水泥基结晶防水剂
高原桥墩抗裂
掺入桥墩混凝土后,通过优化孔结构和降低水化热,显著提升高原恶劣环境下混凝土的抗裂性能。
李福海 · Jiateng, Huo · Haonian, Li · Zhou, Li · Shaoxuan, Fan · Jin, Hesong · Yonggen, Zhang · 78284579
Construction and Building Materials 2025
具体参数
- 内部峰值温度降低
- {'zh': '4.2', 'en': '4.2'} °C
- 总孔隙率
- {'zh': '6.72', 'en': '6.72'} %
- 应变幅值比值
- {'zh': '68.97', 'en': '68.97'} %
- 约束应力降低
- {'zh': '47.8', 'en': '47.8'} %
- 内部抗裂指数比
- {'zh': '1.07', 'en': '1.07'}
- 外部抗裂指数比
- {'zh': '1.04', 'en': '1.04'}
技术优势
降低水化热
掺入CCCW后,桥墩内部峰值温度比对照组降低4.2°C,减小了温度梯度引起的应变和开裂风险。
大幅降低约束应力
向阳侧混凝土-钢筋界面的约束应力比对照组降低47.8%,减轻钢筋-混凝土界面的负荷。
孔结构更致密
总孔隙率从8.71%降至6.72%,并减少有害孔,从而提高了混凝土的密实度和抗渗性。
应用场景
- 高原桥梁建设:直接掺入桥墩混凝土,在不改变施工工艺的前提下提升高原环境下抗裂性能。
- 混凝土耐久性提升:通过降低孔隙率和有害孔,提高混凝土密实度,延长高原恶劣环境下的使用寿命。
- 自修复防水材料:促进C-S-H凝胶和针状AFt晶体生成,填充孔隙和微裂缝,增强自愈合能力。
- 桥墩抗裂设计:降低温度应变和钢筋约束应力,从设计源头降低桥墩开裂风险。