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混凝土坍落度经时损失及其影响因素1引言
商品混凝土具有提高混凝土质量、减小环境污染、节约施工 现场用地、降低劳动强度、提高工效等诸多方面的优点,因此在 现代化建筑施工中得到了广泛应用。同时,随着建筑施工技术的 不断进步,客观上对混凝土工作性的要求越来越高,这就要求混 凝土在经过了较长时间的运输和停放以后仍能维持较高的坍落度。 在施工过程中,由于高温、原材料等方面的影响,造成商品混凝 土坍落度损失过大,易造成堵泵和施工困难以及拆模后混凝土蜂 窝麻面现象,甚至产生工程质量问题。这些因素都严重地影响商 品混凝土的泵送距离和泵送高度,以及混凝土搅拌站的供应半径。 本文分析了商品混凝土坍落度损失机理及影响因素和控制措施。
2混凝土坍落度经时损失机理一般认为坍落度经时损失的机理在以下几个方面:
(1)体系中游离水的减少,水泥水化反响发生时,水泥水化产物会 吸附一局部游离水,另外由于温度原因造成游离水的蒸发造成了 混凝土中游离水的减少;止匕外,分子作用力和外力等作用促进了 水化产物的凝聚。
(2)外加剂作用的减弱,随着时间的延长,高效减水剂吸附在水化 产物外表,局部减水剂被水化产物包裹,还有局部减水剂随着水 化反响的发生而被消耗掉,因此造成水泥颗粒之间的斥力减小, 水泥颗粒絮凝,从而使混凝土坍落度变小。
(3)水泥的水化反响,水泥在水化过程中会产生大量的Ca(oH”以 及C-S-H等水化产物,这会增加体系的黏度,从而使混凝土的 坍落度经时损失增大。服部健一通过对水泥粒子作用机理进行深 入研究,认为水泥颗粒的物理凝聚本质上是水泥粒子在布朗运动、 重力等作用下,微粒之间的相互吸附、靠近,并且服部健一根据 水泥粒子碰撞理论,给出了水泥粒子半衰期(即水泥粒子由于碰撞 而减少一半的时间)的计算公式,如式(1)所示:
Tl/2 = 2 兀 a2/(3K)(l + paW/C)e〔vmax/(KT)](1)式中:K一试验常数;a—水泥粒子半径;W/C—水胶比;Pa一水 泥密度;T—绝对温度;Vmax一势垒。
由式Q)可以看出:水泥粒子半衰期是一个与水灰比正相关、温度 负相关的函数。
3混凝土坍落度损失影响因素水泥因素
Q)水泥组分中c3A与C4AF水化速率要快于CsS和C2s,并且C3A 和C4AF对外加剂的吸附能力也比拟强,因此如果水泥中C3A和 C4AF的含量较高,那么大量外加剂被其吸附,且水化速率较快,造 成C3s和C2s吸附量缺乏,导致坍落度快速减小,坍落度经时损 失加大。
(2)水泥本身的细度对坍落度损失也有很大影响,水泥越细,水泥 的比外表积越大,在相同条件下水泥的需水量越大,水泥的水化 反响越快,造成坍落度的加剧损失。
骨料因素骨料砂石的含泥量对混凝土的坍落度经时损失影响也比拟大,尤 其是现在使用较为广泛的第三代减水剂——聚竣酸系减水剂对骨 料的含泥量比拟敏感。因骨料中的泥对外加剂具有很强的吸附作 用,减弱了相应量的外加剂的效能,造成了坍落度损失的加大。 3.3外加剂因素
在商品混凝土配制中常用的外加剂为减水剂,减水剂对提高商品 混凝土的和易性与力学性能具有重大作用。现在一般采用复合型 高效减水剂,在高效减水剂中复合其它外加剂是控制商品混凝土 坍落度损失的一种简便、有效的措施之一。实践和研究证明,高 效减水剂和缓凝剂复合使用,可使商品混凝土在施工浇筑前不因 水化而出现流动度明显降低的现象,有助于解决商品混凝土损失 的问题。近年来聚竣酸型减水剂的开发和应用,为商品混凝土坍 落度损失的控制提供了有效的技术途径。根据笔者的实践说明, 聚竣酸型减水剂不仅具有良好的减水性能,而且在减小坍落度损 失方面也具有良好的性能。
以下是聚竣酸外加剂不同掺量对坍落度损失的比照试验。
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60
796
1090
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190
180
170
由图1可以发现,当外加剂掺量增加时,混凝土初始坍落度增加, 而坍落度保持能力更趋于稳定,但当掺量过高时,会产生泌水现 象。
环境温度因素通过实践和试验可以得知,当温度较高时,混凝土坍落度损失较 大。温度越高,水泥的水化反响速率越快,造成坍落度损失增大; 同时由于高温,混凝土体系中的自由水蒸发也加快,进一步使得 坍落度损失加大。因此环境温度也是对混凝土坍落度经时损失一 个重要的影响因素。
ki不同温度加落度比照试蛉
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