帅超
摘 要:作为建筑施工中的常见材料,外加剂通常用于混凝土的拌制过程中,或是在搅拌之前进行添加,其应用于混凝土施工中不仅可使混凝土更便于振捣,同时对混凝土硬化过程的调节、耐久性的增强也起到一定的作用,对于工程质量的提高有着重要的意义。随着我国当前建筑业的不断发展,外加剂在混凝土施工中的应用范围也随之扩大,在建筑施工过程中发挥了重要的作用。
关键词:外加剂;混凝土;建筑施工
1 简述外加剂的相关作用
(1)对于混凝土流动性的提高有着一定的促进作用,同时还可减少混凝土坍落度的损失,对混凝土的凝结起到延缓作用,从根本上改善混凝土拌合物的施工性;(2)可使水泥的用量得到大幅度的节约;(3)对混凝土的强度及性能可起到提高作用,可促进低强度水泥与高强度混凝土的配制;(4)对于混凝土早期强度的发展有着一定的推动作用,可有效促进施工进度的加快,使工期得以大幅缩短;(5)可在一定程度上降低混凝土初期的水化放热状态,或是延缓水化放热,使大体积混凝土的施工需要得以满足;(6)使混凝土的凝结硬化速度得到有效的调节;(7)可使混凝土的养护时间得以缩短,同时降低热养护温度,在一定程度上节约了能源;(8)可使混凝土的内部毛细孔结构得到改善,同时还可减少泌水、调节含气量;(9)可在负温下促进混凝土强度的增长,起到防冻害的效果,确保冬季施工需要得以满足;(10)可使混凝土耐腐蚀性性得以提高;(11)可使混凝土内部钢筋的抗锈蚀能力得到提高;(12)可使混凝土的抗裂性得到提高,同时降低混凝土的收缩几率;(13)可使混凝土的颜色发生改变;(14)可使混凝土与钢筋的握裹力、砂浆界面与骨料的粘结力得以提高;(15)混凝土存放及运输的过程中,其稳定性与均匀性可得到良好的保存[1]。
2 外加剂在混凝土施工中的应用
(1)如减水剂、流化剂、泵送剂、灌浆剂等用于改进混凝土使用和易性的外加剂,此类型外加剂的主要作用机制在于不同程度地增加混凝土拌合物的流动性。建筑工程中,应用范围较大的是普通减水剂,在施工建筑中具有加快工程进度、节约水泥用量、提高工程质量等优势,在使用的过程中,如遇到温度较高的情况,则可使用缓凝减水剂[2]。
(2)如需加强混凝土早期强度,可采用早强剂,如需加快混凝土凝结速度,可采用速凝剂,反之,如需减缓混凝土凝结速度,则采用缓凝剂。通常类似用于混凝土凝结硬化规律调节的外加剂时常与用于增加流动性的外加剂进行联合使用,这也是早强减水剂、速凝减水剂、缓凝减水剂等复合外加剂的由来[3]。
(3)如加气剂、引气剂、阻锈剂、防水剂等用于改变混凝土物理性能、提高混凝土耐久性的外加剂,通常用于利用对混凝土中的空气含量进行调节来改变混凝土的物理性能。
(4)在冬季进行建筑施工作业时,如需加快混凝土水化硬化的速度、提高混凝土的早期强度,则可采用防冻剂掺入,不仅能够有效进行防冻,同时还可在一定成程度上提高混凝土的性能。
(5)在施工过程中,如遇到不便之处,需要增强钢筋耐蚀性能时,可采用除锈剂等。
(6)如模板脱模剂等无需添加至混凝土内的外加剂就是专门用于模板脱模的外加剂,可将其适量涂抹于预制构件的模板上,可有效增加模板的平整性及美观性。
3 外加剂对混凝土性能产生的负效应
在合理使用外加剂的情况下,外加剂在混凝土施工中可发挥出上述的正面效应,但如在外加剂的使用过程中没有进行合理的准确操作,则将使外加剂对混凝土性能产生一定的负面影响,另一方面,部分种类的外加剂在提高混凝土某一部分性能时,是建立在损失混凝土另一部分性能的基础上达成的[4]。
3.1 因用量不当所导致的负效应
使用普通减水剂时,所采用的掺量偏大,可直接导致混凝土的严重混凝,甚至直接影响到混凝土后期的强度。使用高效减水剂时,在掺量符合标准的情况下,随着用量的增加,新拌混凝土的坍落度也会随之增加,并存在饱和点,当掺量超过正常标准时,不仅可导致减水率的下降,同时也可能导致泌水、离析及坍落度损失等质量问题的形成。如未对混凝土坍落度进行周密的考量,便可能导致形成严重的缓凝现象,致使泵送搅拌车无法正常进行卸料、泵送困难等情况的出现,对混凝土质量及施工效率造成一定程度的负面影响。使用缓凝剂时,如掺入量过小,便会造成缓凝效果与预期不符,如掺入量过大,则又将造成混凝土长时间无法凝结,对混凝土的水化、早期强度及塑性收缩都将带来严重的负面影响,此外,混凝土水分的严重蒸发可直接导致混凝土的收缩开裂现象产生[5]。使用早强剂时,如掺入量过大,混凝土的早期强度虽然较好,但将给后期强度造成严重损失,大大提高了混凝土收缩开裂及导电的可能性,甚至引起离析现象的产生。使用引气剂时,如掺量过大,不仅将造成混凝土的性能受到负面影响,同时也使混凝土的抗压强度受损,混凝土的抗渗、抗冻及减少碳化等耐久性也将受到不同程度的影响。
3.2 因外加剂成分所导致的负效应
各类外加剂的成分繁琐且复杂,部分外加剂的成分可对混凝土性能造成不同程度的负面影响,如防冻剂、早强剂、低浓度萘系减水剂等。此类外加剂在使用的过程中可使混凝土中的碱含量上升至一定幅度,但混凝土中的碱含量一旦超出正常标准,将造成混凝土后期强度增长缓慢,且与活性骨料发生碱骨料反应的几率也将随之大大增加,在类似反应的长期影响下,混凝土构件浇筑成型之后的十几年之内都会发生持续反应,使混凝土构件的耐久性受到持续的冲击与损害。
4 使用外加剂的过程中应注意的相关事项
(1)大部分混凝土施工过程中都采用外加剂进行添加,但在具体应用过程中,应对实际工程需要进行具体的考量,结合工程施工的特点、施工工艺及施工条件等因素,视具体情况而定进行外加剂的选择,避免盲目使用等现象的发生。
(2)除外加剂的种类选择之外,外加剂的质量也是应当经过严格筛选的一个环节。在外加剂投入使用之前,应对其质量是否与相关标准相符进行严格的检测。如进行减水剂的使用之前,应将其检验结果与基准混凝土进行比较,并由此确定掺入用量,除此之外,还应对液态减水剂的溶液密度及粉剂减水剂的固体物含量进行严格的测定。
(3)在实际施工中,不同品种的水泥对于减水剂的增、减水效果也各不相同,在所有原料中,外加剂对水泥有着最为主要的影响,因此,水泥品种的选择也是至关重要的一个环节。高效减水剂在不同品种的水泥之间的应用效果有着明显的差异,可对减水剂的应用效果产生影响的因素有碱含量、掺合料、调凝剂及矿物组成等。对于不同的水泥而言,在减水剂相同的情况下,应对掺入用量进行适当的调整,才可使减水剂的应用效果达到预期的目标。
(4)在将外加剂投入使用之前,为保证工程的施工质量,应对减水剂碱性相关的匀质性试验,首先测定减水剂中的PH值、密度及含固量,随后再与混凝土进行适配。另一方面,还应对减水剂混凝土的相关性能进行检测,如含气量、减水率、坍落度损失及对抗压强度等。
5 结束语
综上所述,在建筑工程混凝土施工的过程中,如对外加剂进行科学合理的配合使用,便能够利用其特性在混凝土施工中发挥重要的作用,但同时也需要采取一定的措施对其使用方法进行控制,力求发挥其效益的最大化。
参考文献
[1]李雪红.原材料及外加剂对冬期施工混凝土性能的影响[J].科学与财富,2012(4):397.
[2]仲昭泓.混凝土冬期施工采用外加剂法质量控制措施[J].价值工程,2013(8):117-118.
[3]赵金锋.浅析建筑工程混凝土施工技术问题[J].科技创新与应用,2014(21):238.
[4]廉慧珍.外加剂和混凝土工程质量的关系[J].混凝土世界,2012(1):18-23.
[5]费国新.外加剂对水泥混凝土性能的影响分析[J].筑路机械与施工机械化,2012,29(2):70-73.