水泥與
實踐證明,在多數情況下,凈漿流變性能與混凝土流變性能具有一定相關性,但也有一些時候這種相關性并不存在。試驗結果也得到相同的結論。在實際應用中,水泥廠在檢驗凈漿流變性能的同時,還應該關注混凝土的流變性能。
減水劑可以明顯減小水泥顆粒表面水膜厚度,即表面吸附水量,同時可以破壞絮凝結構,釋放出其中包裹的水成為自由水,但不能明顯減少填充水,而礦物細粉恰好可以有效減少填充水,卻要增加部分表面吸附水和形成絮凝結構。沒有減水劑存在時,礦物細粉減少的填充水被增加的表面吸附水、絮凝結構---的非自由水抵消。有減水劑存在時,礦物細粉增加的表面吸附水被減水劑減少,絮凝結構中的非自由水變為自由水,減少填充水的作用-,表現為使水泥的流變性能---。在水泥行業有一種夸大水泥標準稠度用水量作用的傾向,近年來逐步被用來評價水泥的流變性能,并進一步與混凝土的工作性能相聯系。試驗結果表明,水泥的標準稠度用水量與混凝土的工作性能之間并沒有-的相關性。水泥廠控制的蕞終目標應該是-水泥在混凝土中具有的性能。過度關注標準稠度用水量往往會偏離這個蕞終目標。
在混凝土工程中,需要用聚羧酸
水泥與
在某次混凝土拌制工作中,發現將少量減水劑摻入水泥中后,水泥硬結狀態發生異常變化,幾分鐘后,水泥凝固速度突然變快,出現所謂的速凝現象。
如此方能蕞大程度地保障混凝土成品的。在復合使用不同品種外加劑的時候,必須要對其相容性予以高度關注,防止混凝土的性能受到不利影響。
因此,緩凝減水劑價格,在正式使用之前必須要做好相應的外加劑相容性試驗,-其滿足相應的要求之后才能夠正式投入使用。
當摻入混凝土中的減水劑的超出的1倍以上,則混凝土的硬化與凝結時間將被大幅延長,緩凝減水劑配方,并且混凝土早期強度將無法達到設計要求,某些情況下混凝土還會發生無法凝固的現象。水泥混凝土流動性隨著堿含量的增加而提高。但是到達一定量,水泥會急劇水化,水泥漿流動性大幅度下降。摻入減水劑后塑化效果也明顯降低。減水劑用于商品混凝土及泵送混凝土施工坍落度經時損失率增大。