RU2781588C1 - Высокопрочный бетон - Google Patents
Высокопрочный бетон Download PDFInfo
- Publication number
- RU2781588C1 RU2781588C1 RU2022105259A RU2022105259A RU2781588C1 RU 2781588 C1 RU2781588 C1 RU 2781588C1 RU 2022105259 A RU2022105259 A RU 2022105259A RU 2022105259 A RU2022105259 A RU 2022105259A RU 2781588 C1 RU2781588 C1 RU 2781588C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- specified
- additive
- sand
- water
- crushed stone
- Prior art date
Links
- 239000011372 high-strength concrete Substances 0.000 title claims abstract description 14
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims abstract description 21
- 230000000996 additive Effects 0.000 claims abstract description 21
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 20
- 239000004576 sand Substances 0.000 claims abstract description 16
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 239000004575 stone Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000011398 Portland cement Substances 0.000 claims abstract description 14
- RMAQACBXLXPBSY-UHFFFAOYSA-N Silicic acid Chemical compound O[Si](O)(O)O RMAQACBXLXPBSY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 claims abstract description 10
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 claims abstract description 10
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 claims abstract description 10
- 229920005646 polycarboxylate Polymers 0.000 claims abstract description 10
- 229920003145 methacrylic acid copolymer Polymers 0.000 claims abstract description 9
- 159000000001 potassium salts Chemical class 0.000 claims abstract description 9
- 229940117841 Methacrylic Acid Copolymer Drugs 0.000 claims abstract description 8
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000010438 granite Substances 0.000 claims abstract description 3
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 238000005452 bending Methods 0.000 abstract description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 10
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 abstract description 4
- 239000004566 building material Substances 0.000 abstract description 3
- 238000009439 industrial construction Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 abstract 2
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 abstract 2
- 229910052904 quartz Inorganic materials 0.000 abstract 2
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 abstract 2
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 abstract 2
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 abstract 1
- 239000004567 concrete Substances 0.000 description 10
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 235000012241 calcium silicate Nutrition 0.000 description 3
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- NCNCGGDMXMBVIA-UHFFFAOYSA-L Iron(II) hydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[Fe+2] NCNCGGDMXMBVIA-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 2
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 2
- 235000014413 iron hydroxide Nutrition 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 2
- DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H Aluminium sulfate Chemical compound [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H 0.000 description 1
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- 235000015450 Tilia cordata Nutrition 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 230000003301 hydrolyzing Effects 0.000 description 1
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Substances [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 239000011976 maleic acid Substances 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000006011 modification reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N silicon monoxide Inorganic materials [Si-]#[O+] LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000008030 superplasticizer Substances 0.000 description 1
Abstract
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из высокопрочного бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также при изготовлении сооружений специального назначения. Технический результат - повышение прочности на растяжение при изгибе и повышение морозостойкости высокопрочного бетона. Высокопрочный бетон, полученный из смеси, включающий портландцемент, песок с модулем крупности 2,3, щебень гранитной фракции 5-20 мм, добавку, представленную водным раствором с плотностью ρ=1,031 г/см3 и значением водородного показателя рН=6,5 поликарбоксилата на основе сополимера метакриловой кислоты в сочетании с калиевыми солями внешних жирных кислот типа KC15H17COO калия и нанодисперсиями гидродиоксида кремния SiO2⋅nH2O с плотностью ρ=1,021 г/см3 и значением водородного показателя рН=3,5, при следующем соотношении компонентов добавки, мас.%: поликарбоксилат на основе сополимера метакриловой кислоты - 34,0-36,0; калиевая соль высшей жирной кислоты KC15H17COO - 9,0-9,5; указанные нанодисперсии гидродиоксида кремния SiO2⋅nH2O - 15,0-16,0; вода - 40,0-40,5; дополнительно содержит золу от сжигания коры древесины с удельной поверхностью 500 м2/кг и воду при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас.%: портландцемент - 15,46-17,0; указанный песок - 32,3-32,58; указанный щебень - 43,10-43,66; указанная добавка - 0,14-0,15; указанная зола - 1,56-1,88; вода - 5,9-6,27. 2 табл.
Description
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве, а также для изготовления сооружений специального назначения.
Известна смесь для изготовления высокопрочного бетона, состоящая из следующих компонентов, мас. %: портландцемент 22,48-28,61; песок 23,00-25,60; щебень 36,30-39,00; добавка 0,69-0,92; вода 11,40-12,00, используемая добавка состоит из следующих компонентов, мас. %: золь гидроксида железа (III) Fe(OH)3 с плотностью ρ = 1,021 г/см3 и значением водородного показателя рН = 4,0-5,0 99,83-99,87; сульфат алюминия Al2(SO4)3 0,13-0,17 (Патент RU №2332388, С04В 40/00, С08В 22/08, С04В 111/20, С04В 111/27, 2008).
Недостатком данного технического решения является пониженное значение прочности на растяжение при изгибе, пониженное значение морозостойкости.
Известна сырьевая смесь для изготовления высокопрочного бетона (Патент RU №2433099, С04В 22/06, С04В 111/20, 10.05. 2008), содержащая портландцемент, песок, щебень, добавку, состоящую из золя гидроксида железа (III) с плотностью ρ = 1,021 г/см3, водородным показателем рН = 4,5-5,5 и суперпластификатора Муропласт ФК 63 при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент 20,60-27,40; песок 21,80 -24,70; щебень 42,40-44,50; указанная добавка 0,70-0,90; вода 7,70-9,30.
Недостатком данного технического решения является пониженное значение прочности на растяжение при изгибе и пониженное значение морозостойкости.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому изобретению является смесь для изготовления высокопрочного бетона, содержащая портландцемент, песок, щебень, кремнеземсодержащий компонент, представленный золем кремниевой кислоты H2SiO3 с ρ = 1,014 г/см3, водородным показателем рН = 5,0-6,0, добавку «ДЭЯ-М»; воду при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент 44,4-48,0; песок 20,0-22,2; щебень 20,0-22,2; указанный кремнеземсодержащий компонент 0,43-0,48; добавка «ДЭЯ-М» 0,43-0,48; вода 10,34-11,04 (Патент RU №2256629, С04В 28/04, С04В 111/20, 2005).
Недостатком данного технического решения является пониженное значение прочности на растяжение при изгибе и пониженное значение морозостойкости.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание сырьевой смеси, обеспечивающей создание высокопрочного бетона, обладающего повышенной прочностью на растяжение при изгибе и повышенным значением морозостойкости.
Поставленная задача достигается тем, что сырьевая смесь для высокопрочного бетона, включающая портландцемент, песок, щебень, добавку и воду, согласно изобретению, в качестве песка содержит песок с модулем крупности 2,3 в качестве щебня содержит щебень гранитный фракции 5-20 мм, в качестве добавки содержит водный раствор с плотностью ρ = 1,031 г/см3 и значением водородного показателя рН = 6,5, поликарбоксилата на основе сополимера метакриловой кислоты в сочетании с калиевыми солями высших жирных кислот, типа KC15H17COO и нанодисперсиями гидродиоксида кремния SiO2⋅nH2O с плотностью ρ = 1,021 г/см3 и значением водородного показателя рН = 3,5 при следующем соотношении компонентов добавки, мас. %:
- поликарбоксилат на основе сополимера метакриловой кислоты | 34,0-36,0 |
- калиевая соль высшей жирной кислоты, KC15H17COO | 9,0-9,5 |
- указанные нанодисперсии гидродиоксида кремния SiO2⋅nH2O | 15,0-16,0 |
- вода | 40,0-40,5, |
дополнительно содержит золу от сжигания коры древесины с величиной удельной поверхности, 500 м2/кг, при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас. %:
- портландцемент | 15,46-17,0 |
- указанный песок | 32,3-32,58 |
- указанный щебень | 43,10-43,66 |
- указанная добавка | 0,14-0,15 |
- указанная зола | 1,56-1,88 |
- вода | 5,9-6,27 |
Совместное использование поликарбоксилатного полимера на основе сополимера метакриловой кислоты и калиевой соли высшей жирной кислоты обеспечивает образование общей разветвленной цепи, которая обеспечивает армирование формирующейся структуры бетона, способствуя повышению прочности на растяжение при изгибе, начиная с раннего возраста (7 суток).
Нанодисперсии гидродиоксида кремния, обладая повышенной реакционной активностью за счет особых свойств поверхности, вступают в реакции синтеза с гидросиликатами кальция, образующимися при гидратации цемента, обеспечивая образование новых фаз, представленных низкоосновными гидросиликатами кальция, которые имеют волокнистую структуру и оказывает положительное влияние на повышение прочности на растяжение при изгибе в более позднем возрасте от 7 до 28 суток. Образование повышенного количества гидросиликатов, а также присутствие тонкодисперсной золы оказывают положительное влияние на повышение плотности формирующейся структуры бетона, способствуя повышению морозостойкости бетона.
Физико-химическими исследованиями установлено, что нанодисперсии гидродиоксида кремния вступают в реакции синтеза не только с гидросиликатами кальция, но и с образовавшейся в процессе гидратации портландцемента гидролизной известью, Са(ОН)2, оказывая положительное влияние на уплотнение структуры бетона, и как следствие, на повышение его морозостойкости.
Заявляемая совокупность существенных признаков проявляет новое свойство при совместном использовании добавки состоящей из поликар-боксилатного полимера на основе сополимера метакриловой кислоты в сочетании с калиевой солью высшей жирной кислоты, KC15H17COO и нано-дисперсиями гидродиоксида кремния при дополнительном использовании золы от сжигания коры древесины, обеспечивая получение сверхсуммарного эффекта, который заключается в создании высокопрочного бетона, отличающегося повышенной прочностью на растяжение при изгибе, повышенной плотностью и обладающего повышенной морозостойкостью.
Смесь, включающая портландцемент, песок с модулем крупности 2,3; щебень фракции 5-20 мм, добавку, состоящую из водного раствора с плотностью ρ = 1,031 г/см3 и значением водородного показателя рН = 6,5, поликарбоксилатного полимера на основе сополимера метакриловой кислоты в сочетании с калиевой солью высшей жирной кислоты, KC15H17COO и нанодисперсиями гидродиоксида кремния с ρ = 1,021 г/см3 и значением водородного показателя рН = 3,5, дополнительное использование золы от сжигания коры древесины с удельной поверхностью 500 м2/кг обеспечивает получение высокопрочного бетона, обладающего повышенной прочностью на растяжение при изгибе и повышенной морозостойкостью.
По мнению заявителя и авторов, заявляемое изобретение соответствует критерию охраноспособности-изобретательский уровень.
Заявляемое изобретение промышленно применимо и может быть использовано в гражданском и промышленном строительстве, а также при изготовлении изделий специального назначения.
Пример конкретного выполнения.
Готовят сырьевую смесь следующим образом:
1. Приготовление добавки:
1.1. Дозируют поликарбоксилатный полимер на основе сополимера малеиновой кислоты.
1.2. Дозируют калиевую соль высшей жирной кислоты KC15H17COO.
1.3. Дозируют нанодисперсии гидродиоксида кремния SiO2⋅nH2O с плотностью ρ = 1,021 г/см3 и значением водородного показателя рН = 3,5
1.4. Дозируют воду.
1.5. Все компоненты, отдозированные по п.п. 1.1.-1.4. транспортируют в лопастной смеситель, где перемешивают отдозированные компоненты в течение 30 мин. и после этого осуществляют контроль плотности водного раствора добавки и значение водородного показателя, обеспечивая получение показателя плотности водного раствора ρ = 1,031 г/см3 и значение рН = 6,5, готовую к употреблению добавку транспортируют в накопительную емкость.
2. Приготовление смеси для высокопрочного бетона.
2.1. Дозируют портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016;
2.2. Дозируют песок с модулем крупности 2,3;
2.3. Дозируют щебень фракции 5-20 мм;
2.4. Дозируют золу от сжигания коры древесины с удельной поверхностью 500 м2/кг;
2.5. Дозируют воду;
2.6. Дозируют добавку, приготовленную по п. 1.5. и транспортируют ее в отдозированную воду.
2.7. Все компоненты, отдозированные по п.п. 2.1.-2.6. транспортируют в бетоносмеситель любой модификации, используемый на действующем производстве, до получения однородной, без комков, бетонной смеси, которую используют для изготовления изделий из высокопрочного бетона.
Определение прочности на растяжение при изгибе производилось по ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». Для этого изготавливались образцы-балки размером 100×100×400 мм.
Морозостойкость определяли по ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости», для этого изготавливали образцы-кубы размером 100×100×100 мм.
Твердение всех образцов осуществлялось в нормальных условиях, в соответствии с ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» п. 4.3.
Составы бетона и полученные результаты представлены в таблице 1 и таблице 2.
По результатам исследований, представленным в таблице 2 установлено, что прочность на растяжение при изгибе повысилась на 43-46% и морозостойкость в 2 раза по отношению к прототипу.
Claims (4)
- Высокопрочный бетон, полученный из смеси, включающий портландцемент, песок, щебень, добавку и воду, отличающийся тем, что в качестве песка содержит песок с модулем крупности 2,3, в качестве щебня содержит щебень гранитный фракции 5-20 мм, в качестве добавки содержит водный раствор с плотностью ρ=1,031 г/см3 и значением водородного показателя рН=6,5 поликарбоксилата на основе сополимера метакриловой кислоты в сочетании с калиевыми солями высших жирных кислот типа KC15H17COO и нанодисперсиями гидродиоксида кремния SiO2⋅nH2O с плотностью ρ=1,021 г/см3 и значением водородного показателя рН=3,5 при следующем соотношении компонентов добавки, мас.%:
-
поликарбоксилат на основе сополимера метакриловой кислоты 34,0-36,0 калиевая соль высшей жирной кислоты KC15H17COO 9,0-9,5 указанные нанодисперсии гидродиоксида кремния SiO2⋅nH2O 15,0-16,0 вода 40,0-40,5, - дополнительно содержит золу от сжигания коры древесины с величиной удельной поверхности 500 м2/кг при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас.%:
-
портландцемент 15,46-17,0 указанный песок 32,3-32,58 указанный щебень 43,10-43,66 указанная добавка 0,14-0,15 указанная зола 1,56-1,88 вода 5,9-6,27
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2781588C1 true RU2781588C1 (ru) | 2022-10-14 |
Family
ID=
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2801191C1 (ru) * | 2023-02-01 | 2023-08-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" | Высокопрочный бетон |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2684984B1 (fr) * | 1991-12-12 | 1994-04-29 | Dumez Sa Lyonnaise Eaux | Composition de mortier de soufre, son procede de fabrication et son utilisation. |
US6761867B1 (en) * | 1994-07-07 | 2004-07-13 | Rhone-Poulenc Chimie | Concentrated suspension of precipitation silica, processes for its preparation and uses of this suspension |
RU2256629C1 (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 |
RU2332388C1 (ru) * | 2006-12-11 | 2008-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" | Высокопрочный бетон |
RU2433099C1 (ru) * | 2010-04-07 | 2011-11-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" | Высокопрочный бетон |
RU2705114C1 (ru) * | 2019-01-30 | 2019-11-05 | Владимир Викторович Зыков | Высокопрочный бетон |
RU2727990C1 (ru) * | 2020-01-30 | 2020-07-28 | Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") | Высокопрочный бетон |
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2684984B1 (fr) * | 1991-12-12 | 1994-04-29 | Dumez Sa Lyonnaise Eaux | Composition de mortier de soufre, son procede de fabrication et son utilisation. |
US6761867B1 (en) * | 1994-07-07 | 2004-07-13 | Rhone-Poulenc Chimie | Concentrated suspension of precipitation silica, processes for its preparation and uses of this suspension |
RU2256629C1 (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 |
RU2332388C1 (ru) * | 2006-12-11 | 2008-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" | Высокопрочный бетон |
RU2433099C1 (ru) * | 2010-04-07 | 2011-11-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" | Высокопрочный бетон |
RU2705114C1 (ru) * | 2019-01-30 | 2019-11-05 | Владимир Викторович Зыков | Высокопрочный бетон |
RU2727990C1 (ru) * | 2020-01-30 | 2020-07-28 | Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") | Высокопрочный бетон |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2801191C1 (ru) * | 2023-02-01 | 2023-08-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" | Высокопрочный бетон |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5479478B2 (ja) | セメント状組成物のワーカビリティ保持のためのダイナミックコポリマー | |
RU2439020C2 (ru) | Бетонная смесь | |
JP2019011250A (ja) | 高耐久性モルタル及び高耐久性コンクリート並びに高耐久性モルタルの製造方法 | |
RU2357940C2 (ru) | Бетонная смесь | |
RU2371412C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси | |
RU2781588C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2525565C1 (ru) | Бетонная смесь | |
RU2610488C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2505500C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2705114C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2433099C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2684264C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2627344C1 (ru) | Бетонная смесь | |
RU2727990C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2378207C2 (ru) | Комплексная добавка для приготовления бетона (варианты) | |
RU2778220C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2720170C1 (ru) | Сырьевая смесь для защитного покрытия | |
RU2801191C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
CN1199905C (zh) | 一种预拌混凝土制品及其制造方法 | |
Hossain et al. | Properties of concrete incorporating ultrafine fly ash and silica fume | |
EA040207B1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2739006C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси для высокопрочного бетона | |
RU2717021C1 (ru) | Высокопрочный бетон | |
RU2457190C1 (ru) | Комплексная добавка для бетонной смеси | |
RU2616964C1 (ru) | Высокопрочный бетон |