养护温度对掺矿粉混凝土强度发展影响
(1)掺矿粉混凝土强度发展对养护温度较敏感,温度越低对其强度发展越不利;混凝土添加剂公司
(2)夏季施工对掺矿粉混凝土强度发展有利,但应注意混凝土表面保湿,确保其有充分的水化硬化环境;
(3)冬季施工由于气温较低,混凝土强度发展缓慢,应适当降低矿粉掺加量同时遵照有关冬季施工规范,采取必要保温措施,确保其强度满足要求。混凝
混凝土添加剂公司

养护温度对掺矿粉混凝土强度发展影响
(1)掺矿粉混凝土强度发展对养护温度较敏感,温度越低对其强度发展越不利;混凝土添加剂公司
(2)夏季施工对掺矿粉混凝土强度发展有利,但应注意混凝土表面保湿,确保其有充分的水化硬化环境;
(3)冬季施工由于气温较低,混凝土强度发展缓慢,应适当降低矿粉掺加量同时遵照有关冬季施工规范,采取必要保温措施,确保其强度满足要求。混凝土添加剂公司
(4)结构物中的混凝土实际处于一个温度不断升高的养护环境,其强度发展一般比处于标准条件下(如RH
≥90%,T=20±1oC)养护的混凝土立方试块高。
(5)掺矿粉混凝土在绝热温升养护条件下的强度远比标养下混凝土强度高。
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为了避免利益驱动下盲目提高掺量,故建议:
1)单掺矿粉时,以30%~40%为宜。大体积混凝土可增至50%以上,以达到明显降低水化热的目的。混凝土添加剂公司
2)复掺时,总取代量不宜超过50%。粉煤灰控制在20%以内,矿粉控制在30%以内。
3)初期使用时,建议粉煤灰控制在10%以内,矿粉控制在20%以内,大体积混凝土可适当放宽。
由于混凝土长期处于塑性状态,会使混凝土发生较大沉降收缩,常常出现沿箍筋的环行裂缝。大体积混凝土的凝结时间则不然。由于它能积聚水化热,凝结时间往往比试验要短的多。因此采用大掺量矿粉或矿粉与粉煤灰复配可降低水化热,延缓凝结时间,对大体积混凝土是比较有利的。混凝土添加剂公司
荆州市万山环保材料有限公司 低价供应 矿粉 s95级 水泥混凝土添加用矿渣微粉
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矿渣微粉可以提高商品混凝土的特性
磨细矿渣微粉磨到一定细度(比表面积) ,才能充分参与水化反应提高活性。矿粉细度大小直接影响矿粉的增强l效果,原则上矿粉细度越大则效果越好, 但要求过细则粉磨困难,成本大幅度增加。综合考虑矿粉的细度以400m2/ kg~600m2/ kg 为佳,从表1 中的试验数据分析矿粉的细度也应为400m2/ kg ~ 600m2/ kg。
但实际应用中,由于矿渣较难磨细,考虑到磨机效率,矿渣磨细到400m2/ kg~500m2/ kg 已经比较好了。从颁布执行的GB/ T18046 - 2000 标准来看,只要将矿渣比表面积控制在420m2/ kg~450m2/ kg 即可满足标准中S95 级要求。这样,即可满足预拌混凝土公司配制≤C60 混凝土的要求。除非需配制C80 以上的混凝土,否则勿需耗费大量电能生产比表面积600m2/ kg 的磨细矿渣。另外,仅用比表面积作为矿渣粉的质量指标是不够严谨的,因为不同粉磨系统制备的磨细矿渣,即使比表面积相同,其活性指数(特别是7d 龄期时) 也不一定相同。
混凝土在硬化过程中,水泥水化反应产生大量水化热。由于混凝土热阻很大,热量聚集在内部不易散发,而表面散热较快,致使在混凝土内部和表面形成较大温差。这样会导致不均匀温度变形和温度应力, 一旦拉应力超过混凝土即时抗拉强度,就会在混凝土内部或表面产生裂缝。这种温度裂缝是混凝土早期开裂的主要因素之一,往往是贯穿性的有害裂缝,对混凝土的耐久性十分不利。
超细矿粉对混凝土抗渗性的改善主要取决于它的两个综合效应;一是火山灰效应,二是微集料效应。火山灰效应;矿渣改变了胶结料与集料的界面粘结强度,普通混凝土的浆体与集料的界面粘结受水化产物Ca (OH) 2 定向排列的影响而强度降低。矿渣微粉吸收水泥水化时形成的Ca (OH) 2 ,并进一步水化生成更多有利的C —S —H 凝胶,使界面区的Ca (OH) 2 晶粒变小,改善了混凝土的微观结构,使水泥浆体的孔隙率明显下降,强化了集料界面粘结力,从而使混凝土的抗渗性能提高。
微集料效应:混凝土体系可理解为连续级配的颗粒堆积体系,粗集料间隙由细集料填充,细集料间隙由水泥颗粒填充,水泥颗粒之间的间隙则由更细的颗粒填充。矿渣微粉可起到填充水泥颗粒间隙的微集料作用,从而改善了混凝土的孔结构,降低了孔隙率, 并减少了l大孔径的尺寸,使混凝土形成了密实充填结构和细观层次的自紧密堆积体系,大幅度提高了混凝土的抗渗性能,同时也防止了泌水、离析。



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