探析高性能混凝土中聚羧酸外加剂的适应性
混凝土外加剂和水泥的适应性问题研究

水泥 颗粒 细度对 其与 外加剂 之 问的适 应性 有较大 影 响。水
水 之一【 而要充 分发挥混 凝土外 加剂 的作 用 , 了要 求 外加剂 具 泥细度越大 , 泥颗 粒 对外 加 剂分 子 的吸 附能 力 越强 。细度 越 , 除
有 良好 的 性 能 外 , 要 求 外 加 剂 与 水 泥 具 有 良 好 的适 应 性 , 还 由于 大 , 水泥水化时 的絮凝作 用越 明显 , 坏絮凝 所需 的外 加剂就 越 破
是 A和 CAF在水化初期动 电电位 ( e 4 Zt a电位 ) 呈正 值 _ , 2 因而 J
对外加剂分子 的吸附能力较 强 , 而 s和 s在水化初 期其动 电 电位 呈负值 , 因此对外加剂分子 的吸附能力 较弱 。在外加 剂掺量 相同的情况下 : 水泥 中 C A和 A 3 F含 量越 高 , 外加 剂 的分 散效
以上 的外加剂分子 呈直链结 构 , 直链结 构在 吸附性能上优 于缠绕
状水 泥 的适 应 性 越 差 ; 泥 中 S和 S含 量 越 13 矿 物掺 合料 的 影 响 外 水 混凝土 的矿物掺合料 主要有 : 粉煤 灰 、 渣 、 渣 、 矿 磷 沸石 、 山 火 高 , 加 剂 对 水泥 的 适 应性 越 好 。 外
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第3 4卷 第 8期
2 0 0 8年 3 月
山 西 建 筑
SHANXI ARCHI TECTURE
浅析聚羧酸高效减水剂与水泥的适应性问题

强, 其性能亦具 备可 设计性 , 以满足不 同建筑工程 的需 要 , 可 成为混凝土技术改性 中不可或缺的原材料 , 用范围也从 高 应 强、 高性能混凝土扩展到 预拌 混凝 土中 , 并逐渐取代萘系减水 剂成为减水剂市场的主流产品 。 但是 , 聚羧酸减水剂也会遇到
【 关键词】 聚羧酸减水剂; 水泥; 适应性 【 e rs p l ab x l rd crcme t dp bl K ywod ] o croya eue;e n; at it y e t a a i y 【 中图分类号] U5 8 4 .; Q127 T 2 . 22 T 7 . 0 【 文献标志码】 A 【 文章编号】 079 6 (0 2 0 —130 10 .4 72 1) 50 7 .4
工程施工技术 f
C t d n/ e n t 蛐 ‘ o ' h dol c e  ̄l
浅析聚羧酸 高效减 水剂与水 泥的适应性 问题
An lss fh Ad pa it Bewe n oy ab x lt W ae d c r n Ce n ay io t e a tbl y t e P lc r o yae i tr Re u e a d me t
工程应用提供一定的理论指导。 【 b t c] a ad f cte e oma c fo ot thg eraigw t t adpr c s mprtn g bly A sr tIclhrl r eth r r n e lwc ne ,ildces a r a n f tl a i it a t l ye p f l o n l n e re e e u e in a i
水泥适应性差的问题 , 具体表现 为 : 水泥净浆流动度 小 、 高减
浅析建筑施工中高性能混凝土的应用现状

浅析建筑施工中高性能混凝土的应用现状摘要:高性能混凝土的体积稳定性良好,早期强度高,易于浇筑和振捣,对环境的适应性强,即便遇到恶劣环境也能够保持稳定,由于综合性能突出,成为建筑工程中的重要施工材料。
高性能混凝土是建筑工程中常用的材料,也是高性能混凝土研究的一种应用方法。
关键词:建筑工程;高性能混凝土;施工方法引言影响高性能混凝土施工效果的细节较多,例如原材料的选择、制备及浇捣等方法。
因此,深入研究高性能混凝土的应用策略具有重要意义。
1.原材料的选取及质量控制1.1骨料骨料有粗骨料和细骨料两类,在选材时应严格控制各类骨料的直径,其中粗骨料的直径以4.75mm以上为宜,细骨料直径应在4.75mm以内。
若骨料的直径过小,则难以在混凝土中形成可靠的骨架,增加砂浆的用量,采用此类混凝土建设而成的结构缺乏稳定性和耐久性;若骨料的直径过大,则易发生离析,降低混凝土的硬度,也难以保证施工质量。
因此,在选择粗、细骨料时需严格控制直径。
此外,骨料中不可掺杂过多的杂物。
1.2添加剂添加剂的作用在于改善混凝土的性能,在高性能混凝土中,常用的添加剂是聚羧酸减水剂和蔡系减水剂,添加比例约1:20,不可过量使用添加剂,否则会影响高性能混凝土的坚实度。
添加前,需检验减水剂的性能,确认无误后,再按照添加比例控制用量。
1.3粉煤灰粉煤灰是工程中常用的矿物质材料,将其按比例掺入至高性能混凝土后,有利于提高混凝土的硬度;同时,粉煤灰的表观光滑、延展性好、直径小,掺入此类材料的混凝土具有更好的物理性能,方便施工,保证建筑结构施工质量。
2.应用要点2.1配合比设计科学配制是提升高性能混凝土应用效果的重要前提,需要先试配,从坍落度、强度多个方面分析试配结果,确定混凝土性能达到最低时对应的配合比,再以此为准称量原材料,保证各类材料的用量具有合理性。
2.2拌和(1)以设计的配合比为准,称量各类原材料的用量,掺料后充分拌和,产出高性能混凝土。
材料称量采用电子秤,水泥、外加剂的用量偏差不超过1%,集料和水的偏差不超过2%。
水泥与混凝土外加剂相容性的试验研究

水泥与混凝土外加剂相容性的试验研究水泥与外加剂相容性是生产优质混凝土的重要影响因素,本文通过检测水泥净浆流动度,对比不同矿物组成的熟料及不同条件下的水泥与外加剂相容性的差异,为高性能水泥生产提供参考。
1 试验用材料1)水泥、熟料:选择江山南方水泥生产过程中有代表性的样品及小磨制备对比样品。
2)混凝土外加剂:不同时间用户提供的多种外加剂。
2 试验方法检测水泥、熟料掺入外加剂后的净浆流动度,外加剂掺量按用户提供的推荐掺量加入。
3 试验结果及分析3.1 熟料矿物组成对净浆流动度的影响表1 熟料净浆流动度试验记录试样编号 熟料矿物组成(%) 水泥净浆流动度 (mm) 窑型外加剂C 3S C 2S C 3A C 4AF f-CaO A0 57.57 18.76 6.77 9.73 0.94 238 5000t/d 江山南方 温州用户提供 聚羧酸1.0%A1 56.77 19.87 7.27 9.46 0.89 257 A2 58.44 18.65 7.75 9.50 0.88 240 A3 51.54 22.45 8.17 9.83 1.06 249 A4 53.57 20.73 8.43 9.90 1.07 244 A5 56.88 17.83 8.86 9.96 1.10 238 B0 56.29 19.31 7.05 9.28 1.27 233 2500t/d 江山南方 B1 47.52 26.68 7.96 9.65 1.54 244 B2 50.08 25.96 7.98 9.44 0.98 238 B3 43.61 31.18 8.43 9.75 1.18 247 B4 56.25 16.88 9.12 10.12 1.75 255 C0 51.23 25.29 7.96 9.94 / 249 5000t/d 常山南方 C155.6420.618.249.15/247从表1熟料净浆流动度试验结果看:江山南方5000t/d 和2500t/d 两条生产线熟料,其C 3A 含量从6.77%逐步增加至9.12%,C 3S 含量在43.61%至58.44%之间变动,检测熟料净浆流动度结果比较接近,熟料矿物组成与净浆流动度之间没有形成一定的规律性,与常山南方5000t/d 的熟料相比,其净浆流动度结果也未有明显差异。
外加剂对混凝土性能的影响

0 前言目前,随着人们对生活品质的追求不断提高,对建筑工程行业也提出了新的要求。
科学合理使用混凝土外加剂,才能在有效提高工程质量的同时,也能够为企业自身带来更大的利润空间。
但是,外加剂的选用、添加方法及适应性,将会对混凝土性能造成较大的影响,所以为了进一步降低影响,我们应结合实际状况科学选择与使用外加剂,这样才能将外加剂的作用发挥出来,且确保混凝土质量,进而为后续工程建设顺利展开创造良好的条件。
1 混凝土外加剂对混凝土性能的影响1.1引气剂所带来的影响混凝土外加剂会对混凝土性能造成一定的影响,而外加剂的种类也多样化,其中,引气剂是建筑工程施工中常用的一种外加剂,它能够改善混凝土的整体性能,尤其是冬季混凝土有抗冻等级要求需要在外加剂复配时加入一定量的引气剂,但是也要掌控好使用的量和方法,避免对混凝土的性能造成一定的影响。
引气剂的添加,目的就是让混凝土产生大量的气泡,能够有效改善混凝土的和易性,对提高施工质量和效率有着一定的促进作用,当然也可以降低泌水离析现象发生的几率。
但调查数据显示,很多施工单位在使用外加剂过程中没有掌控好量,不仅没能提高混凝土的整体强度,反而会对建筑工程施工进度带来影响。
1.2减水剂所带来的影响减水剂的使用也会对混凝土性能造成影响,它的主要功能是提高混凝土的强度,同时它也有助于增大混凝土塌落度,进而实现改善混凝土和易性,但是在使用过程中需要掌控好量,这样才能够发挥外加剂的作用。
然而,实际施工过程中很多人员并不能掌握好减水剂的使用量。
仍旧存在着减水剂加入过量的问题,一旦过量就会致使混凝土硬化和凝结的时间被延长,造成堵管和混凝土发生板结现象。
这样很难为施工建设带来便利。
而加入减水剂过少也会致使很多问题的出现,所以都需要我们采取相应措施加强处理。
1.3防冻剂所带来的影响防冻剂也是目前建筑工程施工中常用的外加剂一种,他主要是指能够在保证负温下,确保混凝土得以正常施工,也有助于降低混凝土拌合物中的冰点,它的优点则是可以降低冰点且提高混凝土的强度。
浅析外加剂与水泥的适应性

的s 离子 ,造成 c 大量水化 ,形成大量水化铝酸钙结晶体并相互连 0: 一 A 接。这一结果轻者导致混凝土坍落度损失过 陕,严重者将导致混凝土异 常快凝。因而石膏 的成份 、溶解 度含量直接影响混凝 土的凝结时间 ,也 影响混凝土外加剂 与水泥的适应性 。 1 .水泥碱含量 的影响 .3 2 水泥中碱含量主要来 源于生产所用的原材料 ,是按N O+ . 8 ,计 a 6 KO o5 算 的重量百 分率来表示 。水泥 中过量 的碱会和集料 中的活性物质S i 反 O 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。但 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 , 出现严重的离析 与泌水 。大量实验数据表 明,碱 会
12 水 泥 特 性 对 减 水 泥 塑 化 效 果 的 影 响 ( 附作 用 ) . 吸 1 .水 泥熟 料 矿物 组 成 的影 响 .1 2 硅酸盐水泥是建 筑工程 中最 常用 的水泥 ,它 由硅酸盐水 泥熟料 、
石膏调凝剂 和混合材料三部分 组成 。硅酸盐水 泥熟料 主要 由硅酸三钙 ( CS)、硅酸二钙 ( , Cs)、铝酸三钙 ( cA)和铁铝酸 四钙 ( CAF) 组成 ,它们对混凝土外加剂的吸附能力对 于混凝土的流动性及强度增长 都有很大 的影响 ,其 吸附混凝土外加剂能力 的顺序为cA>CA , .F>CS> cS , 。总的来说铝酸盐 ( ,cA ) cA F 在水化初期 其动电位呈正值 ,对 外加剂分子 ( 阴离子表 面活性剂 ) 吸附较强 ,而cs . ,cs 在水化初期其 动电位呈负值 ,因此吸附外加剂 的能力较弱。所以,在混凝土外加剂掺 量相 同的 情 况下 ,cA , 4 F 量 高 的 水 泥浆 体 中 ,混 凝 土 外 加 剂 的 分  ̄CA 含 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 。而生 产硅酸盐水泥熟料主要由石灰石和粘土两大原料 ,石灰质原料主要提供 C O,常 用石 灰 石 、白垩 、石 灰 质凝 灰 岩 等 ,粘 土 质 原 料主 要 提 供 s a i 、 0 A23 e0 ,常用粘土 、粘土质 页岩 、黄土等 。原料的变化将对外加剂 I ) , 0  ̄F 的作用效果产生很大的影响 。 1_ _2 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 C S ,2 0,石膏掺量控制在 1 — .% ( ̄s aO - H, . 25 3 1 o %计 )。但如果石膏掺 l 量不够或细度不够 使石膏不能充分溶 解 ,当溶解度 含量小于 13 _%时 ,
聚羧酸减水剂的作用机理
聚羧酸减水剂的作用机理
聚羧酸减水剂是一种常用的混凝土外加剂,它可以显著降低混凝土的水灰比,提高混凝土的流动性和可泵性。
聚羧酸减水剂的主要作用机理如下:
1. 分散作用:聚羧酸减水剂可以通过其分散作用,改善混凝土中固体颗粒的分散状态,减少颗粒间的吸附力和凝聚力,从而降低混凝土的黏聚性和内摩擦力。
这种分散作用使得混凝土流动性增加,易于施工操作。
2. 吸附作用:聚羧酸减水剂的分子结构中含有亲水基团和疏水基团,在混凝土中形成有效的吸附层,在水化过程中与水泥颗粒吸附结合,阻止颗粒的聚集和凝结,从而降低了混凝土的黏聚性和内摩擦力,增加了混凝土的流动性。
3. 减水作用:聚羧酸减水剂通过与水泥颗粒表面形成吸附层,有效地阻止了颗粒间的相互吸附和凝聚,减少了水泥颗粒间的摩擦力,从而降低了混凝土的黏聚性,使得相同水泥用量下的水掺量减少,实现了减水的效果。
这样可以提高混凝土的强度和耐久性。
总的来说,聚羧酸减水剂通过分散作用、吸附作用和减水作用改善混凝土的流动性和可泵性,提高混凝土的工作性能和性能,同时降低了水灰比和水泥用量。
它在混凝土施工中起到了优化混凝土配制、提高施工效率和质量的作用。
聚羧酸减水剂的作用
聚羧酸减水剂是最新一代的混凝土外加剂,被称为第三代高性能减水剂。
,是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。
广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。
那么它所发挥的主要作用有哪些呢?
聚羧酸减水剂主要有以下几种作用:首先,分散作用。
通过分散水泥颗粒,借以释放出被包裹的水分子,使其参与流动。
其次,润滑作用。
通过润滑,有效降低水泥颗粒之间的阻力。
最后,空间位阻作用。
通过空间位阻来改变混凝土的流变过程,但对后期强度没有影响。
这种试剂适用于高速铁路、客运专线、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口码头、机场等工程建设的预制和现浇混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土。
特别适用于配制混凝土施工时间长,对混凝土坍落度保持要求高的工程,如核电工程。
以上就是全部内容,感谢您的阅读!。
聚羧酸减水剂的合成及性能研究
·79·聚羧酸减水剂的合成及性能研究 高淑星(山东易和环保科技有限公司,山东 济南 201100)1 引言聚羧酸减水剂与传统的减水剂相比,性价比更高,更适用于现代建筑工程中。
聚羧酸减水剂在使用过程中体现出少掺量、高性能的产品特色,既可以使建筑外体美观牢固、不易燃、不易爆,安全适用于火车和汽车运输;同时,聚羧酸减水剂还是绿色环保产品,可应用于居住及办公场所等。
2 聚羧酸减水剂简述聚羧酸减水剂是一种水泥分散剂,主要与水泥混凝土配合应用于建筑工程中,这种新一代的高性能减水剂深受建筑工程市场好评。
聚羧酸减水剂2003年由国外引进,2007年聚羧酸减水剂产量增加,直至2017年大幅增加,年均产量在700×104 t。
目前,我国是聚羧酸减水剂使用量最大的国家。
2.1 聚羧酸减水剂的结构聚羧酸减水剂由主链和众多的支链组成,属于梳型分子结构,它采用自由基水溶液共聚方法合成。
聚羧酸减水剂中的聚羧酸高性能减水剂带有羧基(-COOH)等活性亲水基团及聚氧化乙烯链基等不饱和单体,主要原料有甲基丙烯酸、丙烯酸等,其分子结构转变为静电斥力效应和空间位阻效应共同作用结构,放弃了最初的单一静电斥力效应结构,最终形成立体分散系统。
聚羧酸减水剂最初在生产中采用酯类大单体减水剂为原料,导致较多的生产缺陷,如设备使用复杂不易操作、生产周期长、供应市场能力弱等问题,随着科研技术的发展,在多次试验和实践中,逐渐使用成本低、效率高的醚类大单体,使聚羧酸系减水剂的生产过程变得简化且效率高。
2.2 聚羧酸减水剂的合成2.2.1 聚羧酸减水剂母液的合成不饱和聚醚大单体在引发剂的作用下产生共聚,将带有活性基因的枝连接到主链上,采用不同品种的聚醚大单体、丙烯酸为主要原料,常温合成或加热合成。
2.2.2 聚羧酸减水剂的复配以聚羧酸减水剂母液为原料,根据需要适量添加缓凝、引气、消泡、防冻、保水等多种成分,溶解混合过程。
2.2.3 聚羧酸减水剂的合成方法聚羧酸减水剂的合成方法主要包括原位聚合接枝法、先聚合后功能化法和单体直接共聚法。
水泥与外加剂相容性分析与试验
水泥与外加剂相容性分析与试验【摘要】水泥混凝土生产过程中经常遇到外加剂适应性问题,处理不好会使新拌水泥混凝土工作性能下降,增加施工操作难度,本文主要分析的影响外加剂与水泥适应性的因素,提出改善建议,并列举试验实例分析。
【关键词】外加剂;水泥;适应性;试验引言外加剂已经成为商品混凝土除砂、石、水、水泥以外的重要组成成份。
各种外加剂的应用更是使混凝土材料实现高性能化和绿色化的重要措施之一。
然而混凝土外加剂与水泥之间有时存在不相适应性,并在一定程度上影响着外加剂的应用效果以及混凝土的性能。
但是在试验工作中,经常会遇到这样一个问题:水泥与外加剂按相关标准检验均合格,但是在使用过程中,却经常出现混凝土坍落度损失快和假凝等异常现象,导致工程无法施工,或者引发工程事故,使试验工作陷于被动。
这就引出了一个非常普遍却非常重要的问题-外加剂与水泥的适应性。
1 外加剂与水泥的适应性含义与水泥存在适应性问题的外加剂,多是减水型外加剂,并且主要是减水组分与水泥及其他外加剂组分之间存在着适应性问题,故人们经常又将“外加剂与水泥的适应性”称之为“减水剂与水泥的适应性。
2 影响外加剂与水泥适应性的因素2.1水泥方面的因素水泥中C3A的含量在无石膏存在的情况下,水泥中C3A迅速水化产生水化铝酸钙,在有石膏存在的情况下则形成钙矾石可以降低减水剂的减水作用。
因此C3A含量增加对减水剂的吸附增大,减水作用相应的就减小。
其次是水泥的陈放时间和水泥温度。
水泥陈放时间越短高效减水剂对其塑化作用效果越差。
水泥的温度越高水泥水化速度一般越快,减水剂对水泥的塑化效果越差。
这时就会出现减水剂的减水率低混凝土的坍落度损失大等情况。
再次水泥颗粒级配。
水泥颗粒级配对高效减水剂的饱和掺量影响不大。
但是,如果水泥比表面积相近,水泥颗粒中小于3μm颗粒含量的增大,在减水剂的掺量较大或水胶比较大的情况下,可增强水泥浆体的初始流动性,还可加剧水泥浆体流动度的损失。
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探析高性能混凝土中聚羧酸外加剂的适应性
摘要:在进行高性能混凝土的制备环节中,通过聚羧酸外加剂的使用,可以有
效改善混凝土的和易性、稳定性与耐久性,进而提高混凝土的使用性能。
但是,
由于聚羧酸外加剂适应性相对较差,并且敏感性较强,因而在大范围推广过程中
受到了一定的限制。
本文首先对聚羧酸外加剂的优点以及作用原理进行探讨,并
进一步研究其在高性能混凝土中的适应性。
关键词:高性能;混凝土;聚羧酸外加剂;适应性
1引言
随着建筑行业的高速发展,施工中对于混凝土的性能要求越来越高。
因为聚
羧酸外加剂的减水率相对较高、分子结构自由度较大,并且能快速提升混凝土的
强度、不含有甲醛等有害物质,因而在现阶段的混凝土制备过程中有着广泛的应用。
由于施工中所用混凝土的种类较多,同时受到不同施工状况以及原材料等因
素的影响,导致了聚羧酸外加剂的适应性较差,通过对其适应性进行深入探讨,
能够有效提高聚羧酸外加剂应用的效果与灵活性。
2概述
2.1聚羧酸外加剂的应用优势
首先,就减水率而言,聚羧酸外加剂有着优异的减水效果,其减水率能够达
到25%甚至更高;其次,当混凝土的坍落度和水泥用量保持不变的前提下,通过
使用聚羧酸外加剂能够有效提高混凝土的早期与后期强度;此外,聚羧酸外加剂
的使用可以显著提高混凝土的工作性能,这是由于聚羧酸可以对不同的分子结构
进行调整,进而使得混凝土可以满足不同施工条件下的要求。
另外,聚羧酸外加
剂还能改善混凝土的收缩性与环保效果。
通过聚羧酸外加剂的使用,能够对矿物
掺合料的比例进行适当调整,进而减少水泥放热环节所造成的混凝土裂缝等问题。
同时,在进行聚羧酸外加剂的制造与生产环节中,不会出现废气、废液以及废渣
等污染物,因而不会对外界自然环境造成破坏。
2.2聚羧酸外加剂的作用机理分析
一方面,当把聚羧酸外加剂加入到混凝土时,它会在水泥颗粒的表面形成吸
附作用,进而可以形成一个具有相应厚度的吸附层。
通过支链包裹住水泥颗粒延
缓水化,进而起到良好的保塌作用。
另一方面,静电斥力作用的存在,也使得混
凝土的性能大大提高。
随着聚羧酸外加剂的不断加入,水泥颗粒表面的电荷分布
状况将会发生改变,这一过程中双电层厚度将会降低,并且动电位随之提高,不
同颗粒之间的分散性将会提高,因而混凝土的各项性能也会得到改善。
3高性能混凝土中聚羧酸外加剂的适应性研究
3.1原材料与试验方法
具体试验环节中,所用的基准水泥均相同;同时,试验还选用了一定规格的
石膏以及碱、C3A;对于外加剂而言,试验过程中所使用的是聚羧酸型减水剂
Fox-8H。
该试验所使用的方法为控制变量法,对于减水剂的影响与作用效果进行了深
入的研究与分析。
其中,具体试验方法如下所示:在基准水泥相同的条件下,对
碱以及石膏、C3A等成分的含量进行了严格的控制。
之后,混凝土的制备采用相
同的制作工艺。
在进行适应性的检测工作时,所遵循的原则是《混凝土外加剂应
用技术规范》(GB8077)常用技术指标标准中的相关规定,并严格做好净浆测试
工作。
试验过程中,通过对不同时间段外加剂对不同水泥所产生的影响,对其结
果进行相应的记录,进而为适应性的评判提供帮助。
3.2试验结论
通过试验得出,随着C3A含量的不断增加,混凝土内部Fox-8H的分散性不断
降低,这与C3A 的晶体缺陷以及水化速度之间有着直接的联系。
由此可以得出,
通过调节砂率或者是调节减水剂用量的方式,不能对坍落度损失较快问题进行有
效的解决。
因而,在进行高性能混凝土的制备过程中,要对熟料矿物中的C3A 含
量进行严格的控制,保证它的含量不会对聚羧酸外加剂的适应性造成不利的影响。
对于调凝剂的选择,如果选用脱硫石膏可以有效改善水泥和Fox-8H之间的适应效果,并且混凝土中减水剂的分散性较为良好。
但是,如果选用硬石膏作为调凝剂,那么将导致水泥和Fox-8H之间的适应性大大降低,并且该环节中净浆流动度较大,所制备的混凝土坍落度损失相对较快。
此外,制备环节中碱含量也对聚羧酸外加
剂的使用效果有着重要的影响。
大量的工程实践与试验数据表明,如果将混凝土
中的碱含量控制在 0.4%到0.8%之间,聚羧酸外加剂和水泥的适应性不会受到很
大的影响。
因而,我国规定低碱水泥的碱含量不能超过0.6%。
实际施工过程中,
需要将碱含量控制在0.4%到0.63%之间,进而确保减水剂和水泥之间有着良好的
适应性。
3.3试验影响因素与改进措施研究
3.3.1外加剂自身因素
高性能混凝土制备工作中,对于外加剂的掺量有一个临界值的规定,实际掺
入量高于或者是低于这一临界值,都会对混凝土的性能造成不良影响,比如混凝
土的离析问题、坍落度以及凝结时间等。
因而,在进行混凝土配合比的设计时,
要严格按照试验结果找出最佳掺量。
此外,在进行聚羧酸的生产工作中,酯化产
物的稳定效果和质量都将对聚羧酸减水剂产品的性能产生很大的影响,如果生产
厂家没有对“分子结构设计”和适应性方面做出深入的研究,也将影响到外加剂自
身性能。
为了改善这一问题,首先需要在制备过程中选择先进的设备,比如搪瓷
反应釜。
其次,要对合成技术和工艺做出深入的研究,对“分子结构”进行合理设计,不断提高合成技术与工艺的简便性。
此外,对制备过程中的反应温度等条件
要进行严格的把控,产品出厂前要进行严格的质量检测。
3.3.2水泥因素
水泥对于聚羧酸外加剂的适应性有着重要的影响,其主要表现在以下几个方面:第一,所选水泥的化学组分以及水泥的细度、碱含量等,都将对聚羧酸外加
剂的适应性造成影响;第二,所选调凝剂的分子结构和类型也会对适应性产生影响;第三,外加剂使用过程的温度等因素,也将对适应性造成影响。
不同地区所
生产的水泥产品有着很强的地域性特点,尤其是原材料的矿物质组分方面有着较
大的差异,比如C3A以及C4AF、C3S等等。
此外,如果水泥中的碱含量超标,都
会影响到聚羧酸外加剂的适应效果。
对于改进工作而言,应当从以下几个方面着
手进行:其一,要对水泥的生产工艺与技术进行改良,提高水泥的高耐久性、低
热性以及低碱性效果。
同时,还要对水泥的细度状况进行改进;其二,水泥研究
人员以及化验人员,要及时与外加剂供应单位的技术与服务人员做好积极的沟通
工作,这一过程中施工现场的试验人员也要参与其中,对各方的需求进行总结,
进而不断提高水泥的生产工艺以及外加剂的合成工艺。
3.3.3工艺因素
对于高性能混凝土的制备过程来说,混凝土的初期性能对于后期的硬化效果
以及耐久性有着重要的影响。
由于制备好的混凝土需要经过一段时间的运输,因
而到达施工现场的混凝土在和易性、流变特性等方面将会出现很大的变化,这一过程中如果混凝土的含气量大量损失,将直接导致混凝土的流动性降低,可泵性大打折扣,同时还会对混凝土的耐久性能造成不利的影响。
因而,为改善这一问题,就要对投料顺序、拌合时间等要素做出调整。
特别是在冬季施工期间,应严格按照相关规范要求对投料顺序做出适当的调整,并增加混凝土的拌合时间,进而提高高性能混凝土的使用性能。
4结束语
聚羧酸外加剂应用过程中,受到水泥各种特性以及外部因素的直接影响,要想对其适应性进行改进,就要选择对外加剂适应性良好的水泥种类,尤其要对水泥中C3A的含量以及碱含量、石膏形态等因素进行严格的把控。
此外,还要对所选矿渣、石灰石等材料的性能进行研究,新生产的水泥需要放置相应的时间才能进行使用。
参考文献:
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