إن إضافة كمية صغيرة من الخلطات الخرسانية إلى الخرسانة يمكن أن يحسن بشكل كبير من أدائها ويقلل التكاليف ، مما يؤدي إلى الاستفادة الكاملة من الموارد والمساهمة في حماية البيئة. هذه المادة سوف توفر لك مقدمة مفصلة لدور الخلطات الخرسانية.
من خلال دمج خلاطات خرسانية لضخ الهواء وتقليل الماء ، يمكن تحسين قابلية تدفق الخرسانة ، وتحسين قابليتها للعمل. بسبب هذا التحسن في قابلية التشغيل ، يتم ضمان جودة الخرسانة ، ويمكن تقليل استهلاك الطاقة ، ويمكن تحسين ظروف العمل.
إضافة عوامل الضخ إلى الخرسانة المضخة يضمن قابلية ضخ جيدة ، ومنع النزيف والفصل ، وزيادة قابلية التدفق واستقرار الخليط. بالإضافة إلى ذلك ، يقلل هذا من مقاومة الاحتكاك داخل خط الأنابيب ، ويخفض فقدان الطاقة أثناء النقل ويعزز من ضغط الخرسانة.
عند صب الخرسانة ذات قابلية التدفق العالية ، غالبًا ما تؤثر خسارة الركود على جودة البناء. إن استخدام عوامل تقليل المياه عالية الكفاءة ، مثل الإضافات القائمة على البولي كربوكسيل ، يقلل بشكل فعال من فقدان الركود ، ويسهل البناء ويضمن جودة الخرسانة.
في البناء الخرساني تحت الماء ، لمقاومة الفصل تحت الماء للخرسانة وزيادة تماسك الخليط ، يمكن دمج الإضافات المضادة للغسيل تحت الماء للحفاظ على الخرسانة في حالة متندئة.
زيادة قوة الخرسانة
من خلال دمج أنواع مختلفة من الإضافات الخرسانية التي تقلل المياه في الخرسانة ، مع قابلية عمل الخليط ومحتوى المادة الإسمنتية دون تغيير ، يمكن تقليل محتوى الماء ، وبالتالي خفض نسبة الأسمنت المائي وزيادة قوة الخرسانة.
يمكن أن تؤدي إضافة أنجيسنفونات (مثل lignofonate الكالسيوم) إلى تقليل محتوى الماء بواسطة ~ ، وإضافة مخففات الماء القائمة على دبس السكر يمكن أن تقلل من محتوى الماء بواسطة ~ ، يمكن لإضافة المياه ذات الكفاءة العالية تقليل محتوى الماء بواسطة صوفي ~
بالنسبة للخرسانة فائقة القوة ، يمكن أن يصل معدل تخفيض المياه إلى ، ، ،. يتراوح تأثير تعزيز المخفضات من من من من من من من ، إلى الماء ، أو حتى أعلى. يمكن أن يؤدي استخدام مخفِّضات المياه ذات الكفاءة العالية إلى خفض نسبة الأسمنت والماء إلى ما حولها ، مما يحقق قوة انضغاطية فوق الآشياء للخرسانة.
يمكن أن يؤدي دمج الخلطات الخرسانية التي تدخل الهواء في الخرسانة إلى تقليل التوتر بين الهواء والماء. تتضمن الآلية عامل تصريف الهواء الذي يتكون من جزيئات مع مجموعة وظيفية قطبية في طرف واحد ومجموعة غير قطبية في الطرف الآخر. تتماشى النهاية القطبية مع ثنائي القطب لجزيئات الماء ، في حين أن النهاية غير القطبية تشير نحو الهواء ، وبالتالي إدخال عدد كبير من فقاعات الهواء إلى الخرسانة أثناء الخلط.
يمكن أن توجد فقاعات الهواء الدقيقة هذه بشكل موحد وثابت داخل الخرسانة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تشكيل طبقة جزيئية مع شحنات معاكسة حول الفقاعات ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن منتجات الترطيب من ترطيب الأسمنت تمتص على سطح الفقاعات ، مما يزيد من ثباتها. يمكن للفقاعات الصغيرة العديدة في الخرسانة أن تخفف من ضغط التمدد من تجميد المياه في المسام والضغط التناضري من هجرة المياه فائقة البرودة إلى الشعيرات الدموية ، مما يعطي الخرسانة المعبدة مقاومة الصقيع العالية.
ترطيب الأسمنت هو exothرد فعل rmic. في المراحل المبكرة من التفاعل ، يتم إطلاق كمية كبيرة من الحرارة بسرعة خلال فترة قصيرة وتتراكم داخل الهيكل ، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في درجة الحرارة داخل الخرسانة. حسب حجم الهيكل ، يمكن أن تصل درجة الحرارة الداخلية للخرسانة إلى 70 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية. الخرسانة هي موصل حراري ضعيف وتظهر التمدد الحراري والانكماش. في هذه المرحلة ، يكون الجزء الداخلي من الخرسانة تحت ضغط مضغوط ، مما يمنع التصدع بشكل عام. بعد بعض الوقت ، تصل درجة الحرارة الداخلية للخرسانة إلى ذروتها وتبدأ في البرودة تدريجياً.
بسبب محدودية كفاءة التبادل الحراري ، تنخفض درجة الحرارة على السطح الخارجي بسرعة أكبر من الداخل ، مما يخلق تفاضلًا في درجة الحرارة ينمو بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى إجهاد الشد داخل الهيكل الخرساني. الشقوق الناتجة معروفة باسم الشقوق الحرارية. يمكن لمخاليط تقليل الحرارة المميهة أن تقلل بفعالية الذروة الحرارية المبكرة للأسمنت البورتلاندي العادي بجرعة منخفضة ، دون التأثير بشكل كبير على إطلاق الحرارة الكلي وتطور القوة في المراحل اللاحقة ، وبالتالي تخفيف فعالية تكسير درجة الحرارة في الخرسانة كبيرة الحجم.
كشركة خليط خرساني احترافية ، لدى شركة ARIT فريق R & D محترف يمكنه توفير خلاطات خرسانية مخصصة بناءً على مواد محددة ومتطلبات الأداء لعملائها.