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相似文献
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1.
介绍了苏州汾湖理想城地下工程中,底板和侧墙采用了高性能膨胀剂配制的补偿收缩混凝土,提高了结构整体的抗裂、防水效果。经过混凝土原材料选择、配合比和限制膨胀率设计、现场施工控制和混凝土养护等一系列措施可知,使本工程中补偿收缩混凝土产生体积膨胀的膨胀源主要为氢氧化钙和钙矾石;当高性能膨胀剂掺量在35~45kg/m3时,其配制的补偿收缩混凝土的限制膨胀率可达3.0×10-4~4.5×10-4,能够有效补偿混凝土的收缩;为保证其膨胀性能的有效发挥,必须采取相应的施工控制和混凝土养护措施。  相似文献   

2.
用膨胀剂配制补偿收缩混凝土的原理、性能和应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
文中首先介绍了补偿收缩混凝土抗裂防渗的原理。之后着重讨论了当前最主要几种膨胀剂的组成、膨胀原理、性能,并以工程实例阐述了用膨胀剂配制补偿收缩混凝土在结构自防水、大体积混凝土结构、特种结构、刚性屋面防水等方面的应用。  相似文献   

3.
采用氧化钙-氧化镁双膨胀源的高性能膨胀剂配制补偿收缩混凝土,取消了所有后浇带与伸缩缝,实现了地下混凝土工程的超长无缝施工技术。同时结合相应的施工技术措施,工程取得了良好的抗裂和自防水效果。实体结构监测数据表明,不同的结构位置其实际变形量大小不同,膨胀加强带应设置在结构变形较大处,且膨胀性能指标需相应提高,各结构部位在覆土回填后内部变形量和温度渐趋稳定。  相似文献   

4.
HCSA高性能混凝土膨胀剂制备的补偿收缩混凝土具有膨胀能大、补偿收缩效果好和对湿养护依赖性低等优点。德晟祥广场地下工程采用补偿收缩混凝土混凝土结构自防水技术,取消柔性卷材外防水,使用GB23439—2009《混凝土膨胀剂》的Ⅱ型产品HCSA膨胀剂。通过严抓膨胀剂质量,以限制膨胀率、强度和施工性能为核心优化配合比,严控施工环节,在保证工程质量前提下,缩短工期、节约工程造价。  相似文献   

5.
通过对高性能膨胀剂的作用机理的研究、不同结构部位混凝土限制膨胀率在低温季节施工的设计和试配、现场数据监测以及相应技术措施的保障实施下,实现了整个地下车库自防水混凝土无裂缝、无渗漏水的良好防水效果。结果表明:硫铝酸钙(CSA)和氧化钙(CaO)为高性能膨胀剂的两大膨胀源;低温季节施工设计的补偿收缩混凝土限制膨胀率可相应降低,侧墙、顶板(≥3.0×10~(-4))设计值应较底板(≥2.0×10~(-4))高;主体结构混凝土在浇筑完3个月后内部仍处于微膨胀状态。  相似文献   

6.
氧化镁膨胀剂具有水化产物稳定、与混凝土强度发展相匹配的特点,在建筑领域中的应用越来越广泛。苏州工业园区第二污水处理厂工程主体结构防水混凝土采用氧化镁类补偿收缩混凝土,并根据实体结构监测数据制定相应施工技术。在施工环境、混凝土等级、氧化镁膨胀剂掺量一致的情况下,底板内部温度修正后微应变较侧墙大16~41με,侧墙结构收缩、开裂风险较底板高;实体结构温度修正后微应变最大值为25~73με,30d左右降至-12~29με,有效补偿混凝土温度收缩和干燥收缩,可知氧化镁类补偿收缩混凝土具有良好的抗裂效果。  相似文献   

7.
为实现超长钢筋混凝土结构良好的自防水效果,苏州湾太湖新城地下空间工程中采取了混凝土中添加高性能膨胀剂、膨胀加强带优化设计、实体结构数据监测、落实相应技术措施和加强现场施工管理等关键技术措施。结果表明,采用高性能膨胀剂配制的补偿收缩混凝土具有良好的结构自防水效果,同时可将后浇式膨胀加强带的设计间距放宽至60~80m,回填时间缩短至14d;将侧墙外模板带模保温养护至72h后拆模,可使混凝土内外温差≤15℃,有效降低混凝土早期温度收缩;实体结构板厚度越大,其后期收缩量越小。  相似文献   

8.
混凝土外加剂分类中,膨胀剂属于增强混凝土物理力学性能一类,膨胀剂掺入混凝上中不仅起抗裂防渗作用,而且可补偿混凝土硬化过程中的收缩,在限制条件下产生自应力,是配制膨胀防水混凝土、补偿收缩混凝土,填充灌注混凝土、自应力混凝土和高性能混凝土的良好材料。膨胀混凝土过去由于应用不多,一直被列入特种混凝土范筹。近几年  相似文献   

9.
聊城市民文化中心主体结构工程使用掺加UEA-D膨胀剂的补偿收缩混凝土进行超长无缝施工,以膨胀加强带取代了后浇带以及伸缩缝,实现了超长无缝施工,既提高了混凝土的抗裂防渗性能,又保证了工程的工期和质量,取得了良好的效果.  相似文献   

10.
研究氧化镁膨胀剂的膨胀性能及作用机理,配置相应的补偿收缩混凝土,结合原材料优选、施工及养护相关的裂缝控制措施,可整体性提高大体积混凝土筏形基础抗裂及防水性能。掺用氧化镁膨胀剂对高温季节大体积混凝土裂缝控制效果显著。工程实例中筏形基础混凝土浇筑完成28 d后仍处于微膨胀状态,未发现有害裂缝及渗漏现象。  相似文献   

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