潘家軍,牛茂威,秦露
(重慶建研科之杰新材料有限公司,重慶 璧山 402760)
隨著我國基礎設施建設需求量的不斷增加,混凝土作為基建的必要材料之一,在基建各個工程領域中也發揮著巨大的作用。與此同時,天然砂資源緊缺及國家環保政策限制,導致機制砂的應用迅速增加,但機制砂存在顆粒級配不良、斷檔等問題,所以混凝土易出現和易性差、離析、泌水等問題,使得混凝土的施工性能、質量波動較大。使用復合聚羧酸高性能減水劑是改善混凝土性能的一種方法,而其中增稠劑的應用則可以改善混凝土和易性差、離析、泌水等問題。有研究表明,羥丙基甲基纖維素(HPMC)作為增稠劑,可有效地改善混凝土和易性、保水性以及抗壓強度等性能[1]。
本文研究了不同分子量的 HPMC(5W、10W、15W),在不同摻量下對混凝土坍落度和擴展度、保水性能的影響,觀察 HPMC 對混凝土抗壓強度的影響,期望對 HPMC 作為減水劑復配小料應用于混凝土提供理論和實際參考。
(1)水泥為臺泥 P·O42.5R 普通硅酸鹽水泥;粉煤灰:Ⅱ級灰,需水比為 100%;礦粉為 S95,比表面積為 430m2/kg。水泥的性能指標結果見表1。

表1 水泥的主要性能指標
(2)減水劑為緩凝型聚羧酸減水劑,摻量據實際需求確定,推薦摻量為 2.0% 左右。
(3)試驗砂為水洗機制砂與石粉機制砂,其中:水洗機制砂細度模數為 2.6,MB 值為 1.4;石粉機制砂細度模數 2.8,石粉含量 12.1%,MB 值 2.1。粗骨料由大石(10~20mm)和小石(5~10mm)組成,壓碎值為 10.0%。
(1)將不同分子量的 HPMC 按照減水劑配方的不同摻量(0.05%、0.10%、0.20%)復配均勻,然后連同拌和水一起加入混凝土中攪拌,攪拌時間為 90s。
(2)混凝土坍落度、擴展度、泌水率的測試根據GB/T 50080—2016《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》進行,試驗溫度為 25℃,濕度為 60%。
(3)摻入 HPMC 后的混凝土抗壓強度測試按照 GB/T 50081—2019《混凝土物理力學性能試驗方法標準》進行,成型 100mm×100mm ×100mm 試塊,采用標準養護,測定混凝土指定齡期的抗壓強度。
試驗采用混凝土強度等級為 C30,其配合比和原材料的用量見表2。

表2 C30 配合比及原材料用量 kg/m3
混凝土在澆筑施工過程中,需要混凝土具有一定的流動性,以保證泵送及到作業面振搗施工的順利,而混凝土流動性主要以坍落度和擴展度來表征。故對不同分子量 HPMC 及摻量的混凝土坍落度和擴展度進行了測試,結果見表3 及圖 1、2。
表3 及圖 1 結果表明,不同分子量 HPMC 對混凝土坍落度存在影響,其影響程度存在差異。隨著 HPMC 分子量、摻量的增加,混凝土坍落度呈現先增加再減小趨勢。表3 及圖 2 表明,不同分子量 HPMC 對混凝土擴展度存在影響,其影響程度存在差異。隨著 HPMC 分子量、摻量的增加,擴展度均呈現減小趨勢。其中 10W 分子量的 HPMC 隨摻量增加對混凝土流動性影響較緩和,5W 分子量的 HPMC 加入后混凝土影響程度較小,15W 分子量的 HPMC 加入后混凝土對摻量增加反應較敏感。從試驗結果來看,綜合對混凝土坍落度、擴展度的影響及混凝土和易性要求,10W 分子量的 HPMC 效果最好。

表3 HPMC 對混凝土工作性能的影響

圖1 HPMC 對混凝土坍落度的影響

圖2 HPMC 對混凝土擴展度的影響
不同分子量的 HPMC 加入混凝土的坍落度和擴展度有影響作用,但作用效果不盡相同。HPMC 屬高分子聚合物,具有增稠作用[2],減水劑復配加入 HPMC 后可以增加混凝土的粘聚性,使得混凝土流動性和包裹性增加,從而增加坍落度、減小擴展度。但 HPMC 的增稠作用與其分子量和摻量有關,分子量越高、摻量越高,增稠作用越明顯,達一定程度會降低坍落度。同時,HPMC 還具有引入微小氣泡的作用,微小氣泡的引入發揮了“滾珠”效應[3],使混凝土流動性提高,相應的提高坍落度,但分子量、摻量的提高會抵消部分微小氣泡的作用。
機制砂混凝土由于原材料緊張,易出現波動,這就容易造成混凝土漿骨分離、離析泌水,對施工等造成不利影響,故要求改善混凝土的抗離析泌水性能。對不同分子量 HPMC 及摻量的混凝土靜置泌水率進行了測試,結果見表4 及圖 3。

表4 不同分子量 HPMC 及摻量的混凝土泌水率

圖3 HPMC 對混凝土泌水率的影響
表4 及圖 3 結果表明,空白組離析泌水嚴重,泌水率高。相對于空白組而言,HPMC 的加入改善了混凝土離析泌水的狀態。在同摻量下,隨著 HPMC 分子量的增加,混凝土的泌水率降低,和易性改善。且分子量越高泌水率降低越多。
對于相同分子量的 HPMC 而言,其摻量提高,混凝土的泌水率降低,且分子量越高,降低幅度越大。
HPMC 的加入增強了混凝土抗離析泌水的性能,有研究表明,HPMC 增加了拌合水的粘度,提高了漿體的粘度,增加混凝土的穩定性[4],從而增強了混凝土的抗離析性能。同時 HPMC 結構中具有羥基和醚鍵,基團中的 O 原子與 H2O 締合成了氫鍵,使得游離 H2O 變為結合水,從而起到保水作用[5],故降低了混凝土的泌水率,且隨著分子量、摻量的增加,泌水率降低越多。
混凝土的抗壓強度是最基礎的指標之一,復配減水劑的小料對抗壓強度的影響要盡可能得小。故對不同分子量 HPMC 及摻量的混凝土抗壓強度進行了測試,結果見表5 及圖 4、5。

表5 不同分子量 HPMC 及摻量的混凝土抗壓強度

圖4 HPMC 對混凝土 7d 強度的影響
表5 及圖 4、5 結果表明,相對于空白組而言,在摻量較低的情況下,HPMC 的加入使得混凝土 7d 強度先增強后降低。對混凝土 28d 強度的影響,分子量為 5W 和 10W 的 HPMC 與 7d 強度的影響規律大致相同,而 15W 分子量的 HPMC 對混凝土 28d 強度的影響則隨著摻量的增加呈不斷下降趨勢。
HPMC 對于混凝土的強度的影響,與其分子量、摻量有關。一方面,HPMC 由于其增稠作用使混凝土粘聚性增強體系均勻性更強,以及保水作用提高了抗開裂性能[2],故在少量添加時能夠提高混凝土抗壓強度。另一方面,由于 HPMC 會向混凝土體系中引入氣泡[6],使硬化混凝土密實度降低,從而降低混凝土強度。故 HPMC對混凝土強度的影響是由這兩方面原因共同作用形成。摻量低時,增強大于降低,分子量高或摻量高時增強小于降低。

圖5 HPMC 對混凝土 28d 強度的影響
(1)HPMC 對混凝土坍落度和擴展度有影響,其作用隨分子量、摻量的不同有差異。分子量不同,對摻量反應敏感性不同,低分子量較優。低摻量下,可以提高混凝土流動性,而摻量高時則會使混凝土變粘稠而流動性降低。
(2)HPMC 由于其增稠保水作用,能提高混凝土穩定性,從而增加混凝土的抗離析泌水能力。分子量及摻量越高,抗離析泌水能力增強效果越明顯。
(3)HPMC 對混凝土的抗壓強度存在影響,兩方面因素共同作用下,低摻量對抗壓強度有利,高摻量及分子量過高則會存在負面影響。對于混凝土 7d 強度而言,低摻量下強度有所增強,摻量提高后強度降低。而 28d 強度,在分子量較低時隨摻量提高先增強后降低,分子量較高時隨摻量提高不斷降低。
(4)對于 HPMC 應用于減水劑復配小料而言,需要根據不同使用情景,如混凝土原材料等,來選擇合適的分子量及摻量,以達到最優效果。