箱梁HPC工作性评价指标体系及其影响因素研究

来源 :第十二届混凝土外加剂专业委员会年会暨混凝土外加剂新技术及其应用交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:punk123456
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结合工程实际配制了C50箱梁HPC,并设计了HPC工作性测试方法,系统地评价了箱梁HPC的工作性能,提出了改善混凝土工作性的关键技术措施,揭示了水胶比、砂率、单位用水量、减水剂掺量和石子级配的变化对C50箱梁新拌HPC的流动性、粘聚性、密实性的影响规律.结果表明,在相同流动性条件下,减少水胶比、合理砂率、优化骨科级配等技术措施均可提高HPC的粘聚性、保水性、均匀性和密实性,有利于施工;而减小水胶比、控制用水量、优化骨料级配可提高混凝土的力学性能.
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通过对掺聚羧酸系减水剂(PC)和萘系减水剂(NSF)的水泥净浆流动度及流动度经时损失的测定,分别研究了偏高岭土(MK)和矿渣粉(SL)在不同替代率时对减水剂分散作用的影响.结果表明,矿渣粉的掺入有利于改善水泥与两种减水剂的适应性,而掺偏高岭土则会显著降低掺两种减水剂的作用效果,特别是削弱了PC的作用效果.从减水剂的吸附量角度分析,偏高岭土替代部分水泥时,会显著增加对减水剂分子的无效吸附量,从而导致
根据酰胺化反应的基本原理,采用聚丙烯酸(PAA)和端氨基甲氧基聚乙二醇(NPEG)为基本原料合成了酰胺型聚羧酸减水剂,并加入到水泥-黏土体系中测定了其流动性能.结果表明,体系对黏土敏感性较强,受黏土副作用而表现为明显的流动度经时损失.研究了外掺和内掺的掺入方式对水泥-黏土体系的流动性的影响,结果表明,外掺或内掺酰胺结构聚羧酸减水剂均可实现优异的流动性能,优于单独掺加普通聚羧酸减水剂的方法,其中高酸
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通过水泥净浆流动度、经时损失和吸附量,比较了脱硫石膏、磷石膏和氟石膏三种工业副石膏对聚羧酸减水剂分散效果的影响,并探讨了其调控措施.结果表明,工业副石膏降低了聚羧酸减水剂的分散效果,其中磷石膏的影响最小,氟石膏的影响最大;Na2S2O3· 5H2O在0~1.0%的掺量范围、Na2SO4和Na2CO3在0~0.5%的掺量范围内能够降低工业副石膏对聚羧酸减水剂分散效果的影响,解决了工业副石膏与聚羧酸减
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