• Nie Znaleziono Wyników

Żaroodporne izolacyjne betony keramzytowe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Żaroodporne izolacyjne betony keramzytowe"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚIĄSKTEJ S e r ia : B udow nictw o z . 42

_________1976 Nr k o l . 479

M arian ROBAKOWSKI, R u d o lf MACIEJOŃCZYK

ŻAROODPORNE IZOLACYJNE BETONY KERAMZYTOWE

S t r e s z c z e n i e . W a r t y k u l e p r z e d s ta w io n o w y n ik i badań w z a k r e s i e t e c h n o l o g i i o trzy m y w a n ia ża ro o d p o rn y ch i z o l a c y j n y c h b eto n ó w keramzju­

to w y c h . W c e lu u z y s k a n ia d o b ry ch w ła s n o ś c i i z o l a c y j n y c h n a l e ż y wy­

konywać b e to n y o s t r u k t u r z e p ó ł z w a r t e j , z m ałą i l o ś c i ą z a p r a w y .S to ­ s u j ą c cem ent p o r t l a n d z k i k o n ie c z n a j e s t obróbka, h y d r o te r m ic z n a d la z a p e w n ie n ia wymaganej t r w a ł o ś c i i w y t r z y m a ł o ś c i.

1 . Wstęp

W w i e l u u r z ą d z e n ia c h c ie p l n y c h i s t n i e j e m o ż liw o ść z a s t ą p i e n i a t r a d y ­ c y jn y c h m a t e r ia łó w o g n io t r w a ły c h b eto n a m i żarood p orn ym i w p o s t a c i g o t o ­ wych e le m e n tó w , wykonywanych w z a k ła d z i e p r e f a b r y k a c j i lu b t e ż form owa­

n ych n a mokro b e z p o ś r e d n io w c z a s i e budowy t y c h u r z ą d z e ń .

W b e to n a c h n a s p o iw i e cem entow ym ,po w stępnym o k r e s i e w ią z a n ia h y d r a u li­

c z n e g o , n a s t ę p u j e w t r a k c i e r o z r u c h u lu b p r a c y u r z ą d z e ń g r z e w c z y c h w ią z a ­ n i e c e r a m ic z n e .

W ż a r o o d p o r n y c h b e to n a c h i z o l a c y j n y c h s t o s u j e s i ę l e k k i e , p o r o w a t e ,n i e - o g n io t r w a łe k ru szy w a n a t u r a l n e i s z t u c z n e n p . p e r l i t o p o r y t , k e r a m z y t , g l i - n o p o r y t , łu p k o p o r y t o r a z k ru szy w a o g n io t r w a łe n p . korund k u lk o w y .

W Z e s p o le T e c h n o lo g i i M a te r ia łó w B udow lanych I n s t y t u t u T e c h n o lo g i i i O r g a n iz a c j i B udow nictw a B b l i t e c h n i k i ś l ą s k i e j p rzep row ad zon o b a d a n ia w z a ­ k r e s i e o p r a c o w a n ia t e c h n o l o g i i ża ro o d p o r n e g o i z o l a c y j n e g o b eto n u k era m zy - to w e g o , z p r z e z n a c z e n ie m do w ykonyw ania p r e fa b r y k a tó w p r a c u ją c y c h w tempe-' r a t u r z e do 100 0 °C .

2 . W ła s n o ś c i u ż y t y c h m a t e r ia łó w

2 . 1 . K e r a m z y t

Z a sto so w a n y k eram zyt z Z akładu Kruszyw L e k k ic h w M sz c z ó n o w ie , f r a k c j i 0*5 mm o g ę s t o ś c i n asy p o w ej 853 kg/m"* - od p ow iad a k l a s i e " 9 0 0 " , z a ś f r a k -

c j i 5*10 mm o g ę s t o ś c i n asy p o w ej 7 45 kg/m od p ow iad a k l a s i e " 7 0 0 " . Do z a ­ so b ó w - b eto n o w y ch s to so w a n o keram zyt w s t a n i e w ysu szon ym . F r a k c ję 0*5 mm r o z s i a n o dodatkow o n a f r a k c j e : 0 * 0 ,5 mm, 0 r 5 * 1 ,0 mm, 1 ,0 * 2 , 0 mm i 2 , 0 * 5 , 0 mm w c e l u z a p e w n ie n ia s t a ł e g o u z i a m i e n i a s t o s u o k ru ch ow ego.

(2)

122 M. Robakowski. R. M a c i e j o ń c z y k

2 . 2 . S p o i w a .

Jako sp o iw a u ż y t o cem en t p o r t l a n d z k i m arki "350" z cem entow ni "Grodziec"

o r a z cem ent g lin o w y "Górlcal 6 0 " . Cementy t e o d p o w ia d a ły wymaganiom normo­

wym.

2 . 3 . M i k r o w y p e ł n i a c z e

W w ykonanych m ie sz a n k a c h b eton ow ych sto so w a n o dwa r o d z a j e m ik ro w y p eł- n i a c z y o u z i a r n i e n iu p o n iż e j 0 ,1 mm: p o p ió ł l o t n y z e le k t r o w n i " Ł a z is k a " ! p y ł szam otow y.

P on ad to r o l ę m ik r o w y p e łn ia c z a , je d n a k o n ie c o grubszym u z i a r n i e n i u 0 + 0 ,2 m m ,sp e łn ia t a k ż e k e r a m z y t, w y s tę p u ją c y w obu f r a k c j a c h h an d low ych 0+5 mm i 5+10 mm, w i l o ś c i o k o ło 1055 masy c e m en tu .

C h a r a k te r y s ty k ę m ik r o w y p e łn ia c z y podano w t a b l i c y 1 .

T a b li c a 1

C h a r a k te r y s ty k a m ik r o w y p e łn ia c z y R o d za je m i­

k r o w y p e ł­

n i a c z y

O gn io­

tr w a ­ ł o śó zw y k ła

sP

S t r a t y S k ła d ch e m ic z n y % n i a

*

S i0 2 a i2o3 Pe2 ° 3CaO MgO k2o Na2 0 T i0 2 CO O *<#■

P y ł szam o­

tow y 175 - 4 8 ,5 4 4 4 ,1 0 3 ,6 4 0 ,8 2 0 ,5 6 2 , 0 0 , 1 6 0 ,3 0 -

P o p ió ł l o t ­ n y z E le k ­ tr o w n i

" Ł a zisk a "

130 3 ,4 4 4 8 ,4 1 2 7 ,1 4 7 ,9 6 4 ,0 7 2 ,9 2 3 ,2 8 0 ,7 2 0 ,3 0 2 ,0 5

3 . T e c h n o lo g ia w y k o n a n ia b eto n u

B a d a n ia c e c h t e c h n ic z n y c h b eto n u p rzep row ad zon o z g o d n ie z normą P N -6 2 / B -0 6 2 5 7 . W ytrzym ałość na ś c i s k a n i e spraw dzono na p rób k ach w alcow ych d = h s

= 80 mm, s k u r c z i zm iany l i n i o w e p o d c z a s w y p a la n ia n a w a lc a c h 80 mm o r a z n a p rób k ach o w ym iarach 2 0 mm x 20 mm x 160 mm, w y c ię t y c h z w alców o śrech- n i c y d = 80 i w y s o k o ś c i h = 160 mm. W sp ó łczy n n ik p r z e w o d n o śc i c i e p l n e j ba­

dano w te m p e r a tu r z e n o rm a ln ej w a p a r a c ie B o c k a ,n a p ły t a c h 2 50 x 2 5 0 x 7 0 mm o r a z w te m p e r a tu r a c h od 200°C do 1000o C ,n a k r ą ż k a c h ś r e d n i c y 0 100 mm i g r u b o ś c i 25 mm w a p a r a c ie fir m y T o n in d u s t r ie .

W c e l u o tr z y m a n ia wyrobów o m o ż liw ie n a j l e p s z y c h w ła s n o ś c ia c h i z o l a ­ c y jn y c h wykonywano b e t o n y o s t r u k t u r z e p ó ł z w a r t e j , z o g r a n ic z o n ą i l o ś c i ą k ru szyw a d r o b n e g o , cem entu i w ody. Spraw dzono, t a k ż e wpływ środków n ap o­

w i e t r z a j ą c y c h : " A b iesod u P - 1 " i "Ab^esodu 70" n a g ę s t o ś ć p o zo rn ą i c e c h y m ech a n iczn e ż a r o o d p o r n y c h b eto n ó w k eram zytow ych .

(3)

Ż a r o od po rn e i z o l a c y j n e b e t o n y k er a mz y t o w e 123

B e to n y o s t r u k t u r z e p ó łz w a r t e j wykonywano z zachow aniem n a s t ę p u j ą c e j k o l e j n o ś c i d o zo w a n ia :

- w stę p n e m ie s z a n ie k eram zytu z c z ę ś c i ą wody zaro b o w ej w i l o ś c i 50% w c i ą ­ gu 3*5 m in u t, w m i e s z a r c e p r z e c i w b i e ż n e j ,

- o d d z i e l n e m e c h a n ic z n e w y m ie s z a n ie cem entu z m ik ro w y p ełn ia czem i s t o p ­ n io w e w sypyw anie do n a w ilż o n e g o k ru szy w a z rów noczesnym m ie sz a n ie m w c ią g u 3 m in u t;

- d o d a n ie p o z o s t a ł e j i l o ś c i w ody d l a u z y s k a n ia masy b e to n o w e j o z a ł o ż o ­ n e j w i l g o t n e j k o n s y s t e n c j i ,

- d a l s z e m ie s z a n ie w c ią g u 3*5 m in u t.

O ptym alną i l o ś ć wody dobrano n a p o d s t a w ie o c e n y s t o p n i a s p o i s t o ś c i s k ła d n ik ó w masy b e to n o w e j, c h a r a k t e r y z u j ą c e j s i ę p on ad to j e d n o r o d n o ś c ią na c a ł e j w y s o k o ś c i p r ó b k i,b e z od zn ak w y p ły w a n ia za c z y n u p o d c z a s w ib r o w a n ia . P ró b k i w ibrow ano od 1 0 -3 0 s e k .n a s t o l e w ib r a c y jn y m . G ę s t o ś ć p o zo rn a ś w i e - ż y c h zaw ib row an ych p rób ek w y n o s ił a 1 1 0 0 * 1 2 9 0 kg/m , c o z a p e w n ia ło p r z y od-, O p o w ie d n ie j p i e l ę g n a c j i u z y s k a n ie w y s t a r c z a j ą c e j w y t r z y m a ło ś c i m e c h a n ic z ­ n e j w yrobów .

C h a r a k te r y s ty k ę w ybranych m ie sz a n e k b eto n o w y ch z a m ie s z c z o n o w t a b l i c y 2 . P ró b k i wykonane p r z y u ż y c iu cem entu g li n o w e g o ,p o t r z e c h d n ia c h d o j r z e ­ w a n ia w kom orze k li m a t y z a c y j n e j,, s u s z o n o do s t a ł e j mapy, o k r e ś la n o i c h g ę ­ s t o ś ć p o zo rn ą i w y tr z y m a ło ś ć n a ś c i s k a n i e o r a z n agrzew an o w p ie c u e l e k ­ try czn y m do te m p e r a tu r y 2 0 0 °C , 4 0 0 °C , 6 00°C , 800°C i 1000°C - p o d d a ją c j e n a s t ę p n i e z g n i a t a n i u .

P r ó b k i wykonane p r z y u ż y c iu cem entu p o r t l a n d z k ie g o ,p o 8 g o d z in a c h w stę p ­ nego d o jr z e w a n ia ,p o d d a w a n o o b ró b ce h y d r o t e r m ic z n e j : c z ę ś ć n a p a rza n o w tem ­ p e r a t u r z e 8 5 * 9 0 °C , c z ę ś ć a u to k la w iz o w a n o w te m p e r a tu r z e 1 8 7 ,1 C i c i ś n i e ­ n iu 12 a t . w c ią g u 1 6 g o d z in . Po tym c z a s i e c z ę ś ć p rób ek po o s t u d z e n iu z g n ia t a n o , p o z o s t a ł e u m ie s z c z o n o n a 6 d n i do d a ls z e g o d o jr z e w a n ia w komo­

r z e k li m a t y z a c y j n e j .

U zysk an e w y n ik i c e c h f i z y c z n y c h podano w t a b l i c y 3 , a w t a b l i c y 4 z e ­ s ta w io n o w y n ik i badań w y tr z y m a ło ś c io w y c h .

4.. A n a liz a u z y sk a n y c h w yników badań

D la o c e n y wpływu u ż y t y c h s k ła d n ik ó w b eto n u o r a z sp o so b u d o jr z e w a n ia n a w ła s n o ś c i o trzy m a n y ch b eton ów i z o l a c y j n y c h , o b li c z o n o w s p ó łc z y n n ik wg w zoru:

8 0 0 iri2

(4)

Charakterystykakeramzytowychmieszanekbetonowych

124 M. Robakowski. R. Ma.cie.jończyk

E0h

cr 0 0

P P p

t í

0 t í

0

0

CC 0 £ 0 ■5 0 .

p CJ P N P CJ

3 3

t í

p t í 0 1 0 0 1 0 0 0 0

O 5 z •H 5 z •H & •H P

3 P N 1 5= CJ 1 CJ £ t í

t í 0 rH 0 rH 0 rH 0 0

- P rO 'O t í 'O t í 'O t í £

CO a ex ex ex a ex N

to p

•m p 03

o • O 1 03 0

Ö 0 0 ra. 0 0 0 rH

0 £ t í -H 0 i t í rH 1 t í ex 1

- p >3 O p e x ö £ P ex £ p o £

03 03 3 o o CJ 1 O o 1 o p 1

>3 CO 0 bO p O p bO CQ

03 e - p rH 03 í*3 rH 03 rH

C 0 •H a > p •H 0 j •H bO

O & £ bO co £ bO £

«

0i

03 t í O o O O O o O O O

CO ^ -rH 0 T— e n m f— e n e n e n e n e n

N •h * o ro O ■s o

i CO o crv LT» IT\ CJ O O LTV

1 E P bO e n a> O e n CO i n 0 - m X—

0 0 >.-¿4 r - 00 00 c— 0 - co co CO

W t í <3

N bO OJ c o 0 - CVJ LTV co

O M VD vD 0 - VD VD 0 - 1 i 1

0

■rH

rHt í >3

0 > >3

ex O t í

>3 p p

& o O

o •r~2 E 1 1 rH 1 1 1 i 1

t í 0 0 z 5 £ z £

N CJ 1 1 rH 1 1 1 ' l

•H

ra

'O

O •H

¡3 « rH ex

Ö >3 o

O CX ex

P 0

O OJ VD CO c o o VD m

r n b0 o CJ LT» o OJ m CTV OV CJ

E C\1 OJ OJ OJ CVJ CJ r ” X— OJ

'O P

•H £

'W 0 • O X O

o E 0 CJ VD

r—1 0 CsJ

H O t í 1 I i 1 1 > jrH 1 i

O 0 z Z z z z •i 0 £ £

Ptí rH £ 1 1 1 1 1 O 1 1

P Ot í IT»

tí tí

•H 'O

O e n rH O

CXr b0 =

0 H *H • o

t í ^ 0 T-- OJ en x— OJ en T" OJ e n

0 t í £

N CD O 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O N

0 COo co co co px. Ph Ph < < <

5 0 P N *H 0 O E , Q

• r- OJ en *3- LTV VD c— co CT\

ex

.

(5)

Cechyfizycznebetonów izolacyjnych

Ża r oodporne i z ol ac y jn e b e t o n y kera mz y to we 125

Współczynniki przewodności cieplnej ozna­ czone nakrążkachd = 100 mm, h = 25mm, w temperaturze200°Cdo1000°C w Kcal/m h°C oO

oo

o 0,342 0,470 0,298 0,450 0,263 0,470

oo oo

co 0,326 0,450 0,263 0,410 «sfr LTN M D M O

OJ 1 ^

o a

oo oo

V.O 0,294 0,435 0,236 0,370 0,251 0,460

oo oo

"Si* 0,282 0,430 0,213 0,330 0,245 0,455

oo oo

CVJ 0,273 0,430 0,200 0,280 0,243 0,450

Współcz. przewodn. ^cieplnej i oznaczony [w aparacie Bocka w Kcal/mnC 0,262 0,350 0,431 0,182 0,280 0,402 0,238 0,341 0,446

'O CVJ

'W 1 s

O <D O

rM CO C tfO

£ -H ^

U O O

-P &T - O O O

’f i S

W O -H O D* fj

ta

-p O o

i co co

o o 960 1040 1050 1090

■p

o o

1 CO O

CT\ O 880 950 ------ 920 1000

CD

fi

uo O B PM \ 'o xh£)

O £

■P

ra

o0»

pona.grza.- 1

o o o o

”3o o T- 3 II

•H fi -P

924 1015 1095 928 982 1058 960 1018 1098

w stanie wysuszo­ nym 985 1050 1160 964 1032 1145 989 1060 1180

Ozna­ czenie betonu r - (VJ n

1 1 1

co to w

T— OJ CO

1 1 1

PM PM PM

T - C\J r o

1 1 1

< £ < < <

f (VI n tj- m vd • t- .co cr>

(6)

Wytrzymałośćnaściskaniabetonówizolacyjnychw kG/cm

126 M. Ro bakowski, R. M a c i e J o ń c z y k

co E-«

+»'co OOJ r-

II P*

T“

CA-O V

II +>.

T3ca 0 caN

rHf +>O

<3

o 0 o o o t 18,4 25,1 62,8 -4^

vo 0 co r W ?

1

© TJO

•H3 C CON

&r Do 0 0 8

oj r- OJ CO O A -T CO

•4- r* OJ O O

OJ rA 1

0o 0O9

OJ

I 0 1

fA

1 CO 1

LA 1

D0 OCH7 0

1 A 1

(A 1 |

00 1

a(0

0a Dq 0 0 2

r*

1 C\J 1 0 V

r*

1 cxT 1 0T-

1

n j u e z s

-ns^M od 65,6 104.1 160.1 -4* -4" A LA LA r-

LA O IA

V V*

1

TfpOBZTMBJ^

-oq.ne od

• t 1A IA OJ 00 CO

VO CA A

T~

IA fA IA ffL VD 4

<}• (A OJ V

1

o ° g

•I*

00A

II

O

•Ha 00 N

»H aj P*

a

|ponagrzaniudotemp. Do 0 0 0 t

Ol VO OJ

VO O VO

r oj ia

OJ A OJ OJ CO CA

T- r* A 1

0 o0O8

fA OJ -4-

vo 0 O

OJ A VO

vo A VO CA V OJ <f

1

0 o 0O9 -4"

1 VO 1

i

1

o 0 o o t

OJ

1

CAIA

1 " i . OJ A

1

Do0 0 2 11 ■*.

OJ vo

Ol

1 1

OA-

1

n T u e z s - n s £ * o d

r“ CA LA OJ 00 CA v25 CA

A OJ O

» -4- vo vo

~T A- CA 1

n fO B z j - B d e n o d

A- O

VO OJ LA IA IA CO

OJ A SO A O A

A VO A-

1

Dojrzewaniew komorzeklimat yzac. ponagrzaniudotemp.

o0 o o o t

fA fA OJ LA CO -4"

r* r* fA

-4- 0 0

O A CA r- v OJ

A A A

CO O CO T- A VO

3 o 0O8

fA r-

O OJ VO OJ OJ fA

-4- vo *- oj 0 vo v oj a

OJ VO Ol -4- OJ A

oj -4’ co

Do0 0 9

1 1 1 T“

1 1

0A

D0 OOt 1 1 1 1 AA 1

Do 0O2 1 1 1

1 A 1

3

n p n e z s - n s K iło d

0 vo CA!

1 i 3

VD ^

® f « oj <r vo

OJ A vb

CA O A

A A- r*

W

• n p 1 o d VOO A- A- VOO r Ol

A A O

m m m

A (A A r- r- OJ

A -4* A A OJ O A ■A- T*

S

CaMouo^eą

■p^UBzsefra

e ^ a e z o e n z o T

7

?

C/J l/i W

7 7

Pa Pa

?

Pa Y OJ A

< < <

Pi

4

r Ol IA *4’ A VO A- 00 CA

(7)

Żaroodporne I z o l a c y j n e b e t o n y ke ra mz y t o w e 127

Z e s t a w ie n ie w a r t o ś c i w s p ó łc z y n n ik a z a w ie r a t a b l i c a 5 , d ia g ra m y porów­

nawcze w ł a s n o ś c i b eto n ó w w o p a r c iu o t e n w s p ó łc z y n n ik p r z e d s t a w io n o n a r y ­ sunku 1.

T a b lic a 5

Lp. Warunki

d o j r z e ­ w a n ia

O z n a c z e n ie beton ów i w a r t o ś c i li c z b o w e w s p ó łc z y n n ik a cS'

S-1 S -2 S -3 P-1 P -2 P -3 A—1 A-2 A-3

1 n a t u r a l ­

ne 7 ,8 5 6 ,1 4 7 ,2 2 7 ,0 8 7 ,1 3 8 ,0 2 8 ,9 8 1 1 ,8 2 1 4 ,3 8

2 n a p a r z a ­

n i e 1 0 ,1 4 8 ,2 1 1 2 ,0 8 ,7 8 9 ,1 5 1 0 ,7 5 - - -

3 a u t o k l a -

w iz a c j a 1 2 ,3 5 1 3 ,0 5 1 6 , 0 1 1 ,6 2 1 1 ,3 7 1 3 ,9 5 - - -

S o S . a o

i

- I

S

£ rrrrw m n i r m 1 1 . 1 1 m u m u __ u i. u ___m u ----

S-1 S-2 S-3 P-1 P-2 P-3 A-l A-2 A-3

rodzaje betonów R ys 1. Diagramy porównawcze wtaenoici żaroodpornych betonów izolacyjnych,

w oparciu o w epótczynnik c c - R^ co ^ —

IllIlIlillllllllłttłłM

P° dojrzewaniu w komorze klimatyzacyjnej po naporzantuidojrzewomi w komorze klimatyzacyjnej

po outoklawizogi i dojrzewaniu w komorze klimatyzacyjną

(8)

128 M. Robakowski. R. M a c i e j o ń c z y k

Z p r z e d s t a w io n y c h diagram ów w y n ik a , ż e n a j l e p s z e w ła s n o ś c i m ech an iczn e po n a g r z a n iu do te m p e r a tu r y 800°G p o s i a d a j ą b e to n y wykonane p rzy u ż y c iu cem entu g lin o w e g o "G órkal 6 0 " . C h a r a k te r y z u ją s i ę one n a j m n ie j s z ą g ę s t o ­ ś c i ą p o zo rn ą i n a jn iż s z y m w s p ó łc z y n n ik ie m p r z e w o d n o śc i c i e p l n e j . Podobne w a r t o ś c i w s p ó łc z y n n ik a cC mają n i e k t ó r e b e to n y n a p a r z a n e , n a to m ia .st b e t o ­ ny a u to k la w iz o w a n e p o s i a d a j ą w s p ó łc z y n n ik o? n i e c o w ię k s z y od b eton ów wy­

k on an ych p r z y u ż y c iu cem entu g lin o w e g o . Wa.jwyższe w a r t o ś c i w s p ó łc z y n n ik a oC o s i ą g a j ą b e to n y o s t r u k t u r z e p ra w ie z w a r t e j , w ykonane na c e m e n c ie p o r t ­ la n d z k im .

Z diagram ów w y n ik a p o n a d to , ż e n a p a r z a n ie i a u t o k l a w i z a c j a w p ływ ają ko­

r z y s t n i e na w y tr z y m a ło ść m ech a n iczn ą betonów k eram zytow ych n a g r z a n y c h do te m p e r a tu r y 8 0 0 °C .

Z l i t e r a t u r y £2] . [3 ] w iadom o, ż e obróbka h y d ro term iczn a . p o p ra w ia t a k ­ że n i e k t ó r e c e c h y f i z y c z n e o r a z z w ię k s z a t r w a ło ś ć betonów ża ro o d p o rn y ch w ykonanych p rzy u ż y c iu cem entu p o r t l a n d z k ie g o , pow oduje z m n i e j s z e n i e z a ­ w a r t o ś c i w o ln e g o t l e n k u w a p n io w eg o , n ie b e z p i e c z n e g o d la t r w a ł o ś c i b eton u ż a r o o d p o r n e g o . Obróbka h y d r o te r m ic z n a p o d n o s i te m p e r a tu r ę p o czą tk u i k oń ­ c a d e fo r m a c ji b e to n u o 2 0 i 60°® £ 3 ] ,

Ze w z g lę d u na m ały s t o p i e ń w y k o r z y s ta n ia w ła s n o ś c i w ią ż ą c y c h cem entu g lin o w e g o "G órkal 60". w b e to n a c h ża ro o d p o rn y ch z k ru szyw n i e o g n io t r w a ły c h t a k i c h j a k k e r a m z y t, c e lo w e j e s t s t o s o w a n ie cem entu p o r t la n d z k ie g o z m i- krow yp ełn ia.czem i p o d d a n ie t y c h beton ów p r o c e s o w i s z t u c z n e g o d o jr z e w a n ia . P r z e d s ta w io n e w y n ik i badań d o t y c z ą b eton ów o s t r u k t u r z e p ó łz w a r te j z ograr n ic z o n ą z a w a r t o ś c i ą zap raw y. W prowadzenie d o m ie sz e k n a p o w ie t r z a j ą c y c h i g a z o tw ó r c z y c h n i e w p ły n ę ło na p o le p s z e n ie c e c h fiz y k o - m e c h a n ic z n y c h .

5 . W n iosk i

5 . 1 . B a d a n ia w z a k r e s i e t e c h n o l o g i i otrzym yw ania, ża ro o d p o rn y ch i z o l a c y j ­ n ych b eton ów keram zytow ych w y k a z a ły , że n a j le p s z y m i w ła s n o ś c ia m i i z o ­ la c y j n y m i o d z n a c z a ją s i ę b e to n y o s t r u k t u r z e p ó łtw a r d e j,w y k o n a n e z o g r a n ic z o n ą i l o ś c i ą c e m e n tu , d robnego k ru szyw a i w ody.

5 . 2 . U z y sk a n ie b eto n u o s t r u k t u r z e p ó łz w a r t e j wymaga b a rd zo sta r a n n e g o do­

boru w s z y s t k i c h s k ła d n ik ó w , ś c i s ł e g o p r z e s t r z e g a n i a z a sa d t e c h n o l o g i i i c h w yk on an ia i d o j r z e w a n ia .

5 . 3 . P o d w y ż s z e n ie w y t r z y m a ło ś c i m ec h a n ic z n e j i z w ię k s z e n ie t r w a ł o ś c i t y c h beton ów p r z y u ż y c iu cem entu p o r t la n d z k ie g o i m ik r o w y p e łn ia c z y w po­

s t a c i p y łu szam otow ego lu b p o p io łu lo t n e g o u z y s k u j e s i ę w w yniku o - b r ó b k i h y d r o te r m ic z n e j p r z e z n a p a r z a n ie lu b a u t o k l a w ! z a c j ę .

5 . 4 . I z o l a c y j n e ż a ro o d p o rn e b e to n y keram zytow e mogą być sto so w a n e w z a ­ k r e s i e te m p e r a tu r od 8 8 0 ° C do 1000°C , w z a l e ż n o ś c i od p o s ia d a n e j s t r u k t u r y , w tó r n e j s k u r c z l iw o ś c i i o g n i o t r w a ł o ś c i pod o b c ią ż e n ie m .

(9)

Żarood po r ne i z o l a c y j n e b e t o n y k e ra mz yt o we 129

LITERATURA

[ 1 ] B udow nictw o b e to n o w e . P ra ca z b io r o w a , T . I , IV , V I I I , Warszawa 1 9 6 7 . P e t z o l d A ., R ohrs M .: B e to n f u r hohe T ein p era tu ren , B e r l i n 1 9 6 5 . [ 3 ] N iek ra so w K .D ., Tara,sowa, A . P . : Z a r o s t o i k i j b i e t o n n a p o r t l a n d c ie m i e n -

t i e , Moskwa, 1 9 6 2 .

[4 ] M a c ie jo ń c z y k R ., S o b o le w sk a A .s Wpływ o b r ó b k i t e r m ic z n e j n a w ł a s n o ś c i b eto n u ż a r o o d p o r n e g o na. b a z ie k eram zytu i cem entu p o r t l a n d z k ie g o . Ma­

t e r i a ł y O g n io tr w a łe 3 / 7 4 .

KAPOynOPHHE H30JHUH0HHHE KEPAM3HT0BHE BE TO HU

P e 3 ¡o m e

B ciaTbe npeflciaBjieHbi pe3yjibTaTH HCCjreflOBaHHfl b ofijiaciH TexHOJioriiH npoH3- BoscTBa acapoynopHHx H30jnmnoHHbix KepaM3HT0Bux SeioHOB. C nejibio nojiy^eHHJi XOponiHX H30JISUX0HHBDC CBOHCTB CJieflyeT np0H3B0SHIŁ ÓeTOHU C noJiynpO>iHOII CTpy«—

Typoii u c HeÓojiŁmHM KonH'JeciBOM pacTBopa. ftjifl oSecne^eHHfl ipeSyeMofi npo^Ho- cth u conpoTHBjiHeMOCTH nopTjiaHimeMema ero HeoSxoflHMO noflBepraTB ruflpoiep- MK^ecKoił oópaboTKe.

HEAT RESISTING INSULATING CERAMSITE CONCRETE

S u m m a r y

I n t h i s p a p er t h e r e have b e e n p r e s e n t e d t h e r e s u l t s o f i n v e s t i g a t i o n s C o n cern in g t h e t e c h n o lo g y o f g e t t i n g h e a t - r e s i s t i n g i n s u l a t i n g c e r a m s it e c o n c r e t e . I n o r d e r t o g a in f a v o u r a b le i n s u l a t i n g p r o p e r t i e s i t i s n e c e s s a ­ r y t o p rod u ce c o n c r e t e o f a, se m i-c o m p a c t s t r u c t u r e w it h s m a ll am ounts o f m o r te r . When P o r t la n d cem ent i s u s e d , h y d r o th e r m a l t r e a t m e n t s h o u ld be a p p l i e d , s o t h a t t h e r e q u ir e d d u r a b i l i t y and s t r e n g t h w ou ld be w a r r a n te d .

Cytaty

Powiązane dokumenty

- otwory wentylacyjne naw iew ne i wywiewne oraz technologiczne, - otwory przy p rzepustach części m aszyny przez ścianki obudowy, - nieszczelne m iejsca styku pomiędzy

Współczynnik przewodności cieplnej oraz wytrzymałość na ściskanie PTFK o różnych gęstościach pozornych.. Porowata tworzywo

ków i popiołów lotnych do wytwarzania betonów zwykłych i żaroodpornych[2], Obecnie prowdazone są badania, zużytkowania tych odpadów jako kruszywa i mikrowypełniacza

[r]

Technologia betonowania z zastosowaniem betonów podwodnych polega ogólnie na układaniu mieszanki betonowej bezpośrednio przez warstwę wody stojącej bądź płynącej i

Jeżeli w danej aplikacji wymagany jest bezpośredni dostęp do panelu czołowego rozłącznika SIRCO MOT AT, uszczelka zapewnia estetyczne wykończenie otworu w drzwiach rozdzielnicy..

n do spoinowania elewacyjnych płytek klinkierowych, płytek ceramicznych oraz okładzin kamiennych klejonych na systemach ociepleń.. n zawiera tras reński

– polymer impregnated concretes (PIC), obtained by impregna- tion of the hardened concrete by monomer or pre-polymer and further polymerisation of the modifi er inside the