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微膨胀型水泥混凝土

微膨胀型水泥混凝土,具有微膨胀特性的混凝土。由微膨胀型水泥和集料加水拌和而成。特点是其自身体积变形可补偿由于温度变化引起的收缩变形,以控制和调节混凝土内部应力,防止产生温度裂缝。微膨胀型水泥分有硫酸盐型低热微膨胀水泥和氧化镁型延迟性微膨胀水泥两种,前者开始膨胀时间较早,补偿收缩作用不明显;后者由于延迟膨胀,补偿收缩效果较好。 

微膨胀型水泥混凝土简介

微膨胀型水泥混凝土,具有微膨胀特性的混凝土。由微膨胀型水泥和集料加水拌和而成。特点是其自身体积变形可补偿由于温度变化引起的收缩变形,以控制和调节混凝土内部应力,防止产生温度裂缝。微膨胀型水泥分有硫酸盐型低热微膨胀水泥和氧化镁型延迟性微膨胀水泥两种,前者开始膨胀时间较早,补偿收缩作用不明显;后者由于延迟膨胀,补偿收缩效果较好。

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微膨胀型水泥混凝土造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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混凝土U

  • 混凝土槽规格:300×250×60麻灰色c30
  • 子光建材
  • 3%
  • 广州市子光建材有限公司
  • 2022-12-06
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金刚砂透水混凝土

  • 水混凝土材料:晶孔隙;1立方=1.8吨
  • t
  • 洪发
  • 3%
  • 深圳市洪发建筑工程有限公司
  • 2022-12-06
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金刚砂透水混凝土

  • 水混凝土材料:晶孔隙;1立方=1.8吨
  • t
  • 禹智环保
  • 3%
  • 禹智环保科技(深圳)有限公司
  • 2022-12-06
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金刚砂透水混凝土

  • 水混凝土材料:晶孔隙;1立方=1.8吨
  • t
  • 蛇口建安
  • 3%
  • 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
  • 2022-12-06
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膨胀混凝土

  • C15/汽车泵
  • m3
  • 3%
  • 漳州路桥翔通建材有限公司
  • 2022-12-06
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水混凝土

  • P6
  • 深圳市2022年11月信息价
  • 建筑工程
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水混凝土

  • P8
  • 深圳市2022年11月信息价
  • 建筑工程
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水混凝土

  • P6
  • 深圳市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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水混凝土

  • P10
  • 深圳市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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水混凝土

  • S6~S8 C30
  • 广州市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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环氧水泥混凝土

  • 环氧水泥混凝土
  • 8.4m³
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-09-18
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水泥混凝土

  • C30普通混凝土
  • 4000.0m³
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-07-20
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水泥混凝土

  • 20cm厚
  • 1m³
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2013-03-13
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水泥混凝土

  • C20普通混凝土
  • 1000.0m³
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-07-20
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水泥混凝土

  • C20透水混凝土
  • 1000.0m³
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-07-20
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微膨胀型水泥混凝土常见问题

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微膨胀型水泥混凝土文献

低热微膨胀水泥混凝土在宝珠寺水电站中的应用 低热微膨胀水泥混凝土在宝珠寺水电站中的应用

低热微膨胀水泥混凝土在宝珠寺水电站中的应用

格式:pdf

大小:628KB

页数: 4页

低热微膨胀水泥混凝土是一种补偿收缩混凝土。为摸索施工经验,先在坝段间三角体坝段试浇并测定其内部温度和开合度。证实其性能可靠后,在中孔坝段缺口处采用长浇筑块,连续浇筑不分层。缩短了工期,节省了并缝灌浆时间,取得了明显的效益。

中低热微膨胀水泥混凝土性能试验研究 中低热微膨胀水泥混凝土性能试验研究

中低热微膨胀水泥混凝土性能试验研究

格式:pdf

大小:628KB

页数: 未知

本文应用新研制的中低热膨胀水泥拌制混凝土 ,进行混凝土的拌合物性能、力学性能、变形性能、热学性能和耐久性试验 ,以确定该水泥能否满足水电工程大体积混凝土的要求 .试验结果表明 ,混凝土的上述性能基本满足设计要求 ,尤其是它的膨胀性能明显优于单一的氧化镁膨胀或硫铝酸钙膨胀 ,具有明显的技术优势和经济效益 .

微膨胀混凝土简介

微膨胀混凝土结构在未承载时,其物理力学状态是:由于混凝土中配置一定的钢筋,工程中不可避免地存在着结构边界的约束作用,使各类变形均处于受挖状态加了外加剂的混凝土,等同于补偿收缩混凝土。

一般混凝土干了以后大多都有少许收缩,加了膨胀剂的混凝土,不但不收缩而且随着时间推移,有一定的自由膨胀量。

这样配方的混凝土称为微膨胀混凝土

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膨胀裂缝微膨胀裂缝

混凝土构件上存在的微膨胀裂缝出现的部位无规则,表现形式为网状或龟裂状,多出现于混凝土凝结硬化中期,由混凝土原材料的影响而产生。

膨胀裂缝裂缝产生的原因及危害

混凝土材料从散装物体变为具有一定强度及硬度的物体,主要是由于混凝土中的水泥与水发生了化合反应。因此此类微膨胀裂缝也是由于水泥的质量较差而导致。此类裂缝产生的原理是水泥中的游离氧化钙与氧化镁水解之后产生膨胀,从而导致混凝土产生膨胀,最终因膨胀应力大于混凝土自身的抗拉应力而出现裂缝。此类裂缝宽度较小,多表现在混凝土构件表而,因此对竖向承载力影响较小,但对混凝土构件的耐久性有一定的影响。当混凝土构件中出现此类裂缝时,施工单位应对此类现象进行重视,最佳的解决办法是更换优质水泥,避免此类现象较多而产生一定的混凝土质量隐患。

膨胀裂缝预防措施

1)混凝土搅拌站不应为降低混凝土制作成本而选用劣质水泥,施工单位应对搅拌站所使用的水泥进行第三方机构检测,对其化学成分进行分析,避免水泥内存在膨胀物质或其他有害介质,从而影响混凝土浇筑质量;

2)混凝土搅拌站选用其他原材料时,应对原材料的杂质进行抽检,避免原材料中掺有较多的膨胀物质,从而影响后续浇筑施工质量。 2100433B

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微膨胀混凝土微膨胀混凝土机理

微膨胀混凝土结构在未承载时,其物理力学状态是:由于混凝土中配置一定的钢筋,工程中不可避免地存在着结构边界的约束作用,使各类变形均处于受拉状态。因此,普通混凝土存在的干缩、蠕变、温差效应所造成的收缩变形将产生拉应力,当这种拉应力大于混凝土极限拉应变时即出现裂缝。而采用微膨胀混凝土时,在强度增长过程中即产生体积膨胀,内部产生压应力和压应变,能补偿各种收缩变形,抵消相应产生的拉应力,有效地提高结构的抗裂性。由于膨胀变形时释放的大部分能量均发生在混凝土养护的早期阶段,此时尚处在塑性状态,故大量空隙易于被压缩密实;同时,因游离的钙矾石结晶颗粒具有填充孔隙的作用,使空隙进一步减少,密实作用显著提高。上述多种因素综合发生作用后,可极大地改善混凝土结构的内部微观结构,使其具有较好的抗渗透性能。

对抗裂性产生原因的再认识。长期以来人们对微膨胀混凝土的抗裂性仅从补偿收缩的角度分析和考虑,对更深层次的机理分析论述不充分。现根据建筑期刊介绍的大量工程实践经验及检测资料,对抗裂性的机理作进一步的加深理解。微膨胀混凝土本身具有的特性,是获得较好抗裂性的主要原因,其一,在受约束状态下其净膨胀率以膨胀和收缩值之差计算,e=f(t)的发展过程会延续较长的时间,在此进行过程中净膨胀率的变化为:在大约100d左右龄期以前,e为正值,混凝土结构体内产生压应变;以后e会转变为负值,结构内部则产生拉应变。

其二,浇筑初期的膨胀量达到高峰值是决定净膨胀率负值出现时间推迟的关键。当净膨胀率的负值出现时,混凝土结构体的抗拉极限强度、极限应变值已提高了很多,完全可以抵抗收缩产生的拉应力和拉应变能力。从上述简析中可知,微膨胀混凝土的抗裂能力,不能单从其膨胀值的大小衡量,而应从不同角度如膨胀率整个发展过程的延续时间、峰值大小和净膨胀率的变化来考虑。2工程应用中应重视的几个问题一些地下工程实践表明:采取无缝整体现浇微膨胀混凝土的贮水池、地下泵房、高层建筑地下室及箱型基础等结构已取得了较好的抗渗效果,但仍在一些技术上需完善与稳妥处理。

加强对混凝土早期的养护(7~14d)及防护工作。此期间的表湿应连续充足,以保证膨胀率能达到设计预期的峰值,这是结构抗裂和抗渗的关键所在。一般实际施工中往往因多方面因素而忽视加强对浇筑后早期的养护,存在方法与措施不当而使养护效果受到影响,从而导致膨胀混凝土抗裂与抗渗性能受到不同程度的损害,严重的还造成质量事故。

控制水灰比。水灰比对混凝土抗渗性的影响众所周知,水灰比过高则孔隙率多且大,钙矾石结晶颗粒的填孔效果受到影响,在已成功的经验中水灰比一般在0.4~0.5为宜。从图1可知,混凝土膨胀量的绝大部分在早期发生,在尚处于塑性状态的孔隙率过大时,其能量的大部分消耗在压缩塑性的大量孔隙和释放到不受约束的方向去,而受限制的方向也是不应出现裂缝的方向则常首先出现裂缝,将有效的压应变和预压应力的初始峰值明显降低,使该方向孔隙的有效压缩量也相应降低,终将导致抗裂和抗渗性的大幅度下降。一些工程管理中无控制水灰比的严格措施,甚至在运输、停留和振捣进行中的二次加水现象时有发生,忽视水灰比的问题必须引起重视。

水泥强度及用量、振捣问题。水工地下防水抗渗混凝土的水泥标号不应低于425#(普通硅酸盐水泥),其用量不宜低于320~350kg/m3;粗骨料粒径<30mm,;采用中砂,每m3用量不低于0.38~0.41;浇筑应连续进行,间隔时间<60min;运距较长时应加缓凝剂;;浇筑完表面及时防护等。24膨胀剂的选用与掺量是关键。根据资料介绍,中国建材科研院研制开发的U型膨胀剂效果较好,其掺量按工程具体要求而定:U型膨胀剂掺量占水泥质量的10%~14%时,能获得较好的膨胀性,适用于以抗裂为主的工程。此种掺量下的混凝土膨胀在非受限状态下自由膨胀的强度与普通混凝土相比,其自由强度降低约5%~10%,一般可不考虑其影响。因在具体工程中混凝土均不可避免地处于受限状态,在受限状态下膨胀混凝土的强度同普通混凝土相比提高10%~30%—当然与受限状态的强弱及掺量有关。在受限状态下当掺量为10%~14%,一般受限状态的混凝土膨胀后的实际强度多高于相同强度等级的普通自由混凝土的强度。但是,当掺量大于14%且结构处于非强化受限状态时,上述产生的不利因素不应忽视。当U型膨胀剂掺量在8%~10%时,膨胀率偏低,但混凝土强度有所提高,具有一定的抗渗性能,此掺量适用于以抗渗为主的承重结构。如同时又需提高混凝土的抗裂性时,膨胀剂掺量应增加至14%,并适当提高混凝土的强度等级。当膨胀剂掺量在14%~16%时,膨胀率显著提高,但混凝土自由状态下的强度下降幅度会达10%,不应忽视这一问题。取大掺量仅适用于大体积并处于较强受限制状态下的填充混凝土———由于受限状态强度高,混凝土的实际强度也会有较大的提高,以补偿在自由状态时强度的损失。

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