没有一个掺用膨胀剂,抗渗等级全部达到P30级以上。笔者1997年开始参加工程实践,1998年在混凝土抗裂技术方面取得重大进展,1999年发现了混凝土高抗渗形成的规律,2000年1月***将高抗渗混凝土应用于地下防水工程。该工程为城区一较大地下停车场,对混凝土要求为C30P8,设计没有要求掺用膨胀剂。笔者采用Ⅱ级粉煤灰做掺合料,掺量30%。该工程分成几大块,于不同日期施工。每次施工,混凝土均经出厂抽样和施工现场抽样,抗渗等级都达到P30级以上。混凝土按技术交底施工,抹压覆盖完成后蓄水养护。工程完工后,未发现任何可见裂缝;使用过程中,也未发现渗漏现象。从2000年至2011年退休,笔者参与的几十个地下防水工程的施工,未使用任何特种材料,全部采用掺粉煤灰(或与矿粉双掺)的掺合料混凝土。混凝土高性能化(坍落度120~180mm,不泌水或很少泌水),泵送施工。工程设计要求的抗渗等级一般为P6、P8级,抽样检测的抗渗等级全都达到P30级以上。这些工程的施工,都有明确的技术交底。凡按技术交底或基本能按技术交底施工的工程,都没有出现开裂和渗漏。从混凝土高抗渗形成规律的发现,到高抗渗混凝土在工程中的成功应用,笔者仔细研究了混凝土的抗渗构成机理。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,有需求可以来电咨询!云南抗裂膨胀剂材质
混凝土内部水化反应较慢,其变形比标准养护条件下小;无论标养还是同条件,包裹状态下的试件比非包裹状态变形小,这也反映了混凝土浇筑成型后前期养护对其收缩变形的重要性。图98%氧化镁膨胀剂混凝土试验变形数据统计补偿混凝土收缩试验如表9所示,8%掺量的氧化镁膨胀剂其水中14d未能达到国家规范要求≥,但水中14d转空气中28d养护后,其限制膨胀率符合国家规范要求,这是由于轻烧氧化镁具有独特的延迟性微膨胀性能[11]。表9补偿混凝土限制膨胀率用于补偿混凝土收缩(水胶比)水中14d水中14d转空气中28d国家标准要求≥≥工程实体成型情况浇筑完毕140h后拆模至今,工程主体基础外墙未发现一道贯穿性裂缝,如图10所示,表明适当掺量的轻烧氧化镁膨胀剂对混凝土的成型外观及耐久性能无不利影响。图10外墙外观4结语(1)80℃水养护时,随着氧化镁掺量的提高,混凝土的膨胀值逐渐增大,60d后膨胀趋于稳定;随着粉煤灰掺量的提高,粉煤灰对氧化镁水化膨胀具有明显的抑制作用,从而可以提高混凝土中氧化镁的安定掺量;适量的氧化镁与粉煤灰双掺,可以改善混凝土的力学性能。(2)在试件包裹状态下,混凝土变形收缩值明显变小,所以混凝土初凝开始时就应该采取养护措施。云南抗裂膨胀剂材质浙江上亿科技有限公司致力于提供 各型号规格混凝土膨胀剂,欢迎您的来电!
含水量较低,可蒸发的水分子数更低。其他水化产物由C3A、C4AF生成,含水量较高。其中3CaO·Ai2O3·3CaSO4·31H2O即钙矾石,由C3A在饱和石膏溶液中水化生成。我们知道,钙矾石在硅酸盐水泥的水化产物中,量不多,影响较小,但在膨胀剂中,它是主要水化产物。31个结晶水,其中22个结晶水容易蒸发脱出。结晶水损失比吸附水损失会造成混凝土更大的收缩,故膨胀混凝土后期的收缩可能会比普通混凝土的收缩大。如果损失的结晶水被排出混凝土体外,那么必然存在失水通道,这些失水通道也会成为环境有害介质入侵混凝土的通道,对耐久性不利。董士文高工总结了青岛地区十几年来使用的钙矾石类膨胀剂所做的自防水混凝土工程出现的严重渗漏情况之后,指出自防水混凝土应优先考虑使用防水剂而不是膨胀剂,膨胀剂产生的结晶体是相对不稳定的,用其防水的风险是很大的,尤其是在混凝土的耐久性方面。
说起来混凝土也许大家都不陌生,但是膨胀剂就有很多人不了解了。这个膨胀剂也不单纯的是字面意思,它是要和混凝土一起才起作用的,就是***所说的混凝土膨胀剂。它在土木工程中主要用于防水和抗裂两方面。现在就来说一下什么是膨胀剂和它的作用。膨胀剂作用—膨胀剂的定义和用途定义:一种可以通过理化反应引起体积膨胀的材料,其体积膨胀可被应用于材料生产、无声爆破等多个领域。我国生产的混凝土膨胀剂绝大多数是硫铝酸盐膨胀剂,其膨胀源是其水化产物钙矾石。除石膏的质量之外,其活性高低主要取决于膨胀剂熟料的质量。提高水化产物钙矾石的稳定性,增强其抗碳化能力,抑制碱-集料反应,是保证混凝土膨胀剂质量的关键。用途:较为常见的有混凝土膨胀剂、耐火材料膨胀剂,主要用于补偿材料硬化过程中的收缩,防止开裂。近年根据材料特性,也开发出静态**,主要通过材料带来的体积膨胀对结构造成破坏。**:其技术**为,可控周期、可控数量的体积膨胀。膨胀剂作用—膨胀剂是怎么起作用的混凝土加入膨胀剂后,膨胀剂会与混凝土中的氢氧化钙发生反应,生成钙矾石结晶颗粒,使混凝土产生适度膨胀,建立一定的预应压力。这一压力大致可抵消混凝土在凝结硬化过程中产生的拉应力。混凝土膨胀剂,就选浙江上亿科技有限公司,让您满意,欢迎您的来电!
钢管中自密实混凝土的膨胀量不断增大,收缩呈下降趋势,膨胀剂的比较好掺量在5%-10%之间。膨胀剂的过度掺入增大了钢管内自密实混凝土的膨胀量,同时使后期收缩快速增加。因此,对于钢管自密实混凝土,膨胀剂的掺入量与收缩之间的关系十分敏感,建议实际应用中,要求比较好掺量尽量精确到1%。参考文献[1]麻庆业,高宇剑,祖贵贵.钢管自密实混凝土的研究现状与展望[J].建筑科学,2010,(13):85.[2]罗素蓉,王国杰,王雪芳等.自密实混凝土在钢管混凝土拱桥中的应用[J].铁道科学与工程学报,2001,2(1):30-34.[3]逄鲁峰,崔万青.系杆拱桥钢管内自密实混凝土研制与施工[J].低温建筑技术,2004,(5):18-19.[4]童林,夏桂云,吴美君等.钢管混凝土脱空的探讨[J].公路,2003,(5):16-19.[5]王湛,宋兵.钢管**混凝土自收缩规律的研究[J].建筑结构学报,2002,3(23):32-36.[6]王艳.自应力钢管混凝土收缩徐变对承载力的影响研究[D].重庆:重庆交通大学,2010.[7]董荣珍,郭良亭,卫军.膨胀剂复合及养护对自密实混凝土收缩的影响[J].混凝土,2013,(8):5-7.[8]李宁,叶燕华,杜艳静等.膨胀剂掺量对自密实混凝土收缩性能的影响[J].建筑技术,2011,42(12):1114-1117.[9]黄晖,叶燕华。浙江上亿科技有限公司是一家专业提供 各型号规格混凝土膨胀剂的公司,有想法可以来我司咨询!云南抗裂膨胀剂材质
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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,笔者看到了董士文《自防水混凝土外加剂使用限制条件的探讨》一文。文中报道了同一个工程,分别使用膨胀剂和防水剂来配制自防水混凝土,呈现出不同的抗裂效果。云南抗裂膨胀剂材质
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