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文檔簡介
質量控制5.0.1機制砂混凝土流動性調節劑進場時,同一供方,同一品種的調節劑應按本規程第7章規定的檢驗項目與檢驗批量進行檢驗與驗收,檢驗樣品應隨機抽取。進場檢驗的方法應符合現行中國工程建設標準化協會標準《機制砂混凝土流動性調節劑》T/CECSXXXX的規定。5.0.2機制砂混凝土流動性調節劑批量進貨應與留樣一致,經檢驗合格后方可入庫和使用。5.0.3經進場檢驗合格的機制砂混凝土流動性調節劑應按不同供方、不同品種和不同牌號分別存放,標識應清楚。5.0.4當同一品種機制砂混凝土流動性調節劑的批次、產地等發生變化時,需方應對機制砂混凝土流動性調節劑進行復檢,合格并滿足設計和施工要求方可使用。5.0.5液態機制砂混凝土流動性調節劑應貯存在密閉容器內,并應防曬和防凍,有沉淀、異味、漂浮等異常現象時,應經檢驗合格后方可使用。5.0.6機制砂混凝土流動性調節劑計量系統在投入使用前應經標定合格后方可使用,標識應清楚、計量應準確,計量允許偏差應為±1%。
6施工6.0.1機制砂混凝土流動性調節劑與其他混凝土外加劑復合或混合使用時,應經試驗驗證,并滿足設計和施工要求后再使用;當混合后產生沉淀或分層時,應分別加入攪拌機內。6.0.2配制混凝土時,機制砂混凝土流動性調節劑應進行與混凝土其他原材料的相容性試驗,相容性試驗應按現行國家標準《混凝土外加劑應用技術規范》GB50119的要求進行。6.0.3機制砂混凝土流動性調節劑的摻量應根據應根據供方的推薦摻量、環境溫度、施工要求的混凝土凝結時間、運輸距離、停放時間等經試驗確定。6.0.4液體調節劑宜與拌合水同時加入攪拌機內,調節劑中含水量應從拌合水中扣除。6.0.5機制砂混凝土流動調節劑在運輸、貯存時宜采用潔凈的塑料、玻璃鋼或不銹鋼等容器。6.0.6高溫季節,機制砂混凝土流動性調節劑應置于陰涼處,防止暴曬;低溫季節,應采取防凍措施。6.0.7混凝土試配應采用工程實際使用的原材料。6.0.8摻機制砂混凝土調節劑混凝土的攪拌、運輸、澆注和養護應符合現行國家標準《混凝土質量控制標準》GB50164的規定。
7質量驗收7.0.1質量驗收時,應提供下列資料:1機制砂混凝土流動性調節劑產品合格證;2機制砂混凝土流動性調節劑產品使用說明;3機制砂混凝土流動性調節劑型式檢驗報告;4機制砂混凝土流動性調節劑出廠檢驗報告;5機制砂混凝土流動性調節劑進場檢驗報告。7.0.2機制砂混凝土流動性調節劑進場時,應對其品種、產品合格證、產品使用說明、出廠檢驗報告和型式檢驗報告進行檢驗。 檢查數量:按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。檢驗方法:檢查產品合格證、產品使用說明、出廠檢驗報告和型式檢驗報告。7.0.3機制砂混凝土流動性調節劑進場時應復驗,合格后方可用于施工,檢驗項目包括,pH值、密度、含固量、坍落擴展度比。 復驗數量:同一品種的機制砂混凝土流動性調節劑,每50t為一批,不足50t也作為一批,每一檢驗批取樣量不應少于0.2t膠凝材料所需用的外加劑量。復驗方法:檢查進場復驗報告。7.0.4機制砂混凝土流動性調節劑進場時,坍落擴展度比應按進場檢驗批次采用工程實際使用的原材料和配合比與上批留樣進行平行對比試驗,其允許偏差應符合現行國家標準《混凝土質量控制標準》GB50164的規定。7.0.5每一檢驗批取樣應充分混勻,分為兩等份,其中一份應按本規程第7.0.3條和第7.0.4條規定的項目及要求進行檢驗,每檢驗批檢驗不得少于兩次,另一份應密封留樣保存6個月,以備仲裁檢驗。用詞說明為便于在執行本規程條文時區別對待,對要求嚴格程度不同的用詞說明如下:1表示很嚴格,非這樣做不可的:正面詞采用“必須”,反面詞采用“嚴禁”。2表示嚴格,在正常情況下均應這樣做的:正面詞采用“應”,反面詞采用“不應”或“不得”。3表示允許稍有選擇,在條件許可時首先應這樣做的:正面詞采用“宜”,反面詞采用“不宜”。4表示有選擇,在一定條件下可以這樣做的,采用“可”。引用標準名錄本規程引用下列標準。其中,注日期的,僅對該日期對應的版本適用于本規程;不注日期的,其最新版適用于本規程。《混凝土外加劑應用技術規范》GB50119《混凝土質量控制標準》GB50164《通用硅酸鹽水泥》GB175《中熱硅酸鹽水泥低熱硅酸鹽水泥低熱礦渣硅酸鹽水泥》GB200《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596《混凝土外加劑》GB8076《建設用砂》GB/T14684《用于水泥、砂漿和混凝土中的粒化高爐礦渣粉》GB/T18046《混凝土膨脹劑》GB/T23439《砂漿和混凝土用硅灰》GB∕T27690《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》JGJ52《混凝土用水標準》JGJ63《混凝土用復合摻合料》JG/T486《機制砂混凝土流動性調節劑》T/CECSXXXX中國工程建設標準化協會標準機制砂混凝土流動性調節劑應用技術規程T/CECSXXX:202X條文說明
制定說明本規程《機制砂混凝土流動性調節劑應用技術規程》制定過程中,編制組進行了機制砂混凝土流動性調節劑應用技術項目的研究,總結了我國機制砂混凝土流動性調節劑的實踐經驗,同時借鑒參考了混凝土減水劑、減膠劑以及砂漿增塑劑等技術,采用潤滑增塑以及多種分散技術,通過多元復合技術取得了機制砂混凝土流動性調節劑技術成果。為便于廣大技術和管理人員在使用本規程《機制砂混凝土流動性調節劑應用技術規程》時能正確理解和執行條款規定,編制組按章、節、條順序編制了本規程的條文說明,對條款規定的目的、依據以及執行中需注意的有關事項等進行了說明。本條文說明不具備與規程正文及附錄同等的法律效力,僅供使用者作為理解和把握規程規定的參考。 目次1總則 102術語 123基本規定 134材料 154.1機制砂混凝土流動性調節劑 154.2適用范圍 154.3混凝土原材料要求 165質量控制 176施工 197質量驗收 21 1總則1.0.1近年來,隨著我國生態環境保護意識的日益增強,針對天然資源的合理利用與保護成為了重要議題。其中,天然河砂作為一種幾近枯竭的自然資源,其保護變得尤為關鍵。因此,各地政府出臺了大量的政策法規來加強對天然河砂的保護,這也使得機制砂作為這一替代材料逐漸受到廣泛關注。機制砂是通過機械破碎巖石得到的砂粒。機制砂的種類包括但不限于石灰巖機制砂、花崗巖機制砂等,它們可以根據不同的工程需求進行選擇。在混凝土制備中,使用機制砂代替天然河砂作為細骨料已成為一種必然趨勢。然而,機制砂并非完美無缺。雖然它具有取材方便、環保等優點,但也存在一些明顯的缺點。首先,機制砂中的石粉含量往往較高,這會導致混凝土的流動性降低,影響施工效率。其次,機制砂的顆粒級配較差,特別是大于1.18mm和小于0.15mm的顆粒含量偏多,這種“啞鈴型”的級配分布容易使混凝土出現離析、泌水等問題。此外,機制砂中針片狀顆粒的含量也較高,這會增加砂漿的孔隙率,弱化界面過渡區,降低其流動度、抗滲性和強度。機制砂在實際的工程應用中,存在包括但不限于石粉含量高、顆粒級配差、骨料粒形不佳、母巖巖性差異大等問題,如何解決這些缺點導致機制砂在工程中應用難的問題,針對機制砂生產中石粉含量、顆粒級配以及制砂方式等核心問題,現有的生產技術仍需進一步改進。這種改進不僅局限于設備層面的升級,更應延伸到機制砂成型后的處理環節。具體而言,若能在機制砂初步成型后,采用先進的篩分重組技術,對顆粒進行精細篩選與重新組合,那么顆粒級配不佳和石粉含量差異等問題便能得到有效解決。 此外,骨料粒形的不理想同樣可以通過優化生產設備來加以改善。同時,結合條形孔篩分法和顆粒整形技術,不僅可以優化骨料的粒形,更能顯著提升機制砂混凝土的經濟性、環保性和實用性,從而增強其市場競爭力。 然而,母巖巖性的差異對混凝土性能的影響目前尚無法通過物理手段完全消除。針對這一問題,學界和行業普遍采用的方法是將機制砂與不同的外加劑進行相容性測試,通過科學篩選,找到最優的外加劑組合,以最大限度地減少巖性差異帶來的負面影響。 至于石粉含量過高、顆粒級配不良以及濕法制砂中絮凝劑對機制砂混凝土性能的不利影響,除了從生產方法和生產器械方面著手改進,也將希望寄托于外加劑的研發與應用。通過不斷研發新型、高效的外加劑,有望在一定程度上彌補機制砂本身存在的缺陷,進一步提升機制砂混凝土的性能和質量。 機制砂混凝土流動性調節劑是一種能夠有效解決因機制砂的粒型、級配以及巖性差異等帶來的混凝土流動性差問題的混凝土化學外加劑。通過該產品的摻加,可以在較低的成本下,改善機制砂混凝土的工作性能。目前,該類產品已經在市場上得到成規模地應用。因此,規范機制砂混凝土流動性調節劑在混凝土中科學、合理和有效的應用,對滿足設計和施工要求、保證工程質量和促進外加劑技術進步具有重要的意義。1.0.2機制砂混凝土流動性調節劑是一種新型的混凝土化學外加劑。本文針對機制砂混凝土流動性調節劑制訂了相應的應用技術規程。1.0.3與本規范有關的、難以詳盡的技術要求,應符合國家和中國工程建設標準化協會現行有關標準的規定。2術語2.1.1為保護河砂這一接近枯竭的自然資源,各地相繼出臺了禁止開采河砂的相關政策,機制砂在工程實際中的使用比例也因此逐步提升。?機制砂在混凝土中的應用比例可以達到70%或更高。2.1.2機制砂混凝土流動性調節劑是一種新型的混凝土外加劑。本標準對于機制砂混凝土流動性調節劑的定義主要是圍繞其技術特性和應用效果給出的。機制砂混凝土流動性調節劑能夠有效解決因機制砂的粒型、級配以及巖性差異等帶來的混凝土流動性差問題,且摻機制砂混凝土流動性調節劑的混凝土各項性能應滿足設計和施工要求、保證工程質量。3基本規定3.0.1在工程實踐中,不同的工程混凝土其他原材料,例如水泥、粉煤灰、磨細礦渣以及粗細骨料等,質量存在較大差異,且在實際施工中質量波動較大,這些波動會直接影響機制砂流動性調節劑等應用效果。因此,機制砂混凝土流動性調節劑的選擇應通過采用工程實際使用的原材料,需經過試驗驗證,達到滿足混凝土工作性能、力學性能、長期性能、耐久性能、安全性及節能環保等設計和施工要求之后再進行應用。3.0.2機制砂混凝土流動性調節劑可以通過獨立的加料系統摻入混凝土中,還可以和其他外加劑(例如各種減水劑等)復合后共同使用。后者的這種應用方法在混凝土外加劑產業中也是一種經常使用的方法,不同供方、不同品種、不同組分的外加劑經科學合理共同(復合或混合)使用時,會使外加劑效果優化、獲得多功能性。然而,由于我國目前減水劑的品種多樣,功能各異,按材料種類可以分為聚羧酸系減水劑、木質素磺酸鹽減水劑、萘系減水劑、脂肪族減水劑、氨基磺酸鹽減水劑和三聚氰胺系減水劑等,按照功能分有普通減水劑、標準型和緩凝型高效減水劑、標準型和早強型以及緩凝型高性能減水劑,它們組成較為復雜。并且即便是同一品種減水劑,不同供方生產的產品,組成也差異較大。 同時,機制砂混凝土流動性調節劑常通過多種化學組分復合或者化學合成而得,不同的廠家各自的組成也不盡相同。 因此,當不同供方、不同品種的減水劑與機制砂混凝土流動性調節劑共同使用時,有的可能會產生某些組分超出規定的允許摻量范圍,造成混凝土凝結時間異常、含氣量過高或對混凝土性能產生不利影響;而配制復合外加劑的水溶液時,有的可能會產生分層、絮凝、變色、沉淀等相溶性不好或發生化學反應等問題。因此,為確保安全性,本條文規定了當機制砂混凝土流動性調節劑與不同供方、不同品種外加劑共同使用時,需向供方資詢、并在供方指導下,經試驗驗證,滿足混凝土設計和施工要求方可使用。3.0.3當含有有害組分(如六價鉻等重金屬)的機制砂混凝土流動性調節劑摻入用于飲水工程、水利工程等與水接觸的混凝土時,這些物質在流水的沖刷、滲透作用下會溶入水中,造成水質的污染,會對人體健康造成危害,對環境產生污染。4材料4.1機制砂混凝土流動性調節劑4.1.1本條規定了機制砂混凝土流動性調節劑需遵循的要求。4.1.2通常,混凝土工程中機制砂混凝土流動性調節劑通過獨立的加料系統直接加入混凝土中,還有些情況下,例如調節劑與減水劑容易產生沉淀分層以及不方便進行系統改造時,也可以和減水劑復合使用,共同進行添加。但此時,一方面需進行混凝土外加劑相容性試驗,確保調節劑與混凝土其他原材料的相容性,另一方面還需考慮在用復合減水劑調整混凝土拌合物工作狀態時調節劑的超摻問題,防止超摻帶來的不利后果。4.1.3由于減水劑化學成分復雜,品種較多,機制砂混凝土流動性調節劑的組成也較為復雜,二者進行復合后,有可能會產生沉淀、分層的現象,同時還有可能會造成混凝土拌合物流動性及其經時保持能力下降。另外,當調節劑與其他混凝土化學外加劑進行復合時,也可能同樣會產生類似的問題。因此,在進行應用時,需提前測試相容性問題,避免對混凝土質量產生不良后果。4.2適用范圍4.2.1機制砂混凝土流動性調節劑性能優越,有害物質(如氯離子、堿)含量低,可用于多種混凝土工程,應用范圍較廣泛。4.2.2機制砂混凝土流動性調節劑是用于改善因機制砂的粒型、巖性以及級配等因素造成的混凝土工作性能差問題的一種化學外加劑。提升混凝土拌合物流動性能是其基本特征。尤其適合于對混凝土流動性要求較高的混凝土工程,如自密實混凝土、大流態混凝土以及清水混凝土等。即便工程中未使用機制砂或混合砂,對流動性要求高的混凝土,如自密實、大流態混凝土,尤其適用。特別是高強自密實混凝土,機制砂混凝土流動性調節劑具有優良的降粘作用,為其施工性能提供了保障。4.2.3因機制砂混凝土流動性調節劑組成較為復雜,各個廠家配方有所不同,其中可能含有對蒸養混凝土不利的組分,具有導致混凝土強度大幅度下降或耐久性能變差的可能性。因此本條規定了若用于蒸養混凝土時,應經試驗驗證,確保對混凝土的力學性能和耐久性能無不利影響后再進行使用。4.3混凝土原材料要求4.3.1本條規定了摻機制砂混凝土流動性調節劑混凝土所用的水泥遵循的國家標準。4.3.2本條規定了摻機制砂混凝土流動性調節劑混凝土所用的粉煤灰、礦渣粉、硅灰和復合摻合料遵循的國家標準。4.3.3本條規定了摻機制砂混凝土流動性調節劑混凝土所用的外加劑和膨脹劑遵循的國家標準。4.3.4本條規定了摻機制砂混凝土流動性調節劑混凝土所用的砂和石遵循的國家標準。4.3.5本條規定了摻機制砂混凝土流動性調節劑混凝土所用的拌合用水遵循的國家標準5質量控制5.0.1機制砂混凝土流動性調節劑產品進場檢驗對混凝土施工及質量控制具有極其重要的意義。在機制砂混凝土流動性調節劑進場時應檢驗把關,不合格的外加劑產品不能進場。產品進廠檢驗方法需符合現行中國工程建設標準化協會標準《機制砂混凝土流動性調節劑》T/CECSXXXX的規定。5.0.2符合本規程各機制砂混凝土流動性調節劑進廠檢驗規定的產品為質量合格,可以驗收。考慮到供方在生產過程中存在批次性差異,差異較大時可能會對混凝土質量產生不同程度的影響,需保證這種差異不會對混凝土質量產生劇烈的波動。為此,進場每一批產品需與上批正常使用的調節劑的混凝土性能進行對比試驗,確保對混凝土質量影響不大時方可進場使用。5.0.3本條規定了機制砂混凝土流動性調節劑存放及標識的要求。工程中存在因不同品種外加劑搞混、搞錯而導致工程質量事故,因此,應分別存放,不得大意。5.0.4由于不同供方選用的原材料不同、生產工藝的區別、產地的差異不同等,機制砂混凝土流動性調節劑的質量、勻質性,甚至性能均有所區別,都會不同程度對摻機制砂混凝土流動性調節劑混凝土性能、施工質量等產生一定影響。因此,當這些情況發生變化時,需方需要復試驗證,符合設計和施工要求方可使用。5.0.5本條規定了液態機制砂混凝土流動性調節劑在有沉淀、異味、漂浮等異常現象時應經檢驗合格后方可使用。有些液體外加劑貯存期間,特別是在夏季,環境溫度較高,產品中的個別組分(如糖類組分)會發酵、發霉,導致產生異味、霉斑等漂浮物,甚至會產生沉淀。在溫度較低的環境條件時,某些組分會產生結晶沉淀。這些都會導致產品不均勻,從而導致產品的性能不可控。有些現象可能會產品性能得到提升,而有些則會導致性能下降。在施工過程中如果沒有注意到這些現象,則會使得混凝土在生產過程中混凝土性能,特別是工作性能波動相對較大,從而導致混凝土整體性能質量產生較大的波動,影響產品的使用效果。因此,貯存時應予以注意。5.0.6機制砂混凝土流動性調節劑的精準計量是機制砂混凝土質量控制的重要保證,本條規定了計量儀器的標定及計量誤差,以確保機制砂混凝土流動性調節劑摻量的精準性。6施工6.0.1根據工程要求,為更好地滿足混凝土多種性能要求,機制砂混凝土流動性調節劑需與其他混凝土外加劑共同使用,為了保證工程質量的安全,本條規定了應經試驗驗證,滿足設計和施工要求后方可使用。在某些條件下,機制砂混凝土流動性調節劑可與混凝土減水劑等外加劑復合使用。在配制復合外加劑時,需注意各種外加劑的相溶性。將機制砂混凝土流動性調節劑需與其他混凝土外加劑復合或混合使用時,如有絮凝狀或沉淀等現象產生,則影響外加劑的勻質性,并可能對混凝土性能產生不利影響,因此需分別配制溶液,分別加入攪拌機中。6.0.2相容性是用來評價混凝土外加劑與其它原材料共同使用時是否能夠達到預期效果的術語。若能達到預期改善新拌和硬化混凝土性能的效果,其相容性較好;反之,其相容性較差。按照國家現行標準檢驗合格的各種混凝土外加劑用于實際工程中,由于混凝土原材料質量波動、配合比的不同、施工溫度的變化等諸多影響因素,因此混凝土外加劑普遍存在相容性的問題。本規程所指的相容性是指機制砂混凝土流動性調節劑與混凝土其他原材料之間的相容性,相容性試驗按現行國家標準《混凝土外加劑應用技術規范》GB50119的要求進行。當工程中混凝土其他原材料(如水泥、粉煤灰、磨細礦渣、外加劑等)更換供方或批次時,在施工之前需進行相容性試驗,如果相容性較差時,需進行技術調整,滿足設計和施工要求后再進行施工,以保證混凝土的質量。6.0.3隨著機制砂混凝土流動性調節劑摻量增加,混凝土流動性能增加。當達到
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