RU2725385C1 - Способ приготовления бетонной смеси - Google Patents
Способ приготовления бетонной смеси Download PDFInfo
- Publication number
- RU2725385C1 RU2725385C1 RU2019131325A RU2019131325A RU2725385C1 RU 2725385 C1 RU2725385 C1 RU 2725385C1 RU 2019131325 A RU2019131325 A RU 2019131325A RU 2019131325 A RU2019131325 A RU 2019131325A RU 2725385 C1 RU2725385 C1 RU 2725385C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- concrete
- water
- activated
- portland cement
- concrete mixture
- 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
- C04B40/00—Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability
-
- 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
- C04B40/00—Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability
- C04B40/0028—Aspects relating to the mixing step of the mortar preparation
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)
- Preparation Of Clay, And Manufacture Of Mixtures Containing Clay Or Cement (AREA)
- Mixers With Rotating Receptacles And Mixers With Vibration Mechanisms (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области строительства, а именно к способам приготовления бетонной смеси и строительных растворов, бетонов и конструкций, и может быть использовано в технологии производства изделий и конструкций в сборном домостроении и в монолитном строительстве. Способ включает перемешивание крупного и мелкого заполнителя, активированного портландцемента и воды в бетоносмесителе в течение не менее 5 мин. При этом портландцемент предварительно активируют в аппарате вихревого слоя до повышения его удельной поверхности не менее чем в 2 раза, а воду - в условиях ее кавитационного движения до значения показателя рН не менее 8,3, а окислительно-восстановительного потенциала - не менее 180 мВ. Техническим результатом является повышение подвижности бетонной смеси, повышение ранней и марочной прочности бетонных изделий на сжатие, повышение морозостойкости. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области строительства, а именно к способам приготовления бетонных и растворных смесей, и может быть использовано в технологии производства изделий и конструкций в сборном домостроении и в монолитном строительстве.
Известен способ активации воды для строительных растворов и смесей включающий обработку воды затворения путем электролиза при постоянном напряжении 100-200 В в течение 10-40 мин в электролизной ванне и последующее смешение с сухими компонентами строительной смеси, причем для затворения строительных растворов и смесей используют воду из прикатодной зоны электролизной ванны, образованной путем помещения катода в проницаемую оболочку или отделения указанной зоны проницаемой перегородкой. Технический результат - ускорение схватывания строительного раствора, повышение его прочности (RU 2355667 С2, опуб. 20.05.2009, бюл. №14).
Недостатком данного изобретения является невысокая прочность получаемого строительного раствора и бетона, невысокая подвижность получаемых строительных растворов.
Известен способ активации воды затворения композитов на основе цемента заключающийся в обработке водопроводной воды в плазмотроне низкотемпературной неравновесной плазмой в период времени от 1⋅10-2с до 5⋅10-2с. Технический результат - повышение эффективности и степени активации воды для обеспечения ускорения процессов гидратации и набора прочности в ранний период твердения бетона (RU 2533506 С1, опуб. 20.1 1.2014, бюл. №32).
Недостатком данного изобретения является невысокая прочность получаемого бетона, низкая удельная поверхность цемента, сложность процесса активации воды.
Известен способ активации воды затворения бетонной смеси, при котором происходит модифицирование воды углеродными фуллероидными наночастицами (шунгитом - 1% от массы воды) с последующей ее обработкой ультразвуком в диапозоне 20-100 кГц, после чего активированную воду пропускают через фильтр и используют в качестве жидкости затворения. Технический результат - улучшение физико-механических характеристик бетона, снижение расхода воды или снижение расхода цемента без изменения прочности бетона (RU 2533516 С1, опуб. 20.11.2014, бюл. №32).
Недостатком данного изобретения является нестабильность воспроизведения результатов, невысокая прочность получаемых изделий из бетона.
Прототипом данного изобретения является способ приготовления бетонной смеси, включающий перемешивание части расчетной дозы жидкости затворения с цементом в смесителе-активаторе, введение оставшейся части расчетной дозы жидкости затворения в бетоносмеситель с заполнителем, последующее введение полученной в смесителе-активаторе суспензии в бетоносмеситель и окончательное перемешивание полученной смеси, в качестве жидкости затворения используют воду, которую предварительно заливают в смеситель- активатор в объеме (40÷70)% от расчетной (рецептурной) дозы жидкости затворения, которую в процессе заливки в смеситель - активатор активируют, для чего пропускают со скоростью (1÷2) м/с через поперечное магнитное поле, напряженность которого лежит в диапазоне (500÷2000) Э, затем, после заливки в смеситель-активатор, упомянутую жидкость подвергают дополнительной вторичной активации путем ее кавитационной дезинтеграции, для чего на нее воздействуют ультразвуком, частота которого лежит выше частоты порога кавитации в диапазоне низких частот от 20 кГц до 100 кГц, а интенсивность упомянутого ультразвука лежит в области стабильной кавитации от 1,5 Вт/см2 до 2,5 Вт/см2, причем в процессе кавитационной дезинтеграции жидкости затворения в нее засыпают и перемешивают цемент, при этом одновременно с заливкой жидкости затворения в смеситель-активатор также заливают оставшуюся от расчетной (рецептурной) дозы часть жидкости затворения в бетоносмеситель с заполнителем, в качестве которой используют воду, которую в процессе ее заливки в бетоносмеситель с заполнителем омагничивают, для чего ее также пропускают со скоростью (1÷2) м/с через поперечное магнитное поле, напряженность которого лежит в диапазоне (500÷2000) Э, затем после перемешивания суспензии - цементного теста в смесителе-активаторе в течение 1-1,5 минут, ее переливают в бетоносмеситель и полученную смесь окончательно перемешивают в течение 1,5-2 минут. Технический результат - ускорение твердения смеси и повышение прочности бетона (RU 2496748 С1, опуб. 27.10.2013, бюл. №30).
Недостатком данного изобретения является техническая сложность приготовления бетонной смеси, невысокая подвижность бетонной смеси и низкая морозостойкость.
Задача настоящего изобретения - повышение подвижности бетонной смеси, повышение ранней и марочной прочности бетонных изделий на сжатие, повышение морозостойкости.
Результат достигается тем, что в способе приготовления бетонной смеси перемешивание крупного и мелкого заполнителя, активированного портландцемента и воды, предварительно производят активацию портландцемента в аппарате вихревого слоя до повышения его удельной поверхности не менее чем в 2 раза, а воду - в условиях ее кавитационного движения до значения рН не менее 8,3, а окислительно-восстановительного потенциала - не менее 180 мВ, далее активированный портландцемент перемешивают с крупным и мелким заполнителем, затворяют активированной водой и дополнительно перемешивают в бетоносмесителе в течение не менее 5 мин.
Для приготовления бетонной смеси производственного состава использовали цемент М400 ПЦ Д20 Ульяновского завода, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31108-2003, песок Камско-Устьинского месторождения, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-93 и ГОСТ 8735-88 и щебень Камско-Устьинского месторождения, удовлетворяющий требованиям ГОСТов для бетонов, при следующем соотношении (масс. ч.): цемент: песок: щебень = 1:1.13:2,68. Расход цемента на 1 м3 бетона составил 490 кг.
Активацию портландцемента проводили в аппарате вихревого слоя в течении 4-8 мин с использованием в качестве ферромагнитных частиц металлических волоки в виде цилиндров диаметром 1,2 мм и длиной 5-10 мм. При этом энергонасыщенность рабочей зоны аппарата составила не менее 100 кВт/м3, а длина - 0,6 м. Удельная поверхность портландцемента в результате активации повысилась 3000 см2/г до 6000 см2/г.
Активацию воды проводили в преобразователе жидкости ПЖД 12.53 (НПУ «ЭкоЭн») в течении 5-9 мин до получения значения показателя рН не менее 8,3, а окислительно-восстановительного потенциала - не менее 180 мВ. Вода при обработке в ПЖД подвергается таким физическим воздействиям как гидроудар, кавитация, ультразвук и электромагнитное поле.
Активированный портландцемент перемешивали с крупным и мелким заполнителем, затворяли активированной водой и дополнительно перемешивали в бетоносмесителе в течение не менее 5 мин.
Из бетонных смесей изготавливались образцы - кубы с размерами 10×10×10 см. Через 1 и 28 суток нормального твердения образцы подвергались механическим испытаниям. Прочность образцов определяли в соответствии с ГОСТ 10180-2012, морозостойкость бетона - по ГОСТ 10060-2012, подвижность бетонной смеси - по ГОСТ 10181-2014.
Из данных табл. 1 видно, что бетон, полученный по предлагаемому способу имеет прочность на сжатие на 89-153% выше в первые сутки твердения, и на 48-55% выше в марочном возрасте, морозостойкость на 200-300 циклов выше по сравнению с тяжелым бетоном, полученным по прототипу. При этом подвижность бетонной смеси по предлагаемому способу возрастает на 10-15 см.
Claims (1)
- Способ приготовления бетонной смеси, включающий перемешивание крупного и мелкого заполнителя, активированного портландцемента и воды в бетоносмесителе в течение не менее 5 мин, отличающийся тем, что портландцемент предварительно активируют в аппарате вихревого слоя до повышения его удельной поверхности не менее чем в 2 раза, а воду - в условиях ее кавитационного движения до значения показателя рН не менее 8,3, а окислительно-восстановительного потенциала - не менее 180 мВ.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019131325A RU2725385C1 (ru) | 2019-10-02 | 2019-10-02 | Способ приготовления бетонной смеси |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019131325A RU2725385C1 (ru) | 2019-10-02 | 2019-10-02 | Способ приготовления бетонной смеси |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2725385C1 true RU2725385C1 (ru) | 2020-07-02 |
Family
ID=71510246
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019131325A RU2725385C1 (ru) | 2019-10-02 | 2019-10-02 | Способ приготовления бетонной смеси |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2725385C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2093496C1 (ru) * | 1992-11-30 | 1997-10-20 | Дагестанский Политехнический Институт | Способ приготовления активированной бетонной смеси |
RU138045U1 (ru) * | 2013-10-31 | 2014-02-27 | Владимир Григорьевич Мозговой | Кавитационный гидроударный диспергатор |
RU2530137C2 (ru) * | 2012-09-27 | 2014-10-10 | Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") | Огнеупорная бетонная смесь и способ изготовления из нее бетона |
RU2533516C1 (ru) * | 2013-04-02 | 2014-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Способ активации воды затворения бетонной смеси |
-
2019
- 2019-10-02 RU RU2019131325A patent/RU2725385C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2093496C1 (ru) * | 1992-11-30 | 1997-10-20 | Дагестанский Политехнический Институт | Способ приготовления активированной бетонной смеси |
RU2530137C2 (ru) * | 2012-09-27 | 2014-10-10 | Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") | Огнеупорная бетонная смесь и способ изготовления из нее бетона |
RU2533516C1 (ru) * | 2013-04-02 | 2014-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Способ активации воды затворения бетонной смеси |
RU138045U1 (ru) * | 2013-10-31 | 2014-02-27 | Владимир Григорьевич Мозговой | Кавитационный гидроударный диспергатор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Wang et al. | Effect of blended steel slag–GBFS mineral admixture on hydration and strength of cement | |
CN101182141B (zh) | 一种利用铁尾矿制备高强结构材料的方法 | |
CN110627391B (zh) | 高活性无水磷石膏胶凝材料及其制备方法 | |
Gu et al. | Utilization of untreated-phosphogypsum as filling and binding material in preparing grouting materials | |
Peng et al. | Preparation of reactive powder concrete using fly ash and steel slag powder | |
CN112142406A (zh) | 高流态固化土用土壤固化剂 | |
CN115093150A (zh) | 一种提高磷石膏基胶凝材料凝结硬化性能及抗碳化性能的改性剂 | |
CN114349431B (zh) | 一种复合碱激发锂渣低温早强混凝土及其制备方法 | |
Kashyap et al. | Durability and microstructural behavior of Nano silica-marble dust concrete | |
CN103922669A (zh) | 制备预应力高强度混凝土管桩的混凝土及管桩的制备方法 | |
Malagavelli et al. | Strength and Workability Characteristics of Concrete by using Different super plasticizers | |
CN115057640A (zh) | 一种高硅铝质铜尾矿胶凝活性的加速激发方法 | |
RU2688708C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси | |
RU2725385C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси | |
CN111377628A (zh) | 一种利用工业固体废弃物制备骨料及混凝土的方法 | |
Reddy et al. | Effect of magnetic field treated water on fresh and hardened properties of concrete | |
CN102936114A (zh) | 一种丙烯酸镁-超细水泥复合灌浆材料及其制备方法 | |
CN103979997B (zh) | 一种利用水淬锰渣作骨料制备高强度加气混凝土的方法 | |
wan Jo et al. | Hydrogen-rich water revealed benefits in controlling the physical and mechanical performances of cement mortar | |
RU2725717C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси | |
CN112919870A (zh) | 一种再生细骨料高强度自密实混凝土 | |
Wang et al. | Comparison of hydration properties between cement-GGBS-fly ash blended binder and cement-GGBS-steel slag blended binder | |
RU2667179C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси | |
Deng et al. | Effect of New Hardening Accelerator on the Strength of Segment Concrete | |
CN108285313A (zh) | 用于低温下施工的硫铝酸盐水泥混凝土及其制备方法 |