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文档简介
1、1 .轻集料硅概述1.1 定义我国轻集料混凝土技术规程(JGJ-51-2002)规定,轻集料混凝土是指用轻粗骨料、轻砂(或普通砂)、水泥、和水配制而成的表观密度不大于1950kg/m3的混凝土。轻骨料混凝土按其轻粗集料的种类可分为:天然轻集料混凝土、工业废料轻集料混凝土和人造轻集料混凝土三大类。按用途可分为:保温轻集料混凝土、结构保温轻集料混凝土、结构轻集料混凝土1o轻骨料混凝土具有密度较小、相对强度高以及保温、抗冻性能好等优点,降低结构自重,具有技术经济优势。1.2 研究现状澳大利亚新南威尔士大学OKayali和MNHaque(1999)对LC60级轻骨料混凝土进行试验研究发现2,其弹性模量
2、为21GPa长期干燥收缩值约为普通混凝土的2倍,干燥收缩率100d龄期内保持不变,而普通混凝土56d龄期后收缩率明显减慢。巴西圣保罗大学MarcosV.CAgnesini和JoaoARossignolo(2002网,20044)研究了LC30LC50级苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR改性轻骨料的混凝土的性能,发现SBR乳液降低了轻骨料混凝土的吸水率,提高了其拉伸强度、弯曲强度、抗化学侵蚀性和耐腐蚀性。澳大利亚新南威尔士大学OKayali和M.NHaque(2003)研究了聚丙烯纤维和钢纤维对烧结粉煤灰轻骨料混凝土的增强效果5,分析聚丙烯纤维和钢纤维对轻骨料混凝土抗压强度、抗拉强度、断裂指数、弹性模量
3、、应力-应变关系和压缩韧性的影响。加入0.56%(体积分数)聚丙烯纤维的轻骨料混凝土,相比普通烧结粉煤灰轻骨料混凝土,其拉伸强度提高20%断裂指数增加90%掺入1.7%(体积分数)钢纤维的轻骨料混凝土,其拉伸强度提高了约118%断裂指数增加了约80%土耳其阿塔图尔克大学OguzAkinDuzgun和RustemGul(2005)研究了钢纤维对浮石骨料混凝土的力学性能效果试验结果表明,随着钢纤维掺量的增加,浮石骨料混凝土抗压强度、劈裂抗拉强度和抗弯强度都有所提高,当钢纤维体积率是2.5%寸,三者分别提高了8.5%,21.1%,61.2%。土耳其EskiehirOsmangazi大学ilkerBe
4、kirTopcu和Anadolu大学BurakIs觎kdag(2008)研究了膨胀珍珠岩轻骨料混凝土的性能7,用膨胀珍珠岩替代粗骨料的比例为0、15%30%45%口60%制备出抗压强度为2030MPa的轻骨料混凝土。澳大利亚国防军学院OKayali(2008)制备出粉煤灰轻骨料混凝土,其密度比普通混凝土轻22%强度提高20流右,干燥U缩率减少33%具有较好的耐久性能;止匕外,该轻骨料混凝土在不降低强度的情况下,可以减少20%勺水泥用量8。印度马德拉斯技术学院KRamamurthy和EKKunhanandanNambiar(2009)研究了泡沫轻骨料混凝土组成材料、配合比和生产方式,开发出性价比
5、高的发泡剂和泡沫发生器,研究了发泡剂和化学外加剂、纤维、轻骨料和钢筋之间的相容性网。土耳其伊斯坦布尔技术大学OzkanSengul和SenemAzizi(2011)研究了膨胀珍珠岩对轻骨料混凝土的机械性能和热导率的影响10,试验结果表明:随着珍珠岩掺量的增加,混凝土的抗压强度和弹性模量随之减小,而吸水率和吸着力系数随之增加,热导率显著提高。美国密歇根州立大学NicolasAliLibre和MohammadShekarchi(2011)为了改善浮石轻骨料混凝土的力学性能和延性性能,在混凝土中加入了钢纤维和聚丙烯纤维,研究了该混凝土的容重、和易性、抗压强度、抗拉强度和韧性,测试了九个不同体积分数的
6、钢纤维和聚丙烯纤维的混凝土试块的相关性能。试验表明:钢纤维和聚丙烯纤维使混凝土的抗压强度、抗拉强度和韧性得到提高,密度降低11。伊朗伊斯法罕科技大学MaryamMortazavi和MojtabaMajlessi(2012)研究了硅粉对轻骨料混凝土的影响12,测试结果表明:硅粉能够大幅度地提高轻骨料混凝土的抗压强度,但硅粉掺量较高时,混凝土强度增加的速率则减慢。沙特阿拉伯达曼大学IARAl-Hashmi和SAhmad(2013)采用粉煤灰和膨润土制成陶粒,配制成轻骨料混凝土,研究表明:粉煤灰陶粒能降低混凝土的密度,随着粉煤灰陶粒掺量的增加,混凝土拌合物的和易性降低1301.2国内研究现状清华大学
7、丁建彤和王贤磊等(2002)试验结果表明14,钢纤维可明显提高轻骨料混凝土的劈裂抗拉性能;钢纤维对拉压比和折压比随基体抗压强度的增加而下降的趋势基本无影响,但在同样的基体强度等级下,钢纤维可以显著提高轻骨料混凝土的拉压比和折压比,可稍微减小轻骨料混凝土的后期收缩。清华大学宋培晶和丁建彤等(2004)采用低吸水率(2.5%)的轻骨料制备出抗压强度为5565MPa的轻骨料混凝土15,测出其180d龄期时的收缩率值范围是5.2X10-47.7X10-'该收缩率统计值比JGJ51-2002规程的限值大0.7-4X10-42.8X100东南大学高建明和南京工程学院董祥(2005)研究了钢纤维和有
8、机合成纤维对轻骨料混凝土的增强增韧效果阿,结果表明:掺入钢纤维具有较好的增强增韧效果、弯曲韧度系数最高可提高14倍,但表观密度相应增大;掺入有机合成纤维可以在不增加轻骨料混凝土表观密度、保证其高强度的基础上,有效地改善轻骨料混凝土的韧性。内蒙古工业大学霍俊芳和内蒙古农业大学中向东(2008)利用浮石轻骨料、钢纤维、聚丙烯纤维及硅灰配制纤维轻骨料混凝土,研究在水中冻融作用及硫酸钠溶液中冻融作用下纤维轻骨料混凝土的抗冻耐久性能,研究表明:轻骨料混凝土在硫酸钠溶液中冻融损伤明显大于水冻环境;掺入两种纤维后,轻骨料混凝土的强度损失率降低,而掺有粉煤灰和硅灰的纤维轻骨料混凝土的强度损失率和质量损失率均显
9、著降低。解放军理工大学严少华和郭志昆(2008)采用SHPB(splitHopkinsonpressurebar)装置,对聚丙烯纤维增强轻骨料混凝土进行了冲击试验18,得到了60110s-1应变速率下的应力-应变曲线,分析了该材料力学性能指标与应变速率的关系,对其静力与动力状态下的性能作了比较。试验结果表明,聚丙烯纤维增强轻骨料混凝土是良好的抗冲击材料。总参工程兵第四设计研究院吴平安和刘宜平等(2010)对混杂纤维轻骨料混凝土进行了冲击试验19,研究该材料受一次、重复多次冲击后的破坏现象和受力特点。结果表明:混杂纤维轻骨料混凝土是一种应变速率敏感材料,其应变速率效应高于普通混凝土。福州大学梁咏
10、宁和陈永波等(2011)对不同类型陶粒轻骨料混凝土试验研究表明20:陶粒经过预湿处理后,吸水率大的陶粒在陶粒混凝土中的返水能力比吸水率小的陶粒强;普通混凝土的有效水灰比和内部相对湿度最小,吸水率小的陶粒轻骨料混凝土居中,吸水率大的陶粒轻骨料混凝土最大;对于经过24h预湿处理的粗骨料,在水泥石中孔径小于50hm的累计孔径方面,吸水率大的陶粒轻骨料混凝土最小,吸水率小的陶粒轻骨料混凝土居中,普通混凝土最大;混凝土自收缩是有效水灰比和粗骨料约束程度共同作用的结果,吸水率大的陶粒轻骨料混凝土自收缩最小,普通混凝土的居中,吸水率小的陶粒轻骨料混凝土自收缩最大。沈阳建筑大学徐长伟和张阳等(2012)研究不
11、同种类矿物掺合料单掺、复掺时,掺合料掺量对轻骨料混凝土力学性能及均质性的影响21,结果表明:单掺时,在30播量范围内,随着矿渣粉掺量的增加,轻骨料混凝土拌合物的黏聚性增强,拌合物流动性变好,早期和后期强度增加;在20播量范围内,随着粉煤灰掺量的增加,轻骨料混凝土拌合物的流动性变好,泌水减小,拌合物均质性变好;当粉煤灰和矿渣粉掺量均为10%寸,复合掺加矿渣粉和粉煤灰对配制大流动性高强轻骨料混凝土效果理想,抗离析性优异。长沙理工大学高英力和程领等(2012)采用碳化试验和干燥收缩试验相结合,研究了轻骨料混凝土在碳化作用下的干缩变形发展规律及其影响因素220结果表明:加速碳化作用下,轻骨料混凝土的干
12、缩变形显著增长,而随着矿物掺合料的掺入,干缩率得到一定程度的抑制,其中掺超细粉煤灰轻骨料混凝土碳化干缩率最小;骨料预湿完全条件下轻骨料混凝土水胶比越大,碳化干缩变形越大;轻骨料混凝土在高浓度CO2加速碳化作用下干缩变形显著高于自然碳化混凝土;而在相对湿度50%M牛下碳化时,其干缩率要大于其他湿度条件下的试样。河南工业大学静行和庞瑞(2013)研究了橡胶改性轻骨料混凝土的强度、耐磨性、干缩性等指标,并考虑了竣基丁苯聚合物对橡胶颗粒改性效果的影响23,结果表明:橡胶改性轻骨料混凝土的强度降低较多,干缩率增大,但韧性、密实性、界面黏结强度、密实度、耐磨性均获提高。1.3技术路径1.3.1 传荷路径在
13、荷载作用下,轻骨料混凝土与普通混凝土的荷载传递路径明显不同,其主要原因在于粗骨料。普通混凝土是网状的水泥砂浆包围着较高强度的粗骨料,界面成为构造的薄弱部位;而轻骨料混凝土恰好相反,水泥砂浆包围着相对较低强度的轻骨料,薄弱部位从界面转移为轻骨料本身。在普通混凝土中,粗骨料的强度超过骨料-砂浆界面的强度,裂缝延伸过程中遇到粗骨料时,将绕过其周界继续在水泥砂浆内发展,粗骨料有阻滞裂缝发展的作用。混凝土的破坏发生在水泥砂浆内,而粗骨料一般保持完整。轻骨料混凝土受力后,粗骨料的受力较小,水泥砂浆受力较大,形成近似于以骨料作填充、以水泥砂浆作骨架的受力模型。止匕外,轻骨料颗粒的表面粗糙,与水泥砂浆的黏结良
14、好。因此,当水泥砂浆中出现裂缝后,轻骨料难以阻滞裂缝的开展,裂缝将穿过粗骨料延伸。1.3.2 技术性能1.3.2.1一般规定1)轻骨料混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。2)轻骨料混凝土的强度等级应戈U分为:LC5.0;LC7.5;LC10;LC15LC20;LC25LC30LC35;LC40;LC45;LC50;IC55;LC6Q3)轻骨料混凝土按其干表观密度可分为十四个等级(表1.1)。某一密度等级轻骨料混凝土的密度标准值,可取该密度等级干表观密度变化范围的上限值表1.1轻骨料混凝土密度等级密度等级表现密度的变化范困(应n?)密度等级表现密度的变化范围(kg/n?)6007008
15、00900100011001200560650触750760-850850950960105010601150116012501300140015W16001700180019001260135013607450M60155。1560165。1660175017601850186019604)轻骨料混凝土根据其用途可按表1.2分为三大类表1.2轻骨料混凝土按用途分类类别名称混凝土强段等级的合理范围混凝L混度等级的合理范围用途保温轻骨科混凝土LC5.0000主要用于保温的围护结构或热工构筑物结构保温轻骨料混凝土LC5.0卬.5IjCIOLC158001400主要用于既承重又保温的围护结构DC15
16、LC20IJC25结构轻骨料混凝土LC35LC40LC45LC50LC55LC601400-1900主要用于承重构件或构筑物1.3.2.2技术性能1)结构轻骨料混凝土的强度标准值应按表1.3采用表1.3结构轻骨料混凝土的强度标准值(Mpa)强度种类轴心抗乐轴心抗拉符号以九DC1510+01,27L£2013441.54LC2516,71,78DC30302,0123,42.20混凝土强度等级益26.82.39DC4529.62,51LC50跖42.64LC5535.5274LC5038,52闵注工自燃煤叶石混凝十.轴心抗拉强度标准佰府拘改中俏来以系数0.85*浮石或火山沧混凝上轴心抗
17、拉强度林准俏应按衣中值乘以系数2)结构轻骨料混凝土弹性模量应通过试验确定。在缺乏试验资料时,可按表1.4取值。表1.4轻骨料混凝土的弹性模量Elc(X102Mpa)1M辛匚pgir£密度等级F;k.Y-t12001300140015001600170018001900LC1594102110117125133141149LC201171261351£154163172LC25-141152162172182192LC30166177188199210LC35191203215227LC40M7230243LC45230244257LC50=243257271LC552672
18、85LC602802S7注*用膨胀矿流珠,自燃煤叶石作粗骨料的混屣土,其弹性模量值可比表列数值提高加%.3)结构用砂轻混凝土的收缩值可按下列公式计算,且计算后取值和实测值不应大于表1.6的规定值。,CO=e(00A*ft*A*A(423-1e(0e=r-r,X10-a(4,2.3>2>tl十Otr式中e(«结构用砂轻混凝土的收缩值$£功结构用砂轻混凝土随龄期变化的收缩值§t龄朋(d).区、A结构用砂轻混凝土的收缩值修正系数,可按表4.2军1取值i计算参数,当初始测试龄期为3d时,取“=78.69,6=1.20j当初始测试龄期为28d时,取q=120.2
19、3,b=2.26。表1.5收缩值与徐变系数的修正系数影响因素变化条件收缩值徐变系数符号系数符号系数<401.301,30相对海度()A1.00蚤1>00>800.750*752.00L201452,501.001.00截面尺寸(体枳/表面积,on)3.760,950.925.0010.00h0.900.8。0.850.7015.00。.650.60>204000.400*55养护方法标准的蒸养的A&1.000-857L20加荷龄期(01428&1.10L00900,80粉煤灰取代水泥率01.001.00<%)10-20痔0.95S6LOO表1.6不
20、同龄期的收缩值龄期d)2890180360终极值收缩值(nxiVm)0.360.590.720.820.854)结构用砂轻混凝土的徐变系数可按下列公式计算,且计算后取值和实测值不应大于表1.7的规定值。*(7(小童基矗&*盘(4.241)V(*%=£(4,2.42)口十Otr式中。(D结构用砂轻混凝土的徐变系数;。COo结构用砂轻混凝土随龄期变化的徐变系数孑6、蜃、盘.多、盘结构用砂轻混凝土徐变系数的修正系数,可按表42>1取值$八%&计算参数学当加荷龄期为28d时,取*灯=0.6,d=4*520,b=0.353.表1.7不同龄期的徐变系数龄期239018036
21、0终极值徐变系数1.632.112.382.642-655)轻骨料混凝土的泊松比可取0.2。6)轻骨料混凝土温度线膨胀系数,当温度为01000c范围时可取7X10-6/oC10X10-6/oC。低密度等级者可取下限值,高密度等级者可取上限值。7)轻骨料混凝土在干燥条件下和在平衡含水率条件下的各种热物理系数应符合表1.8的要求。表1.8轻骨料混凝土的各种热物理系数隹我等级导热系数比热容导温系数蓄热系数4气盘&(kJ/kBK)W/h)Wnf-K)600oaa0.250,840.92,圆L632.563,017000.200,270,840.921,251.502.913.38800020.
22、300.840.蛰1.Z31*333.酊4J7900。.前0.330.840&1.22L333,734.5510000.230.360,840.921.201.374.1054311000,310.410.840.依1.231欣4*575.6212000.部0.470440.921,291*435.126.2813000,我0.520闰4O.Sf1,置L485.736廊14000.490.590.840M1.50L566.437.6615000,570.670.840.92L爵L667.198,4416000.660.770.840.921.78L773.019.3017000.760
23、.870.840感1.911.898.8110.2018000.871.010.840.92£082.079.7411.3019001.011.150.840M2龙2.2310.7012.40注.1.轻骨料混凝土的体积平衡含水率取6%.2.川膨胀矿渣珠作粗竹料的混凝上疗热系数可按表列数位降低25外取用或经试脸砌定.8)轻骨料混凝土不同使用条件的抗冻性应符合表1.9的要求。表1.9不同使用条件的抗冻性使用条件抗冻标号1非采暖地区2采暖地区相对湿度060%相对湿度X0%干涉交替部位和水位变化的部位F15F25F35>F50注土非采暖地区系指曷冷门粉的平均气温高于一5c的地区j采暖地
24、区系指最冷月份的平均气温低于或等F5c的地区.9)结构用砂轻混凝土的抗碳化耐久性应按快速碳化标准试验方法检验,具28d的碳化深度值应符合表1.10的要求。表1.10砂轻混凝土的碳化深度值等级使用条件碳化深度值(nm),不大于1正常湿度,室内40等级使用条件碳化深度值(mn),不大于2正常湿度,室外353潮湿于室外304干湿交替25注*L正常湿度系指相对湿度为55%酶%,2.潮湿系指相对湿度为65%&)%$队碳化深度值相当于在正常大气条件卜,即8的体积浓度为0.03%.温度为20±3。环境条件下,自然碳化50年时轻行料混凝土的碳化深度.10)结构用砂轻混凝土的抗渗性应满足工程设
25、计抗渗等级和有关标准的要求。11)次轻混凝土的强度标准值、弹性模量、收缩、徐变等有关性能,应通过试验确定。2.设计目标设计配制全轻骨料混凝土预制构件,具轻粗骨料为圆球型,混凝土强度为LC50,干表观密度为1600kg/m3,坍落度为80mm3,原材料及性能3.1 水泥P.I42,5,此等级水泥的技术指标见表3.1表3.1P.I42.5技术指标强度等级抗压强度MPa抗折强度MPa凝结时间不溶物烧失量氧化镁三氧化硫细度安全性碱含量3d28d3d28d42.517.42.3.6.初凝比用沸用Na»055545min终凝6.5h0.753.0%5.0%3.5%表面积>300m2/kg渣
26、法检验必须合格0.658k2O计算值表小;w0.60%时供需双方确定(GB175-2007)依据国家标准通用硅酸盐水泥3.2 轻骨料轻骨料混凝土所用轻骨料应符合国家现行标准轻集料及其试验方法第1部分:轻集料(GB/T17431-1)和膨胀珍珠岩(JC209)的要求;膨胀珍珠岩的堆积密度应大于80kg/m3。依据GB/T17431-1规程选取轻粗集料为密度等级为800的粘土陶粒,最大粒径不大于19mm其性能见表3.1。表3.1粘土陶粒物理力学性能埔机密唆(kprtn11颗帕度姆至城(如An,)1b蟆长率(%)空期率(餐)0生也号注阿球暨骨曾用为720山】00147203-轻细集料选择细骨料:球型
27、破碎细骨料Mx=3.6%,p1s=842kg/m33.3 拌合用水混凝土拌和用水应符合国家现行标准混凝土拌和用水标准(JGJ63)的要求。本配合比采用自来水。3.4 减水剂本设计根据混凝土外加剂(GB8076-2008)中表1“受检混凝土性能指标”选择标准型蔡系高效减水剂(HWR-S,减水率18%3.5 矿物掺和料本设计粉煤灰选取按照用于水泥和混凝土的粉煤灰(GB8076)、混凝土外加剂(GB8076)相关规定执行。可根据表3.5选择I级粉煤灰:表3.5I级粉煤灰参数要求:项目4单位炉技术要拓细度(独”方孔徐强余)中12.M需水量比0混195P烧失量/%一15.Op含水蚤如11.W三氧化即1孔
28、旧游离氧化钙*-孽伸11.Op4,配合比设计本配合比设计依据JGJ51-2002轻骨料混凝土技术规程采用松散体积法进行配合比计算。配合比计算中粗细骨料用量均应以干燥状态为基准。4.1试配强度依据JGJ51-2002轻骨料混凝土技术规程,全轻混凝土试配强度由式4-1确定:1 (4-1)式中工轻骨料混凝土的试配强度(MPa)/幻上轻骨料混凝上立方体抗压强度标准值(即强度等级)皿):<r一轻骨料混凝土强度标准差(4).标准差(T按表4.1取值:表4,1轻集料混凝土强度标准差取值标准混凝土强度等级<LC20LC20-LC35>LC35“MPa4.05.06.0本配合比配制强度等级为C
29、50,标准差6取6.0,故试配强度为:fcu,0>50+1.645X6.0=59.87MPa4.2 水泥用量水泥用量应符合表4.2相关规定:表4.2选用轻集料混凝土水泥用量/(kg/m3)混凝土试配强度/MPa轻集料密度等级700800900100030-40420-500390-490380-480370-47040-50430-530420-520410-51050-60450-550440-540430-530注:表中的水泥用量下限值适用于圆球型(如粉煤灰陶粒、粘土陶粒等),普通型(如页岩陶粒、膨胀珍珠岩陶粒)的粗集料,上限值适用于碎石型(如浮石、膨胀矿渣等)的粗集料,采用轻砂时,
30、水泥用量宜采用表中的上限值;轻集料混凝土的最大水泥用量不宜超过550Kg/m3,最小水泥用量不得低于200kg/m3。故选择水泥用量为:m=550kg/m34.3 松散体积砂率松散体积砂率由表4.3选取:表4.3轻骨料混凝土的砂率轻骨料泡凝土用途细胃料品种砂率%)预制杓件轻砂普通砂355030蓟里浇混凝土轻砂普逾砂35斐注L当混合使用普迎砂和轻砂作刿竹科时,砂率直取中间值,宜按普通砂和轻砂的混合比例进行插入计算12.当采用圆球型轻粗首料时秒率宜取表中值F限,采用碎石型时,则宜取上限.本配合比设计全轻混凝土预制构件,故砂率选择:Sp=35%4.4 每立方米混凝土粗细骨料用量粗细集料总体积由表4.
31、4确定:表4.4粗细集料总体积轻粗骨科粒型细骨科品种粗物骨料总体积(足)圆球型粒的普通呼J.2bl-bQ1.101.40普通型轻砂普通砂L30L601101.50碎石型轻砂普通眇L3&-1.661.101.60本配合比轻粗骨料粒型为圆球型,细骨料品种为圆球型轻砂,故选择粗细骨料总体积为:3M=1.30m按下列公式计算每立方米混凝土的粗细骨料用量:匕=KX与叫=KXA,嗫=匕一兀叫=匕义入式中匕、匕、匕分别为每立方米细骨料、粗骨料和粗细骨料的松散体积(才力叫、叫一分别为每立方米细骨料和粗骨料的用量(3稣砂率()冉,、4分别为细骨料和粗骨料的堆枳密度(kg/m3)口其中Sp=35%M=1.
32、30吊,pia=720kg/m3,pis=842kg/m3,故每立方米粗细骨料用量分别为:m=383.11kgm=608.4kg4.5 总用水量总用水量由净用水量和附加水量组成。4.5.1 净用水量由表4.5.1确定:表4.5.1轻骨料混凝土的净用水量轻骨料混凝土用途稠度净用水量绯勃疆度(8)切落度Qin)(侬城)通制构件及制品11(1)振动加压成型(2)振动台成型C3)振捣阵或平板振动器物实10-206100-10308045140140180165215现浇混超士.C1)机械振排C2)人工振捣或阴筋'密集50-100>80180-225200230汪*1,表中值适用于圆球型和
33、普通型轻粗骨科,时碎行里轻粗骨料,宜姻加1里里左右的用水量*2,掺加外加剂时,宜按其减卡率适当减少用水量.并按艇上稠度要求进行调整.就表中值适用于用于施凝土,一采用轻砂时,直取经眇lh吸水率为附加水破I若无轻的吸水率数据时,叮圮节增加用水质,井按施工稠度要求进行调微结合上表选择净用水量为:RWn=165kg/m34.5.2 附加水量附加水量由表4.5.2计算:表4.5.2附加水量的计算项目附加水最(码3粗骨料预湿,细骨料为普砂粗针料不预湿,细骨料为售砂粗背料预湿,细骨料为轻砂粗骨料不桢湿,细骨为轻砂f.a叱+%q注工1,,,分别为粗.细骨料的m吸水率.2当轻骨料含水时,必须在附加水量中扣除自然
34、含水量.本配合比粗骨料不预湿,细骨料为轻砂,故附加水量为:miFm*3a+m*3s3=44.82kg/m3总用水量由下式计算:%=小+小式中nt每立方米混凝土的总用水量(坨);小每立方米混凝土的净用水量(3);小每立方米混凝土的附加水量(姐),故总用水量为:3mvt=209.82kg/m4.6干表观密度混凝土干表观密度按下式计算:式中色轻骨料混凝土的干表观密度(kg/m,).本次配合比干表观密度为:3pcd=1612.51kg/m和设计混凝土配合比相差0.78%,小于2.0%,符合规范要求。因此,通过松散体积法设计的1600级LC50轻集料混凝土基准配合比如表4.6所示:3表4.61600级L
35、C50轻集料混凝土基准配合比(kg/m)水泥陶粒砂子水540608.4383.11209.82即WC:S:G=209.82:540:383.11:608.4参考文献1JGJ51-2002轻骨料混凝土技术规程附条文说明北京,中华人民共和国建设部,2002.2 KAYALIO,HAQUEMNZHUB.Dryingshrinkageoffibre-reinforcedlightweightaggregateconcretecontainingflyashJ.CementandConcreteResearch,1999,29(11):1835-1840.3 AGNESINIMVC,ROSSIGNOLO
36、JA.Mechanicalpropertiesofpolymer-modifiedlightweightaggregateconcreteJ.CementandConcreteResearch,2002,32(3):329-334.4 AGNESINIMVC,ROSSIGNOLOJA.Durabilityofpolymer-mod-ifiedlightweightaggregateconcreteJ.CementandConcreteCom-posites,2004,26(4):375-380.5 KAYALIO,HAQUMN,ZHUB.Someharacteristicsofhighstre
37、ngthfiberreinforcedlightweightaggregateconcreteJ.CementandConcreteComposites,2003,25(2):207-213.6 DUZGUNOA,etal.EffectofsteelfibersonthemechanicalpropertiesofnaturallightweightaggregateconcreteJ.MaterialsLetters,2005,59(27):3357-3363.7 TOPCUIB,BurakIskdag.Effectofexpandedperliteaggregateonthepropert
38、iesoflightweightconcreteJ.JournalofMaterialsProcess-ingTechnology,2008,204(1):34-38.8 KAYALIO.FlyashlightweightaggregatesinhighperformanceconcreteJ.ConstructionandBuildingMaterials,2008,22(12):23932399.9 RAMAMURTHYetal.AclassificationofstudiesonpropertiesoffoamconcreteJ.CementandConcreteComposites,2009,31(6):388-396.10OzkanSengul,SenemAzizi,FilizKaraosmanoglu.EffectofexpandedperliteonthemechanicalpropertiesandthermalconductivityoflightweightconcreteJ.EnergyandBuildings,2
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