Способ получения строительного раствора

 

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для штукатурных работ при реставрации памятников старины. Способ получения строительного раствора включает перемешивание гашеной извести, песка и воды при следующем соотношении компонентов, мас.%: известь гашеная в присутствии 1% суперпластификатора С-3 - 20,4 - 42,8; тонкоизмельченный песок с удельной поверхностью 8500 - 9000 см/г - 42,8 - 61,2; вода - 14,4 - 18,4. Технический результат - повышение прочности известково-песчаного раствора. 1 табл.

Изобретение относится к области строительства, в частности к технологии строительных материалов, и может быть использовано для штукатурных работ, кладочного и известково-белого камня при реставрации памятников старины.

Известен способ получения известково-песчаного раствора, заключающийся в перемешивании извести гашеной и песка в соотношении 1:3 при добавлении воды (Г. И. Горчаков, Ю.М.Баженов. Строительные материалы. 1986 г.). Недостатком этого способа является чрезвычайно медленный рост прочности. Так, известковый раствор через 28 суток воздушного твердения имеет прочность при сжатии на гашеной извести 0,4 - 1 МПа.

Известен способ получения строительной смеси путем перемешивания гашеной извести, воды и песка, измельченного до удельной поверхности 5000 - 9000 см2/г (патент ФРГ N 2712559 B1, C 04 B 15/06, опубликованный 22.03.77, 3 с). Однако использование тонкоизмельченного песка без применения суперпластификатора требует значительно большего количества воды, чтобы добиться необходимого качества и высокой подвижности строительного раствора.

Целью изобретения является повышение прочности известково-песчаного раствора за счет увеличения адгезии раствора к пористой основе. Поставленная изобретением задача решается тем, что в способе получения строительного раствора путем перемешивания гашеной извести, песка и воды перед перемешиванием указанных компонентов гашеная известь готовится в присутствии 1% суперпластификатора C-3, а песок измельчают до удельной поверхности 8500 - 9000 см2/г при следующем соотношении компонентов (в ч.): известь гашеная - 20,4 - 42,8 песок измельченный - 42,8 - 61,2 вода - 14,6 - 18,4 Удельную поверхность песка выбрали в пределах 8500 - 9000 см2/г, так как измельченный песок обладает реакционной способностью. Размельченные незапыленные открытые грани частиц песка способны вступать в реакцию с гидроксидом кальция при температуре +20oC. Песок, имеющий удельную поверхность 350 см2/г (естественный), способен вступать в реакцию с гидроксидом кальция при температуре +180 - 200oC, давлении 8 МПа и влажности 100%. С увеличением удельной поверхности песка более 9000 см2/г рост прочности не наблюдался.

Как известно, оксид кальция при переходе в гидрат связывает 32,13% воды от своей массы (Г.И.Горчаков, Ю.М.Баженов. Строительные материалы. 1986 г.) Практически при гашении извести количество воды увеличивают в 2 - 2,5 раза. Но качество гашеной извести будет зависеть от химического состава извести-кипелки, режима обжига, условий гидратации и других факторов. Наличие перехода и значительного количества оксида магния и глинистых примесей замедляет скорость гашения, так как пережженный оксид магния (периклаз) гасится в тонкоизмельченном виде насыщенным паром под давлением 0,8 - 1,5 МПа в автоклаве. Кроме того, в известково-песчаные растворы с песком попадают часть силикатов, алюминатов и ферритов. Эти соединения со временем переходят в соответствующие гидраты, повышая прочность и водостойкость известково-песчаного раствора.

При гидратации нормально обоженной карбонатной извести практически в течение первого часа после затворения ее водой выделяется 1160 КДж на 1 кг оксида кальция. В результате температура раствора повышается до 100oC и в случае малого количества воды 60 - 80 мас.% ее будет переходить в пар, который разрыхляет структуру, препятствуя схватыванию и твердению массы. При избытке воды (200 - 250 мас.%) частицы извести отделяются одна от другой водными пленками, которые адсорбируются на их поверхности, в результате чего образуется несхватывающаяся и очень медленно твердеющая пластическая масса.

При гашении извести с целью устранения вышеупомянутых отрицательных явлений и препятствия комкования извести целесообразно вводить суперпластификаторы, принадлежащие к новому классу водопонизителей и отличающиеся от традиционных ПАВ по химической природе и способностью снижать водопотребность растворной смеси на 20 - 30 мас.%. При этом растворные смеси получаются менее пористые, с пониженной усадкой, высокой водонепроницаемостью, повышенной прочностью.

Предлагаемая технология приготовления растворной смеси для реставрационных работ заключается в следующем. Обоженную известь поместить в ящик и добавить воды с суперпластификатором C-3 из расчета: воды 32,13 мас.% от массы извести, а суперпластификаторы в количестве 1% в пересчете на сухое вещество от массы гашеной извести, что позволяет существенно снизить водопотребность растворной смеси при сохранении заданной пластичности. Полученное тесто, имеющее мягкую консистенцию, необходимо складывать в яму и сверху засыпать слоем песка. В таком состоянии известь может храниться десятки лет. По необходимости к порции извести прибавлять нужное количество песка и перемешивать в растворомешалке без добавления дополнительного количества воды. По истечении некоторого времени после смешения песок начнет поступать в соединение с известковым тестом. Перемешивание производить до тех пор, пока раствор не будет представлять эластичную массу. Для повышения плотности и ускорения процессов твердения целесообразно вводить тонкоизмельченный песок с удельной поверхностью 8000 - 9000 см2/г, повышая тем самым его реакционную способность.

Из строительного известково-песчаного раствора готовили образцы-балочки размером 40х40х160 мм, которые испытывали на изгиб и сжатие через 28 суток твердения. Составы растворов и результаты испытаний приведены в таблице.

Использование предлагаемого строительного раствора позволяет по сравнению с известковым повысить его прочностные характеристики, снизить усадочные явления и повысить адгезию к каменным материалам старинной кладки.

Формула изобретения

Способ получения строительного раствора путем перемешивания гашеной извести, песка и воды, отличающийся тем, что используют известь гашеную в присутствии 1% суперпластификатора С-3 и песок, измельченный до удельной поверхности 8500 - 9000 см2/г, при следующем соотношении компонентов, вес.%: Известь гашеная в присутствии 1% суперпластификатора С-3 - 20,4 - 42,8 Тонкоизмельченный песок с удельной поверхностью 8500 - 9000 см2/г - 42,8 - 61,2 Вода - 14,6 - 18,4

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано при изготовлении силикатных изделий
Изобретение относится к технике производства строительных материалов, более точно к способу безавтоклавного изготовления газобетонных строительных изделий с использованием отходов производства

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, к способам изготовления грунтоцементных изделий

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для производства керамического кирпича, камней и плиток, сырьевая смесь для приготовления строительных изделий содержит компонент из группы: трепел, диатомит, опока 75-99% и щелочной сток производства капролактама ( на сухое) 1-25% Характеристики смеси - температура обжига в 80 1100°С, прочность при сжатии 55,4 91,7 МПа, при изгибе 30,1 56,8 МПа, плотность 1020-1460 кг/м3
Изобретение относится к производству строительных материалов, а именно, к способам изготовления стеновых блоков с использованием сланцевой золы-уноса в качестве вяжущего

Изобретение относится к строительной индустрии, а именно к сырьевым смесям для производства стеновых материалов

Изобретение относится к способу изготовления строительного изделия

Изобретение относится к строительным материалам и может найти применение при изготовлении штукатурки
Изобретение относится к способу получения минеральных формованных изделий посредством экструзии

Изобретение относится к отвержденной форме силиката кальция, которая в основном содержит тоберморит и демонстрирует картину дифракции рентгеновских лучей на порошке, в которой интенсивность дифракционного пика Ib, приписываемого плоскости (220) тоберморита, и минимальная интенсивность дифракции Ia, наблюдаемая в диапазоне углов дифракции между двумя дифракционными пиками, приписываемыми соответственно плоскости (220) и плоскости (222) тоберморита, удовлетворяет отношению Ib/Ia 3,0; демонстрирующая дифференциальную кривую распределения размеров пор, полученную с помощью ртутной порометрии, в котором логарифмическая ширина распределения диаметров пор, как измерено на высоте 1/4 от высоты максимального пика дифференциальной кривой распределения размеров пор, составляет от 0,40 до 1,20, а также описывается композитная структура армированного силиката кальция и способы для ее производства
Шпатлевка // 2274619
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для выравнивания бетонных, оштукатуренных поверхностей, предназначенных под окраску клеевыми, силикатными, вододисперсионными красками
Шпатлевка // 2281263
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для выравнивания бетонных, оштукатуренных поверхностей, предназначенных под окраску клеевыми, силикатными, вододисперсионными красками
Изобретение относится к области промышленности строительных материалов
Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано в технологии получения силикатного кирпича
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к изготовлению силикатных изделий: кирпича, камней, плиток, с использованием отходов алмазодобывающей промышленности
Изобретение относится к области строительства, к добавкам полифункционального действия для цементных бетонов и строительных растворов
Изобретение относится к области строительства, к добавкам полифункционального действия для цементных бетонов и строительных растворов
Наверх