通常狀況下,混凝土引氣后,水泥漿體的孔隙率變大,承截面積降低,造成抗壓強度降低。事實上,混凝土的抗壓強度不但與含氣量相關,也與導入的氣泡構造、孔徑大小與分布相關,還與集料和水泥石英界面構造及混凝土成型品質等相關。
在維持水灰比不會改變時,摻加適當引氣劑后,陶?;炷恋目箟簭姸炔粌H不會在降低,反倒明顯提高。這關鍵是因為引氣提升了水泥漿體的容積,深化填充了集料間的空隙,提升了勻質性和密實度;引氣還降低了漿體的體積相對密度,合理地遏制了輕集料的上浮,巨大地降低了離析、泌水特性,降低了集料界面瑕疵。
導入氣泡結構不錯的大批量小圓孔,對抗壓強度危害較小,這種正面功效填補了因為含氣量提升所造成的抗壓強度損害。另外,輕集料混凝土的抗壓強度關鍵依賴于頁巖陶粒自身的強度,頁巖陶粒界面不再是薄弱環節,混凝土的破壞不僅是頁巖陶粒先毀壞,當水泥砂漿的抗壓強度較低時(與頁巖陶粒對比),導入氣體才會使混凝土的抗壓強度降低。