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    超輕泡沫混凝土性能的優(yōu)化研究

    2016-02-27 07:57:43李洋潘志華
    新型建筑材料 2016年11期
    關(guān)鍵詞:硫酸鋁羧甲基氣孔

    李洋,潘志華

    (南京工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京 210009)

    超輕泡沫混凝土性能的優(yōu)化研究

    李洋,潘志華

    (南京工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京 210009)

    以P·O42.5水泥、超細(xì)礦渣粉、粉煤灰為膠凝材料,采用化學(xué)發(fā)泡法制備密度等級(jí)為160 kg/m3的超輕泡沫混凝土。通過(guò)對(duì)促凝劑的復(fù)配優(yōu)化、粉煤灰摻量、增稠劑用量的實(shí)驗(yàn)研究,對(duì)超輕泡沫混凝土性能進(jìn)行優(yōu)化。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:優(yōu)化復(fù)合促凝劑SAA用量為1.5%、粉煤灰摻量10%、增稠劑摻量0.05%時(shí),泡沫混凝土的干密度為158.8 kg/m3,28 d抗壓強(qiáng)度為0.46 MPa,氣孔均勻細(xì)小,直徑在1 mm以下的氣孔占總氣孔數(shù)的98%以上,導(dǎo)熱系數(shù)為0.05 W/(m·K)。并利用ANSYS Workbench對(duì)泡沫混凝土外墻保溫系統(tǒng)進(jìn)行模擬熱分析,表明優(yōu)化后的超輕泡沫混凝土的保溫性能能很好地滿足外墻保溫的要求。

    超輕泡沫混凝土;促凝;抗壓強(qiáng)度;導(dǎo)熱系數(shù)

    0 引言

    泡沫混凝土作為一種無(wú)機(jī)多孔材料,以其保溫、隔聲、防火、生產(chǎn)成本低、使用壽命長(zhǎng)等顯著特點(diǎn)[1-3],能夠滿足建筑保溫材料的要求,特別是作為建筑外墻保溫系統(tǒng),不僅能達(dá)到很好的保溫效果,而且因其密度低很大程度地降低了建筑的自重,減少了對(duì)地基的壓力,因此受到了廣泛關(guān)注。

    雖然泡沫混凝土作為建筑外墻保溫材料具有很大的優(yōu)勢(shì),但也有一些不足需要進(jìn)一步優(yōu)化,如強(qiáng)度偏低,在切割、運(yùn)輸、施工過(guò)程中容易受到損壞;超輕泡沫混凝土在制備過(guò)程發(fā)泡結(jié)束以后出現(xiàn)泡沫料漿下陷或沉降等。因此國(guó)內(nèi)外很多專家學(xué)者也做了大量的研究工作。呂欽剛等[4]研究了超細(xì)礦渣粉對(duì)密度等級(jí)為300 kg/m3的泡沫混凝土性能的影響。Ramamurthy等[5]通過(guò)探索適宜發(fā)泡劑和發(fā)泡機(jī)、發(fā)泡劑和化學(xué)試劑的兼容性、輕集料和增強(qiáng)纖維的使用、耐久性以及影響泡沫混凝土生產(chǎn)的其它因素對(duì)泡沫混凝土進(jìn)行了深入的研究。Kunhanandan Nambiar等[6]利用光學(xué)顯微鏡對(duì)泡沫混凝土的孔隙率系數(shù)、氣孔體積、尺寸、氣孔的分布情況進(jìn)行研究,大的氣孔會(huì)降低混凝土強(qiáng)度,氣孔的形狀對(duì)泡沫混凝土的性質(zhì)沒(méi)有影響。Li Yue和Chen Bing[7]通過(guò)以磷酸鎂水泥代替硅酸鹽水泥制備出密度為210~380 kg/m3、強(qiáng)度為1.0~2.8 MPa、導(dǎo)熱系數(shù)為0.049~0.07 W/(m·K)的泡沫混凝土制品。Kearsley等[8]研究了泡沫混凝土孔隙率和抗壓強(qiáng)度的關(guān)系,抗壓強(qiáng)度與孔隙率和齡期之間存在一個(gè)函數(shù)關(guān)系,并且建立了一個(gè)乘法模型可以很好地吻合1年齡期的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

    本文通過(guò)促凝劑優(yōu)化、粉煤灰、增稠劑的添加對(duì)超輕泡沫混凝土的性能影響展開討論,對(duì)超輕泡沫混凝土的配方進(jìn)行優(yōu)化,以達(dá)到提高超輕泡沫混凝土性能的目的。

    1 試驗(yàn)

    1.1 試驗(yàn)原料

    水泥(PC):市售,P·O42.5水泥;礦渣粉(SG):超細(xì)礦渣粉,比表面積800 m2/kg;粉煤灰:市售,I級(jí)粉煤灰(FA);發(fā)泡劑(HO):化學(xué)純雙氧水;穩(wěn)泡劑(FS):自制;減水劑(SP):市售,聚羧酸高效減水劑,固含量50%;聚丙烯纖維(PP):長(zhǎng)度8~12 mm。促凝劑(SA):硫酸鋁(Al2(SO4)3·18H2O),硅酸鈉(Na2SiO3·9H2O),氯化鈣(CaCl2);早強(qiáng)劑(HA):MgCl2;增稠劑:羧甲基纖維素鈉(CMC)。試驗(yàn)中各材料的摻量均為占膠凝材料的質(zhì)量百分?jǐn)?shù)。

    1.2 超輕泡沫混凝土的制備

    采用化學(xué)發(fā)泡法制備泡沫混凝土,設(shè)計(jì)泡沫混凝土密度為160 kg/m3,制備工藝流程見圖1。

    圖1 泡沫混凝土的制備工藝流程

    1.3 泡沫混凝土的性能測(cè)試

    超輕泡沫混凝土的干密度及抗壓強(qiáng)度按照GB/T 5486—2008《無(wú)機(jī)硬質(zhì)絕熱制品試驗(yàn)方法》并結(jié)合JG/T 266—2011《泡沫混凝土》進(jìn)行測(cè)試;導(dǎo)熱系數(shù)依據(jù)GB/T 10294—2008《絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關(guān)特性的測(cè)定防護(hù)熱板法》對(duì)超輕泡沫混凝土導(dǎo)熱系數(shù)進(jìn)行測(cè)試,樣品為300 mm×300 mm×30 mm完全烘干的超輕泡沫混凝土板。

    2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

    2.1 超輕泡沫混凝土促凝劑的優(yōu)化

    超輕泡沫混凝土在制備過(guò)程中常發(fā)生下陷或沉降現(xiàn)象,這主要是由于泡沫混凝土的凝結(jié)速率和發(fā)泡速率不能達(dá)到良好匹配造成的。當(dāng)凝結(jié)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),發(fā)泡結(jié)束以后,泡沫混凝土料漿形成的多孔結(jié)構(gòu)沒(méi)有足夠的強(qiáng)度支撐自身的質(zhì)量,就會(huì)使氣泡破裂,從而造成沉降甚至塌模。促凝劑的優(yōu)化有助于解決這一問(wèn)題。泡沫混凝土的配合比見表1。

    表1 泡沫混凝土配合比

    首先通過(guò)改變不同促凝劑的用量,分別考察3種促進(jìn)劑對(duì)泡沫混凝土的影響。澆筑模具采用2000 ml燒杯,澆筑量為發(fā)泡結(jié)束后能完全充滿燒杯,以便于比較、測(cè)量。澆筑24 h后分別測(cè)量各燒杯內(nèi)試樣的沉降距離。結(jié)果見圖2。

    圖2結(jié)果表明,當(dāng)硫酸鋁摻量為0.5%和1.5%時(shí),試樣的沉降距離僅2 mm,說(shuō)明促凝效果良好,并且料漿流動(dòng)性好,能很好地滿足澆筑要求。摻量為0.5%時(shí),試樣的硬度低于摻量為1.5%時(shí)的硬度,說(shuō)明摻量較低時(shí)強(qiáng)度發(fā)展較慢。對(duì)試樣進(jìn)行切割觀察,內(nèi)部氣泡均勻;硅酸鈉摻量為1.25%~1.5%時(shí),沉降距離也在2 mm左右,試樣內(nèi)部有部分連通氣孔;氯化鈣摻量為1.25%~2.00%時(shí),試樣沉降距離基本不變,維持在2 mm左右,而且試塊切開以后觀察,無(wú)連通氣泡,氣泡均勻,氣泡壁完整。綜合上述實(shí)驗(yàn),促凝劑的最佳摻量為1.5%左右。

    圖2 不同促凝劑及其摻量對(duì)泡沫混凝土沉降的影響

    對(duì)促凝效果較好的2種促凝劑氯化鈣和硫酸鋁進(jìn)行復(fù)合使用,測(cè)試其促凝效果。將1.5%摻量分為15等份,兩者的復(fù)合比分別為:A1:m(氯化鈣)∶m(硫酸鋁)=2∶13;A2:m(氯化鈣)∶m(硫酸鋁)=3∶12;A3:m(氯化鈣)∶m(硫酸鋁)=5∶10;A4:m(氯化鈣)∶m(硫酸鋁)=7∶8;A5:m(氯化鈣)∶m(硫酸鋁)=13∶2。泡沫混凝土配合比不變,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。

    圖3 不同復(fù)合促凝劑試樣的下陷距離

    圖3表明,促凝劑復(fù)合使用能使促凝效果更佳,當(dāng)m(氯化鈣)∶m(硫酸鋁)=7∶8時(shí)促凝效果最好,避免了沉降現(xiàn)象的發(fā)生,將此比例復(fù)合的促凝劑記作SA-A。

    促凝劑的優(yōu)化,使泡沫混凝土的凝結(jié)速率和發(fā)泡速率達(dá)到了平衡,既不出現(xiàn)凝結(jié)過(guò)快影響料漿流動(dòng)性的問(wèn)題,又解決了澆筑成型后的沉降現(xiàn)象。

    2.2 粉煤灰對(duì)超輕泡沫混凝土性能的影響

    粉煤灰作為礦物摻和料添加到泡沫混凝土中,不僅可以取代部分水泥降低生產(chǎn)成本,而且還可以降低水化放熱[9]。本文研究粉煤灰的摻量對(duì)超輕泡沫混凝土性能影響。成型模具采用100 mm×100 mm×100 mm三聯(lián)模,泡沫混凝土的配合比見表2,測(cè)試結(jié)果見圖4、圖5。

    表2 不同粉煤灰摻量泡沫混凝土的配合比

    圖4 粉煤灰摻量對(duì)超輕泡沫混凝土抗壓強(qiáng)度的影響

    圖5 粉煤灰摻量對(duì)超輕泡沫混凝土干密度的影響

    由圖4可知,超輕泡沫混凝土的抗壓強(qiáng)度受粉煤灰摻量的影響顯著,粉煤灰摻量增加到10%(60 g)時(shí),泡沫混凝土的28 d抗壓強(qiáng)度達(dá)到0.42 MPa;繼續(xù)增加用量,抗壓強(qiáng)度降低明顯,當(dāng)增加到25%時(shí),泡沫混凝土無(wú)法成型,澆筑后迅速塌模。由圖5可見,泡沫混凝土的干密度也受到粉煤灰摻量的影響,當(dāng)粉煤灰摻量為10%時(shí),泡沫混凝土的干密度為167 kg/ m3。

    2.3 羧甲基纖維素鈉對(duì)超輕泡沫混凝土性能的影響

    羧甲基纖維素鈉具有粘合、增稠、增強(qiáng)、保水等性能,本文利用其增稠的特性,作為泡沫混凝土料漿的增稠劑使用。添加增稠劑主要是調(diào)節(jié)泡沫混凝土料漿的黏稠度,增強(qiáng)發(fā)泡過(guò)程中氣泡壁的拉伸性能,使泡沫混凝土內(nèi)部形成更多封閉的獨(dú)立氣孔,從而優(yōu)化氣孔細(xì)度,提高泡沫混凝土強(qiáng)度。按表2中的7#配比,改變羧甲基纖維素鈉摻量,其對(duì)超輕泡沫混凝土抗壓強(qiáng)度及干密度的影響見表3。

    表3 CMC摻量對(duì)超輕泡沫混凝土性能的影響

    表3表明,羧甲基纖維素鈉對(duì)泡沫混凝土早期強(qiáng)度的發(fā)展有一定程度的減緩作用,但是隨著養(yǎng)護(hù)齡期的延長(zhǎng),抗壓強(qiáng)度的增幅比不摻羧甲基纖維素鈉的泡沫混凝土增幅大,養(yǎng)護(hù)至28 d時(shí),抗壓強(qiáng)度均高于未添加羧甲基纖維素鈉的泡沫混凝土試樣,說(shuō)明羧甲基纖維素鈉對(duì)泡沫混凝土抗壓強(qiáng)度有增強(qiáng)作用,當(dāng)摻加量增加到0.05%時(shí),抗壓強(qiáng)度最大,達(dá)到0.46 MPa,干密度為158.8 kg/m3,較未摻加羧甲基纖維素鈉的泡沫混凝土更低。羧甲基纖維素鈉摻量為0.05%時(shí)泡沫混凝土試樣的SEM照片見圖6,通過(guò)Image pro plus 6.0圖像分析軟件進(jìn)行孔徑分析,結(jié)果見表4。

    圖6 超輕泡沫混凝土試樣的孔結(jié)構(gòu)

    表4 泡沫混凝土孔徑分布

    由圖6可知,超輕泡沫混凝土氣孔形狀規(guī)則飽滿,通過(guò)Image pro plus圖像處理后可以看出氣孔多呈圓形且各氣泡間獨(dú)立密閉,這樣的多孔結(jié)構(gòu)有利于降低多孔材料的導(dǎo)熱系數(shù)。表4顯示,泡沫混凝土的孔徑細(xì)小,直徑在1 mm以下的氣孔占總氣孔數(shù)的98.7%。細(xì)孔增多,氣孔壁也增多,這就使材料在受到壓力時(shí)有更多的支撐,從而提高了超輕泡沫混凝土的抗壓強(qiáng)度。

    使用優(yōu)化后的泡沫混凝土配合比制備超輕泡沫混凝土,并對(duì)超輕泡沫混凝土試樣進(jìn)行導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試,烘干至恒重的超輕泡沫混凝土板導(dǎo)熱系數(shù)為0.05 W/(m·K)。

    2.4 超輕泡沫混凝土保溫性能分析

    通過(guò)ANSYS Workbench對(duì)超輕泡沫混凝土保溫板進(jìn)行穩(wěn)態(tài)熱分析,以判斷超輕泡沫混凝土作為外墻保溫材料的性能。穩(wěn)態(tài)熱力學(xué)分析一般方程[10]為:

    式中:[K]——傳導(dǎo)矩陣,包括導(dǎo)熱系數(shù)、對(duì)流系數(shù)以及輻射系數(shù)和形狀系數(shù);

    {I}——節(jié)點(diǎn)向量溫度;

    {Q}——節(jié)點(diǎn)熱流向量,包括生成熱。

    分析過(guò)程中涉及的傳熱方式為熱傳導(dǎo),熱傳導(dǎo)遵循傅里葉定律[10],公式為:

    式中:q——熱流密度,W/m2;

    k——導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·K)。

    設(shè)置模型參數(shù):墻體材料選擇ALC加氣混凝土砌塊,密度為500 kg/m3,導(dǎo)熱系數(shù)為0.20 W/(m·K),作為墻體材料時(shí)修正系數(shù)為1.35,體積為300 mm×300 mm×300 mm;超輕泡沫混凝土導(dǎo)熱系數(shù)為0.05 W/(m·K),體積為300 mm×300 mm×50 mm;外墻面溫度為-7℃,空氣對(duì)流換熱系數(shù)為20 W/(m2·K),內(nèi)墻面溫度為22℃,空氣對(duì)流傳熱系數(shù)為12.5 W/(m2·K)。分別對(duì)ALC加氣混凝土砌塊墻體以及超輕泡沫混凝土保溫板和ALC加氣混凝土砌塊復(fù)合墻體進(jìn)行熱分析。

    (1)ALC加氣混凝土砌塊墻體熱分析(見圖7)

    圖7 ALC加氣混凝土墻體熱分析

    由圖7可知,在未使用超輕泡沫混凝土保溫板時(shí),墻體外表面最低溫度為-5.83℃,內(nèi)墻面溫度為20.13℃,總熱通量為23.366 W/m2。

    (2)復(fù)合墻體熱分析

    建立ALC加氣混凝土和超輕泡沫混凝土保溫板的復(fù)合墻體模型,劃分網(wǎng)格,施加載荷,得出溫度云圖和熱通量值,結(jié)果見圖8。

    圖8 復(fù)合墻體熱分析

    由圖8可知,外墻使用超輕泡沫混凝土保溫板以后,墻體外表面最低溫度為-6.35℃,內(nèi)墻面溫度為20.96℃,總熱通量為12.939 W/m2。

    施加載荷的內(nèi)外表面溫差為29℃,ALC加氣混凝土砌塊墻體在相同載荷條件下內(nèi)外溫差為25.96℃,使用超輕泡沫混凝土保溫板的復(fù)合墻體內(nèi)外溫差為27.32℃,而且復(fù)合墻體熱通量顯著低于ALC加氣混凝土砌塊墻體。

    3 結(jié)論

    (1)按m(氯化鈣)∶m(硫酸鋁)=7∶8制備的復(fù)合促凝劑很好地改善了發(fā)泡速率和凝結(jié)速率之間的關(guān)系,解決了澆筑成型過(guò)程中的沉降現(xiàn)象,滿足了超輕泡沫混凝土對(duì)促凝劑的要求。

    (2)粉煤灰對(duì)泡沫混凝土性能影響明顯,不僅可以取代部分水泥降低生產(chǎn)成本而且適量的粉煤灰可以提高超輕泡沫混凝土的性能。

    (3)摻入0.05%的羧甲基纖維素鈉可改善泡沫混凝土的性能,使干密度降低到158.8 kg/m3的同時(shí)抗壓強(qiáng)度達(dá)到了0.46 MPa;氣孔獨(dú)立性、封閉性好,1 mm以下孔徑占?xì)饪讛?shù)的98%以上,導(dǎo)熱系數(shù)為0.05 W/(m·K)。

    (4)ANSYS Workbench分析結(jié)果表明,超輕泡沫混凝土保溫板使用前后能使ALC加氣混凝土墻體的熱通量從23.366 W/m2降低到12.939 W/m2,顯著降低了墻體的熱交換,具有優(yōu)良的保溫隔熱性能。

    [1]李恒志,潘志華.超低密度泡沫混凝土耐水性能改善的研究[J].混凝土,2014(6):88-91.

    [2]劉軍,歐陽(yáng)鵬,楊元全,等.雙氧水泡沫混凝土抗凍性的影響因素[J].混凝土,2014(6):1-5.

    [3]袁俊,徐迅.泡沫混凝土的研究現(xiàn)狀及發(fā)展動(dòng)態(tài)[J].墻體革新與建筑節(jié)能,2007(4):31-33.

    [4]呂欽剛,潘志華,李恒志.超細(xì)礦渣粉對(duì)泡沫混凝土制備和性能的影響[J].新型建筑材料,2013(3):56-58.

    [5]Ramamurthy K,Kunhanandan Nambiar E K.A classification of studies on properties of foam concrete[J].Cement&Concrete Composites,2009,31:388-396.

    [6]Kunhanandan Nambiar E K,Ramamurthy K.Air-void characterisation of foam concrete[J].Cement and Concrete Research,2007,37:221-230.

    [7]Li Yue,Chen Bing.Study on a new type of super-lightweight magnesium phosphate cement foamed concrete[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2014(1):1-17.

    [8]Kearsley E P,Wainwright P J.The effect of porosity on the strength of foamed concrete[J].Cement and Concrete Research, 2002,32:233-239.

    [9]張國(guó)棟,呂興棟,楊鳳利.粉煤灰/礦粉-水泥凝膠體系的水化放熱性能[J].濟(jì)南大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2014,28(5):386-390.

    [10]黃志新,劉成桂.ANSYS Workbench 14.0超級(jí)學(xué)習(xí)手冊(cè)[M].北京:人民郵電出版社,2013:314-315.

    Research on optimization of ultra-light weight foamed concrete performance

    LI Yang,PAN Zhihua
    (College of Materials Science and Engineering,Nanjing Tech University,Nanjing 210009,China)

    By using P·O42.5 cement,superfine slag powder and fly ash as cementitious material,ultra-light foamed concrete with density level of 160 kg/m3was prepared by chemical foaming method.The properties of ultra-light foamed concrete was optimized by optimizing the setting accelerator,and the dosage of fly ash and thickening agent.Results show that:when the content of setting accelerator SA-A is 1.5%,fly ash is 10%,thickening agent is 0.05%,the dry density of foamed concrete is 158.8 kg/m3,the 28 d compressive strength of foamed concrete is 0.46 MPa,and the pore are small and uniform,pore diameter under 1 mm is above 98%,the thermal conductivity is 0.05 W/(m·K).ANSYS Workbench was used to simulate the insulation performance of foamed concrete.The results show that the optimized ultra-light foamed concrete is commendably to meet the performance requirements of the external wall insulation board.

    ultra-light weight foamed concrete,setting accelerator,compressive strength,thermal conductivity

    TU55+1.33

    A

    1001-702X(2016)11-0074-06

    2016-04-14

    李洋,男,1988年生,河南淮陽(yáng)人,碩士研究生,主要從事泡沫混凝土研究。

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