控制混凝土坍落度损失的能力因高效减水剂的品种而异,萘磺酸甲醛缩合物和三聚氰胺磺酸盐甲醛缩合物加快混凝土坍落度损失;氨基磺酸盐甲醛缩合物和聚羧酸类高效减水剂则对混凝土坍落度损失有良好的抑制作用。
2.2.1高效减水剂的种类
目前合成的高效减水剂都属于阴离子型高分子表面活性剂,按其活性基团阴离子的不同,可分为两大类:聚磺酸盐和聚羧酸盐。聚磺酸盐高效减水剂包括萘磺酸盐、三聚氰胺磺酸盐和氨基磺酸盐缓凝高效减水剂。聚胺酸盐类高效减水剂是(甲基)丙烯酸与其它单体的共聚物。
2.2.2高效减水剂对混凝土性能的影响
(一)对新拌混凝土性能的影响
a. 减水作用
高效减水剂比普通减水剂具有较高的减水率。普通减水剂的减水率一般低于10%,高效减水剂的减水率在20%一30%之间。高效减水剂减水率的高低决定于其化学结构、分子的构型、分子量大小和分子量分布。在相同掺量的情况下,聚羧酸盐类高效减水剂具有较高的减水率。
b.引气性毕业论文
http://www.youerw.com/减水剂对混凝土引气作用的影响与其水溶液表面张力的大小有一定关系,降低水的表面张力的能力越大,引气作用越强。
c.凝结时间
高效减水剂对混凝土凝结时间的影响决定于高效减水剂的化学结构,萘系和三聚氰胺系高效减水剂对混凝土没有缓凝作用,甚至使得混凝土的凝结时间稍稍提前;但氨基磺酸盐和聚羧酸盐类高效减水剂则是缓凝性高效减水剂。
d.离析和泌水
高效减水剂对不同水泥的适应性不同,但高效减水剂的掺入,可有效减小甚至消除离析和泌水现象的发生。
e.坍落度和坍落度损失
在拌制混凝土时,高效减水剂的掺入,可以大幅度提高新拌混凝土的坍落度。坍落度随时间的变化决定于所用高效减水剂的类型、掺入量、温度和所用水泥的类型。用萘系和三聚氮胺高效减水剂拌制混凝土的坍落度损失快,在30-60min内因掺入高效减水剂而获得的坍落度会损失掉。
(二)对硬化混凝土性能的影响
a.强度
而改善水泥的水化程度。二者综合效果是显著提高混凝土各个龄期的强度。掺高效减水剂的混凝土的抗压强度、抗弯强度和静态弹性模量较之空白混凝土都有不同程度的提高。
b.收缩和徐变
高效减水剂用于减少混凝土用水量而提高强度或节约水泥时,混凝土收缩值小于空白混凝土;用于增加坍落度而改善和易性时,收缩值略高于或等于空白混凝土,但也不会超过技术标准规定限值lx10-4。高效减水剂对混凝土徐变的影响与对收缩影响的规律相同,只是当掺高效减水剂而不节约水泥,抗压强度明显提高时,徐变显著减小。
(三)对混凝土耐久性的影响
a.冻融性
高效减水剂由于减水率高和微量的引气性,使得混凝土的抗冻融性有显著提高。
b.硫酸盐侵蚀
Brooks和Colepardi研究了掺加了高效减水剂的混凝土和空白混凝土在硫酸镁溶液中放置800d后的某些性能(重量、长度、静态模量)变化,实验结果显示,塑化混凝土的抗硫酸盐侵蚀的能力与空白混凝土相比并不逊色。
(四)对钢筋混凝土性能的影响
a.对钢筋和混凝土粘接力的影响
Collepardi和Corradi研究了高效减水剂对钢筋和混凝土粘接力的影响,得出高效减水剂的加入可显著提高钢筋和混凝土间的粘接力,可使普通混凝土中直滑钢筋和混凝土7d的粘接力由1.2MPa提高到8.5MPa,弯曲钢筋和混凝土7d的粘接力由15.0MPa提高到27.5MPa。
b.对钢筋锈蚀的影响
将掺加高效减水剂的塑化钢筋混凝土在水中放置一年,然后在室外放置4年后,研究钢筋的锈蚀情况,实验结果显示高效减水剂的加人几乎抑制了钢筋的锈蚀。
2.2.3高效减水剂的适用范围
高效减水剂适用于配制高强或超高强混凝土、流态自密实混凝土、泵送混凝土和要求分散性保持好(即坍落度损失小)的商品预拌混凝土等。
(一)高流态自密实混凝土
高流态自密实混凝上的一个显著特点是不用振捣而能自密实。它是由20世纪70年代初前西德发明并首先用之于工程的流态混凝土。这种混凝土在国外得到了极其迅猛的发展。我国也己有自密实免振捣混凝土的工程实际应用。目前人们对高流动免振捣混凝土的认识可以归纳为:这种混凝土是通过外加剂胶结材料和粗细骨料的选择和配合比设计,使混凝土拌和物屈服值减小且又具有足够的塑性粘度,粗细骨料能悬浮于水泥浆体中不离析、不泌水,在不用或基本不用振捣的成型条件下,能充分填充模板和钢筋之问的空隙,形成密实而均匀的混凝土结构。它的工作性能应达到:坍落度250一270mm,扩展度550-700mm。不经振捣的高流动自密实混凝土,在硬化后表面的结构十分致密,渗透性低,使其耐久性好得多。用硬化后强度等级相同的普通混凝土和高性能不振捣混凝土时测其干缩率,后者的同龄期干缩率较小。取以相同用水量拌合的这两种混凝土在硬化后进行真空脱水实验,后者的脱水量也小得多。两种实验同时证明了高流动不振捣高性能混凝土的表面致密性好。
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