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第2讲普通混凝土拌和物技术性质
主要内容混凝土的密度新拌混凝土的工作性定义评价方法影响因素改善措施
混凝土密度拌合物的密度——混凝土拌合物成型捣实后的单位体积的质量,称为(kg/m3)。硬化混凝土密度——硬化后的混凝土的单位体积的质量(kg/m3)。普通水泥混凝土——2400kg/m3左右普通钢筋混凝土——2500kg/m3左右
新拌混凝土的工作性混凝土拌和物(FreshConcrete)——混凝土未凝结硬化前各组分拌和后的混合物。
2.1工作性定义——3句话——和易性。指混凝土拌和物易于各施工工序施工操作(搅拌、运输、浇注、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的混凝土的性能。它是混凝土的一项综合性技术指标。流动性三方面含义粘聚性保水性矛盾的统一
流动性流动性——是指混凝土拌合物在自重或施工机械振捣的作用下能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能。意义——流动性的大小,反映混凝土拌和物的稀稠,直接影响着浇捣施工的难易和混凝土的质量。
粘聚性粘聚性——是指混凝土拌合物在施工中其各组分之间有一定的粘聚力,不致产生分层、离析现象。意义——反映混凝土整体均匀性。粘聚性差的拌合物,在施工过程中易出现分层、离析现象。离析——指混凝土拌合物各组分分离,造成不均匀和失去连续性的现象。常有两种形式:粗骨料从混合料中分离;稀水泥浆从混合料中淌出。分层——指混凝土浇注后由于重力沉降产生的不均匀分布现象。
保水性保水性——是指混凝土拌合物在施工中具有一定的保水能力,不产生严重的泌水现象。意义——它反映混凝土拌和物的稳定性。保水性差的混凝土拌和物,在施工过程中,一部分水易从内部析出至表面,在混凝土内部形成泌水通道,使混凝土的密实性变差,降低混凝土的强度和耐久性。
混凝土中的蜂窝
2.2测试指标与方法——目前没有能够全面反映混凝土拌合物和易性的测定方法和指标。经验评定流动性粘聚性保水性坍落度试验(塑性)维勃稠度试验(干硬性)稠度
坍落度与坍落扩展度法主要仪器:坍落度筒尺寸:上口直径100mm下口直径200mm高度300mm
坍落度T(mm)——衡量流动性混凝土拌合物由于自重将产生坍落现象。量出向下坍落尺寸(mm)就叫做该混凝土拌合物的坍落度。
690mm坍落扩展度D(mm)——混凝土扩展后的平均直径。
适用范围————混凝土骨料Dm≤40mm,拌合物T≥10mm塑性混凝土当坍落度T≤220mm时,仅用T反映混凝土流动性。当坍落度T>220mm时,T不能准确反映混凝土的流动性,用坍落扩展度D,作为流动性指标。如:101大厦C60T=250±20mmD≥650mm
塑性混凝土拌和物的分级——T1级—低塑性混凝土(T=10~40mm)T2级—塑性混凝土(T=50~90mm)T3级—流动性混凝土(T=100~150mm)T4级—大流动性混凝土(T≥160mm)
粘聚性的评定方法——用捣棒在已坍落的混凝土拌和物锥体一侧轻轻敲打。如果锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好;如果锥体突然倒塌,部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。
——观察混凝土拌和物中稀浆的析出程度。——如有较多的稀浆从锥体底部流出,锥体部分也因失浆而骨料外露,则表明混凝土拌和物的保水性不好;如坍落筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示混凝土拌和物保水性良好。保水性的评定方法
维勃稠度V(s)试验主要仪器设备:维勃稠度仪包括:振动台透明圆盘坍落度筒容器等
实验方法——在坍落度筒中按规定方法装满拌合物,提起坍落度筒,在拌合物试体顶面放一透明圆盘,开启振动台,同时用秒表计时,当振动到透明圆盘的底面被水泥浆布满的瞬间停止计时,并关闭振动台。由秒表读出时间即为该混凝土拌合物的维勃稠度值V(s),精确至1s。
适用范围——该方法适用于骨料Dm≤40mm,维勃稠度在5~30s之间的混凝土拌合物的稠度测定。干硬性混凝土
干硬性混凝土拌和物的分级V0级—超干硬性混凝土(Vt≥31秒)V1级—特干硬性混凝土(Vt=30~21秒)V2级—干硬性混凝土(Vt=20~11秒)V3级—半干硬性混凝土(Vt=10~5秒)
2.3流动性(坍落度)的选择构件截面大小;配筋疏密;搅拌方式:机械、人工;输送、浇注方法:是否泵送等;捣实方法等。需考虑的因素选择原则——在不妨碍施工操作并能保证振捣密实的条件下,尽可能采用较小的坍落度,以节约水泥并获得质量高的混凝土。
混凝土浇筑时的坍落度选择项次结构种类坍落度(mm)1基础或地面等的垫层、无配筋的厚大结构(挡土墙、基础或厚大的块体等)或配筋稀疏的结构10~302板、梁和大型及中型截面的柱子等30~503配筋密列的结构(薄壁、斗仓、筒仓、细柱等)50~704配筋特密的结构70~90
2.4影响工作性的主要因素用水量及水灰比砂率骨料性质水泥品种和细度外加剂与掺合料时间与温度
因素1——用水量W水泥浆(W+C)赋予混凝土拌合物以一定的流动性。[W/C]不变,水泥浆(W+C)↑,则拌合物的流动性↑。但若水泥浆过多,将会出现流浆现象,使拌合物的粘聚性变差;水泥浆的数量应以满足流动性要求为度。在[C]不变的情况下,W/C过小,水泥浆就越稠,混凝土拌合物的流动性↓。W/C过大,又会造成混凝土拌合物的粘聚性和保水性不良,而产生流浆、离析现象,并严重影响混凝土的强度。水灰比不能过大或过小,依据混凝土强度和耐久性要求合理地选用。
重要法则1:恒定用水量法则内容:在配制混凝土时,当所用粗细集料的种类及比例一定时,为获得要求的流动性T,所需拌合用水量W基本是一定的,即使水泥用量C有所变动(1m3混凝土水泥用量增减50~100kg)时,也无甚影响。表。——为混凝土配合比设计时确定拌合用水量带来很大方便;——单位用水量的选用依据:骨料种类和粒径要求的坍落度值
混凝土用水量W与坍落度T的关系坍落度T(mm)卵石Dm(mm)碎石Dm(mm)10204015204010~3019017016020518517030~5020018017021519518050~7021019018022520519070~90215195185235215200
因素2——砂率Sp砂率是指混凝土中砂的重量占砂、石总重量的百分率。砂的作用是填充石子间空隙,并以砂浆包裹在石子外表面减少粗骨料颗粒间的摩擦阻力,赋予混凝土拌和物一定的流动性。砂率的变动使骨料的空隙率和骨料的总表面积有显著改变,因而对混凝土拌和物的和易性产生显著的影响。
SP影响混凝土拌合物流动性——SP过大时,骨料的总表面积及空隙率都会增大,在水泥浆含量不变的情况下,相对地水泥浆显得少了,减弱了水泥浆的润滑作用,导致混凝土拌和物流动性降低。SP过小,又不能保证粗骨料之间有足够的砂浆层,也会降低混凝土拌和物的流动性,而且会严重影响其粘聚性和保水性,容易造成离析、流浆。
重要法则2:合理砂率(最佳砂率)——存在合理砂率—最佳砂率[SP]采用[SP]时,在W及C一定情况下,能使混凝土拌合物获得最大的流动性且能保持良好的粘聚性、保水性;或者能使拌合物获得所要求的流动性及良好的粘聚性与保水性,而C(或W)为最少。——确定最佳砂率一般采用试配法。
砂率SP与T、C关系示意当C、W一定时SP与T的关系曲线达到相同T,SP与C的关系C,㎏/m3SP%T,mmSP%
砂率选用表水灰比(mm)碎石Dm(mm)卵石Dm(mm)1020401020400.430~3529~3427~3226~3225~3124~300.533~3832~3730~3530~3529~3428~330.636~4135~4033~3833~3832~3731~360.739~4438~4336~4136~4135~4034~39
石子粒径较大,级配较好——小SP:空隙率较小砂子越细,级配较好——小SP:粘聚性易得到保证W/C小,水泥浆较稠时——小SP:粘聚性易得到保证要求较大的T——较大的SP(粗骨料容易离析)碎石比卵石采用的SP大(空隙率较大)用减水剂、引气剂时,可减小SP(粘聚性容易得到保证)砂率选择——
因素3——骨料性质集料颗粒形状和表面粗糙度:直接影响混凝土拌合物流动性。形状圆整、表面光滑,其流动性就大;反之由于使拌合物内摩擦力增加,使其流动性降低。故卵石混凝土比碎石混凝土的流动性好。级配:良好的集料空隙率小。在水泥浆相同时,其包裹集料表面的润滑层增加,使拌合物工作性得到改善。
因素4——水泥品种和细度对和易性的影响主要表现在水泥的需水性。矿渣水泥保水性差,易使混合物泌水。粉煤灰水泥比普通水泥流动性大,保水性和粘聚性好;水泥磨得越细,保水性和粘聚性越好,但流动性降低。
因素5——外加剂与掺合料外加剂能使混凝土拌合物在不增加水泥用量的条件下获得良好工作性,即增大流动性、改善粘聚性、降低泌水性,尚能提高混凝土耐久性。掺入粉煤灰能改善混凝土拌合物的流动性。研究表明当粉煤灰的密度较大,标准稠度用水量较小和细度较细时,掺入10%~40%粉煤灰,可使坍落度平均增大15%~70%。
因素6——时间与温度时间:随着时间的延长而逐渐变得干稠,和易性变差。其原因是一部分水供水泥水化、一部分水被骨料吸收、一部分水蒸发以及凝聚结构的逐渐形成,致使混凝土拌和物的流动性变差。(坍落度的经时损失)温度:随着温度升高,混凝土拌合物的流动性随之降低。因为温度升高,水泥水化加速。每上升幅度10℃,塌落度下降20—40mm。
2.5改善新拌混凝土和易性的措施选用合适的水泥品种和水泥的强度等级;采用最佳砂率;改善砂石级配;可能条件下尽量采用较粗砂石;当混凝土拌合物坍落度太小时,保持水灰比不变,增加适量的水泥浆;当坍落度太大时,保持砂率不变,增加适量的砂、石——调整配合比;使用外加剂、掺和料。
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