RU2376267C1 - Способ получения жаростойкого бетона - Google Patents
Способ получения жаростойкого бетона Download PDFInfo
- Publication number
- RU2376267C1 RU2376267C1 RU2008125908A RU2008125908A RU2376267C1 RU 2376267 C1 RU2376267 C1 RU 2376267C1 RU 2008125908 A RU2008125908 A RU 2008125908A RU 2008125908 A RU2008125908 A RU 2008125908A RU 2376267 C1 RU2376267 C1 RU 2376267C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- binder
- diabase
- items
- products
- liquid glass
- 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
- C04B28/24—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 alkyl, ammonium or metal silicates; containing silica sols
- C04B28/26—Silicates of the alkali metals
-
- 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
- C04B12/00—Cements not provided for in groups C04B7/00 - C04B11/00
- C04B12/04—Alkali metal or ammonium silicate cements ; Alkyl silicate cements; Silica sol cements; Soluble silicate 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
- C04B2111/00—Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
- C04B2111/20—Resistance against chemical, physical or biological attack
- C04B2111/28—Fire resistance, i.e. materials resistant to accidental fires or high temperatures
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/91—Use of waste materials as fillers for mortars or concrete
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 промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении строительных изделий и конструкций из жаростойких бетонов. Технический результат - повышение жаростойкости бетона. Способ получения жаростойкого бетона включает дозирование заполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание, формование изделий и их твердение с последующим комбинированным выдерживанием изделий, в качестве заполнителя используют отсев дробления диабаза с насыпной плотностью 1565-1580 кг/м3 и модулем крупности Мкр=4,0-4,9 при соотношении фракций,%: фр. 5 мм - 2,5-55, фр. 2,5 мм - 22,5-26, фр. 1,25 мм - 6,7-15, фр. 0,63 мм - 1,7-23, фр. 0,315 мм - 3,3-17, фр. 0,14 мм - 5-18, фр. менее 0,14 мм - 2-2,3, а в качестве вяжущего - золощелочное вяжущее, состоящее из золы-уноса I поля, полученной от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области, и жидкого стекла, изготовленного из многотоннажного отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода микрокремнезема с насыпной плотностью 230-245 кг/м3 и содержащего высокодисперсные кристаллические частицы графита и β-модификации карбида кремния в количестве 10-13%, с силикатным модулем n=1 и плотностью р=1,38-1,42 г/см3 при следующем соотношении компонентов, мас.%: указанная зола-унос 17,8-38,9, указанное жидкое стекло 20,0-30,2, указанный отсев диабаза 35,0-60,0%, формуют изделия прессованием под нагрузкой 7-10 МПа, а твердение осуществляют в камере тепловлажностной обработки при температуре 80-85°С по режиму 1+3+3+3 часа с последующей комбинированной выдержкой распалубленных пропаренных изделий в течение 15 суток в воде, а затем в течение последующих 15 суток в воздушно-сухих условиях при температуре 15-25°С. 1 табл.
Description
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении строительных изделий и конструкций из жаростойких бетонов.
Известен способ получения жаростойкого бетона, заключающийся в приготовлении вяжущего, подготовке заполнителя, приготовлении бетонной смеси, формовании изделий и их тепловой обработки [Тотурбиев Б.Д. Строительные материалы на основе силикат-натриевых композиций. - М.: Стройиздат., 1988. - 208 с.: ил. - ISBN 5-274-00161-0, с.176-180].
Недостатками способа являются многокомпонентность бетонной смеси, необходимость предварительного измельчения каждого из трех компонентов вяжущего с последующим совместным их помолом, что требует использования энергоемкого оборудования: дробилок, мельниц и в конечном счете приводит к усложнению всего процесса и удорожанию готовой продукции.
Наиболее близким к изобретению, по технической сущности, является способ получения строительного материала, включающий дозирование кварцевого песка и компонентов вяжущего, их перемешивание и формование образцов, тепловлажностную обработку, причем в качестве вяжущего используют вяжущее, состоящее из золы-уноса, полученной от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области, и углеродсодержащего жидкого стекла, изготовленного из многотоннажного отхода производства кристаллического кремния Братского алюминиевого завода - микрокремнезема и содержащего до 6-7 мас.% высокодисперсных углеродистых примесей - графита С и карборунда SiC с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,45-1,49 г/см3 [Патент РФ №2130904, 1999 г.].
Недостатком описываемого способа являются относительно невысокие показатели жаростойкости строительного материала.
Задачей, решаемой предлагаемым изобретением является повышение качества бетона.
Технический результат - повышение жаростойкости бетона.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что способ получения жаростойкого бетона включает дозирование заполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание, формование изделий и их твердение с последующим комбинированным выдерживанием изделий, в качестве заполнителя используется отсев от дробления диабаза с насыпной плотностью ρ=1565-1580 кг/м3 и модулем крупности Мкр=4,9-4,0 при следующем соотношении фракций:
| фр. 5 мм | 2,5-55% |
| фр. 2,5 мм | 22,5-26% |
| фр. 1,25 мм | 6,7-15% |
| фр. 0,63 мм | 1,7-23% |
| фр. 0,315 мм | 3,3-17% |
| фр. 0,14 мм | 5-18% |
| фр. менее 0,14 мм | 2-2,3% |
а в качестве вяжущего используется золощелочное вяжущее, состоящее из золы-уноса I поля, полученной от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области и жидкого стекла, изготавливаемого из многотоннажного отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода - микрокремнезема с насыпной плотностью 230-245 кг/м3 и содержащего высокодисперсные кристаллические частицы графита и β-модификации карбида кремния в количестве 10-13%, с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,38-1,42 г/см3, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
| Указанная зола-унос | 17,8-38,9 |
| Указанное жидкое стекло | 20,0-30,2 |
| Указанный отсев диабаза | 35,0-60,0, |
формуются изделия прессованием под нагрузкой 7-10 МПа, а твердение осуществляется в камере тепловлажностной обработки при температуре 80-85°С по режиму 1+3+3+3 часа с последующей комбинированной выдержкой распалубленных пропаренных изделий в течение 15 суток в воде, а затем в течение последующих 15 суток - в воздушно-сухих условиях при температуре 15-25°С.
Пример. Образцы бетона готовились следующим образом. Зола-унос первого поля перемешивалась с отсевом от дробления диабаза с насыпной плотностью ρ=1572 кг/м3 и модулем крупности Мкр=4,3. После этого все затворялось жидким стеклом из микрокремнезема с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,42 г/см3. При этом для получения жидкого стекла использован микрокремнезем с насыпной плотностью р=240 кг/м3 и содержащий высокодисперсные кристаллические частицы графита и β-модификации карбида кремния в количестве 12%. Смесь золы, отсева от дробления диабаза и жидкого стекла перемешивалась в бетоносмесителе принудительного действия в течение 3-4 мин. Формование образцов производилось прессованием под нагрузкой 8 МПа. Твердели образцы в камере тепловлажностной обработки при температуре 80-85°С по режиму 1+3+3+3 часа. После этого образцы распалубливались и выдерживались сначала в течение 15 суток в воде, а затем в течение последующих 15 суток - в воздушно-сухих условиях при температуре 15-25°С. После этого часть образцов подвергалась испытанию на прочность, а остальные образцы подвергались испытаниям на жаростойкость. Испытания на жаростойкость осуществлялись следующим образом. Для этого образцы помещались в сушильный шкаф, где при температуре 105±5°С находились в течение 48 часов. Затем высушенные образцы помещались в камерную электрическую печь. Скорость подъема температуры составляла 150°С/ч, выдержка при температуре 1000°С составляла 4 часа. Остывание образцов осуществлялось вместе с печью до комнатной температуры. Жаростойкость оценивалась по остаточной прочности. Аналогично изготовлены и испытаны образцы еще двух составов. Предлагаемые составы и результаты испытаний представлены в таблице.
| Таблица | ||||||
| № п/п | Свойства жидкого стекла | Состав смеси, мас.ч., % | Жаростойкость бетона по остаточной прочности (Rocт), % |
|||
| Силикатный модуль | Плотность, г/см3 | Зола-унос | Жидкое стекло | Отсев диабаза | ||
| 1 | 1 | 1,38 | 23,1 | 30,0 | 46,9 | 125 |
| 2 | 1 | 1,40 | 27,3 | 22,1 | 50,6 | 105 |
| 3 | 1 | 1,42 | 35,2 | 27,0 | 37,8 | 98 |
Анализ полученных данных показывает, что по предлагаемому способу получены жаростойкие бетоны, так как остаточная прочность образцов, испытанных при температуре 1000°С, достаточно высока и составляет от 98 до 125%.
Жаростойкость предлагаемого бетона обусловлена достаточно высокой термической стойкостью и прочностью используемых материалов - золощелочного вяжущего и диабазового заполнителя. Кроме того, высокое содержание в жидком стекле их микрокремнезема высокодисперсных кристаллических частиц графита и β-модификации карбида кремния, обладающих высокой термической стойкостью, также способствуют увеличению жаростойкости предлагаемого бетона. Увеличение жаростойкости бетона после выдерживания пропаренных образцов в течение 15 суток в воде и последующих 15 суток - в воздушно-сухих условиях при температуре 15-25°С связано с продолжающимися процессами структурообразования золощелочного вяжущего - формированием цеолитоподобных минералов (известно, что этот процесс достаточно длительный). И, наконец, способ формования бетона также влияет на его жаростойкость. При прессовании образцов под нагрузкой 7-10 МПа удается получить более плотную и слитную структуру бетона, способную противостоять воздействию высоких температур.
Claims (1)
- Способ получения жаростойкого бетона, включающий дозирование заполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание, формование изделий и их твердение с последующим комбинированным выдерживанием изделий, отличающийся тем, что в качестве заполнителя используется отсев от дробления диабаза с насыпной плотностью 1565-1580 кг/м3 и модулем крупности Мкр=4,0-4,9 при следующем соотношении фракций:
фр. 5 мм 2,5-55% фр. 2,5 мм 22,5-26% фр. 1,25 мм 6,7-15% фр. 0,63 мм 1,7-23% фр. 0,315 мм 3,3-17% фр. 0,14 мм 5-18% фр. менее 0,14 мм 2-2,3%,
а в качестве вяжущего используется золощелочное вяжущее, состоящее из золы-уноса I поля, полученной от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области, и жидкого стекла, изготавливаемого из многотоннажного отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода - микрокремнезема с насыпной плотностью 230-245 кг/м3 и содержащего высокодисперсные кристаллические частицы графита и β-модификации карбида кремния в количестве 10-13%, с силикатным модулем n=1 и плотностью р=1,38-1,42 г/см3 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Указанная зола-унос 17,8-38,9 Указанное жидкое стекло 20,0-30,2 Указанный отсев диабаза 35,0-60,0,
формуются изделия прессованием под нагрузкой 7-10 МПа, а твердение осуществляется в камере тепловлажностной обработки при температуре 80-85°С по режиму 1+3+3+3 ч с последующей комбинированной выдержкой распалубленных пропаренных изделий в течение 15 суток в воде, а затем в течение последующих 15 суток в воздушно-сухих условиях при температуре 15-25°С.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008125908A RU2376267C1 (ru) | 2008-06-25 | 2008-06-25 | Способ получения жаростойкого бетона |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008125908A RU2376267C1 (ru) | 2008-06-25 | 2008-06-25 | Способ получения жаростойкого бетона |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2376267C1 true RU2376267C1 (ru) | 2009-12-20 |
Family
ID=41625652
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008125908A RU2376267C1 (ru) | 2008-06-25 | 2008-06-25 | Способ получения жаростойкого бетона |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2376267C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2425818C1 (ru) * | 2010-03-29 | 2011-08-10 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Способ получения противоскользящего покрытия на керамической плитке |
| RU2439012C1 (ru) * | 2010-04-20 | 2012-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Вяжущее |
| RU2470901C2 (ru) * | 2011-03-21 | 2012-12-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Способ получения бетона |
| RU2500656C1 (ru) * | 2012-05-14 | 2013-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Способ получения кислотостойкого бетона |
| RU2553818C2 (ru) * | 2013-08-20 | 2015-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Сырьевая смесь для приготовления золощелочного бетона |
| RU2554966C2 (ru) * | 2013-08-20 | 2015-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Сырьевая смесь для приготовления золощелочного бетона |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4306912A (en) * | 1979-05-31 | 1981-12-22 | Flowcon Oy | Process for producing a binder for slurry, mortar, and concrete |
| RU2130904C1 (ru) * | 1997-11-12 | 1999-05-27 | Братский Индустриальный Институт | Вяжущее |
| RU2181706C2 (ru) * | 2000-05-06 | 2002-04-27 | Братский государственный технический университет | Сырьевая смесь для приготовления золошлакового бетона |
| RU2255971C1 (ru) * | 2004-02-05 | 2005-07-10 | Неешхлебова-Филиппова Елена Ивановна | Водка "иван премиум" |
-
2008
- 2008-06-25 RU RU2008125908A patent/RU2376267C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4306912A (en) * | 1979-05-31 | 1981-12-22 | Flowcon Oy | Process for producing a binder for slurry, mortar, and concrete |
| RU2130904C1 (ru) * | 1997-11-12 | 1999-05-27 | Братский Индустриальный Институт | Вяжущее |
| RU2181706C2 (ru) * | 2000-05-06 | 2002-04-27 | Братский государственный технический университет | Сырьевая смесь для приготовления золошлакового бетона |
| RU2255971C1 (ru) * | 2004-02-05 | 2005-07-10 | Неешхлебова-Филиппова Елена Ивановна | Водка "иван премиум" |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2425818C1 (ru) * | 2010-03-29 | 2011-08-10 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Способ получения противоскользящего покрытия на керамической плитке |
| RU2439012C1 (ru) * | 2010-04-20 | 2012-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Вяжущее |
| RU2470901C2 (ru) * | 2011-03-21 | 2012-12-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Способ получения бетона |
| RU2500656C1 (ru) * | 2012-05-14 | 2013-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Способ получения кислотостойкого бетона |
| RU2553818C2 (ru) * | 2013-08-20 | 2015-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Сырьевая смесь для приготовления золощелочного бетона |
| RU2554966C2 (ru) * | 2013-08-20 | 2015-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Сырьевая смесь для приготовления золощелочного бетона |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2376267C1 (ru) | Способ получения жаростойкого бетона | |
| US10800704B2 (en) | Fly ash-based geopolymer concrete and method of formation | |
| DE102010009144B4 (de) | Wärmedämmendes feuerfestes Formteil | |
| DE102010009148B4 (de) | Wärmedämmendes feuerfestes hochtemperaturbeständiges Formteil | |
| BR112014001493B1 (pt) | massalote para uso na indústria de fundição, composição moldável para a produção de massalotes para a indústria de fundição, composição moldável e processo para a preparação de uma composição moldável para a produção de massalotes para a indústria de fundição | |
| RU2374201C1 (ru) | Сырьевая смесь для приготовления жаростойкого бетона | |
| RU2374200C1 (ru) | Сырьевая смесь для приготовления жаростойкого золошлакового бетона | |
| RU2374209C1 (ru) | Способ получения жаростойкого бетона | |
| Borges et al. | The influence of rice husk ash addition on the properties of metakaolin-based geopolymers | |
| RU2130438C1 (ru) | Способ изготовления арболита | |
| RU2231505C1 (ru) | Керамическая масса для изготовления стеновых и облицовочных изделий | |
| RU2526452C1 (ru) | Способ производства гранулированного пеностекла из стеклобоя | |
| RU2470900C1 (ru) | Способ получения кислотостойкого бетона | |
| RU2203242C2 (ru) | Способ изготовления арболита | |
| SU1759811A1 (ru) | Сырьева смесь дл приготовлени жаростойкого бетона | |
| RU2181820C2 (ru) | Торфяная плита | |
| RU2228307C2 (ru) | Способ изготовления арболита | |
| RU151756U1 (ru) | Сырьевая смесь для производства ячеистого газобетона, твердеющего в среде углекислого газа | |
| RU2470901C2 (ru) | Способ получения бетона | |
| RU2332380C1 (ru) | Способ изготовления арболита | |
| RU2553130C2 (ru) | Способ получения золошлакового бетона | |
| RU2259969C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси | |
| RU2306285C2 (ru) | Серное вяжущее и серобетонная смесь | |
| RU2376265C1 (ru) | Способ изготовления конструктивного теплоизоляционного газобетона | |
| RU2259971C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100626 |