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欣科建材与您分享不同增效剂掺量对砂浆性能的影响
随着增效剂掺量逐渐上升,其对湿拌砂浆的工作性能和强度的贡献呈现出先上升后平稳的趋势:增效剂掺量在0-0.8%的范围内时,湿拌砂浆的稠度、损失、保水率、28d抗压强度及14d拉伸粘结强度等指标亦随之增加;掺量超过0.8%后,砂浆的各项性能指标值逐渐平稳;钢筋锈蚀的原因有两个方面:一是钢筋保护层碳化,其碳化的原因是混凝土不密实。湿拌砂浆的容重则全程未发生太**动。
浅析该现象发生的原因,可作如下解释:一般来说,当水泥进行水化反应时,其体系内仍有约20%以上的水泥颗粒因未充分水化,终无法形成致密水化硅酸钙凝胶和ca(oh)2[w1] 晶体结构来提高强度,只能作为填充料存在。增效剂中所含的---类物质[4]可通过内部的原子基团与水泥颗粒进行吸附重构,赋予水泥颗粒以极性,以此增大水泥颗粒间的静电斥力[5],使游离水在体系中的比例逐渐提高来-砂浆初始稠度的增加。另外在-砂浆容重含气量不发生波动的情况下,增效剂能往砂浆内引入大量微小气泡,该部分微小气泡均匀分布于砂浆内,提高了砂浆的柔软度,减少泌水并---砂浆稠度损失的速度。抗碳化混凝土结构在长期服役过程中,空气中的co2和so2等气体通过毛细孔进入混凝土内部,发生碳化反应,对混凝土长期耐久性不利。
增效剂的加入促进了未水化水泥颗粒的水化进程,有助于后者形成致密的晶体结构,增大了砂浆与-界面的粘结面积,从而在未降低水泥用量的前提下提高砂浆的28d抗压强度和14d拉伸粘结强度。当增效剂掺量在0-0.8%范围内时,增效剂对于水泥的分散作用随着掺量的提高而上升,并于0.8%掺量时达到顶峰;造成混凝土损坏和破坏的原因有外部环境条件、混凝土内部缺陷及混凝土组成材料。当掺量超过0.8%时,多余的增效剂分子不再对水泥颗粒进行分散促进,此时砂浆强度无明显增长而呈现平缓趋势。
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欣科建材与您分享控制硬化混凝土体积的稳定性
随着温度的变化,组成混凝土的水泥石和骨料会产生膨缩变形。混凝土中发生干缩的主要成分是水泥石,所以减少水泥石的相对含量可以减轻混凝土的收缩。骨料起着---收缩的作用,所以骨料的含量愈多,混凝土收缩愈小,混凝土的稳定性越好。另外,水泥石和骨料的热膨胀系数也不相同,温度变化时,水泥石和骨料会产生不同的变形,在骨料和水泥石界面上产生分布极不均匀的拉应力,从而形成许多分布很乱的界面裂缝。5、脂肪族减水剂不可与萘系---减水剂混合运用,运用脂肪族减水剂时必需将运用过的搅拌机和搅拌车冲刷洁净不然可以会得到减水-。此外,粗骨料的粒径尺寸越大,粘接面积越小,则混凝土内部组织的不连续性越大,-是水泥用量较多的高强混凝土这一点更为明显,因此在条件许可时,应尽可能选用粒径尺寸较小的骨料。
欣科建材与您分享聚羧酸减水剂如何影响水泥水化历程。
聚羧酸减水剂作为新一代-减水剂,具有减水率高、保坍性好、活动度大等长处,是一种使用量非常大的水泥分散剂,广泛应用于铁路、公路、桥梁、地道、核l电、水电等水泥混凝土工程。
聚羧酸减水剂掺入到水泥浆体中后,首要经过对水泥颗粒表面的吸附发挥以下作用:
1延长水泥水化-前期的时间;
2下降水泥浆体中溶液的表面张力和系统粘度;
3在系统中引入空气形成微气泡,有利于新拌混凝土的活动;
4有用减缓水泥矿藏的水化速率和放热速率,进步混凝土的体积稳定性:
5由于-的减水作用然后进步混凝土的密实性,进而进步混凝土强度。
别的,减水剂的存在有可能使水化产物的结晶颗粒尺寸更小,有利于混凝土强度的进一步进步。
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