细骨料对混凝土和易性的影响

合集下载

04骨料常见质量问题及对混凝土性能的影响(备用)

04骨料常见质量问题及对混凝土性能的影响(备用)

提倡采取的措施---粗细砂搭配使用
粗砂 + 适量特细砂
• 降低砂子的空隙率,减少胶凝 材料用量,降低生产成本,提 高混凝土性能
• 砂的空隙率不同,特细砂的最 佳掺量不同;粗骨料孔隙率不 同,特细砂的最佳掺量不同
• 当石子空隙率较大或砂子的细 度模数较大时,适当提高细骨 料中的特细砂掺量能有效改善 混凝土的工作性能
骨料粒径对混凝土抗冻性的影响
• 随着骨料粒径的增大,混凝土的抗冻性降低
骨料的正确选择与使用
充分重视、理解标准
• 有据可依 • 保持可追溯性
• 按照标准进行全面检测 • 常规项目自检:颗粒级配、含泥量、泥块含量等 • 非常规项目外检:坚固性、碱活性、体积稳定性、放射性等 • 坚固性差的风化岩骨料---麻刚砂 • 高温产生的工业固体废弃物---钢渣、镍铁渣 • 含有有害杂质的骨料---海沙
石子粒形对混凝土工作性能的影响
理想的粗骨料粒形 • 表面粗糙、比表面积小、需浆体量小 • 可以同时满足施工和强度等指标 • 胶凝材料用量少,成本低,混凝土收缩小,开裂机率低,耐久性高
石子粒形对混凝土工作性能的影响
目前常见的粗骨料粒形
针片状骨料
• 石子粒形差,空隙率高,混凝土拌和物要达到一定流动性所需浆体体积多; • 如要保证坍落度,措施一是增大浆体用量,既不经济,又会增大开裂风险; • 水泥用量大、成本高的主要原因
石子空隙率对混凝土工作性能的影响
空隙率4体含量一定的情况下,石子孔隙率越高,混凝土工作性能越差 • 空隙率为大,新拌混凝土的石子易裸露在浆体表面,和易性较差 • 当空隙率低,混凝土的工作状态明显改善
骨料空隙率对胶凝材料用量的影响
胶凝材料用量与石子空隙率 和砂子细度模数的对应关系

影响新拌混凝土和易性的因素及其改善措施111

影响新拌混凝土和易性的因素及其改善措施111

三柳八标改善混凝土和易性方案背景:施工过程中我标段T梁用C50混凝土外观质量比较差梁体表面水纹较多。

目的:改善混凝土和易性,减少梁体表面水纹及气泡,提高我部C50预应力T梁外观及内部质量。

一、新拌混凝土的和易性概念新拌混凝土,是指以水泥、水和细骨料砂子、粗骨料碎石或卵石、符合要求的外加剂按适当比例配合经一定的设备、搅拌工艺获得的混凝士拌和物。

新拌混凝土的和易性:是在一定的施工条件下对混凝土拌和物性能的综合评价。

它包括流动性、粘聚性、保水性等性能。

通常从以下几方面测量并评价混凝土拌和物的和易性:(1)流动性是指混凝土拌和物在本身自重或施工机械振捣的作用下,能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能。

(2)粘聚性是指混凝土拌和物在施工过程中其组成材料之间有一定的牯聚力,不致产生分层和离析的现象。

(3)保水性是指混凝土拌和物在施工过程中,具有一定的保水能力,不致产生严重的泌水现象。

发生泌水现象的混凝土拌和物,由于水分分泌出来会形成容易透水的孔隙,而影响混凝土的密实性,降低质量。

二、影响新拌水泥混凝土和易性的因素1.水泥特性的影响水泥的品种、矿物组成以及混合材料的掺加量等因素会影响到需水量,不同的水泥品种达到标准稠度的需水量不同,所以不同品种的水泥制成的拌和物的和易性不同。

普通水泥的混凝土拌和物比矿渣水泥和火山灰水泥拌和物的和易性好。

矿渣水泥拌和物的流动性虽然大,但粘聚性差,容易泌水离析;火山灰水泥流动性小,但粘聚性好。

此外,水泥细度对水泥混凝土拌和物的和易性也有影响,提高水泥的细度可以改善拌和物的粘聚性和保水性,减少泌水、离析现象。

2.骨料性质的影响骨料性质指混凝土所用骨料的品种、级配、颗粒粗细及表面形状等。

在混凝土骨料用量一定的情况下,采用卵石和河沙拌制的混凝土拌合物,其流动性比碎石和山砂拌制的好。

用级配好的骨料拌制的混凝土拌合物和水性好,用细砂拌制的混凝土拌合物的流动性较差,但粘聚性和保水性好。

3、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。

混凝土用细骨料定义及性能变化对混凝土的影响

混凝土用细骨料定义及性能变化对混凝土的影响

混凝土用细骨料定义及性能变化对混凝土的影响一、部分细骨料定义1.机制砂定义将岩石、尾矿、建筑垃圾等通过破碎、筛分形成的细骨料称为机制砂,俗称机制砂。

发展机制砂产业,可以利用一些废弃采石场,有效解决我国庞大的尾矿资源再利用问题,促进建筑垃圾资源化,并可以为建筑业解决当前普遍存在的天然砂匮乏的问题。

2.尾矿砂定义尾矿砂是铁、铜等矿山开采后的废弃物,经破碎、筛分而制成的机制砂。

试验研究证明,尾矿砂MB值不大于1.4,石粉含量不大于7%,混凝土收缩并无明显增大。

尾矿砂的保水性不如天然砂,因此,在配制混凝土时应注意避免泌水。

3.钢渣砂钢渣砂是炼钢过程产生的副产品经陈化、热闷、风淬、水淬等工艺稳定化处理后,再经磁选除铁处理,具有砂级配的细骨料。

因为经过热闷处理,钢渣砂中的游离氧化钙和氧化镁已被有效消解,从而消除了钢渣砂的不稳定因素。

钢渣砂中存在耐磨矿物如蔷薇辉石和橄榄石等,使其具有耐磨、硬度高等特点。

根据我国目前的行业标准,钢渣砂细度模数分为粗、中、细三级。

钢渣砂单粒级最大压碎指标规定为25%%大部分钢渣砂都能满足此要求。

钢渣砂表观密度大于2800kg/m2,空隙率平均47%表面粗糙多棱角,可采用浸水膨胀率对钢渣砂的体积稳定性进行检查。

浸水膨胀率不大于2.0%合格。

钢渣砂无须测定泥土、石粉和泥块含量。

二、砂子性能变化对混凝土的影响1.砂子过细、过粗会带来什么影响?细度模数1.6~2.2的砂为细砂,1.5~0.7的为特细砂。

砂子太细,混凝土需水量上升,当混凝土用砂从中砂变为细砂时,若保持相同流动性,则单方用水量需上调5kg。

同时,用细砂配制的混凝土流动性、可泵性和保塑性都很差,混凝土强度会下降,梁板结构易开裂。

细度模数3.1~3.7的砂为粗砂。

采用粗砂配制的混凝土和易性、可泵性差,不黏稠,极易泌水。

此时应掺入一些细砂,将细度模数降到2.7左右。

例如:粗砂细度模数为3.3,细砂细度模数为1.5,此时,可用70%粗砂加30%细砂调成细度模数为2.76的中砂。

浅谈在混凝土浇筑中粗细骨料的使用对混凝土工程质量的影响

浅谈在混凝土浇筑中粗细骨料的使用对混凝土工程质量的影响

浅谈在混凝土浇筑中粗细骨料的使用对混凝土工程质量的影响摘要:在建筑施工管理中混凝土质量是保证建筑施工质量的关键。

在影响混凝土质量的因素中,水泥和水是相对固定的条件,而粗骨料(卵石、碎石)、细骨料(砂)却总会在不同条件和环境之下而不同。

在建筑施工技术上,探讨粗骨料与细骨料活性的质量对钢筋的质量、硬度、变形能力和耐久性的关系,使我们可以在节能、保护环境的前提下,对增强钢筋的品质和整个施工的效率方面具有很大的作用。

关键字:粗骨料细骨料混凝土强度影响因素混凝土是指用水泥作胶凝物质,以砂、石作集料,与普通水泥(可含外加剂和掺合料)按比例配制后,经拌和而得的水泥混凝土,它应用于土木建筑。

而混凝土的产品质量和技术特性,很大程度上是由原料的特性以及相对含量所决定,同时与设计及施工的主要工艺手段(配制、拌和、捣实成型、养护等)有关系。

混凝土广泛应用于建筑、交通、水利等工程建设中,是工程结构的重要组成部份,其质量的优劣直接关系到钢筋混凝土构件的总体品质,而其原材料的优劣和选用是否恰当又直接关系到混凝土施工的品质。

所以,保证钢筋混凝土构件品质的一项关键性要素必须从其原材料的品质管理入手,原材料使用不正确将使得混凝土施工出现品质上的问题,从而直接关系到整体施工构件的品质。

关于这个问题现就对混凝土的粗骨料和细骨料的使用、粗骨料、细骨料的作用对混凝土工程质量的影响,作出分析和研究。

一、粗骨料(碎石、卵石)对混凝土的影响1.1骨料的分类普通混凝土,一般将粗骨料分成卵石与碎石二大类。

石子,是指由自然石块通过自然界的风化、雨水搬运,或分选、堆砌而产生的粒径超过4.75mm的细微粒。

根据其来源,可分成河卵石、海卵石、火山石子等多种。

以河卵石使用的较多。

碎石主要是通过将自然石块进行粉碎、筛选而制备的,也可将自然石子轧碎筛选而制备。

碎石、卵石的质量根据其大小尺寸分成单颗粒级和连续颗粒级,亦可按照要求选择将不同单级粒径的碎石、卵石等混合制成不同颗粒级别的石子。

细骨料对混凝土的影响

细骨料对混凝土的影响

细骨料对混凝土和易性的影响细骨料是混凝土的主要组分,约占混凝土体积总量的30%~40%,其性质的好坏将直接影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,如和易性、强度、耐久性等。

随着聚羧酸减水剂的广泛使用,细骨料与其适应性好坏同样影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,成为业内人士关注的焦点之一。

已有文献介绍,聚羧酸减水剂对混凝土中砂子含泥量十分敏感,既能影响混凝土的坍落度及坍落度损失,在砂子含泥量超过3%时还会对强度产生不利影响。

事实上,除了砂子含泥量之外,砂子的其他性质也将对聚羧酸减水剂的适应性产生影响,进而影响混凝土的各项指标。

实验实例选用两组胶凝材料及两种砂子进行试验,其中1号砂是由于不合格而被施工方否定掉的砂子,2号砂是施工最终选用的砂子。

本实验中为了对比细骨料对混凝土所产生的影响,特选用这两种砂子做了一个对比分析。

试验中发现,采用2号砂子拌制的混凝土没有出现分层、离析,也没有出现泌水现场,黏聚性和保水性较好;而采用1号砂子拌制的混凝土出现了泌水现象,和易性欠佳。

使用同一种砂子,选取不同组胶凝材料时,混凝土的和易性基本一致,说明该工程现场使用的胶凝材料对混凝土和易性无不良影响。

而在胶凝材料相同,砂子不同时,均需增加50%的减水剂,且W-1尚需多加2kg水才能勉强达到施工要求。

此外,由表2还可以看出,1号砂子比2号砂子拌制的混凝土含气量高,含气量偏高将会影响混凝土的后期强度。

原因分析影响混凝土和易性的因素很多,如单位用水量、水泥品种、水泥与外加剂的适应性、骨料性质、水泥浆的数量、水泥浆的稠度、砂率,以及环境条件(如温度、湿度等)、搅拌工艺、放置时间等。

我们根据以往的经验认为,在配合比一定的混凝土设计中,对混凝土和易性影响最大的是胶凝材料和外加剂,尤其是近年来外加剂的广泛使用所引起的胶凝材料水泥适应性问题层出不穷。

但事实证明,细骨料的性质,以及细骨料与外加剂的适应性对混凝土的和易性也有很大的影响,有时能直接决定拌制的混凝土和易性的好坏。

骨料粒形对混凝土性能的影响【最新版】

骨料粒形对混凝土性能的影响【最新版】

骨料粒形对混凝土性能的影响目前对于骨料粒形对混凝土性能影响的研究基本集中在粗骨料针片状颗粒含量对混凝土和易性、强度以及耐久性的影响,而对于细骨料粒形对混凝土影响研究较少。

宋伟等研究了粗骨料针片状颗粒含量对混凝土性能的影响,研究发现当含量超过10%时,片状颗粒对混凝土强度影响增大,抗折弹性模量降低明显,抗压弹模变化不大;混凝土工作性则变差。

此结果对细骨料片状颗粒对混凝土的影响有所启示。

张显军研究认为粗骨料针片状含量最好不大于10%~15%。

他还研究了针片状颗粒对高性能混凝土的影响,其对抗压强度影响不大;但很容易导致混凝土离析、泌水。

黄晓峰研究了粗骨料形状对混凝土的影响,发现粗骨料越接近球形,对混凝土抗压强度和弹性模量增长越有利;粗骨料形状对混凝土氯离子扩散影响很大,其随粗骨料短长轴比的增加而降低。

张燕研究认为随针片状颗粒含量的增加,混凝土抗压强度和劈裂抗拉强度有下降趋势。

严琳研究了粗骨料颗粒形状对自密实混凝土性能的影响,认为当骨料针片状含量越小时,自密实混凝土拌合物黏度越小,流动性越好。

毛军等研究了骨料粒形对混凝土性能的影响,结果发现:(1)随着骨料中针、片状颗粒含量的增加,骨料的压碎值呈线性增大,当针、片状颗粒含量为20%时,骨料的压碎值达到最大,这也就解释了针片状颗粒对骨料强度的影响。

(2)片状颗粒对混凝土工作性和力学性能的影响程度要高于针状颗粒。

(3)随着针、片状颗粒含量的增加,当针片状含量超过15%时,混凝土拉弯强度和抗渗性明显下降。

张书亮研究了骨料针片状含量及粒径对混凝土性能影响,试验结果表明:(1)针片状颗粒含量和粒径的增大可以降低混凝土坍落度,片状颗粒的影响比针状颗粒的影响更加明显。

(2)针片状颗粒对混凝土抗压强度影响较小,但对抗弯拉强度影响较大。

(3)针片状颗粒使得混凝土的渗水高度增加,抗渗性下降。

这与毛军得出的结论相似。

(4)针片状颗粒含量的增加提高了混凝土的干缩率,当针片状含量为15%~25%时,混凝土28d干缩率提高1.6~2.6倍。

如何评定混凝土拌合物的和易性

如何评定混凝土拌合物的和易性

如何评定混凝土拌合物的和易性混凝土拌合物的和易性是指混凝土在施工过程中的流动性和可塑性,是评价混凝土拌合物的质量和施工性能的重要指标。

合理的和易性可以保证混凝土的浇筑、振捣和养护的顺利进行,同时也能提高混凝土的强度和耐久性。

下面从混凝土拌合物的成分及其相互关系、最佳和易性的定义与特点、确定和易性的试验方法和影响和易性的因素等方面进行详细分析和探讨。

混凝土拌合物的和易性主要受到混凝土的胶凝材料、骨料、水胶比、掺合料等因素的影响。

胶凝材料是通过水化反应形成水泥石,具有胶结性质。

骨料是混凝土中的填充物,主要由粗骨料和细骨料组成。

水胶比是指混凝土中水的用量与水泥及其他固态成分的比例关系,是控制混凝土和易性的重要因素。

掺合料是混凝土中的非胶凝材料,可以改变和易性和混凝土的力学性能。

在混凝土工程中,最佳和易性的定义是指混凝土拌合物具有适当的流动性和可塑性,能够在施工过程中顺利流动并填充模板,形成均匀的结构。

具有最佳和易性的混凝土能够避免产生石子分离、空鼓和裂缝等问题,同时能够大大提高混凝土的稳定性、密实度和耐久性。

确定混凝土拌合物的和易性的试验方法主要有塑度试验和流动度试验。

塑度试验主要通过测定混凝土辊塑度和沉降度来评价混凝土的和易性。

辊塑度通常采用辊模法或直接振捣法进行测定,是指在标准条件下,混凝土在25次辊振捣下能够形成一个相对密实、无裂缝的固结球形。

沉降度试验是指将混凝土倒入温度恒定的瓮内,经过振捣后,瓮内混凝土塌落的高度。

通过测定塑度和流动度试验的结果,可以初步判断混凝土拌合物的和易性。

影响混凝土拌合物和易性的因素较为复杂,主要包括水胶比、胶凝材料种类和用量、骨料种类和粒径及形状、掺合料的种类和掺量等因素。

水胶比过高会导致混凝土的流动性过高,难以保持形状和稳定性;水胶比过低则会降低混凝土的流动性,难以使混凝土完全充填模板。

胶凝材料种类和用量的选择也直接影响着混凝土的和易性,不同类型的胶凝材料有不同的水化特性和胶结能力。

不同粗细骨料对混凝土性能的影响

不同粗细骨料对混凝土性能的影响

不同粗细骨料对混凝土性能的影响一、目前骨料使用的现状1 砂的质量状况目前大多数预拌混凝土生产企业使用的细骨料为河砂,河砂的细度模数受自然条件的影响不太稳定,市场上砂的细度模数大部分在2.3~2.9,有时最小为2.0,最大为3.2,根据预拌混凝土的生产经验,细度模数在2.6左右比较好用,在一般情况下砂的细度模数在2.4~2.8之间,基本上符合正常生产的需要,这样不用调整其他材料的用量,对生产成本也没有太大的影响。

但是有的砂场产的砂很粗(细度模数大于2.9)、而有的砂场产的砂又比较细(细度模数小于2.3),用这二种砂对混凝土的性能有较大的影响,仅仅对砂率进行调整还不能确保混凝土的工作性能,对混凝土强度也有一定的影响。

2 碎石的质量状况现在大部分搅拌站进货使用的粗骨料主要有16~31.5mm单粒级、10~20mm单粒级、5~16mm连续粒级(也有5~25mm连续粒级碎石,但极不稳定)。

石场在生产碎石时只是大致的分类,并没有严格控制碎石的级配,加上在运输、装卸和堆放过程中颗粒不可避免的存在离析和不均匀性。

因此在生产的混凝土中碎石的级配并不一定是较好的。

近年以来虽然也有采取一些搭配使用措施,但也只是凭经验确定的一种粗略的方案,碎石的空隙率不一定是最少,用水量不一定是最少。

二、关于砂的细度模数、碎石颗粒级配的调整方法1 砂的细度模数的调整河砂的供应受多种因素的影响细度有时并不稳定。

当细度模数在2.6左右时比较适合配制各混凝土(对于高强度混凝土宜用细度模数更大的砂)。

砂源充足在不影响到停产的情况下,对于细度模数大于3.0或小于2.3的砂会拒收。

根据我们的经验如果砂的细度模数与基准配方所选用砂的细度模数偏差不大的情况下,通过调整砂率就可以改善混凝土的和易性达到所需要的工作性能。

然而在砂源紧张的情况下,不管细度模数是多少都得收货。

砂的细度模数变化太大,生产配方的调整幅度就较大,对混凝土的工作性能和强度有较大的影响,有时就算进行较大幅度的调整其结果也并不理想。

骨料质量对混凝土性能影响的研究

骨料质量对混凝土性能影响的研究

3 骨料中有害成分对混凝土强度的影 响
31 针 片状颗 粒 , . 无论是粗 骨料 , 还是 细骨料 , 针片状 骨料对混 凝土 强度都是极有害的。 一般级配较差及针 片状颗粒含量较多时拌制的混 凝 土.在振捣过程中 由于受到骨料 的阻碍而在 骨料 周围形成水膜 , 骨 料 下部更厚 在振捣过程中形成 的离析 泌水 浮在上 面 , 内部泌水通常 在长条 、 扁平 和软弱大颗粒上聚集 , 最终形成裂缝 。 针片状含量越多使 颗粒周 围集聚水膜倾 向也越大 . 形成裂缝越 多。 在结构受力状态下 , 结 构内的针片状未能 同水泥浆形成 良 的粘结 , 好 不能形成有效的受力状 态. 降低结构 的抗压 、 抗拉和抗剪强度。 另外由于骨料周 围形成水膜与 } 凝土 的内部 泌水 . 昆 使骨料处 的水泥浆体 中水灰 比大 , 这些部位 的孔 体较大 . 受荷时的破坏极 易在这些位置 出现。 3 骨料 中有机杂质 . . 2 混入骨料 中的有 机物有 时是坚硬的 , 在混合 料 拌 和过程 中并未粉碎 . 因而在混凝土 内部形成一块相 同体积的空隙或 空洞 这样 不仅容 易造成混凝土的渗漏 。 同时也会 降低混凝土的强度。 1 骨 料 品种 对 强 度 的 影 响 3 骨料外表 杂质 . . 3 骨料 中含 较多的黏性土等杂质 , 黏土杂质 附在 骨 骨料来源于岩石 . 的性质取决于岩石 的天然性质 。岩石组成 和 它 料表面 . 妨碍水泥浆与骨料表面粘结 , 形成较大面积软弱点 。 若黏土杂 结构不同 . 其强度也不相 同, 于骨料 的岩石一般有 : 用 石英石 、 岗石 、 花 质存在 于细骨料 中, 则增大细骨料浆的收缩量 , 降低强度 。 另外粗细骨 大理石 、 石灰石 、 砂石等 。它们 的天然性质各不相 同, 决定 了骨料 的性 料中规定黏土 的含量不得超过 3 并且不得有黏土块状物存在 , %. 如存 质也不相同 . 拌和的混凝土强 度也有所差 异。混凝 土的强 度一定程 度 在时必须用水 冲、 水洗 的方法处理 , 也可用化学方法处理骨料表面 。 这 上取决于水泥与骨料的的砂率都会影 响拌 合物的和易性 . 同时砂的细 样不但可增加 骨料 表面活性 , 且还 具有提高粘结 强度的效果 , 而 而 从 度模数 也直接关系到砂率 的选择 , 为获得相 同的和易性 。 随砂 的细度 提高混凝土的强度。 模数 降低 . 砂率也相应降低 . 在保证 和易性 前提下 , 应尽量选用小的砂 率. 以减少水泥 的用量 , 降低成本。 4 观察针片状骨料对混凝土性能的影响 11 混凝 土的性质是脆 性的 . . 主要作用是承受压应力 . 选用 骨科品种 41 针片状碎石含量对混凝 土强度 的影响 . 应具有较高 的抗压强度 。 同品种的骨料 , 不 有着不同的比重、 同的孔 不 在表 中.对每组新拌混凝 土测完其坍落度 和扩 展度 后装模 成型。 隙率 、 不同 的吸水率 、 不同的孔 隙结构 , 其强度也不 同 , 配制的混凝土 每组成 型九块尺寸为 1x 5 l c 5 l x 5m试模 .三条尺寸为 1x 0 lc 0 l x 0m的 强度 也有较大差异 。当比重小 、 吸水率高 、 孔隙大其抗压强度低时 , 配 试模 . 以便测试 C 0 4 混凝 土的 3 、d 2 d d 7 、8 抗压强度值 。试块成型后放 制的混凝土的强度相应也低 。反之 , 当比重大 、 吸水率低 、 隙小其抗 孔 于室内 . 后脱模放于标准养护室进行养护 。到 2 天龄期时 , 1 d 8 提前几 压强度高时 . 配制的混凝 土的强度相应也高 以在配制混凝土时 . 所 骨 小时从养护室取出, 晾干 。按规范操作万能压力机测试混凝土 的抗压 料品种 的选 择至关重要 . 不仅影响混凝土 的强 度 , 它 而且对抗剪 强度 强度 . 其值列于表 3 。从表 3 的数据可 以看 出, 混凝 土 3 抗 压强度基 d 和弹性模量也有较大影响 本上达到了设计强度值 的 7 %~ 0 0 8 %.符合设计要求 。2 d 8 抗压强度 1 骨料 品种不 同. . 2 化学 活性不 同 . 拌和 的混凝 土强度 也不 同 , 钙 含 值. 除了针片状含量较高 的 7 #和 8 #达不到设计强度值 ( . P ) , 52 a 8M 外 质和钙 的玄武岩 、 含氧化铝的矾土有较 强的活性 , 而通常用 的花岗岩 、 其余都能达到设计强度值 。 石英岩和砂岩在一般情况下不会 出现活性 。 由活性高 的骨料拌和的混 不 同龄期混凝土的抗压强度值 ( a MP ) 凝土在水化时骨料表面发生微变化 .骨料表面与浆体发生化学作用 . 龄期 1 # 3 # 5 # 6 # 7 # 8 # 将会 生成新的反应产 物 . 增加化学粘结 力 . 这种混凝 土的强度较活性 3 d 3. 18 3 . O4 2 . 1 3 . 99 O1 2 . 97 2 88 2 . 87 2. ] 83 低 的骨料拌和 的混凝土强度高 1 骨料品种不 同. - 3 亲水性不 同, 和的混凝 土强度 也不同 。为 了使 拌 7 d 4 . 04 3 . 95 3 . 88 3 . 70 3 . 52 3 . 34 3 . 24 3 . 17 水泥浆能很 好地包裹骨料 表面 .除水灰 比外 骨料 还应有 良好 的亲水 2d 8 4 . 66 4. 71 4 . 48 4 . 35 4 . 27 4 . 12 3. 91 3 . 89 性。 亲水性能很好的骨料易被浸湿并形成水化物 , 增强了粘结力, 提高 了混凝土强度 相反 . 如果骨料表面憎水不易湿润 . 将影响生成物与骨 料共生条件 . 粘结力差 . 土强度会降低 。 混凝 42 混凝 土试配 的结果分析 . () 1新拌混凝土 的和易性随针片状含量 的增加而变差 2 骨 料 形 状对 混凝 土 强 度 的 影 响 在现场实际施工 中 . 为便于混凝 土的泵送施工 。 依据 现场实际操 泵送混凝土坍落度一般控 制在 2 c I 0 I左右 . T 扩展度控 用于混凝土的骨料表面有较光滑 的卵石和多棱 角的碎 石 . 细骨料 作经验可以知道 , 0m左 右 。 浆体量 、 粘聚性适中 , 不离析不泌 水( 这是混凝土 出场 也有同粗骨料相同的形状。 混凝土强度取决予骨料 同水泥浆体粘结的 制在 5c 。 对粗 牢 固程度 。 石表面粗糙增大 了粘结面积 , 碎 提高界面的粘结 比例 , 其混 时必须要达到的基本要求 ) 为使 混凝土达到这种好的泵送效果 , 粗骨料 的颗粒级配要合理 , 粒形要好 , 既要 凝 土的强度较高 . 卵石表面较光滑粘结 面积相对�

混凝土拌和物的和易性

混凝土拌和物的和易性
土木工程材料
混凝土拌和物的和易性
一、和易性的概念
定义:是混凝土拌和物保持其组成成分均匀,适合于施工操作并能获得质 量均匀密实的混凝土的性能,也称工作性。
1 流动性
定义:是指混凝土拌和物在自重或机械振捣作用下能产生流动,并能均匀 密实地填满模板各个角落的性能。
流动性反映出混凝土拌和物的稀稠程度。拌和物过于干稠,施工中难以振 捣密实;拌和物过稀,容易出现分层、离析现象(如下图所示),影响混凝土 的质量。
3 保水性
定义:是指混凝土拌和物保持水分不易析出的能力。 保水性反映混凝土拌和物的稳定性。保水性差的混凝土内部容易形成泌水 通道(如下图所示),影响混凝土的密实性,并降低混凝土的强度和耐久性。
1—泌水; 2—泌水聚集于骨料下表面; 3—泌水聚集于钢筋下面
二、和易性的评定
通常采用测定混凝土拌和物流动性、辅以直观经验评定黏聚性和保水性的 方法,来综合评定和易性。
a—大小不同颗粒沉降距离; b—振动过程; c—振动结果
(a)
(b) (c)
2 黏聚性
定义:是指混凝土拌和物各组分之间有一定的黏聚力,在运输和浇筑过程 中能够抵抗分层离析,使混凝土保持整体均匀的性能。
黏聚性反映混凝土拌和物的均匀性。黏聚性不良的混凝土拌和物,砂浆和 石子容易分离,振捣后会出现蜂窝、空洞等现象。
坍落度(mm) 10~30
30~50 50~70 70~90
四、影响和易性的因素
1.水灰比 水灰比是1 m3混凝土中水的质量与水泥质量之比,用W/C表示。适宜的水 灰比是根据施工条件通过混凝土配合比设计计算及试验而确定的。 2.水泥浆数量 水泥浆量是指单位体积混凝土内水泥浆的数量。
3.砂率 砂率是指1 m3混凝土中Байду номын сангаас子的质量占砂石总量的百分数。合理砂率是通过试 验来确定的,见图1和图2所示。

机制砂细度模数对混凝土工作性及力学性能的影响

机制砂细度模数对混凝土工作性及力学性能的影响

河砂是一种不可再生的天然资源,地域分布不均,其中在广西、贵州、四川等山区河砂资源较为匮乏。

砂是混凝土生产过程中不可或缺的组份,如远距离运输用于工程建设,将使得工程成本巨增,采用当地矿石制备机制砂用于工程项目的建设,可有效解决天然河砂不足的现实问题。

国内外学者对机制砂对混凝土性能的影响开展了大量的研究工作,认为机制砂制备的混凝土在抗压强度、弹性模量、耐久性等方面具有优于河砂混凝土的特征,并在我国西部山区的交通工程中得到推广应用。

细骨料是配制混凝土的重要组成部分,约占混凝土总质量的1/3,其粗细程度(一般采用细度模数表征)对混凝土的工作性、力学性能及长期耐久性具有一定的影响。

机制砂生产过程中,可通过调整设备参数来改变机制砂粗细程度。

因此,研究机制砂的细度模数对混凝土工作性、力学性能及长期耐久性具有一定的现实意义,确定合理机制砂细度模数对混凝土配合比设计、施工质量控制具有重要意义。

本文首先分析了不同细度模数的机制砂堆积密度的变化,在此基础上,开展了混凝土试验研究,分析了机制砂细度模数对混凝土拌合物和易性、抗压强度、劈裂抗拉强度的影响,为机制砂在混凝土中的应用提供了参考。

1工程概况本项目位于S347线英德市东华镇金门水库旁,是当地通往英德市区重要交通要道,为加快东华镇经济建设的需要,市政府决定:在金门大桥旧桥下游净距3.25m处建设一座新桥。

该桥上部采用3-40m预应力钢筋混凝土简支T梁桥,下部结构采用桩柱式墩台和肋板台(0号台),基础为钻孔灌注桩基础。

引道路基宽度按12m,断面布置为:硬路肩(含路缘石)2×2.5m+行车道2×3.5m。

起点桩号为K88+200,终点桩号为K89+135,全长0.935km (其中金门大桥长128m,引道长807m)。

2试验方案及测试方法2.1混凝土试验方案水泥采用英德海螺水泥有限责任公司生产的海螺牌P·O42.5R 水泥,物理力学性能指标见表1所示。

影响新拌混凝土的和易性的因素

影响新拌混凝土的和易性的因素

6.3.4 影响新拌混凝土的和易性的因素一、水泥浆数量的影响水泥浆作用为填充骨料空隙,包裹骨料形成润滑层,增加流动性。

砼拌合物保持水灰比不变的情况下,水泥浆用量越多,流动性越大,反之越小。

但水泥浆用量过多,粘聚性及保水性变差,对强度及耐久性产生不利影响。

水泥浆用量过小,粘聚性差。

因此,水泥浆不能用量太少,但也不能太多,应以满足拌合物流动性、粘聚性、保水性要求为宜。

二、水泥浆的稠度当水泥浆用量一定时,水泥浆的稠度决定于水灰比大小,水灰比(W/C)为用水量与水泥质量之比。

但W/C过小时,水泥浆干稠,拌合物流动性过低,给施工造成困难。

W/C过大,水泥浆稀使拌合物的粘聚性和、保水性变差,产生流浆及离析现象,并严重影响混凝土的强度。

故水灰比大小应根据混凝土强度和耐久性要求合理选用,取值范围为0.40~0.75之间。

无论是水泥浆的数量还是水泥浆的稠度,实际上对混凝土拌合物流动性起决定作用的是单位体积用水量的多少,即恒定用水量法则:在配制混凝土时,若所用粗、细骨料种类及比例一定,水灰比在一定范围内(0.4~0.8)变动时,为获得要求的流动性,所需拌合用水量基本是一定的。

即骨料一定时,混凝土的坍落度只与单位用水量有关。

三、砂率的影响(1)砂率:是指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分率。

(2)砂率对和易性的影响砂率过大,孔隙率及总表面积大,拌合物干稠,流动性小;砂率过小,砂浆数量不足,流动性降低,且影响粘聚性和保水性。

故砂率大小影响拌合物的工作性及水泥用量。

(3)合理砂率:是指在用水量及水泥用量一定的情况下,能使砼拌合物获得最大的流动性,且能保持粘聚性及保水性良好时的砂率值。

或指混凝土拌合物获得所要求的流动性及良好的粘聚性及保水性,而水泥用量为最少时的砂率值。

如图6.3.4和图6.3.5。

图6.3.4砂率与坍落度的关系图6.3.5砂率与水泥用量的关系(水与水泥用量一定)(达到相同的坍落度)四、组成材料性质的影响(1)水泥品种的影响水泥对和易性的影响主要表现在水泥的需水性上。

混凝土细骨料对混凝土强度的影响分析

混凝土细骨料对混凝土强度的影响分析

混凝土细骨料对混凝土强度的影响分析摘要:随着我国社会经济的不断发展,科学技术的不断进步,在建筑领域也取得了长足的进步。

而在使用混凝土的过程中,由于其在建筑领域中大量使用,其整体强度将会决定施工工程的质量情况,细骨料的应用能够促进混凝土强度,从而提升整体工程施工质量。

以下浅析混凝土细骨料对混凝土强度的影响情况,给提升混凝土强度提供参考。

关键词:混凝土细骨料;混凝土强度前言混凝土不仅使用量非常大,而且是一种人造材料,在城市建设中几乎每天都有旧的建筑要拆除,新的建筑要兴建。

在混凝土中,几乎有30%到40%是细骨料,这部分材料的好与坏,将会直接影响混凝土的强度和耐久性,因此在实际使用细骨料的时候,一定要进行多次的筛选,把其中的泥土和杂质筛选出去,保留符合标准的砂子,确保最终的施工质量。

1细骨料中有害杂质对混凝土强度的影响在进行混凝土细骨料的配比过程中,由于技术强度的要求,因此细骨料里面不应该有杂质,避免对整体建筑的强度和耐久性造成无法挽回的影响。

但是在使用的天然砂石中大多数都含有一定量的杂质,或多或少其所占有的比例不一,其中粘土、粉砂、淤泥和云母是常见的一些杂质,裹挟在砂子的表面,那么砂子和水泥就不能很好的粘结到一起,最终导致混凝土强度的下降。

除此之外,还要提高混凝土中水的用量,这样可以减少抗渗和抗冻性,提高混凝土的收缩率。

在混凝土中,有些杂质本身对混凝土有腐蚀性,例如硫酸盐和其他的一些硫化物,因此在选择细骨料的过程,要仔细检测好这些杂质的含量,超过规定标准就不能予以使用。

如果针对的是比较重要的工程,在使用细骨料的时候,先进行细骨料活性碱的测验,避免由于含量过高而为混凝土造成一些潜在的危险,在配制混凝土细骨料的时候,一般都要把含碱量控制在0.6%,如果含碱量过高的骨料,可以在其中掺杂一些抑制碱的掺合料,例如粉煤灰就非常适合。

如果外加剂中有一些含钠离子和钾离子的元素,一定要先做一些实验,在通常的情况下,海砂非常适合用于配置钢筋混凝土和日用混凝土,整体表现都很好,唯一的缺陷就是海砂中含有大量的盐分,这种氯离子对金属材料,尤其是钢筋有很强的腐蚀性,因此如果使用海砂进行混凝土的骨料制作,那么就要严格控制其氯离子的含量,一般情况是要低于0.06%,这是按照干砂的百分比进行计算的。

普通混凝土用砂的粗细和级配对混凝土强度及性能的影响

普通混凝土用砂的粗细和级配对混凝土强度及性能的影响

普通混凝土用砂的粗细和级配对混凝土强度及性能的影响作者:刘洪中来源:《科学与财富》2018年第23期摘要:砂石最为混凝土的重要原材料,在混凝土强度和性能方面发挥着重要的作用。

在本文中,根据实际的试验方式,在控制不同砂率和级配的条件对混凝土性能进行比对,得出砂率和级配对混凝土造成的影响,并详细介绍了设计配合比中最佳的砂率和级配。

并根据实际情况提出确定合理砂率和级配的基本原则,充分遵循实际施工的需要得出最优的配合比。

关键词:砂率;级配;混凝土强度;坍落度砂石作为混凝土中的细骨料主要起到填充和密实的作用,但是由于施工环境不同,砂石采挖的条件不同,导致混凝土用砂的粗细和级配不相同,以至于后期配置的混凝土强度不同。

为了更好的了解砂石的特性,应对现阶段砂石短缺的因素,在混凝土研究中深入对原材料控制的方法探索,从不同角度出发,了解砂石材料对混凝土的影响。

一、混凝土用砂基本概况骨料在混凝土中占比达到60%以上,骨料的特性和性能的优劣直接影响混凝土的强度和耐久性,直接表观的影响就是混凝土的密实度。

在不同的施工环境中,砂石来源不同,对细骨料的级配和密度无法进行保证。

要保证混凝土的强度和耐久性,对砂石的控制必须从以下几个方面控制。

一是在混凝土的配合比中充分考虑砂石粒径对拌合中混凝土和易性的影响。

二是砂石的颗粒级配对混凝土密度的影响。

三是不同的级配对混凝土力学性能的影响。

下面就通过理论分析和试验验证的方式对砂石的粗细和级配改变,了解对混凝土产生的性能影响。

二、试验相关情况混凝土拌合试验中选用水泥为P42.5硅酸盐水泥,Ⅰ级粉煤灰和粒径为5-25mm三级配的碎石,外加剂选用高羧酸减水剂。

根据测算,碎石的含泥量为0.5%。

细骨料采用细度模数2.5,含泥量控制在1%以内。

根据砂石的颗粒级配不同,对混凝土的配合比进行调整比对,将砂石的级配分成五个等级,分别是800kg/m3、810kg/m3、820kg/m3、830kg/m3、840kg/m3,定义组别为1、2、3、4、5。

影响混凝土施工质量的因素分析

影响混凝土施工质量的因素分析

影响混凝土施工质量的因素分析一、影响混凝土施工质量的因素在具体施工过程中,影响混凝土施工质量的因素很多,下面就以下几个方面做出简单的阐述。

(一)原材料的影响。

混凝土的性能在很大程度上取决于组成材料的性能。

因此必须根据工程性质、设计要求和施工现场条件合理选择原材料的品种、质量和用量。

要做到合理选择原材料,则首先必须了解组成材料的性质、作用原理和质量要求,主要组成材料有:水泥、细骨料、粗骨料、拌合用水。

水泥主要是水泥品种和水泥强度等级两个选用原则。

水泥品种是(普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、矿渣水泥等)根据工程结构特点、水泥强度等级(32.5、42.5、52.5等)根据混凝土设计强度越高则水泥强度等级越高的选用原则。

水泥用量过多容易造成混凝土收缩大、成本高,水泥用量过少容易造成粘聚性差及影响混凝土的设计强度。

细骨料是指公称粒径在0.15~5.0mm之间的骨料称为细骨料,即砂子。

根据细度分为粗砂、中砂、细砂三种,按技术分Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区。

一般Ⅰ区用于强度等级大于C60的混凝土;Ⅱ区用于C30~C60的混凝土;Ⅲ区用于小于C30的混凝土。

砂子的主要质量指标有:表观密度、紧密密度和堆积密度、含水率、含泥量、泥块含量、氯离子与颗粒级配等,必须按《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》的要求进行检测。

细度太小或者含泥量偏大都会导致混凝土形成干缩裂缝以及影响抗渗性能等。

粗骨料是指公称粒径5mm~40mm的骨料为粗骨料。

即混凝土工程中常用的碎石和卵石两大类;颗粒级配分连续粒级和单粒级两种,混凝土用石应采用连续粒级,单粒级一般不宜单独用来配制混凝土,如需单独使用,应通过试验证实确保工程质量,方允许使用。

主要质量指标有:表观密度、针、片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎指标等,必须按《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》的要求进行检测。

拌合用水必须符合国家标准的生活饮用水,均可拌制混凝土。

(二)混凝土配合比的影响混凝土就是把原材料按照一定比例进行合理配制的综合体,其中用拌合水用量、水胶比和胶凝材料是配合比中三个最基本的因素,决定着混凝土的整体性能和特点。

骨料对混凝土和易性的影响

骨料对混凝土和易性的影响

骨料对混凝土和易性的影响骨料的品种、级配、颗粒粗细及表面形状等因素,对混凝土拌合物的和易性具有重要的影响。

在混凝土骨料用量一定的情况下,采用卵石和河沙拌制的混凝土拌合物,其流动性、和易性比碎石和山砂、机制砂拌制的要好;用级配较好的骨料拌制的混凝土拌合物其流动性、和易性比级配较差的骨料拌制的混凝土拌合物要好;用细砂拌制的混凝土拌合物的粘聚性和保水性较好,但流动性、和易性较差。

(1)骨料的粒形球形或近似球形的骨料,既有利于降低骨料间的摩擦力,也有利于降低骨料空隙率,使浆体充分包裹在骨料表面起润滑作用,提高混凝土流动性。

针片状含量较大的骨料,骨料间摩擦力较大,不规则的粒形造成骨料空隙率增加,再加上不规则的骨料比表面积较大,造成包裹在骨料表面的浆体数量偏少,混凝土拌合物的流动性、粘聚性和保水性均变差。

因此,中低强度等级的一般混凝土,针片状含量应控制在10%以内,配制高强混凝土的骨料针片状颗粒含量应控制在5%以内。

(2)骨料的级配级配良好的骨料可以降低空隙率,在浆体不变的情况下,混凝土拌合物流动性达到最大。

级配较差的骨料具有较大的空隙率,用于填充骨料间空隙的浆体增多,包裹在骨料颗粒表面起润滑作用的浆体减少。

在浆体一定的条件下,包裹在骨料颗粒表面的浆体变薄,骨料颗粒间摩擦力增大,混凝土拌合物流动性变差,粘聚性下降。

(3)骨料的空隙率按照致密填充理论,骨料在混凝土拌合物中起骨架作用,骨料的间的空隙需要浆体来填充。

骨料空隙率的波动直接影响填充空隙所需的浆体,骨料的级配进而粒形的超范围波动使其空隙率发生很大波动,造成填充浆体的波动而引起混凝土拌合物的和易性变化。

骨料空隙增大时,混凝土拌合物的流动性和粘聚性变差。

因此,生产实践中应尽量使用空隙率较低的骨料,或采用不同骨料的复配技术降低其混合空隙率,改善混凝土和易性。

(4)细度模数细度模数的大小对混凝土拌合物的和易性具有重要影响。

细度模数较大时,粗颗粒含量多,对粗骨料产生“干涉”影响,造成空隙率变大。

混凝土的和易性是什么意思2024

混凝土的和易性是什么意思2024

引言:混凝土的和易性是指混凝土在浆体状态下的可流动性和可塑性,是评价混凝土工艺性能和使用性能的重要指标之一。

本文是关于混凝土的和易性的进一步阐述,着重探讨了和易性的具体定义、测试方法及影响因素,以及和易性的改善措施和应用。

概述:混凝土的和易性是混凝土工艺性能中的重要参数,它直接影响着混凝土的施工性和使用性。

和易性的好坏可以通过浆体的流动性和可塑性来评价,流动性主要指混凝土的坍落度、泵送性和流动度等,可塑性则表现在混凝土的塑性变形能力和保水性能等方面。

一个具有良好和易性的混凝土可以更方便地施工和保证其在使用过程中的耐久性。

正文内容:1. 和易性的具体定义和测试方法:1.1. 和易性的定义:和易性是指混凝土在浆体状态下的流动性和可塑性,是衡量混凝土工艺性能和使用性能的重要指标之一。

1.2. 和易性的测试方法:常用的测试方法包括坍落度试验、流动度试验和泥饼试验等。

通过这些试验可以了解混凝土的流动性、坍落度和可塑性等参数,从而评价其和易性。

2. 影响混凝土和易性的因素:2.1. 水灰比:水灰比是混凝土和易性的重要影响因素之一,水灰比越小,混凝土的和易性越差。

2.2. 水胶比:水胶比也是影响混凝土和易性的因素,过高的水胶比会导致混凝土分散性差,流动性差,降低和易性。

2.3. 水泥种类和用量:不同种类和用量的水泥对混凝土的和易性有不同的影响,适宜的水泥种类和用量能够改善混凝土的和易性。

2.4. 骨料的粒径和形状:骨料的粒径和形状对混凝土的和易性有较大影响,细骨料可以增加混凝土的流动性,而角状骨料则能够提高混凝土的可塑性。

2.5. 外加剂的选择和掺量:适量添加外加剂,如减水剂和粘结剂等,可以改善混凝土的和易性。

3. 改善混凝土和易性的措施:3.1. 控制水灰比:合理控制水灰比,使其在满足强度要求的同时,尽可能降低,以提高混凝土的和易性。

3.2. 选择合适的水泥种类和用量:根据工程需要和混凝土性能要求,选择合适的水泥种类和用量,如采用细磨水泥、优质普通硅酸盐水泥等。

如何正确选择混凝土配比

如何正确选择混凝土配比

如何正确选择混凝土配比在建筑工程中,混凝土是一种被广泛应用的重要材料。

而混凝土配比的正确选择,直接关系到混凝土的质量、性能以及工程的安全性和耐久性。

那么,如何才能正确选择混凝土配比呢?首先,我们需要了解混凝土的组成成分。

混凝土通常由水泥、骨料(包括粗骨料和细骨料)、水以及外加剂等组成。

水泥是胶凝材料,起到将骨料粘结在一起的作用;骨料则提供了混凝土的骨架和强度;水是水泥水化反应所必需的;外加剂则可以改善混凝土的性能,如提高流动性、增强耐久性等。

选择合适的水泥品种和强度等级是至关重要的一步。

不同的工程环境和要求需要不同类型的水泥。

例如,在大体积混凝土结构中,为了减少水化热,可能会选择低热水泥;在有抗硫酸盐侵蚀要求的环境中,需要使用抗硫酸盐水泥。

水泥的强度等级应根据混凝土的设计强度要求来确定,一般来说,水泥强度等级应与混凝土设计强度等级相适应。

骨料的选择也不能马虎。

粗骨料的粒径、级配和形状会影响混凝土的和易性和强度。

较大粒径的粗骨料可以降低水泥用量,但过大的粒径可能会导致混凝土不均匀。

细骨料的细度模数和级配同样重要,合适的细骨料可以使混凝土更加密实。

同时,骨料的含泥量和有害物质含量也需要严格控制,过高的含泥量会降低混凝土的强度和耐久性。

水的用量对混凝土的性能有着显著影响。

在保证混凝土施工和易性的前提下,应尽量减少水的用量。

水灰比(水与水泥的质量比)是控制混凝土强度和耐久性的关键参数。

通常情况下,较小的水灰比可以获得更高强度和更好耐久性的混凝土,但水灰比过小会导致混凝土施工困难。

外加剂的使用可以在一定程度上改善混凝土的性能。

减水剂可以在不增加水泥用量的情况下提高混凝土的流动性,从而便于施工;缓凝剂可以延长混凝土的凝结时间,适用于大体积混凝土施工或需要长时间运输的情况;早强剂可以加快混凝土的早期强度发展,适用于需要快速拆模或提前投入使用的工程。

但外加剂的使用需要根据具体情况进行试验和调整,以确保其效果和安全性。

混凝土的和易性

混凝土的和易性

混凝土的和易性混凝土作为一种常见材料,在工程中起着至关重要的作用。

而混凝土的和易性是指混凝土的流动性,或者说是混凝土颗粒与水泥浆液的可分散性、可塑性和可挤出性。

混凝土的和易性对于施工质量和工程性能具有重要影响。

本文将从混凝土的和易性对工程的影响、和易性的测试方法以及提高混凝土和易性的措施等方面进行探讨。

一、混凝土的和易性对工程的影响混凝土的和易性直接影响着混凝土的施工性能以及混凝土结构的力学性能。

首先,和易性影响着混凝土的浇筑性能。

如果混凝土的和易性不好,流动性差,浇筑时易产生堵塞和堆积现象,导致浇筑质量不均匀,进而影响工程的施工进度。

其次,混凝土的和易性还与混凝土的坍落度有密切关系。

坍落度是指混凝土在剪切力作用下能够塑性变形的程度。

坍落度的大小与混凝土的流动性和塑性有直接关系,过小的坍落度容易导致混凝土无法充分填充模板孔隙,影响混凝土的密实性和强度。

另外,混凝土的和易性还会影响混凝土的抗渗性。

如果混凝土的和易性不好,易产生过量的气孔、裂缝等缺陷,使得混凝土的抗渗性能下降,进而影响工程的使用寿命。

二、混凝土和易性的测试方法为了准确评估混凝土的和易性,常用的测试方法主要有坍落度试验和数字测流度试验。

坍落度试验是一种常用的检测混凝土和易性的方法。

该测试方法通过测量混凝土塌落在锥形模具中的高度来判断混凝土的流动性和塑性。

坍落度的数值代表了混凝土的和易性,数值越大代表混凝土越易于流动。

数字测流度试验是一种较为精确的检测混凝土和易性的方法。

该测试方法利用数字测流度计测量混凝土在给定时间内通过标准锥形漏斗的流动速度,通过计算得出流动度指数,从而客观评估混凝土的流动性能。

三、提高混凝土和易性的措施为了提高混凝土的和易性,可以从以下几个方面入手:1. 控制水胶比:适当调整混凝土中水泥的用量,保持合适的水胶比可以改善混凝土的流动性。

注意控制水胶比,避免过量的水分导致混凝土的割裂和减弱强度。

2. 使用减水剂:适量添加减水剂可以改善混凝土的流动性和可塑性,减少水泥颗粒的黏聚力,提高混凝土的流动度。

谈对新拌混凝土和易性的分析

谈对新拌混凝土和易性的分析

谈对新拌混凝土和易性的分析作者:周永新来源:《中国新技术新产品》2011年第18期摘要:本文首先对新拌混凝土和易性的含义作了说明,并对其包含的三个方面作了归纳总结,对新拌混凝土容易出现的离析和泌水作了阐述,最后对影响新拌混凝土和易性的因素进行了分析。

关键词:混凝土;和易性;表面缺陷;分析中图分类号:TU528文献标识码:A新拌混凝土的和易性,是指混凝土拌合物易于施工,并能获得密实结构的性质。

混凝土的成分必须正确的设计,混凝土拌合物应具有施工要求的和易性,硬化后应具有设计要求的强度,应满足建筑物耐久性的要求,即最经济地制造和易性良好的混凝土拌合物,硬化后具有良好的强度和良好的耐久性,而且不能为了和易性而降低混凝土强度或其他性能。

一.为保证混凝土的质量,混凝土拌合物必须具有与施工条件相适应的和易性。

混凝土拌合物的和易性包括以下三个方面:1.流动性。

指混凝土拌合物在自重力或机械振动力作用下,易于产生流动、易于运输、易于充满模板的性质。

一定的流动性可保证混凝土构件或结构的形状与尺寸以及混凝土结构的密实性。

流动性过小,不利于施工并难以达到密实成型,易在混凝土内部造成孔洞或孔隙;流动性过大,当水泥浆用量大,不经济且可能产生离析和分层,影响混凝土的均质性。

流动性是和易性最重要的性质。

2.粘聚性。

指混凝土拌合物各组成材料具有一定的粘聚力。

在施工过程中保持整体均匀一致的能力。

粘聚性差的混凝土拌合物在运输、浇筑、成型等过程中,骨料容易与砂浆产生分离,即易产生离析、分层现象,振捣后出现蜂窝、空洞现象,造成混凝土内部结构不均匀,严重影响工程质量。

粘聚性对混凝土的强度和耐久性有较大影响。

3.保水性。

指混凝土拌合物在施工过程中保持水分的能力。

保水性可保证混凝土拌合物在运输、成型和凝结硬化过程中,不发生大的或严重的泌水。

如果保水性差,一部分水从内部析出,形成以后混凝土内部的渗水通道。

上浮的水会导致形成薄弱层,即界面过渡层,严重时会在骨料和钢筋的下部形成孔隙或裂纹,从而严重影响它们与水泥石之间的界面粘结力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

细骨料对混凝土和易性的影响
发布时间:2010-11-30 来源: 混凝土细骨料砂子减水剂
细骨料是混凝土的主要组分,约占混凝土体积总量的30%~40%,其性质的好坏将直接影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,如和易性、强度、耐久性等。

随着聚羧酸减水剂的广泛使用,细骨料与其适应性好坏同样影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,成为业内人士关注的焦点之一。

已有文献介绍,聚羧酸减水剂对混凝土中砂子含泥量十分敏感,既能影响混凝土的坍落度及坍落度损失,在砂子含泥量超过3%时还会对强度产生不利影响。

事实上,除了砂子含泥量之外,砂子的其他性质也将对聚羧酸减水剂的适应性产生影响,进而影响混凝土的各项指标。

实验实例
选用两组胶凝材料及两种砂子进行试验,其中1号砂是由于不合格而被施工方否定掉的砂子,2号砂是施工最终选用的砂子。

本实验中为了对比细骨料对混凝土所产生的影响,特选用这两种砂子做了一个对比分析。

试验中发现,采用2号砂子拌制的混凝土没有出现分层、离析,也没有出现泌水现场,黏聚性和保水性较好;而采用1号砂子拌制的混凝土出现了泌水现象,和易性欠佳。

使用同一种砂子,选取不同组胶凝材料时,混凝土的和易性基本一致,说明该工程现场使用的胶凝材料对混凝土和易性无不良影响。

而在胶凝材
料相同,砂子不同时,均需增加50%的减水剂,且W-1尚需多加2kg水才能勉强达到施工要求。

此外,由表2还可以看出,1号砂子比2号砂子拌制的混凝土含气量高,含气量偏高将会影响混凝土的后期强度。

原因分析
影响混凝土和易性的因素很多,如单位用水量、水泥品种、水泥与外加剂的适应性、骨料性质、水泥浆的数量、水泥浆的稠度、砂率,以及环境条件(如温度、湿度等)、搅拌工艺、放置时间等。

我们根据以往的经验认为,在配合比一定的混凝土设计中,对混凝土和易性影响最大的是胶凝材料和外加剂,尤其是近年来外加剂的广泛使用所引起的胶凝材料水泥适应性问题层出不穷。

但事实证明,细骨料的性质,以及细骨料与外加剂的适应性对混凝土的和易性也有很大的影响,有时能直接决定拌制的混凝土和易性的好坏。

细骨料的性质
1号砂偏细,细度模数只有2.2,而且级配不良,出现中间级配脱节的现象。

一般来说,细骨料越细,比表面积越大,需要越多的水泥浆来润湿,使得混凝土拌合物的流动性降低。

砂的级配不良,以至空隙率和比表面积过大,需要消耗更多的水泥浆才能使混凝土获得一定的流动性,对混凝土的密实性、强度、耐久性等性能也会有一定影响。

GBl4684-2001标准中规定了砂子的含泥量、泥块含量,以及轻物质含量等,如表2所示,1号砂子含泥量较高,含有一定量的泥块,轻物质含量
也偏高。

砂子中的泥会吸附一定量的外加剂,同等条件下相当于减少了外加剂的掺量,使混凝土达不到预期效果。

此外,泥的颗粒极细,会黏附在砂粒表面,影响砂粒与水泥浆体的黏结,导致新拌混凝土和易性不佳。

而当泥以团块存在时,会在混凝土中形成薄弱部分,对混凝土的质量危害更大,且混凝土强度越高影响越明显。

砂子中氯离子含量较高,有可能是将海砂混入河砂中使用。

海砂的吸附能力大于河砂,使得新拌混凝土和易性变差。

轻物质多为轻质多孔结构,会吸附外加剂,还会使砂子的蓄水量增大,它的存在降低了混凝土中外加剂的有效掺量,若黏结在骨料表面,还会破坏水泥浆包裹骨料的黏结力,起隔层的反作用。

砂率的确定
实验选取42%的砂率,针对该配合比而言是合适的,但由于1号砂子细度偏细,相当于增加了骨料的总表面积和空隙率,在水泥浆用量一定的条件下,相对而言水泥浆的用量变小了,减少了颗粒表面具有的润滑层,增加了集料颗粒间的摩擦力,从而降低了拌合物的流动性。

细骨料一般采用中砂,要求细度模数为2.6~2.9,当实际使用的砂子偏细时,应相应的减少砂率或增加水泥浆用量(同时提高胶凝材料与水的用量,保证水胶比不变,但这势必造成施工成本的增加)以便达到设计
要求。

控制措施
从原因分析中不难看出,细骨料含泥量、氯离子含量,以及轻物质含量显著影响减水剂效用和掺量,究其原因是其对减水剂会有很强的吸附作用,消耗掉了相应减水剂用量的效能。

因此,如何降低细骨料对混凝土外加剂的吸附成为解决问题的关键所在。

鉴于国内砂源紧张,机制砂和海砂利用的技术尚不成熟,单单依赖严格控制砂源已经不太现实,因此,如何使外加剂能够有效抑制混凝土细骨料对减水剂用量的影响,降低减水剂的掺量,保持减水剂的使用效能,成为混凝土外加剂供应商需要解决的难题。

目前,日本学者已有研究表明,在制备聚羧酸时引入阳离子单体,可以有效抵抗骨料中泥的吸附问题,还有学者通过聚羧酸和二丙稀二甲基氯化胺共聚物盐的复配解决了此问题。

而我国也有学者着手研究该问题,如刘国栋等研制的Z剂等,其主要作用机理很可能是细骨料对Z剂有更强或更快的吸附作用所致,即泥土会选择性地优先吸附Z剂,从而减少了对减水剂的吸附。

但这些研究尚处于起步阶段,需要大量的试验研究来证实、优化。

在工程建设过程中,砂子作为混凝土结构材料的重要组成部分,其质量优劣对整个工程的质量及耐久性具有举足轻重的影响。

随着建筑业发展和对建筑工程质量的重视,建筑市场用砂数量越来越大,质量上要求越来
越高,而合格的河砂资源却越来越少,由此引发的工程质量,破坏农田、水利资源等问题日趋严重,砂子生产也因资源的变化而有所改变,建筑用砂的质量和数量对建筑市场的影响日益明显。

在河砂资源缺乏的地区,合理使用海砂和优质机制砂进行混凝土施工生产不仅是可行的,其综合效益也是显著的。

同时在海砂和机制砂使用中,也可以进行建筑材料学科方面的研究试验,积累经验,为学科的发展奠定基石。

此外,及时研制出具有抵抗骨料中泥、有害物质等吸附外加剂迫在眉睫,这将对混凝土外加剂行业提出新的挑战。

相关文档
最新文档