способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой фракции мелкозернистой

Классы МПК:G01N33/38 бетона; извести; цемента; гипса; кирпичей; керамики; стекла; строительных растворов 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Тверской государственный технический университет (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-10-09
публикация патента:

Изобретение относится к области испытания свойств материалов и может быть использовано в технологии искусственных строительных конгломератов и композиционных материалов, а также в процессе проектирования и оптимизации их составов. В способе определения величины степени раздвижки крупнозернистой фракции мелкозернистой методом ситового анализа определяют средние размеры зерен крупнозернистой и мелкозернистой фракций d1 и d2 соответственно, а величину степени раздвижки крупнозернистой фракции мелкозернистой способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 определяют по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 =(2-(1-d2/d1))3. Технический результат - определение величины коэффициента раздвижки с учетом только гранулометрических характеристик сыпучих материалов без постановки экспериментальных испытаний.

Формула изобретения

Способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой фракции мелкозернистой, характеризующийся тем, что методом ситового анализа определяют средние размеры зерен крупнозернистой и мелкозернистой фракций d1 и d2 соответственно, а величину степени раздвижки крупнозернистой фракции мелкозернистой способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 определяют по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 .

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области испытаний и определения свойств материалов и может быть использовано в технологии искусственных строительных конгломератов и композиционных материалов, а также в процессе проектирования и оптимизации их составов.

Известен способ определения соотношения между песком и щебнем с учетом объемно-массовых характеристик щебня и коэффициента раздвижки щебня песком (Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. М.: Высшая школа, 1976, с.191-195).

Однако в известном способе определения состава смеси щебня и песка коэффициенты раздвижки имеют табличные значения и получены эмпирическим методом, отсутствует учет размеров зерен в сыпучих материалах, не учитывается степень уплотнения (заполнения) раздвинутой части щебня песком, не приведена количественная зависимость расхода песка от его гранулометрических характеристик. Таким образом, известный способ является составной частью метода подбора составов сыпучих смесей, базирующегося на эмпирическом подходе к получению конгломератных смесей строительного назначения.

В основе создания изобретения лежит задача по разработке такого способа определения степени раздвижки крупнозернистых фракций мелкозернистыми, который позволяет, не прибегая к постановке экспериментальных испытаний, определять зависимость коэффициента раздвижки от величины степени уплотнения (заполнения) с учетом только гранулометрических характеристик твердых тел сыпучих материалов, используемых для приготовления смесей каменных материалов, щебня, гравия, гранул, песка, порошков на основе неорганических и органических веществ.

Технический результат достигается тем, что установлена количественная взаимосвязь между отношениями размеров зерен сыпучих материалов и величиной степени уплотнения (заполнения) одних фракций другими фракциями с меньшими размерами зерен, а также установлена количественная взаимосвязь между физическими явлениями раздвижки и уплотнения (заполнения) одних фракций другими с учетом только их гранулометрических характеристик. Указанные взаимосвязи выражаются через критериальные величины и имеют фундаментальный и универсальный характер, применимы для материалов любой природы и для любой области шкалы размеров твердых тел (м, дм, см, мм, мкм).

В способе определения величины степени раздвижки крупнозернистой фракции мелкозернистой методом ситового анализа определяют средние размеры зерен крупнозернистой и мелкозернистой фракций d1 и d2 соответственно, а величину степени раздвижки крупнозернистой фракции мелкозернистой способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 определяют по формуле

способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500

Исследования бинарных сыпучих смесей уплотненно(заполнено)-раздвинутого типа показали, что решающее влияние на соотношение фракций в формируемой сыпучей системе оказывает отношение средних размеров зерен. Гранулометрические характеристики фракций определяют не только тип и состав смеси на их основе, но и способы приготовления смесей, их объемно-массовые и гранулометрические характеристики.

В критериально выраженных зависимостях способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 =(2-Уу)3 и способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 =(2-Уз)3 установлена количественная взаимосвязь между природными физическими явлениями уплотнения (заполнения) и раздвижки зерен больших размеров зернами меньших размеров, проявляющимися в процессе совмещения фракций с различными размерами зерен и перемешивания сыпучей смеси.

Заявляемый способ осуществляется следующим образом.

Пример 1. Определение величины степени раздвижки фракции щебня со средними размерами зерен 40 мм фракцией щебня со средними размерами зерен 30 мм.

Отношение размеров зерен во фракциях равно d2/d 1=30 мм/40 мм =0,750, эта величина превышает 0,155, поэтому смесь на основе фракций с указанными размерами зерен относится к уплотненному типу.

Определяют величину степени уплотнения фракции 40 мм фракцией 30 мм по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 , она равна Уу=1-30/40=0,25, безразмерная величина.

Определяют величину степени раздвижки одной фракции другой в смеси уплотненно-раздвинутого типа по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 (т.е. способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 =(2-(1-d2/d1))3, она равна способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 =(2-0,25)3=5,359, безразмерная величина.

Рассчитанные величины означают, что объем фракции 40 мм в смеси составит V40=1 м3/5,359=0,187 м 3, а расход фракции 30 мм складывается из расхода на раздвижку фракции 40 мм V30=1 м3 - 0,187 м3 =0,813 м3 и из расхода на уплотнение 0,187 м 3 фракции 40 мм.

V30=0,187·У у·Уп40, м3, при Уп40 =0,49

V30=0,187·0,25·0,49=0,023 м 3

V30=0,813 м3 + 0,023 м 3 =0,836 м3 (общий расход фракции 30 мм для приготовления смеси уплотненно-раздвинутого типа объемом 1 м 3).

Пример 2. Определение величины степени раздвижки фракции щебня со средними размерами зерен 40 мм фракцией щебня со средними размерами зерен 7 мм.

Отношение размеров зерен во фракциях равно d2/d1=7 мм/40 мм =0,175, эта величина больше 0,155, поэтому смесь на основе этих фракций будет относиться к уплотненному типу.

Определяют величину степени уплотнения фракции 40 мм фракцией 7 мм по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 , она равна Уу=1-7/40=0,825, безразмерная величина.

Определяют величину степени раздвижки фракции 40 мм фракцией 7 мм по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 , она равна способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 =(2-0,825)3=1,622, безразмерная величина.

С использованием рассчитанных величин соотношение фракций в смеси уплотненно-раздвинутого типа определяется следующим образом.

Объем фракции 40 мм V40=1 м3/1,622=0,617 м3. Объем фракции 7 мм складывается из расхода на раздвижку V7=1 м3 - 0,617 м3 =0,383 м3 и из расхода на уплотнение 0,617 м3 фракции 40 мм.

V7=0,617·Уу·V п40, м3, при Vп40=0,49

V 7=0,617·0,825·0,49=0,249 м3

Общий расход фракции 7 мм составит V7=0,383 м 3 + 0,249 м3 =0,632 м3.

Пример 3. Определение величины степени раздвижки фракции щебня со средними размерами зерен 40 мм фракцией песка со средними размерами зерен 2,5 мм.

Отношение размеров зерен песка и щебня равно d 2/d1=2,5 мм / 40 мм =0,0625, эта величина меньше 0,155, поэтому смесь щебня и песка будет относиться к заполненному типу.

Определяют величину степени заполнения фракции щебня 40 мм фракцией песка 2,5 мм по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 , она равна Уз=1-2,5 мм/40 мм =0,938, безразмерная величина.

Определяют величину степени раздвижки фракции щебня 40 мм фракцией песка 2,5 мм по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 , она равна способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 =(2-0,938)3=1,198, безразмерная величина.

С учетом рассчитанных величин для приготовления 1 м3 смеси расход щебня составит Ущ=1 м3/1,198=0,835 м3, а расход фракции песка 2,5 мм складывается из расхода на раздвижку щебня Vп=1 м3 - 0,835 м3 =0,165 м3 и из расхода на заполнение объема пустот щебня объемом 0,835 м3.

V п=0,835·Уз·Vп40, м 3, при Vп40=0,49

Vп=0,835·0,938·0,49=0,384 м3

Общий расход песка составит Vп =0,165 м3 + 0,384 м3 =0,549 м3 .

Vщ+Vп=0,835 м3 + 0,549 м3 =1,384 м3.

Vспособ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 =1,384 м3 - 1 м3 =0,384 м 3 - это расход на заполнение пустот щебня. Объем смеси 1 м3.

Пример 4. Определение величины степени раздвижки фракции щебня со средними размерами зерен 40 мм фракцией песка со средними размерами зерен 0,14 мм.

Отношение размеров зерен песка к размерам зерен щебня равно d2/d 1=0,14 мм/40 мм=0,0035, эта величина меньше 0,155, поэтому смесь щебня и песка будет относиться к заполненному типу.

Определяют величину степени заполнения фракции щебня 40 мм фракцией песка 0,14 мм по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 , она равна Уз=1-0,14 мм/40 мм =0,9965, безразмерная величина.

Определяют величину степени раздвижки фракции щебня 40 мм фракцией песка 0,14 мм по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 , она равна способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 =(2-0,9965)3=1,011, безразмерная величина.

С учетом рассчитанных величин для приготовления 1 м3 смеси расход щебня составит Ущ=1 м3/1,011=0,989 м3, а расход фракции песка 0,14 мм складывается из расхода на раздвижку щебня Vп=1 м3 - 0,989 м3 =0,011 м3 и из расхода на заполнение объема пустот щебня объемом 0,989 м3.

V п=0,989·Уз·Vп40, м 3, при Vп40=0,49

Vп=0,989·0,9965·0,49=0,483 м3

Общий расход песка составит Vп =0,011 м3 + 0,483 м3 =0,494 м3 .

Арифметическая сумма объемов щебня и песка равна

Усм=0,989 м3 + 0,494 м3 =1,483 м3.

Фактический объем смеси 1 м3, а 0,483 м3 - это расход песка на заполнение объема пустот щебня.

Пример 5. Способ определения величины раздвижки фракции песка со средними размерами зерен 2,5 мм фракцией песка со средними размерами зерен 0,14 мм.

Отношение размеров зерен во фракциях песка равно d2/d1=0,14 мм/2,5 мм=0,056, эта величина меньше 0,155, поэтому смесь песка на основе данных фракций будет относиться к заполненному типу.

Определяют величину степени заполнения фракции песка 2,5 мм фракцией песка 0,14 мм по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 , она равна Уз=1-0,14 мм / 2,5 мм =0,944, безразмерная величина.

Определяют величину раздвижки одной фракции песка другой по формуле способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 =(2-У)3, она равна способ определения величины степени раздвижки крупнозернистой   фракции мелкозернистой, патент № 2281500 =(2-0,944)3=1,178, безразмерная величина.

Рассчитанные величины означают, что для приготовления 1 м 3 смеси песка заполнено-раздвинутого типа расход фракции песка 2,5 мм составит V2,5=1 м3/1,178=0,849 м3, а расход фракции 0,14 мм складывается из расхода на раздвижку фракции песка 2,5 мм

V0,14=1 м 3 - 0,849 м3 =0,151 м3 и из расхода на заполнение объема пустот фракции песка 2,5 мм

V 0,14=0,849·Уз·Уп2,5, м 3, при Vп2,5=0,4

V0,14=0,849·0,944·0,4=0,321 м3

Объем смеси песка 1 м3, 0,321 м3 фракции 0,14 мм расходуется на заполнение объема пустот фракции 2,5 мм.

Испытания заявляемого способа, проведенные в лаборатории строительного павильона университета, показали, что смеси щебня, смеси щебня и песка, смеси песка, приготовленные с учетом рассчитанных величин степени уплотнения (заполнения) и величин степени раздвижки фракций с большими размерами зерен фракциями с меньшими размерами зерен, имеют объемно-массовые характеристики, соответствующие расчетным данным.

Заявляемый способ определения величины степени раздвижки крупнозернистых фракций мелкозернистыми легко осуществляется в любой лаборатории дорожно-строительного профиля силами среднетехнического персонала. Для его применения и внедрения не требуется никаких дополнительных приспособлений, все операции выполняются с использованием стандартного лабораторного оборудования.

Уменьшение объемов лабораторных испытаний материалов, повышение точности определения соотношений фракций в проектируемых смесях сыпучих материалов выгодно отличает заявляемый способ от известных и ныне применяемых в лабораторной практике.

Предлагаемый способ входит в качестве составной части в разработанные методы проектирования и оптимизации составов армированных технических материалов.

Класс G01N33/38 бетона; извести; цемента; гипса; кирпичей; керамики; стекла; строительных растворов 

способ определения долговечности керамических изделий -  патент 2526299 (20.08.2014)
способ определения предельной растяжимости цементных штукатурных составов -  патент 2506587 (10.02.2014)
способ контроля за нарастанием прочности бетона при тепловой обработке -  патент 2504773 (20.01.2014)
установка для определения кинетики карбонизации бетона -  патент 2502711 (27.12.2013)
способ определения зависимости марки по морозостойкости бетона от водоцементного отношения -  патент 2490631 (20.08.2013)
способ определения водонепроницаемости цементных материалов -  патент 2487351 (10.07.2013)
способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования -  патент 2482480 (20.05.2013)
способ испытания строительных материалов на биостойкость -  патент 2471188 (27.12.2012)
способ анализа структуры и контроля прочности бетона строительных конструкций и устройство для его осуществления -  патент 2441234 (27.01.2012)
конструктивный элемент со структурой для обнаружения механических повреждений -  патент 2441216 (27.01.2012)
Наверх