 20% раствор поликарбоксилатного полимера CP-WRM, имеющий значение рН=6,0 и плотностью p=1,029 г/куб.см;
1.2. Дозируют высокомолекулярные полимерные соединения с молекулярной массой более 600 г/моль, плотность, ρ=0,98 г/куб.см и значением рН=6,5;
1.3. Дозируют коллоидный раствор (золь) кремниевой кислоты с плотностью ρ=1,014 г/куб.см и значением рН=3,5.
1.4. Отдозированные компоненты по п. 1.1, п. 1.2 и 1.3 тщательно перемешивают при помощи тихоходной мешалки до образования однородного раствора.
2. Приготовление смеси для высокопрочного бетона.
2.1. Дозируют песок с модулем крупности 2,26.
2.2. Дозируют щебень фракции 10-20 мм.
2.3. Дозируют предлагаемую комплексную добавку, приготовленную по п. 1.4.
2.4. Дозируют воду.
2.5. Отдозированные компоненты по п. 2.1, п. 2.2, 2.3 и 2.4 тщательно перемешивают в бетоносмесителе любой конструкции, используемой на заводе.
Готовую смесь используют по назначению для изготовления конструкций из высокопрочного бетона для промышленного и гражданского строительства, а также для объектов специального назначения.
Для определения морозостойкости изготавливают образцы-кубы размером 100×100×100 мм в количестве 21 шт., для определения морозостойкости по ГОСТ 10060-2012. «Бетоны. Методы определения морозостойкости.»
Для определения водонепроницаемости изготавливают образцы-цилиндры диаметром 150 мм и высотой 150 мм в количестве 6 шт. и испытание проводят по ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.»
Полученные результаты представлены в таблице.
Claims (4)
- Высокопрочный бетон, полученный из смеси, включающей портландцемент, песок, щебень, добавку и воду, отличающийся тем, что содержит в качестве песка песок с модулем крупности 2,26, щебня - щебень фракции 10-20 мм, добавки - комплексную добавку, состоящую из следующих компонентов, мас. %:
-
20%-ный раствор поликарбоксилатного полимера CP-WRM, 60,0-65,0 имеющий значение водородного показателя рН=6 и плотность ρ=1,029 г/куб.см Высокомолекулярное полимерное соединение с 16,0-18,0 молекулярной массой более 600 г/моль, плотностью ρ=0,98 г/моль и значением рН=6.5 Коллоидный раствор (золь) кремниевой кислоты с 19,0-22,0 плотностью ρ=1,014 г/куб.см и рН=3,5 - при следующем соотношении компонентов смеси, мас. %:
-
портландцемент 19,9-21,9 указанный песок 27,8-28,2 указанный щебень 42,3-43,5 указанная комплексная добавка 0,18-0,2 вода 7,82-8,2
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018104005A RU2684264C1 (ru) | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Высокопрочный бетон |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018104005A RU2684264C1 (ru) | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Высокопрочный бетон |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2684264C1 true RU2684264C1 (ru) | 2019-04-04 |
Family
ID=66090001
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018104005A RU2684264C1 (ru) | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Высокопрочный бетон |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2684264C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2713291C1 (ru) * | 2019-06-27 | 2020-02-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" | Сырьевая смесь для пенобетона |
CN112624711A (zh) * | 2021-01-19 | 2021-04-09 | 河南应用技术职业学院 | 一种建筑用抗冻混凝土及其制备方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2256630C1 (ru) * | 2004-03-26 | 2005-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации" | Высокопрочный бетон |
RU2515665C2 (ru) * | 2012-06-27 | 2014-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" | Высокопрочный бетон |
CN107555899A (zh) * | 2017-08-24 | 2018-01-09 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 一种泵送性能好的大流动度混凝土 |
CN107628795A (zh) * | 2017-10-20 | 2018-01-26 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 一种快硬无收缩混凝土 |
RU2662168C1 (ru) * | 2017-10-05 | 2018-07-24 | Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство", АО "НИЦ "Строительство" | Бетонная смесь |
-
2018
- 2018-02-01 RU RU2018104005A patent/RU2684264C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2256630C1 (ru) * | 2004-03-26 | 2005-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации" | Высокопрочный бетон |
RU2515665C2 (ru) * | 2012-06-27 | 2014-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" | Высокопрочный бетон |
CN107555899A (zh) * | 2017-08-24 | 2018-01-09 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 一种泵送性能好的大流动度混凝土 |
RU2662168C1 (ru) * | 2017-10-05 | 2018-07-24 | Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство", АО "НИЦ "Строительство" | Бетонная смесь |
CN107628795A (zh) * | 2017-10-20 | 2018-01-26 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 一种快硬无收缩混凝土 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2713291C1 (ru) * | 2019-06-27 | 2020-02-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" | Сырьевая смесь для пенобетона |
CN112624711A (zh) * | 2021-01-19 | 2021-04-09 | 河南应用技术职业学院 | 一种建筑用抗冻混凝土及其制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2256630C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2014146124A (ru) | Геополимерная композиция с устойчивыми размерами и способ | |
RU2618819C1 (ru) | Композиция для изготовления облегченных архитектурных изделий | |
Liu et al. | Production and performance of CO2 modified foam concrete | |
RU2684264C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
KR20130134045A (ko) | 나노실리카와 산업부산물을 활용한 지오폴리머 조성물 | |
RU2505500C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
Rashwan et al. | Effect of local metakaolin on properties of concrete and its sulphuric acid resistance | |
RU2323910C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2610488C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2705114C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2489381C2 (ru) | Сырьевая смесь для высокопрочного бетона с нанодисперсной добавкой (варианты) | |
RU2331602C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2433099C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
WO2011122746A1 (ko) | 고강도 콘크리트용 원료를 이용한 경량 기포 콘크리트 및 그 제조방법 | |
RU2727990C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
CN114988838B (zh) | 一种石膏自流平砂浆及其制备方法 | |
RU2332379C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
CN108240066A (zh) | 一种改进型建筑用保温混凝土板及其制备方法 | |
RU2482086C1 (ru) | Бетонная смесь | |
RU2778220C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU84372U1 (ru) | Строительная конструкция из серобетонной смеси | |
RU2823634C1 (ru) | Теплоизоляционный бетон | |
RU2516473C1 (ru) | Бетонная смесь | |
RU2592318C1 (ru) | Высокопрочный бетон |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200202 |