混凝土减水剂方面的介绍 联系客服

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界面过渡区的结构不同于水泥石本体,主要表现在两个方面:在界面过渡区具有较高的孔隙率;在界面存在着较多的Ca(OH)2,而且这些Ca(OH)2在界面区具有一定的取向性。

* 界面过渡区是怎样形成的?

水泥一集料界面过渡区是由颗粒不均匀沉降引起的。当混凝土搅拌均匀成型后,由于重力作用,水泥颗粒向下运动,水向上运动。当水遇到集料时,它的运动将受到阻碍,并在集料下面富集下来,形成水囊。同时,水泥熟料水化时放出的Ca2等一些离子,它们也将随着水的运

动而带到集料下面,由于较多的水在集料下富集并形成水囊,导致水泥浆与集料的粘结较弱;由于水向这一区域富集,使得这一区域水泥浆的实际水灰比大于本体中的水灰比,导致这一区域水泥石的结构比较疏松;随着水化的不断进行以及干燥作用,大量的

Ca(OH)2晶体在这一区域结晶出来,由于Ca(OH)2晶体与硅质集料表面的亲合性,这些晶体z轴垂直集料的表面而取向外生。经过这些过程,在水泥石与集料之间形成了一个Ca(OH)2晶体定向排列的结构疏松的界面过渡区。

* 为什么说水泥石.集料的界面过渡区是混凝土中最薄弱环节? 之所以说水泥石一集料的界面过渡区是混凝土中最薄弱的环节,是因为:

①界面过渡区结构疏松,在混凝土受力过程中,破坏常常首先发生在界面过渡区;

②由于界面过渡区不同于普通水泥石,它的性质也不同于普通水泥石,不论什么原因引起变形,裂缝常常首先从界面过渡区开始,延伸贯通直到破坏;

③界面及其附近常常成为渗透路径,以致降低混凝土材料的抗渗性; ④界面孔缝常常首先引进侵蚀因素而降低混凝土的耐久性;

⑤抗冻耐蚀等试验,常常在界面处首先破坏,造成集料脱落现象; ⑥在界面处,有效断裂能特别低。

混凝土材料的性能常常受最薄弱环节控制,水泥――集料界面过渡区的性能常常决定了混凝土材料的性能,因此,对于界面过渡区的性能应该引起足够的重视。

* 如何改善水泥石.集料的界面过渡区?

改善水泥石一集料界面过渡区的性能可从减少泌水,减少

Ca(OH)2在界面区的富集,打乱Ca(OH)2晶体在界面区域的取向性,增强集料与水泥石的粘结等方面人手。具体来说,可以采取如下措施。 (1)调整配合比

可以从两个方面进行混凝土配合比的调整:一是调整混凝土的用水量,在保证施工的前提下,尽可能减少混凝土用水量。这不仅可以提高

水泥石的本体性能,而且可以减少泌水,从而达到改善界面的目的;二是调整水泥用量。当集料颗粒彼此靠近时,界面效应的效应圈可以互相叠加,使界面性能够得到改善。由于受到工作性的限制,配合仅仅可以在较小范围内调整。 (2)选择合适的集料

选择集料应考虑下面三个方面的因素。

①集料与水泥的相容性。要想获得较好的界面粘结,集料与水泥浆应在化学性质上、结构上是相容的。只有这样,当水泥水化时,所形成的水化产物才容易与集料表面物质互相接触连生,形成一个整体。Conjeand曾用铝酸盐水泥和不同集料进行试验,其结果是铝质集料最好,硅质集料最差。也就是说铝质集料与铝质水泥相容性好,过渡区均匀,而硅质集料与铝质水泥浆之间过渡区结构疏松多孔、有裂纹。 ②集料的物理力学性质应尽可能地与水泥石性能相近。这包括强度、弹性模量、热膨胀系数、收缩等等。这才有利于集料与水泥石在各种条件下共同作用,减少由不一致性而引起的内应力以及由此而产生的界面缺陷。

③注意集料几何性质对界面性质的影响。集料的几何性质包括两个方面:一是集料粒径;一般来说,集料越大,界面过渡区也将越大;二是集料的表面形状。集料表面越光滑致密,在其下方形成的水囊越小,但Ca(OH)2晶体在其界面的取向性越强。 (3)采用二次搅拌工艺

这种工艺是先在砂、石集料表面包上一薄层水泥浆,这层水泥浆具有两个特点:其一是由于这一层水泥浆特别薄,不可能在集料的下面形成水囊,也不可能有许多的Ca(OH)2在集料界面富集和择优取向,因此,它与集料能够较好地结合,形成较致密的界面结构层;其二是由于这层水泥浆与以后拌人的水泥浆在性质上的一致性,使得它们能较好的结合。

(4)采用压蒸工艺

对于一些惰性的硅质集料,在通常的情况下,它不与水泥水化时放出的Ca(H)2反应,致使水泥石与集料的界面结合力较低。但若采取压蒸工艺,在高温高压下,这种惰性的Si02变成活性Si02,它将能与Ca(OH)2反应,形成水化产物,提高了集料与水泥石的界面粘结力。 (5)掺加聚合物

在混凝土中掺人聚合物,它可以填充界面空隙,使界面过渡区密实,它还可增强水泥石与集料之间的粘结,使界面过渡区强化。 (6)掺人混合材

掺人混合材,特别是掺人较细的混合材,它有两个作用:一是可以吸收Ca(OH)2减少Ca(OH)2在界面区的富集;二是可以减少泌水,避免水囊的形成。 (7)掺入超塑化剂

关于超塑化剂对界面过渡区的影响,还有一些分歧。一些研究者认为,加入超塑化剂后水膜层厚度减小,结构致密,Ca(OH)2取向性减