Строительство. Справочные пособия |
Добавки в бетон |
|
2.4.1. Прочность при сжатии.
Хлорид кальция увеличивает прочность бетона и раствора в раннем возрасте, причем конкретные данные зависят от его дозировки, водоцементного отношения, температуры, условий хранения и типа цемента. СаСЬ повышает прочность бетона на цементах любого типа (табл. 2.5) [56]. Что касается прочности бетона в более позднем возрасте, то эти данные противоречивы. Введение смеси СаО и АЬ (SC^b B качестве добавки восстанавливает прочность бетона [103]. Кинетика изменения прочности бетона зависит от количества первоначально введенного СаСЬ. Его оптимальные дозировки лежат между 1 и 4 %, однако большинство исследователей сходятся на 2 % СаСЬ (т. е. 1,5 % в расчете на безводную соль). Более высокое содержание хлорида кальция приводит обычно к снижению прочности бетона. Ускорение твердения наблюдается и в тех случаях, когда бетон твердеет при температуре ниже обычной, причем относительный прирост прочности в этом случае часто даже возрастает [56] (2.18). Применение ускорителей обеспечивает ряд преимуществ при производстве сборного железобетона. В СССР рекомендуют вводить большие дозы К2СОз или NaN02-f-CaCb в бетон для стыков при безобо-гревном бетонировании [104]. Обычно прочность сопоставляют при одинаковом времени выдерживания бетонов. Однако для более полной оценки эффективности хлорида кальция важны также данные по прочности бетонов при одинаковой степени гидратации цемента [60] ( 2.19). Из приведенных данных видно, что введение 3,5 % СаС12 приводит к снижению прочности бетона при одинаковой степени гидратации цемента — при любой полноте процесса гидратации, тогда как добавление 1—2 % СаСЬ обеспечивает бетону большую прочность при одинаковой с эталоном степени гидратации цемента, если она выше 60 %. Эти опыты подтверждают необходимость учета плотности, пористости и характеристик сцепления частиц, зависящих от особенностей природы продуктов гидратации цемента.
В советской литературе приводится большой перечень комплексных добавок, например СаСЬ и Ni (NO3) 2, нитрата и нитрита кальция, а также сочетание последних с хлоридом кальция [105, 106]. По данным [105], максимальную прочность бетону обеспечивает смесь из 1,1 % CaCl2+l,2%Ni(N03)2, что объясняется более полной гидратацией цемента, образованием более низкооснбвных гидросиликатов кальция и комплексных солей этих добавок с составляющими цементного камня. Прочность бетона нельзя считать линейной функцией степени гидратации цемента в присутствии комплексных добавок. Так, при 50 %-ной степени гидратации цемента прочность бетона с добавкой нитрит—нитрат—хлорида кальция составила 16—23 МПа, а для бетона без добавки—10 МПа [106]. Известны и результаты исследования бетонов с добавками хлоридов с другими катионами. Согласно [107], прочность бетона в возрасте 1 сут, содержащего 1,6 % ВаСЬ, была такой же, как с 2 % СаСЬ, однако к 28 сут прочность бетона с хлоридом бария была ниже, чем с хлоридом кальция. Как ускоритель ВаСЬ уступает СаСЬ при температуре 10—15 °С, что, по-видимому, связано с разной растворимостью этих солей. По данным [108], повышение прочности бетона с добавкой 3 % СаСЬ в 28-суточном возрасте наблюдается и при его пропаривании при 70 °С в течение 20 ч. |
К содержанию книги: "Добавки в бетон"
Смотрите также:
Минеральные порошки-заменители цемента (активные минеральные добавки и наполнители)
Методы выдерживания бетона на морозе
Добавки в бетонные смеси. Добавки пластифицирующего действия
Регулирующие схватывание бетонных смесей и твердение бетонов
Регулирующие пористость бетонной смеси и бетона
Придающие бетону специальные свойства
Комплексные добавки-модификаторы