Способ приготовления фибробетонной смеси



Владельцы патента RU 2784750:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) (RU)

Изобретение относится к области строительства, а именно к технологии приготовления фибробетонных смесей и изделий из них, и может быть использовано в технологии производства изделий и конструкций в монолитном строительстве, в сборном строительстве. Способ приготовления фибробетонной смеси включает перемешивание портландцемента, мелкого заполнителя, металлической фибры в течение 5 мин, введение воды затворения, суперпластификатора и дополнительное перемешивание в течение 5 мин. Полученную фибробетонную смесь укладывают в опалубку, фибробетонная смесь вместе с опалубкой помещается в катушку индуктивности постоянного тока, катушка индуктивности совершает возвратно-поступательные движения вдоль опалубки со скоростью 3-5 м/мин, при этом величина индукции магнитного поля составляет не менее 0,5 Тл, время обработки – 5 мин. Силовые линии постоянного магнитного поля направлены параллельно требуемой ориентации фибр в бетоне. При этом в качестве портландцемента используют портландцемент М400 Д20. В качестве мелкого заполнителя используют песок Камско-Устьинского месторождения. В качестве суперпластификатора используют добавку REMICRETE SP11 на основе эфира поликарбоксилата. В качестве металлической фибры используют фибру «Челябинка» длиной 25 мм, диаметром 0,35 мм. Техническим результатом является повышение прочности при изгибе, плотности фибробетонных изделий, повышение удобоукладываемости фибробетонных смесей. 1 пр., 1 табл.

 

Изобретение относится к области строительства, а именно к технологии приготовления фибробетонных смесей и изделий из них, и может быть использовано в технологии производства изделий и конструкций в монолитном строительстве, в сборном строительстве.

Известен способ ориентации металлических дисперсно-армирующих элементов в бетоне на основе портландцемента, включающий приготовление бетона, добавление в него металлических дисперсно-армирующих элементов, загрузку бетонной смеси в виброопалубку. В бетон добавляют заполнитель с модулем крупности 1, 1.5, 2, при непрерывном перемешивании равномерно подают в него дисперсно-армирующие элементы с диаметром 1-2 мм, длиной 30-60 мм, затем полученную смесь загружают в виброопалубку и одновременно воздействуют на нее вибрацией и электромагнитным полем с индукцией 0.12-0.36 Тл. (RU 2451647 C1, опуб. 27.05.2012).

Недостатком данного изобретения является то, что при формовании изделий не указано направление силовых линий электромагнитного поля, являющимся существенным фактором для достижения необходимой ориентации фибры. Кроме того, не указано время воздействия электромагнитным полем при формовании изделий.

Известен способ получения бетонной смеси следующим образом: сначала суперпластификатор растворяли в воде, затем заполнители и цемент перемешивали вручную в течение 2 мин, вливали смесь воды и суперпластификатора и перемешивали с низкой скоростью, тем временем в смесь постепенно добавлялась стальная стружка. Товарный бетон заливали в формы. Сразу после этого образцы подвергались влиянию переменного магнитного поля в течении 2 минут. При этом индукция магнитного поля составила 0,5 Тл, частота – 50 Гц. (Iman A., Omid R., Ali Kh. Alternating Magnetic Field Effect on Fine-Aggregate Steel Chip–Reinforced Concrete Properties. Journal of Materials in Civil Engineering 30(6). 2018. DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002267).

Недостатком данного способа ориентации фибры является отсутствие показателей прочности при изгибе армированных образцов, а также авторы не учитывают нагрев фибры в переменном магнитном поле, что значительно снижает удобоукладываемость фибробетонных смесей.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ изготовления сталефибробетонных изделий, включающий формование изделий с одновременным наложением магнитного поля, отличающийся тем, что формуемое изделие помещают в переменное по величине магнитное поле, силовые линии которого направлены вдоль требуемой ориентации фибр в изделии (RU 99113551 A, опуб. 10.05.2001).

Недостатком данного изобретения является применение переменного электромагнитного поля, нагревающего фибру и как следствие снижающего удобоукладываемость фибробетонных смесей, отсутствие показателей влияния предлагаемого способа на удобоукладываемость фибробетонных смесей.

Задача настоящего изобретения – повышение прочности при изгибе, плотности фибробетонных изделий, повышение удобоукладываемости фибробетонных смесей.

Результат достигается тем, что способ приготовления фибробетонной смеси, включающий перемешивание портландцемента, мелкого заполнителя, металлической фибры в течении 5 мин, введение воды затворения, суперпластификатора и дополнительное перемешивание в течении 5 мин, размещение полученной фибробетонной смеси в постоянном магнитном поле, силовые линии которого направлены параллельно требуемой ориентации фибр в бетоне, отличающийся тем, что полученную фибробетонную смесь укладывают в опалубку, фибробетонная смесь вместе с опалубкой помещается в катушку индуктивности постоянного тока, катушка индуктивности совершает возвратно-поступательные движения вдоль опалубки со скоростью 3-5 м/мин, при этом величина индукция магнитного поля составляет не менее 0,5 Тл, а время обработки – 5 мин.

Реализация данного способа достигается следующим примером.

Для приготовления фибробетонной смеси производственного состава использовали портландцемент М400 Д20 Ульяновского завода, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31108-2020, песок Камско-Устьинского месторождения, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014 и ГОСТ 8735-88, при следующем соотношении (масс. ч.): цемент: песок = 1:3. Расход цемента на 1 м3 бетона составил 445 кг.

В качестве суперпластификатора использовали добавку REMICRETE SP11 – на основе эфира поликарбоксилата – сертифицированная добавка к бетону из группы пластификаторов (FM), имеет сертификационный номер: 0764-CPD-0012 (согласно EN 934-2:2001). При этом дозировка добавки REMICRETE SP11 составила 1 % от массы цемента.

В качестве металлической фибры использовали фибру «Челябинка», изготавливаемую фрезерованием из стального проката (ТУ 1231-001-70832021-2010). Представляет собой стальную полоску неправильной трапецеидальной формы в сечении. Для исследований принималась фибра длиною 25 мм, диаметром 0,35 мм, временное сопротивление на растяжение фибры 550 МПа (г. Челябинск, Россия);

Полученную фибробетонную смесь укладывали в опалубку, затем помещали в катушку индуктивности, где обрабатывали постоянным магнитным полем с величиной индукции 0,5 Тл в течении 5 мин. Катушка индуктивности в течении всего времени обработки совершала возвратно-поступательные движения вдоль опалубки со скоростью 3-5 м/мин.

Направление силовых магнитных полей внутри катушки – параллельно оси симметрии катушки, что позволяет ориентировать фибру в бетонной смеси по направлению силовых линий, а возвратно-поступательные движения катушки вдоль опалубки со скоростью 3-5 м/мин позволяет равномерно распределять металлическую фибру в объеме формуемого изделия.

Полученные образцы через 28 суток нормального твердения подвергались механическим испытаниям.

Прочность образцов определяли в соответствии с ГОСТ 10180-2012. Подвижность фибробетонной смеси определяли в соответствии с ГОСТ 10181-2014. Результаты физико-механических испытаний образцов приведены в таблице.

Физико-механические характеристики полученных образцов

№ п/п Подвижность фибробетонной смеси (осадка конуса), см Армирование, в % по объему Прочность при изгибе, кг/см2 Плотность фибробетона, кг/м3 Скорость движения катушки, м/мин
1 5*
7
0,7 58,8
69,94
2070
2075

3
2 5
8
1,5 68,58
86,23
2116
2122

4
3 2
4
2,5 84,88
115,84
2170
2185

5
4** 2 2,5 93,57 2175

Примечание: * – над чертой исходные образцы, под чертой – образцы по предлагаемому способу;

** – способ, согласно прототипу.

Как видно из таблицы, предлагаемый способ приготовления фибробетонной смеси позволяет повысить прочность фибробетона при изгибе на 19-36,5 %, плотность – на 5-15 кг/м3, удобоукладываемость фибробетонной смеси на 2-3 см, оцениваемая по осадке конуса. При этом предлагаемый способ позволяет получить фибробетон с более высокой прочностью и плотностью, чем по прототипу.

Способ приготовления фибробетонной смеси, включающий перемешивание портландцемента, мелкого заполнителя, металлической фибры в течение 5 мин, введение воды затворения, суперпластификатора и дополнительное перемешивание в течение 5 мин, размещение полученной фибробетонной смеси в постоянном магнитном поле, силовые линии которого направлены параллельно требуемой ориентации фибр в бетоне, отличающийся тем, что полученную фибробетонную смесь укладывают в опалубку, фибробетонная смесь вместе с опалубкой помещается в катушку индуктивности постоянного тока, катушка индуктивности совершает возвратно-поступательные движения вдоль опалубки со скоростью 3-5 м/мин, при этом величина индукции магнитного поля составляет не менее 0,5 Тл, время обработки – 5 мин, в качестве портландцемента используют портландцемент М400 Д20, в качестве мелкого заполнителя – песок Камско-Устьинского месторождения, в качестве суперпластификатора – добавку REMICRETE SP11 на основе эфира поликарбоксилата, в качестве металлической фибры – фибру «Челябинка» длиной 25 мм, диаметром 0,35 мм.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении изделий из цирконовых безобжиговых жаростойких бетонов, получаемых без предварительного обжига. Технический результат - повышение термической стойкости и водостойкости бетона.

Изобретение относится к строительным материалам, а именно к ячеистым керамическим изделиям, и может быть использовано при изготовлении элементов ограждающих строительных конструкций. Способ получения строительных газокерамических материалов включает приготовление шихты путем смешивания воды, газообразователя – перекиси водорода и разжижающе-флюсующей добавки – сухого карбоната натрия с аморфной кремнеземистой породой – размолотой до порошкообразного состояния с величиной удельной поверхности частиц 5000-7000 см2/г опокой, загрузку полученной массы в пластиковую форму, установленную на виброплощадке, вспенивание массы при воздействии вибрации в течение 3-5 мин, извлечение пористого сырца из формы, его сушку и обжиг при температуре 900-920°C, при следующем соотношении компонентов, мас.%: указанная опока 64,5-65,3, указанная добавка 0,6-0,8, указанный газообразователь 1,3-2,4, вода – остальное.

Изобретение относится к приготовлению бетонных смесей. Способ включает перемешивание заполнителей, цемента, пластифицирующей добавки и предварительно активированной воды.

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к бетонной смеси, и может быть использовано для изготовления бетонных конструкций как монолитных, так и сборных, используемых в строительстве. Техническим результатом является разработка простого и эффективного способа получения бетонной смеси с повышенными показателями кубиковой и призменной прочности, модуля упругости, морозостойкости и водонепроницаемости.

Изобретение относится к строительной промышленности, а именно к устройствам автоклавов для производства строительных материалов, и может быть использовано, например, в производстве ячеисто-бетонных изделий по автоклавной технологии. Автоклав включает корпус, образующий внутреннюю среду, блок задания давления Рз(t) в автоклаве, блок измерения давления Равт в автоклаве, вакуумный насос, привод вакуумного насоса с силовым преобразователем частот.

Изобретение относится к получению пенобетона, используемого при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений, где требуется непрерывная подача пенобетонной смеси. Способ получения пенобетонной смеси включает перемешивание в заданном соотношении цемента с водой, заполнителем - песком фракций меньше или равной 0,315 мм и/или армирующей добавкой - микрофиброй в смесителе-активаторе со скоростью вращения рабочих органов 200 - 500 оборотов в минуту с нагревом смеси до 30 - 45 градусов Цельсия и гидроактивацией цемента при водоцементном соотношении от 0,28 до 034, приготовление пенообразователя перемешиванием в течение одной минуты в емкости концентрата протеинового пенообразователя с водой в соотношении от 1:50 до 1:25 с последующей аэрацией полученного раствора пенообразователя сжатым воздухом под давлением 0,5 - 0,6 МПа в пеногенераторе до образования пены кратностью 20 - 40, получение пенобетонной смеси на месте применения пенобетона посредством перемешивания в смесителе-поризаторе со скоростью вращения рабочих органов 100 - 500 оборотов в минуту в заданном соотношении указанной активированной цементной смеси и полученного раствора пенообразователя.
Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано для производства материалов для энергетической, строительной, атомной, металлургической и других отраслей для изготовления строительных, огнестойких и огнеупорных изделий и изоляторов. Огнестойкая теплоизоляционная композиция включает магнезиальное вяжущее, наполнитель в виде 5-25 мас.
Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано для производства огнестойких панелей, перегородок, потолков, дверей и других конструктивных элементов, используемых при строительстве гражданских и промышленных зданий, в которых требуется обеспечение пожаробезопасности и безопасности жизнедеятельности человека.

Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий из высокопрочного декоративного бетона, обладающих свойствами свечения в темное время суток в течение всего периода эксплуатации. Способ включает совместное перемешивание предварительно приготовленного порошка фотолюминесцентного пигмента и вяжущего, введение мраморной крошки различных фракций, введение воды затворения, с получением водотвердого отношения, не превышающего 0,45.
Изобретение относится к производству строительных материалов и может найти применение при изготовлении полов, лотков, дорожных ограждений, бортовых камней и других строительных изделий. В частности, изобретение относится к наполнителю, представляющему собой модифицированный солесодержащий шлам производственных отходов.

Изобретение относится к области производства строительных материалов, а именно к производству конструкционно-теплоизоляционных материалов. Способ изготовления конструкционно-теплоизоляционного материала с применением продуктов переработки твердых коммунальных отходов состоит в том, что силикат-глыбу измельчают до удельной поверхности 2500 см2/г, смешивают ее с модификатором – суперпластификатором С-3, упрочняющей добавкой в виде портландцемента, дополнительной упрочняющей добавкой – продуктами переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) – гранулированным пластиком ТКО, полученными по технологии рециклинга на мусороперерабатывающих заводах, вспенивающим агентом в виде перекиси водорода и водой затворения, заливают смесь в форму и далее проводят тепловую обработку смеси токами СВЧ в течение 15 минут при температуре 300°С при следующем соотношении компонентов смеси, мас.%: указанная силикат-глыба 62,188–64, суперпластификатор С-3 0,01–0,012, портландцемент 10–12, гранулированный пластик ТКО 0,04–0,1, перекись водорода 0,5–0,7, вода затворения 25.
Наверх