





在试验和实际生产中,套筒灌装浆料,应严格控制延迟聚羧酸减水剂的用量。如果剂量太低,将无法获得所需的延迟和减水效果。与水的良好相容性、分离性、各类水泥及外加剂,解决了其他多元羧酸减水剂与凝胶材料的相容性问题,提供了优异的经济效益。 通过掺混混凝土,减水剂,使其具有优异的耐久性、填充性、稳定性、泵送性、致密性、抗***盐性、抗碱骨料反应性、抗冻性、抗收缩性和抗蠕变性。如酸性减水剂,聚羧酸减水剂,用量低,减水率高,用量为1.0%左右,减水率可超过35%,产品稳定性高,低温条件下不发生沉淀,使用多元羧酸是非常有效。用聚羧酸减水剂制备的混凝土即使在高坍落度下也没有明显的分离和泌水现象,其外观和颜色一致。
在某次混凝土拌制工作中,发现将少量减水剂掺入水泥中后,水泥硬结状态发生异常变化,几分钟后,水泥凝固速度突然变快,出现所谓的速凝现象。 通过分析终确定了造成异常现象的原因。水泥中的石膏、混合材料以及矿物原料等物质不适应减水剂。 鉴于以上情况,从业人员在发现混凝土掺入合格的减水剂后流动性变差或者出现速凝现象时,不能采用强行加水的施工方法,而是应当从水泥与减水剂适应性方面入手寻找解决对策。 如此方能地保障混凝土成品的质量。在复合使用不同品种外加剂的时候,必须要对其相容性予以高度关注,防止混凝土的性能受到不利影响。 比如混凝土发生过度缓凝、假凝或者速凝的现象、达不到要求的塌落度以及导致较差的粘聚性、保水性、流动性等。
使用减水剂时,也存在上述影响因素。更重要的问题是水泥中***根离子的含量会影响聚羧酸系减水剂的应用效果。大的。这主要是由于大量的***根离子和聚羧酸减水剂分子争夺水泥颗粒,从而降低了减水剂的吸附能力。因此,当水泥中***盐含量高时,水泥中***盐就会浓缩。 减水剂的减水功能会急剧下降,在一段时间后会发生大量的渗出。还提出了当水中存在大量的***根离子时,减水剂中的EO链收缩,从而降低了EO链的体积截留率。在高***盐含量水泥中加入萘系减水剂后,C3A的水化性能受到的***,提高了混凝土的保水率。
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