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中交路桥邀您说说防冻剂的那些事儿

2023-05-09 22:52200

冬季施工时,当平均气温小于或等于5℃时,混凝土强度发展缓慢。当最低温度为-1 ~-2℃时,如果不采取有效的保温措施,新浇混凝土可能会冻结,给混凝土带来很大的破坏,并可能造成工程质量事故。能在负温下硬化混凝土,并在规定时间内达到足够抗冻强度的外加剂称为防冻剂。掺有防冻剂的混凝土可以在负温下硬化,无需加热,最终可以达到与常温养护的混凝土相同的质量水平。冬季使用防冻剂,加上良好的保温养护,是减少混凝土早期病害,提高混凝土抗冻效果的有效措施。 从而保证混凝土的耐久性和强度满足施工要求,保证混凝土工程质量。因此,必须根据混凝土冻害的机理和规律,正确使用防冻剂,这对保证工程质量具有重要意义。

(一)防冻剂的机理

混凝土防冻剂是冬季负温条件下施工使用的外加剂。添加防冻剂可以显著降低混凝土在规定温度下的冰点,细化冰晶,使混凝土的液相不冻结或保持一定量的液态水,保证水泥的水化,并在一定时间内获得预期的强度,使混凝土在低温下不会受到冻胀破坏。防冻剂在混凝土中的作用机理主要如下。

(1)冰晶扭曲理论

当纯水在0℃结冰时,水分子会因氢键而汇聚形成具有强大冻胀力的分子聚集体。在水中加入防冻剂后,当温度降至冰点以下时,冰会慢慢沉淀。但由于防冻剂分子的干扰,水分子之间的氢键会沉淀出絮状结构的细小冰晶,宏观上非常柔软,具有显著降低的冻胀应力。例如,NaNO2-2、Na _ 2SO _ 4、Ca (NO _ 3) _ 2具有很强的减小冻胀力的能力。

(2)乌拉尔法

防冻剂的浓度对降低混凝土拌合物中液相的冰点有一定的作用。只有降低液相的凝固点,才能保证混凝土在负温下有液态水参与水泥水化。这是使用防冻剂的混凝土,混凝土在负温下仍能水化,提高了混凝土的强度。

(3)液灰比平衡理论

当温度降至混凝土中液相的冰点时,含有防冻剂的混凝土拌合物会逐渐开始析冰。在负温环境下的液相中,冰点会随着冰浓度的增加而降低,然后在这种负温条件下实现冰与液体的共存,这是一种新的动态平衡。此时混凝土中的液态水可以保证水泥继续水化,防冻剂浓度不变,液相浓度不变。融冰产生的水补充了水泥水化所需的水,这就是液灰比平衡。

(4)成熟度理论

温度对水泥水化的影响极其显著。随着养护温度的降低,水泥水化速度变慢,混凝土强度增长速度逐渐降低。因此,混凝土强度的发展不仅与养护时间有关,还与养护温度有关。例如,20℃时的成熟度系数为1,而在-10℃时仅为0.12。冬季混凝土施工验收时的混凝土成熟度按600℃ d计算,并规定不超过60天。对于很多没有保温措施的工程,即使经过60天也仍然很难达到600℃ d的成熟度,回弹检测时往往强度较低。

(2)防冻液的成分

防冻液和防冻组不是一个概念。防冻剂是一种添加剂,由减水组分、防冻组分、引气组分组成,有时还含有早强组分。它的作用不仅是使混凝土在负温下硬化,而且使其最终达到常温养护混凝土的质量水平。防冻成分是指在负温环境下保护混凝土拌合物免受冻害的化学物质。在冬季混凝土施工中,为了防止混凝土冻害,常加入防冻剂,以降低混凝土中液态水的冰点温度,保证混凝土中满足水化的液态水的存在,减少低温带来的危害。目前广泛使用的防冻剂多为复合型防冻剂,具有坍落度损失小,减水率高, 早期强度高,凝结时间适中等。其主要成分包括防冻成分、减水剂、引气剂等。每种成分的百分含量随着使用地区冬季温度变化的特点而变化。

(1)防冻成分

其作用是破坏冰的结晶形态,降低水的液态凝固点,保持混凝土中水泥水化反应所需的液态水,避免对混凝土的冻害,尽快达到早期强度。防冻组分的使用首先可以降低水的冰点,保证混凝土的水化反应在负温下继续进行,如氯化钠、亚硝酸钠等。其次,还可以改变冰的晶格形态,降低冻胀应力,避免混凝土强度受损,如尿素、甲醇等。另外,有些防冻剂虽然不能降低混凝土中水的冰点,但可以直接与水泥发生反应,加速混凝土的凝结硬化,提高混凝土的早期强度,如氯化钙、碳酸钾等。

(2)早强组分

早强组分对混凝土的水化反应起催化作用,加速混凝土的凝结硬化,使其尽快达到抗冻临界强度,提高混凝土的抗冻性。同时,水泥的水化反应促进了结合水的生成,水化反应也能产生一定的水化热,从而减少混凝土的冻害。

(3)减水组分

减少混凝土用水量,消除冻胀内因,增强混凝土密实度。减水剂可以将水泥分散成更小的颗粒,改善混凝土内部的孔结构。吸附在水泥表面的减水剂可以释放包裹的水,使冰晶的粒径由大变小,降低混凝土冻结时的冻胀压力。水灰比直接影响混凝土的孔隙率和孔结构。水灰比较小时,硬化后的混凝土密度较高,混凝土中的可冻结自由水减少,因此抗冻性提高。随着水灰比的增大,不仅饱和水的总开口体积增大,而且平均孔径也增大,因此冻融过程中产生的冻胀压力和渗透压力也会更大, 混凝土的抗冻性也会降低。防冻剂中的减水成分可以减少拌合用水量,从而减少自由水总量,从根本上减少可冻结冰的含量,消除冻胀的内因。通过减水组分的分散,释放出包裹的水,消除劣质气泡,使粗冰晶转化为细冰晶,从而优化水泥的水化环境,降低冻胀压力。

(4)引气组分

引气剂是引入微细气泡,吸收冰晶形成过程中产生的冻胀应力,减少混凝土冻胀过程中的裂缝扩展,降低混凝土的冻胀力。含气量的增加还可以增加混凝土的内部润滑性,改善混凝土的和易性,从而改善混凝土的内部结构。微细气泡可以切割混凝土中的有害孔隙,提高混凝土的耐久性。

(5)复合防冻剂

为了克服单一早强剂的缺点,充分发挥各自的特点,通常将三乙醇胺、硫酸钠、氯化钙、氯化钠、石膏等添加剂进行复合,形成复合早强剂,有时会产生叠加效应,大大提高效果。

常用的公式有:

0.02% ~ 0.05%三乙醇胺+0.5%氯化钠;

三乙醇胺0.02% ~ 0.05%+氯化钠0.3% ~ 0.5%+亚硝酸钠1% ~ 2%;

三乙醇胺0.02% ~ 0.05%+石膏2%+亚硝酸钠1% ~ 2%;

1% ~ 1.5%硫酸钠+1% ~ 3%亚硝酸钠+0.3% ~ 0.5%氯化钙+0.3% ~ 0.5%氯化钠;

硫酸钠0.5% ~ 1.5%,氯化钠0.3% ~ 0.5%;

硫酸钠1% ~ 1.5%,亚硝酸钠1%;

0.5% ~ 1.5%硫酸钠+0.05%三乙醇胺;

1% ~ 1.5%硫酸钠+0.03% ~ 0.05%三乙醇胺+2%石膏;

氯化钙0.3% ~ 0.5%,亚硝酸钠1%。

三乙醇胺结合其他早强剂就是一个非常典型的例子。目前也有资料介绍三乙醇胺和硫氰酸钠联合使用,硫氰酸钠的促凝效果远好于三乙醇胺。但硫氰酸钠一般不与氯化钠混合使用,会加重氯化钠的腐蚀。

(三)防冻剂配制过程中的注意事项

防冻液的配制不是简单地将几种不同的成分混合在一起。各种成分的作用是叠加还是相互抵消,要通过实验来验证。同时,应根据混凝土的原材料、配合比和技术要求,充分考虑各组分对混凝土性能的影响。

(1)复配时用水量不宜过高,容易造成防冻减水剂自身冻结;

(2)注意早期无机盐和防冻组分的掺量,防止过量掺量降低减水率、坍落度保持能力以及对混凝土后期强度和耐久性的影响;

(3)选择合适的无机盐防冻剂和早强组分,避免低温下结晶沉淀,堵塞管道,影响混凝土生产;

(4)使用有机物作为防冻组分时,掺量不宜过大,以免影响混凝土后期强度;

(5)控制防冻剂中的氯离子含量和碱含量,防止影响混凝土的耐久性。氯盐的用量不应大于拌和用水量的7%;亚硝酸钠、亚硝酸钙、硝酸钠和硝酸钙的含量不得大于水泥重量的5%;尿素的用量不应大于水泥重量的4%;碳酸钾的用量不应大于水泥重量的10%。

(4)防冻剂的含量

a=Ct(水灰比)I dt(1)

式中:a——防冻剂含量(%);

Ct——温度t时防冻液的质量分数(%);

dt——原始水溶液的密度(g/cm3);

I——产生的冰量(%);

w/c-混凝土的水灰比。

从防冻剂含量的公式来看,很多计算参数不容易确定,增加了计算的难度和不准确性。有关人员发现,当混凝土中防冻剂水溶液的冻结量I达到40% ~ 50%时,不会对混凝土的强度产生不利影响。例如,根据1 = 50%通过公式(1)计算冻结量。在混凝土确定的负温条件下,防冻剂含量为:

a = 0.5Ct公吨(重量/重量)dt(2)

(5)掺防冻剂的混凝土需要保温养护吗?

一些建筑工人认为,混凝土中加入的防冻剂具有防冻能力,不需要维护。从以上防冻剂的作用机理分析,施工中进行保温养护是必要的,也是必须的。要减少混凝土冻害的根源,必须使混凝土尽快达到临界强度。根据国家标准,在冻结前,冬季负温浇筑的混凝土不得低于“掺硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥的混凝土设计强度标准的30%和掺矿渣硅酸盐水泥的混凝土设计强度标准的40%。当掺有防冻剂的混凝土的温度下降到防冻剂的规定温度以下时,其强度不应达到3.5 ~ 5.0 MPa”。即当混凝土达到一定的强度值时 (临界强度),可以有一定的抵抗强度。低温不会对混凝土造成破坏,温度正常后强度会上升到设计强度。

因此,在冬季混凝土施工过程中,使用防冻剂后仍应采取其他冬季施工措施,如温室法、综合蓄热法等。

在每日-5℃ ~+5℃正负温度交替的条件下,可采用早强剂或早强剂减水剂,混凝土浇筑后,可采用塑料薄膜+草袋或其他替代品覆盖养护;当日气温为-5℃ ~-10℃时,可采用规定温度为-5℃的防冻剂,混凝土浇筑后,可采用塑料薄膜+两层草袋或其他替代品覆盖养护;当最低温度为-15℃时,应采用规定温度为-15℃的防冻剂,混凝土浇筑后应及时采取保温措施进行混凝土养护。

今天的分享到此结束。别忘了阅读以下内容。

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