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;;;4.2混凝土的主要技术性质;1.和易性概念;混凝土的施工操作;(1)流动性
是指拌合物在自重或施工机械振捣作用下,能产生流动并均匀密实地填充整个模型的性能。流动性好的混凝土拌合物操作方便、易于捣实和成型。
(2)粘聚性
是指拌合物在施工过程中,各组成材料互相之间有一定的粘聚力,不出现分层离析,保持整体均匀的性能。
(3)保水性
是指拌合物保持水分,不致产生严重泌水的性质。
混凝土拌合物的流动性、粘聚性和保水性三者既互相联系,又互相矛盾。施工时应兼顾三者,使拌合物既满足要求的流动性,又保证良好的粘聚性和保水性。;烂柱根、麻面、蜂窝、露石子等质量缺陷;《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GB/T50080—2016)规定采用坍落度及坍落扩展度试验和维勃稠度试验进行评定。
(1)坍落度
将混凝土拌合物分3次按规定方法装入坍落度筒内,刮平表面后,垂直向上提起坍落度筒。拌合物因自重而坍落,测量坍落的值(mm),即为该拌合物的坍落度(如图4.22)。;坍落度测定试验原理;对混凝土
翻拌;要点:;根据坍落度大小,可将混凝土拌合物分成4级,见表4.13。
混凝土拌合物的坍落度应在一个适宜的范围内。其值可根据工程结构种类、钢筋疏密程度及振捣方法按表4.14选用。
对于干硬性混凝土,和易性测定常采用维勃稠度试验。;表4.13混凝土拌合物按坍落度分级;表4.14浇筑时坍落度的选择;(2)维勃稠度
维勃稠度试验需用维勃稠度测定仪(见图4.24)。所用的时间(以秒计)称为该混凝土拌合物的维勃稠度。
维勃稠度值越大,说明混凝土拌合物越干硬。混凝土拌合物根据维勃稠度大小分为4级,见表4.15。;维勃稠度仪;湿润容器与工具;干硬性砼和塑性砼对比;(1)水泥浆的含量W+C
水泥浆数量增加,能使骨料周围有足够的水泥浆包裹,改善骨料之间的润滑性能,从而使混凝土拌合物的流动性提高。
水泥浆数量过多,会出现流浆现象,粘聚性变差,浪费水泥,同时影响混凝土强度。;(3)砂率(βS)
砂率大了干稠,过小泌水
选择合理砂率:是在用水量及水泥用量一定的条件下,使混凝土拌合物获得最大的流动性,并保持良好的粘聚性和保水性;或在保证良好和易性的同时,水泥用量最少。此时的砂率值称为(如图4.25、图4.26)。
合理砂率一般通过试验确定,在不具备试验的条件下,可参考表4.22选取。;图4.25砂率对流动性的影响;图4.26砂率对水泥用量的影响;(4)温度温度升高,流动性降低,变稠。
温度每升高10℃,坍落度大约减少20-40mm,所以夏季要考虑温度的影响,设计配合比时应适当增加用水量
其他:
原材料的性质、水泥、细度、骨料的品种、混凝土的掺加料、外加剂、时间以及施工条件等都会影响混凝土的和易性。;4.改善和易性的措施
1)改善砂、石的级配;
2)采用合理砂率;
3)采用针片状颗粒少,接近于球形或正方体形状的颗粒;
4)当坍落度小时,应保持水灰比不变,适当增加水泥浆数量;或者保持砂率不变,减少砂石用量。
当坍落度大甚至粘聚性、保水性差时,与上面相反;如果不奏效,则需要增大砂率。;4.2.2拌合物凝结硬化中的性质;4.2.3.凝结硬化后的性质;
(1)混凝土立方体抗压强度---评定质量、判断等级;标准混凝土养护室:;当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度。将所测得的强度乘以相应的换算系数(见表4.19)。
混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值表示。
C15.C20.C25.C30.C35.C40.C45.C50.C55.C60.C65.C70.C75.C80等14个强度等级(C60以上的混凝土称为高强混凝土)。;涂刷矿物油振实或人工捣实抹平;不符合的混凝土试件;表4.16试件尺寸及换算系数(GB50204—2015);《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081—2002)规定,采用150mm×150mm×300mm的棱柱体作为标准试件,测得的抗压强度为轴心抗压强度fc。
轴心抗压强度fc与立方体抗压强度fcu之间具有一定的关系,试验表明:在立方体抗压强度fcu为10~55MPa的范围内,fc=0.67fcu。;图4.29混凝土试件的破坏状态;图4-30形状、大小不同的试块;轴心抗拉强度;混凝土强度主要取决于水泥石强度及其与骨料表面的粘结强度,而水泥石强度及其与骨料的粘结强度又与水泥强度等级、水灰比及骨料的性质有密切关系。同时,龄期及养护条件等因素对混凝土强度也有较大影响。
;混凝土
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