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混凝土防裂防水剂应用及混凝土开裂的原因及防止措施

发布者:顺建兴业  来源:本站 日期:2013-6-30  点击次:1806
 混凝土防裂防水剂应用及混凝土开裂的原因及防止措施
纤维经特殊生产工艺和表面处理技术,提高纤维与基料的握裹力,应用于砂浆/混凝土中,可阻止、减少和延缓早期塑性开裂,极大提高砂浆/混凝土的韧性、抗冻性、抗冲击性、抗渗防水等综合性能。Fiber for cement concrete
一、用途及特点
1、能降低砂浆、混凝土在静水压力下的透水性的外加剂。用于工业与民用建筑的屋面、地下室、、巷道、给排水池、水泵站等有防水抗渗要求的混凝土工程。
2、能提高混凝土密实性和抗裂防渗性能,抗渗等级可达P25,具有补偿混凝土收缩和节约水泥等效果,用于屋面防水、地下防水、厕浴间、混凝土补强、混凝土后浇缝等。作结构自防水,省去外防水作业,延长伸缩间距,连续浇筑60m不留伸缩缝,缩短工期,对水质,对钢筋无锈蚀作用。
3、防水剂与引气剂组成的复合防水剂中由于引气剂能引入大量的微细气泡,隔断毛细管通道,减少泌水,减少沉降,减少混凝土的渗水通路,从而提高了混凝土的防水性。防水剂与减水剂组成的复合防水剂中由于减水剂的减水作用和和易性使混凝土更致密,从而能达到更好的防水效果。
五、防水机理:
1.  抗裂防水剂是一种复合型防水剂,通过膨胀组份,防止干缩开裂。提高砼抗渗能力。
2 、通过减少混凝土拌合用水量,提高砼强度,增加砼密实性。
3 、通过引入微量封闭小气泡,堵塞混凝土毛细水管通道,达到防渗目的。
4 、通过材料与混凝土结合成致密的氧化膜,达到抗渗防水效果。
六、主要技术性能与指标:
它除了具有防裂抗渗功能外,还有缓凝、降低水化热峰值的效果,是春夏气温较高时混凝浇筑以及运距较长的商品砼、泵送砼施工的理想防水剂。
七、适用范围:
1 、可用于蓄水池、贮藏、水电站、大坝、筒仓等有抗渗要求且有一定静水压力的工程。
2 、适用于地下建筑、屋面工程、房屋首层地面等,可免做防水层。
3 、适用于公路、铁路以及城市地铁的防水工程。
八、使用方法及注意事项:
1 、本系列防水剂为粉状,粉状可直接与水泥、砂、石子等一起加入拌合,搅拌时间应比常规搅拌时间延长 30 秒- 60 秒。掺量= C × 8% 。
2 、掺本剂的混凝土浇筑后要振捣密实,不得漏振、欠振或过振。
3 、掺本剂的混凝土终凝成型后应及时浇水养护,养护时间不少于 14 天;低温季节应加强保温(如覆盖草袋、薄膜等)。
九、包装及保管:
1 、粉剂采用编织袋和内衬双层包装,每袋净重 50kg 。
2 、运输和保管时应避免破损和受潮。
3 、保质期为 18 个月。
混凝土开裂的原因及防止措施
混凝土开裂是目前建筑工程可中普遍、常见的质量通病之一,给现在建筑工程带来了极大的危害,甚至也影响到某些工程项目的前期策划。本文概述混凝土发展现状,分析了混凝土内部由于存在着温度梯度和湿度产生的应力而引起开裂现象,并提出了能预防混凝土开裂的措施。
混凝土开裂的原因
混凝土早期裂缝产生是因为混凝土的收缩变形与混凝土弹性模量和抗拉强度不相适应产生的。混凝土的早期收缩包括:塑性阶段的收缩和硬化初期的水化热冷缩与干燥收缩两部分。塑性收缩是由泌水沉降引起的。当收缩受到约束时,产生内拉应力,由混凝土断面上湿度分布的梯度引起内应力。湿度梯度越大,内应力就越大,拉应力在混凝土表面,收缩变形乘以弹性模量大于抗拉强度时开裂。混凝土硬化过程中,弹性模量和抗拉强度都增长,弹性模量增长的速度大于抗拉强度增长速度时,就容易开裂。同样,混凝土水化产生温度梯度也产生相同方向的应力,由于现在的水泥中 C 3 S 和 C 3 A 的含量比过去的高,所以水化热也较大,即使普通的梁板结构也不能忽视温度梯度和湿度梯度的影响。综合上述,早期裂纹取决于混凝土内部的湿度梯度与温度梯度,收缩值、弹性模量与抗拉强度增长速度。
 
( 1 )在混凝土中掺入膨胀剂
在混凝土中掺入适量的膨胀剂,利用约束条件下膨胀变形来弥补混凝土的收缩变形,抵消混凝土结构在收缩过程中产生的全部或大部分的拉应力,使混凝土的抗裂应力大于混凝土在约束状态下,因温度收缩、化学收缩、干燥收缩和较高的早期弹性模量而产生的内部应力,从而防止混凝土开裂。煅烧 CaO 是气硬性胶凝材料,具有在空气中硬化并产生适应膨胀的特性,要以部分抵补因钙矾石水养护不足产生的收缩,并提高各龄期强度。
在膨胀组分中引入煅烧的 MgO 对抑制混凝土的后期收缩,防止开裂有其独特的益处。 MgO 较好的后期微膨胀性能,在一定程度上弥补了水泥硬化后体积收缩,增强混凝土的抗裂能力。因此,在膨胀组分中掺入适量煅烧 CaO 和 MgO 办法来抑制混凝土的开裂,使这三种组分适当组合,取长补短从而获得适宜的膨胀量和膨胀能,能较好地补偿混凝土结构工程的收缩开裂。
( 2 )在混凝土中掺入膨胀剂和粉煤灰
粉煤灰与膨胀剂同时掺和,硬化混凝土的孔结构,使大孔减少,微孔增多,使孔级配更加合理,减少由蒸发生成孔内部负压产生的收缩力,同时粉煤灰中含有 SiO 2 与 A1 2 O 3 ,他们与水泥的水化产物 Ca(OH) 2 ,形成水泥硅酸钙与水化铝酸凝胶体,这两种凝胶体对混凝土 Ca(OH) 2 强度和密实度的贡献均比较强,能大幅度提高混凝土的后期强度。
粉煤灰和膨胀土同时使用,在水泥水化初期,粉煤灰微粉分布并包裹在水泥颗粒的表面,起到了延缓和减少水化初期的水化作用,降低早期和总的水化热,这样较容易控制混凝土的内部温差,膨胀剂的膨胀作用可以补偿混凝土的后期冷缩和干缩,降低混凝土的收缩变形,抵消了混凝土结构在收缩过程中产生的大部分的拉应力,从而达到防止混凝土开裂的目的。
 

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