在普通混凝土中,界面区的孔隙率水泥石的孔隙率。由于振动影响产生的微泌水形成的孔隙结构,气泡聚集以及界面区局部水灰比较大的情况比较严重。由于自密实混凝土黏性好,泌水少,加上不需要振捣,因而减少了微泌水,水泥石的孔隙率尤其是界面区的孔隙率显著低于普通混凝土,而且均匀分布于界面区和水泥石本体之中
自密实混凝土掺入了较多的粉煤灰,水化中消耗了较多的氢氧化钙,大大减少了界面区氢氧化
钙晶体的形成。减少了氢氧化钙这一软弱晶体的形成,就改善了自密实混凝土的界面区结构。结构密实,强度提高,渗透性低,就能够提高耐久性能。
产品特点
高粘聚性,混凝土流动及停放过程中不发生离析现象;
高保水性,混凝土硬化过程表面无泌水;
高流动性,混凝土能自流密实成型;
高强度(强度可达80MPa)、高抗冻、 高抗渗;
硬化过程不收缩,具有微膨胀作用;
与旧混凝土粘结强度高;
抗氯离子腐蚀具有的阻锈能力;
凝结硬化过程抗震动干扰强,在公路及铁路桥梁等加固中可不中断交通施工。
应用范围
配筋特密、形状复杂、不便振捣的混凝土工程;
混凝土工程改造加固;
对新老混凝土界面粘结强度要求高的特种工程;
抗冻、抗渗、防腐混凝土;
防水混凝土、钢管混凝土及补偿收缩混凝土(泵送)施工;
大面积混凝土地坪自流平施工。
增加了结构设计的自由度。不需要振捣,可以浇筑成型形状复杂、薄壁和密集配筋的结构。以前,这类结构往往因为混凝土浇筑施工的困难而限制采用。
避免了振捣对模板产生的磨损。
减少混凝土对搅拌机的磨损。
可能降低工程整体造价。从提高施工速度、环境对噪音限制、减少人工和质量等诸多方面降低成本。
为了达到不振动能自行密实,硬化后具有常态混凝土一样的良好物理力学性能,配制的混凝土在流态下满足以下要求:
折叠黏性适度
折叠良好的稳定性
浇筑前后均不离析、不泌水,粗细骨料均匀分布,保持混凝土结构的匀质性,使水泥石与骨料、混凝土与钢筋具有良好的黏结,保持混凝土的耐久性。
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