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文档简介

预拌高性能混凝土质量控制

1、选用质量合格的原材料

(1)水泥

高性能混凝土所用水泥最好是强度高且同时具有良好的流变性

能,并与目前大宗使用的高效减水剂有良好的相容性。为了保证水泥

质量的稳定,要求禁止使用立窑水泥。高性能混凝土使用的水泥强度

等级不应低于42.5MPa级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;比表面

积不宜超过380m2/kg;游离氧化钙含量不应超过1.5%。

(2)细骨料

高性能混凝土需用中粗砂,尤其当石子级配很差时,砂子以偏粗

为好。细度模数大于等于2.6时,混凝土的工作性较好,抗压强度较

高。砂子的粗细不能只看细度模数,有时细度模数虽然大,但粒径在

5mm以上和0.315mm以下的颗粒都过多,砂子级配就很差,因此

应严格控制砂中粉细颗粒的含量和含石子量。

(3)粗骨料

对于C50及其以下等级的混凝土来说,石子的抗压强度均能满

足要求,应严格控制石子的粒径、粒形、表面状况、级配以及软弱颗

粒和石粉含量等指标。这些指标控制不好,既影响混凝土的强度,又

影响新拌混凝土的工作性。预拌高性能混凝土应选用清洁的、颗粒接

近等径状、针片状颗粒含量少、不含能与碱反应的活性组分的石子。

就品种来说,宜选用致密的石灰岩或深层岩浆岩。

高性能混凝土用的粗骨料最大公称粒径应不大于31.5mm,且不

宜超过钢筋保护层厚度的23,不得超过钢筋最小间距的34。粗骨

料应采用二级配石。当最大粒径为31.5mm时,5~10mm粒级部

分不宜少于25%;当最大粒径为25mm时,5~10mm粒级部分不

宜少于40%。

(4)粉煤灰

掺粉煤灰混凝土的性能与所用粉煤灰品质和等级有直接的关系。

高性能混凝土宜选用I级或n级粉煤灰,优质粉煤灰可以减少混凝土

的干缩,提高混凝土的后期强度。粉煤灰质量控制难度比较大,需要

广泛调研各煤电厂生产状况,从源头抓起加强监控,严格过程控制,

建立有效的质量控制体系。由于不同来源、时期的粉煤灰质量差异很

大,一个拌和系统或一座拌和楼应尽量使用同批号的粉煤灰。

(5)矿渣粉

矿渣粉越细,活性越高,收缩也随矿渣细度的增加而增加。从减

少混凝土收缩开裂的角度出发,磨细矿渣的比表面积应不超过

450m2/kgo由于矿石原料的差异、炼铁工艺的区别、矿粉生产系

统配置的不同,对矿粉的质量的影响较大,需要坚持源头把关、过程

控制的原则。

(6)高效减水剂

聚竣酸减水剂与水泥、掺合料及其他外加剂的相容性好,混凝土

不离析、不泌水,坍落度保持性能好,90min内坍落度基本无损失。

聚竣酸高效减水剂可为大掺量粉煤灰、矿粉等工业废料在混凝土工程

中大量使用提供了技术保证,从而整体上降低混凝土的成本。

2、经济合理的配合比设计

配合比设计是确保混凝土耐久性最关键的环节之一,在以往按强

度设计混凝土配合比的设计方法中,首先按强度等级计算水灰比,如

今按耐久性要求设计混凝土配合比时,首先是根据环境类别和作用等

级,确定混凝土的水胶比和各种胶凝材料用量。在条件许可下,尽量

选用较低的水胶比,减少单方用水量和胶凝材料用量,有利于提高混

凝土的密实性,降低混凝土的渗透性并减少收缩量,对提高混凝土的

耐久性非常有利。

一般地,人们往往认为混凝土中多加水泥是无害而有利的。存在

这种认识的原因在于传统混凝土的性能评定是以强度为主,而多加水

泥就能在更高的概率下保证混凝土的强度。但多加水泥并不能获得高

性能混凝土,因此要求我们在施工过程中,比原来更加严格地控制混

凝土的配制,不能月高强度来代替管理,要做到设计什么强度等级的

混凝土就生产什么强度等级的混凝土,强度不低于设计,也不高出很

多。

3、推广先进施工技术与管理

要想获得性能优良的的预拌混凝土,除了选用优质的原材料和合

理的配合比外,还应在施工中加强管理,不能认为原材料好、配合比

恰当,在施工中就可以放松管理。

3.1采用科学的搅拌工艺

混凝土的搅拌过程不仅存在物理作用,而且存在水化反应等化学

作用,混凝土的搅拌一般在较短的时间内就可达到均匀,并保证混凝

土具有良好的工作性能。特别是在高性能混凝土中,胶凝材中掺入多

种矿物掺合料,如何保证多元复合胶凝材与粗细骨料和水均匀的分散

而不会结团,选择合适的搅拌工艺就尤为关键。

目前,混凝土搅拌工艺主要有两种:其一是一次投料法即将胶凝

材料、粗细集料、水、外加剂经计量后一次投入搅拌机内进行搅拌,

搅拌一定时间后出料。其二是多次投料法,将胶凝材料各粉体材料和

细骨料投入搅拌机搅拌30s,然后投入全部的拌和水和减水剂搅拌

30s,最后投入粗骨料搅拌60s出机。

采用多次投料法搅拌完成的混凝土质量均匀、颜色一致,具有良

好的流动性、黏聚性和保水性。混凝土的搅拌时间应根据拌合物的稠

度、搅拌机的功率等确定,实践表明总搅拌时间不能少于2min,搅

拌时间从投入固体原料后搅拌机开动时算起。

3.2运输过程中的管理

混凝土拌合物运输过程中的基本要求是:不产生离析现象,保证

规定的坍落度、含气量和在混凝土初凝之前能有充分时间进行浇筑和

捣实。

(1)混凝土运输应选用能确保浇筑工作连续进行、运输能力与

混凝土搅拌设备的搅拌能力相匹配的运输设备。

(2)应选择平坦畅通的混凝土运输道路,保证在运输过程中混

凝土的均匀性,运到浇筑地点时不分层、不离析、不漏浆,并具有要

求的坍落度和含气量等工作性能。

(3)运输混凝土过程中,应对运输设备采取保温隔热措施,防

止局部混凝土温度升高(夏季)或受冻(冬季X应采取适当措施防

止水份进入运输容器或蒸发,严禁在运输混凝土过程中向混凝土内加

水。

(4)应尽量减少混凝土的转载次数和运输时间。从搅拌机卸出

到浇筑完毕的延续时间应以不影响混凝土的各项性能为限。

(5)采用搅拌罐车运输混凝土,运输过程中宜以2~4r/min

的转速搅拌,当搅拌罐车到达浇筑现场时,应将搅拌罐车高速旋转

20〜30s,再将混凝土拌合物喂入泵车受料斗或混凝土料斗中。

3.3采取合理的浇筑工艺

(1)浇筑混凝土前,应针对工程特点、施工环境条件与施工条

件事先设计浇筑方案,包括浇筑起点、浇筑进展方向和浇筑厚度等。

(2)混凝土入模前,应采用专用设备测定混凝土的温度、坍落

度、含气量、水胶比及泌水率等工作性能,只有拌合物性能符合设计

或配合比要求的混凝土方可入模浇筑。

(3)混凝土浇筑时的自由倾落高度不得大于2m;当大于2m

时,应采用滑槽、串筒、漏斗等器具辅助输送混凝土,保证混凝土不

出现分层离析现象。

(4)炎热季节浇筑混凝土时,应避免模板和新浇混凝土直接受

阳光照射,保证混凝土入模前模板和钢筋的温度以及附近的局部气温

均不超过40℃e应尽可能安排在傍晚浇筑混凝土。

2.3.4选择正确振捣方法

(1)可采用插入式振动棒、附着式平板振捣器、表面平板振捣

器等振捣设备振捣混凝土。振捣时应避免碰撞模板、钢筋及预埋件。

(2)及时将入模的混凝土均匀振捣密实,不得随意加密振点或

漏振,每点的振捣时间以表面泛浆或不冒大气泡为准,一般不宜超过

30s,避免过振。

(3)采用插入式振捣器振捣混凝土时,宜采用垂直点振方式振

捣。若需变换振捣棒在混凝土拌合物中的水平位置,应首先竖向缓慢

将振捣棒拔出,然后再将振捣棒移至新的位置,不得将振捣棒放在拌

合物内平拖,也不得用插入式振捣棒平拖驱赶下料口处堆积的混凝土

拌合物。

(4)在振捣混凝土过程中,应加强检查模板支撑的稳定性和接

缝的密合情况,以防漏浆。混凝土浇筑完成后,应仔细将混凝土暴露

面压实抹平,抹面时严禁洒水。

3.5正确把握拆模时机

(1)拆除模板时间应根据拆模后对混凝土的质量影响来确定。

拆模后混凝土不得有能量测到的挠度或扭动,更不能因拆除支撑或拆

模作业使混凝土表面及棱角产生明显的损坏。一般要求混凝土强度达

到5MPa以上,模板方可拆除。

(2)拆模时间除需考虑拆模时的混凝土强度外,还应考虑到拆

模时的混凝土温度(由水泥水化热引起)不能过高,以免混凝土接触

空气时降温过快而开裂,混凝土内部开始降温以前以及混凝土内部温

度最高时不得拆模。

(3)一般情况下,结构或构件芯部混凝土与表层混凝土之间的

温差、表层混凝土与环境之间的温差大于20℃(截面较为复杂时,

温差大于15℃)时不宜拆模。大风或气温急剧变化时不宜拆模。在

寒冷季节,若环境温度低于0℃时不宜拆模。在炎热和大风干燥季节,

应采取逐段拆模、边拆边盖的拆模工艺。

3.6合理的养生方式和时间

由于高性能混凝土的水胶比较低,不仅需要保持混凝土内部水份

不蒸发,还要从环境中补充水,否则会增加不可逆

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