混凝土外加剂适应性试验精选文档.ppt
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1、混凝土外加剂适应性试验本讲稿第一页,共五十页前言前言混凝土中应用外加剂可以解决那些问题?1、提高混凝土或砂浆拌合物的流动性2、提高混凝土及砂浆的强度(如应用减水剂、早强剂,混凝土的早期强度可提高50100%,28天强度提高1030%)3、节省水泥4、代替特种水泥5、调节混凝土或砂浆的凝结硬化速度本讲稿第二页,共五十页6、调节混凝土或砂浆的空气含量7、降低水泥的初期水化热或延缓水化放热8、减少拌合物的泌水性,避免拌合物离析9、提高混凝土或砂浆的耐硫酸盐腐蚀性10、提高骨料与砂浆界面的粘结力11、改变砂浆及混凝土的颜色本讲稿第三页,共五十页混凝土减水剂的性能混凝土减水剂的性能在不减少水泥、用水量的
2、情况下,改善新拌混凝土的工作度,提高混凝土的流动性;在保持流动性不变的情况下能减少混凝土的单位体积内的用水量,显著提高水灰比,提高混凝土的强度;在保持一定强度情况下,减少单位体积混凝土的水泥用量,节约水泥;改善混凝土拌合物的可泵性以及混凝土的其它物理力学性能。本讲稿第四页,共五十页减水剂的发展历史减水剂的发展历史20世纪30年代初,美国、英国、日本等已经在公路、隧道、地下工程中使用木质素磺酸盐类减水剂。目前国外对萘系、三聚氰胺系等高效减水剂的研究和应用已日趋完善,我国在80年代,典型的三类高效减水剂,即萘系、多环芳烃和三聚氰胺减水剂都相继研制成功并投人使用。现把目光转向了新型的聚羧酸盐系高效减
3、水剂。聚羧酸盐系高效减水剂是直接用有机化工原料通过接枝共聚反应合成的高分子表面活性剂,它不仅能吸附在水泥颗粒表面上,使水泥颗粒表面带电而互相排斥,而且还因具有支链的位阻作用,从而对水泥分散的作用更强、更持久。因此,聚羧酸盐系减水剂被认为是目前最高效的新一代减水剂。本讲稿第五页,共五十页 由于减水剂与水泥存在适应性的问题,故在减水剂使用过程中,应对水泥和外加剂进行选择,通过试验确定水泥和外加剂量。在施工过程中,在配制混凝土前还应进行试验和试拌,确保两者相互适应,再进行混凝土施工,以避免在施工过程中出现问题,造成不必要的麻烦。市场竞争日益激烈,客户希望以更低的成本获得更高的混凝土强度,因此对水泥的
4、使用性能要求越来越高,作为水泥生产厂家,关注水泥的使用性能,改善水泥的外加剂适应性,是顺应市场要求,赢得客户满意度的重要手段。本讲稿第六页,共五十页外加剂的定义及分类混凝土减水剂的分类混凝土减水剂的技术指标水泥与减水剂相容性的试验方法影响水泥外加剂适应性的因素主要内容主要内容本讲稿第七页,共五十页外加剂的定义及分类外加剂的定义及分类混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入,用以改善混凝土性能的物质,一般掺量不大于水泥质量的5%。本讲稿第八页,共五十页按照功能分类:1、改善混凝土拌合物流变性能的外加剂:各种减水剂、引气剂、泵送剂、灌浆剂、保水剂等2、调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂:缓凝剂、早强
5、剂、速凝剂等3、改善混凝土耐久性的外加剂:引气剂、防水剂阻锈剂等4、改善混凝土其他性能的外加剂:加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂等本讲稿第九页,共五十页外加剂的定义及分类混凝土减水剂的分类混凝土减水剂的技术指标水泥与减水剂相容性的试验方法影响水泥外加剂适应性的因素主要内容主要内容本讲稿第十页,共五十页萘系减水剂 其生产原料来自煤焦油,为含单环、多环或杂环芳烃并带有极性磺酸基团的聚合物电解质。氨基磺酸盐系减水剂 氨基磺酸盐系减水剂一般是在一定温度条件下,以对氨基苯磺酸、苯酚、甲醛为主要原料缩合而成,也可用联苯酚及尿素为原料缩合制成。聚氰胺系高效减水剂 三聚氰胺系高效减水剂(俗称蜜胺减水剂),化学名
6、称为磺化三聚氰胺甲醛树脂。羧酸盐系高效减水剂 分子结构为梳型,由带羧酸盐基、磺酸盐基、聚氧化乙烯侧链基的烯类单体按一定比例在水溶液中共聚而成。本讲稿第十一页,共五十页羧酸盐系高效减水剂 有以下几个特点:(1)低掺量(质量分数为0.2%-0.5%)而分散性能好;(2)经时坍落度损失小,90 min内坍落度基本无损失;(3)在相同流动度下比较时,可以延缓水泥的凝结;(4)分子结构上自由度大,制造技术上可控制的参数多,高性能化的潜力大;(5)合成中不使用甲醛,因而对环境不造成污染;(6)与水泥和其它种类的混凝土外加剂相容性好;(7)使用聚羧酸盐类减水剂,可用更多的矿渣或粉煤灰取代水泥,从而降低成本。
7、本讲稿第十二页,共五十页减水剂的作用机理减水剂的作用机理静电斥力理论:静电斥力理论:适用于解释分子中含有一S03基团的高效减水剂,如萘系减水剂、三聚氰胺系减水剂等。空间位阻效应:空间位阻效应:适用于聚羧酸盐系高效减水剂。本讲稿第十三页,共五十页静电斥力理论静电斥力理论 由于水泥矿物中含有带不同电荷的组分,而正负电荷的相互吸引将导致混凝土产生絮凝结构(如图)。由于在絮凝结构中包裹着很多拌合水,因而无法提供较多的水用于润滑水泥颗粒,所以降低了新拌混凝土的和易性。由于减水剂是极性分子,吸附在水泥颗粒表面,向外带相同的电荷,而向内则带另一种极性的相同电荷,故形成双电层。由于水泥颗粒表面均带相同的电荷,
8、从则由于静电相斥作用而分散。本讲稿第十四页,共五十页本讲稿第十五页,共五十页空间位阻解释空间位阻解释 聚羧酸盐系减水剂分子呈梳形,含有较多较长的支链,当它们吸附在水泥颗粒表层后,可以在水泥表面上形成较厚的立体包层,减水剂吸附在水泥颗粒表面,颗粒之间的分子引力随着水泥颗粒表面吸附层的厚度增加而减小,从而帮助水泥颗粒分散,提高拌合物的流动性。本讲稿第十六页,共五十页外加剂的定义及分类混凝土减水剂的分类混凝土减水剂的技术指标水泥与减水剂相容性的试验方法影响水泥外加剂适应性的因素主要内容主要内容本讲稿第十七页,共五十页混凝土减水剂的技术指标混凝土减水剂的技术指标混凝土减水剂的检验项目包括:PH值、密度
9、(或细度)、含固量、混凝土减水率、坍落度和坍落度1h经时变化量测定、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、相对耐久性。本讲稿第十八页,共五十页外加剂匀质性指标PH值检测:使用酸度计测量密度检测:用已校正容积的比重瓶装入被测溶液,在201恒温,在天平上称出质量后计算密度。细度检测:试样与100-150烘干后,秤取10g倒入孔径为0.315mm的铜丝网试验筛,加筛盖,以120次/min速度摇动筛并用手拍打,称量筛余物计算细度。含固量:称取固体产品(1-2g),液体产品(3-5g)样品于已知重量的秤量瓶中,开启瓶盖,放入100-105烘箱中烘干30min,直至恒重后称量计算剩余物体重量。本讲稿
10、第十九页,共五十页使用基准水泥评价减水剂质量的试验方法1、使用材料要求:基准水泥:除满足42.5强度等级硅酸盐水泥技术要求外,还要求水泥熟料C3A含量6%-8%;C3S含量55%-60%;f-CaO含量不超过1.2%;水泥碱含量不超过1.0%;水泥比表面积(35010m2/kg)。砂:所用砂子应满足GB/T14684建筑用砂中区要求的中砂,且它的细度模数为2.62.9的,含泥量小于1%。石:所用石子应满足GB/14685建筑用卵石、碎石的要求,且粒级为520mm的碎石或卵石。采用二级级配,其中510mm粒级占40%,1020mm占60%,满足连续级配要求。如有争议,以碎石试验结果为准。水:试验
11、用水应满足JGJ63混凝土拌合物用水标准的要求。本讲稿第二十页,共五十页2、配合比:基准混凝土配合比按JGJ55普通混凝土配合比设计规程进行设计。掺非引气型外加剂混凝土和基准混凝土的水泥、砂、石的比例不变,配合比设计还应满足以下要求:a、水泥用量:掺高性能减水剂或泵送剂的基准混凝土和受检混凝土的单位水泥用量为360kg/m3;掺其他外加剂的基准混凝土和受检混凝土单位水泥用量为330kg/m3;b、砂率:掺高性能减水剂或泵送剂的基准混凝土和受检混凝土的砂率均为43%47%;掺其他外加剂的基准混凝土和受检混凝土的砂率为36%40%;但掺引气减水剂或引气剂的受检混凝土的砂率应比基准混凝土低1%3%;
12、本讲稿第二十一页,共五十页 c、外加剂掺量:按生产厂家指定掺量;d、用水量:掺高性能减水剂或泵送剂的基准混凝土和受检混凝土的坍落度控制在(21010mm),用水量为坍落度在(21010mm)时的最小用水量;掺其他外加剂的基准混凝土和受检混凝土的坍落度控制在(8010mm)。TB10424-2010规定对高效减水剂和聚羧酸系高性能减水剂检验减水率、含气量、泌水率比、抗压强度比、凝结时间之差、收缩率比时,混凝土坍落度宜为(8010mm)。e、用水量包括液体外加剂、砂、石材料中所含的水量。本讲稿第二十二页,共五十页3、混凝土搅拌:采用60L单卧轴式强制搅拌机,搅拌机的拌合量应不少于20L,不宜大于4
13、5L,先干料搅拌均匀,后加水(水和外加剂)一起搅拌2分钟,出料后在铁板上用人工翻拌23次再进行试验。各种混凝土试验材料及试验环境温度均应保持在(203)。试件制作:混凝土试件制作及养护按GB/T50080进行,但混凝土预养温度为(203)。本讲稿第二十三页,共五十页 减水率 在坍落度基本相同时,掺用外加剂混凝土的用水量(W1)与不掺外加剂基准混凝土的用水量(W0)之差与不掺外加剂基准混凝土用水量的比值。减水率(%)=(W0-W1)100/WO 混凝土中掺用适量减水剂,在保持坍落度不变的情况下,可减少单位用水量5%20%,从而增加了混凝土的密实度,提高混凝土的强度和耐久性。减水率的高低是判断减水
14、剂性能的重要指标。本讲稿第二十四页,共五十页 泌水率比试验测量使用外加剂的混凝土泌水率与基准混凝土泌水率的比值,泌水率比反映外加剂使用后改善混凝土泌水现象的程度。先用湿布润湿容积为5升的带盖筒(内径为185mm,高200mm),将混凝土拌合物一次装入,在振动台上20s,然后用抹刀轻轻抹平,加盖以防水份蒸发。试样表面应比筒口边低约20mm,自抹面开始计算时间,在前60分钟,每隔10分钟,用吸液管吸水一次,以后每隔20分钟吸水一次,直至连续三次无泌水为止。每次吸水前5分钟,应将筒底一侧垫高约20mm,使筒体倾斜,以便于吸水。吸水后,将筒轻轻放平盖好。将每次吸出的水都注放带塞的量筒,最后计算出总的泌
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