蘇曉琴
(山西省交通建設工程質(zhì)量檢測中心(有限公司),山西 太原 030032)
隨著工程建設的科技化,混凝土用外加劑得到了廣泛的推廣。速凝劑作為外加劑其中之一,起到加速水泥或混凝土的凝結硬化,是隧道中噴射混凝土施工的必選材料,能使水泥或混凝土在幾分鐘內(nèi)迅速凝結硬化,使其早期強度得到顯著提高,廣泛應用于交通、水利、礦山、隧道及搶修工程中。
速凝劑作為一種調(diào)凝劑,其最主要的性能當屬摻速凝劑后凝結時間的變化,它的長短直接影響到工程的質(zhì)量、安全、進度以及施工的連續(xù)性,其性能受到產(chǎn)品種類、摻量及水泥品種、試驗環(huán)境等因素的影響,所以,如何準確地進行該項指標的檢測,是本文研究的重點。選取常用的三種液體速凝劑,研究拌制凈漿用水泥品種、速凝劑摻量及試驗環(huán)境條件對速凝劑凝結時間的影響。
(1)速凝劑
選取KRS-4、SW-18、GRT-51三種型號的液體無堿速凝劑進行試驗。
(2)水泥
選取兩種水泥進行速凝劑凈漿的拌制,分別為。
①采用符合《混凝土外加劑》GB 8076—2008附錄A中技術要求的基準水泥[1]。
②采用性能穩(wěn)定的P.O52.5水泥(以下簡稱工程水泥)。
(3)水
符合JGJ63要求的飲用水。
以上材料在試驗前1 d置于溫度為20±2 ℃、相對濕度大于50%的環(huán)境條件下進行調(diào)樣,調(diào)樣時間不少于24 h。
《噴射混凝土用速凝劑》GB/T 35159—2017中規(guī)定采用基準水泥進行凝結時間檢測[2],具體指標要求見表1。
表1 摻速凝劑的凈漿凝結時間
采用比例為:水泥400±1 g、水140±1 g(需減去液體速凝劑中的水量);速凝劑摻量為膠凝材料的7%和8%。
(1)含固量測定
按GB/T 35159—2017附錄A規(guī)定的方法進行速凝劑含固量的檢測。先將三種速凝劑按規(guī)范稱取8.0000~10.0000 g,在100±5 ℃的烘箱中烘干至恒重,然后準確算出3種速凝劑的含固量分別為:KRS-4(56.7%)、SW-18(48.9%)、GRT-51(52.7%)。
(2)凈漿凝結時間測定
GB/T 35159—2017附錄D方法拌制凈漿,裝入圓模中,再按GB/T 1346的方法測定初凝和終凝時間,試驗結果以min∶s形式表示。
在長期從事速凝劑凈漿凝結時間的檢測過程中發(fā)現(xiàn):水泥品種的不同、速凝劑摻量的不同以及試驗環(huán)境中溫、濕度的變化都會對凈漿凝結時間有影響[3]。為了試驗的準確性、可比性,試驗中采用同一個人、同一臺儀器設備進行以下對比分析。
(1)水泥品種對速凝劑凝結時間的影響
①基準水泥和工程水泥在成分上的區(qū)別
普通硅酸鹽水泥主要成分為硅酸鹽水泥熟料(CaO、SiO2、Fe2O3、Al2O3)、5%~20%的混合材料及適量石膏磨細制成的水硬性膠凝材料,具有強度高、水化熱大、抗凍性好、干縮小、耐磨性較好、抗碳化性較好、耐腐蝕性差、不耐高溫的特性;基準水泥主要成分是由硅酸鹽水泥熟料硅酸三鈣、硅酸二鈣、鋁酸三鈣、鐵鋁酸四鈣,加石膏后磨細而成的強度等級大于42.5的硅酸鹽水泥,不摻加任何混合材料。水泥中不同的成份會影響與速凝劑的適應性,故試驗研究選用基準水泥和工程水泥兩種水泥進行試驗對比分析。
②選取速凝劑摻量為8%,在同環(huán)境條件下進行凈漿凝結時間測定,結果見表2。
表2 不同品種水泥凈漿凝結時間
從表2可以看出,在固定摻量8%時,使用工程水泥和基準水泥進行凈漿凝結時間的測定,型號KRS-4、GRT-51的液體速凝劑凝結時間不符合規(guī)范的要求,但換用工程水泥時卻符合規(guī)范要求;型號SW-18的液體速凝劑使用工程水泥比使用基準水泥測定的凝結時間更短。由此說明,在速凝劑摻量、環(huán)境條件一定的情況下,速凝劑跟水泥的相容性對凝結時間的影響很大,所以,速凝劑在應用于工程施工時,一定要檢測與水泥的適應性。
(2)不同摻量對速凝劑凝結時間的影響
表3中KRS-4型速凝劑初凝時間8%摻量比7%摻量縮短2 min、終凝時間縮短4 min 37 s;SW-18型速凝劑初凝時間8%摻量比7%摻量縮短0 min 9 s、終凝時間縮短2 min 55 s;GRT-51型速凝劑初凝時間8%摻量比7%摻量縮短1 min 40 s、終凝時間縮短3 min55 s??梢娝倌齽搅勘壤酱笏倌齽┠Y時間越短,水泥與速凝劑的水化反應越快。三種不同摻量折線圖見圖1~圖3。
圖1 KRS-4型速凝劑摻量影響折線
圖2 SW-1型速凝劑摻量影響折線
圖3 GRT-51型速凝劑摻量影響折線
表3 不同摻量速凝劑凈漿凝結時間
(3)不同試驗環(huán)境(溫度、濕度)對速凝劑凝結時間的影響
表4中KRS-4型速凝劑初凝時間溫度25 ℃比溫度20 ℃縮短了1 min 11 s、終凝時間縮短了2 min 25 s;SW-18型速凝劑初凝時間溫度25 ℃比溫度20 ℃縮短了1 min 42 s、終凝時間縮短了2 min 29 s;GRT-51型速凝劑初凝時間溫度25 ℃比溫度20 ℃時間縮短了1 min 25 s、終凝時間縮短了3 min 25 s。因此溫度越高,凝結時間越快;溫度越低,凝結時間越慢。速凝劑溫度影響柱狀圖見圖4。
圖4 溫度影響柱狀圖
表4 不同溫度/濕度凈漿凝結時間 單位:min:s
表4中KRS-4型速凝劑初凝時間濕度30%比濕度60%時間延長了0 min 46 s、終凝時間延長了2 min 11 s;SW-18型速凝劑初凝時間濕度30%比濕度60%時間延長了0 min 24 s、終凝時間延長了0 min 55 s;GRT-51型速凝劑初凝時間濕度30%比濕度60%時間延長了1 min 28 s、終凝時間延長了3 min 36 s。因此濕度越小凝結時間越快,濕度越大凝結時間越慢。速凝劑濕度影響柱狀圖見圖5。
圖5 濕度影響柱狀圖
(1)在標準規(guī)范中要求用基準水泥對速凝劑進行試驗,判定其是否合格,由于工程用水泥與基準水泥之間的差異,實際應用中可能出現(xiàn)以下情況。
①經(jīng)過檢測合格的速凝劑,應用中卻無法在設計要求的時間內(nèi)凝結,導致無法繼續(xù)施工。
②經(jīng)過檢測機構檢驗不合格的速凝劑,在實際應用中卻符合設計要求。因此:要驗證實際施工中的水泥與速凝劑的相容性。或者送檢速凝劑時應把工程中實際使用水泥一起送檢進行試驗,以此水泥來判定速凝劑的凝結時間是否合格,來指導工程施工具有重要的意義。
(2)速凝劑的摻量也會影響凈漿凝結時間,一般情況下,摻量大凝結時間會縮短,但相應的噴射混凝土施工速度也會更快,但和易性會較差,因此適宜的摻量對施工現(xiàn)場的和易性也存在很大影響。
(3)由于不同的季節(jié)工地現(xiàn)場的溫、濕度不同:夏季溫度高空氣干燥,凝結時間快;雨季空氣濕度大,凝結時間慢,這些因素一定程度上會影響凝結時間,因此施工現(xiàn)場要合理安排工期,來保證噴射混凝土施工時取得較好的效果。