抗渗混凝土是否必须用膨胀剂甘昌成1,2(1.重庆建筑大学,重庆400030;2.广东省鹤山市建力混凝土有限公司,广东鹤山529700)[摘要]《商品混凝土》2015年11期特别策划话题“抗渗混凝土是否必须用膨胀剂”,本文笔者根据多年工作经验对此话题展开讨论提出了自己的观点,供交流学习。[关键词]抗渗混凝土;膨胀剂;研究;应用长期以来,人们对混凝土的抗渗机理并没有完全搞清楚,认为混凝土的抗渗性能降低,是因为水化产物很难将毛细孔完全填充密实。于是人们便利用防水剂(抗渗剂)堵塞毛细孔,或利用膨胀剂的膨胀性能提高混凝土的密实度,借此提高混凝土的抗渗性。这种认识以及采取的措施都带有片面性,未能从本质上把握混凝土的抗渗规律,很多情况下,试验时混凝土达到了设计要求的抗渗等级,但是实际工程还是出现了严重的渗漏。在我国,抗渗混凝土还是特种混凝土,主要用于防水工程。为了提高抗渗的可靠性,一些技术人员在设计抗渗混凝土配合比时,常常添加膨胀剂;一些设计人员在进行工程设计时,也往往要求防水工程的抗渗混凝土使用膨胀剂。抗渗混凝土是否必须用膨胀剂?1不用膨胀剂,工程中的抗渗混凝土都达到了高抗渗根据国家规范,工程中使用的抗渗混凝土。混凝土膨胀剂,就选浙江上亿科技有限公司。四川本地膨胀剂
抗裂防水膨胀剂GNA-A高效抗裂防水膨胀剂是我厂新开发研制的一种多功能、高性能抗裂防渗产品,该产品除具备有补偿收缩,抗裂防渗这一主体功能外,还可根据施工的要求和温度及砼强度等级,配制成缓凝、早强、减水、抗渗、高性能等泵送型膨胀剂。一、防水机理1、本产品掺入泥制成膨胀以后,膨胀钙中的Ca首先与CaSO4、Ca(OH)2作用水化生成膨胀性结晶状水化;硫铝酸钙(C3、CaSO4、32H2O及钙矾石),它成为水泥石的骨架之一,用于结构的承重,并填充于孔缝中堵塞孔隙。明矾石在石膏,石灰激发下缓慢膨胀,生成凝胶装钙矾石,改善水泥集料界面微区结构、孔结构和应力状态,调整水泥石的强度,提高了混凝土的密度和抗渗防水性能。本产品在水化过程吸收了一定的热量,适度降低了混凝土的水化热.2、补偿收缩长久结构自防水普通混凝土极限拉伸值*为,而收缩却达,由于前者小于后者,导致混凝土的收缩开裂,发生渗漏,锈蚀钢筋,降低结构强度,缩短建筑物使用寿命。砼体积的适度膨胀,使砼的收缩率与极限拉伸之间的差值近似于零,从而防止混凝土的收缩开裂,并使混凝土致密化,适宜作长久性自防水结构工程。3、化学预应力砼的膨胀力引起钢筋张拉,其反力使混凝土受到压缩应力,因此。湖南询问膨胀剂报价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,有想法的不要错过哦!
图1粉煤灰掺量为0时混凝土的膨胀率图2粉煤灰掺量为25%时混凝土的膨胀率图3粉煤灰掺量为50%时混凝土的膨胀率如图4所示,80℃水养护90d时,5%、8%、10%氧化镁掺量的混凝土对强度的影响不大,随着氧化镁掺量的提高(10%以内),试件的强度还略有增长;氧化镁掺量大于5%时,粉煤灰掺量由0至25%时,试件的90d抗压强度略有提高,这是由于氧化镁的水化膨胀与粉煤灰火山灰效应相叠加,使混凝土更加密实,提高混凝土后期强度;相同氧化镁掺量,粉煤灰掺量由25%至50%时,试件的抗压强度降低,因为当粉煤灰掺量较大时,混凝土内水泥用量相对减少,混凝土内界面黏结强度降低,从而降低了混凝土的抗压强度[5]。从图5中可以看出,氧化镁掺量为0时,25%粉煤灰掺量的试件劈拉强度比较高;随着氧化镁掺量的提高(0~8%),试件的劈拉强度逐渐增高,这是由于膨胀产物填充于较大孔径之中,优化了孔结构,改善了孔径分布,降低了浆体空隙率,使混凝土内部更加密实[10];未掺粉煤灰的试件在氧化镁掺量达到10%时,劈拉强度明显降低,可见当氧化镁掺量过大,引起过大的膨胀时,对混凝土劈拉强度的提高没有贡献,相反会导致强度降低;对于粉煤灰掺量50%的混凝土,当氧化镁掺量达到8%时。
其劈拉强度仍继续增高,其原因可能是随着粉煤灰掺量的提高抑制了氧化镁混凝土的膨胀,使得混凝土内部结构更加密实从而提高了其劈拉强度。图4混凝土90d抗压强度图5混凝土90d抗劈拉强度根据DL/T5296—2013《水工混凝土掺用氧化镁技术规范》对掺氧化镁混凝土的安定性评价指标要求,按上述基准配合比10%以内外掺氧化镁混凝土其安定性判定合格。2MgO膨胀剂的应用跟踪项目概况该项目位于徐州市高铁商务区,地下建筑面积6755m2,外墙设计等级为C35。工程配合比根据外掺氧化镁膨胀剂混凝土的安定性试验结果,在确保混凝土安定性合格和满足力学性能要求的前提下,综合成本因素,选取氧化镁膨胀剂掺量为8%,工程应用配合比如表7所示。表7外掺氧化镁膨胀剂混凝土配合比kg/m3强度等级水泥粉煤灰MgO膨胀剂砂石外加剂水C01110164浇筑过程浇筑过程中,随时监测混凝土温度变化,严格控制混凝土搅拌前原材料温度及入模温度。混凝土浇筑完成后,利用预埋入式应变计监测混凝土内部应变及温度(图6),保证混凝土模板在温峰值达到后开始拆模,从而降低温度裂缝产生的几率。图6预埋入式应变计绑扎于外墙钢图7为应变温度与环境温度变化的曲线图如图7所示,该段混凝土入模温度为℃。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,有想法的可以来电咨询!
并对抗渗构成机理作出了新的解释:混凝土要实现高抗渗,其充水空间要足够小,要有足够填充充水空间的水化产物,以及混凝土密实成型以后,其拌合水不可以损失。这就是高抗渗必须满足的三个基本条件。只要同时满足这三个基本条件,水化产物就可以将充水空间完全填充密实。这样的混凝土没有连通缺陷,或极少连通缺陷,因而能够实现高抗渗性能。2不用膨胀剂,密实混凝土都可以实现高抗渗性能根据高抗渗的三个基本条件,笔者分析,高抗渗应是密实混凝土的基本特性,所有密实混凝土都可以实现高抗渗,都应该实现高抗渗。以往混凝土的抗渗性能较差,或抗渗性能降低(不稳定),是因为配合比或施工养护工艺不够合理的缘故。为了验证笔者的推断,笔者分批次对普通混凝土、泵送混凝土、掺粉煤灰混凝土、大掺量掺合料混凝土、剪力墙混凝土、路面混凝土、膨胀混凝土等10多种密实混凝土,应用高抗渗的三个基本条件,先后做了抗渗试验。除膨胀混凝土外,其他的混凝土都没有掺用膨胀剂,也不掺用其他有助抗渗性能提高的特种材料,只使用常规材料。结果与预期完全一致,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。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!四川本地膨胀剂
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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(OH)20H2O3CaO·2SiO2·3H2O3CaO·Ai2O3·3CaSO4·31H2O22H2O9H2O4CaO·Fe2O3·19H2O6H2O13H2O4CaO·Ai2O3·19H2O6H2O13H2O3CaO·Ai2O3·6H2O06H2O表1中,水泥熟料矿物C3S、C2S的水化产物3CaO·2SiO2·3H2O(即C-S-H凝胶)与Ca(OH)2(氢氧钙石)为硅酸盐水泥的主要水化产物。四川本地膨胀剂
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