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Column Navigation混凝土混合物的流變性主要反映在混凝土的可加工性中。它是混凝土混合物的混合,輸送,澆筑,夯實(shí)和抹平的一系列操作,可以使混凝土在一定的能耗下穩(wěn)定,一種緊湊的性能?;炷恋目杉庸ば?或可加工性)直接決定了混凝土施工的難度及其硬化后的機(jī)械性能和耐久性。
外加劑(如減水劑,硫化劑等)對(duì)混凝土的可加工性有很大影響。少量的添加劑可以使混凝土混合物獲得良好的可加工性,而無需增加水泥的量。不僅顯著增加了流動(dòng)性,而且還有效地改善了混合物的內(nèi)聚性和保水性,并且可以改善混凝土的強(qiáng)度和耐久性。根據(jù)混凝土外加劑的物理和化學(xué)性質(zhì),減水劑可在以下方面發(fā)揮作用。
(1)減水劑可以不同程度地分散水泥顆粒。當(dāng)水泥遇水時(shí),它可以壓碎由水泥形成的絮凝塊。另外,許多類型的減水劑具有或多或少的引氣作用,這可以降低水泥漿的粘度并增加流動(dòng)性。它可以使所有比例的混凝土完全不同。在變化的條件下,混合物的流動(dòng)性大大提高。這種效果有利于操作和機(jī)械化施工。
(2)在適當(dāng)改變水灰比,微調(diào)骨料的混合比和降低水灰比的條件下,混凝土混合物可以具有與不使用減水劑相似的流動(dòng)性。隨著水灰比的降低,硬化混凝土的強(qiáng)度將顯著提高。當(dāng)使用高效減水劑以進(jìn)一步減少耗水量時(shí),請(qǐng)使用相對(duì)較低的水灰比(小于0.3)來制備高強(qiáng)度混凝土。例如,使用625#水泥與高效減水劑混合可配置1000#超高強(qiáng)度混凝土。在增加混凝土強(qiáng)度的同時(shí),混凝土的其他性能,例如致密性,抗?jié)B性和耐久性也得到了不同程度的改善。
(3)在不改變混合物的流動(dòng)性和硬化混凝土強(qiáng)度的情況下,可以適當(dāng)?shù)毓?jié)省水泥。由于在添加減水劑后可以根據(jù)強(qiáng)度要求改變水灰比,并且減水劑增加了混合物的流動(dòng)性,因此每單位體積混凝土中可以使用較少量的水泥。為了達(dá)到項(xiàng)目所需的流動(dòng)性和后期強(qiáng)度,這減少了混凝土中使用的水泥量,即起到節(jié)省水泥的作用。常規(guī)減水劑使用得當(dāng)可以節(jié)省5%到10%的水泥,而高效減水劑可以節(jié)省更多。
(4)除了上述直接作用外,由于減水劑的分散,有利于水泥石細(xì)微結(jié)構(gòu)的生長,并在不同程度上改變水泥石的孔隙分布,因此大孔減少,產(chǎn)生更多小孔。另外,它還可以使晶體生長更致密。因此,減水劑改善了混凝土的某些物理和機(jī)械性能,改善了其耐久性,并增強(qiáng)了其對(duì)化學(xué)侵蝕的抵抗力。它還會(huì)影響混凝土的收縮和蠕變。也有一些影響。
(5)高效減水劑是水溶性的,帶電的有機(jī)聚集體,分子量為1,000至100,000。這些分子在水泥漿中的作用可以被認(rèn)為產(chǎn)生“物理和化學(xué)”作用。在“惰性”礦物(石灰石粉,二氧化鐵)稠漿中觀察到了這些物理作用的影響:在這些漿中,當(dāng)水的量恒定時(shí),高效減水劑的分子可以發(fā)揮強(qiáng)大的流化作用。作用,或在固定流動(dòng)性時(shí)大大減少水分。
在這些系統(tǒng)(礦物顆粒的漿液)中,高效減水劑分子的作用方式首先取決于某些分子在顆粒表面的吸附。減水劑的分子還將電荷轉(zhuǎn)移到顆粒表面,這有利于靜電的通過。排斥力實(shí)現(xiàn)了更好的分散(縮聚),并且吸附的高效減水劑還充當(dāng)了物理屏障,以保持顆粒分離(即,空間排斥),這進(jìn)一步促進(jìn)了顆粒在漿液中的分散和流動(dòng)性。
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