水泥净浆粘度计强度与粘度有关吗

混凝土、砂浆降低粘度机理和方法
随着土木工程规模不断扩大,科技水平不断提高,一些高层大跨、有特殊功能要求的重要建筑的不断出现,如摩天大楼、超大跨桥梁及巨型水利枢纽工程的建设等,要求混凝土必须具有更高的强度、更好的耐久性、更优的稳定性,这些需求促成了混凝土从普通到高性能乃至超高性能方向逐步发展。混凝土强度的提高主要通过降低水胶比来实现,这也导致了混凝土粘度较大,引发混凝土搅拌、运输、泵送等一系列的施工问题,很大程度上限制了高强与超高强混凝土的推广与应用。
如何降低混凝土粘度成为高强与超高强混凝土发展的关键问题。从高强与超高强混凝土的组成以及制备方法来看,目前可采用的降粘方法主要是从有机外加剂和掺合料两方面开展。添加的有机外加剂主要是引气剂,引气剂的掺入使混凝土拌合物内形成大量微小的封闭球状气泡,这些微气泡如同滚珠一样,减少骨料颗粒间的摩擦阻力,从而降低粘度,但是引气剂降粘作用有限,引入的气泡对高强混凝土的强度产生不利影响,关于减水剂对混凝土粘度作用机理尚不清晰,有机降粘剂的研发仍无突破性进展,目前还未出现混凝土有机降粘剂的相关专利;而掺合料方面同样没有出现关于混凝土降粘剂的专利或是文章,目前主要是通过掺入大量粉煤灰改善混凝土工作性能,众所周知掺入粉煤灰可以降低混凝土粘度,但是对于高层、高强或超高强混凝土其降粘效果十分有限。
二、机理概述
混凝土粘度与混凝土中颗粒之间的水膜层厚度有密切的关系,颗粒表面水膜层厚度越大,混凝土粘度越低;高强或超高强混凝土有着较低的水胶比,这就导致了颗粒表面水膜层厚度小,颗粒间相互作用力大,混凝土粘度高,同时混凝土粘度也与其堆积密度和颗粒的总比表面积有关。
当高效减水剂将水泥颗粒充分分散后,塑性粘度是水泥浆中颗粒的摩擦力总和,在不增加用水量的情况下,颗粒的集配和形状就决定了水泥浆的塑性粘度。
依据混凝土的堆积原理和“滚珠润滑”效应原理,我寻找了一种全球状超细粉煤灰-同成微珠,它的中位粒径D50&2微米,是一级粉煤灰的五分之一,形状为完美的球状,没有海绵状物质。
同成微珠主要通过以下两方面作用降低混凝土粘度:
同成微珠颗粒全为正球状,这就为混凝土带来好的“滚珠润滑”效应,同时微珠的颗粒细,与减水剂吸附产生叠加效果,吸附在水泥等颗粒表面,减小水泥颗粒之间的相互作用力,降低塑性粘度。
同成微珠是连续粒径分布在0.1μm—5μm之间,平均粒径只有2μm,能够很好的自填充和填充在混凝土颗粒之间,优化集配,增加密实度,释放自由水,进一步降低粘度。
经过试验对比发现添加同成微珠的混凝土、水泥浆有如下改善:
1.剪切应力显著降低,掺量8%—15%时,混凝土塑性粘度降低30%—60%。在相同塌落度或扩展度条件下,添加微珠的混凝土倒筒时间明显降低。
2.优化集配,降低混凝土或砂浆的用水量,减水率达15%,并且与化学减水剂有完美的叠加作用。
3.泵送润滑作用,显著降低混凝土泵的泵送压力。
4.提高混凝土密实度、改善混凝土中水泥浆与粗骨料之间的界面,减少有害毛细孔,提高混凝土强度。微珠掺量在5%—15%时其活性为:28天活性系数达105%-110%,56天可达到115%-120%。
三.结论:
利用微珠集料的细度和形状,可作为一种降粘剂、矿物减水剂、泵送触变润滑剂、优化集配的微集料使用。
联系人:李先生
微珠粉煤灰 同成微珠 流变剂 触变剂
防腐剂 防水剂 减水粉煤灰 矿物减水 超细粉煤灰 助泵剂 降粘剂 优化集配 减水型硅灰 球状粉煤灰
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水泥稳定材料的强度影响因素
强度是无机结合料稳定材料的最重要的性能指标,而强度的形成机理及影响因素都是非常复杂的问题,它既和土及结合料的性质有关,同时又受施工和环境的影响;因此为了获得所需强度的混合料,必须从土的物理性质、水泥种类和剂量、混合料的含水量、施工和养护工艺等多个方面入手。
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安徽国顺交通建设咨询设计有限公司
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