コンクリートの早期ひび割れ性能に対するスランプと減水剤の影響

の出現以来、 減水剤 1930年代後半, 減水剤技術は急速に開発され、広く使用されています, コンクリートに欠かせない第5成分となっています。, コンクリート製造に広く使用されています. 実用化におけるコンクリートの評価指標はコンクリートの強度とスランプのみであるため, 特別な部品の不浸透性およびその他の指標に対する要件がない限り, コンクリートの開発プロセスは主にコンクリートの強度グレードとスランプの継続的な改善によるものです. プロセス, コンクリート系の安定性を無視しながら, また、減水率のみを重視した減水剤の製造と適用が可能になります。. システムの安定性が低下すると、亀裂が発生します。. 特に, コンクリートの早期収縮と亀裂は、世界中の専門家や学者の注目を集めています。. コンクリートのひび割れには記憶がある. コンクリートの初期収縮ひび割れが処理されていない場合、または処理が不適切な場合, コンクリートの劣化が早くなります, これは建物の外観や機能に影響を与えるだけでなく、構造の安全性や耐久性にも影響します。.


スランプテスト

コンクリートスランプの増加に伴い, コンクリートのひび割れ発生時期は一般的に遅い. コンクリートのスランプによるコンクリートのひび割れが発生したとき 6 cmくらい遅れます 2 h, 脱水剤なしのコンクリートは約30分遅れます。 2 h. セメント凝集体の分散を高めることができる減水剤です。, 吸着水と自由水の比率を変える, 自由水の量を増やす, 蒸発できる自由水の量を増やす, 減水剤を添加するとコンクリートの初期の水の蒸発が増加しますが、. しかし, 細孔間隙の負圧の上昇が軽減される可能性がある, つまり, 放出される自由水の量は、水の蒸発量の増加よりもはるかに大きい. 同時に, 減水剤がセメント粒子に吸着したため, セメントと水の反応が妨げられた, そして新しい結晶の生産は延期されました, 初期の水分補給段階が大幅に遅れた. セメントの硬化時間が遅れる, コンクリートのひび割れ時間は初期凝結時間と密接な関係があるため、ひび割れ時間は遅らせられます。.


コンクリートの落ち込みが大きい場合, 例えば, より多い 20 cm, コンクリートの偏析とにじみがさらに深刻になります, コンクリートは自立層の形成を示しています, コンクリートのひび割れ時間を遅らせる. コンクリートのにじみと偏析により、コンクリートの自立層が形成されます。, コンクリートの早期乾燥収縮を軽減します。, だけでなく、コンクリート内部の相対湿度と自由水分も減少させます。. 減水剤を適量配合し、コンクリートのスランプを適切な範囲内にします。, 例えば, スランプは~の範囲にある 11-18 cm, これにより、コンクリートの自由水含有量が適切になり、適切な遅延効果が得られる可能性があります。. コンクリートは収縮と乾燥収縮が小さい, コンクリート全体の収縮と強度の接合部が最適化され、ひび割れ性能が最高になります。. 混和剤の入っていないコンクリートはスランプが非常に悪い, コンクリートの乾いた硬い振動は緻密ではありません, これにより、コンクリートの内部構造が比較的緩くなります。. コンクリートの水和反応により生成したゲルは粒子間でゆっくりと充填され、コンクリート強度が低下します。. 同時に, コンクリートの内部空隙の相対湿度が低い, 水の蒸発によって生じる相対湿度はより速く低下します。. 二人の共同行動のもとで, コンクリートのひび割れは急速に進行する, ひび割れ面積と最大ひび割れ幅は、適量の減水剤を添加したコンクリートよりも大きくなります。. 減水剤の量が増えると, セメント凝集体の分散が改善される, コンクリートの細孔が微細化される, 減水剤は、溶液の表面張力を低下させ、毛細管の細孔張力を低下させるために添加されます。. ラプラス方程式によると, 毛細血管の孔. 精製と表面張力低下の程度の組み合わせが、最終的にどのような影響を受けるかを決定します。.

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