混凝土组成材料..ppt
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1、混凝土组成材料.混凝土概述一、定义 混凝土是由胶凝材料、骨料和水按一定比例配合,通过一定的工艺成型、凝结硬化而成的复合材料。胶结料:无机胶凝材料、有机胶凝材料或二者的复合。水泥混凝土,通常称为普通混凝土(简称混凝土),是由水泥浆胶结颗粒骨料或骨料构架而成的人造石材砼。三、混凝土的特点优点v耐久性好;v原材料来源丰富,价格低廉,维护费用少,经济性好;v新拌混凝土具有很好的流动性,容易成型为任意形状和尺寸的构件,可塑性好;v生产能耗较低,可利用工业废料,环保性好;v可与钢材复合使用,强度高,安全性好。v耐水、耐火缺点v性脆易裂,抗拉强度低;v自重大,养护期长,体积不稳定(随环境改变)。混凝土是复杂
2、的、随机性的材料Concrete is a Complex and Random Materialsv其微结构由非均质的三相(固液气)组成;v其微结构不是静止的,而是随时间不断变化;新生成的水化物可以填充微裂缝,有自愈性(Heal);v与其它材料不同,它是使用前才在工程现场或就近生产的。五、土木工程对混凝土的基本要求 v满足混凝土施工所要求的和易性,以方便施工,硬化后能得到均匀密实的混凝土;v满足混凝土结构设计的强度要求,以保证构筑物能安全地承受各种设计荷载;v具有与工程环境相适应的耐久性,以保证构筑物在所处环境中服役寿命;v满足业主或施工单位渴望的经济性要求;v满足可持续发展所必需的生态性要
3、求。六、混凝土理论与技术的历史 v1824年,普通混凝土问世;v1867年,钢筋混凝土理论;v1916年,混凝土强度的水灰比理论;v1925年,水灰比学说和恒定用水量法则;v1928年,混凝土的收缩与徐变理论,预应力技术;v20世纪中叶,混凝土减水剂等外加剂技术;v20世纪90年代,高性能混凝土的概念与技术;v21世纪,向高性能、高强度、复合等方向发展。混凝土材料工业的可持续发展Sustainable Development of Concrete Industry1)原材料资源的保护及再生利用;减少耗能大、污染环境的硅酸盐水泥消耗量,多利用工业废料绿色化;2)推进混凝土科学技术的发展,改善混
4、凝土结构物的耐久性。普 通 混 凝 土三 问?v混凝土的组成与结构是什么(What)?v混凝土具有哪些性能(Which)?v如何制备和使用混凝土(How)?4.1 普通混凝土的组成与结构一、普通混凝土的组成水泥水水泥浆石子砂子骨 料新拌混凝土100%体积6075%715%2540%1421%2128%3942%凝结硬化硬化混凝土混凝土外加剂 为了改善或提高混凝土的性能混凝土的组成材料u水泥、粗、细骨料、水:传统混凝土的4大组分。u外加剂(第5组分)能使混凝土性能和功能得到显著的改善和提高的少量物质。外加剂被认为是混凝土工艺和应用技术继19世纪中叶和20世纪初的钢筋混凝土、预应力混凝土之后的第三
5、大突破。我国20世纪70年代受日本和西德应用外加剂的影响,开始进行外加剂的开发研究,并以减水剂为主。1998年各种高效减水剂总产量达l9.35万t。u掺合料(第6组分)在混凝土配制时,取代部分水泥的磨细无机矿物质材料。20世纪9o年代以来,我国对第6组分开展了广泛研究。各组成材料的作用(2)骨料v廉价的填充材料,廉价的填充材料,节省水泥用量节省水泥用量v混凝土的混凝土的骨架,减小收缩,抑制裂缝的扩展骨架,减小收缩,抑制裂缝的扩展v传力作用传力作用v降低水化热降低水化热v提供耐磨性提供耐磨性(1)水泥浆v润滑作用润滑作用与水形成水泥浆,赋予新拌混凝土以流动性。与水形成水泥浆,赋予新拌混凝土以流动
6、性。v胶结作用胶结作用包裹在所有骨料表面,通过水泥浆的凝结硬包裹在所有骨料表面,通过水泥浆的凝结硬 化,将砂、石骨料胶结成整体,形成固体。化,将砂、石骨料胶结成整体,形成固体。各组成材料的作用(3)水v混凝土中的拌和水有两个作用混凝土中的拌和水有两个作用供水泥的水化反应供水泥的水化反应赋予混凝土的和易性赋予混凝土的和易性v剩余水留在混凝土的孔(空)隙中剩余水留在混凝土的孔(空)隙中使混凝土中产生孔隙使混凝土中产生孔隙对防止塑性收缩裂缝对防止塑性收缩裂缝有利有利对渗透性、强度和耐久性对渗透性、强度和耐久性不利不利各组成材料的作用(4)外加剂 改善混凝土的性能。改善混凝土的性能。缓凝剂缓凝剂 使水
7、泥浆凝结硬化速度减慢;使水泥浆凝结硬化速度减慢;促凝剂促凝剂 使水泥浆凝结硬化速度减慢;使水泥浆凝结硬化速度减慢;减水剂减水剂减少拌和需水量;减少拌和需水量;引气剂引气剂在混凝土中引起封闭气孔;在混凝土中引起封闭气孔;(5)矿物掺合料矿物掺合料 减少水泥用量,改善混凝土性能。减少水泥用量,改善混凝土性能。粉煤灰粉煤灰硅灰硅灰矿渣矿渣二、硬化混凝土的结构 宏观上,混凝土是一个砂、石颗粒状骨料分布在水泥石中形成的复合结构,主要由三相构成:v砂、石骨料是混凝土的骨架分散相;v水泥石是混凝土的基体相连续相;v骨料与水泥石间的过渡区界面相。混凝土的宏观结构粗骨料细骨料水泥石过渡区1.混凝土的结构特点v多
8、物相、多孔性复合体 水泥石与砂石骨料均是多物相、多孔性材料v固体颗粒堆聚体 混凝土结构是一个各种尺寸的颗粒堆聚体,砂石颗粒堆积成骨架,水化物与水泥颗粒堆积成水泥石v复杂与非匀质性骨料种类不一,形状与尺寸不等,分布不均;水泥石组成与结构不均;薄弱过渡区(厚度约1050m)的存在v非固定与可变性 水泥石和过渡区的组成与结构是随时间、温度与湿度环境不断变化着的。水泥石含有晶体和非晶体的水化物、未水化水泥颗粒、各种孔隙和水;砂石骨料含有各种岩石矿物和孔隙界面也含有水泥水化物和孔隙粗骨料堆积的孔隙由细骨料来填充;细骨料堆积的孔隙由水化物和水泥颗粒、矿物掺和料粉末颗粒来填充;由此形成一个固体颗粒密堆聚体结
9、构。2.理想的混凝土结构 v密实较大颗粒堆聚所留下的孔隙由较细颗粒填充,较细颗粒堆聚所留下的孔隙由更细颗粒所填充;密实度最大或总孔隙率最小时,固体颗粒的总比表面积最小;界面致密。v均匀 各种物相分布均匀均匀、密实的多物相堆积体3.影响混凝土结构的因素v骨料的种类与体积含量碎石:表面粗糙、针片状多,需浆量大,界面粘结好;卵石(砾石):表面光滑、针片状少,需浆量小,但界面粘结差。v骨料的粒径与级配v水泥用量v水灰比v施工工艺v养护条件总结 v普通混凝土由水泥、砂、石和水组成,为了改善性能,可添加化学外加剂与矿物掺合料;砂石构成混凝土的骨架,传递应力,限制变形;水泥与水形成水泥浆,赋予新拌混凝土流动
10、性,硬化后将骨料颗粒胶结成整体;v混凝土微结构是由骨料相、水泥石相和界面过渡区相构成的复杂结构;v结构特点有多物相、多孔性的堆积体复杂而不均匀非固定而多变v混凝土的理想结构均匀、密实的堆积体 4.2 普通混凝土的组成材料 一、骨料v经济上:在不影响混凝土性能的条件下,在混凝土中尽可能多地加入骨料,以降低混凝土的成本;v骨料可提供混凝土很好的稳定性和比水泥石更好的耐久性。1、骨料的种类v按照骨料粒径粗骨料:粒径大于4.75mm的岩石颗粒,如卵石、碎石细骨料:粒径小于4.75mm的岩石颗粒,如河砂、山砂、海砂v按照骨料的密度普通骨料:堆积密度在15201680kg/m3的骨料 密度在2500270
11、0kg/m3轻骨料:堆积密度1120kg/m3的骨料 密度在1000kg/m3重骨料:堆积密度2080kg/m3的骨料 密度在35004000kg/m3 如陶粒、煅烧页岩、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、泡沫塑料颗粒等。如铁矿石、重晶石等。碎 石卵 石骨料的种类普通骨料轻骨料重骨料骨料的分类骨料的种类按照骨料来源分为:v天然岩石骨料:由天然岩石组成的骨料,如砂、卵石、碎石等。v按照岩石的主要成分分为:氧化硅矿物、碳酸盐矿物、氧化铁矿物、硫化物矿物、粘土矿物等。v人工骨料:热加工骨料:膨胀页岩、膨胀蛭石等;工业副产物:矿渣、铁渣、粉渣等;v再生骨料:破碎混凝土、破碎粘土砖等。2.混凝土中骨料的基本要求 v
12、具有良好的颗粒级配,使堆积空隙率小,颗粒总比表面积较小,以减少水泥浆用量;v骨料颗粒表面干净,以保证与水泥浆有良好的粘结力;v含有害杂质少,不得含有影响水泥凝结硬化和后期混凝土耐久性的成分;v具有足够的强度和坚固性,以保证起到骨架和传力作用。骨料用量对混凝土与净浆收缩比的影响骨料用量对混凝土与净浆收缩比的影响3、骨料的特性及对混凝土性能的影响v骨料的含水状态v骨料的密度v骨料的粒径与级配v骨料的孔隙率v骨料的形状v骨料的表面特征v骨料的弹性模量v骨料的强度v骨料的坚固性v骨料的硬度混凝土配合比设计所要求影响新拌混凝土性能影响硬化混凝土性能(1)骨料的密度、表观密度与堆积密度 v密度测量 可用“
13、排液法”直接测量砂、石骨料颗粒的密度。直接测得的密度实际是骨料的表观密度,但由于砂、石的孔隙率小,将此法测得的密度为视密度密度。大多数天然骨料的视密度为2.43.0。v堆积密度测量 砂、石的堆积密度一般用固定体积法测量;砂用5升的体积的质量确定;石用10升体积的质量确定。骨料堆积密度取决于颗粒粒径与级配 天然岩石的密度岩石种类平均密度密度范围玄武岩(Basalt)2.802.603.0花岗岩(Granite)2.692.603.0砂岩(Gritstone)2.692.602.9角页岩(Hornfels)2.822.703.0石灰岩(Limestone)2.662.52.8斑岩(Porphyry
14、)2.732.602.9石英岩(Quartzite)2.622.62.7(2)骨料的粒径及其分布v骨料粒径及其分布粗骨料:最大粒径与颗粒级配;细骨料:细度模数与颗粒级配。v骨料粒径与颗粒级配影响骨料堆积孔隙颗粒级配合理可减少堆积孔隙;单一粒径越大,堆积孔隙越多。v粒径及其分布影响的混凝土性能混凝土的用水量;混凝土的水泥用量;新拌混凝土的和易性混凝土的微裂缝骨料粒径越大,堆积的空隙越多关于骨料粒径及其分布的几个基本概念v颗粒级配 指的是大小粒径的骨料颗粒的互相搭配的比例情况不同粒径颗粒的分布。v粗细程度 指的是不同粒径细骨料混合在一起的总体粗细程度平均粒径大小。v最大粒径 指的是粗骨料公称粒级的
15、上限允许最大值。1)砂子的颗粒级配与粗细程度v细度模数Mx细度模数表征砂的粗细程度,由筛分法测定。细度模数越大,骨料越粗,根据细度模数将砂分为:细砂(2.21.6);中砂(3.02.3);粗砂(3.73.1)。v级配曲线级配曲线表示不同粒径砂的颗粒搭配情况;根据级配曲线分为三个区:、;级配间接反映了砂颗粒的堆积密度。砂颗粒级配与细度模数的测定v筛分法砂子标准筛:9.50 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15mm 共七个孔径的筛。方法:将500g烘干的砂子试样由粗到细一次过筛,然后称出余留在各个筛上的砂子质量。计算:各个筛上的余量为分计筛余ai,各个筛及以上筛上的分计筛余的
16、和为累计筛余Ai。则:累计筛余Ai=ai (i=1i)u颗粒级配 然后用Ai作纵坐标,筛孔尺寸作横坐标,绘制级配曲线或级配区表4.5。u计算细度模数 Mx=(A2+A3+A4+A5+A6)-5A1/(100A1)砂的级配曲线区砂:较粗,宜配制富混凝土或低流动性混凝土;区砂:偏细,可使拌含物均匀稳定性好,但干缩大;区砂:粗细适中,拌制混凝土较为理想。问题?v砂的颗粒级配区与细度模数的意义相同吗?为什么?答:不相同。颗粒级配区不能区别砂子的粗细程度的差别。v细度模数相同,级配相同吗?级配相同,细度模数相同吗?答:细度模数相同,级配不一定相同;但级配相同,细度模数一定相同。2 2)石子的颗粒级配与最
17、大粒径v颗粒级配:筛分法测定。连续级配 要求颗粒尺寸由大到小连续分级,每一级骨料都占有适当比例,这种级配较好;间断级配 是人为地剔除骨料中的某些粒级,造成粒级间断,大粒径骨料间的空隙由比其小几倍的小粒径颗粒填充,从而降低堆积空隙率。v最大粒径:一般不超过40mm。在条件允许的情况下,粗骨料的最大粒径应尽可能选得大些,可节约水泥。但过大混凝土和易性变差,易产生离析。最大粒径的确定还受到结构截面尺寸、钢筋净距及施工条件的限制(见书32页)。(3 3)骨料的形状与表面特征v骨料的形状 骨料颗粒的外观几何形状,对于粗骨料有:等径颗粒球形体颗粒:没有菱角和边;多面体颗粒:有菱角和边。针状颗粒 长度大于颗
18、粒所属的平均粒径的2.4倍;片状颗粒 厚度小于平均粒径的0.4倍。v骨料的表面特征表面粗糙程度;是否有菱角;干净程度等。等径颗粒骨料针片状骨料颗粒针片状球状表面特征与形状对混凝土性能的有何影响?v表面粗糙和针片状颗粒需要更多的水泥浆 影响混凝土的成本。v表面光滑且等径颗粒易于流动,而粗糙且针片状颗粒不易流动影响新拌混凝土的和易性。v粗糙表面骨料与水泥浆的界面结合力较大 影响混凝土中界面区的结合力。v影响混凝土的强度骨料表面越粗糙,与水泥浆接触面越大,混凝土强度越高;针片状骨料使混凝土强度低于圆形骨料;大粒径骨料使混凝土强度低于小粒径骨料(4)骨料的含水状态 v骨料含水有四种状态:完全干燥 骨料
19、表面及内部完全不含水;气干 骨料表面完全不含水,而内部可能含少量水;饱和面干 骨料的表面干燥而颗粒内部的孔隙含水饱和,此时的含水率为饱和面干吸水率。含水湿润 骨料表面吸附水且湿润。含水状态:完全干燥 气 干 饱和面干 含水湿润含水量:不含水 有效含水量 有效含水量 有效含水量 完全干燥 气 干 饱和面干 含水湿润骨料含水量的影响v骨料的含水率以骨料的干质量为基数计算。v计算混凝土配合比时,应扣除骨料所含的水。v骨料在饱和面干状态时,既不会从混凝土中吸水,也不会给出水。所含的水对混凝土无有害作用。v湿润状态下的自由水将成为混凝土拌和水的一部分,影响混凝土的和易性、强度和耐磨性。(5)骨料的有害杂
20、质v有害杂质的种类:粘土、泥块、云母;硫酸盐、硫化物、有机质;活性SiO2;针片状颗粒等。v有害杂质的危害:影响水泥的水化、腐蚀水泥石;影响混凝土的和易性影响混凝土的强度与耐磨性;增大混凝土的收缩;引起碱骨料反应等。含泥量很大的骨料碱骨料反应v定义:骨料中的活性SiO2与水泥中的Na、K等碱金属离子间的形成碱硅酸盐凝胶的化学反应;v危害:在骨料与水泥石的界面产生的碱硅酸盐凝胶吸水后体积膨胀,导致水泥石开裂;v原因:水泥中的含碱(Na2O、K2O)量0.6%骨料中含有活性SiO2;v检验方法:砂浆棒法,膨胀率0.10%。碱硅酸盐凝胶(6)骨料的坚固性与强度v骨料的坚固性 骨料不因干湿循环或冻融循
21、环等气候变化而产生体积变化导致混凝土的劣化。骨料的坚固性取决于孔隙率、裂缝和杂质。粗骨料的强度对混凝土强度有一定影响,要求骨料强度是混凝土配制强度的1.5倍。1)砂子的坚固性v定义:砂在气候、环境变化或其它物理因素作用下抵抗碎裂的能力。v测试方法:用硫酸钠溶液浸泡检验,试样经5次循环后其质量损失率作为其评价指标。v测试原理:硫酸钠(NaSO4 10H2O)在砂的孔隙中结晶时将产生体积膨胀,使砂内部产生作用于孔壁的应力,如坚固性不好将会使砂碎裂。2)石子的强度与坚固性v粗骨料强度(教材33页表4.8、表4.9)碎石:抗压强度(采石场、C60)、压碎指标值卵石:压碎指标值立方体强度立方体强度 用用
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