自密实混凝土-自密实混凝土外加剂的研究与应用
混凝土种类及应用
混凝土种类及应用混凝土是一种由水泥、骨料、掺合料和适量的水经过混合、浇注、养护等工艺制成的人工石材。
由于其具有优良的耐久性、可塑性和施工性能,混凝土被广泛应用于建筑、道路、桥梁和地下工程等领域。
根据不同的用途和性能要求,混凝土可以分为普通混凝土、加筋混凝土、预应力混凝土、自密实混凝土、高性能混凝土等多种类型。
普通混凝土是最常见的混凝土类型,其由水泥、砂、骨料和水按一定比例混合而成。
普通混凝土通常用于一般建筑结构,如房屋的地面、地板、柱、梁等部位。
普通混凝土的优点是成本低、施工性能好,但抗压强度相对较低,适用于一些不需要承受大荷载的结构。
加筋混凝土是混凝土中添加钢筋的一种特殊类型。
通过在混凝土中添加钢筋,可以增加混凝土的抗拉强度,提高整体的抗震性能和承载能力。
加筋混凝土广泛应用于房屋的梁、柱、板、框架等结构,以及道路桥梁等工程中。
加筋混凝土的优点是具备更好的抗拉能力和耐久性,但施工复杂度相对较高。
预应力混凝土是一种在混凝土中施加预先拉应力的特殊类型。
预应力混凝土中的钢筋通过预先拉伸或预应力器施加预拉应力,使混凝土在使用过程中主要处于压力状态。
预应力混凝土广泛应用于大跨度桥梁、高层建筑、堆栈等需要承受大荷载和变形的工程中。
预应力混凝土的优点是具备更好的抗弯能力和跨度能力,但工程施工难度和成本较高。
自密实混凝土是一种在混凝土中添加外加剂,通过其特殊的组分和工艺使混凝土具备自密实性的特点。
自密实混凝土广泛应用于地下结构、水利工程和水处理工程等领域,其优点是能够有效减少混凝土内部的渗透和泄漏现象,提高混凝土的耐久性和抗渗性。
高性能混凝土是一种具有特殊性能指标的混凝土类型。
高性能混凝土通常具备更高的抗压强度、抗冻融性和耐化学性能,广泛应用于需要经受严酷环境条件下的工程,如水库、港口、大坝等。
高性能混凝土的优点是具有更好的力学性能和耐久性,但成本较高。
除了上述提到的几种常见混凝土类型外,还有一些特殊用途的混凝土。
混凝土外加剂种类与应用
混凝土外加剂种类与应用
1.减水剂
减水剂是最常见的混凝土外加剂之一,主要用于降低混凝土的水灰比,提高混凝土的流动性。
具体应用包括:提高混凝土的可泵性,减少混凝土
内部的空隙,降低混凝土的收缩和开裂倾向,提高混凝土的强度和耐久性等。
2.减水剂
减水剂是一类特殊的减水剂,其主要作用是降低混凝土的黏性,减少
混凝土充填料之间的摩擦力,从而提高混凝土的流动性。
适用于混凝土拌
合物的坍落度要求高、构造复杂、流动性要求高的工程。
3.增粘剂
增粘剂主要用于提高混凝土和胶砂或粉料的黏附性,增加混凝土的内
聚力和粘结力。
适用于高度流动性要求的混凝土,如自密实混凝土等。
4.增强剂
增强剂主要用于提高混凝土的强度、耐磨性和耐久性。
常见的增强剂
包括助磨剂、早强剂和抗渗剂等。
5.增塑剂
增塑剂主要用于提高混凝土的可塑性和流动性,使混凝土易于施工和
成型。
适用于混凝土施工过程中对流动性要求较高的场合。
6.特殊功能剂
特殊功能剂是一类具有特殊功能和效果的混凝土外加剂。
如防水剂、低温剂、防腐剂、防火剂等。
这些外加剂主要用于改善混凝土的特殊性能和使用环境下的性能。
总而言之,混凝土外加剂在混凝土生产和使用过程中发挥着重要的作用,能够改善混凝土的工艺性能和使用性能。
不同类型的外加剂可以根据不同需求和混凝土性质的要求进行选择和应用,以获得更好的混凝土品质和施工效果。
浅谈自密实混凝土(SCC)的应用
浅谈自密实混凝土(SCC)的应用摘要:普通混凝土在长期施工中暴露出的一些弊端,促成了免振捣自密实混凝土的出现。
本文从自密实混凝土的优势、性能、施工、经济效益等方面做了介绍和比较。
这种高性能混凝土应当大力推广至普遍应用。
关键字:自密实混凝土优势性能拌制施工经济效应0 前言0.1 混凝土市场的现状随着城市建设日益蓬勃发展,建筑工程混凝土用量越来越大,多数工程结构配筋稠密复杂,振动棒不易插入,难以振动成型;有的工程则地处居民区、科研机构、学校、医院附近,需免除施工所产生的噪声;有的工程则是特种薄壁结构,配筋相对稠密,施工难度大,工期短。
这些工程特点对混凝土的工作性提出了更高的要求,而采用免振捣自密实混凝土能够有效地解决上述问题,提高混凝土的工作性,满足施工要求。
0.2 自密实混凝土的优势自密实混凝土(Self Compacting Concrete,简称SCC)是具有高流动度、不离析、均匀性和稳定性,浇筑时依靠其自重流动,无需振捣而达到密实的混凝土.它还具有良好的力学性能与耐久性能,是一种高性能混凝土,其优越性主要表现在:(1)提高混凝土的密实性、耐久性和表面质量,避免漏振、过振、对模板冲击磨损移位等施工中的人为因素以及配筋密集、结构形成复杂等不利条件对施工质量的影响。
(2)降低作业强度,避免工人长时间手持振动棒导致“手臂振动综合症”,节省劳力、振捣机具和电能消耗。
(3)可消除振捣噪声,改善环境,缓解施工扰民的矛盾。
(4)简化工序,缩短工期,提高效率。
(5)大量利用工业废料做掺合料,利于生态环境的保护,降低混凝土水化热。
1 性能1.1 自密实混凝土的工作性自密实混凝土的自密实性能包括流动性、抗离析性和填充性。
可采用坍落扩展度试验、V漏斗试验(或T50试验)和U型箱试验进行检测。
自密实性能等级分为三级,其指标应符合表1的要求,应根据结构物的结构形状、尺寸、配筋状态等选用自密实性能等级。
表1 混凝土自密实性能等级指标1.2 自密实混凝土的性能检测1.2.1坍落扩展度试验及扩展时间T50试验(流动性)用坍落度筒测量混凝土坍落度之后,随即测量混凝土拌合物坍落扩展终止后扩展面相互垂直的两个直径,其两直径的平均值(mm)。
自密实高性能混凝土外加剂
江苏建 筑
20 0 2年第 3期 ( 总第 8 期 ) 6
自密 实 高 性 能 混 凝 土  ̄ J 剂 ,J bn
田倩 姜 国庆 刘 加平 缪 昌文
( 江苏省 建筑科学研 究院有限公司 南京 2 00 ) 108
【 摘 要 】 针 峙当前 国内外 自密实高性能混凝土外加剂的发展状况. 结合研 究成果 , 探讨 了自密实高性能混凝土外加剂
根 据 G J0 — 8 试 新 拌 混 凝 土 的坍 落 度 ; B8 5测
测 完 坍 落 度 后 测 试 其 沿 垂 直 方 向 的 直 径 ,取 其 平 均值作为坍落度 流动值 ;
根 据 G J 1— 8 试 硬 化 混 凝 土 的抗 压 强 度 B8 5测 [ 收稿 日期】o2 孓 3 20. 2 0
了工 程 界 广 泛 好 评 与 关 注 。 从 研 究 范 围 来 看 ,我
国 S C的 研 究 主 要 局 限 于 大 型 建 筑 公 司 ,如 北 京 C
城 建 集 团 构 件 厂 等 , 这 一 方 面 反 映 了 我 国 发 展
S C 的强 烈 需 求 ; 另 一 方 面 也 反 映 出 我 国 对 S C C C 的研 究 重 视 程 度 仍 然 不 够 。
们 的研 究 成 果 ,探 讨 了 自密 实 高 性 能 混 凝 土 外 加 剂 的 主要 特 点 与 作 用 原 理 。
2 原 材 料 、仪 器 与试 验 方 法
2 1 原材 料 .
年 来 混 凝 土 技 术 发 展 的 一 个 热 点 。 由 于 其 配 制 过 程 中 往 往 采 用 高 性 能 外 加 剂 与 较 大 掺 量 的矿 物 外 掺 料 ,使 其 不 仅 在 施 工 过 程 中 能 够 具 有 高 流 动 性
自密实混凝土的研究现状及展望
自密实混凝土的研究现状及展望摘要:本文简要说明了自密实混凝土的定义,概述了自密实混凝土的发展历程以及当前国内外的研究现状,着重介绍了当前较为成熟的自密实混凝土配制技术和主要性能,并对其未来的发展给出了建议。
关键词:自密实混凝土;高性能;配制技术;性能1引言近年来混凝土工程不断向规模化、复杂化、高层化方向发展,钢筋混凝土体内配筋越来越复杂稠密,浇筑难度很大,振捣困难,导致工程质量难以保证;对于已有建筑、桥梁的加固工程等,更是难以用普通混凝土进行正常施工;同时城市建筑施工因混凝土振捣引起的噪音污染问题也亟待解决。
在此工程背景下,自密实混凝土以其独特的优点脱颖而出。
自密实混凝土源于高性能混凝土而高于高性能混凝土,是高性能混凝土的一个重要分支和发展方向。
自密实混凝土是于上世纪80年代首先在日本发明和应用的,而后推广至欧美等发达国家,进而传入我国。
这一概念最早由日本学者Okamum于1986年提出,该混凝土能够在自重作用下,均匀密实的填充至试模空间,而且不发生离析,因此在成型过程中不需要振捣,减小噪音,减少环境污染,给施工带来方便,给周围居民带来安宁和谐的环境。
自密实混凝土是基于混凝土的施工性能来分类和命名的,这是一种流动性大、不用振捣即可自行密实的混凝土,其某些性能类似于大流动性混凝土和泵送混凝土,但又不完全相同。
与普通混凝土相比,自密实混凝土具有以下性能特点:(1)在新拌阶段,不需人工额外振捣密实,依靠自重充模、密实;(2)早龄期阶段,避免了原始缺陷的产生;(3)硬化后,具有足够的抗外部环境侵蚀的能力。
自密实混凝土一方面要求在不增加水泥用量和用水量的前提下具有大流动性混凝土的施工性能,便于浇筑成型时免于振捣,另一方面又要求得到泵送混凝土的质量, 保证浇筑时不离析,硬化后不开裂,而且耐久性要好,所以它是一种新型的混凝土材料。
2 自密实混凝土的研究现状2.1自密实混凝土的发展概况在水泥混凝土技术发展的初期,采用干硬性混凝土建造大体积的建筑物,用人工捣实方法使混凝土密实。
自密实混凝土介绍及工程应用
水泥为P.042.5R 水泥为P.032.5
低强度自密实混凝土(SDC)与传统振捣混凝土(TVC*)比较 配合比
类型 Type
水 水泥 矿粉 粉煤灰 细骨料
粗骨料 水/灰比
外加剂及掺量
W C Slag FA Fine Agr. Coarse Agr. W/B
Admixture & Dosage%
自密实混凝土国内外研究现状
年 1998 1999 2001 2003 2005
SCC研讨会
举办地 高知
斯德歌尔摩 东京
雷克雅未克 芝加哥
参加国 15 国家 20 国家 20 国家 31 国家 34 国家
1993年来,国内的研究机构越来越关注自密实混凝 土方面的研究。中南大学,清华大学,原重庆建筑大学 和武汉理工大学等相继开展自密实混凝土的配置和性能 等研究。
SDC TVC
0 7d 14d 21d 28d 35d 42d 49d 56d 63d
自密实混凝土的配置
原材料:
考虑到工作性要求及坍落度经时损失小,应优先选择C3A 和
水泥
碱含量小、标准稠度需水量低的水泥。所选水泥要符合GB175-
2007《通过硅酸盐水泥》的要求。
骨料
应选择质地坚硬、密实、洁净的骨料。粗骨料针片含量少, 最大粒径一般在16mm~20mm范围。细骨料宜选用级配良好 的中砂,砂中所含小于0.125 mm 的细粉对SCC 流变性能非常 重要,一般要求不低于10 %。
自密实混凝土
王康昊
1
自密实混凝土简介
2
自密实混凝土制作
3
国内外标准对比
4
自密实混凝土工程应用
自密实混凝土产生的背景
1.普通混凝土在浇筑过程中,由于一些客观原因, 不能保证混凝土完全密实,导致混凝土耐久性不良。
自密实混凝土配合比设计及其性能试验研究
规划设计
Zi mi shi hun ning tu pei he bi she ji ji qi xing neng shi yan yan jiu
自密实混凝土配合比设计 及其性能试验研究
周志国
自密实混凝土在实际应用的过程中有着良好的力学性 能和工作性能,因而在土木工程实际开展的过程中有着相 当好的应用效果。文章从这一点出发,分析了应用全计算 法的自密实混凝土配合比设计过程。
三、SCC 测试 为了达到自压缩性能,需要高效减水剂和大体积混凝 土粉体。因此,自密实混凝土在大多数人眼里是混凝土的 高端产品,只适用于高强混凝土的应用和不规则结构的 浇筑。同时,目前我国自密实混凝土的技术水平参差不 齐,检测方法统一,性能水平差异很大,这使得很多人对 自密实混凝土的性能和性价比提出质疑。自密实混凝土是 混凝土性能的核心技术。在保证自密实混凝土性能的基础 上,对不同要求的混凝土应提供不同的配合比设计方案。 我们可以设计出不同强度等级、不同防渗等级以及一些特 征的癌症,如低压大型混凝土建筑和热癌症。当然,我们 也可以根据需要设计符合。需要注意的是,提供给用户的 SCC 解决方案是相同的,即使它们有相同的要求,即使 它们位于不同的地区,也应该使用当地的原材料特性,以 确保最佳的自压缩。性能和经济性。为了满足强度要求和
自密实混凝土是指进行混凝土配置的过程中,拌合物 仅仅依靠自重,不需要进行进一步的振捣就可以充满模板, 包裹钢筋,并表现出良好的均匀性和不离析特性,是目前 土木工程实践过程中较为重要的一种技术。
匀分散特点,因而很多试验过程都会应用这一方式进行研 究,能够有效对多因素进行处理过程。混凝土进行配比试 验的过程中,必须要总结出充分客观能够反映规律的公式, 才能够确保后续的工作效果并获取更加科学合理的配合比。 通常来说,进行配合比计算的过程中,都需要重点确定用 水量单位和水灰比等,国内外一些学者根据不同的设计、 配合比原则或配合比应力腐蚀开裂特性、应力腐蚀开裂机 理及计算方法、普通混凝土配合比及设计参数控制方法等。
混凝土外加剂技术及其应用总结
混凝土外加剂技术及其应用一、混凝土外加剂的发展简史外加剂的使用已有100年的历史。
最早使用的有CaCl2、CaSO4·2H2O、CaO等,都是作为水泥的调凝剂而使用的。
再追溯到古代,动物血、糯米汤、豆腐汁也作为石灰、粘土、草木灰等效结材料中的添加剂来改善其粘结性。
近代外加剂的使用是30年代在美国首先开始的。
随着公路交通的发展,混凝土路面发生裂纹、酥松等过早破坏的现象相应增多,尤其是在严寒气候地区问题更为严重,在研究对策中,最初发现掺有树脂和油类的水泥配制的混凝土性质有了变化。
开始注意到引气的作用减水效果,即可以提高拌合物的和易性和混凝土的抗冻性,于是在道路工程中首先使用了引气剂。
接着又研究制造成功的以纸浆废液中木质磺酸盐为主要成分的“普浊里"减水剂。
于1937年美国颁布了历史上第一个减水剂的专利。
1954年制定了第一批混凝土外加剂检验标准。
随着混凝土技术的发展,外加剂和外掺料成为配制百年耐用混凝土不可缺少的添加材料,如各类减水剂、缓凝剂、引气剂、阻锈剂、防水剂、泵送剂及其各类复合的外加剂等相继诞生,目前总的外加剂品种有500 种左右。
正是由于外加剂的作用,引起了各国普遍的重视,尤其是发达国家,要求制造的混凝土工程要美观而经久耐用,更把外加剂作为保证混凝土技术、经济效益的手段。
目前,混凝土外加剂使用最普遍的国家有日本、澳大利亚、挪威、美国。
这些国家80%以上的混凝土中应用外加剂,且日本、澳大利亚已达100%.其次是德国、丹麦、瑞典等国使用外加剂的混凝土也达50%以上.我国正式使用混凝土外加剂是20世纪50年代,当时由前苏联专家将松香皂化物引气剂引入国内。
在天津塘沽新洪、武汉长江大桥及佛子岭水库应用,取得了一定的效果.以后又使用过以亚硫酸盐法造纸的纸浆废液、制糖工业废蜜为原料的混凝土塑化剂,同时氯化钙、氯化钠、三乙酸胺等也作为早强剂使用。
随后由于有些工程使用不当曾出现过工程质量问题,再加上众所周知的原因,直到70年代初中国混凝土外加剂还未得到推广应用。
混凝土自密实混凝土标准规格
混凝土自密实混凝土标准规格一、前言自密实混凝土是一种新型的混凝土材料,它具有自密实的特性,可以在不增加外部防水材料的情况下达到防水的效果,因此在建筑、水利、道路等领域得到了广泛应用。
为了规范自密实混凝土的生产和使用,制定本标准。
二、术语和定义1.自密实混凝土:在混凝土中加入特定的外加剂,使其具有自密实的特性的混凝土。
2.自密实外加剂:一种可以促进混凝土中气泡的均匀分布并形成闭合孔道的化学物质。
3.密实度:指混凝土中的孔隙率。
4.渗透性:指混凝土中水分渗透的能力。
5.抗压强度:指混凝土在受到压力时的抵抗能力。
6.抗渗性:指混凝土对水的阻隔能力。
三、材料1. 水泥:采用普通硅酸盐水泥或矿渣水泥,等级不低于P.O.42.5。
2. 细集料:采用碎石、石英砂等级不小于Ⅲ级。
3. 粗集料:采用筛孔大小为5-20mm的碎石或砾石。
4. 混凝土外加剂:采用具有自密实特性的混凝土外加剂。
5. 水:清洁的自来水或河水。
四、配合比1. 自密实混凝土的配合比应根据实际情况进行设计,应考虑到混凝土的强度、密实度、渗透性和抗渗性等因素。
2. 水泥用量应根据混凝土的强度等级进行确定,一般控制在400-500kg/m3。
3. 细集料应保证其质量稳定,用量一般为混凝土总质量的30-40%。
4. 粗集料应按规定的比例掺入混凝土中,一般控制在混凝土总质量的60-70%。
5. 水的用量应根据混凝土的流动性和密实度进行控制,一般控制在混凝土总质量的20-25%。
6. 混凝土外加剂的用量应根据实际情况进行确定,一般为混凝土总质量的1-3%。
五、施工要求1. 砼搅拌1.1. 混凝土搅拌应在专用的混凝土搅拌站进行,确保混凝土的质量和稳定性。
1.2. 混凝土的搅拌时间应根据混凝土的配合比进行控制,一般不少于2分钟。
1.3. 混凝土搅拌时应将外加剂加入到混凝土中,保证外加剂的均匀分布。
2. 浇筑2.1. 混凝土的浇筑应采用泵送或倒料的方式进行,避免混凝土在运输中发生分层或振捣不均的情况。
自密实混凝土的配制与应用
引用自密实混凝土的配制与应用前言自密实混凝土是具有很高流动性而不离析,不泌水,能不经振捣完全依靠自重流平并充满模型和包裹钢筋的新型高性能混凝土,自密实混凝土与普通混凝土相比具有众多优点:(1)自密实混凝土由于免振,可节省劳动力和电力,提高施工效率;(2)改善工作环境,免除振捣所产生的噪音给环境及劳动工人造成的危害;(3)增加了结构设计的自由度,可用于浇筑成型形状复杂、薄壁和配筋密集的结构;(4)有效解决传统混凝土施工中漏振、过振,避免了振捣对模板冲击移位的问题;(5)大量利用工业废料做掺合料,降低混凝土水化热,提高混凝土耐久性;(6)降低工程总体造价,从提高施工速度,减少操作工人,延长模板使用寿命,结构设计优化等方面降低工程成本。
目前,自密实混凝土主要应用于民用高层轻型墙体结构和工业工程中附属装配式构件、预制构件、钢筋密集的框架梁柱及料仓、漏斗、二次注浆等。
2 施工准备2.1 自密实混凝土的配制原理配制自密实混凝土的原理是通过外加剂、胶结材料和粗细骨料的选择与搭配和精心的配合比设计,将混凝土的屈服应力减小到足以被因自重产生的剪应力克服,使混凝土流动性增大,同时又具有足够的塑性粘度,令骨料悬浮于水泥浆中,不出现离析和泌水问题,能自由流淌并充分填充模板内的空间,形成密实且均匀的胶凝结构。
因此,在配制中主要应采取以下措施:借助以萘系高效减水剂为主要组分的外加剂,可对水泥粒子产生强烈的分散作用,并阻止分散的粒子凝聚,使混凝土拌合物的屈服应力和塑性粘度降低。
高效减水剂的减水率应不低于25%,并且应具有一定的保塑功能。
掺加适量矿物掺合料能调节混凝土的流变性能,提高塑性粘度,同时提高拌合物中的浆-固比,改善混凝土和易性,使混凝土匀质性得到改善,并减少粗细骨料颗粒之间的摩擦力,提高混凝土的通阻能力。
掺入适量混凝土膨胀剂,减少混凝土收缩,提高混凝土抗裂能力,同时提高混凝土粘聚性,改善混凝土外观质量。
适当增加砂率和控制粗骨料粒径不超过20mm,以减少遇到阻力时浆骨分离的可能,增加拌合物的抗离析稳定性。
自密实混凝土试验方法
自密实混凝土试验方法自密实混凝土作为一种高性能混凝土,在工程中得到广泛应用。
为了确保自密实混凝土的质量和性能,需要进行一系列的试验检测。
以下是自密实混凝土的主要试验方法:一、原材料检测1. 水泥:检测水泥的强度等级、安定性、凝结时间等指标,确保符合设计要求。
2. 骨料:检测骨料的粒径、含泥量、泥块含量、坚固性等指标,确保满足规范要求。
3. 外加剂:检测外加剂的品质和性能,确保与水泥和其他原材料相容。
二、坍落度测试坍落度是评估自密实混凝土工作性能的重要指标。
通过坍落度试验,可以检测混凝土的流动性、黏聚性和保水性。
根据试验结果,调整配合比和外加剂用量,优化自密实混凝土的工作性能。
三、扩展度测定扩展度试验用于测定自密实混凝土在一定时间内横向膨胀的尺寸,以评估其填充能力和抗裂性能。
通过调整配合比和外加剂用量,可以控制自密实混凝土的扩展度,提高其抗裂性能。
四、含气量评估含气量是影响自密实混凝土耐久性的重要因素。
通过含气量试验,可以检测混凝土中的含气量,并据此调整配合比和外加剂用量,优化混凝土的耐久性。
五、强度检测强度是评估自密实混凝土性能的重要指标。
通过抗压强度、抗折强度等试验,可以检测自密实混凝土在不同龄期的强度表现,确保其满足设计要求。
根据试验结果,优化配合比和外加剂用量,提高自密实混凝土的强度性能。
六、硬化速度观察硬化速度是评估自密实混凝土凝结时间的重要指标。
通过观察混凝土在一定时间内的硬化程度,可以评估其凝结时间和硬化速度。
根据工程需要,调整配合比和外加剂用量,控制自密实混凝土的硬化速度。
七、抗渗性能评定抗渗性能是评估自密实混凝土耐久性的重要指标之一。
通过抗渗试验,可以检测自密实混凝土的抗渗等级,评估其防水性能。
根据试验结果,优化配合比和外加剂用量,提高自密实混凝土的抗渗性能。
八、收缩率测定收缩率是评估自密实混凝土体积稳定性的重要指标。
通过收缩率试验,可以检测混凝土在不同龄期的收缩率,评估其体积稳定性。
建筑施工中自密实混凝土施工技术的应用分析
建筑施工中自密实混凝土施工技术的应用分析发布时间:2022-06-21T07:20:27.340Z 来源:《工程管理前沿》2022年(2月)4期作者:白超超杨帆何昌勇[导读] 本文通过对施工过程中自密实混凝土施工技术进行简要概述,提出一些参考意见。
白超超杨帆何昌勇(中建五局第三建设有限公司甘肃兰州 730050)摘要:随着我国经济的快速发展,全国各地建筑工程项目快速增加,而自密实混凝土施工技术凭借良好性能得到行业高度认可,随着应用范围不断拓展,该项技术也开始逐渐走向成熟,这对我国建筑施工行业的发展起到了极为重要的推动作用,基于此,本文通过对施工过程中自密实混凝土施工技术进行简要概述,提出一些参考意见。
关键词:建筑施工;自密实混凝土施工技术;分析引言:随着城市化进程的不断推进,为进一步确保建筑工程施工质量符合设计要求,在施工阶段就必须要做好混凝土搅拌与浇筑等相关工作。
然而传统混凝土施工存在流动性的缺点,为实现后期工程能够实现顺利竣工并验收,对此就需要采用自密实混凝土技术,自密实混凝土技术不仅具有良好流动性与保水性,尤其是在硬化后,其耐久性和力学性能表现都非常优秀。
一、自密实混凝土性能与应用范围1.性能分析在使用过程中无需工作人员做振捣处理,只需要凭借自身特性,就可以在力的作用下均衡充满模板,也正是由于具备较强的流动性特点,能够极大地提高整体施工效率,在施工时间得到大幅度缩减的情况下,更有助于降低人力使用成本,切实提高建筑工程施工效率和质量。
虽然混凝土自身是具备一定的抗离析性,然而在进化过程中也不会因为收缩不一致,从而导致出现钢筋外露,有效提高其质量,在另一方面也充分保障了抗渗能力。
此外,还能够通过在钢筋致密度较高的情况下,能够及时填充至模板的缝隙中,在很大程度上提高了整体结构的坚固度,有效降低施工难度。
最后,正是因为在受到高填充性能的影响以后,不仅能够提高其质量,更有助于改善外观,有效避免各种质量问题的出现,避免后期出现反反复复的修补工作,极大地简化了整体施工流程。
国内外自密实高性能混凝土研究及应用现状
国内外自密实高性能混凝土研究及应用现状一、内容概览随着全球经济的快速发展和城市化进程的加快,建筑工程的需求日益增长。
为了满足这一需求,建筑材料的研发和应用不断取得突破。
自密实高性能混凝土(Selfcompacting Highperformance Concrete,简称SCA)作为一种新型建筑材料,因其具有高强度、高耐久性、高抗渗性、高工作性能以及节能环保等特点,近年来在国内外得到了广泛关注和研究。
本文将对国内外自密实高性能混凝土的研究及应用现状进行概述,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
首先本文将介绍自密实高性能混凝土的基本概念、原理及其主要性能特点。
其次通过对国内外自密实高性能混凝土的研究进展进行梳理,分析其在工程应用中的优势和不足。
然后结合实际工程案例,探讨自密实高性能混凝土在不同结构类型中的应用效果。
对自密实高性能混凝土在未来的发展趋势和研究方向进行展望。
1. 研究背景与意义随着社会经济的快速发展,建筑工程在各个领域的应用越来越广泛。
自密实混凝土作为一种新型建筑材料,具有较高的强度、耐久性和抗渗性能,能够满足建筑结构对材料性能的高要求。
然而目前国内外自密实混凝土的研究和应用仍存在一定的局限性,主要表现在自密实混凝土的强度、耐久性和抗渗性能等方面尚不能完全满足工程实际需求。
因此深入研究国内外自密实高性能混凝土的制备工艺、性能优化及其在工程中的应用现状具有重要的理论意义和现实意义。
首先研究国内外自密实高性能混凝土有助于提高建筑结构的抗震性能。
自密实混凝土由于其内部形成高度致密的微孔结构,具有良好的隔震作用,能够有效减小地震波在结构中的传播,从而提高结构的抗震性能。
其次研究国内外自密实高性能混凝土有助于降低建筑结构的能耗。
自密实混凝土由于其内部形成高度致密的微孔结构,具有良好的保温隔热性能,能够有效减少热量的传递,降低建筑结构的能耗。
再次研究国内外自密实高性能混凝土有助于提高建筑结构的使用寿命。
外加剂对自密实混凝土流变性能的影响
表1 减水 剂的性能指标
加剂 , 化 粗 、 骨料 级 配 , 整 砂 率 和配 合 比等 措 优 细 调 施 , 混凝 土拌 合 物具 有 高流动 性 , 过钢 筋 间隙时 使 通
2 试验结果与分析
2 1 外加剂对 自密实混凝 土流动性 的影响 . 混凝土 的流动性通常用 坍落 度来表 示 , 对 于 自 但 密实混凝土而言 , 仅用坍 落度大小难 以准确评 价其 工 作性的好坏 ,因此 , , 引入反 映混凝 土拌合 物 的粘度 的 扩展度 、 以及坍落度经时损失 来综合 评价其 工作性 。
【 摘
要 】 研究 了减水剂 、 缓凝剂 、 引气剂等常用外 加剂对 自密实 混凝土 流变性 能的影响 。结果 表 明 : 萘 掺
系减水剂混凝 土的坍落度经 时损 失最小 , 拌合物粘聚性最 好 , 但其 扩展度最 小 , 动速度和 间隙通 过率亦 最小 ; 流 掺 聚羧酸 系减水 剂混 凝土 的扩展度最 大 , 流动速 度和 间隙通 过率也 最大 ; 复合 掺入缓凝 剂后 , 明显减小 掺聚 羧酸 可
表 2 。
表2
外加剂 萘系 脂肪酸 聚羧酸 nl 02 03 2万 3万 4f .% .% / % / / i
试验采 用 亚 泰 天鹅 牌 P・C 2 5普 通 硅 酸盐 水 3. 泥; 哈三热电厂 I 级粉 煤灰 , 需水量 比9 % ; 5 中砂 , 细度
模数 26 5~ 0m . ; 2 rn连续 级配 碎石 ; 系、 萘 脂肪族 和 聚
【 关键词 】 自 密实混凝 土 ; 减水剂 ; 缓凝剂 ; 引气剂 【 中图分类号】 T 5802 U 2.4 【 文献标识码】 B
自密实混凝土与普通混凝土的区别
自密实混凝土与普通混凝土的区别自密实混凝土与普通混凝土的区别混凝土是一种广泛应用的结构材料,它基本上由水泥、砂、骨料和水等原材料组成。
在混凝土中添加适量的外加剂,能够优化混凝土的性能,提高混凝土的工作性能和耐久性。
自密实混凝土作为一种在普通混凝土基础上发展起来的新型混凝土材料,具有很多优点。
本文将具体介绍自密实混凝土与普通混凝土的区别。
一、自密实混凝土的特点1. 自密实混凝土的密实度更高。
自密实混凝土采用外加剂的方法,使混凝土中的气孔和砂孔得到有效的填充和密封,从而提高混凝土的密实度。
由于自密实混凝土的密度更高,因此其耐久性和抗渗性能更强。
2. 自密实混凝土的抗渗性更好。
自密实混凝土结构更为致密,可有效防止水的渗透。
因此自密实混凝土在水利工程中应用广泛,如防护堤、水管、水塔等。
3. 自密实混凝土的易施工性强。
自密实混凝土采用自密实混凝土外加剂,可将混凝土的流动性和可塑性调整到最佳状态,从而提高混凝土的施工效率。
二、普通混凝土的特点1. 普通混凝土施工简单。
普通混凝土由水泥、砂和骨料混合而成。
它的施工相对简单,无需为混凝土选择特殊的添加剂和复杂的技术。
2. 普通混凝土的成本更低。
普通混凝土在材料、施工和维护方面的成本较低。
因此,它被广泛应用于各种建筑设施和工程。
三、两种混凝土的施工特点1. 自密实混凝土的施工相对于普通混凝土来说更为复杂。
在自密实混凝土施工中,需要添加更多的外加剂,同时施工也需要采用新的施工方式和技术,以达到最佳效果。
2. 自密实混凝土在成型过程中需要更为注意。
由于自密实混凝土的流动性更佳,因此施工人员应注意保持混凝土的正确流动,避免混凝土在成型过程中产生过多的空洞和分离现象。
三.总结自密实混凝土是普通混凝土的改进版,优点突出。
相比较普通混凝土,自密实混凝土更加致密,耐久性更强,抗渗性更佳。
自密实混凝土施工过程中需要注意的问题更多,因此,施工人员需要更加注意技术和方法。
但是随着技术的发展,自密实混凝土产生的使用成本将会进一步降低,其应用范围也将更加广泛。
混凝土外加剂检测及应用技术
混凝土外加剂检测及应用技术1外加剂检测普遍反映的问题(1)检测用水泥问题GB8076-2008《混凝土外加剂》规定检验混凝土外加剂性能采用专用的基准水泥,即P·Ⅰ型硅酸盐水泥。
有学者反映现场使用效果与基准水泥检测结果对应性不强,相同的减水剂用工程水泥检测出来的结果与用基准水泥检测出来的结果差异性较大,没有对应关系。
普遍认为按照标准检验出来合格的外加剂在工地不好用,而在工地好用的外加剂按照国家标准检测出来不合格,因此很多外加剂生产企业、混凝土企业建议标准采用工程水泥进行检验。
从图1可以看出,一般情况下用工程水泥检验抗压强度比>基准水泥检验抗压强度比,这是因为用工程水泥检验时,基准混凝土的7d、28d抗压强度较低,会导致受检混凝土抗压强度比数据偏高。
另外可以看出用工程水泥检验出来的结果相差不大,而用基准水泥则可以反映出外加剂的质量水平。
因此如果按照基准水泥检验的减水剂抗压强度比合格,则用工程水泥检验抗压强度比肯定合格。
本人认为作为产品质量检测的国家标准,应该采用基准水泥,因为基准水泥为P·Ⅰ型硅酸盐水泥没有掺加混合材,而工程水泥一般掺较多混合材,容易影响与外加剂的适应性,并且工程水泥质量参差不齐。
产品标准的直接意义是体现在产品质量的横向比较上,而不是在工程的具体应用上。
(2)含气量问题混凝土的含气量是非常重要的指标,适量的含气量可提高混凝土的和易性及耐久性。
新拌混凝土的含气量经搅拌、运输、泵送、入模、振捣后变化非常大,与实验室的静态测试结果存在很大差异,真实含气量与标准检测结果基本没有对应性。
从图2可以看出,用基准水泥测试掺外加剂的受检混凝土的含气量普遍高于用工程水泥测试的试验结果。
这是因为工程水泥中混合材较多,会“吸收”一部分气体,测试出来的含气量结果较低。
考虑到人工砂在混凝土中的大量应用,有学者建议在检验混凝土外加剂时考虑使用人工砂,但是级配、石粉含量、坚固性等性能指标的具体规定符合Ⅱ类砂的要求。
自密实混凝土的发展应用及展望
自密实混凝土的发展应用及展望[摘要]自密实混凝土是一种采用现代技术的高性能混凝土。
本文介绍了自密实混凝土技术的基本概念、发展历程、研究与应用现状、技术特点等,并对自密实混凝土的进一步研究和应用做了展望。
[关键词]自密实混凝土;高性能混凝土;技术特点;研究1、引言自密实混凝土(self-compacting concrete。
简称SCC),是一种高流动性且具有适当粘度的混凝土,它不离析,能够通过钢筋填满模板内的任何空隙,在重力作用下自行密实,属于高性能混凝土的一种。
其突出特点是拌合物具有良好的工作性能,即使在密集配筋和复杂形状的条件下,仅依靠自重而无需振捣便能均匀密实填充成型,为施工操作带来极大方便。
同时,兼有提高混凝土质量、改善施工环境、加快施工进度、提高劳动生产率、降低工程费用等技术经济效果,被称为“最近几十年中混凝土技术最具革命性的发展”。
日本20世纪80年代,混凝土结构的耐久性问题、由于逐渐减少的熟练建筑工人而导致工程质量下降的问题等是当时的主要问题。
为了解决这些问题,日本东京大学教授冈村甫(Okamura)最早提出“免振捣的耐久性混凝土”,并由小泽(Ozawa)和前川(Maekawa)做了相应的基础研究。
1996年冈村首次将这种混凝土命名为自密实高性能混凝土(self-CompactingHigh Performance Concrete),其关键技术是通过掺加高效减水剂和矿物掺合料。
在低水胶比条件下,大幅度提高混凝土拌合物的流动性,同时保证良好的粘聚性、稳定性,防止泌水和离析。
2、自密实混凝土性能和技术特点与普通混凝土相比,自密实混凝土具有下述性能:(1)高流动性,自密实混凝土必须能够流动并填满模板内每个角落。
(2)稳定性好,自密实混凝土在流动过程中必须保证不离析,减少泌水。
(3)不会堵塞,自密实混凝土在流过密集钢筋或狭窄空间不能产生堵塞。
同普通混凝土相比,自密实混凝土在配合比设计上对原材质量和用量有更高的要求。
自密实混凝土应用技术规程
自密实混凝土应用技术规程一、前言自密实混凝土是一种新型的混凝土,具有密实、耐久、抗渗、抗冻、耐久性强等优点。
为了保证自密实混凝土的施工质量,提高其使用寿命,制定本技术规程。
二、材料1.水泥自密实混凝土采用普通硅酸盐水泥、矿物掺合料等,其标号应符合国家标准。
2.骨料骨料应选用符合国家标准的砂、石等。
3.掺合料可选用粉煤灰、硅灰、矿渣粉等。
4.外加剂可选用减水剂、膨胀剂、缓凝剂等。
5.水采用符合国家标准的自来水或淡水。
三、配合比设计1.强度等级自密实混凝土的强度等级应符合设计要求。
2.配合比设计原则自密实混凝土的配合比应根据材料的物理性质、化学性质、工作性能及工程要求进行设计,保证其流动性、自密实性和耐久性等。
3.配合比计算按照国家标准GB/T 50080-2016《混凝土配合比设计规范》的要求进行计算。
四、施工工艺1.材料的配制将水泥、骨料、掺合料、外加剂按照设计配合比进行称量,并预先搅拌2~3分钟,然后加入适量的水,进行搅拌,最终达到施工要求。
2.施工工艺(1)清理场地,搭设脚手架,按照设计要求进行模板安装。
(2)在模板内铺设垫层,防止混凝土流失。
(3)将混凝土倒入模板内,采用振捣器进行振捣。
(4)混凝土浇筑完成后,进行养护。
五、施工控制1.混凝土的浇筑(1)混凝土的浇筑应均匀、连续、不得出现堆积现象。
(2)混凝土的浇筑顺序应按照设计要求进行。
(3)混凝土的浇筑应采用施工联合检测方法,避免出现漏浇、多浇、坑洼等现象。
2.混凝土的振捣(1)混凝土的振捣应采用深度振动方法,振动时间应在45秒~60秒之间。
(2)振捣针的直径应不小于混凝土最大骨料粒径的1/3。
(3)振捣针的插入深度应超过上一层混凝土的振捣范围。
3.浇注深度控制(1)混凝土的浇注深度应按照设计要求进行控制。
(2)混凝土的浇注深度不得超过模板高度的1/3。
4.养护措施(1)混凝土在浇筑后应及时进行养护,避免出现干裂等现象。
(2)养护期应按照设计要求进行。
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4. 34 98
4. 43 100
32 5
3 49 ∀ 104
6. 67 98
6. 51 100
47. 8
3 68 ∀ 104
由表 3 可见, ZNC 混凝土免振和振的试件抗压强 度十分接近, 相对差值在 3% 以内。ZNC 混凝土后期 强度增长非常显著, 一年半龄期的强度较 28 天的强度 增长 47% 和 70% 。
BOX 模型试验, 测定混凝土拌合物经过间隙后两 侧高差, 及经过钢筋骨架前后粗骨料的含量差, 反映混 凝土拌合物间隙通过能力, 填充能力及抗分离性。由 表 2 可 见, ZNC 混 凝 土的 高 差 为 5~ 8 ( mm) ( 小 于 10mm) , 经 1 5 小时后也不大于 20mm; 粗骨料含量差 为 8 8% ~ 9 2% , 小于 10% 。
3 硬化混凝土的性能
3 1 强度及其它主要力学性能 混凝土力学性能试验参照%普通混凝土力学性能
试验方法&( GBJ81- 85) 进 行。试验 结果 见表 3~ 4。 表中标有∋ 振(的试验数据是指在振动台振 10s, 除此之 外的试验数据全为免振结果。
表 3 混凝土抗压强度( MPa)
3d 编号
免振 振
[ 收稿日期] 2001- 06- 18
∃ 41 ∃
编号
Z- 1 Z- 70
265
270
265
坍落度法
扩展度 mm
出机 1 5h
700
680
680
640
表 2 混凝土拌合物工作性能
中边差 mm 出机 1 5h
Orimet 法流 出速度 l/ s
出机 1 5h
15
20
0. 77 0. 61
#靴形 L 流动实验, 观察拌合物通过钢筋填充模 型的程度。 2 2 试验结果与分析
试验结果见表 2, 混凝土配合比见表 1。
表 1 混凝土配合比
水泥 编号
kg/ m3
ZN C kg/ m3
砂 kg / m3
碎石 kg/ m3
水 kg/ m3
备注
Z- 1 338
182
849
849
182
P. O425R
ZNC 混凝土免振和振的试件劈裂抗拉强度相对差 值在 3% 以内。ZNC 混凝土抗压比为 1/ 10~ 1/ 13, 和 普通混凝土一致。
ZNC 混凝土免振和振试件的钢筋握裹力相对差值 在 3% 以内。
ZNC 混凝土的弹性模量较普通混凝土稍低, 但也 在正常范围内, 能满足结构设计要求。
3 2 混凝土耐久性能
由表 6 可见, ZNC 混凝土水中养护 14 天, 其限制 膨胀率达到 3 21 ∀ 10- 4, 水养护 14d 后放置空气养护 28 天, 混凝土仍有 1 96 ∀ 10- 4的限制 膨胀率, 说明混 凝土内仍未出现拉应力。ZNC 混凝土具有良好的补偿 收缩性能。
采用 SA- 1 型钢筋锈蚀仪试验, 掺 35% ZNC 剂的 水泥胶砂中钢筋处于钝化状态, 试件破型后观察钢筋 无锈蚀现象。
由于 ZNC 剂组成中有大量的活性矿物质, 膨胀组 分及高效减水组分, 使混凝土较普通混凝土有较小的 水胶比。ZNC 自密实混凝土是一种高性能混凝土, 具 有良好的耐久性能。 3 3 补偿收缩性能
67. 1 75. 8 88. 6
表 4 混凝土主要力学性能( MPa)
抗压强度
劈拉强度 钢筋握裹力 轴压 弹性
编号
免振 振 免振 振 免振 振 强度 模量
Z- 1
42. 9 98
43. 9 100
Z- 2
60. 0 100
61. 4 100
3. 92 3. 83 102 100
4. 60 4. 75 97 100
靴形 L- 流动仪试验反映混凝土拌合物的填充性 能。ZNC 混凝土拌合物能很好的充满整个模型。
填充系数指混凝土拌合物免震成型的振捣成型的 密度之比值。其大小可以反映拌和物的填充性能。表 2 可 见, ZNC 混 凝 土 拌 合 物 的填 充 系 数 为 0 993 ~ 0 996。
综上所述可见, ZNC 混凝土拌合物具有良好的工 作性能, 并且经过 1 5 小时其变化不大, 能很好的适应 泵送、手工等不同的浇注方法。
自密实混凝土除了具有优异的工作性能外, 还具 有良好的力学性能和较高的耐久性能。因此对于配制 自密实混凝土最为关键的技术应为选用优质的活性矿 物质和化学外加剂。
我们对自密实混凝土的配制技术进行了系统的研 究, 相应地研究了用于配制 C30~ C70 自密实混凝土的 ZNC 专用外加剂。本文重点介绍用于狭窄、钢筋密集、 不易浇筑( 只能人工浇筑) 的部位, 同时有补偿收缩要求 的自密实混凝土专用 ZNC 剂的性能和工程应用。
混凝土耐久性试验参照%普通混凝土长期性能和 耐久性能试验方法&GSJ82- 85 进行。
由表 5 可知, ZNC 混 凝土在抗 渗压力为 2 1MPa 时, 渗水高度小于 3cm。ZNC 混凝土碳化深度较同等 级强度普通混凝土稍小。ZNC 混凝土经过 200 次冻融 循 环 试 验, 抗 压 强 度 为 42 9MPa, 强 度 损 失 率 为 15 7% ; 而抗 压强 度为 60 0MPa, 其 强度 损 失率 仅为 8 9% 。ZNC 混凝土干缩率较普通混凝土要小, 180d 为 400 ∀ 10- 6左右。
[ 摘 要] [ 关键词]
ZNC 剂是由多种活性矿物质和化学外加剂复 合而成。本文主 要介绍掺 ZNC 剂 的自密实混 凝土的工 作性能、 力学性能和耐久性能, 并介绍 ZNC 剂在狭窄、钢 筋密集而不易浇注的工程中的应用。 自密实混凝土; 工作性; 微膨胀
[ 中图分类号] TU528 59
[ 文献标识码] A
7d 免振 振
28d 免振 振
60d 180d 1 5y
Z- 1
21. 5 98
22. 0 100
Z- 2
41. 0 100
41. 2 100
30. 9 31. 0 100 100
49. 9 48. 8 102 100
42. 9 98
43. 9 100
52 2 66 1 73 0
60. 0 98
61. 4 100
混凝土补偿收缩性能试验参照%混凝土外加剂应 用技术规范&GBJ119 中的试验方法进行。该试验混凝 土的配筋率为 0 79% , 试件尺寸为 100 ∀ 100 ∀ 300, 免 振捣成型。由于 ZNC 剂组成中有膨胀组分, 在混凝土 水化硬化过程, 能产生体积增大的水化产物, 使混凝土 产生膨胀, 在钢筋约束情况下, 混凝土内产生压应力, 从而补偿混凝土的收缩。
! BOX 模型试验, BOX 尺寸为 300 ∀ 300 ∀ 400, 混 凝土拌合物经过间隙( 75mm) , 从模型一侧流入另一侧 后测定两侧拌合物的高差。BOX 模型不 装混凝土的 一侧板设计为可拿掉的, 将大小正好放在 BOX 模型一 侧的 10@ 50 的钢筋骨架放置在不放混凝土的一侧。 拿掉该侧板, 让混凝土拌合物流经钢筋骨架, 测拌合物 中粗骨料的量, 计算粗骨料通过间隙和钢筋骨架前后 的含量差。
坍落度反映拌合物的屈服剪应力, 坍落流动速度也 与粘性有关。一般的, 坍落度值应为 255~ 270( mm) , 坍 落流动扩展度为 550~ 700( mm) , 中边差不大于 20mm。 对于泵送施工, 在保证不离析的情况下, 坍落度和坍落 扩散度尽可能大些。表 2 可见, ZNC 混凝土坍落度为 270mm, 经 1 5 小 时 后仍 保 持 265mm, 坍 落 扩 散 度为 700mm 和 680mm, 经 1 5 小时 后 仍 保 持 到 680mm 和 640mm, 中 边高度 差为 15mm, 经 1 5 小 时后也 不大于 20mm。
15. 7
206. 5
383. 5
403. 9
Z- 2
2. 1
17
2. 5
3. 3
67. 9
74. 5
8. 9
202. 9
351. 4
382. 5
注: 普通混凝土抗压强度为 43 3MPa, 28d 碳化深度为 5 5mm
ZNC 剂对水泥抗硫酸盐侵蚀能力的测定参照%水 泥抗硫酸盐侵蚀快速试验方法&GB2401- 81 进行。为 了使试验结果更加明显地反映出其抗 硫酸盐侵蚀能 力, 将 Na2SO4 浓度提高到 6% , 试验结果表明, 掺 40% ZNC 剂的水泥胶砂, 抗蚀系数为 1 07。
15
20
0. 80 0. 69
Box 模型
高度差 mm 出机 1 5h
粗骨料 含量差
%
8
20
9. 2
5
20
8. 8
靴型 L 流动仪
充满 充满
填充 系数
0. 993 0. 996
评价自密实混凝土工作性能的试验方法很多, 难以 用一种方法能全面反映混凝土拌合物的施工性能。混 凝土试配时多使用几种方法以便尽可能全面地掌握拌 合物的性能。这样就可以在施工现场选择一种或几种 ( 尽量少而快速简便) 测试方法来控制拌合物的质量。
[ 文 章编号] 1002- 3550( 2001) 08- 0041- 04
自密实混凝土具有良好的工作性能。混凝土拌合 物具有良好的流动性而不离析、不泌水, 不振( 或少插 捣) 能自动流平, 穿过稠密钢筋间隙、充满模而包裹钢 筋。对于难以浇筑、甚至无法浇筑的部位, 可避免出现 由于振捣不足而造成的空洞、蜂窝、麻面等质量缺陷。
2 0 0 1 年 第 8 期 ( 总第 142 期) N umber 8 in 2001( Tot al No. 142)
混
凝
土
Concrete
全国建筑科学核心期 刊 China Building Science Core Periodical