CN108249864A - 一种页岩陶粒混凝土 - Google Patents

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Abstract

本发明属于建筑材料技术领域,尤其涉及一种页岩陶粒混凝土。本发明提供了一种页岩陶粒混凝土,以重量份计,由以下原料制成:水泥306~452份;砂622~826份;页岩陶粒508~620份;水196~240份。本发明页岩陶粒混凝土由水泥、砂、轻质的页岩陶粒和水制成,为强度等级C30到C50的高性能轻骨料混凝土,比普通混凝土更轻,强度高、防火性能好;本发明页岩陶粒混凝土应用于工业与民用建筑及其他工程,可减轻结构自重、节约材料用量、提高构件运输和吊装效率、减少地基荷载及改善建筑物功能等,不需要添加外加剂就可达到泵送要求,适用于高层、大跨度建筑及海洋工程中。

Description

一种页岩陶粒混凝土
技术领域
本发明属于建筑材料技术领域,尤其涉及一种页岩陶粒混凝土。
背景技术
为了落实“节能、省地、节材、节水”的建筑技术,在混凝土行业落实和实践科学法杖,解决常规混凝土材料带来的系列问题,必须开发和应用满足可持续发展要求的建筑材料——轻骨料混凝土,这是混凝土材料发展的未来和方向。
目前我国结构轻骨料商品混凝土应用比例较低,只有少量高层建筑、桥梁采用了现浇结构轻骨料商品混凝土来降低自重,这也是我国高强结构陶粒生产较少,质量较低的原因之一。而美国的结构轻骨料商品混凝土应用比例达到了35%,年产量2200万立方米左右,技术世界领先。
当前我国产业结构处于深入调整时期,国家正在大力推广住宅产业化,建筑人工成本增加,装配式构建制品必将得到大量应用而且随着建筑的增高、桥梁跨径的增大,采用传统普通混凝土显得就越来越困难。
发明内容
本发明提供了一种页岩陶粒混凝土,用于解决随着建筑的增高、桥梁跨径的增大,采用传统普通混凝土不能满足建筑需求的问题。
本发明的具体技术方案如下:
一种页岩陶粒混凝土,以重量份计,由以下原料制成:
水泥 306~452份;
砂 622~826份;
页岩陶粒 508~620份;
水 196~240份。
优选的,所述页岩陶粒的粒径为5~20mm。
优选的,所述页岩陶粒的粒径为5~10mm。
优选的,以重量份计,由以下原料制成:
水泥 306~428份;
砂 787~826份;
页岩陶粒 508~543份;
水 201~211份。
优选的,所述页岩陶粒混凝土的砂率为60%~62%;
所述页岩陶粒混凝土的水灰比为0.47~0.69。
优选的,以重量份计,由以下原料制成:
水泥 380~452份;
砂 622~673份;
页岩陶粒 583~620份;
水 196~240份。
优选的,所述页岩陶粒混凝土的砂率为50%~53%;
所述页岩陶粒混凝土的水灰比为0.43~0.63。
优选的,所述砂的细度模数为2.3~3.0。
优选的,所述砂的表观密度为2500~2700kg/m3
优选的,所述水泥为强度等级为42.5的硅酸盐水泥。
综上所述,本发明提供了一种页岩陶粒混凝土,以重量份计,由以下原料制成:水泥306~452份;砂622~826份;页岩陶粒508~620份;水196~240 份。本发明页岩陶粒混凝土由水泥、砂、轻质的页岩陶粒和水制成,为强度等级C30到C50的高性能轻骨料混凝土,比普通混凝土更轻,强度高、防火性能好;本发明页岩陶粒混凝土应用于工业与民用建筑及其他工程,可减轻结构自重、节约材料用量、提高构件运输和吊装效率、减少地基荷载及改善建筑物功能等,不需要添加外加剂就可达到泵送要求,适用于高层、大跨度建筑及海洋工程中。
具体实施方式
本发明提供了一种页岩陶粒混凝土,用于解决随着建筑的增高、桥梁跨径的增大,采用传统普通混凝土不能满足建筑需求的问题。
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
一种页岩陶粒混凝土,以重量份计,由以下原料制成:
水泥 306~452份;
砂 622~826份;
页岩陶粒 508~620份;
水 196~240份。
本发明中,页岩陶粒混凝土的浆集比为0.38~0.52。
本发明页岩陶粒混凝土为轻骨料混凝土,具有轻质、高强、多功能的特点,在大跨径结构、高层建筑、软土地基以及多震地区等工程中有着广泛的应用前景。并且,随着住宅产业化的推广、砂石资源的匮乏,本发明页岩陶粒混凝土必将会越来越多地应用到结构承重部位,而不再仅限于非承重结构。高强、高耐久性的轻骨料混凝土将会越来越多地用于高层建筑、大跨桥梁、隧道以及海洋工程中。
本发明页岩陶粒混凝土为强度等级C30到C50的高性能轻骨料混凝土。
本发明中,页岩陶粒的粒径为5~20mm。
进一步的,页岩陶粒的粒径为5~10mm。
本发明某些实施例中,以重量份计,由以下原料制成:
水泥 306~428份;
砂 787~826份;
页岩陶粒 508~543份;
水 201~211份。
页岩陶粒混凝土的砂率为60%~62%;
页岩陶粒混凝土的水灰比为0.47~0.69。
本发明某些实施例中,以重量份计,由以下原料制成:
水泥 380~452份;
砂 622~673份;
页岩陶粒 583~620份;
水 196~240份。
页岩陶粒混凝土的砂率为50%~53%;
所述页岩陶粒混凝土的水灰比为0.43~0.63。
本发明中,砂的细度模数为2.3~3.0。
更具体为,砂的细度模数为2.73。
本发明中,砂的表观密度为2500~2700kg/m3
更具体为,砂的表观密度为2630kg/m3
本发明中,水泥为强度等级为42.5的硅酸盐水泥。
本发明页岩陶粒混凝土的页岩陶粒为轻骨料,轻于花岗岩碎石,本发明页岩陶粒混凝土的表观密度比花岗岩碎石混凝土的低于20%以上,在结构断面相同的情况下,极大地降低了混凝土的重量,同时提高了建筑物的承载能力。并且,本发明页岩陶粒混凝土不用添加外加剂就可直接泵送施工,降低了搅拌的复杂程度,其混凝土的工作性能较好。
本发明提供了一种页岩陶粒混凝土,以重量份计,由以下原料制成:水泥306~452份;砂622~826份;页岩陶粒508~620份;水196~240份。本发明页岩陶粒混凝土由水泥、砂、轻质的页岩陶粒和水制成,为强度等级C30 到C50的高性能轻骨料混凝土,比普通混凝土更轻,强度高、防火性能好;本发明页岩陶粒混凝土应用于工业与民用建筑及其他工程,可减轻结构自重、节约材料用量、提高构件运输和吊装效率、减少地基荷载及改善建筑物功能等,不需要添加外加剂就可达到泵送要求,适用于高层、大跨度建筑及海洋工程中。
为了进一步理解本发明,下面结合具体实施例对本发明进行详细阐述。
实施例1
按表1所示质量份的水泥、砂、页岩陶粒或花岗岩碎石投入搅拌机搅拌均匀后,加入表1质量份的水进行搅拌,得到页岩陶粒混凝土或花岗岩碎石混凝土。其中混凝土1至混凝土3的页岩陶粒为5~10mm轻骨料,混凝土1 至混凝土3的强度等级分别为C30、C40和C50,混凝土4的花岗岩碎石的粒径为5~15mm,混凝土4的强度等级为C60。混凝土1至混凝土4在28天龄期测得的力学性能如表2所示。
混凝土1至混凝土3的力学性能与花岗岩碎石混凝土的混凝土4相比,其密度明显小于花岗岩碎石混凝土,其密度比花岗岩碎石混凝土小21.4%~23.7%,说明采用页岩陶粒代替花岗岩碎石作为混凝土的粗骨料,能极大程度上减轻混凝土的重量;而坍落度明显大于花岗岩碎石混凝土,工作性能较好;同时其弹性模量也明显小于花岗岩碎石混土,而泊松比无明显差异。
表1实施例1混凝土的成分
表2实施例1混凝土的力学性能
实施例2
按表3所示质量份的水泥、砂、页岩陶粒或花岗岩碎石投入搅拌机搅拌均匀后,加入表3质量份的水进行搅拌,得到页岩陶粒混凝土或花岗岩碎石混凝土。其中混凝土5至混凝土7的页岩陶粒为5~20mm轻骨料,混凝土5 至混凝土7的强度等级分别为C30、C40和C50,混凝土8的花岗岩碎石的粒径为5~15mm,混凝土8的强度等级为C60。混凝土5至混凝土8在28天龄期测得的力学性能如表4所示。
混凝土5至混凝土7的力学性能与花岗岩碎石混凝土的混凝土8相比,其弹性模量和密度均明显小于花岗岩碎石混凝土,其密度比花岗岩碎石混凝土小22.3%~25.1%,而坍落度明显大于花岗岩碎石混凝土,工作性能较好,泊松比无明显差异。
与实施例1相比,实施例2中的同强度等级的页岩陶粒混凝土所测得的劈裂抗拉强度和弹性模量均小于实施例1的页岩陶粒混凝土。由此可知,页岩陶粒轻骨料粒径大小不同对劈裂抗拉强度和弹性模量的影响较大。
表3实施例2混凝土的成分
表4实施例2混凝土的力学性能
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种页岩陶粒混凝土,其特征在于,以重量份计,由以下原料制成:
水泥306~452份;
砂622~826份;
页岩陶粒508~620份;
水196~240份。
2.根据权利要求1所述的页岩陶粒混凝土,其特征在于,所述页岩陶粒的粒径为5~20mm。
3.根据权利要求2所述的页岩陶粒混凝土,其特征在于,所述页岩陶粒的粒径为5~10mm。
4.根据权利要求1所述的页岩陶粒混凝土,其特征在于,以重量份计,由以下原料制成:
水泥306~428份;
砂787~826份;
页岩陶粒508~543份;
水201~211份。
5.根据权利要求4所述的页岩陶粒混凝土,其特征在于,所述页岩陶粒混凝土的砂率为60%~62%;
所述页岩陶粒混凝土的水灰比为0.47~0.69。
6.根据权利要求1所述的页岩陶粒混凝土,其特征在于,以重量份计,由以下原料制成:
水泥380~452份;
砂622~673份;
页岩陶粒583~620份;
水196~240份。
7.根据权利要求6所述的页岩陶粒混凝土,其特征在于,所述页岩陶粒混凝土的砂率为50%~53%;
所述页岩陶粒混凝土的水灰比为0.43~0.63。
8.根据权利要求1所述的页岩陶粒混凝土,其特征在于,所述砂的细度模数为2.3~3.0。
9.根据权利要求1所述的页岩陶粒混凝土,其特征在于,所述砂的表观密度为2500~2700kg/m3
10.根据权利要求1所述的页岩陶粒混凝土,其特征在于,所述水泥为强度等级为42.5的硅酸盐水泥。
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