DK--FS 混凝土高效防水剂的研制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[摘 要] 本文针对当前预拌 [关键词] 泵送混凝土; 防水抗渗; 低掺量; 液体; 混凝土防水剂 TheresearchofDK--FAwater-repellentadmixtureforconcreteXINDe-sheng, ANZhao-xia, BIChong-liang, ZHOUChong-qiang, WANGYue-song, XUNWu-ju (1.DalianResearchDesignInstituteofBuildingScienceStockCo.,Ltd; 2。DalianTielongConcreteCo.,Ltd,China) Abstract: Thistestisamidatthegeneralexistentproblemsofthewater-repellentadmixtureuseinpumpconcrete,thepowderyandhighaccretionadmixturewithmanyshortcomings,withoutautomaticmeasure,withhighworking-intension,withpollutedenvironmentandsoon.Wemixedmanywater-repellentelementsforconcreteaccordingasthetheoryofreducewater,adhibitgas,reduceshrinkage,addinghydrophobeandsoon.Accordingtheresearch,weproduceamultipleliquidwater-repellentadmixtureforpumpconcretewithgoodperformanceandlowaccretion(under215%). Keywords: pumpconcrete; water-repellent; lowaccretion; liquid; water-repellentadmixtureforconcrete 1 前言 随着大连地区预拌混凝土的迅速发展,对混凝土 2 混凝土防水剂研制过程 2.1 混凝土产生透水、渗水的主要原因分析 ①混凝土自身收缩(包括干缩和化学收缩等)产生的裂缝及沉降裂缝渗水;②混凝土大孔、毛细孔内水分迁移形成渗水的通道;③混凝土和易性差(离析、泌水、分层等)造成结构不密实而渗水;④配比材料搭配不合理、施工振捣不实等造成结构不密实渗水。 2.2 改善措施①提高混凝土的密实性,减少混凝土内部有害孔的数量;②切断毛细管通道,改善于L结构(形状、大小等);③提高混凝土毛细孔憎水性;④合理的施工。 2.3 防水机理混凝土防水剂提高混凝土抗渗性能的原理较多,在本防水剂的研制中我们主要应用了提高混凝土密实度,减少有害孔数量,补偿收缩等防水机理,具体如下: (1)高效减水组份的减水塑化作用减水塑化作用可改善混凝土和易性、降低水灰比、有效分散水泥颗粒,减少混凝土中的各种孔隙,即混凝土的总孔隙率和孔径分布都得到改善,特别是使孔径大于012微米的毛细孔、气孔等渗水通道减少,混凝土密实度提高,防水抗渗能力增强。(2)引气组份的引气抑制泌水作用适宜的含气量可提高水泥浆的粘度,抑制泌水和沉降收缩。同时,大量微小气泡占据着混凝土的自由空间,切断毛细管的通道,使混凝土的抗渗性能得到改善。(3)微膨胀组份的补偿收缩填充堵塞作用膨胀密实组份与水泥水化产物生成钙钒石,引起体积膨胀,补偿收缩,强化密实结构,而且还能生成丰富的凝胶体,进一步填充堵塞微裂缝及毛细孔通道,阻断渗水通路。(4)憎水组份的憎水作用憎水组份是一种具有很强憎水性的有机化合物,可提高气孔和毛细孔内表面的憎水能力,进一步提高抗渗性能。 2.4 原材料的选择与配方的确定根据对渗水原因和改善措施的分析我们进行原材料的选择。首先,根据满足混凝土泵送施工的要求,我们选择了减水组份A及减水引气组份B,A、B两种组份均为阴离子表面活性剂,其中A为高效减水组份,对水泥颗粒具有很强的吸附—分散、润滑和润湿作用,可大大减少混凝土拌合用水量,提高混凝土可泵性能,同时减少混凝土中自由水蒸发后留下的毛细孔体积,提高混凝土的密实性。单纯用A组份,混凝土的坍落度损失较大,粘性也大,不宜于混凝土的泵送,因此,我们又选择了B组份与之复合。B组份的引气性能,可在混凝土中可以产生大量封闭、均匀分散的小气泡,增加混凝土的和易性,降低泌水率,同时,由于这种气泡的阻隔作用,可以改变毛细管的数量和特征,提高混凝土的防水抗渗性能。其次,根据膨胀密实防水抗渗的原理,我们选择了膨胀密实组份C、D的复合,C、D两种组份复合使用时,在水泥浆体中C组份能加速水泥的水化作用,促使水泥水化早期生成较多的含水结晶物(低硫型的硫铝酸钙和六方板状和六方板状固溶体等),减少游离水的数量,从而减少了由于游离水蒸发而遗留下的毛细孔数量;D组份在水泥水化过程中能生成络合物,生成过程中的发生体积膨胀,填充混凝土内部孔隙和堵塞毛细管通道,因而能够增加混凝土的密实性,提高混凝土的抗渗性能。为了更好的提高混凝土内气孔和毛细孔表面的憎水作用,我们选择了憎水组份E。由于A、B、C、D、E五种组份复合使用,为了确定出最佳掺量,我们设计L16(45)正交试验,其因素水平表如表1。根据以上的正交试验表,我们进行了16组混凝土试验,试验结果及正交分析情况表列于表2。 表1因素水平表 |