12358472
Изобретение относится к области фальтенов в связующем и увеличение дорожно-строительных материалов и их подвижности.
может быть использовано при устрой- Состав остатка приведен в табл.1, стве конструктивных слоев дорожных одежд общей сети,промышленных и сельско- 5 хозяйственных дорог, аэродромов и вертолетных площадок.
Целью изобретения является повышение трещиностойкости асфальтобетона, расширение сырьевой базы дорож- Ю
кого строительства и защита окружаю- „
Неорганические
вещества, мас.%
Химический состав остатка
Таблица 1 Образец
-- -г----
94,6
Органические
веществаS мас.%
Органическая
часть, мас.%
углерод
водород
кислород
5,4
80,3
19,7
щей среды от загрязнений.
Изобретение осуществляется следующим образом.
Предварительно высушенные и на- 5 гретые до 170-180°С щебень и песок объединяют в лопастной мешалке и добавляют к ним при непрерывном перемешивании минеральньй порошок и остаток окислительной переработки слан- 20 ца при производстве белково-витамин- ных концентратов, продолжая перемешивание в течение 5 мин, затем добавляют 5,5 мал;.ч. битума и перемешивают 10 мин,25
Остаток окислительной переработки сланца при производстве белково-вита- минных концентратов образуется после Минеральная озонирования и экстрагирования водо- часть, мае. Г астЕоримых г.оединений из сланца. 30
Он представляет собой порошок, степень дисперсности которого следующая: мельче 0,315 мм - 95% по массе, мельче 0,071 мм - 80% по массе.
Высокая степень ароматизации керо- 35 гена и значительное увеличение, благодаря окислению, количества активных кислородсодержащих карбонильных (СО), карбоксильных (-СООН) и слож- Примеры составов асфальтобетонной ноэфирных (-COOR) групп обеспечивает 40 смеси и свойства асфальтобетона пред- повышенную степень дисперсности ас- ставлены в табл. 2.
Таблица 2
приведен в табл.1,
Таблица 1 Образец
-- -г----
94,6
80,3
5,4
19,7
водород
кислород
остаток окислительной переработки сланца производства БВК 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 . 6,0
образец остатка
окислительной
переработки сланца
производства БВК 22 2 1 1 1
Свойства асфальтобетона
Предел прочности при сжатии, МПа
Таким образом, асфальтобетон пред- щиностойкость (по пределу прочности лагаемого состава имеет высокую тре- при .).
Составитель Е. Бикбулатова Редактор Н. Егорова Техред О.Гортвай Корректор М. Демчик
Заказ 3056/20 Тираж 640Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113033, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ | 2005 |
|
RU2303576C2 |
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ | 2013 |
|
RU2534861C1 |
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ | 2008 |
|
RU2351703C1 |
Активированный минеральный порошок для асфальтобетонных смесей и способ его получения | 2017 |
|
RU2671227C1 |
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ | 2013 |
|
RU2524081C1 |
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | 2007 |
|
RU2336240C1 |
МОДИФИЦИРУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ, СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЕ В АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЯХ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 2010 |
|
RU2458083C1 |
Способ получения битума | 1983 |
|
SU1097642A1 |
ПЛОТНАЯ ВИБРОЛИТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ | 2012 |
|
RU2504523C1 |
ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ И АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ЕГО ОСНОВЕ | 2006 |
|
RU2297990C1 |
Битумоминеральная смесь | 1981 |
|
SU962249A1 |
Топка с несколькими решетками для твердого топлива | 1918 |
|
SU8A1 |
Гезенцвей Л.Б | |||
Асфальтовый бетон из активированных минеральных материалов | |||
М.: Стройиздат, 1971, с | |||
Способ образования азокрасителей на волокнах | 1918 |
|
SU152A1 |
Авторы
Даты
1986-06-07—Публикация
1984-12-25—Подача