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水泥:基准水泥;粉煤灰:河南鸭河口电厂i级灰;河砂:细度模数为2.7;石:5mm~20mm碎石,连续级配;选用本公司产的液体产品标准型聚羧酸系减水剂tx-50h及国内某品牌混凝土聚羧酸系减水剂8hp作为对比,减水剂的掺量以胶凝材料的重量为基准计折固并在拌合用水中扣除减水剂中的含水量。
水泥净浆流动度测定按照gb8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》进行,水灰比为0.29,减水剂掺量为0.16%;掺外加剂混凝土性能试验按照gb8076-2008《混凝土外加剂》进行。
为了进一步比较几种不同聚羧酸系减水剂的性能,又研究了其在中低坍落度c55混凝土中的性能,c55混凝土配合比见表3,成型后室温20℃下养护
合成的固体聚羧酸系减水剂tx-109在粉煤灰掺量为15%的高标号混凝土中同样性能-,达到液体聚羧酸系减水剂的技术性能,与对比产品聚羧酸系减水剂8hp性能也较为接近,且新拌混凝土和易性较好,无离析泌水现象。
以节省水泥用量为目的
节约水泥,降低混凝土的生产成本是减水剂的一大功能。在基准配合比的基础上,保持水灰比不变,通过掺加减水剂,减少水泥浆的用量,使拌合物的和易性与基准配合比相当,这样就达到了节约是水泥的目的。节约下来的水泥所削弱的混凝土强度,由减出来的水产生的增强作用弥补。这样对混凝土的耐久性更有好处,同时应注意含气量很小,终根据要求确定减水剂的掺量。
试验证明,补充水泥浆中so3即采用-盐含量高的减水剂有一定效果。同掺一定数量的-羧酸盐缓凝剂,也能抑制c3a的吸附水化,而采用多元醇等缓凝剂效果不明显。还可以采用价格低廉的减水剂并适当增大掺用量,满足c3a吸附并有较多剩余减水剂去-c3s等矿化成份的流动性。由于此类减水剂价格低廉,不会增大使用成本。
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