膨脹劑代替水泥后混凝土強度會降低摻加膨脹劑混凝土試件在濕養護過程中呈現為無限制的自由膨脹狀態,鈣礬石膨脹對水泥結構有微小破壞,而膨脹作用主要表現在1~7天,所以7天抗壓強度比空白混凝土下降10%左右屬于正常現象。在實際工程中,混凝土結構必然受到鋼筋的內約束和外部邊界的外約束,混凝土的變形呈現為限制膨脹的狀態。比如,混凝土底板受到基底和兩維鄰位的約束,混凝土墻受到基底及兩側端墻的約束,其限制膨脹與試件的自由膨脹不同。試驗表明,帶模養護的混凝土試件的限度強度比不帶模養護的混凝土試件強度高10%~15%,因此,不必擔心膨脹混凝土強度的下降。有資料介紹,當膨脹劑摻至14%~15%時,混凝土強度有所降低,建議將其強度提高一級。 目前膨脹劑的性能、應用對象和使用環境都發生了很大變化。山東優惠UEA膨脹劑售賣
設計圖中或膨脹劑生產廠家給出的膨脹劑摻量,常常不分其結構和所在部位,統一規定某一數量。例如,主體結構混凝土UEA的摻量為水泥用量的10%~12%;后澆帶混凝土中的摻量為水泥用量的12%~14%;膨脹加強帶混凝土中的摻量為水泥用量的14%~15%。需要指出的是,生產廠家或設計圖中推薦的膨脹劑摻量只能作為參考,施工時一定要根據工程的具體情況檢測混凝土的限制膨脹率,并以此作為膨脹劑摻量的依據。由于混凝土膨脹劑的使用是受多種條件限定的,所以絕不是一摻就靈,一摻就能保證混凝土不裂;也并非有些人想象的那樣,按使用說明書上規定的摻量加入混凝土中就萬事大吉。這里要指出,混凝土膨脹劑并非混凝土防裂的“靈丹妙藥”,正確地講,它只是控制混凝土裂縫產生的一種“良藥”。 河北 專業UEA膨脹劑廠商對膨脹的這種早期促進、后期抑制的作用恰恰符合摻膨脹劑的目的,對混凝土結構是有利的。
采用SFP低坍損混凝土泵送劑,高效UEA、AEA及FEA3種膨脹劑,統一的混凝土配合比(水泥:膨脹劑:砂:石:W/C:SFP=:::::%),水泥與膨脹劑總用量335Kg/M3砼,測定lh、2h、3h的坍落度經時變化及強度,結果列于表6。可以看出,高效UEA混凝土1h后仍具有可泵性,AEA混凝土2h后仍具有可泵性,FEA與空白混凝土3h后仍具可泵性。筆者其它試驗表明,按泵送劑新修訂標準將水泥和膨脹劑總量調至395Kg/M3砼后,內摻3種膨脹劑的混凝土3h坍落度保留值均大于140mm。說明不同膨脹劑的促凝及導致坍損加大、加快的程度依產品不同有所區別,但這一缺陷通過使用適當的泵送劑可以得到克服。SFP不僅適用于常溫下,也適用于30℃~42℃環境下;不僅適用于FEA膨脹劑,也適用于其它品牌的膨脹劑。從強度結果分析,SFP的應用,既解決了補償收縮混凝土的坍損較大問題,又使混凝土強度提高,28d約提高5MPa。
普通混凝土中引入膨脹劑,成為補償收縮混凝土再引入泵送劑,使混凝土坍落度達到泵送要求,成為泵送補償收縮混凝土。這種新型、高性能混凝土具有良好的抗裂、防滲、后期強度增高等突出特性,得到廣泛應用。由于混凝土中同時引入膨脹劑和泵送劑,當然會出現二者的適應性問題,出現與普通混凝土、與泵送普通混凝土不同的情況,筆者著重研究了FE膨脹劑對泵送混凝土強度的影響、泵送劑對混凝土膨脹性能的影響以及如何避免和解決膨脹劑使混凝土坍落度損失增大的問題。選取SPA、UNF、FDN、及TOP4種泵送劑,采用統一的混凝土配合比,分為3種類型,有的單獨使用粉煤灰,有的單獨使用FEA膨脹劑,有的同時使用膨脹劑、粉煤灰,均為內摻、等量取代水泥,觀察各配合比混凝土的強度結果,如表4所列。可以看出,和未使用膨脹劑與粉煤灰的空白混凝土相比,使用8%~11%的FEA膨脹劑可以配制強度等級達C60的泵送補償收縮混凝土及泵送填充、接縫混凝土(用于加強帶、后澆帶);FEA的引入,未造成混凝土強度損失。 目前新型發氣型膨脹劑被開發出來并越來越多的得到應用。
對于摻膨脹劑的砂漿或混凝土,萘系高效減水劑(泵送劑)的影響呈現一致的趨勢,W/C減小,水中限制膨脹率增高、強度增加,但干空中收縮增大,在一定程度上會削弱補償收縮的效果。對于同一種膨脹劑,不同高效減水劑(泵送劑)的影響有所區別;對于同一種高效減水劑(泵送劑),不同膨脹劑受到的影響程度有所區別,實際應用中,應通過試驗選擇適宜的產品使二者達到良好的匹配。通過調整膨脹劑的組份與品質,可以改善膨脹劑與化學外加劑的適應性;通過調整泵送劑的組份與品質,可以降低其對膨脹補償收縮效果的影響,并彌補膨脹劑使流動度損失較大的缺陷。在配制泵送補償收縮混凝土時,應避純追求強度指標、忽略坍落度損失、盲目減用膨脹劑的現象,以確保發揮膨脹劑的防滲抗裂作用。 在使用過程中,考量好施工技巧的問題,才能夠有效的發揮膨脹混凝土的效能。山東優惠UEA膨脹劑售賣
在對混凝土溫度進行控制時還應考慮到,膨脹劑不僅不能降低混凝土的溫升,而且在反應過程本身也發熱。山東優惠UEA膨脹劑售賣
根據王棟民的研究成果,同樣的膨脹劑品種和摻量,在混凝土中的膨脹效能較低。這可能是由于混凝土強度發揮快,很快形成剛性結構,抑制了膨脹劑的膨脹效能發揮。在混凝土內部致密結構內,沒有足夠空間供鈣礬石結晶生長,鈣礬石以膨脹能力較小的分散微晶狀態存在,使結構更加致密。此時膨脹劑更多地發揮增強劑的作用,但補償收縮的能力下降。所以,膨脹劑在大體積補償收縮混凝土結構內的膨脹能力將低于標準狀態下的測定值,其相差幅度難于估計。如果控制不當,膨脹劑產生的膨脹應力不足以補償結構內部的收縮應力時,即使使用了膨脹劑,結構也難于避免開裂。這需要引起膨脹劑生產廠家和應用單位的重視。在混凝土中,還需要考慮收縮補償對象變化的問題。膨脹劑主要補償溫度收縮和干燥收縮。但在大體積混凝土結構中,干燥收縮并不是一個嚴重的問題,而自身收縮卻很大,如何補償在水化早期發生的大幅度收縮是膨脹劑面臨的新問題,現在的補償收縮理論沒有考慮這個問題。 山東優惠UEA膨脹劑售賣
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