Бетонная смесь

Изобретение относится к строительству, в частности к составам сырьевых смесей для приготовления пенобетона со звукопоглощающими свойствами, и может быть использовано для возведения звукопоглощающих стен зданий, обеспечивающих защиту внутренних помещений от шумового воздействия, в том числе, от воздействия акустического оружия в условиях шумовой агрессии, а также ограждающих конструкций, снижающих уровень шума. Бетонная смесь для приготовления звукопоглощающего пенобетона содержит, кг на 1 м3 бетона: портландцемент ЦЕМ I 42,5Н 282-302, известняк 41-49, гипс 33-39, золу уноса 36-44, кварцевый песок с максимальной крупностью частиц 2 мм 52-62, стеклянную крошку с размером частиц 45-90 мкм 38-46, поликарбоксилатный гиперпластификатор 5,1-5,3, синтетический углеводородный пенообразователь 1,5-1,7, воду - остальное. Технический результат - улучшение звукопоглощающих характеристик пенобетона, повышение их стабильности при одновременном упрощении технологии производства и утилизация отходов. 2 табл., 3 пр.

 

Изобретение относится к строительству, в частности, к составам сырьевых смесей для изготовления пенобетона со звукопоглощающими свойствами, и может быть использовано для возведения звукопоглощающих стен зданий, обеспечивающих защиту внутренних помещений от шумового воздействия, в том числе, от воздействия акустического оружия в условиях шумовой агрессии, а также ограждающих конструкций, снижающих уровень шума.

Известна сырьевая смесь для получения газобетона (RU 2524361, опубл. 2014.07.27), содержащая, мас. %: портландцемент 8,9-10,5, негашеную известь 41,4-43,8, технологические добавки - сухие отходы от резки газобетонных блоков, алюминиевую пудру и поверхностно-активное вещество - суперпластификатор «Реламикс ПК» 8,97-9,8, многослойные углеродные нанотрубки, поверхность которых химически функционализирована кислородосодержащими группами, 0,0003-0,03, воду 35,881-40,7297, причем указанные нанотрубки вводят в поверхностно-активное вещество суперпластификатор «Реламикс ПК» с последующей ультразвуковой обработкой полученной суспензии. К недостаткам известной смеси относятся сложность подготовки ее компонентов, в частности, функционализации поверхности многослойных углеродных нанотрубок кислородосодержащими карбоксильными либо гидроксильными, группами, высокая стоимость этих компонентов, а также низкие звукопоглощающие характеристики получаемого из нее бетона.

Известны (RU 2308440, опубл. 2007.10.20.) сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона неавтоклавного твердения и полученные из нее строительные изделия, обладающие тепло- и звукоизоляционными свойствами. Известная бетонная смесь содержит, мас. %: минеральное вяжущее 40-45, дробленое теплоизоляционное и/или звукоизоляционное пеностекло (с размерами зерен 3,0-20,0 мм) 14-20, кальцинированную соду 0,75-1,0, алюминиевую пудру 0,07-0,10 и воду - остальное. Звукоизоляционные свойства строительных изделий, полученных из известное бетонной смеси, нельзя назвать высокими, поскольку они не обеспечивают достаточно широкого диапазона заглушаемых звуковых частот.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению, принятым за прототип, является звукопоглощающий легкий бетон (RU 2415824, опубл. 2011.04.10), приготовленный из сырьевой смеси, содержащей крупный легкий заполнитель, цемент и воду, блочные изделия из которого формируют слоями: наружный слой на основе мелких фракций из крупного легкого заполнителя диаметром 5-10 мм; далее средний слой из крупного заполнителя диаметром 10-20 мм, затем внутренний слой крупнопористого бетона из крупного заполнителя диаметром 20-40 мм, при этом ячейки между отдельными фракциями крупного заполнителя образованы по принципу от мелких на периферии к крупным в середине блока.

Блочные изделия из известного бетонного состава, проявляют достаточно высокие звукоизолирующие характеристики в широком диапазоне. Однако их производство является технологически сложным, требует использования специального комплекта опалубки и специального оборудования, что обусловливает высокую стоимость производства и производимых бетонных изделий. При этом для обеспечения высококачественных изделий с высокими и стабильными звукоизолирующими характеристиками необходимо строгое соблюдение интегрального расположения крупного заполнителя и сложной внутренней структуры бетона, поскольку возможные отклонения приведут к ухудшению качества.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка состава бетонной смеси для приготовления звукоизолирующего пенобетона высокого качества с высокими и стабильными звукоизолирующими характеристиками, обеспечивающего технологически несложное изготовление недорогих по стоимости блочных изделий.

Техническим результатом изобретения является улучшение и повышение стабильности звукопоглощающих характеристик получаемого из предлагаемой смеси пенобетона при одновременном упрощении технологии производства и уменьшении стоимости конечной продукции.

Указанный технический результат достигают бетонной смесью дли приготовления звукопоглощающего пенобетона, содержащей заполнители, цемент и воду, которая, в отличие от известной, в качестве заполнителей содержит кварцевый песок с максимальной крупностью частиц 2 мм и стеклянную крошку с размером частиц 45-90 мкм, в качестве цемента -портландцемент ЦЕМ I 42,5Н и дополнительно содержит золу уноса, известняк, гипс, поликарбоксилатный гиперпластификатор и синтетический углеводородный пенообразователь при следующем содержании ингредиентов, в кг на 1 м3 бетона:

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н - 282-302,

Известняк - 41-49,

гипс - 33-39,

зола уноса - 36-44,

кварцевый песок - 52-62,

стеклянная крошка - 38-46,

поликарбоксилатный гиперпластификатор - 5,1-5,3,

синтетический углеводородный пенообразователь - 1,5-1,7,

вода остальное.

Таким образом, заявленный технический результат изобретения, обеспечивается следующей совокупностью существенных признаков.

Использование в составе сырьевой смеси стеклянной крошки с размером частиц 45-90 мкм позволяет повысить качество бетона за счет снижения его плотности путем частичной замены легким стеклом более тяжелого компонента при одновременном увеличении прочности за счет армирующего эффекта стеклянной крошки, а также снизить стоимость готовой продукции за счет утилизации отходов (стеклянный бой).

Синтетический углеводородный пенообразователь позволяет обеспечить достаточно высокую стойкость пены в разработанном составе при его низкой, в сравнении с известными белковыми аналогами, стоимости.

Совместное действие таких компонентов, как портландцемент марки I 42,5Н, зола уноса, известняк и гипс, благодаря синергетическому эффекту обеспечивает образование центров кристаллизации, что способствует повышению физико-механических характеристик бетона и улучшению его качества.

Применение в составе бетонной смеси поликарбоксилатного гиперпластификатора позволяет улучшить реологические характеристики бетонной смеси, снизить тем самым трещинообразование и, соответственно, оптимизировать ячеистую структуру твердеющего бетона, что, в свою очередь, повышает и стабилизирует его звукопоглощающие характеристики.

Наличие в составе бетонной смеси мелкого заполнителя (при отсутствии крупного) позволяет получить бетон с высокой однородностью плотности (590-620 кг/м3) и химического состава. Кроме того, применение мелкого заполнителя при отсутствии крупного препятствует образованию «звуковых мостиков», представляющих собой места, через которые проходят утечки звука (различного вида жесткие перемычки и сочленения), что благоприятно сказывается на звукопоглощающих характеристиках бетона.

Компоненты предлагаемой сырьевой бетонной смеси перечислены в Таблице 1, где приведены также значения содержания этих компонентов с указанием вклада каждого из них в достижение технического результата и указаны соответствующие нормативные документы (ГОСТы и Технические условия), содержащие характеристики веществ и материалов, использованных в составе этой смеси, и требования к упомянутым материалам.

Процесс приготовления пенобетона из предлагаемой сырьевой бетонной смеси включает четыре следующих этапа.

1. В бетоносмеситель принудительного действия (лопастной или планетарный) загружают перечисленные выше компоненты бетонной смеси в следующей последовательности: мелкий заполнитель, в качестве которого используют кварцевый песок с максимальной крупностью частиц 2 мм, стеклянную крошку, полученную помолом отходов стекла в шаровой мельнице в течение 40-60 мин до достижения размеров частиц 45-90 мкм, портландцемент ЦЕМ I 42,5Н, известняк, гипс, золу уноса, часть воды, пластифицирующую добавку, в качестве которой используют поликарбоксилатный гиперпластификатор. Компоненты бетонной смеси подают при работающем активаторе смесителя, что позволяет исключить комкование, а также сократить время начального смешивания.

2. Пенообразователь и оставшуюся часть воды дозируют по объему, затем их смешивают с получением рабочего раствора пенообразователя.

3. Рабочий раствор пенообразователя подают в пеногенератор, где из раствора формируется пена.

4. Перемешанные компоненты бетонной смеси вместе с подготовленной пеной направляют в бетоносмеситель, где они перемешиваются в течение еще 5-7 минут.

Бетон, полученный таким образом, в течение первых 6-8 часов твердения не испытывает усадочных деформаций благодаря рационально скомбинированному составу и оптимизированной технологии изготовления.

Примеры конкретного осуществления изобретения

Примеры 1-3

Звукопоглощающие характеристики бетонов, приготовленных из предлагаемой смеси, определяли следующим образом.

Испытуемый образец полученного бетона толщиной 30 см подвергали воздействию звуковой волны с известной энергией, исходящей из антенны-излучателя. После прохождения звуковой волны через образец с помощью антенны-приемника повторно регистрировали ее энергию. Сравнивая начальную и конечную характеристики, определяли коэффициент звукопоглощения.

Результаты, полученные для конкретных сырьевых составов (Примеры 1-3), в виде коэффициентов звукопоглощения а в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц сведены в Таблицу 2.

Результаты измерений свидетельствуют о повышении упомянутых коэффициентов в сравнении с прототипом в среднем на 20%.

Таким образом, предлагаемый состав имеет следующие преимущества по сравнению с известным прототипом:

- звукопоглощающие характеристики пенобетона повышены, в среднем на 20%;

- стабильные звукопоглощающие характеристики отмечены для широкого диапазона частот от 63 Гц до 8000 Гц, что позволяет создавать защитные ограждающие конструкции, обеспечивающие надежную защиту от шумовой агрессии;

- стоимость готовой продукции снижена за счет упрощения технологии производства и ее аппаратурного оформления, а также за счет использования в производстве отходов (золы уноса и стеклянного боя);

- расширенный диапазон частот поглощаемого излучения является дополнительным преимуществом предлагаемой бетонной смеси, поскольку позволяет использовать изготовленные из нее ограждающие конструкции для защиты от направленного электромагнитного импульса, способного вывести из строя цифровую технику и электронику.

Бетонная смесь для приготовления звукопоглощающего пенобетона, содержащая заполнители, цемент и воду, отличающаяся тем, что в качестве заполнителей содержит кварцевый песок с максимальной крупностью частиц 2 мм и стеклянную крошку с размером частиц 45-90 мкм, в качестве цемента - портландцемент ЦЕМ I 42,5Н и дополнительно содержит золу уноса, известняк, гипс, поликарбоксилатный гиперпластификатор и синтетический углеводородный пенообразователь при следующем содержании ингредиентов, в кг на 1 м3 бетона:

портландцемент ЦЕМ I 42,5Н 282-302
известняк 41-49
гипс 33-39
зола уноса 36-44
кварцевый песок 52-62
стеклянная крошка 38-46
поликарбоксилатный гиперпластификатор 5,1-5,3
синтетический углеводородный пенообразователь 1,5-1,7
вода остальное



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий, используемых в промышленном и гражданском строительстве.

Изобретение относится к строительной промышленности, а именно к способу производства строительных материалов, и может быть использовано, например, в производстве изделий из ячеистого бетона по автоклавной технологии.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в качестве комплексной добавки для пенобетонной смеси. Комплексная добавка для пенобетонной смеси включает, мас.%: пенообразующую добавку на протеиновой основе Addiment SB 31L 1,0 – 1,4, семиводный сульфат магния MgSO4⋅7H2O 74,8 – 75,0, крахмал 23,8 – 24,0.
Группа изобретений относится к гидравлическому вяжущему на основе шлаков доменной печи, применяемого в композициях для бетона или строительного раствора, которые при смешивании с водой позволяют получить строительные материалы.

Изобретение относится к керамической технологии, а именно к способам получения и обработки пористой пьезокерамики и керамоматричных пьезокомпозитов, и может быть использовано в широкополосных ультразвуковых преобразователях для неразрушающего контроля и диагностики, медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, работающих в частотном диапазоне от 5 до 20 МГц.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве теплоизоляционного пенобетона неавтоклавного твердения. Сырьевая смесь для получения неавтоклавного пенобетона включает, мас.%: портландцемент 35-45, золу-уноса ТЭЦ процентной концентрации SiO2 60,7% 20-27, пенообразующую добавку на протеиновой основе 0,05-0,2, минеральную дисперсную кальций-силикатсодержащую или кальций-магний-силикатсодержащую горную породу - волластонит или диопсид с удельной поверхностью 100 м2/кг 0,1-0,7, воду - остальное.

Изобретение относится к тампонажным материалам, применяемым для установки герметичных мостов в условиях надпродуктивных интервалов. Технический результат заключается в придании коротких сроков схватывания и твердения аэрированного тампонажного материала с обеспечением технологических свойств прокачиваемости при одновременном повышении предела прочности на сжатие и обеспечении требуемых прочностно-адгезионных показателей тампонажного камня в условиях надпродуктивных интервалов и возможности регулировать плотность аэрированного тампонажного материала в зависимости от условий в скважине.

Изобретение относится к технической области сепарационных элементов с тангенциальным потоком. Предлагается моноблочный сепарационный элемент для разделения молекул и/или частиц обрабатываемой текучей среды на фильтрат и остаток, причем этот элемент содержит входную пластину и выходную пластину, поддерживающие между собой по меньшей мере две жесткие пористые колонки, выполненные из одного и того же материала, расположенные рядом друг с другом, ограничивая снаружи своих наружных стенок объем для сбора фильтрата, при этом каждая колонка содержит внутри по меньшей мере одну открытую структуру для пропускания потока текучей среды, открытую наружу на одном из концов этой пористой колонки для входа обрабатываемой текучей среды и на другом конце для выхода остатка, при этом он является моноблочной жесткой структурой, выполненной в своей совокупности в виде однородной и непрерывной единой детали без сварного шва или экзогенного припоя.

Изобретение относится к технической области сепарационных элементов. Моноблочный сепарационный элемент для разделения обрабатываемой текучей среды на фильтрат и остаток, при этом указанный сепарационный элемент содержит моноблочную жесткую пористую основу, выполненную из одного материала и имеющую, с одной стороны, на своей периферии сплошную периметрическую стенку, проходящую между, с одной стороны пористой основы, входом для обрабатываемой текучей среды и, с другой стороны пористой основы, выходом для остатка, и, с другой стороны, внутри по меньшей мере одну поверхность, покрытую по меньшей мере одним сепарационным слоем и ограничивающую открытую структуру, образованную пустыми пространствами для циркуляции обрабатываемой текучей среды, для сбора на периферии пористой основы фильтрата, прошедшего через сепарационный слой и пористую основу, при этом пустые пространства для прохождения обрабатываемой текучей среды, ограниченные поверхностью основы, покрытой сепарационным слоем, выполнены в пористой основе для создания внутри пористой основы по меньшей мере межсоединения, для создания по меньшей мере первой циркуляционной сети (R1, R2, …, RK) для обрабатываемой текучей среды, содержащей по меньшей мере два взаимосвязанных контура (R11, R12,…) циркуляции обрабатываемой текучей среды между входом и выходом пористой основы.

Изобретение может быть использовано в водоочистке. Способ очистки сточных вод от ионов меди включает обработку сорбентом, в качестве которого используют изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения плотностью 600 кг/м3 с размерами 30×30×30 мм.

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий, используемых в промышленном и гражданском строительстве.

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий, используемых в промышленном и гражданском строительстве.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в качестве комплексной добавки для пенобетонной смеси. Комплексная добавка для пенобетонной смеси включает, мас.%: пенообразующую добавку на протеиновой основе Addiment SB 31L 1,0 – 1,4, семиводный сульфат магния MgSO4⋅7H2O 74,8 – 75,0, крахмал 23,8 – 24,0.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в качестве комплексной добавки для пенобетонной смеси. Комплексная добавка для пенобетонной смеси включает, мас.%: пенообразующую добавку на протеиновой основе Addiment SB 31L 1,0 – 1,4, семиводный сульфат магния MgSO4⋅7H2O 74,8 – 75,0, крахмал 23,8 – 24,0.

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления легкого бетона, используемого в промышленном и гражданском строительстве.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве теплоизоляционного пенобетона неавтоклавного твердения. Сырьевая смесь для получения неавтоклавного пенобетона включает, мас.%: портландцемент 35-45, золу-уноса ТЭЦ процентной концентрации SiO2 60,7% 20-27, пенообразующую добавку на протеиновой основе 0,05-0,2, минеральную дисперсную кальций-силикатсодержащую или кальций-магний-силикатсодержащую горную породу - волластонит или диопсид с удельной поверхностью 100 м2/кг 0,1-0,7, воду - остальное.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве теплоизоляционного пенобетона неавтоклавного твердения. Сырьевая смесь для получения неавтоклавного пенобетона включает, мас.%: портландцемент 35-45, золу-уноса ТЭЦ процентной концентрации SiO2 60,7% 20-27, пенообразующую добавку на протеиновой основе 0,05-0,2, минеральную дисперсную кальций-силикатсодержащую или кальций-магний-силикатсодержащую горную породу - волластонит или диопсид с удельной поверхностью 100 м2/кг 0,1-0,7, воду - остальное.

Изобретение относится к тампонажным материалам, применяемым для установки герметичных мостов в условиях надпродуктивных интервалов. Технический результат заключается в придании коротких сроков схватывания и твердения аэрированного тампонажного материала с обеспечением технологических свойств прокачиваемости при одновременном повышении предела прочности на сжатие и обеспечении требуемых прочностно-адгезионных показателей тампонажного камня в условиях надпродуктивных интервалов и возможности регулировать плотность аэрированного тампонажного материала в зависимости от условий в скважине.

Изобретение относится к тампонажным материалам, применяемым для установки герметичных мостов в условиях надпродуктивных интервалов. Технический результат заключается в придании коротких сроков схватывания и твердения аэрированного тампонажного материала с обеспечением технологических свойств прокачиваемости при одновременном повышении предела прочности на сжатие и обеспечении требуемых прочностно-адгезионных показателей тампонажного камня в условиях надпродуктивных интервалов и возможности регулировать плотность аэрированного тампонажного материала в зависимости от условий в скважине.
Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для получения теплоизоляционных материалов. Способ изготовления пенобетона включает приготовление суспензии кремнеземсодержащего компонента путем электрогидравлического диспергирования в воде боя стекла до удельной поверхности не менее 3500 см2/г и максимального размера частиц не более 100 мкм, модификацию полученной суспензии путем последовательного введения едкой щелочи и пластифицирующей добавки, ее перемешивание с предварительно приготовленной технической пеной путем обработки в пеногенераторе водного раствора белкового пенообразователя, заполнение форм и сушку, при следующем соотношении компонентов, мас.%: молотое стекло 65–80, едкая щелочь 0,05–1, пластифицирующая добавка 0,05–2, белковый пенообразователь 0,2–2, вода - остальное.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий в гражданском и промышленном строительстве, монолитном строительстве, при возведении сооружений специального назначения.
Наверх