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    2025.8.13-15

    2025亞洲混凝土世界博覽會

    混凝土、地坪、砂漿全球一站式商貿采購平臺

    上海新國際博覽中心(SNIEC)

     距展會開幕

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    2025亞洲混凝土世界博覽會

    2025.8.13-15 上海新國際博覽中心(SNIEC)


    1、摻入高性能膨脹劑混凝土的性能特點

    (1)提升混凝土耐久性,抗滲透性能?;炷僚蛎泟┛梢杂行岣呋炷恋拿軐嵍?,改善其體積穩定性,避免其出現收縮裂縫,增加抗滲透性能。此外,膨脹劑還能增強其抗凍融循環和抗滲性。

    (2)增強混凝土內鋼筋耐腐蝕性。膨脹劑具有抗腐蝕性,能夠降低鋼筋混凝土結構在使用過程中出現銹蝕現象的幾率提高鋼筋的使用壽命。

    (3)高性能混凝土膨脹劑可以實現低摻量高性能,有利于提升混凝土抗裂經濟性。根據有關試驗研究發現,高性能混凝土膨脹劑在工程應用中摻量較少,價格也較為低廉,可以極大地降低混凝土生產和施工成本。

    (4)有效預防混凝土早期收縮開裂,增強混凝土體積穩定性。膨脹劑能有效改善混凝土的抗裂性和耐久性,消除收縮裂縫對結構的不利影響。在施工過程中無需增加大量的水泥和摻和料等其他材料。

    (5)利用高性能混凝土膨脹劑來提高混凝土抗裂性能易于操作、工期短、見效快。

    混凝土膨脹劑具有良好的粘結性能以及耐老化性能等特點,在實際應用中便于操作,在混凝土中摻入后不會發生明顯的膨脹現象而影響混凝土強度及整體性,避免了出現裂縫問題或滲漏問題造成工程質量隱患。此外,由于膨脹劑的摻量較少且價格便宜,在工程應用中具有顯著的經濟優勢。

    2、膨脹劑摻量對混凝土性能的影響

    在工程施工中,混凝土的性能對工程質量影響較大,為保證工程質量,需結合實際情況合理摻入膨脹劑,以滿足工程施工需求。從混凝土力學性能方面分析,在不摻膨脹劑的情況下,混凝土的抗壓強度較高,且隨著膨脹劑摻量的增加,其抗壓強度逐漸降低。但從混凝土開裂方面分析,在摻入膨脹劑時混凝土內部存在大量未反應的水化產物,這部分水化產物不僅影響了混凝土的抗壓強度和抗滲性能,而且會降低混凝土結構的抗裂性能。

    為改善混凝土的抗裂性能,在使用膨脹劑時可適當增加其摻量。從混凝土收縮方面分析,在不摻入膨脹劑的情況下,混凝土收縮程度較大。通過摻入膨脹劑可以有效改善混凝土裂縫問題。從水化熱角度分析,在不摻入膨脹劑的情況下,混凝土內部產生大量水化熱,導致膨脹劑摻量增加后水化熱逐漸降低。而在摻入膨脹劑后砼內熱量難以擴散、產生大量的溫度梯度,從而降低了砼的有效應力水平。因此在實際工程施工中可以適當提高膨脹劑用量以達到降低水化熱效應、增加砼內熱量擴散量的目的。

    3、膨脹劑在工程中的應用

    在混凝土中摻入膨脹劑后,可以有效補償收縮,因此,在混凝土施工過程中,加入一定量的膨脹劑,可以提高混凝土抗裂性能,使混凝土在凝結硬化的過程中不出現裂縫。目前,常見的混凝土抗裂措施包括:

    1)摻入適量膨脹劑。根據相關研究結果表明,膨脹劑摻量越大,其抗裂性能也越好,混凝土抗裂性能的改善程度與膨脹劑摻量之間具有一定的關系。

    2)合理的選擇養護方式。在實際應用中,要根據混凝土結構和施工條件選擇養護方式。如果所采用的養護方式不利于混凝土裂縫問題的解決,將會對結構使用壽命產生不利影響。

    3)合理選擇混凝土配合比。在實際應用中需要根據工程需求合理選擇混凝土配合比,其中膨脹劑種類也會對混凝土抗裂性能產生影響。

    4)合理選擇外加劑種類。在實際應用中需要根據工程需求對不同種類外加劑進行合理選擇。

    3.1 材料特性

    水泥:普通硅酸鹽水泥,普通硅酸鹽水泥由硅酸鹽水泥熟料、5%-20%的混合材料及適量石膏磨細制成的水硬性膠凝材料。具有強度高、水化熱大,抗凍性好、干縮小,耐磨性較好、抗碳化性較好、耐腐蝕性差、不耐高溫的特性。

    因此,在實際應用中應結合工程需求選擇適宜的膨脹劑類型,以保證其具有良好的性能。并且,隨著膨脹劑摻量的不斷增加,混凝土體積變化量與混凝土收縮之間也將呈線性關系,且二者之間具有良好的相關性。

    粉煤灰:在混凝土中摻入適量的粉煤灰可以降低混凝土收縮程度。但是在摻入粉煤灰后,要適當加大其摻量,才能保證混凝土強度。但摻入適量的粉煤灰會使其后期膨脹率下降。

    礦渣粉:在混凝土中摻入一定量的礦渣粉后,可以起到補償收縮作用。但在實際應用中,要根據工程需求選擇適宜的礦渣粉摻量。

    高效減水劑:在混凝土中摻入一定量的高效減水劑,可以對水泥水化進行有效抑制。膨脹劑:在實際應用中,可以通過添加一定比例的膨脹劑來提高混凝土抗裂性能。

    同時應當注意其與其他外加劑之間存在較好的相容性。另外,由于膨脹劑中存在著較多的活性組分,因此在實際應用時要充分考慮其對混凝土后期收縮與膨脹性能產生影響。堿活性礦物摻合料可以與水泥發生反應,從而減少混凝土水化所需水分。

    摻入堿活性礦物摻合料后,可顯著提高混凝土早期強度和后期強度。但是摻入堿活性礦物摻合料后會對混凝土強度產生一定影響,因此不適宜用于早期和后期強度較高的項目中。

    3.2 技術性能

    混凝土膨脹劑在應用時,如果加入量較少,那么混凝土抗裂性的提高程度將會受到限制。因此,在實際應用中,應該對膨脹劑技術性能進行充分了解。一般情況下,所采用的膨脹劑必須與混凝土材料進行充分融合,并嚴格控制其中的膨脹性與流動性,確保在應用中不會出現裂縫問題。

    同時,還需要對膨脹劑的質量進行有效控制,避免因為摻入量較少而導致膨脹劑性能降低。為了有效避免這種情況出現,必須加強對膨脹劑技術性能的控制。例如,在實際應用中應當結合工程特點和施工要求選擇合適的膨脹劑。

    如果工程環境濕度較大、溫差較大等情況下進行施工時,應該使用膨脹劑含量較多的混凝土。在摻入膨脹劑時,應該結合工程實際情況嚴格控制其摻量。如果所使用的膨脹劑技術性能較好時,應當適當增加摻量以提高混凝土抗裂性。同時要注意避免在低溫環境中應用高性能混凝土膨脹劑。

    在實際應用過程中還應該加強對混凝土自生體積變形進行有效控制。一般情況下可以通過合理設計和科學施工等方式來實現這一目標。

    4、工程實例

    某高層建筑結構設計為鋼筋混凝土框架剪力墻結構,剪力墻混凝土抗壓強度等級為C40,設計強度等級為C55,其中底板和剪力墻兩個部位的截面尺寸分別為800mm×800mm、700mm×700mm,底板與剪力墻之間的水平縫尺寸分別為600mm×600mm,兩個部位均采用了膨脹劑摻量不低于8%的微膨脹混凝土,兩個部位的抗滲等級均為P8。

    底板與剪力墻之間的水平縫位置設置了后澆帶,待底板澆筑完成后,再澆筑剪力墻和后澆帶,由于膨脹劑摻量較少,不滿足C30混凝土的設計要求,因此在后澆帶位置增設了摻量不低于8%的膨脹劑混凝土。

    本工程中底板與剪力墻之間的水平縫采用了止水帶代替后澆帶止水結構。待底板混凝土澆筑完成后,在止水帶位置進行了一次后澆帶澆筑。經檢測發現,底板混凝土未出現任何質量問題。

    4.1 配合比設計

    根據設計要求,本工程底板與剪力墻之間的水平縫位置處的混凝土強度等級為C55,底板與剪力墻之間的水平縫位置處的混凝土強度等級為C40。根據本工程混凝土的特性,根據相關標準的要求,本工程采用高性能膨脹劑進行混凝土配合比設計,用EAA代替普通膨脹劑作為高性能膨脹劑。

    根據相關數據可以看出當膨脹劑摻量為6%時,摻入EAA可以明顯提高混凝土的抗裂能力,從普通混凝土的2級提高到了1級;當膨脹劑摻量為8%時,可以明顯提高混凝土的早期抗裂能力、抗凍和抗滲能力;當膨脹劑摻量為9%時,可以明顯提高混凝土的抗沖擊韌性;當膨脹劑摻量為12%時,可以提高混凝土早期和后期的力學性能、彈性模量和體積穩定性;當膨脹劑摻量為12%時,可以顯著提高混凝土中抗滲能力、抗碳化能力、抗凍和抗滲性能。因此本工程采用了膨脹劑12%的摻量來配制高性能膨脹劑混凝土。

    4.2 施工控制

    在進行混凝土施工過程中,應嚴格按照施工配合比進行配置,嚴格控制水灰比;應先澆筑混凝土后再用鐵鍬和人工進行振搗,以免混凝土中的空氣排出;應控制好模板的剛度和強度,避免混凝土澆筑時變形過大;在澆筑過程中應保證混凝土的坍落度,使其符合要求,避免振搗不密實而導致混凝土質量問題;施工過程中應避免混凝土出現離析現象,可通過增加泵送劑含量、改變外加劑的使用方法等方式保證混凝土的和易性;在進行二次振搗時應將其振動密實,避免出現漏振或過振現象,避免混凝土中出現蜂窩、空洞現象,當出現大面積、大體積的裂縫時,可以通過摻加膨脹劑的方式對混凝土進行補償收縮。

    4.3 應用效果

    工程中使用的膨脹劑為C80級高強混凝土膨脹劑,摻量為水泥用量的0.4%。其主要技術指標如下:水膠比為0.32,砂率為40.6%,粉煤灰摻量為20%,水泥用量為480萬噸。

    通過對現場混凝土的性能檢測發現:本工程中使用的高性能膨脹劑對混凝土抗裂性能的提升具有顯著效果,摻入混凝土后7天的抗壓強度可達1.2MPa,28天抗壓強度可達3.5MPa,28天抗壓強度可達5.8MPa。

    在此基礎上,進一步考察了不同齡期的膨脹率。通過對實驗數據的分析得出如下結論:高性能膨脹劑混凝土28天抗壓強度可以達到1.2MPa以上,28天抗壓強度可達3.5MPa以上。由于水泥、粉煤灰等材料中含有較多的游離氧化鈣和氧化鎂等物質,會對混凝土的抗拉性能產生一定影響,因此,在高性能膨脹劑混凝土中添加適量的聚丙烯纖維可以對水泥基體產生較強的約束作用。

    另外,研究結果還表明,高性能膨脹劑混凝土中摻加適量微膨脹劑與減水劑可以降低水灰比。綜上所述,通過對混凝土抗裂性能和水膠比等因素進行分析得知,摻入高性能膨脹劑可以有效提升混凝土抗裂性能,但在使用過程中要嚴格控制混凝土施工配合比。另外,還要結合工程實際情況合理選擇外加劑種類。

    例如:在采用泵送施工工藝時,因為泵送率較高且泵送量較大等原因導致混凝土澆筑過程中很容易出現離析現象,因此需要在施工前添加適量膨脹劑。在實際應用中還需要控制好混凝土水膠比和含堿量等因素的影響,并加強對外加劑質量的控制。

    5、結束語

    (1)高性能混凝土膨脹劑可以改善混凝土的耐久性和體積穩定性,尤其是在抗裂防滲方面具有突出的優勢,不僅能提高混凝土抗裂性、提高工程質量,還能延長混凝土的使用壽命。

    (2)在建筑工程中,混凝土膨脹劑可提高結構抗拉強度,降低收縮裂縫風險,提升混凝土后期強度,延長其使用壽命。

    (3)在具體工程中應根據工程特點科學選擇膨脹劑類型;應注意膨脹劑摻量與配合比設計、環境條件以及施工質量之間的關系;應加強對混凝土膨脹劑摻量與材料配合比設計以及施工質量的控制。

    (4)高性能混凝土膨脹劑在建筑工程中得到了廣泛應用,在工程實際應用過程中應以強度、抗裂性、耐久性等要求為指導,采取多種措施進行綜合調控,保證高性能混凝土膨脹劑在建筑工程中的應用效果。

    *資料來源:外加劑網,圖片來自網絡

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