混凝土工作性泵送损失分析与控制.docx
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1、混凝土工作性泵送损失分析与控制Ol泵送过程分析通过分析混凝土泵送设备的工作原理可知,混凝土泵送过程的实质是:(1)通过泵管时,由于材料产生部分密实和摩擦的影响,在流动方向上产生压力梯度。(2)泵的压力大小满足压力梯度要求。(3)材料必须能传递足够的压力来克服管道的所有阻力。(4)混凝土的所有组分中,只有水才能在自然状态下可泵,所以,只有水才能传递压力。众所周知,混凝土拌和物在搅拌后的最初几个小时内,拌和物的工作性主要由拌和物中的自由水控制,自由水的多少一方面影响固体颗粒表面水膜厚度的大小,另一方面影响固体颗粒间空隙填充水用量的变化。而拌和物中的含气量的大小(可视为较小的固体颗粒)会直接影响固体
2、颗粒间填充水的多少,(在拌和物总用水量一定的情况下)进而影响混凝土拌和物的状态。混凝土在泵送过程中,混凝土拌和物的性能会发生一定变化,主要表现是水分的迁移和气体的压缩。水分的迁移和气体的压缩给导致拌和物自由水的“作用状态”发生变化,若自由水在压力下进入骨料内部,会直接影响(通常是减小)水膜厚度或颗粒间填充水的作用效果,对于混凝土拌和物来讲,这种变化所导致的外在表现就是坍落度和扩展度变小、黏度变大,这种现象对于吸水率较大的骨料来说在压力使用下变化更为明显。而气体压缩相当于颗粒间的需自由水来填充的空隙变大或固体颗粒间距变窄、相互作用增大,这种变化在一定程度上也会导致自由水的“作用状态”发生变化,进
3、而影响混凝土拌和物的性能。显而易见,过大的泵送损失会影响混凝土的现场施工。因此,为了控制泵送混凝土的泵送损失,应在混凝土原材料选择、配合比设计方面进行充分考虑与控制。在泵送混凝土配合比设计时,根本方法之一就是调整混凝土材料的颗粒组成使其具有合理的级配,降低水在压力下的过大迁移。02混凝土配合比设计的理论基础随着混凝土理论的研究和发展,目前,混凝土配合比设计时主要依据以下几个基本理论或规律,这些内容也是商品混凝土在日常生产过程中进行拌和物性能调整或质量控制的重要依据或原则。比如,泌水问题可以用水膜厚度和颗粒填充密度进行解释和调整控制,泵送问题可以用水膜厚度与颗粒间相互作用进行解释和控制等。(1)
4、水灰比定则混凝土的龄期、温度和水泥品种一定时,抗压强度随着水灰比的减小而增大,符合以下关系:式中:fc为抗压强度,Kl和K2为常数,取决于养护龄期和温度以及水泥品种。(2)固体颗粒填充密度从宏观角度看,混凝土可以被认为是由骨料和水泥浆两部分组成。中粒径颗粒能填充大粒径颗粒之间的空隙,而小粒径颗粒又能填充中粒径颗粒之间的空隙,各粒径大小如此连续的填隙作用能有效减少空隙的体积,增大整个骨料部分的填充密度。因为水泥浆需要先填充骨料部分的空隙,填隙以外的水泥浆才能用于润滑、带动骨料流动,所以在水泥浆体积一定时,提高骨料填充密度能增加混凝土工作性,或在流动性要求相同时减少水泥浆的体积。从微观角度看,水泥
5、浆可以被认为是由水泥及粉煤灰等凝胶微料和水两部分组成。在凝胶微料部分中,固体颗粒的粒径范围包括小于IUm至75m。和宏观观察到的骨料颗粒填充效应一样,由较小粒径颗粒产生的连续、系列填隙作用同样能有效减少凝胶微料中空隙的体积,增加填充密度。因为水需要先填充凝胶微料部分的空隙,填隙以外的水才能用于润滑、带动整个水泥浆流动,所以在水体积一定时,提高凝胶微料填充密度能增加混凝土工作性,或在流动性要求相同时减少水的体积。(3)水膜厚度研究表明,水泥浆、砂浆和混凝土的流变性能不仅仅取决于填充密度,还取决于其固体颗粒的表面积大小。一般来说,固体颗粒的表面积越大,水泥浆、砂浆和混凝土的流动性就越小。该现象可用
6、水膜厚度理论来解释。香港大学的研究表明,在等量剩余水(剩余水为从总水量中扣除填充固体颗粒间空隙所需部分后余下可用于润滑、带动水泥浆流动的水)的情况下,表面积越大水膜厚度就越小,反之亦然。显然,增大水膜厚度可提高流动性,而减小水膜厚度则会对流动性造成不利影响。水膜厚度已经被证明为决定水泥浆、砂浆和混凝土流变性和粘聚性的主要因素。尽管还发现对流变性和粘聚性影响的因素包括用水量、固体颗粒填充密度和固体颗粒表面积,而这众多因素的影响可简单归结为水膜厚度该单一因素的影响。一直以来,优化水泥浆、砂浆和混凝土配合比的方向是使其填充密度最大化。然而,当添加硅灰、超细粉煤灰、超细粒化高炉矿渣、微石灰石粉和超细水
7、泥等充填材料时,虽然可以提高填充密度,但同时也会导致固体颗粒表面积大大增加。既然决定流变性的主要因素是水膜厚度,因此我们在配合比的优化设计时应最大化水泥浆、砂浆和混凝土的水膜厚度而不应是填充密度(填充密度最大化是措施,不是最终目标)。(4)颗粒间相互作用当固液相混合物一起流动时,混合物内会出现位于不同层间的颗粒的剪切现象,一层中的颗粒会与邻近层的颗粒以一定的倾角碰撞再横向偏移,在流动固液混合物里形成不规则的横向膨胀,需要维持固液混合物流动状态所需的剪切应力会随之增大,此现象在固液混合物流过窄口时尤为明显。研究发现,加大细颗粒材料的用量直至其超过填充较大颗粒材料间空隙所需数量时,固液混合物的窄口
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