Влияние крупности песка на эффект пластификации добавок | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 4 мая, печатный экземпляр отправим 8 мая.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Архитектура, дизайн и строительство

Опубликовано в Молодой учёный №22 (469) июнь 2023 г.

Дата публикации: 04.06.2023

Статья просмотрена: 36 раз

Библиографическое описание:

Аляева, А. Р. Влияние крупности песка на эффект пластификации добавок / А. Р. Аляева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 22 (469). — С. 73-76. — URL: https://moluch.ru/archive/469/103651/ (дата обращения: 25.04.2024).



В данной статье рассмотрена взаимосвязь между увеличением модуля крупности песка и расходом добавки, увеличивающей пластификацию бетонной смеси.

Ключевые слова: песок, модуль крупности, добавки.

Одним из главных составляющих бетонной смеси является мелкий заполнитель. Мелким заполнителем чаще всего является кварцевый песок. При изготовлении бетонной смеси важно осуществлять входной контроль материалов и выбирать качественные заполнители. Для определения качества песка, следует обращать внимание на такие характеристики, как модуль крупности, содержание органических примесей, пылевидных и глинистых частиц [1].

В регионах многие заводы по производству товарного бетона сталкиваются с проблемой в виде отсутствия стабильных поставок качественного песка. В связи с этим, лаборатории вынуждены производить корректирующие мероприятия составов бетонных смесей за счет увеличения или уменьшения расхода цемента и добавок для сохранения требуемых свойств.

Для исследования были взяты пески с разных карьеров и областей, отличающихся по качеству, и добавки для бетонной смеси, изготовленные на разных основах. По каждому песку определен гранулометрический состав, модуль крупности, группа песка.

Для исследования использовались следующие добавки:

  1. «СТ 5.0» — на основе поликарбоксилата;
  2. «СТ 3.0.5» — на основе поликарбоксилата и лигносульфоната;
  3. «СТ 1.4» — на основе лигносульфоната;
  4. «СТ 2.1» — на основе нафталинформальдегида.

Песок № 1 карьер «Холодова гора», Псковская область

Таблица 1

Гранулометрический состав кварцевого песка № 1

Наименование остатка

Остатки, % по массе, на ситах

Проход через сито № 0,16, % по массе

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

Частный

8,8

9,2

9,9

25,0

34,1

12,0

Полный

8,8

18,0

27,9

52,9

87,0

-

Таблица 2

Характеристики песка № 1

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе

8,7

Содержание органических примесей:

цвет эталона

Модуль крупности:

1,95

Группа песка

мелкий

Гравийность Гр 10 , % по массе

5,8

Гравийность Гр 5 , % по массе

5,7

Содержание зерен менее 0,16 мм, % по массе

12,0

Песок № 2 карьер «Воронцовское», Выборгский район, Ленинградская область

Таблица 3

Гранулометрический состав кварцевого песка № 2

Наименование остатка

Остатки, % по массе, на ситах

Проход через сито № 0,16, % по массе

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

Частный

6,2

9,7

22,6

29,8

27,4

4,3

Полный

6,2

15,9

38,5

68,3

95,7

-

Таблица 4

Характеристики песка № 2

Содержание пылевидных, глинистых и глинистых частиц, % по массе

2,5

Содержание органических примесей:

цвет эталона

Модуль крупности:

2,25

Группа песка

средний

Гравийность Гр 10 , % по массе

0

Гравийность Гр 5 , % по массе

0

Содержание зерен менее 0,16 мм, % по массе

4,3

Песок № 3 карьер «Самушкино», Волховский р-н, Ленинградская область

Таблица 5

Гранулометрический состав кварцевого песка № 3

Наименование остатка

Остатки, % по массе, на ситах

Проход через сито № 0,16, % по массе

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

Частный

3,4

11,6

39,9

31,3

9,2

4,2

Полный

3,4

15,0

54,9

86,2

95,4

-

Таблица 6

Характеристики песка № 3

Содержание пылевидных, глинистых и глинистых частиц, % по массе

2,9

Содержание органических примесей:

цвет эталона

Модуль крупности:

2,55

Группа песка

крупный

Гравийность Гр 10 , % по массе

1,7

Гравийность Гр 5 , % по массе

1,5

Содержание зерен менее 0,16 мм, % по массе

4,2

Для каждого вида песка был рассчитан состав, учитывая модуль крупности [2]. За константу принято одинаковое количество цемента.

Таблица 7

Подобранные составы

Песок 1 (мелкий)

Песок 2 (средний)

Песок 3 (крупный)

Цемент

350

350

350

Песок

740

780

870

Щебень

1070

1030

940

На контрольном составе был подобран оптимальный расход воды для получения подвижности смеси П4 (ОК=20 см).

Таблица 8

Контрольный состав без добавки

Вид песка

Содержание добавки, % от массы цемента

Расход воды

Водоредуцирование, %

Мелкий

-

250

-

Средний

-

210

-

Крупный

-

210

-

Затем были проведены лабораторные замесы с разными видами добавок, расход воды был уменьшен в зависимости от рекомендаций производителя добавки. Подвижность всех проверяемых составов — П4 (Ок = 20 см). Данные по полученным результатам сведены в таблицы 9, 10, 11, 12.

Таблица 9

Добавка «СТ 5.0»

Вид песка

Содержание добавки, % от массы цемента

Расход воды

Водоредуцирование, %

(относительно контрольного состава)

Мелкий

1,1

205

18

Средний

0,9

172

18

Крупный

0,8

172

18

Таблица 10

Добавка «СТ 3.0.5»

Вид песка

Содержание добавки, % от массы цемента

Расход воды

Водоредуцирование, %

(относительно контрольного)

Мелкий

0,9

218

13

Средний

0,9

183

13

Крупный

0,7

183

13

Таблица 11

Добавка «СТ 1.4»

Вид песка

Содержание добавки, % от массы цемента

Расход воды

Водоредуцирование, %

(относительно контрольного)

Мелкий

1,4

205

18

Средний

1,7

172

18

Крупный

1,5

172

18

Таблица 12

Добавка «СТ 2.1»

Вид песка

Содержание добавки, % от массы цемента

Расход воды

Водоредуцирование, %

(относительно контрольного)

Мелкий

2,2

200

20

Средний

2,2

168

20

Крупный

2,1

168

20

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что с уменьшением модуля крупности песка увеличивается расход добавки для достижения равнозначной пластификации бетонной смеси, а также в корректировании состава преобладает повышенная доля щебня, что приводит к большим экономическим затратам.

Литература:

1. Баженов Ю. М. Технология бетона / Ю. М. Баженов. — М.: АСВ, 2003. — 500 с.

2. Эпштейн С. А. Подбор составов бетона и раствора / С. А. Эпштейн. — К.: Гос. изд-во литературы по строит. и архит. УССР, 1959. — 90 с.

Основные термины (генерируются автоматически): модуль крупности, вид песка, масса, расход воды, масса цемента, содержание добавки, гранулометрический состав, группа песка, кварцевый песок, таблица.


Ключевые слова

песок, добавки, модуль крупности

Похожие статьи

Исследование влияния влажности мелкого заполнителя на...

Таким образом, переменным фактором в составе бетонной смеси была влажность песка. Совершенно очевидно, что в таком случае расход песка сокращался, а воды увеличивался

С увеличением содержания воды в песке, средняя плотность изменялась, в зависимости от модуля крупности песка.

Рис. 2. Зависимость средней плотности бетона от влажности песка.

Анализ эффективности песчаных бетонов по удельному расходу...

Он содержал 199 кг кварцевой муки и 15 % микрокремнезема от массы цемента, был

Так, замена 200 кг цемента в его расходе 500 кг/м3 кварцевым песком плотностью 2,7 г/см3

Добавление к цементу массой 500 кг молотого кварцевого песка в количестве 325 кг объем

Требования к обязательному содержанию такого песка в зависимости от расхода цемента в...

Использование в литейном производстве формовочных песков...

Группа песка — номер среднего сита основной фракции. Из таблиц видно, что 75–80 % и

По гранулометрическому составу пески месторождения относятся, в основном, к зерновой группе 02. Пески зерновой группы 02 вскрыты в 66 % разведочных выработок, зерновой группы 016-в 28 % выработок.

Отливки из серого чугуна средней сложности массой от 2–3 кг до 15–20 кг.

Основы технологии самоуплотняющегося бетона

- применение полифракционного заполнителя с оптимальным гранулометрическим составом

- создание новых видов химических модификаторов, регуляторов свойств бетона.

Рис. 1. Влияние водоцементного отношения и доли замещения цемента с плотностью 3100 кг/м3

Количество этого компонента сопоставимо с расходом вяжущего цемента.

Оптимизация состава бетонных смесей, применяемых...

При оптимизации состава бетона на мелкозернистых песках весьма важно произвести

, (1). где — параметры насыщения раствора песком и цементного теста вяжущим

, (5). где и — удельная поверхность, насыпная масса и пустотность крупного заполнителя соответственно.

Таблица 1. Значения параметра , рассчитанные по формулам (4), (10) при и по формуле.

Повышение параметров прочности и деформируемости песков...

В статье приведены краткие сведения о параметрах прочности песков и песков, укрепленных

Приведены результаты испытаний песков, укрепленных вспененным битумом и цементом.

Рис. 2. Присоединение цемента М400 к песку требуемого зернового состава.

Таблица 1. Результаты испытаний разных составов песка, укрепленного комплексным вяжущим.

Оценка прочности добавок для бетонов на основе...

Нами был принят максимальный расход добавки, равный диапазону 0,2–0,5 % от массы цемента.

Таблица 7. Использование различных химических добавок при замещении цемента.

Таблица 1. Вид и расход модифицирующих добавок для высокопрочного легкого бетона.

На подвижность рассмотрено 4 состава: – Состав № 1 (без добавок): Цемент = 2 кг.

Мелкозернистые бетоны с комплексными упрочняющими...

...молотого кварцевого песка в количестве 5% от массы цемента с пластификаторами Melflux 2651F

Рис. 1 Кинетика твердения мелкозернистого бетона с молотым кварцевым песком (Sуд = 150

При совместном использовании молотого кварцевого песка и добавки Melflux 2651F

Применение добавки Melflux 2651F в сочетании как с микрокремнеземом, так и с молотым...

Самоуплотняющиеся бетонные смеси с раздельным введением...

Песок (П) – ОАО «Вяземское Карьероуправление» Мкр (модуль крупности) = 2,50; ГОСТ 8736-93; ρнас (насыпная плотность) = 1600 г/см3.

Наиболее рациональным и экономичным, стал состав с расходом цемента – 500 кг/м3 и В/Ц = 0.4. Расход материалов на 1м3 в составе №1 составлял

После чего в состав добавлялась оставшаяся часть воды (30 %) с добавкой.

Похожие статьи

Исследование влияния влажности мелкого заполнителя на...

Таким образом, переменным фактором в составе бетонной смеси была влажность песка. Совершенно очевидно, что в таком случае расход песка сокращался, а воды увеличивался

С увеличением содержания воды в песке, средняя плотность изменялась, в зависимости от модуля крупности песка.

Рис. 2. Зависимость средней плотности бетона от влажности песка.

Анализ эффективности песчаных бетонов по удельному расходу...

Он содержал 199 кг кварцевой муки и 15 % микрокремнезема от массы цемента, был

Так, замена 200 кг цемента в его расходе 500 кг/м3 кварцевым песком плотностью 2,7 г/см3

Добавление к цементу массой 500 кг молотого кварцевого песка в количестве 325 кг объем

Требования к обязательному содержанию такого песка в зависимости от расхода цемента в...

Использование в литейном производстве формовочных песков...

Группа песка — номер среднего сита основной фракции. Из таблиц видно, что 75–80 % и

По гранулометрическому составу пески месторождения относятся, в основном, к зерновой группе 02. Пески зерновой группы 02 вскрыты в 66 % разведочных выработок, зерновой группы 016-в 28 % выработок.

Отливки из серого чугуна средней сложности массой от 2–3 кг до 15–20 кг.

Основы технологии самоуплотняющегося бетона

- применение полифракционного заполнителя с оптимальным гранулометрическим составом

- создание новых видов химических модификаторов, регуляторов свойств бетона.

Рис. 1. Влияние водоцементного отношения и доли замещения цемента с плотностью 3100 кг/м3

Количество этого компонента сопоставимо с расходом вяжущего цемента.

Оптимизация состава бетонных смесей, применяемых...

При оптимизации состава бетона на мелкозернистых песках весьма важно произвести

, (1). где — параметры насыщения раствора песком и цементного теста вяжущим

, (5). где и — удельная поверхность, насыпная масса и пустотность крупного заполнителя соответственно.

Таблица 1. Значения параметра , рассчитанные по формулам (4), (10) при и по формуле.

Повышение параметров прочности и деформируемости песков...

В статье приведены краткие сведения о параметрах прочности песков и песков, укрепленных

Приведены результаты испытаний песков, укрепленных вспененным битумом и цементом.

Рис. 2. Присоединение цемента М400 к песку требуемого зернового состава.

Таблица 1. Результаты испытаний разных составов песка, укрепленного комплексным вяжущим.

Оценка прочности добавок для бетонов на основе...

Нами был принят максимальный расход добавки, равный диапазону 0,2–0,5 % от массы цемента.

Таблица 7. Использование различных химических добавок при замещении цемента.

Таблица 1. Вид и расход модифицирующих добавок для высокопрочного легкого бетона.

На подвижность рассмотрено 4 состава: – Состав № 1 (без добавок): Цемент = 2 кг.

Мелкозернистые бетоны с комплексными упрочняющими...

...молотого кварцевого песка в количестве 5% от массы цемента с пластификаторами Melflux 2651F

Рис. 1 Кинетика твердения мелкозернистого бетона с молотым кварцевым песком (Sуд = 150

При совместном использовании молотого кварцевого песка и добавки Melflux 2651F

Применение добавки Melflux 2651F в сочетании как с микрокремнеземом, так и с молотым...

Самоуплотняющиеся бетонные смеси с раздельным введением...

Песок (П) – ОАО «Вяземское Карьероуправление» Мкр (модуль крупности) = 2,50; ГОСТ 8736-93; ρнас (насыпная плотность) = 1600 г/см3.

Наиболее рациональным и экономичным, стал состав с расходом цемента – 500 кг/м3 и В/Ц = 0.4. Расход материалов на 1м3 в составе №1 составлял

После чего в состав добавлялась оставшаяся часть воды (30 %) с добавкой.

Задать вопрос