×
25.08.2017
217.015.9f09

Результат интеллектуальной деятельности: Бетонная смесь

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к составам мелкозернистых бетонных смесей, в том числе песчаных, используемых для изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций. Технический результат - снижение расхода цемента и повышение трещиностойкости песчаного бетона после тепловлажностной обработки. Бетонная смесь, включающая цемент, мелкий кварцевый песок фракции 0-0,5 мм, карбонатно-кремнеземистую опоку и воду, согласно изобретению содержит дробленую карбонатно-кремнеземистую опоку фракции 0-5,0 мм следующего гранулометрического состава, мас. %: 1,6…2,2 (2,5-5,0 мм); 7,8…9,3 (1,25-2,5 мм); 20,1…22,0 (0,63-1,25 мм); 33…10,2 (0,315-0,63 мм); 11,6…12,4 (0,16-0,315 мм); 46…48 (менее 0,16 мм), при следующем соотношении компонентов, мас. %: цемент 4,6-16,7, указанный кварцевый песок 59,6-60,5, указанная карбонатно-кремнеземистая опока 12,1-14,7, вода - остальное. 1 табл.

Изобретение относится к составам мелкозернистых бетонных смесей, в том числе песчаных, которые используют для изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций.

Известны мелкозернистые, в том числе песчаные, бетоны, изготавливаемые без дорогостоящих и зачастую дефицитных крупных заполнителей (см. Баженов Ю.М. Технология бетона. - М.: Высшая школа, 1978, с. 177-182). Основным недостатком таких бетонов, сдерживающим их широкое применение, является повышенный по сравнению с обычным бетоном расход цемента.

Для снижения расхода цемента в мелкозернистых бетонах известно введение в их состав тонкодисперсных микронаполнителей, например известковой муки, молотого кварцевого песка и др. (см. Баженов Ю.М. Технология бетона. - М.: Высшая школа, 1978, с. 298).

Недостатком мелкозернистого бетона с микронаполнителем является уменьшение активности цемента пропорционально увеличению содержания микронаполнителя в смеси. Кроме того, получение таких микронаполнителей, как тонкомолотый кварцевый песок, связано с большими энергозатратами и ускоренным износом помольного оборудования.

Известна бетонная смесь, включающая цемент, кварцевый песок фракции 0,3-5,0 мм, керамзитовый песок фракции 0,3-1,25 мм и воду, при следующем соотношении компонентов, мас. %: цемент - 23…26; кварцевый песок фракции 0,3-5,0 мм - 37…50; керамзитовый песок фракции 0,3-1,25 мм - 15…23; вода - остальное (см. SU №996370 A1, С04В 15/02, опубл. 15.02.1983).

Недостатком данной бетонной смеси является высокий расход цемента (до 500 кг/м3), кроме того, фракционирование используемых кварцевого и керамзитового песков удорожает производство и требует решения проблемы образующихся при фракционировании песков пылевидных отходов.

Наиболее близкой к заявляемой является бетонная смесь, содержащая (мас. ч.): цемент - 1,0; мелкий кварцевый песок с модулем крупности Мкр=1,32-3,3…3,8; добавка измельченной до полного прохождения через сито №016 карбонатно-кремнеземистой опоки - 0,2…0,7; вода - 0,58…0,71 (см. Шляхова Е.А., Холостова А.И. К вопросу повышения качества мелкозернистых бетонов на мелких песках. Журнал Вестник Дона, №4, 2013 г.).

Недостатком указанной бетонной смеси является то, что она не обеспечивает в достаточной мере повышение трещиностойкости песчаного бетона. Кроме того, для получения тонкодисперсной добавки опоку подвергают дроблению с последующим просеиванием через сито №016. Зерна дробленой опоки размером крупнее 0,16 мм подвергают повторному измельчению до полного прохождения через сито №016. При этом неоднократное измельчение и просеивание опоки требует повышенных энерго- и трудозатрат.

Задача изобретения заключается в повышении трещиностойкости песчаного бетона, а также в снижении энерго- и трудозатрат при получении добавки карбонатно-кремнеземистой опоки в песчано-бетонную смесь.

Сущность изобретения заключается в том, что бетонная смесь, включающая цемент, мелкий кварцевый песок фракции 0-5,0 мм, карбонатно-кремнеземистую опоку и воду, содержит дробленую карбонатно-кремнеземистую опоку фракции 0-5,0 мм следующего гранулометрического состава, мас. %: 1,6…2,2 (2,5-5,0 мм); 7,8…9,3 (1,25-2,5 мм); 20,1…22,0 (0,63-1,25 мм); 33…10,2 (0,315-0,63 мм); 11,6…12,4 (0,16-0,315 мм); 46…48 (менее 0,16 мм), при следующем соотношении компонентов, мас. %:

цемент 14,6-16,7
указанный кварцевый песок 59,6-60,5
указанная карбонатно-кремнеземистая опока 12,1-14,7
вода остальное

Карбонатно-кремнеземистые опоки относятся к категории нерудных полезных ископаемых, разведанные промышленные балансовые запасы которых только по Ростовской области составляют 1,06 млн м3.

Предлагаемая к использованию в составе песчаных бетонов карбонатно-кремнеземистая опока представляет собой микропористую породу светло-желтого цвета осадочного происхождения. Порода сложена в основном частицами размером менее 0,005 мм опал-кристобалитового кремнезема, скрепленными природными карбонатами, массовая доля которых составляет 30-33%. Средняя плотность породы находится в пределах 1250-1300 кг/м3, истинная плотность - 2,3…2,5 г/см3, насыпная плотность дробленой опоки фракции 0-5,0 мм составляет 800-900 кг/м3.

Технический результат

Благодаря низкой твердости карбонатно-кремнеземистая опока легко измельчается при дроблении с образованием большого количества тонкодисперсных частиц, которые могут выполнять функции микронаполнителя в мелкозернистом бетоне без дополнительного помола исходного сырья.

Зерна опоки размерами 0,16-5,0 мм, содержащиеся в дробленой опоке в количестве 52…54%, благодаря своей пониженной, по сравнению с кварцевым песком, твердости и микропористому строению могут повышать устойчивость процесса деформации и замедлять развитие магистральных трещин при испытаниях песчаного бетона на трещиностойкость. Силовая характеристика трещиностойкости бетона может служить обобщенным критерием его стойкости при агрессивных воздействиях типа замораживания-оттаивания, увлажнения и высушивания и др.

Характеристика материалов

Цемент

В качестве вяжущего использовали портландцемент Серебряковского завода марки 500 Д0, отвечающий требованиям ГОСТ 10178.

Мелкий кварцевый песок

Мелким заполнителем служил мелкий кварцевый песок Левенцовского месторождения с модулем крупности Мкр=1,42, отвечающий требованиям ГОСТ 8736. Насыпная плотность песка составляла 1350 кг/м3, истинная плотность - 2,63 г/см3. Содержание пылеватых и глинистых примесей, определяемых отмучиванием в воде, не превышало 2%.

Дробленая карбонатно-кремнеземистая опока

В состав бетонной смеси вводили дробленную карбонатно-кремнеземистую опоку фракции 0-5,0 мм Масловского месторождения Ростовской области следующего химического состава, мас. %: 59,02 SiO2; 3,57 Al2O3; 1,66 (Fe2O3+FeO); 18,08 CaO; 0,69 MgO; 0,03 SO3; 0,40 TiO2; 0,15 P2O5; 2,3 (K2O+Na2O); 14,10 п.п.п.

После дробления используемая опока имела гранулометрический состав, мас. %: 1,6…2,2 (2,5-5,0 мм); 7,8…9,3 (1,25-2,5 мм); 20,1…22,0 (0,63-1,25 мм); 33…10,2 (0,315-0,63 мм); 11,6…12,4 (0,16-0,315 мм); 46…48 (менее 0,16 мм).

Пример

Предложенную бетонную смесь проверяли в лабораторных условиях.

Количество воды затворения для приготовления бетонных смесей подбирали из условия обеспечения одинаковой подвижности всех составов, определяемой общепринятым методом величиной расплыва конуса на встряхивающем столике в пределах 110±2 мм.

Для испытаний песчаного бетона на трещиностойкость изготавливали образцы-балочки размером 40×40×160 мм, в которых образовывали начальный надрез с нижней стороны глубиной 10 и шириной 0,5 мм. Отформованные образцы подвергали ТВО по режиму 2+4+6 ч с изотермической выдержкой при температуре 85°С.

Силовую характеристику трещиностойкости бетона (вязкость разрушения при статическом нагружении) определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 29167 в условиях неравновесных механических испытаний. Данные испытания характеризуются потерей устойчивости процесса деформации по достижении максимальной нагрузки с соответствующим развитием магистральной трещины.

Характеристикой трещиностойкости в соответствии с ГОСТ 29167 является условный критический коэффициент интенсивности напряжений Кс*, который вычисляется по экспериментальным данным по формуле:

где Fc - нагрузка, соответствующая статическому началу движения магистральной трещины при равновесных испытаниях, МН;

L0, b, t - геометрические размеры образца, м;

а0 - длина начального надреза, м;

λ=а0/b - относительная длина начального надреза (λ=0,25).

Результаты испытаний приведены в таблице.

Примечание: гранулометрический состав опоки фракции 0-5,0 мм, мас. %: 1,6…2,2 (2,5-5,0 мм); 7,8…9,3 (1,25-2,5 мм); 20,1…22,0 (0,63-1,25 мм); 33…10,2 (0,315-0,63 мм); 11,6…12,4 (0,16-0,315 мм); 46…48 (менее 0,16 мм).

Как видно из таблицы, предложенная бетонная смесь (составы 2, 3, 4) обеспечивает получение мелкозернистого (песчаного) бетона с повышенным, по сравнению с аналогом, на 23-32% коэффициентом трещиностойкости.

Технология приготовления предложенной смеси не требует переоснащения существующих бетоносмесительных узлов и может осуществляться на действующем оборудовании.

Поскольку в предложенной бетонной смеси используется дробленая опока фракции 0-5 мм, достигается дополнительный эффект за счет снижения энерго- и трудозатрат на рассеивание и повторное измельчение используемой опоки до полного прохождения через сито №016 по наиболее близкому аналогу.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 188.
16.01.2020
№220.017.f575

Выходной каскад аналоговых микросхем на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n-переходом

Изобретение относится к аналоговой микроэлектронике. Технический результат заключается в создании условий, которые позволяют повысить быстродействие выходного каскада за счет форсирования процесса перезаряда одного из его паразитных конденсаторов и исключения влияния второго паразитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710917
Дата охранного документа: 14.01.2020
16.01.2020
№220.017.f5ac

Буферный усилитель на основе комплементарных полевых транзисторов с управляющим p-n переходом для работы при низких температурах

Изобретение относится к аналоговой микроэлектронике. Технический результат заключается в создании радиационно-стойкого и низкотемпературного схемотехнического решения БУ на комплементарных полевых транзисторах, обеспечивающего повышенную стабильность статического режима транзисторов и низкий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710923
Дата охранного документа: 14.01.2020
16.01.2020
№220.017.f5c9

Дифференциальный каскад класса ав на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом для работы в условиях низких температур

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов. Технический результат заключается в создании условий, которые позволяют дифференциальным каскадам работать в режиме класса «АВ» при малом статическом токопотреблении....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710847
Дата охранного документа: 14.01.2020
16.01.2020
№220.017.f5d1

Составной транзистор на основе комплементарных полевых транзисторов с управляющим p-n переходом

Изобретение относится к области микроэлектроники. Технический результат: создание составного транзистора на комплементарных транзисторах, который по своим стоко-затворным характеристикам подобен КМОП полевому транзистору, т.е. имеет характерную зону закрытого состояния при напряжении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710846
Дата охранного документа: 14.01.2020
16.01.2020
№220.017.f5f1

Дифференциальный усилитель на комплементарных полевых транзисторах с повышенной стабильностью статического режима

Изобретение относится к радиотехнике и связи. Технический результат заключается в создании условий, при которых в заявляемом дифференциальном усилителе (ДУ) обеспечивается более высокая стабильность статического режима при отрицательных температурах, а также повышение коэффициента ослабления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710930
Дата охранного документа: 14.01.2020
17.01.2020
№220.017.f6a8

Трансформируемая куртка для мобильной тепловой защиты человека

Трансформируемая куртка для мобильной тепловой защиты человека представляет многофункциональное изделие, трансформируемое в спальный мешок. Изделие относится к швейной промышленности и предназначено для использования в качестве защитной многофункциональной одежды в условиях пониженных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711059
Дата охранного документа: 15.01.2020
21.01.2020
№220.017.f7a1

Источник опорного тока для задач стабилизации статического режима операционных усилителей при низких температурах

Изобретение относится к области радиотехники и микроэлектроники и может быть использовано в аналоговых микросхемах и аналого-цифровых интерфейсах датчиков, работающих в тяжелых условиях эксплуатации (низкие температуры, проникающая радиация). Технический результат: повышение стабильности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711350
Дата охранного документа: 16.01.2020
24.01.2020
№220.017.f97c

Быстродействующий выходной каскад аналоговых микросхем на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом для работы при низких температурах

Изобретение относится к области аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в качестве двухтактных буферных усилителей и выходных каскадов. Технический результат заключается в обеспечении при высокой линейности амплитудной характеристики повышенной стабильности статического режима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711725
Дата охранного документа: 21.01.2020
31.01.2020
№220.017.fb65

Входной дифференциальный каскад на комплементарных полевых транзисторах для работы при низких температурах

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов. Технический результат заключается в обеспечении более высокой стабильности статического режима при отрицательных температурах (до -197°С) и изменении напряжений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712416
Дата охранного документа: 28.01.2020
31.01.2020
№220.017.fb71

Дифференциальный каскад на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом класса ав с изменяемым напряжением ограничения проходной характеристики

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в создании условий, при которых обеспечивается возможность изменения напряжения ограничения проходной характеристики U в зависимости от заданных значений SR при фиксированном токопотреблении. Дифференциальный каскад...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712414
Дата охранного документа: 28.01.2020
Показаны записи 51-56 из 56.
13.02.2018
№218.016.253b

Неинвертирующий усилитель переменного тока

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве неинвертирующего усилителя переменного тока с коэффициентом передачи по току больше единицы. Технический результат: повышение коэффициентов усиления по току до уровня, который превышает единичное значение....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642338
Дата охранного документа: 24.01.2018
04.04.2018
№218.016.350e

Измерительный мост с повышенным быстродействием

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в датчиковых системах для преобразования сигналов сенсоров (ускорения, давления, радиации и т.п.) в напряжение. Технический результат - повышение быстродействия. Измерительный мост с повышенным быстродействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645867
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.36b2

Асинхронный пиковый детектор

Изобретение относится к области измерительной техники. Технический результат заключается в повышении надежности асинхронного пикового детектора в режиме разряда запоминающих конденсаторов. Асинхронный пиковый детектор содержит аналоговый вход (1) и аналоговый выход (2), первый (3) прецизионный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646371
Дата охранного документа: 02.03.2018
09.06.2018
№218.016.5df0

Способ приготовления бетонной смеси

Изобретение относится к технологии приготовления с добавками суперпластификаторов бетонных смесей, используемых преимущественно при бетонировании монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технический результат – снижение расхода суперпластификатора и увеличение прочности бетона на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656298
Дата охранного документа: 04.06.2018
23.02.2020
№220.018.053a

Способ приготовления бетонной смеси

В способе приготовления бетонной смеси, включающем перемешивание цемента, заполнителей, суперпластификатора и воды затворения, в бетоносмеситель сначала загружают мелкий заполнитель, представляющий собой смесь природного кварцевого песка с модулем крупности до 1,5 и отсева камнедробления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714895
Дата охранного документа: 20.02.2020
21.05.2023
№223.018.6b20

Комплексная добавка в бетонную смесь

Изобретение относится к строительству подземных бетонных и железобетонных сооружений. Технический результат заключается в повышении прочности бетона в начальные сроки его твердения и водонепроницаемости при наборе проектной прочности. Комплексная добавка в бетонную смесь содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795636
Дата охранного документа: 05.05.2023
+ добавить свой РИД