Способ ангобирования изделий из бетона

Изобретение относится к способам ангобирования стеновых строительных материалов, в том числе изделий из бетона. Способ ангобирования изделий из бетона включает в себя измельчение и рассев каолинов или беложгущихся глин, подачу порошка в плазменную горелку и плазменное напыление. Причем предварительно готовят механическую смесь каолинов и беложгущихся глин с керамическими пигментами и порошком высушенного жидкого стекла при соотношении 10:1:2. Плазменное напыление производят при мощности 5 кВт и расходе плазмообразующего газа 2,0 м3/час. Техническим результатом является снижение энергоемкости, повышение прочности сцепления и морозостойкости покрытия. 2 пр., 3 табл.

 

Изобретение относится к способам ангобирования стеновых строительных материалов, в том числе изделий из бетона.

Известен способ ангобирования стеновых строительных материалов, включающий технологические операции приготовления ангоба, его нанесения, сушки и оплавления пламенем газовой горелки [Котлярова Л.В. Декорирование кирпича методом глазопламенной обработки: дис. канд. тех. наук: 05.23.05 / Л.В. Котлярова. - 1979, 174 с.].

Недостатками данного способа являются трудоемкие операции по предварительному получению дегидратационной беложгущейся глины, приготовление ангоба, его нанесения, сушки, а также применение достаточно дефицитного сырья, в частности ортофосфорной кислоты.

Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ ангобирования стеновых строительных материалов методом плазменного напыления, заключающийся в измельчении и рассеве фракции каолинов и беложгущихся глин, подаче частиц размером 30-250 мкм порошковым питателем в плазменную горелку и плазменном напылении на лицевую поверхность стеновых строительных материалов [Бессмертный B.C., Паршин Н.М., Ляшко Α.Α., Крохин В.П., Осыков А.И. Ангобирование стеновой керамики методом плазменного напыления // Стекло и керамика. - 2000. - №2. - С. 23-25].

Недостатком данного способа является высокая энергоемкость технологического процесса, невысокая прочность сцепления и морозостойкость покрытия.

Задача, решаемая предлагаемым способом, заключается в повышении качества ангобирования стеновых строительных материалов при снижении энергоемкости технологического процесса.

Технический результат заключается в повышении прочности сцепления и морозостойкости покрытия при снижении энергоемкости технологического процесса.

Технический результат от применения предлагаемого изобретения достигается тем, что способ ангобирования изделий из бетона включает в себя измельчение и рассев каолинов или беложгущихся глин, подачу порошка в плазменную горелку и плазменное напыление, причем механическую смесь каолинов и беложгущихся глин с керамическими пигментами и порошком высушенного жидкого стекла готовят предварительно при соотношении 10:1:2, а плазменное напыление производят при мощности 5 кВт и расходе плазмообразующего газа 2,0 м3/час.

Отличительным признаком предлагаемого способа является плазменное напыление технической смеси коалинов и беложгущихся глин с керамическим пигментом и порошком высушенного жидкого стекла при массовом соотношении 10:1:2.

При этом наблюдается по сравнению с известным способом повышение прочности сцепления покрытия с подложкой, так как смесь имеет более низкую температуру плавления, чем каолины и беложгущиеся глины. Так, Просяновский каолин имеет огнеупорность 1730-1770°C, а беложгущаяся Часов-Ярская глина - 1710-1750°C. Жидкое стекло позволяет снизить энергозатраты при ангобировании.

Порошок, высушенный из жидкого стекла, снижает жесткость термоудара при плазменной обработке бетона, что минимизирует процессы образования микротрещин в поверхностном слое изделия из бетона. Это способствует существенному повышению качества и долговечности покрытия, в частности прочности сцепления покрытия с подложкой.

При содержании в механической смеси высушенного порошка жидкого стекла менее 2 частей наблюдается незначительное увеличение прочности сцепления покрытия с подложкой. При содержании в механической смеси высушенного порошка жидкого стекла более 2-х частей ухудшаются эстетико-потребительские свойства покрытия, в частности наблюдается частичное вспенивание покрытия.

При содержании в механической смеси керамического пигмента менее 1 части существенно снижается интенсивность окраски покрытия. При содержании в механической смеси керамического пигмента более 2-х частей интенсивность окраски покрытия практически не изменяется.

Проведенный анализ известных способов ангобирования стеновых строительных материалов, в частности изделий из бетона, позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения критерию «новизна».

Сопоставительный анализ технологических операций известного и предлагаемого способов представлен в таблице 1.

Пример 1

В качестве исходных материалов брали образец размером 50×50×50 мм, вырезанный из бетонной плиты стандартного размера.

Для приготовления механической смеси брали Просяновский каолин со следующим химическим составом (мас. %): SiO2 - 47,6; Al2O3 - 36,77; TiO2 - 0,24; Fe2O3 - 0,56; CaO - 0,83; MgO - 0,50; K2O - 0,43; Na2O - 0,10; SiO2 свободный - 5,26; П.П.П. - 13,48. После рассева на ситах получали фракции 60-120 мм.

Натриевое жидкое стекло сушили при 95°C, измельчали и рассеивали на ситах на фракции 60-120 мм.

Брали стандартные заводские порошки керамических пигментов следующего химического состава (мас. %): CoO - 23; CoSO4 - 69; ZnO - 5; SnO2-3 [Масленникова Г.Н., Пищ И.В. Керамические пигменты. - 2009, М: РИФ «Стройматериалы», с. 140].

Порошки Просяновского каолина, сухого молотого жидкого стекла, керамического пигмента голубого цвета брали при массовом соотношении 10:1:2 и усредняли в лопастном смесителе в течение 60 мин.

Порошки подавали в порошковый питатель, а из него в плазменную горелку ГН-5р электродугового плазмотрона УПУ-3М.

Образец изделия из бетона устанавливали на пластинчатый конвейер с возвратно-поступательным механизмом, на который была установлена плазменная горелка ГН-5р.

Мощность работы плазмотрона составляла 5 кВт. Расход плазмообразующего газа аргона составлял 2,00 м3/час. Расход механической смеси порошка составлял 2,25 г/сек.

После плазменного напыления ангоба голубого цвета производили контроль качества готового изделия. Оптимальные параметры плазменного напыления представлены в таблице 2.

Пример 2

В качестве образца брали стандартных размеров куб размером 50x50x50 мм, вырезанный алмазным кругом из бетонной плиты.

Для механической смеси брали Часов-Ярскую глину следующего химического состава (мас. %): SiO2 - 54,21; Al2O3 - 30,50; TiO2 - 0,36; Fe2O3 - 1,56; CaO - 0,40; MgO - 0,90; SO3 - 0,17; K2O - 2,35; Na2O - 0,47; SiO2 свободный - 13,01; П.П.П. - 9,05.

Глину рассеивали на ситах и использовали для плазменного напыления фракцию 60-120 мкм.

Стандартное натриевое жидкое стекло сушили при 95°C, мололи и рассеивали на фракции 60-120 мкм.

Брали стандартный керамический пигмент красного цвета следующего химического состава (мас. %): FeSO4·7H2O - 91,4; ZnO - 8,6 [Масленникова Г.Н., Пищ И.В. Керамические пигменты; 2009. - М.: РИФ «Стройматериалы», с. 158].

Механическую смесь порошков Часов-Ярской глины, керамического пигмента красного цвета и высушенного жидкого стекла при массовом соотношении 10:1:2 подавали в порошковый питатель, а из него в плазменную горелку ГН-5р электродугового плазмотрона УПУ-8.

Параметры работы плазмотрона были следующие: мощность 5 кВт, расход плазмообразующего газа аргона - 2,00 м3/час. Расход порошка составил 2,75 г/сек.

Условия плазменного напыления механической смеси порошка изделия из бетона были такие же, как в примере 1.

Показатели качества ангобированного изделия из бетона представлены в таблице 3.

Пример осуществления контроля качества

Прочность сцепления покрытия с основой определяли методом отрыва на разрывной машине R-0,5 при испытании 5 образцов.

Среднюю прочность сцепления определяли, как среднеарифметическое пяти измерений:

Способ ангобирования изделий из бетона, включающий измельчение и рассев каолинов или беложгущихся глин, подачу порошка в плазменную горелку и плазменное напыление, отличающийся тем, что предварительно готовят механическую смесь каолинов и беложгущихся глин с керамическими пигментами и порошком высушенного жидкого стекла при соотношении 10:1:2, а плазменное напыление производят при мощности 5 кВт и расходе плазмообразующего газа 2,0 м3/час.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области изготовления бетонных изделий и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение качества конечного продукта за счет снижения временного и постоянного напряжения в покрытии и повышения прочности сцепления покрытия с основой с одновременным снижением энергозатрат.

Изобретение относится к области получения глазурованных автоклавных стеновых материалов и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение морозостойкости и снижение энергозатрат.

Изобретение относится к области получения автоклавных стеновых материалов, покрытых глазурью. Технический результат изобретения заключается в повышении морозостойкости материалов.
Изобретение относится к композиции, включающей кислотостойкое неорганическое связующее и волокна. Композиционный строительный материал, содержащий по меньшей мере одно неорганическое связующее и волокнистый материал, где неорганическое связующее представляет собой растворимое стекло, доля содержания растворимого стекла в композиционном строительном материале составляет 2-99 мас.
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для приготовления строительных и кладочных растворов, а также производства внутренних и наружных штукатурных работ.
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для приготовления строительных и кладочных растворов, для производства внутренних и наружных штукатурных работ.
Изобретение относится к получению строительных изделий, в том числе покрытий, и может быть использовано для утилизации крупнотоннажных отходов производства лесной, химической и металлургической промышленности.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов. Технический результат - увеличение прочности сцепления оболочки с поверхностью крупного заполнителя.
Изобретение относится к средствам, используемым для увеличения водонепроницаемости бетона, а именно к разработке новой композиции, кольматирующей бетон (заращивающей поры бетона).
Изобретение касается составов штукатурок, применяемых для декоративно-художественных работ. Технический результат - повышение удобства процарапывания рисунка на оштукатуренной поверхности.

Изобретение относится к способу изготовления башни ветроэнергетической установки. Технический результат: обеспечение простоты возведения башни.

Изобретение относится к строительной технике и может быть использовано при производстве строительных материалов и изделий из них. Устройство для термообработки строительных материалов и изделий из них содержит камеру с генераторами инфракрасного излучения, теплоизолированные двери, пульт управления, аппараты и приборы, регулирующие параметры потоков излучения и внутреннего давления в камере.

Группа изобретений относится к закреплению монтажных петель на бетонном элементе в процессе его монтажа. Монтажная петля сформирована из металлического прутка и по меньшей мере частично расположена внутри углубления, выполненного в поверхности бетонного элемента.

Изобретение относится к области строительной индустрии и может быть использовано для качественной обработки незатвердевших поверхностей железобетонных изделий, отформованных из жестких бетонных смесей для гражданского и промышленного строительства.

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам и конструкциям для изготовления изделий из конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона с замкнутыми порами.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для качественной обработки незатвердевших поверхностей железобетонных изделий, отформованных из жестких бетонных смесей для гражданского и промышленного строительства.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для качественной обработки незатвердевших поверхностей железобетонных изделий, отформованных из бетонных смесей для гражданского и промышленного строительства.

Изобретение относится к области строительных заглаживающих машин и может быть использовано для заглаживания свежеотформованных бетонных поверхностей. .

Изобретение относится к области строительной индустрии и может быть использовано для обработки незатвердевших бетонных поверхностей сборных железобетонных изделий и дорожных асфальтобетонных покрытий.
Изобретение относится к области изготовления декоративных бетонных изделий, а именно к способам изготовления декоративных бетонных изделий. .

Изобретение относится к области строительства. Технологическая линия для изготовления водостойких строительных плит, преимущественно плит на основе гипса, мелкозернистого керамзита и формирующего структуру модификатора гипса, содержит расположенные в технологической последовательности и сообщенные между собой транспортными средствами дозатор, смеситель непрерывного или периодического действия, узел подготовки и порционной подачи гипсового сырья, воды, модификатора гипса, мелкозернистого керамзита и фиброволокна. Кроме того, линия содержит узел формирования ковра изделия, например в виде плиты или строительного полотна, устройство для формования и уплотнения сформированного изделия, узел сушки и резки готового изделия. При этом устройство для формования и уплотнения сформированного изделия снабжено регулируемым по высоте валковым разравнивателем массы. Причем перед узлом формирования ковра установлена бухта подачи нижнего слоя стеклосетки и открытая емкость для равномерной пропитки его однородным составом. После узла формирования ковра последовательно установлены бухта подачи верхнего слоя стеклосетки и бухта подачи стеклохолста, а также валковые разравниватели для равномерного вдавливанием их в массу материала ковра. При этом по ходу движения конвейера перед узлом сушки установлен лифтовый кассетный сборник. Техническим результатом является сокращение сроков строительства, повышение сроков эксплуатации и повышение эффективности эксплуатации. 3 ил.
Наверх