UA47882A - Сірчаний бетон - Google Patents

Сірчаний бетон Download PDF

Info

Publication number
UA47882A
UA47882A UA2001107029A UA2001107029A UA47882A UA 47882 A UA47882 A UA 47882A UA 2001107029 A UA2001107029 A UA 2001107029A UA 2001107029 A UA2001107029 A UA 2001107029A UA 47882 A UA47882 A UA 47882A
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
sulfur
concrete
filler
modifier
quartz sand
Prior art date
Application number
UA2001107029A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Юрій Ігорович Орловський
Юрий Игоревич Орловский
Микола Миколайович Жук
Николай Николаевич Жук
Original Assignee
Національний Університет "Львівська Політехніка"
Национальный Университет "Львовская Политехника"
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 Національний Університет "Львівська Політехніка", Национальный Университет "Львовская Политехника" filed Critical Національний Університет "Львівська Політехніка"
Priority to UA2001107029A priority Critical patent/UA47882A/uk
Publication of UA47882A publication Critical patent/UA47882A/uk

Links

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Сірчаний бетон містить сірку технічну елементарну, модифікатор сірки, гранітний щебінь, кварцовий пісок і наповнювач. Як модифікатор використовується дициклопентадієн, як наповнювач - молотий менілітовий сланець і додатково - відрізки алюмоборосилікатного скловолокна.

Description

Опис винаходу
Винахід відноситься до складів бетонів, що містять сірку і може бути рекомендований для застосування в 2 струмонесучих бетонних і залізобетонних конструкціях та виробах, на електрифікованому рейковому транспорті - магістральному, залізничному, промисловому, міському (елементи опор контактної мережі, залізобетонні підрейкові основи, бетонні ізолятори контактної рейки - метро, елементи мостів), струмообмежуючих реакторів, опорних конструкцій електролізних цехів, а також в електропромисловості (ізолятори, кабельні муфти, розподільчі щити). 70 Відомий сірчаний бетон, у склад якого вводять відрізки різних волокон, наприклад скловолокна (Пат 4. 426.458 США, МКИ С 04 В 19/06. Рірег Кеїпіогсей Зцйцірпиг Сопсгебез / Муоодпете К.Т. (Канада). ЗйіІрпиг
ОемеІортепі Іпзійше ої Сапада. Мо 403802. Заявл. 30.07.1982,Опубл. 17.01.1984 НКИ 501/140.-24с.).
Відомий сірчаний бетон, що містить сірку технічну елементарну, модифікатор сірки, гранітний щебінь, 18 кварцовий пісок і наповнювач. Співвідношення компонентів, мас. 90: сірка технічна елементарна 12 - 14; модифікатор сірки З - 5 95 від маси сірки; наповнювач - молотий 12 - 198; кварцовий пісок кварцовий пісок 23-25; гранітний щебінь 42 - АВ.
Він призначений для виготовлення міцних, корозійно- та атмосферостійких будівельних виробів і конструкцій (Патуроев В.В., Волгушев А.Н. Орловский Ю.И. Сернье бетонь! и бетоньі, пропитаннье серой. -М.: ВНИЙИС, 1985. -60с.),
Але такий бетон є недостатньо водостійкий, а сірка характеризується високою крихкістю та « температурно-усадочними напруженнями. Наповнювач та мінеральні заповнювачі мають низькі електричні характеристики, що є основною причиною зниження діелектричних властивостей. Ці ж матеріали мають невисокі гідрофобні властивості. Діелектричні характеристики такого бетону є недостатньо стабільні, так як залежать сі від його вологості.
В основу винаходу поставлене завдання створити бетон, в якому заміна відомих та введення нових со компонентів з високими гідрофобними властивостями та діелектричними характеристиками забезпечувало би ее отримання матеріалу з підвищеною водостійкістю та високими електротехнічними властивостями.
Поставлене завдання вирішується тим, що сірчаний бетон, що містить сірку технічну елементарну, - 3з5 модифікатор сірки, гранітний щебінь, кварцовий пісок і наповнювач, згідно з винаходом, він як модифікатор «І містить дициклопентадієн, як наповнювач - о молотий менілітовий сланець і додатково відрізки алюмоборосилікатного скловолокна, при наступному співвідношенні компонентів, мас.9о: сірка технічна елементарна 10,5 - 15,7; « дициклопентадієн 0,5-0,6; шщ с молотий менілітовий сланець 9,7 - 12; ц кварцовий пісок 20 - 24; и » гранітний щебінь 52; відрізки 1-2,5. алюмоборосилікатного скловолокна
ЧК» -І Використання вказаних компонентів у заявленій кількості забезпечує збільшення питомого електроопору і діелектричних характеристик сірчаного бетону: діелектричної проникності і тангенсу кута діелектричних втрат, со за рахунок більш високих величин цих характеристик у модифікованої сірки, в порівнянні із елементарною, а
Го! 20 також високих електроізоляційних властивостей молотого менілітового сланцю, який містить до 3095 бітумінозної речовини - керогену. Одночасно підвищується водостійкість такого бетону за рахунок високих гідрофобних г» властивостей модифікованої сірки і менілітового сланцю. Введення відрізків алюмоборосилікатного скловолокна підвищує тріщиностійкість, ударну стійкість та забезпечує вибухобезпечність при крихкому руйнуванні бетону.
Відрізки алюмоборосилікатного скловолокна характеризуються високими діелектричними властивостями та високою гідрофобністю. Одержаний бетон з високими діелектричними характеристиками забезпечує отримання вн виробів та конструкцій з високими електроізоляційними властивостями.
Для одержання бетону були використані: 1) Сірка технічна елементарна (ГОСТ 127-767). 2) Дициклопентадієн (ДДЦПД) кам'яновугільний (С1оН42) (ТУ 14-6-137-66). 60 3) Молотий менілітовий сланець з питомою поверхнею не менше ЗБОм?/кг, що містить 30 і більше відсотків бітумінозної речовини - керогену. 4) Кварцовий пісок з модулем крупності 1,8. 5) Гранітний щебінь фракції 5 - 10мм. 6) Відрізки алюмоборосилікатного скловолокна марки Ж-04 (тип Е) довжиною 30 - 40мм. бо Електротехнічні властивості бетону оцінювались за величиною питомого електроопору р (ОмОм), який -Д-
визначався чотириелектродним методом, діелектричною проникністю є і тангенсом кута діелектричних втрат
Ід 5, що визначались з допомогою куметра типу Е9-4, при випробуванні зразків розміром 0,04 х 0,04 х 0, 16м, а також тривалими випробуваннями (180 діб) таких же зразків, експонованих у воді з визначенням коефіцієнту водостійкості за показниками зміни міцністних характеристик в часі.
В табл. 1 наведені запропоновані склади бетонів та склад бетону - прототипу.
Приклад 1. В розплавлену сірку масою З0бкг вводиться модифікатор дициклопентадієн (ДЦПД) в кількості 1бкг. В розплав модифікованої сірки вводять 4бОкг кварцового піску і 1196бкг гранітного щебеню, 276бкг менілітового наповнювача і 46бкг відрізків скловолокна, нагрітих до температури розплаву сірки. Всі компоненти 70 ретельно перемішуються в гарячому змішувачі примусової дії до отримання однорідної маси, придатної для формування електроізоляційних виробів, конструкцій та укладки одержаного бетону у вигляді моноліту (див. пр.1 табл.1). Електротехнічні характеристики і фізико-механічні властивості одержаного бетону наведені в табл. 2.
Приклад 2 - 3. Бетон отримується аналогічно пр.1, але при іншому співвідношенні компонентів (табл. 1).
Електротехнічні характеристики і фізико-механічні властивості сірчаних бетонів наведені в табл. 2.
При вмісті компонентів за заявленими межами електротехнічні характеристики одержаних бетонів знижуються і вони недоцільні для використання в рекомендованих галузях застосування.

Claims (1)

  1. Формула винаходу Сірчаний бетон, що містить сірку технічну елементарну, модифікатор сірки, гранітний щебінь, кварцовий пісок і наповнювач, який відрізняється тим, що він як модифікатор містить дициклопентадієн, як наповнювач - молотий менілітовий сланець і додатково - відрізки алюмоборосилікатного скловолокна, при наступному співвідношенні компонентів, мас. 90: сірка технічна елементарна 10,5-15,7 « дициклопентадієн /0,5-0,6 молотий менілітовий сланець 9,7-12 кварцовий пісок 20-24 Га гранітний щебінь 52 відрізки алюмоборосилікатного скловолокна 1-2,5. со (ее) у «
    - . и? ЧК» -і (ее) (ее) Ко) 60 б5
UA2001107029A 2001-10-16 2001-10-16 Сірчаний бетон UA47882A (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA2001107029A UA47882A (uk) 2001-10-16 2001-10-16 Сірчаний бетон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA2001107029A UA47882A (uk) 2001-10-16 2001-10-16 Сірчаний бетон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA47882A true UA47882A (uk) 2002-07-15

Family

ID=74211870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2001107029A UA47882A (uk) 2001-10-16 2001-10-16 Сірчаний бетон

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA47882A (uk)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9085488B2 (en) 2009-01-26 2015-07-21 Brookhaven Science Associates, Llc Stabilized sulfur binding using activated fillers
RU2607845C1 (ru) * 2015-10-19 2017-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Способ утилизации кека сернокислотных производств с получением серобетона

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9085488B2 (en) 2009-01-26 2015-07-21 Brookhaven Science Associates, Llc Stabilized sulfur binding using activated fillers
RU2607845C1 (ru) * 2015-10-19 2017-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Способ утилизации кека сернокислотных производств с получением серобетона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3155526A (en) Calcium aluminosulfate and expansive cements containing same
KR101700017B1 (ko) 황 제강-슬래그 골재 콘크리트
Kumar et al. Investigation on the flexural behaviour of high-performance reinforced concrete beams using sandstone aggregates
GB2327669A (en) A coated particulate aggregate material for use in construction
V Biradar et al. Studies of concrete mechanical properties with basalt fibers
Ali et al. Improving the moisture damage resistance of hma by using ceramic fiber and hydrated lime
Bahadur et al. An investigation of waste glass powder with the substitution of sand on concrete mix
Qasim et al. Evaluating the mechanical performance of hot asphalt mixtures modified with metakaolin as filler
EP0333299B1 (en) Process for producing a composition to be used in road paving
Chandrasekhar Reddy Investigation of mechanical and microstructural properties of fiber-reinforced geopolymer concrete with GGBFS and metakaolin: novel raw material for geopolymerisation
CN111406041A (zh) 耐火硫磺混凝土
Sarsam et al. Assessment of modified-asphalt cement properties
Charan et al. Comparative study on mechanical properties of basalt fiber reinforced concrete with partial replacement of cement with GGBS
Masued Investigating the ability of using eggshell powder as a filler in hot mix asphalt mixture
Hussein et al. Assessing the Influence of Brick Powder as Filler in Asphalt Hot Mixes
KR101746271B1 (ko) 모래-황 모르타르로서 사용을 통한 황의 처리
Chkheiwer Improvement of concrete paving blocks properties by mineral additions
CN112645641A (zh) 一种耐老化沥青混凝土及其制备方法
KR100436120B1 (ko) 초속경 시멘트 조성물
Shareef et al. Hot mix asphalt characteristics with sugar industry waste materials as mineral filler
FR2361445A1 (fr) Copolymere du soufre et d'un polysulfure, et son application a l'amelioration de la resistance a l'impact du soufre elementaire
Li et al. Effect of aging on the low-temperature properties of asphalt mixture
Erofeev et al. Strength and deformability of cement stone, mortar and concrete during loading
Guo et al. Performance Evaluation of SMA Mixture Reinforced by Basalt Fiber and Composite Fiber
RU2306285C2 (ru) Серное вяжущее и серобетонная смесь