[go: up one dir, main page]

RU2308369C1 - Способ приготовления и заливки в форму газобетонной смеси - Google Patents

Способ приготовления и заливки в форму газобетонной смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2308369C1
RU2308369C1 RU2006130251/03A RU2006130251A RU2308369C1 RU 2308369 C1 RU2308369 C1 RU 2308369C1 RU 2006130251/03 A RU2006130251/03 A RU 2006130251/03A RU 2006130251 A RU2006130251 A RU 2006130251A RU 2308369 C1 RU2308369 C1 RU 2308369C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mold
aerated concrete
pouring
solid components
mix
Prior art date
Application number
RU2006130251/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Самардак (RU)
Сергей Анатольевич Самардак
Алексей Николаевич Чернов (RU)
Алексей Николаевич Чернов
Original Assignee
Сергей Анатольевич Самардак
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 Сергей Анатольевич Самардак filed Critical Сергей Анатольевич Самардак
Priority to RU2006130251/03A priority Critical patent/RU2308369C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2308369C1 publication Critical patent/RU2308369C1/ru

Links

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано заводами, выпускающими изделия из армированного и не армированного газобетона. В способе приготовления и заливки в форму газобетонной смеси, включающем перемешивание твердых компонентов, газообразователя и воды с последующей заливкой смеси в форму, в смеситель заливают воду с температурой 0-20°С, затем, в процессе перемешивания, в смеситель вводят сначала газообразователь, потом твердые компоненты и перед заливкой в форму смесь нагревают до температуры 30-50°С. Причем твердые компоненты вводят в следующей последовательности: заполнитель, затем цемент и в последнюю очередь - известь, а длительность перемешивания после введения цемента не превышает 15 минут. Технический результат - повышение прочности и коэффициента качества газобетона. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано заводами, выпускающими изделия из армированного и неармированного газобетона.
Известен следующий (общепринятый) способ: в работающую газобетономешалку заливают подогретую воду затворения (чтобы, с учетом фактической температуры вводимых далее компонентов, температура газобетонной смеси стала 30-50°С), после воды вводят твердые компоненты - заполнители (молотый песок, золу ТЭЦ и пр.), вяжущие (цемент, известь), перемешивают 5-8 минут и только после этого, в самую последнюю очередь, вводят газообразователь (алюминиевую пудру), еще перемешивают 1-2 минуты и полученную смесь быстро выливают в форму [1, стр.51-52].
Такая подогретая смесь быстро вспучивается и схватывается. Этот способ принят в качестве прототипа.
Недостаток прототипа в следующем. Газобетонная смесь содержит очень мало газообразователя - в 1000 раз меньше веса остальных компонентов - и равномерно распределить его по всему объему замеса непросто, а неравномерное распределение приводит к неоднородности газобетона, к большому размаху его плотности и прочности. При этом расчетное значение прочности газобетона принимают равным минимальной вероятной величине, а расчетную теплопроводность назначают такой, которую имеет данный газобетон при максимально вероятной величине его плотности. В результате 95% материала имеет фактическую прочность и фактические теплозащитные характеристики выше расчетных (т.е. имеет нигде не учитываемые запасы прочности и теплозащиты). При этом существенно снижается и такой важный показатель газобетона, как коэффициент качества, равный отношению его прочности к кубу плотности К=R/γ3, где R (кг/см2) и γ (т/м3) [2]. И все это, в основном, за счет неравномерного распределения газообразователя по объему замеса.
Задачей данного изобретения является устранение недостатков прототипа за счет достигаемого увеличения длительности перемешивания газобетонной смеси после введения в нее газообразователя.
Технический результат: повышение прочности и коэффициента качества газобетона.
Признаками, характеризующими данный способ, являются:
наличие действия или совокупности действий, порядок выполнения действий во времени, условия осуществления действий - режим.
Сущность изобретения в следующем:
Предложенный способ, как и прототип, включает в себя перемешивание твердых компонентов, газообразователя и воды с последующим выливанием смеси в форму; особенность способа в том, что в смеситель заливают не подогретую, а холодную воду с температурой 0-20°С, затем, в процессе перемешивания, в смеситель вводят сначала газообразователь (алюминиевую пудру, обычно в виде гидрофильной суспензии или пасты), потом твердые компоненты - заполнитель (песок, зола и т.п.) и вяжущие (цемент, известь), а перед заливкой в форму смесь нагревают известным способом до температуры 30-50°С.
При этом обеспечивается получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях, являются следующие:
- твердые компоненты вводят в работающий смеситель в такой последовательности: заполнители - песок, зола и т.п., затем цемент и в последнюю очередь - известь, а длительность перемешивания, после введения цемента, не превышает 15 минут.
При этом общая длительность цикла приготовления смеси, по сравнению с прототипом, практически не изменяется, но смесь, уже содержащая газообразователь, перемешивается не 1-2 минуты, как в прототипе, а 10-15 минут, что повышает ее однородность.
Способ прошел экспериментальную проверку и в настоящее время ведутся подготовительные работы по его промышленному внедрению. Было изготовлено три партии опытных образцов: партия №1 - по традиционной технологии (в полном соответствии с прототипом), при температуре воды затворения 40°С (температура смеси 43°С); партия №2 - на холодной воде, с температурой +17°С (смесь за счет экзотермичности вяжущего разогрелась до +19°С); партия №3 - в соответствии с предложенным способом, на той же холодной воде (+17°С), но с последующим нагревом готовой смеси до 32°С.
Сравнение свойств образцов всех трех партий показало следующее: Первая партия - средняя плотность газобетона ϒ=595 кг/м3, прочность R=29 кг/см2; вторая партия - плотность ϒ=631 кг/м3 при прочностм R=27 кг/см2; третья партия - плотность ϒ=572 кг/м3. прочность R=33 кг/см2.
Обращает на себя внимание то, что исследуемый технологический прием - подогрев холодной газобетонной смеси - способствует одновременно: снижению плотности и повышению прочности газобетона. Был отмечен еще один визуальный эффект: третья партия характеризовалась более гладкой (менее изрезанной трещинами) горбушкой, а это должно свидетельствовать о повышенной однородности бетона.
Наиболее убедительно свидетельствует в пользу предложенного способа сопоставление величин коэффициентов качества всех трех партий. Для первой, контрольной, партии К=138, для второй, холодной, партии К=107 и для третьей К=176.
Источники информации
1. Чернов А.Н. Ячеистые бетоны. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. Изд. Юкно-Уральского государственного университета. г. Челябинск, 2002 г.(Одобрено учебно-методической комиссией архитектурно-строительного факультета) - ПРОТОТИП.
2. Чернов А.Н. Вариатропия. М., 1992.

Claims (2)

1. Способ приготовления и заливки в форму газобетонной смеси, включающий перемешивание твердых компонентов, газообразователя и воды с последующей заливкой смеси в форму, отличающийся тем, что в смеситель заливают воду с температурой 0-20°С, затем в процессе перемешивания вводят сначала газообразователь, потом твердые компоненты и перед заливкой в форму смесь нагревают до температуры 30-50°С.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что твердые компоненты вводят в следующей последовательности: заполнитель, затем цемент и в последнюю очередь - известь, а длительность перемешивания после введения цемента не превышает 15 мин.
RU2006130251/03A 2006-08-21 2006-08-21 Способ приготовления и заливки в форму газобетонной смеси RU2308369C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006130251/03A RU2308369C1 (ru) 2006-08-21 2006-08-21 Способ приготовления и заливки в форму газобетонной смеси

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006130251/03A RU2308369C1 (ru) 2006-08-21 2006-08-21 Способ приготовления и заливки в форму газобетонной смеси

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2308369C1 true RU2308369C1 (ru) 2007-10-20

Family

ID=38925247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006130251/03A RU2308369C1 (ru) 2006-08-21 2006-08-21 Способ приготовления и заливки в форму газобетонной смеси

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2308369C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108656311A (zh) * 2018-05-18 2018-10-16 甘昌成 一种加气混凝土辅助发气工艺

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU231362A1 (ru) * Государственный всесоюзный научно исследовательский институт Способ изготовления ячеистых бетонов
SU361162A1 (ru) * 1970-05-12 1972-12-07 Кузнецкий научно исследовательский институт строительства угольных , горнорудных предпри тий Способ изготовления газобетона
SU446421A1 (ru) * 1973-01-11 1974-10-15 Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт Способ изготовлени газобетонных изделий
US5110084A (en) * 1988-06-10 1992-05-05 Nissei Plan, Inc. Form device for cellular concrete and method of making such concrete
RU2137600C1 (ru) * 1998-05-07 1999-09-20 Белгородская государственная технологическая академия строительных материалов Способ получения ячеистых бетонов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU231362A1 (ru) * Государственный всесоюзный научно исследовательский институт Способ изготовления ячеистых бетонов
SU361162A1 (ru) * 1970-05-12 1972-12-07 Кузнецкий научно исследовательский институт строительства угольных , горнорудных предпри тий Способ изготовления газобетона
SU446421A1 (ru) * 1973-01-11 1974-10-15 Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт Способ изготовлени газобетонных изделий
US5110084A (en) * 1988-06-10 1992-05-05 Nissei Plan, Inc. Form device for cellular concrete and method of making such concrete
RU2137600C1 (ru) * 1998-05-07 1999-09-20 Белгородская государственная технологическая академия строительных материалов Способ получения ячеистых бетонов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108656311A (zh) * 2018-05-18 2018-10-16 甘昌成 一种加气混凝土辅助发气工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109704695B (zh) 早强型现浇活性粉末混凝土及其制备方法
CN105645901B (zh) 用建筑垃圾再生细粉制备的轻质保温板材及其制备方法
CN107324735B (zh) 一种超轻泡沫混凝土及其制备方法
CN102452832B (zh) 一种秸秆水泥基微孔建筑材料及其制备方法
CN108341647A (zh) 一种加气混凝土砌块及其制备方法
RU2681158C1 (ru) Сухая строительная смесь и твердофазный состав для её изготовления
CN110423077B (zh) 一种快速高效3d打印水泥基材料制备方法
CN109503080A (zh) 一种泡沫纤维混凝土
CN113563034A (zh) 一种常温养护耐火超高性能混凝土及其制备方法
CN113387622A (zh) 一种高强度再生混凝土及其生产工艺
CN103601455A (zh) 一种速凝时间可控注浆材料及其制备方法
CN113321470B (zh) 一种高强度再生混凝土及其制备方法
CN108623259A (zh) 一种矿渣裹浆再生粗骨料混凝土及其制备方法
RU2308369C1 (ru) Способ приготовления и заливки в форму газобетонной смеси
CN105198331A (zh) 一种无石灰黄河沙蒸压加气混凝土及其制备方法
JP6591729B2 (ja) コンクリートの製造方法
CN109534757A (zh) 一种建筑3d打印快速成型复合材料
Chapirom et al. Effect of speed rotation on the compressive strength of horizontal mixer for cellular lightweight concrete
CN120757335B (zh) 一种全固废地聚物稳定沙漠砂路面基层材料及其制备方法
CN120554015B (zh) 用于砖混类再生骨料的水泥基界面增强剂及其制备方法
CN105541374A (zh) 粉煤灰基地聚合物泡沫混凝土及其组合物和制备方法
CN116143544B (zh) 一种尾矿集料泡沫混凝土及其制备方法
RU2817919C1 (ru) Способ аддитивного производства в строительстве с регулируемой продолжительностью технологического перерыва
RU2230048C2 (ru) Способ приготовления бетонной смеси
Yadav Manufacturing of Architectural Ultra-High-Performance Panels with a Complex Geometry and Features

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080822