墙体用泡沫混凝土砌块性能低劣原因探讨

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混凝土强度不足的原因及处理方法

混凝土强度不足的原因及处理方法

文章题目:混凝土强度不足的原因及处理方法一、引言混凝土作为建筑材料中的重要组成部分,其强度问题一直备受关注。

本文将就混凝土强度不足的原因及处理方法展开探讨,旨在帮助读者更全面地了解混凝土强度问题,并提供解决方案。

二、混凝土强度不足的原因1.材料选择不当在混凝土制作过程中,原材料的选择至关重要。

若水泥、砂、碎石等原材料质量不达标,将直接影响混凝土的强度。

掺入杂质、含泥量过高等问题也会导致混凝土强度下降。

2.配合比设计不合理配合比设计不合理是混凝土强度不足的主要原因之一。

如果水灰比、砂石比等设计不合理,混凝土的力学性能将受到严重影响,直接导致混凝土强度不足。

3.施工工艺不当施工工艺的不当也是导致混凝土强度不足的重要原因之一。

例如浇筑不密实、养护不到位等问题,都会直接影响混凝土的强度表现。

4.环境因素影响环境因素如气温、湿度等对混凝土的强度有重要影响。

若在恶劣环境下施工,混凝土的强度很可能无法满足设计要求。

5.其他因素除了上述主要原因外,搅拌不均匀、养护不到位等问题也会对混凝土的强度产生影响。

三、混凝土强度不足的处理方法1.提高原材料质量选择优质水泥、洁净砂石,并确保原材料的质量符合国家标准,是避免混凝土强度不足的关键。

2.合理设计配合比在配合比设计上,应根据工程实际情况,科学合理地确定水灰比、砂石比等参数,确保混凝土的强度能够达到设计要求。

3.加强施工管理加强对施工工艺的管理,确保浇筑密实、养护到位,以及消除搅拌不均匀等问题,对提高混凝土的强度至关重要。

4.注意环境影响在施工过程中,应根据当地环境实际情况,采取相应的措施来应对气温、湿度等环境因素的影响,提高混凝土的强度表现。

5.定期检测定期对混凝土的强度进行检测,及时发现问题并进行调整,对保障混凝土的强度具有积极意义。

四、个人观点和总结混凝土强度问题一直备受关注,解决混凝土强度不足的关键在于全面了解相关原因,并采取相应的处理方法。

通过提高原材料质量、合理设计配合比、加强施工管理等措施,可以有效地避免混凝土强度不足的问题。

关于泡沫混凝土稳泡剂的探讨

关于泡沫混凝土稳泡剂的探讨
1、要根据不同的应用场景选择合适的稳泡剂种类和掺量。
使用泡沫混凝土稳泡剂时需注意以下事项:
2、在制备泡沫混凝土时,要将稳泡剂与发泡剂、水泥等原料按照一定比例混 合均匀。
使用泡沫混凝土稳泡剂时需注意以下事项:
3、施工过程中要严格控制泡沫混凝土的密度和厚度,确保其符合设计要求。
使用泡沫混凝土稳泡剂时需注意以下事项:
泡沫混凝土稳泡剂通常分为以下几类:
1、表面活性剂类:这类稳泡剂主要通一端亲油,能够吸附在泡膜表面, 从而稳定泡径。
泡沫混凝土稳泡剂通常分为以下几类:
2、蛋白类:这类稳泡剂主要通过在泡膜表面形成薄膜来稳定泡沫。它们通常 是由天然蛋白质或合成高分子材料制成,能够紧密地覆盖在泡膜表面,防止泡径 扩大和泡壁破裂。
泡沫混凝土稳泡剂通常分为以下几类:
1、提高强度:通过稳定泡径和改善混凝土均匀性,泡沫混凝土稳泡剂能够显 著提高混凝土的强度,从而提高建筑物的承载能力和抗震性能。
泡沫混凝土稳泡剂通常分为以下几类:
2、保温性能:由于泡沫混凝土本身具有多孔结构,能够很好地储存热量,加 上稳泡剂对泡径的稳定作用,使得热量传递更加缓慢,从而提高建筑物的保温性 能。
结论
结论
本次演示对泡沫混凝土稳泡剂的重要性和应用场景进行了简要介绍,并探讨 了其原理和分类以及在应用中的优缺点。通过这些分析,我们可以得出以下结论:
结论
1、泡沫混凝土稳泡剂在提高泡沫混凝土的强度、保温性能和隔音效果等方面 具有重要作用,是建筑、道路、园林等领域不可或缺的重要材料。
结论
2、泡沫混凝土稳泡剂主要分为表面活性剂类、蛋白类和淀粉类等几类,不同 种类的稳泡剂具有不同的特点和使用范围。
泡沫混凝土稳泡剂通常分为以下几类:
3、淀粉类:这类稳泡剂主要通过胶体性质来稳定泡沫。它们通常由天然淀粉 或合成高分子材料制成,能够形成致密的薄膜,提高泡沫的稳定性。

混凝土强度不够原因分析及防治措施

混凝土强度不够原因分析及防治措施

混凝土原因强度不够分析及防治措施
一、现象:
同批混凝土试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。

二、原因分析:
1)水泥过期或受潮,活性降低;砂、石集料级配不好,空隙大,含泥量大,杂物多;外加剂使用不当,掺量不准确。

2)混凝土配合比不当,计量不准,施工中随意加水,使水灰比增大。

3)混凝土加料顺序颠倒,搅拌时间不够,拌合不匀。

4)冬期施工,拆模过早或早期受冻。

5)混凝土试块制作未振捣密实,养护管理不善,或养护条件不符合要求,在同条件养护时,早期脱水或受外力砸坏。

三、防治措施:
水泥应有出厂合格证,砂、石子粒径、级配、含泥量等应符合要求;严格控制混凝土配合比,保证计量准确,混凝土应按顺序拌制,保证搅拌时间和拌匀;防止混凝土早期受冻,冬期施工用普通水泥配制混凝土,强度达到30%以上,矿渣水泥配制的混凝土,强度达到40%以上,不可遭受冻结;按施工规范要求认真制作混凝土试块,并加强对试块的管理和养护。

当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法、超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。

论混凝土成型质量差的若干因素及管控措施

论混凝土成型质量差的若干因素及管控措施

论混凝土成型质量差的若干因素及管控措施摘要:当前,随着我国城市化的快速发展,住宅建筑业有了快速发展的机遇,但同时也面临着挑战。

随着人们对美好生活需求的不断增长,人们对住宅建设项目的质量提出了更高的要求。

混凝土构件在建筑施工工程中起着承重作用,因此它影响着建筑施工工程的结构稳定性,直接影响着房屋的质量和使用寿命。

如果混凝土成型质量得不到保证,将对建筑施工工程的质量产生很大影响,甚至无法保证现场施工人员的人身安全。

一旦发生事故,将造成不可估量的损失。

质量为本,在混凝土被广泛应用的今天,加强混凝土成型质量控制和缺陷处理是重中之重。

关键词:混凝土成型;质量差。

因素;措施;分析1混凝土成型的常见质量缺陷及原因1.1混凝土成型质量通病通过对大量房屋建筑工程的调查,将混凝土构件的质量缺陷大致分为三类。

一是混凝土构件尺寸存在偏差。

二是混凝土构件存在蜂窝麻面漏筋、孔洞及墙体腐根等现象,三是混凝土裂缝问题。

1.2混凝土缺陷的原因1.2.1模板和工具因素建筑工程用模板都有固定的使用寿命和周期。

如果模板超出周期,则需要更换或维护它们。

否则,强制使用变形模板会导致混凝土成型尺寸从源头上产生偏差,导致混凝土构件表面平整度和垂直度、阴阳角的平方偏差。

混凝土浇筑过程中,工具丢失或不符合施工要求。

如平板混凝土浇筑未使用平板振捣器,墙柱混凝土振捣未使用相应长度的振捣器,导致局部漏振。

1.2.2人为因素人为因素是最重要原因。

如在搭设模板时没有控制好构件尺寸、在浇筑混凝土时剧烈振动引起加固不牢固的模板变形等原因造成混凝土构件尺寸偏差。

再如混凝土浇筑时,一次性下料太多,振捣不够或漏振,加上模板接缝未事先密封,造成泥浆流失,混凝土表面出现蜂窝。

又如,浇筑混凝土前模板未清理干净,未充分刷脱模剂,导致混凝土与模板粘结在一起,当模板拆除时破坏混凝土构件表层。

钢筋绑扎时出现跳绑和漏扎、混凝土垫块严重跑位,造成钢筋与模板直接接触,出现露筋现象。

模板前后未沿模板外缘采取防渗措施,模板下口未找平,导致混凝土浆流失,造成构件根部出现问题。

加气混凝土砌块使用优缺点

加气混凝土砌块使用优缺点

蒸压加气混凝土优缺点加气混凝土砌块是一种节能、节土、利废的新型墙体材料,具有质轻、隔热保温、吸声隔音、抗震、防火、可锯、可刨、可钉、施工简便和可增加建筑物使用面积等优点,而被广泛地应用于民用和公用建筑中。

但存在强度较低、干燥收缩值较大及与砂浆粘结不牢固等不足之处。

加气混凝土墙体表面粉刷层空鼓、开裂已严重影响加气混凝土推广应用,不少建筑商、业主、设计施工单位因此而不敢或者不愿再用加气混凝土制品。

粉刷层空鼓、开裂已成为制约加气混凝土进一步推广应用的瓶颈。

粉刷层空鼓、开裂问题必须引起重视和加以解决。

一、加气混凝土墙体表面粉刷层空鼓、开裂原因加气混凝土墙体与砖墙一样,一般都采用水泥砂浆做表面粉刷层。

为了保证水泥砂浆中的水泥在粉刷上墙后有足够的水分进行水化,粘土砖在砌筑前都浇足吸透水分。

加气混凝土砌块砌筑及粉刷前也需采取浇水措施,但加气混凝土虽然吸水率高,但吸水速度慢。

特别是对于已砌好的墙面,再浇水因挂不住而吸水量少,需多次浇水。

结果使地面积水,恶化施工环境。

如吸水不足,水泥砂浆粉刷层中的水泥因缺水水化不充分粘结不好而导致空鼓、开裂。

如水泥砂浆标号越高或水泥用量越多,空鼓、开裂越严重。

为了解决这一问题经研究在浇水湿润前提下采用1:1:3~6的水泥、消石灰、砂砂浆即砂子灰做粉刷砂浆。

由于在配方中减少了水泥的用量并增加了已经吸水消化的生石灰,即称熟石灰(或消石灰)。

在熟石灰(消石灰)中已含有一定水分,又不再消化吸水,基本上解决了加气混凝土墙面粉刷层空鼓、开裂问题。

经多年使用效果不错,基本不裂,但操作者必须严格按照操作规程办。

近年来,随着建筑技术发展及熟石灰的供应问题在建筑现场已很少使用或基本不用熟石灰,空鼓、开裂问题仍严重存在。

二、专用砌筑沙浆轻质砖粘合剂:是预拌干粉砂浆的一种,它是由细集料与无机胶凝材料、增稠保水材料、矿物掺合料和添加剂严格按一定比例均匀混合而成的。

具有很好保水性、抗裂性、施工性好砌筑时,采用薄层法,灰缝厚为3~4mm,只有传统灰缝的1/3左右厚。

泡沫混凝土在房屋建筑施工中的性能研究

泡沫混凝土在房屋建筑施工中的性能研究
2 O O 5 ( 8 ) : ' 1 6 2 . 高泡沫混凝土 的强 度主要可以考虑 以下 几个技术途径 : 1 ) 选择适 3 1蒋冬青. 泡沫混凝 土应 用新进展『 J 1 . 中国水 泥, 2 0 0 3 ( 3 ) : 8 9 . 宜 的配合 比 ; 2 ) 使用 高效减 水剂并控 制适 宜的低水 灰 比 ; 3 ) 采用 『

法, 因此 , 需要进 行研究试 验 , 对泡沫 混凝土 的配合 比进行 详细 、 果养护不善 , 水分极 易损失 , 导致较 大的收缩和表面开裂 , 削弱硬 化体 内部结构 , 引发硬化泡沫混凝 土高吸水性 。 精确的研究与证明。 1 . 2 水灰 比对泡沫混凝土强度 的影响 。 从泡沫混凝土在硬件化过 2 . 5 减小泡沫混凝 土收缩和开裂的技术途径。 由上述分析可知 , 防止开裂和吸水 的技术措施主要有 以下方 程 当中内部的结构变化方面进行 深入的分析 , 可 以看 出其 强度的 减小泡沫混凝土收缩 、 1 ) 适 宜 的水泥用 量 ; 2 ) 掺 加适 量膨 胀水 泥 ; 3 ) 低 的成 型水 灰 变化 还受 到了水灰 的影 响。当然 , 除 了不好的影响 , 当把水灰 比控 面 : 4 ) 优化养 护制度 、 பைடு நூலகம்强早 期保水 ; 5 ) 使用 防水剂 ( 掺 用或表 面 制在一定 的范 围内时 , 不仅不会 降低泡沫 混凝土 的强度 , 还会 在 比; 涂布 ) ; 6 ) 在保温层增加铁丝 网( 防裂网) 来防止泡 沫混凝土开裂 。 定 程度上使 泡沫混凝土 的强度得到增加 。
关键 词 : 泡沫混凝土 ; 房屋建筑施工 ; 性 能研 究
将 发泡剂通过 机械 而制造 出来 的泡 沫加 入到特制 的胶凝 材 料 当中 ,待其成为 了泡沫料浆 的时候 再进行盛 开或是现浇处理 , 并最终形 成微孔轻质 的泡沫混凝 土材料 。从这个 过程来看 , 泡沫 混凝 土 的生产不仅 对设备要求 低 , 而且生 产工艺也 很简单 , 而且

混凝土实心砖质量不合格原因及其应对措施的探讨

混凝土实心砖质量不合格原因及其应对措施的探讨

混凝土实心砖质量不合格原因 及其应对措施的探讨上海市建筑建材业市场管理总站 戴瑶娈1概述混凝土实心砖是一种新型墙体材料产品,随着国家 禁止生产和使用粘土砖政策力度的持续加大,混凝土 实心砖使用的范围日益扩大,数量也日益增多。

然而本 市混凝土实心砖生产企业情况不容乐观,这些企业基 本是早几年投资建设的,规模普遍偏小,生产设备相对 比较简易,实际生产能力一般不超过15万占地约在5 000~ 10 000 m2之间,企业自然养护场地约可满足 2~4万m3标砖,技术人员缺乏,生产随意性大和“靠天 吃饭”的自然养护方式,严重影响了产品质量。

2存在问题及原因分析管理部门分别在2018年、2019年对墙体材料进行 了质量抽检,基于产品质量整体性原则,选取4个抽检 指标分别为:密度等级、强度等级、干燥收缩率和相对 含水率、抗冻性。

其中混凝土实心砖抽检54组,14组不 合格,4组因为不是主规格尺寸而没有判定,为此合格 率只有72%,在墙体材料中合格率最低从抽检指标上 分析,密度和抗冻性指标不合格居多,占不合格企业数 的 42.8%、35.8%、21.4%。

另一方面仅有混凝土实心砖存在非主规格尺寸其 实质就是减少混凝土实心砖的厚度、甚至长度,虽然没 有判定,其实也体现在质量指标上,如强度不合格等。

2.1原材料方面(1)存在的问题混凝土实心砖主要原材料是胶凝材料(水泥)和骨 料,如果使用的水泥来自于大型水泥厂,质量本身并不 存在问题。

但是企业大多使用低标号水泥,如经常使用 PC32.5水泥,而该等级水泥中熟料含量少,掺合料掺人 比例大,且种类繁杂,如果后期养护不当,质量隐患较 大。

另外该水泥为主的制品早期强度较低,在自然养护 条件下,操作人员如果不注意,就易造成制品的缺棱掉 角,会影响制品的外观质量。

另一方面骨料品质不好。

由于环保政策的压力,天 然骨料量少价高,比较好的骨料都去了混凝土搅拌站,墙材生产企业拿到的骨料品质较差,主要是骨料中细 粉量与含泥量不符合标准要求,导致产品后期干燥收 缩值过大,会开裂。

轻集料混凝土小型空心砌块强度偏低原因分析

轻集料混凝土小型空心砌块强度偏低原因分析

轻集料混凝土小型空心砌块强度偏低原因分析【摘要】针对轻集料混凝土小型空心砌块强度偏低的问题,结合实地考察所了解的小砌块生产现状,依据混凝土性能形成机理,借鉴有关科学实验研究成果并结合生产实践经验,对轻集料小砌块强度低的原因进行分析,以促进生产工艺技术进步和产品质量提高。

【关键词】轻集料小砌块;质量;强度;原因1.前言作为承重围护及填充墙体材料,轻集料混凝土小型空心砌块(以下简称轻集料小砌块)被大量采用,已经成为主要墙体材料之一。

然而,在实际工程应用中经常出现轻集料小砌块强度低、破损率高、砌体开裂等质量问题,致使砌体强度降低、产生渗漏,影响建筑物外观甚至使用。

轻集料小砌块强度低,在辽宁省亦是普遍现象,2.轻集料小砌块产品质量低下的原因探讨2.1原材料及生产过程造成小砌块质量低下生产轻集料小砌块时,原材料的品质、集料的颗粒级配、粗细集料比例、水泥用量、水灰比、配合比稳定程度、搅拌均匀度、成型激震力大小、养护温湿度与养护龄期等因素,都直接关系到轻集料小空心砌块的强度、耐久性及收缩值等;成型设备性能以及操作人员技术水平等因素,可能还会导致砌块外观尺寸超差、施工砌筑赶不上模数等问题。

下面仅就强度低、抗冻性能差以及建筑墙体裂缝等方面的原因进行分析。

2.2所用煤渣的影响轻集料小砌块所用煤渣的影响对轻集料混凝土砌块而言,砌块成型后,混凝土在硬化过程中逐渐失水收缩,其干燥收缩值因不同材料和成型质量而异,为满足建筑工程需要,避免墙体裂缝产生,国家标准 GB/T 15229 规定小砌块干燥收缩率不应大于 0.65mm/m。

由于生产煤渣小砌块的企业大多为中小型企业,采用劣质煤渣和粉煤灰是造成小砌块收缩大的重要原因。

煤渣特别是民用锅炉煤渣因燃烧不充分,含碳量高,据有关部门统计有的高达 36.03%,一般都以焦炭的形式存在,因此,吸水率较大,造成小砌块的吸水率都超过15%,有的高达35%,致使砌块干缩率超标。

2.3粉煤灰的影响在混凝土中掺粉煤灰对其抗冻性有很大影响。

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如果 保 持 气 孑 率 不 变 . 变 气孔 的 大小 . 可 以 改 变 L 改 也 泡沫 混凝 土 的强 度 。混 合料 中的细 孔 分布 越均 匀 . 尺 如前 所述 . 泡沫 混凝 土 的各种 物 理力 学性 能取 决 于孑 间壁 基 体材 料 的性 能 .其 属 性 亦 取 决 于基 体 材 L 料. 即基体混 凝 土的属 性
过 多加 泡 沫可 得 到低 密度 等 级 的泡 沫混 凝土 . 少加 泡 量 指标 以及不 同等 级粉煤 灰 的适 用范 围
沫 可得 到高 密度 等级 的泡沫 混凝 土 高 密度 等级 泡沫
用 于 生 产 墙 体材 料 的水 泥 混凝 土基 本 为 素 混凝
L 钙 目前 .我 国泡沫 混凝 土 主要应 用 于建筑 保 温 . 其 泡沫 混凝 土 的孑 壁 是 由水 泥或 硅一 质材 料 在 自然 或 用量 约 占泡 沫混 凝 土总产 量 的 8 %. 土工 程 应用 约 人 工 水热 合 成 条 件下 反 应 生 成 的一 系列 水 化 产 物 和 5 岩
占 8 油 田应用 约 占 2 其它应 用 约 占 5 %. %. %。泡沫 混 数 量决定 的 孔 结构不 仅有类 似一 般混凝 土 或硅 酸盐 凝 土 现 浇 工艺 技 术 在 引进 基 础 上 经过 近 几 年 的不 断 混凝 土 的微孔结 构 . 还有泡 沫在料 浆 中形成 的气孑 。 L 完善 . 已形 成 具 有 中 国特 色 的技 术 体 系 . 达 到 先 进 21 泡 沫 混 凝 土 的 结构 并 .
响 。 通 过水 化 反 应 机 理 , 明J 厂 0 2 泡 沫 混 凝 土 砌块 》 定 义 的 泡 沫 混 凝 土 砌块 既包 括 水 泥混 凝 阐 C I16 ( 1 所
土 制 品 又 包 括 硅 酸 盐 制 品 . 定 可 采 用 自然 养 护 T 艺 。 造 成 墙 体 用 泡 沫 混凝 土 砌 块 性 能 低 劣 的 主 规 是
设 的一批大 型泡沫混凝土砌块 生产线 . 因制 品后期 干缩 石 榴石 ( , SH ) CA n 、钙矾 石 即 三硫型 水 化硫 铝 酸钙 大 、 体裂缝 . 已倒闭 。为什么泡沫混凝土砌块的产品 墙 都
质量会如此低劣?本文就此进行讨论 。 (C O・ 1 3 a O .2 和单 硫 型水 化 硫 铝 酸 钙 3 a A 2 .C S 3 H 0) 0
化生产蒸压 砌块 、 屋面大板 、 墙板 等 我 国的泡沫混凝 土 的 不 同类 型 和 不 同 CS的 水 化 硅 酸 钙 凝 胶 C S H / —— 制 品整 体规模 偏小 。 术水平 不高 . 有大 宗应用 的主 及 C ( H) 为 主 的水 化产 物 , 技 没 aO , 还有 钙 矾石 即三硫 型水
Ne W aI t il w lMaer s a
凝 土整 体 ( ) 间壁 内 的孔 隙 。 3孔
以变大 。从理论 上讲 , 与低 密度 等级泡 沫混凝 土相 比. 高 密度 等级 泡沫混 凝土 的孑 隙率和孑 径 尺寸较小 比 L L
孑 间 壁 内的孑 隙结 构 主要 与配料 的水 料 比和水 化 较 图 1 图 2和 图 3 明显 可 以观察 到 4 0 gm 密度 等 L L 、 , 0 k/ 3 反应程 度有关 。按 孔隙 的大小 . 一般 分为水化产物 内 的 级 泡 沫 混 凝 土 的孔 隙 率 和孑 径 尺 寸 最 大 .O 0 gm L 10 k/ 3
图 1 图 2 图 3 抗压 强度 见 图 4 、 、 , 。
酸 盐混凝 土 。其 中, 质材 料有 : 煤灰 、 硅 粉 矿渣 粉 、 硅灰 等; 钙质 材料有 : 水泥 、 石灰 、 电石 渣和 钢渣等 。
23 泡 沫 水 泥 混凝 土 ( 泡水 泥 ) 其 不 同养 护制 .. 2 发 及
度 下 的 水 化 产 物
如前 所述 . 泡沫 水 泥混凝 土 孔 间壁 的材 质是 以水
泥或 适量 掺 合料 . 粉煤 灰取 代 部分 水泥 为胶 凝材 料 如
的水 泥混凝 土 依据 G J16 粉煤 灰混凝 土应用 技术 B 4 ( (
图1 o k 4 O m。 沫 混 凝 土 泡
试 验用 发泡 剂 和 4 . 25级普 硅水 泥 分别 成 型 4 0 g 3 0 k / 、 酸 钙为 主要 水化 产 物 的混凝 土 . m 则孔 间壁基 体混 凝 土
7 0 g 、0 0 g 泡 沫混 凝 土 ,其 气孑 结 构分 别 见 为 硅酸盐 混 凝 土 . 0 k / 10 k / m3 m, L 由其 构成 的泡 沫 混凝 土 即为泡 沫硅
员 会重 大课 题 “ 浇无 机 屋 面地 面保 温 体 系” “ 结 混 凝 土 . 孔 间 壁 基 体混 凝 土 为水 泥 混 凝 土 . 现 之 孔 则 由其 构
构对 泡 沫混凝 土性能 影响 的研 究 ” 就密 度等 级对 泡沫 成 的泡 沫混 凝土称 为泡 沫水泥 混凝 土 当孑 间壁是 以 . L 混凝 土 孑 结 构及 性 能 的影 响 进行 了深 入 的试 验 研究 L 硅 质材 料和 钙质 材 料为 胶凝 材 料 . 水化 生成 以水 化硅
国家 的 工艺 水 平 , 工 量 居世 界 首 位 。其 中 , 路 回 211 孔 间 壁 结 构 施 公 ..
填 、 道 回填 、 基 回填 、 田固井 浇 注等 已在 我 国成 隧 地 油 孑 间 壁 是 泡沫 混 凝 土 的基 本材 料 在水 的作 用 下 L 功 应用 , 筑保 温屋 面 、 面 、 建 地 垫层 现 浇施 工技 术 已经 经 养 护形 成 的人 造 石 . 由水 化产 物 、 水 化 的材 料 颗 未 成 熟 特别 值得 一 提 的是 . 沫混 凝 土墙体 现 浇 是我 粒 和混合 水形 成 的孔隙组 成 。孔 间壁 是泡沫 混凝 土强 泡 国拥有 自主知识 产 权 的创 新技 术 . 括承 重泡 沫 混凝 度 及其他 理化 性能 的载体 。 包 土现 浇 墙 体 、 结 构 现浇 墙 体 、 架 结 构泡 沫 混 凝 土 钢 框 墙体 、 砖混结 构夹 芯泡沫 混凝 土墙 体等 。
( ) 化 产 物 1水
泡 沫 混 凝 土 的水 化 产 物 与 水 泥 混 凝 土或 硅 酸 盐
国外 泡沫混凝土制品大部分采用现代化蒸压工艺 . 混 凝 土相 似 。前 者 在不 同的养 护 制度 条 件 下 , 凝 材 胶 自动化 程度高 . 品质量 好 . 产 上世 纪 三四十年 代 已规模 料 通 过 水化 反 应 可 生 成 四种 以上 既 有 低 碱 又有 高 碱
导产品 . 大部分为 自然养护 , 品质量差 , 产 实际应用不多 化硫 铝 酸 钙 和单 硫 型 水化 硫 铝 酸 钙 的 固溶 体 以及 其 特别是 泡沫 混凝土砌 块 . 虽然 已出台了行 业标 准 , 至 他水化 产物 后者 胶凝 材料 的水化 产物 以低碱 度 的水 但 今没有规模化 生产应用的产 品 昆明 、 昌等地先后建 化硅 酸钙 系 列产 物 为主 , 南 还有 水 化铝 酸 钙 ( 、 CAH )水
要 原 因 建议 编制 蒸 乐 泡 沫 硅 酸盐 砌 块 的 行 业 标 准 。
[ 关键词】 墙体用 ; 砌块 ; 属性 ; 硅酸盐 ; 自然养护 ; 性能低劣
1 前 言
材料 的性 能 . 也取 决 于孔 结构 泡沫 混凝 土作 为 一 种
高气 孑 含 量 材料 .其 气孔 结 构对 性 能起 决定 性作 用 。 L
泡 沫混 凝 土是 一种 多孔 混凝 土 . 括孑 壁 的组 成 包 L
包 构 及孑 结 构 。其物 理力学 性 能不仅 取决 于泡孔 间壁 基体 结 料 . 裹 在 未 水化 颗 粒表 面并 填 充 其 空 隙 , 成 混 L
2 墙材革新与 8 建筑节能21. 01 1 1

新 型 墙 材
图 2 7 0 g m。 沫 混 凝 土 0 k/ 泡
的孔 结 构

规 范》 J J2 《 煤 灰 在 混凝 土 和 砂 浆 中应 用 技 术 和 G 8 粉
的 子 结构 L
规程》 .掺 人 一定 量 粉煤 灰 的水 泥混 凝土 可称 为粉 煤
灰 混凝 土 . 规定 了粉 煤 灰 的技 术 要求 、 用范 围 、 并 适 取
胶凝孔 、 毛细孑 以及介 于两者之 间的过渡孑 。孔 问壁 内 L L
密度 等级 泡沫 混凝 土的孔 隙率 和孔径 尺寸最 小 由于
I ) 孔 隙率 和孔 径 尺寸 与抗 压强 度成 反 比 . 随着 泡沫 混凝 一 【赳嚼蚓
6 4 2 0 8 6 4 2 O
新型 墙 材
Ne W a l t r l w l Ma e i s a

墙体用泡沫混凝土砌块性能低劣原因探讨
李 庆繁
( 宁省墙 材 工业协会 ,抚顺 1 3 0 辽 1 0 8)
f 摘 要1 分 析 密 度 等 级对 泡 沫 混 凝 土 孔 结 构 和 性 能 的 影 响 ,以 及 养 护 制 度对 泡沫 混 凝 土性 能 的影
寸 越小 , 沫混 凝土 的强 度越高 。 泡
22 密 度等 级对 泡沫 混凝 土孔 结构及 性 能的影 响 .
当泡 沫 混 凝 土 孔 间壁 基 体 混 凝 土是 以水 泥 为胶
由上海 建筑科 学研 究院承 担 的上 海市科 学技 术委 凝 材 料 . 以适 量 掺 合料 . 粉煤 灰 取代 部分 水 泥 的 或 如
的 孔 结 构
性 能 的 影 响
G J16 粉 煤 灰 混凝 土 应 用技 术 规 范 》 J J2 { B 4 { 和 G 8 粉
由 图 1 图 2 图 3可 知 , 沫 混凝 土 的强 度 随 着 煤 灰在 混凝 土 和砂 浆 中应 用技 术规 程 》 、 、 泡 规定 拌制 混 凝
密 度 的增 大而 增加 。在相 同体积 水 泥浆 料 条件 下 , 通 土 和 砂 浆用 粉 煤 灰 应符 合 表 1所 示 的 粉煤 响
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