第四章 混凝土
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4.3.2 混凝土拌合物和易性的测定方法 根据《普通混凝土拌合物性能试验方法》 GBJ80—85)规定,混凝土拌合物的稠度可采用坍落 度法和维勃稠度法测定。 由于和易性是一项综合的技术性制,因此很难找 到一种能全面反映拌合物和易性的测定方法。通常以 测定流动性(即稠度)为主,而对粘聚性和保水性主 要通过观察进行评定。 4.3.2.1 坍落度试验 坍落度法适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍 落度值大于10mm的塑性和流动性混凝土拌合物稠度 测定。
抗压试验
3、轴心抗压强度 混凝土的强度等级只是评价混凝土力学性能的 依据,为了使测得的混凝土强度接近于混凝土结构的 实际情况,在钢筋混凝土结构计算中,计算轴心受压 构件(如柱子)时都采用轴心抗呀强度作为标准试件, 测定其标养28天的抗压强度值。 采用150×150×300mm棱柱体作为标准试件,也可用 非标准试件,但高宽比应在2∽3的范围里。 fcu :fcp=0.70 ∽ 0.80
m0 m1 δa = 100% m0
4、骨料的坚固性 定义:指骨料在自然风化和其他外界物 理、化学因素作用下,抵抗破坏的能力,也 即指砂的耐久性。 骨料采用硫酸钠溶液法进行试验,计算总 质量损失百分率;人工砂采用压碎指标值来 判断骨料的坚固性。
4.3 新拌混凝土的和易性 普通混凝土的主要性质 : 混凝土在凝结硬化前称为混凝土拌合物。混凝 土拌合物不同的施工环境和施工条件下表现出不同 的特征,而混凝土施工过程对硬化后的混凝土具有 重大的影响,因此必须找出评价混凝土施工过程中 的性质。这样才能保证混凝土的质量。拌合物状态 时要求具有良好的和易性(或称工作性),硬化后 的混凝土应具有足够的强度和必要的耐久性。
砂率对混凝土坍落度的影响
粗骨料表面状态不同对混凝土和易性的影响:
卵石
碎石
4.4
硬化后混凝土的强度
4.4.1 混凝土的强度与强度等级 1、立方体抗压强度(fcu) 按照标准的制作方法制成边长为150mm的立 方体试件,在标准养护条件(温度20士3°C, 相对湿度90%以上)下,养护至28d龄期,按照 标准的测定方法测定其抗压强度值,称为混凝土 立方体抗压强度。 标准试块
最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4;不 得超过钢筋最小净距的3/4;对于实心板,不得 超过板厚的1/2且不得超过50mm;对于泵送混凝 土,最大粒径与输送管道内径之比,碎石不宜 大于1:3,卵石不宜大于1:2.5。
3、粗骨料强度
(1)岩石抗压强度: (1) 将母岩制成50mm×50mm×50mm的立方体试件 或Ф50mm×50mm的圆柱体试件,在水中浸泡48h 以后,取出擦干表面水分,测得其在饱和水状 态下的抗压强度值。 (2)压碎指标值: (2)
粗骨料 技术要求 有害杂质含量 骨料的颗粒形状和表面特征:针片状颗粒含量 骨料的强度 颗粒级配与最大粒径 坚固性
1、颗粒级配与最大粒径 粗骨料颗粒级配 粗骨料的颗粒级配按供应情况分连续粒级和单 粒级。 粗骨料最大粒径:粗骨料公称粒级的上限。 粗骨料颗粒级配评定方法 同砂子颗粒级配的评定方法。 2、粗骨料的颗粒形状和表面特征 针状颗粒:长度大于该颗粒所属平均粒径2.4倍的。 片状颗粒:厚度小于该颗粒所属平均粒径0.4倍的。
混凝土抗渗仪
4.5.2 混凝土的抗冻性 抗冻性是指混凝土在饱和水状态下,能经 受多次冻融循环而不破坏,也不严重降低强度 的性能,是评定混凝土耐久性的主要指标。 抗冻等级根据混凝土所能承受的反复冻融 循环的次数,划分为F10、F15、F25、F50、 F100、F150、F200、F250、F300等9个等级。 混凝土的密实度、孔隙的构造特征是影响 抗冻性的重要因素
轴心抗压强度试验示意图
Cement Concrete
4.4.2
影响混凝土强度的因素
4.4.2 .1 水泥强度等级和水灰比
混凝土强度经验公式: fcu = Afce(C/W-B) )
式中:C/W——灰水比; :
fcu——混凝土28d抗压强度; fce——水泥28d抗压强度实测值。
f ce = γ c × f ce , k
A,B——经验系数; 碎石 卵石 A=0.46; A=0.48; B=0.07 B=0.33
4.4.2Biblioteka Baidu.2
骨料的影响:
粗骨料表面状态不同对混凝土强度的影响:
4.4.2 .3 龄期
龄期指混凝土在 正常养护条件下所经 历的时间,最初的 7—14d发展较快, 28d以后增长缓慢 。
抗 压 强 度
f n = f 28
坍落度试验
4.3.2.1 维勃稠度法 维勃稠度法适用于骨料最大粒径不大于 40mm,维勃稠度在5~30s之间的混凝土拌合物 稠度的测定。
维 勃 稠 度 试 验
4.3.3
影响混凝土和易性的因素
4.3.3.1 水泥浆量及水灰比 在水灰比不变的情况下,如果水泥浆越多,则 拌合物的流动性越大;但若水泥浆过多,使拌合物 的流动性、粘聚性变差 。 4.3.3.2 砂率 砂率是指砂用量占砂、石总用量的质量百分比。 砂率过大或过小都会导致混凝土和易性变差,应选 择合理砂率。 4.3.3.3 水泥品种及细度、骨料的性质 如用矿渣水泥时,坍落度较普通水泥小,泌水 性增加。 4.3.3.4 环境因素、施工条件、时间、外加剂
筛分曲线 筛孔尺寸 10 mm 5 mm 2.50 mm 1.25 mm 0.63 mm 0.315 mm 0.16 mm I区 0 10-0 35-5 65-35 85-71 95-80 100-90 II区 0 10-0 25-0 50-10 70-41 92-70 100-90 III区 0 10-0 15-0 25-0 40-16 85-55 100-90
4.5.3 混凝土的碳化 一、混凝土的碳化:指空气中的CO2在湿度适宜的条件 下与水泥水化产物Ca(OH)2发生反应,生成碳酸钙和 水,使混凝土碱度降低的过程,碳化也称中性化。 二、混凝土碳化对混凝土性能的影响: 1、化学性能影响 2、物理性能影响 2 3、力学性能影响 三、影响碳化的因素: 1、CO2浓度影响:越高,碳化速度越快。 2、湿度影响:相对湿度为50%-70%,碳化速度最 快。低于25%碳化为0,高于100%,碳化速度也基 本为0。
项目 云母(按质量计)(%,小于) 轻物质(按质量计)(%,小于) 有机物(比色法) 硫化物及硫酸盐(SO3质量计) (%) 氯化物(以氯离子质量计)(%, 小于)
2、砂的颗粒级配及粗细程度 砂的颗粒级配:砂大小颗粒的搭配情况。 砂的粗细程度:不同粒径的砂混合在一起总体的 粗细程度。
空隙率小 总表面积小
测定混凝土立方体抗压强度时,也可以采用非标准 尺寸的试件,其尺寸应根据混凝土中粗骨料的最大 粒径而定,单其测定结果应乘以相应的尺寸换算系 数见表 强度换算系数(GB/T 50081—2002) 试件尺寸 (mm ) 100×100×100 150×150×150 200×200×200 骨料最大粒径 (mm) 31.5 40 63 强度换算 系数 0.95 1 1.05
4.3.1 混凝土拌合物和易性概念 和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(拌合、 运输、浇灌、捣实)并能获致质量均匀、成型密实的 性能。 和易性包含的内容:流动性、粘聚性和保水性。 离析是指拌合物各组分分离造成不均匀及失去流 动性的现象。对于流动性较大的混凝土拌合物,因各 组分粒度及密度不同,易引起砂浆与石子间的分层离 析现象。对于硬性或少砂的混凝土拌合物,若装卸及 浇注方法不当,也会发生离析现象。 泌水是指拌合水按不同方式从拌合物中分离出来的 现象。 无论是离析,还是泌水对硬化后混凝土的强度和耐 久性都将有很大的影响。
lg n lg 28
龄期/d 14 28
公式应用条件:
n ——养护龄期,n≥3d ——养护龄期,n≥3d。 标准养护 中等强度等级的混凝土
4.4.2 .4
养护的温、湿度
抗压强度
38℃ 21℃ 4℃
0 3 7 14
13℃
21 28
龄期
养护温度对混凝土强度的影响
湿度的影响
提高混凝土强度的措施 1、高标号的水泥和快硬早强水泥 2、干硬性混凝土 3、湿热处理 蒸汽养护:将混凝土放在温度低于100℃常压蒸 汽中进行养护。一般16~20h。 蒸压养护:将混凝土构件放在125℃及8atm的压 蒸锅内进行养护。 4、采用机械搅拌和振捣 5、掺外加剂、掺合料
第四章
混凝土
4.1 混凝土概述
一、混凝土的定义 由胶凝材料、骨料、水以及必要时掺入的外加剂 和矿物掺合材,按适当比例配合拌制成拌合物, 经均匀搅拌,密实成型和养护硬化而成的人造石 材。 二、混凝土的分类
重砼 > 2600kg/m3
(一)按干表观密度分
普通砼 1950kg/m3 ~2500kg/m3 轻砼 < 1950kg/m3
筛分析试验——评定砂的粗细程度和颗粒级配 分计筛余量:各筛上的筛 余量占砂样总质量的百分 率。 累积筛余量:各筛与比该 筛粗的所有筛之分计筛余 百分率之和。
5mm 2.50mm 1.25mm 0.63mm 0.315mm 0.16mm
分计筛余和累计筛余的关系 筛孔尺寸, 分计筛余, mm % 5.00 a1 2.50 a2 1.25 a3 0.63 a4 0.315 a5 0.16 a6 累计筛余,% A1= a1 A2 = a1+ a2 A3 = a1+ a2 + a3 A4 = a1+ a2 + a3 + a4 A5 = a1+ a2 + a3 + a4 + a5 A6 = a1+ a2 + a3 + a4 + a5 + a6
混凝土立方体抗压标准强度
2、强度等级 混凝土的“强度等级”是根据“立方体抗压强度 标准值”来确定的。按标准方法制作边长为150mm的立 方体试件,在28d龄期,用标准方法测得的强度总体分 布中具有不低于95%保证率的抗压强度值,以fcu.k表示。 如:C30,表示混凝土立方体抗压强度标准 值,fcu,k=30MPa。 我国现行GB50010-2002《混凝土结构设计规范》 规定,普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为: C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、 C60、C65、C70、C75、C80等14个强度等级。
4.5
硬化混凝土的耐久性
(一)混凝土的抗渗性(P4、P6、P8 ) (二)混凝土的抗冻性(F10、F15、F25) (三)混凝土的抗碳化性 (四)碱骨料反应 (五)抗化学侵蚀
4.5.1 混凝土的抗渗性 是指混凝土抵抗水、油等 液体渗透的能力。抗渗性好坏 用抗渗等级来表示。抗渗等级 分为P4、P6、P8、P10、P12等5 个等级。 混凝土水灰比对抗渗性起 决定性作用。 提高混凝土抗渗性的根本 措施在于增强混凝土的密实度。
三、普通混凝土各组成材料 的作用: 的作用: 砂、石对混凝土起润 滑作用,水泥和水组 成水泥浆包裹在骨料 的表面并填充骨料的 空隙中。在混凝土拌 砂子 和物中,水泥浆起润 滑作用,赋予混凝土 拌和物流动性,便于 施工;在混凝土硬化 后起胶结作用。
水泥浆 石子
4.2 普通混凝土的组成材料 混凝土的质量,很大程度上原材料的技术性质是 否符合要求。因此,为了选用材料和保证混凝土的 质量,必须掌握原材料的技术质量要求。 4.2.1 水泥 4.2.1.1 水泥品种和选择 根据工程特点、所处环境条件及施工条件,进行合 理选择。 4.2.1.2 水泥强度等级的选择 高强度等级的水泥配制高强度等级的混凝土,低强 度等级的水泥配制低强度等级的混凝土。根据经验, 一般以水泥强度等级标准值为混凝土强度等级标准 值的 1.5-2.0倍为宜。
细度模数的计算
( A2 + A3 + A4 + A5 + A6 ) 5A1 MX = 100 A1
3.7-3.1为粗砂 3.0-2.3为中砂 2.2-1.6为细砂 例题:取一砂子试样,进行筛分析试验,已知所取试 样重500g,其筛余量依次为44、68、115、140、80、 46(g),度计算分计筛余量,累计筛余量,细度模 数,并判断为何种砂?
4.2.2
骨料
一、细骨料: 普通混凝土骨料按粒径大小分为两种,粒径小 于5mm的颗粒称为细骨料。细骨料主要采用天然 砂和人工砂。
细骨料 天然砂 河砂 海砂 山砂 人工砂
14684—2001) 1、砂中有害物质含量(GB/T 14684—2001) 砂中有害物质含量(
指标 Ⅰ类 1.0 1.0 合格 0.5 0.01 Ⅱ类 2.0 1.0 合格 0.5 0.02 Ⅲ类 2.0 1.0 合格 0.5 0.06