水泥与混凝土减水剂适应性影响因素.ppt

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三代减水剂对混凝土性能的不同影响(1) 品种 性能 第一代减水剂 第二代减水剂 第三代减水剂 木钙、木钠、木镁等 萘系、密胺系、氨基磺酸系、脂肪系等 各类聚羧酸系高性能减水剂 减水率 一般掺量:5%-8% 饱和掺量:12%左右 一般掺量:15%-20% 饱和掺量:30%左右 一般掺量:25%-30% 饱和掺量:大于45% 对混凝土拌合物综合性能的影响 超掺时,缓凝严重,引气量大,强度下降严重,单用时易引起混凝土质量事故 掺萘系混凝土拌合物坍落度损失大、易泌水; 掺密胺系混凝土拌合物坍落度损失大、粘度大 混凝土拌合物流动性和流动保持性好,很少发生泌水、分层、缓凝等现象 强度增长 28d强度比一般在115%左右 28d强度比一般在120%~135%左右 28d强度比一般在140%以上 第五十六页,共一百一十三页,2022年,8月28日 品种 性能 第一代减水剂 第二代减水剂 第三代减水剂 木钙、木钠、木镁等 萘系、密胺系、氨基磺酸系、脂肪系等 各类聚羧酸系高性能减水剂 对混凝土体积稳定性的影响 对混凝土的体积稳定性影响不大 萘系增加混凝土塑性收缩,一般也增加混凝土28d的收缩率。密胺系可降低混凝土28d的收缩率 与萘系相比,对混凝土塑性收缩的影响大大减少,一般不增加混凝土的28d收缩率 对混凝土含气量的影响 增加混凝土的含气量 一般情况下,混凝土含气量增加很少 一般情况下,会增加混凝土的含气量,但可控制 三代减水剂对混凝土性能的不同影响(2) 第五十七页,共一百一十三页,2022年,8月28日 品种 性能 第一代减水剂 第二代减水剂 第三代减水剂 木钙、木钠、木镁等 萘系、密胺系、氨基磺酸系、脂肪系等 各类聚羧酸系高性能减水剂 钾、钠离子含量 不大 一般在5%-15%之间 一般在0.2%-1.5%之间 环保性能及其他有害物质含量 环保性能好,一般不含有害物质 环保性能差,生产过程使用大量甲醛、萘、苯酚等有害物质,成品中也含有一定量的有害物质 生产和使用过程中均不含任何有害物质,环保性能优异 三代减水剂对混凝土性能的不同影响(3) 第五十八页,共一百一十三页,2022年,8月28日 减水剂与水泥的适应性 外加剂方面 原料纯度;磺化程度;聚合度等。 粉状减水剂的减水率低于原液状(等当量)。 第五十九页,共一百一十三页,2022年,8月28日 水泥与高效减水剂FDN的适应性的试验结果 第六十页,共一百一十三页,2022年,8月28日 高效减水剂影响因素 分子链的长度 磺酸盐基团在链中的位置 有无硫酸盐存留 第六十一页,共一百一十三页,2022年,8月28日 萘系高效减水剂性能的影响 萘的磺化程度和磺化产物 多萘磺酸和α-萘磺酸会影响到适应性。 萘系减水剂分子量的大小 分子的最佳核体数为7~13。 平衡离子 Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+等对分散效果和适应性影响有所差异。 减水剂的状态 液体外加剂减水效果稍好。 第六十二页,共一百一十三页,2022年,8月28日 第六十三页,共一百一十三页,2022年,8月28日 检测方法: 水泥净浆试验:包括净浆流动度或损失试验、水泥稠度试验(检验油井水泥在掺有各种外加剂条件下稠化速度的试验); 砂浆试验:采用跳桌流动度,观测扩展度或损失; 混凝土试验:包括坍落度或损失、扩展度或损失。 第六十四页,共一百一十三页,2022年,8月28日 检测结果评价 对于第一和第二代减水剂:这些试验方法所得到的饱和点掺量、流动度损失速度与程度的规律基本上是一致的。 对于第三代减水剂:净浆流动度和混凝土坍落度结果很多情况下不一致。 第六十五页,共一百一十三页,2022年,8月28日 高效减水剂性能及与水泥的适应性是混凝土工作性设计中的核心问题,传统上通过水泥浆或混凝土坍落流动度来评价,但水泥浆试验不能表征混凝土的稳定性,且由于理论上的缺陷,其结果经常与混凝土试验结果缺乏对应性,而混凝土坍落度试验费时、费料、复演性差,对用水量极为敏感,这些情况在应用聚羧酸高效减水剂时表现得更为明显。 对于PCE,砂浆扩展度试验可以简便可靠地比较不同减水剂的饱和掺量、极限扩展度、泌水性和扩展度的经时变化情况,从而为混凝土工作性设计提供依据。 最准确的是采用混凝土试验评定。 第六十六页,共一百一十三页,2022年,8月28日 第六十七页,共一百一十三页,2022年,8月28日 (一)、水泥的适应性 第六十八页,共一百一十三页,2022年,8月28日 水泥适应性 水泥中C3A、C3S的含量 吸附活性顺序:C3A>C4AF>C3S>C2S。C3A含量高

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