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灌浆料的泌水和离析的原因与对策。配制流态灌浆料时,如果灌浆料黏聚性和保水性差,各材料组成的均匀性和稳定性的平衡状态将被打破,灌浆料在自身重力作用和其它外力作用下产生分离,即为离析。 原因对策: 1,砂率偏低或砂子中细颗粒含量少,使灌浆料保水性低,砂子含泥量大易产生浆体沉降,即“抓底”。提高砂率,降低砂中含泥量,合理的砂率能保证灌浆料的工作性和强度。 2,胶凝材料总量少,浆体体积小于300L/m3,掺加粉煤灰,特别是配制低强度等级的大流动性灌浆料,粉煤灰掺量应适当提高。从而提高其保水性。 3,石子级配差或为单一粒径的石子。调整石子级配,单一粒径的石子应提高砂率 4,用水量大,使灌浆料拌合物粘聚性降低。提高外加剂减水率或增加外加剂掺量,减少用水量。 5,外加剂掺量过 大,且外加剂含有泌水的成分。减少外加剂或在外加剂中增加增稠组分和引气组分,提高灌浆料的粘聚性,防止泌水和离析 6,由于储存时间过大,水泥中熟料部 分已水化,使得水泥保水性差,外加剂中复合增稠组分和早强组分。 7,使用矿渣粉或矿渣硅酸盐水泥,本身保水性不好,易泌水、离析提高水泥用量或粉煤灰用 量,减少矿渣粉用量,或更换水泥品种。 第二,灌浆料的滞后泌水 滞后泌水:是指灌浆料初始时工作符合要求,但经过一段时间后(比如1h)才产生大量泌水的现象。 1,真实砂率低,砂含石过高:提高砂率,增加真实砂含量 2,砂子中细颗粒含量少:提高掺合料用量,做必要补充 3,石子级配不合理、单一粒径:提高砂率2--5% 4,水泥、掺合料泌水率大:更换水泥、掺合料;外加剂中增稠组分 5,粉煤灰颗粒粗、含碳量高:更换粉煤灰 6,低强度等级灌浆料:采用引气剂或提高胶凝材料用量 7,高强度等级灌浆料:减少外加剂掺量或减少外加剂中缓凝组分 8,罐车中有存水:在装灰前倒转搅拌罐,将存水排放干净 9,不明原因:改变外加剂配方或采取以上综合措施 第三,灌浆料的异常凝结 ①、急凝 ②、凝结时间过长 A、整体严重缓凝; B、局部严重缓凝。第一种情况多半是由外加剂原因造成的,由于掺加了不合适 的缓凝组分(有很多缓凝组分受温度等影响其凝结时间变化显著),或外加剂掺量超出了正常掺量,造成了灌浆料的过度缓凝。 第二种情况如楼板或墙体灌浆料的绝 大部分凝结正常,局部灌浆料缓凝,原因可能有: a、外加剂采用了后掺法,灌浆料搅拌不均匀,造成外加剂局部富集; b、现场加水,灌浆料粘聚性降低,发生泌 水或离析,浇捣时振捣使局部浆体集中,水灰比变大且外加剂相对过量; c、外加剂池中带缓凝组分的沉淀物不易搅拌均匀,造成灌浆料局部过度缓凝。 第四,灌浆料“硬壳”现象 浇筑灌浆料后,灌浆料表面已经“硬化”,但内部仍然呈未凝结状态,形成“糖芯”,姑且称之为“硬壳”现象。并且常伴有不同程度的裂缝,该裂缝很难用抹子抹 平。这一现象经常出现在天气炎热、气候干燥的季节。其实表面并非真正硬化,很大程度上是由于水分过快蒸发使得灌浆料失水干燥造成的。表层灌浆料的强度将降 低30%左右,而且再浇水养护也无济于事。除了气候因素,外加剂配料的成分和灌浆料掺合料的种类也都有一定的关系,外加剂含有糖类及其类似缓凝组分时容易 形成硬壳。使用矿粉时比粉煤灰更为明显。 解决办法: ①、对外加剂配方进行适当调整,缓凝组分使用磷酸盐等,避免使用糖、木钙、葡萄糖、葡萄糖酸钠等; ②、使用粉煤灰做掺合料,其保水性能比矿粉优 异; ③、如表面产生细微裂缝,可在灌浆料初凝前采用二次振捣消除裂缝,以免进一步形成贯穿性裂缝。 ④、最有效的办法应该是施工养护措施,即尽量避免灌浆料 受太阳直射,刚浇筑完毕的灌浆料可采用喷雾和洒水等养护方法。 第五,灌浆料现场比出机坍落度大 配制强度等级较高的灌浆料时,有时会出现现场坍落度比出机坍落度大的现象,其原因可能有: ①、使用了氨基磺酸盐或其性能相似的外加剂; ②、外加剂中缓凝组分较多或后期反应较剧烈; ③、配合比不合适(如砂率偏小、掺合料太多等)导致后期泌水; ④、砼罐中有存水。 解决办案:对于前三类问题可以通过试验室试配(做坍落度损失和凝结时间等)发现并予以调整,实际生产时应严格控制外加剂掺量和用水量,氨基磺酸盐类外加剂对水特别敏感;后者可在装料前倒转搅拌罐,将余水倒排干净。 第六,灌浆料生产过程中坍落度损失突然加快 灌浆料在生产过程中突然发现坍落度损失较快,可能原因有: 1,外加剂减水组分发生变化; 2,池中外加剂较少,为沉淀的硫酸钠等早强组分; 3,水泥成分发生变化等。这些问题可通过调整外加剂组分或其掺量予以解决。 第七,“析盐”现象 冬季或春、秋季节试块或构建表面有时会出现 “析盐”现象。其外部是因为温差变化的影响,其内部是因为灌浆料中硫酸钠(纯度不低于98%)掺量超过水泥重量的0.8%时即会出现表面析盐现象,它不利 于表面装修。 第八,干燥环境不适宜使用火山灰水泥 干燥环境使用火山灰水泥,其内部水分会很快蒸发掉,水化生成胶体的反应就会中止,强度也会停止增长,而且已经形成的水化硅酸钙凝胶还会逐渐干燥,产生较大 的体积收缩和内应力,从而形成微细裂纹。 |