浅谈细石混凝土地面起灰跑砂的成因与预防.pdf
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1、2 0 1 1年 第 6期 (总 第 2 6 0 期 ) Na mb e r 6i n 2 0l 1 ( T o t a l No 2 6 0) 混 凝 土 Co nc r e t e 实用技术 P RACTI CAL TECHN0L 0GY d o i : 1 0 3 9 6 9 i s s n 1 0 0 2 3 5 5 0 2 0 1 1 0 6 0 4 5 浅谈细石混凝土地面起灰跑砂的成因与预防 李华军 ( 深圳市港龙混凝土有 限公司 ,广东 深圳 5 1 8 0 8 3 ) 摘要: 对细石混凝土地面起灰跑砂的原因进行 了分析 , 并结合预拌混凝土生产及施工管理 , 提 出了预防措施
2、。 关键词: 细石混凝土地面 ;起灰跑砂 ;产生原因;技术措施 中图分类号 : T U5 2 8 0 1 文献标 志码 : A 文章编号: 1 0 0 2 3 5 5 0 ( 2 0 1 1 ) 0 6 0 1 4 3 0 2 Re a s on a nd pr e v en t ion of s ma l l pa r t i c ul a t e be i ng s e pa r a t e d f r o m fin e s t on e c on c r e t e s l a b s ua c e L I Hu a -j u n ( S h e n z h e n G a n g l
3、 o n g C o n c r e t e Co, L t d , S h e n z h e n 5 1 8 0 8 3 , C h i n a ) Abs t r a c t :An a l y z e d t h e r e a s o n s o f s ma l l p a r t i c ul a t e b e i n g s e p a r a t e d f r o m fi n e s t o n e c o n c r e t e s l a b s u r f a c e, a n d p o i n t e d o u t t h e p r e v e n t i
4、 o n a c c o r d i n g t O t h e r e a d y m i x e d c o n c r e t e p r o d u c e a n d c o n s t r uc t i o n ma n a g e m e n t Ke y w or ds : fin e s t o n e c o n c r e t e s l a b; s ma l l pa r t i c u l a t e be i n g s e p a r a t e d f r o m fin e s t o n e c o n c r e t e s l a b s u r f
5、a c e; r e a s o n s ; p r e v e n t i o n s 0 引言 地下 室车库地 面 、 生产 车间地面 、 仓库 地面 、 商场地面 、 冷 库地面等细石混凝土结构, 其设计强度等级一般都不超过 C 3 0 , 以C 2 0 、 C 2 5两个强度等级的居多, 其厚度尺寸一般是 4 6 c m左 右 , 但要求表面平整 、 美观 、 耐 磨、 不得起灰和跑砂 。 笔者走访 了某地 区数个建筑物的地下室车库 , 地面用的细 石混凝土 , 有现场搅拌 的、 也有使用预拌混凝 土的 , 胶凝材料种 类有纯水泥的、 也有水泥加粉煤灰的。 尽管混凝土生产方式不同、 所
6、用胶凝材料种类不同, 但起灰、 跑砂现象均较普遍, 据了解有 几个地下室车库地面都做了一次以上的返工重修, 仍没有很好 地解决这一问题 。 混凝土地面起灰跑砂, 表明表层混凝土强度很低 、 水泥浆 体与骨料的黏结强度很低。 由灰水比与混凝土强度相关性的鲍 罗米定则可知, 使用同样的材料配制混凝土时, 单位水泥用量 一 定, 混凝土强度越低, 意味着单位水量越多, 据此判断, 导致 其强度很低的最主要因素就是表面存在多余水分的危害作用 , 这一点从施工过程中混凝 土表面的泌水情形 可以得到证实 。 因 此 , 本研究着重讨论聚积在表面的多余水分的产生原因及提高 表面强度 、 防止起灰跑砂的技术措
7、施 。 1 聚积在表面的多余水分的产生原因 1 1水泥的泌 水性 在水泥浆分散体系中, 其固体粒子的表面, 都存在一个吸 附水层和扩散水层。 当固相粒子的浓度足够时, 它们在分子力的 作用下 , 通过水膜互相联结成为一个凝 聚空 间结构网 。 如果水 泥一 水系统中的水量过少 , 就不足以在固相粒子表面形成吸附水 层, 同时也由于缺少水分 , 粒子也不能在热运动作用下互相碰 收稿 日期:2 0 1 0 1 2 - -0 9 撞而凝聚 , 这时水泥浆表现出松散 的状态。 相反 , 如果 原始加水 量过高, 则分散的固体粒子所形成的凝聚空间结构网所能占有 的体积会大大小于原始 的水泥一 水体 系所
8、 占有 的空间 , 这时会 出 现水分的分离。 对于某一确定的水泥浆来说, 应该有一个适当的 加水范围。 在这个范围内, 水泥浆能够形成凝聚结构 , 并且凝聚结 构空间网能基本上占满原始的水泥一 水体系的空问。 在这里 , 用 表示形成凝聚结构所必须 的最小水灰 比, 用 表示在水泥水 体系的空间形成可逆触变凝 聚结构 而在 静止状态不产生明显分层时的最大水灰比, 用 表示水泥浆 标准稠度时的水 灰比。 H H _ 阿赫维尔多夫根据对硅酸 盐水 泥的 试验结果提 出了这三者之间的经验关系 : Kin = 0 8 7 6 KH ( 1 ) Kp =1 6 5 KH ( 2) 研究表 明 , 当水
9、灰 比小 于 时 , 水泥浆呈 松散状态 ; 当水 灰 比介乎 K 与 之间时 , 泌出的水很 少 ; 而 当水灰 比大于 时, 则水泥浆产生的泌水量剧烈增加。 这是因为水灰比大于 时 , 水泥浆 固相粒子 的的絮凝团沉 降所形成 的凝聚结构空间网 的体积小于原始的水泥一 水体积所占有的空间, 所以水分的分离 必然十分明显的表现出来 。 基于这一理论 , 可以推算 , 采用某一确定 的 P O 4 2 5级水 泥配制 C 2 0 、 C 2 5和 C 3 0三个强度等 级的泵送细石 混凝 土 , 要 求坍落度为 l 4 0 - 1 6 0 I n l T I 。 假定水泥强度f o = 4 8
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