国内外各种混凝土外加剂种类以及各种外加剂的特性、适用范围
混凝土外加剂种类与应用

混凝土外加剂种类与应用
1.减水剂
减水剂是最常见的混凝土外加剂之一,主要用于降低混凝土的水灰比,提高混凝土的流动性。
具体应用包括:提高混凝土的可泵性,减少混凝土
内部的空隙,降低混凝土的收缩和开裂倾向,提高混凝土的强度和耐久性等。
2.减水剂
减水剂是一类特殊的减水剂,其主要作用是降低混凝土的黏性,减少
混凝土充填料之间的摩擦力,从而提高混凝土的流动性。
适用于混凝土拌
合物的坍落度要求高、构造复杂、流动性要求高的工程。
3.增粘剂
增粘剂主要用于提高混凝土和胶砂或粉料的黏附性,增加混凝土的内
聚力和粘结力。
适用于高度流动性要求的混凝土,如自密实混凝土等。
4.增强剂
增强剂主要用于提高混凝土的强度、耐磨性和耐久性。
常见的增强剂
包括助磨剂、早强剂和抗渗剂等。
5.增塑剂
增塑剂主要用于提高混凝土的可塑性和流动性,使混凝土易于施工和
成型。
适用于混凝土施工过程中对流动性要求较高的场合。
6.特殊功能剂
特殊功能剂是一类具有特殊功能和效果的混凝土外加剂。
如防水剂、低温剂、防腐剂、防火剂等。
这些外加剂主要用于改善混凝土的特殊性能和使用环境下的性能。
总而言之,混凝土外加剂在混凝土生产和使用过程中发挥着重要的作用,能够改善混凝土的工艺性能和使用性能。
不同类型的外加剂可以根据不同需求和混凝土性质的要求进行选择和应用,以获得更好的混凝土品质和施工效果。
混凝土外加剂的规格及应用范围

混凝土外加剂的规格及应用范围一、前言混凝土外加剂是指在混凝土生产过程中,为了改善混凝土性能,而添加的一种化学物质。
混凝土外加剂可以分为减水剂、增强剂、控制剂和其他剂型。
本文将从混凝土外加剂的种类、性质、规格和应用范围等方面进行详细介绍。
二、混凝土外加剂的种类1.减水剂减水剂是指在混凝土中添加少量的化学物质,使混凝土的流动性能得到改善的外加剂。
减水剂主要分为磷酸盐型和蛋白酸型两种。
磷酸盐型减水剂具有高效、省水、增强混凝土耐久性等优点,但是对钢筋的腐蚀性较强;蛋白酸型减水剂则具有良好的防止钢筋腐蚀性能,但是易受外界温度、湿度等环境因素影响,降低减水效果。
2.增强剂增强剂是指在混凝土生产过程中,添加少量的化学物质,使混凝土的强度、耐久性、耐久时间等性能得到提高的外加剂。
增强剂主要分为硅酸盐型和高效氯离子剂两种。
硅酸盐型增强剂具有高强度、抗压、抗裂、抗渗等性能,但是对钢筋腐蚀性较强;高效氯离子剂则具有高效、耐久、抗裂、防渗等性能,但是对混凝土的碳化、氯离子渗透等方面有一定的影响。
3.控制剂控制剂是指在混凝土生产过程中,添加少量的化学物质,使混凝土的收缩、膨胀、温度变化等性能得到控制的外加剂。
控制剂主要分为缓凝剂、早强剂和防冻剂三种。
缓凝剂可以控制混凝土的凝结时间,使混凝土在运输、施工等过程中不会凝结;早强剂可以缩短混凝土的硬化时间,提高混凝土的早期强度;防冻剂可以防止混凝土在低温环境下的冻胀问题。
4.其他剂型除了以上三种常用的混凝土外加剂之外,还有一些其他的混凝土外加剂,如气泡剂、防水剂、防火剂等。
这些混凝土外加剂的作用各有不同,可以根据具体的混凝土工程需要进行选择。
三、混凝土外加剂的性质混凝土外加剂的性质主要包括以下几个方面:1. 化学性质:混凝土外加剂的化学性质直接影响着混凝土的性能。
不同种类的混凝土外加剂具有不同的化学性质,如减水剂可以减少混凝土的水灰比,增强剂可以提高混凝土的强度等。
2. 物理性质:混凝土外加剂的物理性质主要包括密度、颜色、溶解度、粒度等。
混凝土外加剂种类及作用

混凝土外加剂种类及作用文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)混凝土外加剂种类及作用现在越来越多的人认识到,外加剂是混凝土中除水泥、砂、石和水之外的不可缺少的第5种材料。
混凝土外加剂是为改进水泥净浆、砂桨和混凝土的某些性能而掺入的物质。
混凝土应具有耐久、高强、轻质等性能,随着科学技术的发展,应用外加剂就能够进一步提高这些性能。
此外,应用外加剂还可以改善施工操作条件,并节约水泥。
一、混凝土外加剂从主要的使用功能来看.混凝土外加剂有四类:第—类能改变混凝土拌和物流变性能,包括各种减水剂、引气剂或泵送剂等。
第二类能调节混凝土凝结时间,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
第三类能改善混凝土耐久性,包括引气剂、防水剂、阻锈剂等。
第四类能改善混凝土其他性能,包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
从化学性质来看,混凝土外加剂大致可分为具有表面活性作用的减水剂(或引气剂)、无机电解质盐类以及有机和无机相结合的复合外加剂。
不同的外加剂在混凝土中所起的作用各不相同,在近代混凝土外加剂中,表面活性剂占有重要的位置,无论是普通的表面活性剂或是高分子表面活性别,它们的合成或天然产品大都可以成为制造减水剂、引气剂、起泡剂、消泡剂、调凝剂等的主要成分。
表面活性剂能显着改变液体表面张力或二相界面张力。
减水剂是一种表面活性材料,加入混凝土中,对水泥颗粒起扩散作用,把水泥凝聚体中的游离水释放出来。
可保持混凝土工作性能不变,但显着减少用水量、降低水灰比、改善和易性、增加流动性、节约水泥。
减水剂品种有木质素系、萘磺酸盐系、水溶性密胺树脂系、糖蜜系等。
二、混凝土外加剂的特性、适用范围。
1.引气剂可使砂浆、混凝土中产生大量微细的均匀分布封闭气泡。
可以改善混凝土和易性、提高抗渗性和耐久性。
引气剂品种有烷基磺酸钠等。
适用范围:2.调凝剂是调节水泥凝结时间的外加剂,它对混凝土凝结时间和强度发展影响显着。
混凝土外加剂种类及作用

常用混凝土外加剂的种类和作用转载标签:外加剂种类作用房产分类:外加剂技术按(GB8075—87)分类,混凝土外加剂按其主要功能可分为四类:1.改善混凝土拌合物流变性能的外加剂:包括各种减水刘、引气剂和泵送剂等。
2.调节混凝土凝结时间,硬化性能的外加剂:包括缓凝剂、早强剂、速凝剂等。
3.改善混凝土耐久性的外加剂:包括引气剂、防水剂、和阻锈剂等。
4.改善混凝土其它性能外加剂:包括引气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
按(GB8075—87)外加剂的命名和定义,外加剂可分为16个名称,其各自定义如下:1.普通减水剂:在混凝土塌落度基本相同条件下,能减少拌合用水量的外加剂;2.早强剂:加速混凝土早期强度发展的外加剂;3.缓凝剂:延长混凝土凝结时间的外加剂;4.引气剂:在搅拌混凝土过程能引入大量均匀分布,稳定而封闭的的微小气泡的外加剂;5.高效减水剂:在混凝土塌落基本相同条件下,能大幅度减少拌合物用水量的外加剂;6.早强减水剂:兼有早强和减水功能的减水剂;7.缓凝减水剂:兼有缓凝和减水功能的减水剂;8.引气减水剂:兼有引气和减水功能的外加剂;9.防水剂:能降低混凝土在静水压力下的透水性的外加剂;10.阻锈剂:能抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀的外加剂;11.加气剂:混凝土制备过程中因发生化学反应放出气体,能使混凝土形成大量气孔的外加剂;12.膨胀剂:能使混凝土体积产生一定膨胀的外加剂;13.防冻剂:能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度的外加剂;14.着色剂:能制备具有稳定色彩混凝土的外加剂;15.速凝剂:能使混凝土迅速硬化的外加剂;16.泵送剂:能改善混凝土拌合物泵送性能的外加剂。
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【最新整理,下载后即可编辑】混凝土外加剂种类及作用1.按主要功能分为四类:(1) 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂,包括普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、引气剂、引气减水剂和泵送剂等。
(2) 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、早强剂、早强减水剂和速凝剂等。
(3) 改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、引气减水剂、防水剂和阻锈剂、矿物外加剂等。
(4) 改善混凝土其他性能的外加剂,包括防冻剂、膨胀剂、养护剂、着色剂、水下浇筑混凝土抗分散剂、砂浆外加剂、脱模剂、混凝土表面缓凝剂、混凝土界面处理剂、大掺量掺合料专用混凝土外加剂等。
2.混凝土添加剂的种类及作用(1) 普通减水剂:混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量。
(2) 高效减水剂:混凝土坍落度基本相同的条件下,能大幅减少拌合用水量,或在用水量相同的条件下,能大幅提高混凝土流动性的外加剂。
(3) 早强剂:加速混凝土早期强度发展。
(4) 缓凝剂:延长混凝土凝结时间。
(5) 引气剂:在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡且能保留在硬化混凝土中的外加剂。
(6) 速凝剂:能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂。
(7) 早强减水剂:兼有早强和减水功能。
(8) 缓凝减水剂:有缓凝和减水功能。
(9) 缓凝高效减水剂:兼有缓凝和大幅减少的功能。
(10) 引气减水剂:兼有引气和减水功能。
(11) 防水剂:能提高水泥砂浆、混凝土抗渗性能,降低混凝土在静水压力下的透水性。
(12) 阻锈剂:抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀。
(13) 加气剂:混凝土制备过程中因发生化学反应,放出气体,而使混凝土中形成大量气孔。
(14) 膨胀剂:使混凝土产生一定体积膨胀。
(15) 防冻剂:使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻、强度。
(16) 着色剂:制备具有稳定色彩混凝土。
(17) 泵送剂:改善混凝土拌合物泵送性能的。
混凝土外加剂的应用范围

混凝土外加剂的应用范围一、前言混凝土外加剂是指添加到混凝土中以改善混凝土性能的材料。
随着混凝土技术的不断发展,混凝土外加剂的种类越来越多,应用范围也越来越广泛。
本文将介绍混凝土外加剂的应用范围,并详细介绍几种常见的混凝土外加剂的特点和应用。
二、混凝土外加剂的应用范围混凝土外加剂的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1. 增强混凝土的强度和耐久性添加混凝土增强剂可以提高混凝土的强度和耐久性。
常见的混凝土增强剂包括硅酸盐、氯化物、硝酸盐等。
2. 改善混凝土的流动性添加混凝土流动性调节剂可以改善混凝土的流动性,使混凝土更易于施工。
常见的混凝土流动性调节剂包括高效减水剂、增粘剂等。
3. 提高混凝土的抗裂性能添加混凝土抗裂剂可以提高混凝土的抗裂性能,减少混凝土的裂缝。
常见的混凝土抗裂剂包括聚丙烯纤维、聚酯纤维等。
4. 改善混凝土的耐久性添加混凝土耐久性剂可以改善混凝土的耐久性,提高混凝土的抗冻、抗硫酸盐侵蚀等性能。
常见的混凝土耐久性剂包括氢氧化钙、银离子等。
5. 提高混凝土的保温性能添加混凝土保温剂可以提高混凝土的保温性能,减少能量消耗。
常见的混凝土保温剂包括珍珠岩、膨胀珍珠岩等。
6. 改善混凝土的防水性能添加混凝土防水剂可以改善混凝土的防水性能,提高混凝土的耐水性。
常见的混凝土防水剂包括聚合物防水材料、硅酸盐防水材料等。
三、混凝土外加剂的特点和应用1. 高效减水剂高效减水剂是一种能够显著降低混凝土内部水泥浆体积,从而提高混凝土流动性和坍落度的混凝土外加剂。
高效减水剂的特点是使用量少,效果显著。
适用于混凝土施工中需要大量流动性的场合,如混凝土梁、混凝土板、混凝土柱等。
2. 聚丙烯纤维聚丙烯纤维是一种能够显著提高混凝土抗裂性的混凝土外加剂。
聚丙烯纤维的特点是使用量少,效果显著。
适用于混凝土施工中需要强化抗裂性的场合,如混凝土地面、混凝土路面、混凝土隧道等。
3. 氢氧化钙氢氧化钙是一种能够显著提高混凝土耐久性的混凝土外加剂。
混凝土外加剂主要种类及用途

项⽬类型产品名称掺量%(以胶凝材料量计)减⽔率(%)⽤途粉剂类BRJ-F1⾼效减⽔剂0.5--116--22配制复合型混凝⼟外加剂BRJ-F1-a⾼效泵送剂0.5--1.216--22预制、现浇、钢筋、泵送和商品混凝⼟BRJ-F1-b早强⾼效减⽔剂0.6--1.216--22预制、现浇、钢筋和预应⼒混凝⼟BRJ-F1-c早强缓凝⾼效减⽔剂0.6--1.216--22建筑、道路、⽔⼯等缓凝混凝⼟BRJ-F2缓凝⾼效减⽔剂0.6--116--22建筑、道路、桥梁、⽔⼯等缓凝砼和商品砼BRJ-F2-a缓凝⾼效泵送剂0.6--116--22⾃密实混凝⼟、⽔⼯混凝⼟等BRJ-F2-b缓凝减⽔剂0.35--0.78--14地下、地铁、隧道和⽔利等⼯程BRJ-F3早强防冻⾼效减⽔剂1.5--2.518--22负温混凝⼟等BRJ-F4多功能复合膨胀剂6--818--20⾃密实、泵送、补收⽤混凝⼟BRJ-F4-a膨胀剂6--10/配制各种类复合型混凝上膨胀剂BRJ-F A⽆收缩⾼强灌浆剂12--15≥18抗冻、耐久性⽤混凝⼟、压浆BRJ-F B引⽓剂0.1--0.5>6建筑、道路、桥梁、⽔⼯和冬季施⼯、耐久性砼BRJ-F C速凝剂3--8/有速凝要求的喷射砼BRJ-F D防⽔剂4--612--22重点⼯程、有特殊要求的混凝⼟BRJ-F E道路修补剂12--1618--20道路修补、早强等BRJ-F G灌注桩流化剂8--10≥20灌注桩、⾃流平液剂类BRJ-Y1⾼效减⽔剂1--1.816--22配制复合型混凝⼟外加剂⾼效泵送剂1--1.816--22预制、现浇、钢筋、泵送和商品混凝⼟BRJ-Y1-b早强⾼效减⽔剂1--216--22预制、现浇、钢筋和预应⼒混凝⼟BRJ-Y1-c早强缓凝⾼效减⽔剂1--215--20建筑、道路、⽔⼯等缓凝混凝⼟BRJ-Y2缓凝⾼效减⽔剂1--215--20建筑、道路、桥梁、⽔⼯等缓凝砼和商品砼BRJ-Y2-a缓凝⾼效泵送剂1--215--20⾃密实混凝⼟、⽔⼯混凝⼟等BRJ-Y2-b缓凝减⽔剂0.5--18--12地下、地铁、隧道和⽔利等⼯程BRJ-Y3早强防冻⾼效减⽔剂1.5--216--20负温混凝⼟等BRJ-Y A养护剂0.25-0.5kg/m2/重点⼯程、有特殊要求的混凝⼟BRJ-Y B引⽓剂0.1--0.5>6建筑、道路、桥梁、⽔⼯和冬季施⼯、耐久性砼BRJ-Y聚羧酸⾼效减⽔剂系列0.5--118--25配制复合型混凝⼟外加剂BRJ-Y脂肪族类⾼效减⽔剂系列18--22配制复合型混凝⼟外加剂BRJ-Y密胺类⾼效减⽔剂系列0.5--1.518--25配制复合型混凝⼟外加剂BRJ-Y氨基璜酸盐类⾼效减⽔剂系列0.5--1.518--28配制复合型混凝⼟外加剂。
国内外各种混凝土外加剂种类以及各种外加剂的特性、适用范围

混凝土外加剂的发展及应用技术一、概述混凝土外加剂是现代混凝土不可缺的组成部分之一,是混凝土改性的一种重要方法和技术。
混凝土外加剂用于提高新拌混凝土的工作性,改善工艺性能,强化生产过程。
同时改善和提高硬化混凝土的物理力学性能,提高建筑物或构件的质量和耐久性。
此外,还可以节约水泥,降低成本,加快工程进度。
一种外加剂只具备一种或某几种性能,即使应用高效能多功能复合外加剂也不一定能完全满足实际混凝土工程的技术要求。
因此,必须根据混凝土使用要求,正确地选择和应用外加剂才能取得较好的技术经济效果。
混凝土外加剂的发展有60多年历史。
本世纪30年代初,美国、英国、日本等已经在公路、隧道、地下工程中使用防冻剂、引气剂、塑化剂和防水剂、早期使用的外加剂主要是氯化钙、氯化钠、松香酸钠、木质素磺酸盐和硬脂酸皂等化学物质。
60年代,混凝土外加剂得到较快发展。
1962年,日本将萘磺酸甲醛高缩合物用于混凝土分散剂,1963年,联邦德国研制成功三聚氰胺磺酸盐甲醛缩聚物。
同时出现的还有多环芳烃磺酸盐甲醛缩合物。
由于这三种外加剂对水泥有强的分散作用,减水率高达20%~30%,而不同于普通的减水剂,当时称为高效减水剂或超塑化剂,此名称一直沿用到现在。
高效减水剂的问世,是继钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土之后,在混凝土改性上的第三次突破。
在70年代到80年代,针对高强混凝土存在的问题(抗冻性、体积稳定性等)以及流态混凝土存在的问题(如坍落度损失、泌水与离析、耐久性等),许多国家(包括我国)进行了大量基础研究,同时在应用技术方面也进行了大量的工作,并积累了实际工程应用的经验。
90年代初由美国首先提出高性能混凝土HPC的新概念,其基本内容是研究和开发具有早强、高强、工作性好和耐久性好的混凝土。
同时,美国、加拿大、日本、英国、法国等相继制定了研究和开发HPC的计划,并认为HPC将成为跨世纪的新材料。
随着建筑向高层化、大型化的发展,HPC的应用将成为混凝土应用的主流。
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混凝土外加剂的发展及应用技术一、概述混凝土外加剂是现代混凝土不可缺的组成部分之一,是混凝土改性的一种重要方法和技术。
混凝土外加剂用于提高新拌混凝土的工作性,改善工艺性能,强化生产过程。
同时改善和提高硬化混凝土的物理力学性能,提高建筑物或构件的质量和耐久性。
此外,还可以节约水泥,降低成本,加快工程进度。
一种外加剂只具备一种或某几种性能,即使应用高效能多功能复合外加剂也不一定能完全满足实际混凝土工程的技术要求。
因此,必须根据混凝土使用要求,正确地选择和应用外加剂才能取得较好的技术经济效果。
混凝土外加剂的发展有60多年历史。
本世纪30年代初,美国、英国、日本等已经在公路、隧道、地下工程中使用防冻剂、引气剂、塑化剂和防水剂、早期使用的外加剂主要是氯化钙、氯化钠、松香酸钠、木质素磺酸盐和硬脂酸皂等化学物质。
60年代,混凝土外加剂得到较快发展。
1962年,日本将萘磺酸甲醛高缩合物用于混凝土分散剂, 1963年,联邦德国研制成功三聚氰胺磺酸盐甲醛缩聚物。
同时出现的还有多环芳烃磺酸盐甲醛缩合物。
由于这三种外加剂对水泥有强的分散作用,减水率高达20%~30%,而不同于普通的减水剂,当时称为高效减水剂或超塑化剂,此名称一直沿用到现在。
高效减水剂的问世,是继钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土之后,在混凝土改性上的第三次突破。
在70年代到80年代,针对高强混凝土存在的问题(抗冻性、体积稳定性等)以及流态混凝土存在的问题(如坍落度损失、泌水与离析、耐久性等),许多国家(包括我国)进行了大量基础研究,同时在应用技术方面也进行了大量的工作,并积累了实际工程应用的经验。
90年代初由美国首先提出高性能混凝土HPC的新概念,其基本内容是研究和开发具有早强、高强、工作性好和耐久性好的混凝土。
同时,美国、加拿大、日本、英国、法国等相继制定了研究和开发HPC的计划,并认为HPC将成为跨世纪的新材料。
随着建筑向高层化、大型化的发展,HPC的应用将成为混凝土应用的主流。
我国50年代初开始使用混凝土外加剂,主要品种由松香皂类的引气剂、纸浆废液(木质素磺酸钙)塑化剂、防冻剂(以氯盐为主)等,主要用于水工、港工混凝土工程以及建筑工程冬季施工。
60年代,我国外加剂的研究和应用几乎处于停顿,只有速凝剂和糖钙研制成功并通过了有关技术鉴定。
进入70年代,由原建材部建筑材料科学研究院、清华大学等单位率先研制萘系和三聚氰胺系高效减水剂。
此后,许多科研单位也从事高效减水剂的研究和应用。
70年代到80年代初的10 年间,是我国研制高效减水剂高潮时期,萘系和三聚氰胺都研制成功并投入工业生产。
进入80年代,改革开放,经济发展,推动了混凝土外加剂向产业化和商品化发展。
同时制定了外加剂的国家标准和各外加剂建材行业标准,促进了外加剂推广使用,外加剂的各个品种也发展较快。
80年代是我国外加剂迅速发展的时期,外加剂的应用占混凝土总量约10%。
随着建筑向高层化发展,以及混凝土生产向集中搅拌的商品混凝土发展,在我国的大城市(如北京、上海、天津、广州等)沿海开放地区,外加剂使用率在80%以上。
90年代后政府出台了相关政策规定,外加剂的应用取得了进一步发展,大中城市的使用率近达100%。
近几年又成功开发了高性能聚羧酸系减水剂,并已在建筑、铁路等行业很好的推广使用。
二、外加剂的品种和掺量选择混凝土外加剂是天然或合成的化学物质,可以是单一或复合组分,品种类型很多,按其使用功能来说有减水的、有早强的、有缓凝的、有抗冻的、也有防水的等等。
使用外加剂时必须根据工程对混凝土性能要求选择合适的外加剂,注意外加剂的掺量和使用方法。
1.混凝土外加剂的性能特点混凝土外加剂是一种工业产品,对其基本性能的要求是:1)能改善混凝土一种或某几种性能,而不产生副作用;2)在运输和贮存中保持良好的匀质性和稳定性;3)在早期或后期对混凝土中的钢筋及其它预埋件没有有害作用;4)使用安全,对环境无污染。
2.混凝土外加剂的品种选择目前建筑工程中使用的混凝土外加剂主要的是混凝土减水剂,减水剂的品种类型也很多,主要有普通减水型的质素磺酸盐系,高效减水型的萘磺酸盐系、三聚氰胺磺酸盐系、密胺系、氨基磺酸盐系、脂肪族系和近几年开发的高性能减水型的聚羧酸系等,各有特点各有优势。
减水剂的主要作用:减水剂的主要作用是:1)在不减少单位用水量的情况下,改善新拌混凝土的工作度,提高流动性;2)在保持一定工作度下,减少用水量,提高混凝土的强度;3)在保持一定强度情况下,减少单位水泥用量,节约水泥;4)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。
混凝土外加剂的选择要根据工程设计对混凝土性能的要求而定,如强度标号、抗渗性、抗冻融性、耐久性、弹性模量等物理力学性能,以及施工工艺、施工季节(冬季或夏季施工)、浇筑的部位和体积等。
另外,还要考虑实际工程提供的原材料:水泥品种和标号、砂石质量等。
在此基础上选择符合使用要求的外加剂品种和牌号。
在选择外加剂时,必须采用实际工程用的原材料进行混凝土试配试验,并且掺用不同厂家生产的外加剂,根据试配结果从中确定技术经济最合适的外加剂。
试验评定外加剂的理由是:1)检测外加剂是否符合使用要求;2)根据施工现场条件和现场使用的材料来评定外加剂对混土性能的影响;3)检查每批产品的匀质性和稳定性;4)生产厂家提供的资料是否符合试配检验结果。
选择外加剂的根本原则:第一是性能符合工程使用要求;第二是经济的合理性。
在某些情况下,决定外加剂在混凝土工程中使用的主要因素是外加剂的成本,这就要求生产厂家根据平时使用外加剂的经济效果开发和生产新产品。
3.混凝土外加剂的掺量选择外加剂的最佳掺量是获得最好的技术效果和经济效果的重要因素。
外加剂的最佳掺量是通过混凝土试配结果确定的,根本的原则是在满足混凝土性能要求的前提下,采用最低掺量。
生产厂家的产品说明书中提供的是某种外加剂使用时的掺量范围,而使用单位必须通过混凝土试配确定外加剂的合理掺量。
不同类型的外加剂的掺量是有一定规律的,通常,无机盐类早强剂掺量为水泥重量的1%~2%,有机缓凝剂掺量为%~%,引气剂掺量%~%,普通减水剂%~%,高效减水剂%~%。
高性能减水剂%~%,同一种外加剂用于不同混凝土时掺量也不尽相同,例如:高效减水剂用于蒸养混凝土时掺量为%~%,用于普通混凝土掺量为%,用于流态混凝土掺量为%,用于高强混凝土掺量为%。
硫酸钠早强剂用于蒸养混凝土时掺量为%,掺量过高(2%),蒸养后的试体胀高、强度降低。
硫酸钠用于普通混凝土时掺量%。
复合高效减水剂在相同减水率时比单一高效减水剂掺量减少一半。
此外,水泥的品种、细度和矿物组成,混合材等也影响外加剂的掺量。
如对矿渣水泥高效减水剂掺量少于普通硅酸盐水泥。
比表面积高、C3A含量高的水泥高效减水剂掺量应多一些。
从以上事实,可以认为决定外加剂掺量的因素如下:1)外加剂的品种;2)外加剂的应用范围;3)水泥品种、比表面积、矿物组成及混合材等;4)混凝土组成材料及其配合比、单位水泥用量、单位用水量等;5)外加剂复合方式,(成分与比例);6)外加掺入方法(同掺或后掺)。
总之,只要掌握了外加剂和混凝土的性能,以及它们变化的规律,并通过试验确定外加剂的合理掺量,就可以以最少掺量获得最好的技术经济效果。
三、混凝土外加剂对水泥、混凝土性能的影响1.混凝土外加剂对水泥凝结时间的影响一般认为大部分混凝土外加剂 (非指缓凝型和早强型)都会或多或少地延缓水泥的凝结时间。
这主要是因为,掺加混凝土外加剂的水泥颗粒表面吸附着一层减水剂,加上混凝土外加剂加速水泥水化初期(从水化开始起约40分钟内)的速度,水化产物增多,水化膜较厚,一定程度上阻碍着水分子进一步渗入水泥颗粒内部进行水化,从而延缓了水泥的凝结硬化时间。
但实际上,随着水化产物逐渐增多,产生的内应力逐渐增大,使界面很快破裂,水化又得以顺利进行。
因为混凝土外加剂降低表面张力的能力较小,因而克服水泥颗粒表面和水化产物的粘附的能力也较小,界面的破裂比较容易,因此,混凝土外加剂对水泥水化的延缓是有限的。
国外的一些资料表明,混凝土外加剂(尤其是高效减水剂)因分子量大,所带的电荷数多,要达到分散作用所需的减水剂的分子数就少,因而对水泥颗粒的覆盖率就比其他减水剂小。
表3-1是保持水泥标准稠度用水量不变的情况下,混凝土外加剂对水泥凝结时间的影响。
表3-1 混凝土外加剂(高效减水剂)水泥凝结时间的影响在用水量不变的情况下,当高效减水剂占水泥重量的掺量<%时,对水泥凝结时间的影响甚微,几乎没有变化。
但当高效减水剂占水泥重量的掺量>%时,一般会延缓水泥凝结时间~3小时。
表3—2为减少水泥标准稠度用水量,保持维卡仪贯入值基本不变的情况下水泥凝结时间的变化值。
表3—2减水时减水剂对水泥凝结时间的影响在这种情况下,高效减水剂的加入,不但不延缓水泥凝结时间,反而提早凝结时间1~2小时。
2.混凝土外加剂对混凝土和易性的影晌混凝土的和易性(Workability)定义为混凝土易于运输、浇注和密实成型而不发生分层离析的能力。
和易性应包括稠度、可塑性、流动性、易密性、稳定性等许多含义。
混凝土的和易性受水泥、骨料、用水量、外加剂的性质及其用量、温度和湿度等许多因素的影响。
由于水泥颗粒吸附混凝土外加剂的阴离子,形成漫散双电层,引起ζ电位的变化。
测定水泥浆的ζ电位为+。
当吸附混凝土外加剂后,ζ电位变为-15mV,当混凝土外加剂占水泥重量的掺量达1%时,ζ电位可以达到 mV。
吸附层的厚度增加使水泥颗粒间的相对滑动更加容易,改变了浆体的流变特性。
掺高效减水剂的混凝土和易性比掺普通减水剂的混凝土和易性大得多。
我国主要用坍落度来衡量混凝土的和易性,这对流动混凝土来说尤显得不够。
在实践中常可以看到加入某种减水剂后混凝土的坍落度大增,但也发现某种现象的离析,或停放一段时间坍落度逐渐减小,而且其减小的速率比不掺减水剂的混凝土大。
而另一方面,尽管掺高效减水剂的混凝土,其坍落度已经损失,但只要一经振动或搅动立即显示出较好的塑性,而不至于影响浇灌或成型,具有较强的触变性。
因此,混凝土和易性的评定除了坍落度外还应包括混凝土浇灌的难易程度和抗离析等其他方面的能力。
通常都忽略了这些方面的测量,可能主要是这些能力难于定量的测定之故。
对于高强混凝土,由于其坍落度较小,用工作度来表示更切合实际。
掺高效减水剂的混凝土,其坍落度损失较快的主要原因,可以认为是:(1)由于高效减水剂的强烈分散作用,加速了水泥初期水化,使整个体系的粘度增加,呈凝聚趋势,尤其在气温较高时,更加明显。
(2)随着水泥水化的进行,水化时被分解出来的粒子迅速增加,粒子的粒径约为~μm,使水化物的比表面积比水泥颗粒的比表面积有几个数量级的增加,从103增加到l06cm2/g,从而使整个液相中减水剂的浓度逐渐下降,对水泥起分散作用的减水剂浓度不足。