礦物摻和料對混凝土的膨脹有抑制作用,但是實驗表明,不同摻和料的作用不同,對尚無實驗根據的摻和料,需要在使用前做實驗。粉煤灰摻量對膨脹效果的影響是的。在一定摻量下(如20%),養護方式的影響比較大。這正說明使用膨脹劑的混凝土摻入粉煤灰后尤其需要加強水養護以補充水分。粉煤灰摻量較大時(如圖中的40%),由于28天以前粉煤灰基本上不參與反應,盡管水膠比已相應降低以達到相同強度等級,而水和水泥的比值卻增加很多,則密封養護和水養護的效果就差別不大了。因此摻膨脹劑的混凝土中粉煤灰摻量不宜太大,并加強水養護。當要考慮耐久性時,應當進行實驗。混凝土齡期越長,粉煤灰抑制膨脹的作用越。但是其他品種摻和料的作用就未必與此相同。就像天然沸石巖的作用,顯然是初期(7天)對膨脹不僅不抑制,反而是促進的,并隨摻量而增加;28天才開始有所抑制;齡期越長,摻量越大,抑制效果越明顯;SO3越多時,抑制作用出現得晚些。對膨脹的這種早期促進、后期抑制的作用恰恰符合摻膨脹劑的目的,對混凝土結構是有利的。 當時膨脹劑多用于修補, 漿錨接頭或節點、接縫的灌漿, 進而發展到地下室或屋面剛性防水面層。山東專業UEA膨脹劑按需定制

由于膨脹劑凝結速度快,凝結時間比水泥早,同時膨脹劑早期快速水化反應消耗大量水,生成大量水化產物,使得凝結時間提前,進而增加了混凝土坍落度經時損失。有研究認為,摻膨脹劑后,新拌混凝土坍落度經時損失加快,這是由于膨脹劑早期水化較快,隨時間推移,鈣礬石、氫氧化鈣等結晶產物析出量逐漸增多,進而導致粘聚度增強引起的。由于膨脹劑的摻加加速了膠凝材料水化,晶體析出迅速,因此縮短了新拌混凝土中結構網絡框架形成時間,故初凝時間較短。如果膨脹劑使混凝土凝結時間提前,內摻12%~15%UEA膨脹劑的新拌混凝土,與未摻膨脹劑的空白混凝土相比,約提前60min。另外,UEA和HCSA兩種膨脹劑均可縮短混凝土凝結時間,10%摻量下,摻HCSA與UEA和未摻膨脹劑的初凝時間分別為,,同等摻量時,HCSA膨脹劑更能縮短混凝土的初凝時間。目前,膨脹劑對混凝土工作性影響研究多集中在硫鋁酸鈣類、硫鋁酸鈣-氧化鈣類膨脹劑,而對于氧化鈣類和氧化鎂類膨脹劑研究較少,尤其是氧化鎂類膨脹劑與其它種類膨脹劑相比,具有需水量少,膨脹速度慢特點,結論可能有差異,但有待于進一步研究。 江蘇銷售UEA膨脹劑廠商但由于鋁粉不溶解,發氣速度、泡沫大小和均勻性不易控制,近年來不再使用。

摻有膨脹劑的商品混凝土在商品混凝土澆注后的1-14d必須采取濕養護,以保證早期膨脹量得以充分發揮,避免后期膨脹過大留下隱患。考慮到施工進度的影響,如果采用覆蓋草簾的辦法困難,則在商品混凝土終凝以后即開始進行澆水養護,澆水次數以能保持商品混凝土表面濕潤為宜,養護天數不少于14天。補償收縮商品混凝土增加商品混凝土自應力作用必須在鋼筋等的限制作用下才能產生,而不能自由膨脹,因此應當選擇適宜的配筋率以利于商品混凝土產生較大的自應力,配筋率以1.0-1.5%為宜。
近年來,關于鈣礬石的分解溫度一直存在爭論。國際上比較一致的看法認為鈣礬石在溫度高于70℃時會發生分解。國內一些人則認為溫度高于80℃時鈣礬石才會發生分解,還有人認為超過100℃鈣礬石才分解。雖然只有10℃之差,但對于膨脹劑的適用范圍卻有很大影響。對于厚度超過1m的基礎底板,當外界溫度為20℃左右時,混凝土內部的溫度會超過70℃。例如北京航華大廈厚度為~5m的基礎底板,使用礦渣硅酸鹽水泥,摻用了20%的粉煤灰和EA-2型減水膨脹劑,8月份澆筑,實測混凝土內部最高溫度為79℃。《混凝土外加劑應用技術規范》GBJ50119-2002中規定,含硫鋁酸鈣類、硫鋁酸鈣-氧化鈣類膨脹劑的混凝土不得用于長期環境溫度為80℃以上的工程。雖然規范沒有定義多長時間算“長期”,但考慮到安全系數,如果沒有降溫措施,厚度在2m以上的混凝土結構就不應使用膨脹劑,厚度超過1m的基礎底板也需要慎重使用膨脹劑。根據我們的研究成果,膨脹劑在30℃~40℃水化時,膨脹能力比較大,超過50℃,膨脹能力開始下降,60℃以上膨脹能力就很低了。而大體積混凝土內部溫度超過50℃是很普遍的情景。所以對于厚大結構,采用膨脹劑來補償收縮的作用很小。 混凝土壓應力和鋼筋拉應力處于相對平衡的狀態,由此保證膨脹混凝土能夠在建筑結構施工中發揮積極作用。

實踐表明,不僅水泥與外加劑有相容性問題,礦物摻和料也有,看來膨脹劑與不同摻和料的相容性,對現代混凝土的發展來說,也是需要研究的問題。目前我國補償收縮混凝土配制與應用的理論基礎仍然是吳中偉院士在60年代提出的冷縮與干縮的聯合補償模式。這一理論認為在混凝土中摻加一定量的膨脹劑,使混凝土在濕養護期間的膨脹率達到×10-4~×10-4,即可在混凝土結構中產生~,補償溫度收縮和干燥收縮,從而避免結構開裂。這一理論在膨脹劑發展初期的應用是成功的。與現在的混凝土相比,上世紀80年代的混凝土很少使用礦物摻和料,強度等級較低,水化速率較慢,水灰比較高。當時膨脹劑多用于修補,漿錨接頭或節點、接縫的灌漿,進而發展到地下室或屋面剛性防水面層以及水池、儲水罐、噴錨、隧洞襯砌、護坡等,自應力混凝土用于有壓力或無壓力管以及壓力管接頭等,使用的部位多為較薄斷面,內部水化溫升較低。在這種環境中,膨脹劑的水化速率與硅酸鹽水泥的水化速率比較協調,膨脹劑的水化程度高,混凝土的膨脹與強度同步發展,終得到致密無裂縫的混凝土結構。 這是由于膨脹劑水化通常發生在早期,造成混凝土中自由水降低。售賣UEA膨脹劑批發
應地需要更加充分的水分供應,才能保證膨脹劑充分發揮作用。山東專業UEA膨脹劑按需定制
傳統玻璃纖維增強水泥基材料(GRC)在溫度、濕度變化較大的環境下易產生收縮裂紋,導致承載力和耐久性下降,實際工程中常摻入一定量的膨脹劑來補償收縮,由于降低水膠比是制備GRC的主要技術手段之一,而當水膠比較低時,常見的鈣質膨脹劑(UEA)參與水化產生的膨脹組分數量將會受到影響。針對這一問題,該文結合高吸水聚合物材料(SAP)的釋水特性,研究了UEA和SAP復合作用對低水灰比GRC力學及抗裂性能的影響。很多人在使用外加劑時,都是人云亦云,憑想象盲目照辦。其根源是對事物的分析“只認其一,不知其二”。任何材料也都有利必有弊。曾經被肯定的技術,過一段時間可能被否定。很多人都會問關于摻量的問題,你或許可以照搬公式,聽大家常用的套路,但還是避免不了問題發生。 山東專業UEA膨脹劑按需定制
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