СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ Российский патент 2013 года по МПК C04B38/10 

Описание патента на изобретение RU2491257C1

Изобретение относится к теплоизоляционным ячеистым бетонам неавтоклавного твердения и может быть использовано при изготовлении эффективных теплозащитных конструкций зданий и сооружений сборным или монолитным способом.

Известна сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного ячеистого бетона неавтоклавного твердения (см. RU 2081097, C04B 38/02, 1997), которая включает вяжущее, наполнитель, поверхностно-активное вещество (ПАВ), пластификатор и воду. В качестве ПАВ используют отходы производства сульфанола.

Недостатками приведенной сырьевой смеси являются то, что получающиеся материалы имеют высокие значения средней плотности и коэффициента теплопроводности.

Наиболее близким изобретению техническим решением является сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного ячеистого бетона неавтоклавного твердения (см. RU 2215714, C04B 38/10, 2003), включающая в качестве вяжущего портландцемент, в качестве наполнителя-минерализатора - известково-доломитовую муку, в качестве ПАВ - пенообразователь «Пеностром» 30%-ной концентрации, в качестве пластификатора - суперпластификатор С-3. При чем портландцемент имеет следующий минералогический состав, %: C3S - 68,0; C2S - 16,0; C3A - 6,0; C4AF - 10,0 (измельченный до удельной поверхности 4000 см2/г).

Соотношения компонентов смеси, мас.%:

портландцемент - 27,7

известково-доломитовая мука - 27,7

ПАВ «Пеностром» - 0,4

суперпластификатор С-3 - 0,2

вода - 44,0.

Основным недостатком указанной сырьевой смеси является то, что на ее основе получается материал с достаточно высоким значением усадочных деформаций в процессе твердения и сушки, что может привести к нарушению монолитности и появлению микротрещин в материале при устройстве теплозащитных конструкций зданий в условиях строительной площадки.

Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, выражается в получении безусадочного материала неавтоклавного твердения при сохранении низкого значения коэффициента теплопроводности, стойкости свежеуложенной поризованной массы, прочности на сжатие, низкой величины средней плотности материала и малой энергоемкости процесса изготовления.

Технический эффект получаемый при решении поставленной задачи выражается в получении сырьевой смеси для изготовления теплоизоляционного ячеистого бетона неавтоклавного твердения, включающая вяжущее, наполнитель-минерализатор, пенообразователь, пластификатор и воду. При этом заявляемый состав позволяет значительно снизить вероятность появления усадочных микротрещин в изделиях, помимо повышения стойкости пеномассы при одновременном снижении ее плотности.

Для решения поставленной задачи сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного ячеистого бетона неавтоклавного твердения, содержащая в качестве вяжущего портландцемент (например, марки ПЦ 500-ДО по ГОСТ 10178-85), наполнитель-минерализатор, пенообразователь, суперпластификатор С-3 (ТУ 6-36-0204229-625) и воду, отличается тем, что в качестве наполнителя-минерализатора содержит активную минеральную добавку (АМД) на основе горелой породы с удельной поверхностью 350-400 м2/кг и гипса марки Г-6 (ГОСТ 125-79), а в качестве пенообразователя - пенообразователь ПБ-2000 (ТУ 2481-185-05744685-01), при этом соотношение компонентов составляет, мас.%:

- портландцемент - 49,8

- АМД на основе горелой породы с удельной поверхностью 350-400 м2/кг и гипса - 5,6

- пенообразователь ПБ-2000 - 0,4

- суперпластификатор С-3 - 0,2

- вода - 44,0.

Приготовление композиции осуществляется по способу «сухой минерализации пены». Для этого на первом этапе смешивают необходимое количество воды с пенообразователем, затем в высокоскоростном смесителе кавитационного типа приготавливают «чистую» пеномассу.

На втором этапе без остановки смесителя в полученную пеномассу вводят сухие компоненты в строгой последовательности: АМД на основе горелой породы и гипса, портландцемент и в готовую пенобетонную смесь добавляют водный раствор суперпластификатора С-3.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналога свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».

Введение в сырьевую смесь АМД на основе горелой породы с удельной поверхностью 350-400 м2/кг и гипса позволяет значительно снизить вероятность появления усадочных микротрещин в изделиях, помимо повышения стойкости пеномассы при одновременном снижении ее плотности.

Компенсация (снижение) усадочных явлений при твердении и сушке материала на основе предлагаемой сырьевой смеси связано с тем, что горелые породы являются типичными представителями группы гидравлических веществ глинитного характера. Гидравлическая добавка, состоящая из гипса и горелой породы, улучшает такие свойства, как водостойкость и прочность затвердевшего камня, а также обуславливает расширение, за счет образования высокоосновной формы гидросульфоалюмината кальция - эттрингита (3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O). Образование достаточного количества этого соединения на определенных этапах формирования затвердевшего камня обуславливает компенсацию естественной усадки камня, а также уплотнение его структуры. Образование эттрингита происходит в ранние сроки твердения, что обеспечивает рост прочности образующегося камня.

В таблицах 1-3 представлены составы предлагаемого теплоизоляционного материала неавтоклавного твердения и его физико-механические свойства.

Анализ полученных результатов показывает (см. табл.3), что наибольшая прочность при сжатии полученного теплоизоляционного материала достигается при использовании следующего состава, мас.%:

- портландцемент - 49,8

- АМД на основе горелой породы с удельной поверхностью 350-400 м2/кг и гипса - 5,6

- пенообразователь ПБ-2000 - 0,4

- суперпластификатор С-3 - 0,2

- вода - 44,0.

При этом соотношение количества горелой породы к количеству гипса в составе АМД составляет как 45:55, т.е. горелая порода - 2,52 мас.% и гипс - 3,08 мас.%. Усадочные деформации не наблюдаются, стабилизация линейных размеров устанавливается к 7 суткам.

Таблица 1 Составы сырьевой смеси Компоненты Содержание компонентов, мас.% разработанный состав прототип Вяжущее Портландцемент - 49,8 Портландцемент - 27,7 Наполнитель-минерализатор Активная минеральная добавка на основе горелой породы с удельной поверхностью 350-400 м2/кг и гипса - 5,6 Известково-доломитовая мука - 27,7 Пластификатор Суперпластификатор С-3 - 0,2 Суперпластификатор С-3 - 0,2 ПАВ Пенообразователь ПБ-2000 - 0,4 ПАВ «Пеностром» - 0,4 Вода Вода - 44,0 Вода - 44,0

Таблица 2 Физико-механические свойства теплоизоляционного материала Свойства Содержание компонентов, % разработанный состав прототип Объемная масса, кг/м3 D300 D300 Прочность на сжатие, кгс/см2, при 10% деформации 6 6 Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 0,06 0,06 Водопоглощение по массе, % 50 50 Усадка в возрасте 28 сут не более 1 мм/м расширения не более 2,5 мм/м расширения

Похожие патенты RU2491257C1

название год авторы номер документа
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 2001
  • Прошин А.П.
  • Береговой В.А.
  • Волкова Е.А.
  • Береговой А.М.
  • Краснощеков А.А.
  • Лямов А.А.
  • Соболев С.В.
RU2215714C2
СОСТАВ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕАВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ТВЕРДЕНИЯ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕАВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ТВЕРДЕНИЯ 2009
  • Строкова Валерия Валерьевна
  • Мазалов Юрий Алексеевич
  • Бухало Анна Борисовна
  • Павленко Наталья Викторовна
  • Нелюбова Виктория Викторовна
  • Фомина Екатерина Викторовна
RU2500654C2
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ ДЛЯ ПЕНОГАЗОБЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 2015
  • Строкова Валерия Валерьевна
  • Нелюбова Виктория Викторовна
  • Сумин Артем Валерьевич
RU2614865C1
СМЕСЬ ДЛЯ ЖАРОСТОЙКОГО ПЕНОБЕТОНА НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 2015
  • Кожухова Наталья Ивановна
  • Череватова Алла Васильевна
  • Жерновский Игорь Владимирович
  • Кожухова Марина Ивановна
  • Войтович Елена Валерьевна
RU2613208C1
СМЕСЬ ДЛЯ ЖАРОСТОЙКОГО ПЕНОБЕТОНА НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 2015
  • Кожухова Наталья Ивановна
  • Череватова Алла Васильевна
  • Жерновский Игорь Владимирович
  • Войтович Елена Валерьевна
  • Кожухова Марина Ивановна
RU2613209C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕАВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА 2009
  • Гавриленков Александр Михайлович
  • Матющенко Ирина Николаевна
  • Зуев Борис Михайлович
RU2410364C1
Сырьевая смесь для изготовления пенобетона 2023
  • Калинин Николай Михайлович
RU2808259C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПЕНОБЕТОНА 2003
  • Собкалов П.Ф.
  • Бертов В.М.
RU2237041C1
ПОРОБЕТОН 2005
  • Удачкин Игорь Борисович
  • Удачкин Вячеслав Игоревич
  • Смирнов Виктор Макарович
  • Колесников Владимир Евгеньевич
RU2297993C1
СУХАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 2013
  • Ястремский Евгений Николаевич
  • Емельянов Илья Александрович
RU2552730C2

Реферат патента 2013 года СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

Изобретение относится к теплоизоляционным ячеистым бетонам неавтоклавного твердения и может быть использовано при изготовлении теплозащитных конструкций зданий и сооружений. Сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного ячеистого бетона неавтоклавного твердения содержит, мас.%: портландцемент 49,8, активная минеральная добавка на основе горелой породы с удельной поверхностью 350-400 м2/кг и гипса 5,6, пенообразователь ПБ-2000 0,4, суперпластификатор С-3 0,2, вода 44,0. Технический результат - получение безусадочного материала неавтоклавного твердения при сохранении низкого значения коэффициента теплопроводности, стойкости свежеуложенной поризованной массы, прочности на сжатие, низкой величины средней плотности. 3 табл.

Формула изобретения RU 2 491 257 C1

Сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного ячеистого бетона неавтоклавного твердения, включающая портландцемент, наполнитель-минерализатор, пенообразователь, суперпластификатор С-3 и воду, отличающаяся тем, что в качестве наполнителя-минерализатора используют активную минеральную добавку на основе горелой породы с удельной поверхностью 350-400 м2/кг и гипса, а в качестве пенообразователя - пенообразователь ПБ-2000 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
портландцемент 49,8 активная минеральная добавка на основе горелой породы с удельной поверхностью 350-400 м2/кг и гипса 5,6 пенообразователь ПБ-2000 0,4 суперпластификатор С-3 0,2 вода 44,0

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2491257C1

СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 2001
  • Прошин А.П.
  • Береговой В.А.
  • Волкова Е.А.
  • Береговой А.М.
  • Краснощеков А.А.
  • Лямов А.А.
  • Соболев С.В.
RU2215714C2
СПОСОБ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ И ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПЛИТКАМИ 2007
  • Егорова Анастасия Дмитриевна
  • Кардашевский Альберт Гаврильевич
  • Корнилов Терентий Афанасьевич
  • Кушкирин Петр Иванович
  • Местников Алексей Егорович
  • Народов Василий Васильевич
  • Шестаков Алексей Егорович
  • Яблоков Владимир Алексеевич
RU2361985C1
Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона 1987
  • Панов Анатолий Иванович
  • Костарев Владислав Алексеевич
  • Ожгибесов Юрий Петрович
  • Пшеничный Геннадий Никифорович
  • Селиверстов Анатолий Николаевич
SU1551701A1
Устройство для передачи изображения 1928
  • Шенер Н.Б.
SU13241A1
Устройство для механической блокировки масляного выключателя и двух разъединителей 1938
  • Зеликин М.Л.
SU56944A2
Способ изготовления картона из минеральных веществ 1926
  • Серебряный М.М.
SU20319A1

RU 2 491 257 C1

Авторы

Егорова Анастасия Дмитриевна

Кардашевский Альберт Гаврильевич

Местников Алексей Егорович

Даты

2013-08-27Публикация

2012-02-13Подача