化合物 | 冰點( - ℃) 當濃度為每 100g 水中溶有無水物質的克數(shù)為 | 析出固溶物時 | |||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 濃度( g/ 100g 水) | 溫度 ( - ℃) | |
NaCl | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 6.0 | 9.3 | 12.7 | 16.0 | 12.1 | 30.1 | 21.2 |
CaCl 2 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.9 | 5.0 | 8.5 | 12.6 | 17.5 | 23.9 | 42.7 | 55.6 |
K 2 CO 3 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 5.0 | 7.3 | 9.8 | 11.6 | 56.5 | 36.5 |
NaNO 2 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 6.0 | 7.8 | 10.3 | 61.3 | 19.6 | |
Ca(NO 3 ) 2 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 5.8 | 7.4 | 9.1 | 78.6 | 28.0 |
Na 2 CO 3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 6.3 | 2.1 | ||||||
Na 2 SO 4 | 0.6 | 1.2 | 4.0 | 1.2 | |||||||
K 2 SO 4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 7.0 | 1.5 | ||||||
FeSO 4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 14.8 | 1.8 | |||
Al 2 (SO 4 ) 3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 4.0 | 30.1 | 4.0 | ||||
CO(NH 2 ) 2 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 39.0 | 8.0 |
在負溫下?lián)椒纼鰟┗炷林写蟛糠炙员3忠合?,混凝土強度在負溫下依然在增長。在負溫下混凝土的增長速度取決于水泥品種、防凍劑種類和負溫溫度。防凍劑按混凝土強度增長的速率的次序如下排列: K 2 CO 2 >CaCl 2 >NaCl>NaNO 2 >Ca(NO 3 ) 2 >CO(NH 2 ) 2
只要保證混凝土在達到臨界強度前不受早期凍結,摻防凍劑混凝土的強度在以后的正溫下都能正常地繼續(xù)增長,但 K 2 CO 3 除外,摻 K 2 CO 3 的混凝土后期強度降低約 20 %。
防凍組分的水溶液最低共熔點。
基準混凝土的凍脹應力對負溫混凝土的強度影響的較大,基準混凝土的-7d強度和-7+28d強度隨凍脹應力的增大而減小。防凍組分能夠改變冰晶的形態(tài),促進負溫混凝土早期結構形成,有效避免負溫混凝土早期的凍脹應力,在負溫施工時可以減小混凝土早期的凍害損傷;雙摻防凍組分和引氣組分的混凝土不但能避免混凝土的早期的凍脹應力,而且能夠減小混凝土在負溫下的冷縮,使得混凝土的體積保持更加穩(wěn)定。
在-5,-10和-15℃的凍結環(huán)境中,雖然雙摻防凍劑和引氣劑混凝土的-7d強度比單摻防凍劑混凝土的低,但最終的-7+28d強度比單摻防凍劑混凝土的高,這和引氣劑對冷縮規(guī)律的影響是一致的,是因為在混凝土冷縮的過程中,引氣劑可以阻止混凝的體積變化,防止混凝土內部結構損傷,有利于轉入正溫后強度的增長。
表 1-3 寒冷地區(qū)、溫和地區(qū)劃分參考表
( ℃)
分區(qū) |
區(qū)別劃 分標準 |
年平均氣溫 |
最冷月平均氣溫 |
最高月平均溫度 |
典型地區(qū) |
溫和地區(qū) |
溫和區(qū) |
15~19 |
3~8 |
24~30 |
貴州、四川、桂北、閩北、浙北、江西、湖南、湖北、陜南、皖南 |
溫冷區(qū) |
12.5~15 |
-3~3 |
24~30 |
江蘇、河南、皖中北、魯中南、關中、山西、冀南 |
|
寒冷地區(qū) |
寒冷區(qū) |
8~12.5 |
-10~-3 |
< 24 |
河北、山東、山西、陜西、甘肅、寧夏、新疆等部分地區(qū) |
嚴寒區(qū) |
2~8 |
-25~-10 |
< 24 |
冀北、晉北、陜北、寧夏、甘北、新疆、內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧 |
( ℃)
分區(qū) | 區(qū)別劃 分標準 | 年平均氣溫 | 最冷月平均氣溫 | 最高月平均溫度 | 典型地區(qū) |
溫和地區(qū) | 溫和區(qū) | 15~19 | 3~8 | 24~30 | 貴州、四川、桂北、閩北、浙北、江西、湖南、湖北、陜南、皖南 |
溫冷區(qū) | 12.5~15 | -3~3 | 24~30 | 江蘇、河南、皖中北、魯中南、關中、山西、冀南 | |
寒冷地區(qū) | 寒冷區(qū) | 8~12.5 | -10~-3 | < 24 | 河北、山東、山西、陜西、甘肅、寧夏、新疆等部分地區(qū) |
嚴寒區(qū) | 2~8 | -25~-10 | < 24 | 冀北、晉北、陜北、寧夏、甘北、新疆、內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧 |
有機化合物和無機化合物的區(qū)別:無機化合物即無機物,一般指碳元素以外各元素的化合物,如水、食鹽、、無機鹽等。一些簡單的含碳化合物如、二氧化碳、碳酸、碳酸鹽和碳化物等,由于它們的組成和性質與其他無機化合物...
水溶液是混合物。水合物才是化合物。例如:Na2SO4*10H2O,(十水合鈉),這個表示的是化合物。如果Na2SO4溶解在10個H2O中,假設加熱高溫能夠溶解,則這個叫做鈉的水溶液,是混合物。通常,化...
不包含冬雨季施工費是包含的措施性的東西
五、使用方法:
1 、摻量:摻量越大,早強防凍效果越好,考慮到氣溫高低和使用的經(jīng)濟性,以 3-5% 為宜,可根據(jù)氣溫變化按下表進行調整。使有時間可通過調整摻量,即可適用 0 ℃ ~ -15 ℃ 的冬季施工要求。可根據(jù)不同溫度變化調整摻量。
溫度℃ -15 ℃ 摻 C × 5%
2 、添加方法:本劑為灰色粉狀物,可直接隨水泥投入攪拌機中,加料程序與普通混凝土相同。為保證本劑充分溶化并拌和均勻,應采用機械攪拌,且攪拌時間一般不應少于 3 分鐘。
3 、摻本劑混凝土原材料的選擇:
(1) 摻本劑的混凝土宜采用標號不低于 42.5 # 的礦渣硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥或硅酸鹽水泥,最小水泥用量 300kg /m 3 ,水灰比不應大于 0.50 。
(2) 粗骨料應符合普通混凝上卵石或碎石質量標準及檢驗方法 (JGJ5 3 — 7 9) 的規(guī)定,細骨料應符合普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法 (JGJ5 2 — 7 9) 的規(guī)定。粗細骨料均不得含有堿活性集料 ( 如蛋白石、玉髓等 ) ;不得含有冰雪等凍結物。
(3) 拌合用水應符合普通混凝土拌合用水要求。
(4) 摻本劑混凝土配合比設計與普通混凝土相同,但應注意水灰比在滿足操作要求的前提下,應盡量降低水灰比。
4 、摻本劑混凝土的施工。
(1) 應采用機械攪拌。
(2) 振搗方法與普通混凝相同。
(3) 根據(jù)《混凝土外加劑應用技術規(guī)范》的要求,摻防凍劑混凝土的出機溫度不得低于 10 ℃ ,入模溫度不得低于 5 ℃ ,澆筑后應立即覆蓋保溫。
(4) 其它事項,請遵守《鋼筋混凝土工程施工及驗收規(guī)范》以及《混凝土外加劑應用技術規(guī)范》中的有關規(guī)定。
六、包裝、運輸及貯存
1 、本劑采用雙層包裝,外層塑料編織袋、內層塑料袋。
2 、運輸和貯存中應防止破損和受潮,若受潮結塊,應通過 0.63mm 篩后方可使用。
混凝土物理力學性能:
試驗項目 |
本品技術指標 |
國家標準(一等品) |
|
減水率( % ) |
≥ 12 |
≥ 8 |
|
泌水率比( % ) |
≤ 80 |
≤ 100 |
|
含氣量( % ) |
2.5~4.0 |
≥ 2.5 |
|
凝結時間之差 min |
初凝 |
-90~ 120 |
-90~ 120 |
終凝 |
-90~ 120 |
-90~ 120 |
|
抗壓強度比( % )不小于 |
規(guī)定溫度 |
-10 ℃ |
-10 ℃ |
R-7 天 |
20 |
12 |
|
28 天 |
100 |
95 |
|
R-7 28 天 |
95 |
90 |
|
收縮率比( % ) |
28 天 |
≤ 125 |
≤ 135 |
對鋼筋銹蝕作用 |
無銹蝕 |
------- |
四、混凝土物理力學性能:
試驗項目 | 本品技術指標 | 國家標準(一等品) | |
減水率( % ) | ≥ 12 | ≥ 8 | |
泌水率比( % ) | ≤ 80 | ≤ 100 | |
含氣量( % ) | 2.5~4.0 | ≥ 2.5 | |
凝結時間之差 min | 初凝 | -90~+120 | -90~+120 |
終凝 | -90~+120 | -90~+120 | |
抗壓強度比( % )不小于 | 規(guī)定溫度 | -10 ℃ | -10 ℃ |
R-7 天 | 20 | 12 | |
28 天 | 100 | 95 | |
R-7+28 天 | 95 | 90 | |
收縮率比( % ) | 28 天 | ≤ 125 | ≤ 135 |
對鋼筋銹蝕作用 | 無銹蝕 | ------- |
一、概述
復合防凍劑(規(guī)定溫度 -15 ℃ )是由早強、催化、高效減水劑、防凍、引氣等組份復合而成的高效型防凍劑,可以加速混凝土負溫條件下的凝結和硬化,強度增長明顯并且不影響后期強度的發(fā)展。
本劑適用于 0~ -15 ℃ 氣溫下的各種現(xiàn)澆混凝土冬期施工。本劑不含氯鹽,對鋼筋無銹蝕危害,適用于鋼筋混凝土。本劑早強高、防凍效果好,其性能達到國內同類產品的先進水平。
二、勻質性指標
項 目 |
指 標 |
項 目 |
指 標 |
外觀 |
灰色粉狀物 |
凈漿流動度 |
220~ 260mm |
PH 值 |
7-9 |
氯含量 |
無 |
含水率 |
≤ 10% |
氨含量 |
無 |
三、主要技術性能:
1 、本品摻量為總膠量的 3~5% ,減水率8%~12% ,能明顯降低泌水,對凝結時間影響不大。
2 、本產品采用了新型防凍組份,不含氯鹽和氨,不會因摻防凍劑而引起鋼筋銹蝕。
3 、摻入本品可大大改善新拌混凝土和易性和泵送性能,大大提高硬化混凝土的物理力學性能,混凝土的強度、抗凍融性、抗?jié)B性大幅度增高, 100 次凍融強度損失率低于 90% , 90 天收縮率比小于 120% 。
幾種無機化合物水溶液的冰點
化合物 |
冰點( - ℃) 當濃度為每 100g 水中溶有無水物質的克數(shù)為 |
析出固溶物時 |
|||||||||
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
濃度( g/ 100g 水) |
溫度 ( - ℃) |
|
NaCl |
1.2 |
2.4 |
3.5 |
4.8 |
6.0 |
9.3 |
12.7 |
16.0 |
12.1 |
30.1 |
21.2 |
CaCl 2 |
0.9 |
1.9 |
2.8 |
3.9 |
5.0 |
8.5 |
12.6 |
17.5 |
23.9 |
42.7 |
55.6 |
K 2 CO 3 |
0.6 |
1.3 |
2.0 |
2.5 |
3.2 |
5.0 |
7.3 |
9.8 |
11.6 |
56.5 |
36.5 |
NaNO 2 |
0.9 |
1.8 |
2.7 |
3.6 |
4.5 |
6.0 |
7.8 |
10.3 |
61.3 |
19.6 |
|
Ca(NO 3 ) 2 |
0.6 |
1.3 |
1.9 |
2.5 |
3.4 |
4.8 |
5.8 |
7.4 |
9.1 |
78.6 |
28.0 |
Na 2 CO 3 |
0.6 |
1.2 |
2.0 |
6.3 |
2.1 |
||||||
Na 2 SO 4 |
0.6 |
1.2 |
4.0 |
1.2 |
|||||||
K 2 SO 4 |
0.5 |
0.9 |
1.3 |
7.0 |
1.5 |
||||||
FeSO 4 |
0.3 |
0.5 |
0.7 |
0.9 |
1.1 |
1.8 |
14.8 |
1.8 |
|||
Al 2 (SO 4 ) 3 |
0.3 |
0.5 |
0.9 |
1.8 |
4.0 |
30.1 |
4.0 |
||||
CO(NH 2 ) 2 |
0.7 |
1.4 |
2.1 |
2.8 |
3.3 |
4.6 |
5.4 |
6.3 |
7.0 |
39.0 |
8.0 |
在負溫下?lián)椒纼鰟┗炷林写蟛糠炙员3忠合?,混凝土強度在負溫下依然在增長。在負溫下混凝土的增長速度取決于水泥品種、防凍劑種類和負溫溫度。防凍劑按混凝土強度增長的速率的次序如下排列: K 2 CO 2 >CaCl 2 >NaCl>NaNO 2 >Ca(NO 3 ) 2 >CO(NH 2 ) 2
只要保證混凝土在達到臨界強度前不受早期凍結,摻防凍劑混凝土的強度在以后的正溫下都能正常地繼續(xù)增長,但 K 2 CO 3 除外,摻 K 2 CO 3 的混凝土后期強度降低約 20 %。
防凍組分的水溶液最低共熔點。
基準混凝土的凍脹應力對負溫混凝土的強度影響的較大,基準混凝土的-7d強度和-7 28d強度隨凍脹應力的增大而減小。防凍組分能夠改變冰晶的形態(tài),促進負溫混凝土早期結構形成,有效避免負溫混凝土早期的凍脹應力,在負溫施工時可以減小混凝土早期的凍害損傷;雙摻防凍組分和引氣組分的混凝土不但能避免混凝土的早期的凍脹應力,而且能夠減小混凝土在負溫下的冷縮,使得混凝土的體積保持更加穩(wěn)定。
在-5,-10和-15℃的凍結環(huán)境中,雖然雙摻防凍劑和引氣劑混凝土的-7d強度比單摻防凍劑混凝土的低,但最終的-7 28d強度比單摻防凍劑混凝土的高,這和引氣劑對冷縮規(guī)律的影響是一致的,是因為在混凝土冷縮的過程中,引氣劑可以阻止混凝的體積變化,防止混凝土內部結構損傷,有利于轉入正溫后強度的增長。
格式:pdf
大?。?span id="a5fvbsn" class="single-tag-height">725KB
頁數(shù): 4頁
評分: 4.5
以CaCO3、BaSO4、滑石粉為填料,以低密度聚乙烯(LDPE)為基體,通過共混、擠出工藝制得無機填充母粒,將填充母粒與LDPE、線性低密度聚乙烯(LLDPE)按一定比例混合,通過吹塑成型獲得不同無機填料改性聚乙烯(PE)薄膜,并對其力學性能和光學性能進行了測試和分析。結果表明,CaCO3、BaSO4、滑石粉質量分數(shù)低于15%時,能增加PE薄膜的拉伸強度,而且BaSO4、滑石粉改性PE薄膜的光學性能比CaCO3改性PE薄膜效果好。
1. 1. 復合防凍劑的品名和技術性能參見表1-·10
復合防凍劑品名和性能參考 表1-10
品 名 |
技 術 指 標 |
混凝土性能 |
溫度(℃) |
摻加量(%) |
|
861復合早強抗凍劑 |
由抗凍劑、早強劑、減水劑和體質劑等復合而成,不含氯鹽,對鋼筋無銹蝕作用 |
減水率:1型8%~12%,2型10%~15%;抗壓強度比(1型):-7d,36%;-28d,86%;-28d 28d,110% |
-5~-10 -10~-15 |
3 5 |
|
LD-B混凝土防凍劑 |
不含氯鹽,對鋼筋無銹蝕作用 |
減水率10%~25%;含氣量≤5%;抗壓強度比:-7d≥10%,-14d≥25%,-28d≥35%,-28d 28d≥95% |
-5 -10 -15 -20 |
5 6.5 8 10 |
|
京華5型、10型、25型防凍劑 |
主要成分亞硝酸鹽,系由防凍組分、早強組分、高效減水劑及少量活性材料復合而成,粉狀 |
減水率10%以上;抗壓強度比:28d 99%~100%,-7d 28d 100% |
-5(5型) -10(10型) -25(25型) |
2 4 8 |
|
WN-D |
主要成分亞硝酸鈉、氯鹽,淺棕色粉末物,80目篩余≤15% |
抗壓強度比(%): |
-1~-5 -5~-10 -10~-15 -15~-20 |
2~4 4~6 6~9 9~12 |
|
-7d 50~70 40~50 30~40 25~30 |
-28d 100 80~90 70~80 50~65 |
||||
YPF-2 |
主要成分亞硝酸鹽、有機早強劑等 |
減水率12%~17%;含氣量3%;抗壓強度比:-28d>35%,-28d 28d≥100% |
-5~-10 -10~-15 |
5~6 6~7 |
|
HZ-3抗凍劑 |
主要成分硝酸鹽、亞硝酸鹽、早強劑,淺棕色粉末,30目篩余≤20% |
減水率≥15%;含氣量<5%;抗壓強度比:-7d=15%,-28d=35%,-28d 28d=100% |
-5~-10 -10~-15 -15~-20 |
6~8 8~10 10~12 |
|
SJZ-3型 |
非氯鹽類 粉狀物 |
減水率13%;含氣量3%;抗壓強度比:-7d 28d=85%,-7d 56d=100%, 28d=130% |
-10~-20 |
3~5 |
|
2. 2. 早強型防凍劑的品名和技術性能參見表1-11
早強型防凍劑品名和性能參考 表1-11
品名 |
技術指標 |
混凝土性能 |
摻加量(%) |
||
BJYJ-Ⅱ型 |
粉劑 |
減水率4%~8%;強度較基準混凝土1d提高40%,28d提高10%~18% |
6 |
||
LNC |
粉劑,4900孔篩余<15% |
減水率8%~10%;常溫下,3d強度達到設計強度70% |
1.5~3 |
||
MSF |
主要成分木鈣、硫酸鈉等,灰色粉劑 |
減水率5%~10%;強度較基準混凝土3d提高25% |
|||
品 名 |
技術指標 |
混凝土性能 |
摻加量(%) |
||
KDJ-5型 |
萘系 |
減水率10%;強度較基準混凝土3d提高30%,7d提高50% |
2.5~3.5 |
||
NC |
主要成分糖鈣、硫酸鈉載體等,粉狀物,4900孔篩余≤15% |
適宜礦渣水泥混凝土;強度較基準混凝土1~3d提高30%~50%,7d提高50 |
2~4 |
它是由亞硝酸鹽、硝酸鹽、碳酸鹽或以這些鹽類為防凍組分,與早強、減水、引氣等組分復合配置的混凝土。
在工藝上它主要采用復合防凍劑,并采用原材料加熱和不同形式的保溫措施,使混凝土在負溫養(yǎng)護期間達到受凍臨界強度,但不采用加熱養(yǎng)護法。
摻和外加劑的負溫混凝土所用的負溫 外加劑一般由防凍劑(如亞硝酸鈉、硝酸鈉、尿素、乙酸鈉、硝酸鉀、氯化鈉等),早強劑(如硫酸鈉、三乙醇胺等),減水劑(木質素磺酸鈣,高效減水劑如萘磺酸甲醛合物等)和阻銹劑等多元物質復合而成。
防銹劑和阻銹劑的作用前面已作描述,早強劑的作用是在混凝土中 有液相水存在的條件下,加速水泥的水化進程,提高混凝土的早期強度,為混凝土及早獲得抗早期凍害性能創(chuàng)造條件。減水劑是利用起減水作用,在不改變混凝土工作性能的條件下減少用水量,從而使混凝土中可凍結的自由水量減少,減少凍脹力。宜采用引氣型減水劑為佳,可在混凝土中產生許多均勻分布的微小氣泡,減水劑混凝土凍結時 所產生的冰晶壓力,從而提高混凝土抗早期凍害的性能。各種負溫外加劑的應用,根據(jù)具體條件通過實驗選用。