水泥和减水剂对混凝土收缩开裂的影响

水泥和减水剂对混凝土收缩开裂的影响

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高志斌:水泥和减水剂对混凝土收缩开裂的影响9水泥和减水剂对混凝土收缩开裂的影响高志斌(中国民航机场建设集团公司.北京100101)【摘要】针对混凝土早期收缩开裂性能有重要影响因素的水泥品种和减水剂类别,进行了相应的定量测试试验,并分析丁水泥品种和减水剂类别对t昆凝土早期收缩开裂性能影响的作用机理,得出了提高混凝土早期抗开裂性能的水泥品种和减水剂类别。【关键词】水泥品种;减水剂;混凝土;收缩开裂【中图分类号】TU528.04【文献标识码】B【文章编号】1001—6864(2011)03一ooo9—03在国内,水泥品种和减水剂类别都很多,对于同2:30一类水泥或减水剂,组分也有很大差异。水泥和减水.g2:00剂之间常常出现一些适应性问题。曼1:30烂1水泥品种试验内容与试验结果翟1:00试验分别选用同一强度等级三种不同品牌(品牌0:30一、品牌二、品牌三)的P·O42.5普通硅酸盐水泥。其0:00中品牌一水泥的比表面积为330m/kg,品牌二水泥比表EBI(~牌一)品牌二)CB3(品牌三)面积为345m/kg,品牌三水泥比表面积为365m/kg;SO,图3混凝土初始开裂时间含量品牌一最高,品牌三最低。外加剂选用相同的聚曲线都是随时间而较快增长。各组曲线在10h以后趋羧酸系高性能减水剂,其它材料均相同且配合比相于平稳直至24h试验结束。从曲线走向可以看出,在同。对三种不同的水泥进行了混凝土早期收缩开裂10h后,曲线趋于平稳,说明平均裂缝宽度基本保持不定量测试试验。各组平均裂缝宽度随时间的变化曲变。CB3曲线明显高于CBI、CB2,其中CB1曲线处于线见图1,24h混凝土平均裂缝宽度见图2,混凝土初最低。图中可以看到各组24h的最终平均裂缝宽度值始开裂时间见图3。见图2,CB1、CB2、CB3分别为1.41、I.70、2.06mm,依2.5O次是CB3>CB2>CB1,从数据可以看出,10h后,各组2.oo平均裂缝宽度均随着时间变化趋于稳定。从三组试1.501.oo一J件的初始开裂时间见图3,CB1,CB2,CB3组分别是1:"*-C—B1(品牌一)050CB2(品牌二)55,l:40,1:30,各组出现初始裂缝时间CB3最短,CB1+qB3(品牌三)O,o0组最长,依次是CB3CAF>CS>C2S。如果水泥对减水剂吸附能力较2.O0强,较多的减水剂涌聚到水泥胶粒表面,使整个液相娶1-00中减水剂的浓度显著下降,导致坍落度损失。为使混斟-0.O0凝土坍落度保持稳定,减水剂用量增大,当减水剂掺CF10'CA)Cr2(SM)CF3(FD量超过一定范围会影响混凝土体积稳定性,表现在混图524h混凝土平均裂缝宽度(C_,4O1凝土的早龄期收缩开裂性能方面。在减水剂方面,大分子量的高效减水剂对cs水化的延迟作用较强,对cs含量较高的水泥有较好的.冒曼适应性;其次sO,含量较高的减水剂适应SO,含量较厘低的水泥,s0含量较低的减水剂适应SO含量较高翟的水泥。水泥中SO最主要的来源是石膏,由于生产工艺控制的差别,cA会有不同的结晶形态和溶解速CFI(PCA)CF2(SCF3(FDN)率;不同形态的石膏也有不同的溶解速率,其间的匹图6混凝土初始开裂时(C40)配也影响水泥的流变性能。SO含量对凝结时间有着较大的影响,当水泥中sO含量较少时,减水剂带入最高。各组最终24h测试结束时CF1、CF2、CF3三组的SO,是对水泥中s0不足的补充,试验中品牌一水混凝土平均裂缝宽度见图5,分别为1.71、2.40、泥的S0,在三种水泥中含量最高,减轻了水泥水化引2.84mm。CF1试件裂缝宽度最小,CF3最大,依次是起的混凝土体积变化,收缩抗裂性能最好。因此,不CF3>CF2>CF1。从三组试件初始开裂时间见图6,能只单纯地要求水泥的物理性能(强度、凝结时间等)CF1,CF2,CF3组分别是2:00,1:30,1:10,各组出现初满足要求,还要更多地关注其化学成分及矿物组成对始裂缝时间CF3最早,CF1组最晚,依次是CF1

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