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泵送劑中葡萄糖酸鈉摻量對混凝土性能的影響
編輯:500万彩票  時間:2019-02-14

近年來,由於高層和超高層建築的施工,傳統混凝土的施工工藝已不能滿足其施工要求。在發達國家,泵送混凝土的使用非常普遍。泵送混凝土在我國京津地區得到了廣泛的應用,其他地區泵送混凝土的比例也逐年提高。因此,工程中采用了減水劑和泵送劑。它的應用越來越廣泛。但摻合料混凝土的坍落度損失比不摻合料混凝土嚴重。特別是高效減水劑混凝土的坍落度隻能保持10分鍾到半小時,施工難度大。這一問題在商品混凝土和泵送混凝土中尤為突出。各國學者做了大量的工作,取得了一定的成果。在這些成果中,有兩種技術路線,一種是摻合料攪拌法,另一種是複合緩凝劑。目前普遍認為,高效減水劑與緩凝劑相結合解決坍落度損失的方法是基於延緩水泥早期水化產物形成的理論,以抑製坍落度損失。

一般來說,泵送劑由高效減水劑、緩凝劑、引氣劑和助泵劑組成。可作為緩凝劑的主要物質是羥基羧酸、多羥基碳水化合物、木質素磺酸鹽和腐植酸高效減水劑,以及在中國廣泛使用的無機化合物是糖蜜高效減水劑和木質素磺酸鈣高效減水劑。但也有一些問題。實施ISO標準後,水泥細度有所提高,但不適應木素鈣、糖等緩凝劑。由於羥基羧酸類緩凝劑的研究和應用尚不充分,應進一步重視這些緩凝劑。羥基羧酸緩凝劑包括檸檬酸和葡萄糖酸鈉。其中,葡萄糖酸鈉與高效減水劑配合使用,可延緩混凝土凝結時間,減少坍落度損失,提高混凝土強度。

水泥緩凝劑理論主要包括吸附理論、地層複鹽理論、沉澱理論和CH(OH)2晶體生長控製理論。然而,由於緩凝劑的種類繁多,其作用機理十分複雜,至今尚無完善的解釋理論。加班緩速器與普通緩速器在作用機理上沒有本質區別。新拌混凝土中緩凝劑含量高,液相緩凝劑殘留量高。CH(OH)2的吸附理論、沉澱理論和晶體生長控製理論都認為,此時水泥水化需要克服較大的能量障礙,因此往往需要較長的時間,即使水泥水化完全停止,凝結也無法完成,從而導致不凝結現象。這對工程來說是非常危險的,會導致嚴重的工程質量事故。

因此,葡萄糖酸鈉具有明顯的輔助塑化作用。在一定範圍內增加葡萄糖酸鈉的用量,可以有效地減少混凝土隨時間的坍落度損失;葡萄糖酸鈉的用量和市場用量為0.03%-0.07%。在此範圍內,適當增加葡萄糖酸鈉的用量,也可以提高相同水灰比下混凝土的後期強度。當混凝土含量超過0.1%時,即混凝土終凝時間接近2天時,混凝土強度,特別是後期強度將大大降低。


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