×
10.02.2014
216.012.9faf

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ РАСТЯЖИМОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ ШТУКАТУРНЫХ СОСТАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области испытаний цементных штукатурных составов на предельную растяжимость при статическом нагружении. Сущность: величину предельной растяжимости определяют испытанием стальных балочек с нанесенным штукатурным составом по схеме двухточечного изгиба с плавным нагружением малыми ступенями и фиксацией ступени нагружения, соответствующей моменту трещинообразования, а значение предельной растяжимости рассчитывают по формуле. Технический результат: упрощение технологии проведения испытаний, исключение необходимости применения средств тензометрии, повышение точности определения предельной растяжимости и проведение испытаний на слоях штукатурки с характерно малой толщиной от нескольких мм до 2-3 см. 1 табл., 1 ил.
Основные результаты: Способ определения предельной растяжимости цементных штукатурных составов, включающий испытание образцов материала штукатурного состава при растяжении, отличающийся тем, что величину предельной растяжимости определяют испытанием стальных балочек с нанесенным штукатурным составом по схеме двухточечного изгиба с плавным нагружением малыми ступенями и фиксацией ступени нагружения, соответствующей моменту трещинообразования, а значение предельной растяжимости расcчитывают по формуле: где - предельная растяжимость штукатурного раствора; Р - прикладываемая нагрузка, равная двум сосредоточенным силам Р/2, кН; а - расстояние от опоры балочки до точки приложения сосредоточенной силы Р/2, см; E - модуль упругости стали, 2·10 МПа; b - ширина стальной балочки, см; h - высота балочки, см.

Изобретение относится к области испытаний цементных штукатурных составов на предельную растяжимость при статическом нагружении.

Важным показателем для фасадных штукатурок является способность воспринимать развивающиеся в них усадочные и термомеханические напряжения без образования трещин. Трещиностойкость штукатурного раствора обеспечивает эстетический вид фасада и ограничивает попадание влаги под штукатурку, что может вызвать отслоение штукатурного слоя и отразиться на долговечности стены.

Известен способ определения условной деформативности цементных бетонов εult (Трещиностойкость бетона / В.В.Стольников, Р.Е.Литвинова. - М.: Энергия, 1972. - С.57-59), по которому эта характеристика рассчитывается как отношение прочности образцов при растяжении, получаемой раскалыванием кубов или цилиндров Rраск, к динамическому модулю упругости Един, определяемому на образцах из бетона того же состава физическими методами. Условную предельную растяжимость εult определяют из соотношения εult=Rраск/Eдин.

Недостатками этого способа являются следующие обстоятельства: данный способ косвенный; каждая из определяемых характеристик определяется с погрешностями. Кроме того, при определении деформации путем измерения прочности при растяжении раскалыванием и динамического модуля упругости прочность при раскалывании Rpacк обычно на 10-15% выше, чем прочность при растяжении Rp, определяемая при прямом испытании образцов-восьмерок материала на осевое растяжение, а динамический модуль упругости больше статического модуля упругости примерно на 20-25%. Это приводит к тому, что получаемая таким образом деформация фактически больше предельной растяжимости εult не менее чем на 15-20%.

Наиболее близким к предлагаемому является прямой способ определения деформативности бетона при растяжении на образцах-восьмерках (Трещиностойкость бетона / В.В.Стольников, Р.Е.Литвинова. - М.: Энергия, 1972. - С.55-56). По данному способу для определения дефомативности на образцы-восьмерки наклеиваются приборы измерения деформаций (тензодатчики сопротивления, механические тензометры), и образцы испытываются на прочность при растяжении. В основу приборов положен так называемый нулевой метод измерения сопротивлений проволочных датчиков, обеспечивающий высокую точность показаний приборов. К таким приборам относятся приборы серии АИД-1М, АИ-1, ИСД-3 и др.

Недостатком данного способа является трудность синхронизации данных измерения деформаций и разрушающей нагрузки, приводимой далее к напряжению.

В обоих вышеназванных способах реализуется испытание образцов материала штукатурного состава с размерами, отличными от толщины реального штукатурного слоя.

Задачей изобретения является упрощение технологии проведения испытаний, исключение необходимости применения средств тензометрии, повышение точности определения предельной растяжимости и проведение испытаний на слоях штукатурки с характерно малой толщиной от нескольких мм до 2-3 см.

Поставленная задача решается тем, что в способе определения предельной растяжимости цементных штукатурных составов, включающем испытание образцов материала штукатурного состава при растяжении, согласно изобретению величину предельной растяжимости определяют испытанием образцов - стальных балочек с нанесенным штукатурным составом по схеме двухточечного изгиба с плавным нагружением малыми ступенями и фиксацией ступени нагружения, соответствующей моменту трещинообразования, а значение предельной растяжимости расчитывают по формуле:

где εultш.р. - предельная растяжимость штукатурного раствора; Р - прикладываемая нагрузка, равная двум сосредоточенным силам Р/2, кН; а - расстояние от опоры балочки до точки приложения сосредоточенной силы Р/2, см; Es - модуль упругости стали, 2·105 МПа; b - ширина стальной балочки, см; h - высота балочки, см.

За счет обеспечения равномерного нагружения цементного штукатурного слоя достигается однородное напряженное состояние в сечении испытуемого образца за счет его центрирования при нагружении. Таким образом, достигается технологическая простота при проведении испытаний и повышается точность определения величины предельной растяжимости.

Способ осуществляется следующей последовательностью операций: подготавливают предварительно ошкуренный (для повышения адгезии) образец в виде стальной обезжиренной балочки из мягкой углеродистой стали, на нижнюю поверхность которой наносят штукатурный слой постоянной толщины. Далее образец выдерживают в нормальных условиях (температура (20±2)°С, влажность (90±5)%) необходимое время. По истечении срока хранения в нормальных условиях балочку помещают в естественные условия (температура (20±2)°С, влажность (55±5)%) на 24 ч для удаления избытка влаги. Далее балочку устанавливают на опоры пресса с механической системой нагружения и подвергают испытанию по схеме двухточечного изгиба с плавным нагружением малыми ступенями. За величину ступени принимается малый прирост нагрузки относительно предельно допустимой, исходя из предела текучести стали образца. После приложения очередной ступени нагружения штукатурный слой просматривают (при необходимости с помощью лупы) на возможность образования трещин на данном этапе нагружения. Во время испытания фиксируют величину ступени, соответствующую моменту трещинообразования. Нагружение производится в пределах 0,8-0,9 от уровня нагрузки, соответствующей пределу текучести стальной балочки. Предельная растяжимость определяется исходя из условия совместности деформаций стали и штукатурного слоя при допущении отсутствия влияния слоя раствора на напряженно-деформированное состояние стальной балочки. Точность метода оценивается деформацией, соответствующей 1/2 ее приращения за одну ступень, предшествующей трещинообразованию. Предельно возможная ошибка по деформации Δε соответственно 1/2 ступени нагрузки. Варьируя ступени приращения нагрузки, можно получить необходимую точность измерений.

На чертеже изображена схема испытания по схеме двухточечного изгиба с плавным нагружением малыми ступенями.

Применительно к нагружению по схеме двухточечного изгиба стальной балочки сечением b×h, длиной (пролетом) l изгибающий момент в зоне чистого изгиба составит

где Р - прикладываемая нагрузка, равная двум сосредоточенным силам Р/2, кН; а - расстояние от опоры до точки приложения сосредоточенной силы Р/2, см; М - изгибающий момент, кН·см;

где b - ширина стальной балочки, см; h - высота балочки, см; Ws - момент сопротивления сечения балочки, см3.

Нормальное напряжение в крайнем растянутом волокне балочки

при этом σs - предельно допустимое напряжение, принимаемое пониженным относительно предела текучести стали σу на 10-20%, МПа.

Из условия совместности деформации при допущении об отсутствии влияния слоя раствора на напряженно-деформированное состояние стальной балочки получим

где Es - модуль упругости стали, Es=2·105 МПа; εs - предельная растяжимость стальной балочки; εultш.р. - предельная растяжимость штукатурного раствора, равная

Предлагаемый способ может использоваться при оценке предельной растяжимости растворов и в исследованиях по оптимизации составов штукатурок с целью повышения их трещиностойкости.

Примеры реализации способа

Предлагаемый способ определения предельной растяжимости штукатурных составов обоснован результатами экспериментов.

Лабораторные исследования проводились для различных штукатурных составов: Baumit StartContact, Baumit Artoplast, Быстрой OK Теплоизоляция, цементно-песчаный раствор. По предлагаемому способу подготавливают предварительно ошкуренные обезжиренные стальные балочки (марка стали С230) размером 7×10×200 мм, на нижнюю поверхность которых наносят штукатурный слой постоянной толщины. Далее эти образцы выдерживают в нормальных условиях (температура (20±2)°С, влажность (90±5)%) необходимое количество суток. По истечении срока хранения в нормальных условиях балочки помещают в естественные условия (температура (20±2)°С, влажность (55±5)%) на сутки для удаления лишней влаги, после чего их устанавливают на опоры пресса с механической системой нагружения (пресс механический мощностью 5кН П-8) и подвергают испытанию по схеме двухточечного изгиба с плавным нагружением малыми ступенями. Испытания на растяжимость проводят в возрасте 14 и 28 суток.

В таблице показаны техника проведения эксперимента и результаты испытаний балочек с нанесенным штукатурным составом по схеме двухточечного изгиба на предельную растяжимость (см. Приложение).

Способ определения предельной растяжимости цементных штукатурных составов, включающий испытание образцов материала штукатурного состава при растяжении, отличающийся тем, что величину предельной растяжимости определяют испытанием стальных балочек с нанесенным штукатурным составом по схеме двухточечного изгиба с плавным нагружением малыми ступенями и фиксацией ступени нагружения, соответствующей моменту трещинообразования, а значение предельной растяжимости расcчитывают по формуле: где - предельная растяжимость штукатурного раствора; Р - прикладываемая нагрузка, равная двум сосредоточенным силам Р/2, кН; а - расстояние от опоры балочки до точки приложения сосредоточенной силы Р/2, см; E - модуль упругости стали, 2·10 МПа; b - ширина стальной балочки, см; h - высота балочки, см.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ РАСТЯЖИМОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ ШТУКАТУРНЫХ СОСТАВОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ РАСТЯЖИМОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ ШТУКАТУРНЫХ СОСТАВОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ РАСТЯЖИМОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ ШТУКАТУРНЫХ СОСТАВОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-6 of 6 items.
10.11.2013
№216.012.7e63

Способ возведения кирпичных стен многоэтажного жилого здания в зимних условиях

Изобретение относится к области строительных конструкций и технологии возведения зданий и сооружений. Технический результат: сокращение и удаление возможных технологических простоев, а также существенное сокращение продолжительности и стоимости строительства за счет уменьшения накладных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498028
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.04.2015
№216.013.47bb

Рулонный изоляционный стеклопластик

Изобретение относится к рулонным изоляционным стеклопластикам для выполнения покровного гидроизоляционного слоя по поверхности теплоизоляции трубопроводов, оборудования, зданий и сооружений. Технический результат изобретения заключается в повышении стойкости к воздействию воздушной агрессивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549867
Дата охранного документа: 27.04.2015
25.08.2017
№217.015.b4b7

Трубчатая печь

Изобретение относится к трубчатой печи, используемой для нагрева нефтяного сырья. Печь включает корпус с футеровкой, камеру радиации с радиантным змеевиком и горелками, камеру конвекции с трубным пучком, состоящим из трубных решеток с расположенными в них конвекционными змеевиками, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614154
Дата охранного документа: 23.03.2017
20.01.2018
№218.016.10d4

Жидкостно-газовый сепаратор

Изобретение относится к сепараторам, предназначенным для разделения газожидкостных сред, воды и углеводородных жидкостей, имеющих различный удельный вес, а также для выделения из этих жидкостей газообразной среды. Жидкостно-газовый сепаратор содержит корпус с входной и выходной секциями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633720
Дата охранного документа: 17.10.2017
06.07.2020
№220.018.2fdc

Способ имитации звуков двигателя транспортного средства, воспроизводимых системой отработанных газов

Изобретение относится к машиностроению. Способ имитации звуков двигателя транспортного средства, воспроизводимых системой отработанных газов, характеризуется тем, что предварительно записанные или синтезированные звуковые шаблоны загружают на персональный компьютер и/или в мобильное приложение....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725598
Дата охранного документа: 02.07.2020
14.05.2023
№223.018.571d

Устройство для имитации звуков двигателя транспортного средства, воспроизводимых системой отработанных газов

Изобретение относится к техническим средствам, которые используют в выхлопных системах транспортного средства. Технический результат заключается в повышении точности формировать и имитировать конкретные звуки двигателя транспортного средства, воспроизводимые системой отработанных газов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733216
Дата охранного документа: 30.09.2020
Showing 71-80 of 153 items.
20.12.2014
№216.013.1376

Способ получения аллобетулина

Изобретение относится к способу получения аллобетулина (19β,28-эпокси-18α-олеанан-3β-ола) путем изомеризации бетулина под действием кислотного агента в органическом растворителе, при чем изомеризацию осуществляют в хлороформе под действием сильнокислотного катионита Амберлист 15, содержащего в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536405
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.148f

Способ получения 3-(хлорметил)-3-(алкоксиметил)оксетанов

Изобретение относится к органической химии, конкретно к способу получения 3-(хлорметил)-3-(алкоксиметил)оксетанов, заключающемуся в том, что проводят алкилирование 3,3-бис(хлорметил)оксетана алифатическими спиртами в присутствии катамина АБ в качестве катализатора в течение 4 часов при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536687
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.1516

Способ управления процессом полимеризации этиленпропиленовых синтетических каучуков

Изобретение относится к способу управления по показателям качества в производстве этиленпропиленовых каучуков на основе моделей расчета показателей качества, которые адаптируются к текущему технологическому режиму. Способ обеспечивает оперативную адаптацию модели под изменяющиеся характеристики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536822
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1704

Способ получения 5-(хлорметил)-5-(алкоксиметил)-1,3-диоксанов

Изобретение относится к органической химии, конкретно к способу получения 5-(хлорметил)-5-(алкоксиметил)-1,3-диоксанов, заключающемуся в том, что проводят алкилирование 5,5-бис(хлорметил)-1,3-диоксана алифатическими спиртами в присутствии катамина АБ в качестве катализатора в течение 4 часов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537320
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.17f8

Способ получения амина

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения аминов взаимодействием дихлорэтана и аммиака. Получаемый в результате взаимодействия раствор аминогалогеногидрата обрабатывают щелочью с последующим выпариванием и ректификацией. Сточную воду, представляющую собой легкую фракцию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537564
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c0b

Способ получения цис-2,3-диалкоксиметил-1,1-дихлорциклопропанов

Изобретение относится к способу получения цис-2,3-диалкоксиметил-1,1-дихлорциклопропанов, которые широко применяют в органическом синтезе, а также как высокотемпературные растворители и компоненты лакокрасочных материалов. Способ заключается в том, что проводят реакцию дихлоркарбенирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538607
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c0c

Топливная композиция

Изобретение относится к топливной композиции для дизельных двигателей, включающей среднедистиллятное жидкое топливо и присадку, повышающую цетановое число, при этом присадка представляет собой алкилнитратсодержащий продукт нитрования фракции НК-195°C кубового остатка продукта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538608
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c9d

Способ получения (4е)-тридец-4-ен-1-илацетата

Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения (4E)-тридец-4-ен-1-илацетата. (4E)-Тридец-4-ен-1-илацетат является половым феромоном томатной моли (Keiferia lycopersicella), опасного вредителя пасленовых культур. Результаты изобретения могут быть использованы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538753
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1de5

Буровой раствор

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - получение бурового раствора, обладающего низкими показателями величины статического напряжения сдвига и водоотдачи, высокими значениями вязкости и солестойкости, высокой термо- и ферментативной устойчивостью при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539081
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1ded

Способ и система автоматизированного определения и регистрации твердости горной породы забоя в процессе бурения скважины

Изобретение относится к бурению скважин и может найти применение при регулировании условий бурения. Техническим результатом является оптимизация процесса бурения скважины. Способ включает воздействие на горную породу и ее разрушение вращающимся и находящимся под нагрузкой индентором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539089
Дата охранного документа: 10.01.2015
+ добавить свой РИД