徐暉
(安徽盈創(chuàng)石化檢修安裝有限責(zé)任公司預(yù)制廠,安徽 安慶 246003 )
混凝土預(yù)拌水泥砂漿法工藝對(duì)比試驗(yàn)
徐暉
(安徽盈創(chuàng)石化檢修安裝有限責(zé)任公司預(yù)制廠,安徽安慶246003 )
通過對(duì)本企業(yè)原有的混凝土一次投料法生產(chǎn)的分析以及與預(yù)拌砂漿法攪拌的對(duì)比試驗(yàn),同時(shí)經(jīng)過在實(shí)際生產(chǎn)中的長周期跟蹤分析,確定了預(yù)拌砂漿法在混凝土成料的和易性與抗壓強(qiáng)度上的優(yōu)越性,對(duì)原有的生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),達(dá)到降低成本挖潛增效的目的。
混凝土;預(yù)拌水泥砂漿法;生產(chǎn)技改
隨著國家基建投入的不斷加大,各地的商品混凝土企業(yè)如雨后春筍般地迅速發(fā)展起來。國家相關(guān)部門對(duì)商品混凝土這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量要求非常嚴(yán)格,因?yàn)樗P(guān)系著千家萬戶,維系著國計(jì)民生?;炷潦莻€(gè)特殊的行業(yè),想在這個(gè)行業(yè)獲取利潤首先就要做好“用戶體驗(yàn)”。說到用戶體驗(yàn),很多業(yè)內(nèi)人士都會(huì)將它歸于“服務(wù)”這塊,但是筆者認(rèn)為混凝土的用戶體驗(yàn)其實(shí)是兩個(gè)概念:其一是服務(wù),其二就是風(fēng)險(xiǎn)。
建筑行業(yè)的終端用戶是人,“安居工程”的“安”字包含著“安分”和“安全”兩層含義,如果房屋出現(xiàn)安全問題,勢(shì)必將會(huì)造成居者的不安分。作為建筑行業(yè)里面使用比例最大的材料——混凝土,其質(zhì)量和利潤的矛盾一直以來都是行業(yè)內(nèi)部的爭論焦點(diǎn)所在?;炷磷鳛樯唐返奶攸c(diǎn)就是在產(chǎn)品交付時(shí)只能通過測(cè)量坍落度與和易性來驗(yàn)證部分性能是否達(dá)標(biāo),而對(duì)產(chǎn)品的最終確認(rèn)是以混凝土 28d 齡期強(qiáng)度為依據(jù)的,檢測(cè)手段的局限性使得商品混凝土這個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督包含了較多的不確定因素。如果在產(chǎn)品交付過程中質(zhì)量產(chǎn)生波動(dòng),影響了 28d 齡期的強(qiáng)度不能夠達(dá)標(biāo),帶來的后果將是非常嚴(yán)重的。筆者所在的混凝土攪拌站面臨的是石化廠區(qū)基建工程的客戶,對(duì)混凝土的質(zhì)量要求相當(dāng)嚴(yán)格。經(jīng)過多年的生產(chǎn)經(jīng)營,筆者單位形成了完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制鏈,對(duì)各種類型混凝土的配制和生產(chǎn)都有著獨(dú)到經(jīng)驗(yàn),雖然周邊有多家攪拌站參與競爭,可是十?dāng)?shù)年來筆者單位以零風(fēng)險(xiǎn)的客戶體驗(yàn)牢牢抓住了客戶群體。以先進(jìn)的混凝土生產(chǎn)工藝而不是偷工減料來降低企業(yè)生產(chǎn)成本,既可以保障企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和客戶口碑,又可以獲取最大的效益,這方為商品混凝土企業(yè)的正常經(jīng)營之道。
通?;炷猎囼?yàn)室都是以優(yōu)化配合比設(shè)計(jì)作為降低成本的途徑,然而通過改進(jìn)投料攪拌工藝來提高混凝土性能也是一種簡單易行、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的方法。近年來國內(nèi)混凝土研究人員受日本 SEC (Sand Enveloped with Cement) 混凝土技術(shù)啟發(fā),提出了混凝土二次投料攪拌工藝。所謂的二次投料攪拌工藝也稱“二次投料法”,分為水泥凈漿法、預(yù)拌水泥砂漿法、水泥裹石法和水泥裹砂法。其中水泥凈漿法是把攪拌水與水泥先攪拌,再放入砂、石繼續(xù)攪拌;預(yù)拌水泥砂漿法是把所有的攪拌水與水泥、砂先攪拌,然后再放入石子繼續(xù)攪拌;而水泥裹石法是用少量的攪拌水潤濕石子,放入水泥攪拌,然后再放入其余的水和砂繼續(xù)攪拌。日本的 SEC 技術(shù)也即水泥裹砂法,在生產(chǎn)中先投入砂,然后稱量部分?jǐn)嚢杷疂櫇裆?,接著投入水泥開始攪拌,最后再放入剩余的水和石子繼續(xù)攪拌,這種方法的優(yōu)點(diǎn)在于水泥與骨料之間的得到充分拌合,混凝土的和易性與可操作性能良好。所有這些工藝方法的出發(fā)點(diǎn)都是希望以新工藝來提高混凝土的力學(xué)性能,或在滿足原有強(qiáng)度的前提下,達(dá)到節(jié)約水泥、提高經(jīng)濟(jì)性的目的。
筆者單位攪拌站目前的生產(chǎn)工藝為一次性投料攪拌,這種生產(chǎn)工藝的主要特點(diǎn)是水泥同粗細(xì)骨料夾裹著一同進(jìn)入主機(jī)。當(dāng)攪拌水投入后水泥容易形成小水泥團(tuán),而且混凝土配合比中的水灰比愈小這種團(tuán)?,F(xiàn)象愈嚴(yán)重。這些小水泥團(tuán)附著于粗骨料上,當(dāng)粗骨料粒徑愈大,小水泥團(tuán)愈不易被破碎。在拌合過程中,由于摩擦和撞擊作用,處于骨料運(yùn)動(dòng)方向背面的小水泥團(tuán)被有效的保護(hù)起來,粒徑大于小水泥團(tuán)幾倍或十幾倍的粗骨料成了小水泥團(tuán)的保護(hù)屏障,使得部分水泥團(tuán)在拌合結(jié)束后仍不能被破碎,等到混凝土硬化后它們就形成水泥塊去填充骨料間隙,導(dǎo)致了混凝土的強(qiáng)度降低,形成質(zhì)量隱患。在這種生產(chǎn)工藝中,砂漿對(duì)石子的握裹力差,混凝土的和易性不好,而較大的坍落度損失又使得產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性較差——施工現(xiàn)場(chǎng)為了改善混凝土可操作性時(shí)常擅自加水。試驗(yàn)室為了使現(xiàn)場(chǎng)試塊達(dá)到規(guī)范的強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn),在設(shè)計(jì)配合比時(shí)提高了混凝土強(qiáng)度的富余量,使得強(qiáng)度均方差和離散率高,既造成產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和分析很不容易,同時(shí)也形成了不必要的成本浪費(fèi)。
通過分析,我們認(rèn)為預(yù)拌水泥砂漿法的操作工藝相對(duì)簡單,同時(shí)也不會(huì)像其它操作法那樣產(chǎn)生濕團(tuán)塊和攪拌機(jī)粘壁現(xiàn)象?;炷潦且环N水泥基的復(fù)合型材料,在攪拌過程中不但有固相、液相和氣相參加攪拌,而且各相之間也產(chǎn)生化學(xué)與物理反應(yīng),這些變化最終都會(huì)影響混凝土材料的強(qiáng)度。在一次投料生產(chǎn)工藝中,由于骨料的親水性使其表面吸附了一層較厚的水膜,石子表面形成了一個(gè)較高水灰比的凈漿殼,其硬化后空隙多不致密,與石子的粘結(jié)強(qiáng)度較低,成為混凝土強(qiáng)度的薄弱層;同時(shí)在混凝土澆筑初期尚呈流塑態(tài)時(shí),其中比重大的物質(zhì)(砂、石等)會(huì)因自重而向下移動(dòng),同時(shí)使比重較小的水分子和氣泡向上運(yùn)動(dòng),在水分子和氣泡向上遷移的過程中,遇到粗糙的碎石將聚集在粗骨料下表面形成大小不均的水囊和空穴(如圖 1 所示),這樣混凝土在凝結(jié)硬化過程中就會(huì)在粗骨料界面形成大孔隙。這個(gè)薄弱層和大孔隙都是混凝土內(nèi)部產(chǎn)生裂縫的主因,它們破壞了混凝土的均勻性與整體性。
圖1 澆筑初期骨料分布形態(tài)
為了獲取預(yù)拌水泥砂漿法操作工藝的實(shí)際數(shù)據(jù),生產(chǎn)部組織技術(shù)人員進(jìn)行了對(duì)比效果試驗(yàn)。本次試驗(yàn)針對(duì)無外加劑的普通 C30 混凝土與摻外加劑的泵送 C30 混凝土進(jìn)行分析,為了避免人為因素對(duì)試驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生影響,我們將試驗(yàn)的人員分為兩組,各自單獨(dú)進(jìn)行“一次投料法”和“預(yù)拌砂漿法”的試驗(yàn)。
試驗(yàn)分為兩個(gè)階段——第一階段進(jìn)行無外加劑的普通C30 混凝土與摻外加劑泵送 C30 混凝土的一次投料法攪拌與預(yù)拌砂漿法攪拌對(duì)比試驗(yàn);第二階段委托具有資質(zhì)的試驗(yàn)室在原有混凝土配合比基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),投入實(shí)際生產(chǎn)加以應(yīng)用,同時(shí)遵循 PDCA 循環(huán)不斷改進(jìn)以達(dá)到最合適的性價(jià)比例?;炷猎囼?yàn)流程圖見圖 2。
圖2 混凝土試驗(yàn)流程圖
2.1第一階段試驗(yàn)
我們按照 JGJ 55—2011《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》用一次投料法將 C30 混凝土攪拌出料,然后再采用該配合比用預(yù)拌砂漿法攪拌出料,各制作三組邊長為 150mm 的立方體試件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護(hù),以 GB/T 50081—2002《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》比較兩種不同攪拌方法的 28d 混凝土強(qiáng)度值。在分析出強(qiáng)度差值之后,改變普通 C30 混凝土生產(chǎn)配合比,用預(yù)拌砂漿法攪拌制作三組邊長為 150mm 的立方體試件進(jìn)行標(biāo)養(yǎng),取其 28d 混凝土強(qiáng)度值進(jìn)行核算。
2.1.1試驗(yàn)用原材料與混凝土配合比
1)膠凝材料:安慶陵宜水泥有限公司生產(chǎn)的普通硅酸鹽42.5,初凝時(shí)間為 130min,終凝時(shí)間為 230min,3d 抗壓強(qiáng)度值為 26.7MPa,28d 抗壓強(qiáng)度值為 51.3MPa;2)細(xì)骨料:江西贛江砂,其細(xì)度模數(shù) Mx=2.6,含泥量為 0.5%;3)粗骨料:安慶山城石料廠生產(chǎn)的 5~31.5mm 粒徑連續(xù)級(jí)配機(jī)制碎石;4)外加劑:江西創(chuàng)新外加劑公司生產(chǎn)的 LCX-B 型聚羧酸系泵送減水劑。
普通 C30 混凝土配合比為水泥:砂:石:水=1:1.68:2.93:0.50。摻外加劑C30配合比為水泥:砂:石:LCX-B:水 =1:1.89:2.72:0.015:0.43。
2.1.2一次投料法攪拌試驗(yàn)
我相信遵行這樣一個(gè)點(diǎn)動(dòng)成線、線動(dòng)成面、以點(diǎn)帶面的方式,對(duì)有效開拓學(xué)生自主復(fù)習(xí)的思維深度和思維廣度也必有裨益!
圖3
圖4
圖5
一次投料法,即將砂,石,水泥和水一起同時(shí)加入攪拌筒中進(jìn)行攪拌。圖 3 為本次試驗(yàn)所用的 SJD60 型強(qiáng)制式單臥軸混凝土攪拌機(jī),1# 小組采用一次投料法制成的普通 C30混凝土如圖 4 所示。由于 W/C=0.49 且未添加外加劑,故成料外觀比較干硬,檢測(cè)其坍落度為 58mm,符合設(shè)計(jì)要求。試驗(yàn)小組按照混凝土試件制作規(guī)范要求,制作了兩組邊長為150mm 的試件并在養(yǎng)護(hù)室進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護(hù),在 7d 與 28d齡期到期進(jìn)行壓力試驗(yàn);按照試驗(yàn)流程 1 的要求,1# 小組將攪拌機(jī)清洗后接著進(jìn)行摻加外加劑 C30 混凝土的一次投料法攪拌試驗(yàn)并制作試塊,其成料如圖 5 所示,檢測(cè)其坍落度為157mm,符合設(shè)計(jì)要求,1# 小組清洗攪拌機(jī)完成試驗(yàn)流程。
2.1.3預(yù)拌砂漿法攪拌試驗(yàn)
2# 小組采用預(yù)拌砂漿法進(jìn)行攪拌出料——攪拌過程如圖6所示。
圖 7 為 2# 小組采用預(yù)拌砂漿法制成的普通 C30 混凝土,與圖 4 用一次投料法制成的混凝土相比,從外觀目測(cè)其和易性與保水性要相對(duì)好得多,用坍落度筒檢測(cè)其坍落度為66mm,符合設(shè)計(jì)要求。2# 小組按照混凝土試件制作規(guī)范要求,制作了兩組邊長為 150mm 的試件并在養(yǎng)護(hù)室進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護(hù),在 7d 與 28d 齡期到期時(shí)進(jìn)行壓力試驗(yàn);按照試驗(yàn)流程 1 的要求,2# 小組將攪拌機(jī)清洗后接著進(jìn)行 C30 摻加外加劑混凝土的預(yù)拌砂漿法攪拌試驗(yàn)并制作試塊,其成料如圖 8所示,檢測(cè)其坍落度為 149mm,符合設(shè)計(jì)要求,2# 小組清洗攪拌機(jī)結(jié)束試驗(yàn)流程。
圖6 預(yù)拌砂漿法攪拌工藝流程
圖7
圖8
2.1.4對(duì)比結(jié)果
(1)最為明顯的表觀差異就是混凝土泌水性的不同。預(yù)拌砂漿法因其水泥的水化反應(yīng)更為充分,拌合料中自由水的量比遠(yuǎn)小于一次投料法,同時(shí)預(yù)拌砂漿法在攪拌過程中砂漿與集料的拌合更為充分,因此各種顆粒級(jí)配好,堆積密實(shí),孔隙微細(xì),水分泌出經(jīng)過的距離更長,也減少了成料的泌水量。
(2)抗壓強(qiáng)度
混凝土試件在養(yǎng)護(hù)室進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護(hù) 28d 到期后,試驗(yàn)小組對(duì)試塊進(jìn)行了壓力試驗(yàn),如圖 9~12 所示,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表 1 所示。
圖9
圖10
圖11
圖12
圖 9 是采用一次投料法經(jīng)過試壓后制備的混凝土試塊,圖 12 是采用預(yù)拌砂漿法制備的混凝土試塊,可以看出圖 9 試塊的的孔隙和毛細(xì)裂紋還是比較多的,而圖10試塊內(nèi)部相對(duì)就密實(shí)得多。
從表 1 試驗(yàn)結(jié)果可以看出,采用預(yù)拌砂漿法攪拌的成料混凝土 7d 與 28d 抗壓強(qiáng)度均比一次投料法要高,而摻外加劑的混凝土由于外加劑的減水作用,其水灰比較普通混凝土要小,其強(qiáng)度的增長幅度更大。通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析,試驗(yàn)小組增強(qiáng)了對(duì)預(yù)拌砂漿法生產(chǎn)工藝的信心,為了得到實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),試驗(yàn)小組在實(shí)際生產(chǎn)中開始進(jìn)行試驗(yàn)。
表1 混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比
因?yàn)閿嚢枵粳F(xiàn)有工藝仍是一次投料法,為了不影響正常生產(chǎn)的進(jìn)行,試驗(yàn)小組根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃有針對(duì)性地選擇了部分產(chǎn)量小、時(shí)間性要求不高的混凝土供應(yīng)批次,同時(shí)將試驗(yàn)品種增至 C20、C25、C30 三種,經(jīng)過取樣、標(biāo)養(yǎng)、試壓后,制作分析圖如圖 13 所示。通過分析,驗(yàn)證了預(yù)拌砂漿法攪拌工藝生產(chǎn)的混凝土強(qiáng)度均有增加,并且增幅隨著水灰比的減小而增大,這個(gè)結(jié)果也驗(yàn)證了預(yù)拌砂漿法生產(chǎn)工藝提高混凝土強(qiáng)度的途徑,是通過提高水泥砂漿與骨料之間的結(jié)合度,以及阻斷自由水分向骨料界面集中的通道。
圖13 實(shí)際生產(chǎn)成料強(qiáng)度分析圖
2.2第二階段試驗(yàn)
根據(jù)第一階段的試驗(yàn)效果,我們?cè)囼?yàn)小組選擇產(chǎn)量較大的 C30 品種混凝土委托當(dāng)?shù)鼐哂匈Y質(zhì)的混凝土檢測(cè)公司,根據(jù) GJG 55-2011《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》在原配合比基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),投入生產(chǎn)進(jìn)行小批量試驗(yàn)性應(yīng)用,同時(shí)遵循全面質(zhì)量管理 PDCA 規(guī)程采集數(shù)據(jù),進(jìn)行強(qiáng)度離散性分析,對(duì)分析結(jié)果查找原因并反饋給試驗(yàn)室再次優(yōu)化。為了避免原材料質(zhì)量、操作以及試塊成型過程對(duì)強(qiáng)度分析產(chǎn)生的波動(dòng),試驗(yàn)小組輪班進(jìn)行跟蹤監(jiān)督,做到了數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。以下是部分?jǐn)?shù)據(jù)的分析圖表(表 2、圖 14)。
從數(shù)據(jù)的離散性分析圖表可以看出,優(yōu)化之后的 C30混凝土強(qiáng)度區(qū)間呈現(xiàn)正態(tài)分布,標(biāo)準(zhǔn)偏差為 2.0,以平均值37.6MPa 為縱向軸對(duì)稱分布,達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
圖14 C30混凝土離散性分析柱狀正態(tài)分布圖
表2 強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)分析表 MPa
通過完善的試驗(yàn)流程,利用現(xiàn)有的機(jī)械設(shè)備和條件,結(jié)合國家及行業(yè)規(guī)范要求所進(jìn)行的本次試驗(yàn),驗(yàn)證了在原材料相同的情況下,使用預(yù)拌砂漿攪拌法生產(chǎn)出的混凝土在抗壓強(qiáng)度和工作性能上都比原一次投料法有所改善,同時(shí)也用實(shí)際操作驗(yàn)證了其經(jīng)濟(jì)適用性,因此預(yù)拌砂漿法是一種值得混凝土企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際條件加以推廣應(yīng)用的混凝土攪拌工藝。
[1] 孫智增,申愛琴.二次投料攪拌工藝對(duì)混凝土性能的影響[J].公路,2009(4):229-232.
[2] 李杰,于灝,鄭士凱,等.二次投料法在混凝土生產(chǎn)中的應(yīng)用[J].江西建筑,2006(4):55-56.
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