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時(shí)間:2014-06-30 10:02:10
作者:世邦機(jī)器
吸水導(dǎo)濕性
由于蒸壓加氣混凝土的氣孔大部分是“墨水瓶”結(jié)構(gòu)的氣孔,肚大口小,只有少部分足水分蒸發(fā)形成的毛細(xì)孔,因此,蒸壓加氣混凝土毛細(xì)管作用較差,使之具有吸水導(dǎo)濕性緩慢的特性。
(1)整體吸水
試驗(yàn)方法:將lOcm×lOcm×lOcm的試件浸入水下3cm,然后測(cè)定其吸水狀況。浸水后lOh,吸水量可達(dá)25%;lOh以后吸水減緩;浸水1~3個(gè)月,非常大吸水量才能達(dá)到45%,此時(shí)仍有35%左右的空隙不能充水,
試驗(yàn)方法:將lOcm×lOcm×30cm的蒸壓加氣混凝土試件的一端進(jìn)入水中1 cm左右,測(cè)定吸水高度和吸水量。
試驗(yàn)結(jié)果是:蒸壓加氣混凝土浸水后24h,劇烈吸水,以后漸緩,lOd以后達(dá)到平衡。蒸壓加氣混凝土的單端吸水高度約為9cm,吸水量3009/lOOcm2左右。與其相對(duì)比的黏土磚,吸水lOh以后的單端吸水高度就超過24cm,吸水量7009/lOOcm2以上??梢姡魤杭託饣炷帘瑞ね链u的吸水速度慢得多,吸水量小得多。
lOcm×lOcm×30cm的試件,通過單端吸水達(dá)到平衡后。蒸壓加氣混凝土的單端吸水分為三個(gè)區(qū)段,這三個(gè)區(qū)段表示水分通過蒸壓加氣混凝土的傳遞過程。
前列區(qū)段:5~lOcm,基本飽水;
第二區(qū)段:lOcm左右,含水率幾乎成直線分布,由濕度梯度引起水分遷移:
第三區(qū)段:20cm以上,試件達(dá)到與環(huán)境平衡的穩(wěn)定含水率。
(2)對(duì)蒸壓加氣混凝土吸水特性的分析
由上述整體吸水和單端吸水狀況試驗(yàn)可知,蒸壓加氣混凝土和黏土磚的吸水性能有很大差異。就整體吸水性而言,在同時(shí)浸入水中72h后,二者的體積吸水率相近,大約是35%,但是,此時(shí)的黏土磚的孔隙都已被水充滿,而蒸壓加氣混凝土還有45%的孔隙未被水充滿。
就單端吸水性而言,蒸壓加氣混凝土的吸水速度比黏土磚慢得多,吸水量小得多。這種特性對(duì)于蒸壓加氣混凝土的砌筑和抹灰有著很大影響。在抹灰前如果采用同樣方式往墻上澆水,黏土磚容易吸足水量,而蒸壓加氣混凝土表面看來(lái)澆水不少,實(shí)則吸水不多。粉煤灰加工設(shè)備很多,比如粉煤灰分選機(jī)、粉煤灰粉碎機(jī)。其結(jié)果是:黏土磚墻上的抹灰層可以保持濕潤(rùn),而蒸壓加氣混凝土墻上的抹灰層中的水分反被蒸壓加氣混凝土吸去以致產(chǎn)生干裂。因此,在施工中需要針對(duì)蒸壓加氣混凝土這一特性采取相應(yīng)措施,而不可照抄照搬黏土磚墻抹灰的習(xí)慣施工方法。
(3)平衡含水率
平衡含水率是指蒸壓加氣混凝土達(dá)到熱力學(xué)上水蒸汽等溫吸附和解吸過程平衡時(shí)的含水牢,是吸附和解吸的極限,不要與建筑物的實(shí)際自然含水率混為一談。據(jù)測(cè)定,在相對(duì)濕度為30%~80%的范圍內(nèi),蒸壓加氣混凝土平衡含水率只有1%~3%(體積比),而建筑物中蒸壓加氣混凝土穩(wěn)定的自然含水率在平衡含水率的范圍之內(nèi)。由于蒸壓加氣混凝土的平衡含水率很低,在建筑物中蒸壓加氣混凝土制品自然干燥后可以達(dá)到一個(gè)較低的自然含水率,這對(duì)室內(nèi)自然小氣候的調(diào)節(jié)十分有利。
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破碎機(jī)磨粉機(jī)制砂機(jī)洗砂機(jī)振動(dòng)篩移動(dòng)破碎站顎式破碎機(jī)圓錐式破碎機(jī)雷蒙磨粉機(jī)河卵石制砂機(jī)振動(dòng)給料機(jī)皮帶機(jī)
利用庫(kù)內(nèi)正壓,氣流自行進(jìn)入袋式除塵器,通過振打裝置,捕集在濾袋上的灰塵落入灰?guī)欤部刹捎脡嚎s空氣脈沖噴吹清灰。
抗折強(qiáng)度也有類似的趨勢(shì)。摻粉煤灰的膠砂試件其強(qiáng)度發(fā)展對(duì)養(yǎng)護(hù)溫度是十分敏感的。養(yǎng)護(hù)溫度提高,能明顯加快早期的水化反應(yīng),使得試件的強(qiáng)度快速增長(zhǎng),在短期內(nèi)達(dá)到最終強(qiáng)度。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)一些公司也開展了高濃度膏體輸送泵的技術(shù)和裝備研發(fā),值得一提的是HBS系列擺閥型液壓活塞充填泵和HBz系列錐閥型液壓活塞充填泵。
收集起來(lái)的粉煤灰經(jīng)除灰系統(tǒng),或送至灰用戶加以利用,或送入灰場(chǎng)儲(chǔ)存。粉煤灰的物理化學(xué)性質(zhì)決定于煤種、制粉設(shè)備、爐型、除塵設(shè)備類型、除灰方式,以及環(huán)保措施等諸多因素。不同的綜合利用途徑,對(duì)粉煤灰物理化學(xué)指標(biāo)的要求也不同,必要時(shí)要對(duì)其進(jìn)行加工處理。
用礦渣微粉等量取代水泥后,混凝土的凝結(jié)時(shí)間有所延長(zhǎng),對(duì)混凝土凝結(jié)時(shí)間影響程度取決于混凝土的初始養(yǎng)護(hù)溫度、取代水泥的比例、水膠比以及水泥的性能。
粉煤灰需水量比是按規(guī)定的水泥標(biāo)準(zhǔn)砂漿流動(dòng)性試驗(yàn)方法,以30%的粉煤灰取代硅酸鹽水泥時(shí)所需的水量與硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)砂砂漿需水量之比。
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