要解决这个矛盾,还得需要更细致的工作。事实上减水剂自身带入的大气泡是不稳定的,而经过调整表面张力后引入的微小气泡有相对的稳定性。如果我们检查气泡的经时稳定性,也就避免了这个问题。所以,一个含气量的指标不足以反映减水剂引气的品质,也不利于施工。应该是定约双方根据具体工程确认后,作为产品验收的一个指标来控制。关于减水剂的这两个品质指标,我一直有这样的思考。因为减水剂作为材料来说,我们始终要把它用于混凝土中,只有用于混凝土中,对它规定品质指标才有意义。如果脱离混凝土应用,无论对减水剂规定多少指标,无论这些指标多么严格,无论规定什么限定值来确认它合格与否都没有意义。不要忘记混凝土施工的本质是把混凝土送入模板通过振动密实形成满足设计要求且安全的结构。任何脱离这一要求的技术规定和管理规定都是无意义的。因而比其他高效减水剂能够更大地提高混凝土的耐久性。成都直销减水剂
我们没有对混凝土异常凝结以及泌水、离析产生的原因以及解决办法展开讨论,要解决这些问题,每一个都需要写出系列博客文章,这不是本文要能做到的。在本文中,我们只是关注水泥与减水剂相容性这一伪命题,澄清误解,警醒我们在遇到这些问题后,需要认真分析,查明具体问题的真实原因,并采取相应措施解决问题。至于有的时候,外加剂厂商因为了解了某些方面的原因,选择一定的化学材料,并将它们溶解到减水剂液体中,在不改变施工工艺的前提下,解决了一些问题,这是好事。因为用**简单的办法,解决难题是技术人员的**高境界,但这并不能证明是水泥与外加剂的相容性问题,也不能证明是外加剂厂商的技术不良的问题。就好比医生找到了***疾病的药并治了病,那是不能归结为是因为有医生才有疾病的。比如,有时在减水剂液体中加入一定的硫代硫酸钠,可能可以解决混凝土中碱与硫酸根比例失配的问题,从而解决了这种原因产生的异常凝结问题,就是这样的一个好实例。要解决问题,仍然需要实事求的分析病因。成都直销减水剂依据工程施工部位,要求不同。
对矿物掺合料的适应性矿物掺合料现已成为混凝土行业中用以替代水泥,改善混凝土性能的不可缺少的材料。因此,研究聚羧酸对矿物掺合料的适应性居右十分重要的意义。试验表明,随粉煤灰掺量提高,混凝土流动性变好,减水率增大。与传统萘系减水剂相比,混凝土用水量减少了8kg,泌水率也大幅度降低,更重要的是混凝土凝结时间与掺萘系减水剂混凝土相比也**缩短,避免了过去依靠缓凝剂保塌的缺陷。但是随矿粉的提高,聚羧酸减水率提高的幅度减小,混凝土保塌性能也略有降低,但是,基本上没有泌水。当双掺粉煤灰和矿粉时,混凝土保塌性能由又的到了改善。从总体来说,聚羧酸尤其适用于大掺量矿物掺合料的混凝土。不但可以降低混凝土用水量,而且混凝土的拌合性能也**改善。从抗压强度来看,当掺**煤灰或矿粉时,混凝土早期强度都有所降低,但矿粉表现更明显一些。当掺**煤灰时后期强度比不掺时略有增加,而采用传统萘系减水剂的混凝土在1d基本没有强度,后期强度也增加较缓慢。从力学性能看,聚羧酸对矿物掺合料是比较适应的。因而,适宜用来配制**高性能混凝土。对温度的适应性传统的高效减水剂对温度都很敏感,在夏季高温时分散性能改善。但流动性损失加剧,冬季低温季节时。
4.2检验用减水剂的选择《水泥与减水剂相容性试验方法》规定了一种基准减水剂,这是一种质量稳定的萘系减水剂,但是标准中没有规定基准减水剂长期稳定性的要求。另外,普遍存在一种观点,夸大了某一种特定的高效减水剂(或某一种特定配方的高效减水剂)对某一种特定水泥相容性的单一对应性。这一观点使得对基准减水剂的使用效果产生一种疑问,即能否保证使用基准减水剂的检验结果与实际使用的减水剂具有一致性。据2007年统计数据,当时国内市场的萘系减水剂占88%,在萘系减水剂质量稳定的前提下,基准减水剂的检验结果是具有普遍意义的。现今,萘系减水剂的市场份额在日益缩小,萘系以外的减水剂,如聚羧酸系减水剂、氨基磺酸盐系减水剂与水泥相容性的规律,与萘系减水剂不尽相同;如果萘系减水剂与缓凝剂、引气剂和防冻剂中的一种或几种复合使用,复合减水剂与水泥相容性的规律,与基准减水剂也有些差别。上述两种情况,特别是前一种情况,应考虑使用特定的减水剂进行相容性检验的必要性。应该注意观察基准减水剂与这些特定减水剂检验结果的对比规律,探讨使用基准减水剂的检验结果代替特定减水剂检验结果的可能性。掺量低、减水率高、收缩小、具有更优的性价比。
许多重点工程项目也有它参与,比如三峡大坝建筑工程。属于第三代,减水率大约在25~45%之间,坍落损失小,与混凝土相容性好,是相对比较完美的,我国目前属于聚羧酸系减水剂的高速发展时期。聚羧酸与其他减水剂的复配虽然聚羧酸减水剂减水性率高,并且保坍性好,同时也是一种环境友好型减水剂,但也存在一些不足,水泥品种繁多,难免会出现减水剂与混凝土相容性较差、达不到预期结果的问题,所以常用聚羧酸系减水剂与其他减水剂复配以满足一些实际工程中的一些实践。能和聚羧酸系减水剂复配的原料很少。孙振平等人实验研究了五种常用减水剂与聚羧酸系减水剂的复配情况,实验表明,如果只考虑溶液互溶性的话,那么聚羧酸系减水剂不能与密胺系减水剂、羰基焦炭高效减水剂发生复配。虽然聚羧酸系减水剂能与萘系高效减水剂复合,但是会**降低塑化能力,负面影响***。张建峰等人想通过实验找到聚羧酸系减水剂与其他减水剂的复配规律,一般情况下,除聚羧酸系减水剂外其余减水剂复配以后性能有叠加作用,但是聚羧酸系减水剂与有的减水剂并不互溶,所以规律并不明显。实验表明,随着氨基磺酸盐减水剂用量的提高,混凝土流动性先减小后增大,使整体减水率提高。1.经济效益好:工程综合造价低于使用其它类型产品。成都直销减水剂
萘系普通型外加剂是指具有一般减水、增强作用的外加剂。成都直销减水剂
滴加参数不达标并没有让我退缩,我进行了一些“魔改”设计。**开始我是想着借鉴输液吊瓶的那个流量控制阀(上面图片中红色零件)调节流量。事实证明,蠕动泵的管道太细了,用夹子加住管子,要么没效果,要么就夹死完全不流了。然后我又想到了一个绝妙的方法:蠕动泵流量太大,我可以做一个三通回流管路。加入回流装置,滴加流量就可以是蠕动泵额定流量的一半了。如果还觉得流量大,也可以改成四通。两个管路是回流,一个管路做滴加。就这样我用很便宜的蠕动泵改造了母液小试合成的**部位。这种“回流”设计解决了蠕动泵流速过快的问题,带来的一点点困扰是管道太乱。虽然不太满意,但是总比输液瓶好。就这么采用回流设置的方式我用了两三个月后,我在某一次合成的时候灵光一闪,我意识到“回流”设计是一个多么单线性思维的局限操作。合成一升母液的流量要求比较小,我一次性完全可以合成两升母液甚至三升。何苦为了调整流量而烦恼呢。把蠕动泵的流量调制**小,然后根据蠕动泵的额定流量设计母液合成时的**小升数就可以了嘛。又何必在意蠕动泵的流量呢。至于说四口烧瓶装不了两升溶液的问题其实很简单:换个大号的。就这样。成都直销减水剂
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