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一種碾壓混凝土及其制備方法與流程

文檔序號:11579953閱讀:300來源:國知局
本發(fā)明涉及一種碾壓混凝土及其制備方法,屬于建筑材料
技術領域
。
背景技術
:碾壓混凝土是一種干硬性貧水泥的混凝土,常利用碾壓機械進行碾壓施工,由于其水泥用量小,有利于混凝土溫控防裂和機械化作業(yè),常用于水工大壩。碾壓混凝土中的細骨料大多采用機制砂,主要是因為機制砂中的細粉含量可調,細骨料中含有較高比例的細粉是保證碾壓混凝土可碾性和碾壓泛漿性的基礎,對碾壓混凝土的質量有著重要影響。然而,機制砂的生產成本較高,在很大程度上限制了其廣泛應用。天然河砂是主要的建筑原材料,常用于拌制混凝土和水泥砂漿,但由于其含粉量少,拌制碾壓混凝土時,其可碾性、泛漿性很差,所以碾壓混凝土拌制一般不采用天然河砂。因此,有必要開發(fā)一種性能優(yōu)異、生產成本低的碾壓混凝土。技術實現要素:本發(fā)明的目的在于提供一種碾壓混凝土及其制備方法。本發(fā)明所采取的技術方案是:一種碾壓混凝土,其由以下質量份的原料制備而成:水泥:100份;粉煤灰:90~110份;偏高嶺土:40~70份;水:110~140份;河砂:850~900份;碎石:1950~2050份;減水劑:1~3份。所述的水泥為硅酸鹽水泥。所述的粉煤灰的粒徑小于45μm。所述的偏高嶺土由高嶺土在800℃~950℃的條件下煅燒2~2.5小時制成,平均粒徑≤10μm,sio2和al2o3總的質量百分含量≥85%。所述的河砂的粒徑為0.35~0.5mm。所述的碎石由粒徑5~20mm的碎石、粒徑20~40mm的碎石、粒徑40~80mm的碎石按質量比1:1.2~1.8:2.2~2.8混合而成。所述的碎石由花崗巖、石灰?guī)r軋制而成。所述的減水劑為萘系減水劑、聚羧酸系減水劑中的至少一種。上述碾壓混凝土的制備方法包括以下步驟:依次將水泥、粉煤灰、偏高嶺土、水、河砂、碎石和減水劑加入攪拌機中,攪拌3~5min,得到碾壓混凝土。本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明用河砂替代傳統(tǒng)的機制砂制備碾壓混凝土,降低了生產成本,并添加偏高嶺土來改善河砂的級配,增加細粉料含量,碾壓混凝土的可碾性、泛漿性、抗?jié)B性和物理強度等得到顯著改善。具體實施方式一種碾壓混凝土,其由以下質量份的原料制備而成:水泥:100份;粉煤灰:90~110份;偏高嶺土:40~70份;水:110~140份;河砂:850~900份;碎石:1950~2050份;減水劑:1~3份。優(yōu)選的,所述的水泥為硅酸鹽水泥。進一步優(yōu)選的,所述的水泥為p.o42.5普通硅酸鹽水泥。優(yōu)選的,所述的粉煤灰的粒徑小于45μm。優(yōu)選的,所述的偏高嶺土由高嶺土在800℃~950℃的條件下煅燒2~2.5小時制成,平均粒徑≤10μm,sio2和al2o3總的質量百分含量≥85%。優(yōu)選的,所述的河砂的粒徑為0.35~0.5mm。優(yōu)選的,所述的碎石由粒徑5~20mm的碎石、粒徑20~40mm的碎石、粒徑40~80mm的碎石按質量比1:1.2~1.8:2.2~2.8混合而成。優(yōu)選的,所述的碎石由花崗巖、石灰?guī)r軋制而成。優(yōu)選的,所述的減水劑為萘系減水劑、聚羧酸系減水劑中的至少一種。上述碾壓混凝土的制備方法包括以下步驟:依次將水泥、粉煤灰、偏高嶺土、水、河砂、碎石和減水劑加入攪拌機中,攪拌3~5min,得到碾壓混凝土。下面結合具體實施例對本發(fā)明作進一步的解釋和說明。實施例1:一種碾壓混凝土,其原料組成如表1所示:表1一種碾壓混凝土的原料組成表原料質量份數硅酸鹽水泥(p.o42.5)100粉煤灰100偏高嶺土46水128河砂886碎石(粒徑5~20mm)396碎石(粒徑20~40mm)593碎石(粒徑40~80mm)990萘系減水劑2其中,偏高嶺土的具體組成如下:sio2:52.80%;al2o3:41.15%;na2o:1.50%;fe2o3:0.75%;mgo:1.75%;cao:1.05%。實施例2:一種碾壓混凝土,其原料組成如表2所示:表2一種碾壓混凝土的原料組成表原料質量份數硅酸鹽水泥(p.o42.5)100粉煤灰100偏高嶺土56水128河砂877碎石(粒徑5~20mm)396碎石(粒徑20~40mm)593碎石(粒徑40~80mm)990萘系減水劑2其中,偏高嶺土的具體組成如下:sio2:52.80%;al2o3:41.15%;na2o:1.50%;fe2o3:0.75%;mgo:1.75%;cao:1.05%。實施例3:一種碾壓混凝土,其原料組成如表3所示:表3一種碾壓混凝土的原料組成表原料質量份數硅酸鹽水泥(p.o42.5)100粉煤灰100偏高嶺土65水129河砂868碎石(粒徑5~20mm)396碎石(粒徑20~40mm)593碎石(粒徑40~80mm)990萘系減水劑2其中,偏高嶺土的具體組成如下:sio2:52.80%;al2o3:41.15%;na2o:1.50%;fe2o3:0.75%;mgo:1.75%;cao:1.05%。實施例4:一種碾壓混凝土,其原料組成如表4所示:表4一種碾壓混凝土的原料組成表原料質量份數硅酸鹽水泥(p.o42.5)100粉煤灰90偏高嶺土45水110河砂880碎石(粒徑5~20mm)414碎石(粒徑20~40mm)498碎石(粒徑40~80mm)1038聚羧酸系減水劑1其中,偏高嶺土的具體組成如下:sio2:52.80%;al2o3:41.15%;na2o:1.50%;fe2o3:0.75%;mgo:1.75%;cao:1.05%。實施例5:一種碾壓混凝土,其原料組成如表5所示:表5一種碾壓混凝土的原料組成表原料質量份數硅酸鹽水泥(p.o42.5)100粉煤灰95偏高嶺土40水130河砂850碎石(粒徑5~20mm)357碎石(粒徑20~40mm)643碎石(粒徑40~80mm)1000萘系減水劑1.5其中,偏高嶺土的具體組成如下:sio2:52.80%;al2o3:41.15%;na2o:1.50%;fe2o3:0.75%;mgo:1.75%;cao:1.05%。實施例6:一種碾壓混凝土,其原料組成如表6所示:表6一種碾壓混凝土的原料組成表原料質量份數硅酸鹽水泥(p.o42.5)100粉煤灰110偏高嶺土70水140河砂900碎石(粒徑5~20mm)436碎石(粒徑20~40mm)524碎石(粒徑40~80mm)1090聚羧酸系減水劑3其中,偏高嶺土的具體組成如下:sio2:52.80%;al2o3:41.15%;na2o:1.50%;fe2o3:0.75%;mgo:1.75%;cao:1.05%。對比例:一種碾壓混凝土,其原料組成如表7所示:表7一種碾壓混凝土的原料組成表原料質量份數硅酸鹽水泥(p.o42.5)100粉煤灰152水126河砂933碎石(粒徑5~20mm)396碎石(粒徑20~40mm)593碎石(粒徑40~80mm)990萘系減水劑2測試例:1)對實施例1~3和對比例制備的碾壓混凝土進行初/終凝時間測試,測試結果如表8所示:表8實施例1~3和對比例的碾壓混凝土的初/終凝時間測試結果初凝時間(min)終凝時間(min)實施例1530730實施例2515720實施例3510710對比例540750由表8可知:本發(fā)明的碾壓混凝土在摻入偏高嶺土后,碾壓混凝土的初凝時間和終凝時間均有所縮短。2)對實施例1~3和對比例制備的碾壓混凝土進行抗壓強度測試,測試結果如表9所示:表9實施例1~3和對比例的碾壓混凝土的抗壓強度測試結果由表9可知:本發(fā)明的碾壓混凝土在摻入偏高嶺土后,碾壓混凝土的抗壓強度增大,碾壓混凝土的抗壓性能得到改善。3)對實施例1~3和對比例制備的碾壓混凝土進行和易性和施工性能測試,測試結果如表10所示:表10實施例1~3和對比例的碾壓混凝土的和易性和施工性能測試結果可碾性泛漿性保水性實施例1良良無泌水實施例2優(yōu)優(yōu)無泌水實施例3優(yōu)優(yōu)無泌水對比例差差有泌水由表10可知:本發(fā)明的碾壓混凝土在摻入偏高嶺土后,碾壓混凝土的施工性能有明顯改善,表現出了良好的可碾性、泛漿性和保水性。4)對實施例1~3和對比例制備的碾壓混凝土(90天齡期)進行抗?jié)B性能測試,測試結果如表11所示:表11實施例1~3和對比例的碾壓混凝土的抗?jié)B性能測試結果抗?jié)B等級實施例1p8實施例2p8實施例3p8對比例p6注:抗?jié)B等級的測試標準:gb50164《混凝土質量控制標準》。由表11可知:本發(fā)明的碾壓混凝土在摻入高偏嶺土后,碾壓混凝土的密實性有效提高,其抗?jié)B性能得到有效改善。綜上所述,本發(fā)明的碾壓混凝土具有良好的工作性能和強度性能,能充分利用廉價的河砂拌制碾壓混凝土,具有廣泛的應用前景。上述實施例為本發(fā)明較佳的實施方式,但本發(fā)明的實施方式并不受上述實施例的限制,其他的任何未背離本發(fā)明的精神實質與原理下所作的改變、修飾、替代、組合、簡化,均應為等效的置換方式,都包含在本發(fā)明的保護范圍之內。當前第1頁12
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