欧进水泥渗透剂用
于处理解决混凝土地面、水泥地面、耐磨地坪地面起砂的情况中,以及旧地坪翻新地面和旧墙面翻新,耐磨地坪,以及各种类型工业仓库、各种类型物流中心、各类
型厂房、停车场、所有以混凝土或水泥砂浆为基层的场所地面处理起砂 ,对增加耐磨度、硬度、颜色地面,使用本产品后有俱佳效果。
(图片为彩色欧进地坪渗透剂处理发白的彩色耐磨地坪)
浅谈细石混凝土地面起灰跑砂的成因与预防
引言
地下室车库地面、生产车间地面、仓库地面、商场地面、冷库地面等细石混凝土结构,其设计强度等级一般都不超过C30,以C20、C25两个强度等级的居多,其厚度尺寸一般是4~6 cm左右,但要求表面平整、美观、耐磨、不得起灰和跑砂。
笔
者走访了某地区数个建筑物的地下室车库,地面用的细石混凝土,有现场搅拌的、也有使用预拌混凝土的,胶凝材料种类有纯水泥的、也有水泥加粉煤灰的。尽管混
凝土生产方式不同、所用胶凝材料种类不同,但起灰、跑砂现象均较普遍,据了解有几个地下室车库地面都做了一次以上的返工重修,仍没有很好地解决这一问题。
混
凝土地面起灰跑砂,表明表层混凝土强度很低、水泥浆体与骨料的黏结强度很低。由灰水比与混凝土强度相关性的鲍罗米定则可知,使用同样的材料配制混凝土时,
单位水泥用量一定,混凝土强度越低,意味着单位水量越多,据此判断,导致其强度很低的*主要因素就是表面存在多余水分的危害作用,这一点从施工过程中混凝
土表面的泌水情形可以得到证实。因此,本研究着重讨论聚积在表面的多余水分的产生原因及提高表面强度、防止起灰跑砂的技术措施。
1聚积在表面的多余水分的产生原因
1.1水泥的泌水性
在
水泥浆分散体系中,其固体粒子的表面,都存在一个吸附水层和扩散水层。当固相粒子的浓度足够时,它们在分子力的作用下,通过水膜互相联结成为一个凝聚空间
结构网。如果水泥-水系统中的水量过少,就不足以在固相粒子表面形成吸附水层,同时也由于缺少水分,粒子也不能在热运动作用下互相碰撞而凝聚,这时水泥浆
表现出松散的状态。相反,如果原始加水量过高,则分散的固体粒子所形成的凝聚空间结构网所能占有的体积会大大小于原始的水泥-水体系所占有的空间,这时会
出现水分的分离。对于某一确定的水泥浆来说,应该有一个适当的加水范围。在这个范围内,水泥浆能够形成凝聚结构,并且凝聚结构空间网能基本上占满原始的水
泥-水体系的空间。
当
然,要满足坍落度要求,还需加减水剂,在此不予讨论。从表中可以看出,配制各等级混凝土的用水量大大超过水泥浆泌水
临界用水量,强度等级越低,超出的水量越大。表明C20、C25及C30级混凝土中水泥浆均具有明显的泌水特性,而且强度等级越低、泌水量就越多。这是低
强度等级混凝土泌水量多的主要原因。
1.2混凝土的泌水性
混
凝土拌合用水具有两方面的功能:一是保证水泥水化过程的进行;二是使
新拌混凝土拌合物具有足够的流动性,以便于浇捣成型。在目前工艺条件下,满足施工要求的用水量往往大于水泥水化所需的水量。在混凝土浇捣及静置过程中,
水、胶凝材料和砂中的微细组分上浮而骨料和胶凝材料粒子下沉,共生离析,这些多余的水分就会渗到混凝土表面或聚积在集料的下表面。强度等级越低、这种多余
的水分就越多、从混凝土表面泌出的水量也就越多。
1.3碎石对泌水的影响
此
类结构的设计厚度尺寸只有4~6 cm左右,因此,不能用5~25
mm连续粒级碎石,只能选用粒径较小的碎石,结合深圳碎石市场的供应情况,选取5~10 mm连续粒级碎石作为此类结构混凝土用粗骨料。5~10
mm连续粒级碎石的比表面积显然比5~25 mm连续粒级碎石大许多,而且它的孔隙率也比5~25
mm连续粒级碎石的孔隙率大2%~4%,所以用5~10 mm连续粒级碎石配制混凝土需要增加用水量。试验结果表明,用5~10
mm连续粒级碎石配制不同稠度的混凝土,单位用水量比用5~25mm连续粒级碎石时增加20
kg左右,需要的水泥砂浆量也要相应增加。对于C20、C25及C30级混凝土,增加拌和水用量,就是增加了混凝土中的自由水用量,因此,加大了混凝土的
泌水量。
1.4结构所处基面对泌水的影响
此类细石混凝土层均处在已经完全硬化、龄期一般都超过28d的混凝土结构之上,这种混凝土基面吸水性较差,这对细石混凝土层而言,其中的自由水几乎不会从基面流失,只会从表面泌出。
1.5施工对泌水的影响
在
此类细石混凝土层的施工过程中,为了让其很好地与基面联结,浇筑前一般都会用水润湿、施以稀薄的水泥净浆涂层等方法对基面进行处理,这就不可避免地会残留
一些水分在基面上、不均匀地混入新浇筑的细石混凝土里,通过振捣而被挤压至混凝土表面,加大局部泌水。甚至有些工人为了操作省力,浇筑过程中随意向混凝土
里加水,这就进一步加大泌水。另外,施工过程中,有些工地,混凝土振捣后,待混凝土表面已经泌出了较多水分,工人才开始用铝合金刮尺刮平混凝土面层,用铝
合金刮尺刮平的过程中,促使表面水分流动形成波浪,冲刷表层混凝土,硬化后混凝土表面露出很干净的细砂,稍微用力搓磨,都会起灰。
综合上述分析可知,由于这些多余水分的大量泌出,致使混凝土表面的水灰比远大于1.00,从而形成强度很低的表面疏松层,只要受到外力挠动,就会出现起灰跑砂现象