[go: up one dir, main page]

RU2376267C1 - Способ получения жаростойкого бетона - Google Patents

Способ получения жаростойкого бетона Download PDF

Info

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
Application number
RU2008125908A
Other languages
English (en)
Inventor
Вера Владимировна Русина (RU)
Вера Владимировна Русина
Анна Владимировна Метляева (RU)
Анна Владимировна Метляева
Елена Николаевна Меркель (RU)
Елена Николаевна Меркель
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет"
Priority to RU2008125908A priority Critical patent/RU2376267C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2376267C1 publication Critical patent/RU2376267C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/24Compositions 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
    • C04B28/26Silicates of the alkali metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B12/00Cements not provided for in groups C04B7/00 - C04B11/00
    • C04B12/04Alkali metal or ammonium silicate cements ; Alkyl silicate cements; Silica sol cements; Soluble silicate cements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/20Resistance against chemical, physical or biological attack
    • C04B2111/28Fire resistance, i.e. materials resistant to accidental fires or high temperatures
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use 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)

  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.
RU2008125908A 2008-06-25 2008-06-25 Способ получения жаростойкого бетона RU2376267C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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"

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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