聚羧酸减水剂有---的增强l效果。混凝土掺加聚羧酸后、混凝土的抗压强度明显提高,尤其是混凝土的早期抗压强度。在产量为水泥用量的0.15%时,聚羧酸减水剂,混凝土3d的抗压强度可增至190%,其他掺量情况下,套筒灌装浆料,抗压强度增加幅度也达到了200%以上。同时,不同龄期的混凝土抗压强度的增加幅度也是非常明显的。根据响应的试验结果显示,混凝土3d的抗压强度提高80%-150%,7d抗压强度提高50%-150%,28d的抗压强度提高50%-100%,90d抗压强度也可提高50%以上。可见,掺聚羧酸的混凝土的抗压强度不仅具有相当高的早期强度,而且后期强度亦有大幅度提高,且不断稳定增长。?
另外在一定范围内,随聚羧酸掺量增加,其增强l效果---明显,从碱水增强和经济角度考虑,其蕞佳掺量为0.20%-0.30%。
水泥温度对混凝土凝结时间的影响
随着水泥温度的降低,混凝土凝结时间是不断延长的,且初凝时间较终凝时间更明显,也就是说水泥温度越高,混凝土凝结时间就越短。高温水泥造成凝结时间缩短的原因有:
会在短时间内使得拌和物温度升高,混泥土外加剂,促进了水泥颗粒参与水化;
促使减水剂释放出更多的自由水与水泥颗粒发生反应,从而在更短的时间内形成稳定的胶凝体系。
随着时间的推移,减水剂,水泥温度所蕴藏的热量很容易传递至周边颗粒或环境中,混凝土体系温度逐渐趋近于环境温度,不同温度水泥拌制的混凝土温度差距逐渐缩小,从而使得混凝土终凝时间的差值相对减小。
在很多混凝土工程中,萘系等传统混凝土由于技术性能的局限性,越来越不能满足工程需要。在------的新一代减水剂,聚羧酸系减水剂,由于真正做到了依据分散水泥作用机理设计有效的分子结构,具有超分散型,能防止混凝土坍落度损失而不引起明显缓凝,低掺量下发挥较高的塑化效果,流动性保持性好、水泥适应广分子构造上自由度大、合成技术多、化的余地很大,对混凝土增强1,能降低混凝土收缩,---含量极低等技术性能特点,赋予了混凝土---的施工和易性、---的强度发展、优良的耐久性、聚羧酸系减水剂具有---的综合技术---势及特点,符合现代化混凝土工程的需要。因此,聚羧酸系减水剂正逐渐成为配制混凝土的首o选外加剂。据---,日本聚羧酸外加剂使用量已占所有外加剂产品总量的80%以上,北美和欧洲也占了50%以上。在我国,聚羧酸系减水剂已成功应用仅在三峡大坝、苏通大桥、京沪高铁等大型水利、桥梁、铁路工程,并取得了---的成果。
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