可使混凝土抗滲標號達到 S40 以上,同時具有補償收縮的功能,可提高混凝土的抗裂性,并具有較高的減水性,能大幅度提高混凝土強度和節約水泥,是目前防滲性最佳的剛性防水材料。 五、防水機理: 1 、 HE 型抗裂防水劑是一種復合型防水劑,通過膨脹組份,防止干縮開裂。提高砼抗滲能力。 2 、通過減少混凝土拌合用水量,提高砼強度,增加砼密實性。 3 、通過引入微量封閉小氣泡,堵塞混凝土毛細水管通道,達到防滲目的。 4 、通過有機材料與混凝土結合成致密的氧化膜,達到抗滲防水效果。 六、主要技術性能與指標: 它除了具有防裂抗滲功能外,還有緩凝、降低水化熱峰值的效果,是春夏氣溫較高時混凝澆筑以及運距較長的商品砼、泵送砼施工的理想防水劑。 七、適用范圍: 1 、可用于蓄水池、貯藏、水電站、大壩、筒倉等有抗滲要求且有一定靜水壓力的工程。 2 、適用于地下建筑、屋面工程、房屋首層地面等,可免做防水層。 3 、適用于公路、鐵路隧道以及城市地鐵的防水工程。 八、使用方法及注意事項: 1 、本系列防水劑為粉狀,粉狀可直接與水泥、砂、石子等一起加入拌合,攪拌時間應比常規攪拌時間延長 30 秒- 60 秒。摻量= C × 7% 。 2 、摻本劑的混凝土澆筑后要振搗密實,不得漏振、欠振或過振。 3 、摻本劑的混凝土終凝成型后應及時澆水養護,養護時間不少于 14 天;低溫季節應加強保溫(如覆蓋草袋、薄膜等)。 九、包裝及保管: 1 、粉劑采用編織袋和內襯雙層包裝,每袋凈重 50kg 。 2 、運輸和保管時應避免破損和受潮。 3 、保質期為 18 個月。
混凝土開裂的原因及防止措施
混凝土開裂是目前建筑工程可中最普遍、最常見的質量通病之一,給現在建筑工程帶來了極大的危害,甚至也影響到某些工程項目的前期策劃。本文概述混凝土發展現狀,分析了混凝土內部由于存在著溫度梯度和濕度產生的應力而引起開裂現象,并提出了能預防混凝土開裂的有效措施。 [ 關鍵詞 ] 混凝土;開裂;防止。
Cracking Reasons and Protecting Measures of Concrete
The cracking of concrete is one of universal problems that occurred in architectural engineering , the huge 、 harm is caused by cracking , at the same time , prophase plot in certain engineering item is affected too . The paper summarized the development status quo 0f concrete, the cracking reasons created by temperature and moist gradient was analyzed, the protective measures of cracking were proposed. Keywords : concrete; cracking; protection 混凝土開裂的原因 混凝土早期裂縫產生是因為混凝土的收縮變形與混凝土彈性模量和抗拉強度不相適應產生的。混凝土的早期收縮包括:塑性階段的收縮和硬化初期的水化熱冷縮與干燥收縮兩部分。塑性收縮是由泌水沉降引起的。當收縮受到約束時,產生內拉應力,由混凝土斷面上濕度分布的梯度引起內應力。濕度梯度越大,內應力就越大,最大拉應力在混凝土表面,收縮變形乘以彈性模量大于抗拉強度時開裂。混凝土硬化過程中,彈性模量和抗拉強度都增長,彈性模量增長的速度大于抗拉強度增長速度時,就容易開裂。同樣,混凝土水化產生溫度梯度也產生相同方向的應力,由于現在的水泥中 C 3 S 和 C 3 A 的含量比過去的高,所以水化熱也較大,即使普通的梁板結構也不能忽視溫度梯度和濕度梯度的影響。綜合上述,早期裂紋取決于混凝土內部的濕度梯度與溫度梯度,收縮值、彈性模量與抗拉強度增長速度。 防止混凝土開裂的措施 通過對混凝土開裂原因的分析,得出防止混凝土開裂的措施主要有三條,第一是在保證混凝土強度的前提下,原材料的品種選用及配合比設計原則應是最大限度地降低水化熱及推遲水化熱峰出現的時間,減少溫度梯度,降低溫度應力。可以通過采用等量取代水泥的膨脹劑,粉煤灰摻合料,正確選用粗集料等措施。第二采用良好保溫措施,控制混凝土表面與空氣間濕度差;采用飽水性微集料,控制混凝土內部的相對濕度梯度,減少自收縮應力。第三采用在混凝土中加入適量纖維的方法,這能有效地改善混凝土的抗拉、抗彎性能,提高混凝土的韌性和抗沖擊性能,并有效改善混凝土的抗裂性能。 通過以上分析,采用下述方法克服混凝土開裂,從而提高混凝土的質量。 ( 1 )在混凝土中摻入膨脹劑 在混凝土中摻入適量的膨脹劑,利用約束條件下膨脹變形來彌補混凝土的收縮變形,抵消混凝土結構在收縮過程中產生的全部或大部分的拉應力,使混凝土的抗裂應力大于混凝土在約束狀態下,因溫度收縮、化學收縮、干燥收縮和較高的早期彈性模量而產生的內部應力,從而防止混凝土開裂。煅燒 CaO 是氣硬性膠凝材料,具有在空氣中硬化并產生適應膨脹的特性,要以部分抵補因鈣礬石水養護不足產生的收縮,并提高各齡期強度。 在膨脹組分中引入煅燒的 MgO 對抑制混凝土的后期收縮,防止開裂有其獨特的益處。 MgO 較好的后期微膨脹性能,在一定程度上彌補了水泥硬化后體積收縮缺陷,增強混凝土的抗裂能力。因此,在膨脹組分中摻入適量煅燒 CaO 和 MgO 辦法來抑制混凝土的開裂,使這三種組分適當組合,取長補短從而獲得適宜的膨脹量和膨脹能,能較好地補償混凝土結構工程的收縮開裂。 ( 2 )在混凝土中摻入膨脹劑和粉煤灰 粉煤灰與膨脹劑同時摻和,能改善硬化混凝土的孔結構,使大孔減少,微孔增多,使孔級配更加合理,減少由蒸發生成孔內部負壓產生的收縮力,同時粉煤灰中含有活性的 SiO 2 與 A1 2 O 3 ,他們與水泥的水化產物 Ca(OH) 2 ,形成水泥硅酸鈣與水化鋁酸凝膠體,這兩種凝膠體對混凝土 Ca(OH) 2 強度和密實度的貢獻均比較強,能大幅度提高混凝土的后期強度。 粉煤灰和膨脹土同時使用,在水泥水化初期,粉煤灰微粉分布并包裹在水泥顆粒的表面,起到了延緩和減少水化初期的水化作用,降低早期和總的水化熱,這樣較容易控制混凝土的內部溫差,膨脹劑的膨脹作用可以補償混凝土的后期冷縮和干縮,降低混凝土的收縮變形,抵消了混凝土結構在收縮過程中產生的大部分的拉應力,從而達到防止混凝土開裂的目的。 ( 3 )在混凝土中摻入膨脹劑和纖維 為了克服單一膨脹劑的缺陷,在混凝土中引入聚丙烯纖維。由于膨脹劑在水泥水化產物發生足夠數量的鈣礬石膨脹源,并在限制膨脹的條件下產生內部膨脹應力來抵消由于體積收縮產生破壞性拉應力,從而達到預防開裂的目的。雖然膨脹劑對防止早期開裂具有重要作用,、但對后期開裂作用微乎其微,而聚丙烯纖維是在混凝土強度提高到一定程度,使纖維與混凝土基體間有足夠的握裹強度,從而起到相應防裂作用。這是由于纖維以單位體積內較大數量均勻分布于混凝土內部,在微裂開始形成時,必然遭到纖維所產生的彈性應力的阻擋,消耗能量,使微裂難以進一步發展。 ( 4 )在混凝土中摻入膨脹劑同時對混凝土進行微養護 高性能混凝土在工程應用中最大障礙是早期的開裂問題,這時混凝土通常水泥用量大,水泥水化過程產生化學收縮,在水泥漿體中形成空隙,導致內部相對應濕度降低和自收縮,致使混凝土結構開裂,因此對于高性能混凝土在加強對外部濕養護的同時,還應進行內部養護,其中包括利用適量飽水集料提供微養護所需的水分。 輕集料為燒結熔融材料,其中分布著直徑 10 ~ 100μm 近似球形的孔,提高內部相對濕度,對于促使水泥達到最大水化程度,防止混凝土結構早期開裂具有重要作用。在混凝土中摻入膨脹劑,抵消混凝土結構在收縮過程中產生的部分應力,并與微養護相結合,可以有效預防混凝土開裂。 |