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(《混凝土收縮裂縫的控制——混凝土硬化技術》)。然而,有資料表明,以往現場攪拌的普通混凝土,平均壽命只有40年左右。有**學者指出,混凝土的正常壽命應在100年以上。混凝土不開裂或很少開裂,其平均壽命為什么也只有40年呢?筆者分析認為,這是混凝土的抗滲性能差造成的。以往現場攪拌的普通混凝土,配合比和施工養護工藝可能都不夠合理,故抗滲性能普遍較差。人們還不了解施工養護工藝對混凝土的抗滲抗裂性能影響如此之大(如果混凝土的配合比是合理的,施工養護工藝對混凝土的抗滲抗裂性能就起著決定性的作用),于是想方設法從材料性能上、從配合比上(包括添加特種材料)提高混凝土的抗滲性。這樣,抗滲混凝土就成了特種混凝土,用于防水工程,而一般工程只要求抗裂,不要求抗滲。由于混凝土的抗滲性能普遍較差,環境有害介質容易侵入混凝土,故混凝土的耐久性差,建筑物的壽命短。混凝土的抗滲性與耐久性關系如此密切,決定著建筑物的使用壽命。混凝土的耐久性問題甚至可能會影響國家經濟、世界經濟的可持續發展。浙江上億科技有限公司 混凝土膨脹劑值得用戶放心。山東采購膨脹劑防腐劑
由耐磨地面專業施工隊伍采用雙盤抹光機抹壓后,立即覆蓋濕麻袋并澆水保濕養護。全部抹壓完成后蓄水養護7天。養護結束,觀察混凝土表面,未發現任何可見裂縫,混凝土呈鐵藍色,十分美觀,結構致密,強度高,質量好。經抽樣檢測,混凝土的抗滲等級全部達到P30級以上。甲方和施工單位對質量都很滿意。(2)2004年10月,某港資企業五層廠房屋面施工。這是一個大面積屋面,供應混凝土1300m3,等級C25。供貨**天,施工單位才通知,設計要求為膨脹混凝土。因為筆者所在公司很少生產膨脹混凝土,沒有專門儲罐儲存膨脹劑,因此沒有備料。此時進貨,生產前的試驗已經來不及,工期不允許延后。工地召開了有甲方、設計單位、施工單位、監理、質檢和混凝土公司參加的現場會,商量解決辦法。工程由江門某設計單位設計。設計人員**初堅持要用膨脹劑,目的是大面積屋面防裂,膨脹劑的國家規范注明適宜屋面施工。筆者提出了不同的看法,認為混凝土防裂,主要靠施工養護工藝的合理性,工藝不合理,摻了膨脹劑一樣開裂,國內摻了膨脹劑的屋面,開裂的案例不少,為此爭議也不少。建議采用高抗滲的摻粉煤灰混凝土,從已竣工的工程來看,較大面積的屋面,我們不乏成功的案例。湖南隧道膨脹劑限制膨脹率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!
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。
圖1粉煤灰摻量為0時混凝土的膨脹率圖2粉煤灰摻量為25%時混凝土的膨脹率圖3粉煤灰摻量為50%時混凝土的膨脹率如圖4所示,80℃水養護90d時,5%、8%、10%氧化鎂摻量的混凝土對強度的影響不大,隨著氧化鎂摻量的提高(10%以內),試件的強度還略有增長;氧化鎂摻量大于5%時,粉煤灰摻量由0至25%時,試件的90d抗壓強度略有提高,這是由于氧化鎂的水化膨脹與粉煤灰火山灰效應相疊加,使混凝土更加密實,提高混凝土后期強度;相同氧化鎂摻量,粉煤灰摻量由25%至50%時,試件的抗壓強度降低,因為當粉煤灰摻量較大時,混凝土內水泥用量相對減少,混凝土內界面黏結強度降低,從而降低了混凝土的抗壓強度[5]。從圖5中可以看出,氧化鎂摻量為0時,25%粉煤灰摻量的試件劈拉強度比較高;隨著氧化鎂摻量的提高(0~8%),試件的劈拉強度逐漸增高,這是由于膨脹產物填充于較大孔徑之中,優化了孔結構,改善了孔徑分布,降低了漿體空隙率,使混凝土內部更加密實[10];未摻粉煤灰的試件在氧化鎂摻量達到10%時,劈拉強度明顯降低,可見當氧化鎂摻量過大,引起過大的膨脹時,對混凝土劈拉強度的提高沒有貢獻,相反會導致強度降低;對于粉煤灰摻量50%的混凝土,當氧化鎂摻量達到8%時。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!
沒有發現任何可見裂縫。B棟屋面的施工與A棟時間相隔約一個月,期間有大批民工從珠三角流向長三角。B棟的施工在下午和晚上。半夜時分,已有過半的屋面面積抹壓完畢,尚未有人覆蓋和澆水。筆者找到施工員,施工員很無奈地說,人手不夠呀,工頭手下已不足一半人了,并答應天亮之前一定覆蓋澆水。整個屋面施工在拂曉完成。上午十一點,筆者再次到現場,發現只有四位“老弱”民工在慢條斯理運送、鋪設麻袋和淋水。只有一條軟水管,水流很小,偌大一個屋面,仿佛杯水車薪。還有一半多的屋面沒有覆蓋淋水,暴露在強烈的太陽光下。經觀察,屋面已多處出現裂縫,其中拂曉前澆注的**后部分,裂縫猶大。C棟屋面的施工又得到重視,雖沒有蓄水,但抹壓后覆蓋澆水比較及時,也沒有開裂。4關于膨脹劑和防水劑抗滲抗裂作用的討論以往人們利用膨脹劑提高混凝土的抗裂性,利用防水劑提高混凝土的抗滲性,抗裂與抗滲是被分割了的。關于膨脹劑和防水劑對混凝土的抗裂抗滲作用,筆者曾在有關的文獻資料中看到這樣一種觀點:抗滲劑只能提高混凝土的抗滲性,不能提高抗裂性,而混凝土一旦開裂,也就失去整體防水功能;膨脹劑不但能提高混凝土的抗裂性,也能提高混凝土的抗滲性。因此。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,歡迎您的來電哦!四川購買膨脹劑費用
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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,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。山東采購膨脹劑防腐劑
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