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Las grandes cantidades de hormigón en cimentaciones de presas, losas de transferencia gruesas, cabezales de pilotes de puentes, bases de estructuras nucleares y cimentaciones profundas generan calor interno debido a la hidratación del cemento, que el diseño estándar de la mezcla de hormigón no puede controlar sin la intervención de aditivos. Cuando la diferencia de temperatura entre el núcleo y la superficie de una gran cantidad de hormigón supera los 20 a 25 grados Celsius, se desarrolla una tensión térmica en la capa exterior en enfriamiento que excede la resistencia a la tracción del hormigón en sus primeras etapas, produciendo fisuras pasantes que comprometen la integridad estructural y el rendimiento de impermeabilización durante la vida útil prevista. El polvo superplastificante de policarboxilato es el aditivo que permite diseños de mezclas de hormigón en masa con bajo contenido de cemento y baja relación agua-cemento, que mantienen los gradientes térmicos dentro de límites seguros, a la vez que conservan la trabajabilidad requerida para grandes volúmenes de hormigón.
Actualmente, los productores de aditivos para concreto y los operadores de concreto premezclado en el sudeste asiático, Europa y Asia disponen de tres generaciones de superplastificantes: a base de naftaleno, a base de melamina y a base de policarboxilato. Los tres reducen la demanda de agua en el concreto y mejoran su trabajabilidad con menores relaciones agua-cemento. Sin embargo, las diferencias en su rendimiento en cuanto a eficiencia de reducción de agua, retención de asentamiento, dosificación requerida y compatibilidad con los diseños modernos de mezclas de concreto son lo suficientemente significativas como para que elegir la generación incorrecta para cada aplicación dé como resultado un concreto que no cumpla con las especificaciones o cuyo costo de producción sea mayor de lo necesario. Este artículo compara los tres superplastificantes según los parámetros más importantes para la toma de decisiones en la producción de concreto.
A medida que la industria de la construcción demanda materiales de alto rendimiento, el PCE (éter de policarboxilato) se ha vuelto esencial en los productos de hormigón y cemento. Estos agentes reductores de agua mejoran la durabilidad y la calidad. La estructura única del PCE permite una excelente dispersión y reduce la relación agua-cemento, mejorando la resistencia a la compresión y la durabilidad, especialmente para edificios de gran altura y proyectos de infraestructura. Además, el PCE mejora la retención de agua en el hormigón, minimizando la contracción y el agrietamiento, lo que extiende la vida útil de las estructuras.
La adición de agentes reductores de agua puede reducir eficazmente la cantidad de cemento utilizado en el hormigón, reducir el peso propio del hormigón, reducir la carga de la construcción y reducir las pérdidas durante el proceso de construcción.
Monómeros de liberación lenta, monómeros funcionales, monómeros reactivos.
El uso excesivo de un retardador puede provocar una velocidad de fraguado más lenta de la lechada de cemento, una menor resistencia del hormigón, un aumento de la contracción del hormigón, un mayor número de burbujas de aire en el hormigón y una menor impermeabilidad del hormigón. Por lo tanto, es necesario controlar razonablemente la dosis del retardador y evitar su uso excesivo durante el proceso de producción.
Los aditivos para hormigón son una garantía importante para mejorar el rendimiento del hormigón. Como aditivo importante, el agente reductor de agua puede mejorar significativamente la trabajabilidad y las propiedades físicas y mecánicas del hormigón.
Mientras se mantiene el asentamiento del hormigón, el agente reductor de agua puede reducir en gran medida el consumo de agua para la mezcla y mejorar la calidad del hormigón. Sin embargo, debido a múltiples factores como la disminución de la calidad de las materias primas y la falta de profesionalismo del personal, aparecerán varios fenómenos en la mezcla de hormigón mezclado con agente reductor de agua. A continuación, los analizaremos y resolveremos uno por uno.