RU2460708C1 - Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона - Google Patents

Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона Download PDF

Info

Publication number
RU2460708C1
RU2460708C1 RU2011112166/03A RU2011112166A RU2460708C1 RU 2460708 C1 RU2460708 C1 RU 2460708C1 RU 2011112166/03 A RU2011112166/03 A RU 2011112166/03A RU 2011112166 A RU2011112166 A RU 2011112166A RU 2460708 C1 RU2460708 C1 RU 2460708C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aerated concrete
composition
limestone
hardening
mixture
Prior art date
Application number
RU2011112166/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Юрьевич Курятников (RU)
Юрий Юрьевич Курятников
Светлана Андреевна Кольцова (RU)
Светлана Андреевна Кольцова
Татьяна Сергеевна Земцова (RU)
Татьяна Сергеевна Земцова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2011112166/03A priority Critical patent/RU2460708C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460708C1 publication Critical patent/RU2460708C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий из ячеистого бетона, поризованного газом, и может быть использовано при изготовлении изделий, применяемых для строительства и теплоизоляции зданий. Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона включает, мас.%: портландцемент 35,30-49,40, известь 2,60-2,65, алюминиевая пудра 0,06-0,10, хлорид кальция 0,18-0,25, известняк, молотый до удельной поверхности 300-700 м2/кг, 12,40-26,50, вода - остальное. Технический результат - стабилизация процесса поризации газобетонной смеси, улучшение эксплуатационных характеристик газобетона, снижение его себестоимости при упрощении состава смеси. 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий из ячеистого бетона, поризованного газом, и может быть использовано при изготовлении изделий, применяемых для строительства и теплоизоляции жилых, административных и промышленных зданий и сооружений.
Известен состав сырьевой смеси для получения газобетона (RU №2255073, кл. С04В 38/02, 27.06.2005), включающий портландцемент, песок, алюминиевую пудру, каустическую соду, воду затворения, при соотношении компонентов, мас.%:
Портландцемент 15-50
Песок 31-42
Алюминиевая пудра 0,10-1,0
Каустическая сода 0,05-0,45
Вода остальное
Недостатком известного состава является повышенный расход наиболее дорогого компонента сырьевой смеси - алюминиевой пудры, что ведет к увеличению себестоимости газобетона. Кроме того, использование в известном составе песка естественной дисперсности может вызывать явления седиментации при приготовлении и укладке газобетонной смеси, что приводит к вариотропности структуры газобетона, увеличению толщины межпоровой перегородки, негативно влияющей на прочностные характеристики, и ведет к увеличению его средней плотности.
Наиболее близким к предлагаемому составу является состав смеси для изготовления неавтоклавного газобетона (RU 2209801, кл. С04В 38/02, 2003), включающий портландцемент, суспензию алюминиевой пудры, известковое молоко, полуводный гипс в виде суспензии в воде в соотношении 1:1,63÷7, микрокремнезем, хлористый кальций, воду затворения при соотношении компонентов, мас.%:
Портландцемент 51-71
Алюминиевая пудра 0,01-0,15
Известь 0,04-0,7
Полуводный гипс 0,1-0,4
Микрокремнезем 0,6-3,5
Хлористый кальций 0,5-3
Вода остальное
Недостатком известного состава является повышенный расход портландцемента - относительно дорогого компонента сырьевой смеси, что ведет к увеличению себестоимости газобетона. Введение в состав газобетонной смеси известкового раствора не обеспечивает достаточной интенсификации процесса поризации (начало процесса наступает не ранее 10 мин после смешения).
Задачей изобретения является разработка состава неавтоклавного газобетона, который может быть использован при изготовлении штучных изделий, применяемых для строительства и теплоизоляции жилых, административных и промышленных зданий и сооружений.
Техническим результатом изобретения является стабилизация процесса поризации газобетонной смеси, улучшение эксплуатационных характеристик газобетона, снижение его себестоимости при упрощении состава смеси.
Поставленная задача и указанный технический результат достигаются тем, что состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона, включающий портландцемент, известь, алюминиевую пудру, хлорид кальция и воду, согласно изобретению дополнительно содержит известняк, молотый до удельной поверхности 300÷700 м2/кг при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Портландцемент 35,30÷49,40
Известняк 12,40÷26,50
Известь 2,60÷2,65
Алюминиевая пудра 0,06÷0,10
Хлорид кальция 0,18÷0,25
Вода остальное
При содержании в составе неавтоклавного газобетона портландцемента менее 35,3% прочность газобетона - ниже допустимого стандартами уровня, а при содержании портландцемента более 49,4% в газобетоне появляются усадочные деформации, приводящие к снижению прочности и морозостойкости.
При содержании извести менее 2,60% не обеспечивается достаточной щелочности жидкой фазы и эффективного газообразования смеси, а при содержании извести более 2,65% необоснованно снижается прочность газобетона.
При содержании известняка менее 12,4% появляются усадочные деформации, приводящие к снижению прочности и морозостойкости. При содержании известняка более 26,5% прочность газобетона ниже допустимого стандартами уровня. Удельная поверхность известняка менее 300 м2/кг может вызывать явления седиментации при приготовлении и укладке газобетонной смеси, что приводит к вариотропности структуры газобетона, увеличению толщины межпоровой перегородки, что негативно влияет на прочностные характеристики и приводит к увеличению средней плотности материала. Если удельная поверхность известняка более 700 м2/кг, то резко уменьшается подвижность газобетонной смеси и увеличивается средняя плотность газобетона.
При содержании алюминиевой пудры менее 0,06%, газобетон не достигает заданной пористости, что приводит к повышенной средней плотности. При содержании алюминиевой пудры более 0,10% образуется избыточное количество водорода, что приводит к слиянию газовых пузырьков и вырыванию их через поверхность наружу. В результате чего происходит осадка газобетонной смеси.
Хлорид кальция улучшает вспучивание газобетонной смеси, а также способствует ускорению твердения газобетона, что позволяет получать изделия без тепловой обработки. При содержании хлорида кальция менее 0,18% не обеспечивается эффективного ускорения твердения газобетона. При содержании хлорида кальция более 0,25% эффект ускорения твердения уменьшается.
Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона иллюстрируется примером.
Пример 1.
Для получения неавтоклавного газобетона использовали портландцемент, известняк, известь, предпочтительно негашеную, алюминиевую пудру, хлорид кальция. В таблице 1 приведены конкретные составы для получения неавтоклавного газобетона.
Все сухие компоненты смеси взвешивали в необходимом количестве и смешивали. Предварительно высушивали и размалывали известняк до удельной поверхности 300, 500 и 700 м2/кг. Полученную смесь помещали в воду с температурой 60°С и перемешивали в течение 1 мин. Затем в смесь добавляли заранее изготовленную алюминиевую суспензию и перемешивали еще 1 мин. Полученную газобетонную смесь заливали в формы 10×10×10 см. После 3 часовой выдержки срезали «горбушку». Распалубку форм осуществляли через 48 часов, после чего образцы накрывали полиэтиленовой пленкой, где они твердели при температуре 20±2°С в течение 26 суток. В дальнейшем образцы высушивали до постоянной массы и подвергали физико-механическим испытаниям. Результаты испытаний приведены в таблице 2. Остальные примеры приготовления состава для получения неавтоклавного газобетона осуществлялись аналогично примеру 1, данные которых представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
№ п/п Примеры составов Содержание компонентов, мас.%
Цемент Известняк Хлорид кальция Известь Алюм. пудра Вода
1 Удельная поверхность известняка 300 м2/кг
1.1 Состав №1 35,3 26,5 0,18 2,60 0,10 35,32
1.2 Состав №2 41,2 20,6 0,21 2,63 0,08 35,28
1.3 Состав №3 49,4 12,4 0,25 2,65 0,06 35,24
2 Удельная поверхность известняка 500 м2/кг
2.1 Состав №4 35,3 26,5 0,18 2,60 0,10 35,32
2.2 Состав №5 41,2 20,6 0,21 2,63 0,08 35,28
2.3 Состав №6 49,4 12,4 0,25 2,65 0,06 35,24
3 Удельная поверхность известняка 700 м2/кг
3.1 Состав №7 35,3 26,5 0,18 2,60 0,10 35,32
3.2 Состав №8 41,2 20,6 0,21 2,63 0,08 35,28
3.3 Состав №9 49,4 12,4 0,25 2,65 0,06 35,24
Таблица 2
Номер состава Средняя плотность, кг/м3 Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа Коэффициент качества
Состав №1 455 0,7 1,5
Состав №2 470 1,5 3,2
Состав №3 460 1,5 3,3
Состав №4 430 0,9 2,1
Состав №5 460 1,5 3,3
Состав №6 505 1,9 3,8
Состав №7 440 0,8 1,8
Состав №8 465 1,7 3,7
Состав №9 495 1,2 2,4
Совместное присутствие указанных веществ в смеси предлагаемого состава обеспечивает получение газобетонных изделий при средней плотности до 505 кг/м3 с прочностью до 1,9 МПа, которая превышает прочностные характеристики газобетонных изделий неавтоклавного способа твердения известных составов, а также указанных в ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия». Использование отходов дробления известняка, снижение расхода цемента и уменьшение компонентов состава (упрощение), по сравнению с прототипом, способствует уменьшению себестоимости газобетона на 30%.

Claims (1)

  1. Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона, включающий портландцемент, известь, алюминиевую пудру, хлорид кальция и воду, отличающийся тем, что он дополнительно содержит известняк, молотый до удельной поверхности 300-700 м2/кг, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    портландцемент 35,30-49,40 известняк 12,40-26,50 известь 2,60-2,65 алюминиевая пудра 0,06-0,10 хлорид кальция 0,18-0,25 вода остальное
RU2011112166/03A 2011-03-30 2011-03-30 Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона RU2460708C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112166/03A RU2460708C1 (ru) 2011-03-30 2011-03-30 Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112166/03A RU2460708C1 (ru) 2011-03-30 2011-03-30 Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2460708C1 true RU2460708C1 (ru) 2012-09-10

Family

ID=46938895

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011112166/03A RU2460708C1 (ru) 2011-03-30 2011-03-30 Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460708C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616303C1 (ru) * 2016-03-15 2017-04-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона
RU2719804C1 (ru) * 2019-03-20 2020-04-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Сырьевая смесь для производства неавтоклавного газобетона
RU2750368C1 (ru) * 2020-11-16 2021-06-28 Общество с ограниченной ответственностью "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО" (ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО") Сырьевая смесь для изготовления негорючего теплоизоляционного материала
WO2021158186A1 (en) * 2020-02-06 2021-08-12 Pana Elemente Yapi Elemanlari İnş. Tah. San. Ti̇c. A.Ş. A gas concrete production method

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1409613A1 (ru) * 1984-10-02 1988-07-15 Одесский Инженерно-Строительный Институт Сырьева смесь дл изготовлени чеистого бетона
RU2120926C1 (ru) * 1997-10-13 1998-10-27 Григорий Петрович Сахаров Сырьевая смесь для изготовления неавтоклавного ячеистого бетона естественного твердения и способ изготовления изделий из ячеистого бетона
RU2209801C1 (ru) * 2001-12-27 2003-08-10 Томский политехнический университет Смесь для изготовления неавтоклавного газобетона
RU2342346C1 (ru) * 2007-04-04 2008-12-27 Закрытое акционерное общество "Энергоресурс-СП" Состав и способ для получения газобетона
CN101462861A (zh) * 2008-12-17 2009-06-24 同济大学 后张法预应力混凝土孔道用灌浆材料及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1409613A1 (ru) * 1984-10-02 1988-07-15 Одесский Инженерно-Строительный Институт Сырьева смесь дл изготовлени чеистого бетона
RU2120926C1 (ru) * 1997-10-13 1998-10-27 Григорий Петрович Сахаров Сырьевая смесь для изготовления неавтоклавного ячеистого бетона естественного твердения и способ изготовления изделий из ячеистого бетона
RU2209801C1 (ru) * 2001-12-27 2003-08-10 Томский политехнический университет Смесь для изготовления неавтоклавного газобетона
RU2342346C1 (ru) * 2007-04-04 2008-12-27 Закрытое акционерное общество "Энергоресурс-СП" Состав и способ для получения газобетона
CN101462861A (zh) * 2008-12-17 2009-06-24 同济大学 后张法预应力混凝土孔道用灌浆材料及其制备方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616303C1 (ru) * 2016-03-15 2017-04-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона
RU2719804C1 (ru) * 2019-03-20 2020-04-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Сырьевая смесь для производства неавтоклавного газобетона
WO2021158186A1 (en) * 2020-02-06 2021-08-12 Pana Elemente Yapi Elemanlari İnş. Tah. San. Ti̇c. A.Ş. A gas concrete production method
RU2750368C1 (ru) * 2020-11-16 2021-06-28 Общество с ограниченной ответственностью "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО" (ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО") Сырьевая смесь для изготовления негорючего теплоизоляционного материала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2392245C1 (ru) Сухая строительная смесь для приготовления ячеистого бетона
CN102515826A (zh) 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块及其生产方法
CN102992672B (zh) 混凝土抗裂防水剂
RU2448930C1 (ru) Керамзитобетон на модифицированном керамзитовом гравии
RU2460708C1 (ru) Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона
CN110981369A (zh) 一种高性能膨胀预应力混凝土及其制备方法
RU2014138999A (ru) Способ изготовления цемента, строительных растворов, бетонных композиций, содержащих наполнитель на основе карбоната кальция, содержащий кремнийорганическое вещество, причем вышеупомянутый "смешанный наполнитель" обработан суперпластификатором, получаемые цементные композиции и цементные материалы и их применения
RU2407719C1 (ru) Сырьевая смесь для приготовления поризованного бетона
KR102034611B1 (ko) 방수형 기포콘크리트 블록의 습식 제조방법
RU2379262C1 (ru) Состав для получения неавтоклавного газобетона и способ его приготовления
RU2616303C1 (ru) Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона
WO2020101631A1 (ru) Теплоизоляционный неавтоклавный ячеистый бетон
RU2524364C2 (ru) Способ изготовления конструкционно-теплоизоляционного материала
RU2360879C1 (ru) Комплексная добавка
RU2327671C1 (ru) Состав для получения газобетона
RU2305087C1 (ru) Смесь для пенобетона
RU2251540C1 (ru) Способ изготовления пенокерамических изделий
JP2011184222A (ja) コンクリートの乾燥収縮低減方法及びコンクリートの製造方法
RU2410362C1 (ru) Сырьевая смесь для получения газобетона неавтоклавного твердения
RU2188808C2 (ru) Сырьевая смесь для изготовления пенобетона
RU2255073C1 (ru) Состав для получения газобетона и способ получения газобетона
RU2515631C1 (ru) Теплоизоляционно-конструкционная кладочная смесь на основе легкого заполнителя
RU2688704C1 (ru) Комплексная добавка для пенобетонной смеси
RU2391323C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления конструктивного теплоизоляционного пенобетона
RU2700741C2 (ru) Сырьевая смесь для приготовления пенобетона

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20130322

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160331