開裂的責任自然歸咎于粉煤灰等摻合料,抗裂的功臣自然是膨脹劑了。但是,在不利的氣候環境下,如果不養護或養護不周,混凝土密實成型以后失水較快,鈣礬石也還來不及生成即大量失水,這時候膨脹混凝土內部也由于豐富的失水通道構成大量連通的毛細孔隙缺陷,抗滲性能急劇降低,甚至完全喪失抗滲能力(這已為筆者的試驗所證實),這時的混凝土內部積蓄著很高的應力,體系變得很不穩定。膨脹混凝土走到這一步,想不開裂也很難了。相反,有些防水劑,如果它屬于一種不揮發、不蒸發,也不溶于水的材料,混凝土密實成型后,占據著充水空間一定的位置,也不移動。這時的防水劑則起到阻止內部的拌合水向外遷移的作用,其結果是減少了拌合水的損失,抗滲能力得到提高。根據高抗滲防裂的原理,這樣的防水劑可能比膨脹劑更具抗裂作用。這只是一種分析推斷,并沒有試驗結果證實。筆者在職時很想找到兩個相近的工程,分別摻用這兩種特種材料,選擇一個不利的氣候環境,不作養護,對比兩種混凝土的抗裂能力,評判兩種添加劑的抗裂作用。但不作養護的試驗,誰愿意承擔工程風險呢?出了問題誰負責呢?因此筆者想做的試驗一直未能如愿。后來,在2005年第4期《混凝土》雜志上。浙江上億科技有限公司致力于提供 各型號規格混凝土膨脹劑,有需求可以來電咨詢!四川福州膨脹劑品牌
筆者看到了董士文《自防水混凝土外加劑使用限制條件的探討》一文。文中報道了同一個工程,分別使用膨脹劑和防水劑來配制自防水混凝土,呈現出不同的抗裂效果。青島某污水處理廠,1996年7月,先期施工的兩個二沉池,采用摻膨脹劑的商品混凝土,池壁均出現垂直裂縫。而由同一個施工隊同時施工、采用相同養護方式的摻防水劑的現場攪拌混凝土澆筑的兩個污泥濃縮池,卻沒有開裂。在隨后進行的一個二沉池施工中,仍采用膨脹劑,但將配筋加密,希望通過加密鋼筋提高對開裂的抑制作用。拆模后發現,開裂與先前完全相同。10月,又用膨脹劑施工一個初沉池,這次不但加密鋼筋,膨脹劑的摻量也由12%加大至15%,但混凝土仍然開裂。隨后進入冬季施工,12月20日和26日,換用防水劑對**后一個二沉池和**后一個初沉池進行施工。1997年1月20日拆模,兩個池壁質量很好,沒有出現裂縫。這兩個池壁還先后經歷了12月28日和1月23日兩次寒流的襲擊,氣溫驟降至-12℃和-15℃,兩池壁仍完好如初,表現了較強的抗裂能力。專職抗裂者,未能防裂;專職抗滲者,抗裂作用斐然。這一現象,可否用上述觀點加以解釋呢?5關于混凝土的抗滲性和耐久性的討論美國的Burrows長期涉足混凝土的耐久性問題。四川福州膨脹劑品牌浙江上億科技有限公司是一家專業提供 各型號規格混凝土膨脹劑的公司,有想法可以來我司咨詢!
而是必須強調合理的配合比和合理的施工養護工藝。3設計要求使用膨脹劑的幾個工程案例在施工現場,曾有施工人員問及筆者,專業刊物上報道了不少膨脹混凝土開裂的工程案例,對此怎么看,混凝土生產中又是如何操作的。筆者回答說,膨脹劑市場一度比較混亂,膨脹混凝土的開裂,不排除劣質膨脹劑造成的后果,但更多的應是施工工藝不夠合理造成的。對于膨脹劑,因試驗比較復雜,且有一定風險性,不是很主張使用,但也不懼怕使用,只要有合理的工藝措施,就可以達到廠家所說的效果。下舉幾例:(1)2000年5月,筆者所在的混凝土公司承擔了一港外合資企業車間耐磨地面混凝土的供貨任務。車間地面較大,由廣州某設計院設計,鋼筋混凝土結構,混凝土要求為C30P8,金剛砂鋪設混凝土表面。為了提高地面的防裂能力,設計要求使用膨脹劑,并指定省外某廠產品。施工單位傳達這一要求還是比較早的,有足夠時間做試驗。根據提供的地址,筆者取回了樣品。但筆者還是有顧慮。參加工程實踐之前,筆者從事建材科研、實驗教學和建材質檢工作。1992年,筆者兼職的質檢站參與了一起由膨脹劑質量問題引發的工程質量事故處理,筆者對此印象深刻。重慶某水廠的蓄水池。
鋼管自密實混凝土的鋼管壁由于**混凝土的收縮引起鋼管的橫向變形均小于**混凝土的縱向變形。并且隨著時間的增加,變形速度逐漸變小。試件SCC2-1摻入5%膨脹劑后其橫向變形和縱向變形的差距前一周左右比較明顯,大概一周左右兩者之間差距變得很小,而試件SCC3-1摻入10%膨脹劑的鋼管混凝土的縱橫向變形在5天之前和12天以后,差距較小,而在此期間縱向變形與橫向變形差距比較大。考慮試驗中可能會出現的測量誤差,可以認為摻入適量的膨脹劑后使縱橫向收縮差距減小,但摻入15%的膨脹劑后,差距變化很大。此外,摻入15%膨脹劑后,自密實鋼管混凝土在15d的膨脹率達到了×10-6,這將對鋼管產生很大的影響,可能使鋼管在受力時過早的產生屈曲,嚴重影響鋼管混凝土的受力性能,即過量摻入膨脹劑會破壞鋼管與**混凝土之間的相互作用。對比未澆筑入鋼管中自密實混凝土的收縮研究如圖6所示[8],鋼管自密實混凝土中**混凝土的收縮率明顯減小,約占未澆筑入鋼管時28天收縮率的50%~60%。這是因為鋼管混凝土中**混凝土的收縮主要為自收縮,且軸向收縮受到鋼管壁的制約,從而使鋼管中**混凝土的收縮變形遠小于未澆入鋼管混凝土的收縮變形。由圖5可看出,隨著膨脹劑摻入量的增加。混凝土膨脹劑,就選浙江上億科技有限公司,用戶的信賴之選,有需求可以來電咨詢!
按主要功能分為四類:(1)改善混凝土拌合物流變性能的外加劑,包括各種減水劑、引氣劑和泵送劑等;(2)調節混凝土凝結時間、硬化性能的外加劑,包括緩凝劑、早強劑和速凝劑等;(3)改善混凝土耐久性的外加劑,包括引氣劑、防水劑和阻銹劑等;(4)改善混凝土其他性能的外加劑,包括加氣劑、膨脹劑、防凍劑、著色劑、防水劑和泵送劑等。普通減水劑混凝土坍落度基本相同的條件下,能減少拌合用水量。早強劑加速混凝土早期強度發展緩凝劑延長混凝土凝結時間引氣劑在攪拌混凝土過程中能引入大量均勻分布、穩定而封閉的微小氣泡高效減水劑在混凝土坍落度基本相同的條件下,能大幅度減少拌合用水量早強減水劑兼有早強和減水功能緩凝減水劑有緩凝和減水功能引氣減水劑有引氣和減水功能防止劑降低混凝土在靜水壓力下的透水性阻銹劑抑制或減輕混凝土中鋼筋或其它預埋金屬銹蝕加氣劑混凝土制備過程中因發生化學反應,放出氣體,而使混凝土中形成大量氣孔膨脹劑使混凝土產生一定體積膨脹防凍劑使混凝土在負溫下硬化,并在規定時間內達到足夠防凍。浙江上億科技有限公司為您提供 各型號規格混凝土膨脹劑,有想法的不要錯過哦!天津SY-G膨脹劑工廠
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看作是耐久性降低的兩種基本類型(《論商品混凝土的濕養護》)。隨著研究的深入,以及工程實踐經驗的積累,筆者進一步深化了認識,認為不管混凝土開不開裂,耐久性降低的根源都在于混凝土抗滲性能的降低,開裂只是增加了混凝土的被腐蝕面,加速了混凝土的劣化(《混凝土抗裂與抗滲的辯證關系》、《控制混凝土早期裂縫需要轉變防裂觀念》)。混凝土的收縮開裂是由于拌合水損失造成的。從混凝土的開裂過程來看,混凝土失水后,總是先由失水通道形成連通的毛細孔隙缺陷,然后才生成裂縫。因此,裂縫的周圍總存在著大量連通的毛細孔隙缺陷,使這些部位的混凝土更容易被腐蝕。環境有害介質在混凝土的新老界面,沿著裂縫周邊的這些毛細孔通道進入混凝土內部,腐蝕破壞混凝土。故混凝土開裂,其耐久性降低的原因,并非開裂才引起劣化,其根源還是連通的毛細孔隙缺陷,還是混凝土抗滲性能的降低。近年有媒體報道,很容易產生早期裂縫的泵送混凝土,平均壽命只有30年左右。黃士元教授在調查泵送混凝土發生大面積開裂、普遍性開裂時說,這是過去土木建筑工程師長期施工中很少見的事故。這表明以往現場攪拌的普通混凝土,抗裂能力較強。筆者分析了這兩種混凝土不同的開裂機理。四川福州膨脹劑品牌
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