Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2497.pdf
Скачиваний:
20
Добавлен:
07.01.2021
Размер:
13.16 Mб
Скачать

Прочность пенобетона обеспечивает активированная часть твердой фазы смеси, а низкую плотность пенобетона – наличие высокократной пеномассы.

В технологии используется щелочное алюмосиликатное вяжущее следующего состава, масс. %: эффузивная (перлитовая порода) – 65 – 75, щелочной компонент – 7 – 8 (в пересчете на Na2O), вода – 18 – 27. Состав

СибАДИ

пенобетона включает бесклинкерное вяжущее, заполнитель в виде

грубомолотого шлака фракции 0 – 1,5 мм, пенообразователь «Пеностром»,

суперпласт ф катор С–3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

редн й д аметр пор пенобетона на основе бесклинкерного вяжущего

с использован ем эффуз

вных пород составляет 400 – 450 мкм, тогда как у

пенобетона

на

основе

портландцемента

этот

показатель

составляет

560 – 600 мкм. Коэфф циент теплопроводности пенобетона при средней

плотности 600 – 900 кг/м3 составляет 0,105 – 0,16 Вт/(м К). Сравнительные

характер ст ки

пено етона на основе

щелочно-алюмосиликатного

вяжущего

портландцемента представлены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

 

Сравн тельные характеристики пенобетона на основе щелочно-

 

 

алюмос л катного вяжущего

портландцемента

 

 

 

 

 

 

Прочность пено етона, МПа

Коэффи-

 

Ползучесть,

 

 

Вид вяжущего

 

при сжатии

при сжатии

при растя-

циент

 

10-3МПа/год

 

 

 

 

 

(ку иковая)

(призменная)

жении

Пуассона

 

 

 

 

Бесклинкер-

 

3,5

 

2,8

 

0,5

0,28

 

26 – 28

 

 

ное вяжущее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портландце-

 

3

 

2,3

 

0,38

0,27

 

19,5 – 2

 

 

мент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.9. Пенобетоны сухой минерализации

 

 

Для монолитного домостроения была разработана технология пенобетонов сухой минерализации [63, 64].

Ограничения на технологию газобетонов в монолитном домостроении объясняются невозможностью поддержания требуемого температурного режима для стабилизации процесса вспучивания, необходимостью использования только тонкодисперсных компонентов для бездефектного вспучивания массы, а также наличием горбушки, затрудняющей послойное формование стен в опалубке.

Однако и традиционная технология пенобетонов не лишена серьезных недостатков. Производство пенобетонов базируется на раздельном приготовлении высокократной пены (коэффициент кратности 12 – 20) и высокоподвижных цементно-песчаных растворов (подвижность по Суттарду 22 – 24 см) с последующим их совмещении в третьем смесителе до образования пенобетонной массы. В процессе смешивания

73

значительный объем пены гасится, что затрудняет получение бетонов с низкими и устойчивыми значениями средней плотности. Для компенсации объема гашения пены используют высокие дозировки пенообразователей, которые удорожают продукцию и замедляют сроки гидратации вяжущего и омоноличивания пенобетона, что недопустимо в технологии монолитного строительства. Снижает объем гашения пены также повышение

СибАДИсмесью вяжущего песка или золы. В силу лучшего смачивания вяжущего, чем кремнеземистого компонента, на поверхности воздушных

подвижности цементного раствора за счет увеличения водоцементного отношения. Этот технологический прием, повсеместно используемый при традиц онном про зводстве пенобетона, снижает прочность цементного

камня тем самым ухудшает свойства готовых конструкций.

ухая м нерал зац я позволяет преодолеть оба названных недостатка пенобетонной технолог и. В основе технологии лежит принцип

минерал зац

вяжущ м

или сухой смесью (вяжущее + заполнитель)

низкократной пены кратностью 3 – 6. Такие пены отличаются низкой

концентрац ей

ПАВ

толстыми водными прослойками между

воздушными пузырьками. При совмещении сухого порошка вяжущего с «чистой» пеной в процессе перемешивания заданной интенсивности

первые порц

твердой фазы уходят на бронирование пузырьков, что

резко повышает

х устойчивость и предотвращает коалесценцию. Затем

сухие компоненты «втягиваются» в водные прослойки, где происходит интенсивная гидратация вяжущего водной средой с ограниченным содержанием ПАВ. Начальное количество воды в пене четко проектируется и легко регулируется; оно значительно ниже, чем при традиционной технологии пенобетонов (почти вдвое), что положительно сказывается на технологических свойствах пенобетона сухой минерализации.

Специфично проходит минерализация низкократной пены сухой

пузырьков вначале сорбируются зерна цемента. В результате вокруг воздушной поры формируется плотная монолитная оболочка из цементного камня. Зерна кремнеземистого компонента располагаются в основном в междоузлиях, что положительно сказывается на прочности пенобетона.

Описанная схема формирования пенобетонной массы обеспечивает ее высокую устойчивость, что позволяет транспортировать ее по трубопроводам на большие расстояния: по вертикали до 80 – 100 м, по горизонтали до 200 – 250 м без изменения плотности. Низкие концентрации пенообразователя и воды затворения способствуют быстрому структурообразованию пенобетонной массы и интенсивному росту прочности. Твердение пенобетона сухой минерализации может происходить как при нормальной температуре, так и при 70 – 90 С. В последнем случае используются обогреваемые опалубки.

74

Темп послойной заливки пенобетонной массы в вертикальную опалубку стен определяется двумя факторами: видом вяжущего и температурой опалубки и составляет 30 – 300 мин. Наружная стена на этаж заливается в три приема: до подоконника, до верхнего обреза оконного блока и до перекрытия следующего этажа [7].

Для производства пенобетона сухой минерализации разработан пенообразователь «Окись омина», производство которого организовано в Москве. При расходе пенообразователя 0,3 – 0,45 л/м3 для производства 10 тыс. м3 пенобетона в год (150 – 160 коттеджей) необходимо 3 – 5 т этого компонента.

Пенобетон сухой минерализации изготавливается на специальных

установках,

включающ х блок приготовления раствора пенообразователя

заданной

концентрации,

насосы-дозаторы

пенообразователя,

пеногенераторы разл чных систем, дозаторы вяжущего и кремнеземистого

компонента

смес тель-минерализатор для получения пенобетонной

массы. Далее масса пневмонагнетателями заливается в формы при заводском про зводстве изделий и конструкций или в опалубку при монолитном домостроен и.

Получены пено етонные изделия и конструкции с плотностью 200 – 1300 кг/м3 и прочностью при сжатии 0,2 – 15 МПа; морозостойкость, паропроницаемость, теплопроводность этих изделий соответствуют действующим нормативам на ячеистый бетон.

Технология пено етона сухой минерализации позволяет изготавливать строительные материалы и изделия на немолотых кремнеземистых компонентах с низкой плотностью, высокой устойчивостью пенобетонной массы при транспортировке и отсутствием тепловой обработки при твердении.

 

Контрольные вопросы задания

1.

В чем заключается сущность поризации массы механическим способом?

2.

Какова технология пенобетонных блоков «Сиблок»?

3.

Опишите производство пенобетона по технологии «ВНИ стром».

4.

В чем сущность технологии пенобетона на установке «Краснодарская ПБ–1»?

5.

Опишите производство пенобетона на технологическом комплексе ПБК–Р.

6.

Какова сущность технологии пенобетона на предприятии « НТА-СТРОЙ»?

СибАДИ

7.

Опишите технологию автоклавного пенобетона.

8.

Какова сущность получения пенобетона по технологии «Новостром»?

9.

Перечислите перспективные и современные способы получения строительных

 

материалов и изделий из пенобетона.

10.

В чем заключается технология сухой минерализации?

75

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]