陳博(中鐵二十五局集團第四工程有限公司)
在綜合國力發展的步伐中,推動了我國建筑事業的繁榮發展。想要保證建筑工程質量,就必須做好混凝土施工。在混凝土技術之中,為了提高混凝土的性能,大多數情況下需要采用減水劑來進行制備。實施減水劑制備,能夠在水膠相對較低的條件狀態下,更好的保證拌合物的和易性。在研究的時候發現,水泥、聚羧酸減水劑兩者常常存在著相容性不好的情況,不但直接影響到減水劑所能起到的減水率,還會直接引發混凝土的塌落局面,最終影響到施工的質量。而造成這種局面的因素有很多,例如水泥生產工藝以及水泥性質因素等等,為了進一步確定影響因素,本文就此展開探討。
本文中主要研究的兩個對象,其主要是借助凈漿流動度的實驗來開展的。在這個實驗過程中,為了保證實驗的科學合理性,要以《混凝土外加劑應用技術規范》作為參考的依據和原則。實驗過程中的水灰比要規定為:0.29,而具體的外加劑(江蘇博特)摻量要以水泥的摻量作為不斷遞加的依據。例如以0.6%作為水泥摻量的初始量,在此基礎上以0.2%的聚羧酸減水劑,作為摻量依次遞加的依據,一旦測出了飽和摻量點,方可停止添加。在進行實驗的過程中,要將已經準備好的適量水泥、減水劑等均放到攪拌鍋中。分為兩次進行攪拌,第一次先進行為期2分鐘的攪拌(要注意速度上相對較慢),在此基礎上放置15秒。第二次也是進行2分鐘的攪拌(速度較快)。兩次攪拌結束后,將攪拌完的物質放于已經準備完畢的圓模中,然后不斷進行注入,在確定已經注滿后,采用刮刀進行刮平處理,于30秒后計算凈漿流動度值。相容性良好與否的判斷原則,是凈漿流動度(初始狀態下的)、流動損失情況以及飽和摻量等等。
為了更好的分析水泥、聚羧酸減水劑會在什么條件下出現不相容的情況,所以進行了實驗研究。首先,在封閉的室內儲存水泥,時間為18天。于100℃以上的條件下進行烘干,烘干時間為1個小時。將水泥分為兩個部分進行條件設定,其中一部分存放于0%(濕度)條件下進行冷卻,直至25℃;剩余部分在同樣的濕度條件下進行冷卻,直至50℃。以上工作完成之后,將不同條件下存儲的水泥進行相容實驗研究。而實驗結果發現,濕度條件直接影響到水泥、聚羧酸減水劑之間的相容性情況。
從不同的研究資料中發現,不同的粉煤灰摻量會對混凝土產生不同的影響,例如混凝土的工作性、抗壓性以及滲透性等等。所以下面就對混凝土的相關實驗問題展開分析,內容如下。
實驗的方法:為了保證實驗的科學合理性,要參照一定的技術標準展開,即《普通混凝土配合比設計規程》。在實驗中所涉及到的膠凝材料,要采取鐵建設TB10424(《鐵路混凝土工程施工質量驗收標準》)號作為前提研究依據。同時,配合比一定要保證準確性,具體配合比的數據要求:水膠比-0.40,粉煤灰摻量(%)-25,水泥(扶綏海螺P O42.5)-278,粉煤灰(來賓電廠粉煤灰)-93,水-148,砂(欽州平吉砂)-760,石(武鳴金湖石場)-1040,減水劑-3.71。水膠比-0.40,粉煤灰摻量(%)-60,水泥-233,粉煤灰-155,水-152,砂-760,石-1093,減水劑-3.718。
結果分析:最終的實驗結果可以從多個方面進行分析。首先,工作性能。以一組數據進行混凝土的拌合物實驗研究,粉煤灰摻量(%)、坍落度(mm)、含氣量(%)以及表觀密度(m3)分別為:25、185、3.0、2400。其次,抗壓強度。在混凝土中加入了適量的粉煤灰后,將對原本的強度進行改變,較之前的強度來看,摻量的粉煤灰越多,其強度就會變得越低。與此同時發現,大摻量粉煤灰高性能混凝土中,其每一個組的配比均得到了明顯的靈活性改善。較普通混凝土來看,其強度會在一個月之后繼續有所增長。
水泥存放的具體天數不同,其最終所得到的表面電荷也會有所不同。最終發現水泥存在的天數越多,其所產生的表面電荷就越低。減水劑,是荷負電的主要電表之一,它的使用會讓原本存儲了4天的水泥增加減水劑的吸附量,最終出現了僅僅存放4天的水泥與減水劑之間的不相容問題。而與之相比,長時間存放的水泥,其平均粒徑相對較小,但是會增加水泥本身的比表面積,而比表面積的增加,也會引發相容性差的問題,很顯然這個說法與本次試驗的研究結果不一致。
綜上所述,從本文實驗所得結果來看,新鮮度較低條件下的水泥,其和聚羧酸減水劑之間會有比較好的相容性。相反,在新鮮度高的條件下,會出現二者相容性差的局面。而在溫度相對較高、濕度較低的條件下,就會直接影響到相容性效果。
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