机制砂现浇箱梁混凝土配制论文

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机制砂混凝土配合比应用技术论文

机制砂混凝土配合比应用技术论文

浅谈机制砂混凝土配合比应用技术研究摘要:思遵高速因受施工条件限制,没有天然砂资源,为满足工程建材需要,降低施工成本,保证工程质量,加快工程进度,从就地取材科学施工等方面考虑,我项目进行了机制砂混凝土配合比试验研究。

关键词:机制砂;混凝土;配合比中图分类号:tu528文献标识码: a 文章编号:引言杭州至瑞丽高速公路贵州境思南至遵义段sztj-6合同段位于贵州省铜仁地区,工程路线全长6.4km,本合同段内主要有路基填挖方,互通区一处,桥梁共7座,其中特大桥1座(1139.5m)、大桥4座、中桥2座(共1142 m),涵洞19座,共有t梁460片。

我合同段桥涵构造物数量较多,对混凝土原材需求量大,思遵高速受施工条件限制,无天然砂资源,如果从外地购买,远距离运输会增加工程造价,且原材质量难以控制,影响施工进度及工程质量。

因此,就近购买或自行生产机制砂,是比较合理的选择,结合业主单位要求及本合同段自然环境条件,决定自行开采ak0+000料场生产机制砂。

为掌握机制砂混凝土性能特点,配置出性能良好且经济合理的混凝土,本文对机制砂混凝土配合比进行了专项的试验研究。

原材料性能2.1水泥水泥品种采用普通硅酸盐水泥,其质量应符合《通用硅酸盐水泥》gb175要求,水泥强度等级不应低于p42.5级,28d胶砂抗压强度不宜低于50mpa,水泥碱含量控制在0.6%以内,氯离子含量不应大于0.03%,标准稠度在28%以内。

在配置c40及c40以上强度等级混凝土时,应采用质量稳定,强度富余系数较大的水泥,由于机制砂中小于0.075mm的石粉含量较多,因此机制砂需水性远大于河砂需水性,为使混凝土流动性得到满足,就要选用较大的用水量,所以使用的水泥应在等强度,等坍落度条件下单方水泥用量较其他水泥少,可以用较一般水泥大的水灰比配置出同强度等级的混凝土,每立方水泥用量小,可减小水化热,有利于大体积混凝土施工,所以应根据机制砂混凝土的强度等级,施工要求,耐久性等因素综合考虑所选用的水泥品牌,强度等级。

机制砂混凝土的配制与研究

机制砂混凝土的配制与研究

机制砂混凝土的配制与研究内容摘要:原材料要求、混凝土技术要求、机制砂与河砂的技术指标比较与分析、试验结果分析、结论。

关键词:机制砂混凝土Abstract: raw material requirements, concrete technical requirements, mechanism and the technical index of the sand sand comparison and analysis, the results and conclusions.Keywords: mechanism sand concrete在我国西部公路建设中,桥隧必例很大。

在混凝土工程中,粗细集料占有体积和重量的70%,其中细集料以天然河砂为主。

像隧道工程大多数都处在比较偏僻的无天然砂区,如果需要大量天然砂时,就必须从外地运送,不仅增加工程成本,而且直接影响工程的安全、质量和进度。

天然砂作为不可再生资源,许多地方已经日趋贫乏。

以机制砂代替天然砂配制水泥混凝土,不但能解决河砂短缺现象,还可以改善水泥混凝土的某些性能,具有良好的经济与社会效益。

现以机制砂配制C30水下水泥混凝土为例进行论述与研究。

1.1 试验原材料(1)水泥:华新水泥厂P•O 42.5级水泥,3d、28d抗压强度分别为22.2MPa和49.6MPa,密度3.15g/cm3。

(2)细集料:房县金裕石料厂角闪岩机制砂,其物理力学性能结果显示,该机制砂级配良好,细度模数计算值高达2.79基本属于规范Ⅱ区砂颗粒级配组成规定范围;石粉含量高达6.9%,符合规范要求。

见表1.(3)粗集料:角闪岩碎石,由5~10mm,10~20mm和16-31.5mm粒级按重量比2:5:3掺配,符合5-31.5mm连续级配要求。

表观密度2.795g/cm3,压碎值10.6%,针片状颗粒含量3.8%。

(4)减水剂:广东贝耶尔bye-2聚羧酸减水剂表1机制砂的物理力学性能指标2. 混凝土技术要求2.0C30机制砂混凝土配制技术要求根据工程施工现场要求,C30机制砂水下混凝土应为自密实混凝土,灌注时免振捣,凝结硬化后有良好的密实性,达到设计强度;能始终保持优良工作性能状态;泌水率小,流动度大,便于混凝土自动扩展填充。

浅议机制砂混凝土配合比优化

浅议机制砂混凝土配合比优化

浅议机制砂混凝土配合比优化摘要:机制的砂混凝土受到人们的追捧,由于它较强的坚固性,为工程建设提供了良好的材料保障。

因此,当前人们正在加紧研究混凝土相关技术配合技术,进而能够为工程建设提供更加良好的材料。

在文中首先简述机制砂情况,然后根据机制砂混凝土过程所需要的原材料进行列举,最后阐述机制砂混凝土中配合比的优化情况。

关键词:机制砂混凝土;配合比;优化;设计当前,我国各项公共设施建设逐渐加强,其中对建设材料的运用以及需要也提出了更高的要求,其中最为显著的是混凝土材料,它已经被广泛运用许多工程建设中,混凝土所具有的耐久性、体积稳定性等在工程建设过程中具有不可代替的作用。

因此,本文重点分析优化机制砂混凝土的配合比,进而为工程建设提供更好地材料。

1、简述机制砂情况1.1分析机制砂特点对于机制砂配置而言,一般情况下是运用较为硬质岩石而通过机械破碎获得,然后通过加工而消除尖锐棱角,机制砂空隙率大约保持在40%,机制砂质量合格标准是:级配范围要求累积筛余量满足混凝土要求[1];而在云母含量以及含泥量方面都需要更好地满足技术要求;而对于C30或者以上的混凝土,则需要提升其抗冻、抗渗能力。

一般情况下,压碎砂指标低于左右35%,而粉含量则保持在0.08min以内,颗粒含量低于大约10%。

2、分析机制砂混凝土在配制中原材料运用情况2.1粗集料由于粗集料具有良好的性能,如强度、吸水率、表面特征、颗粒形状以及级配等较好,在配制过程中就小鱼做好粗集料的选择工作。

一般情况下,粗集料控制在5至25mm左右,并实施连续级配的方式,同时控制粗集料的比例,从而使得混凝土能够得到最小的空隙率,这能够提升混凝土强度和耐久性。

此外,粗集料和水胶相比较而言,运用粗集料能够处于最佳堆积的状态下而较少总浆体的用量,同时也能够较好地减少搅拌水用量,这就使得混凝土在凝固过程中减少弱界面的形成概率,进而防止浆体出现收缩或者是裂缝可能性,这就提升了混凝土耐久性能力。

C50T梁机制砂混凝土的配制与应用研究

C50T梁机制砂混凝土的配制与应用研究
1座 ,桥隧 比 高达4 . 4 68 %,混凝 土 工程对 砂 料需 求量 大 , 而 沿 线 河砂 资源 缺 乏 且价 格 较 高 。为 解 决 上 述 实 际 问
( )细 集料 :青 云 山 ( S 4 QY )石 场水 洗 机制 砂 ,取 样 筛分结 果见 表3 ,筛 分级 配曲线 如 图2 。
( )粗 集 料 :47  ̄ .m 与 95 1mm 两 档 料 按 3 .5 95 m . ̄ 6
O4 :.5 . 05 的比例 掺配 ,掺配 后级 配 曲线见 图1 5 。
永 泰 山 区 ,属 于 典 型 的 山 区 高 速 公 路 , 线 路 全 长 6 .k 6 m,桥梁 总 长 1 8 35 3 座 ,隧 道 总 长 1 6 65 3 47 . m/5 74 . m/
C 0T 5 梁机制砂混凝 土 的配制 与应用研究
■ 杨 金 栋
( 建 省 高速 公路 有 限责任 公 司 ,福 州 3 0 0 ) ( 福 50 1


通 过 对 原 材 料 的 质 量 控 制 与 优 选 、 配 合 比 的 优 化 , 配 制 了性 能 良好 的 C5 0
机 制砂 混凝 土并 应 用 于福 建省 福 永 高速公 路T梁预 制 工程 ,试验 检 测表 明砼 各 项性 能指 标达 到规 范要 求 ,T梁外观 质量 良好 ,具有 广 阔的推 广应 用前 景 。
图 1 粗 集 料掺 配级 配 曲线
表 1P. 4 5 水 泥 的物 理 力 学 性 能 o 2.级
表2粉 煤 灰 性 能 指标
表3 青 云 山石 厂 机 制砂 取 样 筛 分 结 果
圈 福 交 科 22 第 期 建 通 技 0 年 1 1
题 ,根据 《 公路 桥 涵施 工技术 规范 》 中 “ 河砂 不易 得 在

C50T型梁施工中机制砂混凝土的配合比设计分析

C50T型梁施工中机制砂混凝土的配合比设计分析

设 计 方 法
求 。粗 集料 不仅 要 具 有 较 好 的颗 粒 组 合
工 程概 况
机 制 砂 混 凝 土 在 配 制 方 法 上 对 合 理 性 .还 需 要 具 备 针 片 状 少 空 隙 率
汕 头 至 昆 明 高 速 公 路 阳 朔 至 鹿 寨 水 胶 比 、碱 含 量 、氯 离子 含 量 等 掺 入 剂 小 等 特 点 。本 工 程 粗 集 料 采 用 荔 浦 县 荔
凝 土 的 性能 。 减 水 剂 。 减 水 剂 的 适 当掺 入 .可 以 提 高 混凝 土 的使 用 性能 降 低 水 泥 的
座 天 桥 1 座 、互 通 桥 1 座 ;预 S i l T 梁 规 施 工配 合 比进 行 确 定 。
格 为3 0 m ,梁 片 总 数 为9 6 8 片 。 由 于 本 各 掺料 的设 计
工 程项 目中 桥 梁 工 程 多 ,对 混 凝 土 的 质 水 泥 。 配 制 机 制 砂 混 凝 土 所 选 择
量 要 求 高 .但 沿 线 又 缺 乏 配 制 高 性 能 混
的水 泥 要 求 较 高 .需 要 对 水 泥 的 各 项 性 使 用 量 。 在 选 择 减水 剂 时 .需 要 对 混 凝
C 5 0 T 型梁施 工中机 制砂混凝土的配合 比设计分析
福 建 省 第 一公 路 工 程 公 司 张 世 金
由 于 地 公 方 路 缺 工 少 程 优 线 质 长 的 天 、 点 然 河 多 砂 , 很 作 多 为 在 混
凝 土 的原 材 料 ,因此 ,机 制 砂 混 凝 土 目 前 在 桥 梁 工 程 的应 用 越 来 越 普 及 成 为 桥 梁 工 程 重 要 的 材料 之 一 。 不 仅 如 此 ,

对桥梁工程施工中现浇箱梁施工技术相关论文

对桥梁工程施工中现浇箱梁施工技术相关论文

对桥梁工程施工中现浇箱梁施工技术的相关探讨摘要:随着社会经济的快速发展,桥梁工程现浇箱梁施工技术得到了广泛的应用。

本文从多年的实践经验出发,结合工程实例探讨了了工程中现浇箱梁的支架、模板、预应力等施工工艺及相应的施工质量控制。

关键词:现浇箱梁;施工技术;质量控制abstract: with the rapid development of social economy, bridge engineering cast-in-place box beam construction technology has been widely applied. the article sets out from old practice experience, combined with the engineering example this paper probes into the construction ofcast-in-place box beam bracket, template, prestress construction technology and corresponding construction quality control.key words: cast-in-place box beam; construction technology; quality control中图分类号:u445.4 献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)12-0020-02一、概述某大桥上部结构为6×25m预应力混凝土现浇箱梁,共分为上下2联,箱梁均采用等高度预应力混凝土连续梁,混凝土标号为c50。

箱梁预应力共分为纵向和横向两种,顶板横向预应力为单根无粘结预应力筋,纵向顶板为9-φ15.24钢绞线,底、腹板采用12-φ15.24钢绞线。

梁体预应力单跨逐段张拉,用联接器贯穿联接。

水泥混凝土用机制砂的级配探讨与试

水泥混凝土用机制砂的级配探讨与试

水泥混凝土用机制砂的级配探讨与试
机制砂是水泥混凝土中的一种重要骨料,它的级配对混凝土的性能有着非常重要的影响。

因此,本文将对机制砂的级配进行探讨,从而为工程实践提供一定的参考。

机制砂是指通过破碎设备将天然砂石破碎后得到的人工制造的砂质颗粒,具有坚硬、均匀、储存方便等优点。

在施工中,机制砂常常用于水泥混凝土的配制,而混凝土的性能则与机制砂的级配密切相关。

首先,机制砂的级配应满足一定的要求。

一般来说,机制砂的级配应从粗到细依次递增,以得到更好的力学性能。

具体来说,砂子的级配应当满足砂率、中粗砂率和细砂率三个要求。

砂率应在40%-50%之间,中粗砂率应在20%-30%之间,细砂率应在20%-30%之间。

这三个指标总和应等于100%。

其次,机制砂的级配还应根据混凝土的强度要求进行调整。

一般情况下,强度要求越高,机制砂就应该越细。

在具体的施工中,可以根据实际情况进行适当调整,以满足强度要求。

最后,机制砂的级配还应根据混凝土的用途进行合理配置。

例如,在路面施工中,应选用适当的级配,以增加混凝土的耐久性和抗冲击性。

在桥梁施工中,则应选用较细的级配,以增加混凝土的塑性和韧性。

总之,机制砂的级配对于水泥混凝土的性能有着非常重要的影响。

在实际施工中,应根据实际情况进行适当调整,以确保混凝土的质量和性能。

浅谈机制砂在预制梁混凝土中的应用

浅谈机制砂在预制梁混凝土中的应用

浅谈机制砂在预制梁混凝土中的应用摘要:针对机制砂混凝土在桥梁上的应用存在的问题,结合宜威高速公路建设情况,机制砂特性在机制砂混凝土性能中的影响规律,分析了机制砂混凝土的性能影响因素,优选了施工配合比,结果表明,机制砂完全可以配制出高强度、工作性能满足预制梁要求的高强混凝土,具有较好的社会经济价值。

关键词:机制砂混凝土,配合比设计,质量一、工程概况四川省珙县地处川东南,当地无河砂,距离最近的采砂点云南水富180km,且运输条件较差。

如采用河砂生产混凝土,不仅成本大幅度提高,且较差的运输条件将严重影响供应力,造成工期压力。

经过多方面比选,最后决定采用机制砂配制混凝土。

通过现场反复试验,掌握了机制砂混凝土的性能及质量控制要点,取得了很好的社会效益和经济效益。

二、机制砂的基本技术指标机制砂的定义:按照GB/T14684—2020迚筑用砂,其机制砂的定义为:由机械破碎、筛分制成的粒径小于4. 75 mm的岩石颗粒(但不包括软质岩、风化岩石的颗粒)。

三、本地机制砂的基本技术指标在进行配合比设计之前,对四川省珙县的主要砂源进行考察,并取样进行检测,其主要的技术指标如表1、表2。

表1 颗粒级配筛分试验表2 石粉含量、亚加蓝及压碎指标通过以上试验结果可以看出,本地机制砂有以下的特点:机制砂基本为粗砂,颗粒级配呈两头大中间小分布,细度模数在3.0-3.5之间,砂的粒型多呈三角体或方矩体,表面粗糙,棱角尖锐,石粉含量在8%-15%之间,亚加蓝快速试验不合格,压碎指标较好,所以根据以上特点本地区的机制砂不符合国标中对机制砂的全部技术指标要求。

因此我们要对机制砂进行改良来应用到桥梁混凝土中。

四、自产机制砂的技术指标目前我项目所在标段挖方弃方较多,且多为岩石路基,通过对岩石的取样检测满足预制梁用母岩标准。

岩石强度在120MPa,岩石为石灰岩。

通过对其水洗取样进行检测,其主要结果如表3、表4表4 石粉含量、亚加蓝及压碎指标通过以上试验结果可以看出,本标段自产机制砂有以下的特点:机制砂基本为中砂,颗粒级配呈均匀分布,细度模数在 2.6-3.0之间,砂的粒型多呈三角体或方矩体,表面粗糙,棱角尖锐,石粉含量在5%-10%之间,亚加蓝快速试验合格,压碎指标较好,所以根据以上特点本标段自产机制砂符合国标中对机制砂的全部技术指标要求。

机制砂在混凝土配比中的应用

机制砂在混凝土配比中的应用

机制砂在混凝土配比中的应用摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的混凝土行业的发展也有了显著的提高。

机制砂是指对岩石进行破碎,并筛分而得到的公称粒径在5mm以下的岩石颗粒。

在现今混凝土配比中得到广泛应用。

它具有强度高,物理力学性能好,石粉含量可控的优点,可提高混凝土的密实性,改善混凝土的工作性能。

不过,需要注意的是,机制砂中过多的石粉会使会妨碍砂与水泥的粘结,从而降低混凝土强度。

并且,过量的石粉会降低混凝土的和易性及工作性能。

因此,如何使用机制砂进行混凝土配比设计是近年来的混凝土研究方向之一。

关键词:机制砂;混凝土配比;应用引言在现阶段新市场经济常态下,建筑规模和数量的持续增加,在推动国民经济进一步发展的同时,如何提高工程整体施工质量和施工效益,成为了现阶段基层产业机构的核心发展方向,经过科研工作者不断地探索实践,机制砂以及机制砂混凝土逐步取代天然砂,成为当前工程施工作业的重要原料,在降低工程施工作业成本的同时,为预期施工作业目标的达成奠定了良好基础。

鉴于此,本文主要阐述了机制砂特点,并系统化剖析了机制砂和机制砂混凝土的应用影响、应用不足以及处理对策,最终为建筑行业的可持续发展打下了坚实基础。

1概述机制砂是指采用机械设备通过破碎与筛分加工出的粒径在4.75mm以内的颗粒,它与河砂完全不同,不同地区的机制砂,其技术性能可能完全不同。

而且实践表明机制砂会对混凝土和易性带来很大的影响,为了使采用机制砂的混凝土的各项性能满足设计要求,有必要通过试验来确定影响规律,进而为混凝土的配制与施工提供参考依据。

2机制砂试配情况以及突出问题在当前原材料形式和市场价格情况下,根据使用我公司建材机制砂(干法制砂)试配和实际使用情况来看,通过新型规范、规模化产出的机制砂具有以下特点:规模生产,成本低廉;含粉可控,不含泥、不含水以及混凝土状态良好,成型后强度高,且有较大的降低粉料成本潜力。

经大量调研数据分析可知,配制的全机制砂混凝土的工作性、收缩变形性能与同配比天然中砂混凝土的工作性相差不大,混凝土力学性能、抗渗性能和抗碳化性能略优于市面水洗机制砂混凝土。

谈C50现浇箱梁混凝土在实际工程中的应用

谈C50现浇箱梁混凝土在实际工程中的应用

谈C50现浇箱梁混凝土在实际工程中的应用预应力混凝土连续刚构箱梁,其对混凝土的性能要求高,通常采用优质天然河砂配制,但恩施地区基本不产天然砂,如果从外地调运河砂,不仅价格昂贵,加之山区运输不便、保障供应困难,势必影响工期。

湖北省西部山区石灰石资源十分丰富,同时工程挖方和隧道弃渣大量堆放,占用耕地,破坏环境,而利用隧道弃渣或就近采石加工机制砂既可解决砂资源问题,又可保护生态环境。

为合理利用当地资源、降低建设成本,需采用机制砂配制高性能箱梁混凝土。

虽然国内外目前对使用机制砂配制高性能混凝土已经进行了大量的研究,并在工程中得到广泛应用,但用于C50现浇混凝土箱梁的实例很少,其技术难度大,必须抓好机制砂的生产、机制砂混凝土配合比设计、混凝土拌制、浇筑及养生等各个环节,才能使工程质量得以保证。

针对这种特殊情况,本文对C50机制砂现浇箱梁混凝土在实际工程中的应用进行了深入的研究。

1 原材料及试验方法1.1 原材料(1)水泥华新水泥(恩施)有限公司生产的P.O 42.5水泥,其物理性能见表1。

(2)粉煤灰湖南桑植县岱鑫环保建材有限公司生产的Ⅰ级粉煤灰,其性能见表2。

(3)细集料、粗集料机制砂为恩来恩黔高速公路沿线长峰砂石料厂生产,粗集料为长峰砂石料厂生产的4.75mm~19mm连续级配碎石,其物理性能见表3和表4。

(4)减水剂上海华登建材有限公司HP400R高浓缓凝型高性能减水剂。

1.2 试验方法混凝土拌和物性能试验:按《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2002)[1]进行。

力学性能测试:采用《普通混凝土力学性能试验方法》(GBJ81-85)[2]进行测定;混凝土试件经标准养护后,测定试件的7 d和28 d强度。

2 C50箱梁混凝土配合比优化设计混凝土设计强度等级为C50,混凝土28d 配制抗压强度≥62MPa,但考虑控制收缩和温升的需要,28d 配制抗压强度宜≤70MPa。

预应力连续箱梁的结构内部,尤其是在翼缘部位,配筋密集、钢筋间距小、预应力波纹管数量多、钢筋与管道间间距小,并且现场还采用泵送施工的方法,浇筑的方量大、时间长,这些结构特点以及施工情况都要求箱梁混凝土有较好的工作性。

机制砂配制混凝土的若干问题探讨

机制砂配制混凝土的若干问题探讨

机制砂配制混凝土的若干问题探讨0 前言天然砂是岩石经千百万年自然风化搬运沉积而成,包括河砂、山砂、淡化海砂,分布不均,质量差异大,是不可再生的资源[1]。

随着当前建筑业的飞速发展和对环境保护的日益重视,以河砂为主的天然砂越来越无法满足日益增长的需求。

2002年国家又出台了禁采或限采天然砂的法规,使得工程用砂供需矛盾日益突出,导致砂的价格越来越高,极大地制约了工程建设的持续发展。

因此,使用机制砂代替河砂配制混凝土已是今后发展的趋势。

机制砂的推广和应用虽然在我国已经有几十年的历史,尽管国家相关标准允许在河砂难得的情况下可以采用机制砂配制混凝土,并对用于各等级混凝土的机制砂作了严格的限制,尤其是对石粉含量。

然而,工程上对能否采用机制砂配制混凝土仍心存疑虑。

为此,本文对机制砂混凝土的若干问题进行了探讨。

1 机制砂特性2012年起实施的国标GB/T 14684—2011《建筑用砂》[2]中,对机制砂作了如下定义:机制砂是由机械破碎、筛分制成的,粒径<><>1.1 机制砂特点与天然砂相比,机制砂具有以下优点。

(1)机制砂质量可控。

机制砂选择性大,适合大规模工厂化生产,通过改进生产设备、改善生产工艺、调整工艺参数生产出符合要求的砂,机制砂的级配、细度模数、石粉含量等指标在一定范围内均可控。

然而河砂选择性小,其级配、细度模数等指标天然形成,无法控制[3]。

(2)机制砂颗粒形状不规则,多棱角,针片状过多,其表面较粗糙,粗糙度基本在17.0~21.1S,且压碎值偏大[4],而河砂的粗糙度为14.8~15.5S。

(3)机制砂颗粒内部微裂纹多、孔隙率大、开口的相互贯通的孔隙多、比表面积大。

(4)机制砂有一定的石粉含量,这是正常的,也是机制砂与天然砂最明显的区别之一[5]。

(5)对于河砂缺乏的山区,采用机制砂配制混凝土具有明显的经济性。

1.2 机制砂技术要求机制砂按技术要求分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

Ⅰ级宜用于强度等级≥C65的混凝土;Ⅱ级宜用于强度等级C35~C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土;Ⅲ级宜用于强度等级≤C30的混凝土。

机制砂混凝土的比例设计及实际应用研究

机制砂混凝土的比例设计及实际应用研究

机制砂混凝土的比例设计及实际应用研究摘要:机制砂在混凝土制备中被广泛应用。

机制砂混凝土以其良好性能、经济价值和施工简易性为特点。

然而,机制砂的成分复杂,石粉含量不稳定,这些因素可能影响其工作性能。

因此,研发适用于机制砂混凝土性能的材料组合成为当前研究的焦点之一。

关键词:机制砂;混凝土;配比设计;应用研究机制砂混凝土在桥梁工程中因经济性和施工便利性受到偏好。

特别是在大体积现浇箱形梁体系中,机制砂的广泛应用要求多次试验以获得最佳配比。

然而,机制砂复杂成分和高石粉含量可能影响性能,故在含量确定时需慎重。

研究显示,机制砂制T型箱梁抗弯性能与普通砂混凝土差异不大,力学特性相似。

鉴于机制砂砼延性和抗裂性,可替代普通砂混凝土。

虽机制砂中石粉含量优化研究展开,但其混凝土应用仍有争议。

桥梁工程,尤其大体积工程,机制砂混凝土实际应用需进一步研究。

1.概述机制砂为<4.75mm石料,与河砂异。

区域人工砂性能异,实践证明人工砂显著影响混凝土性能、流动性。

为确保机制砂混凝土达标,需试验确定性能影响,供制备、施工参考。

2.机制砂试配及问题依据新标准,大规模生产机制砂表现:成本低,粉料控制好,无泥沙、含水,混凝土状态佳,成型后高强度,降低粉料成本。

分析资料,机制砂混凝土性能与天然砂相似,力学性能近。

密实性、抗碳化略优于可洗砂混凝土。

采用机械砂(洗/烘干)生产预拌混凝土可行。

市场机制,制砂企业水平不同,有些小规模,缺监管,追求利润影响质量标准。

大型砂生产线需投资。

集团公司建环保人工砂线,生产混凝土用砂。

市场竞争,人工砂质优,但不满足全人工混凝土。

影响工程整体施工质量,一定程度影响施工效率。

3.原料特性3.1水泥选用符合普通硅酸盐水泥标准的水泥,强度等级不低于P42.5,砂浆强度等级不低于50MPa。

氯离子含量应控制在0.03%、0.6%和28%以下。

C40和C40混凝土强度等级宜选择稳定且残余系数较大的水泥[2]。

机制砂中石粉含量多,需用较多水量维持流动性。

机制砂混凝土的性能与配合比研究

机制砂混凝土的性能与配合比研究

机制砂混凝土的性能与配合比研究摘要:随着社会的不断发展,人们对机制砂混凝土的性能有着越来越高的要求。

通过对机制砂混凝土的性能与配合比进行研究,能够充分优化机制砂混凝土的应用效果,满足实际的使用需要。

本文主要围绕机制砂混凝土的相关要点、机制砂混凝土的配合比实验研究进行分析,探讨优化机制砂性能的途径,从而为相关领域提供一定的理论基矗关键词:机制砂;性能;配合比;研究一、机制砂混凝土的相关要点混凝土在建筑工程中有着很大的使用量,是最常用的建筑材料。

在混凝土的组成部分中,集料是最重要的成分,大约能够占到混凝土集体的四分之三以上。

天然砂是在自然条件下会形成岩石颗粒,包括河砂和山砂。

人工砂是经过处理的混合砂的统称。

由天然砂和机制砂混合制成的建筑材料就是混合砂。

天然砂颗粒饱满,接近球形,但是天然砂是以一种地方性资源,在我国分布的并不均衡,在使用的时候,需要进行长距离的运输。

在巨大的工业需求下,天然砂资源越来越有限,很多地区的天然砂毕竟基本枯竭,满足不了实际的建设需要。

建设用砂的供求矛盾,使得相应的法律法规相继出台,天然砂价格持续上升,使得建筑领域迫切需要开发新的砂源。

为了满足建设用砂的需要,机制砂成为了建筑的首眩机制砂跟天然砂相比,原材料更加的充裕,并且在我国分布广泛,节省了运输成本。

机制砂能够不受各种外部条件的限制,能够保证稳定的供应。

在建筑中利用机制砂,能够解决天然砂不足的问题,同时能够保护环境,在建筑领域中有着越来越广泛的应用。

全国各地的机制砂加工工艺和设备存在着一定的差异,这使得机制砂的形状和大小也不尽相同。

机制砂颗粒表面粗糙,并且有比较尖锐的棱角,对混凝土的施工效果有一定的影响,采用机制砂来代替天然砂,需要完善配合比,满足实际的应用需要。

二、目前我国机制砂的应用现状我国于上个世纪60年代开始使用人工砂,由于建设环境因素的限制,人工砂的应用技术并不完善。

直到上个世纪70年代,我国开始大规模地应用人工砂开始进行建筑施工,各地政府也相继出台了一系列的文件和标准,使得人工砂的应用技术越来越规范。

机制砂自密实混凝土配制方法及应用技术探讨

机制砂自密实混凝土配制方法及应用技术探讨

机制砂自密实混凝土配制方法及应用技术探讨摘要:自密实混凝土具有高流动性与抗离析泌水能力良好的特点。

它可以有效满足配筋密集的工程混凝土成型要求。

本文主要对机制砂自密实混凝土配制方法及与之相关的应用技术进行了分析。

关键词:机制砂自密实混凝土;混凝土配制;贮存技术;质量控制技术前言混凝土是应用于建筑工程、道路交通工程、海洋工程及特殊结构工程等各种土木工程领域的建筑材料。

自密实混凝土建立在绿色环保理念的基础之上。

在为混凝土技术的良好工作性能与耐久性能提供保障的基础上,自密实混凝土技术可以让传统混凝土技术产生质的变化。

机制砂在混凝土材料生产领域具有一定的价格优势与环境优势,对机制砂自密实混凝土配制方法及相关应用技术进行探究,有助于自密实混凝土配制技术的优化。

1.机制砂自密实混凝土配制方法1.1全计算法全计算法是一种基于定量计算的混凝土配制方法。

现阶段国内研究者在自密实混凝土研究工作开展过程中,也经常利用此种方法完成混凝土的配制[1]。

一般情况下,全计算法的计算步骤可以分为自密实混凝土配制强度计算、自密实混凝土水灰比计算、用水量计算、自密实混凝土粉体材料体积用量计算等多个步骤。

1.2参数法参数法是假定若干参数为混凝土性能影响参数,通过联立方程式的方式,求取混凝土各组成材料的最终用量的方法。

根据参数法的相关内容,在混凝土配制工作实施过程中,粗集料在混凝土中的体积含量、砂在砂浆中的体积含量和胶凝材料在浆体中的体积含量等参数是自密实混凝土拌合物工作性能的主要影响因素。

在参数法应用于自密实混凝土配制以后,粗集料系数主要应用于混凝土碎石用量计算;砂的拨开系数会应用于砂的用量计算过程之中;掺和料系数和水胶比多应用于胶凝材料浆体、水泥及矿物掺合料的用量计算过程。

在配合比计算方面,相关人员需要严格按照绝对体积法进行计算。

集料颗粒形态、粒径和颗粒级配对混凝土拌合物工作性能的影响,也是粗细集料用量计算中不可忽视的内容。

1.3固定砂石体积含量计算法固定砂石体积含量计算方法与自密实混凝土的工作性能之间具有较为密切的联系。

机制砂在混凝土配比中的应用研究

机制砂在混凝土配比中的应用研究

机制砂在混凝土配比中的应用研究发布时间:2022-06-13T09:02:57.622Z 来源:《建筑实践》2022年2月4期作者:刘芳[导读] 在混凝土配比过程中可以强化机制砂在其中应用力度刘芳天津市睿阳建筑材料有限公司摘要:在混凝土配比过程中可以强化机制砂在其中应用力度,增强混凝土的力学性能和抗裂性能,在满足各类工程项目安全建设要求的同时,呈现出机制砂在其中应用价值。

本文将针对混凝土配比进行分析,简要概述机制砂的特点和混凝土配比要求,对机制砂在混凝土配比中的应用进行有效研究。

发挥机制砂的特性和混凝土配比优势,从而提高机制砂混凝土的性能和实际应用价值。

关键词:机制砂;混凝土;配比引言机制砂是指由机械破碎、筛选制成的粒径小于4.75mm的砂,将这类砂应用到混凝土配比当中可以在保障混凝土性能和实际作用效果的同时,将各类工程项目建设对混凝土配比提出的要求落到实处。

在混凝土配比时也需要按照机制砂性能和特点和实际配比方案实施有效调整,加强机制砂混凝土质量管控力度,使得混凝土配比水平和机制砂混凝土在各类工程项目中的实际应用效果取得进一步提高。

1机制砂的特点对于混凝土配比中应用的机制砂来说,其特点表现在以下几个方面:一是坚固性。

机制砂的坚固性达到混凝土砂的优等品标准,将其应用到混凝土配比中则可以增强成品的坚固性和质量效果。

而在摩擦冲击较强的混凝土构件中应用机制砂,还需要在其中掺入一定量外加剂,增强混凝土中灰砂比和砂率的控制效果,从而维持混凝土性能和混凝土构件的质量。

二是用水量高。

在相同坍落度前提下,机制砂的用水量明显高于普通砂,这就应在混凝土配比时按照工程项目建设要求和结构坍落度情况对其中水量进行适当调整。

在保证混凝土砂率管控力度的同时,提高混凝土的强度和耐久性。

2混凝土配比要求在混凝土配比时需要考虑的要求比较多,详见以下几点:第一,应按照工程项目建设要求对应用在其中的混凝土进行合理调配,保证混凝土在工程项目建设中的作用。

机制砂混凝土的配比设计及应用研究

机制砂混凝土的配比设计及应用研究

机制砂混凝土的配比设计及应用研究发布时间:2022-09-12T01:52:19.607Z 来源:《建筑创作》2022年第2期1月作者:于跃涛[导读] 机制砂混凝土的特点不仅成本低,而且生产也很方便于跃涛天津市贰拾壹站检测技术有限公司天津市 300100摘要:机制砂混凝土的特点不仅成本低,而且生产也很方便。

随着机制砂混凝土在工程中的应用,为保证每种材料用量在配比应用时均能保证最佳配比,必须对机制砂混凝土进行反复试验,使其符合工程要求。

由于机制砂的特性在配比过程中的比较复杂,需要不断进行大量的配合比设计、优化以满足不同混凝土的性能需求。

关键词:机制砂;混凝土;配合比设计;应用一、机制砂的基本概念机制砂是指经除土处理,由机械破碎、筛分制成的,粒径小于4.75mm的岩石、矿山尾矿、或工业废渣颗粒,但不包括软质,风化的颗粒。

它具有通过调整生产过程、工艺及设备产出不同标准的产品的优势,且生产成本低,自然资源消耗少的特点。

在当下市场河砂紧缺、材料价格较高的条件下,机制砂也可以替代河砂用于生产不同强度等级的混凝土。

可用于如市政工程,交通运输和其它基础设施项目,也可用于港口和水利建设等建筑业。

级配优秀的机制砂可以保证混凝土的工作性能。

在机制砂的应用中,我们应该注意不同混凝土对机制砂的要求。

二、机制砂的特性机制砂的细度模数可以调整:可以根据工程的需要,结合母材的特点和混凝土的要求,通过改变生产过程参数调整机制砂的细度模数。

而河砂一般为天然形成,人工调整级配比较困难;机制砂表观密度一般比然河砂大:机制砂颗粒尖锐,多棱角,表面粗糙,细度模数多为3.0以上,宜控制在2.8~3.3之间。

与天然河砂相比,天然砂颗粒浑圆,表面光滑,天然中砂细度模数多为2.5~3. 0,级配较好,对混凝土的工作性十分有利,而机制砂的颗粒级配稍差,大于2.5 mm和小于0.08 mm的颗粒偏多,导致混凝土的和易性较差,容易引起混凝土的外观质量缺陷。

机制砂混凝土的配比设计及应用研究 吴文正

机制砂混凝土的配比设计及应用研究 吴文正

机制砂混凝土的配比设计及应用研究吴文正摘要:本文首先说明了机制砂混凝土性能要求,然后探讨了机制砂混凝土的配比试验,最后结合具体案例阐述了机制砂混凝土的配比设计应用。

关键词:机制砂混凝土;配比;石粉;级配一、机制砂混凝土性能要求经除土处理,由机械破碎、筛分制成的,粒径小于 4.75mm的岩石、工业废渣颗粒或矿山尾矿,但不包括风化、软质岩的颗粒,叫作机制砂,俗称人工砂。

在生产机制砂的过程中,难免形成一定量的石粉,机制砂中石粉是小于75μm粒径的颗粒,属于石头结构里的粉末。

(一)力学性能混凝土的基本力学性能主要表现在抗弯曲力、抗拉力、粘结力度以及抗折断性等,在混凝土中添加机制砂可以有效提升混凝土的力学性能,因为机制砂多有岩石破碎而成,与河砂相比,其质地更为坚硬,且机制砂的表面更加粗糙、棱角较多,对于提升界面的粘结力作用明显。

机制砂含有一定量的石粉,石粉和泥的粒径虽然都小于0. 075 mm,但是他们的成份不同,细度相差也较大,泥吸附在砂的表面,妨碍砂与水泥的粘结;而适量的石粉可填充在水泥、细砂的空隙之间,增强机制砂混凝土的工作性。

(二)耐久性混凝土的耐久性能是指混凝土在长期使用过程中,具有抵抗冻融循环等气候条件、酸碱等物理化学侵蚀作用、受光热作用、流水冲蚀作用的能力,混凝土越密实,抗渗抗冻性越好。

混凝土的空隙与混凝土自身的抗冻结性能和抗渗性能有着直接的关系,混凝土的密实度高则空隙也相对较小,其抗渗和抗冻结能力也就相对较强。

在混凝土中应用机制砂可以有效减少混凝土内部的空隙,提升混凝土整体密实性,从而使混凝土的抗渗、抗冰冻和抗腐蚀性能得到有效提升。

二、机制砂混凝土的配比试验(一)试验用试验方法和原材料1、试验用原材料机制砂为验证其应用效果,可以采用三种强度不同的混凝土等级,如 C20、C30、C40。

选用的胶凝材料在试验时统一采用P.O42.5水泥、S95级矿粉、Ⅱ级粉煤灰、JY-PS-1外加剂、河砂。

2、对比试验方法(1)采用不同细骨料同强度等级混凝土对比试验。

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机制砂现浇箱梁混凝土配制论文
摘要:采用机制砂可以配制出强度和工作性能优良的C50高性能混凝土,能够满足现浇连续箱梁混凝土的技术要求,通过严格控制机制砂的生产以及现浇箱梁混凝土的施工质量,实现了机制砂箱梁混凝土在实际工程中的成功应用。

0 前言
湖北恩来、恩黔高速公路全长约157km,设计桥梁111座,其中特大桥6座、大中桥105座;设计隧道22座,其中长隧道9座、中短隧道13座;桥隧比高达41.4%,水泥混凝土的需求量大,质量高。

预应力混凝土连续刚构箱梁,其对混凝土的性能要求高,通常采用优质天然河砂配制,但恩施地区基本不产天然砂,如果从外地调运河砂,不仅价格昂贵,加之山区运输不便、保障供应困难,势必影响工期。

湖北省西部山区石灰石资源十分丰富,同时工程挖方和隧道弃渣大量堆放,占用耕地,破坏环境,而利用隧道弃渣或就近采石加工机制砂既可解决砂资源问题,又可保护生态环境。

为合理利用当地资源、降低建设成本,需采用机制砂配制高性能箱梁混凝土。

虽然国内外目前对使用机制砂配制高性能混凝土已经进行了大量的研究,并在工程中得到广泛应用,但用于C50现浇混凝土箱梁的实例很少,其技术难度大,必须抓好机制砂的生产、机制砂混凝土配合比设计、混凝土拌制、浇筑及养生等各个环节,才能使工程质量得以保证。

针对这
种特殊情况,本文对C50机制砂现浇箱梁混凝土在实际工程中的应用进行了深入的研究。

1 原材料及试验方法
1.1 原材料
(1)水泥
华新水泥(恩施)有限公司生产的P.O 42.5水泥,其物理性能见表1。

(2)粉煤灰
湖南桑植县岱鑫环保建材有限公司生产的Ⅰ级粉煤灰,其性能见表2。

(3)细集料、粗集料
机制砂为恩来恩黔高速公路沿线长峰砂石料厂生产,粗集料为长峰砂石料厂生产的4.75mm~19mm连续级配碎石,其物理性能见表3和表4。

(4)减水剂
上海华登建材有限公司HP400R高浓缓凝型高性能减水剂。

1.2 试验方法
混凝土拌和物性能试验:按《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2002)[1]进行。

力学性能测试:采用《普通混凝土力学性能试验方法》(GBJ81-85)[2]进行测定;混凝土试件经标准养护后,测定试件的7 d和28 d强度。

2 C50箱梁混凝土配合比优化设计
混凝土设计强度等级为 C50,混凝土28d 配制抗压强度≥62MPa,但考虑控制收缩和温升的需要,28d 配制抗压强度宜≤70MPa。

预应力连续箱梁的结构内部,尤其是在翼缘部位,配筋密集、钢筋间距小、预应力波纹管数量多、钢筋与管道间间距小,并且现场还采用泵送施工的方法,浇筑的方量大、时间长,这些结构特点以及施工情况都要求箱梁混凝土有较好的工作性。

混凝土初始坍落度和扩展度控制范围宜分别为:210±20mm、550±75mm,并且具有良好的粘聚性和保水性。

2.1 水灰比对机制砂箱梁混凝土性能的影响
从表5中看出,随着水灰比的增大,机制砂箱梁混凝土的工作性能逐步改善,当水灰比为0.32时,混凝土出现轻微泌水现象。

机制砂箱梁混凝土的28d强度随着水灰比的增大而降低,但降低幅度不大。

综合考虑机制砂箱梁混凝土的工作性及强度,将水灰比选定为0.30。

2.2 粉煤灰对机制砂箱梁混凝土性能的影响
对比2号和4号配合比看出:粉煤灰取代量分别为20%和10%时,机制砂箱梁混凝土的工作性及强度的变化不大,因此粉煤灰取代率偏低的时候对混凝土工作性的影响不大。

考虑粉煤灰的品质及其稳定性,掺量倾向于20%。

2.3 砂率对机制砂箱梁混凝土性能的影响
从表5中看出,在同一水灰比的情况下,随着砂率在一定范围内的增加,混凝土的坍落度、扩展度变化不大,但粘聚性得以改善。

当砂率增加到一定程度后,由于比表面积的增加,混凝土的工作性将明显降低,混凝土也因过于粘稠而显得粗涩[3]。

当砂率为44%时,混凝土28d强度最高;当砂率在44%~46%范围内时,混凝土的坍落度、扩展度达到最大。

综合考虑混凝土的各项性能指标,C50机制砂箱梁混凝土的最佳砂率易选择为44%~46%范围内。

综上所述,最终选定2号配合比为C50机制砂现浇箱梁混凝土的最佳配合比,该配合比配制的箱梁混凝土在工作性、强度以及耐久性指标方面均能满足相关设计要求。

3 机制砂箱梁混凝施工质量控制
通过对混凝土配合比的优化设计,配制出了各项性能指标优良的机制砂箱梁混凝土。

但机制砂颗粒表面粗糙、粒型尖锐多棱角、比表面积大、大多级配不良[4],因此在机制砂混凝土施工时,必须抓好
机制砂的生产、混凝土浇筑及养生等各个环节,才能保实现机制砂箱梁混凝土的顺利应用。

3.1机制砂生产质量控制
机制砂的细度模数、石粉含量及亚甲蓝值是机制砂质量控制的三个最为关键的指标。

在实际工程中,机制砂质量的控制首先要确保母岩的开采质量,其次要采用合理的生产设备及工艺。

机制砂的生产质量受人为因素的影响较多,因此,必须加大对所生产的机制砂的抽检频率,确保机制砂关键指标的合格,否则应及时查明原因,作出相应调整。

机制砂的细度模数变化应控制在±0.2,石粉含量变化控制在±1.0%以内,如变化超过此范围,必须对混凝土配合比进行调整,否则机制砂混凝土工作性将出现较大变化,影响构件质量[5]。

3.2机制砂现浇箱梁混凝土的浇筑、振捣及养生措施
连续刚构箱梁结构复杂、一次性浇筑混凝土方量大,施工质量要求高,高空作业安全风险大。

3.2.1箱梁混凝土的浇筑
箱梁混凝土浇筑分3批前后平行作业。

第1批浇筑底板,当底板浇筑完毕后,紧跟着第2批浇筑腹板,当腹板浇筑完毕后开始第3批浇筑顶板及翼板。

混凝土输送泵,从中间向两端浇注,浇注采用纵向分段,水平分层由低向高的顺序连续浇注,其工艺斜度视坍落度而定,
分层厚度不得大于30cm,先后两层混凝土的时间间隔以不超过初凝时间为度。

3.2.2箱梁混凝土的振捣
箱梁的混凝土振捣质量关系着工程的实体及外观质量,箱梁内预应力筋布置复杂、非预应力筋密集,要求一次浇筑成型,施工难度大,为保证振捣施工质量,底板、腹板及横隔板需要预留振捣孔、排气孔,混凝土振捣孔间距不超过1米,混凝土排气孔间距0.5米。

浇筑过程中注意加强箱梁端头、倒角、锚垫板附近以及钢筋密集部位的振捣,特别是内箱作业面小、条件差,重点加强转角、腹板与底板的交界面处的振捣。

3.2.3箱梁混凝土的养生
在混凝土浇筑完成初凝后,在混凝土外露面覆盖一层毛毡并在整个混凝土面洒水保证毛毡含水湿润。

拆模完成后应对混凝土表面洒水养护,养护时间不少于7天,对于梁体的翼缘板下表面及腹板立面可喷洒养护液。

4 结论
(1)采用机制砂可以配制出强度和工作性能优良的C50高性能混凝土,能够满足现浇连续箱梁混凝土的技术要求;
(2)通过严格控制机制砂的生产以及现浇箱梁混凝土的施工质量,实现了机制砂箱梁混凝土在实际工程中的成功应用。

参考文献
[1] GB/T 50080-2002.普通混凝土拌和物性能试验方法标
准.2002.
[2] GBJ81-85.普通混凝土力学性能试验方法.1985.
[3]李兴贵.高石粉含量人工砂在混凝土中的应用研究[J].建筑材料学报,2004,7(1).
[4]徐健,蔡基伟等.人工砂与人工砂混凝土的研究现状[J].国外建材科技, 2004, 25(3):20-24.
[5]王稷良等.C50 T型梁机制砂混凝土的配制与应用研究[J].公路,2007,1(1).。

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