青海SY-CMA膨胀剂掺量

时间:2022年08月28日 来源:

    所有密实混凝土的抗渗等级都达到了P30级以上的高抗渗,而且不需要28d,只要3d~7d。***次试验结果的数据载于《混凝土高抗渗防裂》一文中。高抗渗的形成规律是在抗裂实践中发现的。笔者在施工中发现,混凝土密实成型以后,如果不失水,表现了很强的抗裂能力;失水则会造成开裂,失水越多,开裂越严重。试验中发现,混凝土不失水,可以达到很高的抗渗等级;失水则会造成抗渗性能降低,严重失水会使混凝土完全丧失抗渗能力。由此笔者论证了混凝土的抗裂与抗渗是不可分割的,它们之间存在着密切的内在联系。混凝土要防裂就必须抗渗,不抗渗则难以防裂,高抗渗防裂的理念就是这样产生的。笔者通过理论分析和试验论证,证实了密实混凝土都可以实现高抗渗,为实际工程***实现高抗渗,利用高抗渗进行防裂提供了先决条件。不用膨胀剂,只用常规材料,密实混凝土都可以实现高抗渗,这已经是不争的事实。这样,抗渗混凝土就失去了“抗渗”的特种意义,而成为通用混凝土了。高抗渗的三个基本条件表明,混凝土要实现高抗渗,绝不**是材料和配合比的问题,涉及施工养护工艺的合理性。因此,在实际工程中要提高混凝土的抗渗抗裂能力,首先考虑的不是使用何种特种材料。浙江上亿科技有限公司 混凝土膨胀剂服务值得放心。青海SY-CMA膨胀剂掺量

    膨胀剂:武汉三源特种建材有限责任公司MAC型镁质高性能混凝土抗裂剂,柠檬酸法[7]测定MgO的活性指数为290s,其化学成分见表1。减水剂:徐州铸建科技有限公司生产的聚羧酸高效减水剂ZJ-3,减水率28%。粗集料:徐州明阳采石场生产的5~连续级配、压碎值8%、含泥量的碎石。细集料:细度模式为,含泥量的江砂。表1水泥、粉煤灰和氧化镁膨胀剂的化学组成wt%原材料CaOMgOFe2O3Al2O3SO2SO3LossTotal水泥膨胀剂试验方法在进行混凝土试件配比调整试验时,固定不变的基准配合比如表2所示。粉煤灰掺入量为0时,调整氧化镁的掺量为0、5%、8%、10%进行4组试验;粉煤灰掺入量为25%时,调整氧化镁的掺量为0、5%、8%、10%进行4组试验;粉煤灰掺入量为50%时,调整氧化镁的掺量为0、5%、8%、10%进行4组试验[6],12组试验配合比如表3所示。表2基准配合比kg/m3强度等级胶凝材料砂石水C0164表3试验配合比kg/m3编号水泥粉煤灰MgO膨胀剂砂石水1110164以上12组不同配合比试件成型,外加剂掺量根据工作状态进行适当调整,坍落度控制在(180±20)mm。成型用75mm×75mm×285mm棱柱体金属试模(两端可埋设不易锈蚀的金属测头)、规格为100mm×100mm×100mm的立方体试模。青海SY-CMA膨胀剂掺量浙江上亿科技有限公司为您提供 各型号规格混凝土膨胀剂,欢迎您的来电!

    self-compactingconcrete,简称SCC),以其良好的流动性能和力学性能成为钢管混凝土的优先[1]。如自密实混凝土在拱桥中的推广和应用[2-3],不仅满足了施工中采用泵送顶升法浇筑混凝土的技术要求,加快了施工进度,还保证了工程质量、降低了工程费用、减少了城市噪声污染等。因此,在钢管混凝土中采用自密实混凝土代替普通混凝土具有重要的意义。钢管混凝土技术与自密实混凝土技术结合的研究具有重大意义,但近年来钢管混凝土中**混凝土的收缩已成为热点问题,特别是大直径钢管的顶端部位易出现与**混凝土脱空的现象,这种现象将导致钢管混凝土的受力模式发生很大改变[4]。由于钢管内**混凝土在密封条件下成型,其产生的变形与没有约束的混凝土有所不同,完全与外界没有水份交换,主要变形为自收缩和塑性收缩[5]。在钢管混凝土中,**混凝土的收缩分为纵向收缩和横向收缩,综合考虑两种收缩的影响,钢管自密实混凝土构件的比例极限和屈服强度将会**降低,同时弹性阶段的弹性模量及弹塑性阶段的切线模量也有所降低,对构件的承载力产生不良的影响[6]。此外,自密实混凝土的收缩量相对于普通混凝土的收缩量增大了很多[7-9]。

    开裂的责任自然归咎于粉煤灰等掺合料,抗裂的功臣自然是膨胀剂了。但是,在不利的气候环境下,如果不养护或养护不周,混凝土密实成型以后失水较快,钙矾石也还来不及生成即大量失水,这时候膨胀混凝土内部也由于丰富的失水通道构成大量连通的毛细孔隙缺陷,抗渗性能急剧降低,甚至完全丧失抗渗能力(这已为笔者的试验所证实),这时的混凝土内部积蓄着很高的应力,体系变得很不稳定。膨胀混凝土走到这一步,想不开裂也很难了。相反,有些防水剂,如果它属于一种不挥发、不蒸发,也不溶于水的材料,混凝土密实成型后,占据着充水空间一定的位置,也不移动。这时的防水剂则起到阻止内部的拌合水向外迁移的作用,其结果是减少了拌合水的损失,抗渗能力得到提高。根据高抗渗防裂的原理,这样的防水剂可能比膨胀剂更具抗裂作用。这只是一种分析推断,并没有试验结果证实。笔者在职时很想找到两个相近的工程,分别掺用这两种特种材料,选择一个不利的气候环境,不作养护,对比两种混凝土的抗裂能力,评判两种添加剂的抗裂作用。但不作养护的试验,谁愿意承担工程风险呢?出了问题谁负责呢?因此笔者想做的试验一直未能如愿。后来,在2005年第4期《混凝土》杂志上。浙江上亿科技有限公司为您提供各型号规格混凝土膨胀剂,有想法的可以来电咨询!

    万一生产用的膨胀剂,其品质与样品不一致怎么办?因为生产用的膨胀剂,没有足够时间做同样的试验。为了减小混凝土公司可能承担的风险,也为了工程质量更可靠,笔者建议不用膨胀剂,而采用掺粉煤灰的高抗渗混凝土。设计人员认为掺粉煤灰的混凝土质量不好,对此规范是有限制的。笔者解释了以往有些粉煤灰混凝土质量不好的原因,是因为使用不当造成的,如果使用得当,粉煤灰混凝土的质量比纯水泥混凝土更好、耐久性更高,并举了很多工程案例。混凝土掺用粉煤灰在国内外越来越***,是混凝土技术发展的大方向。笔者还将试验室试配的掺抗渗剂样品的膨胀混凝土和掺粉煤灰的高抗渗混凝土的配合比和试验数据提供给设计人员和施工方,以供选择,两者的膨胀值(收缩值)并没有太大的差别(遗憾的是,因为时间较长,本文写的也比较仓促,还未能找到该数据),但成本却低得多。笔者至今还是很感谢这位设计人员,他从不以势压人,能够平心静气与笔者探讨交流这些技术问题。经过几番相互尊重的“论战”,**终设计人员同意不用膨胀剂,甲方和施工单位也愿意选用掺粉煤灰的高抗渗混凝土。工程施工后,笔者一直在施工现场,与施工人员一起控制施工养护的操作过程。混凝土表面撒匀金刚砂。浙江上亿科技有限公司为您提供 各型号规格混凝土膨胀剂。青海SY-CMA膨胀剂掺量

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    提出了一些值得思考的问题。廉慧珍教授指出,日本的研究,尽管膨胀混凝土的早期自由膨胀和此后的自由收缩叠加后残存的应变是正的(即干缩后仍存在剩余膨胀率——笔者注),也还是产生了裂缝;同时指出,如果膨胀结束后的收缩量与不掺膨胀剂时的相同,开裂仍然会发生。阎培渝教授指出,膨胀混凝土可能存在“二次钙矾石”或“延迟生成钙矾石”的问题。混凝土硬化阶段在特定条件下膨胀剂可能反应不完全,硬化后条件具备时会继续反应,生成二次钙矾石或延迟生成钙矾石,对混凝土结构不利。对于超厚的大体积结构,阎教授建议优先选用大掺量粉煤灰混凝土,而不是掺加膨胀剂的补偿收缩混凝土。王铁梦教授指出,掺膨胀剂后期在不利环境下,其微观结构的附着水、层间水、结晶水会依次脱出,造成混凝土后期的收缩开裂。袁润章教授主编的高等学校教材《胶凝材料学》上,有这样一个表,引用了鲍威尔斯(Powers)的研究成果,详见表1。表1水泥水化物中不可蒸发的水分子数(原著1980年版,表4-35)水化产物可蒸发的水分子数不可蒸发的水分子数Ca。青海SY-CMA膨胀剂掺量

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