設計圖中或膨脹劑生產廠家給出的膨脹劑摻量,常常不分其結構和所在部位,統一規定某一數量。例如,主體結構混凝土UEA的摻量為水泥用量的10%~12%;后澆帶混凝土中的摻量為水泥用量的12%~14%;膨脹加強帶混凝土中的摻量為水泥用量的14%~15%。需要指出的是,生產廠家或設計圖中推薦的膨脹劑摻量只能作為參考,施工時一定要根據工程的具體情況檢測混凝土的限制膨脹率,并以此作為膨脹劑摻量的依據。由于混凝土膨脹劑的使用是受多種條件限定的,所以絕不是一摻就靈,一摻就能保證混凝土不裂;也并非有些人想象的那樣,按使用說明書上規定的摻量加入混凝土中就萬事大吉。這里要指出,混凝土膨脹劑并非混凝土防裂的“靈丹妙藥”,正確地講,它只是控制混凝土裂縫產生的一種“良藥”。 膨脹劑在大體積補償收縮混凝土結構內的膨脹能力將低于標準狀態下的測定值,其相差幅度難于估計。北京UEA膨脹劑誠信企業推薦
早期主要以無水硫酸鋁鈣作為膨脹源,中期主要以明礬石為膨脹源,具有穩定的膨脹作用。普通混凝土由于收縮開裂,往往會發生滲漏,因而降低它的使用功能和耐久性,在普通混凝土中加入一定量的UEA,膨脹性結晶水化物產生的壓應力擠壓水泥水化物鈣礬石等形成微膨脹混凝土,使凝固時產生的膨脹力密實膨脹混凝土。UEA-H膨脹劑,1986年研制成功,1993年研制成低堿膨脹劑,1994年推廣低堿膨脹劑(UEA-H) 1994年建設部把低堿膨脹劑(UEA-H)列為重點推廣項目,通過調整配方降低堿性,避免了水泥制品的堿骨料反應,優化了水泥制品的性能。產品執行標準:JC476-2001。 建筑材料技術做出過重大貢獻!浙江直銷UEA膨脹劑銷售廠家當水灰比為0.45左右、使用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥而又摻入膨脹劑時,混凝土的絕熱溫升可達55℃。
設置后澆帶,是我國常用的防止大體積混凝土開裂的有效方法。合理設置有效的后澆帶,并有可靠經驗時,可適當增加伸縮縫間距,但不能用后澆帶代替伸縮縫。同時摻膨脹劑混凝土還應設置沉降縫、伸縮縫。當增大伸縮縫間距時,尚應考慮溫度變化和混凝土收縮對結構的影響,設計人員不能簡單地采取某些措施就盲目地增大伸縮縫。伸縮縫間距一般不宜超過50~60m,不宜完全取消伸縮縫。后澆帶的澆筑應當在已澆筑的膨脹混凝土收縮基本穩定后進行,至少應在混凝土膨脹基本結束后1個月后進行。由于后澆帶施工不但麻煩,而且還會延長工期,有時還可能滲漏。因此目前大量采用的是以膨脹加強帶取代后澆帶。但值得注意的是,不能因設置膨脹加強帶而取消伸縮縫,而只是適當延長伸縮縫的間距。
全碾壓壩橫縫較少,因而防滲體的變形性能至關重要,有較高的要求。碾壓與加漿兩類混凝土在變形性能上匹配性較差,前者膠體含量少、變形量小;后者膠體含量高、變形量較大。這些原因增大了該類防滲體產生裂縫的可能性。混凝土有一道極其關鍵的施工工序——加漿,直接影響到混凝土的質量。需對混凝土所用凈漿進行試驗,設計出凈漿的配合比參數及加漿量等參數。原材料要擇優,配合比設計要不斷優化,才可制取高性能加漿混凝土。合適摻量的UEA膨脹劑和粉煤灰摻合料是凈漿必不可少的,使之具備了良好的補縮效應,起到改性作用,有效降低混凝土早期收縮,提高混凝土耐久性。為了使水泥在水化期間能夠依靠膨脹劑的作用而產生一定量的膨脹,在漿液中要添加一定的膨脹劑,從而彌補水泥石的收縮,達到防治裂縫,提高混凝土抗裂性能。膨脹劑摻量超過10%,凈漿結石強度明顯降低,由此可見,加漿混凝土中的膨脹劑摻量以不超過10%為宜。故選擇三個摻量0%、4%、8%。 混凝土齡期越長,粉煤灰抑制膨脹的作用越。
眾所周知,無約束的混凝土構件自由收縮不會引起開裂,而受約束混凝土的收縮,也只是在內部產生的拉應力達到或超過其抗拉強度時混凝土才開裂。摻加膨脹劑的作用就是利用約束下的膨脹變形來補償收縮變形,混凝土的膨脹只有在約束下才能產生預壓應力,膨脹混凝土必須有對應的外界邊界的外約束和一定配筋率的鋼筋內約束作為限制膨脹的條件。其配筋率必須在,配筋率小則起不到限制膨脹的作用。混凝土因其結構型式及其所在部位的不同,其抗裂要求也會不同,相應的膨脹率要求也不同,因此膨脹劑的摻量也隨之而變化。也就是說,膨脹劑摻量大,則其膨脹率大;膨脹劑摻量小,則膨脹率也小,但不成正比關系。同時必須指出,由于膨脹劑的品種和摻量不同,它與水泥、化學外加劑及摻合料的適應性也各異,因此,要通過混凝土試配來確定組成材料的用量。要在滿足混凝土強度等級、抗滲等級及坍落度的條件下,根據工程的具體情況,必須要達到設計所要求的膨脹率。否則一定要調整膨脹劑的摻量,使其混凝土膨脹率滿足不同結構及不同部位的補償收縮的要求。因此,設計圖紙比較好不指定膨脹劑的品種,更不應指定摻量,除其指定采用摻加膨脹劑的補償收縮混凝土及其強度等級和抗滲等級外。 一些設計單位、主管部門、施工單位因此又走向另外的極端,拒絕使用膨脹劑。浙江直銷UEA膨脹劑銷售廠家
此時需水量很大的膨脹劑的水化反應可能受到抑制。北京UEA膨脹劑誠信企業推薦
根據王棟民的研究成果,同樣的膨脹劑品種和摻量,在混凝土中的膨脹效能較低。這可能是由于混凝土強度發揮快,很快形成剛性結構,抑制了膨脹劑的膨脹效能發揮。在混凝土內部致密結構內,沒有足夠空間供鈣礬石結晶生長,鈣礬石以膨脹能力較小的分散微晶狀態存在,使結構更加致密。此時膨脹劑更多地發揮增強劑的作用,但補償收縮的能力下降。所以,膨脹劑在大體積補償收縮混凝土結構內的膨脹能力將低于標準狀態下的測定值,其相差幅度難于估計。如果控制不當,膨脹劑產生的膨脹應力不足以補償結構內部的收縮應力時,即使使用了膨脹劑,結構也難于避免開裂。這需要引起膨脹劑生產廠家和應用單位的重視。在混凝土中,還需要考慮收縮補償對象變化的問題。膨脹劑主要補償溫度收縮和干燥收縮。但在大體積混凝土結構中,干燥收縮并不是一個嚴重的問題,而自身收縮卻很大,如何補償在水化早期發生的大幅度收縮是膨脹劑面臨的新問題,現在的補償收縮理論沒有考慮這個問題。 北京UEA膨脹劑誠信企業推薦
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