王 冉 羅肖意 杜書(shū)鵬 方光秀*
(延邊大學(xué)工學(xué)院,吉林 延吉 133002)
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引氣劑對(duì)粉煤灰混凝土導(dǎo)熱性能與抗壓強(qiáng)度的影響★
王 冉 羅肖意 杜書(shū)鵬 方光秀*
(延邊大學(xué)工學(xué)院,吉林 延吉 133002)
介紹了引氣劑的作用,通過(guò)混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)以及混凝土導(dǎo)熱系數(shù)試驗(yàn),分析了在一定范圍內(nèi)引氣劑的摻量對(duì)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度與導(dǎo)熱系數(shù)的影響,給出了在嚴(yán)寒地區(qū)使用該種引氣劑摻量的加氣粉煤灰混凝土作為建筑填充墻時(shí),其保溫層的最佳經(jīng)濟(jì)厚度。
粉煤灰混凝土,引氣劑,抗壓強(qiáng)度,導(dǎo)熱系數(shù)
在建筑行業(yè)中,由于對(duì)綠色節(jié)能的要求,建筑墻體中保溫層越來(lái)越重要,研究如何提高混凝土的保溫性是一項(xiàng)重要課題。引氣劑能使混凝土在攪拌過(guò)程中引入大量均勻分布、穩(wěn)定而封閉的微小氣泡,從而改善混凝土的和易性和耐久性[1]。引入的封閉氣泡能緩沖水結(jié)冰時(shí)的膨脹作用,提高抗凍性;空氣的導(dǎo)熱系數(shù)較小又使混凝土有良好的保溫性。
本文針對(duì)引氣劑對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度和導(dǎo)熱系數(shù)的影響進(jìn)行研究,分析引氣劑摻量在一定合理范圍內(nèi),引氣劑對(duì)粉煤灰混凝土導(dǎo)熱性能、抗壓強(qiáng)度的影響規(guī)律,同時(shí)給出在使用加氣粉煤灰混凝土砌筑墻體時(shí),保溫層的最佳經(jīng)濟(jì)厚度。
1.1 試驗(yàn)原材料
本試驗(yàn)選用的材料為:1)水泥:選用冀東水泥磐石有限責(zé)任公司生產(chǎn)的盾石牌P.O42.5普通硅酸鹽水泥。2)細(xì)骨料:含水率為4.7%的砂。3)粗骨料:粒徑20 mm以下,含水率為3%的碎石。4)粉煤灰:Ⅰ級(jí)粉煤灰,改善砂漿的和易性。5)引氣劑:宏祥建筑外加劑廠生產(chǎn)。
1.2 配合比分析與導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定
當(dāng)粉煤灰摻量不超過(guò)30%時(shí),粉煤灰摻量對(duì)混凝土強(qiáng)度影響并不是很大[2],所以本次試驗(yàn)粉煤灰摻量取30%;當(dāng)水灰比為0.7時(shí),相同條件下的混凝土強(qiáng)度最高,所以本次試驗(yàn)采用的水灰比為0.7(見(jiàn)圖1)[2]。預(yù)期坍落度為35 mm~50 mm,單位用水量為195 kg,查混凝土砂率選用表,砂率取為35%。
采用DRH-300導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀測(cè)量,由熱板和冷板測(cè)試頭、冷板恒溫系統(tǒng)、熱板控溫系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)測(cè)控系統(tǒng)組成。兩塊試樣分別放置在左、右冷熱板之間,利用試樣恒溫裝置壓緊試樣,由測(cè)厚裝置測(cè)出兩試樣厚度,冷板恒溫系統(tǒng)和熱板控溫系統(tǒng)提供試樣兩面穩(wěn)定溫差,計(jì)算機(jī)調(diào)節(jié)熱板中的量熱板與護(hù)熱板溫度相等,此時(shí),加在量熱板上的功率即是通過(guò)試樣的熱流,根據(jù)式(1)計(jì)算試樣導(dǎo)熱系數(shù)(單位:W/(m·K)):
λ=Q·d/S·ΔZ·ΔT=P·d/S·ΔT=I·U·d/S·ΔT
(1)
其中,I為熱極電流,A;U為熱極加熱電壓,V;d為試樣厚度,m;S為試樣有效受熱面積,m2;ΔZ為測(cè)定時(shí)間間隔,h;ΔT為冷熱極板間(試樣兩平面)平均溫差,K。
采用加氣粉煤灰混凝土試驗(yàn)配合比如表1所示。
表1 加氣粉煤灰混凝土試驗(yàn)配合比
1.3 模具制備
制作測(cè)量混凝土導(dǎo)熱系數(shù)的模具,規(guī)格為300 mm×300 mm×30 mm,為防止模具吃水,制作中將底板噴漆,側(cè)面的木條涂油,如圖2所示。
試驗(yàn)方法。將原材料放進(jìn)攪拌機(jī)中攪拌,裝模。其中,抗壓試件尺寸為150 mm×150 mm×150 mm,試件按GB/T 50081—2002普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)方法成型,在同條件中靜養(yǎng)24 h后拆模,移入標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室養(yǎng)護(hù)至28 d,進(jìn)行抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)。
攪拌后混凝土坍落度要求如表2所示。
表2 混凝土坍落度要求
攪拌后混凝土坍落度,和易性均滿足要求,如圖3,圖4所示。
導(dǎo)熱系數(shù)試件尺寸為300 mm×300 mm×30 mm,在同條件中養(yǎng)護(hù)72 h后拆模,移入標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室養(yǎng)護(hù)至14 d,進(jìn)行導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定。
3.1 引氣劑摻量與混凝土抗壓強(qiáng)度的關(guān)系
引氣劑的摻入使混凝土的含氣量增加,氣泡的存在減小了混凝土的有效受力面積,使混凝土的強(qiáng)度有所降低[2]。本試驗(yàn)將一定范圍內(nèi)(0.005%~0.012%)引氣劑摻量與混凝土抗壓強(qiáng)度的關(guān)系整理為圖5。
粉煤灰混凝土早期抗壓強(qiáng)度隨著引氣劑的摻量增加而呈現(xiàn)出一種降低趨勢(shì),從28 d抗壓強(qiáng)度的角度考慮,該范圍內(nèi)引氣劑的最佳摻量為0.008%。
3.2 引氣劑摻量與混凝土導(dǎo)熱系數(shù)的關(guān)系
引氣劑使混凝土在攪拌過(guò)程中引入大量均勻分布、穩(wěn)定且封閉的微小氣泡,由于空氣的導(dǎo)熱系數(shù)小,使混凝土保溫性能得到提升。本試驗(yàn)將一定范圍內(nèi)(0.005%~0.012%)引氣劑摻量對(duì)混凝土導(dǎo)熱系數(shù)的影響整理為圖6。
粉煤灰混凝土28 d齡期的導(dǎo)熱系數(shù)隨著引氣劑摻量的增加而呈現(xiàn)出一種增大趨勢(shì)。從保溫性能的角度考慮,該范圍內(nèi)引氣劑的最佳摻量為0.005%,此時(shí)隨著齡期的增加而導(dǎo)熱系數(shù)稍有增大。
3.3 砌筑墻體的有關(guān)建議
加氣混凝土用作砌筑外墻材料時(shí),為了滿足房屋保溫的要求,有時(shí)需要考慮設(shè)計(jì)保溫隔熱層。本文通過(guò)計(jì)算給出了其保溫隔熱層在滿足節(jié)能前提下的經(jīng)濟(jì)厚度。文獻(xiàn)[3]指出保溫隔熱層厚度的計(jì)算公式如下:
1)圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱阻R的計(jì)算:
R=R1+R2+R3+…+Rn=σ1/λ1+σ2/λ2+σ3/λ3+…+σn/λn
(1)
其中,R1,R2,R3,…,Rn為各材料層的熱阻,m2·K/W;σ1,σ2,σ3,…,σn為各材料層的厚度,m;λ1,λ2,λ3,…,λn為各材料層的導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·K)。
2)圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱惰性D的計(jì)算:
D=D1+D2+D3+…+Dn=R1S1+R2S2+R3S3+…+RnSn
(2)
其中,S1,S2,…,Sn為各材料層的蓄熱系數(shù),W/(m2·K),空氣層的蓄熱系數(shù)取為0。
3)傳熱系數(shù)K的計(jì)算:
K=1/(Ri+∑R)
(3)
其中,Ri為窗戶、空氣層等熱阻。
上述K的計(jì)算方法適用于不帶抗震柱、圈梁等熱橋部位的多層結(jié)構(gòu)。
由GB 50189—2005公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)知,在吉林嚴(yán)寒地區(qū),圍護(hù)結(jié)構(gòu)部位體形系數(shù)不大于0.4時(shí),K≤0.45。當(dāng)加氣粉煤灰混凝土砌筑外墻的厚度為240 mm,保溫層采用膠粉聚苯顆粒保溫隔熱砂漿時(shí),取保溫層的導(dǎo)熱系數(shù)為0.058,結(jié)合式(1)~式(3),計(jì)算得到保溫層的經(jīng)濟(jì)厚度為0.094 m。
本文通過(guò)試驗(yàn)研究隨著引氣劑摻量在一定范圍內(nèi)(0.005%~0.012%)增加時(shí),其與粉煤灰摻量為30%的混凝土抗壓強(qiáng)度、導(dǎo)熱系數(shù)的關(guān)系,結(jié)論如下:1)粉煤灰混凝土早期抗壓強(qiáng)度隨著引氣劑的摻量增加而呈現(xiàn)出一種降低趨勢(shì),從28 d抗壓強(qiáng)度的角度考慮,該范圍內(nèi)引氣劑的最佳摻量為0.008%。2)粉煤灰混凝土28 d齡期的導(dǎo)熱系數(shù)隨著引氣劑摻量的增加而呈現(xiàn)出一種增大趨勢(shì),從保溫性能的角度考慮,該范圍內(nèi)引氣劑的最佳摻量為0.005%。3)保溫層厚度應(yīng)參考具體材料,在嚴(yán)寒地區(qū),當(dāng)加氣粉煤灰混凝土墻厚240 mm、保溫材料為膠粉聚苯顆粒保溫隔熱砂漿時(shí),保溫層經(jīng)濟(jì)厚度為0.094 m,應(yīng)分層施工。
[1] 周愛(ài)軍,張 玫.土木工程材料[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011.
[2] 劉衛(wèi)東.混凝土導(dǎo)熱系數(shù)實(shí)驗(yàn)研究[J].中外公路,2012,32(1):226-228.
[3] 郝先成.節(jié)能型外墻保溫隔熱材料系統(tǒng)研制與應(yīng)用[D].武漢:武漢理工大學(xué)碩士學(xué)位論文,2006.
The influence of air-entraining additive on concrete capability about thermal conductivity and compressive strength★
Wang Ran Luo Xiaoyi Du Shupeng Fang Guangxiu*
(CollegeofEngineering,YanbianUniversity,Yanji133002,China)
By analysing the effects of the air-entraining additive on the capability and doing experimentation about compressive strength, the article gives recitals about how a bit of air-entraining additive influence heat conductivity coefficient and anti-pressure ability of concrete. In the meantime, the article gives the economic thickness of the insulating layer when the air-entraining coal ash concrete used as infilled wall in severe cold area.
fly ash aerated concrete, air-entraining additive, compressive strength, thermal conductivity
1009-6825(2016)30-0114-02
2016-09-12
王 冉(1996- ),男,在讀本科生; 羅肖意(1996- ),男,在讀本科生; 杜書(shū)鵬(1996- ),男,在讀本科生
方光秀(1967- ),男,博士,教授
TU522.32
A
★:延大大學(xué)生暑期學(xué)校創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):SQC2016001);延大科技發(fā)展計(jì)劃校企合作項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):602015001)