SE501129C2 - Sätt att tillverka betongkonstruktioner med ett ytskydd och betongkonstruktion framställd enligt sättet - Google Patents
Sätt att tillverka betongkonstruktioner med ett ytskydd och betongkonstruktion framställd enligt sättetInfo
- Publication number
- SE501129C2 SE501129C2 SE9302118A SE9302118A SE501129C2 SE 501129 C2 SE501129 C2 SE 501129C2 SE 9302118 A SE9302118 A SE 9302118A SE 9302118 A SE9302118 A SE 9302118A SE 501129 C2 SE501129 C2 SE 501129C2
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- concrete
- layer
- surface layer
- sub
- surface protection
- Prior art date
Links
- 239000004567 concrete Substances 0.000 title claims abstract description 84
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 27
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 18
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 claims description 56
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 33
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 8
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 6
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 4
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 abstract description 15
- 238000000465 moulding Methods 0.000 abstract 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 13
- 239000011398 Portland cement Substances 0.000 description 11
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 9
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 5
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 5
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 5
- UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N Naphthalene Chemical compound C1=CC=CC2=CC=CC=C21 UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 4
- 239000012778 molding material Substances 0.000 description 4
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 4
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 4
- 229910021487 silica fume Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 4
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 description 4
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 3
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 description 3
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 3
- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 3
- 230000008961 swelling Effects 0.000 description 3
- 210000002105 tongue Anatomy 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N Ethyl urethane Chemical compound CCOC(N)=O JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2
- 238000002845 discoloration Methods 0.000 description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 2
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 2
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 2
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 2
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N Ethylene oxide Chemical group C1CO1 IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 1
- 229920001732 Lignosulfonate Polymers 0.000 description 1
- 229920000877 Melamine resin Polymers 0.000 description 1
- 239000002174 Styrene-butadiene Substances 0.000 description 1
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000001252 acrylic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N butadiene-styrene rubber Chemical compound C=CC=C.C=CC1=CC=CC=C1 MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000378 calcium silicate Substances 0.000 description 1
- 229910052918 calcium silicate Inorganic materials 0.000 description 1
- OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N calcium;dioxido(oxo)silane Chemical compound [Ca+2].[O-][Si]([O-])=O OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000003776 cleavage reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1
- 239000004815 dispersion polymer Substances 0.000 description 1
- 238000004043 dyeing Methods 0.000 description 1
- 229910001653 ettringite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011405 expansive cement Substances 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 229910052602 gypsum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010440 gypsum Substances 0.000 description 1
- 239000011121 hardwood Substances 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N melamine Chemical compound NC1=NC(N)=NC(N)=N1 JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 235000015927 pasta Nutrition 0.000 description 1
- 210000004197 pelvis Anatomy 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 239000002986 polymer concrete Substances 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 230000000979 retarding effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 230000007017 scission Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 239000011115 styrene butadiene Substances 0.000 description 1
- 229920003048 styrene butadiene rubber Polymers 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C2/00—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
- E04C2/02—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
- E04C2/26—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B28—WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
- B28B—SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
- B28B1/00—Producing shaped prefabricated articles from the material
- B28B1/008—Producing shaped prefabricated articles from the material made from two or more materials having different characteristics or properties
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B28—WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
- B28B—SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
- B28B1/00—Producing shaped prefabricated articles from the material
- B28B1/14—Producing shaped prefabricated articles from the material by simple casting, the material being neither forcibly fed nor positively compacted
- B28B1/16—Producing shaped prefabricated articles from the material by simple casting, the material being neither forcibly fed nor positively compacted for producing layered articles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Architecture (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
- Road Paving Structures (AREA)
- Manufacturing Of Tubular Articles Or Embedded Moulded Articles (AREA)
- Panels For Use In Building Construction (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Description
10
15
20
25
35
5.01 129
Utvecklingen av betongteknologin under de två senaste decenni-
erna har möjliggjort en avsevärd breddning av betongens an-
vändning. Det är knappast något material som kan ges den stora
bredd som betong har. Tryckhàllfastheter 3 - 300 Mpa och den-
siteter 300 - 3000 kg/ma kan exemplifiera påståendet. Till
detta kommer utvecklingen av armering med fiberteknik och mo-
difiering med polymerer. Bindemedlet av portlandscement kan
även helt utbytas mot polymerer.
Ytskyddssystem för betongkonstruktioner är numera en etablerad
teknik. De nyttjas i följande syften:
för att förbättra beständigheten hos utsatta och àldrade
betongkonstruktioner,
- för att förstärka skyddet hos konstruktioner vars miljö-
betingelser förändrats med tiden,
- för att i speciella fall kunna minska kravet på täckande
betongskiktet vid nyproduktion,
- för att som extra skydd ytterligare förbättra beständigheten
hos viktiga konstruktionsdelar i extrem aggressiv miljö.
Alla de system som är aktuella i de här sammanhangen är utfor-
made för behandling pà hàrdnad betong i samband med reparatio-
n. I normala fall används inte tekniken att utöka skyddet re-
dan från början vid nyproduktion av betongkonstruktioner i
allmänhet.
Ändamålet med uppfinningen är att åstadkomma olika typer av
ytskikt pá betong vid tillverkningen. Ytskikten fär därvid
möjlighet att fullständigt samverka med den underliggande be-
tongen. Det är välkänt att det är mycket svårt att lyckas med
pågjutningar av betongskikt och i synnerhet tunna sådana på en
10
15
20
25
30
501 129
3
redan hårdnad betong. Skillnader i deformationsförlopp såsom
krympning och utveckling av vidhäftning mellan underbetong och
ytskikt är sannolika orsaker till dåliga resultat.
Uppfinningen baseras på att framkalla tryckspänningar i
ytskikt hos betongkonstruktioner. Dessa tryckspänningar skapas
genom deformationsskillnader i ytskiktet och den underliggande
betongen. Deformationerna orsakas av krympning och framförallt
avses uttorkningskrympning som uppstår efter hårdnandet. Slut-
krympning kan betraktas ha nåtts då fuktjämvikt inträtt med
omgivningen. Förutsättningen är således att ytskiktet och un-
derliggande betongmaterial har olika krympningsstorlek och att
krympningen hos ytskiktet är mindre än den underliggande be-
tongen. Allmänt kan detta uppfyllas då ytskiktet utgöres av
bruk eller betong med höga hàllfastheter eller annat material
som inte har efterkrympning och att den underliggande betongen
är av lättballasttyp. Lättballasten har låg elesticitetsmodul
och ger därför ett begränsat hinder för krympningen.
Ytskikt och betong gjutna "vått i vått" kommer så småningom
under inverkan av skillnader i uttorkningskrympning mellan
ytmaterial och underliggande betong att ge tryckspänningar i
ytskiktet. För att få tryckspänningar i ytskiktet som efter-
strävas är kravet att ytmaterialet har mindre krympning än
underliggande betong. Dragspänningar uppstår samtidigt i un-
derbetongen. Storleken på spänningarna bestämmes av de båda
materialens elasticitetsmodul och ytskiktets tjocklek.
Uppskattningsvis är tryckspänningarna i ytskiktet ca 10-15 Mpa
och dragspänningarna i underbetongen 1/10 därav. Detta kan man
överslagsmässigt komma fram till under förutsättning att man
antar att krökning av underbetongen ej uppstår, att krympning-
en är ungefär dubbelt så stor i underbetongen, att elastici-
tetsmodulen i underbetongen är l/5-l/7 av den i ytskiktet och
att verksam tjocklek är ca 10 gånger så stor i underbetongen.
Tar man hänsyn till krökningen minskas samtliga spänningar då
tvånget minskas. Maximala tryckspänningen i ytskiktet minskas
10
15
20
25
30
00
I 11
501 129
4
med något mer än 20 % och maximala dragspänningen i underbe-
tongen med mindre än 10 %. Den största utböjningen blir cirka
1/400 av spännvidden då denna är 1,2 m.
Inom ytskiket kommer krympspänningarna att få olika storlek.
Skillnaden orsakas av separation av ballastpartiklarna så att
det inom skiktet uppstår olika volymandelar ballast, låg halt
i den övre delen. Minskas volymhalten från 0,7 till 0,35, dvs
en halvering ökar krympningen med nära fyra gånger. Beräkning-
en är gjord med Picketts formel vilken lyder: E = EP-(1 - g)“,
där Gp är cementpastans krympning, g är volymandelen ballast
och m = 1,7 för kvartsmaterial och liknande. Resultatet kan då
bli att det mindre krympande ytterskiktet verksamma tjocklek
blir tunnare, tryckspänningarna större och krökningen mindre.
Det viktigaste är att i första hand undvika att draghållfast-
heten i bruksstadiet överskrides i ytskiktet. I andra hand
underlätta att redan bildade sprickor får reducerad sprickvidd
eller t o m möjlighet att tillslutas. Lättballastbetongens
elasticitetsmodul är 6000-7000 Mpa och dess krympning slut-
krympning vid 50 % relativ luftfuktighet är 0,9 B.
Det finns flera skäl till att åstadkomma tryck i det yttre
skiktet på material och i synnerhet ett sprött material som
betong. En direkt parallell är effekten av härdning på glas
som också är ett sprött material. Defekter i ytan såsom repor
eller mikrosprickor är helt avgörande för materialbrott genom
de mycket höga spänningarna som uppstår i sprickändarna och
hàllfastheten med avseende på yttre belastning. Härdningspro-
cessen ger tryckspänningar i glasytskiktet. Man motverkar då
dragspänningar och minskar risken för att sk spröda brott upp-
står.
I betongmaterial kommer inte spänningarna i ytskiktet bli så
stora som i glasytskikt där spänningar på upp till 140 Mpa kan
uppstå efter härdningen. Målet är emellertid inte detsamma med
10
15
20
25
30
35
501 129
5
betongmaterial även om likheter finns. För betongkonstruktio-
ner kan följande åstadkommas med tunna ytskikt:
Allmänna krav som vanligen förekommer och kan ställas på ytor
är följande:
- God beständighet mot angrepp från omgivande miljö.
- God kemisk beständighet.
- Motståndsförmåga mot temperaturdifferenser och temperatur
chocker.
- Gott nötningsmotstånd.
- Por- och sprickfria ytor.
- Flexibilitet i färg och struktur.
Tekniska effekter: Hög hállfasthet i allmänhet, god beständig-
het mot fysikalisk-kemisk påverkan, såsom salt-frostspräng-
ning, hög slitstyrka, stort motstånd mot slag och höga punkt-
laster, uppfyllande av höga hygieniska krav, stort motstånd
mot sura angrepp och saltpåverkan och låg permeabilitet med
avseende på klorider och koldioxid är vanliga egenskaper som
numera är aktuella för betongkonstruktioner.
Estetiska effekter: Stor frihet att färgsätta ytor med lång
varaktighet, bl a genom pigmentinfärgning, goda möjligheter
att skapa ytstrukturer, såsom reliefer, släta ytor med hög
glans (utan slipning) och att skapa flexibla ytor med mosaik-
teknik.
Material som särskilt lämpar sig att kombinera är för ytskikt
cementbundna bruk med låga vattenbindemedelstal, ekvivalent
bindemedelshållfasthet i allmänhet över 70 Mpa. Som underlig-
gande betong är lättballastbetong med tät struktur särskilt
anpassad, exempelvis X-betong. Denna betongtyp är en konstruk-
tionsbetong med cirka hälften av densiteten hos normalbetong,
hållfastheten i området 10 - 20 Mpa, innehåller hög luftporvo-
lym i cementpastan, har hydrofoba egenskaper och är diffusion-
10
15
20
25
30
35
501 129
6
söppen med avseende pà vattenånga. Uttorkningskrympningen är
vidare omkring tre gånger större än för den högvärdiga betong
med särskilt höga hàllfastheter som kan väljas till ytskiktet.
Andra material än typen cementbundna kan väljas, exempelvis
härdplaster såsom epoxi och uretan samt kombinationer mellan
polymerer och cement. Dessa är av typen som motsvarar modifie-
rad polymerbetong i vilka hydrauliska bindemedel samverkar med
polymerdispersioner exempelvis baserade pá akrylat och styren-
butadien.
De ytskikt som bestár av enbart härdplaster väljes lämpligen
med liten tjocklek, från 100 pm till 1 - 2 mm. Fördelen med
att polymerskiktet anbringas i samband med betongens gjutning
är att polymerskiktet blir fullständigt tätt. Porbildning som
bildar genomgående kanaler i polymerskiktet inträffar då skik-
tet appliceras pá hàrdnade betongytor. Polymertyperna skall
vara kompatibla med icke hårdnad betong.
De hydrauliska bindemedlen baseras dels på portlandscement som
kan betraktas som kalciumsilikatcement och dels pà kalciumalu-
minatcement. Särskilt portlandscement tillsättes numera olika
tillsatsmedel och tillsatsmaterial för att ändra på egenska-
perna i både det färska som det hàrdnade stadiet. I den moder-
na betongen är det främst bindemedlet som har förändrats genom
att införa kombinationer av tillsatsmedel och tillsatsmateri-
al. Med tillsatsmedel menas ämnen som i liten mängd kan ändra
de kemiska och fysikaliska egenskaperna. Till dessa hör exem-
pelvis dispergerande som även kallas plasticerande och vatten-
reducerande, accelererande, retarderande, luftporbildande,
tätande och hydrofoberande. Tillsatsmaterial är de som samver-
kar med portlandscementet som bindemedel, såsom puzzolaner
(mikrosilika och flygaska) och latenthydrauliska bindemedel
(granulerade slagger).
För att i stället använda cementpasta med låga vattencementtal
och pà sätt få liten uttorkningskrympning efter en längre tids
10
15
20
25
30
501 129
7
uttorkning kan man använda expansiva portlandscement i det
övre skiktet. Denna typ av cement ger svällning i hárdnat
tillstànd under de första 14 dagarna vid tillförsel av extra
vatten utifrån pà ytan. Pà så sätt byggs tryckspänningar upp i
det övre skiktet även under den första härningstiden innan ut-
torkning hinner utvecklas. Man är därmed helt oberoende av
uttorkning eller när uttorkning kan ske för att tryckspänning
skall bildas i överskiktet. Svällningen ástadkoms i dessa ce-
menttyper genom bildning av ettringit under hydratationspro-
cessen eller liknande hydratationsprodukter. Expansionens
storlek kan regleras med tillsatsmängden av expansiv cement
eller expanderande komponent. Det finns även andra system som
kan framkalla svällning tillsammans med portlandscement såsom
tillsats av gips i större mängd.
Dà ytskikten har relativt liten tjocklek skall partikelstorle-
ken pá ballastmaterialet begränsas. Maximal stenstorlek bör
inte överstiga halva skikttjockleken. Är den största stenstor-
leken 2 mm skall skikttjockleken som regel minst vara 4 mm. De
mineral eller bergarter som är lämpliga för bruk till ytskikt
är desamma som normalt brukas i vanlig betong, samma krav med
avseende pà exempelvis beständighet, hàllfasthet och slitstyr-
ka. För ytskikt är det viktigt att ballastens färg samverkar
med den färg som ytskiktet skall ha. I regel skall ballasten
vara ljus dä ytskiktet skall ha ljus nyans. Pigment som till-
satts bindemedlet och därtill anpassat ballastmaterial möjlig-
gör stor variation i ytskiktskulör.
Ytskiktets struktur bestäms av formmaterialet. Avgjutningen
blir en replik av formens yta. Vid användning av de flesta
formmaterial för betonggjutning maste formmaterialet beläggas
med någon typ av släppmedel, formolja. I mànga fall har form-
oljan negativ inverkan pá betongytan sásom missfärgning och
problem i samband med senare ytbehandling. Polymermodifierade
bindemedel och särskilt skikt av härdplaster fordrar speciella
släppmedel. Valet av formmaterial är i dessa fall viktigt.
10
15
20
25
30
501 129
8
Allmänt krav är att undvika all form av formoljor som kan på-
verka ytorna.
Vid tillverkningen av byggelement användes konventionell be-
tonggjutningsteknik. Ytskiktet lägges ut i formen och vibreras
exempelvis med formvibratorer för att kompaktera materialet,
uppnå jämn tjocklek och driva ut eventuella luftblåsor. Genom
att skikttjockleken är liten får man helt porfria ytor. Under-
liggande betong, lättballastbetong, gjutes lämpligen omedel-
bart efter det att ytskiktsutläggningen är klar.
Såväl ytskiktet som underliggande betong kan förstärkas med
konventionella material. Fiberarmering och vanlig armering i
underbetongen. Under gjutning av betongskiktet kan problem
uppstå med genomslag av underbetong vid vibrering särskilt vid
tunna ytskikt. Då betongen som valts som underbetong har unge-
fär hälften av ytskiktsmaterialets densitet undvikes genom-
slag. Vidare kan strös ut extra fiber på det nygjutna ytskik-
tets yta som både förstärker och utgör bärskikt för tyngd av
konventionell armering utan att använda distansmellanlägg för
att säkra en bestämt täckskiktstjocklek.
Ytskiktet sammansättes alltefter de krav som gäller, exempel-
vis slitstark yta, som tål höga punktlaster. Ytan skall dess-
utom ha en bestämd färg. Genom att utnyttja sk superplastice-
rande tillsatsmedel kan bruk med mycket lösa konsistenser med
förmåga att flyta ut under gjutningen åstadkommas. Ballastpar-
tiklarna i bruket kan tillåtas separera så att volymandelen
partiklar i botten är större än genomsnittet för skiktet. Det-
ta är till fördel för ythårdhet och slitstyrka. överdelen hos
skiktet blir i stället fattig på ballastpartiklar. Detta sepa-
rationsskikt som består i huvudsak av pasta ger en successiv
övergång till överbetongen utan en skarp gräns mellan de två
materialen. Spänningsgradienterna i övergången blir därmed
mindre. I extremfall kan detta skikt vara spärrskikt för att
öka slagmotståndet. Ett dubbelskikt kan gjutes i sådana fall
och för att förstärka effekten av mellanskiktet och öka mot-
10
15
20
25
501 129
9
ståndet för slag och stötar. Någon typ av polymerdispersion
tillsattas i det första lagret bruk. Samma teknik ligger i
princip till grund för konstruktionen av skottsäkra glas.
Ytskikt där särskilda krav finns för brandmotstànd skall ha så
litet ángmotstànd som möjligt för att undvika àngexplosion och
tidig avspjälkning av ytskiktet. Luftporbildare i bruket, gas-
öppna ballastmaterial eller hàlrumsbruk dvs bruk med under-
skott på cementpasta kan vara en möjlig lösning då täta yt-
skikt måste undvikas.
Exempel pà material och sammansättning för bruk i ytskikt.
1. portlandscement : sand, dm, = 2 mm, (viktsdelar) = 1:1-5
vattencementtal = 0,2-0,5
plasticerande tillsatsmedel/flytmedel (naftalen-, melamin-
eller lignosulfonatbaserat) 0,2-4 % av cementmängden.
2. portlandscement 1,0 (viktsdelar)
mikrosilika 0,05-0,40 "
sand 1-5 "
flytmedel 1,5-4 % av cementmängden
vattenbindemedelstal 0,25-0,5
3. portlandscement 0,2 - 0,8 (viktsdelar)
mald granulerad slagg 0,8 - 0,2 "
sand 1 - 5 “
lflytmedel 0,5 - 2 % av cementmängden
vattenbindemedelstal 0,25 - 0,5
4. portlandscement 0,60 - 0,95 (viktsdelar)
flygaska 0,40 - 0,05 "
sand 1 - 5 "
flytmedel 1,5 - 3 % av cementmängden
vattenbindemedelstal 0,25 - 0,5
5. Ovanstående med kombinationer av mikrosilika och flygaska
10
15
20
25
30
501 129
10
med sinsemellan alla inbördes halter möjliga. Andra typer
av puzzolaner såsom trass eller santorinjord kan även an
vändas.
O,2S'viktsandelar
av cementmängden eller slaggmängden. För ljusa nyanser
skall väljas vitt portlandscement och vit mikrosilika.
Slagg ger i allmänhet ljusa bruk och kan därför inga
6. Ovanstående med färgpigment från 0,05 -
utan problem för att uppnå ljusa nyanser. En del tillsats
medel kan ge färgförändringar såsom naftalen- och lignosul
fonattyperna.
7. Ballastmaterial med andra densiteter än normala kvartsberg-
arter. Mängderna omräknas till motsvarande volymer utan
andra ändringar i sammansättningen.
8. Polymerdispersioner tillsättes till recepten exempel 1 - 7
med polymermängd som motsvarar 2 - 15 % av vikten bindeme-
del.
Exempel på ytskikt av polymerer eller härdplaster är epoxi,
uretan och polyester. För att kombinera dessa med färsk betong
som således inte hårdnat bör gälla samma principer för funk-
tionen nämligen att ytskiktet skall ha full vidhäftning i
bruksksstadiet mot betongen och att tryckspänningar utvecklas.
Eftersom krympning av polymerskikten framförallt är knutet
till polymerisationen är krympningen i senare skede försumbar.
Epoxi har dessutom knappast någon krympning vid polymeriserin-
gen till skillnad från exempelvis polyestertyper.
Exempel pá lättballastbetong finns dokumenterade i SE-C-
8305474 (publiceringsnummer: 453 181).
Claims (5)
1. Sätt att tillverka betongkonstruktioner med ett ytskydd pà bakomliggande underbetong, genom att gjuta denna och minst ett ytskikt väsentligen "vått i vått", k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att ytskiktet, som består av cementbundet bruk med làgt vattenbindemedelstal och en bindemedelshàllfasthet av över 70 Mpa gjutes i botten pá en form, att underbetongen, som består av en lättballastbetong med företrädesvis tät struktur och en hàllfasthet i området 10- 20 Mpa, gjutes ovanpå ytskiktet, och att i huvudsak under materialens uttorkning ytskiktet krym- per mindre än underbetongen, så att tryckspänningar skapas genom deformationsskillnader i sagda ytskikt och underbe- tong.
2. Sätt enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att ballastpartiklarna i ytskiktet separeras, så att den övre, närmast underbetongen belägna skiktdelen har lägre volymandelar ballast än den nedre, närmast formen belägna skiktdelen, varvid den övre, inre skiktdelen utgör successiv övergång till underbetongen.
3. Sätt enligt patentkrav 2, k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att mellan ytskiktet och underbetongen anbringas minst ett spärrskikt av väsentligen samma sammansättning som ytskik- tet.
4. Sätt enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att underbetongens uttorkningskrympning är ca. två gånger större än motsvarande krympning i ytskiktet. 10 15 501 129 |2
5. Betongkonstruktion med ytskydd i form av ett ytskikt, som är integrerat med underbetongen genom att denna och ytskik- tet är framställda väsentligen genom ett "vått i vått"- förfarande, k ä n n e t e c k n a d att ytskiktet som, består* av' cementbundet bruk med lågt vattenbindemedelstal och bindemedelshållfasthet av över 70 som består av en lättballastbetong d ä r a v, Mpa och underbetongen, med företrädesvis tät struktur och en hàllfasthet i området 10 - 20 Mpa, är framställda av materialkompositioner där ytskiktet har mindre krympning, krympning, varvid tryckspänningar genom deformationsskillnader är i synnerhet uttorknings- än underbetongen, inbyggda i sagda ytskikt och betongunderlag.
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE9302118A SE501129C2 (sv) | 1993-06-18 | 1993-06-18 | Sätt att tillverka betongkonstruktioner med ett ytskydd och betongkonstruktion framställd enligt sättet |
US08/569,080 US5797238A (en) | 1993-06-18 | 1994-06-09 | Method of producing concrete structures with a surface protection and a concrete structure produced in accordance with the method |
DE4494457T DE4494457T1 (de) | 1993-06-18 | 1994-06-09 | Verfahren zur Herstellung von Betonbauten mit Oberflächenschutz und gemäß dem Verfahren hergestellter Betonbau |
PCT/SE1994/000558 WO1995000305A1 (en) | 1993-06-18 | 1994-06-09 | A method of producing concrete structures with a surface protection and a concrete structure produced in accordance with the method. |
AU70874/94A AU7087494A (en) | 1993-06-18 | 1994-06-09 | A method of producing concrete structures with a surface protection and a concrete structure produced in accordance with the method. |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE9302118A SE501129C2 (sv) | 1993-06-18 | 1993-06-18 | Sätt att tillverka betongkonstruktioner med ett ytskydd och betongkonstruktion framställd enligt sättet |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE9302118D0 SE9302118D0 (sv) | 1993-06-18 |
SE9302118L SE9302118L (sv) | 1994-11-21 |
SE501129C2 true SE501129C2 (sv) | 1994-11-21 |
Family
ID=20390341
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE9302118A SE501129C2 (sv) | 1993-06-18 | 1993-06-18 | Sätt att tillverka betongkonstruktioner med ett ytskydd och betongkonstruktion framställd enligt sättet |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5797238A (sv) |
AU (1) | AU7087494A (sv) |
DE (1) | DE4494457T1 (sv) |
SE (1) | SE501129C2 (sv) |
WO (1) | WO1995000305A1 (sv) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2000071316A1 (en) * | 1997-11-24 | 2000-11-30 | Mellstroem Goeran | Method for producing a formworked coloured concrete structure and a concrete structure produced in accordance with said method |
Families Citing this family (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19944307C2 (de) * | 1999-09-15 | 2003-04-10 | Sp Beton Gmbh & Co Kg | Mehrschichtverbundmaterial aus zementgebundenem Beton und polymergebundenem Beton, Verfahren zu seiner Herstellung und Verwendung des Mehrschichtverbundmaterials |
USD429822S (en) * | 1999-09-15 | 2000-08-22 | Jensen Daniel M | Building unit |
US6676862B2 (en) * | 1999-09-15 | 2004-01-13 | Advanced Building Systems, Inc. | Method for forming lightweight concrete block |
US6382878B1 (en) * | 1999-12-03 | 2002-05-07 | Yue-Chyou Yang | Multi-sectioned concrete support structure and method of manufacture |
BE1014686A3 (nl) * | 2002-03-08 | 2004-03-02 | Cauwenbergh Luc Anna Philomena | Betonsteen. |
DE102004063636A1 (de) * | 2004-12-31 | 2006-07-13 | Pfleiderer Infrastrukturtechnik Gmbh & Co. Kg | Betonschwelle für hohe dynamische Lasten |
US20080105757A1 (en) * | 2005-11-25 | 2008-05-08 | Stephan Freudenstein | Concrete Sleeper for High Dynamic Loads and Method of Manufacturing the Same |
SE0502666L (sv) * | 2005-12-06 | 2007-06-05 | Skanska Sverige Ab | Golvbetonganordning |
US7819607B2 (en) * | 2006-03-17 | 2010-10-26 | Carreras-Maldonado Efrain | Paving block and molding process therefor |
US7776170B2 (en) * | 2006-10-12 | 2010-08-17 | United States Gypsum Company | Fire-resistant gypsum panel |
US20080236069A1 (en) * | 2007-03-30 | 2008-10-02 | Jason Hensley | Lightweight concrete panel |
US7976963B2 (en) | 2007-05-01 | 2011-07-12 | Boral Stone Products, LLC | Concrete product with enhanced ornamental surface layer |
US7909028B2 (en) * | 2007-12-10 | 2011-03-22 | Sierra Granite Holdings Llc | Inlaid stone composite |
EP2146019A1 (en) | 2008-07-14 | 2010-01-20 | Technical University of Denmark | Light-weight load-bearing structures reinforced by core elements made of segments and a method of casting such structures |
CA2676473A1 (en) * | 2008-08-20 | 2010-02-20 | Horacio Correia | Molding apparatus with deformable mold |
US8568202B2 (en) * | 2009-08-12 | 2013-10-29 | Daniel A. Spurgeon | Stone article with patterned trim |
US8298044B2 (en) * | 2009-08-12 | 2012-10-30 | Spurgeon Daniel A | Layered stone trim strip |
USD658408S1 (en) | 2009-08-14 | 2012-05-01 | Spurgeon Daniel A | Patterned inlay strip |
AT509244B1 (de) * | 2010-01-13 | 2013-03-15 | Geolyth Mineral Technologie Gmbh | Mineralische mehrschichtplatte und verfahren zur herstellung |
DE102010063000A1 (de) * | 2010-12-14 | 2012-06-14 | Polycare Research Technology Gmbh & Co. Kg | Verfahren zur Herstellung von Formelementen mit photolumineszierenden und/oder nachtleuchtenden Partikeln, Formelement und Verbundplatte aus einer Mehrzahl von Formelementen |
DK177523B1 (en) * | 2011-07-19 | 2013-09-02 | Gb Holding Hoejbjerg Aps | Method of manufacturing a high strength concrete plate member having a superior surface, as well as a high strength concrete panel manufactured by said method |
US9943980B2 (en) | 2013-03-15 | 2018-04-17 | Four Points Developments Llc | Multi zone cementitious product and method |
US20140272284A1 (en) * | 2013-03-15 | 2014-09-18 | David M. Franke | Multi zone cementitious product and method |
DK3003664T3 (da) | 2013-06-04 | 2021-06-28 | Abeo As | Fremgangsmåde til at fremstille et byggeelement og indretning til at fremstille byggeelementet |
US9924723B2 (en) | 2013-11-11 | 2018-03-27 | The Regents Of The University Of Colorado, A Body Corporate | Delivery of heavy metals for the inhibition of microbially induced concrete corrosion |
WO2015121762A2 (en) * | 2014-02-14 | 2015-08-20 | Moser Johann Eduard | Prefabricated structural building panels and assemblies thereof |
DE202017101111U1 (de) * | 2017-02-28 | 2017-03-11 | C.B.S. Team-Projektgesellschaft mbH | Porenbeton-Hybrid-Bauelement |
US10590657B2 (en) * | 2017-03-31 | 2020-03-17 | James Hardie Technology Limited | Fiber cement articles with ultra-smooth exterior surface and methods for manufacturing same |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1889745A (en) * | 1928-01-14 | 1932-12-06 | Cloyd M Chapman | Structural unit and process for making same |
GB369322A (en) * | 1931-01-27 | 1932-03-24 | William Thomas Warren | Improvements in concrete walling blocks |
US2038967A (en) * | 1934-05-25 | 1936-04-28 | Pierce John B Foundation | Composite building unit |
US2310432A (en) * | 1938-10-07 | 1943-02-09 | Pittsburgh Plate Glass Co | Composite building unit |
AT163039B (de) * | 1946-08-03 | 1949-05-10 | Max Bertl | Verfahren zur Herstellung von Mauerwerk |
US3286418A (en) * | 1962-08-14 | 1966-11-22 | Kissam Builders Supply Company | Prestressed composite load-bearing slab |
FR1452197A (fr) * | 1965-07-27 | 1966-02-25 | Stup Procedes Freyssinet | éléments d'élégissement pour constructions en béton |
SE302911B (sv) * | 1965-12-30 | 1968-08-05 | Silbeto Ab | |
SE321178B (sv) * | 1968-07-05 | 1970-02-23 | Siporex Int Ab | |
DE2023609A1 (de) * | 1970-05-14 | 1971-12-02 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Vorgefertigte mehrschichtige Bauplatte, insbesondere Fassadenplatte und Verfahren zu ihrer Herstellung |
US3637457A (en) * | 1970-06-08 | 1972-01-25 | Monsanto Co | Nylon spun bonded fabric-concrete composite |
JPS5249804B2 (sv) * | 1973-08-01 | 1977-12-20 | ||
US4185431A (en) * | 1977-11-10 | 1980-01-29 | Brownlee Robert O | Faced building unit |
SE431419B (sv) * | 1981-01-07 | 1984-02-06 | Siporex Int Ab | Sett att framstella porbetongelement av sandwichtyp |
US4831802A (en) * | 1982-01-05 | 1989-05-23 | Leonard Bloom | Insulated face brick |
US4513040A (en) * | 1983-04-22 | 1985-04-23 | Ribbon Technology, Inc. | Highly wear-resistant steel fiber reinforced concrete tiles |
EP0169022B1 (en) * | 1984-07-18 | 1990-09-19 | Ozawa Concrete Industry Co. Ltd. | Concrete structural member and method for manufacture thereof |
DE3629223A1 (de) * | 1986-08-28 | 1988-03-10 | Fraunhofer Ges Forschung | Bauplatte im schichtenaufbau und verfahren zu ihrer herstellung |
JP2750919B2 (ja) * | 1989-11-02 | 1998-05-18 | 株式会社竹中工務店 | ち密なコンクリート表面の形成方法 |
-
1993
- 1993-06-18 SE SE9302118A patent/SE501129C2/sv not_active IP Right Cessation
-
1994
- 1994-06-09 WO PCT/SE1994/000558 patent/WO1995000305A1/en active Application Filing
- 1994-06-09 US US08/569,080 patent/US5797238A/en not_active Expired - Fee Related
- 1994-06-09 DE DE4494457T patent/DE4494457T1/de not_active Withdrawn
- 1994-06-09 AU AU70874/94A patent/AU7087494A/en not_active Abandoned
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2000071316A1 (en) * | 1997-11-24 | 2000-11-30 | Mellstroem Goeran | Method for producing a formworked coloured concrete structure and a concrete structure produced in accordance with said method |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SE9302118L (sv) | 1994-11-21 |
WO1995000305A1 (en) | 1995-01-05 |
SE9302118D0 (sv) | 1993-06-18 |
AU7087494A (en) | 1995-01-17 |
DE4494457T1 (de) | 1996-08-22 |
US5797238A (en) | 1998-08-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SE501129C2 (sv) | Sätt att tillverka betongkonstruktioner med ett ytskydd och betongkonstruktion framställd enligt sättet | |
EP1272340B1 (en) | Structural sheathing panels | |
CA2367798C (en) | Polymer-cement composites and methods of making same | |
US7347895B2 (en) | Flexible hydraulic compositions | |
CN103964795B (zh) | 一种纤维编织网增强水泥基复合材料及其制备方法 | |
Zhang et al. | Optimizing design of high strength cement matrix with supplementary cementitious materials | |
Booya et al. | Free and restrained plastic shrinkage of cementitious materials made of engineered kraft pulp fibres | |
Ganiron Jr | Influence of polymer fiber on strength of concrete | |
CN105712678A (zh) | 一种自装饰活性粉末混凝土及其应用挂板和应用方法 | |
Lee et al. | Evaluation of the design mix proportion on mechanical properties of engineered cementitious composites | |
US5362320A (en) | Sandable low shrinkage mortar patching/coating compound | |
AU751814B2 (en) | Precast concrete plates | |
Illampas et al. | Development and performance evaluation of a novel high-ductility fiber-reinforced lime-pozzolana matrix for textile reinforced mortar (TRM) masonry strengthening applications | |
Al-Rifaie et al. | Nano cement mortars for construction materials | |
Falikman et al. | Architectural Concrete versus White Stone: A New Approach to Restoring Historical Heritage | |
Singh et al. | Evaluation of mechanical and durability properties of concrete using metakaolin: a review | |
Mamun et al. | Mitigating shrinkage cracking in stucco through the replacement of fine aggregate with expanded perlite | |
CN110185193A (zh) | 一种结构功能一体化混凝土的组合方法 | |
CN207552195U (zh) | 超轻质混凝土的预制免拆除模板的建筑构件 | |
Ginting et al. | Comparison of Compressive Strength of Concrete Using White Portland Cement with Gray Cement | |
Ferozkhan | Development of a dry stack masonry system for effective resistance to out-of-plane bending | |
Sherir et al. | Behaviour of engineered cementitious composites under fatigue loading | |
Nanak et al. | Effect of few water reataining curing techniques on shear strength of self compacting concrete | |
JP2000063626A (ja) | 樹脂組成物 | |
Ramakrishnan et al. | Experimental Study on Strength Characteristics of Chopped Glass Fiber (CGF) Cement-Mortar Composites |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NUG | Patent has lapsed |