現澆泡沫混凝土施工應注意的問題
{答}泡沫混凝土作為一種新型材料,具有保溫隔熱、防水防火等性能,陶粒因其結構簡單、保溫性能好等優點而廣泛用作現有保溫材料的替代品。工程用材料。其基本原理是利用混凝土中封閉的空氣孔來實現保溫效果。表1比較了普通混凝土和泡沫混凝土在正常養護條件下的物理和力學性能。
通過數據收集,發現一些專家對這一新材料的實際應用進行了研究,發現了一些問題,值得注意的是:泡沫混凝土的強度偏低,散裝泡沫混凝土的抗壓強度。密度800850公斤/非常低,一般低于2 MPa,有的甚至小于1 MPa。二是開裂和吸水,硬化泡沫混凝土表面開裂,吸收大量的外部水分。三是安裝防水層。是否采用倒裝防水如果這些問題不能得到有效的解決,泡沫混凝土的作用就會受到影響。
一方面,泡沫混凝土中孔隙的引入使其具有普通混凝土所沒有的輕質、隔音、保溫、高流動性等特性,但從結構和力學的角度來看,也引入了大量的缺陷,這些缺陷使泡沫混凝土具有輕質、隔音、保溫、高流動性等特點。由于泡沫混凝土的孔隙率一般高達50%-70%,孔徑主要大于10m,泡沫混凝土的強度遠低于普通混凝土。泡沫混凝土的E強度不是固定值。不同類型的膠凝材料、水泥用量、混凝土配合比、水灰、泡沫用量(即不同體積和質量)、發泡劑、養護體系等外加劑對泡沫混凝土的強度均有不同程度的影響。
泡沫混凝土主要是以水泥、發泡劑為主要材料,有時可以加入一些混合材料(如硅灰、礦渣、粉煤灰等),并可以加入細骨料(砂)來添加不同材料對發泡混凝土的影響也不同!在第一種情況下,不添加水泥和發泡劑的主要成分。這種情況相對簡單,水泥的強度等級越高,制備的發泡混凝土量越多,強度就越高。其次是外加劑:外加劑的加入會使發泡混凝土的早期強度顯著降低,但對后期強度的影響不大。另外,如果采用超細摻合料,如硅灰、超細磨礦渣粉,強度下降很小,有時甚至增加。D用作細集料。但加砂有利于提高硬化泡沫混凝土的體積穩定性,減少收縮,在實際施工中,泡沫混凝土的配合比有一個合適的范圍,需要通過試驗確定。
例如,只有分析硬化泡沫混凝土內部結構的變化,水灰比的增加必然導致泡沫混凝土強度的降低,但大量的實驗證明,當水灰比在一定范圍內增加時,泡沫混凝土強度會降低。泡沫混凝土的強度不僅沒有降低,而且呈現出增加的趨勢。
泡沫混凝土的配制不同于普通混凝土。為了將泡沫引入水泥漿中,使泡沫在泡沫混凝土體系中均勻分布,水泥漿應具有良好的流動性,較高的成型水灰比是保證水泥漿良好流動性的必要條件。相反,如果采取適當的技術措施保證低水灰比條件下漿料的流動性,也可以制備高強度泡沫混凝土。泡沫必然會減少,導致硬化泡沫混凝土的孔隙率降低,這也是水灰比增大時泡沫混凝土強度降低的重要原因(圖1)。
泡沫混凝土的體積密度越小,強度越低,這與泡沫的引入有關.理論和實驗結果表明,泡沫混凝土的強度與其內部孔隙率之間有數學關系:R=R0EXP(-k)(1)公式中,R孔泡沫混凝土的抗壓強度(MPa)、R0孔泡沫混凝土的抗壓強度(MPa)和與所用材料和制備條件有關的比例系數(k-1)。
如果用P來表示泡沫混凝土的密度,那么根據密度與孔隙率的關系,上述公式可以寫成:R=R/EXP(-K//)公式P(2)中,R-密度p,MPa泡沫混凝土的抗壓強度,最大R/-密度的假定泡沫混凝土的抗壓強度(相應的孔隙度為0),MPa,k與材料和制備條件等因素有關,值得一提。配制一定密度的泡沫混凝土時,應考慮混合比和水灰比等其它條件的變化,強度在較大范圍內變化。
早期養護制度對泡沫混凝土的強度和極限強度十分重要,泡沫混凝土模塑用水泥量相對較大,因此,加強早期養護和節約用水,防止過早失水,不僅意義重大。對泡沫混凝土的強度,也是非常重要的,以防止硬化混凝土開裂。
泡沫混凝土的外加劑主要包括水泥強度激發劑、減水劑和發泡劑,水泥強度激發劑主要用于水泥混合料,它可以降低泡沫混凝土的早期強度降低程度,但激發劑的使用往往會降低混凝土的早期強度。泡沫混凝土的極限強度。
混凝土高效減水劑能使發泡混凝土在較低的水灰比下順利地混合漿液和泡沫,從而產生泡沫分布均勻的發泡混凝土,因此,添加適量的高效減水劑是制備高強泡沫混凝土的重要手段之一。但是,由于減水劑比較昂貴,而且一些減水劑和發泡劑在某些性能上有相反的作用,因此減水劑的種類和用量必須通過實驗來確定。
發泡劑對泡沫混凝土強度的影響主要體現在尺寸、均勻性(尺寸均勻性和分布均勻性)、泡沫穩定性、發泡能力(泡沫密度或單位泡沫載水量)等方面。低密度、小單位持水量、發泡牢固、發泡細小、在混凝土中分布均勻,有必要研究、開發和使用發泡強度高、副作用小的新型發泡劑。
泡沫混凝土的收縮、開裂和吸水性是三個密切相關的問題:一般來說,由于早期養護不良、保水措施不充分或使用條件苛刻,泡沫混凝土會引起內部水分蒸發,導致體積膨脹。泡沫混凝土的收縮、開裂或吸水率高,但吸水量過大會降低保溫隔熱效果。通過泡沫混凝土的制備過程和硬化截面的觀察,發現泡沫混凝土中的大部分孔都是相對獨立的封閉孔,因此具有完整養護的泡沫混凝土在水中浸泡,其吸水性主要集中在:泡沫混凝土的收縮、開裂和吸水性能主要受以下因素的影響:
普通硅酸鹽水泥在水化硬化過程中,固相體積增大,而水泥+水體系收縮。此外,在水泥水化過程中,由于自吸作用也會引起自收縮。因此,一般來說,在其他條件基本相同的情況下,水泥用量增加,泡沫混凝土的收縮率也會相應增加。水泥也是很重要的。保證強度的因素,因此有合適的水泥用量范圍。
并不是所有的水泥體積在硬化前后都是收縮的。膨脹水泥硬化前后的體積不是收縮而是膨脹,因此,適量的膨脹水泥可以在一定程度上補償或減少泡沫混凝土的收縮。也影響一系列其他屬性。過度誘導會對硬化泡沫混凝土的結構造成損害。因此,必須通過試驗確定膨脹水泥的種類和用量。
試驗與工程統計表明,幾種典型水泥材料的收縮變化規律為:水泥漿(15003000)x10-6、水泥砂漿(90015001500)x10-6、水泥混凝土(600900)x10-6、水泥泡沫混凝土(15003500)x10-6??梢钥闯?,普通水泥混凝土的收縮率最小,水泥砂漿(90015001500)x10-6。水泥漿體的收縮率較大,泡沫混凝土的收縮率最大。發泡混凝土的收縮率最大,一方面由于沒有粗集料,另一方面由于存在大量的孔隙,大部分孔隙被填滿。h水,使用過程中伴隨著孔隙中水分的逸出,出現體積收縮??梢?,添加骨料無疑是減少泡沫混凝土收縮的措施之一。骨料的化學慣性、外加劑的過量都會導致泡沫混凝土強度的顯著降低,因此其外加劑在一定程度上受到限制。OSAGE將減少。因此,在骨料的使用量和摻合料的用量之間也有合適的選擇。
試驗結果表明,水竄與硬化泡沫混凝土的收縮變化有明顯的密切同步,說明水的逸出直接導致泡沫混凝土的收縮,當水的逸出停止時,泡沫混凝土將停止收縮。根據經典的水泥化學理論,理論水灰比應為0.38,泡沫混凝土的地層水灰比通常高達0.70甚至0.80。硬化泡沫混凝土孔隙中會殘留大量的水分,約占地層水的12,當相對濕度較低或環境溫度較高時,水分會蒸發而逸出,特別是在硬化初期,泡沫結構就比較明顯。d混凝土還比較薄弱,如果養護不好,失水就很容易,導致較大的收縮和表面裂縫,削弱硬化體的內部結構,導致硬化泡沫混凝土的高吸水性。泡沫混凝土是影響硬化泡沫混凝土收縮的前提因素,控制低水灰比是制備低收縮泡沫混凝土的關鍵技術之一,對密度為1100kgm的泡沫混凝土試件澆注24小時,然后進行分割。分成兩批試樣,用尼龍膜封口,不經任何處理,在相同的溫度和濕度下固化。測定了不同齡期的干縮率(見圖4)。與圖4相比,表面密封試樣的收縮率小于開放試樣的收縮率,在5d齡期收縮趨于穩定。干燥收縮和早期保水對控制泡沫混凝土收縮的重要性。
根據以上分析,泡沫混凝土降低收縮、防止裂縫和吸水的技術措施主要包括以下幾個方面:
泡沫混凝土是一般保溫材料的優點之一。其具有一定的防水性能,下面將泡沫凝固圖與其它絕緣材料的物理性能進行比較。
傳統的正向防水(絕緣層防水層)存在的問題是:無論是剛性防水還是柔性防水,如果保護層被破壞,防水層將直接暴露或破壞,有可能導致防水層發生破壞。而泡沫混凝土隔熱層雖然有一定的防水能力,但部分水仍能穿透隔熱層進入結構層,部分水則留在隔熱層中。EASON是保溫層的上層是防水層,防水層防止保溫層中水分的蒸發,這是目前屋面防水的主要問題。
采用泡沫混凝土保溫層、倒立防水(保溫層對防水層),是充分利用保溫層的防水能力,又能保護防水層,可以說一舉兩得!防水層上的保溫層不僅可以避免高溫對防水層的破壞,延長防水層的使用壽命,而且還可以提高防水效果,如果保護層被破壞,也破壞了絕緣層,水進入了SUN。氧化層,可停留在絕緣層或揮發層,不會穿透結構層,因為在中間有防水層!由于絕緣層上沒有防水層,水分在直接暴露于陽光后會蒸發掉。
以上內容是根據實習生實際工作中遇到的問題來安排的,以供參考,如有問題,請及時溝通、糾正。
文章地址:http://www.gacetas.com/xyzx/446.html ,水泥發泡機,注漿泵,礦用注漿泵,礦用濕噴機,濕噴機,砂漿輸送泵,礦用噴漿機;如需轉載請注明本文來源出處!
通過數據收集,發現一些專家對這一新材料的實際應用進行了研究,發現了一些問題,值得注意的是:泡沫混凝土的強度偏低,散裝泡沫混凝土的抗壓強度。密度800850公斤/非常低,一般低于2 MPa,有的甚至小于1 MPa。二是開裂和吸水,硬化泡沫混凝土表面開裂,吸收大量的外部水分。三是安裝防水層。是否采用倒裝防水如果這些問題不能得到有效的解決,泡沫混凝土的作用就會受到影響。
一方面,泡沫混凝土中孔隙的引入使其具有普通混凝土所沒有的輕質、隔音、保溫、高流動性等特性,但從結構和力學的角度來看,也引入了大量的缺陷,這些缺陷使泡沫混凝土具有輕質、隔音、保溫、高流動性等特點。由于泡沫混凝土的孔隙率一般高達50%-70%,孔徑主要大于10m,泡沫混凝土的強度遠低于普通混凝土。泡沫混凝土的E強度不是固定值。不同類型的膠凝材料、水泥用量、混凝土配合比、水灰、泡沫用量(即不同體積和質量)、發泡劑、養護體系等外加劑對泡沫混凝土的強度均有不同程度的影響。
泡沫混凝土主要是以水泥、發泡劑為主要材料,有時可以加入一些混合材料(如硅灰、礦渣、粉煤灰等),并可以加入細骨料(砂)來添加不同材料對發泡混凝土的影響也不同!在第一種情況下,不添加水泥和發泡劑的主要成分。這種情況相對簡單,水泥的強度等級越高,制備的發泡混凝土量越多,強度就越高。其次是外加劑:外加劑的加入會使發泡混凝土的早期強度顯著降低,但對后期強度的影響不大。另外,如果采用超細摻合料,如硅灰、超細磨礦渣粉,強度下降很小,有時甚至增加。D用作細集料。但加砂有利于提高硬化泡沫混凝土的體積穩定性,減少收縮,在實際施工中,泡沫混凝土的配合比有一個合適的范圍,需要通過試驗確定。
例如,只有分析硬化泡沫混凝土內部結構的變化,水灰比的增加必然導致泡沫混凝土強度的降低,但大量的實驗證明,當水灰比在一定范圍內增加時,泡沫混凝土強度會降低。泡沫混凝土的強度不僅沒有降低,而且呈現出增加的趨勢。
泡沫混凝土的配制不同于普通混凝土。為了將泡沫引入水泥漿中,使泡沫在泡沫混凝土體系中均勻分布,水泥漿應具有良好的流動性,較高的成型水灰比是保證水泥漿良好流動性的必要條件。相反,如果采取適當的技術措施保證低水灰比條件下漿料的流動性,也可以制備高強度泡沫混凝土。泡沫必然會減少,導致硬化泡沫混凝土的孔隙率降低,這也是水灰比增大時泡沫混凝土強度降低的重要原因(圖1)。
泡沫混凝土的體積密度越小,強度越低,這與泡沫的引入有關.理論和實驗結果表明,泡沫混凝土的強度與其內部孔隙率之間有數學關系:R=R0EXP(-k)(1)公式中,R孔泡沫混凝土的抗壓強度(MPa)、R0孔泡沫混凝土的抗壓強度(MPa)和與所用材料和制備條件有關的比例系數(k-1)。
如果用P來表示泡沫混凝土的密度,那么根據密度與孔隙率的關系,上述公式可以寫成:R=R/EXP(-K//)公式P(2)中,R-密度p,MPa泡沫混凝土的抗壓強度,最大R/-密度的假定泡沫混凝土的抗壓強度(相應的孔隙度為0),MPa,k與材料和制備條件等因素有關,值得一提。配制一定密度的泡沫混凝土時,應考慮混合比和水灰比等其它條件的變化,強度在較大范圍內變化。
早期養護制度對泡沫混凝土的強度和極限強度十分重要,泡沫混凝土模塑用水泥量相對較大,因此,加強早期養護和節約用水,防止過早失水,不僅意義重大。對泡沫混凝土的強度,也是非常重要的,以防止硬化混凝土開裂。
泡沫混凝土的外加劑主要包括水泥強度激發劑、減水劑和發泡劑,水泥強度激發劑主要用于水泥混合料,它可以降低泡沫混凝土的早期強度降低程度,但激發劑的使用往往會降低混凝土的早期強度。泡沫混凝土的極限強度。
混凝土高效減水劑能使發泡混凝土在較低的水灰比下順利地混合漿液和泡沫,從而產生泡沫分布均勻的發泡混凝土,因此,添加適量的高效減水劑是制備高強泡沫混凝土的重要手段之一。但是,由于減水劑比較昂貴,而且一些減水劑和發泡劑在某些性能上有相反的作用,因此減水劑的種類和用量必須通過實驗來確定。
發泡劑對泡沫混凝土強度的影響主要體現在尺寸、均勻性(尺寸均勻性和分布均勻性)、泡沫穩定性、發泡能力(泡沫密度或單位泡沫載水量)等方面。低密度、小單位持水量、發泡牢固、發泡細小、在混凝土中分布均勻,有必要研究、開發和使用發泡強度高、副作用小的新型發泡劑。
泡沫混凝土的收縮、開裂和吸水性是三個密切相關的問題:一般來說,由于早期養護不良、保水措施不充分或使用條件苛刻,泡沫混凝土會引起內部水分蒸發,導致體積膨脹。泡沫混凝土的收縮、開裂或吸水率高,但吸水量過大會降低保溫隔熱效果。通過泡沫混凝土的制備過程和硬化截面的觀察,發現泡沫混凝土中的大部分孔都是相對獨立的封閉孔,因此具有完整養護的泡沫混凝土在水中浸泡,其吸水性主要集中在:泡沫混凝土的收縮、開裂和吸水性能主要受以下因素的影響:
普通硅酸鹽水泥在水化硬化過程中,固相體積增大,而水泥+水體系收縮。此外,在水泥水化過程中,由于自吸作用也會引起自收縮。因此,一般來說,在其他條件基本相同的情況下,水泥用量增加,泡沫混凝土的收縮率也會相應增加。水泥也是很重要的。保證強度的因素,因此有合適的水泥用量范圍。
并不是所有的水泥體積在硬化前后都是收縮的。膨脹水泥硬化前后的體積不是收縮而是膨脹,因此,適量的膨脹水泥可以在一定程度上補償或減少泡沫混凝土的收縮。也影響一系列其他屬性。過度誘導會對硬化泡沫混凝土的結構造成損害。因此,必須通過試驗確定膨脹水泥的種類和用量。
試驗與工程統計表明,幾種典型水泥材料的收縮變化規律為:水泥漿(15003000)x10-6、水泥砂漿(90015001500)x10-6、水泥混凝土(600900)x10-6、水泥泡沫混凝土(15003500)x10-6??梢钥闯?,普通水泥混凝土的收縮率最小,水泥砂漿(90015001500)x10-6。水泥漿體的收縮率較大,泡沫混凝土的收縮率最大。發泡混凝土的收縮率最大,一方面由于沒有粗集料,另一方面由于存在大量的孔隙,大部分孔隙被填滿。h水,使用過程中伴隨著孔隙中水分的逸出,出現體積收縮??梢?,添加骨料無疑是減少泡沫混凝土收縮的措施之一。骨料的化學慣性、外加劑的過量都會導致泡沫混凝土強度的顯著降低,因此其外加劑在一定程度上受到限制。OSAGE將減少。因此,在骨料的使用量和摻合料的用量之間也有合適的選擇。
試驗結果表明,水竄與硬化泡沫混凝土的收縮變化有明顯的密切同步,說明水的逸出直接導致泡沫混凝土的收縮,當水的逸出停止時,泡沫混凝土將停止收縮。根據經典的水泥化學理論,理論水灰比應為0.38,泡沫混凝土的地層水灰比通常高達0.70甚至0.80。硬化泡沫混凝土孔隙中會殘留大量的水分,約占地層水的12,當相對濕度較低或環境溫度較高時,水分會蒸發而逸出,特別是在硬化初期,泡沫結構就比較明顯。d混凝土還比較薄弱,如果養護不好,失水就很容易,導致較大的收縮和表面裂縫,削弱硬化體的內部結構,導致硬化泡沫混凝土的高吸水性。泡沫混凝土是影響硬化泡沫混凝土收縮的前提因素,控制低水灰比是制備低收縮泡沫混凝土的關鍵技術之一,對密度為1100kgm的泡沫混凝土試件澆注24小時,然后進行分割。分成兩批試樣,用尼龍膜封口,不經任何處理,在相同的溫度和濕度下固化。測定了不同齡期的干縮率(見圖4)。與圖4相比,表面密封試樣的收縮率小于開放試樣的收縮率,在5d齡期收縮趨于穩定。干燥收縮和早期保水對控制泡沫混凝土收縮的重要性。
根據以上分析,泡沫混凝土降低收縮、防止裂縫和吸水的技術措施主要包括以下幾個方面:
泡沫混凝土是一般保溫材料的優點之一。其具有一定的防水性能,下面將泡沫凝固圖與其它絕緣材料的物理性能進行比較。
傳統的正向防水(絕緣層防水層)存在的問題是:無論是剛性防水還是柔性防水,如果保護層被破壞,防水層將直接暴露或破壞,有可能導致防水層發生破壞。而泡沫混凝土隔熱層雖然有一定的防水能力,但部分水仍能穿透隔熱層進入結構層,部分水則留在隔熱層中。EASON是保溫層的上層是防水層,防水層防止保溫層中水分的蒸發,這是目前屋面防水的主要問題。
采用泡沫混凝土保溫層、倒立防水(保溫層對防水層),是充分利用保溫層的防水能力,又能保護防水層,可以說一舉兩得!防水層上的保溫層不僅可以避免高溫對防水層的破壞,延長防水層的使用壽命,而且還可以提高防水效果,如果保護層被破壞,也破壞了絕緣層,水進入了SUN。氧化層,可停留在絕緣層或揮發層,不會穿透結構層,因為在中間有防水層!由于絕緣層上沒有防水層,水分在直接暴露于陽光后會蒸發掉。
以上內容是根據實習生實際工作中遇到的問題來安排的,以供參考,如有問題,請及時溝通、糾正。
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