BE1005315A5 - Procede de projection de beton et melange utilise. - Google Patents

Procede de projection de beton et melange utilise. Download PDF

Info

Publication number
BE1005315A5
BE1005315A5 BE9100192A BE9100192A BE1005315A5 BE 1005315 A5 BE1005315 A5 BE 1005315A5 BE 9100192 A BE9100192 A BE 9100192A BE 9100192 A BE9100192 A BE 9100192A BE 1005315 A5 BE1005315 A5 BE 1005315A5
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
water
sep
aqueous solution
concrete
microscopic
Prior art date
Application number
BE9100192A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Sandoz Sa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sandoz Sa filed Critical Sandoz Sa
Application granted granted Critical
Publication of BE1005315A5 publication Critical patent/BE1005315A5/fr

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B40/00Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability
    • C04B40/0028Aspects relating to the mixing step of the mortar preparation
    • C04B40/0039Premixtures of ingredients
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B18/00Use of agglomerated or waste materials or refuse as fillers for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of agglomerated or waste materials or refuse, specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B18/04Waste materials; Refuse
    • C04B18/14Waste materials; Refuse from metallurgical processes
    • C04B18/146Silica fume
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00034Physico-chemical characteristics of the mixtures
    • C04B2111/00146Sprayable or pumpable mixtures
    • C04B2111/00155Sprayable, i.e. concrete-like, materials able to be shaped by spraying instead of by casting, e.g. gunite
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Aftertreatments Of Artificial And Natural Stones (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • On-Site Construction Work That Accompanies The Preparation And Application Of Concrete (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Glanulating (AREA)

Abstract

L'invention concerne un procédé pour améliorer les proprietés de rebond de béton projeté comprenant l'incorporation dans celui-ci d'une poudre de silice microspopique qui a été traitée au préalable à raison de 2 à 25 % de son poids avec un liquide choisi parmi l'eau, une alcanolamine, un polyol et une solution aqueuse d'au moins un matériau choisi parmi un additif du béton, une alcanolamine, un polyol et un composé cellulosique soluble à l'eau, ce procédé s'applique notamment au procédé de projection par voie sèche.

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   Procédé de projection de béton et mélange utilisé. 



   La présente invention concerne un procédé de projection de béton et notamment l'utilisation de silice microscopique dans les procédés de projection par voie sèche. 



   Dans un procédé de projection par voie sèche de béton, tous les composants d'un mélange de béton exceptés l'eau et des additifs additionnels qui sont dissous dans l'eau, sont mélangés tandis que l'introduction par voie sèche a lieu par voie pneumatique dans une buse de projection où le mélange anhydre est mélangé à de l'eau et projeté subséquemment sur un substrat. 



   L'un des inconvénients de ce procédé de projection par voie sèche réside dans le degré inacceptable de perte par rebond du mélange de béton à partir du substrat et on a proposé de réduire cette perte de rebond en ajoutant de la silice microscopique au mélange anhydre. Si cette matière est ajoutée sous forme de poudre, la réduction dans le rebond est inférieure à celle susceptible d'être obtenue lorsqu'on utilise une suspension aqueuse de silice microscopique. 



  Cependant l'utilisation de la poudre de cette façon amène comme inconvénient l'augmentation de la formation de poussière et les difficultés de traitement rencontrées avec les poudres finement dispersées. 



   Si d'un autre côté, on utilise de la silice microscopique sous la forme d'une suspension aqueuse, elle ne peut pas être mélangée au mélange anhydre mais doit être ajoutée à l'eau de mélange ou être introduite à la buse par sa propre canalisation. Cependant, de façon surprenante, la formation de poussière dans un tel procédé n'est pas réduite. Par conséquent, il existe un besoin d'un produit qui permette la réduction des pertes de rebond tout en évitant les inconvénients précités. 



   On a maintenant trouvé qu'une poudre de silice microscopique qui est traitée au préalable avec certains liquides satisfait à ces exigences et que cette poudre de silice microscopique qui a été traitée au préalable avec une 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 solution aqueuse d'accélérateurs de durcissement ou d'autres additifs présente d'autres avantages. 



   La présente invention propose donc un procédé pour améliorer les propriétés de rebond de béton projeté comprenant l'incorporation dans celui-ci d'une poudre de silice microscopique qui a été traitée au préalable à raison de 2 à 25% de son poids avec un liquide choisi parmi l'eau, une alcanolamine, un polyol et une solution aqueuse d'au moins un matériau choisi parmi un additif du béton, une alcanolamine, un polyol et un composé cellulosique soluble à l'eau. 



   Bien que la présente invention puisse être mise en oeuvre avec un procédé de projection par voie humide, l'utilisation avec un procédé de projection par voie sèche donne des résultats particulièrement bons. 



   La présente invention a donc également pour objet un procédé de projection par voie sèche pour appliquer du béton sur un substrat consistant à mélanger des composants anhydres de béton, à introduire le mélange ainsi formé dans une buse où il est mélangé à de l'eau projeté à partir de la buse sur un substrat, le béton renfermant de la poudre de silice microscopique anhydre qui a été traitée au préalable à raison de 2 à 25% de son poids avec un liquide comme décrit cidessus. 



   La présente invention se rapporte en outre à un mélange en poudre destiné à être utilisé dans les mélanges de béton qui sont appliqués par projection notamment par projection par voie sèche comprenant de la silice microscopique qui a été traitée avec un liquide comme décrit plus haut. 



   La silice microscopique est, de préférence, incorporée dans un mélange anhydre comprenant du ciment, un agrégat et d'autres matières mélangées et ce mélange est mélangé à de l'eau par n'importe quel procédé connu dans la buse de projection et est projeté. Dans ce procédé de projection par voie sèche, on obtient une réduction du rebond qui est au moins aussi bonne que celle obtenue lorsqu'on utilise une 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 suspension aqueuse de silice microscopique mais il n'y a pas une formation accrue de poussière. En outre, la silice microscopique qui est traitée au préalable de la façon décrite ci-dessus est une poudre susceptible d'être versée, qui est facile à manipuler et simple à doser.

   Si une solution aqueuse d'additifs (par exemple d'accélérateurs de durcissement) est utilisée pour le traitement préalable, on produit une poudre de silice microscopique qui peut être ajoutée au mélange anhydre comme combinaison de matériaux actifs et ceci permet d'avoir un dosage exact et économique de ces matériaux actifs. 



   La silice microscopique telle qu'elle est utilisée dans le procédé précité est une poudre amorphe divisée de façon extrêmement fine comprenant au moins 90% en poids de dioxyde de silicium. Les particules sont des globules ayant un diamètre d'environ 0,1 à 0,2 micron et une surface spécifique d'environ 15 à 30   m2/g.   Cette silice microscopique est un sous produit dans la production de silicium ou de ferro-silicium. 



   A titre de variante, on peut également utiliser du dioxyde de silicium pur et ce dernier est produit synthétiquement (précipitation de l'acide silicique). Ceci permet d'avoir un degré de finesse très élevé (jusqu'à 200 m2/g). 



   D'autres matières finement divisées, du type pouzzolane peuvent être mélangées à la poudre de silice microscopique de la présente invention. Les exemples de telles matières sont la cendre volante, la cendre de schiste, du laitier de haut fourneau broyé, etc... Un tel mélange renferme au moins 50% de silice microscopique afin d'obtenir la réduction désirée dans le rebond. On préfère que la silice microscopique pure soit utilisée seule. 



   Pour le traitement préalable la silice microscopique est mélangée à raison de 2 à 25% en poids avec un liquide choisi parmi le groupe mentionné plus haut. Le vocable "liquide"englobe non seulement les liquides individuels mais aussi les mélanges de deux ou plusieurs de ces liquides. Dans 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 le cas de ces liquides qui sont des solutions aqueuses de matières, deux ou plusieurs des matières spécifiées peuvent être dissoutes. Le traitement préalable est mis en oeuvre, de préférence, par projection et la poudre projetée est ensuite agitée dans un malaxeur jusqu'à obtention d'une poudre uniformément humidifiée. Les liquides préférés sont l'eau et les solutions aqueuses d'additifs du béton.

   D'autres substances qui se sont révélées être particulièrement utiles sont la glycérine et les solutions aqueuses de glycérine, les   polyéthylèneglycols,   la triéthanolamine, la méthylcellulose et l'hydroxyéthylcellulose. 



   Les additifs du béton qui sont utilisés dans les solutions aqueuses précitées sont celles qui sont habituellement utilisées dans les mélanges de béton qui sont appliqués par projection, par exemple, les agents d'entraînement à l'air, les stabilisants, les agents réducteurs à l'eau et en particulier les accélérateurs de durcissement. Un additif préféré est un mélange d'aluminate de sodium et de potassium et de carbonate de potassium qui est également connu comme étant un accélérateur de durcissement pour la projection de mélanges de béton et qui sont également utilisés sous la forme d'une solution aqueuse.

   Dans une composition préférée, un mélange comprend de 50 à 70 parties de silice microscopique, de 8 à 12 parties de carbonate de potassium et de 22 à 38 parties d'aluminate de sodium ou d'aluminate de potassium pour 100 parties de mélange solide. 



   L'utilisation d'une solution aqueuse d'un tel accélérateur dans le procédé de la présente invention entraîne des avantages pratiques considérables lorsqu'on utilise un procédé de projection par voie sèche. Dans ce cas, la technique antérieure nécessitait l'introduction d'une solution d'accélérateurs dans la buse de projection et la combinaison du mélange anhydre au moyen d'une canalisation séparée. Le dosage optimal est alors difficile dans ce cas et ceci conduit souvent à un surdosage avec une résistance finale moindre du 
 EMI4.1 
 1 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 béton projeté.

   Cependant, si cette solution aqueuse est utilisée selon la présente invention par traitement préalable avec la silice microscopique, on peut incorporer la quantité appropriée d'accélérateur de durcissement dans le mélange anhydre et les inconvénients précités sont évités. 



   La silice microscopique et la solution d'accélérateurs de durcissement peuvent être mélangées selon n'importe quelle quantité tant que la teneur en eau de la silice microscopique ainsi traitée est supérieure à 25% en poids. Si on utilise des quantités d'eau plus importantes, on obtient une suspension aqueuse de silice microscopique et on n'a plus les avantages de la présente invention. Ainsi, il est avantageux de mélanger ces quantités de silice microscopique et de solution aqueuse qui sont normalement utilisées dans le mélange de béton. Les effets bénéfiques de la présente invention sont obtenus par l'utilisation de 3 à 20%, de préférence de 5 à 15% en poids du ciment de silice microscopique et de 3 à 8%, de préférence, de 4 à 8% en poids du ciment de l'accélérateur de durcissement. 



   Lorsqu'on mélange la silice microscopique avec une solution aqueuse d'accélérateurs de durcissement, il est préférable de mélanger tout d'abord la silice microscopique au carbonate de potassium et d'enrober ensuite ce mélange avec une solution aqueuse d'aluminate de sodium ou d'aluminate de potassium. 



   Cependant, la silice microscopique ou l'acide silicique précipité ou leurs mélanges avec de la cendre volante et des matières analogues peuvent également être mélangés au préalable avec un mélange anhydre de substances d'accélération (soude, carbonate de potassium et/ou d'autres hydroxydes alcalins, hydroxyde de calcium et aluminate de sodium) et ce mélange en poudre peut être traité avec un liquide. 



   Divers avantages et caractéristiques de la présente invention ressortiront des exemples non limitatifs ci-après où toutes les parties sont exprimées en poids et les températures en   OC.   

 <Desc/Clms Page number 6> 

 



  EXEMPLE 1
On mélange au préalable 57 parties de silice microscopique dans un malaxeur à poudre avec 11,9 parties de soude, 9,9 parties d'aluminate de sodium et 2,6 parties d'hydroxyde de calcium et on enrobe avec   18,   6 parties d'une solution aqueuse de 0,5 partie d'hydroxyéthylcellulose dans 99,5 parties d'eau. 



  EXEMPLE 2
On mélange au préalable 55 parties de silice microscopique dans un malaxeur à poudre avec 11,4 parties de soude, 9,5 parties d'aluminate de sodium et 2,5 parties d'hydroxyde de calcium et on enrobe avec 21,6 parties de glycérine. 



  EXEMPLE 3
On ajoute 8,33 parties d'eau à 50 parties de silice microscopique (densité apparente 0,25 kg/dm3) dans un malaxeur à fluidisation muni de buses de projection à ailette. Le produit résultant est un solide granulaire de densité apparente de 0,56   kg/dm3.   



  EXEMPLE 4
On répète l'exemple 3 avec 50 parties de silice microscopique (densité apparente 0,307   kg/dm3)   et 8 parties d'eau. Le solide granulaire résultant a une densité apparente 
 EMI6.1 
 3 de 0, 553 kg/dm3. 



  EXEMPLE 5
On répète trois fois l'exemple 4 avec 0,5 partie d'une des substances suivantes qui est ajoutée chaque fois à de l'eau : (a) hexylène glycol, (b) diéthylène glycol (c) glycérine. 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 



  EXEMPLE 6
On répète l'exemple 4 en remplaçant les 8 parties d'eau par 8 parties d'une solution de 0,5 partie d'hydroxy- éthylcellulose dans 99,5 parties d'eau. 



  EXEMPLE 7
On mélange 50 parties de silice microscopique à 25 parties de soude, 5 parties d'hydroxyde de potassium et 20 parties d'aluminate de sodium. Ce mélange est granulé avec 8 parties d'eau comme décrit dans l'exemple 3. 



  EXEMPLE 8
On mélange 50 parties de silice microscopique à 8 parties d'eau comme décrit à l'exemple 3. Le solide granulaire résultant est ensuite mélangé à 25 parties de soude, 5 parties d'hydroxyde de calcium et 20 parties d'aluminate de sodium. 



  EXEMPLE 9
On répète l'exemple 8 en substituant les quantités ciaprès de celles de cet exemple : 
 EMI7.1 
 
<tb> 
<tb> silice <SEP> microscopique <SEP> 50
<tb> eau <SEP> 6, <SEP> 5
<tb> soude <SEP> 12,5
<tb> hydroxyde <SEP> de <SEP> calcium <SEP> 2,5
<tb> aluminate <SEP> de <SEP> sodium <SEP> 10
<tb> 
 EXEMPLE 10
On répète l'exemple 9 en ajoutant 0,5 partie de glycérine à l'eau avant la granulation. 



  EXEMPLE Il
On granule 50 parties de silice microscopique avec 8 parties   d'une   solution aqueuse à 45% en poids d'aluminate de sodium selon le procédé de l'exemple 3. 



  EXEMPLE 12
On répète l'exemple 11 en remplaçant la solution d'aluminate de sodium de l'exemple 11 par 8 parties d'une solution aqueuse à 45% d'aluminate de potassium. 

 <Desc/Clms Page number 8> 

 



  EXEMPLE 13
On répète l'exemple 11 en remplaçant la solution d'aluminate de sodium de cet exemple par 15 parties d'une solution aqueuse ayant la composition globale ci-après 45 parties d'aluminate de potassium, 15 parties de carbonate de potassium et 40 parties d'eau. 



  EXEMPLE 14
On prépare un béton à mélange à sec selon l'invention à un béton à mélange à sec classique. 



   Les deux mélanges de projection par voie sèche sont préparés par malaxage classique des ingrédients et appliqués par projection sur un substrat. Les ingrédients et leurs quantités sont comme suit : 
 EMI8.1 
 
<tb> 
<tb> Invention <SEP> Comparaison
<tb> (a) <SEP> Mélange <SEP> anhydre <SEP> :
<tb> ciment <SEP> 400 <SEP> 400
<tb> silice <SEP> microscopique <SEP> 20--
<tb> (exemple <SEP> 4)
<tb> agrégat <SEP> 1740 <SEP> 1740
<tb> (b) <SEP> Mélange <SEP> à <SEP> la <SEP> buse <SEP> :
<tb> eau <SEP> 200 <SEP> 200
<tb> bouillie <SEP> de <SEP> silice---40
<tb> microscopique1
<tb> accélérateur2 <SEP> 24 <SEP> 24
<tb> 
 1. Bouillie aqueuse de silice microscopique préparée par dispersion de 50 parties de silice microscopique dans 50 parties d'eau. 



  2. La matière utilisée est du MEYCO"Gunit"F 100. 



   On peut constater à partir des quantités du tableau cidessus que la composition selon la présente invention a la poudre de silice microscopique traitée au préalable dans le mélange anhydre tandis que dans le mélange classique, la silice microscopique est incorporée sous forme d'une bouillie au niveau de la buse. Ceci nécessite la prévision d'une conduite séparée jusqu'à la buse pour acheminer la bouillie. 

 <Desc/Clms Page number 9> 

 



   Les propriétés de durcissement et de rebond des deux compositions sont analogues. Cependant les compositions selon la présente invention engendrent beaucoup moins de poussière, ce qui rend l'environnement du travail bien plus plaisant et moins dangereux. En outre comme mentionné précédemment, l'appareillage nécessaire pour appliquer la composition selon la présente invention est moins complexe, ce qui conduit une plus grande sûreté et une plus grande efficacité. 



  EXEMPLE 15
On décrit un exemple d'utilisation de la présente invention dans un procédé de projection par voie humide avec un exemple comparatif. 



   Les composants ci-après sont utilisés : 
 EMI9.1 
 
<tb> 
<tb> Invention <SEP> Exemple
<tb> comparatif
<tb> ciment <SEP> 400 <SEP> 400
<tb> silice <SEP> microscopique
<tb> traité <SEP> au <SEP> préalable
<tb> (exemple <SEP> 4) <SEP> 20--silice <SEP> microscopique
<tb> non <SEP> traité--20
<tb> agrégat <SEP> 1740 <SEP> 1740
<tb> eau <SEP> 220 <SEP> 240
<tb> superplastifiant <SEP> 4 <SEP> 4
<tb> 
 1. On utilise"Rheobuild"1000. 



   Les propriétés du béton projeté sont analogues mais là encore la composition de l'exemple comparatif présente des problèmes de poussière. En outre, la silice microscopique non traitée de la composition de l'exemple comparatif doit être ajoutée à la main tandis que la silice microscopique prétraitée est ajoutée mécaniquement. 

 <Desc/Clms Page number 10> 

 



  EXEMPLE 16
Il s'agit d'un exemple d'un mélange anhydre qui comprend un accélérateur. 



   Deux compositions de projection par voie sèche, l'une selon la présente invention et l'autre selon un exemple comparatif connu dans la technique, comprennent les matériaux suivants : 
 EMI10.1 
 
<tb> 
<tb> Invention <SEP> Exemple
<tb> comparatif
<tb> (a) <SEP> Mélange <SEP> anhydre <SEP> :
<tb> ciment <SEP> 400 <SEP> 400
<tb> agrégat <SEP> 1740 <SEP> 1740
<tb> silice <SEP> microscopique
<tb> traité <SEP> au <SEP> préalable <SEP> 40--
<tb> (exemple <SEP> 8)
<tb> accélérateur <SEP> diapo---24
<tb> nible <SEP> dans <SEP> le <SEP> commerce
<tb> (b) <SEP> Mélange <SEP> au <SEP> niveau <SEP> de <SEP> la <SEP> buse <SEP> :
<tb> eau <SEP> 200 <SEP> 200
<tb> bouillie <SEP> de <SEP> silice
<tb> microscopique---40
<tb> comme <SEP> utilisée <SEP> dans
<tb> l'exemple <SEP> 14)
<tb> 
 1. On utilise BARRA"Gunit"LL. 



   Les composants anhydres sont mélangés au moyen d'un appareil de dosage à courroie transporteuse et sont acheminés pneumatiquement à une buse de projection où ils sont mélangés à un autre composant (eau dans le cas de la composition de l'invention, eau et bouillie aqueuse de silice microscopique dans le cas de la composition de l'exemple comparatif) et projetés sur un substrat. 



   Les deux bétons projetés présentent des propriétés analogues mais la composition selon la présente invention procure divers avantages pratiques significatifs. Tout d'abord il y a une grande diminution de la production de poussière des compositions selon la présente invention. Deuxièmement 

 <Desc/Clms Page number 11> 

 l'équipement utilisé est bien plus simple comme mentionné dans l'exemple 14. Troisièmement le processus simplifié amène comme résultat l'incorporation de l'accélérateur dans la silice microscopique (on ajoute ainsi un composant en moins). 



  Quatrièmement, il n'y a pas de danger avec la présente invention d'un surdosage de la composition avec l'accélérateur comme cela est le cas avec un procédé classique utilisant un accélérateur.

Claims (11)

  1. REVENDICATIONS 1. - Procédé pour améliorer les propriétés de rebond de béton projeté comprenant l'incorporation dans celui-ci d'une poudre de silice microscopique qui a été traitée au préalable à raison de 2 à 25% de son poids avec un liquide choisi parmi l'eau, une alcanolamine, un polyol et une solution aqueuse d'au moins un matériau choisi parmi un additif du béton, une alcanolamine, un polyol et un composé cellulosique soluble à l'eau.
  2. 2.-Procédé de projection par voie sèche pour appliquer du béton sur un substrat consistant à mélanger des composés anhydres de béton, à introduire le mélange ainsi formé dans une buse où il est mélangé à l'eau et projeté à partir de la buse sur un substrat, le béton renfermant de la poudre de silice microscopique anhydre qui a été traitée au préalable à raison de 2 à 25% de son poids avec un liquide choisi parmi l'eau, une alcanolamine, un polyol et une solution aqueuse d'au moins un matériau choisi parmi un additif du béton, une alcanolamine, un polyol et un composé cellulosique soluble à l'eau.
  3. 3.-Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel le liquide est choisi parmi l'eau et une solution aqueuse d'additifs du béton.
  4. 4.-Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel le liquide est choisi parmi la glycérine et des solutions aqueuses de glycérine, la triéthanolamine, la méthylcellulose et l'hydroxyéthylce11ulose.
  5. 5. - pocédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel la silice microscopique traitée au préalable est ajoutée à un mélange anhydre de ciment, un agrégat ou d'autres matières mélangées.
  6. 6.-Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel le liquide est une solution aqueuse d'accélérateurs de durcissement.
  7. 7.-Procédé selon la revendication 6, dans lequel <Desc/Clms Page number 13> la silice microscopique est traitée avec une solution aqueuse d'accélérateurs de durcissement afin qu'elle soit présente dans la composition de béton projeté à raison de 3 à 20%, de préférence de 5 à 15% en poids du ciment de silice microscopique et de 3à 8%, de préférence de 4 à 6% en poids du ciment d'accélérateur de durcissement.
  8. 8.-Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que la silice microscopique est mélangée au préalable avec du carbonate de potassium sous forme anhydre et ce mélange est enrobé avec une solution aqueuse d'aluminate de sodium ou d'aluminate de potassium.
  9. 9.-Utilisation d'un mélange en poudre comprenant de la silice microscopique qui a été traitée au préalable à raison de 2 à 25% de son poids avec un liquide choisi parmi l'eau, une alcanolamine, un polyol et une solution aqueuse d'au moins un additif du béton, une alcanolamine, un polyol et un composé cellulosique soluble à l'eau, dans les mélanges de béton qui sont appliqués par projection notamment par projection par voie sèche.
  10. 10.-Utilisation selon la revendication 9, caractérisée en ce que le liquide aqueux est une solution aqueuse d'accélérateurs de durcissement.
  11. 11. - utilisation selon la revendication 9, caractérisée en ce que ledit mélange en poudre renferme de 50 à 70 parties de silice microscopique, de 8 à 12 parties de carbonate de potassium et de 22 à 38 parties d'aluminate de sodium ou d'aluminate de potassium pour 100 parties de mélange solide.
BE9100192A 1990-03-03 1991-03-01 Procede de projection de beton et melange utilise. BE1005315A5 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4006725 1990-03-03

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1005315A5 true BE1005315A5 (fr) 1993-06-29

Family

ID=6401363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE9100192A BE1005315A5 (fr) 1990-03-03 1991-03-01 Procede de projection de beton et melange utilise.

Country Status (14)

Country Link
US (1) US5356671A (fr)
JP (1) JPH05254907A (fr)
AT (1) AT398756B (fr)
AU (1) AU637676B2 (fr)
BE (1) BE1005315A5 (fr)
CA (1) CA2037303A1 (fr)
CH (1) CH681541A5 (fr)
ES (1) ES2027933A6 (fr)
FR (1) FR2659959B1 (fr)
GB (1) GB2241499B (fr)
HK (1) HK148996A (fr)
IT (1) IT1244656B (fr)
NO (1) NO309141B1 (fr)
SE (1) SE9100602L (fr)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2673140B1 (fr) * 1991-02-21 1993-07-16 Total Petroles Procede pour le melange a sec, sous forme homogene, de ciment et de fumees de silice.
NO172631C (no) * 1991-03-27 1993-08-18 Elkem As Fremgangsmaate ved sproeytebetongstoeping
DE4313770A1 (de) * 1993-04-27 1994-11-03 Degussa Spritzbeton und ein Verfahren zu seiner Herstellung
FR2717416A1 (fr) * 1994-03-21 1995-09-22 Rhone Poulenc Chimie Procédé de projection de béton par voie humide.
DE4412633C1 (de) * 1994-04-13 1995-08-17 Degussa Verfahren zum Verhindern der Bildung von SO¶3¶-Nebeln aus Oleum
AU6431594A (en) * 1994-04-18 1995-11-10 Pentti Valoranta Method for applying a mass onto a substrate
WO1996006058A1 (fr) * 1994-08-25 1996-02-29 W.R. Grace & Co.-Conn. Composition pour ciment a retrait reduit
FR2724648B1 (fr) * 1994-09-20 1997-09-05 Sandoz Sa Controle de l'hydratation de systemes a base de ciment
US5591259A (en) * 1994-09-20 1997-01-07 Sandoz Ltd. Rapid setting cementitious compositions and method
US5629048A (en) * 1994-09-20 1997-05-13 Sandoz Ltd. Rapid setting cementitious compositions and method
US5624489A (en) * 1995-01-23 1997-04-29 National Research Council Of Canada Conversion-preventing additive for high alumina cement products
FR2732260B1 (fr) * 1995-04-03 1997-05-09 Rhone Poulenc Chimie Procede de projection de beton ou de mortier
US5554352A (en) * 1995-05-09 1996-09-10 Construction Material Resources Processed silica as a natural pozzolan for use as a cementitious component in concrete and concrete products
US5622558A (en) * 1995-09-18 1997-04-22 W.R. Grace & Co.-Conn Drying shrinkage cement admixture
US5571319A (en) * 1995-09-18 1996-11-05 W. R. Grace & Co.-Conn. Cement admixture
AT406156B (de) * 1996-08-13 2000-03-27 Tulln Zuckerforschung Gmbh Zusatzmittel für spritzbeton
DE19645732A1 (de) * 1996-11-06 1998-05-07 Basf Ag Pulverförmige Polymerzusammensetzungen
GB9703195D0 (en) * 1997-02-15 1997-04-02 Swaisland Brent A composition comprising a fine powder
AT405177B (de) * 1997-08-29 1999-06-25 Knoch Kern & Co Hydraulisches bindemittel für mörtel und beton
AT2081U1 (de) * 1997-08-29 1998-04-27 Knoch Kern & Co Hydraulisches bindemittel für mörtel und beton
CA2254535C (fr) 1998-11-26 2003-10-28 Canpolar East Inc. Capteur d'acceleration et d'attitude dans un vehicule
RU2158248C1 (ru) * 1999-07-01 2000-10-27 Кубанский государственный технологический университет Комплексная добавка
NO316509B1 (no) * 2002-06-17 2004-02-02 Elkem As Silisiumoksidslurry og fremgangsmåte for fremstilling av slik slurry
US7241338B2 (en) * 2003-09-30 2007-07-10 The Regents Of The University Of Michigan Sprayable, strain-hardening cementitious compositions
US7922811B2 (en) 2005-06-02 2011-04-12 W. R. Grace & Co.-Conn. Biomass-derived grinding aids
US20090075053A1 (en) * 2007-09-19 2009-03-19 Government Of The United States Of America, As Concrete Having Increased Service Life and Method of Making
JP5364497B2 (ja) * 2009-08-18 2013-12-11 電気化学工業株式会社 急結性吹付けセメントコンクリートの吹付け工法
US20110150744A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-23 Flsmidth A/S Method for Drying Potash
KR101151907B1 (ko) * 2011-10-28 2012-05-31 강원대학교산학협력단 고성능 습식 숏크리트 조성물을 이용한 봅슬레이 경기장의 시공방법
US11471998B2 (en) 2013-02-01 2022-10-18 Global Polishing Systems, Llc Tools for polishing and refinishing concrete and methods for using the same
AU2014212023B2 (en) 2013-02-01 2017-10-12 Global Polishing Systems LLC Concrete cutting, polishing and coloring treatment solutions
JP6076809B2 (ja) * 2013-04-12 2017-02-08 アイカ工業株式会社 水性塗料組成物及びこれを使用する改修施工方法
JP2019104643A (ja) * 2017-12-12 2019-06-27 太平洋マテリアル株式会社 乾式吹付工法用水硬性組成物
US11548820B2 (en) * 2020-03-20 2023-01-10 Michigan Medical Hemp L.L.C. Systems and methods for sprayable hemp-based compositions
CN117466590B (zh) * 2023-09-25 2025-12-26 中建商品混凝土江西有限公司 一种使用高钙高含粉量自制砂制备的大流态混凝土及其制备方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2629196A1 (de) * 1976-06-29 1978-01-12 Plibrico Co Gmbh Verfahren zum herstellen eines betons, mit mindestens einem staubfaehigen zuschlagstoff
US4384896A (en) * 1981-06-08 1983-05-24 Universite' De Sherbrooke Agglomerated volatilized silica dust
GB2131409A (en) * 1982-12-07 1984-06-20 Elkem As Concrete additive admixture containing microsilica and concrete produced therewith
WO1987002978A1 (fr) * 1985-11-08 1987-05-21 Mac Modern Advanced Concrete S.P.A Ameliorations se rapportant a des melanges de ciment
EP0263606A2 (fr) * 1986-09-29 1988-04-13 W.R. Grace & Co.-Conn. Boue de fumée de silice
DE3720783A1 (de) * 1986-02-13 1989-01-05 Hochtief Ag Hoch Tiefbauten Verfahren zum auftragen einer spritzbetonschicht
FR2643629A1 (fr) * 1989-02-24 1990-08-31 Sandoz Sa Compositions pouzzolaniques perfectionnees a base de fumee de silice et leur procede d'obtention

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3503771A (en) * 1967-07-18 1970-03-31 Kroyer K K K Synthetic aggregate material and a process for producing same
DE2423096C3 (de) * 1973-05-18 1979-04-05 Shikoku Kaken Kogyo K.K., Ibaragi, Osaka (Japan) Verfahren zum Herstellen eines anorganischen, porösen Formkörpers
US4292351A (en) * 1978-04-28 1981-09-29 Yasuro Ito Method of blasting concrete
US4297309A (en) * 1978-12-01 1981-10-27 North John W Process of using and products from fume amorphous silica particulates
DK63179A (da) * 1979-02-14 1980-08-15 Rockwool Int Fiberarmeret cementprodukt samt fremgangsmaade til fremstilling af samme
IE50727B1 (en) * 1980-02-27 1986-06-25 Pilkington Brothers Ltd Alkali resistant glass fibres and cementitious products reinforced with such glass fibres
US4363666A (en) * 1981-02-11 1982-12-14 National Gypsum Company Reinforced cement sheet product containing fibers other than asbestos, clay and thickener
US4377415A (en) * 1981-02-11 1983-03-22 National Gypsum Company Reinforced cement sheet product containing wollastonite for reduced shrinkage
DE3246604A1 (de) * 1982-12-16 1984-06-20 Dynamit Nobel Ag, 5210 Troisdorf Haertbare wasserhaltige formmassen auf basis von anorganischen bestandteilen, daraus hergestellte formkoerper und verfahren zur herstellung der formmasse
AT382859B (de) * 1983-10-07 1987-04-27 Schretter & Cie Verwendung von gips- und anhydritfreiem zement
JPS60151266A (ja) * 1984-01-18 1985-08-09 電気化学工業株式会社 セメント混和材及びその製法
NO154801C (no) * 1984-04-12 1986-12-29 Elkem As Frittrennende silicastoevgranuler.
GB8421605D0 (en) * 1984-08-24 1984-09-26 Marley Roof Tile Lightweight concrete roof tiles
US4707453A (en) * 1985-04-05 1987-11-17 Becton Dickinson And Company Vesicle including a metal marker for use in an assay
US4654165A (en) * 1985-04-16 1987-03-31 Micro Tracers, Inc. Microingredient containing tracer
FR2594053B1 (fr) * 1986-02-13 1991-11-29 Hochtief Ag Hoch Tiefbauten Procede et unite de projection pour l'application d'une couche de beton projete
US4656049A (en) * 1986-03-10 1987-04-07 General Dynamics Corp. Space Systems Division Method and apparatus for the proper quantized application of a mold release agent onto a mold surface
DE3714386A1 (de) * 1987-04-30 1988-12-01 Degussa Verfahren und spritzaggregat zum auftragen einer spritzbetonschicht
NO162848C (no) * 1987-09-11 1990-02-28 Elkem As Fremgangsmaate for tilsetning av silica stoev til en toerr sproeyte-betongblanding.
NO165021B (no) * 1987-11-09 1990-09-03 Norsk Hydro As Hydraulisk tungvekts-sementoppslemming spesielt til bruk ved sementering av olje/gassbroenner og fremgangsmaate for fremstilling av oppslemmingen.

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2629196A1 (de) * 1976-06-29 1978-01-12 Plibrico Co Gmbh Verfahren zum herstellen eines betons, mit mindestens einem staubfaehigen zuschlagstoff
US4384896A (en) * 1981-06-08 1983-05-24 Universite' De Sherbrooke Agglomerated volatilized silica dust
GB2131409A (en) * 1982-12-07 1984-06-20 Elkem As Concrete additive admixture containing microsilica and concrete produced therewith
WO1987002978A1 (fr) * 1985-11-08 1987-05-21 Mac Modern Advanced Concrete S.P.A Ameliorations se rapportant a des melanges de ciment
DE3720783A1 (de) * 1986-02-13 1989-01-05 Hochtief Ag Hoch Tiefbauten Verfahren zum auftragen einer spritzbetonschicht
EP0263606A2 (fr) * 1986-09-29 1988-04-13 W.R. Grace & Co.-Conn. Boue de fumée de silice
FR2643629A1 (fr) * 1989-02-24 1990-08-31 Sandoz Sa Compositions pouzzolaniques perfectionnees a base de fumee de silice et leur procede d'obtention

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 102, no. 8, 25 Février 1985, Columbus, Ohio, US; abstract no. 66471k, SANKO KOROIDO K.K. 'Setting accelerator for spray-application of concrete' page 276 ; *
CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 110, no. 11, 29 Mai 1989, Columbus, Ohio, US; abstract no. 198226j, R. FEDORIK ET AL. 'Manufacture of modified high-quality expansive cement.' page 347 ; & CS-A-254 246 (R. FEDORIK ET AL.) 15 Novembre 1988 *

Also Published As

Publication number Publication date
SE9100602L (sv) 1991-09-04
NO309141B1 (no) 2000-12-18
GB2241499A (en) 1991-09-04
FR2659959B1 (fr) 1994-05-06
FR2659959A1 (fr) 1991-09-27
CA2037303A1 (fr) 1991-09-04
AU637676B2 (en) 1993-06-03
SE9100602D0 (sv) 1991-03-01
US5356671A (en) 1994-10-18
ITRM910146A0 (it) 1991-03-01
AT398756B (de) 1995-01-25
GB9104082D0 (en) 1991-04-17
CH681541A5 (fr) 1993-04-15
IT1244656B (it) 1994-08-08
GB2241499B (en) 1994-09-21
NO910816D0 (no) 1991-03-01
JPH05254907A (ja) 1993-10-05
ES2027933A6 (es) 1992-06-16
AU7202991A (en) 1991-09-05
ITRM910146A1 (it) 1992-09-01
HK148996A (en) 1996-08-16
ATA45791A (de) 1994-06-15
NO910816L (no) 1991-09-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1005315A5 (fr) Procede de projection de beton et melange utilise.
BE1003885A5 (fr) Compositions ameliorees destinees a la projection du beton.
FR2537127A1 (fr) Additif pour beton comprenant un melange a plusieurs composants contenant de la microsilice, procede pour sa fabrication, et beton fabrique avec cet additif
CZ289264B6 (cs) Způsob stříkání betonové směsi nebo malty
FR2594053A1 (fr) Procede et unite de projection pour l&#39;application d&#39;une couche de beton projete
BE1005632A4 (fr) Compositions pouzzolaniques perfectionnees a base de fumee de silice et leur procede d&#39;obtention.
FR2724648A1 (fr) Controle de l&#39;hydratation de systemes a base de ciment
US5389144A (en) Admixture for spray concrete and mortar and a method for the manufacture of spray concrete and mortar using this admixture
FR2861399A1 (fr) Utilisation de polymeres de structure peigne en billes et compositions ainsi obtenues
CN110088060A (zh) 砂料的表面处理方法及预拌混凝土的制造方法
FR2638109A1 (fr) Procede permettant de lier et de consolider des matieres solides et liquides contenant des metaux lourds
FR2697830A1 (fr) Procédé de préparation de coulis injectable.
EP1019333A1 (fr) Suspension aqueuse a base de polysulfate d&#39;aluminium alcalin, son procede de preparation et son utilisation dans le domaine des materiaux de construction
FR2523570A1 (fr) Composition de ciment a systeme binaire et procede pour son application
WO1995025702A1 (fr) Procede de projection de beton par voie humide
WO2001030721A1 (fr) Accelerateur de prise pour liant hydraulique a base de composes de l&#39;aluminium et de polyols
FR2917082A1 (fr) &#34;additif pour composition a base ciment&#34;
EP2000444B1 (fr) Additif pour composition à base de ciment
JP2563035B2 (ja) 複合セメント混和剤
EP0409774B1 (fr) Composition retardatrice de prise pour liants hydrauliques, et procédé de sa préparation
EP1995224B1 (fr) Beton leger prêt à l&#39;emploi et procédé d&#39;obtention
EP1851179A2 (fr) Fabrication d&#39;un matériau solide à partir d&#39;un hydroxyde alcalin
WO2000064833A9 (fr) Procede de preparation d&#39;un accelerateur de prise liquide pour liant hydraulique
FR2978693A1 (fr) Composition de demoulage et procede de fabrication d&#39;un article moule en beton
FR2630729A1 (fr) Composition cimentaire expansible

Legal Events

Date Code Title Description
RE Patent lapsed

Owner name: S.A. SANDOZ

Effective date: 19960331