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相似文献
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1.
本文研究了HME膨胀剂对混凝土干缩收缩、自干燥收缩、轴向抗拉强度、弹性模量和圆环开裂的影响,系统评价了膨胀剂对混凝土收缩开裂性能的影响规律。结果表明:HME膨胀剂能显著提升补偿收缩混凝土的抗开裂性能,在干燥养护条件下,HME膨胀剂的掺入对混凝土的干燥收缩表现出明显的抑制效果,显著推迟混凝土圆环干燥开裂时间和初裂宽度;在密封养护条件下,HME膨胀剂的掺入能完全消除混凝土的早期自干燥收缩,产生自膨胀;在标准养护条件下,HME膨胀剂的掺入对混凝土的轴向抗拉强度有一定的提升作用,对混凝土的弹性模量无明显影响,改善了混凝土脆性,提高了混凝土的抗裂性。  相似文献   

2.
研究了密封和干燥条件下,使用减缩剂、饱和轻骨料内养护以及两者复合使用对砂浆收缩、水化以及抗压强度的影响.结果表明:密封条件下,较减缩剂和内养护单独使用,两者复合使用能进一步抑制砂浆内部相对湿度的下降,进而使体系自收缩发展速率和水平显著降低,砂浆7d内保持微膨胀状态,28d自收缩率低于100×10-6;干燥条件下,相比仅使用内养护,复合减缩剂后砂浆干燥收缩明显降低,但由于内养护使砂浆失水量增大,复合减缩剂后减缩效果不及仅使用减缩剂的砂浆;两者复合使用后能够显著降低减缩剂单独使用时对水泥水化和砂浆强度的不利影响.  相似文献   

3.
研究了减缩剂和膨胀剂对水泥基自流平砂浆的自收缩、干燥收缩的影响以及减缩剂对塑性开裂性能的影响.同时对作用机理进行了分析。试验结果表明,减缩剂和膨胀剂对自流平砂浆的自收缩、干燥收缩有显著的押制作用。掺2%的减剂28d自收缩率和干燥收缩率分别降低了83.7%和49%;膨胀剂掺量达到12%时,28d自收缩率降低了62.8%,干燥收缩率降低了39.8%;减缩剂对塑性收缩开裂的抑制作用明显,掺量为2.0%时,开裂指数为0。  相似文献   

4.
《混凝土》2017,(9)
试验研究了减缩剂与膨胀剂对于UHPC性能的影响规律,通过调整掺量,得出二者对于UHPC的含气量、流动度、抗压强度、自收缩及干燥收缩性能的影响。得出:在UHPC中掺加减缩剂与膨胀剂均对可以使含气量增加、流动度降低、抗压强度降低;减缩剂与膨胀剂对于UHPC的自收缩与干燥收缩均有抑制作用,但减缩剂的作用效果远大于膨胀剂。  相似文献   

5.
研究了高吸水树脂(SAP)对高水胶比普通预拌混凝土工作性能、力学性能、收缩性能的影响,结果表明SAP的引入会在一定程度上增加外加剂的掺量,比普通预拌混凝土约提高0.1%~0.2%。SAP对混凝土的早期强度有一定的负面影响,后期强度比普通混凝土略高。SAP对预拌混凝土的干燥收缩有较好的补偿作用,有助于降低开裂风险。对比了内养护预拌混凝土,膨胀剂混凝土及普通混凝土在高温炎热环境条件下的道面应用效果,结果表明内养护混凝土应用效果良好,而膨胀剂混凝土及普通混凝土地坪均有不同程度的开裂,显示出内养护技术对于解决混凝土的干燥收缩开裂问题具有较好的效果。  相似文献   

6.
主要研究了萘系高效减水剂、减缩型聚羧酸高效减水剂单掺及其与膨胀剂复合使用对地铁用混凝土干燥收缩、塑性开裂和干缩开裂的影响。试验结果表明:钙矾石类膨胀剂对早期收缩有较好的抑制作用,然而对后期收缩仍难控制,膨胀结束后的干燥收缩落差较大,养护条件对其体积稳定性有着显著影响,从而必须加强早期水养护并尽可能延长水养护时间。减缩型聚羧酸减水剂抑制混凝土收缩开裂性能不仅优于萘系高效减水剂,甚至比萘系高效减水剂与膨胀剂复合使用效果好。高效减水剂与膨胀剂复合使用后对抑制混凝土收缩开裂的效果更明显。  相似文献   

7.
为了提高高性能混凝土体积稳定性,对比研究了掺与不掺新型膨胀剂对高性能混凝土在饱水养护条件下的膨胀性能,密封绝湿养护条件下的自收缩性能以及干燥养护条件下的干缩性能。结果表明:饱水养护条件下,新型膨胀剂能产生明显的膨胀变形,且膨胀主要发生在水化的早期(7 d前),而后期膨胀稳定,无延迟膨胀性;密封绝湿养护条件下,新型膨胀剂的掺入能完全消除高性能混凝土的早期自收缩,产生自膨胀;干燥养护条件下,新型膨胀剂的掺入对高性能混凝土的干燥收缩也表现出明显的抑制效果,至28 d测试龄期时干燥收缩的减缩率仍然高达61.7%。  相似文献   

8.
研究了减缩剂(SRA)掺量对超高性能混凝土(UHPC)抗压强度、抗折强度、自收缩和干燥收缩的影响。结果表明:随着减缩剂掺量的增加,UHPC的自收缩和干燥收缩显著降低,特别是早期自收缩减小效果更为明显,但同时会降低试件的抗压强度、抗折强度,且随着减缩剂掺量的增加,抗压强度不断降低。  相似文献   

9.
文中采用自行设计的试验装置,研究了敞开养护和密封养护两种早期养护条件下,不同掺量膨胀剂对混凝土收缩性能的影响.试验结果表明:在敞开养护条件下,膨胀剂对减小混凝土早期收缩的效果并不明显;而对比敞开自然养护,密封养护条件下混凝土的收缩明显降低,膨胀剂对混凝土补偿收缩也产生了一定效果;经过早期密封养护后再置于敞开自然环境下的混凝土总的收缩值也会大大降低.  相似文献   

10.
研究了掺与不掺膨胀剂HME的水泥净浆、砂浆和混凝土在直接干空养护条件下的收缩变形,分析了膨胀剂HME对水泥净浆、砂浆以及混凝土的干燥收缩影响规律,并探讨了膨胀剂HME在干空养护条件下的减缩作用机理。结果表明,膨胀剂HME在干空养护条件下仍然具有水化反应能力,产生有效膨胀,可以完全消除水泥净浆、砂浆以及混凝土的早期干燥收缩,并对其中后期干燥收缩也有较好的补偿作用。  相似文献   

11.
研究了不同的外加剂对碱矿渣水泥砂浆干缩性能的影响。结果表明:掺减缩剂在一定程度上能够降低碱矿渣水泥砂浆干缩;而随掺引气剂、Na2SO4及Ca(OH)2均增大碱矿渣水泥砂浆的干缩。  相似文献   

12.
混凝土的收缩开裂一直是混凝土工程界想解决却未能彻底解决的难题。尝试性地选取了聚羧酸系高效减水剂与减缩剂进行复合,利用二者复合之后减缩性能的协同效应,进行了水泥基材料收缩性能试验。结果表明,二者复掺时对水泥基砂浆及高强高性能混凝土均表现出了优异的减缩效果,28 d减缩率分别高达62.6%和55.3%,具有明显的减缩协同叠加效应。通过研究各组分的表面张力来探讨其作用机理并就减缩协同效应进行分析,结果表明二者复合具备了较好的减缩基础。  相似文献   

13.
普通混凝土的开裂问题一直是困扰建设者的难题,造成混凝土这一致命弱点的原因是混凝土的收缩。介绍了补偿收缩混凝士的作用机理。并阐述了膨胀剂对混凝土性能的影响,在巴东长江公路大桥桥面铺装层的应用实例实例以及实验及施工中应注意的问题。  相似文献   

14.
减缩剂喷涂工艺对水泥基材料的减缩效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了水泥基材料减缩剂喷涂工艺对水泥砂浆的减缩效果.结果表明:减缩剂喷涂对于水泥砂浆有很好的减缩效果.水泥砂浆脱模后在表面连续3 d喷涂3次30%(质量分数)的减缩剂溶液,1 d的减缩效果可以达到45%,28 d为22%.减缩剂喷涂工艺克服了内掺工艺影响水泥基材料强度的缺点,经喷涂减缩剂后的水泥砂浆抗压强度和抗折强度并未降低.另外,减缩剂喷涂工艺可减少减缩剂的使用量,降低成本.  相似文献   

15.
大面积混凝土覆盖式修补加固技术核心是新浇筑混凝土抗裂性能要好和新老混凝土界面粘结强度要高.就粉煤灰、减缩剂及减水剂对砂浆强度、自收缩及抗裂性能的影响进行研究,结果表明粉煤灰等量替代水泥25%,减缩剂A4的加入及高性能混凝土配合比的合理设计,配制出抗裂性能和粘结性能良好的大面积混凝土修补加固用的混凝土.  相似文献   

16.
新型镁质膨胀材料对水泥浆体收缩的补偿   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要研究了新型镁质膨胀材料对高C3S含量(质量分数为64.4%)水泥浆体收缩的补偿作用,结果表明,根据一定条件下(如养护温度、掺加粉煤灰等)水泥浆体的收缩特性来调整膨胀材料的煅烧温度和煅烧时间,控制合理的掺加量,新型镁质膨胀材料可以有效地补偿水泥浆体的收缩.  相似文献   

17.
通过对单一减缩组分进行减缩性能试验,选取2种减缩性能较好的减缩组分进行不同比例的复合,制备出水泥基减缩剂,通过性能试验结果表明,该减缩剂能大幅度降低水溶液的表面张力,同时对砂浆、普通混凝土和高强高性能混凝土均表现出较高的早期减缩率,又具有较好的长龄期减缩性能,在掺量为2.0%时,28d减缩率分别达到48.5%、49.4%和48.0%,90d减缩率均保持在35%以上.该减缩剂并不能有效抑制砂浆的水分蒸发,且对砂浆强度有所影响,但影响并不显著.  相似文献   

18.
膨胀剂在补偿大体积混凝土收缩开裂中得到广泛应用,主要研究的是不同品种的膨胀剂对补偿大体积混凝土收缩开裂的不同作用。并通过试验研究了氧化钙和钙矾石类以及氧化镁类膨胀剂在补偿大体积混凝土中的不同影响效果,并对不同种类膨胀剂的混凝土的受限变形曲线进行了分析。得出氧化钙和钙矾石类可补偿大体积混凝土的早期收缩,但分别在30d和60d后将由膨胀变形转变成收缩变形,而氧化镁类则在早期表现为收缩,20d后开始膨胀。处于大体积混凝土内部环境中的膨胀剂可有效补偿其收缩开裂。  相似文献   

19.
混凝土膨胀剂及其应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
尹辉 《山西建筑》2004,30(2):58-59
介绍了膨胀剂的种类、目的和作用 ,结合目前在我国工程中的使用情况 ,就膨胀剂与水泥及外加剂的适应性问题作了阐述 ,并通过例举部分工程实例 ,提出了相关建议  相似文献   

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