CN104030636A - 混凝土及其制备方法 - Google Patents
混凝土及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104030636A CN104030636A CN201410265937.1A CN201410265937A CN104030636A CN 104030636 A CN104030636 A CN 104030636A CN 201410265937 A CN201410265937 A CN 201410265937A CN 104030636 A CN104030636 A CN 104030636A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- preparation
- cement
- sand
- water
- concrete
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/91—Use of waste materials as fillers for mortars or concrete
Landscapes
- Revetment (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
本发明公开了一种混凝土及其制备方法,所述制备方法为将水泥、沙子、石子、水、减水剂、植物纤维和高岭土进行混合;其中,相对于1000kg的石子,所述水泥的用量为400-500kg,沙子的用量为300-450kg,所述水的用量为150-250kg、所述减水剂的用量为0.5-2kg,所述植物纤维的用量为10-20kg,所述高岭土的用量为50-80kg。本发明提供的混凝土具有优异的抗冲击性能。
Description
技术领域
本发明涉及建筑材料领域,具体地,涉及一种混凝土及其制备方法。
背景技术
现有技术中混凝土的制备只是通过将水泥、沙子、石子、水和减水剂混合制备而成,这样的混凝土的优点是抗压强度高、取材容易、易成型、价格低廉、可与钢材结合制成各种承重构件,但是其致命弱点为抗拉强度低、脆性大、易开裂、韧性差,从而降低混凝土结构的承载能力,缩短使用寿命,成为各种灾难事故的隐患。特别是其抗冲击性能差,在冲击荷载作用下易于脆性断裂和脱落。因此,对于冲击荷载较大的桥梁、道路、堤坝等结构,设计出一种具有优异的抗冲击性能的混凝土是本领域急需解决的问题。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术中对于冲击荷载较大的桥梁、道路、堤坝等结构,混凝土的抗冲击性能差的缺陷,提供一种具有优异的抗冲击性能的混凝土及其制备方法。
为了实现上述目的,本发明提供了一种混凝土的制备方法,所述方法为将水泥、沙子、石子、水、减水剂、植物纤维和高岭土进行混合;
其中,相对于1000kg的石子,所述水泥的用量为400-500kg,沙子的用量为300-450kg,所述水的用量为150-250kg、所述减水剂的用量为0.5-2kg,所述植物纤维的用量为10-20kg,所述高岭土的用量为50-80kg。
本发明还提供了一种混凝土,所述混凝土根据上述的制备方法所制备。
本发明在水泥、沙子、石子、水和减水剂的基础上添加植物纤维和高岭土从而增强其抗冲击性能,其中植物纤维和高岭土均是自然界易得的原料,尤其是植物纤维可以通过一些植物的秸秆加工而成,可以变废为宝。
本发明的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
具体实施方式
以下对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
本发明提供了一种混凝土的制备方法,其中,所述方法为将水泥、沙子、石子、水、减水剂、植物纤维和高岭土进行混合;其中,相对于1000kg的石子,所述水泥的用量为400-500kg,沙子的用量为300-450kg,所述水的用量为150-250kg、所述减水剂的用量为0.5-2kg,所述植物纤维的用量为10-20kg,所述高岭土的用量为50-80kg。
本发明提供的方法制备的混凝土具有优异的抗冲击性能,抗冲击性能是通过抗压强度参数和劈裂强度参数体现,抗压强度参数和劈裂强度参数越高则抗冲击性能越优异。
在本发明中,对石子、沙子、植物纤维和高岭土的形状和大小没有特别的限定,为了提高制备的混凝土的抗冲击性能,优选地,所述石子的粒径为10-20mm,所述沙子为粒径为0.3-0.5mm的河沙,所述植物纤维的长度为40-50mm,所述植物纤维的长度方向的横截面为圆形且直径为1-2mm,所述高岭土粒径为0.1-0.4mm。
在本发明中,对所述植物纤维没有特别的限定,可以为秸秆纤维也可以是通过树叶制备的纤维,为了节省成本,优选地,植物纤维为秸秆纤维,更优选地,所述植物纤维为稻草纤维。
在本发明中,所述水泥可以使市售的任何一种硅酸盐水泥,为了使得制备的混凝土具有更优异的抗冲击性能,优选地,所述水泥为标号为42.5的硅酸盐水泥。
在本发明中,所述减水剂可以是木质素磺酸盐类减水剂、多环芳香族盐类减水剂或水溶性树脂磺酸盐类减水剂,为了降低成本,优选地,所述减水剂可以是木质素磺酸盐类减水剂。
在本发明中,对混合温度没有特别的限定,为了使混泥土具有更优异的抗冲击性能,优选地,所述混合的温度为20-30℃。
在本发明中,将水泥、沙子、石子、水、减水剂、植物纤维和高岭土进行混合中,对混料的顺序没有特别的限定,为了使混泥土具有更优异的抗冲击性能,优选地,混料的顺序为先将水泥、沙子、石子、水、减水剂和植物纤维进行混合,再添加高岭土进行混合。
本发明还提供了一种混凝土,其中,所述混凝土根据上述的制备方法所制备。
以下将通过实施例对本发明进行详细描述。以下实施例中,抗压强度参数检测和劈裂强度参数的检测均通过SYE-2000型压力试验机进行,木质素磺酸盐类减水剂为嶅稞新材料科技(上海)有限公司的市售品,水泥为为安徽海螺水泥股份有限公司的标号为42.5的硅酸盐水泥。
实施例1
25℃下,将粒径为10mm的石子1000kg,标号为42.5的硅酸盐水泥400kg,粒径为0.3mm的河沙300kg,水150kg、木质素磺酸盐类减水剂0.5kg和稻草纤维10kg混合并搅拌10min,再添加粒径为0.1mm高岭土50kg混合并搅拌200min制成混凝土制品A1,其中,稻草纤维的长度为40mm,同时长度方向的横截面为圆形且直径为1mm。然后分别经过3天、10天和30天对A1进行抗压强度检测和劈裂强度检测,检测结果见表1。
实施例2
25℃下,将粒径为20mm的石子1000kg,标号为42.5的硅酸盐水泥500kg,粒径为0.5mm的河沙450kg,水250kg、木质素磺酸盐类减水剂20kg混合并搅拌10min,再添加粒径为0.4mm高岭土80kg混合并搅拌200min制成混凝土制品A2,其中,稻草纤维的长度为50mm,同时长度方向的横截面为圆形且直径为2mm。然后分别经过3天、10天和30天对A2进行抗压强度检测和劈裂强度检测,检测结果见表1。
实施例3
25℃下,将粒径为15mm的石子1000kg,标号为42.5的硅酸盐水泥450kg,粒径为0.4mm的河沙400kg,水200kg、木质素磺酸盐类减水剂1kg和稻草纤维15kg混合并搅拌10min,再添加粒径为0.2mm高岭土65kg混合并搅拌200min制成混凝土制品A3,其中,稻草纤维的长度为45mm,同时长度方向的横截面为圆形且直径为1.5mm。然后分别经过3天、10天和30天对A3进行抗压强度检测和劈裂强度检测,检测结果见表1。
对比例1
按照实施例1的方法进行,所不同的是稻草纤维为0kg,制得混凝土制品B1,然后分别经过3天、10天和30天对B1进行抗压强度检测和劈裂强度检测,检测结果见表1。
对比例2
按照实施例1的方法进行,所不同的是高岭土为0kg,制得混凝土制品B1,然后分别经过3天、10天和30天对B1进行抗压强度检测和劈裂强度检测,检测结果见表1。
表1
通过表1可知,在水泥、沙子、石子、水和减水剂的基础上添加植物纤维和高岭土能够增强其抗压强度和劈裂强度,从而提高了其抗冲击性能。
以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。
Claims (9)
1.一种混凝土的制备方法,其特征在于,所述方法为将水泥、沙子、石子、水、减水剂、植物纤维和高岭土进行混合;
其中,相对于1000kg的石子,所述水泥的用量为400-500kg,沙子的用量为300-450kg,所述水的用量为150-250kg、所述减水剂的用量为0.5-2kg,所述植物纤维的用量为10-20kg,所述高岭土的用量为50-80kg。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述石子的粒径为10-20mm,所述沙子为粒径为0.3-0.5mm的河沙,所述植物纤维的长度为40-50mm,所述植物纤维的长度方向的横截面为圆形且直径为1-2mm,所述高岭土粒径为0.1-0.4mm。
3.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,所述植物纤维为秸秆纤维。
4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述植物纤维为稻草纤维。
5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述水泥为标号为42.5的硅酸盐水泥。
6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述减水剂为木质素磺酸盐类减水剂。
7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述混合的温度为20-30℃。
8.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,将水泥、沙子、石子、水、减水剂、植物纤维和高岭土进行混合中,混料的顺序为先将水泥、沙子、石子、水、减水剂和植物纤维进行混合,再添加高岭土进行混合。
9.一种混凝土,其特征在于,所述混凝土根据权利要求1-8中的任意一项所述的制备方法所制备。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410265937.1A CN104030636B (zh) | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 混凝土及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410265937.1A CN104030636B (zh) | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 混凝土及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104030636A true CN104030636A (zh) | 2014-09-10 |
CN104030636B CN104030636B (zh) | 2016-04-27 |
Family
ID=51461666
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201410265937.1A Active CN104030636B (zh) | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 混凝土及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN104030636B (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105174842A (zh) * | 2015-09-10 | 2015-12-23 | 安徽芜湖飞琪水泥制品有限公司 | 防水水泥柱及其制备方法 |
CN105174845A (zh) * | 2015-09-14 | 2015-12-23 | 安徽芜湖飞琪水泥制品有限公司 | 纤维水泥桩材料组合物和纤维水泥桩的制备方法 |
CN105174843A (zh) * | 2015-09-10 | 2015-12-23 | 安徽芜湖飞琪水泥制品有限公司 | 电木水泥柱及其制备方法 |
CN105198299A (zh) * | 2015-10-13 | 2015-12-30 | 安徽芜湖飞琪水泥制品有限公司 | 耐油水泥桩材料组合物和耐油水泥桩的制备方法 |
CN107162525A (zh) * | 2017-05-22 | 2017-09-15 | 湘潭大学 | 一种混凝土 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20050031097A (ko) * | 2005-03-11 | 2005-04-01 | (주)에이엠에스 엔지니어링 | 교면 재포장용 초속경 고인성 콘크리트 제조방법 |
CN102260059A (zh) * | 2010-05-31 | 2011-11-30 | 北京仁创科技集团有限公司 | 一种高强防渗混凝土 |
CN103193448A (zh) * | 2013-03-19 | 2013-07-10 | 华南理工大学 | 一种稻草纤维增强加气混凝土及其制备方法 |
CN103570286A (zh) * | 2013-08-14 | 2014-02-12 | 朱文云 | 一种用于古建筑修复的混凝土 |
-
2014
- 2014-06-13 CN CN201410265937.1A patent/CN104030636B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20050031097A (ko) * | 2005-03-11 | 2005-04-01 | (주)에이엠에스 엔지니어링 | 교면 재포장용 초속경 고인성 콘크리트 제조방법 |
CN102260059A (zh) * | 2010-05-31 | 2011-11-30 | 北京仁创科技集团有限公司 | 一种高强防渗混凝土 |
CN103193448A (zh) * | 2013-03-19 | 2013-07-10 | 华南理工大学 | 一种稻草纤维增强加气混凝土及其制备方法 |
CN103570286A (zh) * | 2013-08-14 | 2014-02-12 | 朱文云 | 一种用于古建筑修复的混凝土 |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105174842A (zh) * | 2015-09-10 | 2015-12-23 | 安徽芜湖飞琪水泥制品有限公司 | 防水水泥柱及其制备方法 |
CN105174843A (zh) * | 2015-09-10 | 2015-12-23 | 安徽芜湖飞琪水泥制品有限公司 | 电木水泥柱及其制备方法 |
CN105174845A (zh) * | 2015-09-14 | 2015-12-23 | 安徽芜湖飞琪水泥制品有限公司 | 纤维水泥桩材料组合物和纤维水泥桩的制备方法 |
CN105198299A (zh) * | 2015-10-13 | 2015-12-30 | 安徽芜湖飞琪水泥制品有限公司 | 耐油水泥桩材料组合物和耐油水泥桩的制备方法 |
CN107162525A (zh) * | 2017-05-22 | 2017-09-15 | 湘潭大学 | 一种混凝土 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN104030636B (zh) | 2016-04-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104030635B (zh) | 混凝土及其制备方法 | |
CN104030636B (zh) | 混凝土及其制备方法 | |
CN104211344B (zh) | 一种低热高延性水泥基复合材料及其制备方法 | |
CN105016660A (zh) | 一种高韧性混凝土组合物 | |
CN103922662A (zh) | 超高性能水泥基复合材料 | |
CN104909624A (zh) | 一种高韧性混凝土组合物 | |
Awwad et al. | Preliminary studies on the use of natural fibers in sustainable concrete | |
CN105819718A (zh) | 混凝土高强掺合料、水泥混合物及免蒸压超高强混凝土制品 | |
CN110240449A (zh) | 一种超高强度高延性海洋混凝土材料及其制备方法 | |
CN101786816A (zh) | 混合纤维混凝土 | |
CN106167384A (zh) | 混凝土 | |
CN104609802A (zh) | 一种高抗裂混凝土 | |
CN104876474A (zh) | 桥面板水性聚氨酯聚合物混凝土及制备方法 | |
Hosseinzadeh et al. | The effects of steel, polypropylene, and high-performance macro polypropylene fibers on mechanical properties and durability of high-strength concrete | |
CN104086140B (zh) | 一种用于制备电力电杆的混凝土 | |
CN107021678A (zh) | 一种轻质高性能免蒸养混凝土的配方及电杆制备方法 | |
Christina Mary et al. | Experimental investigation on strength and durability characteristics of high performance concrete using ggbs and msand | |
CN103539403A (zh) | 高强度混凝土复合材料及其制备方法 | |
Harle et al. | Glass Fiber Reinforced Concrete & Its Properties | |
CN104045281B (zh) | 混凝土及其制备方法 | |
CN105198321A (zh) | 混凝土及制备方法 | |
CN106220082A (zh) | 混凝土 | |
Babu et al. | Manufacturing of eco-friendly brick: A Critical Review | |
CN106220080A (zh) | 混凝土 | |
CN109336442A (zh) | 一种水泥早强剂及其使用方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |