化学外加剂对水泥砂浆抗TSA性能的影响
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外加剂对混凝土性能的影响及质量控制1 混凝土外加剂概述混凝土外加剂可以简称为外加剂,指的是在混凝土拌合前或者拌合过程中掺加的用以改善和调节混凝土性能的物质。
按照行业规定,外加剂的掺加量一般不能超过水泥质量的5%。
随着混凝土在建筑行业的广泛应用,能够影响其性能的外加剂的应用也受到了广泛的重视。
混凝土的外加剂有许多种类,不同的类型对于混凝土性能的影响效果也各不相同,按照其功能可以分为四大种类:一是可以改变混凝土流变性能的外加剂,比如减水剂、引气剂等;二是可以调节其凝结时间以及其硬化性能的外加剂,比如缓凝剂、速凝剂等;三是可以影响其耐久性能的外加剂,比如引气剂等;四是可以改善混凝土上述性能以外其他性能的外加剂,比如膨胀剂、着色剂、防冻剂等。
2 外加剂对混凝土性能的影响2.1 外加剂对于混凝土性能的影响在混凝土拌合过程中添加外加剂目的就是为了利用不同的外加剂作用于混凝土的拌合物以改变其性能,从而提高混凝土的应用效率,使混凝土的应用更加广泛。
外加剂可以改变的性能一般包括混凝土的硬度、凝固时间、密度等。
比如,改变混凝土的流动性、耐久性等,减水剂就是一种具有这种功效的外加剂,既可以提高混凝土的粘聚性;也可以节约用水量和水泥用量,在减少其成本的同时提高其强度;还可以提高混凝土拌和过程中各种材料的流动性,提高工作效率;更可以提高混凝土的耐久性,进而增强其强度,从而延长建筑的寿命。
再比如提高混凝土的含气量,在混凝土中加入引气剂可以使混凝土的内部形成一些分布均匀的微小气泡,这些气泡不仅可以增加其稳定性,还可以提高其抗化学腐蚀能力,而且还可以有效提升其保水性及粘聚性。
又比如控制混凝土的凝结速度,在混凝土的凝结过程中通过添加缓凝剂,可以适当延长3-3.5h的凝结速度。
还可以影响混凝土的强度,通过在混凝土中添加膨胀剂,改变其硬度和强度等。
2.2 减水剂对混凝土性能的影响减水剂可以分为很多种类,包括普通、高效、缓凝、早强、引气等减水剂,它们除了都具有减水的功效之外,还具有各自独特的差异性功效。
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。
外加剂对混凝土性能的影响及质量控制要点摘要:随着时代的不断发展,科学技术的不断进步,人们生活水平的不断提高,然而人们对外加剂的了解也越来越多。
因此,混凝土材料类型众多,可塑性强,能够满足差异化的施工需求,因此在建筑、水利等领域得到了普遍应用。
但实践施工时,受工艺技术、材料性质等的影响,混凝土自身麻面、蜂窝和烂边等病害仍然较为常见,对工程美观度、强度造成了一定影响,气候严寒地区的项目施工也极为受限,亟需寻求可行的解决方案,而外加剂恰巧具备一定的改进、适应能力,可以为混凝土性能优化提供有效路径。
关键词:外加剂;混凝土性能;影响;质量控制引言混凝土是使用率特别高的一种建筑材料,随着外加剂的出现,其适用范围及效益都有了重大的改变。
外加剂可以通过其对混凝土性能的影响来满足现代建筑对于不同混凝土的需求,而随着建筑业对于质量要求的提高,对于混凝土质量及性能的要求也在相应改变,这就需要通过更加精准地使用外加剂来影响混凝土,从而满足建筑业对于质量的需求。
1混凝土外加剂类型概述混凝土隶属于非均质建筑材料,主要以水泥、沥青等胶凝物质融合砂、石等骨料组合而成,整体可塑性、耐久性较为可观,但在实践应用环节也表现出了一定的局限性,比如抗冻性能较差、自重较大等,一度制约了混凝土施工质量的提升。
当前伴随科技手段的进步,外加剂进入工程建造研究、应用领域,并以其用量少、见效快、性能优吸引了大批用户。
从功能用途角度出发,常见的外加剂主要有4种类型,首先是减水剂、泵送剂一类,主要通过增大颗粒电位,提升电性斥力,从而降低新拌混凝土黏性,达到改善流动性的目的;其次是早强剂、缓凝剂一类,其可以结合不同施工场景需求,对混凝土凝结、硬化进程进行速度调整、控制;三是引水剂、防水剂一类,主要用于改良、提升混凝土防水、耐久性能,保障工程质量;最后是防冻剂、着色剂一类,应用场景针对性较强,可以改善混凝土防冻、美观性能。
2外加剂对混凝土性能的影响2.1外加剂使用量的影响外加剂的使用量是外加剂性能好坏的主要标准,是外加剂技术和经济效果高低的效益表现。
外加剂掺量对普通干粉砂浆流动性能和强度的影响
外加剂掺量对普通干粉砂浆的流动性能有直接影响。
适量添加外加剂
可以有效改善砂浆的流动性,使其能够更好地填充空隙,提高施工效率。
适量的外加剂掺量可以增加砂浆的可流动性,使其易于施工和制作成形,
方便工人操作。
而在外加剂掺量过多的情况下,砂浆的流动性反而会降低,甚至可能导致砂浆过于稀薄,无法满足建筑要求。
外加剂掺量还可以显著影响普通干粉砂浆的强度。
适量的外加剂能够
增加砂浆的黏结力和耐久性,提高砂浆的抗压强度和抗拉强度。
适当的外
加剂掺量可以减少砂浆内部孔隙的数量和大小,改善砂浆的致密性,提高
其力学性能。
然而,过量的外加剂掺量会导致砂浆的黏度过大,削弱砂浆
的强度和耐久性,降低其抗压和抗拉性能。
除了外加剂掺量的影响,外加剂的种类也是影响砂浆性能的关键因素。
目前市场上常见的外加剂种类包括增稠剂、活性粉剂、增粘剂和减水剂等。
不同种类的外加剂具有不同的机理和作用方式,在掺量上需要做出相应的
调整。
增稠剂可以改善砂浆的流变性能,增加其黏性和可塑性。
活性粉剂
可以提高砂浆的早期强度,促进硬化过程。
增粘剂可以增加砂浆的抗裂性
和粘接能力。
减水剂可以减少砂浆的水胶比,提高砂浆的强度和防水性能。
总的来说,外加剂掺量的改变对普通干粉砂浆的流动性能和强度有重
要影响。
适量的外加剂掺量可以显著改善砂浆的流动性和强度,提高工程
质量。
然而,添加外加剂时需要根据具体情况进行合理的掺量调整,避免
过量或过少的使用,以充分发挥外加剂的作用。
外加剂和掺和料对水泥混凝土性能影响分析作者:胡翠萍来源:《砖瓦世界·下半月》2019年第07期摘要:近年来,建筑行业也迎来了时代发展浪潮,然而在施工材料层次而言,仍具一定的优化空间,而施工材料质量问题也逐渐成为建筑工程细化用途、提升施工质量的主要短板问题。
因此,本文针对外加剂和掺合料对水泥混凝土的性能影响进行深入探讨。
关键词:外加剂;掺和剂;水泥混凝土现阶段,随着我国建筑行业的不断发展与进步,施工过程当中对混凝土材料也提出了更高的要求,主要有以下几方面:(1)混凝土材料应该具有可调凝的性质;(2)混凝土材料应该具有比较高的耐久性;(3)混凝土材料应该具有轻质的特点;(4)混凝土材料便于养护。
基于此,混凝土外加剂的使用有效解决了以上技术问题,可有效提高混凝土性能。
混凝土外加剂主要有以下四种类型:第一种是以早强剂为主的混凝土外加剂;第二种是以减水剂为主的混凝土外加剂;第三种是以引气剂为主的混凝土外加剂;第四种是以缓凝剂为主的混凝土外加剂。
这些外加剂的存在可以实现对于混凝土性能的有效改善,因而在混凝土中加入一定量的外加劑可以在很大程度上提高工程的整体质量。
一、外加剂对混凝土性能的影响(一)外加剂品种的影响1、引气剂产生的影响引气剂的加入,会产生很多的细小气泡,这些气泡的存在会在一定程度上改善混凝土的和易性,从而有效避免出现泌水离析现象。
除此之外,在混凝土中加入引气剂,可以在很大程度上改变混凝土发生凝结的时间。
但同时由于引气剂所产生的气泡会占据混凝土的空间,从而导致混凝土密度的降低,最终影响到混凝土的强度。
因此,引气剂的使用量一定要控制好。
2、减水剂产生的影响减水剂的添加会在很大程度上增加混凝土的坍落度,并对混凝土的和易性进行一定的改善。
将一定量的减水剂加入混凝土之后可以在很大程度上降低混凝土的泌水量;在一定程度上改善混凝土的和易性;可以实现对于混凝土抗渗性和防冻融性的有效提高。
但是在实际施工的过程中,经常会出现减水剂超标的问题,这一问题的存在会大幅度延及凝结时间,进而导致长混凝土的硬化时间以混凝土的强度达不到有关标准,甚至会在施工过程中出现不能凝结的现象。
1 引言混凝土外加剂的出现是非常必要的,也是非常及时的,因为在社会发展过程中,人们对于混凝土的强度要求越来越高,同时对于混凝土的耐久性以及早强性也具有了更高的要求。
所以在混凝土制备过程中,增加混凝土外加剂是必不可少的一项措施。
在本文中将详细针对混凝土外加剂的种类以及其作用发挥和质量控制进行论述。
2 混凝土外加剂种类及性能影响2.1 引气剂对混凝土性能的影响在混凝土制备过程中,混凝土容易出现沁水离析现象。
为了使这一现象能够得到解决,在混凝土当中添加适量的引气剂,就能够很好地解决此现象。
添加引气剂之后,在混凝土内部会出现非常多的细小气泡,而且气泡出现之后,不仅仅能够使混凝土的沁水离析现象得到有效的改善和解决,又能够使混凝土的和易性得到增加,而且还拥有其他附加效果,例如,使混凝土的凝结时间得到改变,进而提高了混凝土的强度。
2.2 减水剂对混凝土性能的影响在当前社会发展下,基础工业建设发展过程中,混凝土的需求量越来越大,同时在混凝土当中增加添加剂已经成为一种主流的生产方式。
在混凝土当中添加的外加剂已经成为现如今混凝土制备的主要原材料之一,进而降低了混凝土制备过程中胶凝材料的用量,混凝土制备的成本大大降低,而且又能够增加混凝土的流动性以及强度和抗渗性。
混凝土减水剂主要可以分为 3 代:第1 代是以木质素磺酸盐为主的减水剂;第2 代是以萘减水剂、氨基磺酸盐减水剂和丙酮减水剂为主;第3 代则是聚羧酸高性能减水剂。
第3代减水剂也是现如今混凝土制备过程中所应用的主要减水剂,因为相比较于前2 种减水剂来讲,第3 代减水剂能够提高减水率,同时降低混凝土坍落度,效果更优。
但这并不是意味,第3 代减水剂是完美的,第3 代减水剂也存在着一些问题,例如,不能满足水泥性能的要求,同时与其他高效的减水剂之间不容。
在这一部分问题可以在减水剂当中增加混凝剂,既能够降低原材料投入成本,又能够使混凝土实用性得到增强。
3 使用混凝土外加剂的质量控制措施3.1 外加剂的使用选择在混凝土制备过程中,虽然外加剂对混凝土性能影响非常大,但是在混凝土外加剂使用过程中仍然要注意外加剂的使用。
外加剂对混凝土性能的影响摘要:现如今,我国的科技发展十分迅速,混凝土广泛运用于土木工程中,它的结构稳定和力量承重都需要达到一定的标准,混凝土的配料比例中,需要加入一定量的外加剂,使混凝土具有更高的使用价值和使用寿命。
本文针对混凝土的基本概念以及基本用途展开研究,探讨配制混凝土时加入外加剂的作用,以及配置混凝土的材料比例。
并通过针对性案例对其影响进行分析。
关键词:混凝土;外加剂;土木工程;影响引言当前我国建筑市场正处于蓬勃发展的状态中,建筑工程力图能够向着资源低消耗的方向进行,那么为了能够节约资源,提高资源的利用率,不断改进混凝土使用现状,通过添加一定量的外加剂促使混凝土性能提升,以此提高单位产量混凝土的使用效率,促进工程建设资源节约工作的切实落实。
就工程建设而言,混凝土是投入成本较大的施工建设部分,在混凝土中加入一定量的外加剂,提高混凝土的使用效率,节约混凝土使用量,对于节约工程成本投入等有着非常重要的作用,这也是现代化工程建设单位重点改进的工作之一。
1什么是混凝土外加剂混凝土添加剂是在混凝土搅拌过程中添加的一种外加剂,它主要是为了提升混凝土的性能。
从外加剂添加比例来看,一般不要超过5%。
虽然所含的份量比较小,但是在改善混凝土性能方面起到了积极的作用,成为目前混凝土发展中不可缺少的一部分。
混凝土中所用的添加剂,主要是指不同类型的减水剂。
混凝土外加剂的大量推广,使得混凝土的强度差、脆性强以及自身重量大等一些缺点得到了明显的改善,并且提升了混凝土施工的适用性。
比如在混凝土中添加抗冻剂,可以使混凝土的施工在寒冷的冬季进行。
高效减水剂的使用,实现了混凝土浇筑以及流态技术的更新。
无论从我国的环境保护还是经济效益来看,混凝土添加剂的出现极大地提升了建筑行业的技术发展水平。
2外加剂对混凝土性能的影响2.1减水剂对混凝土性能的影响减水剂对混凝土的影响主要体现在含气量和流动性上。
在含气量的影响上,在混凝土中加入减水剂,会降低混凝土中的水分,从而一定程度提高了含气量。
浅谈外加剂对混凝土性能的影响前言随着建筑行业的发展,混凝土外加剂已经成为新型混凝土不可缺少的部分,混凝土外加剂的特点是品种多、掺量少,在改善新拌和硬化混凝土性能中起着重要的作用,又是混凝土改性的主要技术途径,不同的外加剂可以使混凝土性能获得不同程度的改善和提高。
目前,外加剂对混凝土性能的影响研究和应用虽有较大的成果,但仍有许多基础研究、开发和应用技术值得进一步探讨。
一、混凝土中的外加剂混凝土外加剂是混凝土建设工程发展的必然产物,外加剂在混凝土中起到改善、优化的作用。
不同的外加剂对混凝土性能的作用不同,例举混凝土建设工程中比较常见的外加剂,如:1、减水剂,此类外加剂可以在相同坍落度的条件下,最大化的降低混凝土的用水标准,通过控制混凝土的表面活性,降低水分用量;2、早强剂,其在混凝土中既可以发挥早强的性能优势,又可以辅助混凝土减水,性能优势非常明显,早强剂的应用必须结合混凝土的实际拌合,由此才能发挥早强剂的作用;3、缓凝剂,其在混凝土中可以延长凝结的时间,控制混凝土的实际凝结。
混凝土外加剂的种类非常多,混凝土建设工程的快速发展,带动外加剂的发展,促使其在混凝土工程中发挥更多的优势。
4、引气剂掺入引气剂可使混凝土在搅拌过程中引人大量均匀分布的微小气泡,防止离析泌水,更重要的是有效地改善了混凝土的抗冻融性和抗除冰盐性能,是提高混凝土使用寿命的一项有效措施。
目前市场上供应的引气剂主要有松香类和烷基磺酸盐类,另外,也有用皂普加工而成的产品。
松香类引气剂制备方法简便,价格比较低,但引人的气泡结构较差;烷基磺酸盐类是典型的表面活性剂,引气效果较好。
混凝土中的引气量不仅t7引气剂品种、掺量有关,而且也与水泥品种,水泥用量,掺合料的品种·掺量,水胶比,搅拌的方式、时间,坍落度,停放时间,振捣的方式、时间和气温等多种因素有关,必须通过试验找寻其中的规律,并在实际施工时不要轻易改变施工参数。
工程中还经常将引气剂和高效减水剂等外加剂复合使用,必须通过试验确定合适的比例,最大程度地发挥协同作用。
外加剂对混凝土性能影响的探究混凝土外加剂是指添加到混凝土中的化学物质,用于改变混凝土性能的影响因素。
这些影响因素包括混凝土的强度、处理时间、流动性、耐水性、冷凝性等。
外加剂可以是单一的化学物质,也可以是多种化学物质的混合。
外加剂对混凝土性能的影响取决于其化学特性和添加量。
以下是几种主要的混凝土外加剂及其影响:1. 水泥外加剂水泥外加剂是指添加到水泥中的化学物质,用于提高混凝土强度和减少混凝土收缩。
常见的水泥外加剂包括矿物掺合料、高性能水泥和加速剂等。
矿物掺合料是通过加入工业废渣或天然材料,如硅灰石、煤矸石等使混凝土更具强度和耐久性。
高性能水泥是指强度高于普通水泥的水泥,其由混合多种在烧结时使用的添加剂制成。
加速剂可以在混凝土处理时间短的情况下提高混凝土强度,加速剂的添加量通常在5-15%之间。
2. 矿物掺合料矿物掺合料可以从环境角度出发,减少混泥土制造过程中的能耗和排放,同时提高混泥土的力学性能。
例如,膨胀石墨的添加量可使混凝土的抗压强度增加2-25%。
3. 纤维纤维是一些纤维状的材料,如钢纤维、聚丙烯纤维等,用于改善混凝土的抗拉强度、韧性和耐久性。
钢纤维与聚丙烯纤维相比,抗拉强度提高的效果更为显著。
然而,钢纤维的添加与生产成本稍高于聚丙烯纤维。
4. 减水剂减水剂是一种外加剂,主要用于改变混凝土流动性,减少混凝土处理时间和水灰比。
减水剂的添加能使混凝土强度提高,水灰比降低,并减少混凝土波动和沉降。
5. 氧化剂氧化剂是一种外加剂,主要用于改善混凝土耐久性。
氧化剂可以减少混凝土抗氧化性、抗腐蚀性和抗紫外线性能的损失。
总之,混凝土外加剂在实际应用过程中能够显著地改善混凝土性能,提高混凝土抗压强度、耐水性、耐磨性以及抗裂性。
在选择使用外加剂时应注意它们对混凝土性能的影响,避免选择对混凝土产生反作用的外加剂。
外加剂对混凝土性能的影响分析外加剂是一种能够改变混凝土性能的材料,可以通过改善混凝土的工作性能、强度和耐久性等方面来提高混凝土的性能。
本文将从四个方面分析外加剂对混凝土性能的影响,包括工作性能、强度、耐久性和环境保护等方面。
首先,外加剂可以改善混凝土的工作性能。
常见的外加剂有减水剂、增粘剂和引气剂等。
减水剂可以降低混凝土的黏稠度,提高其可流动性,使得混凝土在施工过程中易于浇筑、振捣和养护。
增粘剂能增加混凝土的黏稠度和粘附力,带来更好的渗透性和粘结性能。
引气剂能引入微小气泡到混凝土中,减少含气孔体积,提高抗冻和抗碳化性能。
其次,外加剂对混凝土的强度有着显著的影响。
其中最为重要的是掺加外加剂时所添加的化学物质,可以与水泥中的Ca(OH)2反应生成钙硅石或钙铝酸盐凝胶,提高混凝土的强度。
例如,掺加硅灰、硅烷颗粒或粉末状硅酸盐等外加剂,能够提高水泥基材料的微观结构,形成更致密的胶结物,提高混凝土的强度和抗压能力。
同时,外加剂也能够减少水泥的热传导性能,从而减轻混凝土的温度应力,提高抗裂能力。
第三,外加剂对混凝土的耐久性也有一定的影响。
例如,添加抗碳化外加剂可以降低混凝土的碳化速率,从而减轻碳化引起的钢筋锈蚀;添加防水外加剂可以提高混凝土的防水性能,降低渗水和渗气的能力;添加海绵剂可以提高混凝土的抗冻性能,减少冻融损伤。
此外,通过掺加粉煤灰、硅灰等外加剂,可以降低混凝土的碱硅反应,减少混凝土的开裂和损伤。
最后,外加剂对环境保护也有一定的影响。
一些特殊外加剂可以作为水泥替代材料,降低水泥用量,减少CO2排放量,缓解温室效应。
同时,使用外加剂还可以减少混凝土的施工能耗,提高施工效率,减少资源的浪费。
综上所述,外加剂对混凝土性能有着显著的影响。
通过改善混凝土的工作性能、提高强度和耐久性等方面的性能,外加剂能够使混凝土在施工和使用过程中更加优秀、耐久,具有更好的工程性能。
同时,外加剂的使用也有利于环境保护,降低碳排放,节约资源。
外加剂对混凝土性能的影响混凝土是由水泥、砂子、碎石和适量水进行混合而成的一种建筑材料,广泛应用于建筑工程中。
然而,单纯使用泛泛的混凝土材料在一些特殊情况下可能无法满足工程需求,这就需要使用外加剂来改善混凝土的性能。
外加剂指的是一种或多种添加到混凝土中的化学物质,通过改变混凝土的物理和化学特性来提高其性能。
外加剂可分为几种不同的类型,包括增塑剂、缓凝剂、早强剂、防水剂、抗裂剂等。
不同类型的外加剂对混凝土中的不同性能起到不同的影响。
首先,增塑剂是最常见的外加剂之一、增塑剂的主要作用是改善混凝土的可塑性和流动性,使其更容易施工。
增塑剂能够改善混凝土的工作性能,减少混凝土的水灰比,从而提高混凝土的强度和耐久性。
其次,缓凝剂是另一种常见的外加剂。
缓凝剂通过延缓混凝土的凝结时间来控制混凝土的硬化过程。
在大型施工工程中,缓凝剂能够延长混凝土的保持时间,使得混凝土能够更好地适应施工现场的需要。
早强剂是一种特殊的外加剂,其主要目的是加速混凝土的凝结和硬化过程。
早强剂可使混凝土在短时间内获得较高的强度,提高工程施工效率。
此外,防水剂也是一种常见的外加剂。
防水剂能够改善混凝土的防水性能,防止水分渗透到混凝土内部,从而减少混凝土的内部湿度和减轻混凝土的酸碱侵蚀,延长混凝土的使用寿命。
抗裂剂是一种特殊的外加剂,主要用于增加混凝土的韧性和减少开裂的倾向。
抗裂剂能够改善混凝土的抗拉强度和抗裂性能,减少混凝土的开裂和表面缺陷。
首先,外加剂能够改善混凝土的流动性和可塑性,使得混凝土更容易施工。
这使得施工人员可以更好地将混凝土倒入模板中,减少气泡和空隙的产生,提高混凝土的密实性。
其次,外加剂能够改善混凝土的强度和耐久性。
增塑剂能够减少混凝土的水灰比,使得混凝土更致密,从而提高混凝土的强度。
此外,防水剂可以提高混凝土的防水性能,减少混凝土的龟裂和受潮等问题,延长混凝土的使用寿命。
此外,外加剂能够改善混凝土的抗裂性能。
抗裂剂能够增加混凝土的韧性,减少裂缝的发生和扩展。
探究混凝土外加剂对混凝土性能影响
混凝土外加剂是在混凝土中添加的一种化学药剂,能够调节混凝土性能,改善混凝土
的强度、耐久性、流动性等性能。
混凝土外加剂主要分为减水剂、增塑剂、延性剂、防水
剂等多种类型。
本文主要针对混凝土外加剂对混凝土性能的影响进行探究。
一、减水剂对混凝土性能的影响
减水剂是一种促进混凝土流动的外加剂,它可以提高混凝土的流动性和减水性能。
减
水剂的加入可以有效地减少混凝土的水灰比,提高混凝土的强度。
同时,减水剂还可以减
少混凝土内部孔隙的数量和尺寸,提高混凝土的致密度和抗渗性。
延性剂是一种可以增加混凝土延展性的外加剂,它可以提高混凝土的可加工性和强度。
延性剂的加入可以使混凝土具有较好的延展性和可塑性,使混凝土易于施工和建模。
此外,延性剂还可以提高混凝土的强度和抗风化性能。
综上所述,混凝土外加剂可以有效地改善混凝土的性能,提高混凝土的强度、耐久性、流动性等性能。
不同类型的混凝土外加剂对混凝土的性能影响略有不同,合理地选择和添
加相应的混凝土外加剂可以达到预期的效果。
但同时也需要注意合理施工和掌握正确的加
药方法,确保混凝土的性能达到最佳。
水泥与混凝土生产 Cement and concrete production12外加剂对水泥混凝土性能的影响研究王申进(江苏苏博特新材料股份有限公司,江苏南京211103)中图分类号:TQ172 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2019)11-0012-01摘要:最近几年,我国城市化发展迅速,因此,建筑行业也进入了快速发展的时期。
虽然,目前来看,建筑行业取得了巨大的成果,但是仅就施工材料而言,还有很大的优化空间。
由于各种自然灾害经常发展,对施工质量要求必然越来越高,因此,施工材料质量问题变成为重点关注的问题,成为影响施工质量的最关键因素。
其中,水泥混凝土已经成为工程建筑中的主要材料之一,不可或缺,因此,如何提升水泥混凝土的性能成为了研究热点。
通过研究发现,在水泥混凝土中适当加入外加剂,不仅可以提升水泥混凝土的性能,而且可以节约水泥的用量,从而可以提升经济效益。
基于此,本文以混凝土施工中掺入适量的外加剂为研究对象,基于当前的研究成果,进一步研究了不同种类外加剂的选用原则,并归纳总结了不同的外加剂对水泥混凝土性能的影响,为水泥混凝土的施工提供了理论基础。
关键词:建筑;水泥混凝土;性能;作用原理;外加剂0 引言目前,我国大量的建筑工程还在建设中,因此,作为主要材料的水泥混凝土,其需求量越来越多,已经成为工程建设中不能缺少的重要材料,但是只是单纯的使用水泥混凝土,达不到预期的效果,为了解决这个问题,进行了深入的研究,最终发现,在使用混凝土时,适当添加外加剂,不仅可以提升水泥混凝土的性能,而且可以减少水泥用量,因此,能够带来经济上的效益。
城市化发展加速,建设工程不断增加,相关技术也在不断发展进步,质量要求越来越高,因此混凝土工程中对外加剂的需求也逐步增加,经过一段时间的发展,已研究出多种外加剂,在使用时,根据想要达到的效果,适量添加对应的外加剂,便可取得想要得到的性能,提升简筑质量。
所以,外加剂在水泥混凝土中所起的作用日益重要,已经成为建筑行业中的重要原材料之一。
外加剂对混凝土性能影响的探究【摘要】外加剂是混凝土中的一种重要添加物,可以影响混凝土的性能。
本文通过对外加剂的种类及作用、对混凝土强度、耐久性、工作性能的影响以及在混凝土中的应用进行探究,分析了外加剂对混凝土性能的综合影响。
研究表明,不同类型的外加剂可以在一定程度上提高混凝土的抗压强度、抗折强度和耐久性,改善混凝土的工作性能,从而提高混凝土的整体质量和使用寿命。
未来的研究可以进一步探讨不同外加剂的配比和作用机制,以及如何更好地发挥外加剂的优势,提高混凝土的性能和减少环境污染。
通过对外加剂进行深入研究,可以为混凝土工程提供更好的技术支持和发展方向。
【关键词】外加剂,混凝土性能,影响,种类,强度,耐久性,工作性能,应用,综合影响,研究展望1. 引言1.1 研究背景在传统的混凝土配方中,水泥、水、砂和碎石是主要原料,但其性能有限,不能完全满足工程需求。
而外加剂的引入可以改变混凝土的性能,提高其强度、耐久性和工作性能。
外加剂的种类繁多,包括掺合料、减水剂、外加剂、气凝胶、矿物掺合料等,每种外加剂都具有特定的作用和影响。
深入研究外加剂对混凝土性能的影响,探讨不同外加剂在混凝土中的应用,对混凝土技术的进步和工程质量的提高具有重要意义。
本文将对外加剂在混凝土中的作用机理、影响因素及未来研究方向进行探讨和总结,以期为混凝土工程的发展提供一定的参考依据。
1.2 研究意义混凝土作为建筑材料中的重要组成部分,其性能直接影响着建筑物的质量和使用寿命。
外加剂作为混凝土中的一种添加物质,能够改善混凝土的性能,提高混凝土的工作性能和耐久性。
研究外加剂对混凝土性能的影响具有重要的意义。
通过研究外加剂的种类和作用,可以更好地了解各种外加剂对混凝土的影响机理,为混凝土配方设计提供依据。
外加剂对混凝土强度的影响是研究的重点之一,通过探究外加剂对混凝土抗压、抗拉等强度指标的影响规律,有助于提高混凝土的抗压性能和抗拉性能。
外加剂也对混凝土的耐久性产生重要影响,研究其对混凝土抗冻融、抗硫酸盐侵蚀等耐久性指标的影响,能够延长混凝土的使用寿命。
探讨外加剂对混凝土TSA腐蚀的抑制作用摘要:在探讨甲酸钙、硝酸钡以及多聚磷酸钠对混凝土TSA腐蚀抑制作用的基础上,从化学外加剂的角度探讨了化学外加剂复掺对混凝土TSA腐蚀的抑制作用,比较不同比例的复合外加剂对混凝土TSA的抑制效果,得到了复合外加剂的最佳比例。
关键词:外加剂;TSA腐蚀;腐蚀抑制0、引言碳硫硅钙石型硫酸盐侵蚀(Thaumasite sulfate attack,TSA),就是指硫酸类盐、碳酸盐作用在水泥混凝土之上,生成碳硫硅钙石晶体的同时对混凝土造成破坏。
在破坏的过程中,主要是对混凝土当中的CSH凝胶进行了分解,混凝土石最终从外向内的不断变成泥状物质,其整体强度受到破坏,其破坏效果比普通的硫酸盐产生的侵蚀效果更大。
因此,分析外加化学剂对混凝土TSA的抑制作用,对于提高混凝土的抗腐蚀能力具有积极意义。
1、各种化学外加剂对混凝土TSA腐蚀的抑制作用1.1 甲酸钙对混凝土TSA腐蚀的抑制作用从相关文献的实验数据可知,当甲酸钙在混凝土中的掺入控制在0.3%~0.7%之间时,混凝土石抵抗TSA腐蚀的能力会随着甲酸钙掺入量的增加而不断提高。
在混凝土石当中掺入甲酸钙虽然可以有效的延缓混凝土石发生的TSA破坏,但是却不能完全阻止TSA腐蚀作用的发生。
甲酸钙在抑制TSA腐蚀作用的过程中是作为一种早强剂而存在的,它使得混凝土石的整体结构变得更加的致密,其早期强度得到有效提高,便于抑制腐蚀性离子的渗透。
但是,随着侵入时间的不断延长,依然会有少量的腐蚀性离子进入到混凝土当中,最终导致不可避免的侵蚀作用发生。
1.2 硝酸钡对混凝土TSA腐蚀的抑制作用从相关的实验数据可知,当掺入 1.0%硝酸钡的试件中,混凝土石的抗腐蚀能力最强,而在硝酸钡掺入量在1.0%之下时,混凝土石的抗TSA性能会随着掺入量的增加而不断增加,当掺入量高于1.0%之后,混凝土石抵抗TSA腐蚀的作用能力随着掺入量的提高而降低。
这主要是因为混凝土石当中掺入的硝酸钡能够与其中游离的SO相结合,生产难以溶于水的硫酸钡,这时混凝土石抵抗TSA 腐蚀能力的重要构成因素。
外加剂对混凝土性能影响的探究混凝土是基础建设中使用广泛的材料之一,其性能直接关系到建筑物的质量和寿命。
为了提高混凝土的性能,人们采用了许多外加剂来改善混凝土的性能。
外加剂是指加入混凝土中,可以在混凝土中发挥作用的物质。
本文将对混凝土的外加剂进行探究,分析不同外加剂对混凝土性能的影响。
1. 水泥外加剂水泥外加剂是通过控制其晶体结构,改善其分散性和物理化学性质,从而提高混凝土的强度和耐久性。
常见的水泥外加剂有石灰石粉、石膏等。
石灰石粉是一种常见的水泥外加剂,可以提高混凝土的强度和耐久性。
其主要作用是增加混凝土中的氢氧化钙含量,从而促进矿物反应,加快混凝土的硬化过程。
此外,石灰石粉还可以填充混凝土的毛细孔隙,减少渗水和渗气的可能性,提高混凝土的耐久性。
石膏是另一种常用的水泥外加剂,其主要作用是改善混凝土的工艺性能和提高混凝土的初期强度。
由于石膏可以抑制混凝土中晶体的形成,从而使得混凝土更易于处理。
同时,石膏还可以部分取代水泥,在降低生产成本的同时提高混凝土的性能。
高性能混凝土是一种以高性能水泥和高强度掺合料为主要组成部分的混凝土。
为了提高混凝土的性能,通常还需要添加外加剂。
常用的高性能混凝土外加剂有纳米材料、减水剂等。
纳米材料是一种新型的高性能混凝土外加剂,其具有较小的粒径和高的比表面积。
通过添加纳米材料,不仅可以填充混凝土中的微孔,减少其孔隙度,提高混凝土的密实性和强度;同时,纳米材料还可以促进矿物晶体的形成,加强混凝土的硬化过程。
纤维外加剂是一种用于增强混凝土韧性和抗裂性能的外加剂。
常用的纤维外加剂有钢纤维、合成纤维、天然纤维等。
钢纤维是一种常用的纤维外加剂,广泛应用于工业厂房、机场跑道等需要高强度地面的建筑物中。
通过添加钢纤维,可以使混凝土具有较高的拉伸强度和弯曲强度,从而提高混凝土的韧性和抗裂性能。
合成纤维是另一种常用的纤维外加剂,具有较好的拉伸强度和弯曲强度,可以部分取代钢纤维。
天然纤维则具有较好的可再生性,适用于一些绿色建筑和生态建筑的建设中。
第30卷 第4期2008年4月武 汉 理 工 大 学 学 报JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGYVol.30 No.4 Apr.2008化学外加剂对水泥砂浆抗TSA 性能的影响罗忠涛1,马保国1,李相国1,高小建2,王 凯1(1.武汉理工大学硅酸盐材料工程教育部重点实验室,武汉430070;2.哈尔滨工业大学材料科学与工程学院,哈尔滨150006)摘 要: 研究了掺加不同功能化学外加剂(减缩剂、早强剂及结晶抑制剂)及30%石灰石粉的普硅水泥砂浆试件在(5?1)e 下,质量分数5%的M g SO 4溶液中的外观变化、强度发展及其化学成分分析。
结果表明:经侵蚀360d 后,掺加不同功能化学外加剂的各砂浆试件均出现了碳硫硅酸钙晶体,说明实验所用化学外加剂不能从根本上解决T SA 问题,但在侵蚀早期(210d)除结晶抑制剂外均可有效延缓水泥砂浆T SA 的发展。
关键词: 水泥砂浆; 硫酸盐侵蚀; 碳硫硅酸钙; 化学外加剂中图分类号: T U 528.01文献标识码: A文章编号:1671-4431(2008)04-0023-03Influence of Chemical Admixtures on Ant-i TS A Performance ofCement MortarsL UO Zhong -tao 1,MA Bao -guo 1,L I X iang -guo 1,GA O X iao -jian 2,WAN G K ai 1(1.K ey Labo rator y for Silicate M aterials Science&Engineering of M inistry of Education,Wuhan U niv ersity of T echnolo gy,Wuhan 430070,China; 2.Schoo l of M aterials Science &Eng ineering,Harbin I nst itute of T echnolog y,Harbin 150006,China)Abstract: In (5?1)e ,5%in mass M gSO 4corrosion solution,t he v isual appearance,streng th and co mposition analysis ofcement mortars added w ith differ ent functional chemical admix tures (shr inkage -reducing agent,hardening accelerator,cr ystal resistance agent)and limestone pow der wereresearched at different storage times.T he results indicated that after corroded for 360days,the thaumasite crystal appeared in all cement mor tars added w ith different functional chemical admix tures.It showed that the functional chemical admixtures used in this exper imentation could not solve T SA problem,but some of them (except crystal resistance agent )could delay T SA development at early period (210days).Key words: cement mortar ; sulfate attack; thaumasite; chemical admix tur e收稿日期:2007-12-18.基金项目:国家科技支撑计划(2006BAF02A24).作者简介:罗忠涛(1981-),男,博士生.E -mail:luozhongtao@碳硫硅酸钙型硫酸盐侵蚀(the thaumasite form of sulfate attack,简称TSA)是近几年才逐渐被国内外所认知的一种耐久性破坏形式[1]。
当水泥基材料发生TSA 时,会导致水泥石中CSH 的分解与强度的极大损失,从而对混凝土结构建筑造成极大的威胁。
针对TSA 发生的特点及规律,如何采取有效措施阻止或延缓TSA 的发展是目前所急需解决的问题。
由于对T SA 的认知时间较短,目前国内外都还没有形成统一有效的预防措施和相关的修补技术标准。
在前期相关工作的基础上,发现预防T SA 主要可从化学组分、亚微观结构调控及施工设计3个方面进行控制[2]。
主要研究在典型T SA 环境条件下,不同功能化学外加剂对水泥砂浆抗TSA 性能的影响,以探究预防T SA 的有效措施。
1 实 验1.1 原材料华新水泥厂的42.5普通硅酸盐水泥,水泥的化学组成及矿物组成见表1。
黄石产石灰岩,磨细后比表面积为400m 2/kg;武汉产石英质江砂,细度模数2.6,属中砂。
化学外加剂:1)早强剂 采用化学纯三乙醇胺(TEA),主要作用在于提高混凝土的早期强度,增强其抗蚀能力。
2)减缩剂 采用江苏博特新材料有限公司生产的JM -SRA 混凝土减缩剂(简称博特JM -SRA)。
3)结晶抑制剂 有机磷酸酯(CH 3CH 2CH 2CH 2O)3PO,在40e 溶液中,主要侧重于有机磷酸酯在低温环境下,对水泥水化过程中CSH 凝胶结晶的抑制作用。
表1 水泥的化学组成及矿物组成w /%水泥化学组成SiO 2Al 2O 3Fe 2O 3CaO M gO SO 3R 2O IL 矿物组成C 3S C 2S C 3A C 4AF OPC21.046.942.3661.271.321.940.973.7638.2830.2713.77.171.2 方法按胶砂比w (水泥)B w (石灰石粉)B w (砂)=1B 0.3B 2.2,水灰比0.6制成40mm @40m m @160mm 棱柱体水泥砂浆试件。
成型1d 拆模,水中标准养护至28d 后,试件浸泡于质量分数5%的M gSO 4溶液中,密封置于(5?1)e 的低温环境下,每2个月更换1次M gSO 4溶液。
在规定龄期内进行胶砂强度测试(以标养28d 强度为基准,强度损失),外观拍照及取样以进行X 射线衍射(XRD)分析、傅里叶变换红外光谱(FT IR)分析。
具体配合比设计见表2。
表2 砂浆配合比设计w /%编号水泥化学外加剂T EA博物JM -SRA磷酸酯骨料砂石灰石粉水C1100---2203060C1-11000.02--2203060C1-2100- 1.20-2203060C1-3100--0.0122030602 结果与分析2.1 外观变化如图1所示,各砂浆在(5?1)e 的质量分数5%MgSO 4溶液中浸泡360d 后,外观均发生了明显破坏。
C1试件在表面出现脱皮,坑洼不平,有灰白色泥状物,砂粒外露,边角脱落严重。
C1-1、C1-2试件破坏现象与C1试件相似,试件表皮已完全脱落,砂粒外露,但表面破坏程度较C1稍轻。
而试件C1-3经过360d 典型T SA 环境侵蚀后,已经完全泥状化,形成灰白泥砂混合物,其中含有少量未被腐蚀的硬结水泥砂浆块。
从外观破坏变化可以得出砂浆试件抗侵蚀作用效果由优到劣依次为:C1-2>C1-1>C1>C1-3。
2.2 强度损失图2为砂浆试件在(5?1)e 的5%M gSO 4溶液中浸泡后,不同龄期的抗压强度和抗折强度变化。
掺加三乙醇胺后的试件C1-1的28d 抗压强度较空白样C1提高了6.5%,抗折强度提高了8.87%;掺加博特JM -24 武 汉 理 工 大 学 学 报 2008年4月SRA 后的试件C1-2的28d(浸泡前)抗压强度较空白样C1提高了2.4%,抗折强度提高了4.14%;而掺加磷酸酯后的试件C1-3的28d 抗压强度较空白样C1降低了19.11%,抗折强度降低了20.7%。
主要原因在于磷酸酯的掺加影响了胶凝材料的水化进度,磷酸酯抑制或延缓了水泥水化产物CSH 凝胶的结晶及钙矾石的生成。
从而使砂浆试件的水化程度不高,早期强度较低。
经(5?1)e 的5%M gSO 4溶液浸泡360d 与浸泡前(0d)相比,试件C1、C1-1、C1-2、C1-3的抗压强度损失率分别为72.76%、62.85%、58.03%、100%;抗折强度损失率分别为45.56%、45.65%、38.07%、100%。
可见,早强剂的掺加使砂浆试件的早期抗蚀效果较为明显,但经过长期浸泡侵蚀后,掺加三乙醇胺的砂浆试件C1-1的抗侵蚀效果与空白样C1相差不大;掺加博特JM -SRA 后的砂浆试件C1-2的后期抗蚀效果较佳,主要是因为减缩剂的抗裂减缩功能,减少了较大空隙及裂纹,延缓了有害离子的侵入;而掺加磷酸酯(结晶抑制剂)后的试件的抗侵蚀效果一直都是最差的。
说明提高试件早期强度的发展及减缩抗裂对抗TSA 有一定效果,但不能从根本上解决TSA 问题[3-4]。
2.3 微观结构与机理分析1)XRD 分析 图3为各砂浆试件经标准养护28d 龄期后的XRD 分析。
试件C1-1与C1-2存在大量钙钒石(C 3A #3CS #31H 2O),特征峰:(9.73!,5.61!,3.88!),而试件C1-3的钙钒石特征峰值不是很明显。
说明C1-1与C1-2的28d 水化程度明显高于C1-3。
由于其水化后生成了大量的钙矾石晶体起到骨架作用,生成的AH 3和CSH 凝胶体填充其中,使水泥石结构致密,从而在一定程度上改善试件的抗TSA 效果[5]。
2)FT IR 分析 对掺加不同功能化学外加剂的各试件表层脱落物进行FTIR 分析,结果如图4所示。
相关文献表明,thaumasite 晶体的硅与羟基是6配位结合,在SO 2-4、CO 2-3离子作用下形成扭曲[Si(OH )6]2-八面体基团,而SiO 6特征波峰为500cm -1、669cm -1处[6]。
试件C1-1,C1-3均在669cm -1、501cm -1处出现明显峰值,而C1-2仅在669cm -1处出现峰值,即各试件均存在[Si(OH)6]2-八面体基团,说明出现了thaum -asite 晶体,而C1-2的T SA 破坏情况相对较轻。
说明掺加早强剂、减缩剂及结晶抑制剂均不能从根本上解决T SA问题。