减水剂对混凝土性能影响的研究
浅谈混凝土减水剂对混凝土的影响
浅谈混凝土减水剂对混凝土的影响混凝土是一种常用的建筑材料,它由水泥、砂、骨料等组成。
在施工过程中,通常会使用混凝土减水剂来改善混凝土的性能。
混凝土减水剂是一种能够减少水泥用量,提高混凝土流动性的添加剂。
本文将就混凝土减水剂对混凝土的影响进行浅谈。
一、混凝土减水剂的分类及作用机理混凝土减水剂可以根据其作用机理分为减水剂、增黏剂、保水剂和缩微剂等。
减水剂主要通过降低混凝土的表观粘度来提高流动性;增黏剂能增加混凝土的黏稠度,使其在搅拌和振实过程中更易于保持形状稳定;保水剂可在混凝土初凝过程中吸附水分,延缓水分的蒸发,提高混凝土强度;缩微剂则可以通过减少水泥的含量来改善混凝土的强度和抗渗性能。
二、混凝土减水剂的优点与应用范围混凝土减水剂的使用可以带来许多优点。
首先,它可以提高混凝土的流动性,使得混凝土更易于施工和铺设。
其次,减水剂可以降低水泥用量,减少混凝土的成本。
同时,它还能提高混凝土的耐久性和抗裂性能,增加混凝土的强度和密实度。
混凝土减水剂的应用范围非常广泛。
它既可以用于普通混凝土的制备,也适用于特殊混凝土,比如高性能混凝土、自密实混凝土等。
此外,减水剂还可以用于混凝土的预制品制造、修复工程以及复合材料的制备等领域。
三、混凝土减水剂对混凝土性能的影响混凝土减水剂对混凝土性能的影响主要体现在以下几个方面:1. 流动性和可泵性改善:减水剂的添加可以显著提高混凝土的流动性,使其具有良好的可泵性。
这对于混凝土的施工和浇筑过程非常重要,可以提高施工效率并减少劳动强度。
2. 强度和耐久性提高:减水剂的应用可以改善混凝土的黏结性能,提高其强度和耐久性。
这是因为减水剂能够减少水泥用量,提高混凝土的致密性,并减少混凝土内部的空隙和孔隙。
3. 抗裂性和抗渗性增强:减水剂能够改善混凝土的抗裂性和抗渗性能。
它可以减少混凝土的收缩变形,增加其抗开裂能力;同时,还能减少混凝土的孔隙和毛细孔隙,降低渗透系数,提高抗渗性能。
四、混凝土减水剂的使用注意事项在使用混凝土减水剂时,需要注意以下几个事项:1. 正确计量和混合:减水剂的投加量应根据具体情况进行计量,按照厂家提供的说明添加到混凝土中。
高效减水剂对混凝土性能的影响浅析
高效减水剂对混凝土性能的影响浅析0引言随着工程技术的快速发展和人们生产、生活需求的不断提高,高性能混凝土已经发展成为工程结构领域的主要使用材料,为使高性能混凝土具有优良的工作性、强度和耐久性,高效减水剂已经在高性能混凝土中得到充分的应用。
在高性能混凝土中掺入高效减水剂,能显著减少混凝土用水量,降低水胶比,同时可以提高混凝土的工作性能,充分发挥高性能混凝土的综合效益。
本文通过在高性能混凝土中掺入不同类型的高效减水剂,对比分析其对高性能混凝土工作性和强度影响程度,为今后高性能混凝土合理选择高效减水剂提供借鉴作用。
1.高效减水剂作用机理高效减水剂能够在高性能混凝土中产生优良的减水效果,提高高性能混凝土的工作性能,主要有三个方面的性能。
1.1湿润作用水泥颗粒与水拌合后,水泥颗粒表面与水接触程度对水泥水化反应充分程度影响较大,从而会影响高性能混凝土的综合性能。
在正常情况下,由于水泥颗粒表面自由能的降低,水泥未被拌和水完全湿润,导致水泥水化反应不充分。
而如果在高性能混凝土中掺入一定量的高效减水剂,由于高效减水剂表面具有一定量的活性物质,在其表面活性物质的作用下,会降低水泥与水的界面张力,提高水泥与水的接触程度,可以使水泥颗粒充分地分布于水中,起到一定的湿润作用。
1.2吸附作用水泥颗粒之间具有一定的相互作用关系,水泥颗粒并非处于完全分离状态,会导致部分水分包裹在水泥颗粒之间,水的作用没有得到充分发挥,会影响高性能混凝土的流动性能。
如果能将被水泥包裹的水分完全释放出来,发挥其作用,会产生在不增加拌合用水的情况下提高混凝土的流动性能的良好效果。
由于高效减水剂表面具有亲水基团活性物质,在活性物质的作用下,可以将水泥颗粒包裹的水分释放出来,充分发挥作用,达到减水目的。
1.3润滑作用由于高效减水剂表面具有亲水基团活性物质,在高性能混凝土中掺入一定量的高效减水剂,一方面在高效减水剂表面活性物质的作用下,使水泥颗粒充分分离,会在水泥颗粒之间形成水化膜,形成一层润滑层,起到一定的润滑效果,从而提高高性能混凝土的流动性。
减水剂对水泥混凝土的路用性能影响
减水剂对水泥混凝土的路用性能影响减水剂是一种用于减少混凝土中水分含量的化学物质,通过改变混凝土的流动性和减少水泥的用量,可以改善混凝土的工作性能和耐久性。
减水剂通常添加在混凝土的搅拌过程中,可以使混凝土更容易施工和整平,并提高混凝土的抗渗性和耐久性。
1.流动性:减水剂可以使混凝土的流动性增加,从而提高混凝土的流动性,使施工更容易。
减水剂通过降低混凝土的黏性和摩擦阻力,增加混凝土颗粒之间的润滑性,提高混凝土的流动性和流动性。
2.减水率:减水剂可以降低混凝土的水灰比,从而减少混凝土中水的用量,提高混凝土的强度和耐久性。
减水率是指在相同的施工条件下,添加不同剂量的减水剂后,混凝土中水的减少程度。
3.力学性能:减水剂可以改善混凝土的力学性能,如提高混凝土的抗压强度、抗弯强度和抗拉强度。
减水剂可以使混凝土中水泥颗粒更均匀地分散,减少水泥颗粒之间的凝聚,提高混凝土的强度。
4.早期强度:减水剂可以促进混凝土的早期强度发展,提高混凝土的早期强度。
减水剂可以通过改变水泥颗粒与其他颗粒之间的黏性和凝聚力,促进水泥颗粒的水化反应,从而产生更多的早期强度。
5.抗渗性:减水剂可以改善混凝土的抗渗性能,减少混凝土中的孔隙和微裂缝。
减水剂可使水泥颗粒与骨料颗粒之间形成河流状结构,减少混凝土中的孔隙和微裂缝,提高混凝土的抗渗性。
6.耐久性:减水剂可以提高混凝土的耐久性,减少混凝土中的水渗透和化学侵蚀。
减水剂可降低混凝土的孔隙率和渗透性,减少水分和有害物质的渗透,提高混凝土的耐久性。
总结起来,减水剂对水泥混凝土的路用性能有较大的影响。
通过改善混凝土的流动性、减少水的用量、提高强度和耐久性,减水剂可以提高混凝土的施工性能和工作性能,延长混凝土的使用寿命。
因此,在混凝土施工中合理选择和使用减水剂,对确保混凝土的质量和工程的施工质量非常重要。
减水剂对混凝土和易性及强度的影响
减水剂对混凝土和易性及强度的影响摘要:随着建筑行业的发展,混凝土外加剂已经成为新型混凝土(高性能、多功能、特种乃至普通混凝土)不可缺少的第五组分,不同的外加剂可以使混凝土强度获得不同程度的改善和提高。
减水剂作为一种常用的外加剂,可以有效地改变混凝土的和易性、强度等性质,本文通过引用已有实验数据,分析了两种减水剂(FDN萘系高效减水剂和HW-1聚羧酸系减水剂)对混凝土拌合物的和易性与硬化后的强度影响进行了分析,发现FDN减水剂掺量在0.25%到0.45%之间时,对混凝土坍落度的改善效果最明显,而HW-1减水剂掺量在0.20%到0.30%和0.38%到0.40%之间时,对混凝土坍落度的改善效果最明显。
引言:减水剂加入混凝土使得混凝土各种综合性能得到了大大的提高,减水剂的作用主要有:不改变混凝土成分配比的情况下加入减水剂可以提高混凝土流动性,改善混凝土的和易性,从而可以有利于施工的机械化和自动化减少了人力因素对混凝土性能的影响;在给定工作条件的前提下添加减水剂可以可以减少水的用量,从而减小水胶比,提高混凝的土强度从而使混凝土耐久性增强 [1] 延长了工程结构物的寿命,可以使工程更加经济节能;在给定的和易性与强度的条件下添加减水剂,可以适当的减少水泥的用量,这样就为了可以节省很大一部分投资,从而可以减少水化反应所放出的热量[2],以及减小干缩等等;减水剂在混凝土中的使用可以加快建设的速度,扩大了混凝土的用途,降低了生产过程中的能耗,在生产高性能、高流动性自密实混凝土[3]方面减水剂产生了很大的作用。
减水剂对混凝土材料不一定会同时提高混凝土的各项指标,如在混凝土中如果想提高混凝土的强度,则需要降低水胶比,但如果减少混凝土中用水量,那么混凝土砂浆的流动性又会变差从而和易性也受限,因此在加入混凝土减水剂的时既要考虑混凝土的和易性来保证施工的便捷,又要考虑强度来保证混凝土结构物的正常使用。
因此,同时考察减水剂对混凝土和易性和强度的影响对指导实际施工具有重要价值。
减水剂对混凝土的影响
减水剂对混凝土的影响摘要:目前,随着建筑业的不断发展,对混凝土的技术性能提出了更高的要求,如:高强度、速凝、低水化热、抗冻、抗渗、密实性。
要使混凝土具备这些性能,只有使用高性能外加剂。
本文通过几种外加剂对抗压强度的比和减水率计算,得出UNF-5和MZY-A1为本混凝土体系下较好的外加剂,并推测了两种外加剂的作用机理。
本文对实际生产具有指导意义。
关键词:减水剂;混凝土;抗压强度;减水率;作用机理引言混凝土是世界上用量最大、应用最广泛的建筑材料。
随着新结构和新工艺的发展,混凝土向着具有调凝、降低水化热、高强和高耐久性等性能;同时还要求制备能耗低、成本低、适于快速施工方向发展。
减水剂技术也己成为混凝土向绿色混凝土、高科技领域发展的关键技术[1-2]。
高效减水剂对水泥颗粒的分散性强烈、减水率高、坍落度损失小、早强效果好[3]。
掺这类外加剂可以使混凝土拌合物的流动性大大提高,或者在保持相同流动性的情况下大幅度减少混凝土拌合物的用水量,同时可使混凝土具有高耐久性,因而可以制得高流动性、高强度等高性能混凝土[4-6],这对于大体积混凝土工程、海上建筑设施、轻质高强混凝土构件和制品等具有十分重大的意义。
减水剂的应用已成为混凝土技术发展的一个重要的里程碑[7-10]。
由于外加剂种类繁多,如何选取混凝土体系的外加剂成为当代困扰混凝土发展的问题。
混凝土抗压强度和减水率能反映外加剂的两个重要指标。
1原材料及仪器水泥:保定太行和益水泥厂,普通硅酸盐水泥(P·O 42.5)。
细集料:易县十里铺。
粗集料:易县半壁店。
水:自来水。
外加剂:MZY-A1、UNF-5、EP、FSS-V、CC-2、UNF-1。
SJD60型强制式单卧轴混凝土搅拌机:上海英松工矿设备仪器有限公司YES-2000A型数显式液压压力试验机:济南天辰试验机制造有限公司NYL-300型压力试验机:无锡建筑材料仪器机械厂2试验方法2.1混凝土性能试验采用尺寸为150mm×150mm×150mm 的立方体试件,按照《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ 053-94)中的T0517-94 试验法。
减水剂对混凝土性能影响
减⽔剂对混凝⼟性能影响减⽔剂对混凝⼟性能影响的研究1 引⾔混凝⼟外加剂是在混凝⼟、⽔泥净桨或砂浆拌合时、拌合前或额外拌合中掺⼊,⽤以改善混凝⼟性能的化学物质。
⾮特殊情况,加⼊量⼀般不超过⽔泥质量的5%。
⽬前,针对混凝⼟⼯程的各种特殊要求,已经研制出了许多种能满⾜各式各样要求的外加剂,将它们以适当⽅式加到混凝⼟中就可以达到⼀些预期的效果。
根据这些外加剂的作⽤,可分为减⽔剂、速凝剂、缓凝剂、引⽓利、防⽔剂、粘结剂、膨胀剂、阻锈剂、消泡剂、脱模剂、着⾊剂、防潮剂等等。
这些混凝⼟外加剂按其主要功能可分为四类:(1)改善混凝⼟拌合物流变性能的外加剂,包括减⽔剂、引⽓剂和泵送剂等。
(2)调节混凝⼟凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
(3)改善混凝⼟耐久性的外加剂,包括引⽓剂、防⽔剂和阻锈剂等。
(4)改善混凝⼟其它性能的外加剂,包括粘结剂、膨胀剂、阻锈剂、消泡剂、脱模剂、着⾊剂、防潮剂等等。
本⽂先介绍⼏种常⽤的外加剂,再着重对混凝⼟减⽔剂的分类、作⽤机理、现状及发展加以阐述。
此外,本⽂还针对⽬前常⽤的⼏种检测混凝⼟初终凝时间的⽅法,分析了其优点和不⾜。
并提出了⼀种新的检测⽅法——收缩率测定法。
2混凝⼟外加剂2.1外加剂的分类对外加剂可按其功能和化学成分分类。
按功能分类,有改善混凝⼟拌和物流变性能的,有调节混凝⼟凝结时间和硬化性能的,有改善混凝⼟耐久性能的;按化学成分分类,有⽆机类、有机类、有机⽆机复合类共三类。
2.1.1 混凝⼟减⽔剂减⽔剂能在不影响和易性的条件下使给定混凝⼟的拌和⽤⽔量减少,在不影响⽤⽔量的条件下使混凝⼟拌和物的和易性增加。
此类减⽔剂可分为普通减⽔剂和⾼效减⽔剂。
①普通减⽔剂:要求减⽔率>5%,龄期为3-7天的混凝⼟抗压强度提⾼10%,龄期为28天的混凝⼟抗压强度提⾼5%以上。
常⽤的普通减⽔剂有⽊质素磺酸钙减⽔剂。
②⾼效减⽔剂:能⼤幅度地减少拌和⽤⽔量或显著提⾼混凝⼟的流动度。
混凝土中添加高性能减水剂的影响及使用方法
混凝土中添加高性能减水剂的影响及使用方法一、前言混凝土是建筑业中最常用的材料之一,但是在施工过程中,混凝土的流动性和抗压强度往往难以兼顾。
为了解决这一问题,高性能减水剂就应运而生。
高性能减水剂可以显著提高混凝土的流动性,同时还能够增强混凝土的抗压强度,从而提高混凝土的性能。
本文将详细介绍混凝土中添加高性能减水剂的影响及使用方法。
二、高性能减水剂的定义高性能减水剂(High Performance Water Reducer,HPWR)是一种新型的混凝土外加剂,它能够显著提高混凝土的流动性,同时还能够增强混凝土的抗压强度。
高性能减水剂通常由聚羧酸醚、聚羧酸酯、磺酸盐等有机高分子材料制成,它们具有良好的分散性和吸附性能,可以有效地改善混凝土的流动性和可泵性。
三、高性能减水剂的作用原理高性能减水剂主要通过以下几个方面来改善混凝土的性能:1.分散作用高性能减水剂可以使水泥颗粒之间形成稳定的分散状态,从而有效地降低混凝土的黏度和内摩擦力,提高混凝土的流动性和可泵性。
2.吸附作用高性能减水剂可以在混凝土中形成一层吸附层,吸附水泥颗粒和石子颗粒表面上的水分,从而减少混凝土中的自由水含量,提高混凝土的强度和耐久性。
3.缓凝作用高性能减水剂可以有效地延缓混凝土的初凝和终凝时间,从而增加混凝土的可操作性,有利于施工。
4.增强作用高性能减水剂可以在混凝土中形成一定的内部微孔结构,从而增加混凝土的抗压强度和耐久性。
四、高性能减水剂的使用方法高性能减水剂的使用方法主要包括以下几个方面:1.混凝土配合比设计在混凝土配合比设计时,应该根据具体情况适当地增加高性能减水剂的掺量,以达到提高混凝土性能的目的。
2.混凝土搅拌在混凝土搅拌过程中,应该适当延长搅拌时间,以确保高性能减水剂充分分散均匀。
3.混凝土浇筑在混凝土浇筑时,应该尽量采用机械振捣的方式,以确保混凝土的密实性和均匀性。
4.混凝土养护在混凝土养护过程中,应该注意保持混凝土的湿润性,尽量避免混凝土表面龟裂、开裂等现象的发生。
浅谈混凝土减水剂对混凝土的影响
浅谈混凝土减水剂对混凝土的影响
混凝土减水剂是一种常用的添加剂,能够在混凝土中减少水的使用量,从而提高混凝土的工作性能,降低成本,减少对环境的影响。
本文将对混凝土减水剂对混凝土的影响进行浅谈。
1.提高混凝土的工作性能
减水剂可以使混凝土中的水分相对减少,混凝土变得更加流动,密实性更好。
在施工现场,减水剂可以减少混凝土的粘度,使混凝土更容易泵送、浇筑。
在混凝土末期的工作性能也会得到提高,能够保证混凝土具有更高的强度和更好的耐久性。
另外,减水剂数字大小与混凝土加水量之比,正是由减少浆体粘度带来的工作性能提升。
2.降低混凝土的成本
减水剂可以降低混凝土的水泥用量,从而减少成本。
具体来说,减水剂可以降低混凝土的水需求,提高水泥的浆体稳定性,从而使混凝土中的水泥用量减少,降低混凝土的成本。
3.提高混凝土的耐久性
混凝土中加入适量的减水剂,可以使混凝土中的空气孔隙数量更少,混凝土表面更加平整,从而提高混凝土的耐久性。
4.减少对环境的影响
减水剂是一种环保型添加剂,加入适量的减水剂可以在一定程度上减少混凝土的碳足迹,减少对环境的影响。
同时,减水剂中所含有的材料,对环境及人体而言都是安全的。
总之,混凝土减水剂是一种非常重要的混凝土添加剂,它对混凝土的影响是非常显著的。
能够提高混凝土的工作性能,降低混凝土的成本,提高混凝土的耐久性,减少对环境的影响。
在混凝土工程施工中,合理使用减水剂是非常重要的,在保证混凝土工作性能和强度的情况下,降低混凝土成本、提高施工效率,符合企业节能减排和可持续发展的理念,将享有更加显著的优势和前景。
减水剂对混凝土质量的影响
减水剂对混凝土质量的影响随着科学技术的发展,人们对混凝土的性能提出了各种新的更高的要求。
从上世纪40年代开始推广混凝土外加剂以来,它的发展不但从微观亚微观层次改变了硬化混凝土的内部结构,并且在工艺过程改变了新拌混凝土的结构。
减水剂又称分散剂或塑化剂,是最常用和最重要的外加剂。
使用它时能在不影响混凝土和易性的条件下使新拌混凝土的用水量减少。
它的主要成分是表面活性剂,它对新拌混凝土所起的作用也主要是表面活性作用。
减水剂可以减少混凝土的拌合物的用水量,提高混凝土的强度和耐久性、抗渗性;改善混凝土的工作性,提高施工速度和施工质量,满足机械化施工要求,减少噪声及劳动强度,节约水泥用量等。
1.减水剂对新拌混凝土流变性质的影响要制备流动性质好的新拌混凝土,必须拆开降低水泥颗粒间阻碍流动的粘滞结构,使水泥颗粒在水介质中充分分散。
影响水泥胶融的性质很多,如水泥的矿物组成,水泥颗粒的形状尺寸,矿物结晶的完整程度以及操作条件和环境因素等。
上述各种因素直接或间接地控制着浆体中水泥颗粒的稳定性。
介质条件不同就有可能改变浆体中水泥颗粒所带电荷的数值,即改变颗粒间的静电斥力。
当新拌混凝土中适量加入减水剂后,水泥颗粒所带的电位增大,而水泥颗粒间的电性斥力大大增加,导致新拌混凝土的粘度下降,这样就促使整个分散体系的稳定性提高,流动性得到改善。
另外,水泥浆体从稀释到凝聚状态之间还存在着一个存在于两者之间的中间状态,即触变状态。
这是由于水泥净浆中的凝聚结构在剪切速率增大的情况下再度分散引起的。
具体表现为剪切速率增大时阻力减小,粘度减小。
即浆体静止不同时成凝聚状态,若一经搅拌或摇动已凝聚的浆体又重新获得流动性。
一般在水泥浆体中掺入适量减水剂能促使新拌混凝土显示出较强的触变性。
这是由于水泥颗粒表面对减水剂的吸附溶剂化膜层的形成以及电位的提高等原因,若稍加振动又会表现出较好的流动性。
不加减水剂的新拌混凝土的触变性要弱很多。
2.减水剂对新拌混凝土和易性的影响影响新拌混凝土和易性的因素很多,主要是水泥,集料,用水量,外加剂的性质和用量,温度等因素。
浅谈混凝土减水剂对混凝土的影响
浅谈混凝土减水剂对混凝土的影响摘要:减水剂现在已经成为混凝土中不可缺少的原料之一,也是目前应用最广的外加剂。
减水剂应用历史悠久,加入到混凝土中对混凝土的各种性能产生很大的影响,减水剂的复配和聚羧酸系高效减水剂是当前减水剂发展趋势。
关键词:减水剂;机理;影响;发展混凝土减水剂是在拌制混凝土过程中掺入的用以改善混凝土性能的物质,赋予新拌混泥土和硬化混泥土以优良性能的化学外加剂,掺量通常不大于水泥(或胶凝材料)质量的5%,混凝土减水剂可以改进混凝土内部结构和工艺过程,应用混凝土外加剂的目的在于改善混凝土的和易性和硬化混凝土的性能,同时获得节省水泥、节省能源、提高强度、缩短工期、加快模板周转等多种经济技术效果。
1减水剂的作用机理简介由于水泥颗粒粒径绝大部分在7μm-80μm范围内,属于微细粒粉体颗粒范畴。
对于水泥-水体系,水泥颗粒及水泥水化颗粒表面为极性表面,具有较强的亲水性,微细的水泥颗粒具有较大的比表面能(固液界面能),为了降低固液界面总能量,微细的水泥颗粒具有自发凝聚成絮团趋势,以降低体系界面能,使体系在热力学上保持稳定性。
同时在水泥水化初期,C3A颗粒表面带正电荷,而C3S和C2S颗粒表面带负电荷,正负电荷的静电引力作用也促使水泥颗粒凝聚形成絮团结构。
水泥颗粒或水泥水化颗粒作为固体吸附剂,由于本身性质和结构的复杂性,使减水剂在其表面的吸附既有物理吸附,也有化学吸附。
并且吸附作用可以发生在毛细孔、裂缝及气孔的所有表面上。
减水剂在水泥颗粒表面的吸附过程要比一般的溶液吸附过程复杂得多。
并且在水泥―水分散体系中,水泥粒子吸附减水剂的同时,还伴随着水泥的水化过程。
2减水剂对混凝土性能的影响2.1减水剂对混凝土工作性能的影响高效混凝土减水剂使用对新拌混凝土稳定性能和混凝土变易性能等特性的显著的改善性要比一般使用的高效混凝土减水剂效果略要强。
在使用这段一定的时间范围内,随着各种高效砼减水剂产品的掺水合量增大而消耗量增大稳定性能和混凝土和易性能等显著改善性程度亦随之也而增大。
矿渣粉和减水剂对混凝土性能影响的研究
唐 山 学 院毕 业 设 计设计题目:矿渣粉和减水剂对混凝土性能影响的研究系 别:_________________________班 级:_________________________姓 名:_________________________指 导 教 师:_________________________2012年6月8 日朱晓丽 王永辉 08无机非金属材料(1)班 环境与化学工程系矿渣粉和减水剂对混凝土性能影响的研究摘要本文主要研究了矿渣粉和减水剂对混凝土强度、和易性和耐久性的影响。
首先对原材料进行了分析,然后进行混凝土和易性实验,试块的制备、养护与抗压强度,最后研究了矿渣粉对混凝土耐久性的影响。
实验研究了胶凝材料对混凝土性能的影响规律,矿渣粉和减水剂对混凝土塌落度和耐久性的影响规律,结果表明:1.掺加矿渣粉可以提高混凝土的塌落度,掺量超过30%时出现泌水现象。
2.矿渣粉代替水泥后,混凝土的3d抗压强度明显降低,28d抗压强度基本不变。
3.少量矿渣粉替代水泥提高混凝土的耐冻性,当矿粉替代水泥比例超过30%时抗冻性低于基准混凝土。
4.矿渣混凝土的抗碳化性能随着矿渣粉掺量的增加而下降,当矿渣粉掺量大于40%时,混凝土的碳化深度值上升速率明显加大。
关键词:矿渣粉塌落度泌水碳化Study on the Effect of Slag Powder and Superplasticizer on the ConcretePerformanceAbstractThis paper mainly studies on influence of some components on concrete strength peaceability and durability. First the raw material is analysised,then concrete peaceability is tested,the concrete block formed, maintenance, and compressive strength tested.the concrete durability is tested in the end.The experimental study the law of cementitious material role in the concrete, slag and superplasticizer role in concrete durability.The results show that:1.slag powder has a positive impact in the slump of concrete, added more than 30% ,concrete will emerge bleeding phenomenon.2.When slag powder partically replace cement, concrete compressive strength of 3d decreased significantly and 28d unchanged.3.Slag powder replace cement in small amount has a contribution to the concrete frost resistance, when the slag cement replacement ratio beyond 30%,slag concrete frost resistance will below baseline concrete frost resistance.4. the carbonation resistance of concrete is decline as the slag powder dosage increases, when the amount of slag powder is greater than 40%, the rate of concrete carbonation depth significantly increased.Key words:slag powder slump bleeding carbonation目录1 引言 (1)1.1用于混凝土的粒化高炉矿渣 (1)1.1.1粒化高炉矿渣简介 (1)1.1.2粒化高炉矿渣对混凝土性能的影响 (1)1.2用于混凝土的减水剂 (4)1.2.1减水剂概述 (4)1.2.2减水剂对硬化混凝土性能的影响 (4)1.3 矿渣粉和减水剂对混凝土性能影响研究的意义 (5)2 试验 (7)2.1实验原料 (7)2.1.1砂子分析 (7)2.1.2石子分析 (8)2.1.3矿渣粉分析 (8)2.1.4水泥分析 (11)2.2矿渣粉和减水剂对混凝土塌落度的影响 (17)2.2.1实验目的 (17)2.2.2实验过程 (17)2.2.3结果与分析 (18)2.3矿渣粉和减水剂对混凝土强度的影响 (18)2.3.1 实验目的 (18)2.3.2实验过程 (18)2.2.3结果与分析 (21)2.4矿渣粉对混凝土耐冻性的影响 (23)2.3.1 实验目的 (23)2.3.2实验过程 (23)2.3.3实验结果与分析 (24)2.5矿渣粉对混凝土抗碳化性能的研究 (26)2.5.1 实验目的 (26)2.5.2实验过程 (26)2.5.3 试验结果与分析 (28)3谢辞 (30)参考文献 (31)附录 (32)外文资料 (33)1 引言1.1用于混凝土的粒化高炉矿渣1.1.1粒化高炉矿渣简介凡在高炉冶炼生铁时,所得以硅酸盐与硅铝酸盐为主要成分的熔融物,经淬冷成粒后,即为粒化高炉矿渣。
高效减水剂对混凝土力学性能影响的研究
利用生产木浆和造纸等工业 的液 体废 料 ,对降低工业污染 、 保 护环境和实施 可持续发 展战略十分有益 。9 2年 以萘磺酸 甲醛 16 缩合物 为主要成分 的萘 系减水剂( S ) 制并成功使 用 , N F研 其特
前或额 外拌和 中掺人 , 用以改善混凝 土性能 的化 学物质『 1 1 。其
ke r s h g f ce ywae - e uc ra e t y wo d : i h e inc t r r d e g n ;me h n c lp o ris;c mp e sv te t i c a i a r pe e t o r s i esr ngh;
l 高效减水剂发展及特性
1 4
文 章 编 号 :0 6 83 (0 2 0 — 1— 3 10 — 19 2 1 )2 04 0
山西水利 科技
21 0 2年 5月
高效减水剂对混凝土力学性能影 响的研 究
宋 文 浚
( 山西省水利水 电科学研究 院 山西太原 0 0 0 ) 30 2
摘
要: 通过聚羧酸 系高效减水剂和萘 系高效减水剂 对混凝土力学性能 的影 响试验分析 , 结果表 明 : 聚羧 酸 系高效
r d c ra e th v et rwae - e u i g ef c h n t e n p t a e e o e Att e s me t e c mp e sv t n t n e u e g n a e b t t r r d c n f t a h a h h l n n . h a , h o r s ie sr g h a d e e t e
中, 混凝 土减水剂是水 率较高 , 不引气 , 与水 泥适应性 好 , 价格相对便 宜 , 与 各种外加剂复合性能好 。缺点是坍落度经 时损 失较 大, 混凝土
减水剂对混凝土的影响
减水剂对混凝的影响一、混凝土减水剂作用原理1、分散作用由于水泥颗粒分子引力作用,水泥加水拌合后,在水泥颗粒之中包裹了10~30%的拌合水,形成水泥浆絮凝结构,影响了混凝土拌合物的流动性,不能自由参与流动和润滑作用。
由于水泥颗粒表面能够被减水剂分子定向吸附,当加入混凝土减水剂后,使水泥颗粒表面形成静电排斥作用,促使水泥颗粒相互分散,带有同一种电荷,使絮凝结构破坏,释放出被包裹的部分水,这部分水释放后能够自由参与流动,从而有效地增加混凝土的流动性。
2、润滑作用减水剂中的强亲水基能够使很好地吸附混凝土颗粒表面形成吸附膜能,这一吸附膜能够很好地与水分子形成一层稳定的具有润滑功能的溶剂化水膜,因此,减水剂又能使混凝土流动性进一步提高,有效降低水泥颗粒间的滑动阻力。
3、空间位阻作用减水剂结构中的具有亲水性聚醚侧链,它作用于混凝土结构缝隙的水溶液中,形成有一定厚度的、吸附于水泥颗粒表面的立体性亲水吸附层。
当水泥颗粒靠近时,在水泥颗粒间产生空间位阻作用,吸附层开始重叠,重叠越多,阻碍水泥颗粒间凝聚的作用也越大,空间位阻斥力越大,从而能够很好保持混凝土的坍落度。
4、接枝共聚支链的缓释作用新型减水剂在制备过程中,例如聚羧酸减水剂,接枝上一些支链在减水剂的分子上,该支链在高碱度的水泥水化环境中,不仅可以被慢慢被切断,释放出具有分数作用的多羧酸,而且可提供空间位阻效应,这样就可提高水泥粒子的分散效果,控制坍落度损失。
二、减水剂对混凝土收缩和裂缝的负影响减水剂特性直接影响混凝土的收缩性能,在混凝土坍落度相同条件下,加减水剂的混凝土收缩率要比不加减水剂的混凝土高35%左右,因此,更易造成混凝土裂缝产生。
原因如下:1、减水效果对混凝土原材料和配合比的依赖性大混凝土减水率是一个十分严格的定义,但却会被经常造成误会,在很多不同场合,人们总是借用减水率来表示产品的减水效果。
在较低掺量下,以聚羧酸减水剂为例,其已经被证实减水率比其它品种减水剂大得多,具有较好减水效果。
减水剂对混凝土性能影响的研究
RE ARC AN D VE OP N sE H D E L ME T研 究 开 发
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减水剂对混凝土性能影响的研 究
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剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等 。
( )改善 混凝 土耐 久 性 的外加 剂 ,包 括 引气 3 剂、防水剂和阻锈剂等 。
区别 。造成 此差 别 的关键 在 于 ,在 生产 此种掺 量不
超 1% 5矿渣 的P・ 2 5 0 4 . 级水泥时,是采用矿渣 与熟料 混磨 的方式 。由于矿渣 与水泥 熟料 的易 磨性相 差很 大 ,导致矿渣 粉颗 粒和 熟料颗 粒 的细度 分化严 重 ,
质量 系数 高的碱 性 ,其 次选 择 中性矿渣 ,最后 选择
1 引 言
混 凝土 外加 剂是在 混凝 土 、水 泥净 桨或 砂浆拌 合时 、拌合 前或额 外拌 合 中掺入 ,用 以改善 混凝土
些预期 的效果 。根据这些 外加剂 的作用 ,可分为减水 剂、速凝剂、缓凝剂、引气剂、防水剂 、粘结剂、膨胀 剂、阻锈剂、消泡剂、脱模剂、着色剂、防潮剂等。
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《不同减水剂下混凝土强度与耐久性分析》范文
《不同减水剂下混凝土强度与耐久性分析》篇一一、引言随着建筑行业的快速发展,混凝土作为主要的建筑材料,其性能的优化显得尤为重要。
减水剂作为混凝土中的重要添加剂,对混凝土的性能有着显著的影响。
本文旨在探讨不同减水剂对混凝土强度及耐久性的影响,以期为实际工程提供理论依据和指导。
二、减水剂种类及其作用机制减水剂是一种能够显著降低混凝土拌合物用水量,改善工作性能的化学添加剂。
根据其化学成分和作用机制,减水剂可分为普通减水剂、高效减水剂和超高效减水剂等。
不同种类的减水剂对混凝土的性能有着不同的影响。
三、实验设计与方法为了研究不同减水剂对混凝土强度和耐久性的影响,我们设计了如下实验方案:1. 选取三种不同类型的减水剂,分别为A型、B型和C型。
2. 制备相同配合比的混凝土,分别添加不同剂量的三种减水剂。
3. 对混凝土进行强度和耐久性测试,包括抗压强度、抗折强度、抗渗性能、抗冻性能等。
4. 分析实验数据,探讨不同减水剂对混凝土性能的影响。
四、实验结果与分析1. 混凝土强度分析通过实验数据,我们发现不同减水剂对混凝土强度有着显著的影响。
在相同配合比下,添加A型减水剂的混凝土具有较高的早期强度和后期强度;B型减水剂次之;C型减水剂对混凝土强度的提升效果相对较弱。
此外,随着减水剂掺量的增加,混凝土强度呈现出先增后减的趋势。
这可能是由于过量的减水剂会导致混凝土中孔隙增多,降低其密实度,从而影响强度。
2. 混凝土耐久性分析在耐久性方面,我们发现A型和B型减水剂对提高混凝土的抗渗性能、抗冻性能等具有较好的效果。
C型减水剂在部分实验条件下也能表现出较好的耐久性能。
这可能与不同减水剂的化学成分和作用机制有关,也与混凝土的配合比、使用环境等因素有关。
五、结论与建议根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 不同种类的减水剂对混凝土强度和耐久性的影响具有显著的差异。
在实际工程中,应根据工程需求、环境条件等因素选择合适的减水剂。
2. 适量使用减水剂可以提高混凝土的强度和耐久性。
减水剂对水泥混凝土的影响
减水剂对水泥混凝土的影响摘要:本文从实验角度对减水剂在水泥混凝土材料中掺量的变化以及水泥混凝土性能之间的变化关系进行了探讨。
关键词:减水剂;水泥混凝土;影响引言各种混凝土减水剂的应用改善了新拌和硬化混凝土的性能,促使了混凝土新技术的发展,促进了工业副产品在胶凝材料系统中更多的应用,还有助于节约资源和环境保护,已经逐步成为优质混凝土必不可少的材料。
减水剂又称分散剂或塑化剂,是预拌混凝土行业常用的外加剂。
使用时能在改善新拌混凝土和易性的情况下减少单方混凝土用水量,提高混凝土的强度和耐久性。
本文着重研究了减水剂的掺量对混凝土和易性、泌水率、凝结时间和抗压强度的影响,通过系统试验,掌握了减水剂在不同掺量情况下对混凝土性能影响的变化趋势,为在改善混凝土性能和质量控制方面提供借鉴。
1试验原料(1)水泥。
福建省永安万年水泥有限公司生产的“永安万年”P.O42.5R水泥。
(2)碎石。
南安市石井镇产的5~20mm碎石。
(3)河砂。
采用九龙江产的河砂。
(4)减水剂。
科之杰新材料集团有限公司生产的Point-400S高效减水剂(缓凝型)。
2试验方法2.1配合比设定的13个配合比方案见表1。
方案采用控制水泥、砂、石和水的用量不变,以配合比方案A(基准)的坍落度达到(80±10)mm时为准开始试验。
表1试验配合比汇总表为避免试验数据的偶然性,保证数据的准确、可靠,每一配合比方案各进行3次试验,分不同天进行,且每次一个系列13盘(编号从A~M即为一个系列),按标准试验方法取3次试验的平均值。
2.2试验依据为了确保试验结果的准确性及可重现性,试验用配合比依据《混凝土外加剂》GB/T8076-2008确定。
试验过程保证了材料的充足和品质的一致,所用原材料在试验前均进行匀质性处理。
和易性、泌水试验和凝结时间试验按《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2016方法测试,抗压强度试验按《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2016方法测试。
浅谈减水剂对混凝土性能的影响
浅谈减水剂对混凝土性能的影响摘要:本文主要研究了高效减水剂和复合减水剂(早强剂+高效减水剂)对水泥混凝土性能的改善,其中主要研究高效减水剂和复合减水剂对混凝土工作性、凝结时间和强度的影响。
关键词:高效减水剂;早强剂;工作性;强度;凝结时间Abstract: this paper mainly studies the superplasticizer and composite water reducing agent (early strength agent + superplasticizer) to improve the performance of cement concrete, the major research superplasticizer and composite water reducing agent in concrete workability, setting time and intensity of influence.Keywords: high efficiency water reducing agent; Early strength agent; Workability; Strength; Setting time1. 前言混凝土中使用外加剂已被公认为是提高混凝土的强度、改善性能、节约水泥用量及节省能耗等方面的有效措施。
最早使用的外加剂主要为氯化钙、氯化钠和石膏等无机盐类。
二十世纪三十年代,美国、英国、日本等国家已相继在公路、隧道、地下等工程中开始使用引气、防冻等外加剂。
随着混凝土制品品种日益增多、结构日趋复杂、构筑物向大型化发展,出现了许多超大型的特种结构物(如海上钻采平台,大跨径桥梁,运输液化天然气的水泥船,混凝土塔等),仅仅依靠振动、加压、真空等工艺已不能满足工程施工的要求。
目前国内外对混凝土的研究一般聚焦在个案,即对用于一些特殊用途的混凝土的研发。
减水剂过掺对C30混凝土性能影响
减水剂过掺对C30混凝土性能影响
C30混凝土是一种常用的混凝土,其特点是密度大、强度高、耐久性良好、施工性能好、价格合理,因此,它在建筑工程中被广泛应用。
但是,如果在拌合C30混凝土时掺加过多的减水剂,将会对其性能产生负面影响。
首先,加入过多的减水剂会降低C30混凝土的强度。
减水剂的主要作用是减少水的使用量,但是如果过多的添加减水剂,会使混凝土养护后的强度降低,从而降低其耐久性。
其次,加入过多的减水剂会降低C30混凝土的抗压性能。
当减水剂过多时,混凝土中混合物的胶凝土内部结构会发生变化,使其在受压作用时不能充分发挥抗压性能,最终会导致失稳甚至崩溃。
此外,加入过多的减水剂还会导致C30混凝土凝结时间延长,从而影响C30混凝土的施工性能,减缓施工进度和延误工期。
总之,在拌合C30混凝土时应控制减水剂的掺加量,过多的减水剂将会影响C30混凝土的性能,严重时可能影响其安全性,从而降低工程质量。
因此,建议施工单位在使用减水剂时,要根据技术要求恰当控制添加量,确保C30混凝土能够达到最佳性能。
减水剂的作用机理及混凝土在不同
减水剂的作用机理及混凝土在不同条件下的性能研究引言减水剂在混凝土施工中扮演着重要的角色,它能显著改善混凝土的工作性能和强度特性。
本文将探讨减水剂的作用机理以及混凝土在不同条件下的性能表现。
减水剂的作用机理减水剂是一种能够降低混凝土内部水灰比的添加剂,它主要通过以下几种机理发挥作用: - 分散作用:减水剂使水泥颗粒间的静电排斥力增加,导致水泥颗粒互相排斥,从而在一定程度上稳定水泥颗粒的分散状态。
- 化学作用:减水剂中的活性成分与水泥颗粒表面发生相互作用,形成一层覆盖水泥颗粒表面的保护膜,减少颗粒间的粘着力,降低摩擦阻力,从而降低水泥砂浆的黏度,提高流动性。
- 吸附作用:减水剂通过在水泥颗粒表面吸附,形成一层覆盖层,减少水泥颗粒之间的作用力,提高混凝土的流动性。
混凝土在不同条件下的性能研究混凝土在不同工作条件下的性能表现受多种因素影响,包括减水剂种类、掺量、水泥种类及配合比等。
下面以不同条件下的性能对比来探究混凝土的性能研究: -减水剂种类不同 - 通过实验数据分析,发现不同减水剂种类对混凝土的流动性和强度有明显不同的影响。
某减水剂A在减少黏度方面表现优异,而减水剂B在提高抗压强度方面效果更好。
- 减水剂掺量不同 - 随着减水剂掺量的增加,混凝土的流动性也会随之提高,但是过量掺入减水剂可能导致混凝土强度下降。
因此,需要合理控制减水剂掺量以平衡流动性和强度的关系。
- 水泥种类和配合比 - 不同水泥种类和配合比对混凝土性能的影响是不可忽视的。
研究表明,在相同减水剂掺量下,硅酸盐水泥与普通水泥混凝土的抗渗性能和耐久性存在差异。
结论减水剂作为一种重要的混凝土添加剂,对提高混凝土的流动性和性能具有显著的作用。
通过深入了解减水剂的作用机理和混凝土在不同条件下的性能表现,有助于合理选择和应用减水剂,优化混凝土的性能特性,提高混凝土的工程质量。
以上便是对减水剂作用机理及混凝土在不同条件下的性能研究的探讨与总结,希望对混凝土工程实践具有一定的参考价值。
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减水剂对混凝土性能影响的研究1 引言混凝土外加剂是在混凝土、水泥净桨或砂浆拌合时、拌合前或额外拌合中掺入,用以改善混凝土性能的化学物质。
非特殊情况,加入量一般不超过水泥质量的5%。
目前,针对混凝土工程的各种特殊要求,已经研制出了许多种能满足各式各样要求的外加剂,将它们以适当方式加到混凝土中就可以达到一些预期的效果。
根据这些外加剂的作用,可分为减水剂、速凝剂、缓凝剂、引气利、防水剂、粘结剂、膨胀剂、阻锈剂、消泡剂、脱模剂、着色剂、防潮剂等等。
这些混凝土外加剂按其主要功能可分为四类:(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂,包括减水剂、引气剂和泵送剂等。
(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
(3)改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
(4)改善混凝土其它性能的外加剂,包括粘结剂、膨胀剂、阻锈剂、消泡剂、脱模剂、着色剂、防潮剂等等。
本文先介绍几种常用的外加剂,再着重对混凝土减水剂的分类、作用机理、现状及发展加以阐述。
此外,本文还针对目前常用的几种检测混凝土初终凝时间的方法,分析了其优点和不足。
并提出了一种新的检测方法——收缩率测定法。
2混凝土外加剂2.1外加剂的分类对外加剂可按其功能和化学成分分类。
按功能分类,有改善混凝土拌和物流变性能的,有调节混凝土凝结时间和硬化性能的,有改善混凝土耐久性能的;按化学成分分类,有无机类、有机类、有机无机复合类共三类。
2.1.1 混凝土减水剂减水剂能在不影响和易性的条件下使给定混凝土的拌和用水量减少,在不影响用水量的条件下使混凝土拌和物的和易性增加。
此类减水剂可分为普通减水剂和高效减水剂。
①普通减水剂:要求减水率>5%,龄期为3-7天的混凝土抗压强度提高10%,龄期为28天的混凝土抗压强度提高5%以上。
常用的普通减水剂有木质素磺酸钙减水剂。
②高效减水剂:能大幅度地减少拌和用水量或显著提高混凝土的流动度。
要求减水率>10% ,龄期为3天的混凝土抗压强度提高25%以上,龄期为28天的混凝土抗压强度提高巧%以上。
目前常用的有聚烷基芳基磺酸盐类和密胺类减水剂。
减水剂对新拌棍凝土性能的影响主要有和易性的改善,拌和用水量的减水以及含气量有所增加,凝结时间有所延长和水泥水化放热速度减缓。
减水剂对硬化混凝土性能的影响主要有强度的提高,变形能力的增强,抗渗能力的提高和耐冻融性能的提高,且对钢筋无危害,有减缓混凝土中钢筋锈蚀的作用。
2.1.2 缓凝剂缓凝剂的种类:①普通缓凝剂:能延长混凝土凝结时间的外加剂。
②缓凝减水剂:兼有缓凝和减水功能的外加剂。
③缓凝高效减水剂:兼有缓凝和显著减水功能的外加剂。
④缓凝引气减水剂:兼有缓凝、引气和减水功能的外加剂。
⑤缓凝引气高效减水剂:兼有缓凝、引气和显著减水功能的外加剂。
缓凝外加剂能延长混凝土的凝结时间,使新拌混凝土在较长时间内保持塑性,有利于浇筑成型和提高施工质量及降低水泥初期的水化热。
缓凝外加剂主要用于炎热气候下施工的混凝土、大体积混凝土及需长时间停放或长距离运输的混凝土。
缓凝剂及缓凝减水剂不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土,也不宜单独用于有早强要求的混凝土及蒸养混凝土;缓凝高效减水剂不宜用于日最低气温为0℃以下施工的混凝土。
缓凝剂及缓凝减水剂的品种及其掺量,应根据混凝土的凝结时间、运输距离、停放时间、强度等要求来确定,严禁过量掺人。
过量掺人将导致棍凝土凝结时间显著推迟,早期强度降低,甚至不凝、假凝。
缓凝剂和缓凝减水剂一般先配成适当浓度的溶液,加放拌和在水中使用。
配制的溶液应定期检查,防止浓度不均而造成质量事故。
缓凝剂及缓凝减水剂可与其他外加剂复合使用。
配制溶液时应注意其共溶性,确定混合后不发生絮凝、沉淀等不良现象时方可先混合,否则应分别配制成溶液并分别加放在搅拌机内。
掺缓凝剂的混凝土在终凝后才能浇水养护。
2.1.3 早强剂早强外加剂分类:①普通早强剂:加速混凝土早期强度发展的外加剂。
一般不具有或具有较小的减水功能,对混凝土后期强度影响不大。
②早强减水剂:兼有早强和减水功能的外加剂。
能提高混凝土的早期强度,具有一定的减水功能,且能使混凝土后期强度和耐久性能有所提高。
③早强高效减水剂:兼有早强和显著减水功能的外加剂。
能显著提高混凝土的早期强度、和易性、后期强度及耐久性。
早强外加剂适用于日最低气温不低于一5℃环境下的混凝土施工。
大多数产品为复合载体故必须以干粉掺人使用,并适当延长搅拌时间。
掺加时应加在水泥里,不得加在潮湿的砂石上,以免造成硫酸钠与集料表面的水接触后结块,搅拌时不易分散,使混凝土干裂。
当粉剂中有结块和粗粒时,必须粉碎,通过30目筛筛后方可使用。
宜以体积法计量,这可避免产品受潮造成掺量不准。
早强加外剂不得用于含有活性骨料的混凝土结构。
2.1.4 混凝土防冻剂是能使混凝土在负温下硬化,并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂。
防冻剂分类:(按掺量能塑化效果分类)①高效防冻剂:系减水剂>12%(一般为20%),掺量小于或等于水泥质量的5%,适用于日最低气温为-15℃—20℃的防冻剂。
②普通防冻剂:系减水率较小及掺量较大的防冻剂。
防冻剂的适用范围:目前国内防冻剂产品适用的气温范围为-20℃—O℃,在更低的气温下施工时可采用其他冬季施工措施,如暖棚法、综合蓄热法等。
掺防冻剂混凝土采用一层塑料薄膜、两层草袋或其他用品覆盖养护时,在日气温-5℃一+5℃正负温交替条件下,可使用早强剂或早强减水剂;日最低气温为-15℃、-20℃时可分别采用规定温度为-10℃或-15℃的防冻剂;氯盐类防冻剂适用于无筋混凝土工程;氯盐钢筋类防冻剂适用于允许掺用氯盐的钢筋混凝土工程;无氯盐类防冻剂可用于钢筋混凝土和预应力混凝土。
但硝酸盐、亚硝酸盐、碳酸盐类外加剂不得用于预应力混凝土及镀锌钢材或与铁相接触部位的钢筋混凝土结构。
含有六价铬盐、亚硝酸盐等有毒防冻剂,禁止用于饮水工程及与食品相接触的工程。
2.1.5 混凝土膨胀剂能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂。
膨胀剂的种类:①硫铝酸、钙类膨胀剂,其掺量一般为水泥质量的8%一15%;②氧化钙类,这类膨胀剂的掺量为水泥质量的3%-5%;③复合膨胀剂;④金属类膨胀剂,铝粉膨胀剂一般掺量为水泥质量的1/100000。
一般用在标号为32.5MPa及以上的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥中。
采用其他水泥时须经过试验。
膨胀混凝土(砂浆)的配合比设计与普通混凝土(砂浆)相同。
每1m3所用膨胀剂的质量与1m3实际水泥质量之和,作为每1m3混凝土(砂浆)水泥的质量。
铁屑膨胀剂的质量不计算在水泥用量内。
膨胀剂的实际掺量须通过试验确定。
膨胀混凝土(砂浆)宜采用机械搅拌,必须搅拌均匀,一般比普通混凝土(砂浆)的搅拌时间需延长30s以上。
膨胀混凝土(砂浆)必须在潮湿状态下养护14天以上,或用喷涂养护剂养护;在日最低气温低于+5℃时,可采用40℃热水搅拌并采用保温措施;膨胀混凝土(砂浆)可采用蒸气养护。
2.1 混凝土减水剂减水剂是混凝土外加剂中应用最广泛、效果最显著的一种掺拌材料,它的主要作用是改善混凝土拌和物的流变性能。
在混凝土中添加减水剂,能够减少用水量,提高混凝土强度,增大混凝土的流变性,同时还能节约水泥用量。
2.2.1 减水剂的发展历史近代混凝土减水剂的发展已有60多年的历史。
20世纪30年代初,美国、英国、日本等已经在公路、隧道、地下工程中使用木质素磺酸盐类减水剂。
到60年代,混凝土减水剂得到了较快发展。
1962年,日本的服部健一等将萘磺酸甲醛高缩合物用作减水剂。
几乎在同时,前德意志联邦共和国研制成功了三聚氰胺磺酸盐甲醛缩聚物减水剂。
另外,同时出现的还有多环芳烃磺酸盐甲醛缩合物减水剂。
目前国外对萘系、三聚氰胺系等高效减水剂的研究和应用已日趋完善,不少科研机构已开始转向对聚梭酸盐系高性能减水剂的开发与研究。
90年代,日本在该领域投人了大量的人力与资源,并获得了成功,开发出了一系列性能较为优异的聚羧酸盐系减水剂。
1995年以后,聚羧酸盐系减水剂在日本的使用量超过了萘系减水剂。
聚羧酸盐系高效减水剂是直接用有机化工原料通过接酯共聚反应合成的高分子表面活性剂,它不仅能吸附在水泥颗粒表面上,使水泥颗粒表面带电而互相排斥,而且还因具有支链的位阻作用,从而对水泥分散的作用更强、更持久.因此,聚羧酸盐系减水剂被认为是目前最高效的新一代减水剂。
2.2.2 混凝土减水剂的分类按功能分类(1)按塑化效果分类:分为普通减水剂(减水率在5%以上)和高效减水剂(减水率在12%以上)。
(2)按引气量分类:分为引气减水剂(含气量3.5—5.5%)和非引气减水剂(含气量<3%,一般在2%左右)。
(3)按混凝土的凝结时间和早期强度分类:分为标准型、缓凝型和早强型减水剂。
标准型可以使混凝土的初凝及终凝时间缩短不大于1h,延长不超过2h;早强型兼具减水和提高混凝土的早期强度的作用。
缓凝型初凝时间延长至少1h,但不小于3.5h;终凝时间延长不超过3.5h。
按化学成分分类:(1)木质素磺酸盐类:应用较普遍的为木质素磺酸钙,它是阴离子表面活剂。
其掺量为水泥质量的0.2—0.3%,减水率为5—15%,28d抗压强度提高10—15%,在水泥用量不变,强度相近条件下,可节约水泥5—1帆。
适用于日最低气温十5Y以上的各种预制及现浇混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土、大体积混凝土、泵送混凝土、防水泥凝土、大模板施工用混凝土及滑模施工用混凝土,但不宜用于蒸养混凝土。
(2)聚烷基芳族磺酸盐类:为阴离子高效减水剂。
国内现生产的有MF(β—.荼磺酸甲醛缩合物的钠盐)、MF(甲基荼磺酸甲醛缩合物钠盐)及FDN、JN、UNF、SN一2等均属此类。
常用量为水泥质量的0.5—1%,减水率为10—25%;28d抗压强度提高15—50%。
(3)三聚氰胺甲树脂磺酸盐类:属阴离子型,系早强、非引气型的高效减水剂。
如国产SM减水剂,磺化三聚氰胺树脂(SM)。
掺量为水泥质量的0.5—1.0%,减水率为10—27%,28d 抗压强度提高30—50%。
适用于蒸养混凝土、高强混凝土、早强混凝土及流态混凝土。
常用的还有糖蜜类和腐殖酸类减水剂。
2.2.3 减水剂的作用机理由于水泥颗粒粒径绝大部分在7μm-80μm范围内,属于微细粒粉体颗粒范畴。
对于水泥—水体系,水泥颗粒及水泥水化颗粒表面为极性表面,具有较强的亲水性。
微细的水泥颗粒具有较大的比表面能(固液界面能),为了降低固液界面总能量,微细的水泥颗粒具有自发凝聚成絮团趋势,以降低体系界面能,使体系在热力学上保持稳定性。
同时.在水泥水化初期,C3A颗粒表面荷正电,而C3S和C2S颗粒表面荷负电,正负电荷的静电引力作用也促使水泥颗粒凝聚形成絮团结构(如图1所示)。
由于水泥颗粒的絮凝结构会使10%-30%的自由水包裹其中,从而严重降低了混凝土拌合物的流动性。