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1、l6低温建筑技术2012年第4期(总第166期)预湿陶粒对混凝土渗透性能的影响高长海(齐齐哈尔市工民建筑工程有限责任公司.黑龙江齐齐哈尔161000)【摘要J通过正交试验研究齐齐哈尔地区产预湿陶粒、水灰比、抗裂防水剂、粉煤灰、矿粉对预湿陶粒自养护混凝土氯离子扩散系数的影响,利用电导率仪测算出不同龄期自养护混凝土的氯离子扩散系数的变化规律。【关键词】预湿陶粒;水灰比;抗裂防水剂;粉煤灰;矿粉;氯离子扩散系数【中图分类号】TU528.0【文献标识码】B【文章编号】1001—6864{2012)04—001
2、6—03早在20世纪40年代,Powers和Brownyard就通过养护混凝土氯离子扩散系数的影响。试验研究发现,低水灰比的饱和水泥浆体,即使泡水1原材料,配比和试验方法养护,水泥也不会完全水化,无论采取任何养护措施,1.1原材料及配合比外部水很难进入混凝土内部参与水化,显著地影响了水泥:冀东水泥厂生产的盾石牌P·042.5普通混凝土的渗透性能,尤其是对于高性能混凝土,此种硅酸盐水泥;粗集料:碎石,粒径5—20mm连续级配;问题急需解决。所以文中采取正交试验研究预湿陶细集料:中砂,连续级配,各项指标符
3、合标准的规定;粒、水灰比、抗裂防水剂、粉煤灰、矿粉对预湿陶粒自减水剂:萘系;抗裂防水剂:BM。表1试验配比高长海:预湿陶粒对混凝土渗透性能的影响l71.2实验方法表428d极差分析及方差分析表本试验选取L25(5)正交表,陶粒饱水24h后对碎石进行等体积取代,粉煤灰和矿粉均采取内掺法,氯F值毫离子扩散系数试件尺寸采取100mmX100ramX性100ram,采用干空养护(20-I-3~C,相对湿度40%~60%),养护到规定龄期(7d、28d)后,根据NEL法测试原理,采用自制的实验设备,将试件同时密
4、封在罐体中,抽真空4h,饱盐24h后测试其电导率,并根据Nemst—Einstein方程计算出相应的cl一扩散系数。2预湿陶粒自养护混凝土Cl一扩散系数正交试验表2因素与水平表水置&图228dC1一扩散系数直观图&&枰24m昭m凹从cl一扩散系数极差分析及方差分析和直观图可&&&&以看出水灰比对混凝土cl一扩散系数影响非常显著,吼∞;2钉又由于水灰比水平梯度较大(0.5),随着水灰比的增¨&杆44m瞄鲫大cl一扩散系数迅速增大,混凝土内部水含量越高,可3实验结果与讨论&蒸发水越多,越易于形成连通孔道,
5、因此造成cl一扩散3.1方差分析枰5姗系数迅速增大。抗裂防水剂随着掺量的增加,cl一扩散系数先降表37dC1扩散系抛数极差分析及方差分析方均0低后升高,当抗裂防水剂掺量低于10%时,抗裂防水和拍㈣旺∞㈣剂一方面通过膨胀阻塞毛细孔道提高密实度起到防自由度水的作用,另一方面通过膨胀起到补偿混凝土收缩的乏∞凹"作用防裂,同时防水组分起到减缩作用,也防裂,所以cl一扩散系数逐渐减小。抗裂防水剂掺量10%时,膨胀能够增加混凝土的密实度,阻断毛细管通道而减少混凝土的干缩,上述两方面作用达到最佳,所以cl一扩散系数
6、最低。当抗裂防水剂掺量超过10%时,膨胀能显著增加,抗裂防水剂参与水化反应,随着抗裂防水剂颗粒变大颗粒之间的间隙随之也必然变大进而可2.5宝2以认为膨胀率越大连通的毛细孔越多,也就是说较大-.s的膨胀有利于混凝土内部的水流通和外溢,所以造成整1cl一扩散系数增大。混凝土中掺入预湿陶粒会造成譬0.5Ucl一扩散系数增大,这是由于陶粒内部所含的水要向OAlA3A5B2B4C1C3C5D2D4E1E3E5外部扩散以平衡混凝土内部湿度的变化,水分的迁移图17dC1一扩散系数直观图造成造成混凝土内部连通孔的增多
7、,另外陶粒本身具3.2结果讨论有多孔结构,虽然预湿陶粒会改善过渡区,但也会致从表4中可看出,5种因素对龄期为7dc1一扩散使cl一扩散系数增大。由直观图可以看出,陶粒掺量系数影响顺序为:水灰比>粉煤灰>矿粉>抗裂防水在20%之后,cl一扩散系数值趋于稳定,这是由于预湿剂>陶粒,对龄期为28dC1一扩散系数影响顺序为:水陶粒随着掺量的增加,其蓄水池作用不断增大,有效灰比>抗裂防水剂>矿粉>粉煤灰>陶粒。陶粒不的改善过渡区,一定程度上弥补了其强度低和多孑L结同龄期的C1一扩散系数影响顺序为:28d>7d。
8、构的缺点。虽然陶粒对cl一扩散系数影响程度排在518低温建筑技术2012年第4期(总第166期)丙烯酸酯水工防腐涂料性能的研究马耀辉,李向东(黑龙江省水利科学研究院.哈尔滨150080)【摘要】丙烯酸酯涂料是环保、高性能、低成本型防腐涂料,具有广阔的应用前景,在对配方较常规思路做了较大调整后,针对水利工程的应用环境,依据相应的规范建立了环境模拟试验验证其性能。【关键词】防腐涂料;丙烯酸酯;填料;涂层【中图分类号】TU561.67【文献标识码】A【文章编号
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