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1、第4O卷第1期建筑技术开发Vo1.40,No.12013年1月BuildingTechniqueDevelopmentJan.2013具减缩性能的混凝土外加剂朱航征编译钢筋混凝土结构物发生裂缝,不仅影响外观,而表1市售减缩剂示例且是降低混凝土结构物耐久性的一个重要原因。混标准使用量用法凝土发生裂缝有多种原因,但干燥收缩不是混凝土生产厂商品名主要成分/fc×/(kg/空气量发生裂缝的一个主要原因。为此,降低混凝土干燥%)m)调整收缩即成为提高混凝土结构物耐久性的一项有效手低级乙醇的段。为抑制混凝土发生收缩裂缝,作为混凝土的掺A127.5AE烯化氧附加物A合料,一般都采用通过水化
2、反应生成膨胀性化合A2同上6—9AE物,使混凝土发生膨胀的材料,还有就是目前正在A3同上1~3Non—AE使用的具有降低干燥收缩功能的减缩剂以及减缩BB1聚醚系1~43~12AE型高性能AE减水剂等有机系外加剂。为提高混Cl乙二醇乙醚系2一lONon—AE凝土结构物的耐久性,在混凝土的外加剂中,还开C碳化氢系化合物与C22~12AE发了一种将减缩剂与减缩型高性能AE减水剂两乙二醇乙醚衍生物者相混合的具有减缩性能的外加剂。现概述Dl聚醚系2~6AEDO.5~如下。D2聚醚系衍生物AEl01收缩减低剂(下称减缩剂)EE1乙二醇乙醚系2~6NOn—AE1.1减缩剂的成分首先,作为混
3、凝土的减缩剂必须符合一定的质有力。毛细管张力按Youn与Laplace式,液体表面量标准,其主要内容是流动值比在85以上;凝结时张力液面主曲率半经的关系如(1)式所示。间差(%),初凝在120以下,经凝在180以下;抗压Ap=(1/r+1/r2)(1)强度比(%),龄期7d在80以上,龄期28d在85以式中:△P:毛细管张力(N/m);上;长度变化比(%),干燥7d在70以下,干燥28d:表面张力(mN/m);在75以下。r、r2:液面主曲率半径(mm)。作为减缩剂的成分,其化合物的大部分为非离由(1)式可见,毛细管张力起因于表面张力,掺子型界面活性剂,主要成分为烯化氧聚合物
4、,其化学入减缩剂,表面张力降低,作用于毛细管内部,应力结构,一般以R0(CH:CH0)(CH:CHCH,0)mR即随之降低。也有研究报告如图1所示,在减缩剂表示。式中R、R:为氢基、烷基、苯基、环式烷基浓度发生变化时,液体表面张力趋小,干燥收缩也随等;n和m分别为环氧乙烷和氧化丙烯附加模量,以之减小。但是最近的研究表明,减缩剂的作用机理,0表示,或为1~10的整数、(//,+m)为2O以下的整不仅是由于表面张力的降低,而且与分离压曲线的数。表1为市售减缩剂示例。变化和比表面积的减少有关。1.2减缩剂的作用机理1.3减缩剂的减缩效果混凝土的干燥收缩是由于硬化体内空隙水(毛图2为
5、混凝土掺用减缩剂的干燥收缩试验的结细管和凝胶内自由水)干燥散失所致。其机理较复果。掺用减缩剂的混凝土与未掺用减缩剂的混凝土杂,研究人员各有其论,其中有毛细管张力说,分离相比其干燥收缩率约小于(100—250)×10。。。。此外,压说、表面张力说、层间水移动说等等。但在相对湿减缩剂掺量越大,减速效果越好。因而可根据混凝土度40%~90%中,以高湿度域的毛细管张力说更为80第40卷朱航征:具有减缩性能的混凝土外加剂第1期(oo×)/恃婚罄0啪猢姗枷姗鲫瑚咖为常用高性能AE减水剂用量的1.5倍。此外,在凝结时间方面,具有一定延迟(约20~30min)倾向。长度变化的试验结果显示,常
6、用高性能AE减水剂为97%,减缩型高性能结果,其试验值基本与常用高性能AE减水剂相同。表2减缩型高性能AE减水剂性能试验范例高性能试验值表面张力/(mN,m)、静姆攥AE减水高性能常用高∞如mO图l表面张力与干缩的关系项目剂标准AE减水性能AE型主要剂(减减水剂规定值缩型)(例)]辜~~L-L3kg/m3⋯减水率/%18以上1919泌水量比/%60以下2727{新拌凝结时间初凝一60+9O+60+3O:⋯一一一:一混凝土差/rain终凝一6o+9O+80+35{坍落度/cm60以下3.O3.5时效变化量0102030036912含e量/%±1.5以内一1.1—1.1干燥时间,
7、周减缩剂掺量他g/m)抗压强度龄期7d125以上l35141※W/S=45%,坍落腰为18cm,比/%龄期28dl15以上121126普通水泥,高性能AE减水剂硬化混凝土长度变化比/%110以下8297图2减缩剂的降低干燥收缩的效果抗冻融性60以上9292的要求性能相应调节减缩剂的用量。一般可根据减(相对机弹性系数)/%缩剂用量的变化,可以获得20%~40%降低干燥收氯化物离子(CI一)量/(kg/m)0.02以下0.O00.0O碱含量/(kg/m)0.30以下O.040.04缩的效果。外加剂使用量/k
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