Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

исследование свойств газобетона

.pdf
Скачиваний:
33
Добавлен:
15.03.2016
Размер:
329.71 Кб
Скачать

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Томский государственный архитектурно-строительный университет»

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГАЗОБЕТОНА

Методические указания к лабораторной работе

Составители И.А. Прищепа, А.В. Некрасов, С.А. Лукьянчиков

Томск 2012

1

Исследование свойств газобетона: методические указания / Сост. И.А. Прищепа, А.В. Некрасов, С.А. Лукьянчиков. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2012. – 21 с.

Рецензент к.т.н., доцент Л.А. Аниканова Редактор Е.Ю. Глотова

Методические указания к лабораторной работе по дисциплине Б3.В17 «Технология изоляционных строительных материалов» для студентов очной формы обучения по подготовки бакалавров направления 270800 «Строительство» по профилю подготовки «Производство строительных материалов и конструкций».

Печатаются по решению методического семинара кафедры строительныхматериаловитехнологий,протокол№5 от 29.10.2012г.

Утверждены и введены в действие проректором по учебной работе В.В. Дзюбо

с 01.12.2012 до 01.12.2017

Оригинал-макет подготовлен И.А. Прищепа.

Подписано в печать 25.12.12. Формат 60×84. Бумага офсет. Гарнитура Таймс.

Уч.-изд. л. 1,1. Тираж 50 экз. Заказ № 528.

Изд-во ТГАСУ, 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2. Отпечатано с оригинал-макета в ООП ТГАСУ.

634003, г. Томск, ул. Партизанская, 15.

2

ВВЕДЕНИЕ

Газобетонами называют искусственные каменные материалы, состоящие из затвердевшей композиции вяжущего вещества, с наполнителями или без них, и с равномерно распределенными порами. Газобетоны бывают трех видов: ячеистые, капиллярные и гелевые.

Для изготовления газобетонов могут применяться любые минеральные вяжущие, название которых, как правило, отражено в названии материала (газогипс, газобетон на гипсе, газосиликат и т. п.). Чаще всего в качестве основного вяжущего для газобетонов применяют портландцемент и его разновидности, и именно оно подразумевается в том случае, если в названии материала не отражено название вяжущего.

В качестве кремнеземистого компонента обычно используют природный или молотый природный песок, золу-унос ТЭС или золу гидроудаления.

По ГОСТ 25485–89 в зависимости от средней плотности и прочности газобетоны подразделяют на конструкционные, кон- струкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные.

По условиям твердения бетоны классифицируют:

на автоклавные (синтезного твердения), твердеющие в среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного;

на неавтоклавные (гидратационного твердения), твердеющие в естественных условиях, при электропрогреве или в среде насыщенного пара при атмосферном давлении.

Ячеистую структуру газобетона получают путем вспучивания раствора при введении газообразователя, чаще всего, алюминиевой пудры. При этом протекает химическая реакция

алюминия с щелочами, содержащимися в цементном тесте: 2Al + 3Ca(OH )2 + 6H2O → 3CaO .Al2O3 .6H2O + 3H2↑.

Выделяющийся при этом водород вспучивает массу. Тео-

ретически 1 кг алюминия при протекании реакции выделяет 1,245 м3 водорода. Алюминиевая пудра плохо смешивается с водой, поэтому в смеситель она вводится в виде суспензии, ста-

3

билизированной ПАВ (сульфанол, канифольное или хозяйственное мыло, СМС). При изготовлении ячеистых бетонов расход алюминиевой пудры составляет 0,3–1,3 кг на 1 м3.

Показатели прочности газобетона на сжатие характеризуются марками М5 до М200 и классами В0,35 до В15.

По показателям средней плотности назначают марки газобетонов в сухом состоянии от D300 до D1200.

Для газобетонов ограждающих конструкций назначают и контролируют марки по морозостойкости. Назначение марки бетона по морозостойкости производят в зависимости от режима эксплуатации конструкции и расчетных зимних температур наружного воздуха в районах строительства.

Физико-механические свойства газобетона зависят от ряда факторов: средней плотности, пористости, вида сырьевых материалов и их количественного содержания, тонкости измельчения, водотвердого отношения, условий твердения и т. д.

1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Целью работы является закрепление теоретических знаний, освоениеметодов испытаний, изучениеосновныхсвойств итребований, предъявляемыхк качествугазобетона, а также приобретение навыков самостоятельнойработы.

ОК-1 Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ПК-1 Способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач

ПК-6 Способность осуществлять информационный поиск по строительным системам с применением изоляционных и отделочных материалов

ПК-12 Владение технологией устройства строительных систем с применением изоляционных и отделочных материалов

В результате выполнения лабораторной работы студенты должны:

4

Знать: 1. Характеристику основных элементов строительных систем с применением изоляционных и отделочных материалов, особенности технологических переделов при их производстве.

2.Взаимосвязь состава, строения и свойств элементов строительныхсистем,методыоценкипоказателейихкачества.

3.Способы формирования строительных систем с заданными свойствами при максимальном ресурсоэнергосбережении и экологичности.

Уметь: 1. Выбирать ингредиенты для получения изоляционных и отделочных материалов, технологические переделы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности образованных ими строительных систем.

2.Устанавливать требования к строительным системам и ингредиентам для их получения исходя из их назначения и условий эксплуатации.

3.Пользоваться справочной литературой и нормативной документацией по направлению своей профессиональной деятельности.

Владеть: 1. Стандартными методами испытаний и оценкой качества изделий.

2.Навыками пользования справочной и технической литературы.

3.Инженерной терминологией в области строительного материаловедения.

4.Практическими навыками в проведении исследовательских и проектных работ в области производства изоляционных строительных материалов.

Для определения основных свойств газобетона каждая бригада должна:

рассчитать состав газобетона; приготовить и определить свойства газобетонной смеси; изготовить образцы-кубики;

провести физико-механические испытания образцов.

5

2. ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АППАРАТУРА НА ОДНУ БРИГАДУ

1.

Цемент

3 кг

2.

Песок природный

5 кг

3.

Песок молотый

3 кг

4.

Зола ТЭС

2 кг

5.

Известь строительная

1 кг

6.

Мерный металлический цилиндр емкостью 1 Л

1 шт.

7.

Алюминиевая пудра ПАП-1 или ПАП-2

10 г

8.

Вискозиметр Суттарда

1 шт.

9.

Совок

1 шт.

10.

Лопатки

2 шт.

11.

Термометр от 0 до 100 °С

1 шт.

12.

Мерные стеклянные цилиндры ёмкостью 250, 100

по

 

и 25 мл

1 шт.

13.

Формы-кубы 10×10×10 см

3 шт.

14.

Металлическая линейка

1 шт.

15.

Штангенциркуль

1 шт.

16.

Гидравлический пресс

1 шт.

17.

Сушильный шкаф

1 шт.

18.

Ванна с гидравлическим затвором

1 шт.

19.

Камера естественного твердения

1 шт.

20.

Ножовка

1 шт.

21.

Смеситель

1 шт.

22.

Дрель электрическая

1 шт.

23.

Мешалка-насадка для электродрели

1 шт.

24.

Ёмкость для приготовления алюминиевой суспензии

 

 

объёмом 5–10 л

1 шт.

25.

Противень большой

1 шт.

26.

Весы настольные мерные или циферблатные с по-

 

 

грешностью не более 1 г

1 шт.

27.

Весы для взвешивания алюминиевой пудры и ПАВ с

 

 

погрешностью не более 0,05 г

1 шт.

6

3. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ ГАЗОБЕТОНА

3.1. Подбор состава газобетона

Несмотря на большое разнообразие и значительные различия характеристик материалов и способов приготовления газобетона установлены основные закономерности изменения его свойств в зависимости от состава бетона. Это позволило разработать расчетно-экспериментальный метод расчета состава газобетона как автоклавного, так и неавтоклавного твердения.

Оптимальным составом газобетона заданной плотности следует считать такой, который обеспечивает получение газобетона наибольшей прочности.

Расчет производят в следующей последовательности:

1.Назначают проектную среднюю плотность и прочность газобетонаисходяизтребуемыххарактеристикисогласноприл.1.

2.Принимают ориентировочное значение С, необходимое для получения требуемой прочности газобетона (следует учитывать, что чем меньше С, тем выше прочность), значения приведены в табл. 1.

Таблица 1

Исходные значения С для подбора состава газобетона на разных видах вяжущего

 

Отношение кремнеземистого компо-

Вид вяжущего

нента к вяжущему С по массе в газо-

 

бетоне

 

 

автоклавном

 

неавтоклавном

Цементное и цемент-

0,75; 1; 1,5; 1,75;2

 

0,75; 1; 1,25

но-известковое

 

 

 

Известковое

3,5; 4; 4,5; 5;6

 

Известково-шлаковое

0,6; 0,8; 1

7

3. Текучесть смеси назначают по табл. 2, в зависимости от величины расчётной средней плотности газобетона ρс и вида вяжущего. Текучесть определяют по диаметру расплыва (в см) на вискозиметре Суттарда.

Таблица 2

Значения текучести смеси для определения исходного водотвердого отношения (В/Т) газобетона

Расчетная

Диаметр расплыва смеси по Суттарду, см

средняя плот-

на цементном,

на известковом, из-

на высокоос-

ность, кг/м2

известково-

вестково-шлаковом

новном золь-

 

цементном

вяжущем

ном вяжущем

 

вяжущем

 

 

 

При литьевом

способе формования

 

300

38

30

400

34

25

25

500

30

23

23

600

26

21

21

700

22

19

20

800

18

17

18

 

При вибрационном

способе формования

 

500

15

600

13

700

11

800

9

4. Водотвердое отношение (В/Т) должно обеспечивать заданную текучесть растворной смеси с учетом температуры смеси в момент выгрузки.

В/Т может быть ориентировочно принято:

при литьевой технологии: 0,5–0,7 – на цементном вяжущем; 0,5–0,6 – на извести; 0,45–0,55 – на смешанном вяжущем, меньшие значения – при использовании песка, а большие – на золе;

при вибротехнологии В/Т принимается равным 0,3 или 0,4, если в качестве кремнеземистого компонента применяются соответственно песок или зола.

8

5.В/Т уточняют экспериментально. Для этого берут 0,4 кг сухой смеси (исходного состава) и ориентировочно 0,15–0,3 л воды.

В/Т, как отношение массы воды затворения к массе сухой смеси, принимают за исходное, если полученная текучесть раствора отклоняется от данных табл. 2 не более чем на 1–2 см.

6.Уточняют оптимальное отношение кремнеземистого компонента к вяжущему С на основании показателей прочности образцов-кубов, изготовленных из газобетона с текучестью смеси, указанной в табл. 2, запаренных в автоклаве, пропаренных или в возрасте 28 суток естественного твердения.

7.Определяют пористость смеси, которая должна быть создана газообразователемдляполучениягазобетонасзаданнымиρс иВ/Т:

Пр=1–

ρс

(V

уд

 

В

),

(1)

Кс 1000

 

 

 

 

Т

 

где ρс – проектируемая величина средней плотности газобетона в высушенном состоянии, кг/м3; Кс – коэффициент увеличения массы в результате твердения за счет химически связанной воды (Кс=1,1); Vуд – удельный объем сухой смеси, л/кг, определяется опытным путем или по формуле

 

1

В

 

 

В

 

 

Vуд =

Т

 

 

,

(2)

 

 

 

 

ρф.р

 

Т

 

 

 

 

 

 

1000

где ρф.р – фактическая величина средней плотности раствора (ориентировочно можно принять ρф.р = 1400 кг/м3).

8. Определяют расход газообразователя на замес:

Пр

 

Рп= α К V ,

(3)

где α – коэффициент использования газообразователя (0,85); V – объем одновременно заливаемых изделий (объем замеса), увеличенный на 10 % на образование «горбушки», л; К – коэффи-

9

циент выхода пор. Это отношение объема газа к массе газообразователя, для расчетов принимают К = 1390 л/кг.

9. Расход сухих компонентов составляет

Рсух =

 

ρс

 

V ,

(4)

 

 

 

 

Кс

 

 

в том числе:

 

 

 

 

расход вяжущего вещества

 

 

 

 

Рвяж =

Р

сух

;

(5)

 

 

 

 

1 С

 

 

расход цемента

 

 

 

 

Рц = Рвяжn,

 

(6)

n – доля объема цемента в смешанном вяжущем при использовании цементного вяжущего n = 1.

Расход извести

 

Ри= Рвяж(1–n), Ри.ф= Рвяж = (Ри/Аф)100,

(7)

где Ри – масса извести, содержащей 100 % активного СаО; Ри.ф – фактический расход извести, л/кг; Аф – фактическое содержание СаО в извести (70, 80 и 90 % соответственно для 3-го, 2-го и 1- го сортов извести).

Расход кремнеземистого компонента (природныйилимо- лотыйпесок,зола-унос)

Рк = Рсух–Рвяж.

(8)

10. Расход воды

 

Рвсух

В

.

(9)

 

 

Т

 

11.Назначают количество ПАВ, необходимое для приготовления суспензии алюминиевой пудры (при выполнении лабораторной работы используют хозяйственное мыло или СМС)

вколичестве 5–7 % от массы пудры.

12.Расход добавок (регуляторов структурообразования, нарастания пластической прочности, ускорителей твердения и пластифицирующих добавок) должен назначаться в зависимо10