C80泵送混凝土 (1)
C80高性能泵送混凝土配合比设计及性能研究
细度(5, 4l a m)
( ) %
1. O O
需 水 量 比
( ) %
9 2
烧 失 量
( ) %
2 1 . 3
含水 量
( ) %
0 .1
三 氧 化 硫
( ) %
0 9 .4
3
1 3 超 细矿 渣 粉 .
[ 定稿 日期]0 2— 3—1 21 0 3
采用新津碎 石 , 粒径为 5~ 0m 2 m。
剂相溶性的主要因素。所以应选用较低 c A S :和低碱水 2 配 合 比设 计 ,O 一
2 1 配 制 强 度 .
应满足现行 国家有关 规程规定 ,8 C 0混凝 土配制强度 应
抗折 强度
( a MP )
58 .
细度 S M O L s 凝结时间 抗压 强度 O3 g os
( F一 ) 其性能指标见表 4 V 5, 。
表 4 外加 剂 性 能 指 标
减水率 2 d抗压强度 比 1 8 h坍落度保 留值 对钢筋有无锈蚀 ( ) % ( ) % (m) e
2 6 10 2 l 8 无
1 原 材料 的要 求
11 . 水 泥
15 细 骨 料 .
高强高性能混凝土具有强度高 、 耐久性 好 、 渗性强 、 抗 抗 冻 性好 、 流动 性好 等 技术 性 能。推进 和推 广应 用 高强 度 高 性 能混凝 土 , 减 小 结构 件 尺 寸 , 效 减 轻 构件 和结 构 自 可 有
重 , 可 显 著 提 高 混 凝 土 结 构 的耐 久 性 , 有 长 期 的 综 合 经 并 具
减 水 剂 配 制 C 0高性 能 泵送 混 凝 土 , 研 究其 工 作性 能 、 学性 能 、 渗 性 能 和 抗 碳 化 性 能 , 工 程 实 际应 用 8 并 力 抗 在 中取 得 了 良好 的 社 会 效 益 及 经 济 效 益 。
C80高性能混凝土的泵送施工技术
. 均达到 4 0m 。采取 以前用 吊斗浇筑混凝土的办法 , 0 3 每斗混凝 土 5 2 调 整 混 凝 土 的 配合 比 由于混凝土的配合 比关 系着混凝 土 的质量及混 凝土 的可泵 浇 筑 量 不 超 过 1m3即 需 40次 的 混 凝 土 吊运 , 斗 的 吊运 及 卸 , 0 每 我们联合混 凝土搅拌 站对 ( 0 2 混凝土作 了配合 8 料时 间为 1 n 即完成混凝土的浇筑 需时 10h 不能满足 施工 性 等性能 。因此 , 5mi, 0 , 比调整 。新的 ( 0混凝土配合 比的混 合料 中添加 了 I级 粉煤灰 2 8 工期要求 。
HU i- f g Jan n i
Abta t sr c :Th o g p la ino eigrbrl dsrih h e dc n et n t h oc, ee gn eig,tecn tu t nt h oc,,d r . ru ha pi t f el l tag t ra o n ci e n lo i t n ie r c o r n i oe t o c  ̄ n h y n h srci e n lo o o c  ̄y o a iaig cmp r o n ls n do h rap csweedsu sd n di p l def t eWa n ye .Th el grbrl tag ttra 0 nt o n ai na ay i s sa te se t r i se ,a c s t a pi fe i e c v s a a zd l er i i ol srih h edcn— n d e
吊显 然 无 法 满 足 以后 的施 工 。因 此 , 用 泵 机 泵 送 方 案 进 行 核 心 选 筒 筒 壁 混 凝 土 浇 筑 施 工 就 成 了惟 一 的选 择 。
C80高性能混凝土的研究与配制
1 2 3 4 30 5 30 7 4o 0 40 2 1o 0 1O l 10 0 8 0 l0 0 7 0 5 0 5 0 3 O 3 0 3 0 3 0 62 4 62 4 62 4 62 4 10 8 4 lO 8 4 1O 8 4 1O 8 4
表 1 水 泥 的物 理 力 学 性 能
%
I
I
l
l
掺量( 占胶凝材 料)
2 2~2 6 . .
减水率
3 3
J
J
I DK.C l P
4 掺合料 的选 择。通过前 期试 验确定 粉煤灰选 用华 能 I级 )
细 度
凝结时间 l 折强度/ P 抗 度/ P 安定性 抗 M al 压强 M a
2 8d
MP a
2 配 置 C 0混 凝 土 水 泥 应 选 用 5 . ) 8 2 5强度 级 , 粉 应 选 用 ¥ 5 矿 9
级或 S0 15级 , 砂子应选择 中砂 ( 细度模数 2 6以上 ) 石子压碎 指 . , 标应该在 8 %以下 。 3 本 次课题研究 的 C 0混凝土电通量处于很低 的水平 , 有 ) 8 具 高强 、 高耐久 的特点 。 参考文献 :
9 . 53
表 8 混凝土耐久性能表
编号
1
2
电通量(6d / 5 )C
62 8
58 5
开裂时间
灰, 利百润 ¥5级矿粉 , 9 艾肯硅粉 。
( 筛 量) 凝 凝 『 l2d l2d ( 煮 8 m 余 / 初 终 0 % 3 8 l d 8 沸 法) d 3 【 10 . 5 21 : : 3 0【69 92 88I6. 5 3 . l . 4. 96 l 合格
C80 混凝土配合比快速计算表
6、采用体积法计算砂、石用量 :
mco/3.1+mfo/2.2+mko/2.9+mEA/2.8+mso/2.65+mgo/2.7+mwo/1.0+10=1000 mso/mso+mgo=βs
砂Mso 661 kg/m3 石Mgo 1012 kg/m3
mso= mgo=
11、其它材料用量不变,则初步配合比为:
混凝土配合比快速计算书
试配单位 砼设计等级 工程部位
C80 泵送混凝土
其他要求
地下室底板、独立基础等
编号
CC-PB-0801
P6
计
算日
2014年8月18日
环境等级
1)、配合比设计依据:《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011; 2)、材料选择:水泥采用P·O 42.5级;
中砂(河砂);
5~20mm连续级配碎石及饮用水;
3.当超出表中的掺量时,粉煤灰和粒化高炉矿渣粉影响系数应经试验确定
系数取值
粉煤灰影响系数 0.9
粒化高炉矿渣粉影响系数 1.00
W/B= 0.270
最大水胶比应符合GB50010-2010及JGJ55-2011要求, 取水胶比为 0.27
3、根据坍落度及碎石最大粒径选取用水量:
拌合物稠度
卵石最大粒径
用水量
公式:mw0=m′w0(1-β)
4、计算胶凝材料用量( W/B=0.45): mb0=MW0/(W/B)
胶凝材料用量: 599 kg
mb0=162/0.27= 599
减水剂减水率β 36% kg/m3
水用量: 162 kg
5、粉媒灰用量(等量取代13%):粉煤灰mf0=mb0×βf=599×0.13
机制砂C80-C100混凝土泵送施工工法
机制砂C80-C100混凝土泵送施工工法机制砂C80-C100混凝土泵送施工工法一、前言机制砂C80-C100混凝土是一种高强度混凝土,具有良好的流动性和抗渗性能,广泛应用于大型建筑和基础工程中。
为了保证该混凝土施工的质量和效率,需要采用泵送施工工法。
本文将对机制砂C80-C100混凝土泵送施工工法进行详细介绍。
二、工法特点机制砂C80-C100混凝土泵送施工工法具有以下特点:1. 高强度:机制砂C80-C100混凝土的抗压强度较高,适合用于需要承受大载荷和较高抗震性能的项目。
2. 流动性好:由于该混凝土的流动性好,泵送施工工法可以使混凝土在施工现场流动性能更好地得到发挥,填充模板和钢筋的空隙。
3. 施工效率高:泵送施工工法能够实现机制砂C80-C100混凝土的快速高效施工,提高施工效率,减少人力和时间成本。
三、适应范围机制砂C80-C100混凝土泵送施工工法适用于以下项目:1. 高层建筑:由于该工法可以实现高空施工,适用于高层建筑的地板、柱、墙等部位的浇筑。
2. 大体积浇筑:由于该工法能够快速将混凝土泵送到指定位置,适用于大体积混凝土的浇筑,避免了运输中的混凝土分层和凝结问题。
3. 施工环境狭窄:由于该工法所需的机具设备较小巧,适用于施工环境狭窄的项目,如地下室、墙体等。
四、工艺原理机制砂C80-C100混凝土泵送施工工法的原理基于以下几点:1. 混凝土流动性控制:为了保证混凝土的流动性能,可以通过调整混凝土的配合比和掺加流动剂等措施来控制。
2. 泵送系统选择:根据工程的具体要求,选择合适的泵送系统,包括泵送车、管道、附件等,以保证施工过程中的稳定性和连续性。
3. 施工现场布置:根据混凝土泵送工艺的要求,合理布置施工现场的输送管道、砼罐和防堵装置等,确保混凝土的顺利泵送。
五、施工工艺机制砂C80-C100混凝土泵送施工工法包括以下施工阶段:1. 施工准备:包括准备混凝土材料、检查泵送设备和输送管道的工作状态,确保施工前的顾虑条件符合工艺要求。
c80-c100混凝土讲解
C80—C100级高性能泵送混凝土研究与应用一、概述⏹本课题组完成的“C80-C100级高性能泵送混凝土研究与应用”成果是建设部二000年科学技术计划项目,发布于“建科函[2000]285号”。
该项目的立项背景是:一、建设部将“高强高性能混凝土技术”列为“九五”期间建筑业十项新技术之一,并提出2000年奋斗目标。
在高层建筑中普及C60级混凝土的应用,C80级混凝土达到工程应用,C100级混凝土能在试点工程中应用。
二、我们所在的集团公司将承揽一项应用C90级混凝土的工程,急待解决混凝土配合比及相关技术的研究。
三、高强高性能泵送混凝土是建筑工程结构材料高新技术产品。
它将现代工程建设中应用最广、使用量最大的混凝土传统材料赋予新的生命力。
适应建筑技术的发展,缩短了我国与国际混凝土技术发展的差距;符合国家可持续发展的战略目标。
研究这个项目是形势的需要,发展的需要;是企业的需要,更是国家的需要!因此,我们课题组在无技术资料、自筹科研经费的情况下,以中国建筑科学研究院建材所为技术依托,协同设计部门施工单位通过艰苦的工作,大量的实验,历时两年,投入资金32万元,圆满地完成了该项研究。
二、主要研究内容⏹对于C80—C100级高性能混凝土的试验研究,我们立足于采用沈阳当地的原材料、外加剂和矿物掺合料。
采用双掺技术及常规生产工艺,注重技术的实用性,以利于尽快转化为生产力。
⏹1、优选原材料⏹水泥选用P.O、P.Ⅱ42.5级质量稳定的产品;⏹砂:河中砂偏粗细度模数2.6~2.8;⏹碎石:采用质地坚硬粒形良好含泥量小的石灰石;⏹卵石:选用沈阳浑河上游品质良好不含泥块针片状和软弱颗粒少级配较好的材料;优选原材料⏹外加剂的选取是经过对全国十几种知名厂家外加剂做平行试验,比较综合技术及经济指标选定了沈阳北方外加剂厂生产的JL118T型高效减水剂。
⏹掺合料—活性矿物掺合料是配制高强高性能混凝土的重要组份。
本试验采用CZ-Ⅱ型复合矿物掺合料,实践证明本材料性能比较好,用于混凝土中改善了工作性,并提高强度;克服了前期试验的薄弱点(混凝土坍落度损失过快,拌合物过于粘稠等)。
C80高强泵送混凝土施工技术
C80高强混凝土设计与泵送施工技术摘要:C80泵送混凝土的配合比设计原则、泵送技术及管理要求。
关键词:C80;高强混凝土;泵送施工;质量控制1概述高强混凝土主要指依靠添加高效减水剂和一定数量的活性矿物掺合料,使新拌混凝土拥有良好的工作性,并在硬化后具有较高强度的混凝土。
高强混凝土的发展已成为混凝土研究的一个重要发展方向,并且已经成功地在许多实际工程中应用,包括高层或超高层建筑、桥梁结构等。
与普通混凝土相比,高强混凝土有显著的技术经济效益,它降低构件截面面积、减少混凝土成本。
配制出C80以上强度的混凝土,对于当今的科技技术却不是难题。
但配制出的混凝土能否满足泵送要求,却是施工中的难点。
如何优化高强混凝土的配比,使其即能满足泵送要求,又能在龄期到后满足强度要求。
2 C80高强泵送混凝土的配制2.1 C80高强混凝土配制技术C80高强混凝土的配制的技术途径:掺加超塑化剂和超细矿物质掺合料,浆集体积比大约为35:65,砂率取决于粗集料的级配和粒型,粗细集料的比例宜为40%。
超塑化剂可以大幅度降低混凝土水胶比,提高新拌混凝土的流动性。
超细矿物质掺合料能替代水泥,减少混凝土中水泥用量降低混凝土的水化热,还可与水泥水化产生的Ca(OH)2发生二次火山灰反应形成C-S-H凝胶,形成高强致密的水泥石结构,提高混凝土的强度。
2.2 C80高强混凝土的泵送高强混凝土泵送技术主要是解决混凝土强度与可泵性这一矛盾。
高强要求混凝土的水胶比尽量小,导致混凝土粘度大,宜造成混凝土与管壁的摩擦阻力过大而堵泵。
可泵性要求混凝土拌合水足够多,保持混凝土的大流动性,和低粘度。
问题的解决要依靠高性能的超塑化剂,级配、粒型良好的集料,性能良好的矿物质掺合料,改善混凝土的工作性,以满足泵送混凝土的工作性能要求。
2.3原材料2.3.1粗骨料应根据泵送高度、泵管直径、选用不同的粒径级配。
依据普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2000,粗骨料粒径宜小于管径的1/3,其质量应符合JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》之规定。
c80混凝土的要求
颗粒粒径大于5mm的骨料为粗骨料。
混凝土工程中常用的有碎石和卵石两大类。
碎石为岩石(有时采用大块卵石,称为碎卵石)经破碎、筛分而得;卵石多为自然形成的河卵石经筛分而得。
通常根据卵石和碎石的技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
Ⅰ类用于强度等级大于C60的混凝土;Ⅱ类用于C30~C60的混凝土;Ⅲ类用于小于C30的混凝土。
粗骨料的主要技术指标有:1. 有害杂质。
与细骨料中的有害杂质一样,主要有粘土、硫化物及硫酸盐、有机物等。
根据《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685-2001)。
JGJ53《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》也作了相应规定。
2. 颗粒形态及表面特征。
粗骨料的颗粒形状以近立方体或近球状体为最佳,但在岩石破碎生产碎石的过程中往往产生一定量的针、片状,使骨料的空隙率增大,并降低混凝土的强度,特别是抗折强度。
针状是指长度大于该颗粒所属粒级平均粒径的2.4倍的颗粒;片状是指厚度小于平均粒径0.4倍的颗粒。
粗骨料的表面特征指表面粗糙程度。
碎石表面比卵石粗糙,且多棱角,因此,拌制的混凝土拌合物流动性较差,但与水泥粘结强度较高,配合比相同时,混凝土强度相对较高。
卵石表面较光滑,少棱角,因此拌合物的流动性较好,但粘结性能较差,强度相对较低。
但若保持流动性相同,由于卵石可比碎石少用适量水,因此卵石混凝土强度并不一定低。
3. 粗骨料最大粒径。
混凝土所用粗骨料的公称粒级上限称为最大粒径。
骨料粒径越大,其表面积越小,通常空隙率也相应减小,因此所需的水泥浆或砂浆数量也可相应减少,有利于节约水泥、降低成本,并改善混凝土性能。
所以在条件许可的情况下,应尽量选得较大粒径的骨料。
但在实际工程上,骨料最大粒径受到多种条件的限制:①最大粒径不得大于构件最小截面尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。
②对于混凝土实心板,最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不得大于40mm。
③对于泵送混凝土,当泵送高度在50m以下时,最大粒径与输送管内径之比,碎石不宜大于1:3;卵石不宜大于1:2.5。
特种混凝土应用技术规范
特种混凝土应用技术规范一、引言特种混凝土是指在混凝土中添加了特殊的材料或者采用特殊的配合比例,以达到特殊的性能和用途的混凝土。
特种混凝土在工程结构中的使用越来越广泛,其应用涉及到建筑、道路、桥梁、水利工程、港口等各个领域。
为了确保特种混凝土的质量和使用效果,有必要制定特种混凝土应用技术规范,以规范其应用和施工过程。
二、应用范围本规范适用于含有特殊功能的混凝土、高性能混凝土、高强混凝土、自密实混凝土、难燃混凝土、防辐射混凝土、轻质混凝土、重质混凝土、喷射混凝土等特种混凝土的应用。
三、技术要求1. 特殊功能混凝土(1)耐磨混凝土:硬度不低于HRC45,弯曲强度不小于60MPa,压缩强度不小于80MPa。
(2)防水混凝土:渗透系数不大于10^-6cm/s。
(3)耐久混凝土:抗碳化深度不小于30mm,抗氯离子渗透深度不小于50mm。
(4)抗冻融混凝土:经过50次冻融循环后,无明显裂缝和鼓包。
2. 高性能混凝土(1)抗压强度:强度等级不低于C60,抗压强度不小于60MPa。
(2)抗折强度:抗折强度不小于10MPa。
(3)泵送性能:泵送混凝土应满足工程要求,不得有过度流动或分层现象。
3. 高强混凝土(1)抗压强度:强度等级不低于C80,抗压强度不小于80MPa。
(2)抗折强度:抗折强度不小于15MPa。
(3)泵送性能:泵送混凝土应满足工程要求,不得有过度流动或分层现象。
4. 自密实混凝土(1)密实性:孔隙率不大于5%,气孔直径不大于1.0mm。
(2)抗渗性:渗透系数不大于10^-6cm/s。
5. 难燃混凝土(1)防火等级:达到A级。
(2)耐火极限:不低于2h。
6. 防辐射混凝土(1)抗辐射性:抗辐射强度不小于10^5Gy。
(2)密实性:密实度不低于1.8g/cm^3。
7. 轻质混凝土(1)密度:不大于1800kg/m^3。
(2)抗压强度:强度等级不低于C30,抗压强度不小于30MPa。
(3)保温性能:保温效果好,热导率不大于0.1W/(m·K)。
C80混凝土配制与泵送施工技术研究论文
C80混凝土的配制与泵送施工技术研究摘要:福田科技广场工程在两栋超高层建筑的剪力墙中采用了c80高强混凝土。
通过本工程的c80混凝土的配制与泵送施工技术研究,配制过程中主要介绍了粉煤灰与矿渣粉的“两掺”技术以及聚羧酸盐类高效缓凝减水剂的使用,泵送施工主要介绍了高强混凝土的泵送施工方法,特别是相较与普通混凝土的泵送特点。
关键词:c80混凝土;配制;泵送施工中图分类号:tu71 文献标识码:a 文章编号:近年来,随着我国城市化建设的加速推进,城市的天际线不断攀升,这对建筑材料提出了最高的要求,这促进了高性能混凝土的发展与应用,高性能混凝土是一种新型高技术混凝土,是在采用常规材料和工艺制造的水泥基混凝土中掺入一定量的矿物掺合料和专用复合外加剂.取用较低的水胶比和较少的水泥用量.并在施工时采取严格质量控制措施制备、满足力学性能要求、具有较高耐久性和良好工作性的混凝土。
1工程概况深圳福田科技广场位于福田中心区皇岗路和深南路交汇处西北角,是集科研办公及商业为一体的超高层建筑群。
本工程总用地面积38073.26m²,总建筑面积28.2万m²。
建筑主要由2栋超高层办公楼及附属商业用房,1栋高层办公及配套酒店,3栋多层办公构成,地下室三层,覆盖了基本上整个用地面积,地下室建筑面积6.8万平米。
本工程采用的混凝土强度最高为c80,工程部位于1栋a座、3栋的首层及二层核心筒剪力墙,剪力墙最大墙厚800mm,最大浇筑高度5.350m,最大泵送高度为17.520m,单次最大浇筑方量为457m3,工程c80混凝土使用总方量为2786m3。
2 c80混凝土的配制2.1 主要研究方法和内容:2.1.1原材料的选择:原材料的选择是配制c80混凝土的重要一环,在综合了各材料的品质和就近取材等性经济性原则之后,进行了大量的试验控索和反复验证,确定了原材料的品种。
2.1.1.1水泥:水泥的品质是影响高性能混凝土的质量的重要因素,市场上许多水泥厂家为了追求利润,对影响水泥性能的c3a和c4af的总量控制不够重视,活性与非活性混合材掺量亦未进行严格控制,以致增加了影响水泥质量的不确定因素。
徐家汇中心C80高泵送混凝土的研究
徐家汇中心C80高泵送混凝土的研究发布时间:2021-04-09T11:27:04.477Z 来源:《基层建设》2020年第29期作者:顾超[导读] 摘要:高强混凝土因其较高的抗压强度、较强的抗变形能力、以及密度大、孔隙率低等性能,在我国超高层建筑中的应用越来越广泛,重要性也越来越高。
上海建工建材科技集团有限公司摘要:高强混凝土因其较高的抗压强度、较强的抗变形能力、以及密度大、孔隙率低等性能,在我国超高层建筑中的应用越来越广泛,重要性也越来越高。
随着我国超高层建筑天际线屡刷新高,高强混凝土的泵送高度也在不断的刷新,这对于高强高泵送混凝土的应用提出了越来越高的要求。
关键词:高强高泵送混凝土、T500、倒锥1引言目前为止我国高强高泵送混凝土的实际应用为上海中心C70高泵送混凝土,而徐家汇中心C80高泵送混凝土最高泵送高度为100米,强度等级更高,泵送高度也较高。
在徐家汇中心C80混凝土供应前期,从T1主楼地下六层至地上四层共计浇筑C80混凝土3000m3,均采用汽车泵浇筑。
前期大量应用的数据和经验积累,促使我对于后期固定泵的应用以及泵送高度至100米的难度有新的认识。
因此本文对C80高泵送混凝土在原先配合比的基础上,对配合比一些主要影响工作性能的材料进行横向比较,降低C80高泵送混凝土的粘性,改善泵送性能的一些研究。
2方案2.1工程概况徐家汇中心虹桥路地块位于上海市徐汇区,东临恭城路、南依虹桥路、西毗宜山北路、北靠规划路。
T1塔楼总高370m,采用“劲性钢骨混凝土框架柱+钢框架梁+混凝土核心筒+腰桁架”的结构形式,地上70层,地下6层。
其中,核心筒外围16根框架柱从地下6层开始浇筑C80混凝土直到泵送至100米高度。
2.2实验目的徐家汇中心目前C80高泵送混凝土现场浇筑情况符合预期,现场前期浇筑均采用汽车泵,现场工作性良好。
但是通过大量现场数据积累,我认为在后期采用固定泵浇筑时会碰到一定的难度,到时混凝土的工作性是否能保持良好的状态存一定的未知数。
C80高性能泵送溷凝土简介
C80高性能泵送混凝土简介
利建混凝土有限公司通过优选本地原材料,采取掺加高性能砼矿渣复合掺和料和复合高效塑化剂,配制出结构密实、工作性好、耐久性好、可泵性好的C80高性能泵送混凝土。
并于1998年6月通过了广东省深圳市科技局组织的科技成果鉴定,得到与会专家的一致好评,该项成果达到国内领先水平。
一、技术特点:
1、利用本地现有原材料,采用优选方法精心选取现有原材料。
2、采取了磨细矿渣粉掺和料替代40%水泥的技术方法,改善混凝土的工作性、
力学性能、耐久性能的同时,又利用了工业废料。
3、通过掺加复合高效塑化剂,改善混凝土的经时损失及可泵性,解决了高强
混凝土原有的坍落度损失大,粘度大,可泵性差的问题。
4、采用了以粘度、扩展度为主,参考坍落度评定混凝土工作性、可泵性的新
方法。
二、性能指标:
97年12月C80高性泵送混凝应用于大中华国际交易广场,经深圳市质量监督检验总站现场监督,抽取24组试样,质检站测试结果如下:
终凝12小时36分,坍落度损失小,混凝土抗渗性好,当透水压力为4.0 Mpa 时,渗透高度仅为10-25mm。
随着科技的进步,建筑物朝着高层、大跨、薄壁方向发展,对混凝土要求也越来高。
应用高性能砼,可以大大减小墙、柱、梁的截面,减少砼体积和建筑物自重,提高建筑物的使用寿命,降低工程总造价,缩短施工周期。
C80高性能混凝土适应市场需求,有着显著的社会经济效益,可以预见,随着建筑业的发展,C80高性能混凝土会得到广泛的推广和应用。
C80级高性能泵送混凝土的配制及试验研究
C80级高性能泵送混凝土的配制及试验研究[提要]近年随着建筑技术的不断发展,混凝土技术也朝着多性能、高性能混凝土(HPC)方面发展,目前国内外有关高强、高性能混凝土(HPC)的研究及应用发展很快,国际上在工程上获得使用的混凝土强度已达到100~130MPa,在我国C80级混凝土已被建设部定为“九.五”重点推广项目,而C60级混凝土我们于1995年进行了研制,并成功地应用于航华科贸中心、静安大厦等工程,并且荣获科技进步一等奖。
为适应现代化建设的需要,提高混凝土技术水平,增加技术储备,我们在1998年开始研制C80级高性能混凝土(HPC)的试验研究,目前已通过鉴定,通过大量的试配,得到了一套完整的数据,获得了理想的结果。
1、原材料的选择根据原材料质量、供应能力、资源等,优选以下几种原材料进行C80级混凝土的配制。
1.1 水泥选用质量稳定、活性较高的琉璃河水泥厂的普硅525R水泥和怀北水泥厂拉法基普硅525R 水泥,其物理学性能如表1。
(1)砂:选用级配良好的怀柔龙凤山分厂的中粗砂,其技术指标见表2。
表2 砂子技术指标2、外加剂的选择通过市场调研及混凝土试拌初步选定以下4种高性能外加剂,结合本单位混凝土生产工艺均选用液体外加剂,其品种与基本性能见表4。
表4中的外加剂掺量均为按液体计。
在前期的混凝土试配工作中,采用这四种外加剂,在相同原材料和等稠度条件下进行对比试验,其结果列于表5。
表4 外加剂品种与性能表5 高性能外加剂对比试验强度值从试验得出以RH-8所配制的混凝土过粘,以C-SF配制的混凝土流动性差,JL118及DFS-Ⅱ早期强度高,且与各种细掺料及选定的水泥适应性良好,由此我们选择了JL118和DFS-Ⅱ两种外加剂。
3、细掺料的选择在原材料及外加剂选定之后,我们采用10种细掺料(多为复合型),进行对水泥、外加剂的适应性试验,经综合分析,选择Z-1、Z-2、Z-6、Z-8、Z-8′及Z-9六种细掺料,其试验结果见表6和表7。
C80高性能混凝土配合比设计及应用
XINCAILIAOXINZHUANGSHII新材料新装饰C80高性能混凝土配合比设计及应用施武强(河源市金杰混凝土有限公司广东河源517000)摘要:使用高性能的混凝土能加强建筑的质量和延长其使用年限,对现代建筑建设有着指导性意义。
本文阐述了C80高性能混凝土的研发与应用过程,以原材料选择、配合比设计、配合比验证为基础进行讨论,还写到了混凝土搅拌、运输、泵送、振捣和养护。
为混凝土企业提供经验。
关键词:高性能混凝土;配合比;混合砂;应用0 引言:近年来,随着我国经济的飞速增长,城市的房屋建筑工程的发展也十分迅速,朝着楼层越来越高、跨度越来越大的方向发展。
这样就对混凝土等原材料的要求也随之提高了。
如何提高混凝土的性能成为了房屋建筑工程中的重要步骤,也是人们需要思考的问题。
下面就这方面进行讨论。
1 C80混凝土的研发1.1 原材料选择1.1.1 水泥选择P·O52.5R水泥,基本性能见表1。
表1 P·O52.5R水泥的基本性能1.1.2 细集料使用预拌混凝土广泛采用的混合砂,包括特细砂选择细度模数为1.0的渠河砂,细度模数为3.4的整形机制砂,二者按1∶3的比例混合,所形成的混合砂细度模数满足中砂的技术要求(细度模数2.7),同时级配也满足Ⅱ区砂的要求(见图1)。
图1 混合砂的筛分曲线1.1.3 粗集料因地区缺乏高强岩石资源(花岗岩和玄武岩等),配制C80混凝土只能选择强度较高的石灰岩碎石,其相应的技术要求见表2。
表2 粗集料的技术要求1.1.4 掺合料根据《普通混凝土配合比设计规程》的要求,高强混凝土需使用优质掺合料部分替代水泥,以减少水泥水化热和提高混凝土强度。
于是,通过试验比选,选择电厂的I级粉煤灰(技术指标见表3),以及某厂家的硅灰产品(SiO2含量96%,活性指数99%)。
表3 粉煤灰的主要技术指标1.1.5 外加剂通过比选试验,选择减水率30%(掺量2.9%),2h坍落度经时损失小于20mm、凝结时间16~20h,且与水泥适应性好的某品牌聚羧酸高性能减水剂。
配制 C80级高强高性能混凝土的试验研究
配制 C80级高强高性能混凝土的试验研究杨志峰【摘要】介绍了配制C80高强混凝土的原材料、配合比控制参数及配制技术路线,通过试验配制出了性能能够满足要求的 C80高强混凝土。
试验结果表明,C80高强混凝土具有良好的拌和物性能、力学性能和耐久性能。
本研究能为 C80高强混凝土的工程应用提供重要的借鉴价值。
%The raw materials,with mixing control parameters of C80 high strength concrete and preparation of technical route are introduced.Through experiment high performance C80 high strength concrete can meet the requirements is devel-oped.The test results show that C80 high strength concrete has good workability,mechanical properties and durability. This study can provide important reference for the engineering application of C80 high strength concrete.【期刊名称】《铁道建筑技术》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】3页(P105-107)【关键词】高强混凝土;配制;性能;C80【作者】杨志峰【作者单位】中铁十八局集团第四工程有限公司天津 300350【正文语种】中文【中图分类】TU528.31《高强混凝土应用技术规程》(JGJ/T 281-2012)将高强混凝土定义为:强度等级不低于C60的混凝土。
与普通混凝土相比,高强混凝土具有明显的技术优势:不仅可以减小混凝土结构尺寸,减轻结构自重和地基荷载,减少材料用量,节省资源,减少占地,增加建筑空间。
C80高强混凝土墙柱与普通混凝土梁板节点施工工法
C80高强混凝土墙柱与普通混凝土梁板节点施工工法1.前言进入21世纪以来,建筑施工技术飞速发展,随着工程建设的规模越来越大型化,高强混凝土已经在高层建筑及特殊结构中得到广泛的应用。
高强混凝土流动性大,在高强混凝土墙柱与普通混凝土梁板节点处施工时,极易出现墙柱处高强混凝土大量流入梁板处普通混凝土中的现象。
本工法是通过控制C80高强混凝土拌制、运输、浇筑、养护等质量,同时在C80高强混凝土墙柱与普通混凝土梁板节点处设置拦截装置,从而有效控制C80高强混凝土墙柱与普通混凝土梁板节点施工质量的一种施工方法。
1.工法特点在高层建筑中,梁柱节点比较复杂,竖向荷载常常大于水平荷载,要求竖向构件(柱、墙)的混凝土强度等级高于水平构件(梁、板)的混凝土强度等级。
在不同混凝土强度等级节点处施工时,除分别控制高强混凝土施工质量及普通混凝土施工质量外,还必须处理好不同强度等级混凝土相互流入的问题,否则易产生裂缝等质量通病。
本工法能有效的控制高强混凝土本身施工质量问题,同时能有效的控制不同强度等级混凝土相互流入的问题:若低等级混凝土流入高强混凝土中,会出现结构安全问题(一般规定,节点处强度等级最多在两个等级内时,不受影响),从而增加重新加固处理等工程成本;若高强混凝土不断流入低等级混凝土中,会造成材料浪费,增加工程成本。
1.适用范围本工法适用于混凝土墙柱与梁板节点处施工,尤其适用于高强混凝土墙柱与普通混凝土梁板节点处施工。
1.工艺原理严格控制高强混凝土施工配合比,加强高强混凝土拌制、运输、浇筑、养护等质量控制;在梁柱节点处设置一道混凝土拦截装置(非常规的快易收口网,先考虑到结构中部分梁截面较大,混凝土侧压力较大,在浇筑混凝土时,容易将已经绑扎好的钢丝网片破坏,采用该种方法可以有效避免此种情况的发生),即在低等级强度梁板混凝土与高等级强度墙柱混凝土之间设置钢丝网片的方法来隔离不同强度等级的混凝土。
1.施工工艺流程及操作要点1.施工工艺流程1.1.操作要点5.2.1施工准备1、材料准备:3mm厚钢板和钢丝网片,在钢筋绑扎之前完成该装置框架箍筋、定位耳板、支撑杆、拦截网等构件的制作。
C80混凝土柱流变性能及水化热模拟研究
C80混凝土柱流变性能及水化热模拟研究曹霖上海建工建材科技集团股份有限公司上海200086摘要:依托上海徐家汇中心C80结构柱泵送混凝土的施工案例,系统开展了C80高性能混凝土的配制技术研究、流变性能研究和大体积混凝土水化热的模拟研究。
研究结果表明:通过混凝土原材料的遴选、配合比的优化,制备的C80混凝土能够满足工程应用要求;流变性能测试表明搅拌状态下的C80混凝土能够满足长运距下的泵送施工需求;通过对比workbench有限元软件模拟的C80大体积混凝土柱温升和现场温度监测数据,证明模拟结果能较好地反映出大体积混凝土柱各个位置最高温度及最高温度出现的时间。
研究结果对实际施工具有一定的指导意义。
关键词:C80高强混凝土;流变性能;水化热;测温中图分类号:TU521文献标志码:A文章编号:1004-1001(2020)12-2318-03DOI:10.14144/ki.jzsg.2020.12.035 Study on Rheological Property and Hydration Heat Simulationof C80Concrete ColumnCAO LinShanghai Construction Building Materials Technology Group Co.,Ltd.,Shanghai200086,ChinaAbstract:Based on the construction case of C80structural column pumping concrete in Shanghai Xujiahui Center, the preparation technology,rheological property and hydration heat simulation of C80high strength concrete are systematically studied.The results show that:through the selection of concrete raw materials and the optimization of mix proportion,the080concrete prepared can meet the requirements of engineering application;the rheological property test shows that C80concrete in mixing state can meet the requirements of pumping construction under long distanee;by comparing the data of temperature rise of C80mass concrete column simulated by workbench finite element software with those by the field temperature monitoring,it proves that the simulation results can better reflect the maximum temperature and the time when the maximum temperature appears in each position of mass concrete column.The research results have certain guiding significanee for the actual construction.Keywords:C80high strength concrete;rheological property;hydration heat;temperature measurement近年来,随着工程建设的发展,现代工程形成了大跨度、超高层、重载荷及能适应严酷环境的建筑模式,这就对混凝土结构的综合力学性能和耐久性提出了更高的要求,也为高强混凝土提供了发展契机。
C80泵送混凝土-(1)资料
C80~C100高强泵送混凝土的研制高强高性能混凝土的研究与应用是混凝土材料科学领域的重要分支。
近年随着中国基础建设的蓬勃发展,建筑技术水平的提高,对混凝土性能提出了更高的要求;同时新型高性能外加剂的问世,矿物掺和料的成熟应用给配制高强高性能混凝土提供了技术保障。
文献报道国际上已有150 MPa预制超高强混凝土构件和130 MPa现浇超高强混凝土的成功案例1。
我国也多有C80~C100混凝土研究的报道和一些零星的应用。
目前国际上研究高强高性能混凝土比较通用的方法是在混凝土中同时掺入高性能外加剂和矿物掺和料的双掺技术法。
我们认为对于高强混凝土在原材料的基本性能得到保证的前提下,混凝土的密实度是混凝土高强的关键。
同时为保证高强混凝土能泵送至百米以上,混凝土的泵送性能也是我们关注的重点。
对于普通混凝土,原材料性能对混凝土的影响比较有限;而对于高强高性能混凝土,原材料本身的性能对混凝土影响较大。
所以我们的研究从原材料的品质选择着手,围绕着如何使混凝土更加密实,确定初步的配合比,然后通过验证复试,通过在搅拌楼上进行中试,确定最终实际生产的配合比。
1 混凝土原材料的选择1.1水泥的确定近年来由于水泥的厂家的不断扩张,导致不同厂家,甚至同一厂家不同产地的水泥波动很大,所以我们选择水泥的前提是能够保证批量供应且品质稳定。
根据前期的一些试验和文献资料,决定使用52.5PI或P.II 的水泥。
在对不同厂家水泥进行对于试验过程中遵循几个规则:微观上水泥本身的颗粒级配好,宏观上水泥强度发展好,需水量小,与外加剂的适应性好,配制的混凝土粘性小。
考虑到实际规模化生产,希望水泥与外加剂作用较快以提高生产效率。
首先对在上海地区可能采用的嘉新京阳P.II52.5,联合P.I52.5和宁国P.I52.5水泥进行比较,从需水量试验和单纯水泥的胶砂强度看,其差异不大,都比较好。
从图1的净浆流动度试验上,宁国水泥在初始略好于其他两水泥;而且其与水泥的作用时间相对较快,可以减少实际生产过程中的搅拌时间。
(完整版)C80高强混凝土配比
C80 高强混凝土配比C80混凝土强度高对资料要求也高:水泥:优良 52.5 水泥;粉煤灰: I 级优良粉煤灰;矿粉:不低于 S95 级,最好是 S105 级优良矿渣粉;砂:级配合理的优良中砂;石子: 5-20mm级配优秀的石子,针片状颗粒含量不超出5%或尽量小;高性能减水剂:正常掺量范围内最大减水率不小于35%;假如有其余性能要求尚需要复掺其余外加剂;配合比范围:水泥 380kg ,矿粉:120kg,粉煤灰: 70kg,水:148kg,砂:720kg,石: 992kg,外加剂:约 8-10kg ,不过一个大概的数,不作为工程应用依照。
假如有硅粉,水胶比、水泥、矿粉、粉煤灰均要做相应调整。
施工条件,如泵送与否,也要做相应调整。
假如需要依据实质资料确立切实的配合比能够再研究。
1)粗集料除进行压碎指标试验外,对碎石尚应进行岩石立方体抗压强度试验,其结果不该小于要求配制的混凝土抗压强度标准值 R的 1.5 倍。
2)高强混凝土宜采纳中砂,其细度模数宜大于 2.6 ,含泥量不该大于 2.0%,泥块含量不该大于 0、5%。
3)高强混凝土的配合比应切合规范规定。
当无靠谱的强度统计数据及标准差数值时,混凝土的施工配制强度(均匀值)关于 C50~ C60 应不低于强度等级的1.15 倍,关于 C70~C80应不低于强度等级值的 1.12 倍。
4)高强混凝土所用砂率及所采纳外加剂和矿物掺合料的品种、掺量应经过试验确立。
5)高强混凝土的水泥用量不宜大于500kg/m^3,水泥和混淆资料的总量不超出550~600kg/m3,粉煤灰掺量不宜超出胶结料质量的30%,沸石粉不宜超出10%,硅粉不宜超出 8%~10%。
各样混淆料的掺用种类及数目,一定经过试验后确立。
6)高强混凝土配合比提出后,尚应进行6~10 次重复试验进行考证。
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C80~C100高强泵送混凝土的研制高强高性能混凝土的研究与应用是混凝土材料科学领域的重要分支。
近年随着中国基础建设的蓬勃发展,建筑技术水平的提高,对混凝土性能提出了更高的要求;同时新型高性能外加剂的问世,矿物掺和料的成熟应用给配制高强高性能混凝土提供了技术保障。
文献报道国际上已有150 MPa预制超高强混凝土构件和130 MPa现浇超高强混凝土的成功案例1。
我国也多有C80~C100混凝土研究的报道和一些零星的应用。
目前国际上研究高强高性能混凝土比较通用的方法是在混凝土中同时掺入高性能外加剂和矿物掺和料的双掺技术法。
我们认为对于高强混凝土在原材料的基本性能得到保证的前提下,混凝土的密实度是混凝土高强的关键。
同时为保证高强混凝土能泵送至百米以上,混凝土的泵送性能也是我们关注的重点。
对于普通混凝土,原材料性能对混凝土的影响比较有限;而对于高强高性能混凝土,原材料本身的性能对混凝土影响较大。
所以我们的研究从原材料的品质选择着手,围绕着如何使混凝土更加密实,确定初步的配合比,然后通过验证复试,通过在搅拌楼上进行中试,确定最终实际生产的配合比。
1 混凝土原材料的选择1.1水泥的确定近年来由于水泥的厂家的不断扩张,导致不同厂家,甚至同一厂家不同产地的水泥波动很大,所以我们选择水泥的前提是能够保证批量供应且品质稳定。
根据前期的一些试验和文献资料,决定使用52.5PI或P.II 的水泥。
在对不同厂家水泥进行对于试验过程中遵循几个规则:微观上水泥本身的颗粒级配好,宏观上水泥强度发展好,需水量小,与外加剂的适应性好,配制的混凝土粘性小。
考虑到实际规模化生产,希望水泥与外加剂作用较快以提高生产效率。
首先对在上海地区可能采用的嘉新京阳P.II52.5,联合P.I52.5和宁国P.I52.5水泥进行比较,从需水量试验和单纯水泥的胶砂强度看,其差异不大,都比较好。
从图1的净浆流动度试验上,宁国水泥在初始略好于其他两水泥;而且其与水泥的作用时间相对较快,可以减少实际生产过程中的搅拌时间。
同时混凝土试验显示,综合考虑混凝土的粘性情况,坍落度随时间的变化情况和强度发展,选择了宁国水泥来配制C80混凝土。
水泥的颗粒级配对水泥本身的需水量和强度影响很大。
国内比较公认的水泥最佳颗粒级配为3~32μm粒对强度增长起主要作用,其间粒度分布是连续的,总量不低于65%,16~24μm的颗粒对水泥的性能尤为重要,含量愈多愈好,小于3μm的细颗粒,易结团,不要超过10%,大于65μm的颗粒活性很小,最好没有。
宁国P.I52.5水泥经激光粒度仪测试,颗粒分布曲线如图2可见2.866μm以下的颗粒体积总量小于10%,24.48μm以下的颗粒占总量的75%,即水泥中65%的量集中在2.866μm~24.48μm区间,对性能起主要作用的14.03μm~24.48μm颗粒占25%,整个颗粒级配比较合理。
水泥的颗粒分布可以用RRSB方程表述y(x)=100-R(x)=100-100exp[-(x/X)n]y(x)──粒径x的筛析通过量,%;R(x)──粒径x的筛余量,%;x──粒径,µm;X──特征粒径(R(x)=100e-1=36.79%时的粒径),µm;n──均匀性系数。
20世纪80年代中后期S.Tsivilis等学者对硅酸盐水泥最佳颗粒级配研究后提出:硅酸盐水泥中3~30μm的颗粒应占65%以上,3μm颗粒应在10%。
即y(30)-y(3)≥65y(3)≤10得出特征粒径X在19.6μm~24.0μm,而均匀性系数在1.12~1.20范围为最佳颗粒级配.宁国P.I52.5水泥特征粒径X为21.69μm。
1.2 混凝土外加剂的选择作为走在混凝土材料科学的前沿的外加剂,在高强混凝土的研究中起着举足轻重的作用。
新一代的聚羧酸盐减水剂由于其独特的空间位阻效应,使其包裹在水泥颗粒周围时的排斥力远大于传统外加剂的静电斥力,所以其对水泥的分散效果非常优异。
宏观的表现,其减水率可达40%以上。
但是不同的聚羧酸盐减水剂由于其支链长短的不同,和聚合的官能团的不同,导致混凝土的保坍能力不同,对强度的影响不同,对相同胶凝材料的流变性也存在差异。
由于施工周期在夏季,所以在外加剂的选择过程中,我们在关注新拌混凝土的和易性同时,还考察其1小时和2小时的坍损情况。
在经过前期不同生产厂家的产品的对比后,最后在上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司提供的GLENIUM SP-8CN 和CR的对比上。
从上表可见,用以一定程度表征混凝土流变性能的倒锥试验可见,不管是初始还是2小时后,掺SP-8CR 混凝土比掺SP-8CN的混凝土的倒锥时间小,即混凝土的粘性小,掺SP-8CR混凝土坍落度有些倒大,与其凝结时间较长相对应。
掺SP-8CR的混凝土早期强度相对稍低,而后期增长较好。
所以结合工程施工基本在夏季,需要混凝土相对凝结时间稍长,最终选择了SP-8CR。
1.3 混凝土用砂的选择CECS104:99 《高强混凝土结构技术规范》规定,C70以上规定混凝土宜选用质地坚硬,级配良好的河砂或人工砂,细度模数不宜小于2.6,含泥量不应大于1.0%。
我们选用芜湖砂:同时从多次试验中发现,对于高强混凝土,砂子级配的好坏对高强混凝土流动性影响很大,从图4的级配曲线中可看到芜湖砂在在II区范围内各个筛分尺寸点的量比较合理。
1.4 混凝土用石的选择由于粗骨料的颗粒大小影响骨料与浆体间的界面粘结力,粒径越大其粘结强度越小。
文献中多有使用13mm和19mm粒径高标号混凝土的成功案例。
我们选用5~20mm石子。
与普通混凝土不同,骨料本身的强度、颗粒的形状和含泥量对高强混凝土的新拌性能和混凝土的强度致关重要。
所以我们对选用石子的压碎指标、含泥量和针片状含量都有一定的要求。
最终选用粒型良好的新开元石子,并进行过冲洗。
混凝土的密实,就是浆体能完全填充石子的空隙。
而石子的粒型和级配直接影响石子的空隙率。
从图5的级配曲线中可发现,尽管总体选用的石子较好,但9.5档的筛余还是偏多,不尽理想。
2 混凝土配合比的确定查阅了大量的文献资料,并结合他人的成功经验,初步定下配比中总胶550~580公斤,混凝土的容重在2440左右,石子用量不少于1000公斤。
2.1 胶凝材料比例的确定一个好的配合比中,胶凝材料构成的体系也符合最紧密堆积理论,一方面可以充分发挥微集料的密实填充效应,这样混凝土的密实度最大,空隙率最小;另外一方面这个复合体系在达到相同的流动度时,需水量应该最小。
从参与水化情况来看,单个粉体材料细度越小,活性越高,但需水量会增大,复合体系的粒径分布应该在工作性与充分发挥活性之间有一个最佳平衡点。
水泥、粉煤灰、矿粉、硅粉分别以不同的质量分数复合组成复合胶凝体系,测定其需水量、强度等宏观性能指标,从而发现它们的最佳匹配关系。
在选定水泥牌号的基础上,我们对不同比例的胶凝材料用同掺量的SP-8进行了净浆流动度比较。
可见有5种组合净浆表现都在226以上,对其中4组进行了混凝土的验证,A11不仅混凝土粘性小,而且强度发展好。
从胶凝材料B的粒径分布图中可见与纯水泥粒径分布相比,其与高性能混凝土胶凝材料的最佳级配Fuller曲线比较接近。
最佳颗粒级配可用下式表示:y0(x)=100(x/100)0.4y0(x)──粒径x的筛析通过量,%;x──筛孔粒径,µm。
2.2 用水量和外加剂掺量的确定在用水量确定的一系列试验中我们发现,在现有的原材料条件下,对于高强混凝土并非水灰比越低越好。
当水灰比过低,不仅混凝土料粘稠,不宜于施工,而且混凝土后期强度发展不好,甚至倒缩。
切割混凝土试块后,在混凝土的中心也发现未水化胶凝颗粒。
我们认为是过低的水灰比,不足以提供水泥水化所需的水量,反而降低混凝土中骨料周围的界面粘结能力。
不同的混凝土用水量,通过调整外加剂的掺量达到基本相同的扩展度时进行比较,可发现当用水量为150公斤左右时,不仅混凝土的料比较松,易于施工,而且混凝土的强度也有一定的保证。
对所选定的宁国P.I52.5水泥和外加剂进行不同掺量净浆流动度试验,可见掺量的选择是在一个较宽泛的范围。
针对用水量150公斤,我们试了几个掺量点,最后锁定在1.8%的掺量。
2.3 砂率的选择混凝土的普适体积模型认为:混凝土各组成材料具有体积加和性,石子的空隙由干砂浆来填充;干砂浆的体积由水来填充;干砂浆由水泥、细掺料、砂和空气组成。
根据此模型,可以推算混凝土砂率的计算通式:SP=其中Ves——干砂浆的体积,Ve——浆体的体积。
前面提到所选用石子的堆积空隙率为45%,这就意味着干砂浆的体积在每方混凝土中必须大于450L,才能填充满石子的空隙。
根据我们确定的胶凝材料和用水量,推算出砂率为41.8%。
同时我们在其他材料不变的条件下,对不同的砂率进行混凝土对比试验,结果如表8。
砂率从37%到47%坍落度有所增大,扩展度有所减小,说明混凝土的包裹性增加。
伴随着砂率的增大,集料的比表面积就相应增加,所以在相同用水量的情况下浆体包裹集料的包裹性就好。
试验显示混凝土含气量差异不大,粘性也未见明显变化;混凝土的28天强度砂率47%时相对稍小,其他都在波动范围内。
考虑到实际工程需将混凝土泵送至百米,所以我们将砂率控制在42%左右。
3 配合比的复验及中试在配合比基本确定后,我们有进行了多次的验证。
C80混凝土基本测试数据:基本配比:在10组的验证试验中,扩展度控制在620~720mm, 28天平均强度为101.7 Mpa,方差为5.57C100混凝土基本测试数据:配合比:14组试验中,扩展度580~680 mm,28天平均强度为111.2 Mpa,最低102.4 Mpa。
此次中试另增加了表征混凝土粘性指标的T50和L型流槽的测试。
T50为混凝土流淌至扩展度达500 mm 时所需的时间,混凝土粘性小,流动快,T50值就小;L型槽内配有一定间距的钢筋,以混凝土在槽内流经一定距离所需的时间,混凝土流淌过程中混凝土和易性以及混凝土停止流动后混凝土前后两端高差来评价混凝土。
此次混凝土流经400mm只用了9秒,整个流淌过程中混凝土包裹性保持良好,停止后两端几乎没有高差,说明混凝土均匀性很好。
4 结论1. 配制高强高性能混凝土原材料品质是基础,对于胶凝材料、砂、石优先选用级配好的材料。
外加剂选择与水泥适应性好,粘性小的外加剂。
2. 混凝土配合比设计,应满足各原材料的相互填充,使混凝土致密, 并为满足施工要求达到混凝土强度与和易性、施工性的平衡。
作者:上海建工材料工程有限公司吴德龙上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司吴慧华。