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,并對抗滲構成機理作出了新的解釋:混凝土要實現高抗滲,其充水空間要足夠小,要有足夠填充充水空間的水化產物,以及混凝土密實成型以后,其拌合水不可以損失。這就是高抗滲必須滿足的三個基本條件。只要同時滿足這三個基本條件,水化產物就可以將充水空間完全填充密實。這樣的混凝土沒有連通缺陷,或極少連通缺陷,因而能夠實現高抗滲性能。2不用膨脹劑,密實混凝土都可以實現高抗滲性能根據高抗滲的三個基本條件,筆者分析,高抗滲應是密實混凝土的基本特性,所有密實混凝土都可以實現高抗滲,都應該實現高抗滲。以往混凝土的抗滲性能較差,或抗滲性能降低(不穩定),是因為配合比或施工養護工藝不夠合理的緣故。為了驗證筆者的推斷,筆者分批次對普通混凝土、泵送混凝土、摻粉煤灰混凝土、大摻量摻合料混凝土、剪力墻混凝土、路面混凝土、膨脹混凝土等10多種密實混凝土,應用高抗滲的三個基本條件,先后做了抗滲試驗。除膨脹混凝土外,其他的混凝土都沒有摻用膨脹劑,也不摻用其他有助抗滲性能提高的特種材料,只使用常規材料。結果與預期完全一致。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,有想法的可以來電咨詢!江西溫州膨脹劑現貨
即干縮后仍存在剩余膨脹率——筆者注),也還是產生了裂縫;同時指出,如果膨脹結束后的收縮量與不摻膨脹劑時的相同,開裂仍然會發生。閻培渝教授指出,膨脹混凝土可能存在“二次鈣礬石”或“延遲生成鈣礬石”的問題。混凝土硬化階段在特定條件下膨脹劑可能反應不完全,硬化后條件具備時會繼續反應,生成二次鈣礬石或延遲生成鈣礬石,對混凝土結構不利。對于超厚的大體積結構,閻教授建議優先選用大摻量粉煤灰混凝土,而不是摻加膨脹劑的補償收縮混凝土。王鐵夢教授指出,摻膨脹劑后期在不利環境下,其微觀結構的附著水、層間水、結晶水會依次脫出,造成混凝土后期的收縮開裂。袁潤章教授主編的高等學校教材《膠凝材料學》上,有這樣一個表,引用了鮑威爾斯(Powers)的研究成果,詳見表1。表1水泥水化物中不可蒸發的水分子數(原著1980年版,表4-35)水化產物可蒸發的水分子數不可蒸發的水分子數Ca(OH)20H2O3CaO·2SiO2·3H2O3CaO·Ai2O3·3CaSO4·31H2O22H2O9H2O4CaO·Fe2O3·19H2O6H2O13H2O4CaO·Ai2O3·19H2O6H2O13H2O3CaO·Ai2O3·6H2O06H2O表1中,水泥熟料礦物C3S、C2S的水化產物3CaO·2SiO2·3H2O(即C-S-H凝膠)與Ca(OH)2(氫氧鈣石)為硅酸鹽水泥的主要水化產物。四川隧道膨脹劑生產混凝土膨脹劑,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!
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。混凝土摻用粉煤灰在國內外越來越***,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,甲方和施工單位也愿意選用摻粉煤灰的高抗滲混凝土。工程施工后,筆者一直在施工現場,與施工人員一起控制施工養護的操作過程。混凝土表面撒勻金剛砂。
然后將成型好的試件按DL/T5296—2013《水工混凝土摻用氧化鎂技術規范》附錄B摻氧化鎂混凝土的安定性試驗方法進行養護,在7、14、28、45、60、75、90d齡期時測其膨脹率,測80℃水養護90d齡期時的抗壓強度、劈裂抗拉強度,數據結果如表4和表5、6所示。表4不同齡期下的膨脹率測試結果%編號7d14d28d45d60d75d90d1表590d抗壓測試結果MPaMgO摻量FA摻量05%8%10%表690d劈拉測試結果MPaMgO摻量FA摻量05%8%10%試驗結果與分析在80℃水養護條件下,上述不同配合比試件的膨脹情況如圖1~3所示,結果表明:粉煤灰摻量為0時,不同氧化鎂摻量的試件在28d后膨脹趨于穩定;粉煤灰摻量為25%時,不同氧化鎂摻量的試件在45d左右膨脹趨于穩定;粉煤灰摻量為50%時,不同氧化鎂摻量的試件在60d后膨脹趨于穩定;氧化鎂摻量越大,其有效膨脹源越多,試件的膨脹率就越大;由于粉煤灰可以與氧化鎂的水化產物——氫氧化鎂作用減少膨脹源,同時粉煤灰可能包圍氧化鎂顆粒,阻止氧化鎂膨脹劑水化反應,所以粉煤灰對氧化鎂膨脹劑水化膨脹有抑制作用[9];氧化鎂摻量10%以內,不同煤灰摻量的試件均未發生彎曲、龜裂現象。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產品生產銷售服務,有想法可以來我司咨詢!
鋼管中自密實混凝土的膨脹量不斷增大,收縮呈下降趨勢,膨脹劑的比較好摻量在5%-10%之間。膨脹劑的過度摻入增大了鋼管內自密實混凝土的膨脹量,同時使后期收縮快速增加。因此,對于鋼管自密實混凝土,膨脹劑的摻入量與收縮之間的關系十分敏感,建議實際應用中,要求比較好摻量盡量精確到1%。參考文獻[1]麻慶業,高宇劍,祖貴貴.鋼管自密實混凝土的研究現狀與展望[J].建筑科學,2010,(13):85.[2]羅素蓉,王國杰,王雪芳等.自密實混凝土在鋼管混凝土拱橋中的應用[J].鐵道科學與工程學報,2001,2(1):30-34.[3]逄魯峰,崔萬青.系桿拱橋鋼管內自密實混凝土研制與施工[J].低溫建筑技術,2004,(5):18-19.[4]童林,夏桂云,吳美君等.鋼管混凝土脫空的探討[J].公路,2003,(5):16-19.[5]王湛,宋兵.鋼管**混凝土自收縮規律的研究[J].建筑結構學報,2002,3(23):32-36.[6]王艷.自應力鋼管混凝土收縮徐變對承載力的影響研究[D].重慶:重慶交通大學,2010.[7]董榮珍,郭良亭,衛軍.膨脹劑復合及養護對自密實混凝土收縮的影響[J].混凝土,2013,(8):5-7.[8]李寧,葉燕華,杜艷靜等.膨脹劑摻量對自密實混凝土收縮性能的影響[J].建筑技術,2011,42(12):1114-1117.[9]黃暉,葉燕華。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,歡迎新老客戶來電!江西膨脹劑哪里有賣
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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。江西溫州膨脹劑現貨
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