楊冰
(中鐵四局集團第五工程有限公司,江西 九江 332000)
濕拌砂漿品種豐富,可以有效地適應各種施工條件和施工要求,從而制備不同種類的砂漿,所以從一定程度上來說濕拌砂漿可以更好地滿足不同工程施工的要求。例如砌筑砂漿、抹灰砂漿以及地面砂漿等等。其次是產品的性能較為優秀,濕拌砂漿在一定程度上實現了工業化生產,可以嚴格控制機制砂的配比,從而對濕拌砂漿的質量有保證,并且有效地利用機制砂完成濕拌砂漿的制備,在性價比方面也會有相應的提升。再次就是其具有綠色生產的特征,利用機制砂進行濕拌砂漿的制備,會降低原材料的損耗;同時使用濕拌的方式,也可以極大的抑制灰塵擴散程度,具有綠色生產的特點。最后是可以節省人力成本,濕拌砂漿由預拌砂漿廠提供,然后利用攪拌機運輸至指定地點,有效降低現場工人的勞動強度,施工效率可以得到較大提升。混凝土企業在生產濕拌砂漿過程中需要投入的成本較小,而實際的回報較大。且部分混凝土生產企業可以在不添加新設備的情況下生產、制備濕拌砂漿,這對于混凝土生產企業來說是一大優勢。
預拌砂漿分干混砂漿和濕拌砂漿兩種,從市場運用數量來看,干混砂漿占比較多,但近幾年濕拌砂漿增長速度較快。從現階段來看,濕拌砂漿應用研究還存在部分問題:一方面,天然砂的資源有限,且在沿海地區已限制使用,用機制砂替代天然砂應用到濕拌砂漿中將是一種趨勢;另一方面,制備試拌砂漿的主要原料細骨料細度較小,且使用的天然砂原材料質量變化較大,拉伸粘結強度較機制砂低,會對砂漿的質量產生一定影響;一般的混合砂砂漿抹灰的表面干燥后表面比較粗糙。針對這些問題,本文對三種不同細度模數的機制砂對濕拌砂漿的稠度、保水率、和易性、收縮率的影響進行了研究分析。
采用強度等級為42.5R 的普通硅酸鹽水泥,細集料為細度模數分別為1.5、2.3、3.1的機制砂,MB 值均在1.0 左右。砂漿添加劑:LD-10N 砂漿開放時間調節劑以及LD-203醚化聚羧酸減水劑等。
本文設計了三組不同細度模數的機制砂,研究機制砂細度模數對濕拌砂漿性能的具體影響。三組機制砂的分計篩余結果如下表1 所示。

表1 不同細度模數機制砂的分計篩余
去除公稱粒徑在5 mm以上的顆粒,同時控制機制砂中粒徑小于160 um 顆粒為十分之一。
三種機制砂先分別按照GB/T14684-2011《建設用砂》標準進行檢測,其含泥量、泥塊含量符合濕拌砂漿用砂的要求,同時按JGJ/T70-2009《建筑砂漿的基本性能試驗方法標準》對濕拌砂漿進行稠度、表現密度、收縮率以及保水率進行測試。
達到(90±10)mm 稠度時,隨著機制砂細度模數的增大濕拌砂漿的用水量降低,當機制砂的細度模數從1.5增大到3.1時,用水量降低了55 kg/m3。機制砂的細度模數為1.5時,濕拌砂漿的保水性能很好,但黏度較大,會增加施工時工人的作業強度;機制砂的細度模數為2.3 時,濕拌砂漿的和易性良好,細度模數為3.1 時,濕拌砂漿出現泌水現象,且手感粗糙,因此,濕拌砂漿應采用中砂來拌制。
三組濕拌砂漿中,機制砂細度模數在2.3 的濕拌砂漿56 d 干縮率最小為1100×10-6,機制砂細度模數在1.5 左右時濕拌砂漿56 d 干縮率最大為1800×10-6。中砂拌制的濕拌砂漿的干縮率小于粗砂拌制的濕拌砂漿的干縮率,而細砂拌制的濕拌砂漿的干縮率最大。由于機制砂顆粒級配的不同,會影響濕拌砂漿的干縮率,干縮率過大或過小都會造成施工中的質量問題。因此在利用機制砂制備濕拌砂漿時就需要做好濕拌砂漿的控制,依據不同的施工要求和工程要求,對所用的機制砂的細度模數做出調整,從而得到性能優良的濕拌砂漿。
綜上所述,機制砂細度模數在1.5~3.1 時,隨著機制砂細度模數的增大,相應的用水量會減少,且濕拌砂漿保水性會有所下降,細度模數為2.3 的機制砂拌制的濕拌砂漿收縮率最小。因此在實際的制備過程中需要更好地發揮出濕拌砂漿的性能優勢,根據工程需要以及施工要求,對機制砂進行選擇,盡量使用中砂來拌制濕拌砂漿,從而更加有效的提升施工單位的施工質量和效率。