随着工程施工工艺的不断优化,聚羧酸减水剂在混凝土施工中的应用也越来越广泛,应用技术也越来越娴熟。但在减水剂应用中还存在一些误区,今天就带大家来了解一下聚羧酸减水剂应用的误区。的办法还是降低含泥量。另外,聚羧酸系减水剂和其它减水剂一样,“减水率”还取决于搅拌工艺,减水剂,如果采用手工拌合,测得的“减水率”往往比机械搅拌低2-4个百分点。如果混凝土中掺加掺合料,减水率当然也取决于掺合料的品种和掺量。对于大掺量合料混凝土,聚羧酸系减水剂的减水效果优于萘系减水剂。
1.在相同条件下,pca混凝土的干收缩率低于掺有萘和盐减水剂的混凝土。 2.在0.28-0.34的范围内,pca混凝土的塑性收缩率和开裂度随着水结合比的增加而增加。 3.pca与,纤维和减缩剂具有---的协同作用,并且对混凝土的收缩和开裂具有---的控制作用,与减缩剂混合时效果好。 4.pca混合高强混凝土的24h收缩率随着环境温度的升高而减小,聚羧酸粉剂,随空气流量的增加而变大;二次抹灰工艺对pca混合混凝土的塑性开裂具有---的控制作用。 5.pca明显---了水泥的凝结,水泥系统中的饱和吸附量和zeta电位低于萘和减水剂。
目前对聚羧酸系减水剂科研方面的投入较少,大部分情况下,科研工作的目标只在于进一步提高其塑化减水效果方面,很难做到按照不同工程需要,通过分子结构设计合成出具有不同缓凝促凝效果、不引气或不同引气性、不同粘度的聚羧酸系减水剂系列产品。工程中水泥、掺合料、集料的多样性和不稳定性,混凝土减水剂配方,外加剂生产供应者如何根据工程需要对聚羧酸系减水剂产品进行复配改性非常重要。目前减水剂的复配改性技术措施,基本上都建立在对木质素磺酸盐系、萘系减水剂等传统减水剂改性措施的基础上的。试验证明,过去的改性技术措施不一定适合于聚羧酸系减水剂。如对萘系减水剂进行改性的缓凝成分中,柠檬酸钠就不适合聚羧酸系减水剂,它不仅起不到缓凝作用,反而有可能促凝,且柠檬酸钠溶液和聚羧酸系减水剂的互溶性也很差。
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