在混凝土拌合物中摻加適量的膨脹劑來補償其收縮,是防止或減小混凝土產生裂縫的有效方法之一,因此,使用范圍不斷擴大,促進了建筑工程設計和施工技術的進步和發(fā)展。與此同時,隨著混凝土膨脹劑用量的不斷增加,應用效果不佳、使用失敗的工程時有發(fā)生,造成混凝土結構滲漏和開裂的質量事故也屢見不鮮,因而使得有人對混凝土膨脹劑的補償收縮作用產生了懷疑,甚至有人在工程中拒絕使用。為此,有必要對混凝土膨脹劑的使用問題再一次進行探討,以消除使用中的一些誤區(qū)。任何一項科學技術都不可能是的,都有其特定的適用范圍與使用方法。具體事件要具體分析和具體對待,正確的做法應該是發(fā)揚其有利的一面,回避和限制有害的一面。也就是說,摻膨脹劑混凝土的應用,是有條件的,是受多種因素制約的。影響補償收縮混凝土使用的主要因素有混凝土的結構形式,包括內、外約束在內的約束條件,混凝土的膨脹率,所處環(huán)境條件和濕度溫度條件,以及組成材料的性質等諸多方面,有的設計人員在設計圖中只寫混凝土要摻加膨脹劑和混凝土的強度等級、抗?jié)B等級,也就是說,混凝土不分結構性質和部位,都規(guī)定施工單位必須摻加膨脹劑;有時還規(guī)定出膨脹劑的用量、生產廠家和品種。 膨脹劑與不同摻和料的相容性,對現(xiàn)代混凝土的發(fā)展來說,也是需要研究的問題。山東UEA膨脹劑推薦
由于水泥生產的變化和混凝土強度的提高,現(xiàn)代混凝土構件斷面小尺寸超過30cm時,如不采取有力措施,都像過去的大體積混凝土一樣,內部會產生很高的溫度。膨脹劑中的膨脹組分無論是鈣礬石的生成還是CaO的水化都與溫度有關。已生成的鈣礬石從約65℃開始脫水,同時在此溫度下新的鈣礬石不再生成;CaO溶解度在冷水(10℃)和熱水(80℃)中分別為。而厚度超過80cm的基礎底板在常溫下澆筑時,其內部溫度都會超過65℃。在混凝土降溫以后,反應可繼續(xù)進行。但如果內部溫度很高,或構件尺寸太大,降溫緩慢,在混凝土強度發(fā)展到較高時再反應,產生膨脹,可能就成了對結構不利的“延遲生成鈣礬石”。因此控制大體積混凝土內部的溫度對摻膨脹劑的混凝土來說很重要;摻膨脹劑的大體積混凝土重要的是控制溫升??刂茰亟祫t是對任何混凝土都至關重要的。除了(膨脹)能通過限制使混凝土內部建立一定壓應力之外,其它如干縮、溫度變化以及結構上的使水泥混凝土產生裂縫的各種因素,對膨脹水泥混凝土仍然同樣起作用。在設計時必須注意到這點。此外,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(fā)熱。 安徽直銷UEA膨脹劑優(yōu)惠這是由于膨脹劑水化通常發(fā)生在早期,造成混凝土中自由水降低。
近年來,關于鈣礬石的分解溫度一直存在爭論。國際上比較一致的看法認為鈣礬石在溫度高于70℃時會發(fā)生分解。國內一些人則認為溫度高于80℃時鈣礬石才會發(fā)生分解,還有人認為超過100℃鈣礬石才分解。雖然只有10℃之差,但對于膨脹劑的適用范圍卻有很大影響。對于厚度超過1m的基礎底板,當外界溫度為20℃左右時,混凝土內部的溫度會超過70℃。例如北京航華大廈厚度為~5m的基礎底板,使用礦渣硅酸鹽水泥,摻用了20%的粉煤灰和EA-2型減水膨脹劑,8月份澆筑,實測混凝土內部最高溫度為79℃。《混凝土外加劑應用技術規(guī)范》GBJ50119-2002中規(guī)定,含硫鋁酸鈣類、硫鋁酸鈣-氧化鈣類膨脹劑的混凝土不得用于長期環(huán)境溫度為80℃以上的工程。雖然規(guī)范沒有定義多長時間算“長期”,但考慮到安全系數(shù),如果沒有降溫措施,厚度在2m以上的混凝土結構就不應使用膨脹劑,厚度超過1m的基礎底板也需要慎重使用膨脹劑。根據(jù)我們的研究成果,膨脹劑在30℃~40℃水化時,膨脹能力比較大,超過50℃,膨脹能力開始下降,60℃以上膨脹能力就很低了。而大體積混凝土內部溫度超過50℃是很普遍的情景。所以對于厚大結構,采用膨脹劑來補償收縮的作用很小。
另外,實施后的ISO水泥標準,各廠為了達到ISO水泥標號,一般都把水泥熟料中C3S和C3A提高,水泥比表面積提高到350~400m2/kg,水泥收縮率會增大。這就說明,必須根據(jù)工地原材料試配補償收縮混凝土,在滿足混凝土坍落度、強度和抗?jié)B標號情況下,必須達到限制膨脹率的設計要求,主要調整膨脹劑摻量。有些單位把膨脹劑當防水劑使用,這是可以的。但一般防水劑只能提高混凝土抗?jié)B性能,不能抗裂。而膨脹劑具有抗裂防滲雙功能,它比一般防水劑勝出一籌。必須指出,廠家推薦的膨脹劑摻量只能作參考,據(jù)我們知道有些廠家的膨脹劑質量波動較大,有的甚至是“調包”的偽劣產品。因此,我們要檢測混凝土的限制膨脹率,并以此作為配合比的主要依據(jù)。這就要求各單位混凝土試驗室配備測限制膨脹率的儀器設備和檢測人員。 另外膨脹劑中重要組分CaSO4的溶解度和溶解速率都很低,其溶出量隨自由水的減少而減少。
由于自干燥效應的影響,混凝土內部的相對濕度可降低到80%左右。此時需水量很大的膨脹劑的水化反應可能受到抑制。在理論上,完全水化的水泥結合水量占水泥質量的,而使水泥完全水化并具有比較低毛細孔孔隙率的水灰比為;實際上,即使水膠比為,隨著水化的不斷進行,水化物增多,自由水減少,混凝土中的水泥也不可能完全水化?;炷林械淖杂伤S水膠比的降低而減少,而水泥水化則隨水灰比降低而加快,與水化時需要大量水的膨脹劑爭奪自由水。另外膨脹劑中重要組分CaSO4的溶解度和溶解速率都很低,其溶出量隨自由水的減少而減少。因此大體積補償收縮混凝土芯部的水化程度低于標準試件,其降低程度受混凝土強度等級、配合比、結構形式和施工過程的影響很大,難于預先估計。 目前新型發(fā)氣型膨脹劑被開發(fā)出來并越來越多的得到應用。天津優(yōu)惠UEA膨脹劑銷售廠家
借鑒混凝土膨脹劑尤其是發(fā)氣型膨脹劑技術,可以為耐火澆注料的微膨脹提供一種新的思路。山東UEA膨脹劑推薦
按照標準,摻入膨脹劑的混凝土的膨脹、收縮性質是在養(yǎng)護溫度為20±2℃,養(yǎng)護濕度大于90%的條件下,利用100mm×100mm斷面的試件測定的。摻入膨脹劑后,盡管取代了等量的水泥,但由于含鋁相組分和石灰(含于復合膨脹劑中)的水化熱較大,并不會降低混凝土的溫升,反而可能使混凝土溫升有所提高。當水灰比為、使用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥而又摻入膨脹劑時,混凝土的絕熱溫升可達55℃?;炷恋乃z比低、結構致密,外部水分難于進入?;炷潦菬岬牟涣紝w,大體積混凝土芯部的熱量難于散發(fā)。所以大體積混凝土芯部在澆筑后的幾天內,處于近似絕熱絕濕狀態(tài)。在這樣的環(huán)境中,補償收縮混凝土的水化過程將與標準狀態(tài)下養(yǎng)護的小試件有很大差別,并影響其性能。 山東UEA膨脹劑推薦
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