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 RU2150446

СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННОЙ СМЕСИ

СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННОЙ СМЕСИ

Имя изобретателя: Рахманов В.А.; Россовский В.Н.; Козловский А.И.; Девятов В.В.; Ланюк А.Н. 
Имя патентообладателя: АООТ Всероссийский Федеральный головной технологический институт ВНИИЖелезобетон
Адрес для переписки: 111524, Москва, ул. Плеханова 7, ВНИИЖелезобетон
Дата начала действия патента: 1998.12.01 

Изобретение относится к области строительства, а именно к производству строительных материалов из полистиролбетона. Состав для изготовления полистиролбетонной смеси включает, мас.%: минеральное вяжущее 68-90, полистирольный заполнитель 0,7 - 2,3, волокнистый материал 1,4 - 5,2, воздухововлекающую добавку 0,3-0,7, пластифицирующую добавку 0,25 - 0,55 и воду - остальное, причем в качестве полистирольного заполнителя он содержит смесь частиц из вспененных полистирольных гранул фракции 0,04 -1,25 мм и/или частиц рваного пенополистирола фракции 0,04 -1,63 мм при их массовом соотношении 1 : (8 -12). Технический результат: снижение водопоглощения и сорбционной влажности полистиролбетона (ПСБ) на 35 -70%, а также увеличение в 3 - 5 раз предела прочности при сжатии и при изгибе при плотности полистиролбетона 850 -1120 кг/м3.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при приготовлении стеновых камней, блоков и других изделий.

Известен способ сухой смеси, включающий вяжущее, полистирольный заполнитель, воздухововлекающую и воздухоудерживающую добавку, волокнистый материал и воду, причем в качестве полистирольного заполнителя используют частицы рваного полистирола плотностью 3,2 - 9,6 кг/м3 [1]. Недостатком известного технического решения является относительно высокое водопоглощение готовых изделий.

Наиболее близким к настоящему техническому решению является состав, содержащий цемент, воздухововлекающую добавку, вязкую пену, полистирольный заполнитель и кварцевый песок [2]. Прочность полистиролбетона при этом через 48 ч составляет 2,05-2,5 МПа, а через 28 сут - 2,8-3,1 МПа при плотности 800 кг/м3. Недостатком известного технического решения является относительно низкая механическая прочность готовых изделий.

Технической задачей изобретения является повышение прочности готовых изделий и снижение водопоглощения.

Решение технической задачи достигается тем, что состав для изготовления полистиролбетонной смеси включает минеральное вяжущее, полистирольный заполнитель, воздухововлекающую добавку и воду, причем он содержит волокнистый материал и пластифицирующую добавку, а в качестве полистирольного заполнителя - смесь частиц из вспененных полистирольных гранул фракции 0,04-1,25 мм и рваного пенополистирола 0,04-1,63 мм при их массовом соотношении 1:(8-12), причем вспененные полистирольные гранулы и частицы рваного пенополистирола имеют плотность соответственно 5,7 - 10,3 кг/м3 и 5,5-15,3 кг/м3, в качестве пластифицирующей добавки он содержит натриевые соли продукта конденсации с формальдегидом нафталина или стирола или отходов производства фенола, или меламина или их бинарные или тройные смеси в соотношении 1:1 или 1:1:1 соответственно, а в качестве минерального вяжущего состав содержит цемент или гипс или шлакощелочное вяжущее с добавлением 4-10 мас.% золо-известковой смеси при соотношении зола-известь, равном 1: (1:1,5), в качестве волокнистого материала он содержит целлюлозу или стекловолокно или минеральную вату, или вермикулит, или их двойные или тройные смеси в соотношении 2:1 или 1:1:1 соответственно при следующем соотношении компонентов, мас.%:

  • Минеральное вяжущее - 68 - 90

  • Полистирольный заполнитель - 0,7 - 2,3

  • Волокнистый материал - 1,4 - 5,2

  • Воздухововлекающая добавка - 0,3 - 0,7

  • Пластифицирующая добавка - 0,25 - 0,55

  • Вода - Остальное

Были использованы следующие материалы: портландцемент марки 500, строительный гипс Г-10, полистирольный заполнитель по ТУ 5712-161- 00284807-96, смола древесная омыленная по ТУ 13-02-81078-02-93, смола нейтрализованная воздухововлекающая СНВ по ТУ 13-0281078-75-98, пластифицирующая добавка С-3 по ТУ 6-35-0204229-625-96, щелочестойкое стекловолокно длины 20 мм, волокна минеральной ваты, вермикулит и воду.

В бетоносмеситель лабораторного типа сначала подавали расчетное количество полистирольного заполнителя и смачивали 1,10 ч. воды затворения, затем подавали цемент, волокнистый материал, остаточную воду, пластифицирующую добавку и состав перемешивали в течение 5 - 7 мин до получения однородной смеси, из которой готовили образцы - кубы 10х10х10 см. Тепловую обработку изделий вели при температуре 70oC.

Механическую прочность готовых изделий определяли по ГОСТ 1717.10-87, плотность - по ГОСТ 17117.3-87, теплопроводность по ГОСТ 7076-87, сорбционное увлажнение по ГОСТ 17117.5-87, водопоглощение - по ГОСТ 17117.7-87.

Составы формовочных смесей и физико-механические характеристики готовых изделий приведены в табл. 1 и 2.

Как следует из данных табл. 2, реализация предложенного технического решения приводит к значительному повышению физико-механических свойств готовых изделий. При плотности 850-1120 кг/м3 прочность при сжатии готовых полистиролбетонных изделий составляет 17,1-27,2 МПа, в то время как изделия по известному техническому решению при практически той же плотности имеют предел прочности при сжатии 5,91 МПа. Примерно в таком же соотношении находятся показатели прочности при изгибе. Отмечается также снижение сорбционного увлажнения и водопоглощения на 35-70% по сравнению с известным техническим решением.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Патент PCT N 0410662, кл. C 04 B 16/08, 1989 г.

2. Патент России N 20334406, кл. C 04 B 38/08, 1995 г.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Состав для изготовления полистиролбетонной смеси, включающий минеральное вяжущее, полистирольный заполнитель, воздухововлекающую добавку и воду, отличающийся тем, что он дополнительно содержит волокнистый материал и пластифицирующую добавку, а в качестве полистирольного заполнителя - смесь частиц из вспененных полистирольных гранул фракции 0,04 - 1,25 мм и частиц рваного пенополистирола фракции 0,04 - 1,63 мм при их массовом соотношении 1 : (8 - 12) при следующем соотношении компонентов, мас.%:

  • Минеральное вяжущее - 68 - 90

  • Полистирольный заполнитель - 0,7 - 2,3

  • Волокнистый материал - 1,4 - 5,2

  • Воздухововлекающая добавка - 0,3 - 0,7

  • Пластифицирующая добавка - 0,25 - 0,55

  • Вода - Остальное

2. Состав для изготовления полистиролбетонной смеси по п.1, отличающийся тем, что вспененные и рваные пенополистирольные частицы имеют соответственно плотность 5,7 - 10,3 кг/м3 и 5,5 - 15,3 кг/м3.

3. Состав для изготовления полистиролбетонной смеси по п.2, отличающийся тем, что в качестве воздухововлекающей добавки он содержит продукт переработки лесохимических производств смолу СНВ, или смолу древесную омыленную или их смесь в соотношении 1 : (0,30 - 1).

4. Состав для изготовления полистиролбетонной смеси по п.3, отличающийся тем, что в качестве пластифицирующей добавки он содержит натриевую соль продукта конденсации нафталина или стирола, отходы производства фенола или меламина с формальдегидом или их бинарные или тройные смеси в соотношении 1 : 1 или 1 : 1 : 1 соответственно.

5. Состав для изготовления полистиролбетонной смеси по п.4, отличающийся тем, что в качестве минерального вяжущего он содержит цемент, гипс или шлакощелочное вяжущее с добавлением 4 - 10 мас.% золоизвестковой смеси при соотношении зола - известь 1 : (1 : 1,5), а в качестве волокнистого материала - целлюлозу, или щелочестойкое стекловолокно, или минеральную вату, или вермикулит, или их двойные или тройные смеси в соотношении 2 : 1 или 1 : 1 : 1 соответственно.

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