CN104386955A - 一种抗裂砂浆、生产方法及其生产系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种抗裂砂浆,原料包括:按质量份数计,水泥20-35份,砂子60-80份,混凝土增强剂2-4份,纤维素纤维0.12-0.2份。本发明提供的抗裂砂浆及其生产方法中,原料中加入了纤维素纤维,纤维素纤维有助于吸收混凝土构件受冲击时的功能,并且由于纤维的阻裂效应,在混凝土受冲击荷载作用时,纤维可以阻止内部裂缝的迅速扩展,故而可以有效的增强混凝土的抗冲击性和韧性。
Description
技术领域
本发明涉及建筑材料领域,尤其涉及一种抗裂砂浆、生产方法及其生产系统。
背景技术
抗裂砂浆,是以由聚合物乳液和外加剂制成的抗裂剂、水泥和砂按一定比例制成的能满足一定变形而保持不开裂的砂浆,是一种抗拉程度高,易施工抗冷冻的优质环保材料,被广泛用于外墙外保温或内保温层面,聚苯板、挤塑板等外层面的封面。然而,在施工过程中,难免会有对墙体的冲击,这就对抗裂砂浆的抗冲击性有了更高的要求,怎样提高抗裂砂浆的抗冲击性,现在一直困扰着人们。
发明内容
为此,本发明提出了一种可以解决上述问题的抗裂砂浆。
本发明提供的抗裂砂浆,原料包括:按质量份数计,
水泥20-35份,砂子60-80份,混凝土增强剂2-4份,纤维素纤维0.12-0.2份。
可选的,所述纤维素纤维的直径为15um。
可选的,上述原料具体包括:按质量份数计,
水泥30份,砂子70份,混凝土增强剂3份,纤维素纤维0.16份。
根据本发明的一个方面,提供了一种抗裂砂浆的生产方法,
包括,
步骤a,将计量好的砂子烘干,将砂子放入烘砂机烘干;
步骤b,将计量好的水泥,混凝土增强剂,纤维素纤维,与烘干后的砂子放入搅拌机混合搅拌20分钟以上;
步骤c,计量包装。
优选的,所述步骤b之后,所述步骤c之前,还包括步骤k,二次搅拌。
优选的,所述步骤k之后所述步骤c之前,还包括质检:检查粉碎后的原料的粒径是否符合预期标准。
优选的,所述步骤c之后还包括步骤d,成品检查,按预定要求检查成品是否合格。
优选的,所述步骤d之后还包括成品保养:将经过成品检查后的成品放入干燥环境中,等待出厂。
本发明还提供了一种上述抗裂砂浆的抗裂砂浆生产系统,包括烘砂机,搅拌机,计量系统;
所述烘砂机与所述计量系统连接,所述计量系统与所述搅拌机连接;
所述搅拌机包括一次搅拌机,二次搅拌机,所述计量系统与所述一次搅拌机连接,所述一次搅拌机与所述二次搅拌机连接;
所述抗裂砂浆生产系统还包括二次计量系统,所述二次计量系统与所述二次搅拌机连接。
本发明还提供了另一种上述抗裂砂浆的抗裂砂浆生产系统,包括烘砂机,搅拌机,计量系统,包装系统;
所述烘砂机与所述计量系统连接,所述计量系统与所述搅拌机连接;
所述包装系统与所述搅拌机连接。
本发明提供的抗裂砂浆及其生产方法中,原料中加入了纤维素纤维,纤维素纤维有助于吸收混凝土构件受冲击时的功能,并且由于纤维的阻裂效应,在混凝土受冲击荷载作用时,纤维可以阻止内部裂缝的迅速扩展,故而可以有效的增强混凝土的抗冲击性和韧性。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。其中在附图中,参考数字之后的字母标记指示多个相同的部件,当泛指这些部件时,将省略其最后的字母标记。在附图中:
图1为本发明提供的抗裂砂浆生产方法的流程图;
图2为本发明提供的一种抗裂砂浆生产系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体的实施方式对本发明作进一步的描述。
本发明提供了一种抗裂砂浆,原料包括:按质量份数计,
水泥20-35份,砂子60-80份,混凝土增强剂2-4份,纤维素纤维0.12-0.2份。此处所述混凝土增强剂市场上以早有销售的,可直接购买。
经研究,掺入的纤维素纤维的直径为15um时,对混凝土的抗冲击性和韧性比直径其他数据时好。为此,上述原料中,所述纤维素纤维的直径最好为15um。
更具体的,上述原料包括:按质量份数计,
水泥30份,砂子70份,混凝土增强剂3份,纤维素纤维0.16份。
本发明提供的抗裂砂浆及其生产方法中,原料中加入了纤维素纤维,纤维素纤维有助于吸收混凝土构件受冲击时的功能,并且由于纤维的阻裂效应,在混凝土受冲击荷载作用时,纤维可以阻止内部裂缝的迅速扩展,故而可以有效的增强混凝土的抗冲击性和韧性。
本发明还提供了一种生产上述抗裂砂浆的生产方法,如图1,包括,
步骤a,将计量好的砂子烘干,将砂子放入烘砂机烘干;此处计量就是按上述的原料配比计量的。
步骤b,将计量好的水泥,混凝土增强剂,纤维素纤维,与烘干后的砂子放入搅拌机混合搅拌20分钟以上;此处计量就是按上述的原料配比计量的。
步骤c,计量包装。
为了防止第一次搅拌后有不符合规定的产品,所述步骤b之后,所述步骤c之前,还包括步骤k,二次搅拌。
为了进一步提高产品的质量,所述步骤k之后所述步骤c之前,还包括质检:检查粉碎后的原料的粒径是否符合预期标准。
为了进一步提高产品的质量,所述步骤c之后还包括步骤d,成品检查,按预定要求检查成品是否合格。
为了防止产品在出厂前受潮结块,影响产品的质量,所述步骤d之后还包括成品保养:将经过成品检查后的成品放入干燥环境中,等待出厂。
实施例1,本发明提供了一种抗裂砂浆生产系统,包括烘砂机,搅拌机,计量系统;
所述烘砂机与所述计量系统连接,所述计量系统与所述搅拌机连接。
本发明提供的抗裂砂浆生产系统,包括有计量系统,通过计量系统按标准准确称量原料,其精度高,相比现有的工人按说明依据其经验现场混合的抗裂砂浆,提高了抗裂砂浆的质量,此处的计量系统可以是现有的计量系统,比如电子称。
为了方便生产,上述抗裂砂浆生产系统具体还包括包装系统,包装系统可以是打包机,打包机上可以设置包装袋盛放装置,所述包装系统与所述搅拌机连接。具体生产过程是:将砂子装入烘砂机烘干,通过计量系统按预定要求称量烘干后的砂子及其他配料,装入搅拌机搅拌20分钟,然后装入包装袋,打包机打包。
搅拌机搅拌一次后由于处于搅拌机的角落等原因,可能会有一部分原料混合不均匀,为此所述搅拌机包括一次搅拌机,二次搅拌机,所述计量系统与所述一次搅拌机连接,所述一次搅拌机与所述二次搅拌机连接。
实施例2,本实施例实在实施例1的基础上进行的改进,一种抗裂砂浆生产系统,包括烘砂机,搅拌机,计量系统;
所述烘砂机与所述计量系统连接,所述计量系统与所述搅拌机连接。所述搅拌机包括一次搅拌机,二次搅拌机,所述计量系统与所述一次搅拌机连接,所述一次搅拌机与所述二次搅拌机连接;
所述抗裂砂浆生产系统还包括二次计量系统,所述二次计量系统与所述二次搅拌机连接。
实施例3,如图2所示,本实施例实在实施例1的基础上进行的改进,一种抗裂砂浆生产系统,包括烘砂机,搅拌机,计量系统,包装系统;
所述烘砂机与所述计量系统连接,所述计量系统与所述搅拌机连接;
包装系统可以是打包机,打包机上可以设置包装袋盛放装置,所述包装系统与所述搅拌机连接;
所述搅拌机包括一次搅拌机,二次搅拌机,所述计量系统与所述一次搅拌机连接,所述一次搅拌机与所述二次搅拌机连接;
所述抗裂砂浆生产系统还包括二次计量系统,所述二次搅拌机与所述二次计量系统,所述二次计量系统与所述包装系统连接。
为了进一步控制生产质量,抗裂砂浆生产系统,还包括质检系统,质监系统可以是现有的质检方法使用的装置,比如,采样装置,人们通过采样装置采出的样品根据经验检查其结块程度等质量,在高级点的可以是采样装置加一些质量分析仪器,比如湿度分析仪等所述质检系统与所述二次搅拌机连接。通过质检系统进一步提高了抗裂砂浆的质量。
有时一次搅拌后原材料已经达到成品要求,再搅拌一次虽然更好,但费时费力费人工,为此,抗裂砂浆生产系统还包括第一质检系统,第一质监系统和上述质监系统相同,此处不再赘述,所述第一质检系统与所述一次搅拌机与连接。
上述计量系统可以是电子称,所述电子称包括第一电子称,第二电子称,第一电子称用于称量砂子,水泥等配比较大的原材料,第二电子称称量混泥土增强剂,纤维素纤维等配比较小原料,相比第一电子的精度要求较高。所述第一电子秤与所述第二电子称分别与所述搅拌机连接。
应该注意的是,上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。
Claims (10)
1.一种抗裂砂浆,其特征在于,原料包括:按质量份数计,
水泥20-35份,砂子60-80份,混凝土增强剂2-4份,纤维素纤维0.12-0.2份。
2.根据权利要求1所述的抗裂砂浆,其特征在于,所述纤维素纤维的直径为15um。
3.根据权利要求1或2所述的抗裂砂浆,其特征在于,原料包括:按质量份数计,
水泥30份,砂子70份,混凝土增强剂3份,纤维素纤维0.16份。
4.一种权利要求1-3任一项所述的抗裂砂浆的生产方法,其特征在于,包括,
步骤a,将计量好的砂子烘干,将砂子放入烘砂机烘干;
步骤b,将计量好的水泥,混凝土增强剂,纤维素纤维,与烘干后的砂子放入搅拌机混合搅拌20分钟以上;
步骤c,计量包装。
5.根据权利要求4所述方法,其特征在于,所述步骤b之后,所述步骤c之前,还包括步骤k,二次搅拌。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述步骤k之后所述步骤c之前,还包括质检:检查粉碎后的原料的粒径是否符合预期标准。
7.根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述步骤c之后还包括步骤d,成品检查,按预定要求检查成品是否合格。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述步骤d之后还包括成品保养:将经过成品检查后的成品放入干燥环境中,等待出厂。
9.一种权利要求1-3任一项所述的抗裂砂浆的抗裂砂浆生产系统,其特征在于,包括烘砂机,搅拌机,计量系统;
所述烘砂机与所述计量系统连接,所述计量系统与所述搅拌机连接;
所述搅拌机包括一次搅拌机,二次搅拌机,所述计量系统与所述一次搅拌机连接,所述一次搅拌机与所述二次搅拌机连接;
所述抗裂砂浆生产系统还包括二次计量系统,所述二次计量系统与所述二次搅拌机连接。
10.一种权利要求1-3任一项所述的抗裂砂浆的抗裂砂浆生产系统,其特征在于,包括烘砂机,搅拌机,计量系统,包装系统;
所述烘砂机与所述计量系统连接,所述计量系统与所述搅拌机连接;
所述包装系统与所述搅拌机连接。
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Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1130604A (zh) * | 1995-12-29 | 1996-09-11 | 王家君 | 一种可用作电发热材料的导电混凝土 |
KR100337176B1 (ko) * | 1999-09-20 | 2002-05-18 | 배종렬 | 셀룰로오스 섬유보강 시멘트 모르터의 제조방법 |
CN1458104A (zh) * | 2003-06-04 | 2003-11-26 | 王胜怀 | 聚合物干混砂浆 |
CN1130604C (zh) * | 1997-05-07 | 2003-12-10 | 三星电子株式会社 | 防止弄脏感光鼓的方法 |
CN203185489U (zh) * | 2013-04-10 | 2013-09-11 | 平昌沃德科技发展有限公司 | 一种抗裂砂浆的生产系统 |
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2014
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Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1130604A (zh) * | 1995-12-29 | 1996-09-11 | 王家君 | 一种可用作电发热材料的导电混凝土 |
CN1130604C (zh) * | 1997-05-07 | 2003-12-10 | 三星电子株式会社 | 防止弄脏感光鼓的方法 |
KR100337176B1 (ko) * | 1999-09-20 | 2002-05-18 | 배종렬 | 셀룰로오스 섬유보강 시멘트 모르터의 제조방법 |
CN1458104A (zh) * | 2003-06-04 | 2003-11-26 | 王胜怀 | 聚合物干混砂浆 |
CN203185489U (zh) * | 2013-04-10 | 2013-09-11 | 平昌沃德科技发展有限公司 | 一种抗裂砂浆的生产系统 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
张雄等: "《建筑功能外加剂》", 31 January 2004 * |
陈明辉 等: "外墙外保温面层体系用防水抗裂砂浆性能实验研究", 《新型建筑材料》 * |
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