关于泡沫混凝土的稳定性的评价参数,我国并没有统一的相关技术标准,各科研单位使用的也不完全一致。采用泡沫体积和泡沫的泌水量随时间的变化趋势来衡量泡沫稳定性,两者的变化趋势越缓慢即泡沫越稳定。用稳定时间作为评价标准,用100mL发泡液制备泡沫,随着时间的推移,当体积剩下100mL时,可认为泡沫基本消亡,发泡混凝土施工,记录此时的时间即为泡沫稳定时间。
泡沫混凝土的特性:
由于泡沫混凝土的制作点与现场施工浇筑点可分离,屋面发泡混凝土,且浇注点占的施工空间较1小,可在狭小空间内施工;结合泡沫混凝土自流平的特性,填充自密实,无须振捣碾压,施工便捷高效。是狭窄空间及地下空洞填筑的较1好材料。密度和强度可调节性通过调整泡沫混凝土中气泡的含有率,可控制泡沫混凝土干密度在300~1200kg/m3之间,控制强度在0.3~5Mpa范围内调节(工程上强度主要应用范围为0.3~1.5Mpa)。可压缩、低弹抗震:深埋隧洞在施工完成后仍会产生蠕变变形,易因变形压力过大而对结构体发生破坏。由于泡沫混凝土具有较高压缩性和良好延性,使其在发生较大的变形之后,不发生整体破坏。在管道和道路交汇地方采用泡沫混凝土作为管道内的填充材料,可承担、吸收变形压力,改善结构体受力大小。
泡沫混凝土的结构还比较薄弱,如果养护不善,水分较易损失,导致较大的收缩和表面开裂,削弱硬化体内部结构,引发硬化泡沫混凝土高吸水性。据此,泡沫混凝土的初始水灰比便成为影响硬化泡沫混凝土收缩的一个先决因素。制备低收缩泡沫混凝土的关键技术之一是控制低水灰比。将密度为1100 kg/m 的泡沫混凝土试样浇筑24h后,发泡混凝土公司,分成表面尼龙薄膜密封和表面不做任何处理的2批试样,在温度、湿度等完全相同的环境下养护,六安发泡混凝土,测定不同龄期的干燥收缩量。通过对比得知,表面密封处理后的试样,收缩量远远小于表面敞开的试样,而且在5 d龄期时收缩就基本趋于稳定。结果再次证明水分逸出与干缩之间的密切关联性和早期保水对控制泡沫混凝土收缩的重要性。