CH346684A - Matériau de construction - Google Patents

Matériau de construction

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CH346684A
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/02Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
    • E04C2/04Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres
    • E04C2/049Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres completely or partially of insulating material, e.g. cellular concrete or foamed plaster
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C1/00Building elements of block or other shape for the construction of parts of buildings
    • E04C1/40Building elements of block or other shape for the construction of parts of buildings built-up from parts of different materials, e.g. composed of layers of different materials or stones with filling material or with insulating inserts

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  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
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Description

Materiau de construction L'invention a pour objet un materiau de construc- tion, caracterise en ce qu'il contient des particuläs non friables, cellulaires et elastiques dispersees dune maniere sensiblement uniforme dans 1e materiau.
Jusqu'ici, an a constitue les materiaux de cons- truction Legers, tels que du beton, avec des agregats Legers qui, bien qu'ils contribuent ä diminuer 1e poids du beton, presentent 1'inconvenient de reduire la resistance de celui-ci et, dans certains cas, d'aug- menter 1'absorption sans qu'il en resulte une dimi- nution proportionnelle du poids. Ces agregats sont plus coüteux que les agregats fies et grossiers, tels que 1e sable et le gravier, qui sont generalement uti- lises pour fabriquer du beton et, tout en etant plus Legers, doivent subir un traitement prealable et etre transportes depuis un endroit eloigne, ce qui peut contrebalancer 1'avantage economique obtenu par la reduction du poids du beton. Dann certains cas, la reduction en poids a ete obtenue en faisant mousser 1e materiau de maniere ä 1e rendre poreux.
Le materiau de construction suivant 1'invention a pour but d'eliminer pIusieurs des inconvenients sus- dits, en particulier ceux d'un beton leger constitue ä 1'aide d'agregats Legers.
Il peut etre rendu leger en lui ajoutant des matie- res legeres, par exemple des particules de resines synthetiques, telles que 1e polystyrene, qui peuvent etre fabriquees et fa(;onnees ä 1'etat non gonfle et peuvent etre aisement gonflees ä 1'endroit de leur utilisation, ce qui diminue notablement les frais de transport.
Le dessin ei-annexe illustre, ä titre d'exemple, un mode de realisation de 1'invention. La fig. 1 montre, en perspective, un bloc en beton.
Les fig. 2 et 3 montrent, ä plus grande echelle, et respectivement en elevation et en coupe suivant 3-3 de la fig. 2, un coin du bloc montre sur la fig. 1.
La fig. 4 montre, en perspective et en coupe transversale, un mode de realisation dune particule legere utilisee comme additif ou charge pour 1e beton.
0n a decouvert que des particules non friables et elastiques, capables de refouler des agregats plus lourds et propres ä reduire, par consequent, 1e poids du beton, permettent, si elles sont ajoutees ä un beton, d'obtenir un beton leger tres satisfaisant. Des particules non friables,, cellulaires et elastiques, en une resdne synthetique, sont particulierement satis- faisantes.
Jusqu'ici, les matieres resineuses les plus satis- faisantes de ce genre sont les particules de polysty- I> rene qui ont ete chauffees de maniere telle qu'elles gonflent pour former une particule ayant une struc- ture spongieuse, cellulaire, elastique et non friable, comme montre sur la fig. 4. Il est surprenant que, lorsque ces particules ou perles sont ajoutees, ä 1'etat sec ou mouille, au beton, et quand elles sont melan- g6es ou malaxees avec celui-ci, ces particules legeres, bien qu'etant beaucoup plus legeres, ne se separent pas des melanges et soient, en realite, dispersees uni- form6ment dass les melanges. De plus, an a d6cou- vert que ces particules de polystyrene sont capables de resister au malaxage et ne se rompent ni ne se desagregent au cours de ces traitements.Comme ces particules sont elastiques: et non friables, elles refou- lent, en realite, les agregats fins et grossiers, tels que le sable et le gravier, dans le mélange et diminuent fortement le poids de celui-ci.
Les particules de polystyrène 1, montrées en sec tion transversale sur la fig. 4, sont constituées par du styrène polymérisé cellulaire qui a été gonflé par la chaleur. Pendant le gonflement, la structure cellulaire élastique 2 est formée et il en résulte qu'un décimètre cube de ces particules, pèse environ 100 à 400 g selon le degré de gonflement. Du béton ordinaire pèse environ 450 à 2000 g par drus. On se rend compte que l'usage de ces particules de polystyrène, en tant que charges, dans du béton, diminue nota blement le poids de celui-ci.
Les fig. 1 à 3 montrent un bloc 3 en béton qui contient des particules de polystyrène 1 dispersées uniformément dans ce bloc. Ces particules 1 et le gravier 4 sont répartis d'une manière sensiblement uniforme dans un agglomérat 5 de sable et de ciment quand le bloc est formé. On voit que les particules de polystyrène 1 refoulent, en réalité, déplacent ou remplissent les vides qui, sans cela, seraient occupés par les agrégats ordinaires, tels que le sable, le ciment et le gravier et, par suite de leur poids très léger, elles diminuent notablement le poids du bloc 3.
En ajoutant ces particules de polystyrène à la masse, on peut obtenir des blocs en béton ordinaires, tels que le bloc creux à trois cavités de 400 X 185 X 195 mm, montré sur la fig. 1, qui satisfait aux prescriptions ordinaires pour les matériaux et pèse 15,6 kg au lieu de peser 17,5 kg dans le cas d'un bloc analogue constitué à l'aide du même mélange mais dans lequel des particules de polystyrène ne seraient pas incorporées.
Ce résultat peut être obtenu en ajoutant environ 12 % en volume des particules de polystyrène gonflé au mélange sec et en donnant au bloc des dimensions susindiquées en se servant du mélange obtenu.
Il est à noter que, en ajoutant une quantité moin dre de la matière formée par le polystyrène, on peut obtenir des diminutions moindres de poids et que si l'on augmente la quantité de perles de polystyrène, par exemple, on obtient une réduction plus grande du poids accompagnée toutefois d'une certaine dimi nution de la résistance.
Dans un mode de réalisation, les particules de polystyrène ont des dimensions relativement petites. En général, elles ont un diamètre compris entre 1,6 et 3,2 mm.
On a découvert, en outre, que, en utilisant ces particules de polystyrène dispersées d'une manière sensiblement uniforme dans un béton humide qui se distingue du béton sec que l'on utilise généralement pour fabriquer des blocs et des briques en béton analogues à ceux dont il est question plus haut, on diminue le poids du béton obtenu d'environ 2250 g/dm3 jusqu'à environ 1750 g/dms tout en sa tisfaisant aux prescriptions ordinaires pour les maté riaux et en conservant les propriétés des matériaux obtenus à l'aide du même mélange mais pour lequel on n'utilise pas de particules.
Que ces particules de polystyrène soient mélan gées aux agrégats utilisés pour fabriquer du béton ou soient ajoutées à un béton sec ou humide, on a cons taté qu'elles peuvent aisément être dispersées, d'une manière sensiblement uniforme, dans le mélange, et qu'elles restent dans cet état dispersé pendant le ma laxage, comme montré sur les fig. 2 et 3. On a cons taté également que, bien que ces particules soient extrêmement légères, elles sont néanmoins, non fria bles et élastiques, de sorte qu'elles ne se rompent ni ne se désagrègent pendant le malaxage et qu'elles conservent donc leur état gonflé, dans lequel elles peuvent déplacer des agrégats beaucoup plus lourds, quand le béton a fait prise et est prêt à l'usage.
Le polystyrène peut être fabriqué et transporté à l'état non gonflé. Il est ensuite gonflé par chauffage ou à l'aide de tout autre traitement approprié, à l'en droit où il est utilisé, ce qui supprime les frais de transport et de manipulation de grands volumes de la matière.
Bien que l'on ait constaté que les particules de polystyrène sont particulièrement avantageuses et possèdent les propriétés nécessaires pour être incor porées dans des matériaux de construction, tels que le béton, d'autres matières non friables, élastiques et cellulaires appropriées peuvent être utilisées à la place des particules de polystyrène tout en procurant les avantages obtenus avec le polystyrène. D'autres résines synthétiques ayant ces propriétés peuvent être utilisées.
Dans ce qui précède, on s'est référé à des mélan ges contenant du sable et du gravier, comme agré gats, il est à noter toutefois que d'autres agrégats d'un usage courant peuvent être utilisés séparément ou en combinaison.
En se référant plus particulièrement à du béton, on n'a pas l'intention de se limiter à du béton fabri qué à l'aide de ciment Portland et des agrégats ap propriés, en même temps que des particules élasti ques, cellulaires et non, friables. La désignation ciment n'est pas limitée au ciment Portland mais vise également d'autres matières cimenteuses qui peuvent être utilisées pour la fabrication de maté riaux de construction, telles que le sulfate de calcium dont on se sert pour la fabrication de blocs de cons truction et analogues. Le matériau décrit est avan tageux quand il est utilisé dans ce domaine, plus particulièrement pour la fabrication de blocs en plâ tre dont on se sert dans les constructions, par exem ple pour former des parois, cloisons ou analogues, pour lesquelles la légèreté du produit joue un rôle important.

Claims (8)

  1. REVENDICATION Matériau de construction, caractérisé en ce qu'il contient des particules non friables, cellulaires et élastiques dispersées d'une manière sensiblement uni forme dans le matériau. SOUS-REVENDICATIONS 1. Matériau de construction selon la revendica tion, caractérisé en ce qu'il comprend un mélange constituant un béton.
  2. 2. Matériau de construction selon la sous-reven- dication 1, caractérisé en, ce que le mélange corn- prend du ciment et des agrégats.
  3. 3. Matériau de construction selon la sous-reven- dication 2, caractérisé en ce que le mélange com prend également du sable.
  4. 4. Matériau de construction selon la revendica tion, caractérisé en ce que les particules sont des particules de polystyrène.
  5. 5. Matériau de construction selon la sous-reven- dication 1, caractérisé en ce que les particules ont un volume d'environ 12 0/6' de celui du mélange.
  6. 6. Matériau de construction selon la revendica- tion, caractérisé en ce que les particules ont un dia mètre de 1,5 à 3 mm.
  7. 7. Matériau de construction selon la sous-reven- dication 1, caractérisé en ce que le mélange est sec.
  8. 8. Matériau de construction selon. la sous-reven- dication 1, caractérisé en ce que le mélange est humide.
CH346684D 1957-05-15 1958-05-12 Matériau de construction CH346684A (fr)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991002861A1 (fr) * 1989-08-17 1991-03-07 Markus Stracke Procede d'utilisation de beton leger

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO1991002861A1 (fr) * 1989-08-17 1991-03-07 Markus Stracke Procede d'utilisation de beton leger

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