Autor: Arella Sun Avaldamisaeg: 2026-07-20 Päritolu: Unionchem
Sisukord
Isetihenduv betoon on viimase kolme aastakümne üks olulisemaid edusamme ehitustehnoloogias. Betoonisegu, mis voolab oma raskuse all, täidab keerulisi raketisi ilma vibratsioonita, läbib tiheda sarrustuse ilma eraldumiseta ja saavutab endiselt tavapärase vibratsiooniga betooni mehaanilised omadused – tehnilised ja majanduslikud eelised on olulised.
Kuid SCC on ka üks tundlikumaid betooni koostisi. Sama voolavus, mis muudab selle isetihenevaks, muudab selle haavatavaks ka segregatsiooni (jämedate täitematerjalide eraldumise pastast) ja verejooksu – vee ülespoole liikumise suhtes läbi segu. Segu, mis on veidi liiga vedel või mille täitematerjali niiskusesisaldus või tsemendi reaktsioonivõime on väike, võib muutuda täiuslikult toimivast kuni täielikult eralduvaks.
Selle tundlikkuse lahenduseks on viskoossust modifitseeriv aine (VMA) – segu, mis suurendab tsemendipasta viskoossust ja kohesiooni ilma voolavust vähendamata, tagades segule vastupidavuse koostisosade ja partiitingimuste väikeste erinevuste suhtes.
Welani kummi on üks tõhusamaid SCC jaoks saadaolevaid VMA-sid. Selle kombinatsioon kõrgest viskoossusest madalal nihkejõul (vältib segregatsiooni puhkeolekus), tugevast nihkehõrenemisest (säilitab voolavuse paigutuse nihke all), stabiilsuse väga leeliselises tsemendikeskkonnas ja ühilduvusest SCC-s kasutatavate polükarboksülaadi superplastifikaatoritega muudab selle selle rakenduse jaoks ainulaadseks sobivaks.
See juhend on mõeldud betoonitehnoloogidele, lisandite koostajatele ja ehituskeemiainseneridele, kes töötavad SCC koostistega. See hõlmab seda, kuidas Welan kummi VMA-na töötab, selle pakutavaid spetsiifilisi stabiilsusmehhanisme, annust ja koostoimet superplastifikaatoritega, vastupidavuse testimist, tõrkeotsingut ja seda, kuidas võrrelda welani kummi alternatiivsete VMA-dega.
Unionchem tarnib suure jõudlusega Welan kummi SCC ja ehitusrakenduste jaoks:Welan Gum — Unionchemi tooteleht
Tavaline betoon nõuab paigaldamise ajal mehaanilist vibratsiooni, et segu tihendada, õhutühjad kõrvaldada ja tagada, et betoon täidaks raketise täielikult. Vibratsioon on töömahukas, ajatundlik ja võib olla raske või võimatu ülekoormatud tugevdamise, piiratud juurdepääsuga alade või suurte pidevate valamiste korral.
SCC kõrvaldab vajaduse vibratsiooni järele, saavutades piisava voolavuse segude disainiga – peamiselt suure ulatusega veereduktorite (superplastifikaatorite) ning hoolikalt kontrollitud pasta mahu ja täiteaine sisalduse abil. Õigesti kavandatud SCC segu:
Voolab oma raskuse all, et raketist täielikult täita
Läbib sarrusvarraste vahesid ilma blokeerimata
Takistab segregatsiooni – säilitab agregaatide homogeense jaotumise kogu voolus
Isetasanduvad siledaks ühtlaseks pinnaks
Need neli omadust – täitevõime, läbilaskvus, eralduskindlus ja pinnaviimistlus – määravad SCC jõudluse ning neid hinnatakse enne iga valamist standardiseeritud testidega (langemine, J-rõngas, V-lehter, sõela eraldamine).
SCC disaini põhiprobleem on see, et sujuvus ja stabiilsus on otseses vastuolus. Sujuvuse suurendamine (lisades rohkem superplastifikaatorit või vett) parandab täitevõimet, kuid vähendab segregatsioonikindlust. Vee ja sideaine suhte vähendamine parandab stabiilsust, kuid vähendab voolavust.
Tavaline SCC disain lahendab selle konflikti suure pasta mahu (rohkem tsementi, täiendavaid tsemendimaterjale ja täiteainet, et suurendada pastafaasi sidusust) ja vähendatud jämedate täitematerjalide sisalduse (vähem eraldatavaid suuri osakesi) kaudu. Need lähenemisviisid töötavad, kuid need suurendavad kulusid ja võivad mõjutada mehaanilisi omadusi.
VMA pakub kolmandat lähenemisviisi: suurendada pastafaasi viskoossust ja kohesiooni otse , ilma veesisaldust või täitematerjalide proportsioone muutmata. See võimaldab segude kujundajal saavutada samaaegselt nii kõrge voolavuse kui ka piisava stabiilsuse – ja säilitada seda stabiilsust isegi siis, kui koostisosad on partiide lõikes veidi erinevad.
Praktikas ei tehta SCC-d kunagi täielikult kontrollitud laboritingimustes. Koguniiskusesisaldus on erinev. Tsemendi reaktsioonivõime on tarneti erinev. Ümbritseva õhu temperatuur mõjutab segu doseerimisnõudeid. VMA, mis tagab vastupidavuse – mis hoiab segu nendest variatsioonidest hoolimata vastuvõetavates jõudluspiirides – ei ole luksus; see on praktiline vajadus usaldusväärse SCC tootmiseks.
Siin muutuvad Welan kummi ainulaadsed reoloogilised omadused kriitiliseks.
Welani kummi on mikroobne polüsahhariid, mis on toodetud Alcaligenes sp. Vesilahuses moodustavad welani kummimolekulid jäiga, pikendatud spiraalse struktuuri – mõnes mõttes sarnane ksantaankummiga, kuid oluliselt suurema termilise ja keemilise stabiilsusega.
SCC segu tsemendipastas loob welan kummi kolmemõõtmelise polümeerivõrgu, mis muudab pasta reoloogiat kahel kriitilisel viisil:
Puhkeseisundis – või väga madalate nihkekiiruste korral, mis tekivad siis, kui betoon on raketis paigal – tagab welan kummi polümeervõrgustik mõõdetava voolavuspinge ja suure näiva viskoossuse. See tähendab, et pasta takistab voolu, kuni rakendatakse lävijõudu.
Praktikas: täitematerjali osakesed ei saa vajuda läbi pasta, millel on voolavuspinge. Pasta hoiab täitematerjale suspensioonis, vältides eraldumist isegi segamise ja lõpliku tardumise vahelisel pikemal perioodil.
Segamisel, pumpamisel ja läbi raketise voolamise ajal tekkiva suurema nihkekiiruse korral laguneb welan kummi võrk – näiv viskoossus langeb järsult ja segu voolab vabalt. See on sama pseudoplastiline (nihkega vedeldav) käitumine, mis muudab ksantaankummi tõhusaks toiduainete kasutamisel, kuid Welan kummi säilitab selle käitumise temperatuuril kuni 150 °C ja väga aluselises (pH 12–13) tsemendikeskkonnas, kus ksantaankummi laguneb.
Nende kahe omaduse kombinatsioon – kõrge viskoossus puhkeolekus, madal viskoossus nihkejõu all – on täpselt see, mida SCC nõuab: segu voolab paigutamise ajal, kuid hoiab oma agregaate suspensioonis, kui see peatub.
Tsemendipasta keskkond on keemiliselt agressiivne: pH 12–13, kõrge kaltsiumi- ja leelisioonide kontsentratsioon ning temperatuur, mis võib massibetoonivalamisel ulatuda 60–80°C-ni. Enamik orgaanilisi polümeere laguneb sellistes tingimustes kiiresti.
Welan kummi jäik spiraalne struktuur on erakordselt stabiilne aluselises keskkonnas. See säilitab oma viskoossust muutva funktsiooni kogu paigutuse ja varajase hüdratatsiooniperioodi jooksul – kriitiline aken, mille jooksul tuleb eraldumist vältida.
Täieliku ülevaate welan kummi omadustest ja tööstuslikest rakendustest leiate siit:Mis on Welani kummi ja milleks seda kasutatakse?
Täitmisvõimet mõõdetakse madaliku voolukatsega — laotatud betooni läbimõõt pärast koonuse tõstmist. Tüüpiline SCC sihtmärk: 550–850 mm, olenevalt rakendusest.
Welani kummi tüüpilistes annustes (0,01–0,04% tsemendi massist) ei vähenda oluliselt vooluhulka, kui seda kasutatakse koos sobiva superplastifikaatoriga. Superplastifikaator kontrollib voolavust; Welan kummi reguleerib viskoossust ja kohesiooni sõltumatult.
Põhiprintsiip: Hästi läbimõeldud Welan-kummiga SCC-s reguleeritakse voolu ja plasti viskoossust poolsõltumatult – superplastifikaatori annus määrab voolu ja welan-kummi annus viskoossuse. See lahtisidumine on VMA kasutamise üks olulisemaid praktilisi eeliseid.
Läbilaskvus – segu võime voolata läbi armatuuri vahede ilma blokeerimiseta – sõltub nii voolavusest kui ka täitematerjalide silla puudumisest. Welani kummi aitab kaasa läbilaskvusele, säilitades segu homogeensuse: eraldatud segu, kus jämedad täitematerjalid on koondunud ühte piirkonda, blokeerib tugevdusvahed isegi siis, kui üldine voolavus on piisav.
See on Welan kummi peamine funktsioon SCC-s. Sõela eraldamise test (EN 12350-11) mõõdab pasta osakaalu, mis läbib 5 mm sõela pärast betooni seismist – kõrge tulemus näitab, et pasta on täitematerjalidest eraldunud.
Welani kummi vähendab sõela eraldamist, hoides täitematerjale pastas tänu oma voolavuspiirile ja viskoossusele. Hästi formuleeritud SCC koos Welan-kummiga saavutab tavaliselt sõela eraldamise väärtused alla 15% (standardne aktsepteerimislävi) isegi suhteliselt suure languse korral.
Verejooks – seguvee liikumine ülespoole – on eraldumise vorm, mis mõjutab kivistunud betooni pinna kvaliteeti ja pinnalähedasi omadusi. Welani kummi vähendab verejooksu, suurendades vesifaasi viskoossust, aeglustades vee ülespoole liikumist läbi pasta.
Welani kummi on väga tõhus – efektiivne väga madalatel kontsentratsioonidel. Tüüpiline annus SCC-s:
Rakendus |
Welani kummi annus (% tsemendi massist) |
Märkmed |
Standardne SCC (mass 0,38–0,45) |
0,010% – 0,025% |
Üldise SCC levinuim vahemik |
Suure voolavusega SCC (langusvool >750 mm) |
0,020% – 0,040% |
Väga vedelate segude jaoks on vaja kõrgemat VMA-d |
Kõrge täitematerjali sisaldusega SCC |
0,020% – 0,035% |
Rohkem agregaate nõuab rohkem ühtekuuluvust |
SCC kuuma ilmaga (>30°C) |
0,025% – 0,045% |
Kõrgem temperatuur vähendab viskoossuse efekti |
Veealune betoon / tremie betoon |
0,030% – 0,060% |
Väljapesemise vastane nõue |
Õlipuuraukude tsemendipuder |
0,020% – 0,050% |
Kõrge temperatuur, kõrge rõhk |
Mördi- ja parandusmört |
0,010% – 0,030% |
Peentäitesüsteemid |
Enamiku SCC rakenduste lähtepunkt: 0,015–0,020% tsemendi massist.
Need on juhtvahemikud. Tegelik annus tuleb määrata proovisegude abil teie konkreetses süsteemis teie konkreetse tsemendi, täitematerjalide ja superplastifikaatoriga.
Tavalisele SCC-le 400 kg/m³ tsemendi sisaldus:
0,015% × 400 kg = 60 g/m³ welan kummist
0,025% × 400 kg = 100 g/m³ welan kummist
Nende koguste juures on welan-kumm SCC-süsteemis üks väiksema annusega lisandeid, kuid selle mõju segu stabiilsusele on ebaproportsionaalne selle kogusega.
SCC lisandite disaini kõige olulisem ühilduvusküsimus on VMA ja superplastifikaatori vaheline interaktsioon. Halvasti kavandatud süsteemis võivad VMA ja superplastifikaator suhelda viisil, mis vähendab mõlema tõhusust.
PCE superplastifikaatorid on SCC standardvalik. Need tagavad väikese annuse korral suure veesisalduse vähenemise ja neil on aja jooksul suhteliselt tasane langusprofiil.
Welani kummi sobib PCE superplastifikaatoritega – neil ei ole kahjulikku vastasmõju ning nende mõju reoloogiale on suures osas aditiivne ja sõltumatu. PCE kontrollib voolavuspinge vähendamist (voolavust) ja welan-kumm reguleerib plasti viskoossust (ühtekuuluvust). See sõltumatus võimaldab ülalkirjeldatud voolu ja stabiilsuse poolsõltumatut juhtimist.
Praktiline tähendus: SCC-segu disaini reguleerimisel saab superplastifikaatori annust ja kummikummi annust reguleerida sõltumatult, et saavutada samaaegselt soovitud langusvoolu ja sihtviskoossus. See on märkimisväärne eelis võrreldes VMA lähenemisviisidega, mis on tugevamalt seotud superplastifikaatori süsteemiga.
Vanema põlvkonna superplastifikaatoreid (naftaleensulfonaat, melamiinsulfonaat) kasutatakse SCC-s harvemini, kuid mõnel turul leidub neid siiski. Welani kummi on üldiselt nende superplastifikaatoritega ühilduv, kuid koostoime võib olla vähem puhas kui PCE-ga – võib osutuda vajalikuks annuseid kohandada.
Lisandite lisamise järjekord mõjutab jõudlust. Welan kummi soovitatav järjestus SCC-s:
Enne kuivmaterjalidele lisamist lisage seguvette welan-kummi – see tagab Welan-kummi täieliku hüdratsiooni enne tsemendiga kokkupuutumist
Teise võimalusena võite lisada welani kummi eelnevalt lahustatud lahusena (0,1–0,5% vees) – see on kõige usaldusväärsem viis ühtlaseks doseerimiseks
Lisage superplastifikaatorit pärast Welani kummilahuse lisamist segusse
Ühtlase toimimise tagamiseks on tungivalt soovitatav enne betoonisegistile lisamist vees lahustada welan kummi. Welan kummipulbri kuiv lisamine otse betoonisegistisse võib põhjustada mittetäieliku hüdratatsiooni ja ebaühtlase viskoossuse kujunemise.
SCC-s kasutatakse mitut VMA tüüpi. Welan kummi ja alternatiivide võrdlemise mõistmine aitab teha õige valiku teie konkreetse rakenduse ja turu jaoks.
Kinnisvara |
Welani kummi |
Ksantaankummi |
HEC |
Tärklisepõhine VMA |
Tselluloosi eeter (HPMC) |
Leeliseline stabiilsus (pH 12–13) |
Suurepärane |
Vaene |
Hea |
Mõõdukas |
Hea |
Termiline stabiilsus (>60°C) |
Suurepärane |
Vaene |
Mõõdukas |
Vaene |
Mõõdukas |
Nihke-hõrenemiskäitumine |
Suurepärane |
Suurepärane |
Mõõdukas |
Mõõdukas |
Mõõdukas |
Segregatsioonikindlus |
Suurepärane |
Hea (kui stabiilne) |
Hea |
Mõõdukas |
Hea |
Efektiivne annus |
Väga madal (0,01–0,04%) |
Madal |
Mõõdukas |
Mõõdukas – kõrge |
Mõõdukas |
PCE ühilduvus |
Suurepärane |
Hea |
Hea |
Muutuv |
Hea |
Vastupidavus materjalide varieerumisele |
Suurepärane |
Mõõdukas |
Mõõdukas |
Madal |
Mõõdukas |
Kulu kaaluühiku kohta |
Kõrgem |
Mõõdukas |
Mõõdukas |
Madalam |
Mõõdukas |
Kasutuskulu |
Konkurentsivõimeline (väga väike annus) |
N/A (ei ole tsemendis stabiilne) |
Mõõdukas |
Mõõdukas |
Mõõdukas |
Ksantaankummil on suurepärane nihke vedeldamine ja seda kasutatakse laialdaselt puurimisvedelikes VMA-na. Kuid see ei sobi SCC jaoks , kuna see laguneb kiiresti leeliselises tsemendikeskkonnas (pH 12–13). Mõne tunni jooksul pärast kokkupuudet tsemendipastaga kaotab ksantaankummi viskoossust muutva funktsiooni – just siis, kui eraldumiskindlust on kõige rohkem vaja.
Welani kummi suurepärane leeliseline stabiilsus on peamine põhjus, miks seda eelistatakse tsemendipõhistes rakendustes ksantaankummile.
Hüdroksüetüültselluloos (HEC) on leeliselises keskkonnas stabiilne ja seda kasutatakse VMA-na mõnes süstmördi ja mördi rakendustes. SCC-s aga:
HEC annab vähem nihke vedeldamist kui Welan kummi - viskoossuse vähenemine nihke all on vähem väljendunud, mis võib mõjutada voolavust
HEC vajab samaväärse segregatsiooniresistentsuse saavutamiseks suuremaid annuseid
HEC-i jõudlus on tundlikum temperatuurimuutuste suhtes
Lisateavet HEC-i ja selle tööstuslike rakenduste kohta leiate siit:Mis on hüdroksüetüültselluloos (HEC) ja milleks seda kasutatakse?
Diutaankummi on veel üks mikroobne polüsahhariid, mida kasutatakse SCC-s VMA-na. Sellel on Welan kummiga sarnane leeliseline stabiilsus ja võrreldav nihkega hõrenemise käitumine. Valik welan-kummi ja diutaankummi vahel sõltub peamiselt teie tsemendisüsteemi saadavusest, maksumusest ja spetsiifilistest toimivusnäitajatest – mõlemad on SCC jaoks tõhusad VMA-d. Welani kummi on ülemaailmselt laiemalt saadaval ja see on turul enam tuntud toode.
SCC-segu disaini koos VMA-ga saab kõige paremini mõista kontseptsiooni kaudu kahepunktilise reoloogia : segul on kaks peamist reoloogilist parameetrit, mis mõlemad peavad olema sihtvahemikus:
Tootmispinge (või langusvool): peab olema piisavalt madal, et segu voolaks ja täidaks raketise
Plastiline viskoossus (või T500 aeg): peab olema piisavalt kõrge, et vältida segregatsiooni ja verejooksu
Tavalises ilma VMA-ta SCC-s on need kaks parameetrit tugevalt seotud – voolavuspinge vähendamine (voolavuse suurendamine) vähendab ka plastilist viskoossust (vähendab stabiilsust). Welan kummiga saab neid pooliseseisvalt reguleerida:
Reguleerige langusvoolu → muutke superplastifikaatori annust
Reguleerige plasti viskoossust / stabiilsust → muutke Welan kummi annust
See lahtisidumine on VMA lähenemisviisi põhiline praktiline eelis ja see muudab Welan kummiga SCC vastupidavamaks kui SCC ilma VMA-ta.
Parameeter |
Tüüpiline vahemik Welani kummiga SCC jaoks |
Vee ja sideaine suhe (w/b) |
0,35 – 0,45 |
Kleebi maht |
330 – 380 L/m³ |
Jäme täitematerjal (max 16–20 mm) |
280 – 360 kg/m³ |
Peen täitematerjal |
800 – 950 kg/m³ |
Tsement + SCM (lendtuhk, räbu, ränidioksiidi aur) |
380 – 480 kg/m³ |
PCE superplastifikaator |
0,2-0,8% sideaine massist |
Welan kummi |
0,010% – 0,040% tsemendi massist |
Siht-languse vool |
600-750 mm |
Sihtmärk T500 |
2-5 sekundit |
Sihtsõela eraldamine |
< 15% |
Enne Welan kummiga SCC-segude kujunduse viimistlemist on oluline läbi viia vastupidavuse testimine. See hõlmab peamiste parameetrite tahtlikku muutmist eeldatava tootmismuutuse vahemikus ja kontrollimist, et segu jääb aktsepteerimiskriteeriumide piiridesse:
Veesisalduse kõikumine: ±5 L/m³ sihtmärgist
Koguniiskuse kõikumine: ±0,5% sihtmärgist
Superplastifikaatori annuse erinevus: ±10% sihtmärgist
Tsemendisisalduse kõikumine: ±10 kg/m³ sihtmärgist
Temperatuuri kõikumine: katsetada minimaalse ja maksimaalse eeldatava ümbritseva keskkonna temperatuuril
Tugev SCC segu welan-kummiga peaks jääma kõigi nende variatsioonide puhul langeva voolu ja segregatsiooni aktsepteerimiskriteeriumide piiridesse. Kui segu vastupidavuse testimisel ei õnnestu, suurendage welani kummi annust ja testige uuesti.
Lisaks SCC-le kasutatakse welan-kummi ka reoloogia modifikaatorina naftakaevude tsemendi suspensioonides – tsemendisüsteemid pumbatakse kesta ja puuraugu vahelisse rõngakujulisse ruumi, et tagada tsooniline isolatsioon ja struktuurne tugi.
Naftapuuraukude tsementeerimine tekitab veelgi ekstreemsemaid tingimusi kui SCC:
Sügavates kaevudes temperatuur kuni 150°C+
Rõhk kuni mitusada baari
Kõrge soolsusega soolvee keskkonnad
Tugevalt leeliseline tsemendipulber (pH 12–13)
Welani kummi säilitab oma viskoossust muutva funktsiooni kõigis nendes tingimustes. Naftakaevude tsemendipudelites:
Hoiab ära kaaluvate materjalide (bariit, hematiit) settimise paigaldamise ajal
Kontrollib vaba vett (verejooksu) tardunud tsemendis
Pakub pumbatavuse optimeerimiseks reoloogiat
Säilitab stabiilsuse kõrge temperatuuriga ja kõrge soolsusega keskkondades, kus enamik orgaanilisi polümeere ebaõnnestub
Tüüpiline annus õlikaevude tsemendis: 0,02–0,05% tsemendi massist.
Lisateavet welani kummi kohta naftaväljade rakendustes leiate:Welan Gum: suure jõudlusega biopolümeer naftaväljade ja ehitustööde jaoks
Tõenäolised põhjused:
Welani kummi annus on segu voolavustaseme jaoks liiga väike
Welani kummi ei ole enne mikserisse lisamist täielikult hüdreeritud (otse lisatakse kuivpulber)
Superplastifikaatori annus on VMA annusega võrreldes liiga suur
Koondsisu või maksimaalne koondsuurus väljaspool SCC jaoks sobivat vahemikku
Lahendused:
Suurendage welani kummi annust 0,005–0,010% võrra ja testige uuesti
Enne lisamist lahustage welani kummi seguvees; lase täielikult niisutada (minimaalselt 30 minutit toatemperatuuril)
Vähendage veidi superplastifikaatori annust ja katsetage uuesti
Vaadake üle koondhinde – veenduge, et jämedakoopiate sisaldus oleks SCC-ga sobivas vahemikus
Tõenäolised põhjused:
Welani kummi annus liiga suur
Superplastifikaatori annus on kasutatud VMA taseme jaoks ebapiisav
Welani närimiskumm on üledoseeritud ebatäpse kaalumise tõttu madalatel annustel
Lahendused:
Vähendage welani kummi annust 0,005% võrra
Suurendage superplastifikaatori annust, et taastada sihttaseme langus
Kontrollige kaalumise täpsust – annuste 60–100 g/m⊃3 puhul; väikesed absoluutvead tähistavad suuri protsentuaalseid vigu; kasutage täppiskaalu
Tõenäolised põhjused:
Welani kummi lahustumise varieeruvus – ebajärjekindel lahustamiseelne protseduur
Koguniiskusesisalduse kõikumine partiide vahel
Tsemendi reaktsioonivõime varieerumine tarnete vahel
Temperatuuri kõikumine, mis mõjutab segu jõudlust
Lahendused:
Standardige lahustamiseelne protseduur: fikseeritud kontsentratsioon (nt 0,2% lahus), fikseeritud segamisaeg, fikseeritud temperatuur
Mõõtke kogu niiskusesisaldust enne iga partiid ja reguleerige segu vett vastavalt
Tehke vastupidavuse testimine eeldatavate materjali- ja temperatuurimuutuste vahemikus
Küsige Welani kummi tarnijalt partii kohta COA-d; kontrollida viskoossuse konsistentsi
Tõenäolised põhjused:
Pulber lisatakse vette liiga kiiresti — pinna niisutamine enne täielikku hajumist
Liiga madal veetemperatuur – aeglane hüdratsioon
Lahustumise ajal ebapiisav segamine
Lahendused:
Lisage welani kummipulber aeglaselt ja pidevalt segades – mitte vastupidi
Kiiremaks niisutamiseks kasutage vett temperatuuril 20–40 °C
Lahustamiseks kasutage suure nihkejõuga segistit või tsirkulatsioonipumpa; kontaktaega vähemalt 30–60 minutit
Lihtsamaks lisamiseks kaaluge eelnevalt niisutatud dispersiooni (welan kummi, mis on eelnevalt dispergeeritud väikeses koguses glükooli või alkoholi) kasutamist.
Hankemeeskondade ja lisandite koostajate jaoks, kes hangivad Welan kummi SCC- ja ehitusrakenduste jaoks, on järgmised parameetrid kõige olulisemad täpsustamiseks ja kontrollimiseks.
Parameeter |
Miks see on oluline |
Tüüpiline spetsifikatsioon |
Viskoossus (1% lahus, 25°C) |
Esmane tulemusnäitaja |
≥ 800 mPa·s (Brookfield, 12 p/min) |
Viskoossuse säilimine kõrge pH juures |
Kinnitab leeliselist stabiilsust |
≥ 80% peetus pH 12–13 juures |
Viskoossuse säilitamine temperatuuril |
Kinnitab termilist stabiilsust |
≥ 70% peetus 80°C juures |
Niiskuse sisaldus |
Mõjutab efektiivset keskendumist |
≤ 15% |
Tuhasisaldus |
Puhtuse indikaator |
≤ 15% |
pH (1% lahus) |
Algtaseme iseloomustus |
6,0 – 8,0 |
Osakeste suurus (võrk) |
Mõjutab lahustumiskiirust |
80 võrgusilma standard |
Raskmetallid |
Tööstusohutuse nõue |
Vastavalt kohaldatavale standardile |
Küsige alati:
Analüüsisertifikaat (COA) partii kohta – sealhulgas viskoossus, niiskus ja pH
Tehniline andmeleht (TDS) koos SCC kasutamise juhiste ja annustamissoovitustega
Tasuta proovid proovisegude testimiseks enne hulgitarnimist
Aluselise stabiilsuse andmed – viskoossuse säilimine tsemendipastas või NaOH lahuses pH 12–13 juures
Unionchem tarnib suure jõudlusega Welan-kummi SCC, naftapuuraukude tsementeerimise, puurimisvedelike ja tööstuslike vedrustusrakenduste jaoks ühtlase kvaliteediga, täieliku tehnilise dokumentatsiooni ja usaldusväärse ülemaailmse hulgitarnega Hiinast.
Welani kummi SCC jaoks – optimeeritud mark isetihenduva betooni ja tsemendisüsteemide jaoks
Welani kummi õlipuuraukude tsementeerimiseks – kõrgel temperatuuril stabiilne kvaliteet puuraukude jaoks
Welani kummi puurimisvedelikele — reoloogia modifikaator veepõhistele puurimissüsteemidele
Täielik tehniline dokumentatsioon: TDS, COA (viskoossus, aluseline stabiilsus, niiskus), SDS
Aluselise stabiilsuse ja termilise stabiilsuse katseandmed
Tasuta proovid proovisegude testimiseks ja koostise kvalifitseerimiseks
Tehniline tugi SCC-segude disainile ja lisandite koostisele
Toote täielike üksikasjade saamiseks ja näidise või hinnapakkumise küsimiseks:Welan Gum — Unionchemi tooteleht
Toode |
Roll ehituses / naftaväljad |
Tooteleht |
Welani kummi |
VMA SCC jaoks, õlikaevude tsement, puurimisvedelikud |
|
HEC |
Paksendaja/veepidavus vuugis, mördis, värvides |
|
Ksantaankummi |
Viskosisaator veepõhistes puurimisvedelikes |
|
PAC |
Vedelikukao kontroll puurimisvedelikes |
|
CMC |
Vedelikukao kontroll, viskoossus puurimisel / HDD |
Isetihenduv betoon on koostise väljakutse, mis nõuab VMA-d, mis suudaks teha korraga kahte asja: hoida täitematerjale suspensioonis puhkeasendis ja lasta segul vabalt voolata paigutuse nihke all. Welani kummi pseudoplastiline käitumine leeliselises kõrge temperatuuriga tsemendikeskkonnas muudab selle üheks vähestest lisanditest, mis suudavad mõlemat omadust usaldusväärselt pakkuda.
Welani kummi tõhusa kasutamise võti SCC-s on kahepunktilise reoloogia raamistiku mõistmine: superplastifikaator kontrollib voolavust ja welani kummi stabiilsust. Nende kahe eraldi reguleerimine – selle asemel, et püüda tasakaalustada voolavust ja stabiilsust ainult veesisalduse või täitematerjali proportsioonide kaudu – muudab SCC koos Welan kummiga nii suure jõudlusega kui ka vastupidavaks tegelike tootmistingimuste materjalide erinevustele.
Annustes 0,01–0,04% tsemendi massist on welankummi üks väikseima doosiga lisandeid SCC süsteemis. Kuid nende annuste puhul määrab koostisaine, kas segu eraldub või jääb ühtlaseks – ja SCC puhul on see erinevus eduka ja ebaõnnestunud valamise vahel.
Tutvuge Unionchemi Welan kummilahendustega SCC ja ehituse jaoks:Welan Gum — Unionchemi tooteleht
VMA on lisand, mis suurendab SCC-s oleva tsemendipasta viskoossust ja kohesiooni ilma voolavust vähendamata. See hoiab ära segregatsiooni (jämedate täitematerjalide eraldumine pastast) ja verejooksu (seguvee migratsioon ülespoole), võimaldades samal ajal segul vabalt voolata paigutusnihke mõjul. Welani kummi on SCC jaoks üks tõhusamaid VMA-sid tänu oma tugevale nihkele hõrenevale käitumisele ja stabiilsusele aluselises tsemendikeskkonnas.
Ksantaankummil on suurepärane nihke vedeldamine, kuid see laguneb kiiresti väga leeliselises tsemendikeskkonnas (pH 12–13). Welani kummi säilitab oma viskoossust muutva funktsiooni leeliselistes tingimustes ja kõrgetel temperatuuridel – mõlemad on tsemendipasta puhul vältimatud. See leeliseline stabiilsus on peamine põhjus, miks Welan kummi kasutatakse SCC-s ja ksantaankummi mitte.
Tüüpiline annus on 0,010–0,040% tsemendi massist, mis vastab ligikaudu 40–160 g/m³ betoonist (400 kg/m³ tsemendisisaldus). Alustage 0,015–0,020% ja kohandage proovisegude tulemuste põhjal. Suuremad doosid on vajalikud väga vedelate segude puhul (vooluhulk >750 mm) või kuumade ilmastikutingimuste korral.
Tüüpiliste SCC doseerimistasemete korral (0,01–0,04% tsemendi massist) ei mõjuta welan-kumm oluliselt kõvastunud betooni survetugevust ega muid mehaanilisi omadusi. Selle mõju on eelkõige värske betooni reoloogiale. Mõned uuringud on näidanud marginaalset mõju väga suurte annuste korral, kuid see ei ole praktilise kasutuse korral asjakohane.
Soovitatav on enne betoonisegistisse lisamist Welani kummi eelnevalt lahustada seguvees. Valmistage pidevalt segades lahjendatud lahus (0,1–0,5% welankummi vees), laske sellel täielikult lahustuda vähemalt 30–60 minutit, seejärel kasutage seda lahust seguvee osana. Welan kummipulbri kuiv lisamine otse segistisse võib põhjustada mittetäieliku hüdratatsiooni ja ebaühtlase jõudluse.
Jah. Welani kummi sobib täielikult PCE superplastifikaatoritega – SCC enimkasutatava superplastifikaatori tüübiga. Need kaks lisandit töötavad üksteisest sõltumatult: PCE kontrollib voolavust (voolavuspinget) ja welan kummi stabiilsust (plasti viskoossus). See poolsõltumatu juhtimine on üks peamisi praktilisi eeliseid Welan kummi kasutamisel VMA-na PCE-põhistes SCC süsteemides.
Jah. Unionchem tarnib Welan kummile täieliku tehnilise dokumentatsiooni, sealhulgas COA, TDS, leelise stabiilsuse andmed ja doseerimisjuhised SCC rakenduste jaoks. Proovisegu testimiseks on saadaval tasuta proovid. Vaata: Welan Gum — Unionchemi tooteleht
Unionchem tarnib suure jõudlusega Welan Gum'i isetihenduva betooni, õlikaevude tsementeerimise, puurimisvedelike ja tööstuslike vedrustusrakenduste jaoks – ühtlase kvaliteediga, täieliku tehnilise dokumentatsiooni ja usaldusväärse ülemaailmse hulgitarnega Hiinast.
Tutvuge meie ehitus- ja naftaväljade toodetega:
Võtke meiega ühendust:sales@unionchem.com.cn Telefon: +86- 13953383796 | +86-533-7220272 Veebisait:www.unionchem.com.cn
HEC värvides ja kattekihtides: kuidas hüdroksüetüültselluloos töötab reoloogia modifikaatorina
Welani kummi isetihenevas betoonis (SCC): formuleerija juhend
CMC jäätises ja piimatoodetes: kuidas see toimib ja miks formuleerijad seda kasutavad
Ksantaankummi gluteenivabas küpsetamises: kuidas see toimib ja kuidas seda kasutada
Ksantaankummi vs gellaankummi vs CMC: toidu ja joogi jaoks õige stabilisaatori valimine
Ksantaankummi puurimisvedelikes: kuidas see töötab, klassid ja millal seda kasutada
Mis on hüdroksüetüültselluloos (HEC) ja milleks seda kasutatakse?
Mis on Gellan Gum? Madala atsüüli vs kõrge atsüülisisaldusega gellaankummi selgitus
CMC vs PAC puurimisvedelike jaoks: millist neist peaksite kasutama?
Mis on karboksümetüültselluloos (CMC) ja milleks seda kasutatakse?
Ksantaankummi vs guarkummi: milline paksendaja on teie rakenduse jaoks parem?
Welan Gum: suure jõudlusega biopolümeer naftaväljade ja ehitustööde jaoks
Kuidas kasutada ksantaankummi salatikastmes: juhend toidutootjatele
Gellaankummi rakendused toiduaine- ja farmaatsiatööstuses: tehniline ülevaade
Toidukvaliteediga ksantaankummi täielik juhend: spetsifikatsioonid ja rakendused
Õige tselluloosi derivaadi valimine: CMC vs PAC tööstuslikeks rakendusteks
Toidukvaliteediga ksantaankummi: praktiline hankimisjuhend tootjatele
Guarkummi rakendused: täielik juhend toidu-, tööstus- ja kosmeetikatööstusele
+86 533 7220272
+86- 13953383796
1501699975
Ding-guang-zhuang Village West, Linzi Zibo, Shandong, Hiina