一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土制造技术

技术编号:21391976 阅读:42 留言:0更新日期:2019-06-19 05:05
本发明专利技术公开了一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,属于泡沫混凝土领域,一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,通过可脱落内模的使用,在浇筑前后,可脱落内模由模具的一部分转变成本泡沫混凝土的一部分,其在泡沫混凝土内部会形成微开口环,一方面有效提高了本泡沫混凝土的刚度,另一方面可脱落内模内的波浪状降震组还可以提高泡沫混凝土的抗震性,同时通过细菌纤维素大分子纤维的应用以及可脱落内模的内部孔状结构,可以有效提高泡沫混凝土和可脱落内模的结合度,使本泡沫混凝土不易因局部开裂而四散掉落混凝土块,从而提高了使用本泡沫混凝土的安全性。

A wave shaped high rigidity aseismic foam concrete

The invention discloses a wave shaped high rigidity aseismic foam concrete, which belongs to the field of foam concrete. A wave shaped high rigidity earthquake resistant foam concrete is used to change the part of the cost foam concrete from the part of the mold before and after pouring, through the use of the detached internal die. The rigidity of the foam concrete is higher than that of the wave shaped shock reduction group in the inner mold, and the aseismic property of the foam concrete can also be improved. At the same time, the application of bacterial cellulose macromolecular fiber and the internal pore structure of the detached internal mold can effectively improve the degree of cohesion between the foam concrete and the detached internal mold, so that the foam concrete is not easily dispersed due to local cracking. The safety of the foam concrete is improved by dropping concrete blocks.

【技术实现步骤摘要】
一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土
本专利技术涉及泡沫混凝土领域,更具体地说,涉及一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土。
技术介绍
泡沫混凝土又称为发泡水泥、轻质混凝土等,是一种利废、环保、节能、低廉且具有不燃性的新型建筑节能材料。轻质混凝土(泡沫混凝土)是通过化学或物理的方式根据应用需要将空气或氮气、二氧化碳气、氧气等气体引入混凝土浆体中,经过合理养护成型,而形成的含有大量细小的封闭气孔,并具有相当强度的混凝土制品。轻质混凝土(泡沫混凝土)的制作通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫。具体操作为:用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成。泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用,即抗震性较好,但是同时也是因为其低的弹性模量,导致泡沫混凝土的抗压强度严重偏低,即刚度较低,当受到冲击力时,虽然能够对冲击载荷有良好的吸收和分散作用,但同时伴随着较大的形变,导致泡沫混凝土在用作建筑上时,一般作为预制钢筋混凝土构件类似内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中的内芯使用,很少可以直接用作承重构件使用,从而影响了泡沫混凝土在建筑上的使用范围。
技术实现思路
1.要解决的技术问题针对现有技术中存在的问题,本专利技术的目的在于提供一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,它通过可脱落内模的使用,在浇筑前后,可脱落内模由模具的一部分转变成本泡沫混凝土的一部分,其在泡沫混凝土内部会形成微开口环,一方面有效提高了本泡沫混凝土的刚度,另一方面可脱落内模内的波浪状降震组还可以提高泡沫混凝土的抗震性,同时通过细菌纤维素大分子纤维的应用,可以有效提高泡沫混凝土和可脱落内模的结合度,使本泡沫混凝土不易因局部开裂而四散掉落混凝土块,从而提高了使用本泡沫混凝土的安全性。2.技术方案为解决上述问题,本专利技术采用如下的技术方案。一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,包括混凝土层,所述混凝土层内部包裹有四个相互对称的可脱落内膜,四个所述可脱落内膜在混凝土层内形成微开口环,所述可脱落内膜包括弧形模板、内模板和磁性定位支点,所述弧形模板和内模板固定连接,且内模板位于弧形模板内侧,所述磁性定位支点与弧形模板外端固定连接,且磁性定位支点位于弧形模板中部,所述弧形模板内部纵向贯穿连接有多组波浪状降震组,所述波浪状降震组由多个波浪状带相互交叉缠绕形成,所述内模板远离弧形模板的一端连接有多个延伸绒毛,所述内模板和延伸绒毛的植入点开凿有微植孔,所述延伸绒毛位于微植孔内,所述延伸绒毛外端包裹有微囊,所述微囊外表面与微植孔粘接,通过可脱落内模的使用,在浇筑前后,可脱落内模由模具的一部分转变成本泡沫混凝土的一部分,其在泡沫混凝土内部会形成微开口环,一方面有效提高了本泡沫混凝土的刚度,另一方面可脱落内模内的波浪状降震组还可以提高泡沫混凝土的抗震性,同时通过细菌纤维素大分子纤维的应用,可以有效提高泡沫混凝土和可脱落内模的结合度,使本泡沫混凝土不易因局部开裂而四散掉落混凝土块,从而提高了使用本泡沫混凝土的安全性。进一步的,所述延伸绒毛包括自由绒毛端和缠绕绒毛端,所述缠绕绒毛端位于微囊内,所述缠绕绒毛端在微囊内杂乱缠绕排布,可以提高缠绕绒毛端位于微囊内的体积和长度,长时间使用后本泡沫混凝土与可脱落内膜之间可能发生开裂或移位现象,杂乱缠绕排布的缠绕绒毛端可以提供一定的位移限度,从而降低本泡沫混凝土内部的结合强度,降低因内部位移而导致本泡沫混凝土的强度降低的现象。进一步的,所述延伸绒毛材质为完全由超细细菌纤维素纳米纤维制成的细菌纤维素大分子纤维,细菌纤维素大分子纤维由于纳米纤维沿纤维轴线的长度和取向而产生高抗拉强度(826MPa)和杨氏模量(65.7GPa),超细纤维的比拉伸强度高达598MPag-1cm3,甚至比新型轻质钢(227MPag-1cm3)更强,使得可脱落内模与泡沫混凝土的连接处的抗拉强度极大,使的连接处很难因外力作用而开裂或发生位移。进一步的,所述微囊位于微植孔孔口处的部分和微植孔的孔口处均为向外的喇叭状开口,喇叭状开口使得延伸绒毛在发生轻微的左右摆动或移动时,不易被孔口边缘横向割裂过割断。进一步的,所述微植孔内壁和微囊外表面均固定连接有刚性绒毛层,使得微植孔和微囊之间产生很大的范德华力,使得微囊能够被牢牢的粘在微植孔内。进一步的,所述内模板和波浪状带均由微格金属构成,全部结构的99.99%为空气,是一种合成的多孔极轻3D开放式蜂窝聚合物结构金属材料,同时微格金属非常坚硬多孔设计产生特殊的金属机械性能,压缩50%张力之后能够完全恢复,具有超级高能量吸收能力,使得高强半通透颗粒在增加本泡沫混凝土强度的同时,不会对本泡沫混凝土的整体质量造成大的影响,还可以提高本泡沫混凝土整体的抗压减震性,并且微格金属的多孔的结构,使得在浇注过程中,浇注料可以渗透进入可脱落内模的内部,使可脱落内膜与浇注料之间的结合度更高,不易开裂分离。进一步的,所述内模板远离弧形模板的一端为起伏的弧面设计,该形状为仿猫爪底部的肉蹼的形状,当本泡沫混凝土受到外界冲击力时,仿猫爪底部的肉蹼的形状再配合微格金属的材质,可以有效提高本泡沫混凝土的抗震性,同时可以提高本泡沫混凝土的刚度。进一步的,所述弧形模板内部开凿有多个孔隙,所述孔隙直径为1.5-2cm,开凿的孔隙与其内部波浪状带本身的孔相互配合,可以进一步提升在浇筑时,可脱落内模与浇注料之间的结合度。一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,其浇筑方法为:S1、浇筑前准备,将泡沫混凝土的各原料经过称量、发泡剂泡沫制备、浆料制备以及混合浆料和发泡剂得到浇注料等一系列处理;S2、模具组装,将四个可脱落内膜通过侧边定位法依次安装进外定模内部;S3、一次浇筑,将S1中得到的浇注料浇筑至S2中的模具中;S4、当浇注料充满模具内部1/2-2/3时,用锤子敲击外定模外部中线以下15-20cm处的四周,直至模具内浇注料的上平面基本水平;S5、二次浇筑,继续向模具内部浇筑浇注料直至浇注料充满模具,用锤子敲击外定模外部浇筑口以下15-20cm处的四周,浇注料上平面下降,直至模具内浇注料的上平面基本水平;S6、填补浇筑,填平S5中敲击后浇注料上平面下降的部分;S7、浇注完成后,可脱落内膜与浇注料被浇筑形成一个整体,脱模时,可脱落内膜随浇注料一起与外定模分离,形成泡沫混凝土半成品;S8、将S7浇筑后得到的泡沫混凝土半成品,置于养护室进行发气硬化处理,养护温度为30-40℃,养护相对湿度为65-75%,养护时间为3-5h;S9、最后经切割造型、蒸压养护即可得到本泡沫混凝土。进一步的,所述外定模内壁中线处固定连接有四个钕铁硼磁铁,所述钕铁硼磁铁镶嵌在外定模内侧且每两个钕铁硼磁铁之间夹角均为90°,在模具组装时,钕铁硼磁铁可以与磁性定位支点吸附在一起,从而固定可脱落内模,所述钕铁硼磁铁表面与外定模内壁的接口处经打磨处理,使接口处保持平齐,使得脱模后的本泡沫混凝土外壁不会存在明显的痕迹,提高本泡沫混凝土的质量。3.有益效果相比于现有技术,本专利技术的优点在于:(1)本方案通过可脱落内模的使用,在浇筑前后,可脱落内模由模具的一部分转变成本泡沫混凝土的一部分,其在泡沫混凝土内部会形成微开本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,包括混凝土层(1)和四个相互对称的可脱落内膜,其特征在于:所述可脱落内膜包裹在混凝土层(1)内部,四个所述可脱落内膜在混凝土层(1)内形成微开口环,所述可脱落内膜包括弧形模板(2)、内模板(3)和磁性定位支点(4),所述弧形模板(2)和内模板(3)固定连接,且内模板(3)位于弧形模板(2)内侧,所述磁性定位支点(4)与弧形模板(2)外端固定连接,且磁性定位支点(4)位于弧形模板(2)中部,所述弧形模板(2)内部纵向贯穿连接有多组波浪状降震组,所述波浪状降震组由多个波浪状带(5)相互交叉缠绕形成,所述内模板(3)远离弧形模板(2)的一端连接有多个延伸绒毛(6),所述内模板(3)和延伸绒毛(6)的植入点开凿有微植孔(7),所述延伸绒毛(6)位于微植孔(7)内,所述延伸绒毛(6)外端包裹有微囊(8),所述微囊(8)外表面与微植孔(7)粘接。

【技术特征摘要】
1.一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,包括混凝土层(1)和四个相互对称的可脱落内膜,其特征在于:所述可脱落内膜包裹在混凝土层(1)内部,四个所述可脱落内膜在混凝土层(1)内形成微开口环,所述可脱落内膜包括弧形模板(2)、内模板(3)和磁性定位支点(4),所述弧形模板(2)和内模板(3)固定连接,且内模板(3)位于弧形模板(2)内侧,所述磁性定位支点(4)与弧形模板(2)外端固定连接,且磁性定位支点(4)位于弧形模板(2)中部,所述弧形模板(2)内部纵向贯穿连接有多组波浪状降震组,所述波浪状降震组由多个波浪状带(5)相互交叉缠绕形成,所述内模板(3)远离弧形模板(2)的一端连接有多个延伸绒毛(6),所述内模板(3)和延伸绒毛(6)的植入点开凿有微植孔(7),所述延伸绒毛(6)位于微植孔(7)内,所述延伸绒毛(6)外端包裹有微囊(8),所述微囊(8)外表面与微植孔(7)粘接。2.根据权利要求1所述的一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,其特征在于:所述延伸绒毛(6)包括自由绒毛端(601)和缠绕绒毛端(602),所述缠绕绒毛端(602)位于微囊(8)内,所述缠绕绒毛端(602)在微囊(8)内杂乱缠绕排布。3.根据权利要求1所述的一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,其特征在于:所述延伸绒毛(6)材质为完全由超细细菌纤维素纳米纤维制成的细菌纤维素大分子纤维。4.根据权利要求1所述的一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,其特征在于:所述微囊(8)位于微植孔(7)孔口处的部分和微植孔(7)的孔口处均为向外的喇叭状开口。5.根据权利要求1所述的一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,其特征在于:所述微植孔(7)内壁和微囊(8)外表面均固定连接有刚性绒毛层。6.根据权利要求1所述的一种波浪状高刚度抗震型泡沫混凝土,其特征在于:所述内模板(...

【专利技术属性】
技术研发人员:李金学李松荣
申请(专利权)人:泰州市康泰建材科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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