ການປະສົມຄອນກີດ: ປະເພດ, ຫນ້າທີ່, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ແນະນຳ
ຄອນກຣີດເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ທັນສະໄໝ, ເປັນພື້ນຖານໂຄງສ້າງຂອງອາຄານ, ຖະໜົນ, ຂົວ, ອຸໂມງ, ເຂື່ອນ ແລະ ອື່ນໆ. ການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງມັນແມ່ນຍ້ອນການບີບອັດສູງ, ຄວາມຄ່ອງຕົວ, ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ສ່ວນປະກອບພື້ນຖານຂອງຊີມັງ - ຊີມັງ, ນ້ໍາ, ແລະລວມ - ມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດັດແກ້ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ສານປະສົມສີມັງມີບົດບາດສໍາຄັນ.
ຜະສົມຄອນກີດແມ່ນສານເຄມີທີ່ຜະລິດໂດຍທໍາມະຊາດຫຼືຜະລິດຫຼືສານທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໃນການປະສົມສີມັງກ່ອນຫຼືໃນລະຫວ່າງການປະສົມເພື່ອດັດແປງຄຸນສົມບັດຂອງມັນຢູ່ໃນສະພາບສົດຫຼືແຂງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ, ການກໍານົດເວລາ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມທົນທານ, ການຕໍ່ຕ້ານການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຄວາມງາມ. ບົດຂຽນນີ້ອະທິບາຍເຖິງການຈັດປະເພດ, ກົນໄກ, ຜົນປະໂຫຍດ, ແລະການ ນຳ ໃຊ້ຂອງຜະສົມຜະສານ, ສະເຫນີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບົດບາດທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການກໍ່ສ້າງໃນຍຸກສະ ໄໝ ນີ້.
ການຈັດປະເພດຂອງເຄື່ອງປະສົມຄອນກີດ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ສານປະສົມໄດ້ຖືກຈັດເປັນສອງປະເພດໃຫຍ່:
1. ສານປະສົມເຄມີ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສານເຄມີທີ່ລະລາຍໃນນ້ໍາທີ່ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງສີມັງ. ປະເພດທົ່ວໄປປະກອບມີ:
-
ສານປະສົມຫຼຸດນໍ້າ
-
ສານປະສົມທີ່ລ່າຊ້າ
-
ເລັ່ງການຜະສົມຜະສານ
-
Superplasticizers (ເຄື່ອງຫຼຸດນໍ້າລະດັບສູງ)
-
ການອອກອາກາດຕົວແທນ
-
ສານຍັບຍັ້ງການກັດກ່ອນ
-
ສານປະສົມຫຼຸດການຫົດຕົວ
-
ຕົວຍັບຍັ້ງປະຕິກິລິຢາດ່າງ-ຊິລິກາ
2. ແຮ່ທາດ (ຫຼືຊີມັງເສີມ) ປະສົມ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວັດສະດຸທີ່ດີ, ມັກຈະເປັນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ, ທີ່ທົດແທນບາງສ່ວນຂອງຊີມັງ Portland:
-
ຂີ້ເທົ່າບິນ
-
ຂີ້ກະເທີ່ furnace blast granulated (GGBFS)
-
ຊິລິກາ fume
-
ເມຕາກາລິນ
-
ຂີ້ເຖົ່າ husk
ສານປະສົມທາງເຄມີ ແລະໜ້າທີ່ຂອງພວກມັນ
1. ສານປະສົມຫຼຸດນໍ້າ
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານນ້ໍາໃນຜະສົມຄອນກີດໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ.
ປະເພດ:
-
ປົກກະຕິ: ຫຼຸດນ້ຳລົງ 5-10%
-
ລະດັບກາງ: ຫຼຸດນ້ຳລົງ 6–12%
-
ລະດັບສູງ (superplasticizers): ຫຼຸດນໍ້າໄດ້ເຖິງ 30%
ທາດປະສົມທົ່ວໄປ:
-
Lignosulfonates
-
Naphthalene sulfonates
-
Polycarboxylate ethers (PCEs)
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
-
ຄອນກຣີດປະສົມ
-
ອົງປະກອບ precast
-
ຄອນກີດປະສິດທິພາບສູງ
ຜົນປະໂຫຍດ:
-
ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພີ່ມຂຶ້ນ
-
ຕ່ໍາ permeability
-
ປັບປຸງຄວາມທົນທານ
2. ສານປະສົມທີ່ລ້າຫຼັງ
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຊ້າລົງເວລາກໍານົດຂອງສີມັງ.
ໃຊ້ໃນ:
-
ອາກາດຮ້ອນ concreting
-
ການຖອກເທຂະຫນາດໃຫຍ່
-
ຮູບແບບທີ່ຊັບຊ້ອນ
ຕົວຢ່າງ:
-
້ໍາຕານ
-
ຟອສໂຟເນດ
-
ອາຊິດ Hydroxycarboxylic
ຂໍ້ດີ:
-
ປ້ອງກັນຄວາມເຢັນຂອງຂໍ້ຕໍ່
-
ປັບປຸງການສໍາເລັດຮູບ
-
ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຂົນສົ່ງຂະຫຍາຍ
3. ເລັ່ງການຜະສົມຜະສານ
ຟັງຊັນ: ເລັ່ງການພັດທະນາຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຕອນຕົ້ນ.
ຕົວຢ່າງ:
-
Calcium chloride (ເຖິງແມ່ນວ່າການນໍາໃຊ້ຈໍາກັດເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ corrosion)
-
ທາດການຊຽມ nitrate
-
ໂຊດຽມ Thiocyanate
ການນໍາໃຊ້:
-
ອາກາດໜາວເຢັນເປັນກຳລັງແຮງ
-
ວຽກສ້ອມແປງດ່ວນ
-
ການຜະລິດຄອນກີດ precast
ໝາຍເຫດ: ເຄື່ອງເລັ່ງທີ່ບໍ່ມີ chloride ແມ່ນມັກຢູ່ໃນຄອນກີດເສີມເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂອງເຫລໍກ.
4. Superplasticizers
ຄໍານິຍາມ: ເຄື່ອງຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາລະດັບສູງທີ່ສະຫນອງການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ.
ທາດປະສົມ:
-
Polycarboxylate ethers
-
ສານປະສົມທີ່ອີງໃສ່ເມລາມີນ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
-
ຄອນກີດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ
-
ຄອນກຣີດປະສົມດ້ວຍຕົນເອງ (SCC)
-
ສູບສີມັງ
ຂໍ້ດີ:
-
ເພີ່ມຄວາມຄ່ອງຕົວໂດຍບໍ່ມີການແຍກ
-
ປັບປຸງການສໍາເລັດຮູບດ້ານ
-
ສີມັງຫນາແຫນ້ນແລະທົນທານ
5. ເຄື່ອງປະສົມທາງອາກາດ
ຈຸດປະສົງ: ແນະນໍາຟອງອາກາດກ້ອງຈຸລະທັດເຂົ້າໄປໃນຄອນກີດ.
ຟັງຊັນ:
-
ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ freeze-thaw
-
ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ
-
ຫຼຸດຜ່ອນການມີເລືອດອອກແລະການແບ່ງແຍກ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
-
ທາງຍ່າງ
-
ຂົວ
-
ສີມັງ exposed ໃນເຂດເຢັນ
ຕົວແທນທີ່ໃຊ້:
-
ຢາງ Vinsol
-
ອາຊິດໄຂມັນ
-
sulfonated hydrocarbons
6. ສານຍັບຍັ້ງການກັດກ່ອນ
ຟັງຊັນ: ປ້ອງກັນການເສີມເຫຼັກຝັງຈາກການກັດກ່ອນ.
ປະເພດທົ່ວໄປ:
-
ທາດການຊຽມ nitrite
-
ຢາຍັບຍັ້ງສັງກະສີ
-
ສານຍັບຍັ້ງການກັດກ່ອນອິນຊີ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
-
ໂຄງສ້າງທາງທະເລ
-
ຂົວທາງຫຼວງ
-
ບ່ອນຈອດລົດ
7. ສານປະສົມຫຼຸດການຫົດຕົວ (SRAs)
ຟັງຊັນ: ຫຼຸດຜ່ອນການຫົດຕົວຂອງເວລາແຫ້ງ ແລະຮອຍແຕກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ກົນໄກ: ຄວາມກົດດັນດ້ານຕ່ໍາຂອງນ້ໍາໃນ capillaries.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
-
ຝາອັດປາກຂຸມໃນຊັ້ນຮຽນ
-
Toppings
-
ສະມາຊິກໂຄງສ້າງສໍາຜັດກັບສະພາບແຫ້ງແລ້ງ
8. ສານຍັບຍັ້ງປະຕິກິລິຍາ Alkali-Silica (ASR).
ຈຸດປະສົງ: ຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍທີ່ເກີດຈາກປະຕິກິລິຢາລະຫວ່າງດ່າງໃນຊີມັງ ແລະ ຊິລິກາປະຕິກິລິຢາໃນການລວມຕົວ.
ສານປະສົມ:
-
lithium nitrate
-
ວັດສະດຸ Pozzolanic ທີ່ຜູກມັດເປັນດ່າງ
ທາດປະສົມແຮ່ທາດ (SCMs)
1. ຂີ້ເທົ່າບິນ
ຕົ້ນກໍາເນີດ: ຜົນຜະລິດຈາກການເຜົາໃຫມ້ຖ່ານຫີນໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ.
ຫ້ອງຮຽນ:
-
ປະເພດ F: ທາດການຊຽມຕໍ່າ
-
ຊັ້ນ C: ທາດການຊຽມສູງ
ຜົນປະໂຫຍດ:
-
ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ
-
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມທົນທານ
-
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງ hydration
2. ຊິລິກາຟູມ
ທີ່ມາ: ຜະລິດຕະພັນໂດຍການຜະລິດໂລຫະຊິລິຄອນຫຼືໂລຫະປະສົມ ferrosilicon.
ຄຸນສົມບັດ:
-
ດີຫຼາຍ (ລະອຽດກວ່າຊີມັງ 100 ເທົ່າ)
-
ກິດຈະກໍາ pozzolanic ສູງ
ການນໍາໃຊ້:
-
ຄອນກີດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ
-
ຂົວ
-
ໂຄງສ້າງທາງທະເລ
3. GGBFS Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS)
ຕົ້ນກໍາເນີດ: ຜະລິດຕະພັນຂອງການຜະລິດທາດເຫຼັກ.
ຂໍ້ດີ:
-
ຄວາມຕ້ານທານ sulfate ສູງ
-
ປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນໄລຍະຍາວ
-
ເຮັດໃຫ້ສີຊີມັງອ່ອນລົງ (ເປັນປະໂຫຍດໃນການນຳໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳ)
4. ເມຕາໂກລິນ
ຜະລິດໂດຍ: Calcining ດິນເຜົາ kaolin.
ຜົນປະໂຫຍດ:
-
ປະຕິກິລິຍາສູງ
-
ປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະສໍາເລັດຮູບ
-
ຫຼຸດຜ່ອນການອອກດອກ
5. ຂີ້ເຖົ່າ husk
ທີ່ມາ: ຜະລິດຕະພັນເສດເຫຼືອກະສິກໍາ
ໃຊ້:
-
ສີມັງເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
-
ປັບປຸງ impermeability
-
ຫຼຸດອາການເລືອດອອກ
ກົນໄກການປະຕິບັດ
-
ປະຕິກິລິຍາ Pozzolanic: ຊິລິກາໃນທາດປະສົມແຮ່ທາດປະຕິກິລິຍາກັບທາດການຊຽມ hydroxide ເພື່ອສ້າງເປັນ CSH ເພີ່ມເຕີມ (calcium silicate hydrate), ທາດປະສົມທີ່ໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຕົ້ນຕໍ.
-
ການກະຈາຍຂອງອະນຸພາກຊີມັງ: superplasticizers ຫຼຸດຜ່ອນ flocculation, ເພີ່ມພື້ນທີ່ຫນ້າດິນແລະ hydration.
-
ຖົງໃສ່ອາກາດເຂົ້າ: ສ້າງຫ້ອງຈຸນລະພາກທີ່ດູດເອົາຄວາມກົດດັນການຂະຫຍາຍຕົວຈາກນ້ໍາແຊ່ແຂງ.
-
ການແຊກແຊງທາງເຄມີ: ສານປະສົມບາງຊະນິດຂັດຂວາງ ຫຼື ເລັ່ງປະຕິກິລິຍາການລະບາຍນ້ຳເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳການຕັ້ງຄ່າ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການນໍາໃຊ້ປະສົມ
-
ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ
-
ດີກວ່າຄວາມທົນທານແລະການຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ
-
ຫຼຸດລົງອັດຕາສ່ວນນ້ໍາຊີມັງ(ປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງ)
-
ການຄວບຄຸມເວລາ(ການຕັ້ງຄ່າແລະການແຂງ)
-
ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນຊີມັງ
-
ທາງເລືອກທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ (ການກໍ່ສ້າງແບບຍືນຍົງ)
ສິ່ງທ້າທາຍແລະຂໍ້ຈໍາກັດ
-
ບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງປະສົມແລະຊີມັງ
-
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກິນເກີນ(ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າໃນການຕັ້ງຄ່າ)
-
ຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ໂດຍສະເພາະກັບປະສົມຂັ້ນສູງ
-
ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມກັບທາດປະສົມສັງເຄາະບາງ
-
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະຕ້ອງການການອອກແບບປະສົມທີ່ເຫມາະສົມ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນການປະຕິບັດ
1. ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
-
ເຂື່ອນ, ອຸໂມງ, ທາງດ່ວນ, ແລະທາງແລ່ນສະໜາມບິນໃຊ້ສານປະສົມເພື່ອຄວາມທົນທານ, ການຄວບຄຸມຮອຍແຕກ, ແລະຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວນານ.
2. ອາຄານສູງ
-
Superplasticizers ແລະ retarders ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດວາງຂອງຄອນກີດຢູ່ໃນຄວາມສູງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຫຼຸດຜ່ອນການປວດຂໍ້ກະດູກເຢັນ.
3. ໂຄງສ້າງທາງທະເລ ແລະ ແຄມທະເລ
-
ຕົວຍັບຍັ້ງການກັດກ່ອນແລະສານລະບາຍອາກາດຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ chloride-laden ທີ່ຮຸກຮານ.
4. ຄອນກຣີດ Precast
-
ເຄື່ອງເລັ່ງແລະເຄື່ອງຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາເລັ່ງຮອບການຜະລິດແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຫນ້າດິນ.
5. Pour ຄອນກີດມະຫາຊົນ
-
Retarders ແລະການປະສົມແຮ່ທາດຫຼຸດຜ່ອນ gradients ຄວາມຮ້ອນແລະການຫົດຕົວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກ.
ຄວາມຍືນຍົງ ແລະການກໍ່ສ້າງສີຂຽວ
ການປະສົມຄອນກີດປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍການກໍ່ສ້າງແບບຍືນຍົງ:
-
ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊີມັງ, ຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ.
-
ປັບປຸງອາຍຸຍືນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສ້ອມແປງ.
-
ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ(ເຊັ່ນ: ຂີ້ເທົ່າບິນ, slag).
-
ສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຂອງຊີມັງຄາບອນຕ່ໍາ.
ຜະສົມຜະສານສອດຄ່ອງກັບການຢັ້ງຢືນອາຄານສີຂຽວເຊັ່ນLEEDແລະBREEAM.
ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ ແລະນະວັດຕະກໍາ
1. ຜະສົມຜະສານການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງ
-
ປະກອບ microcapsules ຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຮອຍແຕກແລະປະທັບຕາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອັດຕະໂນມັດ.
2. Nano-Admixtures
-
ໃຊ້ nanoparticles ເຊັ່ນ nano-silica ເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກແລະຄຸນສົມບັດກົນຈັກ.
3. ເຄື່ອງປະສົມອັດສະລິຍະ
-
ເຊັນເຊີທີ່ຝັງຢູ່ໃນເຄື່ອງປະສົມທີ່ສາມາດລາຍງານຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງກ່ຽວກັບຄວາມກົດດັນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ແລະອຸນຫະພູມ.
4. 3D Printing Concrete
-
ຕ້ອງການສານປະສົມທີ່ມີຄວາມຄ່ອງຕົວສູງ ແລະ ຕັ້ງຄ່າໄວສຳລັບການວາງຊັ້ນທີ່ຊັດເຈນ.
5. ສານປະສົມການຈັບຄາບອນ
-
ການພັດທະນາກໍາລັງດໍາເນີນການເພື່ອຈັ່ນຈັບ CO₂ ພາຍໃນຊີມັງໃນລະຫວ່າງການຮັກສາ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.
ຜະສົມຄອນກີດໄດ້ປະຕິວັດການກໍ່ສ້າງທີ່ທັນສະໄຫມໂດຍການເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງສີມັງເຂັ້ມແຂງ, ທົນທານຫຼາຍ, ແລະຍືນຍົງຫຼາຍ. ຈາກການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂັ້ນພື້ນຖານໄປສູ່ຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວຕົນເອງແບບພິເສດ, ຜະສົມຜະສານສີມັງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໂຄງສ້າງແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນຂະນະທີ່ການຫັນເປັນຕົວເມືອງເພີ່ມຂຶ້ນແລະການຮຽກຮ້ອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງເພີ່ມຂຶ້ນ, ບົດບາດຂອງຜະສົມຜະສານໃນການສ້າງຄອນກີດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຈະກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ວິສະວະກອນ, ສະຖາປະນິກ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການກໍ່ສ້າງຕ້ອງຍຶດຫມັ້ນກັບເຕັກໂນໂລຢີຜະສົມຜະສານ, ການເລືອກແລະນໍາໃຊ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງສະຫລາດເພື່ອປົດລັອກທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງຊີມັງໃນສະຕະວັດທີ 21.
ເວລາປະກາດ: 19-04-2025

