CA-100 引气高效减水剂在水库砼中的应用与研究

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减水剂在水工混凝土施工中的应用

减水剂在水工混凝土施工中的应用

减水剂在水工混凝土施工中的应用在水工混凝土施工中,各种减水剂的应用非常普及,本文就混凝土减水剂的性质、作用及使用中应当注意的问题提出了一己之见。

Key words:water reducer;hydraulic concrete;Applications1.概述隨着混凝土生产技术的进步和施工工艺的提升,现代水工混凝土施工无论从浇筑强度、浇筑进度和施工质量保证方面都提出了更高的要求。

为了提高混凝土的工作性能,在施工过程中各种化学助剂(混凝土外加剂)使用越来越普遍,而混凝土减水剂是一种应用普及、使用效果良好的混凝土外加剂,它不仅可以减少混凝土用水量、节省水泥用量、降低塌落度损失,而且对于改善混凝土的工作性、提高混凝土强度起着至关重要的作用,对新拌混凝土的工作性和硬化后的混凝土物理机械性能发挥着巨大功效。

2.混凝土减水剂的分类及发展应用2.1定义减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下,能减少拌合用水量、提高混凝土强度,或在和易性及强度不变条件下,节约水泥用量的外加剂。

2.2减水剂的分类目前市场上常用的几种减水剂为:木质素磺酸钠盐减水剂、萘系高效减水剂、脂肪族高效减水剂、氨基高效减水剂、聚羧酸高效减水剂等。

而聚羧酸系高性能减水剂是目前世界上最前沿、科技含量最高、应用前景最好、综合性能最优的一种混凝土减水剂。

聚羧酸系高性能减水剂是羧酸类接枝多元共聚物与其它有效助剂的复配产品。

2.3聚羧酸系高性能减水剂结构特点和作用机理聚羧酸系减水剂是通过带双键的阴离子单体(如:甲基丙烯酸,甲基丙烯磺酸钠,2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸等)和带双键的支链大单体(如:甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯,烯丙基聚乙二醇等)通过自由基聚合反应得到的产物,国内有学者将其称为高性能减水剂,它的分子结构如下图所示:聚羧酸系减水剂是一种表面活性剂,属阴离子型表面活性剂。

它吸附于水泥颗粒表面使颗粒显示电性能,颗粒间由于带相同电荷而相互排斥,使水泥颗粒被分散而释放颗粒间多余的水分而产生减水作用。

减水剂的作用及用途

减水剂的作用及用途

减水剂的作用及用途一、减水剂的作用减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下,能减少拌合用水量、提高混凝土强度;或在和易性及强度不变条件下,节约水泥用量的外加剂。

与普通减水剂相比,减水及增强作用都较强。

1)静电斥力理论水泥水化后,由于离子间的范德华力作用以及水泥水化矿物、水泥主要矿物在水化过程中带不同电荷而产生凝聚,导致了混凝土产生絮凝结构。

减水剂大多属阴离子型表面活性剂,掺入到混凝土中后,减水剂中的负离子-SO—、-COO—就会在水泥粒子的正电荷Ca2+矿的作用下而吸附于水泥粒子上,形成扩散双电层(Zel。

a电位)的离子分布,在表面形成2)立体位阻效应掺有减水剂的水泥浆中,减水剂的有机分子长链实际上在水泥微粒表面是呈现各种吸附状态的。

不同的吸附态是因为高效减水剂分子链结构的不同所致,它直接影响到掺有该类减水剂混凝土的坍落度的经时变化。

有研究表明萘系和三聚氰胺系减水剂的吸附状态是棒状链,因而是平直的吸附,静电排斥作用较弱。

其结果是Zeta电位降低很快,静电衡容易随着水泥水化进程的发展受到破坏,使范德华引力占主导,坍落度经时变化大。

3)润滑作用减水剂的极性亲水基团定向吸附于水泥颗粒表面,多以氢键形式与水分子缔合,再加上水分子之问的氢键缔合,构成了水泥微粒表面的一层稳定的水膜,阻止水泥颗粒问的直接接触,增加了水泥颗  粒间的滑动能力,起到润滑作用,从而进一步提高浆体的流动性。

水泥浆巾的微小气泡,同样对减水剂分的定向吸附极性基团所包裹,使气泡与气泡及气泡。

在混凝土掺加减水剂后,伴随水化反应进行,减水剂分子分散于分散系,均匀吸附在水泥颗粒表面,破坏水泥颗粒的团聚,使得水泥颗粒由于减水剂分子存在的特殊作用处于高度分散安定状态。

在低含水量时就具有较高流动性。

对于高性能减水剂在水泥颗粒表面的吸附状态及分散作用机理的研究有许多,其中较为着名的有立体效应理论、空位稳定型理论、D-L-V-O理论等。

减水剂的作用及用途

减水剂的作用及用途

减水剂的作用及用途一、减水剂的作用减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下,能减少拌合用水量、提高混凝土强度;或在和易性及强度不变条件下,节约水泥用量的外加剂。

与普通减水剂相比,减水及增强作用都较强。

1)静电斥力理论水泥水化后,由于离子间的范德华力作用以及水泥水化矿物、水泥主要矿物在水化过程中带不同电荷而产生凝聚,导致了混凝土产生絮凝结构。

减水剂大多属阴离子型表面活性剂,掺入到混凝土中后,减水剂中的负离子-SO—、-COO—就会在水泥粒子的正电荷Ca2+矿的作用下而吸附于水泥粒子上,形成扩散双电层(Zel。

a电位)的离子分布,在表面形成2)立体位阻效应掺有减水剂的水泥浆中,减水剂的有机分子长链实际上在水泥微粒表面是呈现各种吸附状态的。

不同的吸附态是因为高效减水剂分子链结构的不同所致,它直接影响到掺有该类减水剂混凝土的坍落度的经时变化。

有研究表明萘系和三聚氰胺系减水剂的吸附状态是棒状链,因而是平直的吸附,静电排斥作用较弱。

其结果是Zeta电位降低很快,静电衡容易随着水泥水化进程的发展受到破坏,使范德华引力占主导,坍落度经时变化大。

3)润滑作用减水剂的极性亲水基团定向吸附于水泥颗粒表面,多以氢键形式与水分子缔合,再加上水分子之问的氢键缔合,构成了水泥微粒表面的一层稳定的水膜,阻止水泥颗粒问的直接接触,增加了水泥颗  粒间的滑动能力,起到润滑作用,从而进一步提高浆体的流动性。

水泥浆巾的微小气泡,同样对减水剂分的定向吸附极性基团所包裹,使气泡与气泡及气泡。

在混凝土掺加减水剂后,伴随水化反应进行,减水剂分子分散于分散系,均匀吸附在水泥颗粒表面,破坏水泥颗粒的团聚,使得水泥颗粒由于减水剂分子存在的特殊作用处于高度分散安定状态。

在低含水量时就具有较高流动性。

对于高性能减水剂在水泥颗粒表面的吸附状态及分散作用机理的研究有许多,其中较为著名的有立体效应理论、空位稳定型理论、D-L-V-O理论等。

高效减水剂在水泥混凝土中的应用

高效减水剂在水泥混凝土中的应用

・建筑材料及应用・文章编号:100926825(2009)3520137202高效减水剂在水泥混凝土中的应用张志桧摘 要:介绍了高效减水剂的性能及应用,分析了高效减水剂与水泥的适应性问题,提出了高效减水剂在水泥混凝土中应用的注意事项,并分析了其经济技术效果,以推广高效减水剂的应用。

关键词:高效减水剂,水泥,适应性,应用中图分类号:TU528.042文献标识码:A1 重要性随着社会的进步,经济的发展,我国的公路事业也在飞速发展,大到高速公路,小到村村通公路,不管是桥涵,还是水泥混凝土路面,现代的施工技术对混凝土的要求越来越多,也越来越高。

不仅要求具有适当的抗压、抗折、抗拉、抗弯强度,而且要求其具有高抗冻性、抗渗性、耐腐蚀性、抗碱—骨料反应性、致密性和耐久性,以能抵抗各种来自内部或外部因素的破坏,并要有合适的流动性和成型及水化性能,以满足各种施工环境和施工条件的要求。

2 性能及应用高效减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变的条件下,能减少拌和用水量、提高混凝土强度;或在和易性及强度不变的条件下,节约水泥用量的外加剂。

与普通减水剂相比,减水及增强作用都较强。

抗压强度超过50MPa~60MPa的混凝土通常被认为是高强混凝土,其重要特点是强度高、耐久性好、变形小。

20世纪60年代~70年代,高效减水剂的应用使混凝土业出现了惊人的进展,突出地体现在水灰比从小于0.50大幅度地降低到可以小于0.30甚至更低,从而混凝土能够迅速地硬化,强度大大提高。

以高强度混凝土建造的高层建筑物和大跨桥梁迅速获得应用,施工工期缩短和模板周转加快。

目前,获得高强混凝土的最基本途径是选择优质的胶凝材料、骨料与高效减水剂,然后优化这些材料的配比。

其关键是减少基体中的孔隙率,微裂纹和脆弱晶体结构,还要促进集料界面过渡区的强度和质量。

为了达到上述目的,降低水灰比是主要方法。

实践表明,水灰比为0.3以下的混凝土材料比水灰比为0.4以上的具有明显优越的质量,且当水灰比降低到水泥浆体完全水化所需理论最低值时,强度仍然增加。

混凝土外加剂在水利工程中的应用

混凝土外加剂在水利工程中的应用

混凝土外加剂在水利工程中的应用一、引言随着社会的发展,水利工程的建设越来越受到人们的关注。

混凝土是水利工程中必不可少的材料,而外加剂的应用可以使混凝土的性能更加优越,从而提高水利工程的质量和效益。

本文将介绍混凝土外加剂在水利工程中的应用。

二、混凝土外加剂的种类1.减水剂减水剂是一种可以减少混凝土用水量的外加剂。

减水剂可以使混凝土的流动性更好,减少混凝土的收缩,从而提高混凝土的强度。

减水剂的种类很多,常见的有磺酸盐减水剂和聚羧酸减水剂等。

2.增塑剂增塑剂可以使混凝土的可塑性更好,增加混凝土的流动性,从而提高混凝土的工作性能和耐久性。

增塑剂的种类很多,常见的有聚羧酸增塑剂和聚氨酯增塑剂等。

3.凝结剂凝结剂可以使混凝土的硬化时间缩短,从而提高混凝土的强度和耐久性。

凝结剂的种类很多,常见的有硅酸盐凝结剂和铝酸盐凝结剂等。

4.气泡剂气泡剂可以使混凝土中产生气泡,从而降低混凝土的密度,提高混凝土的隔热性能。

气泡剂的种类很多,常见的有有机气泡剂和无机气泡剂等。

5.防水剂防水剂可以使混凝土具有良好的防水性能,从而防止混凝土遭受水的侵蚀和损坏。

防水剂的种类很多,常见的有硅酸盐防水剂和聚合物防水剂等。

三、混凝土外加剂在水利工程中的应用1.减水剂在大坝工程中的应用大坝是水利工程中最重要的建筑物之一,而减水剂的应用可以使混凝土的流动性更好,减少混凝土的收缩,从而提高混凝土的强度。

因此,在大坝工程中,减水剂是必不可少的外加剂之一。

2.增塑剂在水闸工程中的应用水闸是水利工程中用于控制水流的建筑物,而增塑剂的应用可以使混凝土的可塑性更好,增加混凝土的流动性,从而提高混凝土的工作性能和耐久性。

因此,在水闸工程中,增塑剂是必不可少的外加剂之一。

3.凝结剂在水电站工程中的应用水电站是水利工程中用于发电的建筑物,而凝结剂的应用可以使混凝土的硬化时间缩短,从而提高混凝土的强度和耐久性。

因此,在水电站工程中,凝结剂是必不可少的外加剂之一。

减水剂的作用机理和应用效果

减水剂的作用机理和应用效果

减水剂的作用机理和应用效果减水剂是混凝土中常用的一种添加剂,它在混凝土配合比设计中起着至关重要的作用。

本文将详细介绍减水剂的作用机理和应用效果。

减水剂的作用机理减水剂是一种能够显著降低混凝土配合比,提高混凝土可流动性和减少内部摩擦阻力的化学添加剂。

减水剂通过以下机理实现对混凝土的改性作用:1.吸附作用:减水剂的分子结构中常含有亲水基团和疏水基团,这两类基团可在混凝土中与水泥颗粒表面及水泥胶体之间形成吸附层,从而降低水泥颗粒间的相互吸引力,减小颗粒团聚,提高混凝土的流动性。

2.分散作用:减水剂在混凝土中以分散态分散水泥颗粒,同时通过在水泥胶体表面吸附形成高分子薄膜,使水泥颗粒之间的摩擦力降低,进而提高混凝土的流动性。

3.徐变作用:减水剂可改变混凝土的流变性质,延长凝结时间,增加初凝后混凝土的可塑性和延展性。

减水剂的应用效果减水剂在混凝土中的应用效果主要体现在以下几个方面:1.提高混凝土工作性:减水剂能有效降低混凝土的粘稠度,提高混凝土的可塑性和可流动性,有利于混凝土的浇筑和施工。

2.减少混凝土水灰比:减水剂的使用可以显著降低混凝土的水灰比,降低混凝土的成本,在保证混凝土强度、耐久性的前提下,节约水泥用量。

3.改进混凝土性能:减水剂可以改善混凝土的抗渗性、抗裂性、抗冻融性等性能,使混凝土具有更好的工程性能和使用寿命。

4.提高混凝土强度:适量的减水剂能够提高混凝土的早期和后期强度,改善混凝土的力学性能,使混凝土更加坚固耐用。

总的来说,减水剂作为混凝土添加剂,在混凝土的配制中起着至关重要的作用。

它通过调节混凝土的物理性质和工作性能,提高混凝土的力学性能,从而保证混凝土的质量,并在工程实践中取得良好的应用效果。

高效减水剂的性能和应用

高效减水剂的性能和应用

誉进而占领市场。

制定严谨科学的管理制度工程施工必须要有一套严谨科学的管理制度和组织措施,必须坚持现场办公和联合办公,通过召开现场办公会,联系实际制定切实可行的施工方案,避免因掌握情况不明而盲目施工造成的缺陷返工,这种会议至少应每月一次,有必要时可增加各施工单位现场会议,对质量好的单位提出表扬、奖励,施工质量低劣的单位给予惩罚,参加会议的人员各施工单位项目经理、技术负责人、施工队长等人员组成,除对工程进度、质量、安全、经验、进行全面总结外,还要预测后期工程情况及所可能出现的问题,使工程一线生产者了解情况。

加强公路施工质量监督工作首先,要明确质量检验标准、内容和方法,要做到方法规范化、检验过程规程化、检验方法标准化、检验管理制度化,要求对原材料、半成品或成品、结构整体和部件等施工所需的工程物资进行全面检验,杜绝可能发生在在施工过程中的质量事故的出现,使工程质量达到规定的标准。

其次,要明确检验的组织形式。

具体来说,在检验的主体方面,应当全面加强专职检验、日常检验、定期和不定期的自检以及互检,并使之有机结合,发挥最大的监管功效;在检验的工程环节方面,专检人员必须对施工准备、竣工交验等各个环节,以及原材料、施工程序等核心因素进行严格检验。

第三,应当注重质量管理的连贯性与完整性,做到事先指导、中间检查以及成果评审和信息反馈等关键工作相结合,彻底杜绝传统质量管理中重事后把关、重工程结果,而轻过程检查,进而导致质量不过关的现象发生。

结论当前,我们正遇到公路建设快速发展的良好机遇,为了保证公路建设项目工程质量,交通部颁发了大量法规和文件,规定了设计、监理、施工、管理各部门应承担的责任。

为加强公路工程质量管理,确保工程质量,必须加强基础工作、施工质量控制和检验把关工作。

要想建立科学的、严密的质量保证体系,会受到许多条件的限制,比如公路工程线长面广,有些工程施工季节性强,施工队伍的条件和素质要求还不相适应,工程监理工作起步晚,缺乏成熟经验,检测手段还不先进等等,都有待于我们作出更大的努力去探索。

高效减水剂的作用有哪些

高效减水剂的作用有哪些

• 减水剂的作用原理:减水剂通常是一种表面活性 剂,属阴离子型表面活性剂。它吸附于水泥颗粒 表面
• 使颗粒显示电性能,颗粒间由于带相同电荷而相互 排斥,使水泥颗粒被分散而释放颗粒间多余的水分
• 而产生减水作用。另一方面,由于加入减水剂后,水 泥颗粒表面形成吸咐膜,影响水泥的水化作用。
• 使水泥颗粒分散,改善和易性,降低用水量,从而 提高水泥基材料的致密性和硬度,增大其流动性。
• 减水剂的种类有木质素磺酸盐、萘系减水剂、密胺 系减水剂、聚羧酸盐减水剂、干酪素减水剂、氨基 磺酸盐减水剂、丙烯酸系减水剂等。
高效减水剂的作用有哪些
பைடு நூலகம்
徐州市鑫固建材
• 下面来说说减水剂的作用: • 减水剂主要能提高砂浆的强度,它的定义是在不影响 混凝土施工和易性的条件下,具有减水和增强作
• 用的外加剂称为减水剂。一般减水率大于8%的称 之为高效减水剂,减水剂有很多的功能。分为引 气型
• 减水剂(兼引气作用的减水剂)早强型减水剂(兼 早强作用的减水剂),缓凝型减水剂(兼缓凝作用 的减水剂)等。

混凝土减水剂的应用研究

混凝土减水剂的应用研究

混凝土减水剂的应用研究混凝土减水剂是一种混凝土添加剂,它可以在混凝土中加入少量的化学物质,从而减少混凝土中的水分含量,同时保持混凝土的流动性和强度,使得混凝土更加紧密、坚固和耐久。

在建筑、桥梁、隧道、水利工程、道路和机场等领域,混凝土减水剂被广泛应用。

本文将详细介绍混凝土减水剂的应用研究,包括混凝土减水剂的种类、性质、应用范围和应用方法等方面。

一、混凝土减水剂的种类混凝土减水剂按照其化学成分和作用原理可以分为以下几类:1.磺酸盐减水剂:磺酸盐减水剂是一种阴离子表面活性剂,可以通过吸附水泥颗粒表面的氢氧根离子,降低混凝土的表面张力,从而减少水泥颗粒间的排斥力,促进混凝土的流动性和均匀性。

2.缩微珠减水剂:缩微珠减水剂是一种微珠状材料,可以通过表面改性和湿润处理,改善混凝土的流动性和强度,同时减少混凝土中的水泥用量,提高混凝土的抗裂性和耐久性。

3.膨胀剂减水剂:膨胀剂减水剂是一种能够在混凝土中产生气泡的化学物质,可以通过增加混凝土的体积和减少水泥用量,达到减水的效果。

4.有机酸盐减水剂:有机酸盐减水剂是一种能够与水泥颗粒表面的钙离子反应的化学物质,可以降低混凝土的表面张力,改善混凝土的流动性和抗裂性。

二、混凝土减水剂的性质混凝土减水剂的性质主要包括以下几个方面:1.减水性:混凝土减水剂可以减少混凝土中的水泥用量,提高混凝土的流动性和均匀性。

2.保水性:混凝土减水剂可以减少混凝土中的水分蒸发,保持混凝土的稳定性和强度。

3.强度:混凝土减水剂可以提高混凝土的抗压强度、抗裂性和耐久性。

4.环保性:混凝土减水剂的使用应符合环保要求,不会对环境产生污染和危害。

三、混凝土减水剂的应用范围混凝土减水剂广泛应用于以下领域:1.建筑领域:混凝土减水剂可以用于高层建筑、大型商业综合体、住宅小区、公共建筑、工业厂房等建筑物的混凝土施工。

2.道路和机场领域:混凝土减水剂可以用于高速公路、城市道路、桥梁、隧道、机场跑道等道路和机场的混凝土施工。

高效减水剂在桥梁工程中的应用

高效减水剂在桥梁工程中的应用
高效减水剂在施工中应用,给人们带来很多方便和经济效益,但用量不当,则会引起工程质量问题。减水剂的用量一般不要超过厂家推荐的掺量范围,如果采用推荐范围内的最大用量,仍不能满足施工要求的工作性和强度指标,则应考虑在水灰比不变
的情况下,加大水泥用量,如果仍旧满足不了要求,则可考虑更换高一标号的水泥或减水率更大的减水剂。
1)细集料 :采用河北邢台白马河产中砂.
2)粗集料 :采用河北邯郸武安产的石灰岩石,其各项指标如下:
A: 10 m m--20m m碎石
2 确定施工配合比
2.1 C40,C5 0混凝土配合比(每耐水泥混凝土各种材料用量及试验结果)
2.2 施工过程控制
7月、8月施工,天气比较炎热,混凝土出机坍落度控制在90mm一110m m,30 m in后坍落度损失至70m m-90m m,其他各项性能指标满足现场施工要求,龄期强度也满足设计要求,施工过程未出现其他异常情况;10月份施工气温有所降低,工地上出现了异常:按照设计配合比施工,出现了出锅混凝土坍落度只有60 mm的情况,远远达不到施工要求。针对异常情况,对原材料各项指标及搅拌过程进行分析,经多项检验结果表明:1)集料各项指标及级配筛分未发现异常;2)拌合机性能良好,计量称重准确;3)混凝土搅拌时间符合要求;4)各种集料用量及用水量、高效减水剂用量均符合设计要求;5)水泥的各项物理指标试验表明,初、终凝时间均比7月份提前30 min,其他指标均符合要求;6)对外加剂进行水泥适应性试验,发现净浆扩展度试验结果明显不同。检验方法及结果如下:取7月份和10月份水泥各一份,用同一批减水剂做试验。取水泥300 g,水87 mL,减水剂(CF-88)掺量按水泥用量的0.8%,在水泥净浆搅拌机中搅拌均匀,在玻璃板上做水泥净浆扩展度试验。试验结果发现7月份生产的水泥,水泥净浆扩展度达到200 mm x 200 mrn,10月份生产的水泥做水泥净浆的扩展度为120 mm x 120 mm,随后再用10月份生产的水泥,加大减水剂掺量到水泥用量的1.1% ,净浆扩展度才达到170 mm x 170mm,由此考虑,可能是水泥的化学成分有所变动,分别对10月、7月水泥组分进行分析。

混凝土减水剂的性能与应用研究报告

混凝土减水剂的性能与应用研究报告

混凝土减水剂的性能与应用研究报告一、前言混凝土是当前建筑工程中必不可少的建材,它的性能直接影响着工程的质量和安全。

而减水剂则是混凝土中不可或缺的一部分,它能够显著提高混凝土的流动性,降低水灰比,使混凝土达到更好的性能。

本文将从混凝土减水剂的性能和应用两个方面进行详细的研究和探讨。

二、混凝土减水剂的性能1. 减水剂的定义和分类减水剂是一种水泥混凝土掺合物中的化学添加剂,能够降低混凝土的水灰比,提高混凝土的流动性和耐久性。

根据其化学成分和作用机理,减水剂可以分为有机减水剂、无机减水剂和复合减水剂三种类型。

2. 减水剂的作用机理减水剂的主要作用是通过改善混凝土中的水-固体之间的相互作用,从而使混凝土变得更加流动,降低混凝土的黏度,提高混凝土的流动性。

具体来说,减水剂能够减少水分表面张力,使水分更容易渗透到混凝土的孔隙中,减少水泥颗粒之间的摩擦力,从而降低混凝土的黏度。

3. 减水剂的性能指标减水剂的性能指标主要包括减水率、减水剂对混凝土的透气性、蒸发残留物、PH值、氯离子含量等。

4. 减水剂的应用范围和注意事项减水剂的应用范围非常广泛,可以用于各种混凝土的制备,如普通混凝土、重载混凝土、高强混凝土等。

但是,在使用减水剂时需要注意以下几点:(1)减水剂的种类和用量应根据混凝土的实际需求进行选择;(2)减水剂的质量应符合国家标准;(3)减水剂应在混凝土配制过程中加入,不能在混凝土成型后再加入;(4)减水剂应避免与其他化学物质混合使用。

三、混凝土减水剂的应用1. 普通混凝土中的应用减水剂在普通混凝土中的应用非常广泛,它可以显著提高混凝土的流动性和耐久性,降低混凝土的水灰比,使混凝土达到更好的性能。

在普通混凝土中使用减水剂时,需要根据混凝土的具体情况选择合适的减水剂种类和用量。

2. 高强混凝土中的应用高强混凝土是一种强度等级达到C50及以上的混凝土,其强度和耐久性要求非常高。

减水剂在高强混凝土中的应用也非常广泛,它能够显著提高混凝土的流动性和耐久性,降低混凝土的水灰比,使混凝土达到更好的性能。

混凝土工程高效减水剂特点及适用范围

混凝土工程高效减水剂特点及适用范围

混凝土工程高效减水剂特点及适用范围
一、混凝土工程高效减水剂特点
1、能够增强混凝土的流动性,从而可以减少混凝土的水量,获得优
质混凝土;
2、能够增强混凝土的耐久性,可提高混凝土的抗压强度,并延长混
凝土的使用寿命;
3、能够有效抑制混凝土的开裂,使混凝土具有高抗裂抗折性能;
4、能够延缓或降低混凝土强度结构,避免混凝土凝固过快,从而改
善混凝土的抗压强度;
5、可以减少凝固粘性,使混凝土工作更快捷高效;
6、可以有效降低混凝土表面的粘性,从而提高混凝土表面的光滑度,延长混凝土的使用寿命。

二、混凝土工程高效减水剂适用范围
混凝土工程高效减水剂主要用于高等级混凝土工程中,适用于不同种
类混凝土的浇筑,特别是预制材料混凝土浇筑,可增强混凝土的流动性、
耐久性、抗剪强度、抗裂抗折性能,使混凝土延缓凝固,减少混凝土的水量,从而获得良好的抗压和抗剪性能。

混凝土高效减水剂应用研究李连庆07541115

混凝土高效减水剂应用研究李连庆07541115

土木工程材料创新实验Civil engineering material innovation experiment——混凝土高效减水剂应用研究组员:李连庆07541115孙阳洋07541113刘新明07541112专业:土木工程指导老师:裴学东一、课程题目:混凝土高效减水剂应用研究二、选题背景混凝土中掺加有关外加剂,如高效减水剂和早强剂,可使混凝土的7天强度提高1倍以上,降低泌水率,提高减水率,并在标养28天后抗压强度比可达到150%以上,这样在配制高强或超高强度混凝土就易于实现。

在混凝土掺加有关外加剂提高强度同时,改善了其和易性和泌水性,调节含气量,提高耐腐蚀性,减弱碱-集料反应,提高钢筋抗锈能力,提高粘结力,这不但扩大了混凝土的使用范围,并节省了建筑材料,节约水泥或替代特种水泥。

而在混凝土中掺加缓凝型减水剂,可调节凝结时间、改善可泵送性,延缓了砼凝结时间和硬化时间,可满足不同工程,特别是大体积混凝土工程的施工及质量要求。

在混凝土中选用外加剂时,要同时考虑水泥的品种和其他成分的特性,并根据目的不同选择不同类型减水剂,选用时既要考虑经济性,又要注意减水剂的质量稳定性。

三、定义减水剂实在不影响混凝土和易性条件下,具有减水剂增强作用的外加剂。

高效性减水剂是指具有大幅度减水、增强作用的减水剂。

四、实验目的与内容了解混凝土高效减水剂在混凝土中的作用,掌握影响减水效果的各种因素,学会相关测量仪器的使用,完成研究报告五、实验准备1、配合比使用C20混凝土的基本配合比:每立方米用料量:水:190 水泥:404 砂子:542 石子:1264 配合比为:0.47:1:1.342:3.129 砂率30% 水灰比:0.47掺仪器设备坍落度筒、捣棒、小铲、钢板尺、抹刀等2、实验组分为A组:不使用减水剂B组:添加胶凝材料总重量的0.5%的聚羧酸减水剂C组:添加胶凝材料总重量的0.5%的奈系减水剂D组:添加10%的粉煤灰和胶凝材料总重量的0.5%的聚羧酸减水剂E组:添加10%的矿渣胶凝材料总重量的0.5%的聚羧酸减水剂3、实验方法:1分别测定5组的坍落度2分别测定5组的强度3分别测定5组的坍落度损失4、实验结果处理1、比较A、B、C,3组的坍落度,强度和坍落度损失,得出不用减水剂对混凝土的影响2、比较B、C、D,3组的坍落度,强度和坍落度损失,得出减水剂对不同混凝土的影响3、综合分析减水剂的应用和对混凝土的影响六、实验步骤1、坍落度操作步骤:1、湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。

水利工程中混凝土外加剂运用浅见

水利工程中混凝土外加剂运用浅见

水利工程中混凝土外加剂运用浅见发表时间:2019-08-06T16:02:33.327Z 来源:《基层建设》2019年第15期作者:余瑞肖广何妙峰张济邦[导读] 摘要:随着水利项目越来越多地使用混凝土,混凝土的各项性能指标直接影响到项目的整体质量。

云南建投第一水利水电建设有限公司云南昆明 650217摘要:随着水利项目越来越多地使用混凝土,混凝土的各项性能指标直接影响到项目的整体质量。

实践证明,搅拌混凝土时,根据使用部位和混凝土建筑的功能特性,相应的外加剂可有效地提高混凝土的性能,提高了工程质量。

本文结合现场工程实际,对水利工程中混凝土外加剂的应用进行浅析,希望能为类似工程施工提供一定帮助。

关键词:水利工程;混凝土;混凝土外加剂;运用水利工程是一项大型民生工程,对当地的经济发展和社会生活水平提高发挥着重要作用。

同时当水利工程发生意外事故时,对下游的生产和人生安全存在严重影响,这就要求我们在施工中要大力改善和提高工程的施工质量。

各种新型建筑技术和材料、工艺的运用,可以有效地提高了水利工程的施工效率和质量【1】。

混凝土建筑物作为现今水利工程中最常采用的一种建筑物,它的质量不仅直接影响到整个工程的正常使用,还对下游的安全起到重要保证。

因此,在水利工程建设中,优化混凝土的性能对提高工程质量至关重要。

下面结合实际情况,就水利工程中混凝土外加剂的重要用途做简要分析。

1水利工程中混凝土外加剂的用途1.1可增加混凝土抗冲耐磨性水利工程中的混凝土构件大多数都要抵抗急速水流空蚀破坏、泥沙磨蚀、水流冲摩等物理破坏,像溢洪道、泄洪隧洞等。

因此,必须严格控制这些关键部位的施工质量,不仅要达到设计抗冲性能和耐磨性外,还要有在一定程度上改善混凝土的其他性能。

随着现在水利工程施工环境的变化和工程规模的逐渐扩大,对溢洪道、输水隧洞和泄洪隧洞等导水混凝土结构的抗冲耐磨性要求越来越高,对提升这方面性能外加剂的要求也越来越高。

经过多个水利工程的实际应用,最常使用提高抗冲耐磨性的混凝土为HF高强耐磨粉煤灰混凝土。

引气减水剂的正确使用和工程应用2800字

引气减水剂的正确使用和工程应用2800字

引气减水剂的正确使用和工程应用2800字摘要:引气减水剂具有引气剂的性能:引气、改善和易性、减小泌水和沉降,提高混凝土耐久性、抗浸蚀能力。

同时具备减水剂的性能:减水、增强以及对混凝土其他性能的普遍改善。

本文讨论了引气减水剂的正确使用和工程应用。

关键词:引气减水剂;使用;应用Abstract:The air-entraining water reducing agent with the performance of air-entraining agent:bleed air,improve the workability,reduced bleeding and sedimentation,improve concrete durability,anti-erosion ability. Along with water reducing performance:less water,as well as general improvements to enhance other properties of concrete. This article discusses the proper use and application engineering entraining water reducing agent.Keywords:air-entraining water reducing agent;Use;application引气减水剂是一种兼有引气和减水功能的外加剂。

包括普通型的木质素磺酸盐、腐植酸盐、多元醇复合物、高效型的甲基萘磺酸盐缩合物、聚烷基芳基磺酸盐缩合物及聚羧酸缩合物。

引气减水剂具有引气剂的性能:引气、改善和易性、减小泌水和沉降,提高混凝土耐久性(抗冻融循环、抗渗)、抗浸蚀能力。

同时具备减水剂的性能:减水、增强以及对混凝土其他性能的普遍改善。

本文讨论了引气减水剂的正确使用和工程应用。

建筑论文【高效减水剂的工程应用建筑工程论文】

建筑论文【高效减水剂的工程应用建筑工程论文】

建筑论文【高效减水剂的工程应用建筑工程论文】高效减水剂的工程应用建筑工程论文摘要:由于高效减水剂具有减水率高、流动性好、不缓凝、不引气、早期强度好等优点,在工程实践中得到了广泛的应用,本文主要讨论了高效减水剂的工程应用问题。

关键词:高效减水剂;工程;应用减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下,能减少拌合用水量、提高混凝土强度;或在和易性及强度不变条件下,节约水泥用量的外加剂。

随着建筑工程质量的提高,高效减水剂的使用日益广泛,高效减水剂不同于普通减水剂之处主要是高效减水剂是属于化工产品,而不是某些工业的副产品,因此纯度较高,优点突出,副作用少。

高效减水剂具有以下特点。

①减水率高调整掺量一般减水率均可达到20%以上。

②流动性好高效减水剂在国外也称为超塑化剂,超流化剂等,一般能保证混凝土坍落度达到20~25cm。

③不缓凝、不引气、早期强度好。

使用高效减水剂能产生较大的技术经济效益,因此目前世界各国都普遍使用。

1.流态混凝土流态混凝土也称自流平混凝土。

流态混凝土是指一般(8±1)crn 的混凝土经加入高效减水剂后坍落度达到20cm以上的混凝土。

这种混凝土基本可以做到自流平、自密实,混凝土不泌水、不离析,混凝土的水密性和气密性高。

干缩小,强度高,耐久性好。

是一种节能、施工性好、技术经济效果俱佳的混凝土。

主要用于:①设备基础灌浆混凝土,这种混凝土不便振捣,又要求整齐密实;②钢筋密实,不易振捣的部位;③用导管法浇筑混凝土,如水下混凝土。

2.泵送混凝土泵送混凝土是一类广泛应用于工业民用建筑中混凝土。

泵送混凝土多是商品混凝土,在混凝土泵车上通过混凝土泵和布料杆(输送管道)将混凝土直接送到浇筑地点,同时完成水平和垂直输送的混凝土。

目前随着商品混凝土的普及,各种性能要求不同的混凝土均可以泵送,如高性能混凝土、防水混凝土、防冻混凝土、膨胀混凝土等。

除了特殊的性能要求外泵送混凝土应具有以下特点。

①好的和易性、较大的坍落度,为了便于泵送,混凝土坍落度应在18~22cm。

常用混凝土外加剂在水利工程中的应用

常用混凝土外加剂在水利工程中的应用

常用混凝土外加剂在水利工程中的应用学院姓名:学号:混凝土外加剂是在混凝土(包括砂浆、净浆)拌和时或掺入的一种能对混凝土的正常性能按施工要求而改性的精细化工产品,其掺量一般不大于水泥生理的5%(特殊情况除外)。

在水利工程中,混凝土外加剂的应用也越来越广泛,同时混凝土中使用外加剂成为了提高混凝土的强度、改善其性能的有效措施。

混凝土外加剂也成为混凝土中除水泥、水、砂、石之外的第五种比较重要的配比组成材料。

首先我们先分析一下水利水电工程中用到的各种建筑材料:建筑材料的分类1.按化学成分a.无机非金属材料—天然石料、烧土制品b.金属材料—包括钢铁材料及各种有色金属材料。

c.有机材料—植物材料、沥青材料(石油沥青、煤沥青和沥青制品)、合成高分子材料(塑料、涂料、胶粘剂)。

d.复合材料—钢筋混凝土、钢丝混凝土、塑铝混凝土、聚合物混凝土、玻璃纤维增强塑料等。

2.按材料来源分类—天然材料、人工材料a.天然建筑材料—如土料、砂石料、石棉、木材等。

b.人工材料—石灰、水泥、金属材料、土工合成材料、高分子聚合物等。

3.按功能分类—结构材料、防水材料、胶凝材料、装饰材料、防护材料、隔热保温材料。

a.结构材料—混凝土、型钢、木材等b.防水材料—防水砂浆、防水混凝土、紫铜止水片、膨胀水泥防水混凝土等。

c.胶凝材料—石膏、石灰、水玻璃、水泥、沥青等。

d.装饰材料—天然石材、建筑陶瓷制品、装饰玻璃制品、装饰砂浆、装饰水泥、塑料制品等。

e.防护材料—钢材覆面、码头护木等。

f.隔热保温材料—石棉板、矿渣棉、泡沫混凝土、泡沫玻璃、纤维板等。

其次我们再看一下水利工程中对混凝土种类的需求及其质量要求:混凝土的分类和质量要求(一)混凝土的分类按施工方法不同可分为普通浇筑混凝土、离心成型混凝土、喷射混凝土及泵送混凝土等。

按配筋情况不同可分为素混凝土、钢筋混凝土、纤维混凝土、钢丝混凝土及预应力混凝土等。

(二)混凝土的主要质量要求水泥混凝土的主要质量要求。

混凝土外加剂在水利工程中的作用及应用

混凝土外加剂在水利工程中的作用及应用

混凝土外加剂在水利工程中的作用及应用发布时间:2021-10-18T01:41:31.747Z 来源:《工程建设标准化》2021年第15期作者:尹巧玲[导读] 近年来,各项建筑新技术得到广泛的应用,尤其是混凝土的应用,有效的提高了施工的效率。

随着建筑尹巧玲内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所内蒙古巴彦淖尔 015000摘要:近年来,各项建筑新技术得到广泛的应用,尤其是混凝土的应用,有效的提高了施工的效率。

随着建筑业的发展,对混凝土提出了早强、可调凝、高强、高密实性、大流动度、高耐久性、轻质、低水化热的要求,并且需要制备成本低,易成型、易养护等优点。

但是混凝土外加剂与水泥存在着一定的适应性问题,如何协调好混凝土外加剂与水泥的适应性,对于提高混凝土的性能至关重要。

因此,如何更好使用外加剂,改善混凝土外加剂与水泥适应性,对于提高混凝土性能,充分发挥混凝土在水利工程的重要作用有着重大意义。

关键词:混凝土;配置过程;外加剂应用;性能影响混凝土是各类工程项目建设过程中的常见材料,混凝土的性能与工程的质量存在直接的联系,为了打造优质的工程项目,就需要制作高性能混凝土,满足当代工程建设的需要。

在此过程中,外加剂发挥出了非常重要的作用,而且在多年的发展过程中,出现了多种类型的外加剂,比如缓凝剂、减水剂等等,不同类型的外加剂,对混凝土产生的作用也存在很大的差异,为了配置出高性能的混凝土,需要在工程项目开展的过程中,结合当前的实际施工需求,合理的选择外加剂的种类和用量,提升混凝土性能,打造优质工程项目。

以下对此进行简要的阐述。

1混凝土外加剂的类型现阶段,混凝土外加剂有多种类型,在实际的混凝土配置过程中,需要结合当前的实际情况,合理的选择外加剂类型,才能达到预期的施工效果。

具体来讲,根据外加剂作用原理的不同,可以对其进行大体分类,包括减水剂、引气剂、缓凝剂以及速凝剂等等,这些外加剂对混凝土性能的改变效果非常显著,以速凝剂为例,在混凝土配置过程中应用速凝剂,可以缩短混凝土的凝集时间,在更短的时间内达到拆模要求,有助于实现工程项目施工进度的提升。

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确定其掺量及适应性。

配制混凝土所用原材料应符合JGJ52-92和JGJ53-92的标准。

4、掺引气剂及引气减水剂混凝土的含气量,不宜超过下表:粗骨料最大粒径(mm )20 (19 )25(22.4 )40(37.5 )50(45 )80(75 )混凝土含气量(% ) 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 注:括号内数值为《建筑用卵石、碎石》GB/T14685 中标准筛的尺寸。

5、检验掺引气剂及引气减水剂混凝土的含气量,应在搅拌机出料口进行取样,并应考虑混凝土在运输和振捣过程中含气量的损失。

对含气量有设计要求的混凝土,施工中应每间隔一定时间进行现场检验。

四、包装、运输、贮存及注意事项用有塑料衬里的编织袋包装,每袋净含量25kg~40kg。

搬运严禁用钩;防止破袋发生。

贮存注意防潮。

贮存期为3年。

严禁多掺或少掺。

五、重点工程应用实例引气剂及引气减水剂混凝土的含气量,不宜超过表的规定;对抗冻融性要求高的混凝土,宜采用表规定的含气量数值。

掺引气剂及引气减水剂混凝土的含气量粗骨料最大粒径(mm )混凝土含气量(% )10 15 20 25 40 50 80 1507.06.05.55.04.54.03.53.0 CA-100系引气减水剂在水库砼中的应用主要用来改善塑性砂浆和混凝土的和易性稠度,减少泌水和离析,同时大幅度的提高硬化砂浆和混凝土的耐久性。

CA-100系引气剂由相当少量的表面活性物质所组成,其分类如下:(1 )松香盐松香盐是国内最广泛使用的引气剂,松香的化学结构复杂,其中含有树脂酸类,脂肪酸和中性物质等,树酯酸的结构式所示。

树脂酸结构式由于树脂酸中具有-COOH ,加碱后会发生反应生成皂类。

将松香与石碳酸( 苯酚) 、硫酸按一定比例投入反应釜,在一定温度和合适条件下反应,该反应过程相当复杂,经过缩合、聚合反应,变成一种分子比较大的物质,再用过氢化钠处理成为钠盐的缩合热聚物。

(2 )烷芳基磺酸盐烷芳基磺酸盐是最普遍的合成洗涤剂,是普通的表面活性性质,烷基是与苯缩合的复杂石油残余物,这种产物经磺化、中和得到可溶性的钠盐,烷基物的碳大约为12 。

(3) 磺化木质素盐磺化木质素盐是造纸工业的副产品,它在混凝土中引入空气泡的性能较差,是一种较差的引气剂。

1、作用基理混凝土中的气泡是由搅拌作用产生的,各种引气剂的作用是使所产生的气泡稳定。

在混凝土搅拌时,有两种明显的作用:第一种作用是夹带空气,特别是涡流的作用,正如任何液体搅拌时所见到的那样,空气被吸入涡流,然后由于剪切作用破裂成更小的气泡,在盘式搅拌机中,涡流由物料搅拌机叶片推动产生的。

在鼓式搅拌机中,涡流主要存在于物料滚落下来的搅拌叶末端,为了产生涡流,混凝土应有一定程度的流动性,但对较干的拌合料,具有非常相似效果的一种捏合作用,使空气被夹带到混凝土中。

第二种作用与骨料有关,它起到所谓的三维幕的作用。

在搅拌过程中,当物料相互之间逐级下落,以便在粒状物料网状系统中引入和保持气泡,骨料对引气起了不可否认的作用。

在搅拌过程中,该过程对塑性混凝土带人空气起了作用。

掺与不掺引气剂,操作是一致的,在这两种情况下,夹带空气的作用是一样的,其主要区别在于未掺引气剂的混凝土在搅拌过程中空气被浆体包裹形成气泡。

当气泡互相靠近时,会合并增大以至破裂和消失。

因此,未掺引气剂的混凝土夹带的空气量少,气泡较大,掺入引气剂的混凝土夹带空气量多而气泡尺寸小。

引气剂的作用是使小气泡稳定并保留在混凝土中。

引气剂稳定气泡的第一种作用是吸附在气泡表面,形成吸附的分子膜,在水中由极性端作用形成定向排列,如果分子带有电荷,气泡在表面上就会获得这种电荷,这样在搅拌时当两个气泡互相靠近时,它会受到静电的相斥作用,使其分开。

引气剂稳定气泡的第二种作用是使气泡周围的定向排列的水层,可能达到几个分子的厚度,这种所谓的水合膜也可起分隔气泡的作用,并使其稳定和散凝。

在不改变气泡势能的非离子引气剂吸附层的情况下,也有这种作用,与离子型引气剂相比,非离子型的引气剂的夹带的空气量较少,而且气泡较大。

引气剂吸附在气泡表面上和降低表面张力的另一作用是使气泡合并和破裂的可能性减小。

气泡稳定性增大。

吸附膜和表面张力必然降低,也使气泡稳定,防止由马兰各尼效应( 因界面张力梯度引起的液体流动) 引起的机械变形的断裂,这种效应使气泡局部恢复到原来形状,因为变形使吸附层浓度降低,结果局部表面张力增大,可抵消机械变形,同样使气泡稳定。

阴离子引气作用的第二种方式似乎与混凝土液相组成产生的沉淀有关,从应用的目的讲,这是指其钙盐不可溶的程度,由于溶液中钙离子浓度迅速地随水泥水化进展而很快增大,几分钟后就为Ca(OH) 2 所饱和。

这样一来,如引气剂的钙盐比Ca(OH) :更难溶,就会由溶液中沉淀,如果阴离子吸附和集中在气泡的表面,这种沉淀会大量地在气泡表面上形成。

这种薄膜在气泡表面上形成,并具有足够的厚度和强度,有助于使气泡稳定和阻止凝聚。

这些沉淀膜作用方式可能对于保护胶体是必要的,由于空间效应阻止气泡互相接近,保持分散和防止凝聚,这种作用在许多系统中是常有效的。

如果全部引气剂与水泥水化产物反应沉淀出来,假定没有一点使表面张力降低。

有关这方面为数不多的试验结果是不一致的。

有的认为,由于全部引气剂从溶液中沉淀出来,而没有足够的残留下来形成气泡和降低表面张力,就可获得引气,而另外一些研究者指出,在溶液中残留的引气剂对得到满意的引气量是重要的。

众所周知,许多引气剂是复杂的混合物,其中一部分生成不溶性的沉淀,溶液中留下其他的组分吸附在气泡表面上,并降低表面张力,已知阳离子和非离子的表面活性剂在混凝土中不能形成不溶性的沉淀,可以引气。

此外,像磺酸盐一类可溶性钙盐的阴离子引气剂也可作为好的引气剂,这似乎表明,不可溶薄膜作用不是必需的,但对这一过程有明显的重要性。

引气剂稳定气泡体系的另一方式是由于吸附在水泥颗粒上。

当水泥颗粒与水接触时,它们迅速地被细分散的水化硅酸钙的水化产物所覆盖,这层薄膜不透水可达到使水化迅速停止的程度,并且这种所谓的诱导初期持续一段时间,大约一直到初凝,在此期间,此后气泡体系被固定下来。

由于有可能吸附钙离子的细分散的水化产物带有正的表面电荷,可以假定:以后引气剂吸附是由于正电性表面与阴离子表面活性剂的负离子之间静电力吸附在该表面上,非离子非极性部分突出在颗粒周围的水中,据称这种作用提供了粒子的疏水性,结果使水泥颗粒吸附到气泡上,由于粒子的平均大小比气泡小得多,结果是水泥颗粒覆盖在气泡上,有助于气泡固定在物料中,阻止气泡上升和凝聚。

一旦气泡形成,并能防止损失而稳定,进一步的作用是考虑在硬化混凝土中的最后形成的影响。

这种作用是气泡中空气的溶解和从一个气泡至另一气泡的扩散转移。

气泡内的压力较外部高,此差值叫做毛细管压力,毛细管压力的数值为2T/γ,式中T 为液体的表面张力;γ为气泡中的半径。

小气泡内部的压力可能是大的,由于气体在溶液中的溶解度正比于气体压力,小气泡的空气会溶解掉,在其形成较大气泡周围更浓的溶液,因此,这种转变将沿着浓度梯度的扩散而产生,最后的结果使空气由较小的气泡转变成较大的气泡和相应大的气泡分布,实际上这种作用的结构是最小气泡趋于消失,根据Henry 定律的粗略的计算,空气在水中的系数表明:直径小于约4μm 的气泡实际消失,硬化混凝土的显微观测也表明不存在最小的气泡。

但这方面也有一些不一致的例证。

2、CA-100系对塑性混凝土性能的影响(1) 坍落度与和易性在用水量相同时,引气混凝土的坍落度高于非引气混凝土,但这种变化与其说仅仅改善了坍落度,倒不如说改善了和易性之一,和易性是指混凝土在运输浇注、捣实和抹面时无严重离析的流动性。

气泡产生及和易性增大,一般归因于气泡“类似球形轴承”作用,气泡数量很多,每立方厘米的水泥浆体大约含有25 万个,气泡在混凝土浇注作业时与其他组成不同,在力的作用下它们是可压缩的,较容易产生变形,结果提高了和易性。

各种混凝土均需要增大和易性,但本身是粗糙和难以使用的混凝土,如轻骨料混凝土,采用引气是特别有利的。

(2) 泌水和离析引气混凝土的泌水和离析低于非引气混凝土。

泌水所带来的最重要问题之一是使混凝土内部泌出的水再进入混凝土的表面层,形成多孔和弱的表面区。

从各方面考虑,泌水对混凝土是不好的,引入适量空气直接消除泌水是非常有效的。

离析是指固体物料的不均匀沉降,足以大到破坏混凝土的均匀性,已成为技术上的难题,离析既可在凝固过程中发生,也可以在混凝土运输、溜槽、泵送和其他作业时发生。

引气混凝土的离析比非引气混凝土小,但引气不能解决骨料级配不好,过贫混凝土和混凝土处理不恰当等所有的问题。

(3) 抹面性能有经验的饰面工有时感到,引气混凝土有大量泌水,更难施工。

有一些引气混凝土更黏,附着在抹面工具上,但如果使用合适的工具( 一般用镁质或铝质工具) ,并且适当延迟开始作业时间,引气混凝土就没这些问题。

实际上,由于没有泌水性,引气混凝土的装饰是方便的,而且能保证表面的耐久性。

3、CA-100系对硬化混凝土的影响引气剂明显地影响混凝土的密度,混凝土的密度与含气量成反比。

(1) 混凝土的抗冻作用掺有引气剂的混凝土,大大延长了其在受冻融循环反复作用条件下的使用寿命,这种改善不是百分之几十,而是几倍,甚至十几倍地提高。

当混凝土表面处于冰点以下时,靠近表面孔隙中的非结晶水和渗进的水分冻结,产生约9 %的体积膨胀,产生膨胀压,使没有冻结的自由水不得不迁移,当迁移约束时就形成静水压,混凝土的薄弱部分由此造成微裂缝。

当遭受反复冻融循环时,裂缝发展,逐步造成剥落,混凝土中掺人引气剂后,由于引入微细气泡均匀分布在混凝土体内,就可以容纳自由水的迁移,从而大大缓和了静水压力,因此显著地提高了混凝土承受反复冻融循环的能力。

前苏联斯莫赫科奇则用下列因素的共同影响来解释:①由于水灰比降低,提高了水泥石的密实度。

②由于减少了拌合物的体积含水量,使沉淀形成的毛细管体积减少。

③由于毛细管被气泡堵塞,毛细管的表面疏水层及开孔变闭孔,使毛细管吸力降低。

④气泡对水分冻结的局部压力增大起缓冲作用。

(2) 强度引气剂对混凝土不利影响是降低强度,是一个严重的缺点。

一般用经验法则来预测结果,空气含量增加1 %,强度下降 5 %左右,这仅是近似的,在正常含气量的范围内是有效的,由引气造成抗压强度的下降,在一定程度上可用降低用水量来抵消一部分。

(3) 弹性模量引气混凝土的弹性模量下降与抗压强度下降相同,即在引气情况下,一般不改变强度和弹性模量之间的关系。

(4) 徐变和收缩引气剂对收缩和徐变没有明显的影响,但有些研究已指出引气混凝土有较大的收缩,其原因是将由于引气造成的设计配比改变混为一谈。

Neville 已经指出,引气剂对混凝土的徐变没有重要的影响。

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