CN108529935A - 一种可泵送的重混凝土 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可泵送的重混凝土,包括如下重量份数的组分:水150‑200份;水泥260‑330份;粉煤灰100‑160份;矿粉10‑50份;配重砂1000‑1300份;配重石1250‑1430份;减水剂3‑12份;减水剂包括磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠中的两种或多种。本发明具有较好的和易性,不易发生离析,且可实现泵送,有助于提高施工效率,缩短施工进度,节约施工成本的优点。
Description
技术领域
本发明涉及建筑材料技术领域,更具体地说,它涉及一种可泵送的重混凝土。
背景技术
重混凝土,是指干表观密度(试件在温度为100度到110度的条件下干燥至恒温后测定)≥2800kg/m3,通常用特别密实和特别重的骨料制备。常采用重晶石、铁矿石、钢屑等作骨料和锶水泥、钡水泥共同配置防辐射混凝土,它们具有不透x射线和γ射线的性能,主要作为核工程的屏蔽结构材料。
现有技术中的重混凝土,其容重大于2.8时,由于对坍落度的要求较高,且在泵送过程中易出现离析等现象,造成难以完成泵送,从而降低施工效率,延长了施工进度并增加了施工成本。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的一在于提供一种可泵送的重混凝土,其解决了容重为2.8-3.5的重混凝土难以实现泵送的问题,具有较好的和易性,不易发生离析,且可实现泵送,有助于提高施工效率,缩短施工进度,节约施工成本的优点。
为实现上述目的一,本发明提供了如下技术方案:
一种可泵送的重混凝土,包括如下重量份数的组分:
水150-200份;
水泥260-330份;
粉煤灰100-160份;
矿粉10-50份;
配重砂1000-1300份;
配重石1250-1430份;
减水剂3-12份;
所述减水剂包括磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠中的两种或多种。
通过上述技术方案,三聚氰胺树脂为、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠均具有良好的减水效果,降低水的用量。经性能试验发现,在该用量范围内,跟加工至合理级配的重骨料、混凝土胶凝材料相互配合使用,从而使整体保持较好的坍落度,且泵送重混凝土时不易出现离析的现象,从而提高重混凝土的泵送性能。
进一步优选为:包括如下重量份数的组分:
水150-188份;
水泥260-300份;
粉煤灰100-150份;
矿粉15-50份;
配重砂1100-1300份;
配重石1250-1380份;
减水剂5-12份;
所述减水剂选取磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠。
通过上述技术方案,经性能试验发现,该重量份数的组分与磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠组成的减水剂相互作用,可更加协调整个体系中的各组分之间的粘度和流动性,防止出现重混凝土离析的现象,进而使泵送性能进一步提高。
进一步优选为:包括如下重量份数的组分:
水165份;
水泥280份;
粉煤灰130份;
矿粉30份;
配重砂1100份;
配重石1344份;
减水剂8.4份;
所述减水剂选取磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠,所述三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠的重量份数比为1.05-1.23∶1:2.75-3.12∶1.57-1.66。
通过上述技术方案,经性能试验发现,在该重量份数的组分相互配合下,形成的本申请可具有更好的强度等级,同时还具有较好泵送性能。
进一步优选为:还包括重量份数为1.5-3.2份的第一添加剂,所述第一添加剂包括二氧化钛、微晶纤维素、木质素中的两种或多种。
通过上述技术方案,二氧化钛可增加整个体系中各组分的流动性能,进而提高相互之间的混合效果;微晶纤维素在水、水泥的作用下,形成网络状结构,调节其中的混凝土的粘度,并可增加形成的混凝土的强度;木质素具有良好的结构增强作用。
进一步优选为:所述第一添加剂选取重量份数比为2.58-3.99∶1∶3.54-5.11的二氧化钛、微晶纤维素、木质素。
通过上述技术方案,经性能试验发现,在重量份数比范围下二氧化钛、微晶纤维素、木质素相互作用,可起到调节形成的本申请的粘度和流动性,进一步减少本申请出现离析、泌水等现象,提高其泵送性能。
进一步优选为:还包括重量份数为3-7份的第二添加剂,所述第二添加剂包括吐温80、木质素磺酸盐、水性聚氨酯中的两种或多种。
通过上述技术方案,吐温80、木质素磺酸盐、水性聚氨酯均可跟第一添加剂相互配合,增加本申请中的各组分的流动性能,从而使整个体系形成充分混合,增加重混凝土粘度的同时,还提高其泵送性能。
进一步优选为:所述第二添加剂选取重量份数比为10.18-11.25∶2.52-3.19∶1的吐温80、木质素磺酸盐、水性聚氨酯。
通过上述技术方案,经性能试验发现,在该重量份数比的范围内的吐温80、木质素磺酸盐、水性聚氨酯,跟减水剂以及第一添加剂形成更好的配合作用,进一步减小坍落度和离析等现象,并且提高施工效率,
综上所述,本发明具有以下有益效果:
1、重混凝土不仅同时具有良好的粘度和流动性,可进行泵送,成型后的试件不易出现泌水现象;
2、在泵送过程中,坍落度小,有助于提高施工效率,缩短施工进度,节约施工成本。
具体实施方式
下面结合实施例,对本发明进行详细描述。
实施例1:一种可泵送的重混凝土,各组分及其相应的重量份数如表1所示,其中,减水剂为重量份数比为1.05∶1∶2.75∶1.57的三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠。通过如下步骤制备获得:
S1,将水泥、粉煤灰、矿粉、配重砂、配重石、三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠充分混合,形成混合物;
S2,将水加入至S1中获得的混合物中,充分混合。
实施例2-4:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,各组分及其相应的重量份数如表1所示。
表1 实施例1-4中各组分及其相应的重量份数
实施例5:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂为磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂的混合物。
实施例6:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂为磺化三聚氰胺树脂、木质素磺酸钙的混合物。
实施例7:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂为磺化三聚氰胺树脂、氨基磺酸钠的混合物。
实施例8:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂为磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙的混合物。
实施例9:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂为磺化古码隆树脂、氨基磺酸钠的混合物。
实施例10:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂为木质素磺酸钙、氨基磺酸钠的混合物。
实施例11:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂为磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙的混合物。
实施例12:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂为磺化三聚氰胺树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠的混合物。
实施例13:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂为磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠的混合物。
实施例14:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂为重量份数比为1.23∶1∶3.12∶1.66的三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠。
实施例15:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂为重量份数比为1.16∶1∶2.99∶1.62的三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠。
实施例16:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,还包含1.5份的第一添加剂,该第一添加剂为二氧化钛、微晶纤维素的混合物。
实施例17:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,还包含1.5份的第一添加剂,该第一添加剂为二氧化钛、木质素的混合物。
实施例18:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,还包含1.5份的第一添加剂,该第一添加剂为微晶纤维素、木质素的混合物。
实施例19:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,还包含重量份数为3.2份的第一添加剂,而第一添加剂为重量份数比为3.99∶1∶5.11的二氧化钛、微晶纤维素、木质素。
实施例20:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,还包含重量份数为3.2份的第一添加剂,而第一添加剂为重量份数比为2.58∶1∶3.54的二氧化钛、微晶纤维素、木质素。
实施例21:一种可泵送的重混凝土,与实施例1的区别在于,还包含重量份数为3.2份的第一添加剂,而第一添加剂为重量份数比为3.31∶1∶4.55的二氧化钛、微晶纤维素、木质素。
实施例22:一种可泵送的重混凝土,与实施例19的区别在于,还包含7份的第二添加剂,该第二添加剂为吐温80、木质素磺酸盐的混合物。
实施例23:一种可泵送的重混凝土,与实施例19的区别在于,还包含7份的第二添加剂,该第二添加剂为吐温80、水性聚氨酯的混合物。
实施例24:一种可泵送的重混凝土,与实施例19的区别在于,还包含7份的第二添加剂,该第二添加剂为木质素磺酸盐、水性聚氨酯的混合物。
实施例25:一种可泵送的重混凝土,与实施例19的区别在于,还包含重量份数为3份的第二添加剂,而第二添加剂为重量份数比为11.25∶3.19∶1的吐温80、木质素磺酸盐、水性聚氨酯。
实施例26:一种可泵送的重混凝土,与实施例19的区别在于,还包含重量份数为3份的第二添加剂,而第二添加剂为重量份数比为10.18∶2.95∶1的吐温80、木质素磺酸盐、水性聚氨酯。
实施例27:一种可泵送的重混凝土,与实施例19的区别在于,还包含重量份数为3份的第二添加剂,而第二添加剂为重量份数比为11.05∶2.52∶1的吐温80、木质素磺酸盐、水性聚氨酯。
对比例1:一种重混凝土,与实施例1的区别在于,不含减水剂。
对比例2:一种重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂全部为磺化三聚氰胺树脂。
对比例3:一种重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂全部为磺化古码隆树脂。
对比例4:一种重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂全部为木质素磺酸钙。
对比例5:一种重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂全部为氨基磺酸钠。
对比例6:一种重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂中,磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠的重量份数比为0.5∶1∶1.1∶0.7。
对比例7:一种重混凝土,与实施例1的区别在于,减水剂中,磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠的重量份数比为1.5∶1∶3.1∶1.8。
对比例8:一种重混凝土,与实施例19的区别在于,第一添加剂全部为二氧化钛。
对比例9:一种重混凝土,与实施例19的区别在于,第一添加剂全部为微晶纤维素。
对比例10:一种重混凝土,与实施例19的区别在于,第一添加剂全部为木质素。
对比例11:一种重混凝土,与实施例19的区别在于,第一添加剂中,二氧化钛、微晶纤维素、木质素的重量份数为0.5∶1∶1.2。
对比例12:一种重混凝土,与实施例19的区别在于,第一添加剂中,二氧化钛、微晶纤维素、木质素的重量份数为5.56∶1∶6.54。
对比例13:一种重混凝土,与实施例25的区别在于,第二添加剂全部为吐温80。
对比例14:一种重混凝土,与实施例25的区别在于,第二添加剂全部为木质素磺酸盐。
对比例15:一种重混凝土,与实施例25的区别在于,第二添加剂全部为水性聚氨酯。
对比例16:一种重混凝土,与实施例25的区别在于,第二添加剂中,吐温80、木质素磺酸盐、水性聚氨酯的重量份数为1.3∶1.1∶1。
对比例17:一种重混凝土,与实施例25的区别在于,第二添加剂中,吐温80、木质素磺酸盐、水性聚氨酯的重量份数为15∶5.5∶1。
性能试验
试验样品:取实施例1-27作为试验样1-27,取对比例1-17作为对照样1-17。
试验方法:1、观测各组试验样和对照样的外观,并检测相应样品的容重,分别进行记录;
2、取试验样1-27按GB50107-2010制作的边长为150mm的立方体试件各50块,取对照样1-17按GB50107-2010制作的边长为150mm的立方体试件各50块,依次分成44组,均置于温度为20±3℃,相对湿度大于90%或置于水中进行养护,养护期为28天,按照GB50107-2010进行测试,获得不同组的强度等级、坍落度,并进行记录和分析;
试验结果:试验样1-27的容重、坍落度、强度等级、外观如表2所示;对照样1-17的容重、坍落度、强度等级、外观如表3所示。由表2和表3可知,试验样和对照样的容重类似,但在坍落度、强度等级、外观方面存在巨大的区别,其中,试验样1-27的坍落度较小,强度等级较大,且形成整体,未出现泌水、离析等现象,而对照样1-17的坍落度较大,且强度等级小,即抗压强度较小,出现不同程度的泌水、离析等现象,不能使样品形成充分混合,组分之间的粘接度较差。
表2 试验样1-27的容重、坍落度、强度等级、外观
表3 对照样1-17的容重、坍落度、强度等级、外观
以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。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前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (7)
1.一种可泵送的重混凝土,其特征在于,包括如下重量份数的组分:
水150-200份;
水泥260-330份;
粉煤灰100-160份;
矿粉10-50份;
配重砂1000-1300份;
配重石1250-1430份;
减水剂3-12份;
所述减水剂包括磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠中的两种或多种。
2.根据权利要求1所述的一种可泵送的重混凝土,其特征在于,包括如下重量份数的组分:
水150-188份;
水泥260-300份;
粉煤灰100-150份;
矿粉15-50份;
配重砂1100-1300份;
配重石1250-1380份;
减水剂5-12份;
所述减水剂选取磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠。
3.根据权利要求1所述的一种可泵送的重混凝土,其特征在于,包括如下重量份数的组分:
水165份;
水泥280份;
粉煤灰130份;
矿粉30份;
配重砂1100份;
配重石1344份;
减水剂8.4份;
所述减水剂选取磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠,所述三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂、木质素磺酸钙、氨基磺酸钠的重量份数比为1.05-1.23:1:2.75-3.12:1.57-1.66。
4.根据权利要求1所述的一种可泵送的重混凝土,其特征在于,还包括重量份数为1.5-3.2份的第一添加剂,所述第一添加剂包括二氧化钛、微晶纤维素、木质素中的两种或多种。
5.根据权利要求4所述的一种可泵送的重混凝土,其特征在于,所述第一添加剂选取重量份数比为2.58-3.99:1:3.54-5.11的二氧化钛、微晶纤维素、木质素。
6.根据权利要求5所述的一种可泵送的重混凝土,其特征在于,还包括重量份数为3-7份的第二添加剂,所述第二添加剂包括吐温80、木质素磺酸盐、水性聚氨酯中的两种或多种。
7.根据权利要求6所述的一种可泵送的重混凝土,其特征在于,所述第二添加剂选取重量份数比为10.18-11.25:2.52-3.19:1的吐温80、木质素磺酸盐、水性聚氨酯。
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
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Application publication date: 20180914 |