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粉狀速凝劑的工程應用要點

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粉狀速凝劑的工程應用要點

發布日期:2017-12-07 作者:粉狀速凝劑 點擊:

充分認識粉狀速凝劑與水泥的適應性,正確選擇速凝劑的品種和摻量。

速凝劑存在著與水泥適應性的問題,實際應用中,這種適應性問題也隨著影響因素的增多而更加複雜。具體表現為同一種速凝劑,其摻量、摻入時間、水泥品種、水泥中石膏品種和摻量、礦物摻合料的品種和摻量、水泥細度、水泥新鮮度、減水劑、混凝土水灰比,甚至有時集料中所含的鹽類物質等,都會對摻入速凝劑的混凝土的凝結時間產生很大影響。

 研究發現:對於粉狀速凝劑,速凝劑先與水泥幹拌均勻,再加水攪拌,效果要比加水攪拌水泥漿體後再摻入速凝劑的效果好;采用新鮮水泥時,速凝劑的作用效果更好;速凝劑對於比表麵積大的水泥的速凝效果,要比比表麵積小的水泥好。

因此,對於大型噴射混凝土工程來說,為了保證施工質量、提高效率、減少噴射失敗引起的損失,必須在施工前進行大量的試驗室試驗與試噴驗證,正確選擇速凝劑的品種、水泥品種並確定速凝劑的最佳摻量範圍。

粉狀速凝劑

粉狀速凝劑可使水泥漿體的凝結時間大幅縮短,早期強度大大提高,但迅速結晶生成的水化鋁酸鈣或鈣釩石搭接並穿插其中,雖然也有大量的矽酸鹽水化產物搭接成骨架,但這種硬化結構體的密實性畢竟不如正常凝結的漿體;其次,由於過早形成的鋁酸鹽水化產物包覆在矽酸鹽水化產物表麵,對其進一步水化產生了抑製作用;另一方麵,鋁酸鹽水化產物的穩定性對漿體液相環境的依賴性強,易發生晶型轉變,水化產物發生晶型轉變後會導致缺陷增多,孔隙增大。因此,摻加速凝劑的混凝土,其後期抗壓強度和抗折強度往往不及不摻速凝劑的混凝土。 

幹縮是衡量各類混凝土外加劑品質的一項重要指標。摻有速凝劑的混凝土,由於礦物成分快速水化,結合了比較多的水分,實際上幹燥過程中蒸發的水分相對較少,但正是由於摻有速凝劑的混凝土早期的硬化體結構相對較密實,毛細孔半徑相對於普通漿體中的毛細孔更細小些,因此其收縮率會增大。並且在工程應用中,為了降低噴射混凝土的回彈率並保證達到設計強度,摻有速凝劑的混凝土的水泥用量和砂率均比普通混凝土高,致使噴射混凝土的收縮率一般比同強度等級的普通混凝土高10%-25%。

耐久性方麵,由於過去噴射混凝土主要用於臨時性的噴射支護結構,人們對其耐久性的關注較少。隨著噴射混凝土應用領域的逐步擴展,以及有時要考慮配筋並需保證抗滲性、抗碳化性與抗氯離子滲透性等,人們對於摻有速凝劑的噴射混凝土的耐久性關注越來越多。

眾所周知,混凝土的抗滲性與其內部孔隙結構直接相關,摻有速凝劑的混凝土由於施工操作方麵的原因,較難保證內部質量的均勻性,再加上本身微觀結構方麵的缺陷,導致混凝土密實度的波動較大。這一點在施工設計時要予以考慮,另外,也希望噴射混凝土施工技術人員正確掌握各種速凝劑的使用方法,通過選取合適的速凝劑品種與摻量,保證施工質量。 

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