[发明专利]一种加气混凝土板材的生产方法在审
申请号: | 201711188799.1 | 申请日: | 2017-11-24 |
公开(公告)号: | CN107984608A | 公开(公告)日: | 2018-05-04 |
发明(设计)人: | 冯亚东;王公顺;崔敏;赵文杰 | 申请(专利权)人: | 陕西亚升新型建材有限公司 |
主分类号: | B28B23/02 | 分类号: | B28B23/02;B28B1/14;B28B11/14;B28B11/24;C04B28/10;C04B38/02 |
代理公司: | 西安利泽明知识产权代理有限公司61222 | 代理人: | 贾晓玲 |
地址: | 715106*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 混凝土 板材 生产 方法 | ||
技术领域
本发明涉及混凝土板材技术领域,具体为一种加气混凝土板材。
背景技术
加气混凝土是一种多孔硅酸盐混凝土,它的各种物理力学性能取决于蒸压养护后的混凝土结构,包括孔结构及孔壁的组成。
和一般硅酸盐混凝土一样,加气混凝土的孔壁的组成,是由钙质材料与硅质材料在水热处理过程中所生成的一系列水化产物的种类和数量决定的,也是使加气混凝土具有一定的物理力学性能的原因。
加气混凝土的孔结构,不仅有如同一般硅酸盐混凝土那样的微孔结构,还有铝粉所形成的气孔,这些对加气混凝土的物理力学性能有着极大的影响。
加气混凝土的结构系气孔与孔间壁组成。对于体积密度为500kg/m3的加气混凝土而言。其气孔含量约为整个混凝土体积的50%,其余50%即为孔间壁。
气孔由铝粉在料浆中发气形成,并在硬化过程固定在混凝土中,气孔孔径在2mm以内,一般大都为0.2~0.8mm。
孔间壁是加气混凝土的基本材料在水的作用下,经过蒸压养护后形成的人造石。它的组成为水化产物、末水化的材料颗粒和混合水清苦怕孔隙。
显然,加气混凝土的强度及其它物理力学性能决定于:孔间壁的构造和强度;气孔形状、孔径、气孔含量以及分布的均匀性。
我国加气混凝土企业的原材料差异较大,工艺技术路线不尽相同,规模和技术相关悬殊,决定了实际经验在指导生产过程中的重要性,但不深入研究加气混凝土的理论,难免会拘泥于已有的经验,限制我们生产和管理水平的提高。
发明内容
本发明提供一种加气混凝土板材的生产方法,加气混凝土可以根据原材料类别、品质、主要设备的工艺特性等,采取不同的工艺进行生产。但一般情况下,主要工艺流程分原材料制备、钢筋加工、钢筋网组装、配料、浇注、静停、切割、蒸压养护及出釜等工序。
1原材料制备
生产加气混凝土首先将硅质材料如砂子、粉煤灰等进行磨细,其中,根据原材料要求及工艺特点,有的采取干磨成粉,有的加水湿磨制浆,还有与一部分石灰等混磨。混磨又有二种方式:一种是干混磨制备胶结料,另一种是加水湿磨,主要为改善粉煤灰或砂的特性,称为水热球磨。购入的石灰大多为块状,因此,石灰也必须经过破碎和粉磨。石膏一般不单独磨细,或掺入粉煤灰一同磨细,或掺入石灰一同磨细,也可与石灰轮用一台球磨机,其它辅助材料和化学品也常经制备使用。原材料制备工序,是配料的准备工序,是使原材料符合工艺要求的再加工及完成配料前的贮备均化陈化过程,是直接影响整个生产过程能否顺利进行、产品质量能否达到要求的最基本的工艺环节。
2、钢筋加工
钢筋加工是生产加气混凝土板的特有工序,包括钢筋的除锈、调直、切断、焊接、涂料制备、涂料浸渍和烘干。钢筋是生产加气混凝土板的结构材料,工序控制不仅影响产品质量,更直接影响建筑物的结构性级与安全性。
3、钢筋网组装
钢筋网组装工序是把经过防腐处理的钢筋网,按工艺要求的尺寸规格和相对位置组合后装入模具中,并使其固定,以便浇注。
4、配料
配料是把制备好并贮存待有的各种原料进行计量、温度和尝试的调节和少量掺加材料的现场计量制备,然后按工艺要求,依次向搅拌设备投料。配料是加气混凝土工艺过程的一个关键环节,关系到原材料之间各有效万分的比例,关系到料浆的流动性和粘度是否适合铝粉的发气及坯体的正常硬化等,对发气膨胀、硬化过程及制品性能都有最直接的影响。
5、浇注
浇注工序是加气混凝土区别于其它各种混凝土的独特的生产工序之一。浇注工序是把前道配料工序经计量及必要的调节后投入搅拌机的物料进行搅拌,制成达到工艺规定的时间、温度、稠度要求的料浆,通过搅拌机的浇注口(故又称浇注搅拌机)浇注入模。此时,若生产板材时,模中已置入组装好的钢筋网。料浆在模具中进行一系列物理化学反应,产生气泡,使料浆膨胀、稠化、硬化,形成加气混凝土坯体。浇注工序是能否形成良好气孔结构的重要工序。与配料工序一道构成加气混凝土生产工艺过程的核心环节。
6、静停
静停工序主要是促使浇注后的料浆继续完成稠化、硬化的过程,实际上这一过程从料浆浇注入模后即开始,包括发气膨胀和坯体养护两个过程,以使料浆完成发气形成坯体,并使坯体达到一定强度,以便进行切割,通常,这一过程是在一定温度条件下进行,所以,又称热室静停。这一工序没有太多的操作,应避免震动,同时,严格注意发气过程浆体的变化,并反馈至配料、浇注工序。坯体的主要缺陷均在此工序产生,如塌模、坯体开裂、憋气等。
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