CN111592302A - 一种纤维混凝土及其制备方法 - Google Patents

一种纤维混凝土及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111592302A
CN111592302A CN202010420786.8A CN202010420786A CN111592302A CN 111592302 A CN111592302 A CN 111592302A CN 202010420786 A CN202010420786 A CN 202010420786A CN 111592302 A CN111592302 A CN 111592302A
Authority
CN
China
Prior art keywords
parts
concrete
fiber
water
fiber concrete
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202010420786.8A
Other languages
English (en)
Inventor
周子方
周佳佳
周正鹏
周正洪
周正青
倪唯一
周志浜
周子明
张华英
郑章丹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Haofeng Concrete Co ltd
Original Assignee
Shanghai Haofeng Concrete Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Haofeng Concrete Co ltd filed Critical Shanghai Haofeng Concrete Co ltd
Priority to CN202010420786.8A priority Critical patent/CN111592302A/zh
Publication of CN111592302A publication Critical patent/CN111592302A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • C04B28/04Portland cements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/02Granular materials, e.g. microballoons
    • C04B14/04Silica-rich materials; Silicates
    • C04B14/14Minerals of vulcanic origin
    • C04B14/18Perlite
    • C04B14/185Perlite expanded
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B16/00Use of organic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of organic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B16/04Macromolecular compounds
    • C04B16/06Macromolecular compounds fibrous
    • C04B16/0616Macromolecular compounds fibrous from polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C04B16/0625Polyalkenes, e.g. polyethylene
    • C04B16/0633Polypropylene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B20/00Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
    • C04B20/10Coating or impregnating
    • C04B20/12Multiple coating or impregnating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B24/00Use of organic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. plasticisers
    • C04B24/04Carboxylic acids; Salts, anhydrides or esters thereof
    • C04B24/06Carboxylic acids; Salts, anhydrides or esters thereof containing hydroxy groups
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
    • C12N1/20Bacteria; Culture media therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N11/00Carrier-bound or immobilised enzymes; Carrier-bound or immobilised microbial cells; Preparation thereof
    • C12N11/14Enzymes or microbial cells immobilised on or in an inorganic carrier
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/34Non-shrinking or non-cracking materials
    • C04B2111/343Crack resistant materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/50Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the mechanical strength

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)

Abstract

本发明公开了一种纤维混凝土及其制备方法,涉及混凝土技术领域。其技术要点是:该纤维混凝土包括如下重量份数的组分:水泥:450‑500份;水:250‑300份;细石:1000‑1200份;砂子:200‑400份;粉煤灰:60‑80份;矿粉:100‑120份;减水剂:5‑6份;乳酸钙:5‑10份;修复剂:1‑5份增强纤维:50‑100份;所述修复剂由膨胀珍珠岩固载科氏芽孢杆菌得到。本发明制备得到的纤维混凝土具有高抗渗性、高力学强度的优点。

Description

一种纤维混凝土及其制备方法
技术领域
本发明涉及混凝土技术领域,更具体地说,它涉及一种纤维混凝土及其制备方法。
背景技术
普通的混凝土是指用水泥作胶凝材料,以砂、石作骨料,与水按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土;混凝土因耐久性好、强度高、价格低等优点,使其成为当前世界上应用最广泛的建筑材料。然而,它是一种非匀质的各向异性材料,具有高脆性,较低抗拉强度及其抗裂性能差的缺点。因此在混凝土服役期间,其表面和内部难以避免会出现微细裂缝,使得环境中的水分、氧气与侵蚀性离子通过裂缝会渗透到混凝土中,从而显著地降低了混凝土结构的整体性和耐久性。
为了使混凝土适应多种环境的使用,通常会在混凝土中添加外加剂以及掺合料,以提高混凝土的抗渗性能;现有的抗渗混凝土在配方设计方面多采用添加膨胀剂(例如硫铝酸钙类膨胀剂),膨胀剂的加入可以减少混凝土的收缩,提高混凝土的体积稳定性;并且当混凝土在因体积收缩而发生开裂时,膨胀剂的膨胀作用可以填充混凝土的缝隙中,起到补偿收缩的作用;同时膨胀剂生成的自应力也可以降低混凝土开裂的现象,以实现抗渗的目的。
在公开号为CN108249855A的中国发明申请专利中公开了一种抗渗混凝土拌合物及其施工方法,其技术方案要点是一种抗渗混凝士拌合物,包括有以下原料,各原料及各原料的质量份数如下:硅酸盐水泥250-420份,粉煤灰65-80份,砂650-850份,碎石1000-1080份,减水剂5-10份,硫铝酸钙类膨胀剂13-29份,其他助剂1-3份,水160-90份。
上述发明中膨胀剂采用硫铝酸钙类,掺硫铝酸钙类膨胀剂的水泥浆体的主要水化物是水化硅酸钙、钙矾石和氢氧化钙。其产生的膨胀是凝胶状钙矾石吸水膨胀和结晶状钙矾石对孔缝产生膨胀压共同作用的结果,并且主要取决于第一种膨胀驱动力。水化产物的稳定性是首要问题,所谓长期强度稳定性,实际是指水泥水化产物在使用环境下的稳定性。作为主要的水化产物,钙矾石是含有32个结晶水的结晶物质,其在冻融和高温(80℃)条件下容易分解。因此硫铝酸钙型膨胀剂的抗冻性和耐热性较差,导致混凝土的收缩性不好,抗渗性能差,而且由于这种水泥水化产物晶型转变引起水泥石结构的破坏势必导致混凝土强度的降低。
因此,需要提出一种新的方案来解决上述问题。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的一在于提供一种纤维混凝土,其具有抗渗性能好、力学强度高的优点。
本发明的目的二在于提供一种纤维混凝土的制备方法,其具有操作简单、适合大规模化生产的优点。
为实现上述目的一,本发明提供了如下技术方案:
一种纤维混凝土,包括如下重量份数的组分:
水泥:450-500份;
水:250-300份;
细石:1000-1200份;
砂子:200-400份;
粉煤灰:60-80份;
矿粉:100-120份;
减水剂:5-6份;
乳酸钙:5-10份;
修复剂:1-5份
增强纤维:50-100份;
所述修复剂由膨胀珍珠岩固载科氏芽孢杆菌得到。
通过采用上述技术方案,对于微小细缝,混凝土具有一定的自愈能力,但是自愈能力的裂缝宽度范围是0.1-0.2mm,远远达不到实际工程中混凝土裂缝的修复要求。本发明采用科氏芽孢杆菌,其以乳酸钙为微生物新陈代谢的营养质,当混凝土产生裂缝,水和空气的进入使处于休眠的科氏芽孢杆菌恢复新陈代谢功能,将乳酸钙转化为碳酸钙沉淀,从而达到自行诊断和修复混凝土裂缝,防止裂缝的扩展,提高混凝土的抗渗性能。增强纤维与修复剂一起使用,可以提高混凝土的早期强度和后期强度,使得混凝土不易发生开裂现象,从源头上抑制了混凝土出现裂缝的情况。
进一步优选为,所述修复剂的制备方法为:在压力-0.06MPa下,采用真空浸渍法将膨胀珍珠岩放入科氏芽孢杆菌菌液中,真空吸附12-18min后取出,于35-45℃下烘干,得到载菌膨胀珍珠岩。
通过采用上述技术方案,将科氏芽孢杆菌直接加入到混凝土中,由于混凝土内部高碱和相对密实的环境会造成细菌数量大量减少,一个月内微生物的存货量可下降90%以上,为了提高微生物活性,本发明采用膨胀珍珠岩作为载体,从而避免微生物受混凝土内高碱环境的影响,以提高裂缝的修复效率,提高混凝土的抗渗能力。
进一步优选为,所述载菌膨胀珍珠岩还进行包裹处理,其具体步骤为:将重量比为1:1:2的偏高岭土、硅酸钠和水混合后的浆液通过喷枪喷洒至载菌膨胀珍珠岩表面进行包裹处理。
通过采用上述技术方案,膨胀珍珠岩的强度较低,在搅拌过程中易发生破碎,因此为确保包裹后的膨胀珍珠岩有足够的强度并且与混凝土基材有很好的黏粘性,在掺入混凝土之前对吸附完菌液的膨胀珍珠岩进行外包裹处理,以提高载菌膨胀珍珠岩的强度。
进一步优选为,所述增强纤维为聚丙烯纤维、玄武岩纤维和钢纤维中的一种或多种,且纤维直径为10-24μm。
通过采用上述技术方案,聚丙烯纤维是常用的混凝土增强纤维,其能对膨胀产生很大的内部限制,使混凝土更加密实,可以抑制水泥硬化期间的收缩裂纹,增强混凝土的弯曲韧性;玄武岩纤维配制混凝土,在混凝土搅拌时能还能改善混凝土的粘聚性和稳定性,提高混凝土的抗冲击性能,降低其脆性;钢纤维具有高弹性模量,加入到混凝土中可提高混凝土的抗冲击性能、抗拉强度、刚性和韧性。
进一步优选为,所述细石的粒径为5-25mm连续级配。
通过采用上述技术方案,碎石为5-25mm连续级配,不同粒径的碎石可以堆积形成密实填充的搭接骨架,减少混凝土的孔隙率,提高混凝土的强度,从而提高混凝土的抗渗性能。
进一步优选为,所述粉煤灰为F类Ⅱ级粉煤灰,45μm方孔筛筛余下,粉煤灰的细度≤8%,烧失量<4.5%,需水量比<96%,含水量<0.2%。
通过采用上述技术方案,粉煤灰具有火山活性成分,粉煤灰的添加可以减少水泥的用量,降低水泥的水化热,降低混凝土的收缩开裂的情况;粉煤灰可以填充混凝土中的缝隙,提高混凝土的致密性,提高混凝土的抗渗性能;并且粉煤灰的颗粒中大部分为无定型的球形聚丙烯体,可以提高混凝土拌合物的和易性,改善因添加增强纤维与降低混凝土拌合物和易性的缺陷。
进一步优选为,所述矿粉为S95级矿渣粉,密度为2.8g/cm3,比表面积为420m2/kg,7d的活性指数为82%,28d的活性指数为94%,流动度比为96%,含水量为0.2%。
通过采用上述技术方案,矿粉有很好的化学活性,矿粉的加入可以降低用水量,矿粉与水混合后可以填充到混凝土中的水泥与细骨料之间的缝隙中,提高混凝土的致密性,提高混凝土的抗渗性能。
为实现上述目的二,本发明提供了如下技术方案:
一种纤维混凝土的制备方法,包括以下步骤:
S1,将矿粉、粉煤灰、砂子和细石混合并搅拌均匀,加入水泥继续搅拌均匀,得到混合物A;
S2,将修复剂、乳酸钙和增强纤维加入到混合物A中并搅拌均匀,得到混合物B;
S3,将减水剂加入到水中并搅拌均匀,得到混合物C;
S4,将混合物C倒入混合物B中并搅拌均匀,得到纤维混凝土。
通过采用上述技术方案,上述制备方法制得的高性能纤维混凝土具有较好的抗渗性能且拉伸强度和抗折强度均高于普通混凝土,且此制备方法不涉及加热等条件,操作简单,适合大规模生产使用。
综上所述,与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
(1)本发明采用科氏芽孢杆菌,其以乳酸钙为微生物新陈代谢的营养质,当混凝土产生裂缝,水和空气的进入使处于休眠的科氏芽孢杆菌恢复新陈代谢功能,将乳酸钙转化为碳酸钙沉淀,从而达到自行诊断和修复混凝土裂缝,防止裂缝的扩展,提高混凝土的抗渗性能。增强纤维与修复剂一起使用,可以提高混凝土的早期强度和后期强度,使得混凝土不易发生开裂现象,从源头上抑制了混凝土出现裂缝的情况;
(2)本发明对固载微生物后的膨胀珍珠岩进行包裹处理,确保包裹后的膨胀珍珠岩有足够的强度并且与混凝土基材有很好的黏粘性,使得膨胀珍珠岩在混入混凝土中的时候不易发生破碎现象,从而保证了微生物发挥充分的修复缝隙作用。
说明书附图
图1为本发明中纤维混凝土的制备工艺流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明进行详细描述。
本发明中的细石均采用粒径为5-20mm连续级配的碎石;
砂子均采用Ⅱ区天然中砂,细度模数为2.5,含泥量<1.0%;
水泥均采用42.5级硅酸盐水泥;
粉煤灰均采用F类Ⅱ级粉煤灰,45μm方孔筛筛余下,粉煤灰的细度≤8%,烧失量<4.5%,需水量比<96%,含水量<0.2%。
矿粉均采用S95级矿渣粉,密度为2.8g/cm3,比表面积为420m2/kg,7d的活性指数为82%,28d的活性指数为94%,流动度比为96%,含水量为0.2%;
减水剂采用聚羧酸系高效减水剂,购自江苏省海安石油化工厂。
实施例1:如图1,一种纤维混凝土,各组分及其相应的重量份数如表1所示,并通过如下步骤制备获得:
S1,将矿粉、粉煤灰、砂子和细石混合并搅拌均匀,加入水泥继续搅拌均匀,得到混合物A;
S2,将修复剂、乳酸钙和增强纤维加入到混合物A中并搅拌均匀,得到混合物B;
S3,将减水剂加入到水中并搅拌均匀,得到混合物C;
S4,将混合物C倒入混合物B中并搅拌均匀,得到纤维混凝土。
本实施例中,增强纤维采用直径为20μm的聚丙烯纤维。
本实施例中,修复剂的制备方法为:
载体制备:
(1)制备培养基:每升各组成组分含量为蒸馏水1L,蛋白胨5g,牛肉膏3g,调整pH=9.5,120℃高温灭菌30min;
(2)将科氏芽孢杆菌菌种接种至培养基中,于30℃、120r/min的恒温床下培养24h;
(3)将所得菌液用离心机以5000r/min转速离心20min,得到菌泥,将所得菌泥稀释至OD600值为0.40,在压力-0.06MPa下,采用真空浸渍法将膨胀珍珠岩放入科氏芽孢杆菌菌液中,真空吸附12min后取出,于40℃下烘干,得到载菌膨胀珍珠岩。
载体包裹:
(1)将偏高岭土、硅酸钠和水按照重量比1:1:2混合并搅拌5min,得到浆液;
(2)调节气压为0.6MPa,采用喷枪将浆液喷洒至载菌膨胀珍珠岩表面,常温下干燥后即得修复剂。
实施例2-6:一种纤维混凝土,与实施例1的不同之处在于,各组分及其相应的重量份数如表1所示。
表1实施例1-6中各组分及其重量份数
Figure BDA0002496789330000051
Figure BDA0002496789330000061
实施例7:一种纤维混凝土,与实施例1的不同之处在于,本实施例中,增强纤维由聚丙烯纤维和玄武岩纤维按照重量比1:1混合而成,聚丙烯纤维直径为20μm,玄武岩纤维直径为15μm。
实施例8:一种纤维混凝土,与实施例1的不同之处在于,本实施例中,增强纤维由聚丙烯纤维、玄武岩纤维和钢纤维按照重量比3:3:1混合而成,聚丙烯纤维直径为20μm,玄武岩纤维直径为15μm,钢纤维直径为13μm。
对比例1:一种混凝土,与实施例1的不同之处在于,未加入修复剂。
对比例2:一种混凝土,与实施例1的不同之处在于,修复剂采用载菌膨胀珍珠岩,即修复剂未经过包裹处理。
对比例3:一种混凝土,与实施例1的不同之处在于,修复剂采用科氏芽孢杆菌,即菌种未经过膨胀珍珠岩进行固载处理。
对比例4:一种混凝土,与实施例1的不同之处在于,未加入增强纤维。
性能测试
分别对实施例1-8和对比例1-4制得的混凝土进行性能测试。测试结果计入表2中。
抗水渗透性能:按照GB/T50082-2009《普通混凝士长期性能和耐久性能试验方法标准》中的逐级加压法测试标准试块的渗水深度。
抗渗压力:按照GB/T50082-2009《普通混凝士长期性能和耐久性能试验方法标准》测试标准试块的抗渗压力。
抗折强度:按照GB/T50081-2016《普通混凝士力学性能试验方法标准》制作标准试块,并测量标准试块养护1d、7d以及28d的抗折强度。
抗压强度:按照GB/T50081-2016《普通混凝士力学性能试验方法标准》制作标准试块,并测量标准试块养护1d、7d以及28d的抗压强度。
渗水系数:将由混凝土制备并养护28d后得到的试件,利用STYE-3000C型号电脑全自动混凝土压力机以0.5kN/s的速度对混凝土试件进行劈裂,制造裂缝。利用旋扭自锁式金属扎带对其进行绑扎,利用水泥砂浆填补该过程中造成的掉角和缺口,并以1cm的间距对裂缝进行标记。然后在常温下静置24h,通过KLN-CBY501型图像显微镜及其配套的测量软件测得裂缝宽度和有效长度。对标记并拍照记录完的混凝土试件经25℃水中修复养护7d、14d后进行渗水性测试。
由表2中测试数据可以看出,实施例1-8的抗渗能力和力学强度均优于对比例1-4;实施例7-8为最优实施例;此外实施例1-8的渗水系数在7d到14d后,均由明显下降,下降幅度达到90%以上,明显优于对比例1-4,表面本发明制备的纤维混凝土具有较好的修复效果,较高的抗渗水性能。
表2性能测试结果
Figure BDA0002496789330000071
Figure BDA0002496789330000081
以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种纤维混凝土,其特征在于,包括如下重量份数的组分:
水泥:450-500份;
水:250-300份;
细石:1000-1200份;
砂子:200-400份;
粉煤灰:60-80份;
矿粉:100-120份;
减水剂:5-6份;
乳酸钙:5-10份;
修复剂:1-5份
增强纤维:50-100份;
所述修复剂由膨胀珍珠岩固载科氏芽孢杆菌得到。
2.根据权利要求1所述的纤维混凝土,其特征在于,所述修复剂的制备方法为:在压力-0.06MPa下,采用真空浸渍法将膨胀珍珠岩放入科氏芽孢杆菌菌液中,真空吸附12-18min后取出,于35-45℃下烘干,得到载菌膨胀珍珠岩。
3.根据权利要求2所述的纤维混凝土,其特征在于,所述载菌膨胀珍珠岩还进行包裹处理,其具体步骤为:将重量比为1:1:2的偏高岭土、硅酸钠和水混合后的浆液通过喷枪喷洒至载菌膨胀珍珠岩表面进行包裹处理。
4.根据权利要求1所述的纤维混凝土,其特征在于,所述增强纤维为聚丙烯纤维、玄武岩纤维和钢纤维中的一种或多种,且纤维直径为10-24μm。
5.根据权利要求1所述的纤维混凝土,其特征在于,所述细石的粒径为5-25mm连续级配。
6.根据权利要求1所述的纤维混凝土,其特征在于,所述粉煤灰为F类Ⅱ级粉煤灰,45μm方孔筛筛余下,粉煤灰的细度≤8%,烧失量<4.5%,需水量比<96%,含水量<0.2%。
7.根据权利要求1所述的纤维混凝土,其特征在于,所述矿粉为S95级矿渣粉,密度为2.8g/cm3 ,比表面积为420m2/kg,7d的活性指数为82%,28d的活性指数为94%,流动度比为96%,含水量为0.2%。
8.根据权利要求1-7任一所述的纤维混凝土的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,将矿粉、粉煤灰、砂子和细石混合并搅拌均匀,加入水泥继续搅拌均匀,得到混合物A;
S2,将修复剂、乳酸钙和增强纤维加入到混合物A中并搅拌均匀,得到混合物B;
S3,将减水剂加入到水中并搅拌均匀,得到混合物C;
S4,将混合物C倒入混合物B中并搅拌均匀,得到纤维混凝土。
CN202010420786.8A 2020-05-18 2020-05-18 一种纤维混凝土及其制备方法 Pending CN111592302A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010420786.8A CN111592302A (zh) 2020-05-18 2020-05-18 一种纤维混凝土及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010420786.8A CN111592302A (zh) 2020-05-18 2020-05-18 一种纤维混凝土及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111592302A true CN111592302A (zh) 2020-08-28

Family

ID=72185665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010420786.8A Pending CN111592302A (zh) 2020-05-18 2020-05-18 一种纤维混凝土及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111592302A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114105531A (zh) * 2021-11-05 2022-03-01 安徽科博建材科技有限公司 一种利用固废生产高性能混凝土的方法
CN115432972A (zh) * 2022-09-27 2022-12-06 无锡南方混凝土有限公司 一种环保抗裂预拌混凝土及其制备方法
CN116177961A (zh) * 2023-03-07 2023-05-30 中国民航大学 一种混杂纤维增强混凝土材料及制备方法
CN116199482A (zh) * 2023-03-09 2023-06-02 厦门安能建设有限公司 一种裂缝自修复混凝土组合物
CN116730677A (zh) * 2023-06-03 2023-09-12 广州市兴耀混凝土有限公司 一种抗渗抗裂混凝土及其制备方法
CN116835941A (zh) * 2023-06-30 2023-10-03 三亚瑞泽双林混凝土有限公司 一种隧道建设用的特种活性粉末混凝土及其制备方法和应用

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5148471B2 (ja) * 2008-12-26 2013-02-20 太平洋セメント株式会社 速硬性セメント
CN106045400A (zh) * 2016-06-03 2016-10-26 太原理工大学 使用好氧嗜碱微生物的裂缝自修复混凝土及其制备方法
CN106699026A (zh) * 2016-12-02 2017-05-24 太原理工大学 基于产脲酶微生物矿化沉积的裂缝自修复再生混凝土及制备方法
CN108017337A (zh) * 2017-12-13 2018-05-11 李珠 微生物裂缝自修复喷射混凝土及其制备方法
CN110143789A (zh) * 2019-04-10 2019-08-20 江苏城工建设科技有限公司 一种自修复混凝土及其制备方法
CN111087192A (zh) * 2019-12-31 2020-05-01 中交路桥华南工程有限公司 一种用于海工混凝土裂缝自修复的微生物修复剂

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5148471B2 (ja) * 2008-12-26 2013-02-20 太平洋セメント株式会社 速硬性セメント
CN106045400A (zh) * 2016-06-03 2016-10-26 太原理工大学 使用好氧嗜碱微生物的裂缝自修复混凝土及其制备方法
CN106699026A (zh) * 2016-12-02 2017-05-24 太原理工大学 基于产脲酶微生物矿化沉积的裂缝自修复再生混凝土及制备方法
CN108017337A (zh) * 2017-12-13 2018-05-11 李珠 微生物裂缝自修复喷射混凝土及其制备方法
CN110143789A (zh) * 2019-04-10 2019-08-20 江苏城工建设科技有限公司 一种自修复混凝土及其制备方法
CN111087192A (zh) * 2019-12-31 2020-05-01 中交路桥华南工程有限公司 一种用于海工混凝土裂缝自修复的微生物修复剂

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
朱效荣等: "《混凝土工作性调整》", 31 May 2016, 中国建材工业出版社 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114105531A (zh) * 2021-11-05 2022-03-01 安徽科博建材科技有限公司 一种利用固废生产高性能混凝土的方法
CN115432972A (zh) * 2022-09-27 2022-12-06 无锡南方混凝土有限公司 一种环保抗裂预拌混凝土及其制备方法
CN115432972B (zh) * 2022-09-27 2023-08-29 无锡南方混凝土有限公司 一种环保抗裂预拌混凝土及其制备方法
CN116177961A (zh) * 2023-03-07 2023-05-30 中国民航大学 一种混杂纤维增强混凝土材料及制备方法
CN116199482A (zh) * 2023-03-09 2023-06-02 厦门安能建设有限公司 一种裂缝自修复混凝土组合物
CN116730677A (zh) * 2023-06-03 2023-09-12 广州市兴耀混凝土有限公司 一种抗渗抗裂混凝土及其制备方法
CN116730677B (zh) * 2023-06-03 2023-12-22 广州市兴耀混凝土有限公司 一种抗渗抗裂混凝土及其制备方法
CN116835941A (zh) * 2023-06-30 2023-10-03 三亚瑞泽双林混凝土有限公司 一种隧道建设用的特种活性粉末混凝土及其制备方法和应用
CN116835941B (zh) * 2023-06-30 2024-05-31 三亚瑞泽双林混凝土有限公司 一种隧道建设用的特种活性粉末混凝土及其制备方法和应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111592302A (zh) 一种纤维混凝土及其制备方法
CN110255996B (zh) 一种粉煤灰地聚物混凝土及其制备方法
CN111943575B (zh) 再生混凝土及其制备方法
CN111592271B (zh) 一种混凝土内掺型防渗抗裂减缩剂及其制备方法
CN112500074A (zh) 一种微生物自修复混凝土及其制备方法
CN109824323B (zh) 一种钢竹混合纤维再生保温混凝土及其制备方法
CN115477503B (zh) 一种再生环保型混凝土及其制备工艺
CN110294611B (zh) 一种常温弱碱地聚物激发水泥土及其制备工艺
CN109970377B (zh) 一种水溶性有机高分子增韧矿渣基地质聚合物胶凝材料及制备方法
CN115057680A (zh) 一种绿色自修复高效渗透结晶双重防水材料及其制备方法
CN111018475A (zh) 一种高性能夯土立方体试件及其制备方法
KR102610286B1 (ko) 탄산화 및 염해 저항성이 향상된 균열 자기치유 보수 모르타르의 제조 방법
CN114656206A (zh) 一种纳米二氧化硅与玄武岩纤维协同增强的再生混凝土及其制备方法
CN112079594A (zh) 一种混凝土结构修补用地质聚合物高强砂浆及其制备方法
CN110255948A (zh) 混凝土抗裂自修复剂及其制备方法与抗裂自修复混凝土
CN110963759B (zh) 高含泥骨料的抗渗混凝土
CN114315249B (zh) 一种透水混凝土及其制备工艺
CN111892362A (zh) 一种建筑砂浆及其制备方法
CN114573291A (zh) 一种石灰石粉高强混凝土及其制备方法
CN113968702A (zh) 一种纤维和聚合物复合改性水泥基修补砂浆及其制备方法
CN110304883A (zh) 一种原生纤维水泥基复合材料及其制备方法
Hassanin et al. Coupling behavior of autogenous and autonomous self-healing techniques for durable concrete
CN113913469A (zh) 基于微生物菌剂的高炉裂缝修补方法
CN110451876B (zh) 一种建筑垃圾废弃砖为载体的自修复混凝土及其制备方法
CN108455934B (zh) 一种厌氧菌自愈裂纹混凝土

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200828

RJ01 Rejection of invention patent application after publication