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时间:2019-11-26
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1、2015年第7期(总第160期)江西建材应用研究保坍增强剂BTC-3的性能试验研究1122■李崇智,廖炜,张方财,翟翼罛■1.北京建筑大学土木与交通工程学院,北京 100044;2.和创新天(北京)环保科技有限公司,北京 100015摘要:BTC-3以缓释型减水剂为主要成分的保坍增强型减水剂,与BTC-2相表2-3 万年青水泥的物理性能比,BTC-3可以有效的改善混凝土工作性和强度。试验结果表明,相比凝结时间抗折强度抗压强度较BTC-2,掺加BTC-3水泥净浆流动度得到明显提高,混凝土初始坍标准安定性细度
2、/%/h:min/Mpa/Mpa落度也得到明显改善,混凝土强度提高2~5MPa。掺加BTC-3可以减稠度/%(雷氏法)少混凝土内孔洞,使混凝土更加密实,对混凝土耐久性有利。初凝终凝3d28d3d28d关键词:功能外加剂保坍增强2.528.5合格2:253:4018.653.54.87.61 前言(2)本试验采用天然砂细度模数为2.80,属于中砂,含泥量≤2.随着城市化的进程加快,很多地区每年都需要消耗大量的使用混30%,泥块含量≤0.5%,表观密度为2664kg/m。凝土,据统计截止到2010年,我国的商
3、品混凝土总产量累积达到了11.(3)本课题选用是碎石,性能指标如表2-4所示。8亿立方米,同比增长了47.7%,2000年到2010年间,我国的商品混凝表2-4 碎石性能指标[1]土产量以平均每年32.6%的速度在增长,如今在许多搅拌站设置在表观密度松堆密度空隙率含泥量粒径针片状压碎值城市边缘,运输距离变长使得混凝土从搅拌站运输到工地需要比以前种类(kg/m3)(kg/m3)(%)(%)分布含量(%)指标(%)更长的时间,这就要求混凝土有更小的坍落度损失,另一方面现很多南碎石Ⅱ2523143041.60.
4、155~20cm6.26.7方地区夏天炎热干燥,这造成了混凝土的水分蒸发速度加快这也就使混凝土坍落度损失加快,还有现在国内很多地方原材料质量恶化严重,[2-4](4)外加剂。实验使用自制的聚羧酸系减水剂、BTC-2功能型外砂含泥量大、石颗粒级配差,造成混凝土长期处于离析泌水和强度不足的两个极端。而大多数的搅拌站、外加剂企业对于解决这类的加剂稀释液。减水剂BTC-200的浓度为10%,最佳掺量范围1.5%-办法是选用减水率低减水剂提高掺量或者复配葡钠等缓凝组分,这无2.5%,减水率25%-35%;BTC-2
5、外加剂在配制混凝土时直接掺入疑是会造成混凝土离析泌水现象增多,不断提高葡钠等缓凝小料掺量总胶凝材料用量的0.4%-0.6%。并不能有效解决损失过快的问题,换而言之,国内在应对混凝土强度不2.2 试验方法足,损失过快等问题时并没有有效的解决手段[5]。(1)水泥净浆流动度:测定参照GB8077-2000《混凝土外加剂匀近年来市场上出现的一种混凝土功能型外加剂BTC-2在很多地质性试验方法》进行。固定减水剂掺量为2.0%,调整BTC-3掺量0区得到较为广泛使用,BTC-2主要包含减水分散、助磨增强等功能组~0
6、.8%,测定水泥净浆流动度。分,能有效改善混凝土匀质性,提高混凝土各龄期强度。在一些单方混(2)混凝土工作性能:试验参照GB8076—2008《混凝土外加剂》进凝土水泥用量“居高不下”的地区,BTC-2在实际中的使用效果很好,行,检测混凝土工作性各项指标。不仅能改善混凝土的工作性,保证强度,还能减少一定的水泥用量,既(3)混凝土力学性能:试验参照GB50081—2002《普通混凝土力学环保又经济。现在市场上出现一些缓释型聚羧酸减水剂,一种主链上性能试验方法》进行,检测混凝土3d、7d、28d、56d的抗压
7、强度。含有酯基、磺酸基等聚羧酸分子,酯基在碱性的条件下会发生水解反应(4)配合比设计:实验选择了C30强度等级的混凝土配合比见表2分解成带有负电极性的基团,所以这类缓释型减水剂在碱性溶液中可-5。以发挥聚羧酸减水剂的吸附分散作用,这能有效解决由于减水剂分子表2-5 混凝土配合比消耗而造成混凝土工作性损失过快的问题。水泥矿粉粉煤灰砂石水本课题研发的BTC-3是以缓释型减水剂为主要成分的具有保坍增强功能的混凝土外加剂。既能在一定程度上提高混凝土强度,又能18011070915930175有效解决混凝土损失过快
8、的问题,在实际应用中能提高混凝土料浆稳3 结果与讨论定性,改善混凝土拌合物匀质性,减少混凝土坍落度损失,使混凝土更3.1 水泥净浆流动度试验结果及分析加密实,提高混凝土的耐久性。由图3-1(a)可以看出,水泥净浆流动度随着HSC的替代率在02 原材料与试验方法~100%范围内递增而增大,当HSC替代率为100%时流动度为2.1 原材料275mm,达到最大值,相比替代量为0%时提高了38%;没有掺加HSC(1)胶凝材料。水泥:本
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