第四 章_1水泥混凝土_第1頁
第四 章_1水泥混凝土_第2頁
第四 章_1水泥混凝土_第3頁
第四 章_1水泥混凝土_第4頁
第四 章_1水泥混凝土_第5頁
已閱讀5頁,還剩156頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、主要內容主要內容4.1 4.1 概述概述4.2 4.2 普通水泥混凝土的組成材料普通水泥混凝土的組成材料4.3 4.3 普通水泥混凝土的技術性質普通水泥混凝土的技術性質 4.4 4.4 混凝土外加劑與摻合料混凝土外加劑與摻合料 4.5 4.5 普通水泥混凝土配合比設計普通水泥混凝土配合比設計 4.6 4.6 普通水泥混凝土的質量控制普通水泥混凝土的質量控制 4.7 4.7 路面水泥混凝土路面水泥混凝土 4.8 4.8 其他功能混凝土其他功能混凝土4.1 4.1 概概 述述 4.1.1 4.1.1 水泥混凝土的定義水泥混凝土的定義 混凝土一般是指由膠凝材料(膠結料),混凝土一般是指由膠凝材料(膠

2、結料),粗、細骨料(或稱集料),水及其它材料,粗、細骨料(或稱集料),水及其它材料,按適當比例配制并硬化而成的具有所需的形按適當比例配制并硬化而成的具有所需的形狀、強度和耐久性的人造石材。以水泥為膠狀、強度和耐久性的人造石材。以水泥為膠凝材料的,即為水泥混凝土。凝材料的,即為水泥混凝土。 4.1.2 4.1.2 水泥混凝土的分類水泥混凝土的分類 1 1按表觀密度分類按表觀密度分類 (1 1)普通混凝土:其表觀密度為)普通混凝土:其表觀密度為200020002800kg/m2800kg/m3 3, ,是用普通的天然砂石為骨料配制是用普通的天然砂石為骨料配制而成,為建筑工程中常用的混凝土。而成,為

3、建筑工程中常用的混凝土。 (2 2)輕混凝土:其表觀密度小于)輕混凝土:其表觀密度小于1950kg/m1950kg/m3 3, , 采采用各種輕集料配制成輕集料結構混凝土,主要用用各種輕集料配制成輕集料結構混凝土,主要用作輕質結構材料和隔熱保溫材料作輕質結構材料和隔熱保溫材料 。 (3 3)重混凝土:其表觀密度大于)重混凝土:其表觀密度大于2800kg/m2800kg/m3 3,為,為了屏蔽各種射線的輻射采用各種高密度集料配制了屏蔽各種射線的輻射采用各種高密度集料配制的混凝土。的混凝土。 2. 2. 按用途分類按用途分類 可分為結構混凝土、裝飾混凝土、防水混凝土、可分為結構混凝土、裝飾混凝土、

4、防水混凝土、道路混凝土、防輻射混凝土、耐熱混凝土、耐酸道路混凝土、防輻射混凝土、耐熱混凝土、耐酸混凝土、大體積混凝土、膨脹混凝土等?;炷?、大體積混凝土、膨脹混凝土等。 3 3按強度等級分類按強度等級分類 (1 1)低強度混凝土:抗壓強度小于)低強度混凝土:抗壓強度小于30MPa30MPa; (2 2)中強度混凝土:抗壓強度)中強度混凝土:抗壓強度303060MPa60MPa; (3 3)高強度混凝土:抗壓強度大于)高強度混凝土:抗壓強度大于60MPa60MPa; (4 4)超高強混凝土:抗壓強度大于)超高強混凝土:抗壓強度大于100MPa100MPa。 4 4按生產和施工方法分類按生產和施工

5、方法分類 可分為泵送混凝土、噴射混凝土、碾壓混凝土可分為泵送混凝土、噴射混凝土、碾壓混凝土、真空脫水混凝土、離心混凝土、壓力灌漿混凝、真空脫水混凝土、離心混凝土、壓力灌漿混凝土、預拌混凝土(商品混凝土)等。土、預拌混凝土(商品混凝土)等。 3 3 水泥混凝土的特點水泥混凝土的特點 (1 1)組成材料中砂、石等地方材料占)組成材料中砂、石等地方材料占80%80%以上,以上,符合就地取材和經濟原則。符合就地取材和經濟原則。 (2 2)易于加工成型。新拌混凝土有良好的可塑性)易于加工成型。新拌混凝土有良好的可塑性和澆注性,可滿足設計要求的形狀和尺寸。和澆注性,可滿足設計要求的形狀和尺寸。 (3 3)

6、匹配性好。各組成材料之間有良好匹配性,)匹配性好。各組成材料之間有良好匹配性,可組成共同的具有互補性的受力整體??山M成共同的具有互補性的受力整體。 (4 4)可調整性強??筛鶕?jù)使用性能的要求與設計)可調整性強??筛鶕?jù)使用性能的要求與設計來配制相應的混凝土。來配制相應的混凝土。 (5 5)鋼筋混凝土結構可代替鋼、木結構,而節(jié)?。╀摻罨炷两Y構可代替鋼、木結構,而節(jié)省大量的鋼材和木材。大量的鋼材和木材。 (6 6)耐久性好,維修費少。)耐久性好,維修費少。 但混凝土自重大、比強度小、抗拉強度低、變但混凝土自重大、比強度小、抗拉強度低、變形能力差和易開裂等缺點,也有待研究改進。由形能力差和易開裂等缺

7、點,也有待研究改進。由于混凝土有上述重要優(yōu)點,所以廣泛應用于工業(yè)于混凝土有上述重要優(yōu)點,所以廣泛應用于工業(yè)與民用建筑工程、水利工程、地下工程、公路、與民用建筑工程、水利工程、地下工程、公路、鐵路、橋涵及國防軍事各類工程中,鐵路、橋涵及國防軍事各類工程中, (1)央視大樓 (2)三峽大壩 (3)杭州灣跨海大橋 圖圖5.1 混凝土工程實例圖片混凝土工程實例圖片2 2 普通水泥混凝土的組成材料普通水泥混凝土的組成材料 普通混凝土的基本組成材料是天然砂、石子、水普通混凝土的基本組成材料是天然砂、石子、水泥和水,為改善混凝土的某些性能還常加入適量的泥和水,為改善混凝土的某些性能還常加入適量的外加劑或外摻

8、料。外加劑或外摻料。 在混凝土中,砂、石起骨架作用,因此也稱為骨在混凝土中,砂、石起骨架作用,因此也稱為骨料。水泥和水形成水泥漿,包裹在砂粒表面并填充料。水泥和水形成水泥漿,包裹在砂粒表面并填充砂粒間的空隙而形成水泥砂漿,水泥砂漿又包裹在砂粒間的空隙而形成水泥砂漿,水泥砂漿又包裹在石子表面并填充石子間的空隙。在混凝土硬化前,石子表面并填充石子間的空隙。在混凝土硬化前,水泥漿起潤滑作用,賦予混凝土拌合物一定的流動水泥漿起潤滑作用,賦予混凝土拌合物一定的流動性,便于施工。硬化后,則將骨料膠結成一個堅實性,便于施工。硬化后,則將骨料膠結成一個堅實的整體,并產生一定的力學強度。的整體,并產生一定的力學

9、強度。 (1)示意圖 (2)實物圖圖圖5.2 5.2 混凝土結構混凝土結構1 1 水泥水泥 1 1、水泥品種的選擇、水泥品種的選擇 應當根據(jù)混凝土工程性質與特點,工程的環(huán)境應當根據(jù)混凝土工程性質與特點,工程的環(huán)境條件及施工條件,結合各種水泥特性進行合理的條件及施工條件,結合各種水泥特性進行合理的選擇。選擇。 例:路面搶修工程例:路面搶修工程硅酸鹽水泥硅酸鹽水泥 高溫車間路面和抗硫酸鹽高溫車間路面和抗硫酸鹽礦渣水泥礦渣水泥 水庫大壩水庫大壩火山灰水泥火山灰水泥 2 2、水泥強度等級的選擇、水泥強度等級的選擇 應當與混凝土的設計強度等級相適應。應當與混凝土的設計強度等級相適應。當水泥強度等級過高:

10、水泥用量過低,和易性和當水泥強度等級過高:水泥用量過低,和易性和耐久性差;耐久性差;當水泥強度等級過低當水泥強度等級過低水泥用量太多,降低水水泥用量太多,降低水泥混凝土品質,收縮率加大。泥混凝土品質,收縮率加大。經驗證明,配制經驗證明,配制C30C30以下的混凝土,水泥強度等級以下的混凝土,水泥強度等級為混凝土強度等級的為混凝土強度等級的1.11.11.81.8倍,配制倍,配制4040以上以上的混凝土,水泥強度等級為混凝土強度等級的的混凝土,水泥強度等級為混凝土強度等級的1.01.01.51.5倍,同時宜摻入高效減水劑。倍,同時宜摻入高效減水劑。 5.2.2 5.2.2 細集料細集料 混凝土用

11、細集料一般應采用粒徑小于混凝土用細集料一般應采用粒徑小于4.754.75mmmm的的級配良好、質地堅硬、顆粒潔凈的天然砂,也可級配良好、質地堅硬、顆粒潔凈的天然砂,也可使用加工的機制砂。使用加工的機制砂。 砂按技術要求分為三類:砂按技術要求分為三類: I I類宜用于強度等級類宜用于強度等級 C60C60的混凝土;的混凝土; IIII類宜用于強度等級類宜用于強度等級C30C30C60C60的混凝土及有抗的混凝土及有抗凍抗?jié)B或其他要求的混凝土;凍抗?jié)B或其他要求的混凝土; IIIIII類宜用于強度等級類宜用于強度等級 C60C60的混凝土;的混凝土; IIII類宜用于強度等級類宜用于強度等級C30C

12、60C30C60的混凝土及有抗的混凝土及有抗凍抗?jié)B或其他要求的混凝土;凍抗?jié)B或其他要求的混凝土; IIIIII類宜用于強度等級類宜用于強度等級 C30C30的混凝土。的混凝土。 1. 1.含泥量和泥塊含量含泥量和泥塊含量 卵石、碎石的含泥量是指粒徑小于卵石、碎石的含泥量是指粒徑小于75m75m的顆粒的顆粒含量。泥塊含量是指粒徑大于含量。泥塊含量是指粒徑大于4.75mm4.75mm經水洗、手捏經水洗、手捏后小于后小于2.36mm2.36mm的顆粒含量。的顆粒含量。碎石、卵石中含泥量和泥塊含量碎石、卵石中含泥量和泥塊含量 項目項目指標指標I I類類類類類類含泥量(按質量計)()含泥量(按質量計)(

13、)/%/%0.50.51.01.01.51.5泥塊含量(按質量計)泥塊含量(按質量計)/%/%0 00.50.50.70.7 2. 2.有害雜質含量有害雜質含量 粗集料中常含有一些有害雜質,如硫化物、硫酸粗集料中常含有一些有害雜質,如硫化物、硫酸鹽、氯化物和有機質。鹽、氯化物和有機質。碎石、卵石中有害雜質含量碎石、卵石中有害雜質含量項目項目指標指標I I類類類類類類硫化物及硫酸鹽(以硫化物及硫酸鹽(以SOSO3 3質量計)質量計)/%/%0.50.51.01.01.01.0有機質(用比色法試驗)有機質(用比色法試驗)/%/%合格合格合格合格合格合格 粗骨料比較理想的顆粒形狀是三維長度相等或粗骨

14、料比較理想的顆粒形狀是三維長度相等或相近的球形或立方體形顆粒,而三維長度相差較相近的球形或立方體形顆粒,而三維長度相差較大的針、片狀顆粒粒形較差。大的針、片狀顆粒粒形較差。碎石、卵石的針、片狀顆粒含量碎石、卵石的針、片狀顆粒含量 項目項目指標指標I I類類類類類類針、片狀顆粒(按質量計)針、片狀顆粒(按質量計)/%/%5 5151525253.3.最大粒徑及顆粒級配最大粒徑及顆粒級配(1 1)最大粒徑)最大粒徑 石子最大粒徑增大,則相同質量石子的總表面積石子最大粒徑增大,則相同質量石子的總表面積減小,混凝土中包裹石子所需水泥漿體積減少,即減小,混凝土中包裹石子所需水泥漿體積減少,即混凝土用水量

15、和水泥用量都可減少。在一定的范圍混凝土用水量和水泥用量都可減少。在一定的范圍內,石子最大粒徑增大,可因用水量的減少提高混內,石子最大粒徑增大,可因用水量的減少提高混凝土的強度。然而石子最大粒徑過大時,則由于骨凝土的強度。然而石子最大粒徑過大時,則由于骨料與水泥砂漿粘結面積下降等原因造成混凝土的強料與水泥砂漿粘結面積下降等原因造成混凝土的強度下降。度下降。條件允許時應盡可能把石子選得大一些,以節(jié)約水條件允許時應盡可能把石子選得大一些,以節(jié)約水泥。泥。從結構的角度規(guī)定,混凝土用粗骨料最大粒徑不得從結構的角度規(guī)定,混凝土用粗骨料最大粒徑不得超過結構截面最小尺寸的超過結構截面最小尺寸的1 14 4;同

16、時不得超過鋼筋;同時不得超過鋼筋間最小凈距的間最小凈距的3 34 4。對混凝土實心板,骨料的最大。對混凝土實心板,骨料的最大粒徑不宜超過板厚的粒徑不宜超過板厚的1 12 2,且不得超過,且不得超過50mm50mm。(2 2)顆粒級配)顆粒級配 粗骨料的級配好壞對節(jié)約水泥、保證混凝土拌粗骨料的級配好壞對節(jié)約水泥、保證混凝土拌合物良好的和易性及混凝土強度有很大關系。合物良好的和易性及混凝土強度有很大關系。 粗骨料的級配原理和要求與細骨料基本相同。粗骨料的級配原理和要求與細骨料基本相同。 石子的顆粒級配可分為連續(xù)級配和間斷級配。石子的顆粒級配可分為連續(xù)級配和間斷級配。石子顆粒級配范圍應符合規(guī)范要求。

17、碎石和卵石石子顆粒級配范圍應符合規(guī)范要求。碎石和卵石的顆粒級配范圍見課本表的顆粒級配范圍見課本表5-10 5-10 。 4.4.骨料的強度骨料的強度 為保證混凝土強度的要求,粗骨料都必須是質為保證混凝土強度的要求,粗骨料都必須是質地堅實、具有足夠的強度。碎石和卵石強度可采地堅實、具有足夠的強度。碎石和卵石強度可采用巖石立方體強度和壓碎指標兩種方法來檢驗。用巖石立方體強度和壓碎指標兩種方法來檢驗。巖石立方體強度檢驗,是將軋制碎石的母巖制成巖石立方體強度檢驗,是將軋制碎石的母巖制成邊長為邊長為50mm50mm的立方體(或直徑為高均為的立方體(或直徑為高均為50mm50mm的圓的圓柱體)試件,在水飽

18、和狀態(tài)下,測定其極限抗壓柱體)試件,在水飽和狀態(tài)下,測定其極限抗壓強度值。巖石的抗壓強度與設計要求的混凝土強強度值。巖石的抗壓強度與設計要求的混凝土強度之比,不應小于度之比,不應小于1.51.5,對于成巖其強度不宜低于,對于成巖其強度不宜低于80Mpa80Mpa,變質巖試件不宜低于,變質巖試件不宜低于80Mpa80Mpa,水成巖不宜,水成巖不宜低于低于45Mpa45Mpa。 壓碎指標檢驗,是將一定質量氣干狀態(tài)下壓碎指標檢驗,是將一定質量氣干狀態(tài)下9.59.519.0mm19.0mm的石子除去針、片狀顆粒,裝入一定規(guī)的石子除去針、片狀顆粒,裝入一定規(guī)格的圓筒內,在壓力機上按格的圓筒內,在壓力機上

19、按1kN/s1kN/s速度均勻加荷至速度均勻加荷至200kN200kN,并穩(wěn)荷,并穩(wěn)荷5kN/s5kN/s,卸荷后用孔徑為,卸荷后用孔徑為2.36mm2.36mm的篩的篩篩去被壓碎的細粒,稱取試樣的篩余量,壓碎指標篩去被壓碎的細粒,稱取試樣的篩余量,壓碎指標可按下式計算:可按下式計算: 式中:式中:QeQe壓碎指標,壓碎指標,% %; G1G1試樣質量,試樣質量,g g; G2G2試樣的篩余量,試樣的篩余量,g g。 %100121GGGQe普通混凝土用碎石和卵石的壓碎指標普通混凝土用碎石和卵石的壓碎指標 項項 目目指指 標標工類工類類類碎石壓碎指標,碎石壓碎指標, 10102020卵石壓碎指

20、標,卵石壓碎指標, 12121616 5.5.堅固性堅固性 當骨料由于干濕循環(huán)或凍融交替等風化作用引當骨料由于干濕循環(huán)或凍融交替等風化作用引起體積變化而導致混凝土破壞時,即認為體積穩(wěn)起體積變化而導致混凝土破壞時,即認為體積穩(wěn)定性不良。骨料的體積穩(wěn)定性,可用硫酸鈉溶液定性不良。骨料的體積穩(wěn)定性,可用硫酸鈉溶液浸漬法檢驗其堅固性來判定。浸漬法檢驗其堅固性來判定。 采用硫酸鈉溶液法檢驗,碎石和卵石經采用硫酸鈉溶液法檢驗,碎石和卵石經5 5次循次循環(huán)后,其質量損失應符合下表的規(guī)定。環(huán)后,其質量損失應符合下表的規(guī)定。碎石、卵石的堅固性指標表碎石、卵石的堅固性指標表 項目項目指標指標I I類類類類類類質量

21、損失質量損失)/%/%5 58 81212 6. 6.骨料的含水狀態(tài)骨料的含水狀態(tài) 骨料的含水狀態(tài)可分為干燥狀態(tài)、氣干狀態(tài)、骨料的含水狀態(tài)可分為干燥狀態(tài)、氣干狀態(tài)、飽和面干狀態(tài)和濕潤狀態(tài)等四種。飽和面干狀態(tài)和濕潤狀態(tài)等四種。 (a)全干狀態(tài) (b)氣干狀態(tài) (c)飽和面干狀態(tài) (d)濕潤狀態(tài) 圖圖5.5 5.5 骨料的含水狀態(tài)骨料的含水狀態(tài)4 4 拌合用水拌合用水 混凝土用水,按水源可分為飲用水、地表水、混凝土用水,按水源可分為飲用水、地表水、地下水、海水以及經適當處理或處置后的工業(yè)廢地下水、海水以及經適當處理或處置后的工業(yè)廢水。符合國家標準的生活用水,可拌制各種混凝水。符合國家標準的生活用水

22、,可拌制各種混凝土。地表水和地下水常溶有較多的有機質和礦物土。地表水和地下水常溶有較多的有機質和礦物鹽類,首次使用前,應進行檢驗,合格后方可使鹽類,首次使用前,應進行檢驗,合格后方可使用。海水中含有較多的硫酸鹽和氯鹽,影響混凝用。海水中含有較多的硫酸鹽和氯鹽,影響混凝土的耐久性和加速混凝土中鋼筋的銹蝕,因此,土的耐久性和加速混凝土中鋼筋的銹蝕,因此,海水可用于拌制素混凝土,但不得用于拌制鋼筋海水可用于拌制素混凝土,但不得用于拌制鋼筋混凝土和預應力鋼筋混凝土,不宜采用海水拌制混凝土和預應力鋼筋混凝土,不宜采用海水拌制有飾面要求的素混凝土,以免因表面產生鹽析而有飾面要求的素混凝土,以免因表面產生鹽

23、析而影響裝飾效果。工業(yè)廢水經檢驗合格后方可用于影響裝飾效果。工業(yè)廢水經檢驗合格后方可用于拌制混凝土。生活污水的水質比較復雜,不能用拌制混凝土。生活污水的水質比較復雜,不能用于拌制混凝土。于拌制混凝土。3 3 普通水泥混凝土的技術性質普通水泥混凝土的技術性質4.3.1 4.3.1 混凝土拌合物的和易性混凝土拌合物的和易性 1. 1.和易性的概念和易性的概念 和易性是指混凝土拌合物易于各工序和易性是指混凝土拌合物易于各工序( (攪拌、運攪拌、運輸、澆注、搗實輸、澆注、搗實) )施工操作,并獲得質量均勻、成施工操作,并獲得質量均勻、成型密實的混凝土性能。型密實的混凝土性能。 和易性是一項綜合的技術指

24、標,包括流動性、粘和易性是一項綜合的技術指標,包括流動性、粘聚性和保水性等三方面的含義。聚性和保水性等三方面的含義。 流動性流動性:混凝土拌合物在自重或機械振搗作用下能混凝土拌合物在自重或機械振搗作用下能產生流動,并均勻密實地填滿模板的性能。產生流動,并均勻密實地填滿模板的性能。粘聚性粘聚性:混凝土各組成材料間具有一定粘聚力,在混凝土各組成材料間具有一定粘聚力,在運輸和澆注過程中不致產生分層和離析現(xiàn)象,使混運輸和澆注過程中不致產生分層和離析現(xiàn)象,使混凝土保持整體均勻的性能。凝土保持整體均勻的性能。保水性:混凝土拌和物具有一定的保持內部水分的保水性:混凝土拌和物具有一定的保持內部水分的能力,在施

25、工過程中不致產生嚴重泌水現(xiàn)象。能力,在施工過程中不致產生嚴重泌水現(xiàn)象?;炷涟韬衔锏牧鲃有浴⒄尘坌?、保水性之間互混凝土拌合物的流動性、粘聚性、保水性之間互相聯(lián)系又存在矛盾。相聯(lián)系又存在矛盾。 所謂拌合物的和易性良好,就是要使這三方面所謂拌合物的和易性良好,就是要使這三方面的性能在某種具體條件下,達到均為良好,即使的性能在某種具體條件下,達到均為良好,即使矛盾得到統(tǒng)一。矛盾得到統(tǒng)一。 2 2、和易性的測定方法、和易性的測定方法 目前,尚沒有能夠全面反映混凝土拌合物和易性目前,尚沒有能夠全面反映混凝土拌合物和易性的測定方法。根據(jù)我國現(xiàn)行標準的測定方法。根據(jù)我國現(xiàn)行標準普通混凝土拌合普通混凝土拌合物

26、性能試驗方法物性能試驗方法(GB/T50080-2002)(GB/T50080-2002),用坍落度和,用坍落度和維勃稠度測定混凝土拌合物的流動性,并輔以直觀維勃稠度測定混凝土拌合物的流動性,并輔以直觀經驗評定粘聚性和保水性。經驗評定粘聚性和保水性。(1 1)坍落度試驗)坍落度試驗 將混凝土拌合物分三層裝入標準坍落度筒中,將混凝土拌合物分三層裝入標準坍落度筒中,每層插搗每層插搗2525次并裝滿刮平。垂直向上將筒提起,混次并裝滿刮平。垂直向上將筒提起,混凝土拌合物由于自重將會向下坍落。量測筒高與坍凝土拌合物由于自重將會向下坍落。量測筒高與坍落后混凝土試體最高點之間的高度差(以落后混凝土試體最高點

27、之間的高度差(以mmmm計),計),即為坍落度。即為坍落度。 坍落度越大,表示混凝土拌合物的流動性越大。坍落度越大,表示混凝土拌合物的流動性越大。 在進行坍落度試驗的同時,應觀察混凝土拌合物在進行坍落度試驗的同時,應觀察混凝土拌合物的粘聚性、保水性,以便全面地評定混凝土拌合物的粘聚性、保水性,以便全面地評定混凝土拌合物的和易性。的和易性。 粘聚性的評定方法:用搗棒在已坍落的混凝土錐粘聚性的評定方法:用搗棒在已坍落的混凝土錐體側面輕輕敲打,若錐體逐漸下沉體側面輕輕敲打,若錐體逐漸下沉, ,則表示粘聚性則表示粘聚性良好;如果錐體倒塌,部分崩裂或出現(xiàn)離析現(xiàn)象良好;如果錐體倒塌,部分崩裂或出現(xiàn)離析現(xiàn)象

28、, ,則表示粘聚性不好。則表示粘聚性不好。 保水性的評定方法:坍落度筒提起后,如有較多保水性的評定方法:坍落度筒提起后,如有較多稀漿從底部析出,錐體部分混凝土拌合物也因失漿稀漿從底部析出,錐體部分混凝土拌合物也因失漿而骨料外露,則表明混凝土拌合物保水性能不好;而骨料外露,則表明混凝土拌合物保水性能不好;無稀漿或僅有少量稀漿自底部析出,則表示保水性無稀漿或僅有少量稀漿自底部析出,則表示保水性良好。良好。 (2 2)維勃稠度試驗)維勃稠度試驗 對坍落度值小于對坍落度值小于1010的干硬性混凝土,采用維勃的干硬性混凝土,采用維勃稠度試驗。稠度試驗。 在維勃稠度儀上的坍落度筒中按規(guī)定方法裝滿拌在維勃稠

29、度儀上的坍落度筒中按規(guī)定方法裝滿拌合物,提起坍落度筒,在拌合物試體頂面放一透明合物,提起坍落度筒,在拌合物試體頂面放一透明圓盤,開啟振動臺,同時用秒表計時,當水泥漿完圓盤,開啟振動臺,同時用秒表計時,當水泥漿完全布滿透明圓盤底面的瞬間,記下秒表的秒數(shù),稱全布滿透明圓盤底面的瞬間,記下秒表的秒數(shù),稱為維勃稠度。為維勃稠度。3. 3. 流動性流動性( (坍落度坍落度) )的選擇的選擇 根據(jù)坍落度的不同,可將混凝土拌合物分為低塑性根據(jù)坍落度的不同,可將混凝土拌合物分為低塑性混凝土混凝土( (坍落度值為坍落度值為101040 mm)40 mm)、塑性混凝土、塑性混凝土( (坍落坍落度值為度值為4090

30、mm)4090mm)、流動性混凝土、流動性混凝土( (坍落度值為坍落度值為9090150mm)150mm)及大流動性混凝土及大流動性混凝土( (坍落度值坍落度值150mm)150mm)。 選擇混凝土拌和物的坍落度,要根據(jù)結構類型、構選擇混凝土拌和物的坍落度,要根據(jù)結構類型、構件截面大小、配筋疏密、輸送方式和施工搗實方法件截面大小、配筋疏密、輸送方式和施工搗實方法等因素來確定。當構件截面較小或鋼筋較密,或采等因素來確定。當構件截面較小或鋼筋較密,或采用人工插搗時,坍落度可選大些;反之,如構件截用人工插搗時,坍落度可選大些;反之,如構件截面尺寸較大,或鋼筋較疏,或采用機械振搗時,坍面尺寸較大,或鋼

31、筋較疏,或采用機械振搗時,坍落度可選擇小些。落度可選擇小些。 根據(jù)根據(jù)混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范(GB50204-2002GB50204-2002)的規(guī)定,混凝土澆筑時的坍落度宜)的規(guī)定,混凝土澆筑時的坍落度宜按下表選用。按下表選用。 混凝土澆筑時的坍落度混凝土澆筑時的坍落度結 構 種 類坍落度(mm)基礎或地面等的墊層、無配筋的大體積結構(擋土墻、基礎等)或配筋稀疏的結構 1030板、梁和大型及中型截面的柱子等3050 配筋密列的結構(薄壁、斗倉、筒倉、細柱等)5070 配筋特密的結構7090 4 4、影響和易性的主要因素、影響和易性的主要因素(1 1)水泥

32、漿的數(shù)量)水泥漿的數(shù)量在混凝土拌合物中,水泥漿包裹骨料表面,填充骨在混凝土拌合物中,水泥漿包裹骨料表面,填充骨料空隙,使骨料潤滑,提高混合料的流動性;在水料空隙,使骨料潤滑,提高混合料的流動性;在水灰比不變的情況下,單位體積混合物內,隨水泥漿灰比不變的情況下,單位體積混合物內,隨水泥漿的增多,混合物的流動性增大。的增多,混合物的流動性增大。若水泥漿過多,超過骨料表面的包裹限度,就會出若水泥漿過多,超過骨料表面的包裹限度,就會出現(xiàn)流漿現(xiàn)象,這既浪費水泥又降低混凝土的性能;現(xiàn)流漿現(xiàn)象,這既浪費水泥又降低混凝土的性能;如水泥漿過少,達不到包裹骨料表面和填充空隙的如水泥漿過少,達不到包裹骨料表面和填充

33、空隙的目的,使粘聚性變差,流動性低,不僅產生崩塌現(xiàn)目的,使粘聚性變差,流動性低,不僅產生崩塌現(xiàn)象,還會使混凝土的強度和耐久性降低。象,還會使混凝土的強度和耐久性降低?;旌衔镏兴酀{的數(shù)量以滿足流動性要求為宜?;旌衔镏兴酀{的數(shù)量以滿足流動性要求為宜。(2 2)水泥漿的稠度)水泥漿的稠度水泥漿的稀稠,取決于水灰比的大小。水泥漿的稀稠,取決于水灰比的大小。水灰比小,水泥漿稠,拌合物流動性就小,會使施水灰比小,水泥漿稠,拌合物流動性就小,會使施工困難,混凝土拌合物難以保證密實成型。若水灰工困難,混凝土拌合物難以保證密實成型。若水灰比過大,又會造成混凝土拌合物的粘聚性和保水性比過大,又會造成混凝土拌合

34、物的粘聚性和保水性不良,而產生流漿、離析現(xiàn)象,并嚴重影響混凝土不良,而產生流漿、離析現(xiàn)象,并嚴重影響混凝土的強度。的強度。水灰比不能過大或過小,依據(jù)混凝土強度和耐久性水灰比不能過大或過小,依據(jù)混凝土強度和耐久性要求合理地選用。要求合理地選用。無論是水泥漿的多少或是水泥漿的稀稠,實際上都無論是水泥漿的多少或是水泥漿的稀稠,實際上都反映了用水量是對混凝土拌合物流動性起決定性作反映了用水量是對混凝土拌合物流動性起決定性作用的因素。因為在一定條件下,要使混凝土拌合物用的因素。因為在一定條件下,要使混凝土拌合物獲得一定的流動性,所需的單位用水量基本上是一獲得一定的流動性,所需的單位用水量基本上是一個定值

35、。個定值。單純加大用水量會降低混凝土的強度和耐久性,因單純加大用水量會降低混凝土的強度和耐久性,因此,對混凝土拌合物流動性的調整,應在保持水灰此,對混凝土拌合物流動性的調整,應在保持水灰比不變的條件下,以改變水泥漿量的方法來調整,比不變的條件下,以改變水泥漿量的方法來調整,使其滿足施工要求。使其滿足施工要求。 (3 3)砂率)砂率砂率是指混凝土中砂的質量占砂、石總質量的百分砂率是指混凝土中砂的質量占砂、石總質量的百分率。率。在混合料中,砂是填充石子間空隙,并以砂漿包裹在混合料中,砂是填充石子間空隙,并以砂漿包裹在石子外表面減少粗骨料顆粒間的摩擦阻力,賦予在石子外表面減少粗骨料顆粒間的摩擦阻力,

36、賦予混凝土拌和物一定的流動性?;炷涟韬臀镆欢ǖ牧鲃有?。砂率過大時,骨料的總表面積及空隙率都會增大,砂率過大時,骨料的總表面積及空隙率都會增大,在水泥漿含量不變的情況下,相對地水泥漿顯得少在水泥漿含量不變的情況下,相對地水泥漿顯得少了,減弱了水泥漿的潤滑作用,導致混凝土拌和物了,減弱了水泥漿的潤滑作用,導致混凝土拌和物流動性降低。流動性降低。如果砂率過小,又不能保證粗骨料之間有足夠的砂如果砂率過小,又不能保證粗骨料之間有足夠的砂漿層,也會降低混凝土拌和物的流動性,而且會嚴漿層,也會降低混凝土拌和物的流動性,而且會嚴重影響其粘聚性和保水性,容易造成離析、流漿。重影響其粘聚性和保水性,容易造成離析

37、、流漿。因此,砂率既不能過大,也不能過小,應有一個合因此,砂率既不能過大,也不能過小,應有一個合理砂率值。理砂率值。當砂率適宜時,砂不但填滿石子間的空隙,而且還當砂率適宜時,砂不但填滿石子間的空隙,而且還能保證粗骨料間有一定厚度的砂漿層以減小粗骨料能保證粗骨料間有一定厚度的砂漿層以減小粗骨料間的摩擦阻力,使混凝土拌和物有較好的流動性且間的摩擦阻力,使混凝土拌和物有較好的流動性且能保持粘聚性和保水性良好,這個適宜的砂率稱為能保持粘聚性和保水性良好,這個適宜的砂率稱為合理砂率。合理砂率。合理砂率可通過試驗、計算、查表等方法確定。合理砂率可通過試驗、計算、查表等方法確定。 圖圖5.7 5.7 砂率與

38、坍落度的關系砂率與坍落度的關系 圖圖5.8 5.8 砂率與水泥用量的關系砂率與水泥用量的關系 (水與水泥用量一定)(水與水泥用量一定) (達到相同的坍落度)(達到相同的坍落度)(4 4)組成材料的品種及性質)組成材料的品種及性質水泥品種,集料種類、形狀和級配等,都對混凝水泥品種,集料種類、形狀和級配等,都對混凝土拌合物的和易性有一定影響。土拌合物的和易性有一定影響。水泥的標準稠度用水量大,則拌合物流動性小。水泥的標準稠度用水量大,則拌合物流動性小。如普通水泥的混凝土拌合物比礦渣和火山灰的和如普通水泥的混凝土拌合物比礦渣和火山灰的和易性好。易性好。在相同用水量條件下,集料表面光滑、少棱角、在相同

39、用水量條件下,集料表面光滑、少棱角、形狀較圓的卵石所拌制的拌合物流動性較碎石的形狀較圓的卵石所拌制的拌合物流動性較碎石的大。大。 (5 5)外加劑)外加劑 在拌制混凝土時,加入少量的外加劑能使混凝在拌制混凝土時,加入少量的外加劑能使混凝土拌和物在不增加水泥用量的條件下,獲得良好土拌和物在不增加水泥用量的條件下,獲得良好的和易性,不僅流動性顯著增加,而且有效地改的和易性,不僅流動性顯著增加,而且有效地改善混凝土拌和物的粘聚性和保水性。善混凝土拌和物的粘聚性和保水性。(6 6)時間及溫度)時間及溫度 拌合后的混凝土拌合物,隨時間延長而逐漸變得拌合后的混凝土拌合物,隨時間延長而逐漸變得干稠,流動性減

40、小,原因是一部分水供水泥水化,干稠,流動性減小,原因是一部分水供水泥水化,一部分水被骨料吸收,一部分水蒸發(fā)以及混凝土凝一部分水被骨料吸收,一部分水蒸發(fā)以及混凝土凝聚結構的逐漸形成,致使混凝土拌合物的流動性變聚結構的逐漸形成,致使混凝土拌合物的流動性變差。差。 拌合物的和易性也受溫度的影響。因為環(huán)境溫度拌合物的和易性也受溫度的影響。因為環(huán)境溫度的升高,水分蒸發(fā)及水化反應加快,坍落度損失也的升高,水分蒸發(fā)及水化反應加快,坍落度損失也變快。因此施工中為保證一定的和易性,必須注意變快。因此施工中為保證一定的和易性,必須注意環(huán)境溫度的變化,并采取相應的措施。環(huán)境溫度的變化,并采取相應的措施。 5 5、改

41、善和易性的主要措施、改善和易性的主要措施 (1 1)改善砂、石)改善砂、石( (特別是石子特別是石子) )的級配;的級配; (2 2)盡量采用較粗大韻砂、石;)盡量采用較粗大韻砂、石; (3 3)盡可能降低砂率,通過試驗采用合理砂率;)盡可能降低砂率,通過試驗采用合理砂率; (4 4)混凝土拌合物坍落度太小時,保持水灰比不)混凝土拌合物坍落度太小時,保持水灰比不變,適當增加水泥漿用量,當坍落度太大,但粘變,適當增加水泥漿用量,當坍落度太大,但粘聚性良好時,可保持砂率不變,適當增加砂、石聚性良好時,可保持砂率不變,適當增加砂、石用量;用量; (5 5)摻用外加劑。)摻用外加劑。 5.3.2 5.

42、3.2 硬化混凝土的強度硬化混凝土的強度 強度是混凝土最重要的力學性質?;炷恋膹姸葟姸仁腔炷磷钪匾牧W性質?;炷恋膹姸劝箟簭姸?、抗拉強度、抗彎強度、抗剪強度及包括抗壓強度、抗拉強度、抗彎強度、抗剪強度及與鋼筋的粘結強度等。與鋼筋的粘結強度等。 混凝土強度與混凝土的其他性能關系密切,通常混凝土強度與混凝土的其他性能關系密切,通常混凝土的強度越大,其剛度、不透水性、抗風化及混凝土的強度越大,其剛度、不透水性、抗風化及耐蝕性也越高,通常用混凝土強度來評定和控制混耐蝕性也越高,通常用混凝土強度來評定和控制混凝土的質量。凝土的質量。 1. 1.混凝土的抗壓強度與強度等級立方體抗壓強度混凝土的

43、抗壓強度與強度等級立方體抗壓強度 按照按照普通混凝土力學性能試驗方法標準普通混凝土力學性能試驗方法標準(GB/T50081-2002)(GB/T50081-2002),制作,制作150mm150mml50mml50mml50mml50mm的的標準立方體試件,在標準條件(溫度標準立方體試件,在標準條件(溫度202022,相對濕度相對濕度95%95%以上)下,養(yǎng)護到以上)下,養(yǎng)護到28d28d齡期,所測得抗齡期,所測得抗壓強度值為混凝土立方體抗壓強度,以壓強度值為混凝土立方體抗壓強度,以fcufcu表示,表示,可按下式計算:可按下式計算: 式中:式中:f f cucu立方體抗壓強度,立方體抗壓強度

44、,MpaMpa; FF試件破壞荷載,試件破壞荷載,N N; AA試件承壓面積,試件承壓面積,mmmm2 2。AFfcu 按照標準方法制作和養(yǎng)護的邊長為按照標準方法制作和養(yǎng)護的邊長為150mm150mm的立方的立方體試件,在體試件,在2828天齡期,用標準試驗方法測定的抗壓天齡期,用標準試驗方法測定的抗壓強度總體分布中的一個值,強度低于該值的百分率強度總體分布中的一個值,強度低于該值的百分率不超過不超過5%5%(即具有(即具有95%95%保證率的抗壓強度)以保證率的抗壓強度)以N/mmN/mm2 2(即(即MpaMpa)計,以)計,以f f cucu,k k表示。表示。 混凝土強度等級采用符號混

45、凝土強度等級采用符號C C與立方體抗壓強度標與立方體抗壓強度標準值準值( (以以MPaMPa計計) )表示。分為表示。分為C15C15,C20C20,C25C25,C30C30,C35C35,C40C40,C45C45,C50C50,C55C55,C60C60,C65C65,C70C70,C75C75和和C80C80等等1414個強度等級。個強度等級。 2 2、混凝土軸心抗壓強度、混凝土軸心抗壓強度 現(xiàn)行國家標準(現(xiàn)行國家標準(GB/T500812002GB/T500812002)規(guī)定,采用)規(guī)定,采用150mm150mm150mm150mm300mm300mm的棱柱體作為標準試件,測的棱柱體

46、作為標準試件,測定其軸心抗壓強度。混凝土的軸心抗壓強度可按下定其軸心抗壓強度。混凝土的軸心抗壓強度可按下式計算:式計算: 式中:式中:f f cpcp混凝土的軸心抗壓強度,混凝土的軸心抗壓強度,MpaMpa; FF試件破壞荷載,試件破壞荷載,N N; A A試件承壓面積,試件承壓面積,mmmm2 2。通過許多棱柱體和立方體試件的強度試驗表明:在通過許多棱柱體和立方體試件的強度試驗表明:在立方體抗壓強度為立方體抗壓強度為101055Mpa55Mpa的范圍內,軸心抗壓強的范圍內,軸心抗壓強度與立方體抗壓強度之比約為度與立方體抗壓強度之比約為0.70.70.80.8。AFfcp 3 3、混凝土的抗拉

47、強度、混凝土的抗拉強度 現(xiàn)行國家標準(現(xiàn)行國家標準(GB/T500812002GB/T500812002)規(guī)定,采用)規(guī)定,采用150mm150mm150mm150mm150mm150mm的立方體作為標準試件,在的立方體作為標準試件,在立方體試件(或圓柱體)中心平面內用圓弧為墊條立方體試件(或圓柱體)中心平面內用圓弧為墊條施加兩個方向相反、均勻分布的壓應力,當壓力增施加兩個方向相反、均勻分布的壓應力,當壓力增大至一定程度時試件就沿此平面劈裂破壞,這樣測大至一定程度時試件就沿此平面劈裂破壞,這樣測得的強度稱為劈裂抗拉強度。混凝土的劈裂抗拉強得的強度稱為劈裂抗拉強度?;炷恋呐芽估瓘姸龋ǘ龋?f

48、 f tsts )可按下式計算:)可按下式計算: 式中:式中:f ftsts混凝土的劈裂抗拉強度,混凝土的劈裂抗拉強度,MpaMpa; FF試件破壞荷載,試件破壞荷載,N N; AA試件承壓面積,試件承壓面積,mmmm2 2。AFAFfts637. 024 4、混凝土的抗折強度、混凝土的抗折強度 道路路面或機場跑道用水泥混凝土,以抗折強度道路路面或機場跑道用水泥混凝土,以抗折強度為主要強度指標,抗壓強度作為參考指標。為主要強度指標,抗壓強度作為參考指標。 根據(jù)根據(jù)公路水泥混凝土路面設計規(guī)范公路水泥混凝土路面設計規(guī)范(JTG JTG D402002D402002)規(guī)定,道路路面用水泥混凝土的抗折

49、)規(guī)定,道路路面用水泥混凝土的抗折強度是以標準方法制備成強度是以標準方法制備成150mm150mm150mm150mm550mm550mm的的梁形試件,在標準條件下,經養(yǎng)護梁形試件,在標準條件下,經養(yǎng)護2828天后,按三分天后,按三分點加荷方式測定其抗折強度(點加荷方式測定其抗折強度(f fcfcf),可按下式計),可按下式計算:算:式中:式中:f fcfcf混凝土的抗彎拉(抗折)強度,混凝土的抗彎拉(抗折)強度,MpaMpa F F 試件破壞荷載,試件破壞荷載,N N; L L 支座間距,支座間距,mmmm; b b 試件寬度,試件寬度,mmmm; h h 試件高度,試件高度,mmmm。 當

50、采用當采用100mm100mm100mm100mm400mm400mm非標準試件時,取非標準試件時,取得的抗折強度應乘以換算系數(shù)得的抗折強度應乘以換算系數(shù)0.850.85。 2bhFLfcf 5. 5.混凝土與鋼筋的粘結強度混凝土與鋼筋的粘結強度 目前美國材料試驗學會目前美國材料試驗學會(ASTMC 234)(ASTMC 234)提出了一種提出了一種較標準的試驗方法能準確測定混凝土與鋼筋的粘結較標準的試驗方法能準確測定混凝土與鋼筋的粘結強度,該試驗方法是:混凝土試件邊長為強度,該試驗方法是:混凝土試件邊長為150mm150mm的的立方體,其中埋入立方體,其中埋入1919的標準變形鋼筋,試驗時以

51、的標準變形鋼筋,試驗時以不超過不超過34MPa/min34MPa/min的加荷速度對鋼筋施加拉力,直的加荷速度對鋼筋施加拉力,直到鋼筋發(fā)生屈服;或混凝土裂開;或加荷端鋼筋滑到鋼筋發(fā)生屈服;或混凝土裂開;或加荷端鋼筋滑移超過移超過2.5mm2.5mm。記錄出現(xiàn)上述三種情況中任一情況。記錄出現(xiàn)上述三種情況中任一情況的荷載值的荷載值FpFp,用下式計算混凝土與鋼筋的粘結,用下式計算混凝土與鋼筋的粘結強度:強度: 式中:式中:f fN N粘結強度,粘結強度,MPaMPa; dd鋼筋直徑,鋼筋直徑,mmmm; l l鋼筋埋人混凝土中的長度,鋼筋埋人混凝土中的長度,mmmm; F FP P測定的荷載值,測

52、定的荷載值,N N。dlFfpN 6. 6. 影響混凝土強度的因素影響混凝土強度的因素 普通混凝土受力破壞一般出現(xiàn)在骨料和水泥石普通混凝土受力破壞一般出現(xiàn)在骨料和水泥石的界面上,即常見的粘結面破壞的形式。另外,的界面上,即常見的粘結面破壞的形式。另外,當水泥石強度較低時,水泥石本身破壞也是常見當水泥石強度較低時,水泥石本身破壞也是常見的破壞形式。的破壞形式。 所以,混凝土強度主要取決于水泥石強度和骨所以,混凝土強度主要取決于水泥石強度和骨料與水泥石間的粘結強度。而水泥石強度和粘結料與水泥石間的粘結強度。而水泥石強度和粘結面強度又取決于水泥的實際強度、水灰比及骨料面強度又取決于水泥的實際強度、水

53、灰比及骨料性質,也受施工質量、養(yǎng)護條件及齡期的影響。性質,也受施工質量、養(yǎng)護條件及齡期的影響。 (1 1)水泥實際強度與水灰比)水泥實際強度與水灰比 水泥實際強度和水灰比是決定混凝土強度最主要水泥實際強度和水灰比是決定混凝土強度最主要的因素。的因素。水灰比不變時,水泥實際強度越高,則硬化水泥水灰比不變時,水泥實際強度越高,則硬化水泥石強度越大,對骨料的膠結力也就越強,配制成石強度越大,對骨料的膠結力也就越強,配制成的混凝土強度也就愈高。的混凝土強度也就愈高。水泥實際強度相同的情況下,水灰比愈小,水泥水泥實際強度相同的情況下,水灰比愈小,水泥石的強度愈高,與骨料粘結力愈大,混凝土強度石的強度愈高

54、,與骨料粘結力愈大,混凝土強度愈高。愈高。但水灰比過小,拌和物過于干稠,在一定的施工但水灰比過小,拌和物過于干稠,在一定的施工振搗條件下,混凝土不能被振搗密實,出現(xiàn)較多振搗條件下,混凝土不能被振搗密實,出現(xiàn)較多的蜂窩、孔洞,反將導致混凝土強度嚴重下降。的蜂窩、孔洞,反將導致混凝土強度嚴重下降。圖5.11 混凝土強度與水灰比及灰水比的關系 ()強度與水灰比的關系;()強度與灰水比的關系u混凝土強度經驗公式:混凝土強度經驗公式: 根據(jù)工程實踐經驗,可建立混凝土強度與水泥實際強度根據(jù)工程實踐經驗,可建立混凝土強度與水泥實際強度及灰水比等因素之間的線性經驗公式(又稱鮑羅米公式)及灰水比等因素之間的線性

55、經驗公式(又稱鮑羅米公式): 式中:式中:f fcucu混凝土立方體抗壓強度,混凝土立方體抗壓強度,MpaMpa; a a、bb粗骨料回歸系數(shù)粗骨料回歸系數(shù)( (根據(jù)工程所使用的水泥和粗根據(jù)工程所使用的水泥和粗、細骨料通過試驗建立的灰水比與混凝土強度關系式來確、細骨料通過試驗建立的灰水比與混凝土強度關系式來確定。若無上述試驗統(tǒng)計資料,可按定。若無上述試驗統(tǒng)計資料,可按普通混凝土配合比計普通混凝土配合比計規(guī)程規(guī)程JGJ55-2000JGJ55-2000,提供的,提供的aa,bb系統(tǒng)取用,對于碎石系統(tǒng)取用,對于碎石混凝土混凝土aa0.460.46,bb0.070.07;對于卵石混凝土;對于卵石混凝

56、土aa0.480.48,bb0.33)0.33); C/W C/W灰水比;灰水比; )(bceacuWCfff fcece水泥水泥28d28d抗壓強度實測值,抗壓強度實測值,MpaMpa。 在無法取得水泥實測強度時,可用下式計算:在無法取得水泥實測強度時,可用下式計算:式中:式中:f fce,gce,g水泥強度等級值,水泥強度等級值,MpaMpa; cc水泥強度等級值的富余系數(shù),該值各地可水泥強度等級值的富余系數(shù),該值各地可按水泥品種、產地、等級統(tǒng)計得出。按水泥品種、產地、等級統(tǒng)計得出。 f fcece值也可根據(jù)值也可根據(jù)3d3d強度或快測強度推定強度或快測強度推定28d28d強度強度 k ,

57、cecceff(2 2)骨科)骨科當骨料級配良好、砂率適當時,由于組成了堅強當骨料級配良好、砂率適當時,由于組成了堅強密實的骨架,有利于混凝土強度的提高。密實的骨架,有利于混凝土強度的提高。由于碎石表面粗糙有棱角,提高了骨料與水泥砂由于碎石表面粗糙有棱角,提高了骨料與水泥砂漿之間的機械嚙合力和粘結力,所以在坍落度相漿之間的機械嚙合力和粘結力,所以在坍落度相同的條件下,用碎石拌制的混凝土比用卵石的強同的條件下,用碎石拌制的混凝土比用卵石的強度要高。度要高。骨料的強度影響混凝土的強度,一般骨料強度越骨料的強度影響混凝土的強度,一般骨料強度越高所配制的混凝土強度越高,這在低水灰比和配高所配制的混凝土

58、強度越高,這在低水灰比和配制高強度混凝土時,特別明顯。骨料粒形以三維制高強度混凝土時,特別明顯。骨料粒形以三維長度相等或相近的球形或立方體為好,若含有較長度相等或相近的球形或立方體為好,若含有較多扁平顆粒或細長的顆粒,會增加混凝土的孔隙多扁平顆?;蚣氶L的顆粒,會增加混凝土的孔隙率,擴大混凝土中骨料的表面積,增加混凝土的率,擴大混凝土中骨料的表面積,增加混凝土的薄弱環(huán)節(jié),導致混凝土強度下降。薄弱環(huán)節(jié),導致混凝土強度下降。 (3 3)養(yǎng)護溫度及濕度)養(yǎng)護溫度及濕度 混凝土強度是一個漸進發(fā)展的過程,其發(fā)展的混凝土強度是一個漸進發(fā)展的過程,其發(fā)展的程度和速度取決于水泥的水化狀況,而溫度和濕程度和速度取

59、決于水泥的水化狀況,而溫度和濕度是影響水泥水化速度和程度的重要因素。度是影響水泥水化速度和程度的重要因素。 因此,混凝土澆搗成型后,必須在一定時間內因此,混凝土澆搗成型后,必須在一定時間內保持適當?shù)臏囟群妥銐虻臐穸?,以使水泥充分水保持適當?shù)臏囟群妥銐虻臐穸?,以使水泥充分水化,這就是混凝土的養(yǎng)護?;?,這就是混凝土的養(yǎng)護。 u養(yǎng)護溫度養(yǎng)護溫度養(yǎng)護溫度高,水泥水化速度加快,混凝土強度的養(yǎng)護溫度高,水泥水化速度加快,混凝土強度的發(fā)展也快;發(fā)展也快;在低溫下混凝土強度發(fā)展遲緩。當溫度降至冰點在低溫下混凝土強度發(fā)展遲緩。當溫度降至冰點以下時,則由于混凝土中水分大部分結冰,不但以下時,則由于混凝土中水分大部

60、分結冰,不但水泥停止水化,混凝土強度停止發(fā)展,而且由于水泥停止水化,混凝土強度停止發(fā)展,而且由于混凝土孔隙中的水結冰產生體積膨脹(約混凝土孔隙中的水結冰產生體積膨脹(約9 9),),而對孔壁產生相當大的壓應力(可達而對孔壁產生相當大的壓應力(可達100MPa100MPa),),從而使硬化中的混凝土結構遭受破壞,導致混凝從而使硬化中的混凝土結構遭受破壞,導致混凝土已獲得的強度受到損失。土已獲得的強度受到損失?;炷猎缙趶姸鹊停菀變鰤?。冬季施工時,混凝土早期強度低,更容易凍壞。冬季施工時,要特別注意保溫養(yǎng)護,以免混凝土早期受凍破壞要特別注意保溫養(yǎng)護,以免混凝土早期受凍破壞。u濕度濕度水泥水化必

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論