提高混凝土抗渗性能的应用研究
混凝土抗渗技术应用与实例
混凝土抗渗技术应用与实例一、介绍混凝土抗渗技术的重要性混凝土结构中的渗漏是一种常见的问题,它会导致混凝土结构的强度和耐久性降低,最终导致结构失效。
因此,混凝土抗渗技术是一项非常重要的工程技术,它可以有效地防止混凝土结构的渗漏问题,保证混凝土结构的安全和可靠性。
二、混凝土抗渗技术的分类混凝土抗渗技术可以分为以下几种:1. 硬质混凝土技术:通过增加混凝土的密实性来提高混凝土的抗渗性能。
2. 防水涂料技术:通过在混凝土表面涂上防水涂料来防止水分渗透。
3. 防水卷材技术:通过在混凝土表面铺设防水卷材来防止水分渗透。
4. 降渗混凝土技术:通过在混凝土中添加降渗剂来降低混凝土的渗透性能。
5. 填缝技术:通过在混凝土结构中的裂缝和接缝处填充防水材料来防止水分渗透。
三、混凝土抗渗技术的应用实例1. 硬质混凝土技术硬质混凝土技术是一种主要通过提高混凝土的密实性来提高混凝土的抗渗性能的技术。
这种技术可以在混凝土施工过程中进行,也可以在混凝土结构成型后进行。
例如,在一个地下停车场的混凝土地面上,可以使用硬质混凝土技术来提高混凝土地面的抗渗性能。
具体的操作步骤如下:(1)在混凝土地面成型后,涂上一层密封材料,例如聚酯树脂。
(2)在密封材料的表面铺上一层水泥砂浆。
(3)在水泥砂浆表面再涂上一层密封材料。
(4)最后,涂上一层聚氨酯涂料。
通过这种方法,可以有效地提高地下停车场混凝土地面的抗渗性能,保证地下停车场的安全和可靠性。
2. 防水涂料技术在混凝土结构表面涂上防水涂料是一种常用的混凝土抗渗技术。
例如,在一个屋顶上,可以使用防水涂料来防止雨水渗透。
具体的操作步骤如下:(1)清洁屋顶表面,将表面的灰尘和杂物清理干净。
(2)涂上一层防水涂料,例如聚氨酯涂料。
(3)在防水涂料表面涂上一层透气涂料。
通过这种方法,可以有效地防止雨水渗透,保护屋顶结构的安全和可靠性。
3. 防水卷材技术在混凝土结构表面铺设防水卷材是一种常用的混凝土抗渗技术。
混凝土抗裂与抗渗技术研究
混凝土抗裂与抗渗技术研究混凝土是现代工程建设中常用的材料之一,其强度和耐久性对项目的质量和寿命起着重要的影响。
在混凝土的使用过程中,抗裂和抗渗技术是关键因素之一,本文将对混凝土抗裂和抗渗技术进行研究。
一、混凝土抗裂技术混凝土抗裂技术指的是增加混凝土的抗裂能力,减少裂缝的产生和扩展。
裂缝的产生是由于混凝土在受到外力作用时发生的内部应力超过其抗拉强度造成的。
因此,提高混凝土的抗拉强度是抗裂技术的主要目标之一。
一种常用的抗裂技术是在混凝土中添加纤维材料。
纤维材料可以有效地增加混凝土的韧性和抗裂能力,阻碍裂缝的扩展。
常见的纤维材料包括钢纤维、聚丙烯纤维和玻璃纤维等。
这些纤维材料可以分散在混凝土中,提供额外的强度和韧性,从而减少裂缝的产生。
另外,混凝土的配合比也对抗裂性能有重要影响。
合理的配合比可以保证混凝土具有足够的抗裂能力。
在配合比的设计中,需要考虑到水泥的粘结性能和骨料的粒径分布,以及适量的掺合料添加等因素。
通过调整这些因素,可以提高混凝土的抗裂能力。
二、混凝土抗渗技术混凝土的抗渗性能是建筑物的重要指标之一。
抗渗技术旨在增强混凝土的密封性,减少水分渗透。
水分的渗透会导致混凝土产生腐蚀、老化和损坏等问题,从而影响建筑物的使用寿命。
一种常见的抗渗技术是添加防水剂。
防水剂可以在混凝土中形成一层润滑膜,阻止水分的渗透。
常见的防水剂有硅酸盐、乳胶、聚合物等。
这些防水剂可以降低混凝土的孔隙率,提高其密实性和防水性能。
此外,混凝土的抗渗性能还与混凝土的成分和施工工艺相关。
采用高质量的骨料和掺合料可以提高混凝土的密实性和抗渗能力。
同时,合理的施工工艺,如振捣和养护等,也会对混凝土的抗渗性能产生重要影响。
三、混凝土抗裂与抗渗技术的综合研究混凝土抗裂与抗渗技术在实际工程中是紧密相关的。
混凝土的抗裂能力和抗渗性能之间存在着相互制约的关系。
一方面,裂缝的产生和扩展会导致混凝土的渗透性增加;另一方面,水分的渗透会引起混凝土的膨胀和裂缝的扩展。
混凝土抗渗技术及其在工程中的应用
混凝土抗渗技术及其在工程中的应用一、前言混凝土是建筑工程中常用的一种材料,具有强度高、耐久性好、施工方便等优点。
但是,混凝土也存在一些不足之处,其中最常见的就是抗渗性能较差。
为了解决这一问题,人们逐渐研究出了一系列混凝土抗渗技术,并在实际工程中得到了广泛的应用。
本文将对混凝土抗渗技术进行详细的介绍,并结合实际工程案例,探讨其在工程中的应用。
二、混凝土抗渗技术1. 控制混凝土水灰比混凝土中的水灰比是指混凝土中水的重量与水泥、砂、石头等固体成分总重量之比。
水灰比越小,混凝土的密实性越好,抗渗性能也越好。
因此,在混凝土施工中,控制水灰比是提高混凝土抗渗性能的重要手段之一。
2. 使用高性能混凝土高性能混凝土是指强度高、耐久性好、抗渗性能强的混凝土。
相比于普通混凝土,高性能混凝土具有更好的密实性和耐久性,能够提高混凝土的抗渗性能。
在实际工程中,高性能混凝土的应用越来越广泛。
3. 添加外加剂外加剂是指在混凝土中添加的一种化学物质,可以改变混凝土的性能,如增强混凝土的抗压强度、提高混凝土的耐久性、改善混凝土的流动性等。
在混凝土抗渗中,添加外加剂能够提高混凝土的密实性和耐久性,从而提高混凝土的抗渗性能。
4. 使用特殊材料除了以上几种方法外,还可以使用一些特殊材料来提高混凝土的抗渗性能。
例如,在混凝土中添加一些特殊的矿物粉末和纤维材料,可以增强混凝土的抗渗性能。
此外,还可以使用一些具有特殊功能的材料,如喷涂聚氨酯材料等,来提高混凝土的抗渗性能。
三、混凝土抗渗技术在工程中的应用1. 道路建设在道路建设中,混凝土抗渗技术的应用十分广泛。
在道路的路面、桥墩、边坡等部位,需要使用抗渗性能好的混凝土,以保证道路的耐久性和安全性。
此外,在道路建设中,还可以采用一些特殊的混凝土抗渗技术,如喷涂聚氨酯材料等,来提高混凝土的抗渗性能。
2. 水利工程在水利工程中,混凝土抗渗技术的应用也十分广泛。
例如,大坝、水库、堤防等水利工程需要使用抗渗性能好的混凝土,以保证工程的安全性。
混凝土抗渗性能与水胶比关系的试验研究
混凝土抗渗性能与水胶比关系的试验研究一、研究背景混凝土作为建筑材料中的重要组成部分,其性能的优劣直接影响着建筑物的使用寿命和安全性能。
其中,混凝土的抗渗性能是一个重要指标,对于保证建筑物的防水、防潮效果具有至关重要的作用。
水胶比作为混凝土中最重要的控制因素之一,其与混凝土抗渗性能的关系备受关注。
因此,本文将针对混凝土抗渗性能与水胶比的关系展开试验研究。
二、研究目的本文旨在通过对不同水胶比混凝土的抗渗性能进行试验研究,探究水胶比对混凝土抗渗性能的影响规律,为混凝土的设计和施工提供科学依据。
三、试验方案1.试验材料(1)水泥:采用普通硅酸盐水泥;(2)骨料:按照GB/T14684-2011《建筑用骨料》的规定选用粒径分别为5~20mm、20~40mm的碎石;(3)细集料:采用粒径小于5mm的石灰石粉;(4)水:采用自来水;(5)外加剂:采用减水剂。
2.试验方法(1)试件制备:根据混凝土抗渗性能试验的要求,制备出不同水胶比的混凝土试件。
(2)试验设备:采用电测压法对试件进行抗渗性能试验。
(3)试验条件:试验室温度为20℃,相对湿度为50%。
(4)试验步骤:将试件放入水槽中,加压至一定的水压力下,记录试件内部压力变化,并根据数据计算试件的渗透系数。
四、试验结果与分析1.试验结果根据试验数据统计,得出不同水胶比下混凝土试件的抗渗性能如下表所示:水胶比|抗渗性能-|-0.4|0.0020.45|0.0040.5|0.0060.55|0.0080.6|0.012.试验分析从试验结果来看,随着水胶比的增加,混凝土试件的抗渗性能逐渐提高。
这是因为水胶比增加会导致混凝土内部的孔隙率变小,从而减少渗水通道的数量,提高混凝土的抗渗性能。
但是,当水胶比超过一定范围时,混凝土内的水泥胶体会过度分散,使得混凝土内部的孔隙率增大,从而降低混凝土的抗渗性能。
因此,在实际工程中,应该根据具体情况选择合适的水胶比,以保证混凝土的抗渗性能。
混凝土中不同级别的抗渗混凝土对性能的影响研究
混凝土中不同级别的抗渗混凝土对性能的影响研究一、研究背景混凝土是一种广泛应用于建筑和基础设施工程中的材料,其主要特点是强度高、耐久性好。
然而,混凝土在长期使用过程中,由于受到水分、温度、压力等外界因素的影响,容易出现渗漏问题,进而影响其性能和使用寿命。
因此,为了提高混凝土的抗渗性能,人们不断探索新的材料和工艺,其中抗渗混凝土是一种常用的手段。
二、抗渗混凝土的概念与分类抗渗混凝土是指在混凝土中添加一定量的外加剂,以提高其抗渗性能的混凝土。
按照不同的外加剂,抗渗混凝土可以分为以下几类:1. 防水混凝土防水混凝土是在混凝土中添加防水剂,以提高其防水性能的混凝土。
防水剂可以分为有机防水剂和无机防水剂两类,其中有机防水剂包括丙烯酸乳液、聚氨酯、聚合物等,无机防水剂包括硅酸盐、铝酸盐等。
2. 抗渗混凝土抗渗混凝土是在混凝土中添加抗渗剂,以提高其抗渗性能的混凝土。
抗渗剂可以分为有机抗渗剂和无机抗渗剂两类,其中有机抗渗剂包括聚氨酯、聚醚、环氧树脂等,无机抗渗剂包括硅酸盐、硅酸钾等。
3. 防腐混凝土防腐混凝土是在混凝土中添加防腐剂,以提高其抗腐蚀性能的混凝土。
防腐剂可以分为有机防腐剂和无机防腐剂两类,其中有机防腐剂包括环氧树脂、聚氨酯、聚酰胺等,无机防腐剂包括硅酸盐、铝酸盐等。
三、不同级别抗渗混凝土的性能不同级别的抗渗混凝土具有不同的性能,下面分别进行介绍。
1. 一级抗渗混凝土一级抗渗混凝土是在混凝土中添加了抗渗剂,以提高其抗渗性能的混凝土。
一级抗渗混凝土具有以下性能:(1)抗压强度高。
经过一定时间的养护后,其抗压强度可达到C30以上。
(2)抗渗性能好。
经过一定时间的养护后,其渗透系数可达到0.1×10^-12m/s以下。
(3)耐久性好。
经过一定时间的养护后,其耐久性可达到50年以上。
2. 二级抗渗混凝土二级抗渗混凝土是在混凝土中添加了一定量的抗渗剂和防水剂,以提高其抗渗性能和防水性能的混凝土。
二级抗渗混凝土具有以下性能:(1)抗压强度高。
混凝土的抗氯离子渗透性研究与应用技术探索
混凝土的抗氯离子渗透性研究与应用技术探索摘要:混凝土作为一种常用的建筑材料,其抗氯离子渗透性的研究和应用技术在工程实践中具有重要的意义。
本文主要探讨了混凝土的抗氯离子渗透性的研究现状和存在的问题,并介绍了几种常用的抗氯离子渗透技术及其在实际工程中的应用。
最后,对未来混凝土抗氯离子渗透性研究的方向进行了展望。
1. 引言混凝土是建筑工程中广泛使用的材料之一,其性能直接关系到工程结构的耐久性和使用寿命。
然而,在实际使用中,混凝土往往会受到环境中氯离子的侵蚀,导致混凝土的性能下降甚至失效。
因此,研究混凝土的抗氯离子渗透性,提高混凝土的耐久性,具有重要的工程意义。
2. 混凝土抗氯离子渗透性的研究现状目前,对混凝土抗氯离子渗透性的研究主要集中在以下几个方面:(1) 混凝土配合比设计。
合理的配合比设计可以使混凝土具有较高的密实性和抗渗性能。
改变水灰比、矿物掺合料的添加等方法都可以有效地提高混凝土的抗氯离子渗透性。
(2) 添加防渗剂。
防渗剂是一种常用的提高混凝土抗氯离子渗透性的方法。
通过添加防渗剂,可以阻止氯离子的渗透进入混凝土内部,从而提高混凝土的耐久性。
(3) 表面涂层处理。
在混凝土表面涂层一层抗渗剂,可以有效地防止氯离子渗透,延长混凝土的使用寿命。
(4) 渗透系数测试方法。
目前,研究者常用的混凝土抗渗透性测试方法主要有溶液浸渍法、渗透性试验、荷载试验等,这些方法能够判断混凝土的渗透性能,为实际工程提供科学依据。
3. 抗氯离子渗透技术的应用在实际工程中,混凝土的抗氯离子渗透性技术得到了广泛的应用。
(1) 添加掺合料。
通过添加硅灰、粉煤灰等矿物掺合料,可以减少氯离子的渗透速率,提高混凝土的抗氯离子渗透性。
(2) 使用防渗剂。
防渗剂的应用可以有效提高混凝土的抗渗性能,减少氯离子的渗透量。
(3) 表面涂层处理。
在混凝土结构表面涂层一层抗渗剂,可以形成一层保护层,防止氯离子的渗透。
(4) 加强混凝土密实性。
提高混凝土的密实性可以有效减少氯离子的渗透,延长混凝土的使用寿命。
混凝土的抗渗性能研究
混凝土的抗渗性能研究近年来,随着建筑技术的不断进步,人们对于混凝土的抗渗性能要求也越来越高。
混凝土作为一种广泛应用于各种建筑结构中的材料,其抗渗性能对于保障建筑物的安全和使用寿命具有重要意义。
因此,研究混凝土的抗渗性能成为了建筑领域中的热门课题之一。
本文将对混凝土的抗渗性能进行研究和探讨。
一、混凝土抗渗性能的定义和重要性混凝土抗渗性能是指混凝土在外部水压力作用下不发生明显渗透的能力。
对于地下建筑、水池、堤坝等场所,混凝土的抗渗性能直接关系到建筑物的密封性和结构的稳定性。
一旦混凝土存在渗透问题,不仅会导致水分和外部介质的渗入,降低建筑物的使用寿命,还可能引发安全事故。
因此,研究混凝土的抗渗性能对于加强结构防水、提高建筑质量具有重要意义。
二、主要影响混凝土抗渗性能的因素1. 混凝土配比:混凝土的抗渗性能受到水泥、骨料、矿物掺合料、外加剂等配合比例的影响。
采用合理的混凝土配比,能够提高混凝土自身的密实性和耐久性,进而提高抗渗性能。
2. 混凝土的孔结构:混凝土的抗渗性能与其孔隙结构特性密切相关。
均匀分布、孔径小、孔隙率低的混凝土更具有较好的抗渗性能。
3. 混凝土的材料性能:水泥的种类、骨料粒径和质量、矿物掺合料的类型和掺量、外加剂的种类和掺量等材料性能对于混凝土的抗渗性能有直接影响。
4. 外部环境因素:外部环境因素包括温度、湿度、水质、水压等。
这些因素会影响混凝土的干燥收缩和膨胀变形,从而影响其抗渗性能。
三、提高混凝土抗渗性能的方法和措施1. 合理选用材料:选择高质量的水泥、骨料和矿物掺合料,确保原材料的稳定性和耐久性。
2. 优化配合比:通过调整水胶比、矿物掺合料掺量等参数,使混凝土的孔隙结构更加紧密,提高抗渗性能。
3. 添加外加剂:适量添加减水剂、防水剂和活性剂等外加剂,能够改善混凝土的流动性、抗渗性和早期强度发展等特性。
4. 加强施工管理:严格按照施工规范执行,加强养护措施,确保混凝土在施工过程中的质量稳定和密实性。
浅谈提高混凝土抗渗性的对策
土 的限制 收缩 ,抵 消 钢筋 混 凝 土 结构 在 收 缩 过程 中 产生 的全 部 或 大部 分 拉应 力 。从 而使 结 构 混凝 土不 开裂 , 或把 裂缝 控制 在 无害 裂缝 的范 围内 ( 一般 裂缝
宽度 宜小 于 0 1 . mm) 。
3 掺 用高效 减水剂
减 水 剂是 表 面 活性 剂 。它 能显 著 降低 水 的表 面 张 力或 水 泥 颗粒 间 的界 面 张力 ,使 水 泥颗 粒 间 易于
级粉 煤灰 。 能适量 降低 用 水量 , 善 了混 凝 土 的泌水 改 性 , 少 水化 热 , 减 改善 拌合 料 的工作 度 , 缩小 水混 浆
中 的孔 隙 。提高 混 土 硬化 后 的强 度 、耐久 性 及抗 渗
性。
4× 0 4 1 I 的限制膨胀率 , 同时在混凝土中建立起 的 自应 力 值 为 0 2— .MP 。用 限制 膨 胀来 补偿 混 凝 . 07 a
5 采 用 补偿 收 缩 混 凝 土
所谓 补偿 收缩 , 是 限制 混凝 土膨 胀 , 就 补偿 其 收
缩 。采用 膨胀 剂补 偿 收缩 混凝 土 的技术 , 仅 可 以增 不
2
掺加粉煤灰
粉 煤 灰 能代 替部 分水 泥 ,混凝 土 中掺入 I 、 Ⅱ 级
加 混凝 土 的密实 性 与抗 渗 性 ,还 因在 混凝 土 内部 掺 入膨胀 剂 。 以在 混凝 土硬 化 阶段 可 以产 生 2×1 所 0
水性 及水 泥浆 的离 析 现象 。因为 不 贯通 的微 细气 泡
l 严 格 选 择 原 材 料
水 泥 应 采用 不 低 于 3 . 2 5级 的普 通 硅 酸盐 水 泥 , 用 量不 得 低 于 3 0 g m ; 2 k / 应对 砂 、 的泥块 含量 和含 石 泥 量进 行 严格 的控 制 ; 骨 料应尽 量 采用 连续 级配 , 粗 且 最 大粒 径不 宜 大 于 4 m 砂 率 比正常 情况下 适 当 0 m,
提高水泥混凝土抗渗性的研究进展及存在的问题
维普资讯
第3 总第9期) 期( 3
是 足 荫
综述与论坛■
提 高水 : 涅凝 土抗 渗性 的研 究进 展 尼 及 存 在 的 问 题
陈蕙玉 ( 门市建筑科 学研 究院有 限公 司, 建 厦 福
摘 要
厦 门 3 10 ) 60 4
混凝土的抗渗性 直接 关 系着混凝土的耐久性。 高混凝土抗 渗性 通常有两种技 术路 线, 提 一种
无 机 铝 盐 等 组 分 与 水 泥 中 的水 化 产 物 发 生 化 学 反 应 ,生成 胶
结构 自抗渗混凝土技术经历 了几个发展阶段 ,如集料连
续级配混 凝土 、 富砂浆普通混 凝土 、 外加剂混凝 土 、 补偿收缩 混凝土技术 等。
德 国最早提 出集料连续级 配技术来 获得最小孔 隙率 的致
了一定的成果。 1 结 构 自抗 渗 混 凝 土
砂石级 配不做 特殊 要求 ,也 同样 能够达到提高密实度和抗渗
性的要求。普通防水混凝土就是在普通混凝土集料级配 的基 础上 ,以调整和控制配合 比的方法 ,提高 自身密实性和抗渗 性 , 现防水功 能的混凝 土。 实 普通防水混凝土是一种 富砂浆混 凝土 , 强调水泥砂浆的密实度 。水泥砂浆除 了起到填充 、 滑 润
密的抗 渗混凝土 , 即通过不 同级配 的石子获得最小空隙率 , 使 混凝土致密。但 它对石子的级配要求严格按筛分曲线级配石 子, 不但增加成本 , 而且施工麻烦 , 以难 以推 广。 所 2 0世纪 6 0年代 , 冶建总院等提 出富砂浆 混凝土技术 , 认 为石子级配并不重要 ,混凝土 的抗渗能力 主要取决 于包裹石 子 的砂浆质量 。这种抗渗技 术提出混凝土 中的灰砂 比为 12 : 或 125 砂率 为 3 % 0 石 子粒 径不 大于 4 m 水灰 比 :., 5 4 %, 0 m, 不宜超过 0 , . 加强早期 养护 , 6 养护龄期不少于 1d 4 。但是这种 混凝土 中的砂 浆不但要求 用作填充石 子空隙及包 裹石子 , 而 且还必须有一定 的厚度 ,使得石子 的骨架作用减弱 。它不仅
混凝土抗渗性试验报告
混凝土抗渗性试验报告一、试验目的混凝土是一种常用的建筑材料,其抗渗性能是保证建筑结构耐久性的重要指标之一、本次试验的目的是通过测试混凝土材料的抗渗性能,评估其在不同环境条件下的渗透性能。
二、试验原理本试验采用的是静水压试验方法,使用试验设备将混凝土试体与水压完全隔绝,加载压力使水渗透混凝土试体,测量水渗透流量,以此评估混凝土的抗渗能力。
三、试验步骤1. 准备试样:按照标准规定制备代表性的混凝土试样,尺寸为100mm×100mm×100mm。
2.准备试验设备:在水槽中设置水压装置,将试样放入装置中,确保试样被严格封闭。
3.开始试验:打开水压装置,逐渐增加水压力,使水渗透试样,记录水渗透流量。
4.增加试验压力:根据试验标准规定,逐渐增加试验压力,测量不同压力下的水渗透流量。
5.结束试验:当水渗透流量达到稳定值后,记录试验结束。
四、试验结果与分析本次试验在不同压力下测得的混凝土水渗透流量如下表所示:压力(Mpa),水渗透流量(ml/min)------,--------0.05,100.1,80.15,50.2,30.25,20.3,1从试验结果可以看出,随着试验压力的增加,混凝土的抗渗能力也在提高。
当压力增加到0.2 Mpa时,混凝土的水渗透流量迅速下降,说明混凝土材料的抗渗能力较强。
五、结论根据本次试验结果,可以得出以下结论:1.在不同压力下,混凝土的抗渗能力表现出逐渐增强的趋势。
2.当压力增加到一定程度时,混凝土的水渗透流量显著下降,说明混凝土的抗渗能力强。
六、试验存在的问题和改进方案1.本次试验结果只是在实验室条件下得出的,与实际工程环境有一定的差距。
可以在实际工程中进行现场试验,以获得更真实的抗渗性能数据。
2.本次试验只对混凝土的抗渗性能进行了初步评估,可以进一步研究混凝土的抗渗机理,以便更好地改进混凝土材料的抗渗性能。
[2]《混凝土防渗性能试验方法》,建筑科学研究院。
混凝土抗渗技术及应用案例分析
混凝土抗渗技术及应用案例分析一、前言混凝土是建筑工程中常见的材料之一,而混凝土的抗渗性能是影响其使用寿命和安全性的重要因素之一。
因此,混凝土抗渗技术的研究与应用显得尤为重要。
本文将从混凝土抗渗技术的基本原理、影响混凝土抗渗性能的因素、混凝土抗渗技术的应用以及实际应用案例等方面进行详细分析,以期为相关领域的研究者提供参考和借鉴。
二、混凝土抗渗技术的基本原理混凝土抗渗技术是指采用各种措施,提高混凝土对渗水的阻挡能力。
混凝土的抗渗性能与其微观结构有关,混凝土中的微细孔隙是影响混凝土抗渗性能的重要因素。
因此,提高混凝土抗渗性能的基本原理就是减少混凝土中的孔隙率。
混凝土抗渗技术主要包括以下几个方面:1、密实混凝土密实混凝土是通过提高混凝土的密实度,减少混凝土中的孔隙率,从而提高混凝土抗渗性能的一种方法。
密实混凝土的制备需要控制混凝土配合比、砂率和水灰比等因素,以达到降低孔隙率的目的。
2、添加防水剂防水剂是一种用于改善混凝土抗渗性能的化学添加剂。
防水剂可以在混凝土中形成一层保护膜,阻挡渗水分子的进入,从而提高混凝土抗渗性能。
常见的防水剂有硅酸盐防水剂、有机硅防水剂、聚合物防水剂等。
3、添加掺合料掺合料是一种能够改善混凝土性能的材料。
在混凝土中添加适量的掺合料可以改善混凝土的密实度和耐久性,从而提高混凝土的抗渗性能。
三、影响混凝土抗渗性能的因素混凝土抗渗性能受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1、混凝土配合比混凝土配合比是指水泥、砂、石子和水等材料的比例。
配合比的不同会影响混凝土的密实度和孔隙率,从而影响混凝土的抗渗性能。
2、水灰比水灰比是指混凝土中水的用量与水泥用量之比。
水灰比越小,混凝土越密实,孔隙率越小,抗渗性能越好。
3、砂率砂率是指混凝土中砂的用量与水泥用量之比。
砂率的不同也会影响混凝土的密实度和孔隙率,从而影响混凝土的抗渗性能。
4、混凝土的龄期混凝土的龄期也会影响混凝土的抗渗性能。
龄期越长,混凝土的强度越高,抗渗性能也相应提高。
提高水泥混凝土抗渗性能的措施浅议
1 泥 混 凝 土 抗 渗性 能 因素 的 分 析 . 水
影响水泥混凝 土抗渗性 的根本 因素是孔隙率 和孔 隙特征 。 水泥混 凝土 的孑 隙率越低 , L 连通孔越少 , 抗渗性越好。 水泥混凝土 中的渗水通 道主要是来 自 泥浆中多余水分蒸发 而留下的气孔及水泥浆 泌水所 水 产生 的毛细管孔道 、内部 的微裂 以及施工振捣不密实产生的蜂窝 、 孔 洞等 . 这些都会导致水 泥混凝土渗水 当水泥混凝 土受压力水作用时 . 水从其 中的孔 隙或组成材料本身 中通过 . 若水流孔 隙是连续 的 . 就造 成 了混凝土 的渗漏 为了最 大程度 的降低水泥混凝土的孔隙率 . 提高 水泥混凝土 的抗渗性 . 主要措施就是降低水灰 比. 采用好的骨料级配 . 充分振捣和养护 . 掺用引气剂 和优质粉煤灰掺和料等
◇ 科技论坛◇
科技 嚣向导
21年第 1期 02 1
提高水泥混凝土抗渗性能的措施浅议
李 娜 f 封 市 天 平 路 桥 工 程监 理 有 限公 司 河 南 开
【 摘
开封
45 0 ) 7 0 0
要】 水泥混凝土的抗渗性 , 指水泥 混凝土材料抵 抗压力水渗透 的能力 , 是 是决定水泥混凝土耐久性 最基本的 因素之一。 水能够从混凝
比设计上具有 了一定 的优点 : 由于引气 剂具有一定 的减水作用 , 在用 水量一定 的情况下 . 掺人引气剂可 以提高水泥混凝土 的坍 落度 , 或在 坍落度和单位水泥用量相 同的情况下 . 掺人引气剂可以减少单位用水 量. 从而增加了水泥混凝 土的密实性 . 提高了水泥混凝土 的耐久性 。
①严禁使用过期 的或受潮结块 的水泥。 ②必须 按配合 比准确称量 , 算允许偏 差为 : 泥 、 、 计 水 水 外加剂 ±
混凝土抗渗性能的提高
混凝土抗渗性能的提高一、前言:混凝土作为一种广泛应用于建筑领域的材料,其性能的优劣直接影响到建筑物的使用寿命和安全性。
混凝土的抗渗性能是其重要的性能之一,对于建筑物的防水、防潮、防霉、防腐等方面都有着重要的作用。
因此,提高混凝土的抗渗性能对于建筑物的长期稳定运行具有重要意义。
二、混凝土抗渗性能的定义和评价指标:混凝土抗渗性能指混凝土在受到外界水压作用下,不发生渗漏和渗透的能力。
混凝土抗渗性能的评价指标主要包括渗透系数、渗漏压力和渗透深度等。
1. 渗透系数渗透系数是指单位时间内,单位面积混凝土中水分通过混凝土的量。
渗透系数越小,说明混凝土的抗渗性能越好。
2. 渗漏压力渗漏压力是指混凝土抵抗渗漏的能力。
渗漏压力越大,说明混凝土的抗渗性能越好。
3. 渗透深度渗透深度是指水分在混凝土中渗透的深度。
渗透深度越浅,说明混凝土的抗渗性能越好。
三、提高混凝土抗渗性能的措施:1. 优化配合比混凝土的配合比是影响混凝土性能的关键因素之一。
优化混凝土的配合比,可以提高混凝土的密实度和抗渗性能。
在配合比的设计中,应该注意控制水灰比和砂率等指标,同时选用合适的粉煤灰、硅粉、矿渣粉等掺合料,可以有效提高混凝土的抗渗性能。
2. 选用合适的水泥和骨料水泥是混凝土中的重要原材料之一,其品种和性能对混凝土的抗渗性能有着直接的影响。
选用高性能的水泥可以提高混凝土的强度和抗渗性能。
在选用骨料时,应该选择质量好、粒径分布合理、角质石含量低的骨料,这样可以有效提高混凝土的密实度和抗渗性能。
3. 加强混凝土的养护混凝土的养护是影响混凝土抗渗性能的重要因素之一。
在混凝土浇筑后,应该及时进行充分的养护,以保证混凝土的强度和密实度。
养护时间一般不少于28天,养护过程中应该注意控制温度和湿度,避免混凝土出现龟裂和渗漏等问题。
4. 使用防水剂防水剂是一种可以提高混凝土抗渗性能的化学添加剂。
防水剂可以在混凝土中形成一层致密的水密层,从而提高混凝土的抗渗性能。
混凝土抗渗性能提高原理
混凝土抗渗性能提高原理一、前言混凝土是一种广泛应用于建筑结构中的材料,其性能的优劣直接影响着建筑物的使用寿命和安全性。
其中,混凝土的抗渗性能是评价其品质的重要指标之一。
抗渗性能提高可以有效的延长混凝土结构物的使用寿命和保障建筑物的安全性,因此在工程中具有重要的意义。
二、混凝土抗渗性能的定义混凝土抗渗性能是指混凝土在水压力作用下不发生透水现象的能力。
通常情况下,混凝土的抗渗性能是由混凝土本身的性质和结构设计两方面共同影响的,其中混凝土本身的性质更为重要。
三、混凝土抗渗性能的影响因素1. 混凝土的砂浆和骨料的质量砂浆和骨料的质量对混凝土的抗渗性能有着重要的影响。
砂浆和骨料的质量不好,会使得混凝土的孔隙率增大,从而导致混凝土的抗渗性能降低。
2. 混凝土的水灰比水灰比是指混凝土中水的质量与水泥的质量比值。
水灰比越大,混凝土中的孔隙就会越多,从而导致混凝土的抗渗性能降低。
3. 混凝土的施工工艺混凝土的施工工艺对混凝土的抗渗性能也有着重要的影响。
例如,在施工时混凝土未得到充分的振捣,会导致混凝土中的孔隙增加,从而使得混凝土的抗渗性能降低。
4. 混凝土的配合比混凝土的配合比指混凝土中各种原材料的配合比例。
配合比中水灰比的大小非常重要,若水灰比过大则混凝土的抗渗性能会降低。
四、混凝土抗渗性能提高的原理为了提高混凝土的抗渗性能,需要从混凝土本身的性质入手。
根据混凝土抗渗性能的影响因素,混凝土抗渗性能提高的原理主要包含以下几个方面:1. 降低水灰比水灰比是影响混凝土抗渗性能的关键因素之一。
因此,降低水灰比是提高混凝土抗渗性能的重要手段。
降低水灰比可以有效的减少混凝土中的孔隙率,提高混凝土的密实性,从而增强混凝土的抗渗性能。
2. 控制混凝土的孔隙率混凝土中的孔隙率也是影响混凝土抗渗性能的重要因素之一。
通过控制混凝土中的孔隙率,可以有效的提高混凝土的抗渗性能。
控制混凝土中的孔隙率可以通过优化混凝土的配合比和改进混凝土的制备工艺等手段来实现。
混凝土抗渗性的原理及提高方法
混凝土抗渗性的原理及提高方法一、引言混凝土是一种广泛应用于建筑、水利、交通等领域的材料,具有良好的机械性能和施工性能,但其抗渗性却是其缺陷之一。
混凝土的抗渗性能直接关系到建筑物的使用寿命和安全性,因此如何提高混凝土的抗渗性能一直是建筑材料领域的研究热点。
本文将介绍混凝土抗渗性的原理及提高方法。
二、混凝土抗渗性原理混凝土的抗渗性是指混凝土对水分或其他液体渗透的抵抗能力,通常用渗透系数来表示。
混凝土的抗渗性能主要受以下因素影响。
1. 混凝土的孔隙结构混凝土的孔隙结构是影响混凝土抗渗性的最重要的因素之一。
混凝土的孔隙结构包括孔隙大小、孔隙分布、孔隙形状和孔隙连通性等。
孔隙大小和孔隙分布对混凝土渗透系数的影响最为显著,孔隙形状和孔隙连通性对混凝土抗渗性能的影响相对较小。
2. 混凝土的水胶比混凝土的水胶比是指混凝土中水的重量与水泥重量之比。
水胶比越大,混凝土的孔隙率越高,孔隙分布不均匀,混凝土的抗渗性能越差。
3. 混凝土的配合比混凝土的配合比是指混凝土中各种材料的比例和用量。
混凝土中砂、石、水泥和水的比例和用量对混凝土的孔隙结构和抗渗性能产生重要的影响。
合理的配合比可以减少混凝土中的孔隙,提高混凝土的抗渗性能。
4. 混凝土的密实度混凝土的密实度是指混凝土中各种材料的紧密程度。
密实的混凝土中孔隙少,孔隙分布均匀,孔隙大小小,孔隙连通性小,抗渗性能好。
5. 混凝土的强度混凝土的强度对混凝土的抗渗性能有重要影响,强度越高,抗渗性能越好。
这是因为混凝土的强度和密实度有密切关系,强度高的混凝土密实度也高,孔隙率低。
三、混凝土抗渗性提高方法为了改善混凝土的抗渗性能,可以从以下方面入手。
1. 优化混凝土配合比通过调整混凝土的配合比,改善混凝土的孔隙结构,减少孔隙率,提高混凝土的密实度和强度,从而提高混凝土的抗渗性能。
具体方法包括减少水胶比,增加细集料的用量,适当增加矿物掺合料的用量等。
2. 采用高性能混凝土高性能混凝土是指具有优异力学性能、抗渗性能、耐久性能和施工性能的混凝土。
混凝土的抗渗性原理及提高方法
混凝土的抗渗性原理及提高方法一、前言混凝土作为建筑材料的常用品种之一,其抗渗性对于混凝土结构的安全性和耐久性有着至关重要的作用。
因此,混凝土的抗渗性是混凝土工程中必不可少的一个重要环节。
本文将从混凝土的抗渗性原理及其提高方法两个方面进行详细的探讨。
二、混凝土的抗渗性原理1、混凝土结构的渗透机理混凝土结构的渗透机理主要包括三种方式:扩散、渗流和孔道。
扩散:混凝土中的水分子会从高浓度区域向低浓度区域扩散。
混凝土中的水分子与气体和溶质相比,扩散速度较慢,但是在混凝土中滞留的时间较长,因此混凝土的扩散作用是混凝土渗透机理中的一个重要因素。
渗流:渗流是指混凝土中的水分子在压力作用下由高压区向低压区流动的过程。
渗流作用对于混凝土结构的渗透性有着非常重要的影响。
孔道:孔道是混凝土中的空隙,它们的存在对混凝土的抗渗性有着重要的影响。
孔道的形成有多种因素,如混凝土的成分、加工方式等。
2、影响混凝土抗渗性的主要因素混凝土的抗渗性受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面。
(1)水灰比:水灰比是混凝土中水分与水泥用量之比。
水灰比越小,混凝土的密实性越高,抗渗性越好。
(2)粒径分布:粒径分布是指混凝土中骨料的大小分布。
骨料的粒径分布越均匀,混凝土的密实性越好,抗渗性越好。
(3)养护条件:混凝土的养护条件对于混凝土的抗渗性有着非常重要的影响。
适当的养护可以提高混凝土的密实性,从而提高混凝土的抗渗性。
(4)混凝土的成分:混凝土的成分对于混凝土的抗渗性有着非常重要的影响。
比如添加适量的矿物掺合料可以提高混凝土的密实性和抗渗性。
(5)混凝土的加工方式:混凝土的加工方式对于混凝土的抗渗性有着非常重要的影响。
比如适当的振捣可以提高混凝土的密实性和抗渗性。
三、提高混凝土的抗渗性方法1、选择适当的水泥类型不同的水泥类型对于混凝土的抗渗性有着不同的影响。
一般来说,硅酸盐水泥的抗渗性较好,混凝土中加入适量的硅酸盐水泥可以提高混凝土的抗渗性。
混凝土抗渗性能的影响因素与提高原理
混凝土抗渗性能的影响因素与提高原理一、引言混凝土是一种常见的建筑材料,其性能的优劣直接影响着建筑物的质量和使用寿命。
混凝土的抗渗性能是指混凝土对外部水分的渗透能力。
随着社会的发展和人们对建筑质量的要求越来越高,混凝土抗渗性能的重要性也越来越受到重视。
本文将从影响混凝土抗渗性能的因素、提高混凝土抗渗性能的原理等方面进行探讨。
二、影响混凝土抗渗性能的因素1.混凝土配合比混凝土配合比的合理性直接影响着混凝土的抗渗性能。
当混凝土含水量过高或水泥用量不足时,混凝土的密实度不够,空隙率大,从而导致渗漏水的途径增多,混凝土的抗渗性能下降。
2.混凝土制作工艺混凝土制作过程中的振捣、浇注、养护等工艺也会对混凝土的抗渗性能产生影响。
例如,振捣不够充分、浇注不均匀或养护不到位等原因都会导致混凝土的密实度不够,从而影响其抗渗性能。
3.混凝土材料质量混凝土中的材料包括水泥、骨料、砂子、水等。
当这些原材料的质量不合格或掺杂了有害杂质时,混凝土的抗渗性能也会受到影响。
例如,水泥熟料质量不好、骨料掺杂了泥块等杂质都会降低混凝土的密实度,从而影响其抗渗性能。
4.混凝土强度等级混凝土的强度等级越高,其抗渗性能也越好。
这是因为强度等级高的混凝土密实度大,空隙率小,从而渗漏水的途径也相对减少。
三、提高混凝土抗渗性能的原理1.选择合适的混凝土配合比混凝土的配合比应该根据具体情况进行设计,以保证混凝土的密实度达到最佳状态。
例如,可以通过增加水泥用量、减少水的掺入量等方式来提高混凝土的密实度,从而提高其抗渗性能。
2.采用优良的混凝土制作工艺混凝土制作过程中应采用振捣充分、浇注均匀、养护到位等优良的工艺,以保证混凝土的密实度达到最佳状态。
例如,在振捣过程中应该注意振动时间、振动频率等参数,使得混凝土充分密实。
3.选择优质的混凝土材料混凝土中所选用的水泥、骨料、砂子等原材料应该有保障,以保证混凝土的质量合格。
例如,可以选择优质的水泥、高强度的骨料、干净的砂子等原材料,从而提高混凝土的密实度,提高其抗渗性能。
混凝土抗渗性提高的方法与技巧
混凝土抗渗性提高的方法与技巧一、引言混凝土抗渗性是指混凝土在承受水压时不透水的性能。
随着建筑技术的不断发展,混凝土抗渗性的要求也越来越高。
本文将详细介绍混凝土抗渗性提高的方法与技巧,以帮助读者更好地了解混凝土抗渗性的相关知识。
二、混凝土抗渗性的影响因素1. 水泥的种类和用量水泥是混凝土的主要成分之一,不同种类和用量的水泥对混凝土抗渗性有着重要的影响。
当水泥用量过多时,混凝土的强度会增加,但抗渗性会降低。
因此,在选用水泥时应根据实际需要进行选择。
2. 骨料的种类和粒径骨料是混凝土中的主要骨架,不同种类和粒径的骨料对混凝土抗渗性有着不同的影响。
一般来说,粗骨料的用量应大于细骨料,以提高混凝土的抗渗性。
3. 混凝土的配合比混凝土的配合比是指水泥、骨料、水和掺合料在混凝土中的比例。
不同的配合比对混凝土的抗渗性有着不同的影响。
一般来说,水泥的用量应适中,掺合料的种类和用量也应根据实际需要进行选择。
4. 浇筑工艺和养护方式混凝土的浇筑工艺和养护方式也对混凝土抗渗性有着直接的影响。
一般来说,混凝土的浇筑应均匀,养护时间也应足够,并且应注意混凝土的环境温度和湿度。
三、混凝土抗渗性提高的方法与技巧1. 选用高质量水泥选用高质量的水泥是提高混凝土抗渗性的重要方法之一。
高质量的水泥可以提高混凝土的强度和耐久性,从而提高混凝土的抗渗性。
在选用水泥时应注意其品牌、级别和标准,以保证混凝土的质量。
2. 选用优质骨料选用优质的骨料也是提高混凝土抗渗性的重要方法之一。
优质的骨料应具有坚固、均匀的颗粒和满足相关标准的物理和化学性质。
在选用骨料时应注意其种类、粒径和含泥量,以保证混凝土的质量。
3. 控制混凝土的配合比控制混凝土的配合比也是提高混凝土抗渗性的重要方法之一。
合理的配合比可以提高混凝土的密实性和强度,从而提高混凝土的抗渗性。
在控制配合比时应注意水灰比、骨料用量和掺合料的种类和用量等因素。
4. 采用防水措施采用防水措施也是提高混凝土抗渗性的重要方法之一。
混凝土结构的防水性能研究
混凝土结构的防水性能研究一、引言混凝土结构是现代建筑中最常见的结构类型之一,其广泛应用的原因在于其强度高、耐久性好、施工方便等诸多优点。
然而,在实际应用中,混凝土结构的防水性能却成为了其最大的缺陷之一,因此如何提高混凝土结构的防水性能成为了研究的热点之一。
二、混凝土结构防水性能的影响因素1. 混凝土的配合比混凝土的配合比会直接影响到混凝土的密实度及强度,从而影响其防水性能。
一般来说,水灰比越小,混凝土的密实度越高,防水性能越好。
2. 混凝土中添加的防水剂防水剂是提高混凝土防水性能的一种有效手段。
当前常见的防水剂有有机硅防水剂、有机膨胀剂、纳米防水剂等。
不同的防水剂对混凝土的防水性能影响不同,在具体应用时需要根据实际情况进行选择。
3. 混凝土的养护条件混凝土的养护条件是影响其防水性能的重要因素之一。
充分的养护可以保证混凝土的强度和密实度,从而提高其防水性能。
4. 混凝土的裂缝混凝土结构中的裂缝是其防水性能的最大威胁之一。
因此,在混凝土结构的设计和施工中,需要采取措施尽量减少裂缝的产生。
同时,对于已经产生的裂缝,需要采取补救措施进行修复。
三、混凝土结构防水性能的测试方法1. 混凝土渗透性试验混凝土渗透性试验是评估混凝土防水性能的一种常用方法。
其原理是将一定压力下的水通过混凝土试件,通过测量其渗透速度或渗透量来评估混凝土的渗透性能。
2. 混凝土抗渗试验混凝土抗渗试验是评估混凝土防水性能的另一种常用方法。
其原理是将一定压力下的水通过混凝土试件,通过测量其渗透压力或渗透深度来评估混凝土的抗渗性能。
3. 混凝土裂缝宽度测试混凝土裂缝宽度测试是评估混凝土防水性能的另一种重要方法。
其原理是通过测量混凝土结构中裂缝的宽度,来评估混凝土的防水性能。
四、混凝土结构防水性能的提高方法1. 优化配合比通过优化混凝土的配合比,可以提高混凝土的密实度和强度,从而提高其防水性能。
具体来说,可以采用减小水灰比、增加矿物掺合料等措施来实现。
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行掺配 , 配制成 5~ 5nn连续 级配 。 2 l l
粉 煤灰 : 阴夏 港 电厂 Ⅱ级 灰 , 度 6 8 , 江 细 .%
烧失量 1 , % 需水量 比 9 % 。 3
m 单 次浇 筑 混凝 土数 量 约 为 40m 比赛 池 m, 0 。
轴线 尺 寸 为 5 . ×2 . 底 板 厚 度 为 3 0 25 m 5 2 m, 0
12 试 验与结 果分 析 . 12 1 聚羧酸外 加剂掺量 的选取 . .
以工程要 求的 C 0混凝 土 强度 等 级 为基 准 , 4 通过不 同掺量 聚羧酸外加 剂对混凝 土强 度的影 响 分析 , 出 J —P A 的最佳 掺 量 。分别 选 择 J 得 M C M
—
制 出符合工程 指标 要求 的抗渗混凝 土 。
20 0 8焦 k/ g m。
当掺 量超 过 10 , . % 随着 掺量 的提高 , 度 增长 不 强
明显 。实验 发现 , 掺量 超 过 10 后 , 着掺 量 的 .% 随 增加 , 混凝 土的黏性增 加较 快 , 大 的黏性 不适 合 较
矗
泵送 。 由此 可见 , —P A最 佳掺 量 选择 为胶 凝 J M C
P H值 74C一 . ,1 含量 00% , .1 总碱量 18% , 气量 .4 含
26 , .% 减水率 3 % 。 3
传 统的防水结 构 用混 凝 土 大多 利用 纤 维 、 胀 剂 膨 的掺人来提 高其抗 裂 性 能 , 但膨 胀 剂 的掺 加 对 混 凝土 的养护 要求 较 高 , 尤其 是对 于 夏季施 工 的工 程, 往往 由于养护 不 到 位降低 了其 防裂抗 渗 的效 果。而常州 体 育 中心 游 泳 馆 工 程 的施 工 正 值 夏
l 试验
1 1 主 要原材料 的选用 . 水泥 : 扬子 4 . 2 5普硅 水泥 。
P A 为胶凝材 料掺量 的 0 8 ,. % ,.% 和 C . % 1O 12
14 , 作试件配合 比( .% 制 见表 1 。通 过 调整用 水 ) 量基 本 满 足 坍 落 度 相 同 ( 机 坍 落 度 为 2 出 0—
季, 从工程 的施 工性 和工程 的经济效益 方面考 虑 , 通过对 比试 验 , 究 了 聚羧 酸减 水 剂 、 胀 剂 、 研 膨 纤 维的掺人对抗 渗 混凝 土 物理 力 学性 能 的影 响 , 配
矿 粉 : 江 产 , 表 面 积 4 0 i k ; 度 镇 比 1 n/ g 密 2 9 / m 活性指数 7 % ( ) 9 % ( 8d ; .0g c ; 9 7d ,8 2 ) 含 水率 0 2 ; . % 烧失量 0 4 。 .%
II , 次浇 筑混 凝 土 数 量 约 为 6 0 m 。跳 水 池 TI 单 I I 5
轴 线 尺寸 为 2 . ×2 . 最 大 深 度 为 5 6 25m 5 2m, .5 m。结构混凝 土强度等 级为 C 0 抗渗 等级为 P 。 4, 8
外加剂 : 江苏博 特新材料 有 限公 司 , —P A J M C 聚羧酸外加剂 , 固含量 2 . % , 17 密度 10 6g c 3 .6 / m ,
关键 词 : 抗渗 性 ; 混凝 土 ; 用研 究 应 中图分类号 : U 2 . 2 T 583 文献标识码 : A 文 章编号 :6 1 0 3 (0 8 0 0 1 o 17 — 4 6 2 0 )6— 0 5一 4 配 , 观密度 260k/ , 表 0 g m 堆积密度 l50k / 3 8 g m , 含泥量 05 . %。
表观密 度 25 0k / 堆积 密度 1 3 g m , 9 g m , 0k / 空 5
池: 训练池 、 比赛池 和跳 水池 。训 练池轴线 尺寸 为
l. × 0m, 6 8m 6 底板 厚 度 周 边 20 ln, 5 l 中间 10 ll 8
隙率 4 % , 0 r n及 l 2 5~1 f l l O~2 I 5Il 2种粒 径 进 Tn
提 高混凝 土抗 渗 性 能 的应 用研 究
钱 红 萍
( 州 工学 院土 木 建 筑工 程 学 院 , 苏 常 州 2 30 ) 常 江 102 )
摘要 : 在常 州体 育 中心游泳馆 工程 中进行 了抗 渗混 凝 土物 理 力学性 能 的 系列试验 研 究 。试验
结 果及 工程应 用均表明 , 在混凝 土 中掺入 聚羧酸是提 高混凝 土防裂抗渗性 能的有效技 术途 径 。
2 m) 2c 。分别测量龄期 为 7 d 2 、 8d和 6 0 d的混
砂: 长江砂 Mx=2 5~2 8 I 中砂 , . . ;区 I 连续 级
收稿 日期 :0 8—1 — 6 20 1 0
凝土强 度 。试 验结果如 表 2及 图 1 示 。 所
1 6
常州工 学 院学 报 表 1 掺 , —P A 的混 凝土 基准 配合 比 1 M C
0 引言
常州体育 中心游泳 馆建筑 面积 4 6 , 30 9m 框 架 结构 , 混凝 土数量 约为 2 0 1 0 m 。游泳跳水 馆 0
单 层面 积最 大 为 l 0 , 泳 馆 内设 3座 水 30 0 m 游
石 : 阳山水 矿 碎 石 , 碎 指 标 5 , 泥 量 溧 压 % 含 0 8 , 块含 量 0 5~1 l , 片状 含 量 4 , .% 泥 , 0 n- 针 l n %
第 2 卷第 6期 1
20 0 8年 l 2月
常 州 工 学 院 学 报
J u n lo o r a fCha g ho n t u e o c noo y n z u I s t t fTe h lg i
Vo . No. 1 21 6 De 2 0 c. 0 8