沒有一個摻用膨脹劑,抗滲等級全部達到P30級以上。筆者1997年開始參加工程實踐,1998年在混凝土抗裂技術方面取得重大進展,1999年發現了混凝土高抗滲形成的規律,2000年1月***將高抗滲混凝土應用于地下防水工程。該工程為城區一較大地下停車場,對混凝土要求為C30P8,設計沒有要求摻用膨脹劑。筆者采用Ⅱ級粉煤灰做摻合料,摻量30%。該工程分成幾大塊,于不同日期施工。每次施工,混凝土均經出廠抽樣和施工現場抽樣,抗滲等級都達到P30級以上?;炷涟醇夹g交底施工,抹壓覆蓋完成后蓄水養護。工程完工后,未發現任何可見裂縫;使用過程中,也未發現滲漏現象。從2000年至2011年退休,筆者參與的幾十個地下防水工程的施工,未使用任何特種材料,全部采用摻粉煤灰(或與礦粉雙摻)的摻合料混凝土?;炷粮咝阅芑ㄌ涠?20~180mm,不泌水或很少泌水),泵送施工。工程設計要求的抗滲等級一般為P6、P8級,抽樣檢測的抗滲等級全都達到P30級以上。這些工程的施工,都有明確的技術交底。凡按技術交底或基本能按技術交底施工的工程,都沒有出現開裂和滲漏。從混凝土高抗滲形成規律的發現,到高抗滲混凝土在工程中的成功應用,筆者仔細研究了混凝土的抗滲構成機理。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,有需求可以來電咨詢!山西溫州膨脹劑限制膨脹率
用于結構的承重,并填充于孔縫中堵塞孔隙。明礬石在石膏,石灰激發下緩慢膨脹,生成凝膠裝鈣礬石,改善水泥集料界面微區結構、孔結構和應力狀態,調整水泥石的強度,提高了混凝土的密度和抗滲防水性能。本產品在水化過程吸收了一定的熱量,適度降低了混凝土的水化熱.膨脹劑22、補償收縮長久結構自防水普通混凝土極限拉伸值*為,而收縮卻達,由于前者小于后者,導致混凝土的收縮開裂,發生滲漏,銹蝕鋼筋,降低結構強度,縮短建筑物使用壽命。砼體積的適度膨脹,使砼的收縮率與極限拉伸之間的差值近似于零,從而防止混凝土的收縮開裂,并使混凝土致密化,適宜作長久性自防水結構工程。3、化學預應力砼的膨脹力引起鋼筋張拉,其反力使混凝土受到壓縮應力,因此,發揮了和預應力法同樣的機械張拉鋼筋的效果,可制成預應力覓盤混凝土及構件。GNA膨脹劑具有低熱、**、致密、微膨脹、自應力、補償收縮等性能,所以它成為目前**的防水混凝土添加劑。二、技術性能GNA-A抗裂防水膨脹劑執行(GB-23439-2009)凝結時間(H:M)限制膨脹率(%)抗壓(MPa)初凝終凝水中7天空氣中28天7天28天≥5≤24≥三、主要用途1、本產品適用配制補償收縮混凝土、抗裂、抗滲混凝土工程。江西防水膨脹劑防裂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,有想法的不要錯過哦!
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。
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,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。浙江上億科技有限公司混凝土膨脹劑獲得眾多用戶的認可。
由設計單位指定使用省外某廠生產的膨脹劑,結果發生了較嚴重的大面積開裂,混凝土強度倒縮?,F在雖然樣品做了試驗,萬一生產用的膨脹劑,其品質與樣品不一致怎么辦?因為生產用的膨脹劑,沒有足夠時間做同樣的試驗。為了減小混凝土公司可能承擔的風險,也為了工程質量更可靠,筆者建議不用膨脹劑,而采用摻粉煤灰的高抗滲混凝土。設計人員認為摻粉煤灰的混凝土質量不好,對此規范是有限制的。筆者解釋了以往有些粉煤灰混凝土質量不好的原因,是因為使用不當造成的,如果使用得當,粉煤灰混凝土的質量比純水泥混凝土更好、耐久性更高,并舉了很多工程案例?;炷翐接梅勖夯以趪鴥韧庠絹碓?**,是混凝土技術發展的大方向。筆者還將試驗室試配的摻抗滲劑樣品的膨脹混凝土和摻粉煤灰的高抗滲混凝土的配合比和試驗數據提供給設計人員和施工方,以供選擇,兩者的膨脹值(收縮值)并沒有太大的差別(遺憾的是,因為時間較長,本文寫的也比較倉促,還未能找到該數據),但成本卻低得多。筆者至今還是很感謝這位設計人員,他從不以勢壓人,能夠平心靜氣與筆者探討交流這些技術問題。經過幾番相互尊重的“論戰”,**終設計人員同意不用膨脹劑。上億科技 您身邊的混凝土防裂抗滲**。河南本地膨脹劑廠商
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鋼管中自密實混凝土的膨脹量不斷增大,收縮呈下降趨勢。摻入5%膨脹劑的應變曲線和摻入10%的應變曲線差距較小,說明膨脹劑的比較好摻量在5%-10%之間,對于摻入15%膨脹劑的情況,從圖中可以看出,膨脹劑的過度摻入增大了鋼管內自密實混凝土的膨脹量,也消耗了混凝土中太多的水分,使其后期收縮急劇增加,增加幅度超過了未澆筑入鋼管混凝土中的情況。4結論本文通過對鋼管自密實混凝土中**混凝土的收縮研究,對比未澆筑入鋼管的自密實混凝土的收縮研究成果,得出以下結論:1)摻入膨脹劑可以使外部鋼管對內部自密實混凝土產生緊箍力,使的早期縱橫向變形減小,鋼管自密實混凝土中鋼管的橫向變形均小于**混凝土的縱向變形,摻入適量的膨脹劑可以適當縮小兩者之間的差距,但摻入過量的膨脹劑會增大兩者之間的差距;2)適量摻入膨脹劑可以減小**混凝土的收縮變形和鋼管壁的環向變形,但過量摻入膨脹劑會增大鋼管壁的環向膨脹率,過大的膨脹率可能使鋼管在受力時過早的屈曲,從而影響鋼管混凝土的變形能力和力學性能;3)由于鋼管混凝土中**混凝土受到鋼管壁的制約,從而使鋼管混凝土中**混凝土的收縮變形要遠小于未澆入鋼管混凝土的收縮變形;4)隨著膨脹劑摻入量的增加。山西溫州膨脹劑限制膨脹率
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