A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
RAW MATERIAL MIXTURE FOR HIGH-STRENGTH FIBRE-REINFORCED CONCRETE
FIELD: chemistry.SUBSTANCE: raw material mixture for high-strength fibre-reinforced concrete, which includes Portland cement, quartz-fieldspar sand FM = 2.1, reinforcing component, silica-containing additive and water, as reinforcing component contains basalt fibre, obtained by centrifugal-blast method, and as silica-containing additive - nanodisperse powder of silicon dioxide Tarkosil-05, with the following component ratio, wt %: Portland cement - 23.28-27.37; quartz-fieldspar sand FM = 2.1 - 63.37-66.36; basalt fibre - 0.93-1.09; nanodisperse powder of silicon dioxide Tarkosil-05 - 0.12-0.14; water - 9.31-10.95, with application of nanodisperse powder of silicon dioxide Tarkosil-05, preliminarily subjected to processing in ultrasonic disperser together with mixing water for 10 minutes, and Portland cement together with basalt fibre is mixed in vibro-grinder for 45 seconds.EFFECT: increase of flexural and compressive strength, corrosion stability of fibre-reinforced concrete, reduction of consumption of silica-containing component, introduced into raw material mixture to increase corrosion stability of basalt fibre.3 tbl
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий из бетона в гражданском, промышленном и дорожном строительстве, в том числе с использованием нанотехнологий. Сырьевая смесь для высокопрочного фибробетона, включающая портландцемент, кварц-полевошпатовый песок Мкр=2,1, армирующий компонент, кремнеземсодержащую добавку и воду в качестве армирующего компонента содержит базальтовое волокно, полученное центробежно-дутьевым способом, а в качестве кремнеземсодержащей добавки - нанодисперсный порошок диоксида кремния Таркосил-05, при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент - 23,28-27,37; кварц-полевошпатовый песок Мкр=2,1 - 63,37-66,36; базальтовое волокно - 0,93-1,09; нанодисперсный порошок диоксида кремния Таркосил-05 - 0,12-0,14; вода - 9,31-10,95, при этом используют нанодисперсный порошок диоксида кремния Таркосил-05, предварительно подвергнутый обработке в ультразвуковом диспергаторе совместно с водой затворения в течение 10 минут, а портландцемент совместно с базальтовым волокном смешан в виброистирателе в течение 45 секунд. Технический результат изобретения заключается в повышении прочности на изгиб и на сжатие, коррозионной стойкости фибробетона, уменьшении расхода кремнеземсодержащего компонента, вводимого в сырьевую смесь для повышения коррозионной стойкости базальтового волокна. 3 табл.
RAW MATERIAL MIXTURE FOR HIGH-STRENGTH FIBRE-REINFORCED CONCRETE
FIELD: chemistry.SUBSTANCE: raw material mixture for high-strength fibre-reinforced concrete, which includes Portland cement, quartz-fieldspar sand FM = 2.1, reinforcing component, silica-containing additive and water, as reinforcing component contains basalt fibre, obtained by centrifugal-blast method, and as silica-containing additive - nanodisperse powder of silicon dioxide Tarkosil-05, with the following component ratio, wt %: Portland cement - 23.28-27.37; quartz-fieldspar sand FM = 2.1 - 63.37-66.36; basalt fibre - 0.93-1.09; nanodisperse powder of silicon dioxide Tarkosil-05 - 0.12-0.14; water - 9.31-10.95, with application of nanodisperse powder of silicon dioxide Tarkosil-05, preliminarily subjected to processing in ultrasonic disperser together with mixing water for 10 minutes, and Portland cement together with basalt fibre is mixed in vibro-grinder for 45 seconds.EFFECT: increase of flexural and compressive strength, corrosion stability of fibre-reinforced concrete, reduction of consumption of silica-containing component, introduced into raw material mixture to increase corrosion stability of basalt fibre.3 tbl
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий из бетона в гражданском, промышленном и дорожном строительстве, в том числе с использованием нанотехнологий. Сырьевая смесь для высокопрочного фибробетона, включающая портландцемент, кварц-полевошпатовый песок Мкр=2,1, армирующий компонент, кремнеземсодержащую добавку и воду в качестве армирующего компонента содержит базальтовое волокно, полученное центробежно-дутьевым способом, а в качестве кремнеземсодержащей добавки - нанодисперсный порошок диоксида кремния Таркосил-05, при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент - 23,28-27,37; кварц-полевошпатовый песок Мкр=2,1 - 63,37-66,36; базальтовое волокно - 0,93-1,09; нанодисперсный порошок диоксида кремния Таркосил-05 - 0,12-0,14; вода - 9,31-10,95, при этом используют нанодисперсный порошок диоксида кремния Таркосил-05, предварительно подвергнутый обработке в ультразвуковом диспергаторе совместно с водой затворения в течение 10 минут, а портландцемент совместно с базальтовым волокном смешан в виброистирателе в течение 45 секунд. Технический результат изобретения заключается в повышении прочности на изгиб и на сжатие, коррозионной стойкости фибробетона, уменьшении расхода кремнеземсодержащего компонента, вводимого в сырьевую смесь для повышения коррозионной стойкости базальтового волокна. 3 табл.
RAW MATERIAL MIXTURE FOR HIGH-STRENGTH FIBRE-REINFORCED CONCRETE
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ФИБРОБЕТОНА
URKHANOVA LARISA ALEKSEEVNA (author) / LKHASARANOV SOLBON ALEKSANDROVICH (author) / ROZINA VIKTORIJA EVGEN EVNA (author) / BUJANTUEV SERGEJ LUBSANOVICH (author) / BARDAKHANOV SERGEJ PROKOP EVICH (author)
2015-11-20
Patent
Electronic Resource
Russian
IPC:
C04B
Kalk
,
LIME
/
B82B
Nanostrukturen, gestaltet durch die Manipulation von einzelnen Atomen, Molekülen, oder einer begrenzten Ansammlung von Atomen oder Molekülen als einzelne Einheiten
,
NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS
Material Strength Models of High Strength Steel Fibre Reinforced Concrete
British Library Conference Proceedings | 2005
|Steel-Fibre-Reinforced High-Strength Concrete
British Library Conference Proceedings | 1999
|High Strength Steel Fibre Reinforced Concrete Connections
British Library Conference Proceedings | 1999
|Steel Micro-Fibre Reinforced High Strength Concrete
British Library Conference Proceedings | 2003
|Optimization of Fibre-Reinforced Concrete Mixture Design
British Library Conference Proceedings | 2009
|