配制高性能钢管微膨胀混凝土应注意的几个问题

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建筑结构施工中膨胀混凝土施工技术探讨

建筑结构施工中膨胀混凝土施工技术探讨

建筑结构施工中膨胀混凝土施工技术探讨膨胀混凝土是一种具有良好性能的轻质混凝土,它是由水泥、石灰、砂、膨胀药料、膨胀剂和其他掺合料混合制成,其密度约为500kg/m³,强度可达到20MPa左右。

膨胀混凝土的特点是自重轻、保温隔热性能好、施工方便等。

它可以在建筑施工中应用于地基、墙体、结构等方面。

在膨胀混凝土施工过程中,首先需要做好准备工作。

施工前,需要做好设计、选材、制作、运输等各项准备工作。

同时,对施工现场的环境、安全、卫生等方面也要做好充分的准备。

其次,在进行膨胀混凝土施工时,需要注意以下几个方面:1.掌握混凝土施工技术。

对于膨胀混凝土的合理施工,必须具备专业的技术知识和实践经验。

混凝土施工要控制好水胶比,混凝土的强度和密实度等指标需要控制在合适的范围内,才能保证其性能和质量。

2.使用优质原材料。

膨胀混凝土的原材料必须是优质的。

如果采用劣质原材料进行施工,将会影响膨胀混凝土的性能和质量。

建议使用大型建材市场或生产厂家的产品。

此外,生产厂家的设备也要得到妥善的保养和维护。

3.控制施工工艺。

在混凝土施工过程中,需要注意施工工艺的控制。

采用适当的施工工艺和工具,比如说模板、龙骨等,可以保证膨胀混凝土的形状和尺寸受到严格的控制。

合理安排施工时间,避免出现过早或过晚脱模的情况。

4.保证施工现场的安全。

施工现场需要做好防护措施,包括安全带、安全网、警示牌等。

此外,还需要保证施工设备的正常运转和管理。

总之,在膨胀混凝土施工中,需要综合考虑结构、工艺、技术、材料等要素,全方位做好施工准备工作,保证施工的顺利进行。

同时,不断的提高自身的技术水平,不断改进施工工艺,不断提高施工质量,才能推动我国建筑业的进一步发展。

混凝土膨胀剂使用注意事项

混凝土膨胀剂使用注意事项

注意事项三、规范施工操作。 注意事项三、规范施工操作。
最好采用机械搅拌,若人工搅拌,应适当延长拌制时 间,要比不加膨胀剂搅拌的时间长,确保拌合均 匀, 提高其匀质性。
注意事项四、不过早拆模。 注意事项四、不过早拆模。
施工中,常为了加快施工 进度;或加大模板周转率,常 拆模过早,此时膨胀效果还不 明显,造成混凝土散热快,引 起裂缝,所以一般墙体不宜早 于5天拆模。
金华达
注意事项一、保证掺量。 注意事项一、保证掺量。
工地经常不能严格按混凝土配合比掺入足够膨胀剂, 造成浇筑的混凝土的膨胀剂效应低,所以必须保证膨 胀剂的掺量,参照说明书进行试配。
注意事项二、加强保养。 注意事项二、加强保养。
Байду номын сангаас
掺入膨胀剂的混 凝土要充分养护,一 般保温保湿不少于14 个昼夜,只有这样才 能充分发挥其膨胀效 应,收到良好的效果。
金华达
混凝土膨胀剂主要功能是补偿混凝土硬化过程中 的干缩和冷缩。为减少收缩开裂,它可以应用于种抗 裂防渗混凝土,尤其适用于地下,水工、海工、地铁、 隧道等有防水要求的钢筋混凝土结构工程。所以除上 述注意问题外,还应注意冬季施工保温保湿、尽可能 降低水泥用量及使用时的防护等问题。只能做到这些, 才能保证加入膨胀剂混凝土的质量,减少或避免结构 的裂缝。

微膨胀混凝土 规程

微膨胀混凝土 规程

微膨胀混凝土规程
微膨胀混凝土是一种特殊类型的混凝土,其规程主要涉及材料、配合比、施工工艺、质量控制等方面。

下面我将从多个角度来回答
你的问题。

首先,微膨胀混凝土的规程通常包括以下几个方面:
1. 材料要求,微膨胀混凝土的材料包括水泥、粉煤灰、粗、细
骨料、外加剂等。

规程会对这些材料的质量、用量、性能要求等进
行详细规定。

2. 配合比设计,规程会要求进行微膨胀混凝土的配合比设计,
包括水灰比、粉煤灰掺量、外加剂掺量等。

配合比设计需要满足混
凝土的强度、耐久性、收缩性等要求。

3. 施工工艺,规程会对微膨胀混凝土的施工工艺进行规定,包
括搅拌、运输、浇筑、养护等环节,确保混凝土的质量。

4. 质量控制,规程会要求对微膨胀混凝土的质量进行严格控制,包括原材料的检验、混凝土的抗压强度、抗渗性、收缩性等性能的
检测。

从国家标准和行业规范的角度来看,微膨胀混凝土的规程会参
考相关的国家标准和行业规范,如《混凝土结构工程施工质量验收
规范》、《混凝土拌合料质量控制规范》等。

这些标准和规范对微
膨胀混凝土的材料、配合比、施工工艺、质量控制等方面都有详细
的规定和要求。

此外,从实际施工和工程应用的角度来看,微膨胀混凝土的规
程还需要考虑到当地的气候环境、施工条件、工程要求等因素,对
规程进行合理的调整和补充,以确保施工质量和工程安全。

总的来说,微膨胀混凝土的规程涉及材料、配合比、施工工艺、质量控制等多个方面,需要综合考虑国家标准、行业规范和实际施
工情况,制定合理的规程,以确保微膨胀混凝土在工程中的可靠性
和持久性。

混凝土配制与施工的常见问题和解决方法

混凝土配制与施工的常见问题和解决方法

混凝土配制与施工的常见问题和解决方法混凝土是建筑工程中常用的一种材料,它的使用广泛、施工简单、坚固耐用,但在配制与施工过程中也会遇到一些常见问题。

在本文中,将探讨混凝土配制与施工中的问题,并提供一些解决方法。

1.材料选择与配比问题混凝土的性能取决于原材料的选择和配比。

在选择水泥、砂子、骨料等原料时,应根据工程要求和环境条件进行合理选择。

同时,配比也是影响混凝土性能的重要因素。

配比不合理会导致混凝土强度不达标、收缩变形过大等问题。

因此,在配制混凝土时,应根据实际情况进行科学配比,可借助试验方法确定最佳配比。

2.水化反应与养护问题混凝土的强度和耐久性主要依赖于水泥的水化反应。

然而,水化反应需要适宜的温湿条件。

在施工过程中,若养护不当,会导致混凝土的强度降低、开裂、渗水等问题。

因此,在混凝土浇筑后,应及时进行养护,保持适宜的温湿度,提高混凝土的强度和耐久性。

3.施工过程中的浇筑技术问题混凝土的施工过程需要掌握适当的浇筑技术。

浇筑技术不当会导致混凝土内部空隙增多、含气量增加,从而影响混凝土的密实性和强度。

因此,在施工时应注意均匀浇筑、振捣密实,同时应避免过度振捣。

4.温度控制与裂缝问题混凝土在不同温度下会发生收缩和膨胀,从而产生裂缝。

不同季节温度变化大的地区,特别需要注意混凝土的温度控制。

温度控制可以通过添加外加剂、采取降温措施等手段实现。

此外,在施工过程中合理布置混凝土的收缩缝和伸缩缝,也可以有效减少裂缝的产生。

5.检测与验收问题混凝土的强度和质量需要通过检测和验收来保证。

常见的混凝土检测方法有试块检测、超声波检测等。

在施工过程中,应按照规范要求进行抽样检测,并积极采取措施改进不合格混凝土。

对于检测结果不达标的混凝土,应进行相应的修复和处理,以确保工程质量。

6.设计与施工配合问题混凝土的设计和施工需要紧密配合。

在设计阶段,应考虑到施工中可能出现的问题,提前制定相应的施工方案,确保施工的顺利进行。

同时,在施工过程中,设计和施工各方应及时沟通,解决存在的问题,确保混凝土的质量和施工效率。

微膨胀混凝土要求

微膨胀混凝土要求

微膨胀混凝土要求微膨胀混凝土是一种特殊的混凝土材料,在混凝土中掺入膨胀剂后,可以产生微小的气泡,使混凝土具有一定的膨胀性能。

微膨胀混凝土具有较好的耐久性、耐磨性和气密性等特点,适用于各种混凝土结构工程。

下面是对微膨胀混凝土的要求进行详细介绍。

首先,微膨胀混凝土的材料要求方面,需选用优质的水泥、细骨料和粉煤灰等原料。

水泥要符合国家标准,且应当具有良好的水化性能和耐久性。

骨料应当经过筛分和洗净处理,不得含有污染物和有害物质。

粉煤灰应当具有合适的细度和活性,以提高混凝土的强度和耐久性。

其次,在掺合料的要求方面,掺合料主要包括膨胀剂和其他掺合料。

膨胀剂是微膨胀混凝土中的关键材料,应当具有合适的膨胀性能和稳定性。

膨胀剂的掺入量应当根据混凝土的用途和技术要求确定。

其他掺合料如矿渣粉、硅灰、石灰石粉等可根据需要进行适量添加,以改善混凝土的其他性能。

第三,在施工和养护要求方面,微膨胀混凝土的施工应当采取合理的施工工艺,保证混凝土的均匀性和质量稳定性。

浇筑前需进行试块试验,确定混凝土的配合比、水灰比和膨胀剂掺入量等。

对于大体积施工,应当采取分段浇筑和水化热控制等措施,以防止温度裂缝和收缩裂缝的产生。

在养护方面,微膨胀混凝土的养护应当严格按照养护规程进行,以确保混凝土的充分水化和强度发展。

养护期间,应保持混凝土的湿润和温度稳定,防止混凝土的早期干缩和开裂。

此外,微膨胀混凝土在使用中还需要注意以下几点。

首先,在储存和运输过程中,应防止混凝土受到外界潮湿和变形的影响。

其次,在使用中应考虑混凝土的温度和湿度,以及与其他材料的相互作用。

最后,在施工和使用中应定期进行检测和维修,以保证混凝土结构的安全和使用寿命。

总之,微膨胀混凝土是一种具有较好性能和耐久性的混凝土材料。

在材料选用、掺合料、施工和养护等方面有着严格的要求。

只有按照规范要求进行施工和使用,才能确保微膨胀混凝土在工程中的可靠性和安全性。

C50高性能微膨胀钢管混凝土设计与性能研究

C50高性能微膨胀钢管混凝土设计与性能研究
a t g n u h i k g u o e o ss r a e n
钢管混凝 土 系指将 混凝 土填充 在 圆钢 管 内而形
混凝 土更 好 的组合 结构 形式 。钢 管高 强微膨胀 混凝
土被认 为 是更 为理 想 的钢管 混凝 土 。这 种材料 的特
成的一 种 组 合 结 构 材 料 。与 传 统 的 钢 筋 混 凝 土 相 比, 具有 承 载力 高、 量轻 、 积 小 、 重 体 塑性 韧 性 好 、 耐
Th f cso h t rt i d rr t t et p ft ee p n iea mi t r n h u e p a t i r n t ewo k b l y, e — ee f t f ewa e o b n e a i h eo h x a v d x u ea d t es p r ls i z so h r a it s t e t o, y s ce i i i ,sr n t n h ou t i c a e r v t ae r gt n me t e g h a d t e v lme rc h n sa ei e i t d.A x p o o t n f rt eC5 g — e fr a c l h l x g ns g mi r p ri h 0 h h p ro m n es g t e — o o i i y
Ab t a t s r c : Th einmeh dfrt eC 0 hg — efr n es g t xp n iese l u ecn ie o ceei dsusd edsg t o o h 5 hp roma c l h l e a sv te— b o f d cn rt i se . i i y t n s c

微膨胀混凝土施工注意事项

微膨胀混凝土施工注意事项

混凝土膨胀剂使用中存在得误区及应注意得问题1、膨胀剂使用中存在得误区(1)、掺膨胀剂得补偿收缩混凝土配合比设计不明,膨胀剂采用何种方法不明确。

当使用粉煤灰掺合料时,配比又应当如何设计?在配制防渗混凝土时,按规范规定:水泥用量不得小于300kg/ m3,如掺入粉煤灰,则水泥用量不得小于280kg/m3。

以此为基准设计膨胀剂得混凝土配合比。

由于各厂得水泥与粉煤灰活性不同,各地砂石质量差异较大,施工选用混凝土得坍落度也不同,因此,试验室应参考以往得经验,结合试验中得到得技术参数,确定基准混凝土得水泥与粉煤灰单方用量,再计算膨胀剂得掺量。

(2)、大多数施工单位委托试验与与混凝土搅拌站签定合同时,只要求提供满足掺膨胀剂混凝土得坍落度、强度与抗渗等级得配合比数据,不提混凝土限制膨胀率得指标。

存在膨胀剂“一掺就灵”得盲目思想,这就是使用膨胀剂得最大误区。

根据GBJ119—88规范,掺膨胀剂得补偿收缩混凝土得特性指标就是:水中养护14d得限制膨胀率≥0、015%。

膨胀剂主要用途就是补偿收缩,根据大量工程实践表明,防水工程得底板混凝土得限制膨胀率ε2=0、02% 0、025%,侧墙ε2=0、03% 0、035%后浇带或膨胀加强带ε2=0、035%- 0、045%为宜。

不同得结构部位得抗裂要求不同,因此,膨胀剂掺量就是不同得。

由于膨胀剂与水泥及减水剂(泵送剂)之间存在适应性得问题,在同一配合比下,使用不同得水泥及减水剂(泵送剂),混凝土产生得膨胀率也不同。

必要根据工地原材料进行补偿收缩混凝土得试配。

在满足混凝土坍落度、强度与抗渗等级得情况下,必须达到设计要求得限制膨胀率,否则就要考虑调整膨胀剂掺量。

有些单位把膨胀剂当防水剂使用,这就是允许得。

一般防水剂只能提高混凝土抗渗性能,但不能满足抗裂性能。

而膨胀剂首先解决混凝土结构得抗裂,不裂可以不渗。

而达到补偿收缩得抗裂作用,关键就是混凝土膨胀率能否满足不同结构得补偿收缩要求。

微膨胀混凝土施工注意事项

微膨胀混凝土施工注意事项

微膨胀混凝土施工注意事项一、原材料的选择1.水泥:选择普通水泥或微膨胀水泥,要求水泥的品质良好,符合相关标准。

2.骨料:选择骨料强度高、粒径均匀、洁净度高的优质骨料,避免使用含有泥土、尘埃、杂质等的骨料。

3.掺合料:可以适量加入粉煤灰、矿渣粉等掺合料,提高混凝土的流动性和耐久性。

二、配料与搅拌1.按照规定比例进行配料,严格控制水灰比,保证混凝土的强度和耐久性。

2.搅拌时间要充分,确保混凝土的均匀性和一致性,避免出现水浆分离等现象。

三、施工操作1.模板安装:模板安装要牢固、平整,严格按照设计要求进行布置,确保混凝土的形状和尺寸符合要求。

2.摊铺与振捣:混凝土的摊铺要均匀、密实,可采用机械摊铺与振捣的方式,确保混凝土的密实性和均匀性。

3.坡道处理:对于有坡度的部位,要进行适当的坡道处理,保证混凝土的均匀性和一致性。

4.防止温度差异:控制混凝土的温度差异,避免在高温或低温环境下施工,可采取覆盖隔热材料、喷水等方式进行保温。

5.裂缝控制:根据设计要求设置混凝土的伸缩缝和控制缝,避免混凝土的裂缝产生和扩展。

四、养护措施1.覆盖保湿:混凝土浇筑后,应及时进行覆盖保湿,防止水份蒸发过快,影响混凝土的强度发展。

2.养护期限:根据混凝土的强度等级和施工环境确定养护期限,一般为7~14天。

3.养护方法:可采用湿养护或草包覆盖等方式进行养护,确保混凝土的强度和稳定性。

五、安全措施1.施工现场要设置施工标志、警示牌等安全设施,确保工人的人身安全。

2.施工人员要佩戴好安全帽、安全绳等个人防护用品,严禁上下楼梯或高处作业时不使用安全绳。

3.机械设备的使用要符合相关安全规定,操作人员应经过专门培训,并定期进行设备检查与维护。

总之,微膨胀混凝土的施工需要严格按照相关标准和要求进行操作,确保混凝土的质量和施工安全。

同时,施工过程中需注重原材料的选择、配料与搅拌、施工操作、养护措施以及安全防范等方面,建议在施工前制定详细的施工方案,并由专业人员进行指导和监督,以确保工程质量和安全。

钢管混凝土配制

钢管混凝土配制

钢管混凝土配制钢管混凝土系杆拱桥施工:钢管混凝土配制1.选材(1)设计高性能微膨胀混凝土应选择525R早强型水泥为主体,其用量不宜过大,初凝时间以8~12h为宜。

(2)配制高性能微膨胀混凝土须使用干净的河砂并严格控制云母含量、硫化物含量、含泥量和压碎值,一般选用细度模数2.6-3.1的中砂为宜。

不宜用砂岩类山砂、机制砂、海砂,此类砂对混凝土的膨胀率影响极大。

(3)粗骨料石质对高性能微膨胀混凝土影响很大,主要表达在骨料一砂浆界面粘结强度、骨料弹性模量和骨料强度。

在考虑混凝土可泵性的同时,要考虑混凝土的早强性和后期强度。

碎石需二次破碎,使其基本无棱角,并减少针片状颗粒的含量。

选用时应严格控制含泥量、强度、弹性模量和粒径≤30mm.(4)粉煤灰与水泥“二次水化反应”产生的凝胶封堵了混凝土的毛细管路,增强了密实性,提高了耐久性。

“二次水化反应”只有Ⅰ级粉煤灰和磨细粉煤灰可以彻底完成:“使混凝土升温降低15%~35%;应严格控制粉煤灰SO3含量,以0.5%~1.5%”为宜;粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》规定。

(5)选择外加剂一定要经过多次试验。

试验说明,缓凝型减水剂会降低混凝土膨胀率,所以应反复试验,膨胀率合适才可使用;高效减水剂还应具有缓效凝作用和缓凝剂掺配作用,且是非引气型、低气泡减水剂;其质量应符合现行标准《混凝土外加剂》规定。

(6)膨胀剂在有钢管约束条件下,在构造**立0.2~0.3MPa预应力,可抵消混凝土在硬化过程中产生的收缩应力,从而提高抗裂能力。

选择时一定要多试验几个品种,膨胀剂应对混凝土后期强度及质量无害,与所用水泥适应性好。

我国主要使用U型膨胀剂、复合膨胀剂及明矾石膨胀剂。

2.设计高性能膨胀混凝土的三个问题(1)混凝土施工可按一般高性能混凝土设计方法开展配制强度计算,不必计算后将强度提高一个等级作为配制强度,关键在于施工配合比的施工现场验证。

设计时应严格控制水灰比,将其确定为定值。

微膨胀混凝土施工注意事项

微膨胀混凝土施工注意事项

混凝土膨胀剂使用中存在的误区及应注意的问题1、膨胀剂使用中存在的误区(1)、掺膨胀剂的补偿收缩混凝土配合比设计不明,膨胀剂采用何种方法不明确。

当使用粉煤灰掺合料时,配比又应当如何设计在配制防渗混凝土时,按规范规定:水泥用量不得小于300kg/ m3,如掺入粉煤灰,则水泥用量不得小于280kg/m3。

以此为基准设计膨胀剂的混凝土配合比。

由于各厂的水泥和粉煤灰活性不同,各地砂石质量差异较大,施工选用混凝土的坍落度也不同,因此,试验室应参考以往的经验,结合试验中得到的技术参数,确定基准混凝土的水泥和粉煤灰单方用量,再计算膨胀剂的掺量。

(2)、大多数施工单位委托试验和与混凝土搅拌站签定合同时,只要求提供满足掺膨胀剂混凝土的坍落度、强度和抗渗等级的配合比数据,不提混凝土限制膨胀率的指标。

存在膨胀剂“一掺就灵”的盲目思想,这是使用膨胀剂的最大误区。

根据GBJ119-88规范,掺膨胀剂的补偿收缩混凝土的特性指标是:水中养护14d的限制膨胀率>0.015%。

膨胀剂主要用途是补偿收缩,根据大量工程实践表明,防水工程的底板混凝土的限制膨胀率£ 2 =0.02% 0.025%,侧墙£ 2 =0.03% 0.035%后浇带或膨胀加强带£ 2 =0.035%- 0.045%为宜。

不同的结构部位的抗裂要求不同,因此,膨胀剂掺量是不同的。

由于膨胀剂与水泥及减水剂泵送剂)之间存在适应性的问题,在同一配合比下,使用不同的水泥及减水剂:泵送剂),混凝土产生的膨胀率也不同。

必要根据工地原材料进行补偿收缩混凝土的试配。

在满足混凝土坍落度、强度和抗渗等级的情况下,必须达到设计要求的限制膨胀率,否则就要考虑调整膨胀剂掺量。

有些单位把膨胀剂当防水剂使用,这是允许的。

一般防水剂只能提高混凝土抗渗性能,但不能满足抗裂性能。

而膨胀剂首先解决混凝土结构的抗裂,不裂可以不渗。

而达到补偿收缩的抗裂作用,关键是混凝土膨胀率能否满足不同结构的补偿收缩要求。

微膨胀混凝土施工注意事项

微膨胀混凝土施工注意事项

混凝土膨胀剂使用中存在的误区及应注意的问题1、膨胀剂使用中存在的误区(1)、掺膨胀剂的补偿收缩混凝土配合比设计不明,膨胀剂采用何种方法不明确。

当使用粉煤灰掺合料时,配比又应当如何设计在配制防渗混凝土时,按规范规定:水泥用量不得小于300kg/ m3,如掺入粉煤灰,则水泥用量不得小于280kg/m3。

以此为基准设计膨胀剂的混凝土配合比。

由于各厂的水泥和粉煤灰活性不同,各地砂石质量差异较大,施工选用混凝土的坍落度也不同,因此,试验室应参考以往的经验,结合试验中得到的技术参数,确定基准混凝土的水泥和粉煤灰单方用量,再计算膨胀剂的掺量。

(2)、大多数施工单位委托试验和与混凝土搅拌站签定合同时,只要求提供满足掺膨胀剂混凝土的坍落度、强度和抗渗等级的配合比数据,不提混凝土限制膨胀率的指标。

存在膨胀剂“一掺就灵”的盲目思想,这是使用膨胀剂的最大误区。

根据GBJ119—88规范,掺膨胀剂的补偿收缩混凝土的特性指标是:水中养护14d的限制膨胀率≥%。

膨胀剂主要用途是补偿收缩,根据大量工程实践表明,防水工程的底板混凝土的限制膨胀率ε2=% %,侧墙ε2=% %后浇带或膨胀加强带ε2=%- %为宜。

不同的结构部位的抗裂要求不同,因此,膨胀剂掺量是不同的。

由于膨胀剂与水泥及减水剂(泵送剂)之间存在适应性的问题,在同一配合比下,使用不同的水泥及减水剂(泵送剂),混凝土产生的膨胀率也不同。

必要根据工地原材料进行补偿收缩混凝土的试配。

在满足混凝土坍落度、强度和抗渗等级的情况下,必须达到设计要求的限制膨胀率,否则就要考虑调整膨胀剂掺量。

有些单位把膨胀剂当防水剂使用,这是允许的。

一般防水剂只能提高混凝土抗渗性能,但不能满足抗裂性能。

而膨胀剂首先解决混凝土结构的抗裂,不裂可以不渗。

而达到补偿收缩的抗裂作用,关键是混凝土膨胀率能否满足不同结构的补偿收缩要求。

必须指出,厂家推荐的膨胀剂掺量只作参考,试验证明有些厂家的膨胀剂质量波动较大,有的甚至是“调包”的伪劣产品。

自密实微膨胀混凝土配合比设计和施工要点

自密实微膨胀混凝土配合比设计和施工要点

自密实微膨胀混凝土配合比设计和施工要点论文导读:对于钢管混凝土拱,其拱内自密实微膨胀混凝土的配制是整个施工技术的核心。

因此要求设计坍落度要求220~260mm,经时损失20mm/h扩展度要求550~650mm,电通量的设计要求<1000C,含气量要求1.5~3%,无抗冻要求,砼强度等级为C55。

关键词:自密实微膨胀,设计,施工控制0.前言自密实混凝土是八十年代后期从日本首先发展起来的一种高性能混凝土。

由于其良好的施工性能和在国内外许多大型工程中的成功使用,近几年来在我国也逐渐得到应用和推广,尤其是在钢管混凝土中和各种难以浇筑的结构部位更是得到了较为广泛的应用。

对于钢管混凝土拱,其拱内自密实微膨胀混凝土的配制是整个施工技术的核心。

高强自密实微膨胀混凝土的配制,一般通过复合掺入活性矿物掺料和化学外加剂来降低水灰比,提高混凝土的流动性,并达到缓凝、保塑的施工要求。

活性矿物掺料除了取代一部分水泥、减小收缩的作用外,还可以取代一部分细集料,通过发挥其微集料效应,更好地填充混凝土内部的孔隙,起到改善混凝土的和易性和可泵性、提高混凝土的密实度和耐久性、减少泵送时混凝土对管壁的摩擦阻力的作用。

高强自密实混凝土所用胶凝材料总量一般在500~550kg/m3之间,砂率较大,粗骨料用量和粒径均较小,容易产生较大的收缩,引起内应力裂缝,从而导致混凝土强度和耐久性的降低。

一般通过加入膨胀剂来保证混凝土的无收缩或微膨胀。

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拱肋采用悬链线线型,矢跨比为1:5,拱肋平面内矢高为22.4m。

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微膨胀混凝土配方优化

微膨胀混凝土配方优化

微膨胀混凝土配方优化微膨胀混凝土(Micro-expansion concrete)是一种具有微观气泡的混凝土材料,其具有较高的抗裂性和耐久性,被广泛应用于工程建设领域。

然而,为了充分发挥微膨胀混凝土的性能优势,配方优化是至关重要的。

本文将从深度和广度两个方面,探讨微膨胀混凝土配方的优化。

一、微膨胀混凝土简介1. 微膨胀混凝土的基本概念和特点1.1 微膨胀混凝土的定义和发展历程1.2 微膨胀混凝土的特点和应用领域2. 微膨胀混凝土的性能优势2.1 抗裂性能的提高2.2 耐久性的提升3. 微膨胀混凝土的制备方法3.1 混凝土材料的选择3.2 混凝土配合比设计3.3 微膨胀剂的选择和添加方法二、微膨胀混凝土配方优化的深度探讨1. 材料选择与优化1.1 水泥的选用及掺合料的优化比例1.2 砂浆与集料的选择与优化2. 配合比设计与优化2.1 减水剂的选择与添加量优化2.2 硅灰的添加与控制3. 微膨胀剂的使用与优化3.1 微膨胀剂类型与性能对比3.2 微膨胀剂添加量的确定与优化3.3 微膨胀剂与其他添加剂的协同效应三、优化配方对微膨胀混凝土性能的影响1. 抗裂性能的提高及机理解析2. 耐久性的改善及机制解析3. 其他性能指标的影响及讨论四、对微膨胀混凝土配方优化的总结与展望1. 微膨胀混凝土配方优化的主要原则2. 各因素对微膨胀混凝土性能的影响程度3. 后续研究的建议与展望对于微膨胀混凝土配方优化,我认为在材料选择和配合比设计方面是重点。

在材料选择方面,水泥的选用应考虑其抗裂性能和耐久性,并掺入合适的掺合料以提高微膨胀混凝土的整体性能。

在配合比设计方面,减水剂的添加可以改善混凝土的流动性和工作性能,而硅灰的使用可以提高微膨胀混凝土的力学性能和耐久性。

微膨胀剂的选择和添加量的优化也是关键,需要考虑其与其他添加剂的协同效应。

通过优化微膨胀混凝土的配方,可以提高其抗裂性能、耐久性和力学性能,从而进一步扩大其应用领域。

c55微膨胀混凝土配合比

c55微膨胀混凝土配合比

c55微膨胀混凝土配合比微膨胀混凝土是一种普遍应用于建筑领域的新型材料,具有良好的抗裂性能和耐久性。

在微膨胀混凝土的制作过程中,合理的配合比是确保混凝土性能优良的重要因素之一。

本文将探讨C55微膨胀混凝土的合理配合比,并结合具体实例进行分析。

I. 引言微膨胀混凝土作为一种高性能混凝土,其主要特点是具有更好的抗裂性能和耐久性。

在工程实践中,为了提高微膨胀混凝土的性能,合理的配合比是至关重要的。

本文将围绕C55微膨胀混凝土的配合比进行研究,以期为工程实践提供参考。

II. C55微膨胀混凝土配合比的选取在确定C55微膨胀混凝土的配合比时,需要考虑以下几个因素:1. 强度要求:C55微膨胀混凝土的设计强度等级为C55,因此在配合比的选择上需要保证混凝土达到相应的强度要求。

2. 砂浆配合比:砂浆在混凝土中占比较大,对整体性能有着重要影响。

砂浆配合比的选择应符合工程实践中的要求,确保良好的工作性能和持久性。

3. 骨料配合比:在C55微膨胀混凝土中,骨料的选择具有重要意义。

合适的骨料配比可以提高混凝土的强度和耐久性。

III. C55微膨胀混凝土配合比的实例分析以下是一个具体的实例,用于说明C55微膨胀混凝土配合比的选取过程。

1. 设计强度等级:C552. 砂浆配合比:根据工程实践经验,选择砂浆配合比为1:2.5:0.45,即水泥:砂:水的比例。

3. 骨料配合比:根据实际情况选择合适的骨料,对骨料进行梯度配比,确保骨料的合理分布。

4. 参考配合比:根据以上因素,初步确定C55微膨胀混凝土的参考配合比为水泥:砂:骨料:水=1:2.5:3.7:0.45。

IV. C55微膨胀混凝土配合比的调整将参考配合比应用于实际工程中,根据试验结果和施工实践,可能需要对配合比进行调整。

调整的目的是进一步优化混凝土的工作性能和强度。

1. 调整水灰比:根据实际需要,适当对水灰比进行调整,以获得更好的工作性能和强度。

2. 调整掺合料用量:可以适当增加混凝土中掺合料的用量,如粉煤灰、石灰石粉等,以提高混凝土的性能。

微膨胀混凝土配方

微膨胀混凝土配方

微膨胀混凝土配方微膨胀混凝土是一种特殊的混凝土材料,通过控制混凝土中的气泡形成和分布,使其具有微小的膨胀性能。

这种特殊的性能使得微膨胀混凝土在工程中有着广泛的应用。

本文将介绍微膨胀混凝土的配方设计。

微膨胀混凝土的配方设计需要考虑到混凝土的强度和耐久性要求。

一般来说,微膨胀混凝土的强度要求较低,主要用于一些不需要承受大荷载的工程中,如管道、地下室、水池等。

因此,配方设计时可以适当减少水灰比,增加粉煤灰的含量,以提高混凝土的耐久性。

微膨胀混凝土的配方设计还需要考虑到混凝土的膨胀性能。

膨胀性能是微膨胀混凝土的重要特点,可以提高混凝土的抗裂性能,减少温度变形。

为了实现这一特性,可以在混凝土中加入膨胀剂。

膨胀剂可以通过在混凝土中产生气泡,使混凝土在硬化过程中产生微小的膨胀。

常用的膨胀剂有铝粉、发泡剂等。

微膨胀混凝土的配方设计还需要考虑到混凝土的流动性。

由于混凝土中的气泡会影响混凝土的流动性,因此在配方设计时需要控制混凝土的坍落度。

一般来说,微膨胀混凝土的坍落度应控制在5-8cm 之间,以保证混凝土的流动性和施工性能。

微膨胀混凝土的配方设计还需要考虑到混凝土的稳定性。

混凝土的稳定性是指混凝土在硬化过程中的体积稳定性。

为了提高混凝土的稳定性,可以在配方中加入适量的粘土或矿物粉等控制剂。

这些控制剂可以填充混凝土中的气孔,减少混凝土的收缩和膨胀。

微膨胀混凝土的配方设计需要考虑到混凝土的强度、耐久性、膨胀性能、流动性和稳定性等方面的要求。

通过合理选择材料和控制配比,可以制备出具有良好性能的微膨胀混凝土。

微膨胀混凝土的应用广泛,可以在各种工程中发挥重要作用,为工程建设提供更加可靠和耐久的材料。

管道膨胀混凝土施工方案

管道膨胀混凝土施工方案

管道膨胀混凝土施工方案
管道膨胀混凝土是一种常用于管道基础支撑的材料,它具有高强度、耐久性好、抗渗性强等优点。

以下是一般的管道膨胀混凝土施工方案:
1. 地基处理:在管道敷设前,要进行地基处理,主要是清理表面泥土、草皮、杂物等,然后用碾压机对地基进行多次碾压,使其密实坚固。

2. 管道敷设:根据设计要求,在地基上布置好管道,并进行管道间距、高度、坡度等的调整,确保每个管道都顺畅通畅。

3. 模板搭设:在管道的两侧搭设模板,用于储存混凝土。

4. 膨胀剂拌合:将膨胀剂、水泥、砂子等混合拌合,按照一定的比例投入到模板内。

5. 混凝土浇筑:将拌合好的混凝土倒入模板内,并逐渐压实,以确保混凝土的密集度。

6. 养护:浇筑完成后,进行养护,并在混凝土表面上覆盖一层湿润的物质,避免混凝土过早干燥。

需要注意的是,混凝土浇筑过程中需注意施工质量以及规范。

同时在施工过程中,要对混凝土的坚实度、防渗性等指标进行检测,确保施工质量符合设计要求。

c55微膨胀混凝土配合比

c55微膨胀混凝土配合比

C55微膨胀混凝土配合比1. 引言C55微膨胀混凝土是一种常用于工程建筑中的高性能混凝土。

它具有优异的抗压强度、耐久性和耐化学侵蚀性能,广泛应用于桥梁、隧道、水利工程等重要结构中。

本文将详细介绍C55微膨胀混凝土的配合比设计原理和方法。

2. 配合比设计原理2.1 水灰比选择水灰比是指水与水泥质量之比,对混凝土的性能有重要影响。

C55微膨胀混凝土的水灰比应根据设计强度等级和使用环境进行选择。

一般情况下,可按照以下公式计算初步水灰比:W/C = 0.35 + 0.7 * (fck - 25)/10其中,W/C为水灰比,fck为设计强度等级。

2.2 骨料配合比确定骨料是影响混凝土强度和工作性能的关键因素之一。

在C55微膨胀混凝土中,常使用粗骨料和细骨料的配合比例为1:2.5。

根据实际情况,可以适当调整细骨料的用量,以提高混凝土的流动性和工作性能。

2.3 水胶比确定水胶比是指水与胶凝材料(水泥、粉煤灰等)之比,对混凝土的流动性、强度和耐久性有重要影响。

在C55微膨胀混凝土中,一般采用0.4左右的水胶比。

根据实际情况,可以适当调整水胶比以满足具体要求。

3. 配合比设计方法3.1 步骤一:确定设计强度等级根据工程要求和结构设计要求,确定C55微膨胀混凝土的设计强度等级。

常见的设计强度等级有C55、C60等。

3.2 步骤二:初步配合比计算根据所选设计强度等级和环境条件,计算初步水灰比。

根据粗骨料与细骨料的配合比例确定骨料用量,并计算出所需水量和胶凝材料(水泥、粉煤灰等)用量。

3.3 步骤三:混凝土试配根据初步配合比,进行混凝土试配。

根据试验结果,调整水灰比、骨料用量和水胶比等参数,以满足混凝土的工作性能和强度要求。

3.4 步骤四:检验和验收将调整后的配合比应用于实际工程中,并进行检验和验收。

通过对混凝土的抗压强度、耐久性等指标的测试,评估配合比设计的合理性和可行性。

4. 结论C55微膨胀混凝土的配合比设计是保证其性能和工作性能的关键环节。

掺膨胀剂混凝土配合比设计中应注意的问题

掺膨胀剂混凝土配合比设计中应注意的问题

掺膨胀剂混凝土配合比设计中应注意的问题掺膨胀剂商品混凝土配合比设计中应注意的问题中国商品混凝土网[2007-4-17] 网络硬盘我要建站博客常用搜索在商品混凝土的各种强度中,抗拉强度最低,一般情况下抗拉强度仅为抗压强度的7%~11%,抗拉强度与抗弯强度之比约为0.5~0.6。

因此商品混凝土的开裂主要是由于商品混凝土中的拉应力超过抗拉强度而引起的。

为了提高商品混凝土的抗渗性能,以及减免由于商品混凝土收缩而产生的裂缝,在商品混凝土中经常加入膨胀剂。

商品混凝土膨胀剂的功能是使硬化后的商品混凝土产生一定的体积膨胀,抵销商品混凝土硬化早期产生的体积收缩。

水泥与水反应后其绝对体积总是减小的,掺入膨胀剂后反应生成的钙矾石(C3A·3CaSO4 ·32H2O)、Ca(OH)2和Mg(OH)2 可以使水泥体积产生微膨胀。

膨胀剂已经广泛地应用于补偿收缩商品混凝土、填充用膨胀商品混凝土、自应力商品混凝土和灌浆用膨胀砂浆。

一、实际工程中,施工单位在委托设计掺膨胀剂商品混凝土配合比时,经常出现以下问题。

1. 只注明掺用膨胀剂而不注明商品混凝土的使用部位。

不同用途的商品混凝土对限制膨胀率的要求是不同的。

2. 只注明商品混凝土的强度等级、抗渗等级、坍落度等技术指标,而没有注明商品混凝土的限制膨胀率的设计值。

实际上对限制膨胀率的要求是掺膨胀剂商品混凝土区别于普通商品混凝土的一项重要技术指标。

二、试验单位设计掺膨胀剂商品混凝土配合比时,容易出现以下问题。

1. 不区分商品混凝土的用途,用相同的方法进行商品混凝土配合比设计。

例如,用相同的原材料进行抗渗商品混凝土和结构后浇带商品混凝土配合比设计时,当两个配合比设计强度、坍落度等技术指标要求相同时,我们经常会认为两个配合比相同,膨胀剂掺量一样。

这种理解是不正确的。

GB50119—2003《商品混凝土外加剂应用技术规范》规定,掺膨胀商品混凝土的适用范表1 掺膨胀剂商品混凝土的适用范围围和各项技术参数见表1、2。

配制高性能钢管微膨胀混凝土应注意的几个问题

配制高性能钢管微膨胀混凝土应注意的几个问题

配制高性能钢管微膨胀混凝土应注意的几个问题
郑守疆
【期刊名称】《混凝土》
【年(卷),期】2000(000)010
【摘要】本文介绍了钢管拱桥钢管微膨胀混凝土在设计过程中应注意的几个关键因素,提供了一些控制指标,对同类桥梁施工具有一定的借鉴与参考价值。

【总页数】4页(P14-17)
【作者】郑守疆
【作者单位】中铁二局第五工程处,四川德阳
【正文语种】中文
【中图分类】TU528.59
【相关文献】
1.高性能钢管微膨胀混凝土的配制及应用
2.钢管束剪力墙C50自密实微膨胀混凝土的配制及应用
3.高性能钢管微膨胀混凝土配制中应注意的因素
4.配制高性能钢管微膨胀混凝土应注意的问题
5.C40钢管拱肋微膨胀混凝土的配制及应用
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配制高性能钢管微膨胀混凝土应注意的几个问题摘要:本文介绍了钢管拱桥钢管微膨胀混凝土在设计过程中应注意的几个关键因素,提供了一些控制指标,对同类桥梁施工具有一定的借鉴与参考价值。

关键词:配制钢管微膨胀混凝土关键因素最近几年,我国在钢管拱桥应用技术方面发展很快,在许多大跨度的桥梁设计中都采用钢管拱桥施工技术。

该桥型是目前国内风行的一种新型结构,其桥梁结构形态优美,工艺复杂,跨度大,既省材料又省时间,且在施工期间不影响下部正常的通行,发展前景十分广阔。

该桥梁在设计中为了充分发挥钢管套箍作用,内灌注高性能微膨胀混凝土,以提高钢管的承载能力,提高构件的稳定性。

在钢管中灌注的一般是C40~C50的高性能微膨胀混凝土。

该混凝土施工要求早期强度高,高流态,缓凝,自密实及可泵性非常好,最为关键性问题是,该钢管混凝土为微应力混凝土。

因三向应力混凝土的主要特性是强度高,变形性好,在外荷载作用下,由于钢管约束其内部核心混凝土的横向变形,使在三向应力作用下的核心混凝土的强度比普通浇注的混凝土提高了2~3倍。

普通混凝土受压的压缩应变≥0.002时,出现纵向裂缝而破坏。

三向应力作用下的混凝土可看作弹塑性材料,当压缩应变达0.002时,不但仍有承载能力,而且表面不发生裂缝,它是一种很好的抗震材料。

所以设置微应力,可提高构件的承载力及改变普通灌注法造成混凝土和钢管间有间隙的现象。

在设计中确定微膨胀率和如何设计该种配合比是关键因素。

钢管内部混凝土质量对工程结构安全影响很大,稍有不慎,就会出现质量事故,造成泵送困难,内有空气,不饱满,混凝土和钢管间有收缩空隙及承重能力下降等现象。

作者成功地主持了本单位两座钢管拱桥钢管微膨胀高性能混凝土的设计工作,根据已成功的经验对配制过程中需注意的事项进行分析说明。

1材料1.1水泥水泥是混凝土中的胶凝材料,可为混凝土提供活性。

混凝土中的水泥用量过多会产生不良后果:如水化热过大,混凝土收缩过大产生裂缝及空隙。

因此,设计高性能微膨胀混凝土的水泥用量不宜过大,选择水泥时应选择525R早强型水泥为主体。

该种混凝土在施工时,一般都要求高早强、缓凝及掺加外加剂、外掺料。

所以,设计中对水泥的品种、细度、化学组成含量以及矿物组成,都有比较高的要求。

水泥矿物组成中C3A和C3S对水化速度和强度发挥起决定作用。

C3S与水反应快,凝结硬化也快,早、后期强度都高。

因此,控制C3 S在40%~50%为宜;C2S与水反应慢,硬化也慢,早强低,但后期强度高,产生水化热低,C2S和C3S占水泥成分的70%~74%;C3A与水反非常快,水化热也高,但强度不高,所控制C3A在5%~9%;当减水剂加到水泥—水系统中,首先被吸附C3A,C3A含量高,吸附的就多,使C3S和C2S吸附的就少。

因此,C3A含量高的,减水效果就差。

而水泥中碱含量过高,使水泥凝结时间缩短,早强及流动性降低。

水泥细度大,有利于减水剂增强效果。

所以配制高性能微膨胀混凝土选择水泥时,应全面考虑,稍有不慎,会造成性能降低,膨胀值过大或过小,造成混凝土收缩,钢管内不饱满。

1.2细骨料配制高性能微膨胀混凝土要求使用干净的河砂。

使用时,必须考虑到砂中的云母含量、硫化物含量、含泥量和压碎指标值,该四种指标对混凝土强度和对钢筋的腐蚀性影响都非常大。

因而,对该种河砂专门供应。

对砂进行上述三种指标值的测定,严格按高标准控制砂中云母含量、硫化物含量、含泥量及压碎指标值,并且,此种混凝土对细度模数也有较高要求,细度模数选用2.6~3.1的中砂为宜。

不宜选用砂岩类山砂、机制砂、海砂,此类砂对膨胀混凝土的膨胀率影响非常大。

1.3粗骨料骨料的品质对高性能微膨胀混凝土有很大的影响,主要体现在骨料—砂浆界面粘结强度、骨料弹性模量和骨料的强度。

在考虑该种混凝土的可泵性的同时,要考虑混凝土的早强性和后期强度。

卵石混凝土的可泵性很好,但混凝土中砂浆和卵石的界面粘结力较差,强度较低,造成水泥用量过高。

碎石混凝土的可泵性较差,但早期和后期强度较高。

有的碎石采用含硅质的岩石,在此类岩石中由于SiO2对混凝土影响很大,所在设计中全面考虑影响因素,一般不用此类碎石。

为提高混凝土和易性可以用碎石和卵石双掺的方法,也可以增大砂率用碎石单独作粗骨料。

使用碎石需经过二次破碎,使碎石基本无棱角,并减少针片状颗粒的含量。

碎石和卵石的粒径都控制在小于30mm。

粗骨料中的含泥量以及本身的强度和骨料的弹性模量,在配制时,需引起重视。

1.4掺合料在我国高性能混凝土使用粉煤灰已相当普遍。

该材料来源广泛,价格便宜,可减少环境污染,是值得推广的外掺料。

粉煤灰主要的四种化学成分,掺入混凝土内在水泥水化过程中,能与分解出来的Ca(OH)2起化学反应,生成具有胶凝性的水化产物。

这些水化产物,能在空气中硬化,逐渐具有水硬性,所以也称“二次水化反应”。

该新生凝胶封住了毛细管路,增强了混凝土的密实性。

因此,粉煤灰能取代部份水泥,从而节约水泥,降低水化热,使混凝土升温降低15%~35%。

二次水化反应主要取决于粉煤灰中的硅酸盐和铝硅酸盐微细颗粒的含量,同时也取决于粉煤灰的细度。

细度越大,水化触及面越大,二次水化反应越充分,且“二次反应”产生的凝胶封堵了毛细管路,增强了密实性,提高了混凝土的耐久性。

这种“二次水化反应”只有Ⅰ级粉煤灰和磨细粉煤灰可以彻底完成。

所以掺加Ⅰ级或磨细粉煤灰是很有必要的。

但使用粉煤灰时,还应严格控制SO3的含量。

因硫酸盐与硅酸盐发生反应后,生成钙矾石。

如SO3含量过大,生成的钙矾石过多,则会引起混凝土的体积的不稳定性,降低混凝土耐久性。

这种现象在学术上称为“水泥杆菌”。

所以,配制高性能微膨胀混凝土时,粉煤灰中SO3含量应控制在0.5%~1.5%左右。

并且在配制高等级高性能的微膨胀混凝土时,掺用粉煤灰,它可以起到减少水泥用量的作用,也可以起到增加混凝土的和易性、可泵性、提高混凝土的强度的作用,并可降低混凝土中的水化热,提高新拌及硬化混凝土性能。

配制C 50及以上的高性能微膨胀混凝土必须掺用外掺料,并应掺加Ⅰ级或磨细粉煤灰。

如掺Ⅱ级及以下的粉煤灰,会造成强度降低,混凝土干缩增大。

粉煤灰的技术指标,应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》的规定。

1.5外加剂高效减水剂能使水泥起到分散作用,以改善混凝土的和易性并相对地释放出一部分水,在维持W/C不变时,可以减少立方用水量,减少由于多余的水分蒸发而留下的毛细孔体积,且孔径变细,结构致密,同时水化使生成物分布均匀,这对于减少混凝土的收缩,提高混凝土的密实性是很有好处的。

W/C不变,立方水泥用量可以减少,从而对于减少水化热、降低混凝土温度也起到很好的效果。

有的减水剂掺有缓凝成份,能抑制水泥初期水化作用,这就有可能使温升速度缓慢,可改善混凝土的密实性、粘度等。

所以,高效减水剂是配制高性能混凝土的主要成份。

国内这种减水剂主要是萘系高效减水剂及密胺树脂类高效水剂。

由于钢管混凝土在整个灌注期间,混凝土是蠕动性的,需一定的运输和泵送时间,且钢管混凝土在灌注后无法排出气泡及养护。

所以对外加剂的选择尤为重要,因外加剂掺在不同膨胀剂的混凝土中产生的效果不同,选择外加剂一定要多次试验后方可使用。

根据试验,缓凝型减水剂会降低混凝土膨胀率,所以,掺加缓凝型减水剂时应多次试验,认为混凝土膨胀率合适才可使用。

配制高性能微膨胀混凝土选用的高效减水剂应具有缓凝作用或是高效减水剂和缓凝剂搭配使用,且是非引气型、低气泡的减水剂。

此类高效减水剂的质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》规定。

1.6膨胀剂混凝土中掺加膨胀剂,在水泥硬化过程中,形成大量的体积增大的结晶体—水化硫铝酸钙C3A·3CaSO4·32H2O(又名钙矾石)。

它能产生一定的膨胀能,在有钢管约束条件下,在结构中建立0.2~0.3MPa预应力,可抵消混凝土在硬化过程中产生的收缩应力,从而能使混凝土中的孔隙减小,毛细孔径减小,提高混凝土的密实性,混凝土的抗压强度和轴心抗压强度也成倍地增长,这时膨胀能转变为自应力,使混凝土处于受压状态,从而提高抗裂能力。

所以微膨胀混凝土在有应力情况下,自身的强度远远大于设计值,其强度保证率大于97%。

选择膨胀剂一定要多试验几个品种,膨胀剂应对混凝土后期强度及质量无损害,与所用水泥适应性好。

在我国主要是使用U型膨胀剂、复合膨胀剂及明矾石膨胀剂。

2设计高性能膨胀混凝土的几个问题2.1试配强度混凝土的施工配制强度应高于设计要求的标准值,以满足强度保证率的需要。

标准差的确定,可按一般高性能混凝土的设计方法进行配制强度的计算,不需要计算后按高一级强度等级的强度值作为施工配制强度,主要一点在于进行施工配合比的验证工作。

该种微膨胀混凝土设计强度一般为C40~C50,根据以往的经验和高性能混凝土的设计原则,应控制水灰比,把水灰比确定为定值。

由于W/C对钢管混凝土的膨胀系数影响很大,W/C小,膨胀时间延长,不利于钢管受力;W/C大,则膨胀发挥较早,强度下降,对提高结构受力不利。

所以在设计过程中一定要根据多次试验,控制好W/C。

然后,进行各种材料用量的调整。

2.2砂率的确定由于在高性能混凝土的设计中,砂率是根据测得砂、石混合最小空隙率(a=(表观密度-容重)/表观密度)计算而来,该计算值为最佳砂率。

在配制高等级高性能混凝土过程中尤其重要。

但钢管混凝土的灌注过程和一般高等级混凝土的灌注过程是不一样的,该种混凝土是采用在钢管中顶升灌注,在顶升的过程中,混凝土要有极好的和易性。

粗骨料在顶升过程中不会由于自身的重力作用而下落,否则会造成顶升压力过大而失败。

在设计混凝土配合比过程中混凝土中碎石应稍微呈悬浮状态,不能下沉。

所以该种混凝土的砂率可提高一些。

由于提高了砂率,会造成混凝土的水泥用量比原来要大些,膨胀率会小些。

但只要能保证灌注的钢管混凝土后期为无应力或微应力即可。

我们所进行的两种配合比的设计,试验结果见表1~表3。

表1表2表3材料:江油水泥厂产普通硅酸盐水泥525R绵远河河砂Mk=2.9p=2.73kg/m3绵远河卵石Dmax=30mm p=2.68kg/m3U型膨胀剂ZMA-P高效减水剂FDN-440缓凝减水剂以上说明增大砂率会造成强度下降,膨胀值降低。

但Sp为40%的混凝土和易性比Sp 为35%的混凝土要好,且混凝土中碎石为悬浮状。

配制高性能钢管微膨胀混凝土应注意的几个问题来自: 书签论文网2.3凝结时间的确定由于钢管混凝土一般都采用顶升灌注法,在顶升的过程中,不允许混凝土初凝,所以在设计中就应考虑掺加高效减水剂或缓凝剂,以延缓混凝土的凝结时间。

但掺加缓凝剂会减少混凝土的膨胀率,这样就产生了相互矛盾。

为解决此问题,在膨胀值不符合设计要求的情况下,可掺加矾土水泥或石膏,或在现场进行模拟试验,在什么膨胀条件下,可保证钢管混凝土的饱和度,也可在允许的范围内,增大高效减水剂的掺量,使缓凝延长。

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