閱讀 5092 次 材料組成及環(huán)境溫度對(duì)水泥水化特性的影響
摘要:采用直接測(cè)溫法,系統(tǒng)研究了一般環(huán)境溫度下和夏季較高環(huán)境溫度下,砂子的種類及粉煤灰和聚羧酸高效減水劑的加入對(duì)水泥砂漿水化特性的影響,同時(shí)研究了較高環(huán)境溫度下,不同砂漿拌合物入模溫度及適當(dāng)增加葡糖糖酸鈉緩凝劑對(duì)水泥砂漿水化特性的影響。...
材料組成及環(huán)境溫度對(duì)水泥水化特性的影響
何廷樹(shù) 王福川 金瑞靈
西安建筑科技大學(xué)
混凝土是一種熱的不良導(dǎo)體,大體積混凝土內(nèi)外溫差較大,容易出現(xiàn)溫度應(yīng)力裂縫。一般認(rèn)為,通過(guò)降低混凝土拌合物入模溫度可以降低混凝土內(nèi)部溫度,從而減小混凝土內(nèi)外溫差,防止混凝土溫度應(yīng)力裂縫。在夏季環(huán)境溫度較高的情況下,要降低拌合物入模溫度實(shí)際上是很困難的,并且,降低拌合物入模溫度后對(duì)大體積混凝土內(nèi)部溫度的影響究竟如何?至今無(wú)人系統(tǒng)研究。
除了水泥的礦物組成、顆粒細(xì)度等自身因素影響其水化特性以外,水泥砂漿或混凝土的其他材料組成,如摻合料種類及摻量、外加劑種類及摻量,以及環(huán)境溫度和拌合物的入模溫度也會(huì)影響水泥的水化特性。本文采用直接法測(cè)定了不同材料組成及環(huán)境溫度等條件下的水泥膠砂的水化放熱特性,研究了對(duì)該特性的影響規(guī)律。探討了降低水泥水化熱,延遲溫峰出現(xiàn)時(shí)間的措施。作者基于水泥砂漿試驗(yàn)所得結(jié)果,詳細(xì)討論了在環(huán)境溫度較高時(shí),當(dāng)混凝土入模溫度不高于環(huán)境溫度的情況下,通過(guò)降低拌合物入模溫度來(lái)防止大體積混凝土溫度應(yīng)力裂縫的必要性和有效性,并對(duì)機(jī)理進(jìn)行了探討。
1、實(shí) 驗(yàn)
1.1原材料
實(shí)驗(yàn)用華新牌P.O42.5水泥;廈門艾斯歐標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司的符合GB/T17671標(biāo)準(zhǔn)要求的ISO標(biāo)準(zhǔn)砂及湖南岳陽(yáng)河砂;聚羧酸高效減水劑(固含量26.5%);I級(jí)粉煤灰;選用工業(yè)純葡萄糖酸鈉作緩凝劑;使用自來(lái)水作砂漿拌合用水。
1.2方 法
依據(jù)GB2022-80標(biāo)準(zhǔn),使用SHR-800水泥水化熱測(cè)定儀,用直接法測(cè)定不同原材料組成、不同入模溫度和環(huán)境溫度下,水泥砂漿的水化溫峰Tmax(℃)、溫峰出現(xiàn)時(shí)間tmax(h)、1d水化熱Q(1d)和3d 水化熱Q(3d)的變化情況,以及水化溫度、水化速率與時(shí)間的關(guān)系,研究材料組成及環(huán)境溫度對(duì)水泥水化特性的影響。實(shí)驗(yàn)所用水膠比為0.3, 膠砂比為1/3,砂漿具體配合比如表1所示。
表1 摻標(biāo)準(zhǔn)砂的配合比
編號(hào) |
膠凝材料(g) |
水(g) |
標(biāo)準(zhǔn)砂或
現(xiàn)場(chǎng)河砂(g) |
聚羧酸(g) | |
水泥 |
粉煤灰 | ||||
No.1 |
200 |
0 |
60 |
600 |
0 |
No.2 |
142 |
58 |
60 |
600 |
0 |
No.3 |
142 |
58 |
60 |
600 |
2.0 |
2、 結(jié)果及討論
2.1、標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境溫度下(20±0.1℃)不同配合比對(duì)水泥砂漿的水化特性的影響
環(huán)境溫度和入模溫度均為(20±0.1℃)條件下,材料組成對(duì)水泥水化特性的影響如表2和圖1至圖4所示。
表2 材料組成對(duì)水泥砂漿的水化特性的影響
配比 |
tmax / h |
Tmax / ℃ |
Q(1d)/
J·g.1 |
Q(3d)/
J·g.1 |
Q(7d)/
J·g.1 | ||
水泥+標(biāo)準(zhǔn)砂 |
10.0 |
33.6 |
181.61 |
214.19 |
215.97 | ||
水泥+粉煤灰+標(biāo)準(zhǔn)砂 |
13.0 |
29.5 |
117.74 |
129.33 |
130.93 | ||
水泥+粉煤灰+標(biāo)準(zhǔn)砂+聚羧酸減水劑 |
23.0 |
26.8 |
78.66 |
123.73 |
128.34 | ||
水泥+現(xiàn)場(chǎng)河砂 |
10.0 |
33.7 |
189.11 |
222.93 |
224.54 | ||
水泥+粉煤灰+現(xiàn)場(chǎng)河砂 |
13.0 |
28.7 |
110.11 |
122.59 |
123.22 | ||
水泥+粉煤灰+現(xiàn)場(chǎng)河砂+聚羧酸減水劑 |
24.0 |
26.8 |
77.66 |
128.04 |
132.06 |
從表2和圖1至圖4可以看出:在環(huán)境溫度和砂漿入模溫度均為20±0.1℃的條件下,純水泥砂漿的溫峰最大,出現(xiàn)時(shí)間最早,水化熱最大;摻粉煤灰和聚羧酸減水劑膠砂均有助于降低水化溫峰和水化熱,并延遲溫峰出現(xiàn)時(shí)間。本文實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,砂的種類對(duì)水泥水化特性基本沒(méi)影響。
2.2、高溫環(huán)境(33℃)下不同入模溫度對(duì)相同配合比的水泥砂漿水化特性的影響
按表1中No.3砂漿配合比,實(shí)驗(yàn)環(huán)境溫度為33℃(恒溫水浴),砂漿入模溫度分別控制在20℃,25℃,30℃,所測(cè)得的水泥水化特性如表3及圖5和圖6所示。
表3 不同入模溫度對(duì)水泥水化特性的影響
入模溫度 |
tmax / h |
Tmax / ℃ |
Q(1d)/J·g.1 |
Q(3d)/J·g.1 |
20℃ |
16.5 |
42.7 |
160.02 |
187.89 |
25℃ |
16 |
43.5 |
159.31 |
185.10 |
30℃ |
17.5 |
43.0 |
152.68 |
182.27 |
從表3及圖5、圖6可以看出:當(dāng)環(huán)境溫度較高時(shí),降低砂漿的入模溫度(分別為20℃、25℃、30℃,均低于環(huán)境溫度),對(duì)砂漿的溫峰、溫峰出現(xiàn)時(shí)間及水化熱影響不大。由此可以推測(cè),在夏季環(huán)境溫度較高的情況下,通過(guò)降低混凝土拌合物入模溫度的方法(實(shí)際上是很困難的),很難達(dá)到降低大體積混凝土內(nèi)部溫度,從而減小內(nèi)外溫差,克服溫度應(yīng)力裂縫的目的。這可能是因?yàn),?dāng)環(huán)境溫度高于拌合物溫度時(shí),在混凝土初凝之前,拌合物含水量高,導(dǎo)熱性好,環(huán)境向混凝土擴(kuò)散熱量,該熱量擴(kuò)散的速率正比于環(huán)境溫度與拌合物入模溫度的差值,但二者必將在很短時(shí)間內(nèi)達(dá)到平衡,故降低拌合物入模溫度對(duì)大體積混凝土總的升溫特性沒(méi)有多大影響。因此,無(wú)論夏季溫度多高,當(dāng)混凝土拌合物入模溫度不高于環(huán)境溫度時(shí),沒(méi)有必要采取諸多措施來(lái)刻意降低拌合物入模溫度。
2.2.3、高溫環(huán)境(33℃)下不同配合比對(duì)水泥膠砂水化特性的影響
在環(huán)境溫度33℃,砂漿入模溫度25±1℃的條件下,不同材料組成對(duì)水泥水化特性的影響如表4和圖7、圖8所示。
表4 不同配合比對(duì)水泥特性的影響
材料組成 |
tmax / h |
Tmax / ℃ |
Q(1d)/J·g.1 |
Q(3d)/J·g.1 |
水泥+河砂 |
9.0 |
47.2 |
231.91 |
236.50 |
水泥+粉煤灰+河砂 |
9..0 |
43.0 |
165.77 |
180.60 |
水泥+粉煤灰+聚羧酸減水劑+河砂 |
15.5 |
42.9 |
161.17 |
188.46 |
從表3及圖7、圖8可以看出:當(dāng)環(huán)境溫度較高時(shí),摻入粉煤灰和聚羧酸高效減水劑仍然有助于降低水化溫峰和水泥熱、延遲溫峰出現(xiàn)時(shí)間。但是,與較低溫環(huán)境溫度下相比,粉煤灰和聚酸水減水劑的這種作用明顯減弱。
2.4、高溫環(huán)境下(33℃)復(fù)摻緩凝劑對(duì)膠砂水化特性的影響
所用砂漿配合比為表1中No.3,以及在No.3配合比基礎(chǔ)上分別添加膠凝材料的0.03%和0.05%葡萄糖酸鈉緩凝劑所得配合比No.4和No.5。在環(huán)境溫度33℃,砂漿入模溫度為25±1℃的條件下,添加緩凝劑對(duì)水泥水化特性的影響如表5及圖2.9、2.10所示。
表5 復(fù)摻緩凝劑對(duì)水泥水化特性的影響
編號(hào) |
緩凝劑摻量/% |
tmax / h |
Tmax / ℃ |
Q(1d)/J·g.1 |
Q(3d)/J·g.1 |
No.3 |
0.00 |
16 |
43.5 |
161.31 |
205.10 |
No.4 |
0.03 |
21 |
43.1 |
151.99 |
200.59 |
No.5 |
0.05 |
28 |
41.9 |
80.58 |
180.82 |
從表5和圖9、圖10可以看出:在環(huán)境溫度較高的情況,適當(dāng)增加緩凝劑摻量,可進(jìn)一步延長(zhǎng)溫峰出現(xiàn)時(shí)間6~12h,1d水化熱下降10%~42%,3d水化熱降低5%~14%。這有利于防止大體積混凝土的溫度應(yīng)力裂縫。
3、總 結(jié)
(1)在環(huán)境溫度較低(20±0.1℃)條件下,水泥+粉煤灰+水+聚羧酸鹽減水劑的膠砂,與水泥+水的膠砂相比,其溫峰出現(xiàn)時(shí)間推遲13~14h,1d水化熱下降57%~59%,這說(shuō)明添加粉煤灰和聚羧酸高效減水劑有助于防止大體積混凝土早期溫度應(yīng)力裂縫。在夏季環(huán)境溫度較高的情況下(33℃),摻入粉煤灰和聚羧酸高效減水劑仍然有助于降低水化溫峰和水泥熱、延遲溫峰出現(xiàn)時(shí)間。但是,與較低環(huán)境溫度下相比,粉煤灰和聚羧酸減水劑的這種作用明顯減弱。
(2)砂的品種對(duì)水泥水化特性的影響不明顯。
(3)在夏季環(huán)境溫度較高的情況下,當(dāng)環(huán)境溫度高于拌合物溫度時(shí),在混凝土初凝之前,拌合物含水高,導(dǎo)熱性好,環(huán)境反向混凝土擴(kuò)散傳熱,在很短時(shí)間內(nèi)拌合物與環(huán)境溫度平衡,故通過(guò)降低混凝土拌合物入模溫度的方法,很難達(dá)到降低大體積混凝土內(nèi)部溫度,從而克服溫度應(yīng)力裂縫的目的。因此,無(wú)論夏季溫度多高,當(dāng)混凝土拌合物入模溫度不高于環(huán)境溫度時(shí),沒(méi)有必要采取措施再降低拌合物入模溫度。
(4)在高溫環(huán)境下,適當(dāng)增加緩凝劑摻量,可以降低1d水化熱和水化溫峰,大幅度延遲溫峰出現(xiàn)時(shí)間。這有利于防止大體積混凝土的溫度應(yīng)力裂縫。
(本文來(lái)源:陜西省土木建筑學(xué)會(huì) 文徑網(wǎng)絡(luò):文徑 尹維維 編輯 劉真 審核)
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