RU2568657C1 - Закладочный композиционный материал - Google Patents
Закладочный композиционный материал Download PDFInfo
- Publication number
- RU2568657C1 RU2568657C1 RU2014136070/03A RU2014136070A RU2568657C1 RU 2568657 C1 RU2568657 C1 RU 2568657C1 RU 2014136070/03 A RU2014136070/03 A RU 2014136070/03A RU 2014136070 A RU2014136070 A RU 2014136070A RU 2568657 C1 RU2568657 C1 RU 2568657C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cement
- water
- rubber powder
- composite material
- enrichment
- Prior art date
Links
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к горной промышленности и может использоваться при разработке месторождений полезных ископаемых с закладкой выработанного пространства. Технический результат - повышение прочности закладочного композиционного материала при растяжении при изгибе. Закладочный композиционный материал, включающий цемент, пластифицирующую добавку, мелкозернистый заполнитель - отходы обогащения мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов со средним размером частиц 75,76 мкм и воду, дополнительно содержит резиновый порошок со средним размером частиц 222 мкм, при следующем соотношении компонентов, мас.%: цемент - 12,80; указанные отходы - 62,35; резиновый порошок - 1,00; суперпластификатор СП-1 - 0,15; вода - остальное. Технический результат - повышение прочности массива при растяжении при изгибе. 2 табл., 1 пр.
Description
Изобретение относится к горной промышленности и может использоваться при разработке месторождений полезных ископаемых с закладкой выработанного пространства.
Известен закладочный композиционный материал, включающий цемент, мелкий заполнитель и воду в следующем соотношении компонентов, мас.%: цемент - 15,54; мелкий заполнитель (хвосты обогащения вкрапленных руд Норильской обогатительной фабрики) - 61,49; вода - остальное [см. Монтянова А.Н. Формирование закладочных массивов при разработке алмазных месторождений в криолитозоне - М.: Издательство «Горная книга», 2005 - 597 с. - с. 91].
Недостатками данной смеси являются низкая прочность (2,3 МПа в возрасте 28 суток) при большом расходе цемента и отсутствие данных о величине предела прочности на растяжение при изгибе.
Известны закладочные композиции, включающие цемент, мелкий заполнитель и воду в следующем соотношении компонентов, мас.%: цемент - 15; мелкий заполнитель (хвосты обогатительных фабрик) - 50; вода - остальное [см. Монтянова А.Н. Формирование закладочных массивов при разработке алмазных месторождений в криолитозоне - М.: Издательство «Горная книга», 2005 - 597 с. - с. 147].
Недостатками данной смеси также являются низкая прочность (1,2; 1,3; 1,5; 2,5 МПа в возрасте 28 суток при использовании хвостов Жезказганской, Белоусовской, Зыряновской и Миргалимсайской фабрик соответственно) при повышенном расходе цемента и отсутствие данных о величине предела прочности на растяжение при изгибе.
Наиболее близким предлагаемому изобретению является закладочный композиционный материал, содержащий цемент ЦЕМ II 32,5АШ, пластифицирующую добавку СП-1, мелкий заполнитель - отходы обогащения мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов и воду при следующем соотношении компонентов, мас.%: цемент - 15,3; СП-1 - 0,1; заполнитель - 55,77; вода - остальное [Лесовик Г.А. Закладочные смеси на основе техногенных отходов /автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук - Белгород, 2013 - 24 с. - с. 19-20 (состав 4, таблица 7)].
Недостатками данного состава является невысокая при достаточно большом расходе цемента прочность при растяжении при изгибе (0,468 МПа в возрасте 28 суток).
Задачей предлагаемого изобретения является повышение прочности закладочного композиционного материала при растяжении при изгибе.
Для решения поставленной задачи предложен закладочный композиционный материал, включающий цемент, пластифицирующую добавку, мелкозернистый заполнитель - отходы обогащения мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов и воду, кроме того дополнительно содержит резиновый порошок, при следующем соотношении компонентов, мас.%: цемент - 12,80; указанные отходы - 62,35; резиновый порошок - 1,00; суперпластификатор СП-1 - 0,15; вода - остальное.
Технический результат - повышение прочности массива при растяжении при изгибе.
Согласно официальному сайту: http://www.polyplast-un.ru/products/stroitelnaya-otrasl/dobavki-dlya-betonov/superplastifikatoryi.html - суперпластификатор СП-1 представляет собой органическое синтетическое вещество на основе продукта конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида со специфическим соотношением фракций с различной средней молекулярной массой - полинафталинметиленсульфонат или метиленбис (нафталинсульфонат) натрия. По классификации ГОСТ 24211 относится к пластифицирующе-водоредуцирующему виду - суперпластификаторам. Химический состав: метиленбис (нафталинсульфонат) натрия или полинафталинметиленсульфонат. Суперпластификатор СП-1 выпускается по ТУ 5870-005-58042865-05 и предназначен (используют):
- для резкого повышения удобоукладываемости и формуемости бетонных смесей без снижения прочности и показателей долговечности бетона (при неизменном водоцементном отношении);
- для существенного повышения физико-механических показателей и строительно-технических свойств бетона (при сокращении расхода воды и неизменной удобоукладываемости);
- для повышения удобоукладываемости бетонных смесей и повышения физико-механических показателей и строительно-технических свойств бетонов (при одновременном снижении водоцементного отношения и повышении удобоукладываемости);
- для сокращения расхода цемента без снижения удобоукладываемости бетонной смеси, физико-механических показателей и строительно-технических свойств бетона (при снижении водосодержания бетонной смеси).
Пример
Цемент ЦЕМ II 32,5АШ смешали с отходами обогащения мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов (химический состав приведен в таблице 1) со средним размером частиц 75,76 мкм и резиновым порошком со средним размером частиц 225 мкм и затворили водой, в которую предварительно добавили суперпластификатор СП-1. Окончательную смесь перемешали до однородной консистенции. Из полученной смеси приготовили образцы закладочного композиционного материала размером 40×40×160 мм. Образцы выдержали в климатической камере в течение 2-3 суток до достижения распалубочной прочности образцов. В камере поддерживалась температура 20±20°C и относительная влажность 90-95%. После расформовки образцы вновь помещались в климатическую камеру для дальнейшего твердения в течение 28 суток, после чего определили механическую прочность при растяжении при изгибе с использованием электронной испытательной машины Инстрон 5882.
Получены следующие результаты: предел прочности при растяжении при изгибе - 1,4 МПа в возрасте 28 суток при расходе цемента 12,8%.
В прототипе при содержании цемента 15,3% предел прочности при растяжении при изгибе - 0,468 МПа в возрасте 28 суток.
В таблице 2 приведен исходный валовой состав закладочных композиционных материалов и результаты испытаний механической прочности образцов, приготовленных из этих материалов.
Из таблицы следует, что поставленная задача увеличения прочности закладки на растяжение при изгибе в 2,99 раза достигается при введении в материал резинового порошка в количестве 1% от массы материала.
Claims (1)
- Закладочный композиционный материал, включающий цемент, пластифицирующую добавку, мелкозернистый заполнитель - отходы обогащения мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов и воду, отличающийся тем, что содержит отходы обогащения мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов со средним размером частиц 75,76 мкм и дополнительно содержит резиновый порошок со средним размером частиц 225 мкм, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Цемент 12,8 Указанные отходы 62,35 Резиновый порошок 1,00 Суперпластификатор СП-1 0,15 Вода остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014136070/03A RU2568657C1 (ru) | 2014-09-04 | 2014-09-04 | Закладочный композиционный материал |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014136070/03A RU2568657C1 (ru) | 2014-09-04 | 2014-09-04 | Закладочный композиционный материал |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2568657C1 true RU2568657C1 (ru) | 2015-11-20 |
Family
ID=54598086
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014136070/03A RU2568657C1 (ru) | 2014-09-04 | 2014-09-04 | Закладочный композиционный материал |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2568657C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008048717A3 (en) * | 2006-06-08 | 2009-04-23 | P And P Quick Sett Services In | Method of manufacture and installation of flowable thermal backfills |
RU2396435C1 (ru) * | 2009-07-13 | 2010-08-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" | Состав закладочной смеси |
EP1861559B1 (en) * | 2005-03-22 | 2011-07-06 | Nova Chemicals Inc. | Lightweight concrete compositions |
RU2430238C1 (ru) * | 2010-04-27 | 2011-09-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" | Состав закладочной смеси |
-
2014
- 2014-09-04 RU RU2014136070/03A patent/RU2568657C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1861559B1 (en) * | 2005-03-22 | 2011-07-06 | Nova Chemicals Inc. | Lightweight concrete compositions |
WO2008048717A3 (en) * | 2006-06-08 | 2009-04-23 | P And P Quick Sett Services In | Method of manufacture and installation of flowable thermal backfills |
RU2396435C1 (ru) * | 2009-07-13 | 2010-08-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" | Состав закладочной смеси |
RU2430238C1 (ru) * | 2010-04-27 | 2011-09-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" | Состав закладочной смеси |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ЛЕСОВИК Г.А. " Закладочные смеси на основе техногенных. отходов, автореферат диссертации на соискание учёной степени. КТН, Белгород, 2013, с 19020. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Vaidevi | Study on marble dust as partial replacement of cement in concrete | |
MY173764A (en) | Method for manufacturing of supplementary cementitious materials (scms) | |
RU2396435C1 (ru) | Состав закладочной смеси | |
Komarova et al. | Litho-mineralogical and physico-chemical aspects of improving efficiency of manufacturing fine-grain concretes with technogeneous sands | |
RU2433274C1 (ru) | Состав закладочной смеси | |
Fadele et al. | Compressive strength of concrete containing palm kernel shell ash | |
RU2568657C1 (ru) | Закладочный композиционный материал | |
RU2565288C1 (ru) | Композиционный материал для закладки выработанного пространства | |
Mehra et al. | Jarosite added concrete along with fly ash: properties and characteristics in fresh state | |
Rukzon et al. | Mathematical model of strength and porosity of ternary blend Portland rice husk ash and fly ash cement mortar | |
RU2531408C1 (ru) | Закладочная композиция | |
Mendoza-Reales et al. | The mechanical properties of Portland cement mortars blended with carbon nanotubes and nanosilica: A study by experimental design | |
RU2500633C1 (ru) | Органоминеральный модификатор для фиброцементных композиций | |
RU2565290C1 (ru) | Композиционный закладочный материал | |
Dawood et al. | The properties of fiber reinforced gypsum plaster | |
Johny et al. | Study of properties of sustainable concrete using slag and recycled concrete aggregate | |
MX2019004704A (es) | Hormigones estructurales livianos y/o aislantes termicos de cociente resistencia/densidad y/o resistencia/conductividad superiores y sus metodos de fabricacion. | |
RU2430238C1 (ru) | Состав закладочной смеси | |
RU2456456C1 (ru) | Твердеющая закладочная смесь | |
Halim et al. | The use of hazardous sludge solidification and green-lipped mussel shells in cementitious material: a case study of ngcc power plant of priok | |
Praveenkumar et al. | Effect of Nano particles on the properties of concrete | |
Gerasimova et al. | Granite Dust is the Possible Component of the Dry Construction Mixtures | |
Porwal et al. | Studies on tyre aggregate concrete with fly ash | |
RU2431044C1 (ru) | Состав закладочной смеси | |
RU2817928C1 (ru) | Гипсоцементно-пуццолановая модифицированная бетонная смесь для экструзии на 3D-принтере |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160905 |