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泡沫混凝土保溫墻板生產(chǎn)中防塌裂技術(shù)的研究

2015-05-09 02:21:02代吉才張瑩瑩
新型建筑材料 2015年6期
關(guān)鍵詞:坯體漿體雙氧水

代吉才,張瑩瑩

(1.泊頭職業(yè)學(xué)院,河北 泊頭 062150;2.泊頭市第一中學(xué),河北 泊頭 062150)

泡沫混凝土保溫墻板除具有輕質(zhì)、抗震、保溫隔熱、隔聲、抗沖擊、收縮率小等性能外,還具有生產(chǎn)簡(jiǎn)單成本低、施工便捷、能降低施工強(qiáng)度和用工量,尤其是阻燃性能達(dá)到A1級(jí)、低碳環(huán)保、節(jié)能利廢等特點(diǎn),適用于外墻保溫及其防火隔離帶,滿足了外墻外保溫市場(chǎng)的對(duì)防火安全的急迫需要,是綠色建筑材料主導(dǎo)產(chǎn)品之一,受到建筑業(yè)的關(guān)注,全國(guó)各地正在迅速推廣。隨著市場(chǎng)需求量的不斷增大,相關(guān)該產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)在不斷增多,生產(chǎn)技術(shù)也在不斷革新。特別是為了提高產(chǎn)量,減少生產(chǎn)用地,降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,有些生產(chǎn)企業(yè)已采用大體積模箱,改用濕切技術(shù),流水線生產(chǎn),這些有的已帶來(lái)明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

所謂的濕切技術(shù),就是使坯體在流水線上初凝后即切割、包裝、坯體碼垛,整個(gè)生產(chǎn)流程周期只需要10~20 min,然后集中進(jìn)行后期養(yǎng)護(hù)。改變了原來(lái)坯體經(jīng)幾天時(shí)間,完全凝固后再進(jìn)行切割的“干”切法。因濕切技術(shù)生產(chǎn)周期比干切大幅度縮減,發(fā)泡時(shí)間也必須大幅度縮短,一般控制在5 min左右,致使在利用這種技術(shù)的生產(chǎn)過程中,存在的最大問題是坯體容易坍塌和開裂,使成品率降低,甚至投入了高成本的原料,卻無(wú)合格成品產(chǎn)出。為此,我們進(jìn)行了系列試驗(yàn)研究,探究其具體原因,解除制約這一泡沫混凝土保溫墻板新技術(shù)生產(chǎn)中的瓶頸問題。

1 試驗(yàn)

1.1 原材料

P·O42.5水泥,德州中聯(lián)大壩;R·SAC42.5硫鋁酸鹽水泥,唐山六九;Ⅱ級(jí)干排低鈣粉煤灰,唐山命中緣實(shí)業(yè)公司;萘系減水劑,減水率15%~20%,山東億煤公司;速凝劑,河南焦作筑王材料科技公司;合成硬脂酸鈣穩(wěn)泡劑,河南惠爾納米科技有限公司;工業(yè)級(jí)雙氧水,含量27.5%,滄州化工有限公司;聚丙烯纖維,單絲直徑40 μm、長(zhǎng)度9 mm,河北任丘產(chǎn)。

1.2 主要儀器設(shè)備

生產(chǎn)模箱體積:長(zhǎng)270 cm×寬62 cm×高60.5 cm=1.013 m3;模箱的底和壁均采用鐵板材料,內(nèi)側(cè)涂有油質(zhì)脫模劑。根據(jù)后面的配方數(shù)據(jù)可知,濕漿料密度可計(jì)算約為400 kg/m3;由此可計(jì)算坯體底部所承受的壓強(qiáng)約為2371.6 Pa。

試驗(yàn)?zāi)O潴w積:長(zhǎng)40 cm×寬40 cm×高60 cm=0.096 m3,濕漿料密度約為400 kg/m3;則坯體底部所承受的壓強(qiáng)約為2352 Pa。為保證試驗(yàn)?zāi)O浔谀Σ煜禂?shù)與生產(chǎn)模箱摩察系數(shù)相同,均采用相同的鐵板材料和內(nèi)涂相同的脫模劑。

1.3 原料配比及環(huán)境條件

原料配比及環(huán)境條件見表1,其中各外加劑用量為膠凝材料的質(zhì)量百分?jǐn)?shù)。

表1 原料配比及環(huán)境條件

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

首先按1#配比及條件,利用實(shí)驗(yàn)?zāi)O溥M(jìn)行試驗(yàn)時(shí),水化反應(yīng)進(jìn)行到4 min時(shí),就出現(xiàn)了塌陷。但將環(huán)境溫度由原來(lái)的30℃提高到36℃(2#配比),原料配比不變時(shí)卻無(wú)塌陷。然后又利用生產(chǎn)模箱進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)也無(wú)塌陷,且能發(fā)滿模具。

按2#配比和條件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)時(shí),漿料體積膨脹完畢的時(shí)間約5 min。圖1為2#配比條件下,漿料體積隨時(shí)間變化的曲線。

圖1 2#配比條件下漿體體積隨時(shí)間的變化

從圖1可以看出,雙氧水起始分解速率較慢,隨著水泥水化熱的聚集量不斷增大,反應(yīng)溫度升高,發(fā)泡速率加快,當(dāng)雙氧水分解完畢或漿體的硬度達(dá)到一定程度時(shí),漿體的體積均不再變化。

根據(jù)前面模箱的體積和漿體的密度可知,要確保漿體不塌陷,漿體水化時(shí)間與抗壓強(qiáng)度的關(guān)系如圖2所示。

從圖2可以看出,漿體開始強(qiáng)度增加較慢,但隨著水泥水化熱聚集量的增大,反應(yīng)溫度升高,強(qiáng)度增長(zhǎng)逐漸加快;后來(lái),隨著快硬水泥和外加劑作用的減弱,強(qiáng)度增長(zhǎng)又開始放緩,但仍在不斷增長(zhǎng)。顯然,按該原材料的配比方法,在環(huán)境溫度為30℃時(shí),沒有滿足該強(qiáng)度曲線的要求,而在36℃時(shí)則滿足了該曲線的要求。所以雙氧水分解速率受環(huán)境溫度影響較小,主要受水溫的影響;而漿體強(qiáng)度增長(zhǎng)速率卻受環(huán)境溫度影響較大,尤其是表皮的影響最大,若環(huán)境溫度較低,再加上表皮散熱快,從而造成漿體的表皮與中心溫差較大,強(qiáng)度差較大,因而造成塌陷。

圖2 2#配比條件下漿體抗壓強(qiáng)度隨時(shí)間的變化

按表1中的3#配比利用試驗(yàn)?zāi)O溥M(jìn)行實(shí)驗(yàn)時(shí),漿體沒有塌陷也沒有裂紋,各方面都比較理想。3#與2#相比較,環(huán)境溫度由原來(lái)的36℃降低到22℃,漿體沒有出現(xiàn)塌陷,其原因是除快硬水泥的比例有所增大外,速凝劑摻量由原來(lái)的1.6%提高到4.0%,增量較大,也滿足了圖2中強(qiáng)度曲線的要求,也能保證漿體的強(qiáng)度增長(zhǎng)與體積增長(zhǎng)相匹配。

在利用表1中4#配比試驗(yàn)時(shí),坯體脫模后,中間斷裂,并有大量的大小不一的裂紋。原因可能是,生產(chǎn)模箱與實(shí)驗(yàn)?zāi)O涞闹饕獏^(qū)別是長(zhǎng)度差別較大,進(jìn)漿料方式又是中間一點(diǎn)式,反應(yīng)熱各部位聚集量不同,造成中間部位與周邊溫差過大,強(qiáng)度增長(zhǎng)不均,周邊強(qiáng)度小,并有所沉陷,重力增大,產(chǎn)生斷裂力,造成坯體中間斷裂。又進(jìn)行對(duì)比分析,生產(chǎn)中的攪拌刺的形狀不好,攪拌速度又較低,造成漿體攪拌不均,導(dǎo)致出現(xiàn)大小不一的裂紋,在對(duì)上述各種原因分別進(jìn)行改進(jìn),又適當(dāng)增加聚丙烯纖維的摻量,再試驗(yàn)生產(chǎn)消除了斷裂和裂紋現(xiàn)象。從而說明原來(lái)的分析和采取的對(duì)策是正確的。

3 結(jié)論與探討

(1)泡沫混凝土保溫墻板濕切技術(shù)生產(chǎn)中防塌陷技術(shù)的核心是漿料的發(fā)泡速度與漿體抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)要相匹配。如果漿體抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)過快,而發(fā)泡速度相對(duì)較慢,則會(huì)造成模箱發(fā)不滿的后果;若發(fā)泡速度快而漿體抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)跟不上,就會(huì)導(dǎo)致塌陷。影響抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)快慢的主要因素有:反應(yīng)溫度(受水溫、環(huán)境溫度和水泥的水化反應(yīng)熱影響);水泥的品種和用量,尤其是快硬水泥用量對(duì)初凝時(shí)間影響最大[1];水泥受潮結(jié)塊變質(zhì)或減水劑減水水效果達(dá)不到要求,還有速凝劑、穩(wěn)泡劑摻量小或質(zhì)量差、水灰比過大等對(duì)強(qiáng)度增長(zhǎng)影響也較大。影響發(fā)泡速率的主要因素有:反應(yīng)溫度(影響因素同上),雙氧水的濃度和用量,環(huán)境有無(wú)對(duì)雙氧水分解起到催化作用的物質(zhì)(如鐵離子、銅離子等)。所以,每一種原材料應(yīng)用前,均要認(rèn)真檢測(cè),各種影響因素都要進(jìn)行綜合考慮,先試驗(yàn)后生產(chǎn),確保漿料的發(fā)泡速度與漿料的強(qiáng)度增長(zhǎng)相匹配。

(2)攪拌不均勻,模箱漏氣(漿),澆模時(shí)帶入空氣,澆模完畢后又進(jìn)水進(jìn)料,沒有靜?;蜢o停時(shí)間短,且運(yùn)行過程中有較大的震動(dòng),也會(huì)造成坯體的塌陷。在生產(chǎn)中,這些環(huán)節(jié)均需要高度重視。

(3)造成坯體斷裂的原因是坯體各部位受力不均所致,如模箱過大,進(jìn)漿料方式又是中間一點(diǎn)式,坯體易產(chǎn)生斷裂力,會(huì)造成坯體中間斷裂;如攪拌不均勻就會(huì)造成不均勻的裂紋;如粉煤灰和其它的外加劑顆粒較大、發(fā)泡速度過快,將會(huì)造成竄孔,也會(huì)造成大小不一的裂紋,這些也必須在生產(chǎn)中引起注意。

[1]唐明,徐立新.泡沫混凝土材料與工程應(yīng)用[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2013.

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