聚羧酸系减水剂特性及应用技术.pptx
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1、二十世纪混凝土强度水平发展回顾木质素素磺酸盐减水剂萘系高效减水剂高效减水剂+硅灰高效减水剂+优质掺合料高性能减水剂+优质掺合料-活性粉末混凝土第1页/共92页l1980年,湘桂铁路复线的红水河三跨斜拉桥预应力箱梁,C60泵送混凝土lC80,于1994年10月和1995年7月分别应用于上海浦东的世界广场地下室工程和上海国际大厦主楼工程l北京城建集团总公司构件厂于1995年11月在北京市财税大楼首层柱子中浇注C110商品泵送混凝土160层,可能818m一一.聚羧酸系减水剂的重大意义聚羧酸系减水剂的重大意义1、混凝土的高强化、混凝土的高强化第2页/共92页1.广州 珠江新城西塔(广州国际金融中心):
2、45万m2,地下4层、地上103层,432m,60亿。巨型钢管混凝土斜交网格外筒、钢筋混凝土内筒筒体结构体系 2008.2封顶工程应用第3页/共92页施工单位自主研发了C100超高性能免振自密实混凝土,并将其一次成功泵送到411米的高度,创造了同类混凝土超高泵送的世界新高度。核心筒:墙体结构采用C80C50高性能混凝土;外框筒:钢管混凝土,C90C60;第4页/共92页广州电视观光塔 总高610m(天线156m)。C45C80HPC部分高454m;在施工过程中,坍落度达到240 mm,扩展度达到600mm。第5页/共92页一一.聚羧酸系减水剂的重大意义聚羧酸系减水剂的重大意义2、混凝土的耐久性
3、、混凝土的耐久性东海大桥东海大桥杭州湾跨海大桥杭州湾跨海大桥跨海大桥跨海大桥三峡大坝三峡大坝其它其它百年寿命设计第6页/共92页一一.聚羧酸系减水剂的重大意义聚羧酸系减水剂的重大意义2、混凝土的耐久性、混凝土的耐久性强度等级:C40,C50坍落度:(160+30)mmW/B:0.35电通量:1000库仑掺合料:矿渣粉、粉煤灰、硅灰掺合料比例:60%-70%外加剂:聚羧酸系高性能减水剂第7页/共92页一一.聚羧酸系减水剂的重大意义聚羧酸系减水剂的重大意义2、混凝土的耐久性、混凝土的耐久性坍落度:(180+20)mmW/B:0.33(C50)电通量:1000库仑450kg/m3 B 500kg/m
4、3掺合料:矿渣粉、粉煤灰、硅灰掺合料比例:60%-70%外加剂:聚羧酸系高性能减水剂第8页/共92页一一.聚羧酸系减水剂的重大意义聚羧酸系减水剂的重大意义2、混凝土的耐久性、混凝土的耐久性第9页/共92页一一.聚羧酸系减水剂的重大意义聚羧酸系减水剂的重大意义2、混凝土的耐久性、混凝土的耐久性近期,国务院批复近期,国务院批复2222个城市地铁规划个城市地铁规划 总投资近总投资近9 9千亿元千亿元 至至20162016年我国将新建轨道交通线路年我国将新建轨道交通线路8989条,总建设里程为条,总建设里程为25002500公里,投资规模达公里,投资规模达9937.39937.3亿元亿元 199519
5、95年至年至20082008年年1212年间,我国建有轨道交通的城市,从年间,我国建有轨道交通的城市,从2 2个增加到个增加到1010个,投资以每年个,投资以每年100100多亿元的速度在推进。迄多亿元的速度在推进。迄今为止,已有今为止,已有1010个城市开通了个城市开通了3131条城市轨道交通线,运营条城市轨道交通线,运营里程达到里程达到835.5835.5公里。公里。第10页/共92页3、混凝土的体积稳定性、混凝土的体积稳定性上海磁悬浮列车轨道梁上海磁悬浮列车轨道梁三峡大坝工程三峡大坝工程应用梁轨长20米,要求永久变形+9090+120+9090+9090+120+9090+12090+9
6、0+9090+120终凝抗压强度比,%,不小于170180170140135135160170160130130115-115-130951501451501401251251101151101101151101009514013014013012012010011011010011010010090收缩率比,%,不大于110110110110135135135135135135135135135135相对耐久性(200次),%,不小于80801小时经时变化量坍落度-806025%)l坍落度损失小l凝结时间影响小l不受掺加顺序影响等l某些性能还可以通过生产合成而达到,如活用聚合方法可调整分散性
7、能和引气性能l不使用甲醛和其他有害原材料l强度、耐久性、节约水泥lCl-C4AF C3S C2S。第52页/共92页铝酸盐(C3A、C4AF)在水化初期其动电位呈正值,对外加剂分子吸附较强,而C3S、C2S在水化初期其动电位呈负值,其吸附外加剂的能力较弱。因此,在混凝土外加剂掺量相同的情况下,C3A、C4AF 含量高的水泥浆体中,混凝土外加剂的分散效果就较差,混凝土单方用水量大幅增加,坍落度损失加快。第53页/共92页(2)水泥中石膏形态和掺量的影响石膏在水泥生产中用于调节水泥凝结时间,常采用天然的或合成CaSO42H2O,石膏掺量控制在1.32.5%(以SO3%计)。如果石膏掺量不够或细度不
8、够使石膏不能充分溶解,当溶解度含量小于1.3%时,则容易产生速凝的现象,但如果溶解度含量大于2.5%时,凝结时间的增长也很少。第54页/共92页在混凝土中,CaSO4.2H2O的缓凝效果优于 CaSO4.0.5H2O,但水泥生产过程中,石膏与熟料的温度通常较高,从而使二水石膏脱水生成半水石膏再脱水生成硬石膏,影响了石膏的缓凝效果,有些水泥厂为了节约成本,采用无水石膏代替CaSO4.2H2O,这种水泥在碰到以木钙和糖钙为主要成分的外加剂时会表现出严重的不适应性。第55页/共92页第56页/共92页石膏对坍落度损失的影响石膏对坍落度损失的影响第57页/共92页(3)水泥碱含量的影响水泥中碱含量主要
9、来源于生产所用的原材料,是按Na20+0.658K20计算的重量百分率来表示。水泥中过量的碱会和集料中的活性Si02反应,生成膨胀性的碱硅酸盐凝胶,一方面会导致混凝土开裂,另一方面碱含量的增大降低了外加剂对水泥浆体的塑化作用,使水泥浆体流动性损失加快,凝结时间急剧缩短,减弱了高效外加剂的作用。第58页/共92页当可溶性碱的含量过低时,不仅当外加剂剂量不足时坍落度损失较快,而且当剂量稍高于饱和点时,会出现严重的离析和泌水。大量的数据表明,碱含量在0.40.8%以内时对外加剂与水泥的适应性的影响较小,在国家标准中,低碱水泥的碱含量不得大于0.6%,因此为了使外加剂与水泥的适应性较好,碱含量宜控制在
10、0.40.6%。第59页/共92页(4)水泥细度的影响试验表明:随着水泥细度的增加,外加剂的塑化效果下降。在水泥生产过程中,许多产家为了满足强度的要求,一味的提高水泥的细度,细度越小比表面积越大,而水泥对外加剂的吸附性随比面积的增加而增加,在相同的外加剂的掺量下,水泥的需水量随比表面积的增大而增大,混凝土坍落度损失也随比面积的增大而加快,所以本来在一定掺量下表现为适应的外加剂在水泥细度的提高下会表现出不适应现象。第60页/共92页相同水灰比下不同细度的水泥对水泥浆体流动度的影响水灰比为0.274,高效减水剂掺量为0.7%C第61页/共92页第62页/共92页比表面积为比表面积为比表面积为比表面
11、积为3014cm3014cm3014cm3014cm2 2 2 2,饱和点为饱和点为饱和点为饱和点为0.8%,0.8%,0.8%,0.8%,坍落度不损失掺量为坍落度不损失掺量为坍落度不损失掺量为坍落度不损失掺量为1.6%1.6%1.6%1.6%第63页/共92页水泥细度为水泥细度为3982cm3982cm2 2,饱和点为饱和点为1.2%,1.2%,坍落度无损失掺量为坍落度无损失掺量为1.82%1.82%第64页/共92页比表面积为比表面积为4445cm4445cm2 2,饱和点为饱和点为1.6%,1.6%,找不到坍落度无损失点找不到坍落度无损失点第65页/共92页(5)掺合料种类及掺量的影响在
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