第五章水泥混凝土ppt课件.ppt
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1、第 五 章水 泥 混 凝 土,5.1 概述,由胶凝材料、骨料(粗骨料和细骨料)按适当比例配合,拌和制成的混合物,经过一定时间硬化而形成的人造石材,统称之为混凝土。工程上使用最多的是水泥混凝土。,5.1.1 混凝土的分类,(一)按抗压强度分类普通混凝土(C10C60)、高强混凝土(C60C100)、超高强混凝土(C100)。,(二)按表观密度大小分类(1)重混凝土:0 2600kg/m3,采用重晶石、铁矿石、钢屑等重骨料和钡水泥、锶水泥等重水泥配制而成。适用于国防核能工程的屏蔽结构,防射线、防辐射。,(2)普通混凝土:0=21002500kg/m3,用普通天然砂石为骨料配制而成的,建筑工程中常用
2、的混凝土,适用建筑物的各种承重构件。(3)轻混凝土:0 1950kg/m3,采用陶粒等轻质多孔的骨料,或用发泡剂、加气剂形成多孔结构的混凝土。,(三)按胶凝材料分类水泥混凝土、沥青混凝土、石膏混凝土、水玻璃混凝土、聚合物混凝土。(四)按用途分类结构混凝土、防水混凝土、道路混凝土、防辐射混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、大体积混凝土、膨胀混凝土。,5.1.2 混凝土的特点,(1)混凝土用料中80%以上的砂石可就地取材,成本低;(2)凝结前具有良好的可塑性,可以按工程结构的要求,浇筑成各种形状的任意尺寸的整体结构或预制构件;,(3)硬化后有较高抗压强度和良好的耐久性;(4)混凝土与钢筋有牢固的粘结力
3、,复合成钢筋混凝土,加大了混凝土的应用范围;(5)可利用工业废料调制成不同性能的混凝土,有利于环境保护;,(6)抗拉强度低;(7)硬化速度慢,生产周期长;(8)强度波动因素多。在混凝土内掺入纤维或聚合物,可大大降低混凝土的脆性;混凝十采用快硬水泥或掺入早 强剂、减水剂等,可明显缩短其硬化周期。严格质量控制,5.1.3 混凝土的组成及各组成的作用,混凝土由水泥、水、砂及石子四种基本材料组成。为节约水泥或改善混凝土的某些性能,常掺入外加剂和掺合料。外加剂和掺合料逐渐成为混凝土中必不可少的第五种成分。,水泥和水构成水泥浆,砂和石子为混凝土的骨料,砂为细骨料,石子为粗骨料,水泥浆和砂构成砂浆。水泥浆的
4、作用:(1)填充砂的孔隙,并包裹砂粒;(2)拌制时在砂、石子之间起润滑作用,便于施工;(3)填充石子的空隙并包裹石子;(4)水泥浆硬化后形成水泥石,将砂、石胶结成一个整体。,骨料的作用:(1)形成混凝土的骨架;(2)对水泥石的体积变形起一定的抑制作用。,5.1.5 对混凝土的基本要求,(1)具有与施工条件相适应的施工和易性;(2)具有符合设计要求的强度;(3)具有与工程环境相适应的耐久性;(4)材料配比的经济合理性。,5.2 普通混凝土的基本组成材料,混凝土是一个宏观匀质,微观非匀质的堆聚结构。水泥浆包裹砂粒,填充砂粒间的空隙形成水泥砂浆,水泥砂浆包裹石子并填充石子间的空隙而形成混凝土。,5.
5、2.1 水泥(一)水泥品种的选择,一般采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥。,(二)水泥标号的选择,根据混凝土设计强度等级选择,混凝土强度等级高,水泥标号也高。水泥标号=(1.52)混凝土强度等级高强混凝土:水泥标号=(0.91.5)混凝土强度等级。,5.2.2 细骨料(砂),细骨料是粒径为0.154.75mm的骨料。细骨料有天然砂(河砂、海砂、山谷砂等)和人工砂,其中以河砂的质量最好。,(一)颗粒形状及表面特征,1、山谷砂和人工砂的颗粒多棱角,表面粗糙,与水泥粘结较好,混凝土强度较高,但拌和物的流动性较差。2、河砂和海砂的颗粒少棱角,表面光滑,与水泥粘结较差,
6、混凝土强度较低,但拌和物的流动性较好,(二)细骨料的有害杂质,有害杂质:云母、粘土、淤泥、有机物、化合物、轻物质等。民用建筑用砂符合普通混凝土用砂质量标准及检验方法;水工混凝土用砂符合水工混凝土施工规范;水运工程混凝土用砂符合水运工程混凝土施工规范。,(三)砂的粗细程度与颗粒级配,1、砂的粗细程度砂的粗细程度是反映不同粒径的砂粒,混合后的总体粗细程度。细度模数Mx是指不同粒径的砂粒混在一起后的平均粗细程度,用来表示砂的粗细程度。,A1、A2、A3、A4、A5、A6分别为用4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.600mm、0.300mm、0.150mm各筛上累计筛余百分率,粗砂Mx=3.
7、73.1中砂Mx=3.02.3细砂Mx=2.21.6特细砂Mx=1.50.7拌制混凝土以中砂为宜,2、砂的颗粒级配砂的颗粒级配指砂不同大小颗粒的搭配情况。,(四)砂的物理性质,1、砂的堆积密度及空隙率(2)砂的堆积密度:自然状态:=14001600kg/m3 密实堆积:=16001700kg/m3(3)空隙率 天然河砂的空隙率为40%45%级配良好河砂的空隙率40%,2、砂的含水状态(1)含水状态 干燥状态:在不超过110的温度下烘干至恒重,砂含水率为零。气干状态:砂含水率与大气湿度相互平衡时的状态。,饱和面干状态:砂子表面干燥而内部孔隙含水达到饱和时的状态。饱和面干砂既不从混凝土拌合物中吸取
8、水分,也不放出水分,配制混凝土较好。湿润状态:砂子不仅内部孔隙含水饱和,而且表面也吸附一层自由水。,干燥状态,气干状态,饱和面干状态,湿润状态,砂的含水状态,3、砂的坚固性砂的坚固性是指砂在气候、环境变化或其它物理因素作用下抵抗破裂的能力。,5.2.3 粗骨料,粗骨料是粒径4.75mm的骨料。常用的粗骨料有卵石和碎石。(一)颗粒形状及表面特征较理想的颗粒形状:三维长度相等,相近的球形或立方体颗粒。较差的颗粒形状:三维长度相差较大的针、片状颗粒。,1、碎石表面粗糙,与水泥石的粘结能力强,混凝土强度高,但和易性差。2、卵石表面光滑,棱角少,与水泥石的粘结能力差,但和易性好。3、针状、片状的颗粒使空
9、隙率增大,易被折断,应限量。,(二)有害杂质,有害杂质:粘土、淤泥、细屑、有机物、硫化物、硫酸盐等。民用建筑应符合普通混凝土用碎石或卵石质量标准为检验办法;水工混凝土应符合水工混凝土施工规范;水运工程混凝土用砂符合水运工程混凝土施工规范,(三)最大粒径及颗粒级配,1、最大粒径(DM)(1)定义 DM是粗骨料公称粒径级的上限值。DM愈大,骨料的空隙及表面积愈小,水泥用量愈小,混凝土愈密实,水化热愈小,收缩愈小。,(2)混凝土最大粒径选择的影响因素 强度 当DM 40,DM,低强度的混凝土强度上升,高强度的混凝土强度反而降低。大体积的混凝土结构:DM=80150mm,普通混凝土:DM=2040mm
10、。,2、颗粒级配(1)混凝土级配确定方法连续级配:由最大粒径开始,由大到小各粒径相连,每一粒径级占适当比例。间断级配:抽去中间一、二级石子,粒径不相连,易产生离析,增加施工难度。,(2)超、逊径石子的允许含量超径:某一级石子中混杂有超过这一级粒径的石子。超径石子含量不大于5%逊径:某一级石子中混杂有小于这一级粒径的石子。逊径石子含量不大于10%。,(三)物理力学性质,1、堆积密度及空隙率球形或立方体形状的颗粒且级配良好的粗骨料堆积密度较大,空隙较小。2、吸水率粗骨料的吸水率2.5%,3、强度粗骨料的强度可用岩石立方体强度或压碎指标两种方法进行检验。(1)极限抗压强度/混凝土强度不小于1.5,且
11、极限抗压强度:岩浆岩不小于80MPa,变质岩不小于60MPa,沉积岩不小于30MPa。,(2)压碎指标将一定质量气干状态下粒径1020mm的石子装入标准圆筒内,放在压力机上,在35min内均匀加载达200KN,其压碎的细粒(小于2.5mm)占试样重量的百分率为压碎指标。,4、坚固性有抗冻、耐磨、抗冲击性能要求的混凝土所用粗骨料,要求测定其坚固性。对严寒及寒冷地区室外且处于干湿变换的混凝土,粗骨料经五次循环的质量损失应不大于8%。其它条件下的混凝土骨料经五次循环后的质量损失应不大于12%。,5.2.4 混凝土拌和及养护用水,凡可饮用的水均可拌制和养护混凝土,不可用海水、未经处理的工废水、污水及沼
12、泽水。缺乏淡水时,可用海水拌制素混凝土,钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土不能用海水拌制对钢筋混凝土。,5.3 新拌混凝土的和易性,混凝土的各组成材料按一定比例配合、拌制成的尚未凝结硬化的混合物,称为新拌混凝土或混凝土拌合物,和易性是混凝土拌合物的施工操作(拌合、运输、浇灌、捣实)的难易程度和抵抗离析作用程度并能获得质量均匀,密实混凝土的性能。和易性包含流动性、粘聚性、保水性。,2、和易性的含义(1)流动性,流动性是混凝土拌和物在自重或施工振捣的作用下,产生流动,并均匀、密实地填满模型的性能。流动性反映拌和物的稀稠,关系着施工振捣的难易和浇筑的质量。,(2)粘聚性(抗离析性),粘聚性是混凝土拌合物在
13、施工过程中互相之间有一定粘聚力,不发生分层、离析、泌水,保持整体均匀的性能。,(3)保水性,保水性是混凝土拌合物保持水分不易析出的能力。混凝土拌合物中的水,一部分是保证水泥水化所需水量,另一部分是为使混凝土拌合物具有足够流动性,便于浇捣所需的水量。,3、和易性的测定,(1)坍落度一般常用坍落度来表示常态混凝土流动性的大小。粘聚性及保水性常根据经验,通过试验或施工现场的观察定性地评定其优劣。,2)和易性的评定:流动性:坍落度,坍落度10mm40mm的常称为低塑性混凝土;50mm90mm称为塑性混凝土;100mm150mm称为流动性混凝土;大于160mm称为大流动性混凝土;坍落度小于10mm的称为
14、干硬性混凝土。,粘聚性:在坍落的拌合物锥体一侧轻打,若逐渐下沉,表示粘聚性好,如果锥体突然倒塌,部分崩裂,或石子离析则表示粘聚性不好。,保水性:若提起坍落筒后,有较多稀浆从底部析出,拌合物锥体因失浆而骨料外露,表示保水性不好。若提起坍落筒后,无稀浆析出或仅有少量稀浆自底部析出,混凝土锥体含浆饱满,表示混凝土拌合物保水性良好。,(5)维勃稠度(VB)干硬性混凝土拌合物,采用维勃稠度作为和易性指标。维勃稠度:混凝土拌和物装入坍落筒内,提出坍落筒后,将透明圆盘置于顶面,启动振动台,圆盘底面完全为水泥浆布满所经历的时间。,维勃稠度(VB)为10s5s,属半干硬性混凝土;20s11s,属干硬性混凝土;3
15、0s21s,属特干硬性混凝土;31s,属超干硬性混凝土。,三、坍落度指标的选择,4、影响混凝土拌合物和易性的因素(1)水灰比的影响,水灰比是水与水泥的比值 W/C过小,水泥浆干稠,流动性过低,施工困难;W/C过大,使混凝土拌合物的粘聚性和保水性不良,产生流浆、离析,影响强度。,(2)单位用水量的影响,水泥浆与骨料间的比例关系,常用单位用水量衡量,即单位体积混凝土的用水量。水灰比不变时,用水量越多,水泥浆愈多,流动性愈大。但水泥浆过多,将出现流浆现象,使粘聚性变差,影响强度和耐久性;过少,则不能填满骨料空隙或不能很好包裹骨料表面,产生崩坍现象,粘聚性变差。,混凝土的用水量(kg/m3),(3)含
16、砂率的影响,砂率是指砂的质量占砂、石总质量的百分数。砂率反映新拌混凝土中砂子与石子的相对含量。由于砂子的粒径远小于石子,砂率的变动会使骨料的空隙率和总表面积有显著改变,因而对和易性产生较大影响。,砂率过小,不能形成砂浆润滑层,流动性差,影响粘聚性、保水性。砂率过大,骨料孔隙率及总表面积大,当水灰比及水泥用量一定时,使拌合物干稠,流动性低;当流动性一定时,使水泥用量显著增大。,合理砂率是指在水灰比及水泥用量一定的条件下,使新拌混凝土保持良好的粘聚性和保水性并获得最大流动性的砂率值。,也可以是指新拌混凝土获得要求的流动性,具有良好的粘聚性及保水性时,而水泥用量最省时的砂率。,砂率参考表,(4)水泥
17、品种和骨料的性质,使用矿渣水泥时,保水性较差,使用火山灰水泥时,粘聚性较好,但流动性较小。卵石拌制的拌合物比碎石拌制的流动性好,河砂拌制的拌合物比山砂拌制的流动性好。骨料级配好的混凝土拌合物的流动性也好。,(5)时间和温度,拌合物拌制后,随时间的延长而逐渐变得干稠,流动性减小。环境温度的升高,水分蒸发及水泥水化反应加快,拌合物的流动性变差,坍落损失也变快。,5、改善和易性的措施,(1)水灰比一定时,适当增加水泥浆量(2)适宜的水泥品种及掺合料(3)级配良好的骨料,尽量采用较粗的砂、石(4)采用合理砂率,5.3.2 混凝土拌合物的凝结时间,混凝土拌合物的凝结时间与所采用的水泥的凝结时间并不相等。
18、水泥品种,环境温度、湿度、掺和料、外加剂、水泥的水化反应是影响混凝土凝结时间的主要因素。,(1)在环境的温度、湿度条件相同且掺合料、外加剂也相同的条件,混凝土所用水泥的凝结时间长,则混凝土拌合物凝结时间也相应较长,(2)混凝土的水灰比越大,拌和物的凝结时间越长。(3)掺粉煤灰、缓凝剂,凝结时间增长。(4)混凝土所处环境温度高,拌和物凝结时间缩短。,新拌混凝土的凝结时间分为初凝和终凝时间。初凝时间表示施工时间的极限,终凝时间表示混凝土力学强度开始快速发展。因此,混凝土的初凝时间直接限制了新拌混凝土从机口出料到浇筑完毕的时间。新拌混凝土必须在初凝前浇筑完毕。,5.4 混凝土的强度,强度是新拌混凝土
19、硬化后的重要力学性质,也是混凝土质量控制的主要指标。混凝土的强度包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度、抗剪强度等,其中抗压强度最大,混凝土也主要用于承受压力。,(一)混凝土受压破坏过程,(二)荷载作用下的变形1、受压应力应变关系,阶段:0.3破坏荷载,荷载与变形曲线近于直线,混凝土的变形主要是弹性变形,混凝土内的微裂缝和界面裂缝无明显变化。,阶段:荷载继续增加至(0.70.9)破坏荷载。此阶段水泥石内微裂缝和界面裂缝的数量、长度及宽度不断增大,变形速度大于荷载的增加速度,荷载与变形之间不再是线性关系。,阶段:荷载继续增加达到破坏荷载,混凝土内出现不稳定裂缝扩展,混凝土表面出现可见裂缝,变形速度进一
20、步加快。阶段:应力达到破坏荷载后,裂缝发展为贯通裂缝,承载力下降,变形继续增加,直到破坏。,(二)抗压强度与强度等级,抗压强度用试件破坏时单位面积(m2)上所能承受的压力(N)表示,单位为Pa、KPa、MPa。根据试件形状的不同,混凝土抗压强度分为立方体抗压强度和轴心抗压强度(长方体)。,(1)立方体抗压强度(fcc)标准立方体(边长150mm)试件在标准养护条件(202,相对湿度95%以上)下,养护到28d龄期,测得每组三个试件的极限抗压强度平均值为混凝土标准立方体抗压强度。,当采用非标准尺寸的试件,应将测定结果乘以换算系数,换算成标准值。采用100mm、200mm、300mm、450mm的
21、立方体试件时,换算系数分别为0.95,1.05、1.15、1.36。,(2)混凝土的强度等级根据混凝土立方体抗压强度标准值(95%的强度保证率),将混凝土划为12个强度等级:C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。C25表示立方体抗压强度标准值为25MPa。,三、混凝土的轴心抗压强度(fc)混凝土结构形式大部分是棱柱体型或圆柱体型,为了使测得的混凝土强度接近于混凝土结构的实际情况,在混凝土结构计算中都是采用混凝土的轴心抗压强度作为依据。,我国国家规范规定,采用150mm150mm300mm的棱柱体标准试件,用标准试验方法测得的抗压强度称
22、为混凝土轴心抗压强度,又称为混凝土棱柱体抗压强度,以表示。,用棱柱体标准试件测定的轴心抗压强比同截面的立方体抗压强度小。当立方体抗压强度在1050MPa时,轴心抗压强约为立方体抗压强度的0.700.80 倍。我国规范规定混凝土轴心抗压强度标准值常取其等于0.67倍的立方体抗压强度标准值。,(四)混凝土的抗拉强度(ft),混凝土的抗拉强度很低,一般约为抗压强度的7%14%,且随着混凝土强度的提高,拉、压强度比值逐渐减小。,抗拉强度与抗压强度的关系:,(五)影响混凝土强度的因素,混凝土的破坏型式:骨料和水泥石分界面上的破坏;水泥石强度低,水泥石本身破坏;骨料的破坏(可能性很小)混凝土强度取决于:水
23、泥石强度、水泥石与骨料表面的粘结强度,影响混凝土强度的因素:水泥强度与水灰比 骨料种类及级配 养护条件与龄期施工因素,1、水泥强度与水灰比,水泥标号:水灰比一定时,水泥标号愈高,水泥石强度愈高,混凝土强度也愈高 水灰比:水泥标号相同时,水灰比越小,水泥石强度愈高,与骨料粘结力愈大,混凝土强度就愈高,混凝土强度fcu的经验计算公式 fcu=A fce(C/W B)fce=c fce,kA、B与材料品种和施工条件有关的经验系数c 强度等级富裕系数:1.01.13,混凝土抗压强度经验公式的运用:1、已知水泥强度,估算某一强度混凝土的水灰比2、已知水泥强度和水灰比,估算配制出的混凝土可达到的强度。,2
24、、骨料的种类及级配,碎石表面愈粗糙,骨料与水泥砂浆之间粘结力愈大,混凝土的强度愈高。骨料粒形以三维长度相等或相近的球形或立方体形为好。骨料级配愈好,填充愈密实,混凝土强度愈高。,3、施工因素的影响,搅拌愈均匀,振捣愈密实,混凝土强度愈高;机械振捣比人工振捣更充分、均匀,混凝土强度更高。,4、养护条件的影响,混凝土的养护是混凝土浇筑完毕后,使混凝土在保持足够湿度和适当温度的环境中进行硬化,并增长强度的过程。混凝土强度取决于水泥的水化状况,受养护条件影响。养护条件是混凝土成型后的养护温度与湿度。,养护温度高时,硬化速度较快,养护温度低时,硬化比较缓慢,当温度低至0以下时,混凝土停止硬化,且有冰冻破
25、坏的危险。,混凝土浇筑后,应在12小时内进行覆盖草袋,塑料薄膜等;使用硅酸盐、普通水泥拌制的混凝土,浇水养护时间应不小于7d;使用火山灰水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或掺缓凝剂的混凝土,浇水养护应不小于14天。,干燥条件下,浇水养护不得少于21d;平均温度低于5时,不得浇水养护,可涂刷保护膜,防止水分蒸发。,各龄期混凝土强度的增长值,5、龄期的影响,根据经验,混凝土强度与龄期的对数成正比:fn/f28=lg n/lg 28fn 混凝土 n d 龄期的抗压强度,MPaf28 混凝土28d 龄期的抗压强度,Mpa n 养护龄期,n 3d,混凝土各龄期相对强度值,6、试验条件对混凝土强度值测定的影响,试件尺
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