试述混凝土减水剂的作用机理和主要的技术经济效果。

题目
问答题
试述混凝土减水剂的作用机理和主要的技术经济效果。
参考答案和解析
正确答案: 减水剂的作用机理:水泥加水拌和,若加入适量的减水剂,则由于其表面活性作用,致使憎水基端定向吸附于水泥颗粒表面,亲水基端指向水溶液,于是使水泥颗粒表面均带上相同的电荷,加大了水泥颗粒间的静电斥力,导致水泥颗粒互相分散。絮凝结构解体,包裹的游离水被释放出来,从而有效地增加了混凝土拌合物的流动性。
另一方面,由于减水剂对水泥的分散作用,使水泥颗粒与水接触的表面增多,水化比较充分,从而可提高混凝土的强度。
减水剂的经济效果:
在混凝土中加入减水剂后,一般可取得以下效果。
(1)在用水量不变时,混凝土坍落度可增大10~20cm;
(2)保持混凝土的和易性不变,可减水10%~15%,混凝土强度可提高15%~20%,特别是早期强度的提高更为显著;
(3)保持混凝土强度不变时,可节约水泥用量10%~15%;
(4)水泥水化放热速度减慢,放热峰出现推迟;
(5)混凝土泌水、离析现象得到很大改善;
(6)混凝土透水性可降低40%~80%,提高抗渗、抗冻、耐化学腐蚀及防锈蚀等能力;
(7)可配制特种混凝土,这将比采用特种水泥更为经济、简便和灵活。
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

减水剂的技术经济效果不包括()。

A、减少拌和水量

B、提高强度

C、提高流动性

D、延缓混凝土凝结时间


参考答案:D

第2题:

简述混凝土掺入减水剂的技术经济效果。


正确答案: 1.保持坍落度不变,掺减水剂可降低单位混凝土用水量5%~25%,提高混凝土早期强度,同时改善混凝土的密实度,提高耐久性;
2.保持用水量不变,掺减水剂可增大混凝土坍落度10~20cm,能满足泵送混凝土的施工要求,
3.保持强度不变,掺入减水剂可节约水泥用量5%~20%。

第3题:

砼掺入减水剂的技术经济效果有哪些?


正确答案:(1)保持坍落度不变,提高砼早期强度,同时改善砼的密实度,提高耐久性(2)保持用水量不变(3)保持强度不变,掺减水剂可节约水泥用量5%~20%。

第4题:

简述减水剂(分散剂)的作用机理?


正确答案: 主要作用:破坏水泥颗粒絮凝结构,释放包裹于絮团中的自由水,增加流动性。
作用机理:
1) 降低水泥颗粒固液界面能,降低体系总能量,提高热力学稳定性,利用水泥颗粒分散。
2) 静电斥力作用,水泥颗粒表面带上电性相同的电荷,颗粒絮凝解体。
3) 空间位阻斥力作用,絮凝物吸附层产生空间位阻力,阻止水泥颗粒接近,使其具有分散作用。
4) 水化膜润滑作用,减水剂吸附在水泥颗粒表面水泥颗粒表面形成溶剂化水膜,起润滑作用。
5) 引气隔离滚珠作用  气泡与水泥颗粒之间是产生静电斥力,阻止水泥颗粒凝聚。

第5题:

试述阿托品的作用机理、主要药理作用及应用。


正确答案: (1)作用机理:通过竞争性地与M受体结合,阻断乙酰胆碱(Ach)或其他拟胆碱药与M受体结合,从而拮抗Ach或拟胆碱药对M受体的激动作用
(2)主要药理作用:
①对多种内脏平滑肌,特别是过度活动或痉挛的平滑肌有显著松弛作用;松弛虹膜扩约肌和瞳孔睫状肌,表现为扩瞳、眼内压升高和调节麻痹
②抑制腺体分泌,对唾液腺与汗腺的作用最强
③对抗迷走神经过度兴奋所致的房室传导阻滞④过量可呈现中枢兴奋作用
(3)临床应用:
①缓解胃肠平滑肌痉挛
②有机磷或拟胆碱药中毒的解救,可与胆碱酯酶复活剂配合应用
③麻醉前给药,以制止腺体分泌和避免迷走神经过度兴奋
④防治虹膜与晶状体粘连

第6题:

从作用机理方面分析,减水剂在混凝土中的作用不包括( )。

A.吸附分散作用
B.润滑作用
C.湿润作用
D.加筋作用

答案:D
解析:
减水剂在混凝土中的主要作用是:吸附分散作用、润滑作用和湿润作用。

第7题:

减水剂的技术经济效果有()。

  • A、保持强度不变,节约水泥用量5-20%
  • B、提髙混凝土早期强度
  • C、提高混凝土抗冻耐久性
  • D、减少混凝土拌和物泌水离析现象

正确答案:D

第8题:

普通混凝土减水剂的作用机理是什么?


参考答案:答:吸附-分散;润滑-塑化;吸附变形

第9题:

喷射混凝土支护作用机理主要有:()、()、()和()。


正确答案:支撑作用;充填作用;隔绝作用;转化作用

第10题:

何为减水剂?减水剂有哪些技术经济效果?


正确答案: 减水剂:在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的外加剂。
使用减水剂的技术经济意义:
1)在保持用水量不变的情况下,可使混凝土拌合物的坍落度增大100~200mm。
2)在保持坍落度不变的情况下,可使混凝土的用水量减少10%~15%,高效减水剂可减水20%以上,抗压强度可提高15%~40%。
3)在保持坍落度和混凝土抗压强度不变的情况下,可节约水泥10%~15%。
4)由于混凝土的用水量减少,泌水和骨料离析现象得到改善,可大大提高混凝土的抗渗性,一般混凝土的渗水性可降低40%~80%。
5)可减慢水泥水化初期的水化放热速度,有利于减小大体积混凝土的温度应力,减少开裂现象。