Добавка для омоноличивания стыков сборного железобетона
Известно, что усадка цементного кам - в ряде случаев приводит к нарушению монолитности конструкции. Следст - »того являются, например, протс - .....ас и промерзание швов крупнопа - зданий. Трсщ::ны н основном появляются па границе «панель — ■: 1 :,:к».
В НИИЦементе [1, 2] успешно зелу:;:! исследования по получению рас - 111 гшющнхея. напрягающих и безуса- лочных цементов. В К; йбышевском инженерно-строительном институте из пе- Дефпцитного сырья получена расширяющаяся добавка, а па ее основе — расширяющиеся цементы, растворы и бетоны. Использование добавки в сочетании с обыкновенным портландцементом позволяет не только исключить усадку, но при твердении в частично замкнутом объеме (в стыках панелей, например) ! «сличить плотность и прочность самого камня и герметичность соединительных узлов. Добавка может быть изготовлена на любом заводе — цементном или железобетонных изделий либо на строительной площадке на традиционном оборудовании.
Эффект расширения достигается путем внедрения в гпдратные новообразования портландцемента большого количества гпдросульфоалюминатов кальция высокосульфатноп формы — тригидро - с'.льфоалюмината кальция (ТГСАК) пли эттрингита ЗСаО-АЬОз-'ЗСаБО^Х
Рис. 1. Микроструктура цементного камня с расширяющей добавкой (Х9000) |
Х31Н20 (рис. 1). Кристаллизация их в цементном камне приводит к. раздвижке его каркаса при твердении в незамкнутом объеме или к упрочнению при ограничении пространства, т. е. в замкнутом объеме.
Добавка содержит необходимые ингредиенты для образования ТГСАК — глинозем, оксид и сульфат кальция'[2]. Основным ее компонентом являются распространенные глиноземсодержащие отходы — шла мы органического синтеза пли щелочного травления алюминия. В процессе приготовления добавки шламы корректируют известью и гипсом (трехкомпонентная добавка) либо только гипсом (двухкомпонентная). Имеется ла-
Таблица 1
|
* Потери прн прокалывании. |
Рис. 2, Схема получения расширяющей добавки I — шлам; II — гйпс: ш — известь-, і — бункер сырьевых материалов; 2 — весовой дозатор; 3 — бункер мельниц; 4 — шаровая мельница; 5 — упаковочная машина |
Можность получения е помощью направленной известковой нейтрализации сточ - пых вод (до определенного pH среды) шламов заданного состава, исключающих корректирование известью. В этом случае приготовление добавки упрощается. поскольку в ее составе вместо |
Рис. 8. Кинетика расширения образцов из цементов с добавков на основе шламов |
1 — новокуйбышевского; 2 — казанского: 3 — череповецкого; 4 — иижнекамского |
Таблица 2
Наименование шлама (завод) |
Состав добавки, мае. ч. |
Сроки схватывания, ч-мин |
Линейное расширение, %, через сут |
Предел прочности через 28 сут, МПа |
|||||
Шлам |
Известь |
Гипс |
Начало |
Конец |
' 1 7 |
28 |
|||
Новокуйбышевский |
100 |
77 |
200 |
0-30 |
4—00 |
0,10 |
0.30 |
0,30 |
4,2/40.5 |
Казанский |
100 |
88 |
236 |
1—00 |
2—30 |
0,25 |
0,49 |
0,58 |
4,3/42,0 |
Череповецкий |
100 |
120 |
320 |
0—15 |
4—45 |
0,30 |
0,57 |
0,62 |
4,3/43,0 |
Нижнекамский |
100 |
33 |
170 |
I—00 |
4—25 |
0,51 |
0,75 |
0,82 |
4,6/41.0 |
Примечание. Перед чертой — предел прочности при изгибе; после черты — при сжатии. |
Трех компонентов (шлам+известь+ +гипс) участв}юг только два (шлам+ +гипс).
На рис. 2 дана схема приготовления добавки, которая осуществляется на любом оборудовании, например на виб - ромельнице М-200. Особое внимание следует обратить на тщательность дозировки компонентов и тонкость помола (проход через сито № 008 не менее 85% навески).
На цементных за-водах при изготовлении расширяющихся цементов для лучшей гомогенизации добавку следует вводить в процессе помола клинкера; возможен вариант смешивания готового цемента с добавкой при кратковременном совместном домоле. Еще более просто ввести добавку. непосредственно в растворы и бетоны заводского изго-- томления или на месте их использования.
В расширяющиеся бетоны и растворы добавка вводится в процессе их перемешивания в сухом виде «ли в виде суспензии с водой затворення. Экономия при этом составляет 65,54 р. на 1 т.
Количество добавки в композициях определяется заданной величиной расширения. Характеристики расширяющихся цементов с 10% добавки массы цемента представлены также в табл. 2.
На рис. 3 показана кинетика расширения образцов. Наблюдение за процессами гидратации методами рентгеио - структурного, электронномнкроскопиче - сколо анализов показал, что через 1 ч после затворення в тесте обнаруживается мелкозернистая масса, через 1 сут появляются кристаллы ТГСАК, через 3 сут — смесь отдельных кристаллов и их сростков. Их интенсивный рост продолжался до 7 сут, а затем стабилизировался. Оставленные на длительное хпаиен'ие образцы признаков разрушения не имели.
Поскольку все шламы (кроме череповецкого, обожженного в процессе выделения) содержат значительное число органических примесей, снижающих стабильность оасшириющего действия добавки, их перед помолом подвергали термообработке. Оптимальной является температура 400...500°С, при которой выгорают все органические примеси, происходит некоторая активизация компонентов. Кроме того, обжиг позволяет получать эффект расширения цементов с меньшим содержанием добавки.
Экономическая эффективность расширяющихся цементов с применением шламов, доступность сырьевых компонентов,, добавки свидетельствуют о перспектив-" ногти их приготовления иа цементных заводах. Одиако ие менее рациональным является введение добавки непосредст-
Таблица З
|
Пенно в растворы и бетоны. Это тем бо - 1Се важно, что для большинства обще - ^іюнісльных работ специальные цсмен - 1Ы не отпускаются.
Введение расширяющей добавки непосредственно в растворы и бетоны для очоїюлнчивашія межианелышх стыков жллых домов осуществлялось на объек - ,а треста КПД г. Куйбышева. Приготовленную и расфасовавшую по 6 кг добачк) доставляли на объекты, вводили в готовую смесь путем совместного перемешивания в бетоносмесителе принудительного действия (3...5 мин). Добавку вводили в виде суспензии 1:2 (добавил : вода) вместе с водой затворе - :;ия. Количество ее составляло 10% мас - .■!>! цемента (на сухое вещество). Гото - 'мю смесь послойно укладывали в стык ; уплотнением игольчатым вибратором.
Швы. замоноличенные бетоаюм с до - йп і кой на шламе, хорошо заполнялись, ;.с;ио-п-:ых трещин в месте контакта «дачель — стык», характерных для швов л погонах без добавки, не обнаружено. Хгдтелъкое наблюдение за состоянием ст >і;;оз и результаты испытания одно - теяеипо заложенных стандартных образцов (табл. 3) свидетельствуют о преимуществе применения бетонов с добавкой. Стыки отличаются повышенной герметичностью, прочность бетона с добавкой через год на 20% превышала прочность бетона без добавки. Бетоны и растворы с расширяющей добавкой оказались более морозостойкими, обладали большой водонепроницаемостью и обеспечивали лучшую сохранность арматуры от коррозии во влажных условиях.
Обследование стыков было выполнено через 4, 6 и 12 лет после их омоно - лнчиваиия. Качество их оказалось значительно выше, чем при использовании обычных составов. Даже при более жестких атмосферных воздействиях (северная сторона, преобладающее направление ветров) они находились в удовлетворительном состоянии. Это свидетельствует о долговечности растворов и бетонов с расширяющей добавкой.
Выводы
Введение в цементы, растворы и бетоны расширяющей добавки на основе шламов органического синтеза позволит повысить герметичность я монолитность стыковочных узлов сборного железобетона, что особенно важно в крупнопанельном домостроении. Длительный опыт использования бетонов и растворов с добавкой показал, что прочность бетоиа повышается на 20% по сравнению с прочностью бетона без добавки. Изготовление добавки сводится к совместному помолу компонентов и может осуществляться в заводских условиях или на строительной площадке. Компоненты добавки дешевы и недефицитны.
Расширяющиеся цементы, приготовленные на основе портландцемента и добавки, экономически эффективны, а бетоны и растворы на их основе отличаются долговечностью. Применение добавки в производственных условиях может осуществляться приготовлением на заводе ЖБИ сухих растворных и бетонных смесей с добавкой, а на строительном объекте — затворением смесей водой; добавку можно вводить в готовые растворные и бетонные смеси; на цементных заводах вводить добавку при помоле клинкера или смешивать ее с готовым цементом.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Напрягающий цемент из сульфоалюмннат - ного клинкера / Т. Б. К У 3 н е ц о в а, В. И. Ш а р к о II Цемент. — 19/8. — № 1. — С. 12— 13
2. Кузнецова Т. В. Алюминатиые н суль - фоалюминатные цементы. — М.: Стройнз - дат, 1986. — 208 с.