聚羧酸系高性能减水剂的性能检测[专题].docVIP

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聚羧酸系高性能减水剂的性能检测[专题]

聚羧酸系高性能减水剂的性能检测 聚羧酸系高性能减水剂(以下某些段落中简称PCE 剂)是近年来在国内外出现的新一代高性能减水剂。相比于萘系等传统的高效减水剂,聚羧酸系高性能减水剂具有许多独特的技术性能优势: (1)掺量低,减水率高; (2)对混凝土拌合物的流动度保持性好; (3)与水泥的相容性好; (4)配制的混凝土收缩率小,有利于改善混凝土体积稳定性和耐久性; (5)生产及使用过程中环保无污染,属于绿色外加剂。 正是由于上述性能优势,聚羧酸系高性能减水剂近年来开始在国内引起工程界的广泛重视,许多重要工程已经大量使用这种新型减水剂,例如上海磁悬浮、上海环球金融中心、杭州湾跨海大桥、东海大桥、北京银泰大厦、北京首都国际机场扩建工程等。可以预见,由于上述诸多独特的性能优势,聚羧酸系高性能减水剂必将迅速成为减水剂市场的主流产品。 GB8076 等标准中有关高效减水剂系列的试验方法及其指标是针对于萘系等传统高效减水剂的,由于聚羧酸系高性能减水剂许多性能明显优于传统高效减水剂,原有标准中的相关试验方法及指标取值范围已经不适用于聚羧酸系高性能减水剂或不能充分地反映其性能优势,所以需要寻求新的试验方法,确定新的指标取值范围来评价聚羧酸系高性能减水剂性能。 2 聚羧酸系高性能减水剂性能检测方法 2.1 净浆流动度及其损失 按照GB/T 8077-2000“混凝土外加剂匀质性试验方法”进行净浆流动度测试。测试水泥净浆在玻璃板上流动30s 时的直径,作为初始净浆流动度。 等到浆体停止流动时,再测一次最终扩展直径(简称最大流动度),作为初始净浆最大流动度。分别于1h、2h 之后测得净浆流动30s 的流动度和净浆最大流动度。 2.2 砂浆减水率 按照GB/T 8077-2000“混凝土外加剂匀质性试验方法”进行砂浆减水率测试。 2.3 混凝土性能检测 2.3.1 参照GB8076-1997“混凝土外加剂”,设计配合比a: 水泥:330kg/m3 砂: 710 kg/m3 碎石:1155 kg/m3 参照GB 8076-1997,利用配合比a 来进行减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、28d 收缩率比试验。基准混凝土和受检混凝土(即掺PCE 剂的混凝土,下同)坍落度均控制为(80mm±10mm)。 2.3.2 参照JC473-2001“混凝土泵送剂”,设计配合比b: 水泥:390kg/m3 砂: 782 kg/m3 碎石:994 kg/m3 参照JC 473-2001,利用本配合比来进行泌水率比、含气量、混凝土拌合物1h 和2h坍落度损失率及坍落扩展度损失率试验。基准混凝土坍落度控制为(100mm±10mm),受检混凝土坍落度控制为(210mm±10mm)。利用本配合比测定减水率时,试验方法参照GB8076-1997,但是基准混凝土和受检混凝土的坍落度都控制为(100mm±10mm)。 3 聚羧酸系高性能减水剂性能检测及发现的问题 以下分析是在若干个单位分别对11 个聚羧酸系高性能减水剂进行测试的实测结果基础上而进行的。 3.1 净浆性能试验 3.1.1 采用基准水泥: 由各单位的实测结果得出的共同规律是:净浆流动30s 的流动度(F0)及其损失规律与净浆最大流动度(D0)及其损失规律类似,多数样品的F0 介于270mm~300mm,只有一个样品的F0 小于200 mm,D0 介于280 mm~320 mm;在1h 或2h 后各样品的F0 或 D0 均有所损失;F0 或 D0 的1h 损失率,最小的仅有不到3%,最大的却高达近50%,2h 损失率最小的不到7%,最大的达到近50%;前1h 的损失速度明显大于后1h 的损失速度,大多数样品的F0 或 D0 后1h 的损失率小于10%,有的样品后1h 的损失率几乎为零,这说明对于净浆来说,2h 内流动度损失主要集中于前期。在测试过程中,有的样品配制的净浆发生了泌水现象。 通过比较,发现F0 与D0 数值比较接近,经时损失率发展规律也类似,所以,为了提高试验效率,同时为了便于确定测试终点时间(30s),建议采用F0。 3.1.2 采用地方水泥: 当采用不同的地方水泥进行净浆性能测试时,产生的结果大相径庭。一方面,不同样品对同一种水泥的作用结果不同。例如当采用某水泥C1 时,某些样品的F0 或 D0 在1h 甚至2h 后都不仅没有损失反而增大,而采用同一种水泥某些样品的F0 或 D0 却损失明

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