水泥和减水剂对混凝土收缩开裂的影响

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1、高志斌:水泥和减水剂对混凝土收缩开裂的影响9水泥和减水剂对混凝土收缩开裂的影响高志斌(中国民航机场建设集团公司.北京100101)【摘要】针对混凝土早期收缩开裂性能有重要影响因素的水泥品种和减水剂类别,进行了相应的定量测试试验,并分析丁水泥品种和减水剂类别对t昆凝土早期收缩开裂性能影响的作用机理,得出了提高混凝土早期抗开裂性能的水泥品种和减水剂类别。【关键词】水泥品种;减水剂;混凝土;收缩开裂【中图分类号】TU528.04【文献标识码】B【文章编号】1001—6864(2011)03一ooo9—03在国

2、内,水泥品种和减水剂类别都很多,对于同2:30一类水泥或减水剂,组分也有很大差异。水泥和减水.g2:00剂之间常常出现一些适应性问题。曼1:30烂1水泥品种试验内容与试验结果翟1:00试验分别选用同一强度等级三种不同品牌(品牌0:30一、品牌二、品牌三)的P·O42.5普通硅酸盐水泥。其0:00中品牌一水泥的比表面积为330m/kg,品牌二水泥比表EBI(~牌一)品牌二)CB3(品牌三)面积为345m/kg,品牌三水泥比表面积为365m/kg;SO,图3混凝土初始开裂时间含量品牌一最高,品牌三最低。外加

3、剂选用相同的聚曲线都是随时间而较快增长。各组曲线在10h以后趋羧酸系高性能减水剂,其它材料均相同且配合比相于平稳直至24h试验结束。从曲线走向可以看出,在同。对三种不同的水泥进行了混凝土早期收缩开裂10h后,曲线趋于平稳,说明平均裂缝宽度基本保持不定量测试试验。各组平均裂缝宽度随时间的变化曲变。CB3曲线明显高于CBI、CB2,其中CB1曲线处于线见图1,24h混凝土平均裂缝宽度见图2,混凝土初最低。图中可以看到各组24h的最终平均裂缝宽度值始开裂时间见图3。见图2,CB1、CB2、CB3分别为1.41

4、、I.70、2.06mm,依2.5O次是CB3>CB2>CB1,从数据可以看出,10h后,各组2.oo平均裂缝宽度均随着时间变化趋于稳定。从三组试1.501.oo一J件的初始开裂时间见图3,CB1,CB2,CB3组分别是1:"*-C—B1(品牌一)050CB2(品牌二)55,l:40,1:30,各组出现初始裂缝时间CB3最短,CB1+qB3(品牌三)O,o0组最长,依次是CB3

5、度以及初始开裂时间来看,与不同图1水泥品种对混凝土早期开裂性能影响水泥对混凝土早期收缩和后期收缩影响类似,虽然水泥强度等级相同,不同的水泥品种会对混凝土早期收2-4O缩开裂性能产生不同影响。水泥品种不同,各龄期阶l1.80段对开裂所产生的影响幅度各不相同,但影响趋势与1·20早期收缩和后期收缩影响类似。可见配制混凝土时,冀o.60相同强度等级,不同水泥品种的选用对混凝土体积稳O.OO定性以及收缩开裂性能都会产生影响。CBI(品牌一)cl品牌=)CB3(品牌三三)2水泥品种对混凝土早期收缩开裂性能的影响图

6、224h混凝土平均裂缝宽度虽然水泥等级强度相同,但不同品牌水泥细度和比表面积不同,水泥磨得越细,比表面积越大,水化速图1所示从开始测量至7—8h,试件CB1(品牌率越快,水化热释放得越早,水化越充分,产生更多的一)、CB2(品牌二)、CB3(品牌三)三组平均裂缝宽度易于干燥收缩的凝胶和其它水化物,水化快消耗混凝10低温建筑技术2011年第3期(总第153期)土内部的水分较快,引起混凝土的自干燥收缩,使收昌缩速度大大增加。在相同的比表面积情况下,水泥的昌颗粒分布越窄,水化速度越快,水化热较大,导致混凝腻土

7、体积稳定的变化较大。试验中品牌一水泥的比表面积最小,品牌三水泥比表面积最大。因此比表面积最小的品牌一水泥的混凝土收缩抗裂性能最好。在混凝土生产中,不同品牌水泥与减水剂不适应龄期,h性问题是经常遇到的,应从水泥与减水剂两方面分图4减水剂对混凝土开裂性能影响析。在水泥方面,水泥与减水剂的吸附有关,不同水泥矿物对减水剂的吸附能力是不同的,有研究表明水目3.00泥中主要矿物对减水剂吸附能力的顺序是:CA>CAF>CS>C2S。如果水泥对减水剂吸附能力较2.O0强,较多的减水剂涌聚到水泥胶粒表面,使整个液相娶1-

8、00中减水剂的浓度显著下降,导致坍落度损失。为使混斟-0.O0凝土坍落度保持稳定,减水剂用量增大,当减水剂掺CF10'CA)Cr2(SM)CF3(FD量超过一定范围会影响混凝土体积稳定性,表现在混图524h混凝土平均裂缝宽度(C_,4O1凝土的早龄期收缩开裂性能方面。在减水剂方面,大分子量的高效减水剂对cs水化的延迟作用较强,对cs含量较高的水泥有较好的.冒曼适应性;其次sO,含量较高的减水剂适应SO,含量较厘低的水泥,s0含量较低的减水剂

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