




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、摘要通过裂缝宽度观测仪直接观察泡沫混凝土的气孔结构,分析影响泡沫混凝土孔结构的因素,同时就孔结构对泡沫混凝土抗压强度和吸水性能的影响进行探讨。关键词泡沫混凝土;孔结构;抗压强度;体积吸水率孔结构对泡沫混凝土性能影响的研究*管文(上海市建筑科学研究院(集团有限公司,上海2011081引言泡沫混凝土通常是将发泡剂水溶液以物理搅拌制成泡沫,将泡沫加入含钙硅质材料、水、外加剂的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种内部含有大量气孔的多孔材料。多孔材料的性能不仅取决于泡孔间壁基体材料的性能,也取决于其复杂的孔结构。泡沫混凝土作为一种高气孔含量的材料,其气孔结构对性能更起着决定性的作用。气孔结构主要
2、包括孔隙率、孔隙形状、孔径尺寸和孔径均匀性等。本试验通过裂缝宽度观测仪直接观察泡沫混凝土的气孔结构,分析影响泡沫混凝土孔结构的因素,同时就孔结构对泡沫混凝土抗压强度和吸水性能的影响进行探讨。2试验研究2. 1试验原材料发泡剂:褐色液体,复合型泡沫混凝土用发泡剂;水泥:42.5级普通硅酸盐水泥和42.5级快硬硅酸盐水泥;减水剂:蔡系减水剂;纤维素酸:白色粉末,黏度为20000mPas。22试验方法(1气孔结构的观察方法:将泡沫混凝土试块用钢锯片从浇筑面至底部剖开,用砂纸磨平后,用超声清洗器清洗剖开面的残留粉末。待其干燥后用裂缝宽度观测仪直接观察并用数码相机照相。裂缝宽度观测仪的工作原理是利用显微
3、摄像头将泡沫混凝土孔隙放大并拍摄泡沫混凝土孔隙图片,通过带有刻度的液晶屏显示图片热后根据孔径所占刻度线的多少判读出孔径的大小。裂缝宽度观测仪的放大倍数为26.7倍,测量范围为0.02mm3nm1。(2泡沫混凝土抗压强度试验参照GB/T11969-2008蒸压加气混凝土性能试验方法。(3泡沫混凝土体积吸水率测试。试件数量:100mmXlOOmmx100mm立方体试件1组3块。试验步骤: 取一组3块试件,逐步量取长度、宽度和高度,精确至0.001m,计算每个试件的体积(Vo 将试件放入水温(20C的恒温水槽内热后加水至试件高度的1/3,保持24h,再加水至试件高度的2/3,经24h后,加水高出试件
4、30mm以上,保持24ho试件间距不得小于20mm 将试件从水中取出,用湿布抹去表面水分,立即称取每块质量(Mg,精确至0.001kg将试件烘干后称取每块质量(M0,精确至0.OOlkgo(D结果计算。体积吸水率按下式进行计算,精确至0.1%。W=(Mg-M0/Pv式中:W一试件的体积吸水率(;Mg试件吸水后质量(kg;M0一试件烘干后质量(kg;p水的密度(p=1000kg/m3;V试块的体积(m3。*上海市科学技术委员会重大课题现浇无机屋面地面保温体系”(09-114o3试验结果分析3.1 密度等级对泡沫混凝土孔结构及性能的影响本试验用发泡剂和42.5级普硅水泥分别成型400kg/m3、7
5、00kg/m3、1000kg/m3泡沫混凝土,其气孔结构分别见图1、图2、图3,其抗压强度见图4。根据图4,随着泡沫混凝土密度等级的提高,泡沫混凝土抗压强度也相应增大。这可以用泡沫混凝土气孔结构图很好地解释。在相同体积水泥浆料的条件F,通过多加泡沫得到低密度等级的泡沫混凝土,而少加泡沫得到高密度等级的泡沫混凝o高密度等级泡沫混凝土中的泡沫有更多的水泥料浆来包裹,气泡尺寸难以变大。因此从理论上讲,与低密度等级的泡沫混凝土相比,高密度等级的泡沫混凝土孔隙率和孔径尺寸较小。比较图1、图2和图3,明显可以观察到400kg/m3密度等级泡沫混凝土的孔隙率和孔径尺寸最大,而1000kg/m3泡沫混凝土的孔
6、隙率和孔径尺寸最小。由于孔隙率和孔径尺寸与抗压强度成反比,因而随着泡沫混凝土密度等级的提高,泡沫混凝土抗压强度也相应增大。3. 2减水剂对泡沫混凝土孔结构及性能的影响选择同一密度等级的泡沫混凝土分别掺减水剂和不掺减水剂,泡沫混凝土宏观孔形貌见图5、图6(直接用数码相机拍照,其微观气孔结构见图7、图8(用裂缝宽度观测仪测得,其体积吸水率和抗压强度见图9。从图5图8中可以看出,不掺减水剂的泡沫混凝土孔径大小不均匀,小孔中夹杂着很多大孔,而掺减水剂的泡沫混凝土中平均孔径稍大但大小均匀。一方面,减水剂可增加水泥的分散性,避免在搅拌中出现水泥泥团,使泡沫混凝土料浆更加均匀,提高料浆的和易性;另一方面,减
7、水剂图5泡沫混凝土宏观孔形貌(无减水剂,未放大图1400kg/m3泡沫混凝土的气孔结构图2700kg/m3泡沫混凝土的气孔结构图31000kg/m3泡沫混凝土的气孔结构图4密度等级对泡沫混凝土性能的影响图6泡沫混凝土宏观孔形貌(有减水剂,未放大图7泡沫混凝土微观气孔结构(无减水剂,放大图8泡沫混凝土微观气孔结构(有减水剂,放大可增加泡沫混凝土浆料的内聚性和黏性,有利于泡沫的稳定,减少泡沫上浮合并的几率。因此,掺加减水剂使得浆料均质性非常好,稀稠合适且富于黏性,水泥可发挥最大的胶凝效能,其颗粒可散布并悬浮于浆体中,使每一个泡沫液膜都能均匀吸附,形成浆体包裹层厚度一致的气泡,在凝结后形成泡径均匀的
8、泡沫混凝土。图9表明,在泡沫混凝土中掺加减水剂后,其28d抗压强度提高。一方面,掺加减水剂后,水灰比大幅降低,由于水分蒸发导致的连通孔隙减少,因此泡孔间壁中水泥水化产物结构更为致密;另一方面,掺加减水剂后泡沫混凝土强度的提高与图6图8所示的气孔结构是相吻合的。加入减水剂后,使得泡沫混凝土中孔径大小均匀。气孔越均匀,泡沫混凝土的强度就越好。当泡沫混凝土受压时、压应力最容易向大孔集中,导致大孔破裂。一个个破裂的大孔贯穿,就形成了泡沫混凝土裂缝。当气孔大小一致时,各个气孔可以均匀受力,压力分散于各个气孔而不会集中。而当气孔大小不均时,大孔受力较大,小孔受力较小,应力集中于大孔上,导致大孔往往比小孔先
9、破裂。因此,通过掺加减水剂保持气孔的均匀性是提高泡沫混凝土强度的重要措施。图9也显示,在泡沫混凝土中掺加减水剂后,其体积吸水率下降。这主要有三方面原因:(1减水剂加入后,用水量大幅度下降,减少了泡孔间壁中水泥基体由于水分蒸发而形成的开口孔隙率。重减水剂加入后,加速了泡沫混凝土稠化凝结的过程,减少了不稳定气泡合并形成开口孔隙的几率。(3减水剂加入后,平均孔径变大,孔隙的总表面积变小,因而泡沫混凝土吸水率降低。3.3纤维素醛对泡沫混凝土孔结构及性能的影响选取500kg/m3的泡沫混凝土作为基准配比,在水泥浆体中添加纤维素醛,保持泡沫混凝土的配比不变,仅改变纤维素醛的掺量进行5号试验,试验结果见表1
10、气孔结构见图10图13o表1中广5号试验结果显示,掺加纤维素酸后,泡沫混凝土抗压强度普遍得到提高,体积吸水率增幅较大。与基准泡沫混凝土1相比,无论纤维素醛掺量表1纤维素酸对泡沫混凝土性能的影响试验编号纤维素酸掺量(湿密度(kg/m3干密度(kg/m328d抗压强度(MPa体积吸水率(%106995362.5720.220. 038406363.9526.030. 058326324.0330.540. 088226293.7032.250. 108236233.7535.1607906313.2324.5图9减水剂对泡沫混凝土体积吸水率和抗压强度的影响图10基准试块6的气孔结构图11掺加0.0
11、5%HPMC泡沫混凝土的气孔结构图12掺加0.08%HPMC泡沫混凝土的气孔结构图13掺加0.KHPMC泡沫混凝土的气孔结构大或小,均使得泡沫混凝土干密度增加,但泡沫混凝土干密度增加的幅度并不随纤维素酸掺量的变化而变化。考虑密度对泡沫混凝土吸水率和抗压强度影响较大,因此进一步设计试验6,在不掺纤维素醛的条件下,通过适当地少添泡沫使得新的基准试块6的干密度与添加纤维素酸的泡沫混凝土25的干密度基本相同,测试泡沫混凝土6的吸水率和抗压强度。结果仍然表明,与相同密度的基准试块6相比,掺加纤维素酸后,泡沫混凝土的抗压强度提高,且在0.05%纤维素酸掺量时抗压强度最大,体积吸水率随着纤维素酸掺量的增大而
12、增大。这些性能与泡沫混凝土的气孔结构有关。图10显示,未掺纤维素醴的基准泡沫混凝土,孔径大小不均匀小孔中夹杂着很多大孔,其孔径尺寸多在范围内。图H图13表明,掺加纤维素酸后,孔径更加均匀,孔径尺寸多在0.2mnT0.4mm范围内。孔径越均匀,泡沫混凝土的强度就越高。孔径的尺寸越小,泡孔间壁形成的网络骨架更坚固。因而掺加纤维素酸有利于泡沫混凝土强度的提高。在相同干密度条件下,较小的孔径尺寸意味着较大的泡孔总表面积。而泡孔总表面积越大,泡沫混凝土越容易吸收水分。因而掺加纤维素醴后,体积吸水率反而增大。3. 4水泥品种对泡沫混凝土孔结构及性能的影响分别选用42.5级普通硅酸盐水泥和42.5级快硬硫铝
13、酸盐水泥以同一配比配制泡沫混凝土。试验结果见表2,泡沫混凝土的气孔结构见图14、图15o图14显示,采用42.5级普通硅酸盐水泥配制的泡沫混凝土孔径大小不均匀,小孔中夹杂着很多大孔,其孔径尺寸多在0.范围内。而图15显示,采用42.5级快硬硫铝酸盐水泥配制的泡沫混凝土孔径细小且均匀,孔径尺寸多在0.ImmO.3mm范围内。比较42.5级普通硅酸盐水泥和42.5级快硬硫铝酸盐水泥,其两者配制的泡沫混凝土干密度和抗压强度都比较接近。比较体积吸水率,快硬硫铝酸盐水泥能降低吸水率,原因在于快硬硫铝酸盐水泥凝结时间短,浆体稠化速度快,凝结硬化快,更有利于泡沫的稳定,减少泡沫合并破裂形成开口孔隙的几率。4
14、结论(1在使用相同水泥发泡剂的条件下,低密度等级泡沫混凝土有较高的孔隙率和更大的孔径,因而其抗压强度更低。(2掺加减水剂能使孔径更加均匀,降低泡沫混凝土的体积吸水率,提高泡沫混凝土的抗压强度。(3掺加纤维素酸后,泡沫混凝土的孔径更加细小均匀,因而泡沫混凝土的抗压强度得到提高;同时由于小孔具有更大的总表面积,使得泡沫混凝土的体积吸水率增大。(4与普通硅酸盐水泥相比,用快硬硫铝酸盐水泥配制的泡沫混凝土其孔径更加细小均匀。两种水泥配制的泡沫混凝土其干密度和抗压强度比较接近。但由于快硬硫铝酸盐水泥的凝结时间短,更有利于泡沫的稳定,减少泡沫合并破裂形成开口孔隙的几率,故用硫铝酸盐水泥配制的泡沫混凝土其体积吸水率更低。参考文献:1春明,张志恒等.粉煤灰对混凝土亚微观孔结构
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 大学生简历自我评价(15篇)
- 《男生女生》主题班会课 教学设计
- 秋收的心得小学(10篇)
- 初一军训心得1000字范文(18篇)
- 《交通工具标志及含义》课件
- 《全球市场营销条形码》课件
- 2025-2026年包装服务的绿色化与市场趋势
- 音乐教干教师暑期培训心得体会(16篇)
- 设计部月度工作计划范例(7篇)
- 2025年镇江c1货运上岗证模拟考试
- 2023年渭南市医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生笔试真题
- 2025年中国生物育种行业发展现状调查、竞争格局分析及未来前景预测报告
- 钢结构转换层施工方案
- 口腔门诊总经理岗位职责
- 土方场地平整合同
- 人教版六年级数学下册中段检测训练卷
- 人工智能设计伦理(浙江大学)知到智慧树章节答案
- 2024年广东省佛山市顺德区中考语文二模试卷
- 2024-2030年中国街舞培训行业竞争格局及投资前景展望报告
- 高中数学集合练习题160题-包含所有题型-附答案
- 计算机程序设计语言(Python)学习通超星期末考试答案章节答案2024年
评论
0/150
提交评论