Сделай стартовой

Сделай избранной

Технологии и изобретения. Новые строительные материалы и изделия.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ


- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Тесла – генератор тока. (Будущий поедатель водорода)
Способ получения электрической энергии

ПРОЧИТАТЬ НУЖНО ВСЕМ: Судьба пионерских изобретений и научных разработок,
которым нет и не будет аналогов на планете еще лет сорок, разве что у инопланетян


Летающая электростанция
Тесла – компрессор

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2023704

СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

Имя изобретателя: Шикирянский А.М.; Ерастова Т.В.; Прокопенко Н.А.; Креккер Е.Г.; Павличенко М.И. 
Имя патентообладателя: Уральский научно-исследовательский и проектный институт строительных материалов; Шикирянский Анатолий Маркович; Ерастова Татьяна Викторовна; Прокопенко Наталья Анатольевна; Креккер Евгений Георгиевич; Павличенко Михаил Иванович
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1991.06.13 

Сущность изобретения: сырьевая смесь для изготовления силикатного кирпича содержит, мас.%: аспирационную пыль известеобжиговых печей 9 - 12%, аспирационную пыль шамотного производства 16 - 22% и песок 66 - 75%. Известковую и шамотную пыль перемешивают с песком-заполнителем, увлажняют и выдерживают 5 ч, прессуют образцы, пропаривают их 8 ч при 95°С. Характеристики смеси: прочность 191-210 кг/см2.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано на предприятиях стройиндустрии.

Известна сырьевая смесь, содержащая известь и золу ТЭС [1]. Кирпич, изготовленный из данной смеси, не требует автоклавной обработки и имеет высокие прочностные характеристики. Однако эти результаты достигаются благодаря энергоемким мокрому помолу, последующему обезвоживанию смеси до формовочной влажности и прессованию при давлении 40 МПа, превышающем на 30-60% величину удельного давления отечественных процессов для силикатного кирпича (СМ-816 и СМС-152).

Известна сырьевая смесь, широко используемая в производстве силикатного кирпича, содержащая, мас.%: известь 10-12, песок молотый 10-12 и песок-заполнитель остальное [2].

Недостаток известного решения состоит в необходимости помола извести и песка и автоклавной обработки изделий.

Цель изобретения - упрощение технологии изготовления (исключение помола материалов и замена автоклавной обработки пропариванием при атмосферном давлении) и повышение прочности кирпича по сравнению с использованием известной сырьевой смеси в условиях безавтоклавной тепловой обработки.

Цель достигается тем, что сырьевая смесь для изготовления силикатного кирпича, включающая вяжущее и заполнитель, содержит в качестве компонентов вяжущего аспирационные пыли производства извести и шамотных изделий при следующем соотношении компонентов, мас.%: аспирационная пыль известеобжиговых печей 9-12 аспирационная пыль про- изводства шамота 6-22 заполнитель 66-75

Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что предлагаемая сырьевая смесь отличается от известного тем, что предусматривает использование новых компонентов - аспирационных пылей известеобжиговых печей взамен извести и производство шамотных изделий взаимен молотого песка.

Следовательно заявляемая сырьевая смесь соответствует критерию "Новизна".

В сравнении с другими известными техническими решениями предложенная сырьевая смесь отличается новым качественным и количественным составом, существенно упрощенной технологией подготовки сырья (исключен помольный цикл) и более высокой прочностью кирпича при безавтоклавном твердении. Достигаемый положительный эффект непрерывно связан с предложенным сочетанием отличительных признаков, которые не были известны в производстве строительных материалов или в других областях техники.

Изложенное подтверждает соответствие заявляемого объекта критерию "Существенные отличия".

Сырьевую смесь для изготовления силикатного кирпича готовят следующим образом.

В качестве компонентов вяжущего используют известковую и шамотную пыль Челябинского металлургического комбината.

Характеристика пылей представлена в табл.1.

Активность известковой пыли составляет 65%, извести 68%. В качестве заполнителя применяют кварцевый песок.

Его зерновой состав представлен в табл.2.

Известковую и шамотную пыль смешивают в лабораторном смесителе в песком-заполнителем в сухом виде, а затем вводят всю воду затворения, перемешивают и выдерживают в течение 5 ч.

Из этой смеси формуют образцы - цилиндры D = 60 мм и высотой 60 мм на лабораторном прессе при давлении 200 кгс/см2. Полученные образцы пропаривают в пропарочной камере в течение 8 ч при t = 95оС. Пропаренные образцы выдерживают 28 сут. в камере нормального хранения, а затем испытывают на сжатие.

Из известной сырьевой смеси (прототип) образцы изготавливали и испытывали идентичным образом.

Результаты испытания образцов на сжатие представлены в табл.3.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что образцы кирпича, изготовленного из предложенной смеси, прочнее кирпича из традиционной смеси (состав 7) в 4-5 раз. Заявленный интервал содержания ингредиентов подтверждается тем, что образцы составов 1, 2а, 4в и 5 имеют прочность ниже в среднем на 25%.

Замена лишь кремнеземистого компонента в традиционной смеси (состав 6) приводит к снижению прочности образцов по сравнению с заявленным объектом также на 25%.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, включающая вяжущее, содержащее известьсодержащий компонент и тонкодисперсный кремнеземистый компонент, и заполнитель - песок, отличающаяся тем, что, с целью упрощения технологии за счет исключения процесса измельчения и повышения прочности, она содержит в качестве известьсодержащего компонента аспирационную пыль известьобжиговых печей, а в качестве тонкодисперсного кремнеземистого компонента аспирационныю пыль шамотного производства при следующем соотношении компонентов, мас.%:

  • Аспирационная пыль известьобжиговых печей 9 - 12

  • Аспирационная пыль шамотного производства 16 - 22

  • Песок 66 - 75

Версия для печати
Дата публикации 05.06.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

АГС – атомно-голографический снимок. Четыре свойства АГС
АГС способен сохранять и восстанавливать не только материальные и исторические ценности, недвижимость и автотранспорт. Самое ценное и основное в нем то, что он сохраняет и живые объекты -- жизнь, здоровье и самочувствие каждого.

О корректности методик измерения тепловой эффективности гидродинамических теплогенераторов
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer