1884年德國建筑公司購買了莫尼爾的**,進行了一批鋼筋混凝土的科學實驗,研究了鋼筋混凝土的強度、耐火能力。鋼筋與混凝土的粘結力。1887年德國工程師科倫先發(fā)表了鋼筋混凝土的計算方法;英國人威爾森申請了鋼筋混凝土板**;美國人海厄特對混凝土橫梁進行了實驗。1895年——1900年,法國用鋼筋混凝土建成了一批橋梁和人行道。1918年艾布拉姆發(fā)表了*的計算混凝土強度的水灰比理論。鋼筋混凝土開始成為改變這個世界景觀的重要材料。
混凝土可以追溯到古老的年代,其所用的膠凝材料為粘土、石灰、石膏、火山灰等。自19世紀20年代出現了波特蘭水泥后,由于用它配制成的混凝土具有工程所需要的強度和耐久性,而且原料易得,造價較低,特別是能耗較低,因而用途較為廣泛(見無機膠凝材料)。
混凝土增強劑的性能和特點:
1. 強的滲透能力
混凝土增強劑能夠快速的滲透至混凝土構件表面,滲透深度越好,回彈值提高的越多
2. 長久性提高強度和硬度
能使混凝土的組成成分固化形成一個堅硬實體,形成一個三維空間網絡結構,從而增加混凝土的密度,強度及硬度,并較大地提高了混凝土的抗磨能力和表面的耐候性。使混凝土構件表面回彈值提高10-40%。
水膠比是保證混凝土強度和工作性的重要指標,倆者之間必須兼顧,以滿足工程施工質量為前提。水膠比的選擇應盡量在合理的范圍之內,避免出現一味追求低水膠比而導致混凝土過粘、板結,或者大水膠比出現泌水,砂淺,回彈值低等問題。
混凝土的強度主要有水灰比控制,若混凝土中水或水泥,礦粉,粉煤灰某個組份一旦發(fā)生波動,將造成混凝土強度的波動。
由于混凝土的質量驗收是以其28天抗壓強度為準,對生產的質量反饋具有較大的滯后性,因而在生產的過程中的質量控制就尤其重要。
當混凝土回彈強度值達不到設計要求時,使用天津祥煥砼品牌混凝土增強劑,4-7天就可以有效提高混凝土回彈值,解決因回彈值低而造成的質量問題和糾紛。
20世紀初,有人發(fā)表了水灰比等學說,初步奠定了混凝土強度的理論基礎。以后,相繼出現了輕集料混凝土、加氣混凝土及其他混凝土,各種混凝土外加劑也開始使用。60年代以來,廣泛應用減水劑,并出現了高效減水劑和相應的流態(tài)混凝土;高分子材料進入混凝土材料領域,出現了聚合物混凝土;多種纖維被用于分散配筋的纖維混凝土。現代測試技術也越來越多地應用于混凝土材料科學的研究。
詞條
詞條說明
混凝土表面增強劑是一種水溶性的液態(tài)化學硬化劑,外觀無色透明,市場上常見的有單組份材料。混凝土表面增強劑的主要成份為具有反應活性的堿金屬硅酸鹽或改性的堿金屬硅酸鹽、催化劑、助劑等?;炷帘砻嬖鰪妱┚哂斜砻鎻埩?,能快速滲透至混凝土內部,與混凝土中水泥水化的副產物如氫氧化鈣發(fā)生二次反應,生成大量的二氧化硅凝膠,這些凝膠能堵塞混凝土內部毛細微孔,從而增加混凝土表面的密實性、抗壓強度、硬度和耐磨性,一般能提
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