ТЕПЛОРАССЕИВАЮЩИЙ БЕТОН Российский патент 2008 года по МПК C04B28/02 C04B14/48 C04B111/34 

Описание патента на изобретение RU2320604C2

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при изготовлении электрообогреваемых панелей для молодняка животных в сельском хозяйстве, устройстве «теплых» полов, для отведения тепла в строительных сооружениях, а также во всех конструкциях, в которых используется рассеивание тепла керамическими или бетонными элементами.

Уровень техники

Отсутствуют изобретения того же назначения

Раскрытие изобретения

Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемого изобретения, сводится к повышению коэффициента теплопроводности бетона и его способности к рассеиванию тепла с одновременным повышением прочности и трещиностойкости.

Технический результат достигается с помощью добавления в бетон медных волокон (фибры), при этом основу бетона составляет напрягающий цемент, наполнитель - кварцевый песок, остальное - вода с добавлением различных модификаторов (например, пластификаторов и/или эластификаторов) в зависимости от области применения бетона.

Теплорассеивающий бетон состоит из:

- волокон металлической меди или их смеси с промытым кварцевым песком в суммарном количестве 59 мас.%, при этом количество медных волокон может варьировать для достижения желаемого коэффициента теплопроводности, то есть эта величина может колебаться от количеств, близких к следовым, до полной замены песка медными волокнами, в зависимости от технической необходимости. При необходимости в смесь песка и медных волокон могут вводиться огнеупорные добавки и минеральные модификаторы при не меняющемся суммарном количестве этой смеси;

- напрягающего цемента марки НПЦ - 20 в количестве 29,5 мас.%;

- воды с пластификаторами и/или эластификаторами (в зависимости от условий эксплуатации бетона) в суммарном количестве 11,5 мас.%.

Используемое количество пластификатора и/или эластификатора - согласно инструкции к конкретному модификатору.

Величина мас.% отражает рекомендуемое соотношение цемента к песку - 1:2 и рекомендуемое количество воды для напрягающего цемента (1,2-1,4 л на 10 кг смеси "песок-цемент").

Напрягающий цемент марки НПЦ-20 может заменяться напрягающим цементом марки НПЦ-10 или портландцементом марки не меньше М-500, однако при этом должно учитываться снижение прочностных характеристик бетона.

Для проверки заявленного технического результата были сделаны две партии бетона в упомянутом выше составе. В качестве пластификатора использовался "суперпластификатор С3" в количестве, рекомендованном его производителем. Партия №1 содержала 4 мас.% медных волокон и показала теплопроводность 0,915 Вт/(м°С). Партия №2 содержала 8 мас.% медных волокон и показала теплопроводность 1,075 Вт/(м°С). Обычная цементно-песчаная стяжка согласно СНиП II-3-79 имеет теплопроводность 0,58 Вт/(м°С).

Осуществление изобретения

Предварительно проводят смешивание сухих компонентов композиции, и после достижения однородности сухой смеси добавляют воду с введенными в нее жидкими модификаторами.

При этом для предотвращения образования так называемых ежей и равномерного распределения волокон меди в массе бетона, вместо стандартного бетоносмесителя может быть применена двухвальная мешалка принудительного действия от асфальтосмесителя ДС - 117. При небольших порциях используемого бетона производят ручное замешивание раствора.

Отверждение бетона проводится под слоем влагоудерживающего материала и/или при постоянном поливе в течение 7 суток (СНиП 3.04.01 - 87).

Предлагаемое изобретение по сравнению с другими известными техническими решениями имеет следующие преимущества:

- возможность достижения значительно более высокого коэффициента теплопроводности, а соответственно и более высокого уровня рассеивания тепла по сравнению с любым из известных бетонов, позволяет: 1) во многих случаях отказаться от использования стальной сетки в качестве теплорассеивающего экрана, 2) достигать большей однородности теплового поля, 3) более оперативно корректировать температуру систем типа "теплый" пол, 4) быстрее разогревать системы типа "теплый" пол при старте;

- высокие прочностные характеристики в сочетании с высоким коэффициентом теплопроводности позволяют, при сохранении однородности температурного поля и прочности конструкций типа «теплый» пол, делать бетонную стяжку значительно более тонкой по сравнению с известными техническими решениями.

Похожие патенты RU2320604C2

название год авторы номер документа
Смесь для изготовления цементсодержащего строительного материала 2017
  • Ванштейдт Любовь Дмитриевна
RU2708138C1
СИСТЕМА МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЙ ТРЕХКОНТУРНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ НАПОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ МОЛОДНЯКА ЖИВОТНЫХ 2005
  • Иртегова Екатерина Александровна
  • Иртегов Вячеслав Аркадьевич
  • Бабенышев Сергей Петрович
  • Шульженко Ирина Анатольевна
RU2328659C2
ЛЕГКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПОЗИТ 2021
  • Иноземцев Александр Сергеевич
  • Королев Евгений Валерьевич
RU2773899C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ 2009
  • Новоселов Михаил Владимирович
  • Клевакин Вадим Аркадьевич
  • Иванова Ольга Александровна
RU2400359C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ ДЛЯ ПЕНОГАЗОБЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 2015
  • Строкова Валерия Валерьевна
  • Нелюбова Виктория Викторовна
  • Сумин Артем Валерьевич
RU2614865C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 2009
  • Никифорова Татьяна Евгеньевна
  • Козлов Владимир Александрович
  • Поляков Вячеслав Сергеевич
  • Натареев Сергей Валентинович
RU2410345C1
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ БЕТОН 2019
  • Иноземцев Александр Сергеевич
  • Королев Евгений Валерьевич
RU2718443C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 2012
  • Белов Владимир Владимирович
  • Трофимов Валерий Иванович
  • Куляев Павел Викторович
RU2503637C2
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ БЕТОН 2012
  • Королев Евгений Валерьевич
  • Иноземцев Александр Сергеевич
RU2515450C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЕ НА МИНЕРАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ 2003
  • Козырь А.А.
  • Кузнецов В.Ю.
  • Бокитько Г.Г.
  • Федунов В.В.
RU2237043C1

Реферат патента 2008 года ТЕПЛОРАССЕИВАЮЩИЙ БЕТОН

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при изготовлении электрообогреваемых панелей для молодняка животных в сельском хозяйстве, устройстве «теплых» полов, для отведения тепла в строительных сооружениях, а также во всех конструкциях, в которых используется рассеивание тепла керамическими или бетонными элементами. Теплорассеивающий бетон включает напрягающий цемент НПЦ-20, волокна металлической меди или их смесь с кварцевым песком, воду с введенными в нее модификаторами при следующем соотношении компонентов, мас.%: волокна металлической меди или их смесь с кварцевым песком - 59, напрягающий цемент НПЦ-20 - 29,5, вода с введенными в нее модификаторами - 11,5. Технический результат - повышение коэффициента теплопроводности бетона и его способности к рассеиванию тепла с одновременным повышением прочности и трещиностойкости.

Формула изобретения RU 2 320 604 C2

Теплорассеивающий бетон, включающий напрягающий цемент НПЦ-20, волокна металлической меди или их смесь с кварцевым песком, воду с введенными в нее модификаторами при следующем соотношении компонентов, мас.%:

волокна металлической меди или ихсмесь с кварцевым песком59напрягающий цемент НПЦ-2029,5вода с введенными в нее модификаторами11,5

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2320604C2

Бетонная смесь 1979
  • Панченко Владимир Петрович
  • Петрицкая Дина Ефремовна
  • Борисов Юрий Михайлович
  • Аршинов Иван Афанасьевич
  • Панкратьев Юрий Васильевич
SU817002A1
БЕТОН, УСИЛЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВОЛОКНАМИ, ЦЕМЕНТИРУЮЩАЯ РАСТВОРНАЯ ЧАСТЬ БЕТОННОЙ СМЕСИ И ЗАРАНЕЕ ПРИГОТОВЛЕННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРНОЙ ЧАСТИ БЕТОННОЙ СМЕСИ И БЕТОНА 1998
  • Шейрези Марсель
  • Дюга Жером
  • Клаво Бернар
  • Оранж Жиль
  • Фруэн Лоран
RU2227127C2
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФИБРОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 2002
  • Бондарев Ю.Л.
RU2194614C1
Бетонная масса 1980
  • Федоров Константин Николаевич
  • Волков Геннадий Александрович
  • Степанов Валентин Сергеевич
  • Борисов Юрий Михайлович
  • Одинцов Владимир Алексеевич
SU992466A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1

RU 2 320 604 C2

Авторы

Иртегова Екатерина Александровна

Иртегов Вячеслав Аркадьевич

Бабёнышев Сергей Петрович

Шульженко Ирина Анатольевна

Даты

2008-03-27Публикация

2005-03-15Подача