混凝土拌合物的和易性
4(2)新拌混凝土的和易性

名称 低塑性混凝土 塑性混凝土 流动性混凝土 大流动性混凝土
◆适用于Dmax不大于40mm,坍落度值不小于10mm的砼 拌合物。
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4.3 新拌混凝土的和易性
(5)坍落度的选择依据和原则:
❖ 构件截面尺寸小
❖ 钢筋较密
❖ 人工振捣
→坍落度选大些。
❖ 运输距离远
❖ 气温高
◆ 原则上应在不妨碍施工操作及保证振捣密实的条件下, 尽可能采用较小的坍落度。
提高混凝土抗渗性的根本措施在于增强混凝土 的密实度。
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4.3 硬化混凝土的耐久性
(2)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
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2.维勃稠度试验 维勃稠度 仪
透明圆盘
(1)维勃稠度的测定
开启振动台至透明圆盘底面与砼完全接触所需的时 间为维勃稠度值VB(S),其值越大,则流动性越小。
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4.3 新拌混凝土的和易性
2.维勃稠度的分级
维勃稠度( s ) ≥31
30~21 20~11 10~5
名称 超干硬性混凝土 特干硬性混凝土 干硬性混凝土 半干硬性混凝土
面 受混凝土的冻融破坏原因与模式
盐铁路桥梁的冻 冻 剥害• 剥➢原落因混破凝:坏土中大毛细孔里的水结冰时,体积大约要膨胀9 %
➢ 如果体内没有足够的空间容纳,就会产生可能引起开裂
的压力作用于孔缝的壁上,导铁致路孔桥缝梁扩的展冻和连接 ➢ 反扩复展的和冻连融通循,环 造使成危强害度扩下大降和害积剥累落,破孔坏缝不断增多,并
如何调整混凝土拌合物的和易性

如何调整混凝土拌合物的和易性一、水泥数量与稠度的影响混凝土拌合物在自重或外界振动动力的作用下要产生流动,必须克服其内在的阻力,拌合物内在阻力主要来自两个方面,一为骨料间的摩擦力,一为水泥浆的粘聚力,骨料间摩擦力的大小主要取决于骨料颗粒表面水泥浆层的厚度,亦水泥浆的数量。
水泥浆的粘聚力大小主要取决于浆的干稀程度,亦即水泥浆的稠度。
混凝土拌合物在保持水灰比不变的情况下,水泥浆用量越多,包裹在骨料颗粒表面的浆层就越厚,润滑作用越好,使骨料间摩擦力减小,混凝土拌合物易于流动,于是流动性就大。
反之则小。
但若水泥浆量过多,这时骨料用量必然减少,就会出现流浆及泌水现象,而且好多消耗水泥。
若水泥浆量过少,致使不能填满骨料间的空隙或不够包裹所有骨料表面时,则拌合物会产生崩塌现象,粘聚性变差,由此可知,混凝土拌合物水泥浆用量不能太少,但也不能过多,应以满足拌合物流动性要求为度。
在保持混凝土水泥用量不变得情况下,减少拌合用水量,水泥浆变稠,水泥浆的粘聚力增大,使粘聚性和保水性良好,而流动性变小。
增加用水量则情况相反。
当混凝土加水过少时,即水灰比过低,不仅流动性太小,粘聚性也因混凝土发涩而变差,在一定施工条件下难以成型密实。
但若加水过多,水灰比过大,水泥浆过稀,这时拌合物虽流动性大,但将产生严重的分层离析和泌水现象,并且严重影响混凝土的强度和耐久性。
因此,绝不可以单纯以加水的方法来增加流动性。
而应采取在保持水灰比不变的条件下,以增加水泥浆量的办法来调整拌合物的流动性。
以上讨论可以明确,无论是水泥数量的影响,还是水泥稠度的影响,实际都是水的影响。
因此,影响混凝土拌合物和易性的决定性因素是其拌合用水量的多少。
二、砂率的影响砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分比。
砂率是表示混凝土中砂子与石子二者的组合关系,砂率的变动,会使骨料的总表面积空隙率发生很大的变化,因此对混凝土拌合物的和易性有显著的影响。
当砂率过大时,骨料的总表面积和空隙率均增大,当混凝土中水泥浆量一定的情况下,骨料颗粒表面积将相对减薄,拌合物就显得干稠,流动性就变小,如果保持流动性不变,则需增加水泥浆,就要多耗水泥,反之,若砂率过小,拌合物中显得石子多而砂子过少,形成的砂浆量不足以包裹石子表面,并不能填满石子间空隙,在石子间没有足够砂浆润滑层时,不但会降低混凝土拌合物的流动性,而且会严重影响其粘聚性和保水性,使混凝土产生骨料离析、水泥浆流失,甚至出现崩散现象。
浅谈影响混凝土拌合物和易性的主要因素及调控措施

浅谈影响混凝土拌合物和易性的主要因素及调控措施1 引言在施工中,常发生往预拌混凝土中随意加水调整坍落度的现象,这使混凝土拌合物水胶比增大、黏聚性和保水性变差,而导致硬化混凝土强度和耐久性严重下降。
为保证预拌混凝土满足不同施工要求及混凝土结构工程质量,本文从混凝土拌合物的流动性、保水性、黏聚性三个和易性指标着手,结合有关资料和工程应用中积累的一些经验,将影响混凝土和易性的主要因素及调控措施总结如下,以便与从事预拌混凝土质量管理人员共同学习、探讨,不断提高预拌混凝土生产质量。
2 混凝土拌合物和易性和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并获得成型密实、质量均匀、不离析、不泌水的性能。
和易性一般主要包括流动性、黏聚性和保水性三方面的内容。
流动性是指混凝土拌合物在自重力或机械振动力作用下能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能。
流动性的大小会直接影响输送、浇筑、振捣施工的难易和混凝土的质量;黏聚性是指混凝土拌合物中的各组分之间有一定的凝聚力,在运输和浇筑过程中不致发生分层和离析现象,使混凝土内部结构保持均匀的性能。
保水性是混凝土拌合物具有一定的保水能力,在施工中不致产生严重泌水现象的性能,它是反应混凝土拌合物稳定性的重要指标。
3 影响混凝土和易性的主要因素3.1 单位体积用水量单位体积用水量决定胶凝材料浆体(以下简称浆体)的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。
在一定单位体积用水量范围内,以不同粗骨料配制的混凝土,其拌合物流动性与单位用水量成正比关系,即随单位用水量增大,其流动性也增大。
但过大时,会导致拌合物黏聚性变差,甚至产生严重的离析、分层、泌水,并使混凝土强度和耐久性严重降低。
3.2 砂率砂率的变动,会使骨料的总表面积和空隙率发生很大的变化,因此对混凝土拌合物的和易性有较大影响。
在一定的砂率范围内,随着砂率的增加可有效地改善混凝土流动性;当砂率增加到一定程度时,混凝土流动性随着砂率的增加而变差,并影响混凝土强度。
混凝土拌合物和易性试验

实验三(第一部分)混凝土拌合物实验室拌合方法一、实验目的了解普通混凝土拌合物的拌合方法二、实验仪器设备:搅拌机、磅秤、天平、量筒、拌铲、拌板等三、实验原理:拌制混凝土原料性质四、实验内容及注意事项注意在各个试验环节之后擦试干净各试验仪器设备,并立即切断电源,以备下次使用。
五、实验步骤1.人工拌合(1)按所定配合比备(2)将拌板和拌铲用湿布湿润后,将砂倒在拌板上,然后加入水泥,用拌铲自拌板一端翻至另一端,如此重复,直至充分混合,颜色均匀,再加入石子,翻拌至混合均匀为止。
(3)将干混合物堆成堆,在中间作一凹槽,将称好的水,倒一半左右在凹槽中(勿使水流出),然后仔细翻拌,并徐徐加入剩余的水,继续翻拌,每翻拌一次,用铲在拌合物上切一次,直到拌合均匀为止。
(4)拌合时力求动作敏捷,拌合时间从加水算起,应大致符合下列规定:拌合物体积为30L以下时4~5min拌合物体积为30~50L时5~9min拌合物体积为50~70L时9~12min(5)拌好后,根据实验要求,立即做坍落度测定或试件成型。
从开始加水时算起,全部操作必须在30min内完成。
2.机械搅拌法(1)按所规定配合比备料(2)向搅拌机内依次加入石子、砂和水泥,开动搅拌机,干拌均匀,再将水徐徐加入,继续拌合2~3min。
(3)将拌合物自搅拌机中卸出,倾倒在拌板上,再经人工翻拌2次,即可做坍落度测定或试件成型。
从开始加水时算起,全部操作必须在30min内完成。
六、实验总结根据实验数据和结论,总结实验过程中存在的问题及改善方法。
七、实验报告实验三(第二部分)混凝土拌合物和易性实验一、实验目的为了便于施工操作并保证混凝土的质量,混凝土拌合物必须具有一定的流动性、粘聚性和保水性,这些性质综合称为混凝土拌合物的施工和易性,常用的测定方法有坍落度实验和VB调度实验。
二、实验仪器设备1、混凝土混和料的拌制:(1)拌和机:自由式或强制式;(2)其它:称量50kg、感量50g的天平,拌和用铁板(1.5×2m2的金属板)、量筒及铁铲等。
浅谈影响混凝土拌合物和易性的主要因素及调控措施

1引言在施工中,常发生往预拌混凝土中随意加水调整坍落度的现象,这使混凝土拌合物水胶比增大、黏聚性和保水性变差,而导致硬化混凝土强度和耐久性严重下降。
为保证预拌混凝土满足不同施工要求及混凝土结构工程质量,本文从混凝土拌合物的流动性、保水性、黏聚性三个和易性指标着手,结合有关资料和工程应用中积累的一些经验,将影响混凝土和易性的主要因素及调控措施总结如下,以便与从事预拌混凝土质量管理人员共同学习、探讨,不断提高预拌混凝土生产质量。
2混凝土拌合物和易性和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并获得成型密实、质量均匀、不离析、不泌水的性能。
和易性一般主要包括流动性、黏聚性和保水性三方面的内容。
流动性是指混凝土拌合物在自重力或机械振动力作用下能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能。
流动性的大小会直接影响输送、浇筑、振捣施工的难易和混凝土的质量;黏聚性是指混凝土拌合物中的各组分之间有一定的凝聚力,在运输和浇筑过程中不致发生分层和离析现象,使混凝土内部结构保持均匀的性能。
保水性是混凝土拌合物具有一定的保水能力,在施工中不致产生严重泌水现象的性能,它是反应混凝土拌合物稳定性的重要指标。
3影响混凝土和易性的主要因素3.1 单位体积用水量单位体积用水量决定胶凝材料浆体(以下简称浆体)的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。
在一定单位体积用水量范围内,以不同粗骨料配制的混凝土,其拌合物流动性与单位用水量成正比关系,即随单位用水量增大,其流动性也增大。
但过大时,会导致拌合物黏聚性变差,甚至产生严重的离析、分层、泌水,并使混凝土强度和耐久性严重降低。
3.2 砂率砂率的变动,会使骨料的总表面积和空隙率发生很大的变化,因此对混凝土拌合物的和易性有较大影响。
在一定的砂率范围内,随着砂率的增加可有效地改善混凝土流动性;当砂率增加到一定程度时,混凝土流动性随着砂率的增加而变差,并影响混凝土强度。
此外,过低的砂率会使混凝土拌合物黏聚性与保水性变差,易发生离析、泌水现象。
影响混凝土拌合物和易性的因素

(一)配合比参数对混凝土和易性的影响(1)浆体量混凝土骨料间的摩擦力对拌合物的和易性具有重要影响,其大小受包裹在骨料颗粒表面浆体厚度的影响,即混凝土拌合物中的浆体量的影响。
在浆体稠度不变(即水胶比不变)的情况下,拌合物中浆体越多,包裹在骨料颗粒表面浆体层越厚,对骨料颗粒的润滑作用越好,骨料间摩擦力越小。
若浆体量过少,不能有效填充骨料间的空隙或对骨料表面包裹厚度不足,会容易使混凝土拌合物粘聚性变差,产生崩塌现象。
但若浆体量过多,骨料用量降低,混凝土拌合物容易出现流浆及泌水现象。
因此,混凝土拌合物水中浆体用量不能过多也不能太少。
(2)水胶比混凝土拌合物所产生的内在阻力来自浆体与骨料间的摩擦力和浆体的粘聚力对混凝土拌合物产生的粘滞力,浆体的粘聚力主要受水胶比大小的影响。
混凝土水胶比减小,浆体稠度变稠,浆体的粘聚力增大,混凝土拌合物的粘聚性和保水性会变好,而混凝土拌合物发涩导致流动性变差。
若水胶比增大,浆体稠度降低,过稀的浆体容易导致混凝土拌合物流动性变大,严重时会造成拌合物分层离析和泌水现象。
减水剂时调整浆体稠度的一个有效手段,在水胶比不变的条件下,随着减水剂掺量的增加,浆体稠度降低,流动性增加。
使用外加剂调整混凝土拌合物工作性时,应注意掺量对流动性、粘聚性和保水性的影响,防止使用不当造成分层离析、泌水。
(3)砂率砂率时混凝土中粗细骨料的组合比例,砂率的变动,会引起骨料总的比表面积和空隙量发生变化,因而对混凝土拌合物的和易性会产生影响。
混凝土浆体一定的条件下,存在一个合适砂率值不但可以使骨料的混合空隙率最小,还能使骨料表面包裹一定厚度的砂浆层使骨料颗粒间的摩擦力较低,使混凝土拌合物流动性最大,且具有良好粘聚性及保水性,这个砂率值是该混凝土拌合物的最佳砂率(合理砂率)。
砂率值超过最佳砂率值时,骨料的总比表面积和总空隙量都变大,在浆体一定的情况下,包裹在骨料颗粒表面的浆体厚度变薄,骨料间摩擦力变大,混凝土拌合物显得干涩,和易性差。
新拌混凝土的和易性

(2)粘聚性和保水性的观察及评定 粘聚性的检查方法是将捣棒在已坍落的混凝土锥体侧 面轻轻敲打,若锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好,若锥 体倒塌,部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。 保水性以混凝土拌合物中稀浆析出的程度来评定。坍落度 筒提丐后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分的混凝土 也因失浆而骨料外露,则表明此混凝土拌合物的保水性不 好。若无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示此混凝 土拌合物保水性良好。
粘聚性是指混凝土拌合物各组成材料之间具有一定的 粘聚力,在运输和浇注过程中不致发生分层和离析的现象, 使混凝土保持整体均匀的性能。保水性是指混凝土拌合物 具有一定的保持内部水分的能力,在施工过程中不致产生 严重的泌水现象。保水性差的混凝土拌合物,在施工过程 中,一部分水易从内部析出至表面,在混凝土内部形成泌 水通道,使混凝土的密实性变差,降低混凝土的强度和耐 久性。
混凝土拌合物随时间的延长而变干稠,流动性降低, 如图4.10。这是由于拌合物中一些水分被骨料吸收,一 些水分蒸发,一些水分与水泥进行水化反应变成水化产 物结合水,以及混凝土凝聚结构的逐渐形成,致使混凝 土拌合物的流动性变差。
3、组成材料性质的影响 (1)水泥 水泥对拌合物和易性的影响主要是水泥品种和水泥细 度的影响。水泥的品种和细度都会影响需水量。由于不同 品种的水泥达到标准稠度的需水量不同,所以不同品种水 泥配制成的混凝土拌合物具有不同的和易性。需水性大的 水泥比需水性大的水泥比需水性小的水泥配制的拌合物, 在其它条件相同的情况下,流动性变小,但其粘聚性和保 水性较好。
应当注意到,无论是水泥浆数量影响还是水灰比影 响,实际上都是用水量的影响。因此,影响新拌混凝土 和易性的决定性因素是单位体积用水量多少。根据实验, 在采用一定骨料的情况下,如果单位用水量一定,单位 水泥用量增减不超过50~100kg,坍落度大体上保持不变, 这一规律通常称为固定用水量定则。这个定则用于混凝 土配合比设计时,是相当方便的,即可以通过固定单位 用水量,变化水灰比,而得到既满足拌合物和易性要求, 又满足混凝土强度要求的设计。
混凝土拌合物的和易性

配筋特密的结构
坍落度(mm) 10~30
30~50 50~70 70~90
工程实例分析
混凝土中的蜂窝 请观察图4-16中混凝土楼面,
其中有空洞(俗称蜂窝)。 该混凝土是采用人工振捣,其混凝 土坍落度为30 mm。请分析混凝土 不密实的原因。
空洞位置
局部放大
讨论
该混凝土未采用振动器振捣,仅人工振捣,而混凝土的坍落度偏低, 流动性较差,故易产生蜂窝,应增大混凝土的坍落度,具体按GB 50204-2001《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定进行。实际施工 时,混凝土拌和物的坍落度要根据构件截面尺寸大小、钢筋疏密和捣实 方法来确定。当构件截面尺筋较密,或采用人工捣实时,坍落度可选择 大一些。反之,若构件截面尺寸较大,或钢筋较疏,或采用机械振捣, 则坍落度可选择小一些。表4-16列出GB 50204-2001《混凝土结构工程 施工质量验收规范》关于选用坍落度的规定。
二、和易性的测定
1.坍落度法
二、和易性的测定
1.坍落度法
混凝土拌合物和易性的评定
①坍落度值 提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后混凝土试体最高点 之间的高度差,即为该混凝土拌合物的坍落度值。 ②粘聚性 用捣棒在已坍落的拌合物锥体侧面轻轻敲打,如果锥体 逐渐下沉,表示粘聚性良好;如果突然倒塌,部分崩裂 或石子离析,则为粘聚性不好的表现。
③保水性 当提起坍落度筒后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分 的拌合物也因失浆而骨料外露,则表明保水性不好。 如无这种现象,则表明保水性良好。
根据混凝土拌合物坍落度T大小,可将混凝土进行如下分级
低塑性砼 T =10~40mm
塑性砼
T =50~90mm
流动性砼 T =100~150mm
影响混凝土拌合物和易性的主要因素与其测定方法

影响混凝土拌合物和易性的主要因素与其测定方法混凝土拌合物的和易性又称为混凝土的工作性,是指混凝土在搅拌,运输,浇筑,振捣等过程中易于操作,并能获得质量均匀,成型密实的混凝土的性能。
和易性是混凝土拌合物在施工操作时所表现的综合性能,它包括流动性,黏聚性和保水性三个方面。
Key words:concrete mix workability;major factor;measurement method1.影响混凝土拌合物和易性的主要因素影响混凝土拌合物和易性的主要因素很多,其中主要有水泥浆用量,水灰比,砂率,水泥品种与性质,集料的种类与特征,外加剂,施工时的温度和时间等。
1.1水泥浆的稠度。
水泥浆的稠度是由水灰比所决定。
在水泥用量不变的情况下,水灰比愈小,水泥浆就愈稠,混凝土拌合物的流动性便愈小。
当水灰比过小时,水泥浆干稠,混凝土拌合物的流动性过低,会使施工困难,不能保证混凝土的密实性。
增加水灰比会使流动性加大,如果水灰比过大,又会造成混凝土拌合物的黏聚性不良,而产生流浆离析现象,并严重影响混凝土的强度。
无论是水泥浆的多少,还是水泥浆的稀稠,实际上对混凝土拌合物的流动性起决定作用的是用水量的多少,用水量小则流动性小,混凝土不易密实;用水量大则流动性大,随着用水量再增大,混凝土拌合物的黏聚性和保水性常常随之恶化。
因此,不应单纯增加用水量来调整混凝土拌合物的流动性,而应当在保持水灰比不变的条件下,用调整水泥浆量的办法来调整混凝土拌合物的流动性。
1.2水泥浆的流动性。
混凝土拌合物中的水泥浆,赋予混凝土拌合物以一定的流动性。
在水灰比不变的情况下,单位体积拌合物内,如果水泥浆愈多,则拌合物的流动性愈大。
但若水泥浆过多,将会出现流浆现象,使拌合物的黏聚性变差,同时对混凝土的强度和内疚性也会产生一定的影响,且水泥用量也大;水泥浆过少,则不能填满集料空隙或不能很好地包裹集料表面,此时就会产生崩坍现象,凝聚性变差。
因此,混凝土拌合物中水泥浆的含量应以满足流动性和强度的要求为宜,不宜过量。
混凝土拌合物和易性实验指导书

混凝土拌合物和易性实验指导书一、试验名称混凝土拌和物和易性试验二、采用标准《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》(GB/T50080—2002);《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2002)。
三、一般规定1所用原材料和实验室的温度应保持(20±5C。
)。
2.材料用量以质量计。
称量精度:骨料为±1%,水、水泥、混合材料为±0.5%3、人工搅拌时,最小搅拌量为151(骨料最大粒经(31.5mm)、251(骨料最大粒经=4Omm)O机械搅拌时,搅拌量不应小于搅拌机额定搅拌量的1/4o四、混凝土拌合物和易性试验试验目的和意义通过测定拌合物流动性,观察其粘聚性和保水性,综合评定混凝土的和易性,作为调整配合比和控制混凝土质量依据。
坍落度法本方法适用于测定骨料最大粒径不大于40mm,塌落度不小于IOmm的混凝土拌合物。
1、主要仪器设备(1)案秤:称量50kg,感量50g;(2)天平:称量5kg,感量1g;(3)混凝土搅拌机或拌板(I.5m><2∙0m左右);(4)量筒:容积为20Om1或IOOOmI;(5)标准坍落度筒:金属制圆锥体形,底部内径200mm,顶部内径100mm,高300mm,壁厚大于或等于15mm,见图1(6)捣捧:巾16X600mm;(7)直尺、抹刀、小铲、拌铲、盛器和抹布等。
2、试验方法(1)根据所设计的计算配合比,称取规定拌和数量的混凝土拌合物所需各材料。
(2)采用机械搅拌时,先用同一配合比的少量水泥砂浆搅拌一次,倒出水泥砂浆,先倒入石子,再加砂和水泥,在机内干拌约Imin,再徐徐倒入水搅拌约2min。
当采用人工搅拌时,应用湿布将拌板、拌铲、坍落度筒等擦净并润湿,先把砂和水泥在拌板上干拌均匀,再加石子干拌成均匀的干混合物,将干混合物堆成堆,其中间做一凹槽,将已称量好的水倒入一半左右于凹槽内(不能让水流淌掉),仔细翻拌、铲切,并徐徐加入另一半剩余的水,继续翻拌直至拌和均匀。
1021 混凝土拌合物的和易性

1021 混凝土拌合物的和易性5.3.1和易性的概念和易性,是指混凝土拌合物在一定的施工条件下,便于施工操作(拌合、运输、浇灌、捣实),并能获得质量均匀、成型密实的性能。
和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、粘聚性和保水性等三方面的含义。
1.流动性流动性,是指混凝土拌合物在本身自重或施工振捣的作用下,产生流动,并均匀密实地填满模型的性能。
流动性的大小反映拌合物的稀稠,它关系到施工振捣的难易和浇筑的质量。
常用坍落度作为评定拌合物流动性的指标。
2.粘聚性粘聚性,是指混凝土拌合物有一定的粘聚力,在运输及浇筑过程中不致出现分层离析现象,使混凝土保持整体均匀的性能。
粘聚性不好的拌合物,砂浆与石子容易分离,振捣后会出现蜂窝、空洞的现象。
3.保水性保水性,是指混凝土拌合物具有一定的保持水分的能力,在施工中不致产生较严重的泌水现象。
如果保水性差,浇筑振实后,一部分水分就从内部析出,形成容易透水的孔隙,影响混凝土的密实性,并降低混凝土的强度和耐久性。
5.3.2和易性的测定和选择常用坍落度试验法来测定拌合物的流动性,同时目测拌合物的粘聚性和保水性。
其主要步聚是:将拌合物按规定方法拌匀,分三层装入坍落筒内,分层捣实,表面搓平,然后垂直提图5—4 混凝土拌合物坍落度测定起坍落度筒,锥形拌合物便产生一定程度的坍落,这向下坍落的距离(mm)就叫做坍落度,如图5—4所示。
作为流动性指标,坍落度愈大,表示流动性愈大.在测定坍落度的同时,用捣棒轻轻敲击已坍落的混凝土拌合物试体的一侧,若锥体渐渐下沉,表示粘聚性良好;如果锥体突然倒塌或部分崩裂,则表明粘聚性不好。
坍落筒提起后,如有较多稀浆从底部析出,锥形拌合物因失浆而骨料外露,表示保水性不良;若无此现象,则保水性良好。
根据拌合物坍落度不同,可将混凝土分为干硬性混凝土(坍落度近于零)、低塑性混凝土(坍落度10~40mm)、塑性混凝土(坍落度50~90mm)、流动性混凝土(100~150mm)和大流动性混凝土(坍落度≥160mm)。
新拌混凝土的和易性

坍落度试验
直尺 坍落度
坍落度
坍落度测量
坍落度试验
坍落度测量结果的评定
坍落度值(mm) 10~40 50~90 100~150
≥160
混凝土的和易性 低塑性混凝土 塑性混凝土 流动性混凝土 大流动性混凝土
坍落度试验
• 测出坍落度后,用捣棒轻轻敲击混凝土锥体的侧面, 看它是否保持整体向下坍落或发生局部的出然崩落, 由此判断其粘聚性是否合格;
• 观察混凝土锥体下方是否有水分析出,由此判断其 保水性是否合格。
• 由此两方面观察和坍落度测量即可判断混凝土拌和 物和易性是否合格。
坍落度的选择
原则:根据施工方法、结构条件和制品要求,并参考经验资
料进行选择,在满足施工和结构条件的情况下,尽量选用较 小的坍落度,以节约水泥,提高混凝土质量。
结构特点
问题?
• 和易性不良的混凝土拌合物,施工后会出现什么情 况?
答:填充不密实,产生蜂窝、麻面、空洞等缺陷; 表面出现疏松层,粗骨料颗粒和水平钢筋的下面
会出现水囊或水膜等,界面结构不密实; 造成组成不均匀,上层水泥浆多于底层,下层骨
料多于上层,表面水泥浆中含水量多于内部。
典型混凝土工程因施工不当弊病
• 垂直提起圆锥筒,拌和物将在 自重作用下向下坍落
•
测量筒高与坍落后混凝土试体
最高点之间的高度差(mm), 即称为坍落度,通常用T表示。
标准坍落度圆锥筒为钢皮制成,高度H = 300mm,上口直径d =l00mm,下 底直径D=200mm。
坍落度越大,流动性越大
▪坍落度法
适用的条件
仅适用于骨料最 大粒径不大于 40mm,且坍落度不 小于10mm的混凝 土拌和物。
❖ 维勃稠度反映的是混凝土拌和物的什么性能?
混凝土——和易性

第三节 和易性——影响因素
合理砂率:
是指在用水量及水泥用量一定的情况下,能使砼拌和 物获得最大流动性,且能保持粘聚性、保水性良好时的砂
率值。
建筑工程系
第三节 和易性——影响因素
(1)水泥对和易性的影响主要表现在水泥的需水性上。
品种对和易性由好至坏的顺序为:
P.F P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ P.S P.P
(1)结构构件类型及截面尺寸大小——大尺寸对小S (2)结构构件的配筋疏密——疏对小S (3)施工捣实方法——人工对大S、机械对小S
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第三节 和易性——流动性的选择 2、选用 ——GB50204-2002
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第三节 和易性——流动性的选择 3、泵送混凝土坍落度的选择 可泵性
不同泵送高度入泵时混凝土坍落度选用
新 拌 混 凝 土 泌 水 示 意 图
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第三节 和易性——概念
流动性、黏聚性和保水性三 者互相关联,又互相矛盾。流动性 很大时,往往黏聚性和保水性差, 流动性
反之亦然;黏聚性好,一般保水性
较好。 所谓的拌和物和易化。
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黏聚性
保水性
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第三节 和易性——措施 五、改善新拌混凝土和易性的措施
1、调节混凝土的材料组成 (1)选用合理砂率。 (2)改善砂、石的级配。 (3)在级配良好的情况下,尽可能采用较大粒径的骨料。 (4)坍落度太小时,保持水灰比不变,增加适量的水泥浆; 坍落度太大时,保持砂率不变,增加适量的砂、石。
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捣实成型等施工作业,并能获得质量均匀、密实
的混凝土的性能。
混凝土离析是指粗骨料与细骨 料分离。 离析后会影响混凝土的浇筑质 量,降低强度,造成粗骨料堆 积,形象的说就是骨肉分离。
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(3)保水性 是指拌合物保持水分,不致产生严 重泌水的性质。 混凝土拌合物的流动性、粘聚性和 保水性三者既互相联系,又互相矛盾。 施工时应兼顾三者,使拌合物既满足要 求的流动性,又保证良好的粘聚性和保 水性。
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2 维勃稠度法
坍落度小于10mm的干硬性混 凝土拌合物的流动性,需用 维勃稠度仪测定,以维勃稠 度值—时间(s)表示。
适用范围:Dmax≯40mm
维勃稠度5-30s之间
干硬性或低塑性混凝土
Vebe Consistometer Instrument
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时间的影响
Slump
Time
Relationship between Slump and Time
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提高和易性的措施
当坍落度偏小时,保持W/C 不变, 增加水泥浆的数量 当坍落度偏大时,保持Sp 不变, 增加砂石的数量 选择合理 Sp 改善骨料级配 选择较大粒径的骨料 采用添加剂
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W/C的影响
Low W/C
Dry composite
Small slump
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W/C的影响
Excessively low W/C Composite will breakdown
Difficult to be condensed
Low viscidity
Poor strength and durability
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W/C的影响
High W/C Thin composite
Large slump
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Concrete in Construction
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新拌混凝土的和易性
重要性
• 新拌混凝土的和易性决定了混凝土是否能正 常施工,以满足硬化后的性能要求 • 不同的混凝土工程对和易性有不同的要求
Viscidity
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水泥浆数量的影响
More paste Great mobility
Excessive paste
Excessive mobility
Poor strength and durability
Low viscidity
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(4) 水泥浆的稠度
水泥浆的稠度主要取决于水灰比大小。
水灰比过大,水泥浆太稀,产生严重离析及
泌水现象;过小,因流动性差而难于施工, 通常水灰比在0.40~0.75之间,并尽量选用小 的水灰比。
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High Sp
Large surface area
Low mobility
Cement mortar for wrapping up sand and filling, lack of paste
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Slump Cone
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和易性分析和判断 流动性
坍落度大 → 流动性大
粘聚性-用捣棒在的拌合物的侧面轻轻敲 打,出现图示的三种情况
真实坍落 → 粘聚性好 沿斜面下滑或骨料外露 → 粘聚性差 崩裂
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外加剂 拌制混凝土时,掺入少量外加剂,有利 于改善和易性 时间和温度 随着时间的延长,拌和后的混凝土坍落 度逐渐减小;混凝土拌合物的流动性随 温度的升高而降低。
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2 流动性的测定和选择
《普通混凝土拌合物性能试验方法》 (GB/T 50080—2002)规定采用坍落度和 维勃稠度来测定混凝土拌合物的流动性, 并辅以直观经验来评定粘聚性和保水性, 以评定和易性。
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保水性-观察稀浆析出
较多的稀浆析出→保水性差 无稀浆析出→保水性好
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如何调节和易性
Low slump High slump
Increase the use of Increase the cement paste with fixed W/C aggregates with fixed Sp
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(3) 水泥浆的用量 在水灰比不变的条件下,增加混凝 土单位体积中的水泥浆数量,能使骨料 周围有足够的水泥浆包裹,改善骨料之 间的润滑性能,从而使混凝土拌合物的 流动性提高。但水泥浆数量不宜过多, 否则会出现流浆现象,粘聚性变差,浪 费水泥,同时影响混凝土强度。
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(2)粘聚性 是指拌合物在施工过程中,各组成 材料互相之间有一定的粘聚力,不出现 分层离析,保持整体均匀的性能。
离析:由于密度和粒径不同,在外力作用下组成材 料的分离析出的现象
分层:层状离析
离析和分层使混凝土不均匀,影响硬化后的性能
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选择与分类
总原则 • 在不影响施工操作和保证密实成型的前 提下,应尽量选择较小的流动性。 选择 • 根据构件截面的大小、捣实方法和钢筋疏 密等条件确定
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混凝土浇筑时的坍落度
项次
结构种类
坍落度(mm)
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W/C的影响
Proper W/C
Composite can be condensed favorably and stability
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(5) 砂率
砂率是指混凝土内砂的质量占砂、 石总量的百分比。 选择砂率应该是在用 水量及水泥用量一定的条件下,使混凝 土拌合物获得最大的流动性,并保持良 好的粘聚性和保水性;或在保证良好和 易性的同时,水泥用量最少。此时的砂 率值称为合理砂率。
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(1) 坍落度法 将混凝土拌合物分3次按规定方法装 入坍落度筒内,刮平表面后,垂直向上 提起坍落度筒。拌合物因自重而坍落, 测量坍落的值(mm),即为该拌合物的坍 落度。
坍落度=筒高-塌落后拌合物的最高点(mm or cm)
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Mobility Workability
Water retention
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和易性是一项综合技术指标,包括流动 性(稠度)、粘聚性和保水性三个主要方面。
(1)流动性 是指拌合物在自重或施工机械振捣作 用下,能产生流动并均匀密实地填充整个模型 的性能。流动性好的混凝土拌合物操作方便、 易于捣实和成型。
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4.2 混凝土拌合物的性能 概念 流动性 粘聚性 保水性 影响因素
和易性
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概念
混凝土各组成材料按 一定比例搅拌后尚未 凝结硬化的材料称为 混凝土拌合物。
和易性又称工作性,是 指混凝土拌合物在一定 的施工条件下,便于各 种施工工序的操作,以 保证获得均匀密实的混 凝土的性能。值(mm)可 以分为4级: (1)大流动性混凝土,拌合物坍落度等于或大于 160mm;