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由于国家水泥新标准的执行,水泥品质发生了较大变化,强度有了明显提高;在减水剂掺量不变的前题下,使用新水泥拌制混凝土时,坍落度损失过快,单方混凝土减水剂用量略显不足,这就要求加大外加剂的掺量,增加缓凝和保塑组份,并朝着高性能减水剂的方向发展。通过选择国内具有代表性的缓凝组份、引气组份、萘系和非萘系高效减水剂的原料,进行复合多功能外加剂试验,生产出满足国家重点工程需要的新型高性能减水剂产品,以适应夏季高温远距离运输混凝土的需要。 相似文献
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为了考查羧酸类减水剂对混凝土性能的影响,参考在三峡工程中使用广泛的萘系减水剂,对掺用羧酸类减水剂的混凝土进行试验研究.结果表明:①上海麦斯特建材有限公司的几种羧酸类减水剂的品质指标均满足三峡工程标准TGPS-T05-2003技术要求;②在混凝土坍落度基本相同的情况下,掺0.4%减水剂SP8CN-HC或SP8CR-HC,混凝土用水量较掺0.6%萘系减水剂低2 kg/m3,掺0.6% Glenium26减水剂的常态混凝土的用水量较掺0.6%萘系减水剂的低3 kg/m3,而泵送混凝土用水量与萘系基本相同;③与萘系减水剂混凝土相比,掺羧酸类减水剂混凝土28 d抗压强度均有不同程度降低(个别除外),但28 d劈拉强度均有所提高,28 d强度拉压比也有所提高,这对提高混凝土抗裂能力有利;④与萘系减水剂混凝土相比,掺羧酸类减水剂混凝土28 d极限拉伸值均有大幅提高,这对提高混凝土抗裂能力有利;⑤掺羧酸类减水剂混凝土的抗渗性能比掺萘系减水剂的略有改善. 相似文献
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引气剂对混凝土性能的影响 总被引:8,自引:0,他引:8
通过对引气剂作用机理的分析,就引气剂对新拌混凝土性能和混凝土抗冻性、抗压强度、抗折强度的影响给予评述。试验表明:在相同水泥用量和坍落度的条件下,引气剂掺量越大,混凝土含气量就越大。抗压强度损失率就越大;在含气量小于6%时,随着含气量的增加,混凝土的韧性增加;引气剂掺量一定时,随着混凝土拌合物坍落度增大.混凝土含气量的变化呈抛物线形状。混凝土用水量一定时,引气剂掺量越大,混凝土坍落度就越大;同萘系减水剂复合使用时,将引起混凝土含气量一定程度的下降。 相似文献
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田盛兰 《中国水能及电气化》2019,(9)
为了分析外掺聚羧酸减水剂与不同温度水泥的适应性关系,设计对比试验完成试验后选取相应指标进行数据分析。文章分别从水泥温度与混凝土拌和物性能、水泥温度与混凝土凝结时间、水泥温度与混凝土坍落度和气体含量损失百分比、水泥温度与混凝土抗压强度4个方面展开探讨。得到结论:混凝土混合比一致时,水泥温度越高,外掺减水剂和水泥的适应性越低;水泥温度上升,混凝土坍落度与含气量的损失百分比增大,混凝土凝结时间缩短;水泥温度上升会增加低热水泥混凝土在龄期15d前抗压强度,却减小龄期35d后抗压强度。该研究可用于指导实际工程施工,提升混凝土拌制质量。 相似文献
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宋光辉 《水利与建筑工程学报》2017,15(2)
工程中砂石含泥量对减水剂性能造成不利影响,为探索集料含泥量对减水剂性能影响规律和影响机制,系统研究了砂含泥量对聚羧酸减水剂、萘系减水剂的减水性能影响,并进行了减水效果敏感性分析。结果表明:砂含泥量为3.0%~3.4%时,减水剂的减水效果对砂含泥量的敏感性最高,聚羧酸减水剂掺量增加,砂含泥量对其减水效果影响增大;砂含泥量小于3.0%时,大掺量萘系减水剂对含泥量敏感性较小;含有微量的黏土,能够提高萘系减水剂的减水效果。 相似文献
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水下不分散混凝土因其具有良好的水下抗分散性、水下自密实等优点,能够适应特定水下部位的施工需求。为优化某水电站集运渔工程水下施工混凝土配合比,基于响应面法的试验设计,开展了絮凝剂掺量、减水剂、水泥三因素三水平配合比试验,建立了三因素与水下不分散混凝土工作性能、抗分散性能、力学性能的预测模型,分析了各因素之间的相互作用及其对目标性能的影响规律。结果表明,各因素间的交互作用中,减水剂和水泥掺量对混凝土坍落度有显著有利影响;絮凝剂和水泥掺量对混凝土溶液悬浮物含量有显著有利影响;减水剂和水泥掺量对混凝土抗压强度有显著负面影响。基于预测模型提出了混凝土配合比的优化路径,可为集运渔工程水下施工提供技术参考。 相似文献
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本文以混凝土压力泌水率为考察指标,通过对配合比设计试验结果的分析,探索了砂细度模数、粗骨料级配、粉煤灰掺量、减水剂掺量对压力泌水率的影响规律.可供相关单位参考. 相似文献