砂中含泥量对聚羧酸盐减水剂性能影响的研究
浅析砂含泥量对掺聚羧酸混凝土性能的影响
究 尚处 于起 步 阶段 , 需要 大量 的试 验研 究 来证 实 、 化 。 优
一
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5结 束 倍
细 骨料 含 泥量 显著 影 响减水 剂 效用 和 掺量 , 其 原 究 因是其 对减 水 剂会有 很 强 的吸 附作 用 , 消耗 掉 了相 应 减 水 剂用 量 的效 能 。从 原 因分 析 中不难 看 出 , 的含 泥 量 砂
表 2 试 验 配 合 比 (g m) k/。
3试 验 结 果
() 含 泥量 对 掺 改 性聚 羧 酸 混凝 土 工 作性 能 和 力 1 砂
学性 能 的影 响 ( 表 3 。 见 )
表 3
编 号 含 落 度 (m 抗 折 强 度 抗 压 强 度 碳 化 深 度 (m 砂 坍 a r) a r)
加 了腐 蚀破 坏 作 用 , 从而 降低 了混 凝土 的强 度 , 混 凝 且
土 强度 越 高影 响越 明显 。 这从 混凝 土破 型试 验 的试块 破 裂 面 可 以看 出 , 石 没 有破 损 , 砂 破坏 的是 水 泥 基 和集 料
【 考文 献】 参 的粘 结界 面 。若 在混 凝 土 中出现 较 大 的泥 团 , 受 力破 [] 长 圣 , 霞 , 小 飞 , 兵 . 砂 含 泥 量 对 混 凝 土 性 能 的 影 其 1耿 王 倪 孙 浅析 坏 点 就在 泥 团处 。试 验表 明, 泥量 高 的砂 拌 制混 凝 土 响 . 含
() 泥 为 P I 4 . R 其 比表 面积 : 7 m/ g 标 准 1水 . I25 , 3 4 2k ;
S 3 S 4 S 5
1 2. 2. 27 2 35 O OO 8 9 . .1 .5 30 0 2. 2. 25 5 32 4 6 7 . . 1 .5 2. 2. 23 9 3O 8 4 6 . . 1 .5 O
砂子含泥量对掺用聚羧酸高效减水剂混凝土性能的影响及有效对策
[摘要] 本文试验了混凝土中砂子的不同含泥量对掺聚羧酸减水剂的混凝土性能的影响,在此基础上经过大量的试验, 研制出一种能有效减小混凝土中砂子含泥量对聚羧酸减水剂性能的影响的助剂。
[关键词] 含泥量;聚羧酸减水剂;萘系减水剂;助剂
0 前言
作为混凝土重要组成部分的细骨料占混凝土体积的 30% 左右,其各项性能的好坏直接影响到混凝土的早期工作性能及 硬化后的力学性能等。大量文献研究了混凝土中细骨料的泥 含量对掺萘系减水剂混凝土力学性能等的影响,只有少量文献 研究聚羧酸减水剂与混凝土中细骨料含泥量的相容性。我国 聚羧酸减水剂的研究始于 20 世纪 90 年代中后期,其工业化生 产及应用始于 21 世纪初期,其推广应用进程目前正以人们始 料不及的速度迅猛发展。目前一些铁路客运专线,南水北调、 港口码头、水电大坝、市政工程等许多重点工程中得到广泛使 用。工民建工程中对混凝土原材料质量控制没有大型工程及 重点工程中严格,聚羧酸减水剂与骨料的含泥量的适应性好坏 直接影响到聚羧酸减水剂的推广。少量有关文献介绍,聚羧酸 减水剂对混凝土中砂子含泥量十分敏感,砂子中的含泥量对混 凝土的影响是很大的,从混凝土工作性来说,它影响了混凝土 的坍落度及坍落度损失,从混凝土的力学性能来说,当砂子含 泥量超过 3% 就会对混凝土强度有影响。目前还没有一种有 效的办法来解决此问题,只能通过提高聚羧酸减水剂的掺量来 解决,但提高了聚羧酸减水剂的掺量同时也提高了每方混凝土 的成本。针对此问题笔者经过大量的试验研究,研制出一种抑 制骨料含泥量影响的助剂,用它与聚羧酸复配后能有效抑制混 凝土骨料中含泥量对聚羧酸减水剂用量的影响,降低聚羧酸减 水剂的掺量,保持聚羧酸减水剂的使用效能。
5
12 0.4 195 130 825 1139 130 2.2
砂石含泥量高对聚羧酸系减水剂应用会有什么影响?
聚羧酸减水剂(PCE)对混凝土中砂石含泥量十分敏感,主要表现为含泥量会影响新拌混凝土的和易性。
在砂石料不含泥或低含泥情况下,聚羧酸减水剂具有非常优越的使用性能,可是一旦砂石中含泥量上升,聚羧酸减水剂的使用性能就会大幅下降。
首先,从混凝土工作性来说,它影响了混凝土的坍落度和扩展度及其保持能力,表1为C30混凝土在不同含泥量情况下的坍落度和扩展度。
可以看到,砂石含泥量在3.3%以下时,混凝土工作性并未受到本质影响,和易性和坍落度保持能力均良好。
可当含泥量超过4.3%后,混凝土的工作性出现下降,主要表现为坍落度损失大,保持性能下降严重。
这说明在含泥量高状态下,聚羧酸减水剂的高减水高保坍性能受到极大影响,丧失优异的使用性能。
其次,从混凝土的力学性能来说,砂子含泥量过高还会对混凝土强度产生影响。
相关实验数据表明,C30混凝土在砂石不含泥情况下,28d抗压强度可达到45MPa~50MPa,如果砂石含泥量在3%~4%以下,28d强度变化不明显。
一旦含泥量超过5%,7d和28d强度会出现不同程度下降;在含泥量达到8.3%时,28d 抗压强度只有35MPa左右。
所以说,砂石中含泥量过高,会使聚羧酸减水剂失效,无法发挥出其减水率高和保坍性能优异等特点。
砂石中含泥为什么会对聚羧酸减水剂产生影响?砂石中的泥成分并不都对聚羧酸减水剂有抑制作用,大量研究发现,泥中的粘土类矿物对聚羧酸减水剂的影响是主因。
粘土多是层状的硅酸盐矿物,这类矿物的特点是构成单位结构的片层间存在层间域,吸水后容胀,尺寸会变大,并将水分子和聚羧酸分子吸入其中,导致体系中水量的进一步减少,以及用于分散水泥颗粒的聚羧酸减水剂分子被粘土占据,而影响整个混凝土体系的和易性。
粘土指粘粒(粒径≤2μm的颗粒)含量大于50%,具有粘结性和可塑性的层状或层链状硅酸盐的多矿物集合体,一般为蒙脱石、高岭石、伊利石和云母等的混合体。
以蒙脱石为例,其完全脱水状态下的层间距仅为1nm左右,而完全吸水膨胀后层间距可达2.14nm,PCE分子就易被吸入粘土的层间。
砂石含泥量对聚羧酸高性能减水剂性能的影响
砂石含泥量对聚羧酸高性能减水剂性能的影响现阶段大范围使用的混凝土工程中,有效发挥聚羧酸减水剂的性能,可以使建筑的坚固性加强。
所谓聚羧酸高性能减水剂,主要是对泥成分有一定的吸附作用,而使用材料中的含泥量又与混凝土性能和质量息息相关。
文章旨在通过对不同强度等级的混凝土中加入不同泥成分来进行控制变量的试验,进一步提升混凝土抗压强度。
标签:聚羧酸高性能减水剂;含泥量;混凝土工程;强度;性能前言聚羧酸高性能减水剂是我国减水剂行业主要利用的物质,也代表未来发展方向。
但不容忽视的是,聚羧酸高性能减水剂虽然具有高性能的减水作用,但由于它自身组成物质的问题,导致在使用过程中极易与混凝土原材料间发生冲突,造成难以避免的兼容性问题,其中砂石的含泥量影响最为显著,这也为后期着重与研究砂石含泥量与聚羧酸高性能减水剂的关系埋下了伏笔。
1 聚羧酸高性能减水剂基本概念解析1.1 减水剂解析减水剂从问世以来总共经历了三次变化。
最初减水剂种类较少,相应的功能不丰富,减水能力也较差,主要是利用木质素作为基本成分形成的,虽然有减水作用,但是收效甚微,不仅不能发挥自身的优势,反而会延误工期,造成大量的资源浪费[2]。
第二代的减水剂在第一代的基础上进行转型,利用相对来说较为成熟的工艺,利用氨基磺酸盐等作为主要组成成分。
经过改良后的减水剂,整体上对混凝土工程施工过程中的力学性能有所提升,但是也存在一些小问题,例如砂浆的流动性差,混凝土的稳固性较低。
而且整个操作过程由于会有甲醛这一有害气体散发,也是对操作人员生命安全的一种威胁,因而在近几年的市场上不再具备较强的竞争力。
第三种就是现阶段市面上流通最广的聚羧酸高性能减水剂,其减水率可以达到25%以上,操作过程中也不会出现危害环境和人体健康的物质,高度符合我国关于发展高性能绿色材料相关精神。
1.2 聚羧酸高性能减水剂结构特点由于聚羧酸高性能减水剂对于水溶性高分子具有较强的吸附作用,其结构即使复杂多样,但也有据可循。
含泥量对掺聚羧酸混凝土性能的影响
9 O
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苫审 暾
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的聚集和凝聚 , 可以使水泥团聚 的有效 尺寸降低 , 了水 泥浆体 降低 中悬浮固体 的有效体积 , 从而增大流动性 , 形成 良好的分散体系 。
3 砂 子含 泥量 对聚羧 酸减 水剂 效用 的影 响
砂子 中的泥 由于其具有 较水泥 良好 的吸附作 用 , 因此 它对 聚 羧酸减水剂有很强的吸附作用 , 消耗掉了相应减水剂用量的效能。
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2 8d 6 . 28
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混凝 土试验
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1 . 67 1 . 28 1 . O8
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2O . 20 .
聚氧 乙烯长链 , 能阻碍水泥颗粒相互接近 , 间位 阻作 用 , 减 有空 起 水 的功能 。 聚羧酸减水剂其 在分子 结构上 有两个 层次 :) 1 线性 主链 : 以 非极性基相互连 接为 主 , 主链 上含 有亲 水的极 性基 团如羧 基 、 磺 酸基等 。影 响聚羧 酸减水 剂性 能的 因素为分 子量 、 子量 分 布、 分
砂中含泥量对聚羧酸盐减水剂性能影响的研究
研究与探讨
砂 中含 泥量 对 聚羧酸盐减 水剂 性 能影 响 的研究
许 国林 黎 韬 林 鹏 ( 1广 东宏 基 管桩 有 限 公 司 ; 2广 东 省 建筑 材 料 研 究 院)
摘 要 :通过砂中泥含量的变化、 聚羧酸盐减水剂的变化对混凝土初始坍落度、 抗压强度等性能影
索 与研 究 [] 建 筑 材料 学 报 ,0 0 J. 2 1. [] 辉 , 采 荣 , 珩 . 卡 河 水 电 站 混 凝 土 新 型 复 合 掺 合 料 研 4纪 陆 王 土 究 应 用 [] 云 南 水 力 发 电 ,0 6 J. 20. [] 忠 政 , 采 荣 . 朝 山水 电站 碾 压 混凝 土 新 型 P 5于 陆 大 T掺 合 料 的 研 究 与应 用 [] 水 力发 电 ,9 9 J. 19 .
酒 红色 液 体 2 . 1 0 2 5 00 .7 4 60 . 2. 86 39 . 18 4
广东建材 21 年第 1 期 00 2
外加剂 : 聚羧 酸盐 减 水 剂 ,L P 2型 , 东江 门强 Q— C 广
越 的外加 剂 , 在逐步 得到 建筑 工程 技术 人 员 的重 视及 应 力 建材科 技有 限公 司生产 。
会 受到其 他各 种 因素 的影响 , 出现 各种 不佳 的情 况 。为 此, 我们对 于砂 中含 泥量对 聚羧 酸 盐减 水剂 的性 能影 响
响 的 试验 , 找 出 解 决 囚集 料 中含 泥 量 变 化对 预拌 混 凝 土 性 能 造 成 的 影 响 。 寻
关键 词 :泥含量; 聚羧酸盐高效减水剂: 抗压强度
1 言 前
为 了改 善工程 质量 , 降低 材料 资源 的过度 开发 及对
聚羧酸减水剂对混凝土中砂子含泥量影响
聚羧酸减水剂对混凝土中砂子含泥量影响聚羧酸减水剂对混凝土中砂子含泥量影响加气块设备细骨料是混凝土的严重组分,约占混凝土体积总量的30%~40%,其性子的好坏将直接影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,如和易性、强度、耐久性等。
随着聚羧酸减水剂的广泛使用,细骨料与其适应性好坏异样影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,成为业内人士关注的焦点之一。
已有文献先容,聚羧酸减水剂对混凝土中砂子含泥量相称敏感,既能影响混凝土的坍落度及坍落度损失,在砂子含泥量胜过3%时还会对强度产生不利影响。
事实上,除了砂子含泥量之外,砂子的其他性子也将对聚羧酸减水剂的适应性产生影响,进而影响混凝土的各项目标。
实验实例选用两组胶凝材料及两种砂子进行尝试,其中1号砂是由于不合格而被施工方否定掉的砂子,2号砂是施工最终选用的砂子。
本实验中为了对比细骨料对混凝土所产生的影响,特选用这两种砂子做了一个对比分析。
尝试中发觉,采用2号砂子拌制的混凝土没有出现分层、离析,也没有出现泌水现场,黏聚性和保水性较好;而采用1号砂子拌制的混凝土出现了泌水地步,和易性欠佳。
使用同一种砂子,选取不同组胶凝材料时,混凝土的和易性基本一致,说明该工程现场使用的胶凝材料对混凝土和易性无不良影响。
而在胶凝材料相同,砂子不同时,均需增加50%的减水剂,且W-1尚需多加2kg水才能勉强抵达施工要求。
此外,由表2还可以看出,1号砂子比2号砂子拌制的混凝土含气量高,含气量偏高将会影响混凝土的前期强度。
原因分析影响混凝土和易性的因素很多,如单位用水量、水泥种类、水泥与外加剂的适应性、骨料性子、水泥浆的数量、水泥浆的稠度、砂率,以及环境条件(如温度、湿度等)、搅拌工艺、放置时光等。
我们根据以往的经验认为,在合作比一定的混凝土计划中,对混凝土和易性影响最大的是胶凝材料和外加剂,尤其是近年来外加剂的广泛使用所惹起的胶凝材料水泥适应性题目层出不穷。
但事实证明,细骨料的性子,以及细骨料与外加剂的适应性对混凝土的和易性也有很大的影响,有时能直接决定拌制的混凝土和易性的好坏。
砂对应用聚羧酸的商品混凝土的性能影响
关键 词 :聚羧酸; 细度模数; 含泥量; 性能
1 言 前
砂 作 为混凝 土 中最 大宗 的原材料 之 一 , 占混凝 土 约 体 积 总量 的 2 % 5 , 质 量和 性 能对 混 凝 土性 能 ( 5  ̄3 % 其 如
酸系 超塑 化剂 的广‘ 泛使用 , 骨料 与其 适应 性 好坏 同样 细
配 合 比见表 1 。
表 1 不 同 砂 率 混 凝 土 试 验 配 合 比
显。
当粗 砂 等 细粉 料 偏 少 时 , 量增 加 增 稠 剂 , 高 了 适 提
FN D
f
24 .
编 水泥 粉 煤 灰 矿 粉
1 20 0 1O 0
1O 0
砂
70 6
70 6
影 响到新 拌混凝 土和 硬化 后混 凝土 的性 能, 为业 内人 成 士关注 的焦 点之 一 。 大量研 究表 明聚 羧酸 系超 塑化 剂与
对砂 的质 量 极为 和 易性 、 强度 、 久 性等) 耐 的影 响 长期 被忽 视 。近 年来 随 混凝土 中细骨料 含泥 量 的相容 性较 差 , 敏感_ 】 , 。如 果 商 品混凝 土 公 司在 各个 强度 等 级 混凝 土 着天 然砂 资源 的紧缺 , 质量 稳 定 、 性能 优 良、 粒 级配 良 颗 中全面 使用 聚羧 酸系超 塑化 剂 , 那么 砂质 量 的波 动将给 好 、 泥 量 小 的砂 越来 越 少 。 而 , 含 然 建筑 用砂 没有 行业 规 混 凝土 的质 量控 制带来 很 大 困扰 。 划 , 地 几 乎乱 采 乱 挖 , 有 按 工业 产 品认真 管理 。而 各 没 珠 海 市 方力 源 建材 有 限公 司和 中 山市 东峻 混 凝 土 且, 由于 天然 砂 资 源 是 一种 地 方 资 源 , 其 资源 和 运 输 受 有 限公 司分 别 作 为珠 海 和 中 山地 区 第一 家 在 预拌 混凝 条件 的 限制 , 随着 建 设 市场 的火 爆 , 产 量 不 足 问题 与 其 土 中全 面应 用聚 羧酸 系超 塑化剂 的企业 , 在砂 性 能变 化 混凝 土 用砂 供需 之 间 的矛 盾便 日益 显现 出来 。 随着聚 羧 热 量散 发 , 小 了 由于 内部 温升 较外 部 过 高而 产 生温度 减
探究砂石含泥量对聚羧酸高性能减水剂的影响
探究砂石含泥量对聚羧酸高性能减水剂的影响0引言国内经济快速增长,基础设施建设得以快速均衡发展,减水剂是基建混凝土工程不可或缺的重要组成,日渐成为影响混凝土质量水平的一项重要因素。
基建工程得以大力发展,打破了减水剂、水泥、地材(砂石)产业的均衡发展,由于生产工艺、地材质量以及三者相互间的匹配性能差异,一定程度上制约了混凝土工程的发展。
同时,也给施工造成一定影响,导致新拌混凝土工程质量出现各类通病,如:混凝土出现泌水、收缩性大、假凝(瞬间凝结,拌合后此现象消失)、强度偏低、坍落度瞬间消失等现象。
其中,混凝土坍落度损失过快现象更为普遍,也是影响混凝土现场施工和后期质量的关键因素。
结合现场施工经验发现,砂石含泥量是影响新拌混凝土坍落度和保坍性能的主要原因,也是较为直观的直接因素。
当砂石总含泥量大到某种程度时,减水剂尤其聚羧酸高性能减水剂对含泥量的吸附性明显增大,其减水效应快速降低且趋于失效,从而导致新拌混凝土的坍落度瞬间损失。
因此,有必要通过试验摸索砂石含泥量与聚羧酸高性能减水剂的减水效应的关系,以便指导混凝土工程。
1混凝土坍落度损失主要因素新拌混凝土坍落度损失过快现象主要可以归结为以下几方面(详见表1)。
a)水泥、水泥比表面积(细度)、水泥颗粒形式、石膏种类及掺量和形态、研磨温度、溶解性、碱含量、C3A含量、掺合料及拌合时的水泥温度。
b)集料的影响,如:细度、含泥量和颗粒形状。
c)外加剂的影响,如:减水剂、缓凝剂、引气剂等。
d)施工及环境方面的影响,如:环境温度、水泥用量、施工配合比、施工温度、外加剂掺加方式、混凝土搅拌及运输方式、混凝土静动态情况等。
因此,解决新拌混凝土坍损问题,要有针对性地查找原因、进行分析,从而着手解决问题。
2含泥量对混凝土坍落度的影响从地材(砂石)洁净程度来改善混凝土坍落度损失过快的现象,是最直接、最经济、最有效的方法,同时也是最简单且容易实现的方法。
通过对砂石含泥量不同考究混凝土坍损试验以及结合长期的施工现场施工经验,发现砂石含泥量越大混凝土坍损越快,需获得同等坍落度时则需更大的用水量,这样必然会造成混凝土水灰比增大、混凝土强度快速降低、混凝土收缩性急剧增大、混凝土耐久性不断降低。
含泥量对掺不同减水剂水泥胶砂流动度的影响-弗克霍利利
含泥量对掺不同减水剂水泥胶砂流动度的影响霍利利高分子合成课题组摘要:含泥量大是混凝土制备与应用的一大问题。
由于砂子中的泥土比水泥更具有强烈吸附聚羧酸减水剂分子能力,极大地消耗掉减水剂,从而导致减水剂呈现出减水率不足、坍落度损失大等现象,影响混凝土的后期性能。
本文通过在胶砂中掺加自制泥充当砂子中的泥选取高减水型减水剂108与保坍型减水剂106、5H、BT复配,选择最适宜的减水剂配方来降低高含泥量对混凝土的影响,提高其性价比,将对混凝土外加剂和混凝土行业的发展都具有重要意义。
关键词:含泥量;水泥胶砂;流动度;强度前言随着混凝土技术的不断发展,使用聚羧酸系减水剂配制高性能混凝土已成为混凝土的发展趋势,虽然聚羧酸系减水剂具有诸多优点,但近年来,随着国内建设规模的不断扩大,天然砂资源紧缺,质量稳定、性能优良、颗粒级配良好、泥含量小的砂越来越少[1,2]。
大量高含泥量的砂被直接用于混凝土中,对掺聚羧酸系减水剂混凝土的和易性、强度和耐久性等均造成不利的影响,引起工程质量事故,已成为一种普遍现象。
当混凝土体系中含泥量较高时,易使减水剂呈现出减水率不足、坍落度损失大等现象,且一定程度上影响混凝土的后期性能。
研究表明:碎石和砂中粘土的存在会降低混凝土的强度,特别是对强度等级高的混凝土影响更为明显;骨料中粘土的存在对聚羧酸减水剂分子有强烈的吸附作用,从而导致其在混凝土中的使用效果大幅降低[3]。
含泥量是指天然砂中粒径小于0.075mm的颗粒含量。
混凝土集料中的含泥量由粗集料含泥量和细集料含泥量两部分组成。
粗集料中所含的泥容易经冲洗去除,细集料所含的泥与砂中细小颗粒混杂在一起,洗砂会耗费大量的人力、物力,增加施工成本而且易带出小于0.315 mm的砂颗粒,同时破坏了原有砂的级配,研究细集料含泥量对混凝土性能的影响显得尤为重要[4]。
由于水泥胶砂是水泥浆和混凝土的过渡物,在性能上更接近混凝土,可以认为是一种细集料混凝土[5]。
混凝土中砂石泥含量对减水剂性能的影响
民 营科技2 0 1 3 年第1 2 期
混凝土 中砂石泥 含量对减水剂性能 的影响
韩 亮
( 中铁 四局 集团第五 工程有限公司 , 江西 九江 3 3 2 0 0 0 ) 摘 要: 砂石是混凝 土的基本构成原料 , 与水泥 、 外加 剂等其他混凝土原料 混合在一起 , 搅拌制 作成 为混凝 土。鉴 于砂石含泥量对 混凝 土的性 能与质量有着直接 影响 , 所 以在混凝 土拌制 时, 必须要严格控制好砂石 的含泥量 , 防止 混凝 土性 能随着砂石含 泥量 的增加 而不断下降, 损坏混凝土质量 。针对混凝土砂石含 泥量对混凝土性能的影响 , 现从减水剂性 能入手 , 结合 实验研 究 , 就混凝土 中砂石含
泥量对 混凝 土减水剂性能的影响进行探讨 , 并得 出相 关结论 , 供 同行参考借鉴。
关键词 : 混凝土 ; 砂石含泥量 ; 减水剂性能 ; 影响 ; 分析
.
泥土 的粒 度 通常 <  ̄ 0 5 h i m, 这 些微 小 的颗粒 第三代混凝土使用聚羧酸减水剂,即 P C作为混凝土的外加剂 , 初 始坍 落度 均不 断减 小 , 而且泥土含量的增加吸收了部分减水剂组分。 P C坍 利用其所具有的掺量低 、 减水率高 、 流动 l 生好等特点来提高} 昆 凝土的 增大了比表面积, F 更大 : 相对于 N F , P C的折固掺量更小 , 被泥土 和易性与施工性 , 保证混凝土的充分拌制与顺利施工。在国内当前的 落度减小的幅度较 N 高铁 、 隧道等建设工程中, P C在混凝土施工中的应用很是常见。 然而 , 吸收后 有效 的减水 组分 更少 。 需要注意的是 , 尽管 P C具有着优 良的减水剂性能 , 能够有效提高混 鑫 黔 凝土的和易l 生、 施卫I 生、 强度以及密实度 , 但由于该类减水剂在使用时 毒l 对砂 、 石原料的技术要求很高, 混凝土拌制施工时, 稍有不慎 , 该类减 水剂性能就会受到影响 , 进而降低混凝土的性能。 所 以, 该类减水剂在 实际使用时还需格外慎重考虑 。 l O B
砂石含泥量对聚羧酸高性能减水剂性能的影响
J IAN SHE YAN JIU技术应用224砂石含泥量对聚羧酸高性能减水剂性能的影响Sha shi han ni liang dui ju suo suan gao xing nengjian shui ji xing neng de ying xiang杨浩砂石含泥量对掺聚羧酸高性能减水剂混凝土拌合物性能影响较为敏感,对混凝土的强度及耐久性影响较大。
通过研究砂石中含泥量的变化,得出随着砂石含泥量的增加,混凝土坍落度损失、强度、耐久性等均将降低,因此对混凝土搅拌施工时砂石质量必须给予其高度的重视,严格对其含泥量进行控制,确保质量符合要求的混凝土用于工程。
一、引言聚羧酸高性能减水剂具有减水率高、保坍效果好、减少混凝土收缩和提高混凝土抗裂等优良性能。
但在使用过程中也显漏出一些存在的弊端,尤其是砂石含泥量控制不当时,就表现出对水泥保坍性能差、水泥适应性范围小、计量要求严格等, 同时伴随着对掺量敏感,对机制砂适应性差,对砂石骨料的含泥量敏感性强和对砂石原材料的技术指标要求高等缺点。
在工程实践中需要严格对砂石含泥量进行控制,确保混凝土质量。
二、混凝土原材料性能1.水泥材料水泥性能对混凝土性能影响较大,对外加剂的使用效果也有同样的影响。
熟料中C3A和C3S含量高,水泥的水化热高,混凝土的绝热温升控制难度增大,外加剂对混凝土的保坍能力也随之削弱,当C3A和C3S含量较低时,外加剂使用变得敏感,使用容易过量。
水泥试验结果见表1。
2.外加剂材料聚羧酸系高性能减水剂,其特点为掺量低,减水率高,对混凝土拌合物的流动度保持好,混凝土收缩率小,提高混凝土的耐久性。
配制的混凝土有着极其出色的施工和易性,满足现代化混凝土工程的需要。
但是,聚羧酸减水剂也存在对掺量敏感,对机制砂适应差,对砂石骨料的含泥量敏感性强等缺点。
3.砂石物理性能砂、石作为混凝土主要的组成部分,对混凝土性能有着非常重要的影响,尤其是对外加剂的使用影响较大。
聚羧酸高性能减水剂应用中的问题综述_尤启俊
由于聚羧酸高性能减水剂对水泥浆溶液中的离子类型和 浓度不敏感,较长的侧链不易被水泥水化物覆盖,因此能较长 时间发挥其分散性,它对多种水泥适应性好于萘系等高效减水 剂。但这只是相对而言,我们曾在江苏、上海收集到十五种在 该地区使用较多的水泥,用于做对比聚羧酸高性能减水剂和萘 系高效减水剂的适应性试验,试验结果发现萘系不适应水泥的 占 20%,而聚羧酸高性能减水剂也有 13% 对水泥不适应。这 就说明聚羧酸高性能减水剂同样存在水泥适应性的问题,并非
我公司于 2005 年开始研制聚羧酸高性能减水剂,并于 2006 年通过省级技术鉴定,产品在广东省水泥制品与混凝土 外加 剂产品质 量 监 督检验 站 检 测 显 示, 该 产品常用掺 量 时减 水率为 32% 以上,增大掺用量可达 40%。混凝土 1d、3d、7d、 28d 抗压强度比分别为 190%、183%、168%、155%,远远高 于有关标准中对高性能减水剂的技术要求,主要技术性能与我 们收集到的上海、北京、江苏几个厂家的产品相近。
当然混凝土适量引气可改善混凝土流动性,可泵性,保 水性及耐久性。但过量引气对混凝土不但达不到上述改善目标, 混凝土强度反而会由于含气量过高而降低,主要是这些气泡 泡径过大,同时又因掺聚羧酸高性能减水剂的混凝土一般较为 粘稠,这些气泡在施工中很难通过振捣来排除,使混凝土表 面产生较多的蜂窝状麻面,影响了混凝土的外观。
脂肪族高效减水剂是目前国产高效减水剂中性价比最高的 产品,试验发现当脂肪族高效减水剂中掺入少量聚羧酸高性能 减水剂后,混凝土减水率增大,保坍性能提高,含气量也不高, 还改善了脂肪族高效减水剂易泌水的缺陷,聚羧酸高性能减水 剂与脂肪族高效减水剂的复配比例应通过实验确定。
木钠减水剂与聚羧酸高性能减水剂可以相溶。我们试验 的国产木钠及俄罗斯进口木钠与聚羧酸高性能减水剂复配使用 后减水率增大,保坍性能较好,更可喜的是虽然木钠引气量也 较大,但与聚羧酸高性能减水剂复合使用后未见含气量比单一 使用聚羧酸高性能减水剂增加,形成了 1+1<2 的效果。复配产 品保水性好于掺保水剂者,至今未见有掺用该产品混凝土出现 过泌水现象。
砂石含泥量对掺聚羧酸外加剂混凝土质量的影响
砂石含泥量对掺聚羧酸外加剂混凝土质量的影响摘要:通过对粘土物理化学成分的组成以及其对聚羧酸外加剂吸附量的分析,并结合实际论证,提出了砂石含泥量对掺聚羧酸外加剂混凝土质量影响的见解,为预拌混凝土企业生产提供了一条可行的技术路线。
关键词:含泥量;聚羧酸外加剂;混凝土;混凝土质量引言聚羧酸外加剂因其具有减水率高,兼有缓凝、引气等优点,目前在国内已经逐步从一些重点工程到一般工程得到大量应用,且国内已基本上实现了企业化规模生产。
但聚羧酸外加剂缓凝时间有限,特别是针对于商品混凝土生产企业及工程施工需要,仍需要加入缓凝剂来调整混凝土的凝结时间。
因此笔者通过净浆试验,确定不同种类缓凝剂对掺聚羧酸外加剂净浆的影响众所周知,混凝土组成的化学反应是非常复杂的,除去正常的硅酸水化反应外,矿粉、粉煤灰的添加也使混凝土的研究增加了很多亮点,但令很多混凝土学者头疼的事情是,由于混凝土砂石原材料带入的粘土导致混凝土初始流动性降低、收缩裂缝增加、耐久性降低等质量问题层出不穷,控制难度也较大,本文就砂石含泥量对掺聚羧酸外加剂的混凝土质量的影响展开论述。
1 聚羧酸外加剂的作用机理聚羧酸系外加剂在分子结构上表现为梳形状,与较常用的传统外加剂对比,其在超分散性能方面十分突出。
这主要是因为聚羧酸系外加剂具备羧基、磺酸基等相关的活性亲水基团和聚氧化乙烯链基等不饱和单体,在分子结构上通过单一静电斥力效应结构转换为静电斥力效应和空间位阻效应共同作用形成一种结构形式,并可以此产生出立体式分散系统。
梳形聚合物在水泥颗粒表层呈齿形吸附性状,在主链是通过羧基、磺酸基等活性官能团来提供静电斥力,梳形聚合物的侧链主要是延伸到水泥粒子的各不同位置,发挥整体位阻的效果,将会对分散系统的稳固性产生直接影响,对于水泥浆体的流动程度也会产生直接性的影响。
因为主链长度大、极性基团数量多,静电斥力强劲;空间结构过于巨大,侧链数量众多同时在空间位阻上也相对更大,因此对于水泥材料会起到良好的分散、减水及稳定效果。
混凝土中砂石泥含量对减水剂性能的影响
[4] 张瑞芳. 含泥量对混凝土强度的影响[J]. 建材技术与应 用,2007,( 8) : 8 - 9.
[5] 孔凡敏,孙晓明,杨励刚,等. 砂含泥量对掺聚羧酸高性 能减水 剂 混 凝 土 的 技 术 经 济 指 标 影 响[J]. 混 凝 土, 2011,( 2) : 95 - 96.
·10·
图 2 含泥量与减水剂掺量的关系
图 3 含泥量与坍落度损失的关系
Research & Application of Building Materials
可以通过调整外加剂的掺量来解决减水率、强度等 问题。
参考文献:
图 4 含泥量与抗压强度的关系
而 FD - 8 只需增加到 166. 7 % 。 由图 3 可以看出,通过调整外加剂掺量达到初
Influences of Sand and Mud Quantity in Concrete on Performance of Water Reducer
SHEN Yan,WANG Xiang - jiang,ZHOU Jian - jun ( Xingbang Chemical Building Materials Co. Ltd. , Suzhou,Jiangsu,215155,China) Abstract: This article studies influences of sand and mud quantity on properties of water reducing ratio of polycarboxylate superplasticizer and on concrete compressive strength. Naphthalene - type superplasticizer is also compared to it in test. Test result shows that with the increase of sand clay,either polycarboxylate superplasticizer or naphthalene type superplasticizer decreases the concrete water reducing ratio,strength, slump and so on. So it must be strictly controlled to guarantee the concrete quality. Key words: concrete property; sand and mud quantity; polycarboxylate superplasticizer; naphthalene type superplasticizer
砂子中阴离子对聚羧酸减水剂的影响
无机盐并没有得到补充,所以混凝土的流变性改善不明显。为此我们复配泥土中含量波动 范围较大的无机盐离子,试验结果倾向于支持后一种假设。 泥土溶液中的离子主要有K+、Ca2+、Na+、N03。、
C1‘、S04厶、HC03"等离子。含量
波动较大的离子有硫酸根、硝酸根和钙离子。我们通过外掺法给忻州砂子分别加入含有这 三种离子(硫酸钠,硝酸钠,硝酸钙)的无机盐,发现加入硫酸根后混凝土的流变性有明 显的改善。下面是加入3种无机盐后的混凝土结果:
表3:无机盐对不同砂子混凝土的影响
由表3数据看出,太原砂子经过水洗后,泥土颗粒大量减少,因而对聚羧酸减水剂的 吸附也大量减少,所以混凝土的流变性增大。忻州砂子复合硫酸钠后聚羧酸减水剂减水率
大幅增加,初始减水基本与使用太原砂子一致;忻州砂子分别复合等量的硝酸钠和硝酸钙
125
其混凝土流变性基本没多大改善,这说明了忻州砂子缺乏硫酸根是导致聚羧酸减水剂减水 率大幅降低的重要因素,这也正好解释了忻州砂子经过了水洗,含泥量大幅度减少,而混 凝土的流变性没有教大改善的原因。
30min保留流动度。将两种砂子水洗后再次测定两种砂子在相同配比下的初始流动度和 30min保留流动度。
b)混凝土坍落度试验方法 原材料质量比为水泥:砂:石:水=380:767:1 122:161,聚羧酸减水剂掺量0.15%(有效成
分占水泥质量百分数),测定两种砂子在相同配比下的初始流动度和30min保留坍落度。 将两种砂子水洗后再次测定其初始初始流动度和30min保留坍落度。
03 0006,China)
Abstract:As
on an
important and indispensable component of concrete,sand plays
混凝土中砂石泥含量对减水剂性能的影响李爵庭
混凝土中砂石泥含量对减水剂性能的影响李爵庭摘要:混凝土是我国施工中最为常见的原料之一,一般由砂石、水泥等原料混合并经过搅拌形成。
作为混凝土中的基本组成,混凝土中的砂石含量、质量等对混凝土最终性能有着决定性作用。
因此,在利用砂石进行混凝土制作时,应当着重关注其中泥的含量,使砂石中的泥含量在混凝土制作中能带来更多积极作用。
本文就来谈谈混凝土中砂石泥含量对减水剂性能具有怎样的影响。
关键词:混凝土砂石泥含量减水剂性能现阶段,在进行混凝土制作的过程中,我国施工人员考虑到性能方面的因素一般选择聚羧酸减水剂(又称为PC)作为主要减水剂。
正因为聚羧酸减水剂流动性好、减水率高,才使它在一些国家级的高铁、大桥等重点工程建设中发挥了重要作用。
而随着聚羧酸减水剂使用日加广泛,其自身存在的保坍性能差、对砂石等原材料配比要求较高的缺点也逐渐暴露,因此,笔者通过实验的方式对“混凝土中砂石泥含量对减水剂性能影响”这一课题进行了深入探究。
一、原材料选择在本次实验中,选取了几种混凝土原材料作为实验用具,主要有砂、石、水泥、减水剂等,各项原材料指标大致如下:砂:一般来讲,由于大多混凝土材料所选择的砂细度大致在2.6左右,因此,本次细度模数确定为2.6,而砂材料表观密度大约在2571.3千克每立方米,在施工现场中,砂的静止状态为自由堆积,此时密度约为1530千克每立方米。
石:在这次实验中用于制作混凝土的石材料与砂材料相同,在施工现场同样呈现自然堆积状态,且石材料在压碎指标方面满足6.1标准,表观密度为2520.1千克每立方米,施工现场堆积密度约为1635千克每立方米。
水泥:本次实验选择的水泥品种是P•O42.5,这一品种的水泥密度约为3130千克每立方米,在施工现场呈松散堆积的状态,其堆积密度为850千克每立方米。
一般而言,从物理学角度来看,这种材料初次凝固时间为2分35s,最终凝固时间为3分15秒。
减水剂:减水剂是本次实验材料的唯一变量,分别选择了萘系与聚羧酸两种减水剂,其中,前者pH值为7.9左右,后者pH值为6.8左右。
含粘土机制砂对不同分子结构聚羧酸减水剂应用性能的影响
从表 7 可以看出,以 1.0%的钠基膨润土复合河砂用来模拟机制砂,得到的砂浆的工作 性能接近,这说明,在河砂中添加 1.0%的钠基膨润土可以得到本实验所用机制砂的应用效 果,此时这种机制砂的含泥量为 5.64%。 2.4 聚羧酸对膨润土的适应性
采用钠基膨润土复合河砂替代机制砂进行砂浆试验,考察两种聚羧酸对泥粉的适应性, 保持膨润土掺量为 1.0%,测试聚羧酸减水剂掺量变化引起的流动度变化,结果见图 3。
随着天然河砂开采量的下降,机制砂已经逐步代替天然砂成为混凝土生产的重要原材 料。由于其生产过程不规范(如粉料泥料未水洗)导致出现了颗粒级配不良、粒型片状化以 及含粉量过高等问题, 其中级配以及粒型问题可以通过配合比设计来解决, 而含粉量过高时, 若主要成分为石粉,则对混凝土的和易性有利[1],但当所含粉主要成分为粘土时,则会大量 吸附聚羧酸减水剂[2]。从粘土结构来看,其晶体结构由硅氧四面体和铝氧八面体组成,由四 面体片和八面体片按不同规律连接起来构成晶层, 称为结构层或层, 由一个四面体片和一个 八面体片所组成的单元层称为 1:1 型结构层,如高岭石、埃洛石和蛇纹石等。由两个四面体 片中间夹一个八面体片所组成的单元层称为 2:1 型结构层,如蒙脱石、石母、蛭石等[3]。其 中 2:1 型的层状晶体结构会使粘土矿物具有丰富的孔道结构和层间距可调性, 可大量吸附聚 羧酸减水剂。 Plank 教授[4]研究表明粘土的层状结构会使得聚羧酸在蒙脱土晶层间发生插层, 从而降低聚羧酸分散性。 李崇智等人[5]对比了钙质骨料和硅铝质骨料与聚羧酸减水剂的适应 性。 已有研究过于偏向理论或简单应用, 为了建立理论研究与实际应用的科学联系, 本文将 研究含粘土机制砂对不同结构聚羧酸的应用性能的影响。 选择两种不同结构的聚酯和聚醚型 聚羧酸减水剂, 确定二者在标准混凝土中的基本性能, 考察细骨料分别为河砂和含粘土机制 砂时对两种减水剂分散性能的影响, 并分析机制砂所含粘土的主要化学组成, 建立膨润土复 合河砂的简化评价体系,考察聚羧酸减水剂对膨润土的敏感性,并采用 XRD、zeta 电位等 手段进行分析探讨。
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广东建材2010年第12期【参考文献】[1]廉慧珍,童良,陈恩义.建筑材料物相研究基础[M].北京:清华大学出版社,1996.[2]A·E谢依锦Ю·B·契霍夫斯基M·й勃鲁谢尔.水泥混凝土的结构与性能[M].北京:中国建筑工业出版社,1984.[3]丁一宁,安培卿,曹明莉.废弃板岩石粉用作水泥掺和料的探索与研究[J].建筑材料学报,2010.[4]纪辉,陆采荣,王珩.土卡河水电站混凝土新型复合掺合料研究与应用[J].云南水力发电,2006.[5]于忠政,陆采荣.大朝山水电站碾压混凝土新型PT掺合料的研究与应用[J].水力发电,1999.表1水泥性能指标标准稠度用水量(%)凝结时间(min)细度%(0.08mm筛)抗折强度(MPa)抗压强度(MPa)密度(g/cm3)比表面积(m2/kg)3d28d3d28d23.5991655.66.08.529.855.63.13461前言为了改善工程质量,降低材料资源的过度开发及对资源的综合合理利用,混凝土的配制技术及质量也在逐步的改善和提高。
作为混凝土的组分之一,外加剂也在很大程度上得到了充分的应用。
随着建筑技术的发展,建筑施工对混凝土的工作性能、抗压强度及其他性能也有了很高的要求,聚羧酸盐减水剂作为目前性能比较优越的外加剂,在逐步得到建筑工程技术人员的重视及应用。
然而,不论性能多好的材料,在应用过程中其性能都会受到其他各种因素的影响,出现各种不佳的情况。
为此,我们对于砂中含泥量对聚羧酸盐减水剂的性能影响进行试验研究。
根据文献记载,原材料砂子中黏土含量对聚羧酸盐减水剂的性能影响已经为大家所公认,日本早就发现了聚羧酸盐减水剂性能受到黏土影响的问题。
Adarashi等曾详细研究了黏土对聚羧酸盐减水剂和萘系减水剂吸附性能的影响,并解释了为什么黏土对聚羧酸盐高效减水剂性能影响更为明显。
黏土层间结构能够大量吸附聚羧酸盐减水剂分子,而对萘系等其他减水剂分子吸附较少。
2试验原材料水泥:珠江水泥有限公司生产的粤秀P.Ⅱ42.5水泥,测定的水泥性能指标数据如表1所示。
细集料:河砂,细度模数μ=3.0;粗集料:碎石,粒径为5~25mm;黄泥:取自于广东中山市容桂河河畔;外加剂:聚羧酸盐减水剂,QL-PC2型,广东江门强力建材科技有限公司生产。
3试验根据目前聚羧酸盐减水剂多应用于高强混凝土的情况,试验采用的混凝土配合比为高强混凝土配合比,配合比为:水泥:砂:石:水=466:586:1089:205,聚羧酸减水剂分别以0.5%、1.0%和1.5%三种不同的掺量掺加。
混凝土试验中以水泥、砂、石的用量固定不变,用水量以混凝土坍落度控制在90±10mm的水量为准,由此试验计算聚羧酸盐减水剂的减水率。
试验中全部使用水洗砂,然后再用人工方法把砂子的含泥量调整到试验需要的含泥量。
为了保证了试验中泥在砂子的状态和现实中的状态相接近,先把砂子和泥均匀地混合好后,再在砂中含泥量对聚羧酸盐减水剂性能影响的研究许国林1黎韬2林鹏2(1广东宏基管桩有限公司;2广东省建筑材料研究院)摘要:通过砂中泥含量的变化、聚羧酸盐减水剂的变化对混凝土初始坍落度、抗压强度等性能影响的试验,寻找出解决因集料中含泥量变化对预拌混凝土性能造成的影响。
关键词:泥含量;聚羧酸盐高效减水剂;抗压强度------------------------------------------------研究与探讨13--广东建材2010年第12期表2聚羧酸盐减水剂性能(掺量1.2%)外观色泽固含量(%)密度(g/cm3)净浆流动度(mm)pH值减水率(%)含气量(%)28d抗压强度比(%)酒红色液体20.01.072456.028.63.9148表4含泥量对不同掺量聚羧酸减水剂混凝土减水率试验编号减水剂掺量(%)砂的含泥量(%)坍落度(mm)用水量(Kg)减水率(%)1基准0902.050-20.50921.64519.830.83901.65019.541.06891.64819.651.28861.64020.061.59891.64020.0表3含泥量对不同掺量聚羧酸减水剂混凝土减水率和抗压强度的影响试验编号减水剂掺量(%)砂的含泥量(%)坍落度(mm)用水量(Kg)减水率(%)1基准0902.050-29.035.820.50871.63019.842.554.231.00931.42032.260.468.941.50931.25540.570.979.050.50871.82513.233.642.361.00881.60025.050.260.271.50871.42533.058.969.3强度(MPa)7天28天图1含泥量对聚羧酸盐高效减水剂减水率的影响它们表面洒一些水,使它们能充分的湿润,这样泥组分就能更好地粘在砂子表面,然后再自然晒干进行试验。
4试验结果及分析讨论含泥量对不同掺量的聚羧酸减水剂混凝土减水率和抗压强度的影响见表3所示。
由图1可看出当聚羧酸减水剂掺量一定时,随着含泥量的增加聚羧酸盐减水剂的减水率逐渐降低。
砂的含泥量每增加1.0%,聚羧酸盐减水剂的减水率下降2.0%左右;含泥量小于5.0%时,聚羧酸盐减水剂减水率随含泥量的增加,降幅较小;当含泥量超过5.0%后减水率降幅较大。
由图2可看,掺加聚羧酸减水剂的混凝土7天抗压强度随含泥量的增加而降低,含泥量小于2.0%时,强度降低的不是很明显,当含泥量大于2.0%时,强度降低的较快;由图2可看,含泥量在3.0%以下时对混凝土28天强度没有太大影响;而大于3.0%时,含泥量每增加1.0%,混凝土的28天强度就降低3.0%左右。
由以上数据分析得知,掺加聚羧酸减水剂的混凝土的抗压强度随砂中含泥量的增加而降低。
通过对以上的试验数据及图表分析知道:①黏土的吸附作用造成聚羧酸盐减水剂的减水率下降。
在混凝土搅拌过程中,聚羧酸盐减水剂被黏土吸附了一部分,被吸附的减水剂失去了其减水的功能,使得聚羧酸盐减水剂的减水率降低,随着含泥量的增加被吸附的减水剂也增多,因此随着集料含泥量的增加聚羧酸盐减水剂减水率也就随之降低。
②造成混凝土抗压强度下降的原因是减水剂被黏土吸附了一部分后,由于要使配制的混凝土达到同样的流动性,则需增加用水量,从而增大了混凝土的水灰比,导致混凝土抗压强度的降低。
同样,随着含泥量的增加,减水剂被黏土吸附量越来越多,混凝土需要达到同样的流动性时,用水量也随之增加,混凝土抗压强度也将随着含泥量的增加而进一步下降。
图2砂泥含量对混凝土7天强度的影响图3砂泥含量对混凝土28天强度的影响研究与探讨14--广东建材2010年第12期我们知道,在相同的含泥量情况下,减水剂被黏土吸附的量是固定的,而聚羧酸盐减水剂掺量增大时,减水效果就会变好,减水效果提高,水灰比减小,所配制的混凝土抗压强度就会相对较大。
而由表4知道,在水泥、砂、石和水用量不变的情况下,对用含泥量高的集料配制混凝土时,可通过适量增加聚羧酸盐减水剂的量来降低因集料含泥量对减水率及抗压强度的影响,即通过多掺聚羧酸盐减水剂来改善预拌混凝土的性能,进而提高混凝土的抗压强度。
5结论⑴随着混凝土用砂中的含泥量增加,聚羧酸盐减水剂的减水率随砂子的泥含量增加而降低;含泥量小于5.0%时,聚羧酸盐减水剂减水率随含泥量的增加,降幅较小;当含泥量超过5.0%时减水率降幅较大。
⑵混凝土的7、28天抗压强度随含泥量的增加而降低。
含泥量小于2.0%时,7天强度降低的不是很明显,当砂子含泥量大于2.0%时,7天强度降低的较快;砂的含泥量在3.0%以下时对聚羧酸盐减水剂的混凝土28天强度没有太大的影响,而含泥量在3.0%以上时,砂子含泥量每增加2.0%,混凝土的28天强度就降低3.0%左右。
⑶在水泥、砂、石和水用量不变的情况下,对用含泥量高的集料配制混凝土时,可通过适量增加聚羧酸盐减水剂的量来降低因集料含泥量对减水率及抗压强度的影响。
●【参考文献】[1]刘国栋,关志梅,魏春涛.砂子含泥量对掺用聚羧酸高效减水剂混凝土性能的影响及有效对策,混凝土,2008.4.[2]陈红岩.聚羧酸系高效减水剂应用的有关问题研究,硕士学位论文,2007.05.01.[3]覃维祖.聚羧酸系高效减水剂在我国的发展与应用,第十四届全国混凝土及预应力混凝土学术会议论,2007.03.14.[4]王子明.王亚丽.聚羧酸系减水剂面临的问题与系列化发展趋势,北京工业大学,2008.1概述目前,国内普遍已将高强无收缩灌浆料应用于机械设备安装和加固修补工程中。
80年代初期,为了满足进口设备精确安装的需要,我国开始了灌浆料的研制工作,开始在冶金设备安装工程中大量应用。
经过20多年的研究、实践,我国灌浆料的技术性能逐步提高,其各项技术性能已达到国际水平。
在灌浆料的应用方面,已从传统的用于机械设备安装的二次灌浆发展到用于混凝土结构的加固修补方面,并取得了良好的效果。
高强无收缩灌浆料是一种具有高流动性、早强、高强和微膨胀的特殊砂浆材料,它是由特殊胶凝材料、膨胀材料、外加剂和高强骨料等组成的,将其灌入设备地脚螺栓、后张法预应力混凝土结构孔道等结构孔中,浆体会自行流淌、密实填充结构孔洞,同时,硬化后浆体体积可零收缩或者微膨胀。
灌浆材料根据胶凝材料的不同可分为水泥基灌浆料、树脂基灌浆料和复合灌浆料,其中以水泥基灌浆料的应用最为广泛和成熟。
本文主要对水泥基高强无收缩灌浆料进行介绍。
根据GB/T50448-2008水泥基灌浆材料应用技术规范的规定,高强无收缩灌浆料根据流动度划分为四个等级,分别为I、II、III、IV类。
它的主要技术指标主要有流动度、竖向膨胀率、1d、3d和28强度、对钢筋的锈蚀水泥基高强无收缩灌浆料性能及其在设备基础灌浆中的应用周常林刘朋(广州协堡建材有限公司)摘要:主要介绍水泥基高强无收缩灌浆料的基本性能和在设备基础灌浆过程中应注意的事项。
关键词:水泥基高强无收缩灌浆料;流动度;抗压强度;设备基础灌浆------------------------------------------------研究与探讨15--。