close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Патент BY 03165

код для вставкиСкачать
ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ПАТЕНТУ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
BY (11) 3165
(13)
C1
6
(51) E 04B 1/04,
(12)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТЕНТНЫЙ
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(54)
(19)
B 32 B 13/00,
C 04B 26/04 //
(C 04 B 22/06, 14:36,
24:26, 24:42, 24:36,
24:12, 28/04)
(C 04 B 28/04, 24:30)
СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
(21) Номер заявки: 960286
(22) 1996.06.07
(46) 1999.12.30
(71) Заявитель:
Научно-внедренческое
малое
предприятие "Монофлекс" (BY)
(72) Автор: Френкель Д.Я. (BY)
(73) Патентообладатель: Френкель Давид Яковлевич
(BY)
BY 3165 C1
(57)
1. Способ соединения строительных конструкций и сооружений, включающий последовательное нанесение на сопрягаемые поверхности композиции на основе тиокола и композиции на основе цемента с расширением не более 0,3 %, выдерживание в течение времени, достаточного для вулканизации тиоколсодержащего
состава и твердения цемента, отличающийся тем, что наносят композицию на основе тиокола слоем толщиной
0,1-2,0 мм следующего состава, мас.ч. :
тиокол жидкий
80-120
технический углерод
20-45
окись-закись кобальта
6,5-10,0
α и β- изомеры аминопропилтриэтоксисилана
5,5-7,5
HN2(СН3)3Si(OC2H5)3
дифенилгуанидин
0,05-0,15
сшивающий агент
2,6-4,1
олигоэфиракрилат
0,3-0,4
каменноугольная смола
34,50-51,75,
а композиция на основе цемента включает, мас.ч.:
цемент
42-44
строительный песок
42-44
активатор схватывания цемента
1-2
вода
15-17.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что композиция на основе цемента дополнительно содержит суперпластификатор на основе натриевой соли нафталинсульфокислоты и формальдегида в количестве от 0,07
до 0,7 % по сухому веществу от массы цемента.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что активатор схватывания цемента выбран из группы, включающей алюминат натрия, фтористый натрий, жидкое натриевое стекло.
(56)
1. 3авражин Н.Н. и др. Производство отделочных работ в строительстве. - М.: Стройиздат, 1987. - С. 296297.
2. А.с. СССР 1765434, МПК Е21D 11/00, 1992 (прототип).
Изобретение относится к технологии промышленного строительства, а более точно - к способу получения монолитногибких сопряженных конструкций и сооружений.
Известно использование для соединения стыков строительных изделий акриловых мастик белого цвета,
например мастики "Пластилат" фирмы "Басф" из 42 мас. % пластилата и 58 % титановых белил [1].
Известен также способ получения монолитногибких сопряженных строительных конструкций, заключающий-
BY 3165 C1
ся в том, что на соединяемые поверхности элементов строительных конструкций наносят слой смеси толщиной 0,5-2,0 мм, содержащей жидкий тиокол в сочетании с эпоксидной смолой и пигментами (54-65,2 мас. %),
вулканизатор, взятый в количестве 0,12-7,90 мас. %, представляющий собой смесь бихромата натрия, каолина,
дифенилгуанидина, воды, каменноугольную смолу (0,2-43,3 мас. %) и растворители. На соединяемые поверхности затем немедленно наносят цементный раствор следующего состава, мас. %: цемент на основе глиноземистых шлаков, имеющий расширение не более 0,3 % 29,9-30,7; песок строительный 59,80-60,03; вода 7,7-9,6;
возможно, пластификатор 0,1-0,2; возможно, активатор твердения 0,75 [2].
Однако известный способ получения монолитногибких соединений строительных конструкций сложен
для практического применения, так как даже незначительное отклонение от рецептуры композиции на основе жидкого тиокола и несоблюдение жесткого требования по немедленной и тщательной гомогенизации всех
компонентов этой композиции приводит к нарушению заданного процесса вулканизации. Следствием нарушения процесса вулканизации тиокола является исключение возможности надежного сцепления в условиях
переменных нагрузок соединяющего материала, а точнее цементного камня с соединяемыми поверхностями,
то есть получаемое соединение не обладает ни прочностью, ни гибкостью. Кроме того, известный способ
предполагает незамедлительное применение композиции на основе тиокола после ее составления и тщательного перемешивания. Таким образом, процесс вулканизации, осуществляющийся в композиции после смешивания компонентов, не позволяет готовить эту композицию заранее.
В основу изобретения положена задача: путем обеспечения условий для стабильной и надежной адгезии
материала сопрягаемых конструкций и соединяющего материала при воздействии переменных нагрузок и
агрессивных сред создать способ получения монолитногибких сопряженных строительных конструкций и
сооружений, пригодных для успешного использования в производственных процессах строительства и реставрации конструкций и сооружений.
Это решается тем, что в способе соединения строительных конструкций и сооружений, включающем последовательное нанесение на сопрягаемые поверхности строительных конструкций и сооружений композиций на основе тиокола и композиции на основе цемента с расширением не более 0,3 %, выдерживание
получаемой сопрягаемой строительной конструкции в течение времени, достаточном для вулканизации тиоколсодержащего состава и твердение цемента, наносят композицию на основе тиокола слоем толщиной 0,1-2,0
мм следующего состава, мас. ч.: тиокол жидкий 80-120; технический углерод 20-45; окись-закись кобальта 6,510,0; α и β изомеры аминопропилтриэксисилана HN2(СН3)3Si(ОС2Н5)3 5,5-7,5; дифенилгуанидин 0,05-0,15;
сшивающий агент 2,6-4,1; олигоэфиракрилат 0,3-0,4; каменноугольная смола 34,5-51,75, а композиция на
основе цемента включает, мас.ч.: цемент 42-44; строительный песок 42-44; активатор схватывания цемента
1-2; вода 15-17.
В раствор может быть введен дополнительно суперпластификатор в количестве от 0,07 до 0,7 % по сухому
веществу от массы цемента. В качестве суперпластификатора используют натриевую соль продукта конденсации
нафталинсульфокислоты и формальдегида. Раствор на основе цемента может дополнительно также содержать активатор схватывания цемента, выбранный из группы, включающий алюминат натрия, фтористый натрий, жидкое натриевое стекло.
Строительные конструкции, подлежащие сопряжению для получения единой монолитной конструкции,
обладающей необходимой устойчивой степенью деформируемости или гибкости, прежде всего подвергают в
месте их сопряжения очистке от загрязнений, коррозии, фрагментов материала строительной конструкции с
нарушенной структурой.
Затем сопрягаемые поверхности обрабатывают тиоколсодержащим составом для получения слоя толщиной от 0,1 до 2,0мм. Согласно изобретению, этот обрабатывающий состав представляет собой смесь следующих соединений: тиокол жидкий (жидкий полисульфидный каучук), взятый в количестве 80-120 мас.ч.,
неорганический пигмент, предпочтительно в виде углеродной сажи, взятый в количестве 20-45 мас.ч., вулканизатор аэробного твердения каучука, например неорганические перекиси и двуокиси, но предпочтительно в
виде окиси-закиси кобальта, взятый в количестве 6,5-10,0 мас.ч., адгезионная присадка, предпочтительно в виде
α- и β-изомеров аминопропилтриэтоксилана HN2(CH3)3 Si(OC2H5)3, в количестве 5,5-7,5 мас.ч., активатор
твердения каучука, предпочтительно в виде дифенилгуанидина, взятый в количестве 0,05-0,15 мас.ч., сшивающий агент, предпочтительно в виде этилсиликата, бутилсиликата, 2-метоксиэтилсиликата, взятый в количестве
2,6-4,1 мас.ч., модификатор, предпочтительно в виде олигоэфиракрилата, взятый в количестве 0,3-0,4 маc. ч., каменноугольная смола, взятая в количестве 34,5-51,75 мас.ч. Сочетание названных компонентов в тщательно
подобранных количествах и присутствие в композиции вулканизатора аэробного твердения каучука позволило получить состав, пригодный к длительному хранению при условии вакуумирования. Такой состав возможно изготавливать в условиях тщательного контроля, например в специальных условиях, гарантирующих
получение продукта заданного качества, а именно, обеспечивающего вулканизацию и превращение каучука
в сшитые полимеры в нужный по технологии момент.
После нанесения на сопрягаемые поверхности строительных конструкций слоя названной композиции
необходимо незамедлительно заполнить место сопряжения цементным раствором.
Используемый цементный раствор включает следующие компоненты:
2
BY 3165 C1
а) цемент, имеющий расширение не более 0,3 %, например на основе глиноземистых шлаков следующего
минералогического состава, мас. %:
60
3 CaO ⋅ SiO2
17
2 CaO ⋅ SiO2
5
2 CaO ⋅ Al2O3
16
4 CaO ⋅ Al2O3 ⋅ Fe2O3 не более
3,0-4,4
SO3
Al2O3
5,04-6,5
или сульфоферритсодержащий цемент с расширением не более 0,3 % следующего минералогического состава, мас. %:
20
3 CaO ⋅ 3 Fe2O3 ⋅ CaSO4
20
2 CaO ⋅ Fe2O3 ⋅ CaSO4
30
2 CaO ⋅ SiO2
20
6 CaO ⋅ Al2O3 ⋅ Fe2O3
10.
3 CaO ⋅ SiO3
При этом названный цемент содержится в количестве от 42 до 44 маc.ч., песок строительный в количестве от
42 до 44 мас.ч., активатор схватывания цемента в количестве от 1 до 2 мас. ч. и вода в количестве от 15 до 17
мас.ч.
Отношение вода : твердая фаза в используемом растворе составляет 0,17-0,19.
Используемый цементный раствор может дополнительно содержать пластификатор – натриевую соль
продукта конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида в количестве от 0,07 до 0,7 % по сухому
веществу от массы цемента, при этом отношение вода : твердая фаза составляет 0,15-0,17.
Используемый цементный раствор содержит в качестве активатора твердения цемента, например, алюминат
натрия или фтористый натрий, или жидкое натриевое стекло.
Целесообразно место сопряжения соединяемых конструкций заполнять цементным раствором, подаваемым под давлением от 4 до 6 атм, что обеспечивает надежное заполнение пространства различной конфигурации между сопрягаемыми поверхностями конструкций.
Затвердение цемента и вулканизация тиокола протекают практически одновременно за счет щелочной
среды цементного камня и наличия в нем окислов СаО, АlO3, Fе2О3, вулканизирующих и упрочняющих герметизирующий состав. Интенсификация вулканизации состава и его упрочнение происходят дополнительно
за счет жидкой фазы свежеуложенного безусадочного раствора. Выделяющаяся при вулканизации герметизирующего состава влага связывается свежеуложенным раствором и не ослабляет шва (стыка). Входящие в
герметизирующий состав добавки оказывают ускоряющее воздействие на твердение безусадочных растворов,
модифицированных кремнийорганическими полимерами, алюминатами и суперпластификаторами, и образуют дополнительные связи на границе раздела двух сред. Вследствие того, что возникновение этих связей
происходит в присутствии влаги и носит необратимый характер, шов (стык) характеризуется незатухающим
ростом адгезии по времени.
По истечении времени затвердения цемента получают сопряженные строительные конструкции, обладающие
в месте их сопряжения монолитногибкими характеристиками, обусловливающими работу конструкции как
единого целого. Получаемые сопряженные конструкции являются в месте соединения водонепроницаемыми,
способны выдержать без разрушения циклические растягивающие и сжимающие нагрузки, нагрев и охлаждение, обладают сейсмостойкостью.
Возникающие под воздействием разного рода нагрузок деформации надежно компенсируются и поглощаются слоем, полученным с помощью тиоколсодержащей композиции. При этом указанная надежность компенсации нагрузок обеспечивается высокими механическими свойствами, а также адгезионными свойствами
этого слоя как к цементому камню, так и к материалу, из которого выполнена строительная конструкция, например металлу, железобетону, стеклу.
Сочетание в месте соединения конструкций эластичных и жестких материалов, обладающих высокой адгезией друг к другу, обеспечивает надежность работы конструкций при самых многообразных нагрузках. При
этом совместимость и взаимное упрочнение материалов, обеспечивающих соединение конструкций, не является ограниченным по времени.
Композицию на основе тиокола готовят непосредственно перед использованием смешиванием следующих компонентов:
а) герметизирующая составляющая,
б) вулканизирующая составляющая,
в) ускоритель вулканизации,
до получения однородной и одноцветной массы.
Герметизирующую составляющую получают смешиванием тиокола жидкого, сажи, адгезионной присадки, сшиваюшего агента, модификатора и каменноугольной смолы.
3
BY 3165 C1
Ускоритель вулканизации - активатор твердения каучука - вводят небольшими порциями после смешивания герметизирующей и вулканизирующей составляющей.
Компоненты смешивают в мешалках или вручную шпателем, если навеска герметика не превышает 0,4
кг.
Сухую смесь композиции на основе цемента получают смешиванием в смесителе принудительного действия безусадочного цемента, строительного песка и добавок - регуляторов схватывания смеси. Используется безусадочный цемент СТБ 942-93 "Портландцемент безусадочный". Строительный песок предварительно
моют, фракционируют и высушивают в печи. Модуль крупности применяемого песка Мкр = 2,5-3,0. Влажность сухой смеси не более 1 %.
Для пояснения изобретения приводятся следующие примеры его конкретного выполнения.
Пример 1.
Осуществляют соединение встык сборных железобетонных конструкций метростроительства открытого
и закрытого методов выполнения работ.
Соединяемые поверхности строительных железобетонных конструкций тщательно очищают от пыли, грязи, масляных пятен с помощью металлических щелок, устраняют сколы и фрагменты бетона с поврежденной
структурой. На каждую соединяемую поверхность наносят следующую тиоколсодержащую композицию,
находившуюся до начала использования в вакуумной упаковке, мас.ч.:
тиокол жидкий
100
углеродная сажа
40
окись-закись кобальта
7,1
НN2(СН3)3Si(OC2H5)3
6,5
дифенилгуанидин
0,15
этилсиликат
4,0
олигоэфиракрилат
0,4
каменноугольная смола
41,0.
Нанесенный слой тиоколсодержащей композиции имеет толщину 2 мм.
Сразу после нанесения указанной композиции заполняют стыковочное пространство между соединяемыми конструкциями раствором на основе цемента, подаваемым под давлением 4-6 атм.
Состав раствора на основе цемента, маc.ч.:
цемент сульфоферритный, имеющий
44,0
расширение не более 0,3 %
песок мытый строительный
44,0
алюминат натрия
1,0
вода
15,0.
Через 4 ч наблюдают затвердение цемента.
По истечении 28 суток выбуривают образец в месте полученного стыка конструкций и испытывают его в
лаборатории.
Физико-механические свойства образца:
предел прочности при изгибе, МПа
8,7
предел прочности при сжатии, МПа
66,7
линейное расширение, %
0,1
водонепроницаемость при давлении, МПа
1,6
самонапряжение, МПа
1,76.
Пример 2.
Осуществляют гидроизоляцию монтажных отверстий в бетонных конструкциях метростроя.
Очищают поверхность монтажного отверстия от пыли и загрязнений сжатым воздухом, металлическими
щетками и промывают водой, подаваемой под давлением 4-6 атм.
На очищенную поверхность монтажного отверстия наносят распылителем следующий состав, маc.ч. :
тиокол жидкий
80
сажа углеродная
20
окись-закись кобальта
6,5
HN2 (СН3)3Si(ОС2Н5)3
5,5
дифенилгуанидин
0,07
бутилсиликат
2,6
олигоэфиракрилат
0,3
каменноугольная смола
34,5,
образуя слой толщиной 0,1 мм.
Затем незамедлительно осуществляют нагнетание под давлением 4-6 атм в монтажное отверстие цементного раствора следующего состава, маc.ч.:
цемент на основе глиноземистых шлаков,
4
BY 3165 C1
42,5
имеющий расширение не более 0,3 %
песок строительный
42,5
алюминат натрия
1,0
вода
17,0.
По истечении 28 сут. при контроле качества не наблюдают отслоений, раковин. В месте осуществления
гидроизоляции монтажного отверстия бетонной конструкции выбуривают образец и испытывают его в лаборатории. Просачивание воды не наблюдается при давлении, превышающем 1,8 МПа. Прочность на изгиб составляет 4,9 МПа.
Пример 3.
Осуществляют упрочнение стыков колоннопрогонного комплекса метрополитена.
Зазоры в конструкциях колонна-ригель очищают аналогично указанному в примере 1, после чего наносят
слой толщиной 0,4 мм следующего состава, мас.ч.:
тиокол жидкий
120,0
сажа углеродная
45,0
окись-закись кобальта
10,0
7,5
HN2(CH3)3Si(OC2H5)3
дифенилгуанидин
0,15
2-метоксиэтилсиликат
4,1
олигоэфиракрилат
0,4
каменноугольная смола
51,75.
Затем зазоры заполняют раствором на основе цемента, имеющего расширение не более 0,3 %, следующего состава, мас.ч.:
цемент сульфоферритный
42,0
песок строительный
42,0
алюминат натрия
2,0
вода
17,0.
Физико-механические свойства образца, набуренного в месте осуществленного упрочнения стыков:
предел прочности при изгибе, МПа
8,7
предел прочности при сжатии, МПа
66,8
0,1
линейное расширение, %
просачивание воды не наблюдают при давлении, превышающем МПа
1,8.
Пример 4.
Осуществляют герметизацию температурного шва дорожного покрытия эстакады.
Подготовку шва, его обработку тиоколсодержащей композицией и раствором на основе цемента, имеющего расширение не более 0,3 %, осуществляют в условиях, аналогичных указанным в примере 3.
Однако используют тиоколсодержащую композицию следующего состава, мас.ч.:
тиокол жидкий
110,0
сажа углеродная
33,0
окись-закись кобальта
8,5
7,0
HN2(CH3)3Si(OC2H5)3
дифенилгуанидин
0,12
этилсиликат
3,4
олигоэфиракрилат
0,3
каменноугольная смола
50,4.
Пример 5.
Осуществляют уплотнение стеклопакетов оконных витражей.
Подготовку соединяемых поверхностей стеклопакетов, обработку места их сопряжения тиоколсодержащей композицией и раствором на основе цемента, имеющего расширение не более 0,3 %, осуществляют в
условиях, аналогичных указанным в примере 3.
Однако используют тиоколсодержащую композицию следующего состава, мас.ч.:
тиокол жидкий
100,0
сажа углеродная
40,0
окись-закись кобальта
7,0
HN2(CH3)3Si(OC2H5)3
6,4
дифенилгуанидин
0,14
этилсиликат
4,0
олигоэфиракрилат
0,4
каменноугольная смола
42,0.
5
BY 3165 C1
Используемый раствор на основе цемента имеет следующий состав, мас.ч.:
цемент сульфоферритный
43,0
песок строительный
43,0
продукт конденсации на основе формалинмеламина и нитросульфата натрия
0,28
алюминат натрия
2,0
вода
17,0.
Пример 6.
Осуществляют сопряжение встык чугунной обделки тоннеля метрополитена (закрытый способ работ).
Подготовку сопрягаемых поверхностей осуществляют в условиях, аналогичных указанным в примере 1,
однако дополнительно применяют пескоструйные аппараты.
Место стыка сопрягаемых чугунных поверхностей после их очистки обрабатывают тиоколсодержащей
композицией следующего состава, мас.ч.:
тиокол жидкий
90,0
сажа углеродная
30,0
окись-закись кобальта
7,2
НN2(СН3)3Si(ОС2Н5)3
6,8
дифенилгуанидин
0,05
этилсиликат
4,0
олигоэфиракрилат
0,38
каменноугольная смола
51,7.
Получают слой тиоколсодержащей композиции толщиной 2 мм. Стыковочное пространство незамедлительно затем заполняют раствором на основе цемента, имеющего расширение не более 0,3 %, подаваемых под
давлением 4-6 атм.
Состав раствора на основе цемента, маc. ч.:
цемент сульфоферритный
44,0
песок строительный
44,0
алюминат натрия
1,5
натриевая соль продукта конденсации
нафталинсульфокислоты и формальдегида
0,03
вода
16,5.
По истечении 28 сут выбуривают образец в месте полученного стыка конструкций и испытывают его в
лаборатории.
Физико-механические свойства образца:
предел прочности при изгибе, МПа
8,7
предел прочности при сжатии, МПа
66,8
0,1
линейное расширение, %
водонепроницаемость при давлении более, МПа
1,8
самонапряжение, МПа
1,76.
Пример 7.
Осуществляют строительство взлетно-посадочной полосы аэродрома.
На предварительно подготовленной площадке последовательно создают слой из песчано-гравийной смеси
толщиной 25 см, цементно-грунтовый слой 1 класса прочности толщиной 24-28 см, слой из бетона прочностью 35-40 МПа толщиной 24 см, слой из тиоколсодержащей композиции толщиной 2 мм и слой из армированного бетона прочностью 35-40 МПа толщиной 20 см. Состав тиоколсодержащей композиции аналогичен
указанному в примере 1. При этом швы сжатия и температурные швы создаваемой полосы заполняют тиоколсодержащей композицией и раствором на основе цемента, имеющего расширение не более 0,3 %, аналогичными указанными в примере 4.
Взлетно-посадочная полоса аэродрома имеет высокую стойкость к удару, высокую сейсмостойкость, обладает способностью смягчать динамический удар самолета без разрушения.
Государственный патентный комитет Республики Беларусь.
220072, г. Минск, проспект Ф. Скорины, 66.
6
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
157 Кб
Теги
03165, патент
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа