浅析高效减水剂和水泥适应性的影响因素
混凝土外加剂在混凝土中的广泛应用,已使其成为混凝土中必不可少的第五组份。混凝土外加剂的特点就是品种多、掺量少,在改善新拌和硬化混凝土性能中起着重要作用。高性能混凝土是当前国内混凝土研究领域的热点,高性能混凝土是一种具有良好施工性能、强度高、体积稳定性好及高耐久性的混凝土。 混凝土达到高性能最重要的技术途径是使用优质的高效减水剂和矿特外加剂,前者能降低混凝土的水胶比,改善新拌混凝土工作性和控制混凝土坍落度损失,赋予混凝土高密实和优良施工性能;后者矿物外加剂能填充胶凝材料的孔隙、参与胶凝材料水化、改善混凝土中浆体与集料的界面结构,提高混凝土的密实性、强度和耐久性。 一、适应性的概念 外加剂性能是指在混凝土检验用材料、试验条件作了严格规定的条件下,对混凝土中使用外加剂而引起的必然变化而表示的。经过按国家标准检验合格的外加剂,在有的水泥系统中,高效减水剂在低水灰比的混凝土中不同程度地存在坍落度损失快的问题;而在另一些水泥系统中,水泥和水接触后在初始60~90分钟内,大坍落度仍能保持,没有离析和泌水现象。前者,外加剂和水泥是不适应的,后者是适应的。 关于外加剂和水泥之间适应与否,目前还不能定量地表示,大多以外加剂和水泥系统中,掺入某种功能外加剂,能否达到预计的效果来表示是否适应。 研究资料表明:掺入高效减水剂的水泥浆体,有一个临界掺量,超过这一掺量继续掺加时,水泥浆体的流动性和混凝土的初始坍落度不再增加,这一点称为饱和点,此时外加剂掺量称为饱和掺量。 在有些情况下,在饱和点上增加减水剂掺量,可以在长时间内保持大坍落度,此时外加剂和水泥是适应的;而在另外一些情况下,在饱和点以上增加减水剂掺量,会导致混凝土离析和泌水,此时外加剂和水泥是不适应的。 二、适应性的检测方法 水泥和高效减水剂适应性可以用初始流动度、是否有明确的饱和点以及流动性损失等三方面来衡量。 研究资料表明:水泥稠度试验、混凝土坍落度损失试验、净浆流动度试验、砂浆跳桌流动度等试验方法,所得到的饱和点掺量、流动度损失速度与程度的规律是一致的。净浆流动度试验结果的稳定性和再现性比砂浆跳桌流动度要好,目前普通采用净浆流动度反映混凝土中水泥与高效减水剂的适应性。 对于同一种高效减水剂,饱和点因水泥不同而异;对同一水泥,饱和点也会因高效减水剂不同而异。对于大多数高效减水剂—水泥体系,其饱和点掺量大约为0.8~1.2%,饱和点掺量不仅受高效减水剂的质量、水泥细度、石膏类型与含量等因素影响,而且还受搅拌机类型和运行参数的影响。在配置高性能混凝土时,高效减水剂的掺量通常要接近和等于其饱和点掺量,特别是配置坍落度大于20cm以上的高流动性混凝土时,继续增大掺量,不仅不会改善工作性能或增大减水率,还容易出现明显的泌水和离析现象。 三、影响高效减水剂和水泥适应性的因素 影响水泥高效减水剂和水泥适应性的因素是多方面的、错综复杂的,其主要因素有水泥的物化性能、高效减水剂的性能以及混凝土拌合物的性能,下面主要介绍水泥物化性能对适应性的影响。 1、水泥的矿物组成 水泥中四大主要矿物成份C3S、C2S、C3A、C4AF对高效减水剂的吸附作用是不一样的,其吸附顺序为C3A>C4AF>C3S>C2S,即铝酸盐矿物对高效减水剂的吸附能力大于硅酸盐矿物。实践表明,在高效减水剂掺量相同的情况下,C3A和C4AF含量较高的水泥浆体中,减水剂的分散效果就较差。 2、石膏形态和掺量 石膏用于调节硅酸水泥和凝结时间及硬化速度,因为水泥中C3A矿物的水化速度非常快,而溶解的Ca2+和SO42-在水化初期起到抑制C3A矿物水化的作用,以满足水泥浆体和混凝土所需要的工作性能。不同形态石膏的溶解度差异较大,对水泥的水泥、凝结硬化影响也较大。 不同形态石膏的溶解度
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原作者: 黄建林 |
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