王威,張作旺,高建洋,付東
(1. 河南海華工程建設(shè)管理股份有限公司,河南 鄭州 450000;2. 河南五建混凝土有限公司,河南 鄭州 450000)
“一次投料”是將所有的原材料裝入攪拌機(jī)一起攪拌,常常是水包裹了石子?!岸瓮读稀笔窍葘⒊右酝獾牟牧蠑嚢璩删鶆虻纳皾{,投入石子后再攪拌,形成漿包石子,籍以提高混凝土抗壓強(qiáng)度,改善和易性。
“二次投料”生產(chǎn)混凝土技術(shù)運(yùn)用始于上世紀(jì)中葉美國,混凝土強(qiáng)度提高 8% 以上,改善了和易性,提高了耐久性。很快在發(fā)達(dá)國家流行起來。我國是在改革開放初期在各地運(yùn)用起來的,現(xiàn)在這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)很成熟了。
“二次投料”有兩種方法:一種是先攪拌水泥漿,再將其余材料投入拌合成混凝土;第二種是先將石子除外的材料攪拌成水泥砂漿,再將石子投入拌合成混凝土。攪拌效果后者優(yōu)于前者。
本次試驗(yàn)研究的內(nèi)容包括:確定既經(jīng)濟(jì)又合理的C30 混凝土總攪拌時(shí)間 t;恰當(dāng)分配第一次攪拌時(shí)間 t1和第二次攪拌時(shí)間 t2,使混凝土性能達(dá)到最佳狀態(tài)。
試驗(yàn)采用:鄭州天瑞 P·O42.5 水泥;濟(jì)源國泰 S95級礦粉;洛陽電廠 Ⅰ 級粉煤灰:鄭州賈峪 0~5mm 機(jī)制砂;鄭州賈峪 5~20mm 碎石;新鄉(xiāng)科之杰 Point-400高效減水劑;自來水。
C30 混凝土初次試驗(yàn)配合比采用河南五建近期生產(chǎn)使用的 C30 混凝土配合比,符合 JGJ 55—2011《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》[1],詳見表 1。
表1 C 30 混凝土配合比 k g/m3
GB 50666—2011《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工規(guī)范》[2]規(guī)定最短攪拌時(shí)間為 60s,在此基礎(chǔ)上增加了 5s 為 65s。
通過系統(tǒng)性試驗(yàn),選定第一次攪拌時(shí)間 t1和第二次攪拌時(shí)間 t2。t1為 15s、20s、25s、30s、35s,相對應(yīng)的t2為 50s、45s、40s、35s、30s。
選擇生產(chǎn)用 MA06750/4500SDYHB 型強(qiáng)制式攪拌機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)性試驗(yàn),這是為了避免先在試驗(yàn)室的攪拌機(jī)中做試驗(yàn),再到生產(chǎn)用的攪拌機(jī)做驗(yàn)證性試驗(yàn)。一次完成試驗(yàn),節(jié)省時(shí)間。
C30 混凝土做了 6 批試驗(yàn),每批 10 組。其中“一次投料”1 批,“二次投料”5 批。求出在配合比相同條件下“二次投料”與“一次投料”相比 28d 混凝土抗壓強(qiáng)度提高的比例。
6 批試驗(yàn) 28d 混凝土抗壓強(qiáng)度平均值見表 2。
表2 28 d 混凝土抗壓強(qiáng)度平均值 MP a
將 6 批試驗(yàn),每批混凝土的 7d、14d 和 28d 平均抗壓強(qiáng)度與對應(yīng)的第一次攪拌時(shí)間的關(guān)系繪制成曲線,見圖 1。圖中 t1=0 的 f 值是“一次投料”所得的混凝土抗壓強(qiáng)度。
圖1 f—t1 曲線圖
由圖 1 可知:
(1)t1在 15~35s 范圍內(nèi)變化時(shí),曲線起伏平緩且對稱。
(2)t1在 25s 時(shí),各齡期抗壓強(qiáng)度均達(dá)到最大值。
(3)f 達(dá)到最大值時(shí),t1和 t2的比值是 0.625,接近黃金比例 0.618,偏差為 1.13%。
不同齡期“二次投料”與“一次投料”混凝土強(qiáng)度對比圖見圖 2,通過計(jì)算可得,使用“二次投料”生產(chǎn)方式,混凝土抗壓強(qiáng)度均提高了 8.0% 以上。
圖2 兩種投料方式混凝土強(qiáng)度對比圖
在總攪拌時(shí)間 t 確定后,第一次砂漿攪拌時(shí)間 t1從短到長是砂漿均勻性提高的過程。最佳的點(diǎn)位即混凝土強(qiáng)度達(dá)到最大值時(shí),砂漿的均勻性雖未達(dá)到極致,但是材料組合的、綜合的性能達(dá)到了極致,即砂漿包裹石子的均勻性達(dá)到了最佳狀態(tài)。這種特性是由于混凝土是多組分材料決定的。
按照本次試驗(yàn) C30 混凝土采用的配合比,對于不同齡期,在總攪拌時(shí)間 t 確定后,“二次投料”兩次攪拌時(shí)間 t1和 t2最佳分配比例都是黃金比例。
t1可按下式求得:t1/t2= t1/(t-t1) =0.618,t1=0.382t。
觀察“二次投料”5 批混凝土工作性能試驗(yàn),混凝土呈現(xiàn)的狀態(tài)是“既能立得住,又能坍得開”,有較好的流動(dòng)性,便于混凝土澆灌密實(shí),有利于提高混凝土的耐久性。
現(xiàn)場所用二次投料生產(chǎn)的混凝土比較黏稠,未見泌水和離析。當(dāng)混凝土坍落度達(dá)到 210~230mm 時(shí),對應(yīng)的擴(kuò)展度為 580~625mm,擴(kuò)展度與坍落度之比的平均值接近常數(shù) 2.7。
從施工現(xiàn)場澆灌混凝土的情況看,機(jī)制砂的含粉量對混凝土的和易性有明顯的影響,宜按國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 14684—2011《建筑用砂》[3]中的規(guī)定減半控制。
“二次投料”能提高混凝土性能是確定無疑的,如何做到既滿足混凝土性能需求又能節(jié)省材料、降低能耗呢?下面繼續(xù)進(jìn)行改進(jìn)試驗(yàn)。
在混凝土配合比不變的情況下,減少總攪拌時(shí)間5s,做了 10 組試驗(yàn)。選取 t=60s、t1=23s、t2=37s,兩次攪拌時(shí)間仍保持黃金比例。28d 抗壓強(qiáng)度見表 3。
表3 改進(jìn) 1 混凝土 28 d 抗壓強(qiáng)度 MP a
平均強(qiáng)度為 44.3MPa,與表 2 中相對應(yīng)的 46.5MPa比,攪拌時(shí)間減少了 7.7%,混凝土強(qiáng)度降低了 4.7%。
總攪拌時(shí)間減少 5s;1m3 混凝土減少水泥用量15kg,調(diào)整后的混凝土配合比見表 4。選取 t=60s,t1=23s、t2=37s。28d 混凝土抗壓強(qiáng)度見表 5。
表4 調(diào)整后的配合比k g/m3
表5 改進(jìn) 2 混凝土抗壓強(qiáng)度 MP a
平均強(qiáng)度為 43.3MPa。與表 2 中相對應(yīng)的 46.5MPa比,攪拌時(shí)間減少 7.7%,水泥減少了 7.7%,混凝土強(qiáng)度降低了 6.9%。雖然混凝土強(qiáng)度降低了,但仍能滿足需求還有較大富余,富余比例為:
式中:1.15 為混凝土強(qiáng)度評定系數(shù)。
表5 中混凝土強(qiáng)度最低值 42.8MPa,其富余比例為24.1%,仍很充裕。
(1)在攪拌時(shí)間 60s、“二次投料”方式相同的前提下,原配合比與新配合比的材料費(fèi)詳見表 6。
由表 6 可知,新配合比 1m3 混凝土成本節(jié)省 4.05元,約占現(xiàn)有利潤的 29%。
從本文第 4 部分可以看出,“二次投料”生產(chǎn)工藝仍有改進(jìn)的余地,成本可以進(jìn)一步降低。
(2)采用“二次投料”生產(chǎn)混凝土工藝,在攪拌機(jī)底盤、內(nèi)壁與石子之間有砂漿介質(zhì),砂漿成為石子與底盤、內(nèi)壁摩擦的潤滑劑,降低了底盤、內(nèi)壁的磨損,攪拌機(jī)使用壽命得以延長。
(3)“一次投料”生產(chǎn)混凝土,電流強(qiáng)度峰值為158~162A?!岸瓮读稀鄙a(chǎn)混凝土,第一次攪拌砂漿的電流峰值為 130~140A,第二次攪拌混凝土的電流峰值為 140~148A,與“一次投料”比平均降低了10%,從而降低了電流對原器件的沖擊,延長了配電設(shè)備的使用期。
(4)兩種投料方式對比,“二次投料”的耗電量和電費(fèi)略低。
表6 混凝土材料成本對比
(1)“二次投料”生產(chǎn)混凝土提高了混凝土中砂漿和混凝土的均勻性,使混凝土中各種材料組合的、綜合的性能達(dá)到了最佳狀態(tài)。
(2)“二次投料”生產(chǎn)的 C30 混凝土 28d 抗壓強(qiáng)度比“一次投料”提高 8.0% 以上。
(3)“二次投料”生產(chǎn) C30 混凝土總攪拌時(shí)間65s 很恰當(dāng),第一次攪拌時(shí)間 t1與第二次攪拌時(shí)間 t2的最佳比例是黃金比例,第一次攪拌時(shí)間 t1=0.382t。
(4)采用“二次投料”生產(chǎn)方式,混凝土的工作性能明顯提高。
(5)在原 1m3混凝土配合比中,水泥用量可以減少 5kg,單方成本得以節(jié)約,單方利潤得以增加 29%,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
附注:該文圖、表中所有數(shù)據(jù)全部來自“河南五建混凝土有限公司”試驗(yàn)資料。