C高性能混凝土配合比设计和施工控制技术
高性能混凝土——混凝土配合比设计步骤
高性能混凝土——混凝土配合比设计步骤高性能混凝土配合比设计步骤高性能混凝土(HPC)是一种采用特殊材料、特殊配比和特殊的施工工艺制成的混凝土,其具有比传统混凝土更高的强度、更好的耐久性和更低的渗透性。
在设计高性能混凝土的配合比时,需要考虑以下步骤:1. 确定混凝土的设计要求在开始设计高性能混凝土的配合比之前,需要明确混凝土的设计要求,包括: •混凝土的强度等级,通常不低于C50;•混凝土的耐久性要求,如抗渗性、抗冻性、抗化学侵蚀性等;•混凝土的工作性要求,如坍落度、流动性、保水性等;•混凝土的体积变化要求,如热膨胀系数、收缩率等。
根据设计要求,确定混凝土的材料组成和配合比。
2. 选择合适的水泥高性能混凝土通常采用高强度、低收缩、低热发射的水泥。
可以选择普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或者高铝酸盐水泥等。
3. 选择合适的矿物掺和料矿物掺和料可以提高混凝土的强度和耐久性,减少混凝土的成本。
常用的矿物掺和料有粉煤灰、矿渣粉、硅灰等。
4. 选择合适的骨料高性能混凝土的骨料应具有高强度、高耐磨性和低碱硅酸反应活性。
通常采用碎石或卵石,其粒径应大于5mm。
5. 选择合适的掺合料掺合料可以改善混凝土的工作性和耐久性,常用的掺合料有减水剂、泵送剂、防冻剂等。
6. 确定混凝土的配合比根据上述选择和设计要求,确定混凝土的配合比。
配合比应满足混凝土的强度、耐久性和工作性要求。
在配合比设计中,应考虑水泥、矿物掺和料、骨料和掺合料的比例和用量。
7. 试配混凝土根据确定的配合比,制备混凝土并进行试配。
通过调整配合比,达到设计要求。
8. 检验混凝土的性能制备标准试件,养护到规定龄期,测定其强度和耐久性指标,确保满足设计要求。
通过上述步骤,可以设计出满足高性能混凝土设计要求的高性能混凝土配合比。
9. 配合比优化在初步确定混凝土配合比后,需要对混凝土的性能进行测试,包括强度、耐久性和工作性。
根据测试结果,可能需要对配合比进行优化。
优化的目的是为了达到设计要求的同时,确保混凝土的经济性。
C65高性能混凝土的应用与质量控制
点) 沉降, 沉降量较小等, 得到使用单位认可, 初步体现出联锁块的 为保证质量要在工厂制作完成, 运输到现场铺设。 优越性。另外根据建议 , 20 年  ̄20 年 , 在 03 04 联锁块 铺面在 七里 联锁块铺面主要依靠块体之间的嵌锁作用来承受和传递荷
C 5高性能混凝 土 的应用 与质量 控制 6
胡 志 强
摘 要: 论述了高性能混凝土的特性及高性能混凝土原材料选用的技术要求, 阐述了高性能混凝土关键材料水泥、 骨料、 外加剂及活性掺合料的技术要求, 列出了C 5高性能混凝土的配合 比数据, 6 论述 了高性能混凝土在生产与施工 中须重
视的质量控制措施。
关键词 : 高性 能混凝 土, 掺合料 , 水灰 比, 坍落度
中图分类 号 : U5 8 3 T 2 .1 文献标识 码 : A
1 工 程简 介
厦 门邮电大厦是福建 省厦门 市标 志性建筑 之一 , 是一座超 高
高性 能混凝土对粗骨料 要求高 , 料须 质地坚 硬。粗骨 料 粗骨 坚硬程度直接影响高性能混凝土的强度。配制高性能混凝土的 粗骨料与普通混凝 土的要 求不 同, 要求 骨料 质地 坚 硬外 , 必 除 还 须选用级 配 良好 的石料 ,6 C 0以上 高性 能混凝 土骨 料最 大粒径 一
混凝土 配合 比
混凝土试
水灰比 砂率 水泥 水 % l l 【 g 【 g 02 .8
掺合料 l c g 15 3
外加剂 l c g 1 64
验配合 比
3 4 9 15 69 1 3 8 4 4 3 9 0
高性能混凝土配合比设计及施工质量控制
高性能混凝土配合比设计及施工质量控制一、引言高性能混凝土是指具有优异的力学性能和耐久性能的混凝土。
由于高性能混凝土具有高强度、高密实性、低渗透性、高耐久性等优点,因此在大型桥梁、隧道、高层建筑等重要工程中得到了广泛应用。
高性能混凝土的设计和施工质量控制对保证混凝土工程的质量和寿命至关重要。
二、高性能混凝土的配合比设计高性能混凝土的配合比设计是保证混凝土工程质量的基础。
高性能混凝土的配合比设计应遵循以下原则:1. 合理选用材料:高性能混凝土的选材应根据工程要求和性能要求选择合适的水泥、矿物掺合料、细集料、粗集料和外加剂。
其中,水泥应选择高强度、低碱度的硅酸盐水泥;矿物掺合料应选择粉煤灰、矿渣粉等;细集料和粗集料应选择强度高、形状良好的人造砂、鹅卵石等;外加剂应选择高效减水剂、缓凝剂等。
2. 确定水灰比:高性能混凝土的水灰比应根据混凝土的强度等级、工程要求和材料特性等综合考虑确定。
一般来说,水灰比越小,混凝土强度越高,但混凝土的可泵性和可加工性也会降低。
3. 确定砂率:高性能混凝土的砂率应选择合适的比例,以保证混凝土的强度和流动性。
一般来说,砂率应控制在35%~45%之间。
4. 确定粉料率:高性能混凝土的粉料率应根据混凝土的性能要求和材料特性等综合考虑确定。
一般来说,粉料率应控制在20%~30%之间。
5. 确定配合比:高性能混凝土的配合比应根据混凝土的强度等级、工程要求和材料特性等综合考虑确定。
配合比应包括水泥、矿物掺合料、细集料、粗集料、外加剂等材料的配合比例。
三、高性能混凝土的施工质量控制高性能混凝土的施工质量控制是保证混凝土工程质量的关键。
高性能混凝土的施工质量控制应遵循以下原则:1. 选用优质材料:高性能混凝土的施工应选用优质的水泥、矿物掺合料、细集料、粗集料和外加剂等材料。
应进行材料检测和质量评估,确保材料符合规定标准。
2. 控制施工环境:高性能混凝土的施工应在适宜的环境条件下进行,避免在高温、低温、强风等特殊气候条件下施工。
C50箱梁混凝土配合比试验计划及优化方案
C50箱梁混凝土配合比试验计划及优化方案合武高速铁路箱梁使用高新能混凝土,对混凝土要求很高。
除满足施工强度要求外,还必须满足高新能混凝土耐久性能要求,包括抗裂,抗冻融,抗渗,抗氯离子,电通量,其核心就是要具备高度的密实性和引入一定的含气量;其二,必须满足泵送要求,特别强调混凝土的塌落度一小时经时损失,和泵送过程损失;其三,对和易性能的要求,因高性能混凝土的大塌落度,大流动度, 和易性能不好,容易造成混凝土离稀,泌水,不能满足桥梁的内实外美的要求。
原材料的选择:混凝土的高要求,对原材料的要求更高,我们首先对原材料进行送检(满足业主要求资质的试验室,如铁四院检测中心,华中科技大学试验室,武汉理工大学试验室以及铁科院检测中心)。
配合比试验需要使用的方法和具备的条件1 原材料性能及力学性能测试水泥、磨细矿渣等的性能检测均参照GB1345-91,GB8074-87,GB/T208-94,GB1596-91,GB1346-89等标准进行。
各种水泥胶砂流动度,胶砂强度的测试分别按GB/T2419-94,GB177-85进行。
混凝土力学性能测试参照GBJ82等,本研究报告中除特殊说明,所测试的强度均为15×15×15cm试件测试的强度。
2 混凝土的搅拌制度称量所需的砂、石、水泥和掺和料,干搅半分钟后,边搅边加入一半用水量,搅拌1分钟,再加入配制好的的减水剂与另一半用水量,搅拌3分钟出料。
3 混凝土拌和物流动性能的测定混凝土拌和物的坍落度测试参照标准GBJ80-85,坍落扩展度值的测试是在坍落度试验的基础上,同时测定拌和物在水平方向上的扩展值,测量两垂直方向上的扩展值,取平均值,即为坍落扩展度值。
另外,需要观察混凝土的粘度时,使用坍落度桶倒流的方法测量混凝土从筒倒流出来的时间。
4 试件养护条件C,湿度不小于90%。
︒2±C。
混凝土试件送至养护室进行标准养护。
养护温度为20︒2±砂浆试件送至标准养护室,拆模后进行水养护,水温为20拌和前试验1.细集料配制混凝土用砂为滠口河砂,细度模数为Mx=2.64,堆积密度为1.51g/cm3,表观密度为2.60g/cm3。
C高强混凝土配比
C高强混凝土配比 The latest revision on November 22, 2020C80高强混凝土配比C80混凝土强度高对材料要求也高:水泥:优质水泥;粉煤灰:I级优质粉煤灰;矿粉:不低于S95级,最好是S105级优质矿渣粉;砂:级配合理的优质中砂;石子:5-20mm级配良好的石子,针片状颗粒含量不超过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%;如果有其它性能要求尚需要复掺其它外加剂;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,只是一个大致的数,不作为工程应用依据。
如果有硅粉,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。
如果需要根据实际材料确定确切的配合比可以再研究。
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,其结果不应小于要求配制的混凝土抗压强度值R的倍。
2)高强混凝土宜采用中砂,其细度模数宜大于,含泥量不应大于%,泥块含量不应大于0、5%。
3)高强混凝土的配合比应符合规定。
当无可靠的强度统计数据及标准差数值时,混凝土的施工配制强度(平均值)对于C50~C60应不低于强度等级的倍,对于C70~C80应不低于强度等级值的倍。
4)高强混凝土所用砂率及所采用外加剂和矿物掺合料的品种、掺量应通过试验确定。
5)高强混凝土的水泥用量不宜大于500kg/m^3,水泥和混合材料的总量不超过550~600kg/m3,粉煤灰掺量不宜超过胶结料质量的30%,沸石粉不宜超过10%,硅粉不宜超过8%~10%。
各种混合料的掺用种类及数量,必须通过试验后确定。
6)高强混凝土配合比提出后,尚应进行6~10次重复试验进行验证。
混凝土配合比设计及混凝土性能试验方案及措施
第9章混凝土配合比设计及混凝土性能试验方案及措施在混凝土工程开工前84天内,承包人提交现场试验室的设置、材料试验计划报送监理人审批,其内容包括材料试验计划、试验资质、现场试验室的规模、试验设备和项目、试验机构设置和人员配备等。
现场试验室按国家相关规定建立,并定期按国家实验室计量认证规定进行资质评审,评审报告报送发包人中心试验室和监理工程师。
9.1试验室配置及机构设置现场实验室配备足够的人员和设备,试验室人员的能力配置必须满足现场试验的要求,试验室主任由具有丰富的大型工程实践经验的工程师担任。
设备的率定按国家规定进行定期复验具备按合同规定和监理指示,对工程所有原材料按相关的规范进行试验及检验,对各混凝土进行配合比试验,并确定最优配合比。
具备进行工艺试验及对施工现场进行质量检测及取样试验和试验资料整理分析的能力。
施工项目部中心试验室监理工程师现场试验室办公室9.IT现场试验室组织机构图9.2试验室资源配置9.2.1试验室办公、试验用房配置试验室建筑面积约180ιΛ由办公室、水泥试验间、砂石试验间、力学试验问、抗冻抗渗间、碎拌和间、养护间、资料室等组成。
详见表9.2T试验室设置面积一览表9.2.2.仪器设备及器具配置试验室的设备及器具配置以满足本标试验内容要求为原则。
配置见表9.2-2 表9.2-2 试验室主要设备及器具配置表《水工混凝土配合比设计规程》DL/T5330-2005《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151-2001《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999《水工混凝建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规程》DL/T5207-2005 《水工混凝土硅粉品质标准暂时规定》1992.3《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001《钢纤维混凝土结构设计与施工规程》CECS38:1992《低热微膨胀水泥》GB2938-2008《通用硅酸盐水泥》GB175-2007《混凝土拌合用水标准》JGJ63-2006《水工建筑物抗冰冻设计规范》DL/T5082-1998《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》DL/T5055-2007《水电水利工程锚喷支护施工规范》DL/5181-2003《水工混凝土水质分析试验规程》DL/T5152-2001《水下不分散混凝土试验规程》DL/T5117-2000《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003《钢筋混凝土用钢》GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢》GB1499.1-2008《钢纤维混凝土》JGJ/T3064-1999《水利水电工程混凝土防渗墙施工规范》DL/T5199-2004《预应力混凝土用钢丝》GB/T5223-2002《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002;《混凝土质量控制标准》GB50164-92;《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87;《公路土工试验规程》JTGE40-2007;《土工试验规程》SL237-1999;各专项施工技术涉及的其它引用现行最新的标准和规程规范9.4混凝土配合比设计及混凝土性能、原材料的试验9.4.1混凝土配合比设计原则混凝土配合比的设计根据各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定,其试验方法应遵循DL/T5330-2005规范和工程设计、图纸提供设计指标要求进行配合比设计。
c30高性能混凝土配合比设计报告书
混凝土配合比报审表合同号:新建兰新线甘青段LXS-10标报验编号:PHB201007005 施工单位:中铁三局兰新铁路甘青段项目经理部中心试验室混凝土配合比设计报告书类别:C30高性能混凝土兰新铁路甘青段项目经理部中心试验室2010年8月26日一、工程概括中国中铁三局集团公司承建的新建兰新铁路第二双线LXS-10标段,位于甘肃省张掖市境内。
起讫里程为DK487+298.6~DK546+307.6,正线长度54.679公里。
本标段正线共有桥梁27170延长米/29座,其中双线特大桥25692.8延长米/6座,大桥444.3延长米/2座,中桥939.8延长米/15座,小桥88.7(60+100+60)延长米/6座,涵洞2223横延米/83座。
预制架设整孔箱梁787孔,m及(40+56+40)m连续梁各1联,(40+64+40)m 连续梁2联。
二、施工条件及环境1、混凝土拌合采用强制式拌合机,配料系统为自动计量。
2、混凝土采用罐车运输。
3、混凝土运输最远距离25km。
4、C30高性能混凝土采用泵送施工,环境条件按T1、T2考虑,坍落度控制在180mm~220mm。
5、电通量要求<1500。
三、依据规范标准《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》铁科技[2004]120号《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》铁建设[2005]157号关于发布《铁路铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》等两项铁路工程建设标准局部修订条文的通知铁建设[2007]140号《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》科技基[2005]101号《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T50080-2002四、配合比设计技术条件1、使用部位:桩基、承台、加台、箱身基础、帽石、翼墙基础、泄床出入口、防磨层、泄床、涵身基础2、拌合方法:机械3、要求坍落度:180-220mm4、设计强度等级:C3056、试配强度:MPa7、外加剂掺量:1.1%8、粉煤灰掺量:30%9、胶凝材料限制:300~450kg/m311、环境作用条件:T2、T112、电通量:<1500 C13、最大水胶比:≯14、混凝土总碱含量:≤kg/m315、混凝土氯离子含量:≤0.10%五、原材料水泥:甘肃寿鹿山水泥有限公司寿鹿山牌P·O42.5低碱水泥;粉煤灰:甘肃张掖电厂Ⅰ级粉煤灰(掺量:30%);=;细骨料:平易河河沙(河砂),细度模数Mx粗骨料:肃南裕固族自治县小瓷窑一点红矿业有限公司第一项目部, 5~31.5mm连续粒级碎石;(5~16mm:16~31.5mm=60%:40%)外加剂:陕西省建筑高新技术开发有限 LGS-XC聚羧酸高性能减水剂(掺量: 1.1%);水:饮用水。
浅析C60高强大体积混凝土配合比设计及施工控制
纵桥 向厚 4 5m, 墩 及 0 . V 块 混 凝 土 浇 筑 施 工 共 分
工艺先进的电厂 , 利用其 内含 的玻j 微珠 骨 离 作川 .
作者简 介: 李成峰 (9 O , , 1 8 一)男 安徽定远人 , 合肥工大建设监理有限责任公司工程师.
58 《 3 工程与建设》 2 1 年 第 2 卷第 4 02 6 期
降低 水灰 比 , 以及 细 粉 末 填 充 效 应 和 火 山 灰 活 性 效
水化 热 、 自身 收缩 徐 变 大 的 问 题 . 【 : 单 : , L 挂 : 而 :
在温度和 收缩作用 下 , 易造成 早: J I, 果川 容 1 j宜 : 低 细度 及 C A、 3 3 C S含 量 较 低 的 水泥 采 用 睦 酸 盐水 泥 。
()粉 煤灰 。混凝 土用 粉 煤 灰 掺 半 米 然煤 2
2 混凝 土配合 比设计原则
()混凝土配合 比应满足 : 较高 的抗压或抗 1 ① 弯强度 , 抗压或抗弯拉弹性模量 、 较高的抗劈裂强度 。 ② 高工 作性 , 足混 凝 土 浇筑 成 型 的工 艺条 件 。 满
③ 高耐 久性 , 足 所处 环 境 的耐 久性 要 求 。④ 较好 满 的全 寿命 经济性 , 用期 间养 护维修 成本 低 I 。 使 1 ] ()应 限制单 方混 凝 土中胶 凝 材料 ( 泥 和掺合 2 水 料之 和 ) 的最低 和 最高用 量 。 在满 足胶 凝材 料最 低用 量 的前提 下 , 尽可 能降 应
高性能混凝土配合比设计及施工技术
高性能混凝土配合比设计及施工技术一、前言高性能混凝土(High Performance Concrete,简称HPC)是指具有优异力学性能和持久性能的混凝土,它的抗压强度、抗拉强度、耐久性、抗渗性、抗冻性、耐化学侵蚀性等性能均达到了一定的标准。
随着科技的发展,HPC在工程领域的应用越来越广泛,其设计和施工技术也逐渐成熟。
本文将从HPC的定义、特点和应用领域入手,详细介绍HPC配合比的设计和施工技术,以期为相关从业人员提供一些参考。
二、HPC的定义和特点1. HPC的定义HPC是指在一定强度范围内,具有优异力学性能和持久性能的混凝土,它是通过优化配合比、选用高品质的材料、精细加工等手段获得的。
HPC的抗压强度一般在60~120 MPa之间,抗拉强度、耐久性、抗渗性、抗冻性、耐化学侵蚀性等性能均达到了一定的标准。
2. HPC的特点(1)高强度:HPC的强度一般在60~120 MPa之间,比普通混凝土高出2~3倍以上。
(2)高耐久性:HPC的耐久性能优异,能够在恶劣的环境下长期使用,不易受到腐蚀和损坏。
(3)高抗渗性:HPC的抗渗性能好,能够有效防止水分渗透和渗漏,保证结构的安全性。
(4)高抗冻性:HPC的抗冻性好,能够在低温环境下保持结构的完整性和稳定性。
(5)高耐化学侵蚀性:HPC的耐化学侵蚀性好,能够有效抵御酸碱等腐蚀性介质的侵蚀。
三、HPC的应用领域HPC广泛应用于大型桥梁、高层建筑、水利水电工程、核电站、海洋工程、地下工程等领域,具有以下优点:(1)能够大幅度减少结构重量和截面尺寸,节约材料和能源;(2)能够提高结构的安全性和耐久性,延长使用寿命;(3)能够增强结构的抗震性能,提高结构的抗震能力。
四、HPC配合比的设计HPC的配合比设计是保证混凝土质量的重要手段之一,其设计应考虑以下因素:1. 材料的选择HPC的材料应选用高品质、高强度的水泥、细集料、粗集料、外加剂等,保证混凝土的力学性能和耐久性能。
c混凝土配合比
1、设计依据及参考文献《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000(J64-2000)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-200《国内公路招标文件范本》之第二卷技术规范(1)2、混凝土配制强度的确定2-1.设计要求C20。
2-2.混凝土配制强度计算根据JGJ/T55-2000;混凝土配制强度:fcu.o≥fcu.k+1.645δδ为5MPafcu.k为20 MPa由fcu.o≥20+1.645×5≥28.2(MPa)3、配合比基本参数的选择3-1.水灰比(W/C)根据JGJ/T55-96及图纸和技术规范(1)W/C=a a f ce/(f cu.o+a a.a b.f ce) a a为0.46a b为0.07f ce取为32.5MPa由此,W/C=0.51。
3-2.坍落度的选择根据W/C,查表,坍落度选为10~30mm。
3-3.砂率的选择根据坍落度查表砂率选为33%。
3-4.用水量选择(m wo):根据坍落度数值及所用细集料为粗砂,碎石最大粒径为40mm,用水量m wo选用160kg。
3-5.水泥用量(Mco):Mco=160/0.51=314kg3-6.砂用量(Mso):根据试验选用每m3混凝土拌合物重量(Mcp)为2400kg,用砂量Mso=(Mcp-Mwo-Mco)*0.33 =636kg3-7.碎石用量(Mgo):Mgo=Mcp-Mwo-Mco-Mso =1290kg3-8.配合比:根据上面计算得水泥:水:砂 : 碎石314 :160 :636 : 12901: 0.51: 2.03: 4.114、调整水灰比:调整水灰比为0.45,用水量为160kg,水泥用量为Mco=160/0.45=356kg,按重量法计算砂、石用量分别为:Mso==622kg,Mgo=1262kg5、混凝土配合比的试配、调整与确定:试用配合比1和2,分别进行试拌:配合比1:水泥:水:砂:碎石 = 314:160:636:1290 = 1:0.51:2.03:4.11;试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 7.5:3.83:15.23:30.83kg;拌和后,坍落度为20mm,达到设计要求;配合比2:水泥:水:砂:碎石 = 356:160:622:1262 = 1: 0.45:1.75: 3.54试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 8.2:3.69:14.35:29.03kg;拌和后,坍落度为15mm,达到设计要求;6、经强度检测(数据见试表),第1组配合比强度达不到试配强度要求,第2组配合比28天强度达到配制强度要求,故确定配合比为第2组,即:水泥:水:砂:碎石8.2 :3.69:14.35 : 29.03 kg1 : 0.45:1.75 : 3.54356 :160 :622 :1262 kg/m3。
高性能混凝土(HPC)配合比设计新法--全计算法
取 925 kg / m3 ; — —取决于水泥的种类, 但可取 4 左右 . J— 强度与水灰比 m ( W) (c) 成反比的这种观点仍然是大 /m 多数配合比设计方法的基础 . 后人为简化计算, 取水胶比倒 数, 导出近似的直线公式 (c) m [ - B] f cu, p = A f ce ( W) m — —混凝土的配制强度; — —水泥的实测强度; 式中, f cu, f ce— p— (c) m ( D) ( W) ] ; — —回归 — — —灰水比 [或胶水比 m /m A, B— ( W) m 对 卵 石 混 凝 土, 系数, 对碎石混凝土, A = 0 . 48, B = 0 . 52, A = 0 . 50, B = 0 . 61 . 该式成为混凝土配合比设计中计算强度的基础
第 28 卷第 2 期
陈建奎等: 高性能混凝土 ( HPC) 配合比设计新法— — —全计算法1 浆体体积 V e = V W + V c + V f + V a 集料体积 V S + V g = 1 000 - V e 干砂浆体积 V eS = V c + V f + V a + V S
・ 195 ・
— — NEW MIX DESIGN METHOD FOR HPC— OVERALL CALCULATION METHOD
Chen Jiankui 1 , Wang Dong min 2 Bei ing POstgraduate SchOOI, Wuhan University Of 100024) TechnOIOgy, 100024; 2 . China BuiIding MateriaIs Academy, Bei ing Abstract: High PerfOrmance COncrete ( HPC ) is a kind Of cOncrete with high durabiIity, high strength and high wOrkabiIity,and has been named as“ 21th century cOncrete” . The mOst impOrtant technicaI means tO make cOncrete with high perfOrmance is tO use cOmpOsite superpIasticizer and super fine mineraI admixture. As tO Ordinary cOncrete, HPC uses mOre raw materiaIs as its cOmpOnents,it’ s unifOrmity and density are raised and it’ s
2020年试验检测师《水运材料》真题_create
单选题(共42题,共42分)1.测定水质PH值前,用标准溶液校正仪器,该标准溶液与水样PH值相差不超过()个PH单位。
【答案】B【解析】GB6920-86水质pH值的测定玻璃电极法,用标准溶液校正仪器,该标准溶液与水样PH相差不超过2个pH单位。
A.1B.2C.3D.42.根据《混凝土外加剂》(GB8076-2008)规定,每一批号取样量应不少于()水泥所需用的外加剂量。
【答案】B【解析】根据《混凝土外加剂》(GB8076-2008),每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量。
每一批号取样应充分混匀,分为两等份,其中一份检均质性指标和掺外加剂的混凝土性能指标,另一份密封保存半年,以备有疑问时,提交国家指定的检验机关进行复验或仲裁。
A.0.1tB.0.2tC.0.3tD.0.4t3.根据《水运工程混凝土质量控制标准》(JTS202-2-2011)的要求,拌和用水用于钢筋混凝土或预应力混凝土时,硫酸盐含量须小于()【答案】B【解析】JTS202-2-2011水运工程混凝土质量控制标准,拌和用水用于钢筋混凝土或预应力混凝土时,硫酸盐含量须小于600mg/LA.500mg/LB.600mg/LC.2000mg/LD.2200mg/L4.进行砂中轻物质含量试验时,用来配置重液的化学试剂是()【答案】D【解析】表3-9,配制重液:用化学纯氯化锌配制,溶液密度为2000kg/m2A.硫酸铜B.氧化铜C.硫酸锌D.氯化锌5.水运工程混凝土用砂,除()外,当其余项目检验不合格时,应加倍取样进行复验。
()【答案】D【解析】级配不合格的细骨料,在采取相应的技术措施,并经试验证明能确保工程质量后,新版章节练习,考前压卷,,可用于水运工程的各类混凝土中。
A.含泥量B.泥块含量C.表观密度D.筛分析6.某试验员对水泥样品进行标准稠度用水量测试时进行了三次测试,记录见下表,该水泥样品的标准稠度用水量为()。
【答案】B【解析】表2-11,在试杆停止沉入或释放试杆30s时记录试杆距底板之间的距离,升起试杆后,立即擦净;整个操作应在搅拌后l.5min内完成。
高性能混凝土配合比设计及施工技术
高性能混凝土配合比设计及施工技术发表时间:2015-12-28T14:07:54.920Z 来源:《基层建设》2015年19期供稿作者:吴晓霞[导读] 广州市国丰混凝土有限公司充分发挥建筑工程的社会经济效益等,都有着重要作用,因此加大对高性能混凝土配合比设计及施工技术的相关研究,有着积极意义。
吴晓霞广州市国丰混凝土有限公司摘要:随着社会经济的快速发展,社会各领域建设事业的不断进步,近年来我国建筑工程领域也获得了巨大的发展,建筑工程新技术及新材料的不断研发制造并投入使用,不仅极大的提升了建筑工程项目的质量,还极大的保障了建筑工程效益的充分发挥,为社会创造了巨大的经济效益。
混凝土是建筑工程领域应用最为广泛的建筑材料之一,而高性能混凝土是在普通混凝土基础上,发展演变而来的,其具有高耐久性、高强度,及很好的适用性等优异特性,因而加大对高性能混凝土配合比设计及施工技术的相关研究,对于促进建筑领域的健康可持续发展,有着积极作用。
本文将就高性能混凝土配合比设计进行详细分析,并由此对高性能混凝土施工技术进行探讨。
关键词:高性能混凝土;配合比设计;施工技术引言随着我国城市化进程的不断加快,我国基础设施建设的不断完善,近年来我国建筑工程领域获得了蓬勃发展,建筑工程数量急剧提升,建筑技术水平也获得了极大的提高,这不仅极大的保障了建筑工程项目质量与安全,也为社会创造了巨大的经济效益,建筑工程领域也成为推动我国社会经济发展的重要一极。
在建筑工程领域不断发展,及建筑新材料新技术不断涌现的同时,钢筋混凝土材料由于其具有材料来源广泛,成本低,及坚固耐用等优异性能,使得其依旧在建筑材料选用中占有重要地位,尤其是随着近年来混凝土制造技术的不断进步,混凝土在耐久性、实用性及高强度性方面,也得到进一步的提高,高性能混凝土就是在这样一个大背景生产制造的。
相比于普通的混凝土,其在配置方面,其独特性主要表现在,其使用的是低水胶比,在材料选择方面,其使用了优质的原材料,如矿物细掺料等,此外其还添加了许多高效外加剂等,因而其性能也得到了极大的提升。
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C50高性能混凝土配合比设计和施工控制技术肖希新屈文强随着社会经济的发展,山区经济建设也随社会大潮而突飞猛进,山区高速公路的修建也是日新月异,质量要求也越来越高。
面对中国就样一个多山国家,面对这样一个前景广阔的市场,我们深深感到这是路桥人的一种机遇,也是一种挑战!混凝土是现代土建工程中最主要的建筑材料,据估计,我国每年的混凝土年用量达5亿立方米以上。
近几年来,随着工程发展的需要,在大高度,大跨度,大荷载等方面,混凝土发展呈现出由高强混凝土(HSC)向高性能混凝土(HPC)发展趋势。
这主要是因为高强度混凝土本身存在的缺点不符合和不能满足工程的需要,其主要缺点包括:(1)脆性,易于开裂和突然破坏;(2)由于水灰比小带来的工作性(流动性,可泵性,均匀性等)差;(3)单位水泥用量大带来的稳定性和经济性问题;(4)由于体积稳定性差(收缩,膨胀)带来的耐久性问题。
而高性能混凝土则克服了以上缺点,具有易于浇注,捣实而不离析,高超的、能长期保持的力学性能,高早期强度,高韧性,体积稳定,在严寒环境中使用寿命长等优点。
因此即使在不良的结构细节和施工条件下,高性能混凝土也能增强混凝土结构的可靠性。
高性能混凝土与高强度混凝土相比,从单一重视强度到工作性,耐久性与强度并重,还可根据工程要求,突出一二种性能,而这靠传统的组分,普通的拌合,浇注与养护方法是不可能配制出的。
高强高性能混凝土是混凝土技术的一个重要发展方向,它适应现代工程结构向大跨、高耸、重载发展和承受恶劣环境条件的需要,符合现代施工技术采用工业化生产(工厂预拌混凝土,工厂预制构件)的要求。
然而,虽然目前高强高性能混凝土试验室的配制已达到一定的水平,但在实际工程中应用的却并不是太广,究其原因主要有三点:一是各地水泥差异比较大,与外加剂之间的相融性、可掺性不一;二是施工现场与试验室环境相差太大,三是高强高性能混凝土在用料和配制技术上与低强混凝土之间存在根本差异。
考虑到以上原因及C50高性能混凝土对本项目的特殊意义,我部认为研究C50高性能混凝土的配合比设计并对施工技术进行总结,不仅能解决工程项目的就地取材的难题,对以后进行类似桥梁项目的施工也能提供一定的技术支撑和保障,而且具有较大的推广前景和重要的经济价值并为工程设计人员提供参考和可资遵循意见。
一、C50高性能混凝土配合比设计1、水泥混凝土的形成原理及优缺点1.1水泥混凝土强度形成原理水泥混凝土是由水泥及粗、细集料和水按适当比例拌合,在需要时掺加适宜的外加剂、掺合料等配制而成。
其中水泥起胶凝和填充作用,集料起骨架和密实作用,水泥与水发生化学反应而生成具有胶凝作用的水化物(主要是3Cao·2SiO2·3H2O胶体),将集料颗粒紧密粘结在一起,经过一定凝结、硬化后形成的人造石材。
1.2水泥混凝土的优点混凝土具有许多优点,可以根据不同的而要求配制不同性能的混凝土;在凝结前具有良好的可塑性,可以浇筑成各种形状和大小的构件或结构物;与钢筋有牢固的粘结力,能制作钢筋混凝土结构和构件;硬化后有比较高的强度和良好耐久性;其粗、细集料可以就地取材,便于降低成本。
2、高强高性能混凝土的设计要求及原材料的设计参数2.1混凝土的设计要求①混凝土强度等级必须满足《公路桥涵施工技术规范》及施工图纸箱梁、T梁设计要求,28天立方体抗压配制强度达到59.9MPa。
②混凝土在克服远距离运输的条件下较好的满足现场施工的要求,混凝土的塌落度应控制在140mm以上,且新拌混凝土出厂后1h内基本无塌落度损失。
③根据合同工期要求,箱梁、T梁的施工周期应控制在7天左右,每片梁浇注养生5天后必须进行张拉作业,因此混凝土5天张拉强度必须达到设计强度的90℅(45MPa)。
④考虑隆昌地区夏季炎热、冬季寒冷的实际气候条件,混凝土应具有较好的温差适应性能。
2.2原材料的设计参数2.2.1集料混凝土中集料体积大约占混凝土体积的70%,由于所占的体积相当大,所以集料的质量对混凝土的技术性能和生产成本均产生一定的影响,在配制C50高性能混凝土时,对集料的强度、级配、表面特征、颗粒形状、杂质含量、吸水率等,必须认真检验,严格选材,特别对水泥与混凝土强度等级比值的选用关系到水灰比的大小(即每立方米水泥用量)。
这样才能配制出满足技术性能要求的高强混凝土,同时又能降低混凝土的生产成本。
a、细集料砂材质的好坏,对高强混凝土的拌合物和易性的影响比粗集料要大。
优先选取级配良好的江砂和河砂比较干净,含泥量少,砂中石英颗粒含量较多,级配一般都能符合要求。
山砂一般不能使用,山砂中含泥量较大且含有较多的风化软弱颗粒。
砂的细度模数宜控制在2.6-3.3之间。
试验中我们发现当砂的细度模数小于2.5时,在同等条件下拌制的混凝土拌合物显得太粘稠,不利于施工中振捣,且细砂在满足相同和易性要求时,增大了水泥用量。
这样不但增加了混凝土的成本,而且影响混凝土的技术性能,如混凝土的耐久性、收缩裂缝等;当砂的细度模数在3.3以上时,容易引起新拌混凝土的运输浇筑过程中离析及保水性能差,从而影响混凝土的内在质量及外观质量。
C50混凝土细度模数控制在2.6-3.0之间最佳。
另外还有注意砂中杂质的含量,不如云母、泥的含量过高,不但影响混凝土拌合物的和易性,而且影响混凝土的强度、耐久性,引起混凝土的收缩裂缝等其他性能。
含泥量不超过2%,云母含量小于1%。
根据以上指标,结合隆昌地区实际情况,项目部决定采用泸州小关门码头的中粗砂,其技术指标见下表:细集料技术指标b、粗集料粗集料的强度、颗粒形状、表面特征、级配、杂质的含量、吸水率对C50混凝土的强度有着重要影响。
首先,配制C50混凝土对粗集料的强度的选取是十分重要的,高强度的集料才能配制出高强度的混凝土。
应选取质地坚硬、洁净的碎石。
其强度可用岩石立方体强度或碎石的压碎指标值来测定,岩石的抗压强度应比配制的混凝土强度高50%。
一般用碎石压碎指标值来间接判定岩石的强度是否满足要求。
碎石的压碎指标值应(小于20%)。
其次,粗集料的颗粒形状、表面特征对C50混凝土的粘结性能有着较大的影响。
应选取近似立方体的碎石,其表面粗糙且多棱角,针片状总含量不超过8%.混凝土强度形成过程中最薄弱的环节就是水泥石和集料界面的粘结,只有当集料的表面粗糙、粒径适中,才能提高了混凝土的粘结性能,从而提高了混凝土的抗压强度。
再者,集料的级配也是影响混凝土强度的一项重要因素。
集料的级配是指各粒径集料相互搭配所占的比例,其检验的方法是筛分。
级配是集料一项重要的技术指标,对混凝土的和易性及强度有着很大的影响。
研究表明,最大粒径增大时,石子的总表面积减少,因此包裹其表面的所需的水泥浆体也减少,可节约水泥,且在一定的和易性及水泥用量下可减少用水量而提高强度,但当需配制高强度混凝土(大于C40)时,使用粗集料最大粒径超过31.5mm时,对强度并没有好处,因为此时由于减少用水量而获得的强度提高被大粒径骨料造成的不均匀性和较少的粘结面积的不利影响所抵消。
配制C50混凝土最大粒径不宜超过25mm,因此C50高强度混凝土一般的水泥用量在420-500kg/m3,水泥浆较富余,由于大粒径集料比同重量的小粒径集料表面积要小,其与砂浆的粘结面积相应要小,其粘结力要低,且混凝土的均质性差,所以一般情况下大粒径集料不可能配制出高强高性能混凝土。
集料的级配要符合要求且集料的空隙要小,尽量选取体积密度较大者使用。
最后,集料中的泥土、石粉的含量要严格控制,其含量大,但不影响混凝土拌合物的和易性,而且降低混凝土的强度,影响混泥土的耐久性,引起混凝土的收缩裂缝等。
其含泥量要小于1%.根据以上指标,项目部经过认真选择料场,考虑到隆昌地区没有高强岩石的特殊情况,决定采用永川石场(离项目部大约80公里左右)的5-20mm石灰岩,其技术指标见下表:粗集料技术指标2.2.2水泥优先选取旋窑生产其强度等级不要低于42.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,旋窑生产的水泥质量稳定。
水泥的质量越稳定,强度波动越小。
在C50高强混凝土调配过程中,我部发现用重龙P.O42.5标号水泥拌合混凝土时往往需要更多的水,硬化后生成更多薄弱的氢氧化钙,多余的水分蒸发后形成大量的孔隙,很大程度上影响混凝土的强度和耐久性,不利于高强混凝土的配制,且早期强度不能满足现场施工要求。
项目部通过认真研究,决定采用质量稳定的拉法基P.O42.5R水泥。
其主要技术指标见下表:水泥技术指标2.2.3减水剂减水作用是表面活性剂对水泥水化过程所起的一种重要作用。
减水剂是在不影响混凝土工作性的条件下,能使单位用水量减少;或在不改变单位用水量的情况下,可改善混凝土的工作性;或同时具有以上两种效果,又不显着改变含气量的外加剂。
目前,所使用的混凝土减水剂都是表面活性剂,属于阴离子表面活性剂。
水泥和水搅拌后,产生水化反应,出现一些絮凝状结构,它包裹着很多拌和水,从而降低了新拌混凝土的和易性(又称工作性,主要是指新鲜混凝土在施工中,即在搅拌、运输、浇灌等过程中能保持均匀、密实而不发生分层离析现象的性能)。
施工中为了保持所需的和易性,就必须相应增加拌和水量,由于水量的增加会使水泥石结构中形成过多的孔隙,从而严重影响硬化混凝土的物理力学性能,若能将这些包裹的水分释放出来,混凝土的用水量就可大大减少。
在制备混凝土的过程中,掺入适量减水剂,就能很好地起到这样的作用。
混凝土中掺入减水剂后,减水剂的憎水基团定向吸附于水泥颗粒表面,而亲水基团指向水溶液,构成单分子或多分子层吸附膜。
由于表面活性剂的定向吸附,使水泥胶粒表面带有相同符号的电荷,于是在同性相斥的作用下,不但能使水泥—水体系处于相对稳定的悬浮状态,而且,能使水泥在加水初期所形成的絮凝状结构分散解体,从而将絮凝结构内的水释放出来,达到减水的目的。
减水剂加入后,不仅可以使新拌混凝土的和易性改善,而且由于混凝土中水灰比有较大幅度的下降,使水泥石内部孔隙体积明显减少,水泥石更为致密,混凝土的抗压强度显着提高。
减水剂的加入,还对水泥的水化速度、凝结时间都有影响。
C50高性能混凝土除满足必须的高强度和力学性能保证之外,早期水化温升要低,以降低出现温度裂缝的几率;混凝土抗拉强度和极限拉伸值相对要高,以增加抵抗裂缝的能力;另外新拌混凝土还应具有良好的和易性和抗离析性以及能满足大仓面连续浇筑施工要求的缓凝性。
同时混凝土的配制要尽量降低水泥用量,减少工程成本。
要满足这些要求,就必须选择一种高性能减水剂。
聚羧酸系高性能减水剂是继木钙为代表的普通减水剂和以萘系为代表的高效减水剂之后发展起来的第三代高性能减水剂,是目前世界上最前沿、科技含量最高、应用前景最好、综合性能最优的一种高效减水剂。
我项目使用的YH-A就是一种聚羧酸系高性能减水剂,其优点及技术指标如下:a、YH-A聚羧酸系高性能减水剂的优点①掺量低、减水率高:仅为胶凝材料的1.0~1.5%,按国标GB8076-2008,坍落度为80mm时,减水率可高达25%以上,坍落度为180mm时,减水率达到30%以上,可用于配制高强以及高性能混凝土。