黃永恒 洪 波 邵 珊 朱 迎 吳啟堅(jiān)
(1廣州市建筑材料工業(yè)研究所有限公司;2廣東省材料與構(gòu)件防火檢測技術(shù)企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)
蒸壓加氣混凝土具有輕質(zhì)、利廢、保溫隔熱、防火性能優(yōu)異等特點(diǎn),在建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)之中已廣泛應(yīng)用[1]。含水率是蒸壓加氣混凝土砌塊一項(xiàng)重要的性能指標(biāo),影響加氣混凝土的諸多性能,比如隨著含水率的增大,抗壓強(qiáng)度減小。依據(jù)GB/T 11969-2008《蒸壓加氣混凝土試驗(yàn)方法》規(guī)定,其抗壓強(qiáng)度必須在含水率為8%~12%[2]進(jìn)行。也就是說只有在含水率一定的情況下,抗壓強(qiáng)度才有意義。然而現(xiàn)場取樣含水率大部分為12%~18%[3],且含水率的測定時(shí)間較長,測定過程繁瑣,按照標(biāo)準(zhǔn)GB/T 11969-2008《蒸壓加氣混凝土試驗(yàn)方法》的規(guī)定進(jìn)行制備,含水率的測定至少需要3d~4d,一定程度上影響施工進(jìn)度。為解決測定繁瑣的問題,擬通過研究含水率快速檢測方法,得出快速檢測含水率的方法。
隨機(jī)取同企業(yè)同批次同級別的蒸壓加氣混凝土砌塊,強(qiáng)度等級分別為B06級A3.5、B07級A5.0。
液壓式壓力試驗(yàn)機(jī),精度1級,全量程100kN,試驗(yàn)時(shí)加荷速度控制在(2.0±0.5)kN/s;
便攜式恒溫干燥箱,溫控范圍5~250℃,控溫精度±2℃,容積為30L;
電熱鼓干燥燥箱,溫控范圍10~300℃,控溫精度±2℃;
方孔石子篩,2.36~31.5mm;
微波濕度測試儀,MOIST 350 B型;
蒸壓加氣混凝土砌塊切割機(jī),NJ396型。
本試驗(yàn)采用破碎的蒸壓加氣混凝土顆粒與100mm×100mm×100mm的標(biāo)準(zhǔn)立方體試樣,對比其烘干至恒重所需的時(shí)間,并研究了破碎顆粒的取樣質(zhì)量、顆粒細(xì)度對烘干至恒重所需時(shí)間的影響。具體步驟如下:
⑴隨機(jī)取同企業(yè)同批次同級別的蒸壓加氣混凝土砌塊6塊(3塊直接破碎,另3塊按GB/T 11969-2008《蒸壓加氣混凝土試驗(yàn)方法》的規(guī)定切取100mm的立方體試樣)進(jìn)行試驗(yàn);
⑵用于直接破碎的砌塊,按圖1所示位置用抽芯機(jī)鉆取樣,然后破碎、過篩達(dá)到一定的細(xì)度,混合均勻后,供含水率測定;
圖1 碎樣品取樣位置示意圖(單位:mm)
⑶將⑵中破碎并混合均勻的樣品按4分法進(jìn)行取樣,取樣質(zhì)量分別為50g、100g、150g和200g,將取好的樣品置于(105±5)℃的烘箱中,測定烘干過程中不同時(shí)間對應(yīng)的含水率,并記錄烘至恒重所需的時(shí)間,具體操作見圖2;
圖2 快速含水率檢測方法示意圖
⑷將⑴中制備好的100mm×100mm×100mm試樣,同樣置于(105±5)℃的烘箱中,測定烘干過程中不同時(shí)間的含水率,并記錄烘至恒重所需的時(shí)間。試驗(yàn)結(jié)果見表1、圖3。
從表1、圖3結(jié)果可得:
圖3 9.5mm、19.0mm、26.5mm篩余不同取樣質(zhì)量的烘干時(shí)間
表1 100mm×100mm×100mm樣品的烘干時(shí)間
⑴同在(105±5)℃溫度下烘至恒重,相比100mm×100mm×100mm的標(biāo)準(zhǔn)立方體試樣,取破碎后的樣品顆粒測定含水率更快。對100mm的立方體試樣測定其含水率至少要2d,而對破碎到一定程度的試樣測定其含水率僅需1.0~3.0h不等。
⑵在試樣的破碎顆粒細(xì)度相同的情況下,烘至恒重所需的時(shí)間隨著樣品質(zhì)量的增加而增加;當(dāng)取樣數(shù)量相同的情況下,破碎顆粒越細(xì),烘至恒重所需的時(shí)間越短。如對9.5mm篩余的樣品顆粒,取樣量為50g時(shí),烘至恒重所需的時(shí)間僅為1.0h,當(dāng)樣品量為200g時(shí),烘至恒重的時(shí)間為2.5h;對19mm篩余的樣品顆粒,當(dāng)取樣量為50g時(shí),烘至恒重所需的時(shí)間為1.0h,當(dāng)取樣量增加到200g時(shí)為2.5h;對26.5mm篩余的樣品顆粒,當(dāng)取樣量為50g時(shí),烘至恒重所需的時(shí)間為1.5~2.0h,當(dāng)取樣量增加到200g時(shí)為3.0h。
⑶19.0mm篩余顆粒與9.5mm篩余顆粒烘至恒重所需的時(shí)間相當(dāng),當(dāng)取19.0mm篩余的樣品50~100g時(shí),僅需干燥1h即可達(dá)到恒重,而同質(zhì)量的26.5mm篩余顆粒的烘干時(shí)間較長。
在以上研究基礎(chǔ)上,為盡可能在含水率一致的條件下對比樣品狀態(tài)的烘干時(shí)間,將600mm×200mm×100mm的若干砌塊對半切開,一半通過鉆芯取樣、破碎并通過19.0mm篩,取其篩余顆粒100g;另一半制成100mm的標(biāo)準(zhǔn)立方體試樣,將兩者置于同條件(105±5)℃下烘至恒重,對比兩者烘至恒重所需的時(shí)間,結(jié)果如表2所示。
由表2的結(jié)果得出,取破碎至一定細(xì)度和一定質(zhì)量的樣品顆粒,在相同的溫度下烘干時(shí)間僅為1h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于按標(biāo)準(zhǔn)方法測定所需的時(shí)間52h。
表2 不同樣品狀態(tài)的烘干時(shí)間
可見,通過采用破碎樣品顆??梢赃_(dá)到快速烘干的目的,因此建議采用快速方法測定蒸壓加氣混凝土砌塊含水率,從而可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場含水率的快速測定,具有一定的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。即,將砌塊破碎并混合均勻后,通過四分法取19.0mm篩余的樣品100g,并置于(105±5)℃的烘箱中烘1.0h。
按照GB/T 11969-2008《蒸壓加氣混凝土試驗(yàn)方法》規(guī)定,含水率測定時(shí)間較長,測定過程繁瑣,延緩施工進(jìn)度。因此采用快速方法測定含水率可提高施工進(jìn)度。選取了兩種不同含水狀態(tài)的蒸壓加氣混凝土砌塊,按規(guī)定部位取樣后,經(jīng)破碎、混合均勻,然后通過19.0mm的方孔篩,采用四分法取樣100g,置于(105±5)℃的便攜式干燥箱1h,稱量后計(jì)算含水率。具體的操作流程:鉆蕊→破碎→混合均勻→過篩→取樣→烘干→稱量→計(jì)算含水率。
圖4 便攜式干燥箱現(xiàn)場含水率快速檢測圖
表3為便攜式干燥箱和普通電熱鼓干燥燥箱的對比試驗(yàn)結(jié)果。由表3可知,采用含水率快速檢測方法,用便攜式干燥箱對現(xiàn)場蒸壓加氣混凝土砌塊的含水率檢測結(jié)果與按國標(biāo)規(guī)定方法測定的含水率非常接近。
表3 含水率快速測定結(jié)果
綜上所述,采用快速法現(xiàn)場檢測蒸壓加氣混凝土砌塊的含水率與按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法所測的結(jié)果非常接近。
采用紅外標(biāo)定的方法對蒸壓加氣混凝土進(jìn)行標(biāo)定,并獲得標(biāo)定回歸趨勢曲線。本試驗(yàn)采用兩種級別的蒸壓加氣混凝土按照GB/T20313《建筑材料及制品的濕熱性能 含濕率的檢測烘干法》[4]進(jìn)行試驗(yàn),儀器采用MOIST 350B,該系統(tǒng)有一部主機(jī)及三個(gè)探頭組成,探頭的測量深度分為20~30mm,50~70mm,100~120mm,因此編制組采用20~30mm的探頭R1進(jìn)行檢測,并將蒸壓加氣混凝土于表面50mm處進(jìn)行切割后再進(jìn)行整體試驗(yàn)。具體步驟如下:
⑴將蒸壓加氣混凝土砌塊于表面50mm處切割成600mm×200mm×50mm的試件,并烘干至恒重,即,間隔至少24h的連續(xù)三次測量,試樣質(zhì)量變化少于質(zhì)量的0.1%,此時(shí)稱量試件質(zhì)量為m0;
⑵試件浸泡至恒重,即,間隔至少24h的連續(xù)三次測量,試樣質(zhì)量變化少于質(zhì)量的0.1%,此時(shí)稱量試件質(zhì)量為飽和含濕量mb;
⑶試件干燥箱110℃持續(xù)干燥,每小時(shí)稱量試件質(zhì)量m,并應(yīng)用微波測濕系統(tǒng)測量含濕指數(shù)(MI)。
其中質(zhì)量含濕量的計(jì)算公式為:
式中,
u——質(zhì)量含濕量%,㎏/㎏;
m——干燥前試驗(yàn)質(zhì)量,㎏;
m0——干燥后試樣質(zhì)量,kg。
通過試驗(yàn)標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果及相應(yīng)曲線如圖5所示。
圖5 微波測濕系統(tǒng)及試驗(yàn)標(biāo)塊
由圖6可見,對于B06級及B07級蒸壓加氣混凝土砌塊,此時(shí)系統(tǒng)測定的含濕指數(shù)MI與砌塊含水率可用二次函數(shù)進(jìn)行良好的擬合,二次函數(shù)為:y=0.489x2-8.896x+361.1,相關(guān)指數(shù)R2=0.969。兩種級別砌塊標(biāo)定取向的相關(guān)系數(shù)均為0.969,在0.9以上,符合標(biāo)定情況。據(jù)此,該標(biāo)定結(jié)果的不確定程度較小,可以認(rèn)為標(biāo)定結(jié)果可行。
圖6 MI值與砌塊含水率標(biāo)定曲線圖
⑴采用快速法現(xiàn)場檢測蒸壓加氣混凝土砌塊含水率的方法,將樣品破碎至全部通過19.0mm孔篩,然后混合均勻,用四分法取樣100g,置于(105±5)℃便攜式干燥箱中干燥1h,可實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)樣塊快速烘干,與按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法所測的結(jié)果非常接近。
⑵對I、II兩種不同含水狀態(tài)的破碎樣品顆粒,用普通鼓干燥箱與便攜式干燥箱均能在1h達(dá)到絕干狀態(tài),而對I的100mm的標(biāo)準(zhǔn)立方體試樣至少需要19h才能達(dá)到絕干狀態(tài),II則至少需要47h方能烘至絕干(這是因?yàn)镮自身的含水率遠(yuǎn)比II?。?;
⑶對含水率11%以下的加氣混凝土用快速含水率測定法所得結(jié)果與實(shí)際值偏差極小,而對含水率22~30%的樣品用快速法所測得的含水率小約2%~5%,這是因?yàn)樵嚇釉谄扑檫^程中,會(huì)流失少量水分,對自身含水率較大的試樣此現(xiàn)象尤為明顯。
⑷含濕指數(shù)MI與砌塊含水率可用二次函數(shù)進(jìn)行良好的擬合,二次函數(shù)為:y=0.489x2-8.896x+361.1,相關(guān)指數(shù)R2=0.969。兩種級別砌塊標(biāo)定取向的相關(guān)系數(shù)均為0.969,在0.9以上,符合標(biāo)定情況,可應(yīng)用于蒸壓加氣混凝土砌塊含水率現(xiàn)場檢測。