混凝土原材料基础知识 外加剂.docx
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1、混凝土原材料基础知识外加剂外加剂是指能有效改善混凝土某项或多项性能的一类材料。其掺量一般只占水泥量的5%以下,却能显著改善混凝土的和易性、强度、耐久性或调节凝结时间及节约水泥。(一)外加剂的分类混凝土外加剂一般根据其主要功能分类:1 .改善混凝土流变性能的外加剂。主要有减水剂、引气剂、泵送剂等。2 .调节混凝土凝结硬化性能的外加剂。主要有缓凝剂、速凝剂、早强剂等。3 .调节混凝土含气量的外加剂。主要有引气剂、加气剂、泡沫剂等。4 .改善混凝土耐久性的外加剂。主要有引气剂、防水剂、阻锈剂等。5 .提供混凝土特殊性能的外加剂。主要有防冻剂、膨胀剂、着色剂、引气剂和泵送剂等。(二)常用高效减水剂减水
2、剂是指在混凝土坍落度相同的条件下,能减少拌合用水量;或者在混凝土配合比和用水量均不变的情况下,能增加混凝土坍落度的外加剂。根据减水率大小或坍落度增加幅度分为普通减水剂和高效减水剂两大类。此外,尚有复合型减水剂,如引气减水剂,既具有减水作用,同时具有引气作用;早强减水剂,既具有减水作用,又具有提高早期强度作用;缓凝减水剂,同时具有延缓凝结时间的功能等等。(1)减水剂的主要功能。1配合比不变时显著提高流动性。2 .流动性和水泥用量不变时,减少用水量,降低水灰比,提高强度。3 .保持流动性和强度不变时,节约水泥用量,降低成本。4 .提高混凝土的工作性5 .改善混凝土的耐久性6 配置高强高性能混凝土。
3、聚磺酸盐系列:包括蔡磺酸盐甲醛缩合物(NSF)、三聚氟胺磺酸盐甲醛缩聚物(MSF)、对氨基苯磺酸盐甲醛缩聚物、改性木质素磺酸盐、聚苯乙烯磺酸盐和磺化酮醛树脂等。如我们常用的FDN,属于蔡磺酸盐甲醛缩合物。聚竣酸盐系列:有效的控制初期水化过程,使混凝土坍落度损失减小。高效减水剂与普通减水剂差别主要体现在高效减水剂能在一个较大的范围内使流动度不断的增大,或者需水量不断的减少。而普通减水剂的这一有效范围是较小的。不能以小掺量时减水剂的作用效果作为减水剂性能判定的依据。在减水剂的选择时应注意这一点。应通过试验来确定减水剂的最佳掺量,更不应该仅仅根据减水剂厂家的掺量来使用。(2)减水剂的作用机理减水剂提
4、高混凝土拌合物流动性的作用机理主要包括分散作用和润滑作用两方而。减水剂实际上为一种表面活性剂,长分子链的一端易溶于水一一亲水基,另一端难溶于水一一憎水基。1分散作用:水泥加水拌合后,由于水泥颗粒分子引力的作用,使水泥浆形成絮凝结构,使10%30%的拌合水被包裹在水泥颗粒之中,不能参与自由流动和润滑作用,从而影响了混凝土拌合物的流动性。当加入减水剂后,由于减水剂分子能定向吸附于水泥颗粒表面,使水泥颗粒表面带有同一种电荷(通常为负电荷),形成静电排斥作用,促使水泥颗粒相互分散,絮凝结构破坏,释放出被包裹部分水,参与流动,从而有效地增加混凝土拌合物的流动性。2润滑作用:减水剂中的亲水基极性很强,因此
5、水泥颗粒表面的减水剂吸附膜能与水分子形成一层稳定的溶剂化水膜,这层水膜具有很好的润滑作用,能有效降低水泥颗粒间的滑动阻力,从而使混凝土流动性进一步提高。(3)减水剂对混凝土等影响1凝结时间。高效减水剂一般没有缓凝作用,甚至还有可能促进水泥的水化硬化。缓凝型高效减水剂是由高效减水剂与缓凝剂复合而成的。一般情况下,商品混凝土搅拌站为延缓水泥水化,减少坍落度损失在减水剂中都掺加了一定量的缓凝剂。2含气量。目前常用的聚竣酸减水剂有一定含气量,混凝土含气量不宜过高,否则混凝土强度大幅度降低。3.保水性。高效减水剂对减少混凝土的泌水贡献不大,甚至还可能增大泌水。当用量过量时混凝土泌水增大。(三)缓凝剂缓凝
6、剂分有机缓凝剂和无机缓凝剂,有机缓凝剂多数具有减水作用,因而也称为缓凝减水剂,目前我们一般使用的都属于有机缓凝剂。有机缓凝剂主要是使C3A水化减慢,木质素磺酸盐还能使C4AF的水化延缓。不同成分的木质素磺酸盐可能表现出不同的性质,有时还会使水泥发生假凝。在商品混凝土中掺用缓凝剂应注意以下一些问题:1 .注意与胶凝材料体系和其它化学外加剂相适应。2 .注意温度环境的变化3 注意施工进度与运输距离4.注意工程的要求5使用缓凝剂时应注意加强养护(四)膨胀剂根据产生膨胀的组分,主要有三种类型的膨胀剂,即硫铝酸盐型膨胀剂、氧化钙型膨胀剂和氧化镁膨胀剂。目前常用的是硫铝酸盐型膨胀剂。硫铝酸盐型膨胀剂是通过
7、反应生成水化硫铝酸盐而产生膨胀。形成水化硫铝酸盐的途径很多。我国目前最常用的UEA膨胀剂是一种将无水硫铝酸盐与明矶石等复合在一起的复合型硫铝酸盐膨胀剂,它利用煨烧形成的无水硫铝酸盐矿物产生早期膨胀,利用明矶石产生后期膨胀,使膨胀发展得较平缓。在混凝土中使用膨胀剂主要是利用膨胀组分的膨胀来补偿混凝土的各种收缩,以提高混凝土的抗裂性和抗渗性。可以认为,骨料是不发生自生体积变形的,干缩变形一般也很小,可以忽略不计。硬化水泥石通常有较大的自身体积变形,而且一般表现为收缩,它与干缩变形相叠加,使得硬化水泥处于受拉状态。当拉应力较大时,硬化水泥中将会产生微裂缝。由于这种微裂缝存在,大大降低了混凝土的抗拉性
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