《建筑材料》课件-第四章 水泥_第1页
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PART

02水泥混凝土拌合物的技术性质1.和易性的概念概念:混凝土拌和物的施工和易性,又称工作性,是指混凝土拌和物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、振捣和表面处理)并获得质量均匀,成型密实的性能。混凝土拌和物的施工和易性是一项综合技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性等方面。流动性:是指混凝土拌合物在自重或机械振捣作用下,能产生流动,并均匀密实地填充到模板的各个角落的性能;粘聚性:是混凝土拌合物在施工过程中其组成材料之间有一定的粘聚力,使得混凝土不致发生分层和离析的性能;保水性:混凝土拌合物在施工过程中,保持水分不易析出的能力。2.和易性的检测方法概述和易性的测定方法概述和易性的测定方法概述和易性的测定方法概述3.维

法适用范围:本方法适用于集料最大粒径不大于31.5mm的水泥混凝土及维勃时间在5~30s的干稠性水泥混凝土的稠度测定。

喂料斗坍落度筒振动台(台面380×260)透明圆盘维勃稠度试验步骤:结果评定:

开动振动台并按动秒表,通过透明圆盘观察混凝土的振实情况,当圆盘整个底面刚被水泥浆布满时,立即按停秒表和关闭振动台,记下秒表所记时间,精确至1s。水泥混凝土拌合物稠度的维勃时间用秒(s)表示;以两次试验结果的平均值作为混凝土拌合物稠度的维勃时间,结果精确到1s。4.坍

法坍落度法:

将搅拌好的水泥混凝土拌合物以规定的方式分三层装入标准坍落度筒中,随后提起坍落度筒,在重力作用下混凝土会自动坍落,测出筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高差(以mm为单位),作为试验结果之一,并称之为坍落度。坍落度越大,表示混凝土拌合物的流动性越大。坍落度法适用的条件:

适用于坍落度大于10mm、集料最大粒径不大于31.5mm的水泥混凝土坍落度的测定。试验仪器装筒方法

用小铲将拌好的拌和物分三层均匀的装入筒内,每层装入高度在插捣后大致为筒高的三分之一。顶层装料时,应使拌和物高出筒顶。

用捣棒在每一层的横截面上均匀插捣25次。插捣在全部面积上进行,沿螺旋线由边缘至中心,插捣底层时插至底部,插捣其它两层时,应插透本层并插人下层约20mm~30mm,插捣须垂直压下(边缘部分除外),不得冲击。

在插捣项层时,装入的混凝土应高出坍落筒口,随插捣过程随时添加拌合物。插捣方法

当顶层插捣完毕后,将捣棒用锯和滚的动作,清除掉多余的混凝土,用镘刀抹平筒口,刮净筒底周围的拌合物。而后立即垂直地提起坍落筒,提筒在5s~10s内完成,并使混凝土不受横向及扭力作用。从开始装料到提出坍落度筒整个过程应在150s内完成。提起塌落度筒流动性(坍落度):将坍落筒放在锥体混凝土试样一旁,筒顶平放木尺,用钢尺量出木尺底面至试样顶面最高点的垂直距离,即为该混凝土拌合物的坍落度,精确至1mm。混凝土拌合物坍落度和坍落扩展值以毫米(mm)为单位,测量值精确至1mm,结果修约至5mm。黏聚性:观测拌合物各组成分相互黏聚情况。评定方法是用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻打,如锥体在轻打后逐渐下沉,表示黏聚性良好;如锥体突然倒坍、部分崩裂或发生石子离析现象,则表示黏聚性不好。保水性:指水分从拌合物中析出情况,分“多量”“少量”“无”三级评定。“多量”:表示提起坍落筒后,有较多水分从底部析出;“少量”:表示提起坍落筒后,有少量水分从底部析出;“无”:表示提起坍落筒后,没有水分从底部析出。棍度:按插捣混凝土拌合物时难易程度评定。分“上”“中”“下”三级。“上”:表示插捣容易;“中”:表示插捣时稍有石子阻滞的感觉;“下”:表示很难插捣。结构种类坍落度(mm)小型预制块及便于浇筑振动的结构0~20桥涵基础、墩台等无筋或少筋的结构10~30普通配筋率的钢筋混凝土结构30~50配筋较密、断面较小的钢筋混凝土结构50~70配筋极密、断面高而窄的钢筋混凝土结构70~905.坍

法本方法适用于集料最大粒径不大于31.5mm、坍落度不小于160mm的水泥混凝土坍落扩展度测定。

用钢尺测量拌合物展开圆形的最大直径以及与最大直径呈垂直方向的直径,在二者之差小于50mm的条件下,用平均值作为坍落扩展度值;否则,此次试验无效。坍落扩展度:案例:自密实混凝土T500坍落扩展度测定仪(底板)

底板应为硬质不吸水的光滑正方形平板,边长为1000mm,最大挠度不超过3mm。在平板表面标出坍落度筒的中心位置和直径分别为500mm、600mm、700mm、800mm及900mm的同心圆。测量直径,单位mm提起塌落度筒试验结果:混凝土的扩展度应为混凝土拌合物坍落度扩展终止后扩展面相互垂直的两个直径的平均值,当两个直径值之差大于50mm时,需要重新测量,测量精确至1mm,结果修约至5mm。

测定扩展度达500mm的时间,即T500,应自坍落筒提起离开底板时开始计时,采用秒表测定时间,精确至0.1s。扩展度试验从开始装料到测得混凝土扩展度值的整个过程应连续进行,并应在4min内完成,发现粗集料在中央堆集或边缘有浆体析出时,应记录说明。6.影响和易性的因素内因:(1)单位用水量:

单位用水量的多少决定了混凝土拌和物中水泥浆的数量。水灰比一定时,单位用水量过小,则水泥浆数量就会偏少,此时混凝土中集料颗粒间缺少足够的黏结材料,拌和物的黏聚性较差,易发生离析和崩坍现象,而且也不易密实。如果单位用水量过大时,虽然混凝土的流动随之增加,但黏聚性和保水性却随之变差,会产生流浆、泌水,离析现象。还会使混凝土易产生收缩裂缝,影响到混凝土耐久性和造成水泥浪费等问题(2)水灰比的影响:

水灰比小,则水泥浆稠度大,混凝土拌和物流动性小。当水灰比过小时,有可能难以保证混凝土密实成型。若水灰比过大,水泥浆稠度较小,虽然混凝土拌和物的流动性相比有一定增加,但可能引起混凝土拌和物黏聚性和保水性不良。当水灰比超过一定限度时,混凝土拌和物将产生严重的泌水、离析现象,会导致混凝土强度和耐久性降低。(3)砂率的影响:砂率越大润滑作用明显,流动性越高,但砂率过大,骨料的总表面积增大,需要的水泥浆量越多。合理砂率:指在水泥量、水量一定的条件下,能使混凝土拌合物获得最大的流动性而且保持良好的黏聚性和保水性的砂率。(4)组成材料的性质对和易性的影响水泥对混凝土拌合物和易性的影响:主要是水泥品种和水泥细度的影响:使用硅酸盐水泥以及普通水泥,流动性大,保水性好!水泥越细,流动性越小,但保水性和粘聚性越好;骨料的影响:级配越好的骨料,流动性越大;颗粒粒径越大,流动性越大;外加剂和掺合料的影响(4)时间、环境因素、施工条件对和易性的影响环境因素是温度、湿度和风速;混凝土拌合物的流动性随温度的升高、时间的延长而降低而变干稠,流动性降低;风速和湿度因通过影响水分的蒸发速度而影响混凝土拌和物的流动性。【案例】:

某工程施工承台基础混凝土,采用拖式地泵输送混凝土,施工中只要混凝土罐车衔接稍有问题,间隔10分钟就会出现泵管堵塞问题。为排除堵管故障,后面的混凝土罐车在工地等待时间过长,混凝土坍落度损失大,又造成混凝土难以泵送,如此往复产生“恶性循环”。【调查】:混凝土到达施工现场均在30分钟以内,初始坍落度、和易性均可以,但混凝土一小时坍落度损失有

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