CN101172803A - 改善混凝土自收缩的复合外加剂 - Google Patents
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Abstract
一种改善混凝土自收缩的复合外加剂属于混凝土外加剂技术领域。目前改善混凝土自收缩的材料主要包括:膨胀剂、减缩剂和纤维。但是上述材料单独使用的效果并不理想,本发明特征在于:采用I级粉煤灰、磨细石灰石粉、二水石膏、生明矾土、二甲基硅氧烷均匀混合制成,各组分的重量百分比分别为:I级粉煤灰占20~40%、磨细石灰石粉占30~60%、二水石膏占5~10%、生明矾土占10~20%、二甲基硅氧烷占3~5%;所述的磨细石灰石粉、二水石膏和生明矾土的细度大于350m2/kg。本发明的复合外加剂掺加在高强混凝土、大体积混凝土和自密实混凝土中,在环境相对湿度低于50%的条件下,能够显著降低混凝土自收缩率30%以上,对混凝土强度、流动度和耐久性具有改善作用。
Description
技术领域
本发明属于混凝土外加剂技术领域。具体地说是一种能够显著降低高强混凝土的自收缩率,但是不影响混凝土的工作度、强度和耐久性的有机一无机复合外加剂。
背景技术
混凝土自收缩是水泥基胶凝材料在初凝之后随着水化的进行,在恒温恒重条件下宏观体积的减缩。自收缩不包括由于干燥、沉降、温度变化、遭受外力等原因引起的体积变化。产生自收缩的原因是由于随着水泥水化的进行,在硬化水泥石中形成大量微细孔,孔中自由水量逐渐降低,即水泥石内部相对湿度降低,但同时水泥石重量没有任何损失,出现自干燥现象。自干燥的结果是产生毛细孔应力,造成硬化水泥石受负压作用而产生收缩。自收缩的产生机理类似于干缩机理,但二者在相对湿度降低的机理上是不同。造成干缩的原因是由于水份扩散到外部环境中,而自收缩是由于内部水份被水化反应所消耗而造成的,因此通过阻止水份扩散到外部环境中的方法来降低自收缩并不有效。
随着现代建筑技术的发展,高强混凝土、大体积混凝土及自密实混凝土等应用日益广泛,混凝土的自收缩现象也越来越引起人们的关注。实践中发现上述类型混凝土的自收缩较大。例如,水胶比低于0.3的高强混凝土自收缩率可以达到2~4×10-4,当水胶比降低至0.23~0.17时,自收缩占总收缩的80%~100%,即水胶比极低的混凝土收缩主要是自收缩。配筋率为0.8%、强度为60~70MPa的高强混凝土的28天自收缩率可达2~3.5×10-4,即使掺加膨胀剂也无济于事。较大的自收缩对混凝土性能的影响是显而易见的——容易造成收缩开裂,严重影响混凝土的耐久性。
目前改善混凝土自收缩的材料主要包括:膨胀剂、减缩剂和纤维。但是上述材料单独使用的效果并不理想,例如,膨胀剂虽然能够早期补偿收缩或产生微膨胀,但由于本身水化需要大量的水,并且水化热较高,而高强混凝土本身用水量很低,因此后期混凝土内部缺水难以维持膨胀,反而会加大自收缩和冷缩。一般的减缩剂虽然能够降低自收缩,但同时会降低混凝土强度和流动性,并且价格昂贵,难以工程应用。纤维并不能主动降低自收缩,只是能够被动限制自收缩的进一步发展,并且纤维价格昂贵,普通混凝土难以应用。
发明内容
针对上述已有的改善自收缩材料的不足之处,本发明的目的是制备出一种有机一无机复合外加剂,该种外加剂能够在不影响混凝土强度、工作度和耐久性的前提下,显著降低混凝土的自收缩率。
为了实现上述目的,本发明的技术方案是:采用I级粉煤灰、磨细石灰石粉、二水石膏、生明矾土、二甲基硅氧烷均匀混合制成,各组分的重量百分比分别为:I级粉煤灰占20~40%、磨细石灰石粉占30~60%、二水石膏占5~10%、生明矾土占10~20%、二甲基硅氧烷占3~5%;磨细石灰石粉、二水石膏和生明矾土的细度要求大于350m2/kg。
使用方法:根据新拌混凝土的强度等级和养护条件来确定复合外加剂的掺量,其掺量为混凝土中水泥重量的5~15%,以水泥用量为基数按比例外掺,替代等重量的砂。
本发明的复合外加剂掺加在高强混凝土、大体积混凝土和自密实混凝土中,在环境相对湿度低于50%的条件下,能够显著降低混凝土自收缩率30%以上,对混凝土强度、流动度和耐久性具有改善作用。与目前现有的技术相比,本发明的特点在于物理增水和化学膨胀补偿收缩相结合,改善自收缩的作用机理科学合理,复合外加剂的成本低,易于实现工程应用。
复合外加剂中各种材料组分的作用原理如下:
(1)石灰石粉和I级粉煤灰颗粒呈圆球形且表面光滑,在结构中能够起到相对物理增水和滚珠轴承的作用,且石灰石中的碳酸钙能够和水泥熟料中的铝酸盐矿物产生水化反应,形成膨胀性的水化碳铝酸钙补偿收缩。
(2)二水石膏和生明矾土水化反应形成膨胀性水化产物钙矾石,需水量低、结晶细小、形成速度均匀稳定,能够起到化学膨胀补偿收缩的作用。
(3)二甲基硅氧烷能够有效降低水泥石孔隙中的毛细管水表面张力,从而降低自收缩。上述各种组分的综合作用结果能够有效降低混凝土的自收缩率。
具体实施方式
复合外加剂的配方(重量比,单位kg)为:I级粉煤灰占20~40%、磨细石灰石粉占30~60%、二水石膏占5~10%、生明矾土占10~20%、二甲基硅氧烷占3~5%。磨细石灰石粉、二水石膏和生明矾土的细度要求大于350m2/kg,然后按比例混合均匀制备出复合外加剂。根据混凝土的强度等级和养护湿度确定外加剂的掺量,复合外加剂的掺量为混凝土中水泥重量的5~15%,以水泥用量为基数按比例外掺,替代等重量的砂。当混凝土的强度等级较高(≥C60)以及养护湿度较低(≤80%)时,外加剂掺量适当增多。
不掺复合外加剂的基准混凝土配合比为:水泥500kg/m3、水165kg/m3、砂573kg/m3、石子1162kg/m3、萘系高效减水剂5kg/m3。水泥为普通硅酸盐水泥P.O 42.5,砂为细度模数2.52的中砂,石子为5~25mm连续级配的碎石。复合外加剂掺加方式为以水泥用量为基数按比例外掺,替代等重量的砂。
外加剂1配方为:I级粉煤灰20%、石灰石粉47%、二甲基硅氧烷3%、二水石膏10%、生明矾土20%。
外加剂掺量/% | 坍落度/cm | 抗压强度/MPa | 自收缩率/10-5 | ||
3天 | 28天 | 3天 | 28天 | ||
0%5%10%15% | 15.517.118.016.9 | 46.548.649.248.3 | 66.468.169.867.9 | 7.98.14.62.0 | 17.811.26.73.8 |
外加剂2配方为:I级粉煤灰25%、石灰石粉40%、二甲基硅氧烷5%、二水石膏10%、生明矾土20%。
外加剂掺量% | 坍落度/cm | 抗压强度/MPa | 自收缩率/10-5 | ||
3天 | 28天 | 3天 | 28天 | ||
0%5%10%15% | 15.516.116.717.3 | 46.548.249.347.5 | 66.468.369.767.4 | 7.95.64.31.8 | 17.810.46.43.8 |
外加剂3配方为:I级粉煤灰35%、石灰石粉30%、二甲基硅氧烷5%、二水石膏10%、生明矾土20%。
外加剂掺量/% | 坍落度/cm | 抗压强度/MPa | 自收缩率/10-5 | ||
3天 | 28天 | 3天 | 28天 | ||
0%5%10%15% | 15.517.318.518.6 | 46.547.648.746.9 | 66.467.869.068.1 | 7.95.14.41.9 | 17.89.75.94.0 |
外加剂4配方为:I级粉煤灰40%、石灰石粉42%、二甲基硅氧烷3%、二水石膏5%、生明矾土10%。
外加剂掺量/% | 坍落度/cm | 抗压强度/MPa | 自收缩率/10-5 | ||
3天 | 28天 | 3天 | 28天 | ||
0%5%10%15% | 15.516.517.218.6 | 46.546.247.345.5 | 66.466.368.765.9 | 7.96.65.33.4 | 17.813.47.95.8 |
外加剂5配方为:I级粉煤灰22%、石灰石粉60%、二甲基硅氧烷3%、二水石膏5%、生明矾土10%。
外加剂掺量/% | 坍落度/cm | 抗压强度/MPa | 自收缩率/10-5 | ||
3天 | 28天 | 3天 | 28天 | ||
0%5%10%15% | 15.517.018.517.9 | 46.547.448.848.6 | 66.468.868.969.2 | 7.96.76.04.1 | 17.813.78.86.7 |
Claims (1)
1.一种改善混凝土自收缩的复合外加剂,其特征在于:采用I级粉煤灰、磨细石灰石粉、二水石膏、生明矾土、二甲基硅氧烷均匀混合制成,各组分的重量百分比分别为:I级粉煤灰占20~40%、磨细石灰石粉占30~60%、二水石膏占5~10%、生明矾土占10~20%、二甲基硅氧烷占3~5%;所述的磨细石灰石粉、二水石膏和生明矾土的细度大于350m2/kg。
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