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51.
为了提高混凝土的早期抗裂性能,使用了不同种类的减水剂.采用平板法和温度应力试验法,研究了2种不同分子结构的聚羧酸减水剂和1种缓凝型萘系减水剂对混凝土早期抗裂性能的影响.结果表明,与萘系相比,聚羧酸减水剂并非一定能提高混凝土的早期抗裂性能,这与聚羧酸的分子结构有关.早期塑性抗拉强度和动弹性模量较高,将有利于抗裂,在此前提下,较低的水化热也有利于避免裂缝的产生.温度应力试验法与平板法结合可综合反映混凝土的干缩应力和水化热温度应力随时间的演化.  相似文献   
52.
利用膨胀剂、引气剂型高效减水剂、河砂、水泥、碎卵石、粉煤灰、矿粉等原料,配制出了C30P8F200混凝土.C30P8F200混凝土在很多冷却塔的施工中被广泛应用,经多次试验,其抗压强度、抗渗性能、抗冻性能、均能达到理想效果,且能满足施工技术要求.  相似文献   
53.
胶凝材料与高效减水剂之间存在相容性问题,外加剂在使用前必须进行与所用胶凝材料与掺合料的相容性试验,保证使用效果和工程质量。通过进行水泥净浆扩展度试验,研究氨基苯磺酸盐类高效减水剂与普通硅酸盐水泥和快硬硫铝酸盐水泥的相容性,为减水剂最佳掺量的确定和有效的工程应用提供依据。  相似文献   
54.
高效减水剂是满足HPC工作性要求必不可少的组分。由于高效减水剂的作用,水泥净浆流动度、水泥砂浆流动度大大提高,进而使混凝土拌和物的流变性能得到改善,混凝土拌和物不离析、泌水少、坍落度大、坍落度经时损失小。研究结果表明,在改善混凝土拌和物工作性方面聚羧酸高效减水剂优于萘系减水剂。聚羧酸高效减水剂的掺量相对于萘系减水剂可减半。  相似文献   
55.
采用自制的MPEGAA-AA-AMPS高效减水剂和P(AA-co-MA)/PEG、FDN-A减水剂,以不同掺量掺入P.O 42.5普通硅酸盐水泥,运用混凝土外加剂匀质性试验方法和水泥胶砂强度检验方法,研究不同掺量对水泥净浆流动度、水泥砂浆减水率、水泥净浆泌水率以及水泥砂浆的抗压强度等性能的影响,并利用电镜对添加MPEGAA-AA-AMPS高效减水剂的硬化水泥石的内部结构进行表征。结果显示,MPEGAA-AA-AMPS高效减水剂掺量为1.0%时,水泥净浆流动度达322 mm,砂浆减水率为47%,泌水率仅1.1%,28 d水泥胶砂抗压强度可达67.9 MPa。可见MPEGAA-AA-AMPS高效减水剂无论对水泥净浆或水泥砂浆的分散能力、保水性能和减水作用,还是对力学强度均有明显优势。从水泥石的内部结构SEM图看,添加MPEGAA-AA-AMPS高效减水剂后更能保证水泥石的抗压强度和经时耐受力。  相似文献   
56.
用甲基丙烯酸甲酯,丙烯酸,丙烯酸异辛酯等单体通过共聚反应可制备一种聚羧酸高效减水剂,该减水剂具有掺量低、减水率高,对混凝土有较好的增强效果等特点.  相似文献   
57.
介绍了国内几种水泥混凝土减水剂的主要性能,以及它们用于工程的实际使用效果,对其发生减水作用的基本原理和内部机制进行了研究,得出了对生产有用的指导性意见。  相似文献   
58.
通过对木钙砂浆的试验研究,解决了高标号水泥配制低标号砂浆时,砂浆强度严重超强与水泥浪费的问题。  相似文献   
59.
《滨州学院学报》2019,(4):76-81
选用较长侧链的聚醚大单体(HPEG5000),利用水溶液中的自由基聚合反应,将酰胺、磺酸基等具有早强功能的活性单体引入减水剂分子结构中,合成出了减水率高、早强效果好的聚羧酸系高性能减水剂。正交实验优选的合成最佳工艺为:总酸醚比6.0,其中MA、AM和SMAS摩尔数与大单体的摩尔比分别为1.2、0.3和0.12;滴加时间为2.5h(先快后慢)、保温时间为1.5h、聚合温度为30℃。  相似文献   
60.
研究了以丙烯酰胺、聚乙二醇系列、丙烯酸、顺酐、烯丙基磺酸钠、丙烯酸羟乙酯为原料合成的XYZ聚羧酸系减水剂对净浆水泥性能及混凝土使用性能的影响.结果表明,XYZ系列减水剂具有缓凝特性,能够显著延缓水泥水化的放热,降低水泥水化热;减水剂使水泥早期微小晶体大量生长并填充孔隙,气孔细化且分布更加合理,晶体向外伸长使水泥粒子相互搭接而形成网络结构,提高了水泥石的密实性;减水率达25%,坍落度损失低,各龄期混凝土抗压强度都有较大提高.  相似文献   
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