王代榮
(貴州順康路橋咨詢有限公司)
與普通聚羧酸減水劑相比,早強型聚羧酸減水劑聚合物分子側鏈較長。在合成原材料中,水溶液體系全部采用去離子純水;引發(fā)劑采用27%雙氧水;大單體一般采用純度為90%以上的C3H5O.(C2H4O)n.H 2 400;小單體為C3H4O2、C4H4O2、CH2C(CH3)CH2SO3Na 和C3H5NO 等;一般在合成材料配比試驗之前,提前配置調(diào)節(jié)劑、催化劑與等溶。
本試驗中,水泥選用采用海螺CONCH P.O42.5 普通硅酸鹽水泥;粗骨料使用質地堅硬、級配良好的碎石(5~20 mm),含泥量應小于1%,針片狀 顆料含量應小于5%;砂子為中粗河砂,其顆粒直徑為1~2 mm;摻和料為II 級粉煤灰和S95 礦渣粉,需水量比102%;外加劑分別為DH-4004型聚羧酸系高性能減水劑及早強型聚羧酸減水劑。在拌合的過程中,嚴格控制水灰比,保證水的用量控制在標準之內(nèi)。
就通用型聚羧酸減水劑BTC100 與早強型聚羧酸減水劑BTC300 兩種減水劑性能比較見圖1 所示,其中在同摻量條件下,圖1(a)為隨時間變化的水泥凈漿流動度情況,圖1(b)為隨時間變化的水泥凈漿粘度情況。通過實驗數(shù)據(jù)可以分析出,實驗開始時,早強型聚羧酸減水劑BTC300 的水泥漿體的流動度(225 mm)初始比通用型聚羧酸減水劑BTC100 的流動度(240 mm)小,同時,早強型聚羧酸減水劑BTC300 的漿體粘度(555 mPa.S)也較好,但是實驗進行0.5 h 以后,早強型聚羧酸減水劑BTC300 的水泥漿體流動性逐漸下降,粘度上升速度更慢,其中的流動度增加到265 mm、粘度下降375 mPa.S,因此與通用型聚羧酸減水劑BTC100相比,早強型聚羧酸減水劑BTC300 分散保持效果更好。
通用型與早強型聚羧酸減水劑的摻量與減水率的關系如圖2 所示。由圖中可知,在0.1%~0.25%、0.25%~0.55%、0.55%~1.05%摻量條件下,早強型聚羧酸減水劑BTC300 斜率逐漸變小,同時其摻量與減水率成線性關系;而在0.1%~0.2%、0.2%~0.50%、0.50%~1.05%等摻量條件下,通用型聚羧酸減水劑BTC100 的摻量與減水率的線性關系并不明顯;在低摻量0.2%的條件下,BTC100 的減水率高于BTC300,而當摻量達到1.0%以后,BTC100 的減水率低于BTC300。此外,在此份數(shù)據(jù)中,早強型聚羧酸減水劑BTC300 減水率可以達到40%以上,而通用型聚羧酸減水劑BTC100 最高減水率只有37.0%左右。
與普通混凝土相比,高性能混凝土不僅僅是強度高,關鍵是其結構材料有一定的優(yōu)越性。通過以上實驗得知,聚羧酸減水劑在高性能混凝土中的作用主要體現(xiàn)在配制高流動性和低水膠比混凝土方面,此外,通過以往使用經(jīng)驗,聚羧酸減水劑可以有效降低混凝土生產(chǎn)成本,無論是技術還是經(jīng)濟方面,都具有廣闊的應用前景。
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