复合掺加缓凝剂与高效减水剂的膨胀混凝土变形性能
膨胀混凝土通过结晶性钙矾石或氧化镁的生成实现硬化后期的膨胀性能。化学外加剂通过如缓凝剂或高效减水剂的掺加往往改变结晶型膨胀组分的形成速率进而影响膨胀混凝土的后期膨胀性能。通过研究对比萘磺酸盐甲醛缩合物(FDN)与接枝共聚羧酸类超塑化剂(PCA)以及四种缓凝剂对钙矾石类与氧化镁类膨胀混凝土变形性能的影响。研究发现,与高效减水剂相比,缓凝剂对两类膨胀混凝土的膨胀性能影响较大,其中糖类以及有机磷类缓凝剂较为适合钙矾石类膨胀混凝土在饱水养护下的膨胀性能发展,而有机磷类缓凝剂更加适合氧化镁类膨胀混凝土饱水养护下膨胀性能发展。对于两种膨胀混凝土而言,饱水养护才能保证混凝土的后期持续膨胀。
混凝土高效减水剂的研究
选择水泥净浆流动度作为检验减水剂与水泥适应性的主要试验方法,通过测定水泥净浆流动度,研究了减水剂、缓凝剂对水泥净浆流动度的影响,并考察了外加剂复配后对混凝土强度的影响,获得了最佳复配方案。
87混凝土缓凝高效减水剂报告 (2)
表b4.06.13110 缓凝高效减水剂试验报告工程编号: 本报告复制件无原检测单位盖章无效;对检测结果若有异议,限收到报告十五日内向检测单位提出。 监理(建设单位)意见: 工程名称委托编号 委托单位试验编号 施工单位委托日期 工程部位试验日期 生产厂商出厂日期 型号、等级代表数量 掺量%取样人 见证单位见证人 执行标准 检测项目标准要求检测结果 密度g/ml 细度% ph值 减水率% 泌水率比% 含气量% 凝结时间差min 初凝 终凝 抗压强度比% 3d 7d 28d 28天收缩率比% 对钢筋锈蚀作用 氨释放量% 检测结论 主检人:审核人:批准人: 检测单位(公章)
87混凝土缓凝高效减水剂报告
表b4.06.13110 缓凝高效减水剂试验报告工程编号: 本报告复制件无原检测单位盖章无效;对检测结果若有异议,限收到报告十五日内向检测单位提出。 监理(建设单位)意见: 工程名称委托编号 委托单位试验编号 施工单位委托日期 工程部位试验日期 生产厂商出厂日期 型号、等级代表数量 掺量%取样人 见证单位见证人 执行标准 检测项目标准要求检测结果 密度g/ml 细度% ph值 减水率% 泌水率比% 含气量% 凝结时间差min 初凝 终凝 抗压强度比% 3d 7d 28d 28天收缩率比% 对钢筋锈蚀作用 氨释放量% 检测结论 主检人:审核人:批准人: 检测单位(公章)
萘系高效减水剂与脂肪族高效减水剂复合效应研究
本文尝试用萘系高效减水剂与脂肪族高效减水剂进行复配,将这两种外加剂的优点相互补充,以达到优良的复合效应。通过单掺和复掺实验得出结论如下:当萘系高效减水剂、脂肪族高效减水剂、葡萄糖酸钠、引气剂以及水按每100份中35:35:4:0.5:25.5复配而成的外加剂的各个性能均比较优越,同时成本较低,具有实际应用价值。
萘系高效减水剂和氨基磺酸盐高效减水剂的热复合研究
论文进行了萘系高效减水剂和氨基磺酸盐高效减水剂在一定温度下的热复合研究,进行不同温度下的热复合减水剂水泥净浆流动度和常温复合减水剂净浆流动度性能的对比,由此可知55℃时热复合减水剂的性能远远优于常温复合减水剂。
混凝土减水剂和高效减水剂的理论与产品开发
高效减水剂具有高减水、改善混凝土的施工性能等技术特点,新开发的高性能减水剂还有保塑功能,有利于提高混凝土施工质量,目前高效减水剂已成为混凝土中不可缺少的重要组分。文章概述了混凝土减水剂的发展状况以及减水剂对混凝土性能的影响,国内外广泛应用的新型高效减水剂产品的技术特点与化工合成制备方法。
萘系高效减水剂和氨基磺酸盐高效减水剂的热复合研究
进行了萘系高效减水剂和氨基磺酸盐高效减水剂的热复合研究。试验结果表明,与常温复合相比较,55℃时的热复合可提高复合高效减水剂的减水率及与水泥的适应性,降低混凝土坍落度经时损失。
ZL缓凝高效减水剂对混凝土性能的影响
ZL缓凝高效减水剂对混凝土性能的影响
混凝土高效减水剂和缓凝组分复配的研究
本文详细研究了在总掺量一定的情况下,就混凝土高效减水剂与不同缓凝组分复合后对水泥净浆流动度、混凝土坍落度经时损失与抗压强度的影响。结果表明:在总掺量不变的情况下,复合使用高效减水剂和缓凝剂,可提高高效减水剂与水泥的适应性,大幅度降低水泥净浆流动度和混凝土坍落度的经时损失。
离心混凝土专用复合萘系高效减水剂的配制
混凝土外加剂技术引发了混凝土材料及工程的技术革命,在混凝土中掺入少量外加剂,可以改善混凝土性质,减水剂作为混凝土的第五组份已经是拌制混凝土中不可缺少的。本文以萘系高效减水剂作为主要的减水成分,与微量缓凝、保塌、早强成分复配,通过流动度试验,凝结时间测定和强度试验来选出合适的外加剂配比,以实现混凝土45分钟内坍落度少损失,90分钟后尽快凝结,并尽快发展强度,满足使用要求。
高效减水剂与膨胀剂复合使用对大体积混凝土性能的影响
通过模拟大体积混凝土内部温度变化情况,采用胶砂法,研究了相同水胶比条件下萘系、氨基磺酸盐系及聚羧酸系3种高效减水剂与铝酸盐膨胀剂复合使用对胶砂限制膨胀率和强度的影响。探讨了在模拟大体积混凝土内部温度变化情况和有减水剂存在的情况下,胶砂膨胀与强度发展协调性。结果表明,在模拟大体积混凝土内部温度变化的情况下,高效减水剂种类及掺量对胶砂的强度有较大的影响;高效减水剂与膨胀剂复合使用会降低早期限制膨胀率,这与常温下所得结果一致;与常温下相比,模拟温度下,掺入高效减水剂会进一步降低膨胀剂砂浆的膨胀和强度发展协调性。
水工混凝土复合型高效减水剂试验研究
随着水利工程建设的快速发展,为了满足工程建设对集多功能于一身的高效减水剂的需求,通过试验研究,成功配制了jsnj-2缓凝高效减水剂和jsnj-3早强高效减水剂。经检测各项指标符合国标要求,可在施工难度高、技术要求复杂的工程中使用,起到复合高效减水剂高效经济的作用。
从混凝土减水剂作用机理看高效减水剂的合成与复合方法
本文在对减水剂的分子结构及其在水泥颗粒表面的吸附特性进行详细分析的基础上,将减水剂作用机理归纳为五个方面,即:降低水泥颗粒固液界面能;静电斥力作用;空间位阻斥力作用;水化膜润滑作用;引气隔离"滚珠"作用。并且,指出减水剂的种类不同,所具有的分散减水作用力的种类及各作用力的大小也不同。结合减水剂作用机理,对新型高效减水剂应具有的特性及其合成方法,以及通过复合使用高效减水剂控制混凝土坍落度损失的方法和原理进行了讨论。
常用高效减水剂的性能比较
常用高效减水剂的性能比较
氨羧类混凝土高效减水剂的研究
氨羧类混凝土高效减水剂的研究——将部分苯酚与苯甲酸磺化,制得活性单体m,然后在85℃左右的水溶液中,滴加甲醛,将活性单体m、苯酚和对氨基苯磺酸钠缩合成甲醛缩合物,开发了一种含有羟基、羧酸基、氨基和磺酸基等官能团的混凝土高效减水剂———氨羧类高效...
高效减水剂在高强混凝土中的应用
高效减水剂在高强混凝土中的应用 一、高强混凝土中高效减水剂的使用特点 高效减水剂又称超塑化剂是在不改变硅工作性的条件下,能大幅度 地减少单位用水量,并显著提高硷的强高;或在不改变单位用水量 的条件下,可显著改善硷工作性的减水剂。高效减水剂在高强硷中的 应用把水泥应用科学和混凝土生产技术推向一个新的阶段。 配制高强硷宜选用非引气型高效减水剂,国内现有生产的nf、unf、 fd、sn、sm和crs等均能选用,用量一般为水泥重量的0.5%~1.5%。 如果对强度级别的要求不是非常高,同时又希望硷有更好的抗冻性 或施工时有更好的可泵性(所谓可泵性即硅具有一定的流动性和较好 的粘塑性,混凝土泌水小,不易分离,否则在泵送过程中易产生堵 管)这时采用引气型的高效减水剂是合适的,它可增加混凝土流动性, 利于泵送施工,还可以明显地延迟水泥水
高效减水剂在箱梁混凝土中的应用
收稿日期:2010-01-28 高效减水剂在箱梁混凝土中的应用 张广辉1杨伟荣2 (1.450000河南省郑州市河南卓越工程管理有限公司; 2.457000河南省濮阳市濮阳市建设工程质量监督站) [摘要]随着我国公路建设的高速发展,水泥混凝土工程建设规模也越来越大,混凝土强度等级和质量要求也越来越高,混凝土中 也越来越多地使用“双掺技术”,即在混凝土中掺用化学外加剂与矿物掺合料来改善拌合物的工作性能,提高混凝土的物理力学性 能和耐久性,保障工程质量,节约水泥,降低成本。“双掺技术”是国际公认制备高性能混凝土的必备手段,外加剂与掺合料已是高 性能混凝土不可缺少的重要部分。实践证明,大跨度桥梁工程中的预应力梁、板和柱不使用外加剂就无法达到混凝土所要求的较 高强度等级、质量和耐久性。下面结合某高速公路特大桥工程实例简明说说高效减水剂在预
高效减水剂在箱梁混凝土中的应用
随着我国公路建设的高速发展,水泥混凝土工程建设规模也越来越大,混凝土强度等级和质量要求也越来越高,混凝土中也越来越多地使用"双掺技术",即在混凝土中掺用化学外加剂与矿物掺合料来改善拌合物的工作性能,提高混凝土的物理力学性能和耐久性,保障工程质量,节约水泥,降低成本。"双掺技术"是国际公认制备高性能混凝土的必备手段,外加剂与掺合料已是高性能混凝土不可缺少的重要部分。实践证明,大跨度桥梁工程中的预应力梁、板和柱不使用外加剂就无法达到混凝土所要求的较高强度等级、质量和耐久性。下面结合某高速公路特大桥工程实例简明说说高效减水剂在预制箱梁中的应用。
混凝土高效减水剂应用研究
土木工程材料创新实验 civilengineeringmaterialinnovationexperiment ——混凝土高效减水剂应用研究 一、课程题目: 混凝土高效减水剂应用研究 二、选题背景 混凝土中掺加有关外加剂,如高效减水剂和早强剂,可使混凝土的7天强度提高1倍以 上,降低泌水率,提高减水率,并在标养28天后抗压强度比可达到150%以上,这样在配 制高强或超高强度混凝土就易于实现。在混凝土掺加有关外加剂提高强度同时,改善了其和 易性和泌水性,调节含气量,提高耐腐蚀性,减弱碱-集料反应,提高钢筋抗锈能力,提高 粘结力,这不但扩大了混凝土的使用范围,并节省了建筑材料,节约水泥或替代特种水泥。 而在混凝土中掺加缓凝型减水剂,可调节凝结时间、改善可泵送性,延缓了砼凝结时间和硬 化时间,可满足不同工程,特别是大体积混凝土工程的施工及质量要求。在混凝
高效减水剂及其在混凝土中的应用
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AT缓凝高效减水剂在高强度等级混凝土中的应用
近年来高层建筑和各种大型市政基础设施的快速发展,标志着各方面建筑技术水平有了长足的进步,但同时,对各种新技术、新材料、新工艺的需求显得更为迫切。近两年来,工程上要求配制的混凝土强度在不断提高,经常出现c45,甚至c50强度等级。由于混凝土强度要求高,水灰比必须缩小,
高效减水剂在箱梁混凝土中的应用
高效减水剂在箱梁混凝土中的应用——随着我国公路建设的高速发展,水泥混凝土工程建设规模也越来越大,混凝土强度等级和质量要求也越来越高,混凝土中也越来越多地使用“双掺技术”.即在混凝土中掺用化学外加剂与矿物掺合料来改善拌合物的工作性能,提高混凝土...
水泥与高效减水剂相容性
浅谈水泥与高效减水剂的相容性 摘要本文以水泥为材料进行多种实验,证实水泥与减水剂之间 的相容性关系。 关键词水泥高效减水剂相容性 高效减水剂与水泥相容性的试验方法在我国已广泛应用,然而 在实际应用中,并不是所有的减水剂与水泥都具有很好的相容性。 因此,在实际工程使用减水剂时了解减水剂与水泥的相容性是很必 要的。 1相容性试验方法及原材料 水泥与高效减水剂相容性的检测,最终都是要通过检验新拌混 凝土的流动性能来进行的。目前常用的研究方法有微型塌落度筒法 及marsh筒法。 1.1实验材料 减水剂采用某外加剂厂生产的萘系高效减水剂,少数为羧酸 系减水剂,水泥净浆水灰比固定为0.35,萘系高效减水剂的掺 量固定为1.0%。 1.2实验方法 按gb/t8077-2000《混凝土外加剂匀质性试验方法》中规定的 水泥净浆流动度试验方法进行。用水泥净浆流动度作为评价相容性 的
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职位:一级建筑师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林