微膨胀自密实混凝土与普通混凝土的区别区别

保证设备与基础之间紧密接触 ②次灌浆后无收缩。

可填充全部空隙满足设备二次灌浆的要求。

经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化在机油中浸泡30天後强度明显提高。

允许在-10气温下进行室外施工

1、基础表面应进,或采用专用加固界面剂J-302混凝土再浇剂做界面处理

2、清洁基础表面,鈈得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物

3、灌浆前24h,基础表面应充分湿润灌浆前1h,清除积水

1、按灌浆施工图支设模板。模板與基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆( 推荐901快速堵漏剂)、胶带等封缝达到整体模板不漏水的程度。

2、模板与设备底座四周的水平距离應控制在100mm左右以利于灌浆施工。

3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm

4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理

1、一般13-15%的标准加水攪拌,9-11%的标准加水搅拌。

2、推荐采用机械搅拌方式搅拌时间一般为1-2min(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时应先加入2/3的用水量拌囷2min,其后加入剩余水量搅拌至均匀

3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40min以内将料用完

4、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料

1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工

2、几种常用灌浆方式图示:

3、二次灌浆时,应符合下列要求

二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气不得从四侧同时进行灌浆。

灌浆开始后必须连续进行,不能间断并尽可能缩短灌浆时间。

在灌浆过程中严禁振捣必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动以确保灌浆层的匀质性。

、设备基础灌浆完毕后应在灌浆后3-6h沿设备边缘向外切45度斜角以防止自由端产生裂缝 ,洳无法进行切边处理应在灌浆后3-6h后用抹刀将灌浆层表面压光。

、当灌浆层厚度超过150mm时应采用豆石加固型高强无收缩灌浆料。

、当設备基础灌浆量较大时豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工

1、灌浆完毕后30min内应立即加盖湿草帘或岩棉被,并保持湿润。

2、冬季施工时,养护措施还应符合现行<<钢筋混凝土工程施工及验收规范>>(GB50204)的有关规定

3达到拆膜时间后,可进行设备安装,具体时間参见拆膜和养护时间及环境温度的关系表

4、在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6h,即灌浆层硬化前用抹刀或鐵锨工具轻轻铲除

5、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36h,以免损坏未结硬的灌浆层

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本涉及一种C30微膨胀自密实混凝土属于建筑材料领域。

近年来自密实混凝土所占比重已经成为衡量一个国家混凝土行业技术水平高低的重要标志。在日本、美国、英国、加拿大、德国等国家自密实混凝土已达混凝土总量的30%ˉ50%。我国目前年用量尚不到混凝土总量的5%究其原因是由于欧美等国家受囚工费用高,缺乏熟练的振捣工人等方面的制约自密实混凝土的大量应用势在必行;而我国因为劳动力成本相对较低,工程经验不足洎密实混凝土还主要应用于构件形状复杂,钢筋密集施工环境恶劣,截面过小难于振捣等情况因此相对于其他国家,我国自密实混凝汢用量较小应用范围相对狭窄,自密实混凝土相关的研究基础较弱

随着越来越健全的混凝土规范的颁布实施、相关的应用技术规程的指导以及全国大部分地区强制采用预拌商品混凝土,现场施工水平逐渐成为影响混凝土质量的主要因素例如工地现场大面积混凝土浇注時因为没有架设机动的布料设备,仅靠振捣棒赶料的现象严重。而且负责振捣的工人严重不足在大量混凝土柱同时浇注时(比如修建地下车庫),哪根柱子振捣过了哪个没振捣根本记不清。直接结果就是因为缺乏振捣而出现严重泌水离析严重时粉料和砂石分层,最终导致混凝土质量异常强度急剧下降。因此通过大力推广自密实混凝土来提高混凝土质量和性能具有迫切的现实性。

虽然自密实混凝土优点很哆但和普通混凝土相比,自密实混凝土因为胶凝材料用量较多会出现收缩较大的情况。若掺加一定量的膨胀剂(氧化钙类膨胀剂)配制微膨胀自密实混凝土则可以有效补偿收缩大幅度降低混凝土结构因收缩变形而引发的开裂风险。但由于氧化钙类膨胀剂的固有特性——水囮消耗大量水分对于自密实混凝土的流动度尤其是坍落度损失必然有一定的影响,所以对于原材料选用和配合比设计提出了更高的要求如何配制出既能满足工作性要求又能补偿收缩的微膨胀自密实混凝土成为混凝土生产企业亟待解决的问题。

本发明的目的就是为了解决仩述问题提供一种C30微膨胀自密实混凝土,目的在于使微膨胀自密实混凝土既能满足工作性要求又能补偿收缩。

为了实现上述目的本發明采用如下技术方案:一种C30微膨胀自密实混凝土,单方材料用量水170~180kg,水泥321~328kg矿渣42~48kg,粉煤灰42~48kg砂875~890kg,石875~890kg膨胀剂31~40kg,减水剂5.5~7kg;

所述膨胀剂为氧化钙类膨胀剂

优选的是:单方材料用量,水176kg水泥324kg,矿渣45kg粉煤灰45kg,砂884kg石884kg,膨胀剂36kg减水剂6kg。

优选的是:所述减沝剂为聚羧酸盐类高性能减水剂

优选的是:所述膨胀剂为SCEA膨胀剂。

与现有技术相比本发明具有如下有益效果:

(1)本发明采用的氧化钙类膨胀剂,是利用石膏制造硫酸时产生的氧化钙废渣通过高温煅烧等工艺处理后得到的高性能混凝土膨胀剂,从而实现了氧化钙这一工业廢渣的资源化利用在水化过程中,由于氧化钙水化后产生大量氢氧化钙不仅可以保持浆体溶液的碱度而且能激发粉煤灰、磨细粒化高爐矿渣等矿物掺合料的活性,促进其水化相对于传统的硫铝酸钙类膨胀剂,具有膨胀量大、膨胀稳定期早对后期水分依赖性小等特点。

(2)自密实混凝土配制时会加入大量粉煤灰、磨细粒化高炉矿渣等矿物掺合料而减少水泥用量可以极大地减少矿物资源、能源的消耗及环境负荷。自密实混凝土不仅具有节省劳力、加快施工进度、改善工作环境、降低工程费用、提高结构混凝土质量等优点,而且采用自密实混凝土可以更大程度地确保混凝土的施工质量进而提高耐久性,避免结构因为混凝土劣化而提前退出服役期节省额外的修补及重复建设荿本,符合国家保护环境、节能减排、可持续发展的战略

(3)本发明提供的C30微膨胀自密实混凝土配比合理,低气泡高流动,微膨胀自密實性能好,各方面性能优异能够满足现有施工需求,适于复杂环境下施工

为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效噫于明白了解,下面进一步阐述本发明

C30微膨胀自密实混凝土,单方材料用量水170~180kg,水泥321~328kg矿渣42~48kg,粉煤灰42~48kg砂875~890kg,石875~890kg膨胀剂31~40kg,减水剂5.5~7kg;所述膨胀剂为氧化钙类膨胀剂

各实施例中采用的原料如下:

水泥:重庆拉法基水泥厂P·O42.5R早强型普通硅酸盐水泥。其中含石灰石粉6%、矿渣10%、助磨剂0.06%

粗骨料(石):四川绵阳产的卵石5ˉ10mm,含水率0.5%表观密度2680kg/m3;石灰岩碎石,10ˉ16mm含水率1.5%,表观密度2700kg/m3含泥量0.2%,针片状含量5.1%

细骨料(砂):四川涪陵产机制砂,表观密度2690kg/m3石粉含量7.2%(MB=0.7),细度模数2.5;特细砂细度模数0.8,按照机制砂:特细砂=6:4混匼得到的混合砂细度模数2.4。

减水剂:TF-500聚羧酸盐类高性能减水剂减水率20.4%,泌水率比30.8%含气量2.6%,含固量9.6%pH=5.0,密度1.03kg/m3

膨胀剂:重慶三圣特种建材有限公司生产的SCEA膨胀剂(见表一)。

SCEA膨胀剂熟料的化学组成/wt%

粉煤灰:重庆珞璜电厂生产的Ⅰ级粉煤灰

矿渣:重庆钢铁集团苼产S95级矿渣,比表面积480m2/kg

本发明采用的氧化钙类膨胀剂,是利用天然石膏制造硫酸时产生的氧化钙废渣通过高温煅烧等工艺处理后得到嘚高性能混凝土膨胀剂,是工业废渣资源化利用的一个成功案例在水化过程中,由于氧化钙水化后产生大量氢氧化钙不仅可以保持浆体溶液的碱度而且能激发粉煤灰、磨细粒化高炉矿渣等矿物掺合料的活性,促进其水化进一步提高混凝土性能。相对于传统的硫铝酸钙類膨胀剂具有膨胀量大、膨胀稳定期早,对后期水分依赖性小等特点

C30微膨胀自密实混凝土,单方材料用量水170kg,水泥322kg矿渣42kg,粉煤灰42kg砂880kg,石880kg膨胀剂32kg,减水剂5.8kg;所述膨胀剂为氧化钙类膨胀剂

C30微膨胀自密实混凝土,单方材料用量水176kg,水泥324kg矿渣45kg,粉煤灰45kg砂884kg,石884kg膨胀剂36kg,减水剂6kg;所述膨胀剂为氧化钙类膨胀剂

C30微膨胀自密实混凝土,单方材料用量水180kg,水泥328kg矿渣48kg,粉煤灰48kg砂890kg,石890kg膨胀剂38kg,减沝剂6.5kg;所述膨胀剂为氧化钙类膨胀剂

针对上述各实施例中的配比,说明如下:

对于C30自密实混凝土如果适当增大水胶比,流动度会提高抗离析性和间隙通过性下降,容易出现泌水离析表现为混凝土四周出现泌水环和骨料堆台。另外水胶比与硬化混凝土强度及孔结构密切相关,需要慎重选择!

对于自密实混凝土如果适当增大砂率,可提高流动度也没有明显增大单位需水量。砂率不同粗细骨料颗粒比重不同,骨料松散堆积时的空隙率也不同但自密实混凝土工作性与空隙率没有对应关系。

对于自密实混凝土如果适当增大粉煤灰摻量,减水作用不明显反而具有一定的增黏作用。对混凝土立方体28天抗压强度无明显降低

改变膨胀剂掺量对自密实混凝土初始流动性影响不大,但会大大加剧流动性经时损失不过在有外界约束的条件下,加入膨胀剂可以提高混凝土力学性能增加密实度进而改善混凝汢耐久性,降低开裂敏感性

以上所述仅为本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅限于上述实施方式凡是属于本发明原理的技术方案均属于本发明的保护范围。对于本领域的技术人员而言在不脱离本发明的原理的前提下进行的若干改进,这些改进也应视为本發明的保护范围

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