Высокопрочный бетон

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из высокопрочного бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также для изготовления конструкций специального назначения. Технический результат - повышение прочности на растяжение при изгибе и понижение истираемости. Высокопрочный бетон, полученный из смеси, включающей портландцемент, песок, щебень, добавку и воду, содержит песок с модулем крупности 2,3; щебень гранитный фракции 5-20 мм, комплексную добавку, представленную водным раствором с плотностью ρ=1,035 г/см3 и значением водородного показателя рН=6,0, состоящую из поликарбоксилатного полимера, представленного сополимером из акриловой кислоты и этилового эфира метакриловой кислоты; золя кремниевой кислоты с плотностью ρ=1,023 г/см3 и значением водородного показателя рН=4,0, формиата калия, KHCO2, и воды, при следующем соотношении компонентов, мас. %: поликарбоксилатный полимер, представленный сополимером акриловой кислоты и этилового эфира метакриловой кислоты 22,0-25,0; золь кремниевой кислоты с плотностью ρ=1,023 г/см3 и значением водородного показателем рН=4,0 5,0-6,0; формиат калия, KHCO2, 6,0-7,0; вода 64,0-65,0, дополнительно содержит тонкодисперсный металлургический шлак с удельной поверхностью Sуд.=400 м2/кг при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент 15,46-18,00; указанный шлак 2,25-2,42; указанный песок 33,20-34,00; указанный щебень 40,4-41,6; указанная комплексная добавка 0,15-0,16; вода 6,0-6,36. 2 табл.

 

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также для изготовления конструкций специального назначения.

Известна сырьевая смесь для изготовления высокопрочного бетона (RU, №2332379, С04В 28/04, 27.08.2008), содержащая: портландцемент, песок, щебень, добавку, состоящую из золя берлинской лазури с плотностью ρ=1,013 г/см3, рН=4,7-5,3 при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент - 22,40-28,30; песок - 23,60-26,00; щебень - 36,40-39,00; указанная добавка - 0,06-0,08 и вода - 11,64-11,92.

Недостатком данного технического решения является недостаточная прочность на растяжение при изгибе и повышенная истираемость высокопрочного бетона.

Известна сырьевая смесь для изготовления высокопрочного бетона (RU, №2433099, С04В 22/06, С04В 111/20; 10.05.2008 г.), содержащая: портландцемент, песок, щебень, добавку, состоящую из золя гидроокиси железа (III) с плотностью ρ=1,021 г/см3, водородным показателем рН=4,5-5,5 и суперпластификатора Муропласт ФК63 при следующем соотношении компонентов, мас. %: золь гидроокиси железа (III) с плотностью ρ=1,021 г/см3, водородным показателем рН=4,5-5,5 - 85,50-86,00, суперпластификатора Муропласт ФК63 - 14,0-14,50, при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент - 20,60-27,40; песок - 21,80-24,70; щебень - 42,40-44,50; указанная добавка - 0,70-0,90; вода - 7,70-9,30.

Недостатком данного технического решения является недостаточная прочность на растяжение при изгибе и повышенная истираемость высокопрочного бетона.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является высокопрочный бетон (RU, №2256630 С04В 28/04, 20.07.2005), содержащий портландцемент, песок; щебень, кремнеземсодержащий компонент, представленный золем кремниевой кислоты H2SiO3 с плотностью ρ=1,014 г/см3, рН=5-6, добавку - калий железистосинеродный [K4Fe(CN)6] и воду при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент - 43,58-47,08; песок - 14,43-15,69; щебень - 25,70-27,84; кремнеземсодержащий компонент, представленный золем кремниевой кислоты H2SiO3 с плотностью ρ=1,014 г/см3, рН=5…6-0,25-0,27; добавка - калий железистосинеродный [K4Fe(CN)6] - 0,44-0,47; вода - 12,1-12,5.

Недостатком данного технического решения является недостаточная прочность на растяжение при изгибе и повышенная истираемость высокопрочного бетона.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание высокопрочного бетона с повышенной прочностью на растяжение при изгибе и пониженным значением истираемости.

Поставленная задача достигается тем, что высокопрочный бетон из смеси, включающей портландцемент, песок, щебень, добавку и воду, содержит в качестве песка - песок с модулем крупности 2,3; в качестве щебня - щебень гранитный фракции 5-20 мм; в качестве добавки - содержит комплексную добавку, представленную водным раствором с плотностью ρ=1,035 г/см3 и водородным показателем рН=6,0, состоящую из поликарбоксилатного полимера, представленного сополимером акриловой кислоты и этилового эфира метакриловой кислоты; золя кремниевой кислоты с ρ=1,023 г/см3 и значением водородного показателем рН=4,0 и формиата калия при следующем соотношении компонентов, мас. %:

- поликарбоксилатный полимер,
представленный сополимером акриловой
кислоты и этилового эфира
метакриловой кислоты 22,0-25,0
- золь кремниевой кислоты
с плотностью ρ=1,023 г/см3 и
значением водородного
показателем рН=4,0 5,0-6,0
- формиат калия, KHCO2 6,0-7,0
- вода 64,0-65,0,

дополнительно содержит тонкодисперсный металлургический шлак с удельной поверхностью Syд.=400 м2/кг при следующем соотношении компонентов, мас. %:

- портландцемент 15,46-18,00
- указанный шлак 2,25-2,42
- указанный песок 33,20-34,00
- указанный щебень 40,4-41,6
- указанная комплексная добавка 0,15-0,16
- вода 6,0-6,36

Указанная комплексная добавка, представленная водным раствором с плотностью ρ=1,035 г/см3 и значением водородного показателя рН=6,0 способствует повышению гидратационной активности цемента. Это происходит вследствие того, что электролит, представленный формиатом калия, KHCO2, катион которого K(1) имеет большой радиус и как следствие маленькую гидратную оболочку, что способствует повышенной подвижности катиона и его способности проникать вглубь конгломератов основных минералов портландцемента, диспернируя их и, таким образом, обеспечивая доступ воды к большему количеству молекул минералов портландцемента, вовлекая, таким образом, повышенное количество молекул основных минералов портландцемента в гидратационные процессы.

Кроме того, присутствие в составе комплексной добавки золя кремниевой кислоты, за счет особых свойств поверхности нанодисперсий диоксида кремния, SiO2, входящих в состав золя, повышает гидратационную активность цемента и дополнительно вступает в реакции синтеза с продуктами гидратации портландцемента, способствуя образованию новых фаз, например, труднорастворимых комплексных гидратных соединений, представленных, низкоосновными гидросиликатами типа гиролита, 2СаО⋅3SiO2⋅2H2O, имеющих волокнистую или игольчатую структуру.

Образование повышенного количества гидратных соединений обеспечивает образование новых контактов между компонентами бетонной смеси и, как следствие, формированию прочной структуры, что способствует повышению прочности на сжатие. Образование низкоосновных гидросиликатов оказывает положительное влияние на повышение прочности на растяжение при изгибе. Компоненты добавки обладают хорошей совместимостью и усиливают эффективность действия каждого компонента, обеспечивая образование повышенного количества гидратных соединений, в том числе низкоосновных гидросиликатов, обладающих повышенной твердостью, которая соответствует значению 4-5 единиц по шкале Мооса, все вышесказанное способствует формированию плотной структуры бетона, характеризуемой пониженной истираемостью.

На дату подачи заявки, по мнению авторов и заявителя, заявляемый высокопрочный бетон не известен и данное техническое решение обладает мировой новизной.

Заявляемая совокупность существенных признаков проявляет новое свойство в присутствии комплексной добавки с плотностью ρ=1,035 г/см3 и значением водородного показателя рН=6,0, состоящей из поликарбоксилатного полимера, представленного сополимером акриловой кислоты и этилового эфира метакриловой кислоты, золя кремниевой кислоты с плотностью ρ=1,023 г/см3, значением водородного показателя рН=4,0 и формиата калия, а именно, увеличивает прочность на растяжение при изгибе на 46%, уменьшает истираемость бетона на 35% до значения 0,5 г/см2.

Смесь, включающая портландцемент, песок с модулем крупности 2,3, щебень фракции 5-20 мм, комплексную добавку, представленную водным раствором с плотностью ρ=1,035 г/см3 и значением водородного показателя рН=6,0, состоящую из поликарбоксилатного полимера, представленного сополимером акриловой кислоты и этилового эфира метакриловой кислоты; золя кремниевой кислоты с плотностью р=1,023 г/см3, значением водородного показателя рН=4,0 и формиата калия обеспечила получение высокопрочного бетона, характеризуемого повышенной прочностью на растяжение при изгибе и пониженным значением истираемости.

По мнению заявителя и авторов, заявляемое изобретение соответствует критерию охраноспособности - изобретательский уровень.

Заявляемое изобретение промышленно применимо и может быть использовано в гражданском и промышленном строительстве, а также при изготовлении конструкций специального назначения.

Пример конкретного выполнения.

Готовят сырьевую смесь следующим образом:

1. Приготовление комплексной добавки с плотностью ρ=1,035 г/см3 и значением водородного показателя рН=6,0.

1.1. Дозируют поликарбоксилатный полимер, представленный сополимером акриловой кислоты и этилового эфира метакриловой кислоты.

1.2. Дозируют золь кремниевой кислоты с плотностью ρ=1,023 г/см3 и значением водородного показателя рН=4,0.

1.3. Дозируют формиат калия.

1.4. Дозируют воду

1.5. Смешивают отдозированные компоненты (по п. 1.1-1.4) при помощи лопастной мешалки до получения однородного раствора с плотностью ρ=1,035 г/см3, значением водородного показателя рН=6,0.

2. Приготовление сырьевой смеси для высокопрочного бетона.

2.1. Дозируют портландцемент М500Д0.

2.2. Дозируют песок с модулем крупности 2,3.

2.3. Дозируют гранитный щебень фракции 5-20 мм.

2.4. Дозируют добавку, приготовленную по п. 1.5.

2.5. Дозируют воду.

2.6. Смешивают все компоненты, отдозированные по п. 2.1-2.5 в бетоносмесителе любой модификации, используемом на действующем производстве до получения однородной, без комков, подвижной смеси, которую используют по назначению для изготовления конструкций из высокопрочного бетона и из которой изготавливают образцы-кубы размером 7,07×7,07×7,07 см для определения истираемости бетона и образцы-призмы квадратного сечения размером 10×10×40 см для определения прочности на растяжение при изгибе. После изготовления все образцы хранили в нормальных условиях (при температуре t=20±2°C и влажности W≥95%) в течение 28 суток. Определение прочности на растяжение при изгибе осуществлялось по ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». Определение истираемости производилось по ГОСТ 13087-2018 «Бетоны. Методы определения истираемости».

По результатам исследования установлено, что прочность на растяжение при изгибе повысилась на 46% относительно прототипа и истираемость уменьшилось на 35%.

Полученные результаты представлены в таблице.

Высокопрочный бетон, полученный из смеси, включающей портландцемент, песок, гранитный щебень, добавку и воду, отличающийся тем, что в качестве песка содержит песок с модулем крупности 2,3; в качестве щебня содержит щебень гранитный фракции 5-20 мм, в качестве добавки содержит комплексную добавку, представленную водным раствором с плотностью ρ=1,035 г/см3 и значением водородного показателя рН=6,0, состоящую из поликарбоксилатного полимера, представленного сополимером из акриловой кислоты и этилового эфира метакриловой кислоты; золя кремниевой кислоты с плотностью ρ=1,023 г/см3 и значением водородного показателя рН=4,0, формиата калия, KHCO2, и воды, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

поликарбоксилатный полимер,
представленный сополимером акриловой
кислоты и этилового эфира
метакриловой кислоты 22,0-25,0
золь кремниевой кислоты с плотностью
ρ=1,023 г/см3 и значением водородного
показателем рН=4,0 5,0-6,0
формиат калия, KHCO2 6,0-7,0
вода 64,0-65,0,

дополнительно содержит тонкодисперсный металлургический шлак с удельной поверхностью Sуд.=400 м2/кг при следующем соотношении компонентов, мас. %:

портландцемент 15,46-18,00
указанный шлак 2,25-2,42
указанный песок 33,20-34,00
указанный щебень 40,4-41,6
указанная комплексная добавка 0,15-0,16
вода 6,0-6,36



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к строительным материалам, в частности к мелкозернистым самоуплотняющимся бетонным смесям, и может быть использовано для монолитного бетонирования и ремонтных работ, где по технологии требуется повышенная подвижность смеси, высокая ранняя и проектная прочность мелкозернистого бетона.
Изобретение относится к области промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления строительных изделий и конструкций в технологии аддитивного производства методом послойного экструдирования (3D-печати) сырьевой смеси. Модифицированная сырьевая смесь для 3D-печати включает, мас.%: портландцемент, содержащий, мас.%: трехкальциевый силикат 68,1, трехкальциевый алюминат 7,2, 20,0-23,0, кварцевый песок с модулем крупности 2,2-2,4 и влажностью 1-2% 62,15-65,68, суперпластификатор «Полипласт СП-1» на основе натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот 0,20-0,23, тонкомолотый пуццолановый компонент – биокремнезем с гидравлической активностью не менее 1400 мг/г, степенью помола не менее 1100 м2/кг 2,0-2,3, метилсилантриол калиевую соль «ГКЖ-11К» 0,010-0,012, воду 12,110-12,308.
Изобретение относится к области промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления строительных изделий и конструкций в технологии аддитивного производства методом послойного экструдирования (3D-печати) модифицированной строительной смеси. Модифицированная строительная смесь для 3D-принтера, реализующего метод послойной экструзии, включает, мас.%: портландцемент, содержащий, мас.%: трехкальциевый силикат 68,1, трехкальциевый алюминат 7,2, 20,0-23,0, кварцевый песок с модулем крупности 2,2-2,4 и влажностью 1-2% 59,30-63,85, суперпластификатор «Реламикс ПК» в виде сополимера на основе полиоксиэтиленовых производных ненасыщенных карбоновых кислот 0,20-0,23, бинарную смесь из тонкомолотого пуццоланового компонента – диатомита с гидравлической активностью не менее 1500 мг/г, степенью помола не менее 1400 м2/кг 2,0-2,3 и тонкомолотого компонента – каолина с гидравлической активностью 627,3 мг/г, степенью помола не менее 1800 м2/кг 2,0-2,3, воду 11,95-12,87.
Изобретение относится к области промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления строительных изделий и конструкций в технологии аддитивного производства методом послойного экструдирования (3D-печати) строительной смеси. Строительная смесь на основе цемента для 3D-печати включает, мас.%: портландцемент, содержащий, мас.%: трехкальциевый силикат 68,1, трехкальциевый алюминат 7,2, 20,0-23,0, кварцевый песок с модулем крупности 2,2-2,4 и влажностью 1-2% 60,13-63,34, суперпластификатор «MasterGlenium 430» на основе поликарбоксилатных эфиров 0,20-0,23, полифенилэтоксисилоксан «ФЭС-50» 0,010-0,011, тонкомолотый пуццолановый компонент – бинарную смесь из биокремнезема с гидравлической активностью не менее 1400 мг/г, степенью помола не менее 1100 м2/кг 2,0-2,3 и метакаолина с гидравлической активностью не менее 1200 мг/г, степенью помола не менее 2000 м2/кг 2,0-2,3, воду 12,029-12,450.
Изобретение относится к области промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления строительных изделий и конструкций в технологии аддитивного производства методом послойного экструдирования (3D-печати) модифицированной строительной смеси. Модифицированная строительная смесь для 3D-печати включает, мас.%: портландцемент, содержащий, мас.%: трехкальциевый силикат 68,1, трехкальциевый алюминат 7,2, 20,0-23,0, кварцевый песок с модулем крупности 2,2-2,4 и влажностью 1-2% 59,59-64,17, суперпластификатор «Реламикс ПК» в виде сополимера на основе полиоксиэтиленовых производных ненасыщенных карбоновых кислот 0,20-0,23, тонкомолотый пуццолановый компонент – бинарную смесь из биокремнезема с гидравлической активностью не менее 1400 мг/г, степенью помола не менее 1100 м2/кг 2,0-2,3 и метакаолина с гидравлической активностью не менее 1200 мг/г, степенью помола не менее 2000 м2/кг 2,0-2,3, воду 11,63-12,58.

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к жаростойким бетонам, предназначенным для применения в условиях повышенных температур. Шихта для изготовления ячеистого жаростойкого бетона содержит, мас.%: портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н 40,76 - 44,23, песок с размером зерна не более 0,63 мм 5,37 - 5,70, шамотный порошок с размером частиц не более 0,63 мм 4,87 - 5,17, пенообразователь на протеиновой основе 0,04 - 0,06, шлак доменный гранулированный с размером частиц не более 0,63 мм 24,98 - 26,53, базальтовую фибру с размером волокон 6-12 мм 1,96 - 2,08, воду 18,55 - 19,70.

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к жаростойким бетонам, предназначенным для применения в условиях повышенных температур. Шихта для изготовления ячеистого жаростойкого бетона на цементном вяжущем содержит, мас.%: портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н 39,07-42,64, песок с размером зерна не более 0,63 мм 5,43-5,77, шамотный порошок с размером частиц не более 0,63 мм 4,93-5,23, пенообразователь на протеиновой основе 0,04-0,06, глинозёмистый цемент 2,09-2,21, шлак доменный гранулированный с размером частиц не более 0,63 мм 14,53-15,43, базальтовый порошок с размером частиц не более 0,63 мм 10,74-11,41, базальтовую фибру с размером волокон 6-12 мм 0,83-0,89, воду 18,77-19,93.

Данное изобретение относится к композиции, регулирующей схватывание цементирующих систем и к композиции строительных материалов, содержащей композицию, регулирующую схватывание. Композиция, регулирующая схватывание цементирующих систем, включает a) продукт конденсации амин-глиоксалевой кислоты, b) по меньшей мере один (i) источник боратов и (ii) источник карбонатов, при этом источник карбонатов выбирают из неорганических карбонатов, имеющих растворимость в воде 0,1 гл-1 или более, и органических карбонатов.
Изобретение относится к области промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления строительных изделий и конструкций в технологии аддитивного производства методом послойного экструдирования (3D-печати) бетонной смеси на основе портландцемента, песка, тонкомолотого пуццоланового компонента, суперпластификатора и полифенилэтоксисилоксана.
Изобретение относится к области промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления строительных изделий и конструкций в технологии аддитивного производства методом послойного экструдирования (3D-печати) сырьевой смеси на основе портландцемента, песка, тонкомолотого пуццоланового компонента, суперпластификатора и полифенилэтоксисилоксана.

Данное изобретение относится к композиции, регулирующей схватывание цементирующих систем и к композиции строительных материалов, содержащей композицию, регулирующую схватывание. Композиция, регулирующая схватывание цементирующих систем, включает a) продукт конденсации амин-глиоксалевой кислоты, b) по меньшей мере один (i) источник боратов и (ii) источник карбонатов, при этом источник карбонатов выбирают из неорганических карбонатов, имеющих растворимость в воде 0,1 гл-1 или более, и органических карбонатов.
Наверх