2.1.1 泡沫混凝土 foamed concrete
以水泥为主要胶凝材料,并在骨料、外加剂和水等组分共同制成的料浆中引入气泡,经混合搅拌、浇筑成型、养护而成的具有闭孔孔结构的轻质多孔混凝土。
在现场原位支模后并整体浇筑泡沫混凝土而成的墙体,又称可拆模板现浇泡沫混凝土墙体,简称现浇墙体。
由免拆模板与泡沫混凝土浇筑成一体的墙体,又称免拆模板现浇泡沫混凝土墙体,简称复合墙体。
在泡沫混凝土搅拌过程中,以机械方式引入气泡的方法。
在泡沫混凝土搅拌过程中,以化学反应产生气泡的方法。
制备泡沫混凝土过程中,通过物理方法产生泡沫的添加剂。
制备泡沫混凝土过程中,通过化学方法产生气泡的添加剂。
泡沫混凝土料浆硬化前单位体积的质量,简称湿密度。
硬化后的泡沫混凝土单位体积的烘干质量,简称干密度。
在物理发泡中,一定的泡沫体积与形成该泡沫的发泡剂的体积比。
在物理发泡中,用水将泡沫剂稀释成泡沫液后,泡沫液的质量与泡沫剂质量的比值。
物理发泡中测定泡沫在大气中静置1h时泡沫从起始位置沉降的距离。 物理发泡中测定泡沫在大气中静置1h所分泌出的水量。
条文说明
2.1.1 在泡沫混凝土的成型过程中,引入气泡的方式有两种,一种是物理发泡,另一种是化学发泡;定义中指的轻质多孔混凝土不包括加气混凝土。
泡沫混凝土中的胶凝材料包括水泥和掺合料。
泡沫混凝土所用骨料包括轻骨料(页岩陶粒、粉煤灰陶粒、黏土陶粒、自然煤矸石、火山渣)、细砂、聚苯颗粒等。
2.1.4 物理发泡是在泡沫混凝土生产过程中,将泡沫剂水溶液制成泡沫,再将泡沫加入到由水泥、骨料、掺合料、外加剂和水等制成的料浆中,加入泡沫的方式是通过机械设备完成的。
2.1.5 化学发泡是发泡剂在水泥浆体的碱性环境中发生分解反应,在短时间内生成大量气体,气体与料浆混合后,料浆包裹住气泡产生体积膨胀。
以过氧化氢(H2O2)作为化学发泡剂为例。泡沫混凝土的料浆属于弹-塑-黏性体系,过氧化氢在碱性环境中分解,放出氧气(O2),形成大量均匀散布的气源。随着分解反应的进行,气源周围局部区域逐渐产生气压,作用在弹-塑-黏性料浆上。当气体压力引起的剪切应力尚未超过料浆的极限剪切应力时,料浆不会产生膨胀。但随着分解反应的继续进行,生成的气体量逐渐增多,气体压力逐渐增大;当生成气体的气体压力引起的剪切应力大于料浆的极限剪切应力时,气源尺寸增大,形成气泡,料浆开始膨胀。这些气泡均匀分散在料浆中,在适宜的试验配合比及合理的试验工艺下,浆体的凝结速率与双氧水分解发气的速率基本一致,这种情况下,料浆的膨胀一直进行到发泡剂发泡结束为止。从某种程度上可以认为,料浆的膨胀过程也就是球形气孔的发生和长大过程。
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