泡沫混凝土绝对干密度与抗压强度实验研究.pdf

泡沫混凝土绝对干密度与抗压强度实验研究.pdf

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1、试验研究ExperimentResearch泡沫混凝土绝干密度与抗压强度的相关性研究中国建筑材料科学研究总院绿色建筑材料国家重点实验室王武祥摘要:绝干密度和抗压强度是泡沫混凝土应用时最重要的两个技术指标。研究表明,在组成、配比和制备工艺相同时,泡沫混凝土抗压强度与绝干密度之间具有良好的相关性。通过控制泡沫混凝土湿密度,进而控制绝干密度,可达到控制抗压强度的目的。本文在大量试验基础33上,通过回归得到了绝干密度在400kg/m~1100kg/m之间泡沫混凝土抗压强度与绝干密度的2乘幂方程式,相关系数R均大于0.95,相关性很好。在水泥—粉煤灰—泡沫—水原料体系中,掺加适量粉煤

2、灰将有助于提高泡沫混凝土抗压强度和抗裂性,同时可降低生产成本。关键词:泡沫混凝土;粉煤灰;绝干密度;抗压强度;乘幂方程式;相关系数探讨了主要组分对泡沫混凝土强度的影响,建立了最基本的前言泡沫混凝土配合比设计方法,并以最常用的水泥—粉煤灰—泡沫混凝土是用物理方法将泡沫剂水溶液制成泡沫,再泡沫—水原料体系泡沫混凝土为研究对象,研究绝干密度在33将泡沫加入到由水泥、骨料、掺合料、外加剂和水等制成的料400kg/m~1100kg/m之间的泡沫混凝土绝干密度与抗压强度浆中,经混合搅拌、浇注成型、自然或蒸汽养护制成的多孔混的相关性。凝土。其中含有大量封闭孔隙,因而表现出良好的物理力学性

3、1组成对泡沫混凝土强度的影响能和使用功能,如轻质、保温、隔热、防潮、隔声等。泡沫混凝土在墙体屋面保温隔热工程、轻质混凝土构件与制品、建筑物泡沫混凝土主要组分包括水泥、泡沫剂、骨料、粉煤灰、外地暖系统、大型隧道、高等级公路和地铁回填工程、建筑物轻加剂和水。必要时,可根据使用要求增加其他组成,如短切纤质垫层、吸隔声屏障等具有巨大的市场需求和广阔的推广应维、有机高分子聚合物。[1-4]用前景。1.1水泥现阶段我国泡沫混凝土的设计与施工尚缺乏标准和技术水泥是泡沫混凝土强度的主要来源,也是首要影响因素。规范,只能靠经验或通过大量试验来实施泡沫混凝土应用,为达到强度最大化,每个设计绝干

4、密度的泡沫混凝土均有一个不利于泡沫混凝土质量控制和技术发展。研究原料组成对泡最佳水泥用量。原材料体系不同,水泥用量对泡沫混凝土强度沫混凝土性能的影响,探讨泡沫混凝土绝干密度与抗压强度的影响规律并不一致。在非净浆体系中,泡沫混凝土强度先随相关性,建立绝干密度与抗压强度经验公式,不但能正确指水泥用量增加而提高,当超过最佳水泥用量后,强度则随水泥导泡沫混凝土组成优化和配比设计,而且可节省财力,简化试用量继续增加而降低。在净浆体系中,水泥用量则相对固定,只验试配和质量控制工作,加快泡沫混凝土的推广应用。本文有水泥强度等级仍对泡沫混凝土强度产生影响。50CHINACONCRETE20

5、10.06NO.12试验研究ExperimentResearch硅酸盐系列水泥来源广泛、质量稳定、经济、耐久性好,因作适当调整;3而被泡沫混凝土行业广泛使用。硫(铁)铝酸盐第三系列水泥在水泥用量为yC,单位为kg/m。水泥水化修正系数k1,经验值泡沫混凝土浆体形成、结构稳定性、早期强度发展等方面具有取k1=0.10;3特色,应用逐年增加,在一些特殊重点工程中的应用相继取得粉煤灰用量为yf,单位为kg/m;粉煤灰水化修正系数k2,经成功。验值取k2=0.02;1.2泡沫剂粉煤灰掺量为h,单位为%;(表1)能产生泡沫的物质很多,但并非所有能产生泡沫的物质都表1~经验值能作为泡沫

6、剂使用。只有产生的泡沫在与砂(净)浆混合时不破泡沫混凝土设计绝干密度为34005006007008009001000t干(kg/m)裂,具有足够稳定性,且不影响胶凝材料凝结和硬化的物质才~0.690.640.600.560.540.520.50能用于制备泡沫剂。通过改变泡沫添加量,可制成不同浆体密度和绝干密度的泡沫混凝土,泡沫混凝土强度也将因泡沫引入配合比设计关系式见式(1)和式(2):量不同而不同。优选泡沫剂品种和确定最佳掺量是制备高性能k1yC+k2yf=t干(1)泡沫混凝土的必要条件。yf/(yf+yC)=h(2)1.3骨料水泥、粉煤灰和水用量按式(3)、式(4)和式

7、(5)计算:制备泡沫混凝土骨料通常分为普通集料、轻骨料和超轻yf=ht干/((1-h)k1+hk2)(3)骨料三类。根据泡沫混凝土密度和强度要求,决定是否采用骨yC=(1-h)t干/((1-h)k1+hk2)(4)料和采用哪类骨料。骨料品种和表观密度对泡沫混凝土强度yw=~(yC+yf)(5)影响明显。为保证泡沫混凝土密度,用轻骨料比用普通骨料可2.2固定混合料体积法3使水泥浆体形成的结构更致密。泡沫混凝土抗压强度通常较1m泡沫混凝土中,由水泥、粉煤灰和水组成的浆体总体积低,抗压破坏通常发生在含有大量气孔的水泥基基

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