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文档简介

1、混凝土质量控制讨论中铁二十三局集团第一工程2021年3月.目 录1混凝土构造的开展与运用概略2混凝土的定义和分类3混凝土的主要性质4混凝土构造耐久性设计暂行规定5混凝土质量控制6混凝土质量通病的预防7高性能混凝土的几个误区.1824年英国人阿斯普丁(J.Aspdin)发明硅酸盐水泥。1849年法国人朗波(L.Lambot)制造了第一只钢筋混凝土小船。1872年在纽约建造第一所钢筋混凝土房屋。混凝土构造的开场运用于土木工程距今仅150多年。与砖石构造、钢木构造相比,混凝土构造的历史并不长,但开展非常迅速,是目前土木工程构造中运用最为广泛构造,而且高性能混凝土和新型混凝土构造方式还在不断开展。混凝

2、土构造的开展与运用概略.混凝土构造的开展与运用概略第一阶段:从钢筋混凝土的发明至上世纪初。钢筋和混凝土的强度都比较低。主要用于建造中小型楼板、梁、柱、拱和根底等构件。计算实际:构造内力和构件截面计算均套用弹性实际,采用允许应力设计方法。第二阶段:从上世纪20年代到第二次世界大战前后。混凝土和钢筋强度的不断提高。1928年法国出色的土木工程师E.Freyssnet发明了预应力混凝土,使得混凝土构造可以用来建造大跨度计算实际:前苏联著名的混凝土构造专家格沃兹捷夫.开场思索混凝土塑性性能的破损阶段设计法,50年代又提出更为合理的极限形状设计法,奠定了现代钢筋混凝土构造的根本计算实际。.混凝土构造的开

3、展与运用概略第三阶段:二战以后到如今随着建立速度加快,对资料性能和施工技术提出更高要求,出现装配式钢筋混凝土构造、泵送商品混凝土等工业化消费技术。高强混凝土和高强钢筋的开展、计算机的采用和先进施工机械设备的发明,建造了一大批超高层建筑、大跨度桥梁、专长跨海隧道、挺拔构造等大型工程,成为现代土木工程的标志。设计计算实际:开展了以概率实际为根底的极限形状设计法,根底实际问题大都得到处理,而新型混凝土资料及其复合构造方式的出现又不断提出新的课题,并不断促进混凝土构造的开展。.混凝土的定义和分类混凝土泛指由无机胶结资料(水泥,石灰,石膏或水玻璃等)或有机结合资料(沥青,树脂等),水,骨料(粗骨料和细骨

4、料),外加剂,外掺料,按一定比例拌合并在一定条件下凝结,硬化而成的复合体资料的总称。普通所称的混凝土是指水泥混凝土,它的胶结资料是水泥,由水泥,水,砂石,外加剂外掺料等按一定比例配制,经搅拌,成型,凝结,硬化而成的复合固体建筑资料,称为普通混凝土,在以下的讨论中我们称之为混凝土。.混凝土的定义和分类混凝土的分类规范较多,分类也显得庞杂,普通有以下分类:1按密度分类特重混凝土:密度大于2700Kg/m3重混凝土:密度在1900-2500Kg/m3轻混凝土:密度小于1900Kg/m32按性能和用途分类构造混凝土,耐热混凝土,防水混凝土,绝热混凝土,耐油混凝土,耐酸混凝土,耐碱混凝土,防护混凝土及补

5、偿收缩混凝土等。3按胶结资料分类硅酸盐水泥混凝土,铝酸盐水泥混凝土,沥青混凝土,硫磺混凝土,树脂混凝土,聚合物水泥混凝土及石膏混凝土等。.混凝土的定义和分类4按流动性或稠度分类干硬性混凝土:坍落度普通小于10mm,需用维勃稠度s)表示塑性混凝土:坍落度普通在10-90mm之间。流动性混凝土:坍落度普通在100-150mm之间。大流动性混凝土:坍落度普通大于160mm。5按强度分类普通混凝土;抗压强度在10-20MPa之间。高强混凝土:抗压强度大于60MPa.超高强混凝土:抗压强度大于或等于100MPa.6按施工方法分类泵送混凝土,放射混凝土,离心混凝土,真空混凝土,水下混凝土。.混凝土的主要性

6、质1.混凝土的任务性流动性、粘聚性、保水性等2.混凝土的力学性能强度、弹性模量3.混凝土的变形性能收缩、徐变、体积稳定性4.混凝土的耐久性能.混凝土的主要性质1.混凝土任务性 混凝土任务性指的是新拌混凝土混凝土拌合物)的工艺性能,有时也以和易性的概念出现,实践上是指新拌混凝土在工艺上可操作,易于运输,浇筑,密实成型的,最终硬化构成构造物的工艺性能,实践上就是流动性和粘聚性的综合。混凝土必需不离析,不泌水且具有恰当的流动性。 普通的,在实践施工中,普通混凝土的任务性主要由坍落度和和易性来表示。.混凝土任务性和易性概念:混凝土拌合物易于施工操作,并且获得均匀密实的混凝土的性质。重要性:新拌混凝土的

7、和易性决议了混凝土能否能正常施工,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。 流动性流动性:拌合物在自重或外力作用下产生流动,均匀、密实地填充模板的性能。粘聚性粘聚性:施工过程中各种组成资料之间有一定的粘聚力,不致产生离析或分层景象。 离析:由于密度和粒径不同,在外力作用下组成资料的分别析出的景象。保水性保水性:混凝土在施工过程中有一定的坚持水分的才干,不致产生严重的泌水景象。泌水:水分从浆中分别出来,上浮至外表的景象。 .混凝土任务性危害性.混凝土任务性 和易性测试坍落度实验 、维勃稠度实验 1.坍落度实验 目的 定量测定坍落度值,定性判别粘聚性和保水性。适用范围Dmax

8、40mm、坍落度10mm。实验方法将拌合物按规定方法装入坍落度筒内,刮平,垂直提起坍落度筒,丈量拌合物下落的间隔。坍落度=筒高塌落后拌合物的最高点(mm or cm)。.混凝土任务性和易性测试 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悄然敲打,出现图示的三种情况 (真实坍落阐明粘聚性好;沿斜面下滑或骨料外露阐明粘聚性差;崩裂); 保水性:较多的稀浆析出保水性差;无稀浆析出保水性好。 .混凝土任务性维勃稠度实验 适用范围干硬性或低塑性混凝土D40mm,维勃稠度5-30s之间(slump10mm)。实验方法将拌合物装入坍落度筒内,移开漏斗,把透明圆盘转至拌合物顶面,与之接触,开动

9、振动台,计时,透明圆盘外表刚被水泥浆布满时,停顿计时,记录的时间维勃稠度值。 维勃稠度值小拌合物稀流动性大; 维勃稠度值大拌合物稠流动性小。 .混凝土任务性.混凝土任务性选择与分类 1. 总原那么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。2. 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。表4.3.1拌合物分类及应用坍落度(mm) 拌合物类型 应用范围 160 大流动性 泵送、不易浇注的窄面及钢筋密布的结构100-150流动性 泵送、不易浇注的窄面及钢筋密布的结构 50-90塑性 普通结构,最常用 10-40低塑性(低流动性)强力振捣、预制构件及基础、无配筋的厚大

10、结构等.混凝土任务性和易性的影响要素 组成资料的影响 ,环境要素的影响 1. 组成资料的影响W/C的影响(水泥浆稠度)当水泥用量一定时:水灰比小混凝土干坍落度小不易密实成型;水灰比过小解体粘聚性差硬化后混凝土的强度及耐久性降低;水灰比大混凝土稀坍落度大易离析、分层、泌水硬化后强度及耐久性降低;水灰比适宜拌合物能均匀且密实成型必需根据混凝土的强度和耐久性的要求来选择W/C 。水泥浆数量的影响 水泥浆数量 (用水量或浆/集比) W/C一定水泥浆数量适量满足流动性的要求且有较好的粘聚性和保水性根据施工要求的坍落度选择。水泥浆多流动性大;过多流浆粘聚性差影响硬化后的性质。水泥浆数量少流动性小不密实;过

11、少解体粘聚性差影响硬化后的性质。.混凝土任务性砂率Sp砂率Sp指混凝土中砂的质量占砂石总量的比例。砂率过小砂浆数量缺乏对骨料的光滑作用差流动性差且易离析; 砂率过大总外表积大水泥浆多用于包裹砂子及填空 光滑作用小流动性小; 合理砂率(最优砂率):在W和C一定时,使混凝土拌合物获得最大的流动性,且坚持良好的粘聚性和保水性的砂率;坚持混凝土拌合物的坍落度一定的条件下,使水泥用量最低的砂率。选择原那么:根据实验和阅历选择;在保证拌合物不离析,又能捣实的条件下,Sp应尽能够小些; 石子的大,且级配好,外表光滑,那么Sp可小些; 砂较细,Sp小些; W/C小,水泥浆稠,Sp小些; 大流动性,Sp应大些防

12、止离析; 掺外加剂时,Sp可小些; 有抗渗要求时,Sp应大些。.混凝土任务性骨料的影响颗粒外形与外表特征:碎石或山砂的外表粗糙、多棱角流动性差;卵石或河砂的外表光滑、圆润流动性好。级配:级配好W一定时,空隙小流动性好;级配差W一定时,空隙大流动性差。 最大粒径:Dmax大水泥浆一定时,外表积小流动性好。 .混凝土任务性环境要素的影响时间的影响时间延伸水化作用+水分蒸发+骨料吸水流动性时间与坍落度的关系如图4.3.5的所示。施工中,测坍落度在混凝土拌合物拌好15分钟内进展。图4.3.5 时间与坍落度的关系.混凝土任务性温度的影响温度升高流动性。施工中为了保证一定的任务性,必需留意环境温度的影响,

13、夏季混凝土拌合物用水量冬季用水量。 图4.3.6 温度与坍落度的关系.混凝土任务性提高和易性的措施当坍落度偏小时,坚持W/C 不变,添加水泥浆的数量; 当坍落度偏大时,坚持Sp 不变,添加砂石的数量; 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。 .混凝土的主要性质2.混凝土的力学性能 主要指强度和弹性模量。强度反响的是资料的根本性质,与资料的特性有关,普通有立方体抗压强度,轴心抗压强度,抗折强度,抗劈裂强度,抗拉强度以及抗剪强度等。 弹性模量反映资料在外力作用下的变形才干,在弹性假设下指的是应力与应变的比值。.混凝土的力学性能强度定义 关于强度有三个重要的概念:混凝土立

14、方体抗压强度,混凝土强度保证率和混凝土立方体抗压强度规范值。1. 混凝土立方体抗压强度fcu概念边长为150mm的立方体试件,规范方法成型,规范条件养护,28d龄期的抗压强度。规范条件温度=202,湿度95%规范条件养护。2. 混凝土强度保证率 P%混凝土强度保证率 P%是指混凝土强度总体中大于设计强度等级的概率。3. 混凝土立方体抗压强度规范值-fcu,k混凝土立方体抗压强度规范值是指具有95%以上强度保证率的立方体抗压强度。阐明:fcu,k是构造设计强度取值的根据,被用于质量控制以及工程验收。 例如:非统计法验收混凝土:平均值fm1.15 fcu,k; 最小值fcu,min0.95fcu,

15、k。.混凝土的力学性能图4.4.5混凝土强度保证率P%表示图.混凝土的力学性能受力变形和破坏过程 1. 混凝土受压破坏方式在压力作用下混凝土破坏有三种破坏方式:破坏类型,缘由和能够性分析如表4.4.1和图4.4.1所示。 表4.4.1受力破坏形式,原因及可能性分析 破坏形式 原因可能性 水泥石破坏 水泥等级低造成经常出现 粘结面(界面)破坏由于表面裂缝经常出现粗骨料破坏 正常情况下, f岩石fcu很少出现图4.4.1受力作用下的破坏类型.混凝土的力学性能 初 始 裂 纹由于混凝土界面初始裂纹的存在,界面破坏经常发生。初始裂纹是指混凝土受力前, 粗骨料与砂浆界面等部位已有裂纹。初始裂纹表示图如图

16、4.4.2所示。 初始裂纹类型:干缩; 冷缩; 体积减缩; 沉缩; 塑性收缩; 泌水通道。图4.4.2初始裂纹表示图 .混凝土的力学性能混凝土抗压强度混凝土破坏过程与内部裂纹变化关系表4.4.2阐明了混凝土破坏过程与内部裂纹变化关系:表4.4.2混凝土破坏过程与内部裂纹变化关系 荷载 内部裂缝比例极限 (30%极限荷载) =无明显变化 临界荷载(70%-90%的极限荷载)产生裂纹,限于界面(尺寸,数量增加) 极限荷载 0.6%) 骨料含活性氧化硅 水份图4.5.9碱骨料反响条件表示图图4.5.8碱骨料反响表示图.混凝土的耐久性能提高混凝土耐久性的措施合理选择水泥种类; 控制最大水灰比和最少水泥

17、用量; 选择适宜的骨料选择适宜的掺合料和外加剂; 保证施工质量。小结:混凝土的耐久性是一种广义的概念,它与混凝土构造所处的环境有关。还是一个相对概念,如按一定要求配置的混凝土,在一种特定的环境中是耐久的,但在另一种环境中,能够是劣化的。 混凝土构造的强度设计,主要思索荷载作用下的承载力要求,所依赖的是资料 的强度。人们对混凝土的性能过分强调了强度,在一段时间内,甚至还以能否配置高强混凝土为断定混凝土技术的独一规范。没有思索构造长期运用过程中由于环境作用引起资料性能劣化对构造平安性与适用性的影响。.混凝土构造耐久性 设计暂行规定 铁建立2005157号 混凝土构造耐久性 : 在预定作用和预期的维

18、护与运用条件下,构造及其部件能在预定的期限内维持其所需的最低性能要求的才干。 铁路混凝土构造所处环境类别分为碳化环境、氯盐环境、化学侵蚀环境、冻融破坏环境和磨蚀环境。 混凝土的耐久性普通包括混凝土的抗裂性、护筋性、耐蚀性、抗冻性、耐磨性及抗碱一骨料反响性等。混凝土耐久性目的应根据构造的设计运用年限、所处的环境类别及作用等级等确定。.混凝土构造耐久性 设计暂行规定 铁建立2005157号3.42 混凝土耐久性的普通要求:1、混凝土的电通量应满足表342的规定。混凝土的电通量 :在60V直流恒电压作用下6h内经过混凝土的电量。 设计使用年限级别 一(100年) 二(60年)三(30年)56d电通量

19、(C) C30 2000 2500 C30一C45 1500 2000 C50 1000 1500 表3.42 混凝土的电通量 .混凝土构造耐久性 设计暂行规定 铁建立2005157号2 混凝土的抗裂性应经过对比实验。 3 钢筋的混凝土维护层厚度应满足表6010的规定。 4 混凝土的抗碱一骨料反响性能应符合以下规定: 1)骨料的碱一硅酸反响砂浆棒膨胀率或碱一碳酸盐反响岩石柱膨胀率应小于0.10;2)当骨料的碱一硅酸反响砂浆棒膨胀率在010一020时,混凝土的碱含量应满足表51.4的规定;当骨料的砂浆棒膨胀率在020030时,除了混凝土的碱含量应满足表514的规定外,混凝土中还应掺加具有明显抑制

20、效能的矿物掺和料和外加剂,并经实验证明抑制有效。3.47 处于严重腐蚀环境下的混凝土构造,尚应根据第8章的规定采取必要的附加防腐蚀措施。.混凝土质量控制如何控制混凝土的质量?要采取过程控制的方法:1.加强对原资料的选择和进场验收2.优化混凝土配合比设计,注重四个方面:强度,和易性,耐久性以及经济合理。3.加强混凝土消费和施工控制,确保混凝土搅拌、运输、振捣、养护等工序衔接有序,符合要求。.水 泥1. 种类选择根据工程环境的要求选择适宜的水泥种类工程中最常用的是六大水泥。2. 强度等级选择根据混凝土的强度等级,选择适宜的水泥等级。对普通混凝土, 水泥等级1.5-2 倍的混凝土强度等级。对高强混凝

21、土, 水泥等级0.9-1.5 倍的混凝土强度等级。水泥的验收与保管水泥进场时应对其种类、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进展检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能目的进展复验,其质量必需符合现行国家规范GB175-2007等的规定。当在运用中对水泥质量有疑心或水泥出厂超越三个月快硬硅酸盐水泥超越一个月时,应进展复验,并按复验结果运用。钢筋混凝土构造、预应力混凝土构造中,严禁运用含氯化物的水泥。检查数量:按同一消费厂家、同一等级、同一种类、同一批号且延续进场的水泥,袋装不超越200t为一批,散装不超越500t为一批,每批抽样不少于一次。.检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

22、为能及时得知水泥强度,可按ZBQll 004预测水泥28d强度。入库的水泥应按种类、强度等级、出厂日期分别堆放,并树立标志。做到先到先用,并防止混掺运用。为了防止水泥受潮,现场仓库应尽量密闭。包装水泥存放时,应垫起离地约30cm,离墙亦应在30cm以上。堆放高度普通不要超越10包。暂时露天暂存水泥也运用防雨篷布盖严,底板要垫高,并采取防潮措施。水泥储存时间不宜过长,以免结块降低强度。常用水泥在正常环境中存放三个月,强度将降低10%20%;存放六个月,强度将降低15%30%。为此,水泥存放时间按出厂日期起算,超越三个月应视为过期水泥,运用时必需重新检验确定其强度等级。水泥不得和石灰石、石膏、白垩

23、等粉状物料混放在一同。.骨料分类 细骨料砂 粗骨料石 1. 分类骨料按来源可分为原生骨料和再生骨料。目前大量工程中运用的是原生骨料,如砂和石。地壳外表绝大多数的岩石可作用原生骨料。骨料的性质对混凝土性质有很大的影响。.细骨料-砂2. 细骨料砂定义粒径小于5mm的岩石颗粒。必需符合混凝土用砂质量规范JGJ5292 建筑工程用砂质量规范GB/T14684-2001。分类按来源可分为天然砂和人工砂。天然砂按来源又可分为:河砂,海砂,山砂。按技术要求分为三类:, , 。 :用于C60的混凝土:用于C30C60的混凝土:用于C30的混凝土及建筑砂浆.细骨料-砂砂的技术要求有害杂质定义:骨料中妨碍水泥水化

24、或引起水泥石腐蚀,降低水泥石与骨料粘附性的各种物质。种类:云母、粘土、淤泥和有机物等。危害性:妨碍水泥与骨料的粘结,影响混凝土强度;增大用水量,收缩增大;引起水泥石腐蚀。处置方法:当砂中有害杂质含量多,但必需运用时,可用清水加以冲洗,如冲洗后符合要求,那么可运用。有害杂质含量应符合GB/T14684-2001(JGJ52-92) 表4.2.1.的要求。.细骨料-砂表4.2.1有害杂质含量要求 (GB/T14684-2001) 项目指标 含泥量,%1.02.05.0泥块含量,%01.02.0云母,% 1.02.02.0轻物质,%1.01.01.0有机物(比色法)合格合格合格硫化物及硫酸盐,% 0

25、.50.50.5氯化物,%C351330表4.2.8卵石的压碎指标 (GB/T14685-2001) 混凝土强度等级C55-C40C35卵石压碎指标值(%)1216.粗骨料石压碎目的:将直径为9.5-13.2mm的碎石分三层装入规范圆筒内,放恒应力压力机加压10min到达400kN,再过2.36mm的筛。 Q,a=m1/m0100m0实验前枯燥石料的质量; m1实验后经过2.36mm筛孔的细料的质量; 图4.2.4丈量压碎目的表示图.水拌制混凝土用水必需选用干净水,凡PH 1%的工业废水不能运用。拌制钢筋混凝土及预应力混凝土不应运用含硫酸盐、氯盐和氧化物的水。水中物质含量限制见表4.2.9。表

26、4.2.9水中物质含量限制 类型预应力混凝土钢筋混凝土素混凝土PH4 4 4 不溶物 (mg/L)200020005000可溶物(mg/L)2000500010000Cl(mg/L)50012003500SO42-(mg/L)60027002700S2-(mg/L)100-骨料的含水形状. 矿物掺合料矿物掺合料,指以氧化硅、氧化铝为主要成分,在混凝土中可以替代部分水泥、改善混凝土性能,且掺量不小于5%的具有火山灰活性的粉体资料。矿物掺合料是混凝土的主要组成资料,它起着根本改动传统混凝土性能的作用。在高性能混凝土中参与较大量的磨细矿物掺合料,可以起到降低温升,改善任务性,增进后期强度,改善混凝土

27、内部构造,提高耐久性,节约资源等作用。其中某些矿物细掺合料还能起到抑制碱-骨料反响的作用。可以将这种磨细矿物掺合料作为胶凝资料的一部分。高性能混凝土中的水胶比是指水与水泥加矿物细掺合料之比。矿物掺合料不同于传统的水泥混合材,虽然两者同为粉煤灰、矿渣等工业废渣及沸石粉、石灰粉等天然矿粉,但两者的细度有所不同,由于组成高性能混凝土的矿物细掺合料细度更细,颗粒级配更合理,具有更高的外表活性能,能充分发扬细掺合料的粉体效应,其掺量也远远高过水泥混合材。不同的矿物掺合料对改善混凝土的物理、力学性能与耐久性具有不同的效果,应根据混凝土的设计要求与构造的任务环境加以选择。运用矿物细掺合料与运用高效减水剂同样

28、重要,必需仔细实验选择。.矿物掺合料10-1-5-1 粉煤灰1质量目的粉煤灰按其质量分为I、II、III三个等级。其质量目的应满足表10-10的规定。这些目的适用于普通工业与民用建筑构造和构筑物中掺粉煤灰的混凝土和砂浆。粉煤灰质量目的和分类 表10-10序号指标粉煤灰级别IIIIII1细度(0.045mm方孔筛的筛余)不大于1220452烧失量()不大于58153需水量比()不大于951051154三氧化硫()不大于3335含水率()不大于11不规定.矿物掺合料2粉煤灰验收粉煤灰的供货方应按规定对粉煤灰进展批量检验,并签发出厂合格证,其内容包括:1厂名和批号;2合格证编号及日期;3粉煤灰的级别

29、及数量;4检验结果按表10-10的要求。检验批以一昼夜延续供应200t一样等级的粉煤灰为一批,缺乏200t者按一批计。粉煤灰供应的数量按干灰含水率1的分量计算,必要时,运用者可对粉煤灰的质量进展随机抽样检验。取样的方法有以下两种:1散装灰取样:从不同的部位取10份试样,每份不小于1kg,混合拌匀,按四分法缩取比实验所需量大一倍的试样称为平均试样。2袋装灰取样:从每批中任抽10袋,并从每袋中各取试样不少于1kg,再按与散装灰取样中的方法混合缩取平均试样。每批粉煤灰必需按有关实验方法的要求,检验细度和烧失量,有条件时,可加测需水量比,其他目的每季度至少检验一次。检验后,假设粉煤灰符合有关要求的为合

30、格品;假设其中任一项不符合要求时,那么应重新从同一批中加倍取样,进展复检。复检仍不合格时,那么该批粉煤灰应降级处置。3运输和储存粉煤灰散装运输时,必需采取措施,防止污染环境。干粉煤灰宜储存在有顶盖的料仓中,湿粉煤灰可堆放在带有围墙的场地上。袋装粉煤灰的包装袋上应清楚标明“粉煤灰及其厂名、等级、批号及包装日期。.矿物掺合料4粉煤灰的运用1运用范围I级粉煤灰允许用于后张预应力钢筋混凝土构件及跨度小于6m的先张预应力钢筋混凝土构件。II级粉煤灰主要用于普通钢筋混凝土和轻骨料钢筋混凝土。经过专门实验,或与减水剂复合,也可当I级灰运用。III级粉煤灰主要用于无筋混凝土和砂浆。经过专门实验,也可用于钢筋混

31、凝土。2性能目的用于地上工程的粉煤灰混凝土,其强度等级龄期定为28d。用于地下大体积混凝土工程的粉煤灰混凝土,其强度等级龄期可定为60d、90d。粉煤灰混凝土的设计强度等级不得低于基准混凝土的设计强度等级。粉煤灰混凝土的规范强度、设计强度和弹性模量,与基准混凝土一样按有关规程、规范取值。粉煤灰混凝土的收缩、徐变、抗渗等性能目的可采用一样强度等级基准混凝土的性能目的。在含气量一样的条件下,粉煤灰混凝土的抗冻性目的也可采用一样强度等级基准混凝土的抗冻性目的。粉煤灰混凝土的抗碳化性能在满足现有规程有关要求或同时掺人减水剂时,也可视为与基准混凝土根本一样。.混凝土外加剂定义 外加剂指在混凝土/砂浆拌合

32、物中掺入的不超越水泥用量5%,且能使混凝土/砂浆按要求改动性能的化学物质。 分类外加剂分为以下4类;改善流变性能-减水剂、引气剂和泵送剂等。调理凝结时间、硬化性能-缓凝剂、早强剂和速凝剂等。 改造耐久性-引气剂、防水剂和阻锈剂等。 改善其它性能-加气剂、膨胀剂、防冻剂和着色剂等。运用 采用外加剂是提高混凝土强度、改善性能、节约水泥和能源的最有效的方法之一。近几十年来混凝土外加剂的开展很快,国外许多国家外加剂的运用率到达60-80%,有的甚至高达100%,当前外加剂已成为混凝土的第五大组份。.混凝土外加剂减水剂定义在坚持混凝土和易性不变的情况下,可显著减少拌合用水量的外加剂。或在用水量不变的情况

33、下,可显著添加拌合物流动性的外加剂。分类按效能: 1.普通减水剂和高效减水剂。2. 普通减水剂减水率10%。3. 高效减水剂10%,又称为超塑化剂或流化剂。按对凝结时间的影响: 按对凝结时间的影响:规范型、缓凝型和促凝型。按对含气量的影响: 按对含气量的影响:引气型和非引气。 减水剂作用机理经过以下三方面的作用,使絮凝构造解体: 水泥质点外表电性相斥 溶剂化膜使滑动才干添加 分散度提高,流动性和强度添加 技术经济效果减水剂的技术经济效果列于表4.2.10。组别水泥用量(Kg/m3)W/C坍落度(mm)fcu,k(Mpa)1.基准混凝土(不掺减水剂) 3000.6250372. 提高流动性 30

34、00.6250383. 提高强度 3000.5650464. 节约水泥 2700.625037.5.混凝土外加剂根本规定1外加剂的选择1外加剂的种类应根据工程设计和施工要求选择,经过实验及技术经济比较确定。2外加剂掺入混凝土中,不得对人体产生危害,不得对环境产生污染。3掺外加剂混凝土所用水泥,宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥,并应检验外加剂对水泥的顺应性,符合要求后方可运用。4掺外加剂混凝土所用资料如水泥、砂、石、掺合料,外加剂均应符合国家现行的有关规范的要求。试配外加剂混凝土时,应采用工程运用的原资料、配合比及与施工一样的

35、环境条件,检测工程根据设计及施工要求确定,如坍落度、坍落度经时变化、凝结时间、强度、含气量、收缩率、膨胀率等,当工程所用原资料或混凝土性能要求发生变化时,应再进展试配实验。5不同种类外加剂复合运用,应留意其相容性及对混凝土性能的影响,运用前应进展实验,满足要求方可运用。混凝土外加剂是在混凝土拌合过程中掺入的,并能按要求改善混凝土性能的资料。选择外加剂的种类,应根据运用外加剂的主要目的,经过技术经济比较确定。外加剂的掺量,应按其种类并根据运用要求、施工条件、混凝土原资料等要素经过实验确定。外加剂的掺量按固体计算,应以水泥分量的百分率表示,称量误差不应超越规定计量的2%。所用的粗、细骨料,应符合国

36、家现行的有关规范的规定。掺用外加剂混凝土的制造和运用,还应符合国家现行的混凝土外加剂质量规范以及有关的规范、规范的规定。.混凝土外加剂2外加剂的特别规定1碱含量的限制规定:1为了有效预防混凝土碱骨料反响发生所呵斥的危害,对于掺入混凝土的外加剂的碱总量Na2O+0.658K2O加以规定,由化学外加剂带入混凝土工程中的碱总量防水类应小于等于0.7kg,非防水类应小于等于1.0kg。2化学外加剂带入混凝土的碱总量计算方法:首先按照每m3混凝土400kg水泥计算化学外加剂的用量Mkg,如外加剂碱含量为R,那么带入每m3混凝土的碱总量即为MR100。3按照中国工程建立规范化协会公布的CECS53:93规

37、定,矿物外掺料带入混凝土的碱总量以有效含碱量计算。2由于含氯外加剂掺入混凝土中会对混凝土中钢筋锈蚀产生不良影响,所以对外加剂的氯离子含量应加以严厉控制,针对混凝土种类,其所选用的外加剂氯离子含量为预应力混凝土限制在0.02kg/m3以下,钢筋混凝土限制在0.020.2kg/m3,无筋混凝土限制在0.20.6kg/m3。3含尿素、氨类等有刺激性气味成分的外加剂,不得用于房屋建筑工程中。4混凝土外加剂中含有的游离甲醛、游离萘等有害身体安康的成分含量应符合国家有关规范的规定;用于饮水工程及与食品相接触的部位时,混凝土外加剂应进展毒性检测;混凝土外加剂掺入后,不应对周围环境及大气产生污染,应符合环保要

38、求。5混凝土外加剂的包装除符合GB 8076中有关要求外,还应标明其在运用中的本卷须知以及必要的平安措施,即能否含有苛性碱、毒性或腐蚀性。.混凝土外加剂3外加剂的质量控制选用的外加剂应有供货单位提供:产品阐明书,出厂检验报告及合格证,掺外加剂混凝土性能检验报告。外加剂运到工地或混凝土搅拌站必需立刻取代表性样品进展检验,进货与工程试配时一致方可运用。假设发现不一致时,应停顿运用。外加剂应按不同供货单位、不同种类、不同牌号分别存放,标识应清楚。外加剂配料控制系统标识应清楚,计量应准确,计量误差为2%。粉状外加剂应防止受潮结块,如有结块,经性能检验合格后,应粉碎至全部经过0.63mm筛后方可作用。液

39、体外加剂应放置阴凉枯燥处,防止日晒、受冻、污染、进水或蒸发,如有沉淀等景象,经性能检验合格后方可运用。.混凝土配合比设计 4.6 混凝土配合比设计4.6.1 混凝土配合比配合比表示混凝土中各组成资料用量之间的比例关系。表示方法用1m3混凝土中各种资料的分量表示。 例:C=300(kg/m3),S=720(kg/m3),G=1200(kg/m3),W=180(kg/m3)。用各种资料的分量比例表示(水泥用量为1)。 例:C:S:G=1:2.4:4.0;W/C=0.6。假设掺外加剂,其用量以水泥分量的百分数表示。4.6.2 混凝土配合比设计的义务混凝土配合比设计的义务包括三部分:根据技术性质,构造

40、要求,施工条件要素合理选择原资料。 确定出满足工程所要求的技术经济目的。 确定资料的用量。4.6.3 配合比设计根本要求配合比设计根本要求包括四部分:强度,和易性,耐久性以及经济合理。强度符合构造设计的要求; 和易性符合施工条件的要求; 耐久性符合工程环境的要求; 经济合理。.混凝土配合比设计 混凝土配合比设计的原理混凝土配合比设计的根本原理是建立在混凝土性能变化规律的根底。普通混凝土配合比由四个根本变量:C,W,S,G。方法和步骤初步计算配合比 确定基准配合比 确定实验室配合比 .混凝土配合比设计方法和步骤初步计算配合比 确定基准配合比 确定实验室配合比 确定施工配合比 1. 初步计算配合比

41、确定混凝土的试配强度 按照普通混凝土配合比设计规范 (JGJ55-2000) 混凝土的试配强度由下式计算cu,0-混凝土的试配强度,MPa; cu,k-设计要求的混凝土立方体抗压强度规范值; -混凝土强度离散程度。 如何得到值:有统计资料时,可参考下式计算:无统计资料时,可参考下表选择。 混凝土强度等级低于 C20C20C35高于 C35 4.05.06.0.混凝土配合比设计确定水灰比 根据强度计算:根据耐久性核对:为了保证混凝土的耐久性,W/C不得大于满足耐久性要求的最大W/C (表4.6.2); .混凝土配合比设计环境条件结构类别 最大水灰比 最小水泥用量(Kg) 素混凝土钢筋混凝土 预应

42、力混凝土 素混凝土 钢筋混凝土预应力混凝土干燥环境正常的居住或办工房屋内 不0.650.60200260300潮湿环境无冻害高湿度的屋内 ; 室外部位; 在非侵蚀性土和(或)水中的部件 )0.70.600.60225280300有冻害经受冻害的室外部件; 在非侵蚀性土和(或)水中且经受冻害的部件 ); 2.高湿度且经受冻害中的室内部件 0.50.550.55250280300有冻害和除冰剂的潮湿环境 经受冻害和除冰剂作用的室内和室外部件 0.500.500.50300300300表4.6.2最大水灰比和最小水泥用量 .混凝土配合比设计确定单位用水量 根据坍落度、粗骨料的种类和最大粒径,参考表4

43、.6.3确定用水量。当资料确定时,在一定的水灰比范围内,到达一定的流动性要求,拌和用水量根本是一定的。一样的用水量 构成一样流动性的情况下,不同的水灰比将产生不同的混凝土强度。根据该原理,可以选择满足一定坍落度要求的混凝土拌和用水量。 拌合物稠度 卵石最大粒径(mm) 碎石的最大粒径(mm)项目指标 102040162040维勃稠度 (S) 15201751601451801701551015180165150185175160510185170155190180165坍落度(mm)10301901701502001851653050200180160210195175507021019017

44、02202051757090215195175230215195.混凝土配合比设计确定单位水泥用量 水泥的用量由下式来计算: 此外,为了满足耐久性的要求,计算出的单位水泥用量不应低于表4.6.2中所规定的最小水泥用量。 选择合理的砂率Sp计算法: 查表法在表 4.6.4 中,选择Sp值:.混凝土配合比设计拌合物稠度 卵石最大粒径(mm) 碎石的最大粒径(mm)项目指标 102040162040维勃稠度 (S) 15201751601451801701551015180165150185175160510185170155190180165坍落度(mm)103019017015020018516

45、5305020018016021019517550702101901702202051757090215195175230215195表4.6.4选择 Sp(%) .混凝土配合比设计计算砂(S0)及石(G0)的用量 两种方法计算砂 (S0)和石(G0)的用量: 绝对体积法; 假定表观密度法; 绝对体积法:假设混凝土的组成资料的体积总和为1。 C0、S0、G0、W0混凝土组分的单位用量; as, ag混凝土组分的单位用量; 混凝土的含气量、不运用外加剂时为1。 假定表观密度法:假定混凝土的表观密度为常数普通混凝土为20002400kg/m3。 当 C0, S0, G0, W0 按照上述的步骤确定

46、后我们称之为初步配合比,依然需求进一步的任务确定混凝土最终的配比。 .混凝土配合比设计2. 基准配合比 概念:初步计算配合比经和易性试拌调整所得到的配合比称为基准配合比。如何调整混凝土和易性:低坍落度,坚持W/C不变,提高水泥浆用量; 高坍落度,坚持Sp不变提高骨料的用量; 坍落度满足要求后,测出试拌调整后的实践表观密度,供确定实验室配合比运用。 确定基准配合比:C拌=C0+C; S拌=S0+S; G拌=G0+G; W拌=W0+W; 坍落度 现象调整大稀; 易离析保持Sp , 提高 S 和 G 小稠; 易崩溃保持 W/C, 提高 C 和 W .混凝土配合比设计3. 实验室配合比 基准配合比经强

47、度检验调整所得到的配合比称为实验室配合比。采用三组不同的配合比同时进展强度检验:Group 1: W/C基准 W Sp Group 2: W/C基准+0.05W Sp Group 3: W/C基准-0.05W Sp 两种选择方法: 选择强度满足要求,且水泥用量最少的配合比; 作图或计算:由三组配合比作出f-C/W图,求出与Rh对应的C/W,即为所求的配合比。显然,在实验室中配制1m3混凝土并不适用。所以,配合比依然需求根据下式进展表观密度校正: ohr混凝土拌合物的测试密度。 ohc混凝土拌合物的计算密度。 If ohr - ohc 2%ohc,不需求校正,上述方法确定的配合比即为实验室配合比

48、; If ohr - ohc 2%ohc,各资料用量均乘以,换算为1m3混凝土各资料用量。.混凝土配合比设计4. 施工配合比 思索到砂和石中的含水量,实验室配合比应根据下式换算成施工配合比: C=C S=S(1+a%)G=G(1+b%)W=W-Sa%-Gb%C, S, G, W-施工配合比中的各组分含量 ; C, S, G, W-实验室配合比中的各组分含量; a, b-实验室配合比中的各组分含量。 .混凝土施工过程控制搅拌要求搅拌混凝土前,加水空转数分钟,将积水倒净,使拌筒充分润湿。搅拌第一盘时,思索到筒壁上的砂浆损失,石子用量应按配合比规定减半。搅拌好的混凝土要做到根本卸尽。在全部混凝土卸出

49、之前不得再投入拌合料,更不得采取边出料边进料的方法。严厉控制水灰比和坍落度,未经实验人员赞同不得随意加减用水量。资料配合比严厉掌握混凝土资料配合比。在搅拌机旁挂牌公布,便于检查。混凝土原资料按分量计的允许偏向,不得超越以下规定:1水泥、外加掺合料2%;2粗细骨料士3%;3水、外加剂溶液2%。各种衡器应定时校验,并坚持准确。骨料含水率应经常测定。雨天施工时,应添加测定次数。搅拌搅拌装料顺序为石子砂水泥。每盘装料数量不得超越搅拌筒规范容量的10。在每次用搅拌机拌合第一罐混凝土前,应先开动搅拌机空车运转,运转正常后,再加料搅拌。拌第一罐混凝土时,宜按配合比多参与10%的水泥、水、细骨料的用量;或减少

50、10%的粗骨料用量,使富有的砂浆布满鼓筒内壁及搅拌叶片,防止第一罐混凝土拌合物中的砂浆偏少。在每次用搅拌机开拌之始,应留意监视与检测开拌初始的前二、三罐混凝土拌合物的和易性。如不符合要求时,应立刻分析情况并处置,直至拌合物的和易性符合要求,方可继续消费。.混凝土施工过程控制当开场按新的配合比进展拌制或原资料有变化时,亦应留意开拌鉴定与检测任务。搅拌时间:从原料全部投入搅拌机筒时起,至混凝土拌合料开场卸出时止,所阅历的时间称作搅拌时间。经过充分搅拌,应使混凝土的各种组成资料混合均匀,颜色一致;高强度等级混凝土、干硬性混凝土更应严厉执行。搅拌时间随搅拌机的类型及混凝土拌合料和易性的不同而异。在消费

51、中,应根据混凝土拌合料要求的均匀性、混凝土强度增长的效果及消费效率几种要素,规定适宜的搅拌时间。但混凝土搅拌的最短时间,应符合表10-54规定。混凝土搅拌的最短时间s 表10-54混凝土坍落度mm搅拌机类型搅拌机容积L小于250250500大于500小于及等于30自落式90120210强迫式6090120大于30自落式9090120强迫式606090注:掺有外加剂时,搅拌时间应适当延伸。.在拌合掺有掺合料如粉煤灰等的混凝土时,宜先以部分水、水泥及掺合料在机内拌合后,再参与砂、石及剩余水,并适当延伸拌合时间。运用外加剂时,应留意检查核对外加剂品名、消费厂名、牌号等。运用时普通宜先将外加剂制成外加

52、剂溶液,并预参与拌用水中,当采用粉状外加剂时,也可采用定量小包装外加剂另加载体的掺用方式。当用外加剂溶液时,应经常检查外加剂溶液的浓度,并应经常搅拌外加剂溶液,使溶液浓度均匀一致,防止沉淀。溶液中的水量,应包括在拌合用水量内。混凝土用量不大,而又缺乏机械设备时,可用人工拌制。拌制普通运用铁板或包有白铁皮的木拌板上进展操作,如用木制拌板时,宜将外表刨光,镶拼严密,使不漏浆。拌合要先干拌均匀,再按规定用水量随加水随湿拌至颜色一致,到达石子与水泥浆无分别景象为准。当水灰比不变时,人工拌制要比机械搅拌多耗10%15%的水泥。雨期施工期间要勤测粗细骨料的含水量,随时调整用水量和粗细骨料的用量。夏期施工时

53、砂石资料尽能够加以遮盖,至少在运用前不受烈日曝晒,必要时可采用冷水淋洒,使其蒸发散热。冬期施工要防止砂石资料外表冻结,并应去除冰块。.混凝土施工过程控制2混凝土浇注:浇注过程中采用插入式振捣器为主,附着式震动器为辅主要在梁端10米处运用。附着式震动器应采用间歇式震动,每次开启的时间大约为30秒左右,以防止浇注过程出现过震景象,以使混凝土产生离析。插入式振捣器的振捣间距应不大于插入式振捣器的振捣半径1.5倍,以防止浇注过程出现漏震景象。 .混凝土施工过程控制自然养护1覆盖浇水养护利用平均气温高于5的自然条件,用适当的资料对混凝土外表加以覆盖并浇水,使混凝土在一定的时间内坚持水泥水化作用所需求的适

54、当温度和湿度条件。覆盖浇水养护应符合以下规定:1覆盖浇水养护应在混凝土浇筑终了后的12h内进展。2混凝土的浇水养护时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d。当采用其他种类水泥时,混凝土的养护应根据所采用水泥的技术性能确定。3浇水次数应根据能坚持混凝土处于潮湿的形状来决议。4混凝土的养护用水宜与拌制水一样。5当日平均气温低于5时,不得浇水。大面积构造如地坪、楼板、屋面等可采用蓄水养护。贮水池一类工程可于撤除内模混凝土到达一定强度后注水养护。.混凝土施工过程控制2薄膜布养护在有条件的情况下

55、,可采用不透水、气的薄膜布如塑料薄膜布养护。用薄膜布把混凝土外表敞露的部分全部严密地覆盖起来,保证混凝土在不失水的情况下得到充足的养护。这种养护方法的优点是不用浇水,操作方便,能反复运用,能提高混凝土的早期强度,加速模具的周转。但应该坚持薄膜布内有凝结水。3薄膜养生液养护混凝土的外表不便浇水或运用塑料薄膜布养护时,可采用涂刷薄膜养生液,防止混凝土内部水分蒸发的方法进展养护。薄膜养生液养护是将可成膜的溶液喷洒在混凝土外表上,溶液挥发后在混凝土外表凝结成一层薄膜,使混凝土外表与空气隔绝,封锁混凝土中的水分不再被蒸发,而完成水化作用。这种养护方法普通适用于外表积大的混凝土施工和缺水地域。但应留意薄膜

56、的维护。.混凝土施工过程控制蒸汽养护蒸汽养护是缩短养护时间的方法之一,普通宜用65左右的温度蒸养。混凝土在较高湿度和温度条件下,可迅速到达要求的强度。施工现场由于条件限制,现浇预制构件普通可采用暂时性地面或地下的养护坑,上盖养护罩或用简易的帆布、油布覆盖。蒸汽养护分四个阶段:静停阶段:就是指混凝土浇筑终了至升温前在室温下先放置一段时间。这主要是为了加强混凝土对升温阶段构造破坏作用的抵抗才干。普通需26h。升温阶段:就是混凝土原始温度上升到恒温阶段。温度急速上升,会使混凝土外表因体积膨胀太快而产生裂痕。因此必需控制升温速度,普通为1025/h。恒温阶段:是混凝土强度增长最快的阶段。恒温的温度应随

57、水泥种类不同而异,普通水泥的养护温度不得超越80,矿渣水泥、火山灰水泥可提高到8590。恒温加热阶段应坚持90100的相对湿度。降温阶段:在降温阶段内,混凝土曾经硬化,如降温过快,混凝土会产生外表裂痕,因此降温速度应加控制。普通情况下,构件厚度在10cm左右时,降温速度每小时不大于2030。为了防止由于蒸汽温度骤然升降而引起混凝土构件产生裂痕变形,必需严厉控制升温暖降温的速度。出槽的构件温度与室外温度相差不得大于40,当室外为负温度时,不得大于20。.混凝土质量通病的预防1 蜂窝1.1景象混凝土构造部分出现酥松、石子多、石子之间构成空隙类似蜂窝状的窟窿。1.2产生的缘由1混凝土配合比不当或砂、

58、石子、水泥资料加水量计量不准,呵斥砂浆少、石子多;2混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实;3下料不当或下料过高,未设串通使石子集中,呵斥石子砂浆离析;4混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;5模板缝隙未堵严,水泥浆流失;6钢筋较密,运用的石子粒径过大或坍落度过小。1.3防治的措施 仔细设计、严厉控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适宜;混凝土下料高度超越2m应设串筒或溜槽:浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆。.混凝土质量通病的预防2 麻面2.1景象混凝土部分外表出现缺浆和许多小凹

59、坑、麻点,构成粗糙面,但无钢筋外露景象。2.2产生的缘由1模板外表粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时混凝土外表被粘坏;2模板未浇水潮湿或潮湿不够,构件外表混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;3模板拼缝不严,部分漏浆;4模扳隔离刑涂刷不匀,或部分漏刷或失效。混凝土外表与模板粘结呵斥麻面;5混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板外表构成麻点。2.3 防治的措施模板外表清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分潮湿,模板缝隙,运用海绵、腻子等堵严,模板隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。.混凝土质量通病的预防3 孔

60、洞3.1景象混凝土构造内部有尺寸较大的空隙,部分没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋部分或全部裸露。3.2产生的缘由1在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋件处,混凝土下料被硌住,未振捣就继续浇筑上层混凝土。2混凝土离析,砂浆分别,石子成堆,严重跑浆,又未进展振捣。3混凝土一次下料过多,过厚,下料过高,振捣器振动不到,构成松散孔洞。4混凝土内掉入木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。3.3防治的措施 在钢筋密集处及复杂部位,采用细石混凝土浇灌,在模板内充溢,仔细分层振捣密实,预留孔洞,应两侧同时下料,侧面加开浇灌门,严防漏振,砂石中混有粘土块、模板工具等杂物掉入混凝土内,应及时去除干净。 .混凝土质量通病的预防4

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