胡 浪,陳 建
(貴州省公路工程集團有限公司,貴州 550000)
噴射混凝土由于其凝結硬化快、早期強度高、施工工藝簡單、經濟適用等特點,在實際工程及學術研究中的關注度逐漸提升。根據混凝土到噴嘴處的狀態,噴射混凝土可分為兩類:第一類是干式噴射混凝土,其是將速凝劑提前摻入原材料中進行干混,整個過程中不摻水,待干拌均勻后在噴嘴處加入壓力水與混合料迅速混合然后噴射至指定位置;第二類是濕式噴射混凝土,其是先將除去速凝劑外的所有原材料攪拌均勻后在噴嘴處摻入液體速凝劑,而后噴射至指定位置[1,2]。由于濕式噴射混凝土的施工對環境影響較小,并且解決了干式噴射混凝土的噴射回彈造成的材料浪費和工程質量下降的問題,越來越多的工程開始采用濕式噴射混凝土。可見,在噴射混凝土技術由干式向濕式的轉變過程中,液體速凝劑起到了關鍵性的作用。目前國內外的液體速凝劑按照含堿量主要分為三類:堿性速凝劑、低堿速凝劑和無堿速凝劑[3]。
在三種速凝劑中,低堿速凝劑性能更優,其能夠同時擁有高后期強度保留率和經濟性等優點,彌補無堿速凝劑適應性不好、摻量高以及對溫度敏感和堿性速凝劑后期強度損失嚴重,穩定性不良等缺點,既能保證速凝劑在噴射混凝土工程在安全的應用,又具有經濟性優勢[4]。
當前,隨著噴射混凝土在隧道的襯砌支護、工程的加固修復、耐火以及涉及地下工程的建設等方面應用越來越多,相應地對液體低堿速凝劑的性能也提出了更高的要求,因此未來我們仍需深入研究,不斷解決液體低堿速凝劑發展中存在的問題。……