第5章--混凝土学习.pptx
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1、发展方向:发展方向:(1)高性能混凝土(高强度、良好的工作、稳定、耐久)高性能混凝土(高强度、良好的工作、稳定、耐久性)性)(2)以工业废料代替水泥以实现节能减排)以工业废料代替水泥以实现节能减排(3)循环利用工业和建筑垃圾来提高混凝土的绿色度)循环利用工业和建筑垃圾来提高混凝土的绿色度第1页/共151页1混凝土按照表观密度分类混凝土按照表观密度分类n(1重混凝土:重混凝土:表观密度大于表观密度大于2600kgm3,采用重晶石、铁矿石配制而成,采用重晶石、铁矿石配制而成,具有防御具有防御X等射线的性能。等射线的性能。n(2)普通混凝土普通混凝土简称混凝土。表观密度在简称混凝土。表观密度在195
2、0一一2600kgm3之间。主要由之间。主要由砂、石子和水泥配制而成,主要用于建筑物承重结构材料。砂、石子和水泥配制而成,主要用于建筑物承重结构材料。n(3)轻混凝土轻混凝土n容重小于容重小于1950kgm3,可用作轻质结构材料和保温绝热材,可用作轻质结构材料和保温绝热材料。料。第2页/共151页2.按用途分类按用途分类结构、装饰、防水、道路、防辐射、耐热、大体积、膨胀结构、装饰、防水、道路、防辐射、耐热、大体积、膨胀混凝土等。混凝土等。3、按强度等级分类、按强度等级分类(1)普通混凝土)普通混凝土抗压强度抗压强度60MP(3)超高强混凝土)超高强混凝土100MP4、按使用功能和特性分类、按使
3、用功能和特性分类结构混凝土、道路混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、防水结构混凝土、道路混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、防水混凝土、防辐射混凝土、高性能混凝土等。混凝土、防辐射混凝土、高性能混凝土等。第3页/共151页优点:(1)占材料用量80以上的砂、石集料资源丰富,易于就地取材。(2)混合料具有可塑性,可以按工程结构要求浇筑成不同形状和尺寸的整体结构或预制构件。(3)匹配性好。与钢筋、钢纤维等,与钢材有基本相同的线膨胀系数,相互粘结牢固,工作整体性强。(4)可调整性强。改变组分品种和数量时可以制得不同物理力学性质的混凝土。(5)节省钢材、木材。(6)强度高,耐久性较好,在一般环境中使用时维护费
4、用低。缺点:自重大、比强度小、抗拉强度低、变形能力差、易开裂。第4页/共151页(1)适应的施工和易性(2)设计的强度(3)适应的耐久性(4)经济合理,降低成本第5页/共151页7.2 普通混凝土的组成材料基本组成材料:水泥、水、天然砂和石子、外加剂和掺合料。水、水泥形成水泥浆包裹在砂粒表面,填充砂粒间的空隙 再形成水泥砂浆包裹住石子,填充石子间空隙砂和石起骨架作用l性质取决于原材料的性质和材料的相对含量性质取决于原材料的性质和材料的相对含量普通混凝土结构示意图第6页/共151页 水泥是混凝土中最重要的材料,起胶结作用,应合理正确地选择水泥品种和等级。1、水泥品种的选择 根据工程性质特点,所处
5、环境及施工条件合理选用,一般选择以下:硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥。第7页/共151页2、水泥强度等级的选择高强度等级混凝土采用高强度等级水泥 水泥强度/混凝土强度=0.91.5低强度等级混凝土采用低强度等级水泥 水泥强度/混凝土强度=1.52.0低强度水泥配高强度混凝土,水泥用量多不经济。高强度水泥配低强度混凝土,少量就能满足要求,要保证施工的和易性及耐久性要增加水泥用量,也不经济。第8页/共151页 细骨料:粒径在150m4.75mm之间的岩石颗粒。技术性能要求:有害杂质含量少 具有良好的颗粒形状 适宜的颗粒级配和细度 表面粗糙,与水泥粘结牢固 性能稳定
6、,坚固耐久 第9页/共151页第10页/共151页1.砂的种类及特性 天然砂:自然风化、水流搬运形成。有海砂、山砂、河砂。人工砂:由岩石机械破碎而成。国标规定 砂按细度分为粗、中、细 按技术要求分为、类第11页/共151页2.混凝土用砂的质量技术要求(1)有害杂质含量目砂中有害杂质的含量第12页/共151页(2)粗细程度和颗粒级配定义:指砂的粗细程度。不同粒径的砂粒,混合在一起后的总体砂的粗细程度。分为 粗砂、中砂、细砂 等几种 一般 粗砂的比表面积小,其外包裹水泥浆少,用水泥量最省。颗粒级配:不同粒径砂颗粒的分布情况。第13页/共151页级配良好的砂,空隙率小,水泥用量少,可以提级配良好的砂
7、,空隙率小,水泥用量少,可以提高混凝土的密实度和强度。高混凝土的密实度和强度。二种就减小二种就减小三种就更小三种就更小同粒径的砂同粒径的砂空隙最大空隙最大颗粒级配:不同粒径砂颗粒的分布情况。颗粒级配:不同粒径砂颗粒的分布情况。第14页/共151页 细度模数和颗粒级配的测定 常用 筛分析 的方法测定 方法:用一套方孔孔径(净尺寸)为9.5,4.75,2.36,1.18,0.6,0.3,0.15mm的七个标准筛,将500克干砂试样由粗到细依次过筛,称筛余量进行计算。第15页/共151页分计筛余百分率:各筛上筛余量占砂样总质量的百分率,用a1a6表示。累计筛余百分率:各筛和比该筛粗的所有分计筛余百分
8、率之和。用A1A6表示。第16页/共151页细度模数:Mx在3.71.6之间 粗砂 3.73.1 中砂 3.02.3 细砂 2.21.6 特细砂 1.50.7 水工混凝土用砂Mx在2.43.0为宜。对细度模数3.71.6的普通混凝土用砂,根据600mm孔径筛(控制粒级)累计筛余百分率划分为、三个级配区。(见后图)4.75mm 010 、区600m 85 71 区 7041 区 4016 区第17页/共151页砂子1 1、2 2、3 3 级配区曲线判断砂级配合格和依据:4.75mm 010600m 1685 以上两项必须满足要求,允许其它档略有超出,但超出总量应小于5%。(按表6.5)砂有细度模
9、数相同,颗粒级配可以不同如级配不满足要求,可通过下面方法改善:人工掺配过筛偏向右下方,表示砂较粗偏向左上方,表示砂较细第18页/共151页砂样分析结果分计筛余百分率:各筛上筛余量占砂样总质量的百分率,用a1a6表示。累计筛余百分率:各筛和比该筛粗的所有分计筛余百分率之和。用A1A6表示。细度模数:属于中砂600m累计百分率为52,属于区(7041)第19页/共151页(1)完全干燥状态(烘干状态)在100110度温度下烘干,达到恒重状态;(2)气干状态(风干状态)在环境中达到平衡含水率时的状态;(3)饱和面干状态(表干状态)颗粒表面干燥,内部孔隙吸水饱和时的状态;(4)湿润状态(潮湿状态)颗粒
10、 内部吸水饱和,表面附有吸附水的状态。(3)砂的含水状态第20页/共151页 骨料的含水状态建筑工程建筑工程中:普通混凝土配合比计算以干燥状态干燥状态骨料为准。大型水利工程大型水利工程中:普通混凝土配合比计算以饱和面干状态饱和面干状态骨料为基准。第21页/共151页砂的坚固性定义:砂在自然风化和其它外界物理、化学因素作用下,抵抗破裂的能力。坚固性采用硫酸钠溶液浸泡烘干浸泡循环试验法检验。测定5个循环后的质量损失率。碱活性是指骨料中能与碱发生作用的活性成分的相对含量。在潮湿的环境下会发生化学反应导致混凝土开裂的膨胀反应。(4)坚固性和碱活性第22页/共151页粒径大于5的骨料为粗骨料(卵石和碎石
11、)。对用于配制普通混凝土的卵石和碎石两种。第23页/共151页1.颗粒形状和表面特征卵石天然岩石以自然风化,水流搬运与分选、堆积等自然作用而形成。碎石天然岩石以机械破碎、筛分制成。都分为、三种类别。2 2、有害物质、有害物质 含泥量、泥块含量、有机物、硫化物第24页/共151页3.3.最大粒径、颗粒级配 (1 1)石子最大粒径(D Dmaxmax)石子各粒级的公称上限粒径称为这种石子的最大粒径。石子的最大粒径越大,则相同质量石子的总表面积减小,混凝土中包裹石子所需水泥浆体积减少,即混凝土用水量和水泥用量都可减少。在一定的范围内,石子最大粒径增大,可因用水量的减少提高混凝土的强度。第25页/共1
12、51页然而石子最大粒径(D Dmaxmax)过大时,则由于骨料与水泥砂浆粘结面积下降等原因造成混凝土的强度下降。同时,最大粒径的选用,要受结构上诸因素和施工条件等方面的限制。根据我国钢筋混凝土施工规范规定:混凝土用粗骨料的最大粒径不得大于结构物最小断面的短边长度的;不得大于钢筋最小净距的 。另外还受搅拌机以及输送管道等条件的限制。第26页/共151页(2 2)颗粒级配粗骨料的级配原理和要求与细骨料基本相同。级配试验采用筛分法测定,即用2.362.36、4.754.75、9.59.5、16.016.0、19.019.0、26.526.5、31.531.5、37.537.5、53.053.0、63
13、.063.0、75.075.0和9090等十二种孔径的圆孔筛进行筛分。石子的颗粒级配可分为连续级配和间断级配。连续级配是石子粒级呈连续性,即颗粒由小到大,每级石子占一定比例。用连续级配的骨料配制的混凝土混合料,和易性较好,不易发生离析现象。连续级配是工程上最常用的级配。第27页/共151页间断级配也称单粒级级配。间断级配是人为地剔除骨料中某些粒级颗粒,从而使骨料级配不连续,大骨料空隙由小几倍的小粒径颗粒填充,以降低石子的空隙率。由间断级配制成的混凝土,可以节约水泥。由于其颗粒粒径相差较大,混凝土混合物容易产生离析现象,导致施工困难。石子颗粒级配范围应符合规范要求。碎石、卵石的颗粒级配规格见表第
14、28页/共151页第29页/共151页4.4.粗骨料的强度及坚固性(1 1)粗骨料的强度粗骨料的强度采用岩石立方体强度或粒状石子的压碎指标来表示。岩石立方强度试验,是用母岩制成555555 立方体,或直径与高度均为5 5的圆柱体试样,浸泡水中,待吸水饱和后进行抗压试验。石子抗压强度与设计要求的混凝土强度等级之比,不应低于1.51.5。第30页/共151页压碎指标是将一定重量气干状态下1020的石子装入一定规格的金属圆桶内,在试验机上施加荷载到200,卸荷后称取试样质量(0),再用孔径为2.36的筛子筛除被压碎的细粒,称取试样的筛余量(m1),用下式计算压碎指标:式中a-压碎指标值,%;0-试样
15、质量,g;m1-压碎试验后试样的筛余量,g。压碎指标值越小,骨料的强度越高。第31页/共151页(2 2)骨料的坚固性骨料的坚固性是指在气候、外力和其他物理力学因素作用(如冻融循环作用)下骨料抗碎裂的能力。坚固性试验是用硫酸钠溶液法检验,试样经五次干湿循环后,其质量损失应不超过规范的规定。第32页/共151页 在拌制和养护混凝土用的水中,不得含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质,如油脂、糖类等。凡是能饮用的自来水和清洁的天然水,都能用来拌制和养护混凝土。污水、PHPH值小于的酸性水、含硫酸盐(按3 3计)超过水重的水均不得使用,在对水质有疑问时可将该水与洁净水分别制成混凝土试块,然后进行强度对
16、比试验,如果用该水制成的试块强度不低于洁净水制成的试块强度,就可用此水来拌制混凝土。海水中含有硫酸盐、镁盐和氯化物,对水泥石有侵蚀作用,对钢筋也会造成锈蚀,因此一般不得用海水拌制混凝土。第33页/共151页7.3 普通混凝土的技术性质混凝土拌和物的和易性混凝土拌和物(新拌混凝土):混凝土的各组成材料按一定的比例配合搅拌而成的尚未凝固的材料。提出和易性的概念主要是为了 便于施工 获得均匀而密实的混凝土以保证砼的强度和耐久性 第34页/共151页1、和易性的概念 定义:指混凝土拌合物在一定施工条件下,便于操作并能获得质量均匀而密实的混凝土的性能。和易性包括三个部分 流动性:在自重、机械振捣下,能流
17、动并能均匀密实地填满模板的性能。粘聚性:砼拌和物的组分之间有一定的凝聚力。不致产生分层和离析。保水性:保持水分的能力。不泌水。(保水性差会降低混凝土的强度和耐久性)三者之间相互关联又互相矛盾,粘聚性好,保水性一般也好,但流动性可能差。增大流动性,粘聚性、保水往往变差。三方面统一即和易性好。第35页/共151页2、测定办法评定和易性方法:流动性的检测方法:坍落度(T)维勃稠度(s)粘聚性的检测方法:采用直观经验目测。保水性的检测方法:采用直观经验目测。(1)、坍落度定义:见下图第36页/共151页坍落度的测定方法第37页/共151页第38页/共151页测量坍落度值第39页/共151页按坍落度值将
18、混凝土流动性大小分为四个级别(1)大流动性混凝土:T160mm(2)流动性混凝土:T=100-150mm(3)塑性混凝土:T=50-90mm(4)低塑性混凝土:T=10-40mm 当T10mm时,为干硬性混凝土。用维勃稠度(s)来表示。第40页/共151页选择坍落度,应根据 a结构类型 b构件截面大小 c配筋疏密 d输送方式 e施工捣实方法等因素来确定。一般板、梁、柱,T=3050mm 泵送砼,T=80180mm第41页/共151页(2)、维勃稠度n测定T10mm的干硬性砼的流动性。定义、方法见下图第42页/共151页维勃稠度用时间秒(s)来表示,稠度值一般为530s,适用于石子最大粒径DM4
19、0mm的混凝土。按维勃稠度可分为四个等级 半干硬性砼(105s)干硬性砼(2011s)特干硬性砼(3021s)超干硬性砼(31s)第43页/共151页3.影响砼和易性的主要因素(1)水泥浆的数量(用水量及水灰比)在水灰比(W/C)不变的情况下,水泥浆越多,拌合物流动性越大。但太多会造成流浆、泌水、离析、分层(粘聚性差),影响砼的强度和耐久性。所以,水泥浆用量以满足砼流动性和强度为宜。不易过量。第44页/共151页(2)水泥浆的稠度 a、水泥用量不变,减小水灰比 水泥浆变稠,流动性变小,太稠会造成施工困难,影响砼的密实。b、水泥用量不变,增大水灰比 流动性增大,但过大会使粘聚性、保水性不良,产生
20、流浆离析,影响砼的强度。第45页/共151页 (3)砂率的影响砂率定义:混凝土中砂的质量占砂石总重量的百分比。砂率改变,由于改变了骨料的空隙率、骨料的总表面积较大,对和易性有显著影响。a、砂率过大 空隙率、比表面积增大,水泥浆相对少了,降低了流动性。第46页/共151页b、砂率过小 一般,比表面积减小,水泥浆相对多了,增加了流动性 在不能保证粗细骨料之间有足够的砂浆层时,也会降低流动性。合理砂率:在水灰比和水泥用量一定的条件下,使混凝土拌和物保持良好的粘聚性和保水性并获得最大流动性的砂率。合理砂率 有最大的流动性 而水泥用量最小第47页/共151页合理砂率具有最大的流动性且水泥用量最小砂率变化
21、与坍落度(T)和水泥用量关系砂率过大流动性降低砂率过大水泥用量增加第48页/共151页(4)组成材料的性质影响A、水泥对和易性的影响 水泥品种不同,需水量不同。普通水泥流动、保水性好 矿渣水泥流动性大,粘聚性差,易泌水 火山灰水泥流动性显著降低,粘聚性、保水性好。第49页/共151页B、骨料对和易性的影响 骨料性质对和易性影响较大 a、级配良好的骨料。空隙率小,和易性好。b、表面越粗糙,和易性越差。(碎石比卵石和易性差。)c、细度越细,比表面积越大,流动性变小。(细砂比粗砂流动性小。)第50页/共151页(5)外加剂 在不增加水泥用量的情况下,可改善砼拌和物和和易性。不仅可增加流动性,而且改善
22、粘聚、保水性。(6)时间、温度 a、随时间延长拌和物变得干稠和易性差 b、温度升高水分蒸发快流动性降低 第51页/共151页总结:调整混凝土拌和物和易性的方法有:(1)采用合理砂率,尽可能用较低砂率。(2)改善砂、石级配(尤其石)(3)尽可能采用较粗大砂石。第52页/共151页调整方法:坍落度(T)过小,保持水灰比(W/C)不变,增加水泥浆的用量。T每增加10mm。水和水泥约增加原用量的12%。坍落度(T)过大,保持砂率(Sp)不变,增加砂和石的用量 T每减少10mm。砂和石子约增加原用量的12%。第53页/共151页 一般来说,混凝土的强度越高,其刚性、不透水性、抗风化和某些介质的能力越高。
23、我们通常用混凝土的强度来评定和控制混凝土的质量。第54页/共151页立方体抗压强度标准值(fcuk):按标准方法制作的标准立方体试件(尺寸150150150mm),在标准条件下养护至28天龄期,具有强度保证率为95%的混凝土立方体抗压强度。标准方法:温度203。相对湿度90%以上。混凝土按此分为:C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75共十六个强度等级。C20即表示混凝土立方体抗压强度标准值fcuk=20MP。1、立方体抗压强度、立方体抗压强度第55页/共151页2.砼的轴心抗压强度(fcp)在实际中,混凝土构件一
24、般是棱柱体型和圆柱体型,此时接近构件实际受力情况。故采用轴心抗压强度fcp作为受力依据。轴心抗压强度:采用尺寸150150300mm棱柱体作为试件。高宽比(h/a)与强度关系:h/a越大,强度越小。所以:fcp(0.700.80)fcuk 一般取 fcp=0.76fcuk第56页/共151页3.混凝土的抗拉强度(fts)抗拉强度一般为抗压强度的/101/20。在混凝土中不考虑混凝土的抗拉强度,只用于抗裂计算。采用混凝土的劈裂抗拉强度(fts)fts=2P/A=0.637 P/AP破坏荷载(N)A试件劈裂面积(mm2)劈裂强度与混凝土标准立方体抗压强度之间的关系 fts=0.35(fcu)3/4
25、劈裂抗拉劈裂抗拉劈裂抗拉劈裂抗拉1、4、压力机上下压板2、垫条 3、执层5、试件第57页/共151页4、影响混凝土强度的主要因素 在骨料与砂浆界面由于化学、物理收缩产生许多微细裂缝。混凝土成型后的泌水作用形成界面裂缝 混凝土受力时,会在界面裂缝扩大,最后汇合连通而破坏。因此,混凝土的强度取决于水泥石的强度。即:水泥的强度等级 水灰比 骨料的性质有关 其与骨料的粘结强度 施工质量、养护方法、龄期影响第58页/共151页 (1)水泥强度与水灰比 决定混凝土强度最主要的因素 水泥强度 和 水灰比 水灰比不变时,水泥强度越高,则混凝土强度愈高。水泥强度等级相同,水灰比越小,则水泥强度愈高。(2)骨料的
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