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產品生產銷售服務,有想法可以來我司咨詢!北京詢問膨脹劑種類
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。混凝土按技術交底施工,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。混凝土高性能化(坍落度120~180mm,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。內蒙古隧道膨脹劑爆破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。
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。
利用輕燒MgO延遲微膨脹特性補償壩體混凝土降溫過程中產生的體積收縮,以提高混凝土自身的抗裂能力、簡化溫控措施,該技術已得到水工工程技術人員的***認可。與以鈣礬石作為膨脹源的傳統膨脹劑相比,MgO膨脹劑具有水化需水量少、膨脹過程可調控、水化產物穩定的優點,適用于補償大體積混凝土溫降收縮、混凝土自收縮和干燥收縮,可應用于普通工業、民用建筑工程、地下工程及交通工程[7-8]。目前氧化鎂膨脹劑在民用建筑工程中應用不多,江蘇誠意研究院與武漢三源特種建材合作進行氧化鎂膨脹劑相關性試驗研究,揭示了氧化鎂膨脹劑混凝土的性能特點和變化規律。本次科研試驗為徐州乃至淮海經濟地區氧化鎂膨脹劑混凝土的配合比設計奠定了一些的理論生產基礎,同時在保證混凝土安定性和力學性能符合規范要求的前提下,進行了建筑工程中的應用研究,具有一定的工程應用指導意義。1試驗原材料水泥:江蘇誠意水泥P·,標準稠度用水量,初凝時間136min,終凝時間189min,比表面積為350m2/kg,28d抗壓和抗折強度分別為、,其化學成分見表1。粉煤灰:徐州華潤電力F類I級粉煤灰,需水量比94%,含水量,細度,燒失量,其化學成分見表1。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,有想法可以來我司咨詢!
混凝土內部水化反應較慢,其變形比標準養護條件下小;無論標養還是同條件,包裹狀態下的試件比非包裹狀態變形小,這也反映了混凝土澆筑成型后前期養護對其收縮變形的重要性。圖98%氧化鎂膨脹劑混凝土試驗變形數據統計補償混凝土收縮試驗如表9所示,8%摻量的氧化鎂膨脹劑其水中14d未能達到國家規范要求≥,但水中14d轉空氣中28d養護后,其限制膨脹率符合國家規范要求,這是由于輕燒氧化鎂具有獨特的延遲性微膨脹性能[11]。表9補償混凝土限制膨脹率用于補償混凝土收縮(水膠比)水中14d水中14d轉空氣中28d國家標準要求≥≥工程實體成型情況澆筑完畢140h后拆模至今,工程主體基礎外墻未發現一道貫穿性裂縫,如圖10所示,表明適當摻量的輕燒氧化鎂膨脹劑對混凝土的成型外觀及耐久性能無不利影響。圖10外墻外觀4結語(1)80℃水養護時,隨著氧化鎂摻量的提高,混凝土的膨脹值逐漸增大,60d后膨脹趨于穩定;隨著粉煤灰摻量的提高,粉煤灰對氧化鎂水化膨脹具有明顯的抑制作用,從而可以提高混凝土中氧化鎂的安定摻量;適量的氧化鎂與粉煤灰雙摻,可以改善混凝土的力學性能。(2)在試件包裹狀態下,混凝土變形收縮值明顯變小,所以混凝土初凝開始時就應該采取養護措施。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!河南國標膨脹劑哪里好
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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。北京詢問膨脹劑種類
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