混凝土外加剂论文高分子絮凝剂论文
毕业论文混凝土外加剂在基础大体积混凝土中的应用

毕业论文混凝土外加剂在基础大体积混凝土中的应用TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】混凝土外加剂在基础大体积混凝土中的应用[摘要]本文首先概述了基础大体积混凝土的概念,并结合武汉市基础大体积混凝土使用外加剂的情况,用工程实例详细分析了外加剂在基础大体积混凝土施工中的掺量和作用。
[关键词]混凝土外加剂;基础大体积混凝土;应用;分析1 基础大体积混凝土的概念高层建筑的发展首先涉及的是基础工程问题,而基础工程大多数属于大体积混凝土工程,例如,高层建筑的箱形基础、筏式基础、桩基厚大的承台等,都属于体积较大的混凝土工程。
这些大体积混凝土工程具有结构厚,体形大、钢筋密,混凝土数量多(有的混凝土量已超过10000m3),施工条件复杂和施工技术要求高等特点,除了必须满足强度、刚度、整体性和耐久性要求外,还存在如何控制和防止温度应力,变形裂缝产生等问题。
大体积混凝土基础的特点是混凝土浇筑面和浇筑量大,当混凝土浇筑完毕,由于水泥水化热的影响,使混凝土内部最高温度3~5d达到峰值,此时若混凝土内部最高温度与外界气温之差超过25℃,在升温阶段和降温阶段,容易发生表面裂缝和收缩裂缝。
在升温阶段,由于混凝土内部的温度比较高,混凝土体积大,因此聚集在混凝土结构内部水化热不易散发,使混凝土内部温度显着升高,而混凝土表面则散热较快,这样形成较大的内外温差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,如果此时产生的拉应力大于混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土表面产生表面裂缝。
在降温阶段,由于混凝土逐渐散热,而产生收缩,此时的收缩受到基底或结构本身的约束,会产生较大收缩应力(拉应力),如果产生的收缩应力超过此时的混凝土极限抗拉强度就会在混凝土中产生收缩裂缝。
因此,大体积混凝土施工中就要采取一些技术措施,避免由于混凝土内外温差过大(超过25℃),所引起的表面裂缝和收缩裂缝的发生。
对水泥混凝土外加剂性能及发展几点论文

对水泥混凝土外加剂的性能及发展的几点思考摘要:目前,混凝土外加剂已成为混凝土中的重要组成部分,对外加剂的研究和应用,会对改善新拌和硬化混凝土起到重要的作用,同时,也促进了混凝土施工新技术的不断发展,使得新品种混凝土不断出现。
在现代建筑工程建设中,对混凝土的要求越来越高,这也就更加需要混凝土外加剂的性能更好,功能更完善,以满足高性能混凝土的需求。
因此,混凝土外加剂已经成为我国优质工程建设中必不可或缺的新材料。
关键词:混凝土外加剂性能一、现代混凝土外加剂的分类混凝土外加剂的定义是在混凝土、砂浆、净浆搅拌和拌合时或在额外增加的拌合操作中掺加等于或少于水泥重量百分之五,使混凝土的正常性能得以按要求改性的一种产品。
按照分类,混凝土外加剂按其主要性能可分为以下四类:(一)对混凝土拌合物流变性能有改善作用的外加剂:例如引气剂、减水剂和泵送剂等。
(二)能够对混凝土凝结时间进行调节,改善硬化性能的外加剂:例如早强剂、缓凝剂、速凝剂等。
(三)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。
(四)从其它性能上对混凝土产生作用的外加剂:包括引气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
二、混凝土外加剂的性能有以下几种(一)高效减水剂从总产量来看高效减水剂的种类80%以上是萘系减水剂,由于原材料供应充足,价格合理,估计在今后很长一段时间内,仍将是我国高效减水剂的主要品种。
但是,随着工程上对混凝土制备强度有更高的要求,水泥和高效减水剂之间的相容性已经成为人们逐渐重点关注的问题,现在,在施工中多采用减水剂的饱和点掺量、流动度强度和损失来判定高效减水剂在混凝土拌合物中的相容性。
(二)膨胀剂膨胀剂的主要性能是拌入混凝土后能使混凝土具有抗裂防渗的作用,它的膨胀性能可弥补混凝土在硬化过程中的收缩问题,在限制条件下可成为自应力混凝土。
(三)速凝剂速凝剂是对凝结和硬化速度进行调节的外加剂,它能够让水泥的水化作用加快,缩短混凝土凝结时间,主要用于喷射混凝土施工当中。
《2024年新型无机—有机复合高分子絮凝剂的制备及性能研究》范文

《新型无机—有机复合高分子絮凝剂的制备及性能研究》篇一一、引言随着水资源的日益紧缺和水环境污染的日益严重,高效、环保的水处理技术显得尤为重要。
其中,絮凝剂在水处理过程中起着至关重要的作用。
近年来,新型无机—有机复合高分子絮凝剂因其优异的性能和广阔的应用前景,受到了广泛关注。
本文旨在研究新型无机—有机复合高分子絮凝剂的制备方法及其性能,为水处理技术的发展提供理论依据和实践指导。
二、文献综述在过去的研究中,无机絮凝剂和有机絮凝剂各自具有独特的优点和局限性。
无机絮凝剂具有成本低、效果好等优点,但易产生二次污染;而有机絮凝剂具有高效、低毒等优点,但成本较高。
因此,研究者们开始尝试将无机和有机絮凝剂进行复合,以发挥二者的优势。
目前,已有多种无机—有机复合高分子絮凝剂被成功制备,并广泛应用于水处理领域。
三、实验方法本文采用一种新型的制备方法,以无机材料和有机单体为主要原料,通过接枝、共聚等方法制备新型无机—有机复合高分子絮凝剂。
具体步骤如下:1. 选择合适的无机材料和有机单体,进行预处理;2. 采用接枝或共聚的方法,将无机材料与有机单体进行复合;3. 通过一系列的化学反应,制备得到新型无机—有机复合高分子絮凝剂;4. 对制备得到的絮凝剂进行性能测试和表征。
四、实验结果与讨论1. 制备得到的絮凝剂具有较高的分子量和良好的稳定性;2. 通过对不同水质的处理实验,发现该絮凝剂具有优异的絮凝效果和快速沉降性能;3. 与传统的无机和有机絮凝剂相比,该絮凝剂具有更好的综合性能,如较低的用量、较高的去除率和较低的二次污染;4. 通过表征手段,如红外光谱、扫描电镜等,对絮凝剂的结构、形貌等进行分析,进一步证实了其优异的性能。
五、结论本文成功制备了一种新型无机—有机复合高分子絮凝剂,并对其性能进行了深入研究。
实验结果表明,该絮凝剂具有优异的絮凝效果、快速沉降性能和较低的二次污染等优点。
与传统的无机和有机絮凝剂相比,该絮凝剂具有更好的综合性能。
混凝土外加剂研究进展论文

混凝土外加剂的研究进展状况材料131 潘国翔 19引言:外加剂的发现可以追溯到很久以前,当时的人们发现如果在混凝土中加入一定的外加剂的话,可以有效地提高混凝土的参数性能。
而且还能在一定的情况下节约混凝土生产过程中水的用量的各种资源的使用。
列如,在古罗马时代,当时的人们就发明了使用蛋白质作为缓凝剂的组成部分;使用干血制作引气剂等等。
而如今随着时代,经济的各种发展,人们对混凝土外加剂的研究又进了一步,各种各样的混凝土外加剂被发现,并被投入当当今社会的建筑生产之中。
就目前而言,混凝土外加剂的种类已经到达了惊人的两百多种,为当今的混凝土工程建筑做出了巨大贡献。
1、混凝土外加剂的种类就目前而言,全世界大约有两百多种混凝土外加剂,仅中国大约就有一百多家企业在做这方面的生产,每年全球在混凝土外加剂方面的营业额大约在三十亿欧元左右,混凝土外加剂的分类主要如下表所示表.混凝土外加剂的分类分类主要性能减水剂普通型早强型标准型缓凝剂提高混凝土工作性能 ,降低单位用水量高效型早强型标准型缓凝剂降低单位用水量 (水泥用量 ),高强度、超高强度混凝土、高流动性混凝土 ,减小坍落度损失引气剂标准型引气剂减水型引气剂改善混凝土内部孔级配 ,调整混凝土重量消泡剂、抑泡剂消除或抑制混凝土内的气泡产生调凝剂早强型 (含防冻剂 )速凝型缓凝型提高早期强度 ,调节凝结硬化时间,防冻混凝土,喷射混凝土抗分离剂、增粘剂减少泌水 ,防止材料分离 ,自密实混凝土,高流动混凝土,水中混凝土防干缩剂减少混凝土收缩 ,提高抗裂性膨胀剂提高密实度,微膨胀 ,补偿收缩 ,水化热抑制剂减少开裂,抑制水化热 ,降低温升防锈剂抑制钢筋锈蚀虽然混凝土外加剂的分类不仅仅只有这么多,但是上表的分类概括了当今社会在建筑混凝土时所用混凝土外加剂的绝大多数。
基本包含了现今混凝土外加剂行业的所有外加剂。
2、混凝土外加剂对混凝土性能的影响在平时的混凝土生产制作过程当中,企业一般通过参照Bingham 流变学模型来确定新拌混凝土的流变性能,其中屈服剪切力(τy )和粘度系数(η) 是Bingham 流变学模型中最重要性能参数。
毕业论文(絮凝剂)

1 绪论1.1 黄河水污染概况随着黄河流域经济的高速发展和人口的急剧膨胀,废污水排放量与日俱增,据统计:2O世纪7O年代初年废水排放量为18.5亿t,8O年代初为21.7亿t,90年代初为32.6亿t,2OO1年为41.35亿t,到2O1O年达到65亿t,黄河受纳的废水主要来自湟水、大黑河、汾河、渭河、洛河和大汶河等6条支流和干流的刘家峡至花园口河段,其中西宁、兰州、银川、包头、呼和浩特、太原、宝鸡、咸阳、西安、洛阳等城市河段集中了流域总量4O%的污水,监测资料表明,黄河干流2O世纪8O年代初水质良好,9O%以上的河段水质为国家《地面水环境质量标准》的I类和Ⅱ类,9O年代初水质为I类和Ⅱ类的河段比例下降到63%,9O 年代末水质明显恶化,I类和Ⅱ类的河长仅占总河长的39%,水质劣于Ⅲ类(简称超标)河长占总河长的比例达58%;200O年以后水质急剧恶化,2OO3年超标河长达78.1%。
《2004年黄河流域水资源质量公报》显示:干流32个监测断面中,65.6 %的断面水质劣于Ⅲ类,其中Ⅳ类占4O.6%,V类占15.6%,劣V类占9.4%,严重污染区段主要分布在兰州、石嘴山、包头、潼关至三门峡、小浪底至花园口等河段;主要支流51个监测断面中,76.5%的断面水质劣于Ⅲ类,其中Ⅳ,V类各占5.9%,劣V类占64.7%,渭河、汾河、蟒沁河等支流污染尤为严重;流域29个省界监测断面中,72.4%的断面水质劣于Ⅲ类,其中Ⅳ,V类分别占2O.7%和10.3%,劣V类占41.4%;70%的沿黄城市集中饮用水水源地不能满足水质标准一N),化学需氧量(C0D),高锰酸盐指数,生要求。
干、支流的主要超标项目为氨氮(NH3),溶解氧(D0),挥发酚、石油类、总磷、总铅、总汞、总镉等。
目前,化需氧量(BOD5流域内仅有兰州、包头、呼和浩特、太原、西安等几个大城市修建有城市污水处理厂,但是污水处理能力小、处理效率低,致使工业生产和生活所产生的大量废污水未经处理或处理不当就直接排入黄河,加之农用化学品(化肥、农药)的土壤渗漏和地表径流,造成了黄河水体日益严重的污染[1]。
混凝土论文五篇范文

混凝土论文五篇范文第一篇:混凝土论文混凝土班级:姓名:学号:设计原理论文摘要混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。
通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(加或不加外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
目前在世界范围内,混凝土作为用途最广、用量最大的一种的建筑材料,研究混凝土的特点和性能可以更方便的应用混凝土,充分发挥混凝土的优势。
要让混凝土更好地为人类服务与环境协调发展,进一步促进混凝土科技进步, 为不断探索发展途径和技术创新奠定基础,必须掌握混凝土的强度、工作性、耐强度久性等各方面性能。
目前混凝土技术已进入高科技时代, 品种不断增加, 应用领域不断扩大,结构设计方法也在不断完善。
然而规范是结构设计的技术文件,在结构设计方面起着重要的指导作用,反映着一个国家和地区技术和经济发展的水平。
技术先进、安全适用、经济合理、经久耐用是制定结构设计规范的基本原则,世界各国均是如此。
我国与美国和欧洲相比,有着不同的社会历史背景,所以混凝土结构设计方法和规范的发展也经历了不同的过程。
关键词:混凝土结构;设计方法与规范1.1混凝土结构1.1影响混凝土质量的主要因素(1)混凝土配合比设计的正确性。
(2)管理操作人员的人数、培训教育、组织分工、质量意识。
(3)气象情况,包括晴、雨、气温、风速。
(4)各类机械设备,包括机械设备先进性、完好性和匹配。
(5)原材料质量,包括水泥、骨料、外加剂、水、掺合料。
(6)原材料计量,包括计量方式、误差。
(7)搅拌,包括投料、顺序、时间。
(8)拌合物输运布料,包括方式、运距或时间。
(9)浇注振捣,包括方法,时间。
养护,包括温度、方法、湿度、时间1.2混凝土原材料的选用和质量控混凝土原材料选择及配合比设计制1.水灰比的确定高强混凝土水灰比的计算不能采用普通混凝土的强度的公式,应根据试验资料进行统计,提出混凝土强度和水灰比的关系式,然后用作图法或计算法求出与混凝土配制强度(fcu.0)相对应的水灰比。
公路桥梁工程的水泥混凝土常用外加剂技术的论文

公路桥梁工程的水泥混凝土常用外加剂技术的论文公路桥梁工程的水泥混凝土常用外加剂技术的论文摘要:指出公路桥梁工程水泥混凝土常用外加剂应用技术的作用,介绍常用外加剂应用技术的类型,针对如何有效利用外加剂应用技术提出相应对策。
结论证实,通过外加剂应用技术的利用,不仅可以提高水泥混凝土综合性能,使其更好地满足工程建设需要,还有利于促进公路桥梁工程建设质量提升。
关键词:水泥混凝土;外加剂应用技术;减水剂;引气剂;缓凝剂0引言公路桥梁建设不仅能便利人们日常出行,还有利于增进不同地区联系,促进经济社会发展。
同时,为了让公路桥梁工程更为有效地发挥作用,加强原材料质量控制是必要的。
外加剂是水泥混凝土施工中的常用材料,也是公路桥梁施工质量控制的重点,将其用于工程建设能有效提升水泥混凝土综合性能,使其更为有效地发挥作用,对确保公路桥梁结构稳定性与可靠性也具有重要意义[1]。
但不能忽视的是,目前在公路桥梁施工中,部分施工人员的责任心不强,没有严格按要求使用外加剂,也忽视加强施工过程质量控制,不利于提高公路桥梁工程质量和效益,需要采取完善和改进措施。
本文结合公路桥梁工程建设基本情况,以水泥混凝土施工为例,就如何有效利用外加剂技术提出相应对策,希望能为类似工程施工提供启示。
1常用外加剂应用技术的`作用外加剂是公路桥梁施工建设中的常用材料,也是施工单位工程质量控制的重点。
将其用于公路桥梁工程建设,不仅有利于推动施工顺利进行,还有利于增强水泥混凝土综合性能,也为提升公路桥梁工程质量和效益奠定基础。
具体来说,常用外加剂应用技术的作用主要表现在以下几点。
1.1能够更好指导工程施工公路桥梁施工建设时间较长,质量控制要求高,投资较大。
为预防质量缺陷发生,保证施工效果,施工单位应该加强原材料质量控制,合理利用外加剂技术开展工程建设。
但部分施工单位忽视外加剂技术的应用,不注重加强工程质量控制,甚至可能引发安全和质量事故,降低工程建设效益。
混凝土外加剂应用论文

混凝土外加剂应用论文摘要:随着社会科技的发展,混凝土外加剂对混凝土的质量起着越来越重要的作用,并影响着建筑工程的质量。
并给工程带来了非常客观的成本节约,以及工程质量的提高。
因此在使用外加剂时,一定得注意正确的选用混凝土外加剂的种类、合理的确定外加剂的掺量。
众所周知,随着建筑事业的不断发展,混凝土成为当今世界上用量最大、用途最广的工程材料之一。
在我们的生活中,混凝土无处不在。
随着混凝土用途越来越广化,人们对混凝土的技术性能也就相应提出了更高的要求,要求混凝土拥有调凝、早强、高强、大流动度、轻质和高耐久性等性能,而这些目标的实现,最重要的技术途径就是采用外加剂方法,这是提高和改善混凝土各项性能、满足工程耐久性要求的最佳、最有效、最简便易行的途径之一。
1 混凝土外加剂的分类混凝土外加剂按其主要使用功能分为四类:改善混凝土拌合物和易性能的外加剂,包括减水剂:泵送剂等;调节混凝土凝结时间:硬化性能的外加剂,包括缓凝剂:促凝剂:速凝剂:早强剂等;改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂:防水剂:阻锈剂和矿物外加剂;改善混凝土其他性能的外加剂,包括膨胀剂:防冻剂:着色剂:絮凝剂等。
2 外加剂的作用外加剂除了提高混凝土质量和施工工艺水平外,应用不同的外加剂也可起到不同的作用,改善混凝土的一种或几种性能:改善混凝土或砂浆搅拌物的施工和易性,满足施工需要,用于提高混凝土流动性,延缓混凝土凝结,减少混凝土坍落度损失;提高混凝土的强度及其它物理力学性能,满足设计要求,在混凝土配制中,用低强度等级水泥配制高强度的混凝土;节约水泥或代替特种水泥;加速混凝土早期强度的发展,加快施工进度,缩短工期;缩短热养护时间或降低热养护温度,节省能源;调节混凝土的凝结硬化速度;调节混凝土的含气量,改善混凝土内部毛细孔结构,提高抗渗性能:耐久性能:可泵送性:改善泌水性;降低混凝土初期水化热或延缓水化放热,满足大体积混凝土的施工需要;防止新拌混凝土的冻害,促使负温下混凝土强度增长,满足冬季施工需要;提高混凝土耐腐蚀性盐类的侵蚀;减少或补偿混凝土收缩,提高混凝土抗裂性;提高混凝土中钢筋的抗锈蚀能力;提高骨料与砂浆界面的粘结力,提高钢筋与混凝土的握裹力;可改变混凝土的颜色,配制彩色混凝土;在运输及存放中保持良好的均匀性和稳定性;使用安全,对环境无污染。
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混凝土外加剂论文高分子絮凝剂论文混凝土外加剂有关问题的探讨摘要:在水泥混凝土中掺加外加剂可以体现出良好的性能,所以外加剂在水泥混凝土中被广泛采用,但也存在一些问题。
本文阐述了水泥混凝土中掺加外加剂的分类及性能与一些常易出现的问题,提出了一些改善措施。
关键词:外加剂;性能;分类;坍落度;水泥掺加混凝土外加剂可以体现出良好的性能,所以混凝土外加剂已经成为制备混凝土的一种重要组分,随着混凝土外加剂的广泛应用,也使混凝土材料的发展实现了质的飞跃。
在国内,高标号混凝土几乎全部掺加外加剂。
工程中所用水泥品种很多,外加剂的品种也很多,在工程使用中容易存在这样一些问题。
例如某试验室在配制坍落度为90mm~120mm 的C30混凝土时,外加剂采用成都市锦江区茂华建材厂的外加剂,水泥来源于四川万源大巴山水泥厂,掺加1.2%的外加剂用量,减水率仅为9.5%,减水率达不到技术指标;而后采用万州科华水泥进行实验,在外加剂品种不变,掺量为0.8%的时候,减水率达到了18.2%,这是使用同种外加剂与不同水泥品种的问题;该试验室在配制坍落度为180mm~220mm的C30的水下桩混凝土时,水泥为华新水泥,外加剂分别采用成都市锦江区茂华建材厂的外加剂与重庆海木交通技术有限公司的外加剂,在相同外加剂的掺量情况下,减水效果有很大的不同。
所以,不同品种水泥掺配相同的外加剂与相同品种的水泥掺配不同的的外加剂表现出不同的效果是本文重点探讨的问题。
一、混凝土外加剂的分类外加剂种类很多,功能多样,所以在国内与国外分法是不一致的,常有以下三种分类方法。
(1)按其主要功能可以分为四类。
1)改善混凝土拌和物流变性能的外加剂,包括各种减水剂、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、早强剂和速凝剂等。
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)改善混凝土其他性能的外加剂,包括加气剂、膨胀剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
(2)混凝土外加剂按化学成分分为有机外加剂、无色外加剂和有机无机复合外加剂。
(3)混凝土外加剂按使用效果分为减水剂、调凝剂(缓凝剂,早强剂,速凝剂)、引气剂、加气剂、防水剂、阻锈剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、泵送剂以及复合外加剂(早强减水剂,缓凝减水剂,缓凝高效减水剂)。
二、常用混凝土外加剂1.减水剂混凝土减水剂是指在保持混凝土坍落度基本相同的条件下,具有减水增强作用的外加剂。
(1)混凝土掺入减水剂可以达到比较理想的效果。
1)保持坍落度不变,掺减水剂可降低单位混凝土用水量5%~25%,提高混凝土早期强度,同时改善混凝土的密实度,提高耐久性。
2)保持用水量不变,掺减水剂可增大混凝土坍落度10mm~20mm,能满足泵送混凝土的施工要求。
3)保持强度不变,掺减水剂可节约水泥用量5%~20%。
(2)减水剂常用品种有普通型减水剂和高效减水剂。
1)普通型减水剂木质素磺酸盐类,如木质素磺酸钙(简木钙粉,M 型),适宜掺量为水泥用量的0.2%~0.3%,在保持坍落度不变时,减水率为10%~15%。
在相同强度和流动性要求下,节约水泥10%左右。
2)高效减水剂,如NNO减水剂,掺入NNO的混凝土之后就具有耐久性、搞硫酸盐、抗渗、抗钢筋绣蚀等均优于一般混凝土的特点。
高效减水剂适宜掺入量为水泥质量的1%左右,在保持坍落度不变时,减水率为14%~18%。
一般3d可提高混凝土强度60%,28d可提高30%左右。
在保持相同混凝土强度和流动性要求下,可节约水泥15%左右。
2.早强剂混凝土早强剂是指能提高混凝土早期强度,并对后期强度无显著影响的外加剂,若外加剂兼有早强和减水作用则称为早强减水剂。
早强剂多用于抢修工程和冬季施工的混凝土。
目前常用的早强剂有:氯盐,硫酸盐,三乙醇胺和以它们为基础的复合早强剂。
(1)氯盐早强剂。
常用的有氯化钙和氯化钠。
氯化钙能与水泥中矿物成分C3A或水化物Ca(OH)2反应,其生成物增加了水泥石中固相比例,有助于水泥石结构形成,还能使混凝土中游离水减少,孔隙率降低,因而掺入氯化钙能缩短水泥的凝结时间,提高混凝土强度、密实度和抗冻性。
但氯盐掺量不得过多,否则会引起钢筋锈蚀。
(2)硫酸盐早强剂。
常用的有硫酸钠早强剂,又称元明粉,是一种白色粉状物,易溶于水,掺入混凝土后能与水泥水化生成的氢氧化钙作用,生成的CaSO4均匀分布在混凝土中,并与C3A反应,迅速生成水化硫铝酸盐,加快水泥硬化。
(3)三乙醇胺早强剂。
是一有机化学物质,强碱性,无毒,不易燃烧,溶于水和乙醇,对钢筋无锈蚀作用。
单独使用三乙醇胺,早强效果不明显,若与其他盐类组成复合早强剂,早强效果则比较明显。
三乙醇胺复合早强剂是由三乙醇胺、氯化钠、亚硝酸钠和二水石膏等复合而成。
3.引气剂引气剂是在混凝土搅拌过程中,能引入大量分布均匀的稳定而密封的微小气泡,以减少拌和物泌水和离析,改善和易性,同时显著提高硬化混凝土抗冻融耐久的外加剂,兼有引气剂和减水作用的外加剂称为引气减水剂。
引气剂主要有松香树脂类,如:松香热聚物,松脂皂;有烷基苯磺酸盐,烷基苯酚聚乙烯醚等。
引气剂有时也采用脂肪醇磺酸盐类以及蛋白质盐。
其中,以松香树脂类的松香热聚物的效果较好,最常使用。
引气减水剂减水效果明显,减水率较大,不仅具有引气作用,还能提高混凝土强度,弥补由于含气量而使混凝土强度降低的不利,而且节约水泥。
基于上述优点引气减水剂常用于道路、桥梁、港口和大坝等工程上。
要解决混凝土遭受冰冻,海水侵蚀等作用时的耐久性问题,可采用的引气减水剂有改性木质素磺酸盐类,烷基芳香磺酸盐尖以及由各类引气剂与减水剂组成的复合剂。
引气剂和引气减水剂,除用于抗冻、防渗、抗硫酸盐混凝土外,还宜用于泌水严重的混凝土,素混凝土以及对饰面有要求的混凝土和轻骨,不宜用于蒸养混凝土和预应力混凝土。
无论在哪种混凝土中,掺引气剂或引气减水剂,其掺量都十分微小,一般为水泥用的0.5/10000~1.5/10000。
4.缓凝剂缓凝剂是指延缓混凝土凝结时间,并不显著降低混凝土或长距离运输的混凝土。
缓凝剂有糖类,如糖钙;有木质素磺酸盐类,如木质素磺酸钙,木质素磺酸钠羟基酸以及盐类和无机盐类;还有胺盐及衍生物,纤维素醚等。
最常用的是糖蜜和木质素磺酸钙,糖蜜的效果最好。
5.泵送剂泵送剂是指能改善混凝土拌和物的泵送性能,使混凝土能顺利通过输送管道,不阻塞,不离析,粘塑性良好的外加剂。
其组分包含缓凝及减水组分,增稠组分(保水剂),引气组分,高比表面无机掺合料。
应用泵送剂温度不宜高于35摄氏度,掺泵送剂过量可能造成堵泵现象。
泵送混凝土水灰比为0.45~0.60,砂率宜为38%~45%。
最小水泥用量应大于0.3t/m3。
混凝土中掺用外加剂前,必须了解不同外加剂的性能,相应的使用条件,查阅出厂产品说明书。
否则使用不当就会酿成事故,例如剂量过大和拌合不匀,此外还应注意下面几种情况。
(1)外加剂的使用应严格执行现行技术规范,外加剂的质量应符合现行国家标准的要求。
(2)外加剂的品种、掺量必须根据混凝土性能要求,施工和气候条件,混凝土采用的原材料和配合比等因素,通过试验,调整后进行确定。
掺用含氯盐的外加剂,要特别注意对钢筋锈蚀和对混凝土的腐蚀。
(3)蒸汽养护的混凝土和预应力混凝土,不宜掺用引气剂和引气减水剂。
三、掺混凝土外加剂常出现的问题(1)使用相同的外加剂与不同品种的水泥掺配,效果不同。
(2)使用相同的水泥与不同品种的外加剂掺配,效果不同。
效果不同具体表现在以下几个方面。
1)流动性:如同品种水泥掺不同外加剂与同品种外加剂掺不同水泥,减水率各不相同,以致于坍落度各不相同。
2)粘聚性:如同品种水泥掺不同外加剂与同品种外加剂掺不同水泥,粘聚性各不相同。
3)保水性:如同品种水泥掺不同外加剂与同品种外加剂掺不同水泥,保水性各不相同。
四、掺混凝土外加剂常出现的问题的原因分析为什么会出现相同外加剂与不同品种的水泥掺配,相同水泥与不同品种外加剂掺配会出现上面那些问题,笔者通过分析认为主要原因是外加剂与水泥不相适应,那么什么叫水泥与外加剂的适应性?我们可以这样定义:将经检验符合技术标准要求的外加剂与同样经检验符合技术标准的水泥所配制的混凝土配合使用,如能产生应有的效果,就认为这种水泥与这种外加剂是适应的;相反,如不能产生应有的效果则认为这种水泥与这种外加剂是不相适应的。
现在就从以下几个方面来分析水泥与外加剂的适应性问题。
(1)水泥中石膏的影响。
现在有些水泥厂为节省生产成本,采用硬石膏或工业副产品石膏(无水石膏)代替二水石膏作为水泥调凝剂,在进行水泥检验时,不论采用哪种石膏生产的水泥区别都不大,但是掺加减水剂时,却表现出不同的效果,特别是用无水石膏作为调凝剂的水泥遇到木钙和糖钙减水剂时,就会产生严重的不相适应性,既得不到预期的减水效果,还会引起流动性损失过快甚至异常的凝结。
其原因就是石膏结晶形态不同,对木钙或糖钙减水剂的吸附能力也不相同。
(2)水泥中碱含量的影响。
水泥与外加剂是否相适,水泥中碱的含量会对其产生很大的影响,主要表现在对减水剂的塑化效果的影响,水泥中碱含量增大不但会造成减水剂的塑化效果变差,而且还会导致坍落度损失和凝结时间缩短。
需要注意的是真正影响减水剂作用效果的碱是可溶性碱,由于水泥品种不同,虽然碱含量相同,但是可溶性碱的含量并不相同,所以我们不能这样认为水泥碱含量较高的水泥与外加剂的适应性就一定不好。
(3)水泥中矿物成分和石膏掺量的影响。
如水泥与外加剂出现不适应也可能是水泥中的C3A含量太高,或石膏与C3A的比例太小的原因所致。
(4)水泥细度的影响。
因为现在有些水泥厂盲目追求水泥的早期强度,采用提高水泥的粉磨细度,为了达到较好的塑化效果就只能增加减水剂的掺量。
这是因为水泥颗越细,水泥的比表面积越大,那么对减水剂分子的吸附量就越大。
(5)水泥的新鲜度和水泥的温度的影响。
因为新鲜的水泥的正电性比较强,所以对减水剂的吸附能力比较大,所以水泥越新鲜,减水剂对水泥的塑化效果可能要差一些;还有水泥的温度越高,减水剂对水泥的塑化效果也差一些,坍落度的损失也较快一些。
五、改善措施(1)水泥生产厂要注意尽量不用硬水石膏作为调凝剂。
(2)施工方如遇到水泥为掺硬水石膏时,要采用不含木钙或糖钙的外加剂。
(3)施工方在施工前应把外加剂与水泥送到试验室进行适应性试验。
(4)施工方在水泥每批次进入施工现场后,要把新进的水泥与外加剂送到试验室再做适应性试验。
六、结束语在混凝土中掺加外加剂体现出很多好的作用,目前所遇到的主要问题是外加剂与水泥的适应性问题。
这需要我们在生产实践中重视存在的问题,并采取一些措施和有效的技术手段,努力将水泥与外加剂不相适应造成的工程质量问题降到最低程度。
参考文献:[1]张冠伦,王玉吉,孙振平.混凝土外加剂原理与应用[M].北京:中国建筑工业出版社,1996.[2]田培.我国混凝土外加剂现状和展望[J].混凝土外加剂,1998,(4).[3]GBJ119-88.混凝土外加剂应用技术规范[Z].1987.[4]GB8076-1997混凝土外加剂[Z].1997.[5]孙振平,蒋正武,王玉吉,等.混凝土外加剂与水泥适应性[J].建筑材料学报,2002,(1):26-31.。