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6.0.2 膨胀剂掺量应根据设计要求的限制膨胀率,并应采用实际工程使用的材料,经过混凝土配合比试验后确定。配合比试验的限制膨胀率值应比设计值高 0.005%,试验时,每立方米混凝土膨胀剂用量可按照表 6.0.2 选取。【6.0.2 解...


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6.0.2 膨胀剂掺量应根据设计要求的限制膨胀率,并应采用实际工程使用的材料,经过混凝土配合比试验后确定。配合比试验的限制膨胀率值应比设计值高 0.005%,试验时,每立方米混凝土膨胀剂用量可按照表 6.0.2 选取。【6.0.2 解析】 补偿收缩混凝土的限制膨胀率大小,不像强度那样主要取决于水胶比大小,而与单位膨胀剂用量关系最密切,大致成正比。以往,塑料膨胀剂,单纯使用百分比掺量确定膨胀剂用量,在混凝土强度等级较低或水泥用量较少时,直接采用生产厂家推荐的掺量,会出现膨胀剂实际用量不足,而导致膨胀率偏低,水泥膨胀剂,达不到补偿收缩的目的。科学的方法是根据设计要求的限制膨胀率,采用工程实际原材料,通过配合比试验求取。表 6.0.2 是为方便试验而推荐的掺量范围,研究表明,膨胀剂单价,大部分补偿收缩混凝土膨胀剂掺量在此范围之内。实际应用中,由于膨胀剂品质的差异,可能出现超出表中的推荐值的情况,这时应以试验结果为准


能引发体积膨胀的材料均可以加工成膨胀剂。膨胀剂的技术核心就是做到周期可控、膨胀率可控。复合材料的强度是从零到有的过程,其收缩主要也出现在前期硬化过程,此时给予一定值域的膨胀,即可带来有利的结果。而到了硬化后期,复合材料强度与结构形态已经趋于稳定,体积膨胀不但无法带来有利结果,江夏膨胀剂,反而会引发结构破坏。[1]  综上所述,膨胀剂材料的技术核心不在于膨胀,而在于何时膨胀、多大膨胀。好的膨胀剂必然是周期可控、膨胀率可控的。


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