Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Бетон песчаный
Песчаный бетон — с русского
См. также в других словарях:
Песчаный бетон — (мелкозернистый) бетон, получаемый из смеси мелкого заполнителя (песка), вяжущего материала (цемента) и воды. По своему составу и некоторым свойствам П. (м.) б. сходен со строительными растворами (См. Растворы). Применяется главным… … Большая советская энциклопедия
ПЕСЧАНЫЙ БЕТОН — мелкозернистый бетон, в состав к рого входит вяжущее и мелкий заполнитель (песок). По составу П. б. аналогичны растворам строительным, но отличаются от них меньшей подвижностью (пластичностью) смесей из за различий в способах укладки. Применяются … Большой энциклопедический политехнический словарь
Бетон песчаный — – без крупного заполнителя, характеризуемый повышенным расходом цемента для заполнения межзернового пространства. [Ушеров Маршак А. В. Бетоноведение: лексикон. М.: РИФ Стройматериалы. 2009. – 112 с.] Рубрика термина: Виды бетона… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Песчаный (мелкозернистый) бетон — Песчаный (мелкозернистый) бетон, бетон, получаемый из смеси мелкого заполнителя (песка), вяжущего материала (цемента) и воды. По своему составу и некоторым свойствам П. (м.) б. сходен со строительными растворами. Применяется главным образом для… … Большая советская энциклопедия
бетон — искусственный камень, получаемый в результате твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды и заполнителей (песка и щебня или гравия). При правильном соотношении составляющих вяжущее вещество заполняет все промежутки между… … Энциклопедия техники
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН — то же, что песчаный бетон … Большой энциклопедический политехнический словарь
Шлам песчаный — – продукт мокрого помола песка в шаровой мельнице. [Терминологический словарь по бетону и железобетону. ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ и м. А. А. Гвоздева, Москва, 2007 г. 110 стр.] Рубрика термина: Песок Рубрики энциклопедии: Абразивное… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Виды бетона — Термины рубрики: Виды бетона Аглопоритобетон Активированная смесь сфб Алб Арболит Арболит конструкционно теплоиз … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Строительный 3d принтер — Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/1 ноября 2012. Пока процесс обсуждения … Википедия
Растворы — I Растворы макроскопически однородные смеси двух или большего числа веществ (компонентов), образующие термодинамически равновесные системы. В Р. все компоненты находятся в молекулярно дисперсном состоянии; они равномерно распределены в… … Большая советская энциклопедия
Армоцементные конструкции — Армоцементные конструкции вид железобетонных конструкций из бетона в состав которого входит цементно песчаный бетон с армированными сетками из тонкой проволоки диаметром 0,5 1 мм с мелкими ячейками размером до 10Х10 мм.… … Википедия
translate.academic.ru
ПЕСЧАНЫЙ БЕТОН - это... Что такое ПЕСЧАНЫЙ БЕТОН?
мелкозернистый - бетон, в состав к-рого входит вяжущее и мелкий заполнитель (песок). По составу П. б. аналогичны растворам строительным, но отличаются от них меньшей подвижностью (пластичностью) смесей из-за различий в способах укладки. Применяются П. б. для тех же целей, что и обычные тяжёлые бетоны. По сравнению с последними П. б. имеют повыш. расход вяжущего и соответственно увелич. усадочные деформации. Применение П. б. эффективно гл. обр. в р-нах, где нет крупных заполнителей.
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004.
- ПЕСЧАНИК
- ПЕТА...
Смотреть что такое "ПЕСЧАНЫЙ БЕТОН" в других словарях:
Песчаный бетон — (мелкозернистый) бетон, получаемый из смеси мелкого заполнителя (песка), вяжущего материала (цемента) и воды. По своему составу и некоторым свойствам П. (м.) б. сходен со строительными растворами (См. Растворы). Применяется главным… … Большая советская энциклопедия
Бетон песчаный — – без крупного заполнителя, характеризуемый повышенным расходом цемента для заполнения межзернового пространства. [Ушеров Маршак А. В. Бетоноведение: лексикон. М.: РИФ Стройматериалы. 2009. – 112 с.] Рубрика термина: Виды бетона… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Песчаный (мелкозернистый) бетон — Песчаный (мелкозернистый) бетон, бетон, получаемый из смеси мелкого заполнителя (песка), вяжущего материала (цемента) и воды. По своему составу и некоторым свойствам П. (м.) б. сходен со строительными растворами. Применяется главным образом для… … Большая советская энциклопедия
бетон — искусственный камень, получаемый в результате твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды и заполнителей (песка и щебня или гравия). При правильном соотношении составляющих вяжущее вещество заполняет все промежутки между… … Энциклопедия техники
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН — то же, что песчаный бетон … Большой энциклопедический политехнический словарь
Шлам песчаный — – продукт мокрого помола песка в шаровой мельнице. [Терминологический словарь по бетону и железобетону. ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ и м. А. А. Гвоздева, Москва, 2007 г. 110 стр.] Рубрика термина: Песок Рубрики энциклопедии: Абразивное… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Виды бетона — Термины рубрики: Виды бетона Аглопоритобетон Активированная смесь сфб Алб Арболит Арболит конструкционно теплоиз … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Строительный 3d принтер — Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/1 ноября 2012. Пока процесс обсуждения … Википедия
Растворы — I Растворы макроскопически однородные смеси двух или большего числа веществ (компонентов), образующие термодинамически равновесные системы. В Р. все компоненты находятся в молекулярно дисперсном состоянии; они равномерно распределены в… … Большая советская энциклопедия
Армоцементные конструкции — Армоцементные конструкции вид железобетонных конструкций из бетона в состав которого входит цементно песчаный бетон с армированными сетками из тонкой проволоки диаметром 0,5 1 мм с мелкими ячейками размером до 10Х10 мм.… … Википедия
Бетон песчаный
Изобретение относится к строительным материалам для изготовления изделий из бетона. Бетон песчаный включает портландцемент, кварцевый песок с модулем крупности 2,7-3,2, наполнитель, гиперпластификатор «Melflux 2651 F», воду, в качестве наполнителя использован шлам химической водоочистки (ШХВО), введена водоудерживающая добавка в виде микрокремнезема, при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент 16,7-18,4, кварцевый песок 68,4-70,0, ШХВО 1,2-2,5, микрокремнезем 0,8-2,8, гиперпластификатор «Melflux 2651 F» 0,08-0,09, вода 8,91-10,11, при этом удельная поверхность ШХВО составляет от 1200 до 1300 м2/кг. Технический результат - утилизация многотоннажных отходов, повышение подвижности бетонной смеси до показателей самоуплотняющихся бетонных смесей, не требующих виброуплотнения, повышение предела прочности на сжатие, уменьшение воздухововлечения бетонной смеси. 2 табл.
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из бетона как в гражданском, так и в промышленном строительстве.
Известен мелкозернистый бетон, полученный из смеси, содержащей вяжущее - портландцемент, заполнитель - кварцевый песок с модулем крупности 2,7-3,2, наполнитель - молотый кварцевый песок с удельной поверхностью Sуд=500-700 м2/кг, гиперпластификатор «Melflux 2651 F», пеногаситель ЦОП, воду, при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент 16,0-22,0, кварцевый песок 69,4-75,9, молотый кварцевый песок 1,6-2,2, гиперпластификатор «Melflux 2651 F» 0,08-0,12, пеногаситель ЦОП - 0,016-0,022, вода остальное (RU 2473493, МПК C04B 28/04, C04B 111/20, опубликовано 27.01.13). Его технический результат - увеличение подвижности и уменьшение воздухововлечения бетонной смеси, повышение прочности бетона на сжатие в проектном возрасте. Однако применение данного технического решения не позволяет отказаться от виброуплотнения при изготовлении изделий из него. Характеристики подвижности смеси (расплыв конуса, осадка конуса), воздухововлечения и предела прочности на сжатие недостаточно высоки.
Задачей изобретения является расширение арсенала песчаных бетонов, утилизация многотоннажных отходов, повышение подвижности песчаных бетонов до показателей самоуплотняющихся бетонных смесей, не требующих виброуплотнения, повышение предела прочности на сжатие, уменьшение воздухововлечения бетонной смеси.
Техническим результатом является увеличение объема цементного теста, увеличение раздвижки зерен заполнителя и повышение текучести бетонной смеси при снижении ее водоотделения (расслоения). Кроме того, техническим результатом является более плотная упаковка компонентов бетонной смеси.
Задача решается и технический результат достигается составом бетона песчаного, включающего портландцемент, кварцевый песок с модулем крупности 2,7-3,2, наполнитель, гиперпластификатор «Melflux 2651 F», воду. Отличием предлагаемого решения от прототипа является вид используемого наполнителя, представляющего собой шлам химической водоочистки (ШХВО). Другим отличием является введение водоудерживающей добавки в виде микрокремнезема как мелкодисперсного наполнителя для уменьшения расслоения бетона, при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент 16,7-18,4, кварцевый песок 68,4-70,0, ШХВО 1,2-2,5, микрокремнезем 0,8-2,8, гиперпластификатор «Melflux 2651 F» 0,08-0,09, вода 8,91-10,11, при этом удельная поверхность ШХВО составляет от 1200 до 1300 м2/кг.
Эффективность ШХВО в улучшении характеристик подвижности бетонной смеси обусловлена тем, что ШХВО имеет более высокую удельную поверхность 1200-1300 м2/кг в сравнении с молотым песком-наполнителем, у которого удельная поверхность составляет 500-700 м2/кг.
Благодаря своему химическому составу ШХВО можно использовать в качестве известняковых наполнителей, что обеспечивает повышение прочности бетона. Известно, что при гидратации цемента в присутствии известняковых наполнителей происходит химическое взаимодействие трехкальциевого алюмината и карбоната кальция (магния) с образованием гидроалюминатов кальция (магния), что, в свою очередь, положительно сказывается на прочностных характеристиках цементного камня, как в предлагаемом решении.
ШХВО как карбонатный наполнитель в силу недостаточно высокой удельной поверхности по сравнению с мелкодисперсными добавками не позволял получать бетонную смесь без водоотделения. Т.к. в предложенном бетоне, по своим характеристикам являющимся самоуплотняющимся бетоном (СУБ), при повышенном водоцементном отношении необходимо использовать специальные химические водоудерживающие добавки или мелкодисперсные наполнители. Таким мелкодисперсным водоудерживающим наполнителем и стал микрокремнезем. Для снижения водоотделения в состав бетонной смеси было введено указанное выше количество ультрадисперсного микрокремнезема. Благодаря предложенному составу стало возможным получить самоуплотняющийся песчаный бетон без водоотделения.
ШХВО в предложенном бетонном составе вводится для увеличения объема цементного теста, что приводит к раздвижке зерен заполнителя и повышению текучести бетонной смеси.
Неизвестно использование ШХВО в качестве наполнителя в составе самоуплотняющихся бетонов. Неизвестно использование ШХВО для увеличения объема цементного теста, увеличения раздвижки зерен заполнителя и повышения текучести бетонной смеси.
Известно, что минеральная ультрадисперсная добавка микрокремнезем к цементной смеси вступает в реакцию с гидроксидом кальция и делает цементную смесь более вязкой. Введение этой добавки в портландцемент от 10 до 30% к массе бетона повышает водопотребность вяжущего по нормальной густоте с 25% до 29% (www.snab48.ru). Известно использование микрокремнезема в бетонных смесях для повышения прочности, долговечности бетона (Дворкин Л.И. Практическое бетоноведение в вопросах и ответах: Справочное пособие // - СПб.: ООО «Строй-Бетон», 2008. - 328 с.). Однако неизвестно свойство микрокремнезема как добавки для снижения водоотделения, расслоения бетонных смесей.
Благодаря плотной упаковке компонентов предложенной бетонной смеси воздух из нее был вытеснен.
Для изготовления бетона в соответствии с изобретением использовались:
- Цемент ПЦ 500 Д0 ОАО «Вольскцемент». ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. Технические условия».
- Кварцевый песок с модулем крупности 2,7-3,2, ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».
- Шлам химической водоочисти ШХВО, который представляет собой продукт отхода тепловых электростанций, хранящихся в огромных количествах в шламонакопителях или на промышленных свалках. Это тестообразная масса светло-коричневого цвета, 50-60% влажности, без запаха. Образуется шлам в результате известкования и коагуляции воды из реки Волга, при добавлении к ней известкового молока и коагулянта - железного купороса. В день образуется около 10-20 тонн ШХВО в сутки. В составе шлама (в пересчете на сухое вещество) содержится 75-85% СаО (в виде СаСО3) и 15-25% FeO в виде Fe(OH)3.
- Микрокремнезем марки МК-85 Челябинского электрометаллургического комбината ТУ 5743-048-02495332-96 с удельной поверхностью 18000-25000 м2/кг.
- Гиперпластификатор Melflux 2651 F - продукт, получаемый методом распылительной сушки на основе модифицированного полиэфиркарбоксилата, производства Degussa Constraction Polymers (SKW Trostberg, Германия).
Порядок приготовления бетонной смеси в соответствии с изобретением состоит в следующем:
1. Шлам химической водоочистки (ШХВО) высушивают и измельчают до удельной поверхности 1200-1300 м2/кг.
2. Дозируют портландцемент, кварцевый песок с модулем крупности 2,7-3,2, шлам и микрокремнезем.
3. Дозируют воду.
4. Дозируют гиперпластификатор Melflux 2651 F и добавляют его в подготовленную воду.
5. Отдозированные компоненты: портландцемент, кварцевый песок, шлам, микрокремнезем и воду с гиперпластификатором Melflux 2651 F загружают в бетоносмеситель, где осуществляют их перемешивание до получения однородной массы.
Далее изготавливают контрольные образцы по ГОСТ 10180. Образцы до марочного возраста хранят в нормальных условиях (температура 20±2°C, относительная влажность окружающего воздуха не менее 90%, создаваемая в камере нормального твердения).
Исследования полученных образцов проводились в рамках влияния расхода вяжущего, наполнителя и других компонентов на технологические свойства бетонной смеси, а именно водоотделение, воздухововлечение и вязкость. Последний показатель определялся с помощью косвенного метода Т 500, сущность которого заключается в определении времени истечения бетонной смеси из перевернутого стандартного конуса в соответствии с источником: Болотских О.Н. Самоуплотняющийся бетон и его диагностика // Технологии бетонов, 2008, №10. - С. 28-31.
Определение воздухововлечения бетонной смеси велось согласно DIN EN 12350-7: 2000-11.
Объем цементного теста определялся опытным путем. Были приготовлены составы цементного теста без использования песка, в которых расход цемента и наполнителей был такой же, как и у бетонных смесей, а количество воды было скорректировано с учетом водопотребности песка. После приготовления смесь заливалась в специальную мерную емкость, в которой определялся объем смеси.
Плотность упаковки характеризуется плотностью бетонной смеси (кг/м3), определяемой по ГОСТ 10181-2000.
Составы самоуплотняющегося песчаного бетона представлены в Таблице 1.
Результаты испытаний этих составов представлены в Таблице 2, причем показатель водоотделения для всех примеров равен нулю.
Как видно из Таблицы 1, удельная поверхность ШХВО составляет от 1200 до 1300 м2/кг. Применение ШХВО в данном интервале позволяет достигать наиболее высоких показателей подвижности и прочности цементного теста и камня. При меньшей удельной поверхности ШХВО негативно влияет на подвижность цементного теста и на его прочностные показатели. Превышение данного интервала приводит к увеличению водопотребности цементной смеси. Этот интервал удельной поверхности ШХВО позволяет при его использовании получать стабильные результаты без ухудшения свойств бетонной смеси и бетона.
Как видно из таблиц, подвижность бетона по предлагаемой рецептуре выше подвижности прототипа и достигается ее значение, превышающее значение подвижности самоуплотняющегося бетона, расплыв конуса бетона по изобретению составляет 60 см против стандартной величины для СБУ более 50 см.
Осадка смеси в соответствии с изобретением составляет 25, что соответствует марке по подвижности П5, характерной для самоуплотняющихся бетонов. При этом осадка смеси прототипа соответствует марке по подвижности П4.
По сравнению с прототипом состав в соответствии с изобретением обеспечивает более низкое воздухововлечение, увеличенный объем цементного теста и повышенную плотность бетонной смеси, повышение подвижности песчаных бетонов до показателей самоуплотняющихся бетонных смесей, а также больший предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток.
Самоуплотняющиеся бетоны очень чувствительны к колебаниям рецептуры, и превышение оптимальных дозировок наполнителя и других компонентов приводит к снижению прочности бетона, что связано с увеличением водопотребности смеси.
Снижение себестоимости СУБ является актуальным вопросом и резервом для этого служит замена крупного заполнителя и порошкообразного наполнителя на доступные местные материалы и крупнотоннажные промышленные отходы. Это позволит получить высокопрочные бетоны не на привозном высокопрочном щебне, а на местных кварцевых песках и, используя отходы (ШХВО), позволит решить экологические проблемы их утилизации.
Бетон песчаный, полученный из смеси, включающей портландцемент, кварцевый песок с модулем крупности 2,7-3,2, наполнитель, гиперпластификатор «Melflux 2651 F», воду, отличающийся тем, что в качестве наполнителя использован шлам химической водоочистки (ШХВО), введена водоудерживающая добавка в виде микрокремнезема, при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент 16,7-18,4, кварцевый песок 68,4-70,0, ШХВО 1,2-2,5, микрокремнезем 0,8-2,8, гиперпластификатор «Melflux 2651 F» 0,08-0,09, вода 8,91-10,11, при этом удельная поверхность ШХВО составляет от 1200 до 1300 м2/кг.
www.findpatent.ru
Песчаный бетон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Песчаный бетон
Cтраница 1
Автоклавный песчаный бетон с молотым песком показал пониженные защитные свойства, и арматура в нем имела коррозийные поражения в виде мелких пятен легкой ржавчины сразу после запаривания. К 6 месяцам ржавчина занимает до 35 % поверхности арматуры. [2]
Растворонасос нагнетает песчаный бетон в смесительную камеру, из которой во взвешенном состоянии бетон транспортируется по шлангам и заполняет формы обоймы. В случае невозможности применения указанных средств механизации укладку бетона осуществляют ручным способом с помощью специальных загрузочных воронок, устраиваемых в коробах опалубки. При этом бетонную смесь к месту укладки транспортируют тачками по перекрытию и опрокидывают в эти воронки через отверстия размером 200X250 мм, пробитые в плите перекрытия. Отверстия после бетонирования балок снова заделывают бетоном. Расстояние между ними в плите не должно превышать 800 мм, чтобы обеспечить растекание бетона. С этой же целью толщину наращенного слоя не следует принимать менее 60 мм. [3]
Модуль упругости песчаного бетона тоже несколько выше, чем у других тяжелых бетонов той же марки. В связи с этим водопоглощение песчаного бетона незначительное. Песчаный бетон обладает высокой морозостойкостью. При созревании в нормальных условиях в течение трех суток он приобретает 70 % проектной прочности. [4]
Камни бортовые из песчаного бетона. [5]
Были подобраны составы песчаных бетонов марок 200 ( В / Ц 0 6) и 300 ( В / Ц U52) без добавок крупного заполнителя ( составы I и 10, табл. 2) и с добавкой 300; 400; ЫЮ и 600 л ( насыпных) на I м3 бетона. В составы 2, 3, 4, 5, II, 12, 13 и 14 добавляли керамзитовый гравии, а в составы № б, 7, 8, 9, 15, 16, 17 и 18 - щебень из кварцевых диоритов. [6]
Поэтому возникла идея создания песчаного бетона. [7]
Если же одновременно рассматривать и песчаные бетоны ( растворы), у которых обычно рт 0 3, то область возможных значений Е % еще более расширяется за счет смещения ее нижней границы. [8]
Учитывая, что изделия из песчаного бетона тонкостенны, не рекомендуется подвергать их гидротермальной обработке. Применение гидротермальной обработки возможно при значительном сокращении ее сроков для конструкций, не работающих в агрессивных средах. [9]
Расширяется применение армированных конструкций из легких, ячеистых и песчаных бетонов с заменой ( частичной или полной) цемента другими видами вяжущих. Как правило, такие бетоны не обладают достаточными защитными свойствами по отношению к арматуре. Поэтому следует ограничивать применение отдельных видов конструкций или прибегать к специальным мерам защиты арматуры в них. [10]
Характер протекания усадки и ползучести в песчаных бетонах на мелкозернистых песках соответствует аналогичным про - цессам в обычных тяжелых бетонах, однако величина как усадки, так и ползучести намного выше. [11]
В этих случаях прочность цементного камня и песчаного бетона значительно снижается и при определенном значении ( В / Ц) г виброэффект почти полностью пропадает. [13]
Технология изготовления пластобетона та же, что и для цементного песчаного бетона, только вместо цемента применяется полиэфирная смола. Это связующее благодаря своей низкой вязкости обеспечивает очень тонкую склеивающую прослойку между зернами заполнителя, что способствует получению пластобетона с более высокими механическими свойствами, чем у цементно-песчаного и тем более щебеночного бетона. [14]
Оказалось также, что напряжение сжатия значительно повышает защитные свойства песчаного бетона. [15]
Страницы: 1 2 3
www.ngpedia.ru
песчаный бетон - это... Что такое песчаный бетон?
песчаный бетонkumlu beton
Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре. В.И. Макаров. 2005.
- песчаный берег
- песчаный карьер
Смотреть что такое "песчаный бетон" в других словарях:
Песчаный бетон — (мелкозернистый) бетон, получаемый из смеси мелкого заполнителя (песка), вяжущего материала (цемента) и воды. По своему составу и некоторым свойствам П. (м.) б. сходен со строительными растворами (См. Растворы). Применяется главным… … Большая советская энциклопедия
ПЕСЧАНЫЙ БЕТОН — мелкозернистый бетон, в состав к рого входит вяжущее и мелкий заполнитель (песок). По составу П. б. аналогичны растворам строительным, но отличаются от них меньшей подвижностью (пластичностью) смесей из за различий в способах укладки. Применяются … Большой энциклопедический политехнический словарь
Бетон песчаный — – без крупного заполнителя, характеризуемый повышенным расходом цемента для заполнения межзернового пространства. [Ушеров Маршак А. В. Бетоноведение: лексикон. М.: РИФ Стройматериалы. 2009. – 112 с.] Рубрика термина: Виды бетона… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Песчаный (мелкозернистый) бетон — Песчаный (мелкозернистый) бетон, бетон, получаемый из смеси мелкого заполнителя (песка), вяжущего материала (цемента) и воды. По своему составу и некоторым свойствам П. (м.) б. сходен со строительными растворами. Применяется главным образом для… … Большая советская энциклопедия
бетон — искусственный камень, получаемый в результате твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды и заполнителей (песка и щебня или гравия). При правильном соотношении составляющих вяжущее вещество заполняет все промежутки между… … Энциклопедия техники
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН — то же, что песчаный бетон … Большой энциклопедический политехнический словарь
Шлам песчаный — – продукт мокрого помола песка в шаровой мельнице. [Терминологический словарь по бетону и железобетону. ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ и м. А. А. Гвоздева, Москва, 2007 г. 110 стр.] Рубрика термина: Песок Рубрики энциклопедии: Абразивное… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Виды бетона — Термины рубрики: Виды бетона Аглопоритобетон Активированная смесь сфб Алб Арболит Арболит конструкционно теплоиз … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Строительный 3d принтер — Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/1 ноября 2012. Пока процесс обсуждения … Википедия
Растворы — I Растворы макроскопически однородные смеси двух или большего числа веществ (компонентов), образующие термодинамически равновесные системы. В Р. все компоненты находятся в молекулярно дисперсном состоянии; они равномерно распределены в… … Большая советская энциклопедия
Армоцементные конструкции — Армоцементные конструкции вид железобетонных конструкций из бетона в состав которого входит цементно песчаный бетон с армированными сетками из тонкой проволоки диаметром 0,5 1 мм с мелкими ячейками размером до 10Х10 мм.… … Википедия
building_ru_tr.academic.ru
Песчаный бетон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Песчаный бетон
Cтраница 3
На основе физико-механической механики, основные положения которой разработаны акад. Однако технология формования труб из песчаного бетона еще не доведена в полном объеме до промышленного внедрения. Частичное использование физико-химической теории бетона здесь не дает должного эффекта. [31]
Модуль упругости песчаного бетона тоже несколько выше, чем у других тяжелых бетонов той же марки. В связи с этим водопоглощение песчаного бетона незначительное. Песчаный бетон обладает высокой морозостойкостью. При созревании в нормальных условиях в течение трех суток он приобретает 70 % проектной прочности. [32]
Расширяется применение армированных конструкций из легких ячеистых и песчаных бетонов с заменой ( частичной или полной) цемента другими видами вяжущих. [33]
Для изготовления предварительно напряженных труб пригодно большинство видов высокома - рочных тяжелых цементных бетонов. Особое место среди них занимает так называемый песчаный бетон, который выгодно отличается от бетонов с крупными заполнителями. [34]
Для изготовления предварительно напряженных железобетонных труб пригодно большинство видов высокомарочньтх тяжелых цементных бетонов. Особое место среди цементных бетонов занимает так называемый песчаный бетон, который выгодно отличается от бетонов с крупными заполнителями. Дело в том, что качество бетона с крупным заполнителем из каменного щебня решающим образом зависит от прочности и гранулометрического состава щебня. В то же время щебень в бетоне является дефицитной, часто дальнепривозной составной частью. [35]
Кроме того, как это отмечалось выше, песчаный бетон в некоторых случаях обладает более высокой прочностью на сжатие, при повышенных прочности на разрыв и модуле упругости. [36]
При ремонте покрытий цементо-бетонной смесью срок ухода за отремонтированными участками с закрытием движения составляет 15 сут. Для сокращения сроков ухода до 5 - 15 ч рекомендуется применять: быстротвердеющие песчаные бетоны, приготовленные по специальной технологии; мелкозернистые бетоны на жидком техническом стекле; смеси с коллоидным цементным клеем; смеси из жидкого стекла и феррохромового шлака, взятые в соотношении 1: 2 объему; полимербетонные смеси, приготовленные на основе эпоксидного или эпоксиднокаменноугольного вяжущего. Применение ЛЭМС при среднем ремонте дает возможность снизить стоимость работ, расход битума. [37]
В качестве мелкого заполнителя применяют: для тяжелых растворов кварцевые и полевошпатовые природные пески, а также пески, полученные дроблением плотных горных пород; для легких растворов - пемзовые, туфовые, ракушечные, шлаковые пески. Для обычной кладки кирпича, камней правильной формы, в том числе блоков, наибольший размер зерен песка не должен превышать 2 5 мм; для бутовой кладки, а также замо-ноличивания стыков сборных железобетонных конструкций и для песчаного бетона - не более 5 мм; для отделочного слоя штукатурки - не более 1 2 мм. [38]
Аналогичным образом высокочастотная виброобработка растворной смеси влияет на прирост прочности и ее изменение с течением времени. На рис. 9.2 6 показано, что при ( В / Д) Г0 2 - 0 32 и соответствующих им значениях ( В / Д) Р, равных 0 325 - 0 46, сохраняется идентичный характер изменения прочности песчаного бетона в течение всего периода твердения образцов и при этом достигается одинаковый прирост прочности. Следовательно, можно заключить, что при активизации формирования коагуляционной структуры цементного геля процесс его твердения не нарушается и он протекает самобытным образом. [39]
Модуль упругости песчаного бетона тоже несколько выше, чем у других тяжелых бетонов той же марки. В связи с этим водопоглощение песчаного бетона незначительное. Песчаный бетон обладает высокой морозостойкостью. При созревании в нормальных условиях в течение трех суток он приобретает 70 % проектной прочности. [40]
Все тяжелые бетоны обладают высокой газопроницаемостью. Песчаные бетоны, несмотря на высокую плотность и тонкодисперсную структуру, не лишены этого недостатка. При исследовании газопроницаемости стандартных образцов песчаного бетона в институте Гипрониигаз на установке, которая представлена на рис. 40, оказалось, что при всех диапазонах давлений ( от 1 до 4 кГ / см.) утечка газа весьма значительна. [41]
Клеевую смесь перемешивали и активировали при вибрации с частотами 10000 и 3000 колебаний в минуту в течение 5 - 7 мин. Затем по поверхности клея укладывали и равномерно распределяли высокопрочный песчаный бетон. [42]
Бетон на его основе получается прочным, легким и малотеплопроводным. Смешение производят в бетономешалке, после чего массу помещают в форму из досок или стальных листов ( опалубку) и оставляют для твердения. Из бетона сооружают блоки и стеновые панели для сборных зданий, плотины, дороги, бассейны, трубы и другие сооружения и изделия. Для ускорения твердения стройдеталей их обрабатывают паром в камерах. Песчаный бетон не содержит крупного заполнителя, песок же применяется частично без измельчения; остальную часть его, как и цемент, подвергают размолу в вибрационных мельницах. Вследствие увеличения поверхности соприкосновения частиц образуется более прочный бетон в виде плит для дорог, тротуаров и их бортов. [43]
Страницы: 1 2 3
www.ngpedia.ru
Бетон песчаный | Банк патентов
Изобретение относится к строительным материалам для изготовления изделий из бетона. Бетон песчаный включает портландцемент, кварцевый песок с модулем крупности 2,7-3,2, наполнитель, гиперпластификатор «Melflux 2651 F», воду, в качестве наполнителя использован шлам химической водоочистки (ШХВО), введена водоудерживающая добавка в виде микрокремнезема, при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент 16,7-18,4, кварцевый песок 68,4-70,0, ШХВО 1,2-2,5, микрокремнезем 0,8-2,8, гиперпластификатор «Melflux 2651 F» 0,08-0,09, вода 8,91-10,11, при этом удельная поверхность ШХВО составляет от 1200 до 1300 м2/кг. Технический результат - утилизация многотоннажных отходов, повышение подвижности бетонной смеси до показателей самоуплотняющихся бетонных смесей, не требующих виброуплотнения, повышение предела прочности на сжатие, уменьшение воздухововлечения бетонной смеси. 2 табл.
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из бетона как в гражданском, так и в промышленном строительстве.
Известен мелкозернистый бетон, полученный из смеси, содержащей вяжущее - портландцемент, заполнитель - кварцевый песок с модулем крупности 2,7-3,2, наполнитель - молотый кварцевый песок с удельной поверхностью Sуд=500-700 м2/кг, гиперпластификатор «Melflux 2651 F», пеногаситель ЦОП, воду, при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент 16,0-22,0, кварцевый песок 69,4-75,9, молотый кварцевый песок 1,6-2,2, гиперпластификатор «Melflux 2651 F» 0,08-0,12, пеногаситель ЦОП - 0,016-0,022, вода остальное (RU 2473493, МПК C04B 28/04, C04B 111/20, опубликовано 27.01.13). Его технический результат - увеличение подвижности и уменьшение воздухововлечения бетонной смеси, повышение прочности бетона на сжатие в проектном возрасте. Однако применение данного технического решения не позволяет отказаться от виброуплотнения при изготовлении изделий из него. Характеристики подвижности смеси (расплыв конуса, осадка конуса), воздухововлечения и предела прочности на сжатие недостаточно высоки.
Задачей изобретения является расширение арсенала песчаных бетонов, утилизация многотоннажных отходов, повышение подвижности песчаных бетонов до показателей самоуплотняющихся бетонных смесей, не требующих виброуплотнения, повышение предела прочности на сжатие, уменьшение воздухововлечения бетонной смеси.
Техническим результатом является увеличение объема цементного теста, увеличение раздвижки зерен заполнителя и повышение текучести бетонной смеси при снижении ее водоотделения (расслоения). Кроме того, техническим результатом является более плотная упаковка компонентов бетонной смеси.
Задача решается и технический результат достигается составом бетона песчаного, включающего портландцемент, кварцевый песок с модулем крупности 2,7-3,2, наполнитель, гиперпластификатор «Melflux 2651 F», воду. Отличием предлагаемого решения от прототипа является вид используемого наполнителя, представляющего собой шлам химической водоочистки (ШХВО). Другим отличием является введение водоудерживающей добавки в виде микрокремнезема как мелкодисперсного наполнителя для уменьшения расслоения бетона, при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент 16,7-18,4, кварцевый песок 68,4-70,0, ШХВО 1,2-2,5, микрокремнезем 0,8-2,8, гиперпластификатор «Melflux 2651 F» 0,08-0,09, вода 8,91-10,11, при этом удельная поверхность ШХВО составляет от 1200 до 1300 м2/кг.
Эффективность ШХВО в улучшении характеристик подвижности бетонной смеси обусловлена тем, что ШХВО имеет более высокую удельную поверхность 1200-1300 м2/кг в сравнении с молотым песком-наполнителем, у которого удельная поверхность составляет 500-700 м2/кг.
Благодаря своему химическому составу ШХВО можно использовать в качестве известняковых наполнителей, что обеспечивает повышение прочности бетона. Известно, что при гидратации цемента в присутствии известняковых наполнителей происходит химическое взаимодействие трехкальциевого алюмината и карбоната кальция (магния) с образованием гидроалюминатов кальция (магния), что, в свою очередь, положительно сказывается на прочностных характеристиках цементного камня, как в предлагаемом решении.
ШХВО как карбонатный наполнитель в силу недостаточно высокой удельной поверхности по сравнению с мелкодисперсными добавками не позволял получать бетонную смесь без водоотделения. Т.к. в предложенном бетоне, по своим характеристикам являющимся самоуплотняющимся бетоном (СУБ), при повышенном водоцементном отношении необходимо использовать специальные химические водоудерживающие добавки или мелкодисперсные наполнители. Таким мелкодисперсным водоудерживающим наполнителем и стал микрокремнезем. Для снижения водоотделения в состав бетонной смеси было введено указанное выше количество ультрадисперсного микрокремнезема. Благодаря предложенному составу стало возможным получить самоуплотняющийся песчаный бетон без водоотделения.
ШХВО в предложенном бетонном составе вводится для увеличения объема цементного теста, что приводит к раздвижке зерен заполнителя и повышению текучести бетонной смеси.
Неизвестно использование ШХВО в качестве наполнителя в составе самоуплотняющихся бетонов. Неизвестно использование ШХВО для увеличения объема цементного теста, увеличения раздвижки зерен заполнителя и повышения текучести бетонной смеси.
Известно, что минеральная ультрадисперсная добавка микрокремнезем к цементной смеси вступает в реакцию с гидроксидом кальция и делает цементную смесь более вязкой. Введение этой добавки в портландцемент от 10 до 30% к массе бетона повышает водопотребность вяжущего по нормальной густоте с 25% до 29% (www.snab48.ru). Известно использование микрокремнезема в бетонных смесях для повышения прочности, долговечности бетона (Дворкин Л.И. Практическое бетоноведение в вопросах и ответах: Справочное пособие // - СПб.: ООО «Строй-Бетон», 2008. - 328 с.). Однако неизвестно свойство микрокремнезема как добавки для снижения водоотделения, расслоения бетонных смесей.
Благодаря плотной упаковке компонентов предложенной бетонной смеси воздух из нее был вытеснен.
Для изготовления бетона в соответствии с изобретением использовались:
- Цемент ПЦ 500 Д0 ОАО «Вольскцемент». ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. Технические условия».
- Кварцевый песок с модулем крупности 2,7-3,2, ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».
- Шлам химической водоочисти ШХВО, который представляет собой продукт отхода тепловых электростанций, хранящихся в огромных количествах в шламонакопителях или на промышленных свалках. Это тестообразная масса светло-коричневого цвета, 50-60% влажности, без запаха. Образуется шлам в результате известкования и коагуляции воды из реки Волга, при добавлении к ней известкового молока и коагулянта - железного купороса. В день образуется около 10-20 тонн ШХВО в сутки. В составе шлама (в пересчете на сухое вещество) содержится 75-85% СаО (в виде СаСО3) и 15-25% FeO в виде Fe(OH)3.
- Микрокремнезем марки МК-85 Челябинского электрометаллургического комбината ТУ 5743-048-02495332-96 с удельной поверхностью 18000-25000 м2/кг.
- Гиперпластификатор Melflux 2651 F - продукт, получаемый методом распылительной сушки на основе модифицированного полиэфиркарбоксилата, производства Degussa Constraction Polymers (SKW Trostberg, Германия).
Порядок приготовления бетонной смеси в соответствии с изобретением состоит в следующем:
1. Шлам химической водоочистки (ШХВО) высушивают и измельчают до удельной поверхности 1200-1300 м2/кг.
2. Дозируют портландцемент, кварцевый песок с модулем крупности 2,7-3,2, шлам и микрокремнезем.
3. Дозируют воду.
4. Дозируют гиперпластификатор Melflux 2651 F и добавляют его в подготовленную воду.
5. Отдозированные компоненты: портландцемент, кварцевый песок, шлам, микрокремнезем и воду с гиперпластификатором Melflux 2651 F загружают в бетоносмеситель, где осуществляют их перемешивание до получения однородной массы.
Далее изготавливают контрольные образцы по ГОСТ 10180. Образцы до марочного возраста хранят в нормальных условиях (температура 20±2°C, относительная влажность окружающего воздуха не менее 90%, создаваемая в камере нормального твердения).
Исследования полученных образцов проводились в рамках влияния расхода вяжущего, наполнителя и других компонентов на технологические свойства бетонной смеси, а именно водоотделение, воздухововлечение и вязкость. Последний показатель определялся с помощью косвенного метода Т 500, сущность которого заключается в определении времени истечения бетонной смеси из перевернутого стандартного конуса в соответствии с источником: Болотских О.Н. Самоуплотняющийся бетон и его диагностика // Технологии бетонов, 2008, №10. - С. 28-31.
Определение воздухововлечения бетонной смеси велось согласно DIN EN 12350-7: 2000-11.
Объем цементного теста определялся опытным путем. Были приготовлены составы цементного теста без использования песка, в которых расход цемента и наполнителей был такой же, как и у бетонных смесей, а количество воды было скорректировано с учетом водопотребности песка. После приготовления смесь заливалась в специальную мерную емкость, в которой определялся объем смеси.
Плотность упаковки характеризуется плотностью бетонной смеси (кг/м3), определяемой по ГОСТ 10181-2000.
Составы самоуплотняющегося песчаного бетона представлены в Таблице 1.
Результаты испытаний этих составов представлены в Таблице 2, причем показатель водоотделения для всех примеров равен нулю.
Как видно из Таблицы 1, удельная поверхность ШХВО составляет от 1200 до 1300 м2/кг. Применение ШХВО в данном интервале позволяет достигать наиболее высоких показателей подвижности и прочности цементного теста и камня. При меньшей удельной поверхности ШХВО негативно влияет на подвижность цементного теста и на его прочностные показатели. Превышение данного интервала приводит к увеличению водопотребности цементной смеси. Этот интервал удельной поверхности ШХВО позволяет при его использовании получать стабильные результаты без ухудшения свойств бетонной смеси и бетона.
Как видно из таблиц, подвижность бетона по предлагаемой рецептуре выше подвижности прототипа и достигается ее значение, превышающее значение подвижности самоуплотняющегося бетона, расплыв конуса бетона по изобретению составляет 60 см против стандартной величины для СБУ более 50 см.
Осадка смеси в соответствии с изобретением составляет 25, что соответствует марке по подвижности П5, характерной для самоуплотняющихся бетонов. При этом осадка смеси прототипа соответствует марке по подвижности П4.
По сравнению с прототипом состав в соответствии с изобретением обеспечивает более низкое воздухововлечение, увеличенный объем цементного теста и повышенную плотность бетонной смеси, повышение подвижности песчаных бетонов до показателей самоуплотняющихся бетонных смесей, а также больший предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток.
Самоуплотняющиеся бетоны очень чувствительны к колебаниям рецептуры, и превышение оптимальных дозировок наполнителя и других компонентов приводит к снижению прочности бетона, что связано с увеличением водопотребности смеси.
Снижение себестоимости СУБ является актуальным вопросом и резервом для этого служит замена крупного заполнителя и порошкообразного наполнителя на доступные местные материалы и крупнотоннажные промышленные отходы. Это позволит получить высокопрочные бетоны не на привозном высокопрочном щебне, а на местных кварцевых песках и, используя отходы (ШХВО), позволит решить экологические проблемы их утилизации.
bankpatentov.ru