第4章混凝土清华版土木工程材料ppt课件.ppt
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1、(第四章 混凝土),主讲人:陈德鹏,教学目标掌握:混凝土拌和物的性能、测定和调整方法;硬化混凝土的力学、变形性能和耐久性;普通混凝土配合比设计。熟悉:水泥混凝土的基本组成材料、分类和性能要求;水泥混凝土的外加剂和矿物掺合料了解:混凝土质量控制与强度评定;高性能混凝土;特种混凝土及其应用与发展。教学重点普通混凝土组成材料的主要技术要求新拌混凝土和易性及其测试评价方法硬化混凝土的力学性能、变形性能及耐久性普通混凝土配合比设计,本章主要教学内容与要求,混凝土(Concrete),混凝土概述普通混凝土的基本组成材料普通混凝土拌合物的性能普通混凝土硬化后的性能混凝土外加剂与掺合料普通混凝土配合比设计混凝
2、土质量控制与强度评定高性能混凝土特种混凝土及其发展本章知识归纳,广州中信广场 (319m)世界最高纯混凝土结构,分类混凝土的胶结材料可以是无机胶凝材料,或有机胶凝材料或二者的复合。,混凝土的定义及分类,按胶凝材料,定义混凝土是由胶凝材料、粗集料、细集料和水按适当的比例配合、拌合制成混合物,经一定时间后硬化而成的人造石材。 水泥混凝土,通常简称混凝土,是由水泥浆胶结颗粒骨料或骨料构架而成的人造石材砼。,根据干表观密度0:普通混凝土 (2400kg/m3);轻混凝土 (1950kg/m3);重混凝土 (2600kg/m3)。,根据用途(功能):普通混凝土道路混凝土防水混凝土耐热混凝土耐酸混凝土防辐
3、射混凝土膨胀混凝土装饰混凝土等,生产与施工工艺:商品混凝土泵送混凝土喷射混凝土碾压混凝土挤压混凝土压力灌浆混凝土预应力混凝土离心混凝土等。,水 泥 混 凝 土,水泥混凝土的分类,按照强度分类低强混凝土普通强度混凝土高强混凝土超高强混凝土,高性能混凝土HPC,经济性:原材料来源丰富、价格低廉,可就地取材,可充分利用工业废弃物。可靠性:配制不同强度等级的混凝土;与钢筋能够协同工作。可塑性:混凝土凝结前有良好的可塑性,利于施工成型,可利用模板浇筑成各种形状及尺寸的构件或结构物。耐久性:在自然环境中使用时,具有良好的耐久性。耐火性:混凝土在高温或火灾中,能够较长时间保持强度,与钢结构相比具有很大优势。
4、可改造性:可根据不同工程需要,通过采用新材料、新配方或施工方法配制出不同性质的混凝土,满足工程的多重要求。,混凝土的特点(相对优点),抗拉强度低,性脆易裂:素混凝土抗拉强度很低,受拉时易产生脆性破坏,在冲击荷载作用下很容易发生脆断。自重大、比强度低:表观密度大、比强度低,不利于用于向高层、大跨度结构物和构筑物。体积稳定性差:容易发生各种形式的收缩变形,产生内部缺陷和收缩开裂,影响结构耐久性。保温隔热性能较差:导热系数较大,不利于保温隔热。生产周期长:浇筑后需要较长时间的养护才能达到预期强度,不利于加快施工进度和结构修补施工后尽快恢复交通。混凝土性能受施工质量影响大:混凝土施工中的搅拌、浇筑和振
5、捣等影响密实,养护影响强度形成和发展,施工质量的好坏严重影响混凝土硬化后的强度和耐久性能。,混凝土的特点(缺点),数千年前,石灰与砂混合砌筑房屋;公元前约500年,古罗马人配制了使用火山灰的混凝土;1824年,英国人阿普斯丁发明波特兰水泥(Portland Cement),现代混凝土随后问世。1850年法国人朗波特首次制成钢筋混凝土船,1967年法国人莫尼埃用铁丝加固砼制成花盆,并申请多项相关专利;1884年,德国人提出板中钢筋应配置在受拉部位并,提出钢筋混凝土板计算理论。1916年,混凝土强度的水灰比理论;1930年瑞士鲍罗米提出公式; 1925年,水灰比学说和恒定用水量法则;1928年,法
6、国人佛列西涅发明预应力混凝土工艺;20世纪中叶,混凝土减水剂等外加剂技术;20世纪90年代,高性能混凝土的概念与技术。,混凝土理论与技术发展简史,恒定用水量法则:大量试验证明,当水灰比在一定范围(0.400.80)内而其他条件不变时,混凝土拌合物的流动性只与单位用水量(每立方米砼拌合物的拌合水量)有关,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;满足混凝土施工所要求的和易性,以便硬化后能得到均匀密实的混凝土;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;满足经济与生态的要求,能源与资源消耗低、环境负荷少等。,土木工程对混凝土的基本要求,原材料资源的保护
7、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;推进混凝土科学技术的发展,改善混凝土结构物的耐久性。,混凝土材料工业的可持续发展,混凝土的宏观结构,粗骨料,细骨料,水泥石,过渡区,混凝土的组成与结构,骨 料廉价的填充材料,节省水泥用量混凝土的骨架,减小收缩,抑制裂缝的扩展传力作用降低水化热提供耐磨性,水泥浆润滑作用与水形成水泥浆,赋予新拌混凝土以流动性胶结作用包裹在所有骨料表面,凝结后将骨料胶结成整体形成固体。,各组成材料的作用,界面过渡区ITZ,Civil Engineering Materials,清华大学出版社 TSINGHUA UNIVERSITY PRESS
8、,水泥,水,水泥浆,砂子,石子,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,普通水泥混凝土的组成材料,水泥品种的选择依据工程性质及所处的环境;施工条件;混凝土的强度等级。 若用高强度等级水泥配制低强度等级混凝土,虽然满足强度要求的水泥用量少,但难以满足混凝土的和易性和耐久性的要求,不可取。 若用低强度等级水泥配制高强度等级混凝土,满足强度要求的水灰比会很小,其和易性难以满足施工要求,也不可取。通常宜选用强度等级为混凝土强度等级标准0.91.5倍的水泥,水泥,细集料,粒径在
9、0.154.75mm之间的集料,称为细集料。细骨料主要采用天然砂和机制砂。,根据砂的技术要求,可分为类、类和类。类砂宜用于配制强度等级大于C60的混凝土,类砂宜用于配制强度等级C30C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土,类砂宜用于配制强度等级小于C30 的混凝土和建筑砂浆。,细集料技术要求,含泥量、石粉含量和泥块含量,有害物质含量,表观密度、堆积密度、空隙率,坚固性,粗细程度和颗粒级配,碱活性,!,含泥量、泥块含量、石粉含量(GB/T 146842011),砂中有害物质含量(GB/T 146842011),坚固性指标(GB/T 146842011),压碎指标(GB/T 146842011),砂
10、的坚固性 是指砂在气候、环境或其他物理因素作用下抵抗碎裂的能力,碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率,碱活性(碱集料反应)碱集料反应:水泥、外加剂等混凝土组成物及环境中的碱与集料中碱活性矿物在潮湿环境下缓慢发生并导致混凝土开裂破坏的膨胀反应。碱活性:能够和混凝土组成物中的碱发生反应的化学活性表观密度、堆积密度、空隙率应符合如下规定:表观密度不小于2500kg/m3,松散堆积密度不小于1400kg/m3空隙率不大于44%。此外,含水率和饱和面干吸水率,混凝土用砂为何对粗细程度及颗粒级配有要求?,砂子粗细比表面积空隙率强度和易性,砂的粗细程度及颗粒级配,最理想的情况:砂的空隙率及总表面积均较小。,评
11、定砂的粗细程度 和颗粒级配,150m,300m,600m,1.18mm,2.36mm,4.75mm,9.50mm,砂子筛分析,m1,m2,m3,m4,m5,m6,M底,筛余量,筛分曲线,累计筛余,怎样计算细度模数Mx?,细度模数的计算,3.73.1为粗砂,3.02.3为中砂,2.21.6为细砂。, 计算分计筛余百分率ai 计算累计筛余百分率Ai 计算细度模数Mx 评定级配, A4 ,(初)定级配; A1 ,在范围, 其它,5以内 最终定级配区,粒径在4.7590mm之间的集料谓之粗集料粗集料的种类,粗集料,按照骨料的密度普通骨料:堆积密度15201680kg/m3 密度在25002700kg/
12、m3轻骨料:堆积密度1120kg/m3 密度在1000kg/m3重骨料: 堆积密度2080kg/m3密度在35004000kg/m3,按照骨料颗粒形状卵石、碎石,按照GB/T146852011类、类、类,按照集料来源天然集料人工集料再生集料,粗集料技术要求,含泥量和泥块含量,有害物质含量,表观密度、堆积密度、空隙率,坚固性,最大粒径和颗粒级配,针片状含量,强度,碱-集料反应,粗集料最大粒径粗集料公称粒级的上限粒径增大,总比面积减小,但超过40mm可能强度下降粗骨料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颗粒级配分为连续粒级、间断级配(单粒级)。评价方法同砂子颗粒级
13、配的评定方法筛孔系列2.36、4.75、9.50、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53、63、75、90,粗集料的技术要求颗粒级配,粗集料的技术要求最大粒径,GB502042002规定最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净距的3/4;对于实心板,不得超过板厚的1/3且不得超过40mm;任何情况下,组集料最大粒径不得大于150mm;对于泵送混凝土,最大粒径与输送管道内径之比,碎石不宜大于1:3,卵石不宜大于1:2.5 (泵送高度50m) 。,粗集料的技术要求指标(GB/T146852011),粗集料技术要求针片状颗粒含量,定义针状颗粒:颗粒长度大于其所属
14、相应粒级平均粒径的2.4倍;片状颗粒:颗粒厚度小于其所属相应粒级平均粒径的0.4倍。针片状颗粒不利影响本身受力时易折断;易产生架空现象增大集料孔隙率,降低混凝土拌合物和易性和强度;影响配筋较密构件的浇筑质量测试方法针状颗粒规准仪和片状颗粒规准仪,粗集料技术要求强度,碎石的强度指标:抗压强度、压碎值;卵石的强度指标:压碎值。,(1)抗压强度:将母岩制成50mm50mm50mm的立方体试件或50mm50mm的圆柱体试件,在水中浸泡48h以后,取出擦干表面水分,测得其在饱和水状态下的抗压强度值。通常混凝土等级C60时必须检验。不应小于混凝土强度的1.5倍(2)压碎值指标,气干状态5.519mm石子去
15、除针片状颗粒后装入标准筒,35min中均匀加荷至200kN并持荷5s ,坚固性,定义卵石、碎石在自然风化和其他外界物理化学因素作用下抵抗破裂的能力。 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。测试原理:硫酸钠(NaSO410H2O)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。,混凝土用水是混凝土拌合用水和混凝土养护用水的总称。 氯离子含量:设计使用年限为100年的结构混凝土,500mg/L;使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土,350mg/L。 未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土;含有对水泥水化有害的有
16、机杂质的水不能用来拌制混凝土。满足混凝土用水标准 (JGJ 63-2006)的其他规定,水,新拌混凝土的性能,硬化混凝土的性能,混凝土拌和物的和易性: 流动性 粘聚性 保水性塑性收缩等,混凝土微结构: 密实性 均匀性,运输、浇灌和振捣,硬化混凝土性能: 强度fc 弹性模量Ec 徐变 耐久性,混凝土拌合物的和易性概念,混凝土拌合物是指由混凝土组成材料拌和而成、尚未凝结硬化的混合料,又称新拌混凝土。 和易性指混凝土拌合物组分均匀,易于施工操作(拌和、运输、浇筑和振捣),以获得质量均匀、密实的混凝土的性能。混凝土拌合物和易性是一项综合技术性能,反映混凝土拌合物易于流动但组分间又不分离的一种性能,包括
17、流动性、粘聚性和保水性三个方面的含义。流动性:拌合物在自重或施工机械振捣力的作用下,能产生流动,并均匀密实地充满模板的性能。 粘聚性:拌合物内部各组分间具有一定的粘聚力,在施工过程中不产生分层、离析现象,使混凝土保持整体均匀的性能。 保水性:拌合物具有保持内部水分不流失,不致在施工中产生严重泌水现象的性能。,骨料,水,可见表面泌水,内泌水,和易性的测定方法与评价,和易性是一项综合性的技术指标,确切评定较困难,具有不确定性。测定:以测定其流动性为主,辅以对其粘聚性和保水性的观察,然后根据测定和观察结果,综合评价其和易性。 GB/T 500802002规定,混凝土拌合物的和易性用两种流动性指标评价
18、: 塑性混凝土的流动性用坍落度或坍落扩展度表示; 干硬性混凝土用为维勃稠度表示。,坍落度法:适用于坍落度10mm,骨料最大粒径40mm的拌合物,维勃稠度法:适用于坍落度小于10mm,维勃稠度在530s的拌合物。,普通混凝土拌合物性能试验方法标准(GBT 50080-2002),坍落度试验Slump Test,标准圆锥筒将拌和物等体积地分三层填入圆锥筒中每一层用捣棒插捣25下用灰刀将表面抹平垂直提起圆锥筒,拌和物将在自重作用下向下坍落量出坍落的毫米数坍落度,200mm,坍落度测量结果的分级评定,如坍落度值大于220mm,应用钢尺测量混凝土扩展后的最大和最小直径,取平均值为坍落扩展度。,220mm
19、,坍落度试验评价和易性,测定混凝土坍落度后,用捣棒在已坍落的拌合物锥体侧面轻轻击打,如果锥体逐渐下沉,表示粘聚性良好;如果突然倒坍,部分崩裂或石子离析,则为粘聚性不良。提起坍落度筒后,观察地面上是否有较多的稀浆流淌,集料是否因失浆而大量裸露,存在上述现象表明保水性不好,反之保水性良好。,泌水率测定仪(保水性),维勃稠度试验,透明圆盘,从开启振动台至透明圆盘底面与混凝土完全接触所需的时间(秒)为维勃稠度值VB。 本方法适用于骨料最大粒径不大于40mm,维勃稠度值在530s之间的拌和物稠度测定。,维勃稠度仪,坍落度选择原则:混凝土拌合物流动性(坍落度)的选择应根据施工捣实方法、结构构件截面尺寸的大
20、小、配筋的疏密程度和环境温度等来确定。在满足施工和结构条件的情况下,尽量选用较小的坍落度,以节约水泥,提高混凝土质量。温度低于30时(高于时提高1525mm),可按下表:,坍落度的选择,混凝土和易性的主要影响因素,水泥浆量,水泥浆是混凝土拌和物产生流动的决定因素。在水胶比(水与水泥质量之比)不变的情况下,单位体积拌合物内水泥浆数量愈多,混凝土拌合物流动性愈大。但若水泥浆过多,将会出现流浆现象;若水泥浆过少,则集料之间缺少粘结物质,易使拌合物发生离析和崩坍,流动性下降,粘聚性也变差。 水泥浆包裹在骨料的表面,在骨料间起润滑作用产生滚珠效应,减小了骨料颗粒间的内摩阻力。所以,水泥浆用量愈多,流动性
21、愈好,拌和物的坍落度增大,同时还增大了拌和物的粘聚性。水泥浆用量较小,相对骨料用量较大,水泥浆不足以包裹骨料表面形成润滑层,骨料间的摩擦力较大,拌和物不易流动,坍落度减小。,水胶比是混凝土拌和物中用水量与水泥等胶凝材料用量的比值: W/C = 用水量(W)/水泥用量(C)水泥浆的水胶比决定了其稠度,水胶比越大,水泥浆越稀,在集料用量不变的情况下,拌合物流动性增大;水胶比越小,则流动性减小。但若水胶比过大,会造成拌合物粘聚性和保水性不良;水胶比过小,会使拌合物流动性过低,施工困难。,混凝土和易性的主要影响因素,水胶比,无论是水泥浆数量的影响还是水胶比的影响,本质上都是单位用水量(每立方米混凝土的
22、用水量)的影响。,恒定需水量法则,当粗、细骨料的种类和比例一定时,即使水泥用量有适当变化(50100kg/m3),只要单位用水量不变,混凝土拌和物的坍落度可以基本保持不变,即要使混凝土拌和物获得一定值的坍落度,其所需的单位用水量是一个恒定值。,恒定需水量法则的实际意义它是混凝土配合比设计时确定单位用水量的理论依据。在所用粗、细骨料的种类和比例一定的条件下,固定了单位用水量,当单位水泥用量增减不超过50100kg,混凝土拌和物的坍落度基本上可以在某一范围内恒定不变。因此,变动水灰比,就可以配制出坍落度相近而强度不同的混凝土。,砂率 是指砂用量占砂、石总用量的质量百分比。砂率过大或过小都会导致混凝
23、土和易性变差,应选择合理砂率。,某混凝土搅拌站,砂细度模数变小后,如何调整砂率?,混凝土和易性的主要影响因素,水泥品种及细度,主要原因在于不同水泥的需水量差异,不同水泥品种、熟料颗粒细度、矿物组成、水泥中混合材和拌制混凝土时加入的掺合料,需水量不同。在其他条件相同的情况下,需水量大的水泥配制的拌合物比需水量小的水泥配制的拌合物流动性要小,但粘聚性和保水性表现较好。比如,矿渣水泥或火山灰水泥拌制的混凝土拌合物,其流动性比用普通水泥时小,且矿渣水泥易使混凝土拌合物泌水。水泥颗粒越细,总表面积越大,润湿水泥颗粒表面及吸附在颗粒表面的水越多,在其他条件相同的情况下,拌合物的流动性变小。,集料对混凝土拌
24、合物和易性的影响主要在于集料总表面积、集料的空隙率和集料间摩擦力大小的差异,具体表现为集料颗粒形状、级配、表面特征及粒径的影响。集料在混凝土中体积比例可达6575%,影响不容忽视。,卵石,碎石,集料的性质,表面光滑的集料,如河砂、卵石,其拌合物流动性较大。,骨料颗粒级配的影响,级配良好的骨料,较大粒径的颗粒堆积的空隙被较小颗粒填充,较小颗粒堆积的空隙被更小颗粒填充,不但使得骨料颗粒堆积的空隙率较小,填充在空隙中的水泥浆减少,水泥浆主要包裹在骨料的表面,而且可以避免骨料颗粒间的连锁,利于骨料的滑动,拌和物流动性较好。,当用水量相同时,级配良好的骨料可以增大拌和物的流动性。 当流动性相同时,级配良
25、好的骨料可以减小水灰比或减少用水量,外加剂的加入将对混凝土拌合物和易性产生影响,尤其是减水剂或引气剂的加入,将明显增大拌合物的流动性,引气剂还可有效改善混凝土拌合物的粘聚性和保水性。,外加剂和掺合料,随环境温度的升高,水泥水化加快、水分蒸发加快,使得混凝土拌合物的坍落度损失加快。随着混凝土拌合后时间的延长,由于混凝土拌合物中水分被水泥水化、集料吸收和蒸发所消耗,混凝土拌合物变得干稠,流动性降低。,温度和时间,同样的混凝土拌合物,不同的搅拌和振捣方式影响和易性如机械拌和的坍落度大于人工拌和,且搅拌时间相对越长,则坍落度越大。,施工工艺,混凝土拌合物和异性的改善措施,采用合理砂率:使水泥混凝土拌合
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