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    行業(yè)新聞

    高強水泥基灌漿料配合比的正交試驗研究


    【摘要】 通過正交試驗,研究了硫鋁酸鹽水泥、標準砂、硅灰、減水劑和膨脹劑摻量對水泥基灌漿料的流動度、3 d抗壓強度和28 d抗壓強度的影響。試驗結果表明:硅灰摻量對灌漿料的流動度影響最大,減水劑摻量對水泥基灌漿料3 d抗壓強度的影響最大,硅灰摻量對水泥基灌漿料28 d抗壓強度的影響最大。通過正交試驗分析優(yōu)化得到高強水泥基灌漿料的配合比:硫鋁酸鹽水泥摻量為75%、標準砂摻量為40%、減水劑摻量為12%、硅灰摻量為2%、膨脹劑摻量為1.1%。

    引言

    灌漿料是由水泥、外加劑、集料和礦物摻合料等材料拌合在一起的干混料,具有高流動性、不離析、微膨脹等良好工藝特性以及硬化快、早強高強等性能特點[1]。灌漿料最早是由美國人發(fā)明的,他們發(fā)明的目的是為利用這種灌漿料快硬和超早強的性質(zhì)完善其軍事設備[2]。水泥基灌漿材料廣泛用于設備基礎的二次灌漿、鋼筋混凝土結構的維修與加固、預應力混凝土孔道灌漿等工程[3]。目前國內(nèi)從事水泥基灌漿材料的生產(chǎn)企業(yè)達200余家,年產(chǎn)量超過80t [4]。

    水泥基灌漿料不僅組成的材料較多,影響因素較多,利用全面試驗法,試驗次數(shù)非常,采用正交試驗設計方法,通過科學安排試驗方案和有效地分析試驗結果,僅以16次試驗就推斷出各種因素的影響規(guī)律和顯著性關系,并確定出最佳配合比。正交試驗設計和分析方法是目前最常用的工藝優(yōu)化試驗設計和分析方法,是部分因子設計的主要方法[5]

    試驗材料及方法

    1.1 試驗材料

    水泥:唐山冀東水泥股份有限公司生產(chǎn)的P·O42.5R硅酸鹽水泥和唐山北極熊建筑材料有限公司生產(chǎn)的92.5硫鋁酸鹽水泥,其各項指標均符合規(guī)范要求,水泥物理性能指標見表1。

    水泥物理性能指標

    品種

    凝結時間/min

    抗折強度/MPa

    抗壓強度/MPa

    初凝

    終凝

    3d

    28d

    3d

    28d

    硅酸水泥

    105

    185

    4.7

    7.9

    20.12

    45.63

    硫鋁酸鹽水泥

    40

    170

    8.95

    12.1

    85.18

    96.3

    UEA膨脹劑:外觀灰白色粉末,自然堆積容重1g/ml。

    聚羧酸減水劑:減水率30%,固含量30%。

    硅灰:北京利泓創(chuàng)業(yè)國際貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的微硅灰,平均粒徑0.045μm,其物理性能見表2

    硅灰物理性能指標

    名稱

    SiO2含量/%

    比表面積/m2/kg

    燒失量/%

    氯離子含量/%

    含水率/%

    需水量比/%

    硅灰

    86

    21000

    3.5

    0.2

    1.85

    110

    砂:ISO標準砂,細度模數(shù)3.0。

    水:自來水。

    1.2 試驗方法

    流動度試驗方法按照國家標準《水泥膠砂流動度測定方法(ISO法)》GB/T2419-2005進行,截錐圓模尺寸為下口內(nèi)徑100mm±0.5mm,上口內(nèi)徑70mm±0.5mm60mm±0.5mm,玻璃板尺寸不小于500mm×500mm。強度試驗采用40mm×40mm×160mm試模,裝模時無需插搗,自然成型,灌漿料放入模后靜置24h,然后拆模,再將試塊放在標準條件下養(yǎng)護到規(guī)定齡期后進行強度試驗。

    1.3 正交試驗設計

    通過正交表合理地安排試驗,確定主次因素,找到最優(yōu)的水泥基灌漿料的配合比。正交設計是一種安排多因素試驗的數(shù)學方法。本試驗選用硫鋁酸鹽水泥摻量(因素A、標準砂摻量(因素B、硅灰摻量因素C)、減水劑摻量(因素D和膨脹劑摻量(因素E個主要因素進行研究,每個因素取四個水平。試驗指標是高強水泥基灌漿料的流動度、3d抗壓強度和28d抗壓強度。根據(jù)試驗因素與水平個數(shù),選取正交表L1645進行正交試驗,因素水平表見表3

    3 因素水平表

    A/%

    B/%

    C/%

    D/%

    E/%

    1

    60

    10

    2

    0.8

    6

    2

    65

    30

    8

    0.9

    8

    3

    70

    40

    10

    1.0

    10

    4

    75

    50

    12

    1.1

    12

    試驗結果及分析

    正交試驗方案與試驗結果見表4,正交試驗結果極差分析見表5。

    4 正交試驗方案與試驗結果

    編號

    A

    B

    C

    D

    E

    試驗結果

    流動度/mm

    3d抗壓強度/MPa

    28d抗壓強度/MPa

    1

    1(60)

    1(10)

    1(2)

    1(0.8)

    1(6)

    360

    84.34

    98.65

    2

    1(60)

    2(30)

    2(8)

    2(0.9)

    2(8)

    200

    64.63

    84.33

    3

    1(60)

    3(40)

    3(10)

    3(1.0)

    3(10)

    270

    76.28

    78.8

    4

    1(60)

    4(50)

    4(12)

    4(1.1)

    4(12)

    170

    72.34

    85.31

    5

    2(65)

    1(10)

    2(8)

    3(1.0)

    4(12)

    340

    79.52

    88.78

    6

    2(65)

    2(30)

    1(2)

    4(1.1)

    3(10)

    380

    77.99

    104.78

    7

    2(65)

    3(40)

    4(12)

    1(0.8)

    2(8)

    220

    84.53

    76.48

    8

    2(65)

    4(50)

    3(10)

    2(0.9)

    1(6)

    200

    63.94

    82.81

    9

    3(70)

    1(10)

    3(10)

    4(1.1)

    2(8)

    350

    63 34

    62.47

    10

    3(70)

    2(30)

    4(12)

    3(1.0)

    1(6)

    330

    72.68

    78.69

    11

    3(70)

    3(40)

    1(2)

    2(0.9)

    4(12)

    340

    88.56

    105.82

    12

    3(70)

    4(50)

    2(8)

    1(0.8)

    3(10)

    285

    85.01

    66.81

    13

    4(75)

    1(10)

    4(12)

    2(0.9)

    3(10)

    340

    55

    77.28

    14

    4(75)

    2(30)

    3(10)

    1(0.8)

    4(12)

    270

    87.56

    81.46

    15

    4(75)

    3(40)

    2(8)

    4(1.1)

    1(6)

    380

    80.24

    83.64

    16

    4(75)

    4(50)

    1(2)

    3(1.0)

    2(8)

    350

    69.18

    98.57

    5 正交試驗結果極差分析

    流動度/mm

    3d抗壓強度/MPa

    28d抗壓強度/MPa

    A

    B

    C

    D

    E

    A

    B

    C

    D

    E

    A

    B

    C

    D

    E

    K1

    1000

    1390

    1430

    1135

    1270

    297.59

    282.20

    320.07

    341.44

    301.20

    347.09

    327.18

    407.82

    323.40

    343.79

    K2

    1140

    1180

    1205

    1080

    1120

    305.98

    302.86

    309.40

    272.13

    281.68

    352.85

    349.26

    323.56

    350.24

    321.85

    K3

    1305

    1210

    1090

    1290

    1275

    309.59

    329.61

    291.12

    297.66

    294.28

    313.79

    344.74

    305.54

    344.84

    327.67

    K4

    1340

    1004

    1060

    1280

    1120

    291.98

    290.47

    284.55

    293.91

    327.98

    340.95

    333.50

    317.76

    421.51

    361.37

    k1

    250

    348

    345

    284

    250

    74.40

    70.55

    80.02

    85.36

    74.40

    86.77

    81.80

    101.96

    80.85

    86.77

    k2

    285

    295

    301

    270

    285

    76.50

    75.72

    77.35

    68.03

    76.50

    88.21

    87.32

    80.89

    87.56

    88.21

    k3

    326

    303

    273

    323

    326

    77.40

    82.40

    72.78

    74.42

    77.40

    78.45

    86.19

    76.39

    86.21

    78.45

    k4

    335

    251

    265

    320

    335

    73.00

    72.62

    71.14

    73.48

    73.00

    85.23

    83.38

    79.44

    105.38

    85.23

    R

    85

    97

    93

    53

    49

    4.40

    11.85

    8.88

    17.33

    11.58

    9.76

    5.52

    25.57

    24.53

    9.88

    注: Kiki分別表示第i水平,每個因素的試驗結果總和及平均值;R表示極差。

    從表5可以看出,影響高強水泥基灌漿材料流動性的主次順序是BCADE,影響高強水泥基灌漿材料3d抗壓強度的主次順序是DBECA,影響高強水泥基灌漿材料28d抗壓強度的主次順序是CDEAB。

    上一個:高強灌漿料在風機基礎中的運用

    下一個:灌漿料施工養(yǎng)護是關鍵,灌漿料如何養(yǎng)護?

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