BE484148A - - Google Patents

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BE484148A
BE484148A BE484148DA BE484148A BE 484148 A BE484148 A BE 484148A BE 484148D A BE484148D A BE 484148DA BE 484148 A BE484148 A BE 484148A
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sep
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    • 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
    • C04B22/00Use of inorganic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. accelerators or shrinkage compensating agents
    • C04B22/08Acids or salts thereof
    • C04B22/12Acids or salts thereof containing halogen in the anion
    • C04B22/124Chlorides of ammonium or of the alkali or alkaline earth metals, e.g. calcium chloride

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  " Procédé de préparation de ciment à durcissement rapide avec l'eau et pour la préparation de mortiers et analogues durcissant rapidement." 
L'invention se rapporte à un procédé pour la préparation de ciment qui durcit très rapidement avec l'eau. L'invention concerne aussi un procédé pour la préparation de bouillies de ciment, mortiers et analogues. 



   On a déjà proposé d'ajouter au ciment des substances étrangères en vue d'accélérer sa prise et son durcissement. Il en est de même pour les bouillies de ciment et mortiers, auxquels on a déjà ajouté des substances étrangères dans le même but. 



   L'emploi de chlorure de calcium est connuo Les substances hygroscopiques présentent toutefois l'inconvénient que lorsqu'elles sont ajoutées à du ciment sec, le mélange devient hygroscopique, ce 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 qui rend difficile de conserver le ciment, par exemple dans des   saes   en papier. De plus, l'emploi de chlorure de calcium ou d'au- tres sels hygroscopiques dans les mortiers de ciment et analogues donne lieu à une grande augmentation de températurs lors du gâchage au moyen d'eau. De ce fait, l'eau de gâchage s'évapore trop rapide- ment d'où il résulte une insuffisance de la prise et du durcisse- ment, ainsi qu'une insuffisance de la cohésion entre le ciment, le sable et les autres additions.

   De ce fait, il se produit une diminu- tion de la résistance à la flexion et à la compression, bien que les produits fabriqués au moyen de ciment traité avec des sels hygroscopiques soient maintenus à l'état humide pendant un certain temps. 



   Un autre inconvénient réside dans le fait que le chlorure de calcium et les chlorures hygroscopiques analogues ont déjà une action très forte lorsqu'on les ajoute à faible dose. Le début de la prise se produit si rapidement que la bouillie et le mortier ne peuvent pas être travaillés de la façon habituelle et ne pré- sentent donc que de faibles possibilités d'application. 



   La présente invention concerne un procédé selon lequel on mélange du ciment sec avec du chlorure de baryum, ou dans lequel du chlorure de baryum est ajouté à, ou travaillé dans la bouillie   déciment   ou les mortiers. Un ciment ainsi préparé n'est pas hygroscopique et peut, tout comme le ciment ordinaire, être em- ballé et emmagasiné en sacs de papier. En outre, le ciment n'est pas agressif, ce qui est également important au point de vue de l'emmagasinage et du transport. 



   L'augmentation de température que subit une bouillie de ciment par suite de   l'addition   de chlorure de baryum est   seulement   faible, de sorte qu'elle ne donne pas lieu à l'inconvénient   d'une   évaporation exagérée d'eau, avec les désavantages qui en résultent. 



  Il a été constaté que des produits fabriqués à l'aide de ciment obtenu selon l'invention présentent une résistance fortement accrue 

 <Desc/Clms Page number 3> 

   @   à la flexion et à la compression. 



   Grâce à l'addition, de chlorure de baryum, on   obtient,   après gâchage avec de l'eau, une bouillie ou un mortier qui n'attaque pas le métal, ce qui est important lorsqu'il s'agit de l'exécution de constructions en béton armé ou lorsque la bouillie doit âtre travaillée dans des moules ou coffrages métalliques. 



   Une bouillie ou un mortier de ciment qui a été .àdditionné de chlorure de baryum, conformément à l'invention,   commence   beaucoup. plus rapidement à faire prise qu'une bouillie ou un mortier préparé avec le même ciment, sans l'addition de chlorure de baryum. Le temps qui s'écoule depuis le début de la prise jusqu'au durcissement est   suffisamment   long pour pouvoir travailler la masse de la façon habituelle. Si ce temps devait être beaucoup plus court, la bouillie durcirait trop vite, ce qui ne permettrait plus de travailler une réserve convenable de bouillie, par exemple pour le travail à pression. 



   Il suffit d'ajouter quelques pourcents de chlorure de baryum au ciment pour obtenir les propriétés désirées. Il va de soi que la quantité de chlorure de baryum peut dépendre de la nature du ciment. 



   Quelques résultats d'essais sont indiqués ci-après. Il s'agit d'essais   comparatifs   effectués, d'une part avec du ciment sans chlorure de baryum et avec 25% d'eau, et d'autre part du ciment additionné de   4%   de chlorure de baryum et avec   26,5%   d'eau. 
 EMI3.1 
 
<tb> 



  Composition <SEP> de <SEP> la. <SEP> Début <SEP> de <SEP> Temps <SEP> de <SEP> Tempe- <SEP> Augmentation
<tb> bouillie <SEP> la <SEP> prise <SEP> prise <SEP> depuis <SEP> rature <SEP> maximum <SEP> de
<tb> le <SEP> début <SEP> delà <SEP> température
<tb> prise <SEP> jusqu' <SEP> pendant <SEP> la
<tb> au <SEP> durcisse- <SEP> prise
<tb> ment
<tb> Ciment <SEP> sans <SEP> chlorure <SEP> de <SEP> 4 <SEP> heures <SEP> 2 <SEP> h. <SEP> 5 <SEP> min. <SEP> 18  <SEP> C <SEP> 0  <SEP> C
<tb> 
<tb> baryum <SEP> + <SEP> 25% <SEP> d'eau <SEP> 47 <SEP> minutes
<tb> Ciment <SEP> avec <SEP> 4% <SEP> de <SEP> chlom- <SEP> 1 <SEP> heure <SEP> 1 <SEP> h. <SEP> 5 <SEP> min.

   <SEP> 18  <SEP> C <SEP> 3  <SEP> C
<tb> 
<tb> de <SEP> de <SEP> baryum <SEP> + <SEP> 26,5% <SEP> 25 <SEP> minutes
<tb> d'eau
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 
Il en résulte que le temps s'écoulant jusqu'au début de la prise est sensiblement réduit grâce à l'addition de chlorure de baryum. 



   Les résistances à la   flexionét   à la compression ont été déter- minées au moyen de prismes mesurant 16 x 4 x 4 cm., préparés au moyen de mortier comportant 1 partie en poids de ciment avec 4% de chlorure de baryum pour 3 parties en poids de sable normal (belge), avec 12% d'eau.

   On a obtenu les résultats suivants ; 
 EMI4.1 
 
<tb> Durcissement: <SEP> 1 <SEP> jour <SEP> dans <SEP> l'air <SEP> humide <SEP> 1 <SEP> jour <SEP> dans <SEP> l'air <SEP> humide
<tb> 
<tb> 
<tb> 2 <SEP> jours <SEP> sous <SEP> l'eau <SEP> : <SEP> 6 <SEP> jours <SEP> sous <SEP> l'eau <SEP> : <SEP> 
<tb> 
<tb> 
<tb> résistance <SEP> résistance <SEP> à <SEP> résistance <SEP> à <SEP> résistance <SEP> à <SEP> la
<tb> 
<tb> 
<tb> à <SEP> la <SEP> flexion <SEP> la <SEP> cornpres- <SEP> la <SEP> flexion <SEP> compression
<tb> 
<tb> 
<tb> sion
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 25 <SEP> kg/cm <SEP> 173 <SEP> kg/cm2 <SEP> 39, <SEP> 4 <SEP> kg/cm <SEP> 59 <SEP> kg/cm2
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 25,5 <SEP> 163 <SEP> 39,8 <SEP> " <SEP> 264
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 30,2 <SEP> 176 <SEP> " <SEP> 42,1 <SEP> " <SEP> 263 <SEP> "
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Moyenne <SEP> :

   <SEP> 26,9 <SEP> kg/cm2 <SEP> 171 <SEP> kg/cm2 <SEP> 40,4 <SEP> kg/cm <SEP> 252 <SEP> kg/cm
<tb> 
 
Les essais comparatifs effectués avec du mortier sans chlorure de baryum, composé d'une partie en poids de ciment pour 3 parties en poids de sable normal (belge)   +   12% d'eau, ont donné les résultats suivants : 
 EMI4.2 
 
<tb> Durcissement:

   <SEP> 1 <SEP> + <SEP> 2 <SEP> jours. <SEP> 1 <SEP> + <SEP> 6 <SEP> jours.
<tb> 
<tb> résistance <SEP> à <SEP> la <SEP> résistance <SEP> à <SEP> la
<tb> 
<tb> 
<tb> flexion <SEP> compression <SEP> flexion <SEP> compression
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 19,9 <SEP> kg/cm2 <SEP> 92 <SEP> kg/cm2 <SEP> 35,1 <SEP> kg/cm <SEP> 180 <SEP> kg/cm
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 20,8 <SEP> " <SEP> 98 <SEP> " <SEP> 37,7 <SEP> " <SEP> 190 <SEP> "
<tb> 
<tb> 
<tb> 24,8 <SEP> " <SEP> 109 <SEP> " <SEP> 41,,2 <SEP> " <SEP> 20.2 <SEP> "
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Moyenne:

   <SEP> 21,8 <SEP> kg/cm <SEP> 96 <SEP> kg/cm2 <SEP> 38,0 <SEP> kg/cm <SEP> 191 <SEP> Kg/cm
<tb> 
 
Cet examen comparatif, pour lequel on a utilisé du ciment Portland normal - classe A, a prouvé que par l'addition de 4% de chlorure de baryum, calculée en pourcents-poids par rapport au   ciment,   on a obtenu les augmentations suivantes de la résistance à la flexion et de la résistance à la compression : 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 
 EMI5.1 
 
<tb> Augmentation <SEP> de <SEP> la.
<tb> 
<tb> résistance <SEP> à <SEP> la <SEP> flexion <SEP> résistance <SEP> à <SEP> la <SEP> compression
<tb> 
<tb> 
<tb> après <SEP> 1 <SEP> + <SEP> 2 <SEP> jours: <SEP> 1 <SEP> + <SEP> 6 <SEP> jours: <SEP> 1 <SEP> + <SEP> 2 <SEP> jours:

   <SEP> 1 <SEP> + <SEP> 6 <SEP> jours
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 23 <SEP> % <SEP> 6 <SEP> % <SEP> 78 <SEP> % <SEP> 37 <SEP> %
<tb> 
 
REVENDICATIONS. 



   1 - Procédé pour la préparation de ciment sec avec une addition pour l'accélération de la prise, caractérisé en ce que le ciment est additionné de chlorure de baryum. 



   2 - Procédé pour la préparation de bouillies et mortiers de ciment, additionnés d'une substance accélérant la prise, carac- térisé en ce que l'on ajoute du chlorure de baryum. 



   3 - Procédé suivant revendications 1 - .2, .caractérisé en ce que l'on ajoute environ 4 pourcents en poids de chlorure de baryum.

Claims (1)

  1. 4 - Ciment emballé, préparé suivant revendication 1, carac- térisé en ce que l'emballage contient du ciment sec en poudre avec du chlorure de baryum.
    5 - Objets fabriqués au moyen de boullie de ciment, caractéri- sés en ce qu'ils sont fabriqués en appliquant l'addition de chlorure de baryum.
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