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混凝土 土木工程材料
5.2 普通混凝土的基本组成材料 二、拌合与养护用水 和易性的测定 (二)实验室配合比 1、基准配合比 根据理论配合比,在实验室进行试拌调整,得到和易性 满足施工要求的配比。 2、实验室配合比 根据基准配合比,在实验室进行强度检测,得到强度 满足要求的配比。 (三)施工配合比 根据实验室配合比,按施工现场砂、石含水率进 行调整。 C施=C实 S施=S实(1+a%) G施=G实(1+b%) W施=W实-S实×a%-G实× b% 六、具体计算 (一)理论配合比的计算 1、确定配制强度 f配 = fd+ tσ 式中:f配---混凝土配制强度,Mpa; fd——混凝土设计强度等级,Mpa; t——95%强度保证率系数,t=1.645; σ——混凝土标准差 施工单位历史统计资料 试验 查书上101页表5.27 2、初步确定水灰比 强度 耐久性:查书88页表5.17 f28=f配=Afce(C/W-B) W/C= Afce/(f28+ABfce) 3、选择单位用水量W0:查书76页表5.15。 4、计算1m3混凝土水泥用量: C0=C/W×W0 查书88页表5.17,不得低于表中规定的最小水泥用量。 5、选取合理砂率 6、计算砂、石骨料用量 1)体积法:1m3混凝土总体积等于各组成材料绝对体积和 所含空气体积之和。 式中α——混凝土含气量系数,在不使用含气型外加剂时,α可为1(即含气量为1%)。 Sp=S0/(S0+G0) 2)质量法:假设1m3混凝土表观密度ρ砼 Ρ砼=C0+W0+S0+G0 Sp=S0/(S0+G0) 7、表示: 例2:根据理论配合比,称取10L各材料用量进行混凝土和易性试拌。测得混凝土坍落度T=20mm,小于设计要求,增加5%的水泥和水,重新搅拌测得坍落度为50mm,且粘聚性和保水性均满足设计要求,并测得混凝土表观密度=2380kg/m3,求基准配合比。又经混凝土强度试验,28天抗压强度为38.5MPa,恰好满足设计要求,已知现场施工所用砂含水率3.5%,石子含水率1.0%,求施工配合比。 例题1:某工程采用现浇混凝土梁柱结构,最小截面尺寸为300 mm, 钢筋最小净距为60 mm。混凝土设计强度等级为fcu,k=30 MPa, 采用机械搅拌,插入式振动棒浇捣,施工时要求混凝土坍落度为 30~50mm。施工单位的强度标准差为2.5 MPa。所用材料:42.5级 普通硅酸盐水泥,实测28 d强度为49.4 MPa,密度ρc=3 150 kg/m3;中砂:符合Ⅱ区级配,ρs=2 600 kg/m3;堆积密度1700 kg/m3 卵石:粒级5~40, ρ0g=2 650 kg/m3;堆积密度1750 kg/m3 求普通混凝土理论配合比。 5.7 其它品种混凝土 一、高强混凝土 高强混凝土的概念,并没有一个确切的定义,在不同的 历史发展阶段,高强混凝土的涵义是不同的。由于各国之 间的混凝土技术发展不平衡,其高强混凝土的定义也不尽 相同;既使在同一个国家,因各个地区的高强混凝土发展 程度不同,其定义也随之改变。正如美国的S.Shah教授所 指出的那样:“高强混凝土是个相对的概念,如在休斯敦认 为是高强混凝土,而在芝加哥却认为是普通混凝土。 (一)高强混凝土的定义 (二)我国高强混凝土的应用实例 我同自20世纪70年代开始,用高效减水剂配制高强混 凝土的研究。清华大学土木工程系成功研制出NF高效减 水剂后,为推广应用高强混凝土创造了条件,并使高强 混凝土迅速用于建筑工程中。 1988年,31层的北京新世纪饭店地下2层及地上19层 的柱子,首次采用了泵送C60级高强混凝土,28天实际强 度超过70MPa; 同期18层的辽宁省工业技术交流馆柱子,采用了吊斗 施工C60级混凝土,比原设计的C30级混凝土柱子断面减 小了56%,整体造价降低了1.2%。 1992~1993年,上海东方明珠电视塔总高454米,高程 0m~180m段采用了C60级泵送混凝土,高程180m~225m段采 用了C50级混凝土。高程225m~350m段也专门试验了30m3的 C60级泵送混凝土,28天强度达到62.5MPa。 1993年,哈尔滨深融大厦成功地采用强度为50MPa的负 温泵送混凝土。 我国一些单位的试验室外条件下已配制出100MPa以上 混凝土,在普通施工条件下采用优质骨料、减水剂,也能 较容易获得C60~C80混凝土。 (三)配制高强混凝土的主要技术途径 用高强度等级水泥配制高强混凝土; 在拌制混凝土中掺加高效减水剂; 掺加优质、适宜的活性矿物掺合料(如硅灰、超磨细矿 渣、超磨细粉煤灰)。 二、泵送混凝土 在建筑工程中推广应用泵送混凝土
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