2025-04-01
研究了有机醇类防冻组分对混凝土液体防冻泵送剂性能的影响,试验结果表明,有机醇类防冻组分可以增大Na2SO4在-5~15℃下的溶解度,抑制液体防冻泵送剂在低温下析晶;可以提高液体防冻泵送剂的防冻效果,其中乙二醇效果较好,三乙醇胺虽是一种有效的有机早强剂,但应用于负温混凝土时防冻效果不太理想。
研究了有机防冻组分甲醇(ch3oh)、乙二醇[(ch2oh)2]和三乙醇胺[n(ch2oh)3]对混凝土液体防冻泵送剂性能的影响。结果表明:ch3oh,(ch2oh)2及n(ch2oh)3均可增大硫酸钠(na2so4)在–5~5℃的饱和溶解度,并且ch3oh和(ch2oh)2的增溶作用大于n(ch2oh)3的。ch3oh和(ch2oh)2,特别是(ch2oh)2降低掺液体防冻泵送剂的水泥净浆初始流动度及经时保留值的程度较n(ch2oh)3的低。ch3oh和(ch2oh)2与水泥的适应性比n(ch2oh)3的好。3种有机防冻组分中,ch3oh和(ch2oh)2,特别是(ch2oh)2的防冻效果优于n(ch2oh)3的,并且n(ch2oh)3还会降低r-7+28[掺防冻泵送剂的受检混凝土在–15℃下养护7d,再移至(20±3)℃及相对湿度90%以上的标准养护条件下养护28d的抗压强度,与不掺防冻泵送剂的基准混凝土在标准养护条件下养护28d的抗压强度之比]和r–7+56(掺防冻泵送剂的受检混凝土在–15℃下养护7d,再移至标准养护条件下养护56d的抗压强度,与不掺防冻泵送剂的基准混凝土在标准养护条件下养护28d的抗压强度之比)。因此,虽然n(ch2oh)3是一种有效的有机早强剂,但它并不是一种有效的有机防冻剂。
研究了亚硝酸钠、硫代硫酸钠、乙酸钠及碳酸钠对混凝土液体防冻泵送剂性能的影响,试验结果表明:亚硝酸钠、硫代硫酸钠及碳酸钠加速了负温下na2so4的析出,会增大液体防冻泵送剂的析晶量,而乙酸钠可以抑制液体防冻泵送剂在负温下析晶;亚硝酸钠、乙酸钠、硫代硫酸钠及碳酸钠降低了液体防冻泵送剂与水泥的适应性;亚硝酸钠、乙酸钠、硫代硫酸钠及碳酸钠应用于负温混凝土时具有较好的防冻效果,其中乙酸钠和亚硝酸钠的防冻效果较好。
在寒冷地区,混凝土负温泵送施工技术是提高冬季施工效率的有效措施。但采用双掺防冻剂和泵送剂的方法不可取,科学合理的方法是采用防冻泵送剂。在目前尚无防冻泵送剂统一标准的情况下,参考jc475-92和jc473-92制定地方标准或企业标准是可行的
采用价值分析方法评价了冬期施工中掺入负温防冻泵送剂砼的各种经济技术性能,为在工程验收时提供了方案满足系数s、负温防冻泵送剂的功能系数f、单位砼土冬施投入造价的成本系数c的评价方法
在尚无复合型防冻泵送剂标准的前提下,结合实际操作经验,对防冻泵送剂的性能进行检测评定时,对如何合理使用现行的《混凝土泵送剂》(jc473-2001)和《混凝土防冻剂》(jc475-2004)标准,提出了建议。
通过对lnc53型负温混凝土防冻泵送剂性能的研究,总结了掺防冻泵送剂负温混凝土在负温条件下强度发展规律。结果表明,掺lnc53型负温防冻泵送剂可在-5~-15℃的条件下确保结构实体混凝土强度能持续增长,免于冻害
本文提出了防冻泵送剂的概念、防冻泵送剂的组分设计注意事项、设计方案,分析防冻泵送剂的性能要求、检测方法,以及编制《混凝土防冻泵送剂》行业标准的重要性。
文章主要研究了有机物(醇类)在不同温度下对na2so4溶解度的影响,仔细分析了有机物(醇类)对液体防冻泵送剂析晶的影响。试验结果表明:有机物(醇类)可以增大硫酸钠在-5~15℃下的溶解度,可以降低液体防冻泵送剂在0~5℃下的析晶量。
通过掺入高效防冻泵送剂及矿物质活性掺合料配制高性能负温混凝土,并对其工作性、力学性能及耐久性进行试验研究,进而从理论上探讨高性能负温混凝土的机理,以此为冬季寒区高性能混凝土的研究及应用提供一些参考。
研究了采用聚羧酸系防冻泵送剂所配制的c30和c50混凝土的抗压强度、静弹性模量、钢筋握裹力和轴心抗压强度等力学性能,结果表明:采用聚羧酸系防冻泵送剂所配制的c30和c50混凝土各龄期抗压强度均能够达到jc475-2004《混凝土防冻剂》中一等品的标准要求,-7+56d龄期时负温混凝土抗压强度高于基准标养混凝土28d强度;7d龄期以前,自然变负温条件下混凝土的抗压强度略高于早期低、负温养护的各组混凝土,28d龄期以后则相反;28d龄期时,早期低、负温养护混凝土的静弹性模量、钢筋握裹力、轴心抗压强度均随着养护温度的降低而降低,尤其是钢筋握裹力降低程度最为明显。
本文介绍了混凝土防冻剂产品的概念、防冻组分和作用。通过对防冻型泵送剂适用标准的讨论,对当前防冻泵送剂在市场和应用中存在的问题提出了看法和建议。
从防冻泵送剂的特点出发,结合严寒季节负温混凝土的质量控制方法研讨了掺防冻泵送剂的混凝土在冬期施工中应予注意的问题及解决问题的方法。
通过使用lnc-53型负温混凝土防冻泵送剂及有效的冬期施工措施解决了大体积混凝土冬期泵送施工中防冻、泵送、“内热外冷”、易产生裂缝等问题。结果表明,掺lnc-53型负温防冻泵送剂可在-10℃的条件下确保大体积泵送混凝土的可泵性,同时使混凝土免于冻害,强度可持续增长。
2013年1月,黑龙江省科技攻关计划项目《lnc-53型负温混凝土防冻泵送剂研究与应用》,通过了科技厅组织的专家鉴定。该项目在负温混凝土及泵送混凝土研究理论基础上,通过对防冻组分、泵送组分进行优化设计,经过大量试验及应用,成功研制出了对环境无影响的lnc-53型负温混凝土防冻泵送剂。采用该防冻泵送剂可制备出在-30~-5℃条件下,坍落度达220mm以上、1h坍落度经时损失小于50mm、受冻临界强度形
采用广义综合蓄热法在-25℃~-27℃条件下进行哈尔滨胜达女士商城第五层楼面c50级负温混凝土的现浇施工。通过混凝土配合比设计,防冻泵送剂的选用,混凝土入模温度控制,施工工艺设计及其浇筑后期的保温养护等一系列技术措施的综合运用。防止了混凝土冻害的发生,保证了混凝土的质量,可供从事负温混凝土施工技术人员参考。
2013年1月,黑龙江省科技攻关计划项目((lnc-53型负温混凝土防冻泵送剂研究与应用》,通过了科技厅组织的专家鉴定。该项目在负温混凝土及泵送混凝土研究理论基础上,通过对防冻组分、泵送组分进行优化设计,经过大量试验及应用,成功研制出了对环境无影响的lnc-53型负温混凝土防冻泵送剂。
以粉剂防冻剂为基础,选择早强剂+减水剂+引气剂的配方模式,研发了一种无钠、低掺量和环保的新型阻锈型混凝土液体防冻剂,并在工程中验证了这种防冻剂的应用效果良好。
泵送型防冻剂可参考的标准为:行业标准《混凝土泵送剂》jc473—2001和《混凝土防冻剂》jc475—2004,规定了泵送剂和防冻剂的技术要求和检测方法。
各有关单位和专家:根据住房和城乡建设部建标〔2010〕40号文下达的建筑工业产品行业标准制(修)订计划,山东省建筑科学研究院会同有关单位已经完成了《混凝土防冻泵送剂》行业标准(征求意见稿)的起草工作。现将该标准公开征求意见。请对该稿内容
各有关单位和专家:根据住房和城乡建设部建标〔2010〕40号文下达的建筑工业产品行业标准制(修)订计划,山东省建筑科学研究院会同有关单位已经完成了《混凝土防冻泵送剂》行业标准(征求意见稿)的起草工作。现将该标准公开征求意见。请对该稿内容
常用外加剂之防冻剂原理及特性 防冻剂是能使商品混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足 够防冻强度的外加剂。我国常用的防冻剂是由多组分复合而成,其主 要组分有防冻组分、减水组分、引气组分、早强组分等。 1.常用防冻剂防冻组分是复合防冻剂中的重要组分,按其 成分可分为三类: (1)氯盐类 常用为氯化钙、氯化钠。由于氯化钙参与水泥的水化反应,不能 有效地降低商品混凝土中液相的冰点,故常与氯化钠复合使用,通常 采用配比为氯化钙:氯化钠一2:1。 (2)氯盐阻锈类 氯盐与阻锈剂复合而成。阻锈剂有亚硝酸钠一铬酸盐、磷酸盐、 聚磷酸盐等,其中亚硝酸钠阻锈效果最好,故被广泛应用。 (3)无氯盐类 有硝酸盐、亚硝酸盐、尿素、乙酸盐等。上述各类防冻组分适用 温度范围一般为:氯化钠单独使用时为-5℃;硝酸盐(硝酸钠、硝酸 钙盐)、尿素型为一10℃;亚硝酸盐(亚硝酸钠盐)为一15℃
混凝土防冻剂及冬季施工 根据“建筑工程冬季施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连 续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于 5℃时解除冬季施工。恩施地区由于区域条件所致,一年处于冬季施工期的情况 较少。但在今年根据气象部门透露,却出现了近三十多年来最低的气温,低达零 下5℃左右。早已达到冬季施工的条件。 在这样低的气温下,建议恩施地区一些无须抢工期的工程,最好不急于施工, 等解除冬季施工条件后再施工。对于某些工期紧、任务重的重点工程,其质量要 求更高,最好也不要抢这点时间。若非在这段时间继续施工,那么在这样低的气 温下如不采取有效措施或措施不当,使混凝土遭受冻害,将会给工程质量造成事 故。因此必须根据混凝土冻害的机理和规律,正确使用防冻剂,这对保证工程质 量具有十分重要的意义。 什么是防冻剂
职位:制冷项目工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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