混凝土外加剂减水率快速检测.docx
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1、混凝土外加剂减水率快速检测1减水率快速检测方案1.l原材料该试验选用性能符合混凝土外加剂(GB8076-2008)要求的P.O42.5硅酸盐水泥,密度为3040kgm3,比表面积为357m2kg初凝和终凝时间分别为382min和434min。此外,选用玉溪河砂、机制砂和山砂三种集料,性能指标具体见表Io全部集料均经过水洗、烘干处理后筛分,在使用前按照对应的细度模数及连续级配要求配制。为便于比较,同时选用江苏扬建、昆明建投和云南建工供应的聚竣酸减水剂,依次编号SI、S2、S3,性能指标见表2,建议掺加量为1.0%o1.2试验方法按照混凝土外加剂(GB8076-2008)规定进行聚竣酸减水剂减水率
2、测定时必须拌制混凝土,同时制备三个批次基准混凝土和掺加减水剂的混凝土材料,持续拌和后测定减水剂值,这一过程约耗时34d,耗费人工23人,对工期任务较重的施工方而言显然存在检测难度。混凝土减水剂掺量及含水率控制难度较大,如果含水率过高,必然引起混凝土早期开裂;如果混凝土含水量过少,则会削弱水泥浆层刚度,降低混凝土抗拉强度,引发微裂缝.为此,本试验提出一种新型的外加剂减水率快速测定方法.在混凝土外加剂匀质性试验方法(GB/T8077-2012)的基础上根据砂浆流动度进行聚竣酸减水剂减水率检测和判定。根据测定出的未掺加减水剂且砂浆流动度为18Omm5mm的基准组用水量、掺加减水剂后砂浆流动度达到18
3、Omm5mm的用水量进行减水率测算。该方法必须对水泥净浆流动度实施多次试验,得到流动度与减水率关系,从而快速测定聚竣酸减水剂减水率。试验开始前将长X宽X高为400mm400mm5mm,且中间设置定位试模圆环标记、两侧附带刻度的玻璃板(图1)放置在水平操作台上,通过水平尺校核其水平程度;将制备好的净浆注入试模中,通过刮刀刮平后竖直提起试模,并开始计时;任由水泥浆液在玻璃板上流动IOS,并迅速在玻璃板刻度线上读取竖直向的流动度值,以两个读数的算术平均数为试验值。2减水率快速检测结果分析2.1 砂粗细程度的影响将清洁干燥的河砂制备为细度模数3.4、2.6和1.9的连续级配砂料,胶砂比固定为1:3。根
4、据试验结果,砂细度模数的变化对混凝土外加剂测定结果影响较大。且当减水率升高时,砂细度模数对减水率影响程度也随之增大。在砂、水泥及拌和用水量均相同时,随着裹覆砂颗粒的水泥浆量的减少,更多的水泥浆会参与砂浆的流动过程,增强砂浆流动。所以,在水泥和砂用量保持不变的情况下,通过降低用水量以使不同细度模数砂浆达到180mm5mm的流动度,最终使减水率增大。对细度模数2.6的河砂,随着砂胶比的增大,外加剂减水率呈降低趋势,SLS2、S3三种聚竣酸减水剂减水率降低幅度依次为1.8%、2.1%和5.9%;随着砂胶比的增大,水泥用量相对减少,砂用量增大,进而造成不同砂颗粒间自由浆体厚度随水泥用量的减少而减薄,厚
5、度减薄的水泥浆体无法完全阻隔砂粒,也无法充分发挥润滑作用,从而降低砂浆流动度。基于以上分析,将测得的细度模数、砂胶比对应的外加剂减水率与混凝土减水率进行比较,得到不同细度模数对应的最佳砂胶比拟合方程为y=0.9349x+0.6047,其中X为细度模数,y为砂胶比,从而为不同细度模数下河砂胶砂比的确定提供参考。可见,应用河砂进行混凝土外加剂减水率测定时,只需要测得砂细度模数,便能相应得出最佳砂胶比,快速确定外加剂减水率。2.2 砂种类的影响玉溪河砂、机制砂和山砂为公路工程常用的集料,在各类型砂细度模数均取2.6的情况下测定砂浆减水率,并分析砂种类对外加剂减水率的影响。由于砂自身颗粒形状不同,减水
6、率会随之发生变化:河砂和山砂无明显棱角,颗粒圆润,内摩擦角也较小,因此砂浆流动性较强机制砂棱角明显,表面粗糙,内摩擦角较大,因此流动过程中摩阻力较大,流动性弱。为保证不同类型砂流动度相同,必须在河砂掺加时控制用水量,而在掺加机制砂时增大用水量。2.3 石粉含量的影响将石屑经过简单加工和筛分后制成机制砂,因生产工艺较为特殊,机制砂中石粉含量一般在12%21%,为此必须进行石粉含量对外加剂减水率影响程度的测定。仍以细度模数2.6的级配连续机制砂为试验材料。基于以上试验结果,最佳砂胶比控制在1:5.8;当石粉含量在O15%时,随着石粉含量增大SLS2、S3三种减水剂减水率呈现缓慢上升后再快速递减的变
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