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山東UEA膨脹劑

來源: 發布時間:2025-09-15

    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。 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。山東UEA膨脹劑

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    根據大量實踐證明,混凝土的限制膨脹率以控制在×10-4~×10-4之間為宜,填充用膨脹混凝土的膨脹率比較好控制在×10-4~×10-4之間,具體應用時可根據實際情況選用。比如說,防水工程的混凝土底板的限制膨脹率可控制在×10-4~×10-4之間;混凝土側墻的限制膨脹率可控制在×10-4~×10-4之間,其值比底板大。這是因為混凝土側墻受施工、環境、濕度和溫度的影響比其底板大,所以,混凝土限制膨脹率稍有提高,以提高抗開裂的能力。后澆帶或膨脹加強帶的混凝土限制膨脹率控制在×10-4~×10-4之間。因為膨脹混凝土早期膨脹與結束濕養護后的干縮及溫度變化引起的冷縮等因素引起的收縮相疊加,其結果不至于產生等于或超過混凝土抗拉強度的收縮變形,則混凝土不開裂。因此,控制混凝土裂縫的產生,不能只注意到混凝土收縮值的大小,還必須考慮約束條件。當混凝土的外約束及內約束一定時,必須注意其膨脹混凝土的膨脹率,以求與混凝土的收縮相適應,使其膨脹率大小適當。膨脹率太大時,產生過大膨脹,會使混凝土疏松,削弱混凝土強度,甚至使混凝土開裂;膨脹率太小,則不足以補償混凝土的收縮。當然,結構設計時,必須注意結構的外約束條件,同時以適當的配筋。 安徽優惠UEA膨脹劑廠商膨脹劑能使高性能混凝土的流動性損失較大,因此不宜摻入過多。

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    普通混凝土在硬化過程中均會發生體積收縮,常見的體積收縮是由于混凝土水分的散失或濕度下降引起的干縮和由于水泥水化熱的散失或混凝土溫度下降引起的冷縮。當混凝土的收縮值大于極限變形值,收縮變形引起的拉應力大于混凝土的極限抗拉強度時,混凝土將產生裂縫,導致混凝土的整體性、耐久性下降。由于不同原因致使開裂和收縮,使得人們需要一種能夠減少開裂和收縮的新型混凝土,所以,膨脹混凝土應運而生。膨脹混凝土的一種就是在混凝土配制過程中摻加膨脹劑,制作補償收縮混凝土。我國目前補償收縮混凝土應用的理論基礎是吳中偉院士提出的補償收縮理論。他指出:混凝土達到的變形值D(限制膨脹變形或限制收縮變形)等于比較大限制膨脹變形ε2減去限制收縮s2,加上彈性伸長εs,加上塑性伸長,加上或減去混凝土徐變。當D≤混凝土的極限拉伸值εk=2×10-4時,混凝土不會開裂。

    通常,混凝土澆筑成型后不可避免地發生收縮,嚴重的甚至導致開裂,導致強度降低,耐久性降低,預應力結構中預應力的損失和混凝土結構外觀及清潔性的降低。膨脹混凝土就是以添加一定量ZY膨脹劑的方式,使得對應的膨脹效果達到建設需求,此時控制膨脹劑的劑量就是控制其收縮力和彈性的重要方式和方法,簡單來講,如果需要較強的收縮力和彈性,就需要加大劑量。膨脹混凝土的運用效益為:避免混凝土出現開裂的情況。為了達成這樣的效益還需要考量到其局限性,在使用過程中,考量好施工技巧的問題,才能夠有效的發揮膨脹混凝土的效能。具體來講,其工作的原理為:添加膨脹劑的混凝土,會出現化學反應,表現出膨脹的效果,由此使得鋼筋和相鄰部位出現拉力受阻的情況,由此使得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。 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。

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    任何事物都存在對立統一的規律:對立是的,在一定條件下對立雙方互相轉化是相對的。早發現的鈣礬石是硫酸鹽侵蝕混凝土的產物,因其產生膨脹而破壞混凝土結構,被稱作“水泥桿菌”。當這種適當的膨脹發生在混凝土硬化初期的約束條件下時,就可以填充混凝土中的孔隙,增加混凝土密實度,進而可將多余的膨脹能(表現為內部的壓應力,即自應力)儲存下來,以補償混凝土收縮或承載產生的拉應力(見圖1的示意)。膨脹劑的發明和應用的過程典型地符合辯證法的規律,膨脹劑的發明正是運用辯證法化害為利的典型。對其他引起混凝土膨脹破壞因素作用的轉化也如此。在上世紀90年代以前,由于膨脹劑尚無大量生產,售價較高,補償收縮混凝土主要只用于防滲層、搶修、錨固接縫等,構件尺寸都不大。隨著生產的擴大和推廣應用的進行,形成了一種思維定勢,認為只要摻膨脹劑就能減小收縮而不裂,而忽略了條件。為了防裂,無論墻、板、梁,還是大體積的基礎地板,不管強度高低,膨脹劑被當成防裂的萬金油。結果膨脹劑不再表現出“”。有人反映“摻了膨脹劑比不摻裂的還多”,甚至“摻膨脹劑的基礎底板泡在水里也開裂了”的現象也是有的。一些設計單位、主管部門、施工單位因此又走向另外的極端。 目前膨脹劑的性能、應用對象和使用環境都發生了很大變化。浙江售賣UEA膨脹劑報價

膨脹劑對混凝土工作性能的影響。山東UEA膨脹劑

    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。 山東UEA膨脹劑

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