Вакуумирование бетонной смеси
При возникновении на поверхности бетона пониженного давления пузырьки воздуха (вблизи вакуум-полости) испытывают избыточное давление, которое образуется сразу же во всех воздушных пузырьках в слое цементного геля, прилегающего к вакуум-полости. Как только пузырьки воздуха в этом слое начнут расширяться, в следующем слое возникает избыточное давление. Процесс этот непрерывно развивается, захватывая все более глубокие слои бетона. В воздушных пузырьках действует переменное давление, изменяющееся от 0 в наиболее удаленном слое от вакуум-полости до Ризв вблизи нее. Под действием избыточного давления Ризб объем пузырьков (размеры) уменьшается, и по мере их растворения в воде толщина слоя бетона, вовлекаемого в процесс ва - куумирования, возрастает. Отсюда следует, что уплотнение бетонной смеси вакуумированием происходит послойно, при этом часть энергии, расходуемая вначале на расширение воздушных пузырьков, не используется для уплотнения структуры цементного геля.
Рис. 10.7. Изменение коэффициента фильтрации (/) и избыточного давления (II) по толщине слоя бетона при вакуумировании |
После растворения всего объема воздуха в
Жидкой фазе давление всецело передается на нее, й с этого момента начинается отсос жидкости, сопровождающийся сближением частиц цемента. Вначале это происходит со стороны вакуум-полости и постепенно процесс распространяется в глубь толщи бетона.
Величину разрежения давления Р/г в толще слоя H Бетона можно определить, пользуясь приведенным уравнением (3.75).
Если предположить, что по толщине слоя H коэффициент изменяется линейно (рис. 10.7), можно написать [152]:
= (1-РЛ). (10.14)
Поскольку на поверхности бетона, прилегающей к вакуум-полости, Pk=Ph=о, будем иметь:
Яф^кЦ1-^). (Ю-15)
А на некотором расстоянии от поверхности X, где Рн—0:
Подставив зависимость (10.14) в уравнение (4.75), найдем выражение для скорости отжатия жидкости из слоя бетона толщиной Л:
DP
После взятия интеграла получим
, К1 С1 PH)2 , г
=---------------- Ь В.
При граничных условиях H=0 и Ph=Ph=o определим
. ^ф('-^о)2 В=- - .
В окончательном виде можно написать: Кх
При H=X и Рп=0 скорость фильтрации будет равна Кх
. (10-18)
В результате совместного решения уравнений (10.17) и (10.18) получим общее выражение для величины разрежения давления в толще бетона:
(10.19)
Количество отжатой жидкости за время T из слоя определяется зависимостью
Q = K% ©у. (10-2°)
Количество жидкости Qadx, отсасываемой за время Dt, При общем фильтрационном расходе Q составит:
Q®dx = Qdt. (10.21)
Внося значение Q из (10.20) в уравнение (10.21), получим
V dt qx
Если принять, что Q=Qo Рк=О, где Q0— начальное количество жидкой фазы в единице объема бетона, то будем иметь
= -3L, (10.23)
Dt <7о х
Отсюда следует, что скорость отсоса жидкой среды при вакуумировании обратно пропорциональна толщине слоя бетона. После взятия интеграла в соответствующих пределах получим:
X=ZV7; г = <10«24>
Г <7о
Выражение (10.24) показывает, что глубина разрежения прямопропорциональна корню квадратному из продолжительности вакуумирования.
Если решить уравнение (10.23) относительно T и подставить в него соответствующие значения для Q0I получим формулу (3.81), по которой можно определить время вакуумирования.
Из анализа формул (10.19) и (10.24) следует, что чем меньше жидкой фазы содержится в цементном геле, тем больше должно быть разрежение в вакуум-полости, чтобы под влиянием избыточного давления произошло уплотнение цементного геля. Коль скоро избыточное давление меньше 0,1 МПа, предельная плотность цементного геля после вакуумирования не может быть больше плотности цементного геля нормальной густоты.
Вакуумирование способствует более полной гидратации цемента вследствие частичного удаления с поверхности твердой фазы адсорбированного воздуха. Это явление ускоряет процесс твердения бетона и повышает его прочность, особенно в ранние сроки. Количество жидкой фазы, остающейся после вакуумирования в цементном геле, т. е. {В/Ц) ост, еще не характеризует плотности бетона. Отсос жидкой фазы может не сопровождаться контракцией объема цементного геля, если жидкость проталкивается через поровые каналы в направлении вакуум-полости засасываемым извне воздухом. В этом случае (В/Ц)гост может достигать и 0,876 Кн. г, однако одновременно увеличится пористость бетона и ухудшатся его физико-механические свойства.
При вакуумировании цементный гель уплотняется, между тем как строение зерен заполнителя остается неизменным, поэтому не всегда вакуумирование будет способствовать росту плотности и прочности бетона. Вакуумирование необходимо сочетать с вибрированием бетонной смеси, тем более, что без вибрационного воздействия нельзя должным образом уложить бетонную смесь даже при значительном водосодержании. Вибрирование позволяет увеличить плотность упаковки зерен заполнителя, а следовательно, уменьшить расход цемента при вакуумировании.
При прочих равных начальных параметрах бетонной смеси прочность вибровакуумированного бетона больше прочности вибрированного на 25—40% соответственно при пластичных и вязких бетонных смесях.
Эффект от предварительного виброуплотнения при вакуумировании бетонной смеси определяют обычно по дополнительному количеству отжатой жидкой фазы. Не следует использовать вибрирование для отжатия жидкой фазы из цементного геля, несмотря на волновое давление, способствующее его уплотнению, так как эта цель достигается вакуумированием. Экспериментальные данные, приведенные в работе [47], показывают, что влияние вибрирования на количество отжимаемой жидкости
мало ощутимо, а при сочетании вакуумирования с прессованием отслаивается больше жидкости, чем при виб - ровакуумировании.
Все это свидетельствует о том, что одинаковое количество жидкости может быть отжато из бетонной смеси как при вакуумировании, так и при вибровакуумирова- нии. Поэтому, согласно экспериментальным данным [47, 49], для каждого состава бетона имеется предельное значение (В/Ц)Нач и оптимальное значение (В/Ц) оСТ, при которых достигается наибольший эффект от вакуумирования (рис. 10.8).
Снижение прочности бетона обусловливается несоответствием объема цементного геля после отжатия жидкой фазы объему пустот между зернами заполнителя в бетоне. В этой связи рассмотрим три характерных случая:
1) вакуумирование бетонной смеси при избыточном давлении 0,059 МПа;
2) виброуплотнение бетонной смеси предшествует ва - куумированию;
3) виброуплотнение производится после вакуумирования бетонной смеси.
Принимаем: Vr = 0,296; К*.т=0,3; ри=2,48 г/см3; (B/Z/) нач =0,68 и (В/Ц)1ъЧ =0,5, т. е. Х=1,65.
Начальный расход цемента до вакуумирования будет равен
0,296-1000 , ,
Ц =--------------- !------------------------ = 376 кг/м3.
М 0,404 + 0,3(1,65 — 0,292)
При Ризб=0,059 МПа, (В/Ц)гост =0,39 и Х=1,3 расход цемента после отжатия жидкой фазы определится: - 0,376 [0,404 + 0,3(1,3 — 0,292)] = 0,268 м3.
401 |
Следовательно, после отжатия жидкой фазы объем цементного геля уменьшился на 9,4%, и поскольку упа-
26 -634
Ковка зерен заполнителя при вакуумировании практически не изменилась, бетон оказался неплотным. Для предотвращения этого расход цемента надо увеличить до 414 кг/м3 и тогда будет реализован полностью эффект от вакуумирования бетонной смеси.
Если вибрирование предшествует вакуумированию, то состав бетона можно рассчитать при более плотной упаковке зерен заполнителя, например при 1/г=0,25 м3 и расходе цемента до вакуумирования 318 кг/м3. В этом случае после отжатия жидкой фазы 1/г=0,276 м3 и Д=350 кг/м3, что на 15% меньше, чем при вакуумировании без виброукладки бетонной смеси. Из этих примеров видно, насколько полезно предварительное виброуплотнение бетонной смеси.
Аналогичный эффект может быть достигнут и при виброуплотнении после вакуумирования, так как и в этом случае заполнитель будет плотно упакован в бетоне. Однако разница будет заключаться в более длительном виброуплотнении из-за упрочнившейся структуры цементного геля. Таким образом, виброуплотнение бетонной смеси при вакуумировании — необходимое условие не только для снижения расхода цемента, но и повышения качества бетона.
Чередование виброуплотнения и вакуумирования зависит от пластической подвижности бетонной смеси и чем она больше, тем предпочтительнее виброуплотнение после вакуумирования, так как при этом кроме отмеченных преимуществ в процессе разжижения цементного геля исчезают направленные каналы, по которым происходила фильтрация жидкой фазы. Наиболее целесообразно сочетание вакуумирования с повторным виброуплотнением: до отсоса жидкой фазы с частотой колебаний порядка 50 Гц и после — при частоте 100—150 Гц. В этих случаях кроме всего прочего произойдет внутреннее перераспределение жидкой фазы, способствующее активизации коагуляционного процесса; значительно повысятся плотность и прочность бетона. Наибольший эффект при этом может быть получен, если повторное вибрирование приурочить к окончанию индукционного периода становления структуры цементного камня.
Пористые заполнители снижают эффективность вакуумирования. Они «отсасывают» жидкую фазу из цементного геля, поэтому вакуумирование легкого бетона дает меньший эффект. Это оказывается положительным
только при определенном (оптимальном) балансе жидкой фазы; в случае ее недостатка или излишка прочность бетона снижается. Если исключить отсос жидкости заполнителем, насытив его водой, тогда при вакуумировании легких бетонов прочность может возрасти примерно на 40%, т. е. как и для обычного бетона.
Практически вакуумировать легкие бетоны нецелесообразно, так как для этого необходимо применять водо - насыщенные заполнители или смеси со значительным водосодержанием. В отдельных случаях вакуумная обработка легких бетонов может вызвать снижение прочности. В отличие от вакуум-отсоса воды из бетонной смеси, жидкая фаза, аккумулированная в пористом заполнителе, компенсирует ее испарение при твердении легкого бетона. Этим, как известно, объясняется меньшая чувствительность легких бетонов к нарушению влажностного режима. Более эффективно, чем вакуумирование, виброуплотнение; особенно повторное (периодическое) вибрирование. Оно улучшает физико-механические свойства легкого бетона и уменьшает при этом расход цемента.