泡沫混凝土常见问题分析与对策

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泡沫混凝土收缩开裂三大影响因素与预防开裂的技术措施

泡沫混凝土收缩开裂三大影响因素与预防开裂的技术措施

泡沫混凝土收缩开裂三大影响因素与预防开裂的技术措施泡沫混凝土的收缩、开裂和吸水是三个密切关联的问题:一般说来,泡沫混凝土由于早期养护不善、保水措施不够或使用过程中条件比较苛刻,均会引发其内部的水分蒸发,从而导致体积收缩、开裂或发生显著的吸水作用。

而泡沫混凝土过多吸水又会降低保温隔热效果,从泡沫混凝土的制备过程和对硬化体断面的观察研究发现,泡沫混凝土内的孔绝大多数是相对独立的封闭孔。

因此,得到完好养护的泡沫混凝土浸泡于水中。

其吸水主要集中于表层,并不具有大的吸水性。

影响泡沫混凝土收缩、开裂、吸水的因素主要有以下几方面:(一)水泥用量的影响普通硅酸盐水泥在水化硬化过程中固相体积是增加的,而水泥+水体系是收缩的。

其次,水泥水化过程中还伴随热效应,引起初始体积膨胀而冷却时又收缩,导致表观收缩量增大。

另外,水泥水化过程中还存在自吸水引起的自收缩现象。

所以,一般情况下如果其它条件基本相同,水泥用量增加,泡沫混凝土的收缩也会相应增大。

而水泥同时又是保证强度的重要因素之一,所以水泥用量存在一个合适的范围。

(二)水泥种类的影响并不是所有的水泥硬化前后的体积都是收缩的,膨胀水泥在硬化前后体积不但不收缩反而有所胀。

因此,如果采用适量的膨胀水泥,可以在一定程度上弥补或减轻泡沫混凝土整体的收缩。

但是,膨胀水泥不但影响体积变化,同时也会影响其他一系列性能,过多引人会引起硬化泡沫混凝土结构破坏,因此膨胀水泥的品种和掺用量必需通过试验确定。

(三)集料的影响试验和工程实际统计数据表明,普通水泥混凝土的收缩率最小,水泥净浆收缩率较大,泡沫混凝土的收缩率最大。

这是因为普通混凝土中掺有大量体积不变的粗集料,而没有集料的水泥净浆在硬化前后总体积本身就是减小的。

泡混凝土收缩最大,一方面是因为其中没有粗集料,另一方面是因为其中含有大量的孔隙,隙的大部分被水填充,使用过程随着孔隙中水分的逸出,外观表现出体积收缩。

由此可见,掺加集料无疑是减少沫混凝土收缩的措施之一。

发泡混凝土的常见问题解决方案

发泡混凝土的常见问题解决方案

泡沫混凝土存在的问题及解决途径樊星(成都宏基商品混凝土有限公司,四川成都 610031)摘要:泡沫混凝土以其轻质、保温隔热性能好、隔音耐火性好、泡沫混凝土还具有可泵性好、防水能力强、调节室内湿度、可大量利用工业废渣等优点得到了广泛的应用。

主要探讨了泡沫混凝土目前存在的问题和解决途径。

关键词:泡沫混凝土;存在问题;解决途径引言近年来,我国越来越重视建筑节能工作,随着与建筑节能有关政策的实施,墙体材料改革取得了显著的成就,节能材料备受欢迎。

我国在多孔混凝土研制和应用方而起步晚,上世纪60年代初研制成功蒸压泡沫混凝土制品,但对生产工艺和设备研究不够,发展受到很大阻碍。

以下主要泡沫混凝土的特点以及目前存在的问题和解决的途径进行论述。

1 泡沫混凝土的特点泡沫混凝土最早在美国、英国、荷兰等欧美国家得到了广泛应用,而我国也越来越重视建筑节能工作,随着建筑施工领域与国际的接轨,轻质建筑节能材料备受欢迎,泡沫混凝土以其良好的性能,在我国迅速得到了广泛的应用。

近年来,国内外都非常重视泡沫混凝土的研究与开发,使其在建筑领域的应用越来越广。

泡沫混凝土的性能特点主要有以下几个方面:1.1质量轻、密度小:泡沫混凝土的密度一般为300~1200 kg/m3,比常规的建筑材料降低自重30%左右,可降低结构和基础的造价,具有很好的抗震性能。

1.2 保温隔热性好泡沫混凝土是一种轻质材料,内含有众多独立、不贯通的细小孔洞,容重在180-1400kg/m3时,其导热系数一般在0.047-0.355w/(m·k)之间,是很好的无机保温隔热材料。

1.3 可泵性好、防水能力强由于掺入的泡沫是水膜性的,在与水泥(砂)浆混合搅拌时,部分泡沫会破裂变成水,因此泡沫混凝土是一种大水灰比的材料,一般均在0.6以上,具有很高的流动性,具有自密实的特点。

1.4 可大量利用工业废渣很多工业废弃物如粉煤灰、煤矸石和钢渣等已被证明可以作为掺合料有效用于水泥基泡沫混凝土的制备,它的应用对建筑节能以及环境保护都具有重要意义,因而在国内外建筑业受到高度重视并得到广泛应用。

地道顶板泡沫混凝土上浮原因分析与处理

地道顶板泡沫混凝土上浮原因分析与处理

0 引言具有良好流动性、轻盈性、耐久性、施工便捷的泡沫混凝土在工程使用上得到用户青睐。

近年来也常用于市政道路工程中,但也有出现回填料上浮变形甚至成块拱起开裂、折断等质量问题,影响正常使用功能。

自1950年我国引进泡沫混凝土以来,经历70余年的发展,我国在泡沫混凝土的研究和应用技术已非常成熟,作为新型材料在回填工程领域得到广泛的研究和应用。

汪家雷等[1]通过介绍在不破坏铺盖体系条件下采用充填轻质泡沫混凝土的处理方案,很好地解决了工期长、造价高、对环境影响大等问题,该施工方法新颖、经济有效、环保节能、施工便捷。

陈伟仁等[2]进行富水地区轻质泡沫混凝土抗浮技术研究,通过抗浮技术分析对比,提出扩大头拉杆抗浮技术比较经济环保、易行有效。

徐友治[3]通过某高速公路采用轻质泡沫混凝土对桥台与路基结合部位、隧道拱顶及空洞回填施工工艺的实践,分析研究轻质泡沫混凝土的优点和特性,并根据其特点阐述轻质泡沫混凝土在道路施工中的不同状况下的应用。

在新材料、新技术的大力推广下,轻质泡沫混凝土这种环保、高效、节能材料在道路工程施工中得到大力推广应用[4]。

本文结合工程实例,对地道顶板泡沫混凝土上浮原因分析与处理措施研究,采用外疏内排,压重结合的处理方针,有效解决了地道顶板回填泡沫混凝土在强降雨后排水不畅导致上浮、拱裂等质量问题的难题,取得较好的效果,可为相似工程提供借鉴。

1 工程概况北江滨路景观暗埋段(地道)采用“路堤、路景、路城”相结合,是沿江旅游、城市景观、防洪堤改造、江滨公园(景观工程)建设相融合一体的重大工程,属民生重点工程,位于漳州市芗城区新建西湖生态园片区内一条重要的交通通道。

其中,地道设计桩号为K0+535~K1+740,长度1205m,顶板上景观公园约4.5万m 2,结构采用半暗的形式,按框架结构设计。

顶板反梁梁格进行覆土或填充轻质泡沫混凝土。

工程建设实现了“地下行车、地上观景”的功能。

为减小该工程地道顶板覆土等荷载,对面积约2.7万m 2的梁格选择采用强度等级不低于CF1.0,容重等级不低于W5的轻质泡沫混凝土作为顶板回填材料。

混泥土气泡解决方案(3篇)

混泥土气泡解决方案(3篇)

第1篇一、引言混凝土作为一种广泛应用于建筑工程的材料,在施工过程中,气泡的产生对混凝土的强度、耐久性和外观质量都产生了很大的影响。

气泡的存在会导致混凝土内部结构不均匀,降低混凝土的密实度,从而影响混凝土的性能。

因此,解决混凝土气泡问题对于提高混凝土质量具有重要意义。

本文将从混凝土气泡的产生原因、检测方法以及解决方案等方面进行探讨。

二、混凝土气泡的产生原因1. 原材料原因(1)水泥:水泥中的矿物成分和化学成分对气泡的产生有很大影响。

如水泥中的石膏含量过高,会降低水泥的凝结时间,使气泡在水泥浆体中滞留时间过长,从而导致气泡的产生。

(2)骨料:骨料表面的粗糙程度、形状和大小都会影响气泡的产生。

如骨料表面粗糙,会增大气泡的附着面积,使气泡更容易产生。

(3)外加剂:外加剂的使用会影响混凝土的工作性能和气泡的产生。

如减水剂、缓凝剂等,若掺量过大或不当,会导致气泡的产生。

2. 施工原因(1)搅拌:搅拌过程中,混凝土中的气泡会被搅拌机搅拌破裂,但搅拌速度过快或搅拌时间过长,会导致气泡难以排出,从而产生气泡。

(2)浇筑:浇筑过程中,混凝土中的气泡会被压缩或挤压,若浇筑速度过快,会导致气泡难以排出,从而产生气泡。

(3)养护:养护过程中,混凝土中的气泡会被水分溶解或蒸发,若养护不当,会导致气泡难以排出,从而产生气泡。

三、混凝土气泡的检测方法1. 目测法:通过肉眼观察混凝土表面和内部是否存在气泡,以及气泡的数量、大小和分布情况。

2. 空气渗透法:将混凝土表面涂上肥皂水,观察气泡的产生情况,以判断气泡的数量和分布。

3. 气泡计数法:将混凝土样品浸泡在水中,通过观察气泡的上升速度和数量,计算气泡的数量。

4. X射线衍射法:通过X射线衍射分析混凝土内部气泡的分布和大小。

四、混凝土气泡的解决方案1. 优化原材料(1)水泥:选用优质水泥,控制石膏含量,提高水泥的凝结时间。

(2)骨料:选用表面光滑、形状规则的骨料,降低骨料表面的粗糙程度。

混凝土浇筑后表面有泡沫的解决方法

混凝土浇筑后表面有泡沫的解决方法

混凝土浇筑后表面有泡沫的解决方法混凝土浇筑后出现泡沫的问题可能会影响到施工质量和工程的使用寿命。

为了解决这个问题,我们需要了解泡沫产生的原因以及相应的解决方法。

一、泡沫产生的原因1.水泥浆中空气含量过高:在拌合混凝土时,当搅拌不均匀或者水泥与骨料领似之后空气含量过高,会在混凝土中形成气泡。

2.混凝土振捣不充分:振捣是混凝土施工的重要工序,振动力度不够或者振动时间过短会使空气陷入混凝土内,形成气泡。

3.水泥粘度过大:混凝土中的水泥粘度过大,会影响气泡的运动,导致振捣无法将气泡排出。

4.使用助剂不当:一些助剂添加不当,超过了推荐用量,或者质量不合格,会引起气泡的生成。

二、解决泡沫问题的方法1.加强搅拌:搅拌是混凝土制备的重要环节,应该确保骨料、水泥和其他物料充分搅拌均匀,以减少气泡的形成。

2.控制水灰比:在混凝土设计配合比中,应该合理控制水灰比,避免泥浆过多,以减少气泡的产生。

3.增加振捣时间:在施工过程中,应该增加振捣时间以保证气泡的排除,振捣时应该均匀覆盖整个混凝土表面。

4.选择适当的振捣方式:可以采用高频振动器、喷射振动器等专业设备进行振捣,以保证混凝土的致密性。

5.使用合适的助剂:在混凝土施工中,应该按照生产厂家的规定使用合适的助剂,并确保其质量符合标准,避免产生气泡。

6.合理控制浇筑速度:在混凝土浇筑过程中,应该合理控制浇筑速度,避免浆水难以排出,导致气泡的产生。

7.施工环境控制:应该在适宜的温度和湿度条件下进行施工,避免太高的温度和湿度对混凝土的影响。

三、应对浇筑后泡沫的处理方法1.使用钢刷清理:对于浇筑后出现的泡沫,可以用硬毛钢刷进行擦拭,去除表面的泡沫。

2.手工修补:对于一些小范围的泡沫问题,可以使用手工修补的方法,将泡沫表面部分削平,并进行重新浇筑。

3.喷涂密封剂:使用喷涂密封剂可以有效防止混凝土表面泡沫的进一步扩散,提高表面质量。

4.覆盖护壁:对于已完成的混凝土结构,可以在其表面覆盖护壁来遮盖泡沫,并提供额外的防护。

混凝土施工存在的问题和解决对策

混凝土施工存在的问题和解决对策

混凝土施工存在的问题和解决对策随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,混凝土施工在建筑行业中的应用越来越广泛。

然而,在混凝土施工过程中,仍存在一些问题,影响了工程质量和施工安全。

本文将对混凝土施工中存在的问题进行分析,并提出相应的解决对策。

一、混凝土施工存在的问题1. 混凝土质量问题混凝土质量是影响建筑工程安全的关键因素。

在实际施工中,混凝土质量问题主要包括:(1)混凝土强度不足:由于混凝土配合比设计不合理、原材料质量不达标、施工过程中养护不到位等原因,导致混凝土强度不足。

(2)混凝土裂缝:混凝土在硬化过程中,由于温度变化、收缩、膨胀等因素,容易产生裂缝,影响混凝土结构的稳定性和耐久性。

(3)混凝土离析:混凝土在运输、泵送和浇筑过程中,由于振动、冲击等原因,容易导致混凝土离析,降低混凝土的均匀性和强度。

2. 施工工艺问题混凝土施工工艺问题主要包括:(1)施工缝处理不当:施工缝是混凝土结构中的薄弱环节,处理不当容易导致渗水、裂缝等质量问题。

(2)混凝土浇筑不均匀:混凝土浇筑过程中,由于操作不当、设备故障等原因,容易导致混凝土浇筑不均匀,影响混凝土结构的承载能力和耐久性。

(3)养护不到位:混凝土养护是保证混凝土强度发展的重要环节,养护不到位会导致混凝土强度不足、裂缝等问题。

3. 施工管理问题混凝土施工管理问题主要包括:(1)施工人员素质不高:施工人员缺乏专业知识和技能,导致混凝土施工过程中出现操作失误、养护不到位等问题。

(2)施工设备维护不到位:混凝土施工设备如搅拌机、泵车等需要定期维护和保养,维护不到位会影响混凝土施工的顺利进行。

(3)施工监理不力:施工监理对混凝土施工过程进行监管,监理不力会导致混凝土施工质量问题得不到及时发现和解决。

二、混凝土施工问题的解决对策1. 提高混凝土质量(1)优化混凝土配合比:根据工程要求和原材料质量,合理设计混凝土配合比,确保混凝土强度和耐久性。

(2)加强原材料质量控制:严格把控混凝土原材料的质量,确保原材料符合国家相关标准。

工程技术知识:发泡水泥的质量缺陷介绍及应采取的措施

工程技术知识:发泡水泥的质量缺陷介绍及应采取的措施自从今年国家公安部和国家住建部共同发布65号文以来,建筑外墙保温行业就出现了混乱的状态,甚至出现倒退的迹象。

有些厂家抓住“机遇”,之前,片面的追求节能保温;现在又片面的打着防火保温(其实根本就达不到保温效果)的旗号将不节能保温的、淘汰了的材料拿出来兜售,与开发商利益勾结,使国家和广大人民财产蒙受巨大的损失。

比如像发泡水泥。

发泡水泥的工厂化生产和工地现场操作施工等都存在着严重的品质质量问题。

发泡水泥根本达不到应有的物理性能指标,这就使用户产生种种疑问:发泡水泥保温吗?发泡水泥有强度吗?发泡水泥可用吗?如此下去,必将给国家节能减排大计带来严重影响。

那么发泡水泥主要存在哪些问题呢?一、发泡水泥质量低,物理性能不稳定大家知道,搅拌混凝土水灰比是一个重要的技术指标。

当用水量超过水泥的水化反应用水量时,用水量越大,混凝土强度就越低。

用水量过大时,还会导致混凝土出现疏松、裂缝等缺陷。

因此,在拌制混凝土过程中,应尽量控制用水量,必要时用添加减水剂的方法,来保证混凝土的质量。

发泡水泥是混凝土的一种,同样需要控制用水量。

可在实际施工中,有些发泡水泥的用水量得不到有效控制,一旦用水量超过一定范围,水泥就会产生明显沉淀离析现象。

使发泡水泥出现上下密度不匀一,表面强度低,底层有一层水泥浆层等缺陷。

另外,过多的水分在水泥凝固过程中会慢慢蒸发,蒸发后留下来的空隙是连通而不闭合的缝隙,对保温效果极为不利。

因此,过多的用水量对发泡水泥来说是极其有害的。

可有些施工企业认识不到这一点,为增加其流动性,便于施工,将水灰比配得很大,还美其名曰“自流平”。

这就导致了发泡水泥的导热系数、密度、抗压强度等重要物理性能指标很难达到应有的要求。

二、根本上是水泥的物理变形,起不到保温隔热作用《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2022)对地面节能工程使用的保温材料有严格要求。

将其“导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求”作为强制性条文提出。

最新1泡沫混凝土结构缺陷与抗压强度偏低的原因分析pmhntnet

1泡沫混凝土结构缺陷与抗压强度偏低的原因分析p m h n t n e t1 泡沫混凝土结构缺陷与抗压强度偏低的原因分析1.1 泡沫混凝土表面粗糙、窜孔、密度不匀、抗压强度偏低的原因当泡沫单独存在时,泡与泡是紧密排列的,如图1(a)所示。

在泡沫内部,立体几何知识告诉我们,就某个气泡而言,在紧密排列的情形下,在该泡周围、泡心与该气泡泡心共面的气泡可有6个、并且只能有6个;而在该平面上方或下方,都分别只能有3个气泡与中心气泡紧密接触。

这表明在泡沫中,没有一个泡是真正的球形,而是一个正十二面体。

在水泥、粉煤灰浆料中,见图1(b),必须有足够的水满足下列需要:①充分润湿水泥、粉煤灰颗粒表面;②水泥初期快速水化所需的水分;③泡沫表面吸附水分。

否则,在搅拌过程,易导致泡沫破裂。

就泡沫与水泥、粉煤灰浆料的混合过程而言,由于泡沫和水泥、粉煤灰浆料的连续相均为水相,因而水在这里起着“桥梁作用”,见图1(c)。

在混合过程中,水泥或粉煤灰颗粒完全可能使泡壁向内凹陷。

如果发泡剂是简单的小分子表面活性剂,物理化学原理告诉我们,这种泡沫最容易破裂;如果添加高聚物作为稳泡剂,那么高聚物分子的两端完全有可能同时吸附在两个或多个泡表面,它势必阻挡水泥、粉煤灰颗粒进入这些泡之间,强行搅拌,就难免将泡拉破。

图1(d)告诉我们,即使发泡机生产的泡沫泡径再均匀,由于泡沫表面的泡与其内部的泡所处环境不同,致使泡沫接触水泥、粉煤灰浆料后必定会产生少量的大泡或小泡。

表面化学原理告诉我们,相邻的小泡和大泡,由于小泡的附加压力大于大泡的附加压力,故小泡会破裂,使大泡更大。

泡沫破裂,使2个、3个、以致多个气泡合成一个气泡。

这个过程使泡沫的总表面积不断缩小。

由于每个气泡所处的环境以及它们的初始直径差异,大泡会越变越大,这就是泡沫混凝土表面粗糙、鼓泡、内部窜孔、空鼓产生的原因。

泡沫破裂在形成大泡的同时,必有一部分表面活性剂被吸附在水泥、粉煤灰颗粒表面,从而影响水泥与水泥、水泥与粉煤灰之间的凝结。

混凝土结构表面气泡的防治

混凝土结构表面气泡的防治
一、引言
混凝土结构表面气泡是混凝土施工过程中常见的问题之一,不仅影响美观度,还会影响混凝土的强度和耐久性。

因此,对于混凝土表面气泡的防治具有重要意义。

二、气泡的成因
1.混凝土配合比不合理
2.振捣不均匀或过度振捣
3.水泥含量过高或使用劣质水泥
4.施工环境温度和湿度不当
三、气泡对混凝土的影响
1.降低混凝土强度和耐久性
2.影响混凝土表面美观度
3.使得混凝土易受渗透和腐蚀
四、防治方法
1.控制施工环境温度和湿度
2.合理配合比设计,确保水灰比适当,控制水泥含量
3.振捣技术要求均匀,避免过度振捣或振动时间不足
4.使用高质量的水泥和其他材料
五、具体实践案例分析:
某地铁站二期工程中,混凝土表面气泡问题十分严重,经过工程师们的研究和实践,他们采取了以下措施:
1.对施工环境进行调整,保持温度和湿度适宜
2.针对配合比进行优化设计,并严格控制水灰比和水泥含量
3.对振捣技术进行加强和改进,确保振捣均匀
4.使用高质量的水泥和其他材料
六、结论
混凝土表面气泡是混凝土施工中常见的问题之一,但是通过科学合理的防治方法可以有效地避免气泡产生。

在实际工程中,需要根据具体情况采取不同的防治方法,并不断总结经验,提高防治效果。

发泡混凝土养护方法依据

发泡混凝土养护方法依据
发泡混凝土是一种轻质混凝土,具有独特的性能和特点。

为了确保发泡混凝土均匀致密、强度高、稳定耐久,需要进行养护处理。

发泡混凝土的养护方法主要依据以下几个因素:
1. 温度控制:养护期间,温度的控制非常重要。

在初始阶段,应尽量避免快速脱水和干燥,以防止表面龟裂和强度损失。

因此,可以采取措施如覆盖湿布、草帘等,保持湿润环境,防止水分蒸发过快。

在温度较高的季节,可以适当降低混凝土表面的温度,以控制发泡混凝土的龟裂。

2. 湿度控制:湿度对发泡混凝土的养护有很大的影响。

湿度过高会导致水分蒸发不均匀,龟裂等问题;湿度过低则会使水分蒸发过快,导致表面龟裂和强度降低。

因此,应保持养护环境的适当湿润度,可以采用覆盖水膜、湿润喷洒等方式进行控制。

3. 养护时间:发泡混凝土的养护时间一般为7-14天。

在这个
时间段内,发泡混凝土的强度会逐渐增长,稳定性也会提升。

在养护期间要避免外力撞击和震动,以保持混凝土的完整性。

4. 养护环境:养护期间,要保持养护环境的稳定性。

避免大风、高温等恶劣天气环境的影响,防止混凝土表面龟裂和质量下降。

同时,还要注意养护环境的清洁,防止灰尘等杂质对混凝土的影响。

总之,发泡混凝土的养护方法主要依据温度、湿度、时间和环
境等因素进行控制。

只有在适宜的养护条件下,才能确保发泡混凝土的质量和使用性能。

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泡沫混凝土常见问题分析与对策摘要:泡沫混凝土常见的问题有表面粗糙、鼓泡、开裂,内部有空鼓、窜孔,整体疏松或上下抗压强度差异显著以及总体抗压强度偏低等问题。

表面粗糙、窜孔、整体疏松或上下抗压强度差异显著以及总体抗压强度偏低等问题的第一个原因是泡沫混凝土发泡剂的质量有问题;第二个原因是发泡机的问题。

开裂的根本原因在于泡沫混凝土浆料收缩比较基材大的多;其次是泡沫混凝土浆料本身材质不均匀和自身抗拉强度太低。

解决的基本对策是选用高质量泡沫混凝土发泡剂,实用新型泡沫混凝土产输机,添加聚丙烯等有机短纤维。

关键词:泡沫混凝土;常见问题;比抗压强度;对策泡沫混凝土,20世纪30年代提出,同世纪50年代在美、苏等国应用于建筑工程。

我国于20世纪90年代开始引进、应用此项技术。

随着科学发展观逐步深入人心,我国对建筑节能的要求也在提高。

轻质泡沫混凝土由于具有质轻、高强、节能、利废、保温、隔音、耐老化、不易燃等性能,因而其开发研究和应用在国内外受到了越来越多的重视。

然而在我国,泡沫混凝土,特别是500kg/m3以下的轻质泡沫混凝土产品,由于存在表面粗糙、鼓泡、开裂,内部有空鼓、窜孔,整体疏松或上下抗压强度差异显著、总体抗压强度偏低等问题,其应用和推广受到很大影响。

1 泡沫混凝土结构缺陷与抗压强度偏低的原因分析1.1 泡沫混凝土表面粗糙、窜孔、密度不匀、抗压强度偏低的原因当泡沫单独存在时,泡与泡是紧密排列的。

在泡沫内部,立体几何知识告诉我们,就某个气泡而言,在紧密排列的情形下,在该泡周围、泡心与该气泡泡心共面的气泡可有6个、并且只能有6个;而在该平面上方或下方,都分别只能有3个气泡与中心气泡紧密接触。

这表明在泡沫中,没有一个泡是真正的球形,而是一个正十二面体。

在水泥、粉煤灰浆料中,必须有足够的水满足下列需要:①充分润湿水泥、粉煤灰颗粒表面;②水泥初期快速水化所需的水分;③泡沫表面吸附水分。

否则,在搅拌过程,易导致泡沫破裂。

就泡沫与水泥、粉煤灰浆料的混合过程而言,由于泡沫和水泥、粉煤灰浆料的连续相均为水相,因而水在这里起着“桥梁作用”。

在混合过程中,水泥或粉煤灰颗粒完全可能使泡壁向内凹陷。

如果发泡剂是简单的小分子表面活性剂,物理化学原理告诉我们,这种泡沫最容易破裂;如果添加高聚物作为稳泡剂,那么高聚物分子的两端完全有可能同时吸附在两个或多个泡表面,它势必阻挡水泥、粉煤灰颗粒进入这些泡之间,强行搅拌,就难免将泡拉破。

即使发泡机生产的泡沫泡径再均匀,由于泡沫表面的泡与其内部的泡所处环境不同,致使泡沫接触水泥、粉煤灰浆料后必定会产生少量的大泡或小泡。

表面化学原理告诉我们,相邻的小泡和大泡,由于小泡的附加压力大于大泡的附加压力,故小泡会破裂,使大泡更大。

泡沫破裂,使2个、3个、以致多个气泡合成一个气泡。

这个过程使泡沫的总表面积不断缩小。

由于每个气泡所处的环境以及它们的初始直径差异,大泡会越变越大,这就是泡沫混凝土表面粗糙、鼓泡、内部窜孔、空鼓产生的原因。

泡沫破裂在形成大泡的同时,必有一部分表面活性剂被吸附在水泥、粉煤灰颗粒表面,从而影响水泥与水泥、水泥与粉煤灰之间的凝结。

这种情况,在高容重的情况下,由于因吸附表面活性剂而全部或部分失去凝结能力水泥、粉煤灰颗粒相对较少,因而对水泥与水泥、水泥与粉煤灰之间的凝结影响也较小。

然而在低容重的情况下,如果泡沫破裂达到50%以上,则泡沫混凝土的抗压强度将显著下降,即出现整体疏松或上下抗压强度差异显著以及总体抗压强度偏低的问题。

理论推算和实验现象都证明,大泡所受的上升力远大于小泡。

当大泡大到其所受上升力足以克服其所受阻力时,就会上浮。

如果上浮过程较慢,即在混凝土浆料初凝后大泡仍未到达混凝土浆料表面,则虽不会出现“塌模”,但会出现泡沫混凝土上下抗压强度差异的问题。

如果发泡剂含有如阿拉伯胶、羟丙基纤维素醚等物质,或另外在泡沫混凝土浆料中添加此类物质,虽然可以减少破泡率,避免破泡表面活性剂对泡沫混凝土浆料凝结的影响,使所得泡沫混凝土抗压强度有所提高,但这些物质本身也会影响泡沫混凝土浆料的凝结,导致泡沫混凝土的比抗压强度仍不能令人满意。

1.2 泡沫混凝土产生“鼓泡”、“空鼓”的原因“空鼓”现象的发生,不是泡沫混凝土的“专利”。

一般的水泥砂浆,无论是抹墙或者是铺地,如果水泥砂浆接触的表面处理不好同样会产生“空鼓”。

泡沫混凝土产生“空鼓”,说到底是在地暖和屋面泡沫混凝土浇注施工前,浇注泡沫混凝土的表面不平整,或吸水能力有较大差异、或粉尘清理不干净,甚至有油污造成的。

浇注表面较高的地方或粉尘较多的部位,在用水洒湿浇注表面时,往往吸水不足。

因而在泡沫混凝土浆料浇注后,这些部位将继续从泡沫混凝土浆料中吸收水分并排出其内部的空气。

如果排出空气的速度较快,便产生“鼓泡”;如果这种空气排出过程所需的时间长于泡沫混凝土浆料初凝的时间,就必然会产生“空鼓”。

2 泡沫混凝土开裂的原因分析普通水泥制品,若不使用沙子,照样存在开裂问题;若仅使用沙子不使用石子,经过几年的冬夏冷热变化仍然会开裂;若使用沙子、石子而不是用钢筋,经过几十年的时间,开裂的情况也屡见不鲜。

可见,开裂是硅酸盐等胶凝材料的经不起恶劣气候影响的特性之一。

然而,对于3~4级泡沫混凝土的内部结构而言,形成泡壁的混凝土厚度一般在零点几毫米,并且众多相互连接的泡壁形成了曲曲折折的结构,按说低级别的泡沫混凝土应具有比普通混凝土更好的伸缩性能。

关于这一点,实验室的冷热试验(-15~50℃,400次)也表明3~4级泡沫混凝土的确具有很好的抗冷热冲击性能。

那么,在实际生产中,为什么泡沫混凝土总是出现开裂现象呢?人们首先想到的是“实验室的泡沫混凝土块头太小”,如果真是如此,那也应当在排出了其他影响因素之后再讲;哪个级别的泡沫混凝土、在什么尺寸范围内才具有较好的抗裂性能。

事实上,材料的不均匀性、柔韧性、内应力、干缩、冷热冲击以及材料的晶化等都是造成其开裂的原因。

其中冷热冲击是材料必须面临的环境因素,而柔韧性、内应力、干缩、材料的晶化是材料的固有特性。

对于地暖和屋面泡沫混凝土保温层,导致其开裂的重要原因还在于泡沫混凝土终凝之后,它较其附着的基材仍有很大的收缩比。

因此,要减少或者消除泡沫混凝土的开裂,只能从力求制备均匀的泡沫混凝土浆料和添加抗裂材料着手。

3 泡沫混凝土常见问题解决对策3.1 选择最佳的发泡剂是解决表面粗糙、窜孔、密度不匀、抗压强度偏低的关键要保证泡沫混凝土的质量,选择发泡剂应首先看其泡沫在混凝土浆料中的稳定性,其次看发泡倍数是不是足够大。

这是因为,泡沫在混凝土浆料中比较稳定就意味着破泡很少,泡径变大的速度很慢,气泡所受上升力不能克服其所受阻力,于是形成整体密度均匀的混凝土浆料,这就避免了由于发泡剂方面引起的泡沫混凝土的常见问题,如鼓泡、内部窜孔、空鼓和上下密度差异等问题;虽然泡沫在水泥、粉煤灰浆料中混稳定,但发泡剂本身的发泡倍数很低,那么单位质量发泡剂的泡沫混凝土产量肯定也上不去。

传统泡沫剂存在起泡组分与稳泡组分相互制约的矛盾。

“泡老大”牌LC-01型泡沫混凝土发泡剂,它集起泡与稳泡功能与一身,不但发泡倍数可达5.3m3/kg(泡径0.2mm),而且接触水泥、粉煤灰浆料后会变得更稳定。

其所以发泡倍数高,是因为这种泡沫剂,如同普通表面活性剂一样,可以降低水的表面张力,不像传统发泡剂的稳泡组分“高聚物”那样,一方面稳了泡,另一方面又增加了水的表面张力,降低了发泡倍数。

LC-01型发泡剂,其泡沫表面亲水集团与水分子的“氢键作用力”与水泥、粉煤灰颗粒表面与水分子的“氢键作用力”均小于水泥、粉煤灰颗粒与泡沫表面亲水集团的“化学键力”,因此,LC-01型发泡剂泡沫容易与水泥、粉煤灰浆料混合。

加上其羧基能与钙离子键合,故在水泥浆料中,能在泡沫的泡表面形成球形网状结构,从而使泡沫变得更加稳定。

由于发泡倍数与泡径成正比,工业发泡机的泡沫直径较小,故实际生产中,“泡老大”发泡剂的发泡倍数约为3.5~4.0m3/kg,故其实际使用效率为3.8m3/kg,即使用32.5号水泥、掺入40%粉煤灰,每公斤“泡老大”发泡剂可生产4级泡沫混凝土3.8m3/kg。

该试块28天的抗压强度≥1.0MPa。

“泡老大”发泡剂的特殊结构以及允许粉煤灰的掺入,对提高泡沫混凝土的抗压强度和防止泡沫混凝土的开裂也是十分有利的。

3.2 选择发泡剂最佳的稀释倍数每一种泡沫混凝土发泡剂,都存在一个最佳的稀释倍数。

这是因为在发泡剂原液中,表面活性剂的绝大部分都是以胶束的形式存在。

稀释倍数过小,势必有一部分表面活性剂仍保持胶束状态,这不仅浪费了发泡剂,而且这些胶束在混凝土浆料中势必影响混凝土的凝结。

稀释倍数过大,泡沫表面必会含有较多的、由水分子形成的易破碎表面,导致泡沫破裂。

此外过量的无用的水分从泡沫混凝土浆料中泌出,也将导致泡沫混凝土表面下降。

理论上说,某种发泡剂的最佳稀释倍数,应能使一定量发泡剂生成泡沫的总面积与其所含表面活性剂按“头并头、脚并脚”紧密排列时所占有的面积相等。

3.3 选择最佳的水灰比由发泡剂泡沫与混凝土浆料的作用过程分析可知,水灰比加大,则泡沫与混凝土浆料易于混合,泡沫破损率将降低,这显然有利于泡沫混凝土浆料的凝结。

但是如果过大,一方面会增加泡沫混凝土浆料的初凝时间,另一方面多余的水分泌出会引起泡沫混凝土表面下降。

如果水灰比太小,一方面搅动混合时,易引起泡沫破裂,另一方面会降低泡沫混凝土浆料的流动性,引起泡沫混凝土表面粗糙。

有同志提出,用减水剂来提高泡沫混凝土浆料的流动性问题,笔者认为这不是一个好办法。

因为对优质泡沫混凝土发泡剂,木质素磺酸盐,羟丙基纤维素醚等减水剂,最终会使泡沫混凝土的抗压强度降低;但对那些劣质发泡剂而言,使用减水剂可以减少破泡率,两因素相抵,总的来说抗压强度还是能提高一些的。

3.4 改进泡沫混凝土发泡机现有的泡沫混凝土发泡机,存在的弊病有四:一是水泥、粉煤灰的配料比、水灰比靠人工凭经验确定,很难保证泡沫混凝土的均质要求;二是泡沫与水泥浆料的混合比,随着楼层的升高而变化,且很难生产300kg/m3的泡沫混凝土;三是泡沫混凝土浆料输送过程中,泡泡率随着楼层升高迅速升高,难以保证高层楼层泡沫混凝土制品的质量;混合管设计不合理,容易导致破泡且难以保证水泥浆料与泡沫混合均匀。

因此可以说,现有的泡沫混凝土发泡机是导致泡沫混凝土开裂的重要原因之一。

为此,我们设计开发了新一代泡沫混凝土发泡机,即《高层泡沫混凝土产输机》,并且申请了国家专利(201020242955.5)。

《高层泡沫混凝土产输机》设计了结构新颖的的“泡沫与混凝土浆料混合管”,发泡剂的稀释比、水泥和粉煤灰的配比、水灰比以及水泥浆料与泡沫的混合比等参数可以提前设置,并由机械控制,不存在输送过程中的泡沫破裂问题,输送高度仅受液压泵的输送功率限制,所需总动力也比传统发泡机降低20%左右。

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