以工程实测温升曲线分别建立绝湿温升、100%RH温升模拟水化环境 ,将硫铝酸钙 一氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙类膨胀 剂(CSA、AEA)配制 的补偿收缩混凝土,置于标准养护及上述模拟水化环境 中,研究水化环境和膨胀剂类别对补偿收缩混凝土 膨胀性能的影响。结果表明,标准养护、IO0%RH温升模拟水化环境下,三种补偿收缩混凝土均有膨胀性 ,且硫铝酸钙 一氧化钙类 膨胀剂、硫铝酸钙类膨胀剂补偿收缩混凝土的膨胀性能优于 CSA和 AEA。绝湿温升水化环境中,只有硫铝酸钙 一氧化钙类膨胀 剂、硫铝酸钙类膨胀剂补偿收缩混凝土发生膨胀 ,CSA和 AEA膨胀率几乎为零。因此 ,无法进行湿养护的工程部位,补偿收缩混 凝 土应 以硫 铝酸 钙 一氧化钙 类混 凝 土膨胀 剂 为主 。 关键词 :水化环境 ;膨胀剂类别 ;补偿收缩混凝土 ;硫铝酸钙 一氧化钙类混凝土膨胀剂 ;绝湿温升 中图分类号 :TU528.01 文献标志码:A 文章编号 :1002—3550(2016)01—0009—04 Efectsofhydration environmentand expansiveagenton expansion propertiesofconcrete TIAN Zhichao ,LIChangcheng ,LIU Li (1.TianjinNorthChinaGeologicalExplorationBureau,Tianjin300170; 2.StateKeyLaboratoryofGreenBuildingMaterials,ChinaBuildingMaterialsAcademy,Beijing100024,China) Abstract:Simulatedhydrationenvironmentofmoistadiabatand 100%RH temperaturerisewere established based on real measured temperaturerisecurve.Shrinkage—compensatingconcrem were madebycalcium sulphoaluminatehydrate—calcium hydroxideexpan— siveagentandcalcium sulphoaluminatehydrateexpansiveagent(CSA,AEA).Shrinkage—compensatingconcrem werecuredinstand— ard curing and theabove simulatedhydr ation environmenttoinvestigateeffectsofhydration environm entandexpansiveagenttype onex— pansionproperties.Resultsshow thatallshrinkage—compensatingconcreteexpand.an dhydrate—calcium hydroxideexpansive agent— shrink age—compensatingconcre~ hasabetterexpan sionpropertythan CSA andAEA understandardcuringand100%RH temperature riseenvironment.while.only hydr ate —calcium hydr oxide expansive agent— shrinkage— compensating concrete hasexpansion,an d ex— pan sionratioofCSA andAEA werealmostzeroundermoistadiabathydrationenvironment.Thus,theshrink age—compensatingcon— creteshouldbemademainlybycalcium sulphoaluminatehydrate—calcium hydroxideexpansiveagentwhentheengineercan'tbewet curing. Keywords:hydrationenvironment;expansiveagenttype;shrink age—compensatingconcrete;calcium sulphoaluminatehydrate—calci— am hydr oxide expan sive agent;moistadiabat 0 引 言 补偿 收缩混凝土 中的膨胀 剂依靠 自身 的化学反应 或 与水泥其他成分反应 ,在 钢筋和邻位混凝 土的约束下 ,在 混凝土硬化过程 中产生 一定 的限制膨胀 ,储存 预压应力 , 从而补偿混凝土硬化过程中的收缩(如干燥收缩和冷缩 ), 提高混凝土的抗裂 防渗性 能。目前 ,补偿 收缩混凝土 已成 功应用于混凝土结构 自防水 、大体积混凝 土抗裂 和超长结 构无缝施工三大领域。 补偿收缩混凝 土性 能的实现取决 于包括膨胀 剂在 内 的胶凝材料 的水化 ,而其水化 的前 提是具 有 一定 的温湿 度。国内学者针对养护条件对补偿收缩混凝土性能的影 响 做了大量研究 ,张佚伧等…研究 了早期养 护对掺膨胀剂混 收稿 日期 :2015—03—01 基金 项 目 :“十二五”国家科技支撑计划课题 (2102BAJ20B03) 凝土收缩的影响。马军涛等 研究了养护湿度对补偿 收缩 混凝土碳化速率的影响。赵顺增等 研究 表明 ,在补偿收 缩混凝土中掺加部分饱水轻集料 ,会对其限制膨胀率产生 明显 的增益作用 ,特别是在 干湿循环情况下 ,效果更 加显 著。郭舒等 研究认为掺 CaO膨胀熟 料的水泥胶凝材料 , 在相同水胶 比条件下 ,养护温度高 ,自由线膨胀率大 ,前期 水化反应速率 、水化程度 大 ,抗 压强度 在 14d之前随养护 温度增大有所增大 。 然而 ,许多工程实践过程 中,往往无法进行湿养护 ,如 外墙 、坡面、钢管混凝土或者冬季施工 。此外 ,夏季施工时 , 混凝土入模温度高 ,再加上高 的环境 温度 ,混凝土 内部 温 度轻轻松松超过 50℃。众所周知 ,混凝土的膨胀只有与强 度发展相协调时 ,膨胀才能有效储存起来 。因此 ,处于绝
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