由于水泥ISO新标准为满足混凝土早期高强度的需求,促使水泥熟料向高C3S、高C3A和高比表面积方向发展,使砼的早期水化热及早期化学收缩大,造成砼的早期裂缝大量产生。因砼的温度收缩、化学收缩、干燥收缩,较大的砼环境温差变化会使砼内部产生较大的拉应力,这样应力一旦超过砼的极限拉伸,则是造成中、后期裂缝的重要原因。
由于传统的膨胀剂组份单一,膨胀主要发生在砼龄期的中期,而对砼早期及后期产生的收缩不能有效补偿,使应用传统膨胀剂的砼裂缝无法消除。CMA三膨胀源抗裂剂在膨胀组份中引入部分钙质组份和镁质组份,利用其具有在硬化过程中产生适度膨胀的特性,部分抵补因钙矾石在水养不足而产生的收缩,并提高各龄期的强度,通过气硬组分在低水分条件下抗裂性能的发挥,降低砼在干空中的收缩,并提高各龄期的强度,克服过去过于苛刻的养护要求(如墙体、顶板等上部结构)对施工带来不便。
另外,以往钙钒石生成所需的CaO主要是由水泥水化产物提供的,因此在高比例掺合料条件下,会出现掺膨胀剂后砼强度跌落较多的现象,CMA三膨胀源抗裂剂因含有CaO参与对掺合料活性的激发而提高砼的早期强度。并且由于砼的早期强度提高,使早期膨胀受到一定的限制而达到延滞膨胀的目的,实现砼在抗折强度较快增长的同时,限制条件下的预压应力的协调发展,即增强了混凝土的抗拉能力,使砼的抗裂性能随之提高,从而避免砼裂缝产生。
而在膨胀组份中引入部分镁质材料,对抑制砼的后期收缩、防止砼后期开裂,有其独特的益处,从而提高工程的整体性、安全性和耐久性。
化学组成
Loss |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
SO3 |
R2O |
Cl |
Σ |
1.15 |
12.64 |
15.12 |
1.32 |
34.3 |
3.82 |
31.24 |
0.30 |
0.007 |
99.9 |
抗裂机理
(1)CaO·MgO+2H2O→CH·MH晶体
(2)3CA+3CaSO4+32H2O→C3A·3CaSO4·32H2O+3(Al2O3·3H2O)
(3)C4A3S+2CaSO4·2H2O+34H2O→C3A·3CaSO4·32H2O+2(Al2O3·3H2O)
(4)Al2O3·2SiO2|+3Ca(OH)2+3CaSO4+29H2O→C3A·3CaSO4·32H2O+C-S-H
从上述水化反应方程式可知,CMA三膨胀源抗裂剂参与水泥水化过程中生成的针棒状产物,如:方镁石、钙钒石及CH晶体,能有效的填充在砼的孔隙中,受到钢筋及邻位的约束,而产生0.2~0.8Mpa预压应力,在砼不同的龄期有不同的抗裂矿相生成,使砼的膨胀增长曲线与砼强度曲线相协调,有利于膨胀能的最有效发挥,有效补偿砼结构的收缩。
技术性能
(1)掺量:6~8%(占胶凝材料总重量);
(2)抗压强度:不低于基准砼;
(3)抗拉、抗压强度比:ft/fc>0.10(普通砼ft/fc在0.07至0.1之间);
(4)限制膨胀率:水中7d≥0.025%,水中28d≤0.1%,空气中21d≥-0.02%;
(5)碱含量:<0.5%;
(6)坍落度:与基准砼基本相同;本产品不具有减水率;
(7)凝结时间:初凝比基准砼略短,终凝与基准砼同时;
(8)抗冻标号:D150
(9)抗渗标号:*可达P20;
适用范围
(1)可配制各类补偿收缩砼;
(2)超长结构无缝设计及施工;
(3)大体积砼工程;
(4)高性能砼(HPC)中应用;
(5)其它有抗裂防渗技术要求的特殊工程。
注意事项
(1)选用32.5Mpa及以上水泥;
(2)本品检测执行标准:JC474-2008本企业规定本品检测掺量为8%;
(3) 本品不适用于蒸煮试验。
包装与贮存
1.外编内塑包装 2.每袋净重50kg
3.防潮储存 4.保存期一年免责声明:当前页为 CMA三膨胀源抗裂剂产品信息展示页,该页所展示的 CMA三膨胀源抗裂剂产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, CMA三膨胀源抗裂剂产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
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