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        硫鋁酸鹽水泥基鋼筋套筒灌漿料力學(xué)性能試驗(yàn)研究

        2021-05-03 14:24:06王英子李佳興
        建材與裝飾 2021年12期
        關(guān)鍵詞:鋁酸鹽硅酸鹽膠凝

        范 飛,王英子,李佳興

        (中冶建筑研究總院有限公司,北京100088)

        0 引言

        套筒灌漿連接技術(shù)是目前裝配式混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件連接的最常用、最有效方式,因此,高性能灌漿料是保證構(gòu)件及結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定性的關(guān)鍵所在[1-3],因其具有無收縮、強(qiáng)度高、自密實(shí)、施工方便等特點(diǎn),也廣泛應(yīng)用于設(shè)備基礎(chǔ)的二次灌漿、地腳螺栓錨固、混凝土修補(bǔ)加固等方面。以水泥為主要膠凝材料的水泥基灌漿料,主要是通過加入細(xì)骨料、高性能外加劑等,發(fā)揮相應(yīng)材料的高流動(dòng)、高強(qiáng)、微膨脹等性能,是多種現(xiàn)代混凝土技術(shù)形成的新型復(fù)合材料,具有無收縮、微膨脹、快硬、高早強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)和良好的流動(dòng)性能[4]。目前,工程中所使用的灌漿料越來越多,多采用水泥基材料進(jìn)行配制,配制水泥基灌漿料常采用的普通硅酸鹽水泥(OPC)體系、普通硅酸鹽及鋁酸鹽水泥復(fù)合體系、普通硅酸鹽及硫鋁酸鹽水泥(SAC)復(fù)合體系等[5-7],由于復(fù)合體系自身的早強(qiáng)性、高工作性,相關(guān)應(yīng)用越來越得到重視。本文結(jié)合已有研究[8-11],通過試驗(yàn)方法,對普通硅酸鹽及硫鋁酸鹽水泥復(fù)合灌漿料主要力學(xué)性能進(jìn)行分析,為相關(guān)企業(yè)的材料選用提供一定的參考。

        1 試驗(yàn)

        1.1 試驗(yàn)材料

        試驗(yàn)所用普通硅酸鹽水泥為陜西某水泥廠生產(chǎn)的P.O 42.5級(jí),硫鋁酸鹽水泥為市售52.5級(jí)低堿度硫鋁酸鹽水泥,減水劑為聚羧酸高效減水劑,減水率大于等于25%,連續(xù)級(jí)配石英砂,細(xì)度模數(shù)2.3,水為普通自來水,水膠比0.3,膠砂比1:1,OPC及SAC性能指標(biāo)見表1、表2。

        1.2 試驗(yàn)方法

        流動(dòng)度試驗(yàn):流動(dòng)度試驗(yàn)方法按鋼筋連接用套筒灌漿料(JG/T 408—2019)進(jìn)行,所用模具為截錐圓模,基本規(guī)格為下口內(nèi)徑100mm±0.5mm,上口內(nèi)徑70mm±0.5mm,高60mm±0.5mm,玻璃板尺寸為50mm×50mm,采用鋼直尺測量,精度為1mm,測其初始及30min流動(dòng)度。

        表1 OPC性能指標(biāo)

        表2 SAC性能指標(biāo)

        抗壓強(qiáng)度試驗(yàn):灌漿料抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)按《水泥膠砂強(qiáng)度檢測方法(GB/T 17671—1999)》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)的試件尺寸為40mm×40mm×160mm棱柱體,將漿體灌入試模,在6min內(nèi)完成攪拌和成型,在室溫為20℃條件下養(yǎng)護(hù)3~4h后拆模,之后放入標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室養(yǎng)護(hù),測量1d、3d、28d抗壓強(qiáng)度值。

        2 試驗(yàn)過程與分析

        2.1 OPC及SAC復(fù)合體系性能試驗(yàn)

        取膠砂總質(zhì)量為1800g,膠砂比1:1,聚羧酸減水劑為膠凝材料的0.5%,OPC及SAC以20%的比例增加,改變其二者之間的復(fù)合比例,測其復(fù)合體系的1d、3d、28d強(qiáng)度,得到OPC及SAC的最優(yōu)配合比,配合比例見表3,抗壓強(qiáng)度結(jié)果見圖1。

        圖1 反應(yīng)了隨著SAC摻量的增加灌漿料抗壓強(qiáng)度的變化,可以看出,隨著SAC摻量的增加,復(fù)合體系的強(qiáng)度持續(xù)提高,前期強(qiáng)度主要是由SAC提供。根據(jù)《鋼筋連接用套筒灌漿料(JG/T408—2013)》的要求,當(dāng)SAC的摻量大于等于60%時(shí),復(fù)合體系的1d抗壓強(qiáng)度滿足標(biāo)準(zhǔn)要求(標(biāo)準(zhǔn)要求1d抗壓強(qiáng)度大于等于35MPa),但3d及28d強(qiáng)度均不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求(標(biāo)準(zhǔn)要求3d抗壓強(qiáng)度大于等于60MPa,28d抗壓強(qiáng)度大于等于85MPa),說明此復(fù)合體系配制灌漿料后期強(qiáng)度不滿足要求,需調(diào)整該膠凝體系配合比來調(diào)整其性能。但從最優(yōu)性來看,80%SAC+20%OPC為最優(yōu)配合比。

        表3 OPC及SAC復(fù)合比例

        圖1 OPC及SAC復(fù)合體系抗壓強(qiáng)度

        2.2 粉煤灰對復(fù)合體系性能影響試驗(yàn)

        為了提高OPC及SAC復(fù)合體系的力學(xué)強(qiáng)度,選擇80%SAC+20%OPC為最優(yōu)配合比進(jìn)行下一步試驗(yàn),摻加粉煤灰等量取代原復(fù)合膠凝體系,取代率分別為5%、15%、25%,試驗(yàn)粉煤灰對復(fù)合體系的性能的影響,流動(dòng)度及力學(xué)強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果見表4及表5。

        表4 粉煤灰摻量對灌漿料流動(dòng)度的影響

        表5 粉煤灰摻量對灌漿料力學(xué)強(qiáng)度的影響

        從表4可以看出,粉煤灰摻量為5%、15%、25%時(shí),其初始及30min流動(dòng)度都滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,隨著粉煤灰摻量的增加其流動(dòng)性越來越好,說明粉煤灰提高了該膠凝體系的流動(dòng)性能,但30min流動(dòng)度有倒縮的現(xiàn)象。從表5可以看出,摻粉煤灰的灌漿料其1d強(qiáng)度均滿足大于等于35MPa的要求,說明SAC對早期強(qiáng)度貢獻(xiàn)很大,對于3d強(qiáng)度而言,25%的粉煤灰摻量不滿足要求,對于28d強(qiáng)度而言,5%及25%的摻量均不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,綜合表4及表5來看,粉煤灰對該體系的28d強(qiáng)度有一定貢獻(xiàn),1d及3d強(qiáng)度提高不大。

        3 結(jié)論

        (1)SAC的加入明顯改善了OPC體系的流動(dòng)性及強(qiáng)度,無須振搗或加壓,灌漿料能夠自流動(dòng)平。

        (2)OPC及SAC復(fù)合體系的抗壓強(qiáng)度明顯受到SAC摻量的影響,抗壓強(qiáng)度隨著SAC摻量的增加而提高。該OPC及SAC復(fù)合體系的最佳配合比為80%SAC+20%OPC。

        (3)粉煤灰的加入改善了該復(fù)合體系的流動(dòng)度及力學(xué)強(qiáng)度,粉煤灰主要對其后期強(qiáng)度貢獻(xiàn)度大,其最佳摻量為15%。

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