Бетонная смесь Советский патент 1982 года по МПК C04B13/24 

Описание патента на изобретение SU920025A1

(S) БЕТОННАЯ СМЕСЬ

Похожие патенты SU920025A1

название год авторы номер документа
Бетонная смесь 1980
  • Марусяк Роман Алексеевич
  • Курилко Богдан Миронович
  • Шемердяк Борис Миронович
  • Зиновская Мария Михайловна
  • Спивак Густав Марьянович
  • Шушарин Владимир Ильич
  • Лыс Степан Николаевич
SU885184A1
Бетонная смесь 1985
  • Спивак Густав Марьянович
  • Лыс Степан Николаевич
  • Марусяк Роман Алексеевич
  • Саницкий Мирослав Андреевич
SU1370111A1
Бетонная смесь 1982
  • Марусяк Роман Алексеевич
  • Скибра Леонид Аркадьевич
  • Спивак Густав Марьянович
  • Шемердяк Борис Миронович
  • Борода Валентина Трофимовна
  • Кравченко Григорий Дмитриевич
  • Лыс Степан Николаевич
SU1071596A1
Бетонная смесь 1979
  • Мельник Мирослав Степанович
  • Марусяк Роман Алексеевич
  • Шемердяк Борис Миронович
  • Лыс Степан Николаевич
  • Спивак Густав Марьянович
SU816995A1
БЕТОННАЯ СМЕСЬ 2013
  • Несветаев Григорий Васильевич
  • Потапова Юлия Игоревна
RU2536893C1
Бетонная смесь 1976
  • Найденов Михаил Никанорович
  • Марусяк Роман Алексеевич
  • Вовк Степан Теодорович
  • Миньков Иван Кириллович
SU610817A1
Бетонная смесь 2017
  • Тихонов Артём Дмитриевич
  • Рябов Геннадий Гаврилович
  • Рябов Роман Геннадьевич
RU2668600C1
Способ модифицирования бетона комплексной добавкой, включающей гидротермальные наночастицы SiO и многослойные углеродные нанотрубки 2020
  • Потапов Вадим Владимирович
  • Полонина Елена Николаевна
  • Леонович Сергей Николаевич
  • Жданок Сергей Александрович
RU2750497C1
Бетонная смесь 1982
  • Лобастов Анатолий Васильевич
  • Макаров Анатолий Семенович
  • Воронова Эмилия Михайловна
  • Круглицкий Николай Николаевич
  • Хома Михаил Иванович
SU1076412A1
СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ 2012
  • Васильев Сергей Михайлович
  • Щедрин Юрий Николаевич
  • Бударин Виктор Константинович
RU2528774C2

Реферат патента 1982 года Бетонная смесь

Формула изобретения SU 920 025 A1

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к бетонам и может быть использовано для изготовления изделий, конструкци и сооружений, например, при строител стве предприятий калийной промышлен ности. Известна бетонная смесь, включающая, масД: портландцемент 15-20; фу риловый спирт 2-+-, солянокислый анилин 0,2-0,6-, хлористый кальций 0,20,6, сточные воды производства поливинилхлорида 6-10, песок 16-30, гранитный щебень остальное 11. Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой является бетонная смесь 2 включающая, маеД: ПортландцементМетилсили0,02-0,08 конат натрия 0,1-0,2 Аэросил АЛЮМОВЙНИЛхлоридные отходы производства поливинилхлоридаЩебень гранитныйОстальное Недостатками известных смесей являются низкая прочность на сжатие и изгиб, высокое водопоглощение и низкая водонепроницаемость. Цель изобретения - повышение прочности бетона на сжатие и изгиб, сниение водопоглощения и улучшение водонепроницаемости. Цель достигается тем, что бетонная месь, включающая портландцемент, пеок, поливинилхлоридные отходы, аэроил, воду и щебень гранитный, дополни34тельно содержит карбоксиметилцеллюлозу, в качестве поливинилхлоридных отходов - сточную воду производства полнейнилхлорида, в качестве аэроси ла - аэросил окислосодержащий при следующем соотношении компонентов, мае.«: Портландцемент Песок Сточная вода производства поливинилхлорида Аэросил окисло0,25-0,(З содержащий Карбоксиметил0,5-1,5 целлюлоза Шебень гранитныйОстальное Для изготовления бетонной смеси использованы следующие материалы: цемент портландский марки 400, отве чающий требованиям ГОСТ 10178-62, песок кварцевый Береговского месторождения, модуль крупности Мцр 2,2 аэросил окислосодержащий представля собой высокодисперсный активнь1й наполнитель, получаемый в процессе ни ко- или высокотемпературного гидрол за хлорида алюминия на поверхности аэросила. Его можно представить формулой S i On А Ei)0 . Удельная поверх80-120ность, м /г Не более 3, рН Насыпной вес, г/л 50-200 Сточная вода производства полив нилхлорида, кубовые остатки Калушс кого производственного объединения Хлорвинил, содержит 7-8 вес.% латекса поливинилхлорида, 1,01,6 вес.% сульфата алюминия и вода остальное. Карбоксиметилцеллюпоза (ТУЮП-108-б7) представляет собой простой эфир целлюлозы и гликолевой кислоты общей формулы СьН701 (OH)3 x{OCH COOH)Jn Это волокнистое водорастворимое вещество с насыпной массой кг/м имеет степень замещения гидроксильных групп О,,2 в расчете на одно элементарное звено и степень полимеризации 200-1500, Растворенная в воде карбоксиметилцеллюлоза имеет рН 9. Высокая прочность и низкая проницаемость бетона достигается тем, что в теле сформировавшейся структуры бетона протекает процесс затвердения смеси латекса поливинилхлорида и карбоксиметилцеллюлозы, что приводит к кальматации порового пространства бетона. Под действием окислосодержащего аэросила образуются высокомолекулярные гидросиликаты, молекулярный вес которых в 2-2,5 раза больше, чем компонентов, образовавшихся при гидратации цемента. 13 результате этого происходит уплотнение структуры цементного камня. Смесь готовят следующим образом. В мешалку засыпают песок,портландцемент и перемешивают в 2 мин. Отдельно готовят комплексную добавку из сточной воды производства поливинилхлорида, карбоксиметил.целлюлозы и окислосодержащего аэросила.-И производят перемешивание до полного растворения карбоксиметилцеллюлозы, Полученную комплексную добавку вводят .в смесь песка и портландцемента и совместно перемешивают 3 мин. В табл. 1 представлен состав предлагаемой и известной смеси. В табл. 2 указаны свойства бетонных смесей. Из результатов,представленных в табл. 1 и 2 видно, что введение окислосодержащего аэросила и карбоксиметилцеллюлозы повышает первоначальную прочность бетонной смеси и его водонепроницаемость .

LA

О

o

о

о

lA

UTl

cs CJ

00

r

-3vO

fr

lf

-dГЛ

LA

LA

О

-СП

ол

ГА CM

CM

lA

LA

ч

rtA

-

CM

CM

К fl

z о

r

-CM

(U

00 n

к т

Z

58,9

7,

7,2

Модуль

упругости

кгс/см

26800

Водопоглощение через

0,45 3 сут, %

Марка по водонепрони12цаемости

Формула изобретения

Бетонная смесь, включающая портландцемент, песок, поливинилхлоридны отходы, аэросил. воду и щебень гранитный, отличающаяся тем, что, с целью повышения прочности на сжатие и изгиб, снижения водопоглощения и улучшения водонепроницаемости, она содержит дополнительно карбоксиметилцеллюлозу, в качестве поливинилхлоридных отходов Таблица 2

57,3

57.0

9,2

7,0

6,1

6,3

6,8

265000

25900

265000

0,65

0.5

12

10

сточную воду производства поливинилхлорида, в качестве аэросила аэросил окислосодер чащий при следующем соотношении компонентов, мас.:

Портландцемент18-25

Песок 17-29

Сточная вода

производства

поливинилхлорида7 I9 Аэросил окислосодержащийO.ZS-O. Карбоксиметилцеллюлоза0,5-1,5 Щебень гранитныйОстальное92002510 Источники информации, принятые во внимание, при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР S Н 590287, кл. С О В 13/2i, 1978. 2. Авторское свидетельство СССР W 610817, - С ОЦ В 13/21, 1976.

SU 920 025 A1

Авторы

Марусяк Роман Алексеевич

Шемердяк Борис Миронович

Спивак Густав Марьянович

Лыс Степан Николаевич

Симкив Ярема Степанович

Зиканов Александр Григорьевич

Живолковская Ирина Тимофеевна

Даты

1982-04-15Публикация

1980-02-25Подача