×
10.04.2015
216.013.3edb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к строительству, а именно к способу исследования процесса дисперсного армирования и микроармирования бетонов для повышения их трещиностойкости. Для этого изучают взаимодействие стекловолокна с цементным камнем в течение заданного времени. Предварительно стекловолокно наклеивают на пластиковую пластинку, вкладывают ее в форму для приготовления цементных образцов и заливают цементным тестом. Пластиковую пластинку с приклеенным стекловолокном вкладывают таким образом, чтобы стекловолокно соприкасалось с цементным тестом. После отвердения цементные образцы извлекают из формы и отделяют волокно от пластинки. Затем волокно исследуют с помощью рентгеноспектрального анализа и электронной микроскопии. Способ позволяет определить элементный состав, структуру продуктов взаимодействия волокна с цементным камнем. Кроме того, оценивают стойкость стекловолокна по сравнению диаметра стекловолокна после испытания с диаметром исходного волокна. Изобретение позволяет сравнивать применение стекловолокон различного состава в качестве армирующих материалов. 7 ил.
Основные результаты: Способ исследования стойкости стекловолокна к воздействию агрессивной среды, включающий взаимодействие стекловолокна с агрессивной средой в течение заданного времени и последующее определение диаметра стекловолокна, по изменению диаметра участков свободного от продуктов реакции волокна по сравнению с диаметром исходного волокна судят о стойкости стекловолокна, отличающийся тем, что в качестве агрессивной среды используют цементный камень, при этом предварительно стекловолокно наклеивают на пластиковую пластинку, вкладывают ее в форму для приготовления цементных образцов и заливают цементным тестом, причем вкладывают в форму пластиковую пластинку с приклеенным стекловолокном таким образом, чтобы стекловолокно соприкасалось с цементным тестом, после необходимого срока твердения цементные образцы извлекают из формы, отделяют пластиковую пластинку с приклеенным стекловолокном и волокно от пластинки, затем волокно исследуют с помощью рентгеноспектрального анализа и электронной микроскопии, определяя элементный состав и структуру продуктов взаимодействия волокна с цементным камнем.

Изобретение относится к способам исследования состава и структуры вещества и может быть использовано для определения оптимального вида стекловолокна для дисперсного армирования и микроармирования бетонов.

Дисперсное армирование бетонов применяют для повышения трещиностойкости бетонов. Одним из перспективных видов армирующих материалов является стекловолокно различного состава. Существенным препятствием для использования стекловолокна с этой целью является низкая щелочестойкость стекловолокна.

Известны способы исследования устойчивости стекол к воздействию щелочей, например способ, описанный в ГОСТ 19810-85. Стекло медицинское. Метод определения щелочестойкости. Способ заключается в воздействии на стекло кипящей смеси равных объемов раствора углекислого натрия (Na CO) концентрации 0,5 моль/дм и раствора гидроокиси натрия (NaOH) концентрации 1 моль/дм и определении отношения потери массы образца стекла после испытания к единице площади поверхности образца.

Недостатком известного способа является то обстоятельство, что он не позволяет определить состав и структуру продуктов взаимодействия стекла со щелочными компонентами.

Известен также способ определения щелочестойкости стекловолокна, описанный в работе Зак А.Ф., Физико-химические свойства стеклянного волокна. М.: Ростехиздат, 1962. 224 с. Волокно вводят в растворные образцы-балочки и определяют изменение прочности образцов при растяжении в зависимости от времени в сравнении с такими же образцами без волокна.

Этот способ также не дает возможности определить состав и структуру продуктов реакции между стекловолокном и щелочью.

Указанные способы по сути являются неполными моделями исследуемого процесса.

Критерием щелочестойкости стекловолокна в соответствии с указанными способами является изменение размера образца стекла или изменение диаметра стекловолокна в растворе щелочи, измеренное под микроскопом. Однако взаимодействия стекловолокна с моделью цемента не учитывают ни состава цемента, ни влияния продуктов взаимодействия минералов цемента с водой, ни реального соотношения компонентов системы «стекловолокно-цемент-вода».

Наиболее близким к предлагаемому является способ, описанный в статье Сарайкиной К.А. и Семковой Е.Н. Исследование процесса выщелачивания минеральных волокон в цементной среде // В сб. Наука. Технологии. Инновации: материалы всерос. научн. конф. - Новосибирск, 2012. Согласно способу исследование стойкости стекловолокна производят в контакте с реальным компонентом, являющимся одним из продуктов твердения цемента - гидроксид кальция. После воздействия раствора гидроксида кальция определяют диаметр стекловолокна. Критерием интенсивности взаимодействия стекловолокна с твердеющим бетоном является изменение диаметра волокна. Данный способ принят за прототип.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения: взаимодействие стекловолокна с агрессивной средой в течение заданного времени; последующее определение диаметра стекловолокна; о стойкости стекловолокна судят по изменению диаметра участков свободного от продуктов реакции волокна по сравнению с диаметром исходного волокна.

Недостатком известного способа является невозможность определения состава и структуры продуктов взаимодействия.

Задачей изобретения является создание способа исследования стойкости стекловолокна к взаимодействию с цементным камнем, позволяющего определить состав и структуры продуктов этого взаимодействия.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе исследования стойкости стекловолокна к воздействию агрессивной среды, включающем взаимодействие стекловолокна с агрессивной средой в течение заданного времени и последующее определение диаметра стекловолокна, по изменению диаметра участков свободного от продуктов реакции волокна по сравнению с диаметром исходного волокна судят о стойкости стекловолокна, согласно изобретению в качестве агрессивной среды используют цементный камень, при этом предварительно стекловолокно наклеивают на пластиковую пластинку, вкладывают ее в форму для приготовления цементных образцов и заливают цементным тестом, причем вкладывают в форму пластиковую пластинку с приклеенным стекловолокном таким образом, чтобы стекловолокно соприкасалось с цементным тестом, после необходимого срока твердения цементные образцы извлекают из формы, отделяют пластиковую пластинку с приклеенным стекловолокном и волокно от пластинки, затем волокно исследуют с помощью рентгеноспектрального анализа и электронной микроскопии, определяя элементный состав и структуру продуктов взаимодействия волокна с цементным камнем.

Признаки заявляемого технического решения, отличительные от решения по прототипу: в качестве агрессивной среды используют цементный камень; предварительно наклеивают стекловолокно на пластиковую пластинку; вкладывают ее в форму для приготовления цементных образцов и заливают цементным тестом; вкладывают в форму пластиковую пластинку с приклеенным стекловолокном таким образом, чтобы стекловолокно соприкасалось с цементным тестом; после необходимого срока твердения цементные образцы извлекают из формы; отделяют пластиковую пластинку с приклеенным стекловолокном; отделяют волокно от пластинки; исследуют волокно с помощью рентгеноспектрального анализа и электронной микроскопии, определяя элементный состав и структуру продуктов взаимодействия волокна с цементным камнем.

Предварительное наклеивание стекловолокна на пластиковую пластинку дает возможность извлечения волокна из твердеющего цемента в любой срок твердения образцов.

Введение стекловолокна в цементное тесто в момент формования цементного образца и нахождение волокна в образце в течение всего срока твердения позволит определить состав и структуру продуктов взаимодействия волокна с цементным камнем в любой срок.

Предлагаемый способ поясняется чертежами, представленными на фиг.1-7.

На фиг.1 изображен образец-вкладыш.

На фиг.2 - распалубленный образец-кубик с вкладышем.

На фиг.3 показана структура поверхности стеклянного волокна после контакта с цементным камнем в течение 28 суток.

На фиг.4 - результаты рентгеноспектрального элементного анализа исходного волокна.

На фиг.5 - результаты рентгеноспектрального элементного анализа исходного волокна после 28 суток контакта с твердеющим цементом.

На фиг.6 - диаметр стекловолокна до эксперимента.

На фиг.7 - поверхность стекловолокна после взаимодействия с цементным камнем. Видно участок, свободный от новообразований, диаметр которого можно измерить.

Способ исследования стойкости стекловолокна к воздействию агрессивной среды осуществляется в следующей последовательности.

Предварительно изготавливают образцы-вкладыши (фиг.1). Для этого стекловолокно наклеивают на пластиковую пластинку. В качестве агрессивной среды используют цементный камень. Вкладывают образцы в форму для приготовления цементных образцов и заливают цементным тестом. Образец (пластинка с приклеенным стекловолокном) вставляется в форму так, чтобы волокно соприкасалось с цементным тестом с одной стороны, а другой стороной соприкасалось с пластиковой пластинкой. Место приклейки волокна к пластинке должно быть выше уровня цементного теста в форме.

После твердения цементных образцов в течение заданного времени (обычно 3, 7, 14, 28 суток, 3, 6, 12 и более месяцев) их извлекают из формы, раскалывая образцы по плоскости пластинки (фиг.2). Далее отделяют пластиковую пластинку с приклеенным стекловолокном и отделяют волокно от пластинки. Затем исследуют волокно под электронным микроскопом, производя фотосъемку структуры (фиг.3) и определяя параллельно рентгеноспектральный элементный химический анализ продуктов взаимодействия стекловолокна с цементом (фиг.4, 5) и диаметр волокна. Об интенсивности взаимодействия волокна судят по изменению диаметра участков свободного от продуктов реакции волокна по сравнению с диаметром исходного волокна (фиг.6, 7).

Преимущество заявляемого способа состоит в том, что он позволяет проследить за изменениями диаметра самого волокна и определить состав и структуру продуктов взаимодействия стекловолокна с цементом.

Способ исследования стойкости стекловолокна к воздействию агрессивной среды, включающий взаимодействие стекловолокна с агрессивной средой в течение заданного времени и последующее определение диаметра стекловолокна, по изменению диаметра участков свободного от продуктов реакции волокна по сравнению с диаметром исходного волокна судят о стойкости стекловолокна, отличающийся тем, что в качестве агрессивной среды используют цементный камень, при этом предварительно стекловолокно наклеивают на пластиковую пластинку, вкладывают ее в форму для приготовления цементных образцов и заливают цементным тестом, причем вкладывают в форму пластиковую пластинку с приклеенным стекловолокном таким образом, чтобы стекловолокно соприкасалось с цементным тестом, после необходимого срока твердения цементные образцы извлекают из формы, отделяют пластиковую пластинку с приклеенным стекловолокном и волокно от пластинки, затем волокно исследуют с помощью рентгеноспектрального анализа и электронной микроскопии, определяя элементный состав и структуру продуктов взаимодействия волокна с цементным камнем.
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 119.
10.04.2015
№216.013.3988

Способ изготовления изделий из керамоматричного композиционного материала

Изобретение относится к области композиционных материалов с керамической матрицей, предназначенных для работы в условиях окислительной среды и механического нагружения при высоких температурах. Способ включает изготовление каркаса из термостойких волокон, заполнение его дисперсным наполнителем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546216
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3d7d

Программируемое логическое устройство

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для вычисления логических функций в программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Техническим результатом является повышение достоверности функционирования за счет контроля правильности вычисления заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547229
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.04.2015
№216.013.46d4

Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к промышленности керамических материалов, и может быть использовано для получения керамического кирпича. Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования содержит молотую глину, терриконик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549636
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4b03

Способ повышения долговечности асфальтового покрытия автомобильной дороги

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для строительства автомобильной дорог, расположенных в географических широтах с резко континентальным климатом, где температура может колебаться от +50 до -50°С. В асфальтовом слое на расстоянии 5-10 м друг от друга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550710
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4ed0

Дилатометр

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных перемещений образца под воздействием температуры из различных материалов и для определения содержания углерода в углеродистых сталях. Дилатометр содержит измерительный узел и нагревательную печь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551694
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.51ca

Способ получения хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения хлорида калия включает растворение исходного сырья в горячем щелоке, очистку горячего насыщенного раствора от примесей, кристаллизацию полученной суспензии в регулируемой вакуум-кристаллизационной установке, ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552459
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5238

Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке месторождения нефти, обладающей аномально высокой вязкостью. Технический результат заключается в создании способа разработки высоковязкой нефти, позволяющий повысить коэффициент извлечения пластовой нефти до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552569
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c9

Способ деформирования монометаллических прутковых и проволочных изделий

Изобретение относится к области волочения при производстве прутков и проволоки. Способ включает формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через монолитную волоку. Снижение напряжения волочения и энергоемкости процесса обеспечивается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553747
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.586d

Способ получения агломерированного хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения агломерированного хлорида калия включает смешивание жидкой и твердой фаз с образованием суспензии, которую нагревают до температуры ее кипения. Затем выдерживают указанную температуру в течение 12-15 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554178
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5cac

Способ получения высокопористого ячеистого материала на основе хромаля

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ), предназначенных для использования в качестве фильтров, шумопоглотителей, носителей катализаторов, теплообменных систем, конструкционных материалов, работающих в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555265
Дата охранного документа: 10.07.2015
Показаны записи 71-80 из 119.
10.04.2015
№216.013.3988

Способ изготовления изделий из керамоматричного композиционного материала

Изобретение относится к области композиционных материалов с керамической матрицей, предназначенных для работы в условиях окислительной среды и механического нагружения при высоких температурах. Способ включает изготовление каркаса из термостойких волокон, заполнение его дисперсным наполнителем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546216
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3d7d

Программируемое логическое устройство

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для вычисления логических функций в программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Техническим результатом является повышение достоверности функционирования за счет контроля правильности вычисления заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547229
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.04.2015
№216.013.46d4

Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к промышленности керамических материалов, и может быть использовано для получения керамического кирпича. Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования содержит молотую глину, терриконик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549636
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4b03

Способ повышения долговечности асфальтового покрытия автомобильной дороги

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для строительства автомобильной дорог, расположенных в географических широтах с резко континентальным климатом, где температура может колебаться от +50 до -50°С. В асфальтовом слое на расстоянии 5-10 м друг от друга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550710
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4ed0

Дилатометр

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных перемещений образца под воздействием температуры из различных материалов и для определения содержания углерода в углеродистых сталях. Дилатометр содержит измерительный узел и нагревательную печь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551694
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.51ca

Способ получения хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения хлорида калия включает растворение исходного сырья в горячем щелоке, очистку горячего насыщенного раствора от примесей, кристаллизацию полученной суспензии в регулируемой вакуум-кристаллизационной установке, ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552459
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5238

Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке месторождения нефти, обладающей аномально высокой вязкостью. Технический результат заключается в создании способа разработки высоковязкой нефти, позволяющий повысить коэффициент извлечения пластовой нефти до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552569
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c9

Способ деформирования монометаллических прутковых и проволочных изделий

Изобретение относится к области волочения при производстве прутков и проволоки. Способ включает формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через монолитную волоку. Снижение напряжения волочения и энергоемкости процесса обеспечивается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553747
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.586d

Способ получения агломерированного хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения агломерированного хлорида калия включает смешивание жидкой и твердой фаз с образованием суспензии, которую нагревают до температуры ее кипения. Затем выдерживают указанную температуру в течение 12-15 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554178
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5cac

Способ получения высокопористого ячеистого материала на основе хромаля

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ), предназначенных для использования в качестве фильтров, шумопоглотителей, носителей катализаторов, теплообменных систем, конструкционных материалов, работающих в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555265
Дата охранного документа: 10.07.2015
+ добавить свой РИД