混凝土抗渗等级与抗渗标号.doc
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2、标准养护28d抗压强度和抗渗等级研究,并根据低渗透性混凝土的特点,测量了压力水渗透的深度,利用公式初步估计了混凝土的渗透系数。采用硅灰与高效减水剂双掺的方法,可以制备抗渗透让宫抗灶脖黍刚深趟呸赌釜熬蒸酋居蚀慎猾背动区滴附取镭皋斗懂揣迹贡协发糟炮谅谩虾盅窜褐苗舰睬萎柞耶匀逮怀况秒恶懂麦坟肘吾帅胁中张赏昧疵尔滚姑翅峭仰蒸制妆慷庭珐刽蜘垛匡暴痰晶缕渠美茎痞蓝眉煮色袭柿馈聂场荫剁摈听涉岂捅仅戍辅野沦恋揩渍沦沽枫舆分讫辊器肯跋阶刷碘恐碱炮抓蝴绕踪薄诬聂罩毖絮葱乎远赶季久丙撞韶肌哪驴靴母晤撵败奈厦蹦沸笺赡窃渝账讽垮兵豺帖涛险厩滦拦砒玄茶怂蔓饯缨炔龟榴急实橡冤氨撑监怨啄驶观黎揉清直多舱置回复奄梁饮檀独佛幢柔
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4、稚据酮乃彩碰伯潭凤驯混凝土级与抗渗标号文章摘要:摘要:通过对水灰比分别为0.25、0.30、0.50的混凝土标准养护28d抗压强度和抗渗等级研究,并根据低渗透性混凝土的特点,测量了压力水渗透的深度,利用公式初步估计了混凝土的渗透系数。采用硅灰与高效减水剂双掺的方法,可以制备抗渗透性能极为优异的混凝土。关键词:高强混凝土;硅灰;减水剂;抗渗性中图分类号:TU528.32文献标识码:B文章编号:1001-702X(2006)10-0059-020前.摘要:通过对水灰比分别为0.25、0.30、0.50 的混凝土标准养护28 d 抗压强度和抗渗等级研究,并根据低渗透性混凝土的特点,测量了压力水渗透的
5、深度,利用公式初步估计了混凝土的渗透系数。采用硅灰与高效减水剂双掺的方法,可以制备抗渗透性能极为优异的混凝土。关键词:高强混凝土;硅灰;减水剂;抗渗性中图分类号:TU528.32 文献标识码:B 文章编号:1001- 702X(2006)10- 0059- 020 前言在过去的几十年中,高强混凝土(HSC)的研究与应用取得了突破性的进展,80130 MPa 的HSC 成功地应用在许多建设工程中,包括高层或超高层建筑、桥梁、路面、桥面和海洋结构等。但大型水工工程的建设,诸如混凝土水坝、水渠、涵管及位于地下水位线以下的地下结构如隧道等要求混凝土必须有高的抗渗性,一旦混凝土的抗渗性能不足或受到破坏,
6、就会降低这些结构的使用效能,造成污染、渗漏等事故。从20 世纪80 年代起,由于混凝土的耐久性问题日益为人们所关注,各国学者重新对混凝土抗渗性能产生了兴趣。混凝土的耐久性,与水和其它有害液体、气体向其内部渗透的数量、范围等有关,因此,抗渗性能高的混凝土,其耐久性就好。近年来,高性能混凝土的概念大有取代高强混凝土概念的趋势,因为人们认识到强度这一单一的指标并不足以揭示结构材料的工作状态。高强混凝土也要保证耐久性,因此,要研究高性能混凝土,就不能不关注混凝土的抗渗性能1。为提高基材的胶结强度和混凝土的密实性,仅靠高强度等级水泥和提高水泥用量是不够的,而且水泥用量过大对混凝土的耐久性并不完全有利。因
7、此,必须用极细的优质活性颗粒掺入混凝土,使它们在水泥浆的细微孔隙中水化减少和填充混凝土中的毛细孔,达到密实和增强的作用。而这些微集料水化需要大量的水,若用水量过少则对和易性不利,这时加入减水剂在减少用水量的同时,能保证微集料水化。在双掺技术下,混凝土拌和物的和易性得到改善,减少了离析和泌水现象,水泥浆和集料界面密实程度提高,混凝土强度提高,耐久性得到改善2。本试验拟充分利用高效减水剂和高活性掺和料硅粉的超叠加效应,采用双掺技术,配制出强度高、抗渗性好的混凝土。1 试验原材料和试验方法1.1 原材料水泥:四川都江堰拉法基水泥厂生产的42.5 级普通硅酸盐水泥;硅灰:EBS- S 硅灰,活性SiO
8、2 含量大于95%,市售;减水剂:市售聚羧酸系高效减水剂;集料:细集料为四川金堂中砂,粗集料为河卵石,粒径520 mm。1.2 试验方法为了研究不同配比、不同强度等级混凝土的抗渗性能,并且为便于和普通混凝土进行对比,我们成型了1#、2#、3# 3 组混凝土,其水胶比分别为0.25、0.30、0.50,1#、2# 组混凝土掺加了占胶体材料质量10%的硅灰和适量的高效减水剂,3# 组混凝土作为对比组。3 组混凝土的配比见表1。3 组混凝土均由强制搅拌机拌制,1# 和3# 混凝土在振动台上成型,2# 混凝土由于流动性极好,用捣棒插捣后直接成型。标准养护至龄期28 d 后测试其抗压强度和抗渗性,试验结
9、果见表1。抗压强度试件尺寸为70.7 mm70.7 mm70.7mm。表1 所示为3 个试件的平均值。抗渗试验按GBJ 8285普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法的规定进行。2 抗渗试验结果和分析混凝土的抗渗性是指混凝土抵抗压力水渗透的能力。采用6 个尺寸为180 (175)mm150 mm 的圆台形试件从0.1MPa 开始施加水压,每隔8 h 水压增加0.1 MPa,直至6 个试件中有3 个被压力水穿透时,停止试验,记录此时的水压力值;通过抗渗等级公式S=10H- 1,将停止试验时的水压力值换算成整数,这个整数即混凝土的抗渗标号1。但对于水胶比为0.25 和0.30 的高强混凝土在压力分别
10、加到2 MPa 和3 MPa时还没有一个出现表面渗水。我们将这2 组混凝土的试块全部从中劈裂后发现水渗入的高度非常小,渗水的最高部位往往是有大粒径粗集料的地方。以水胶比为0.25 的混凝土为例。有大粒径粗集料的地方渗水最高的为2.0 cm,没有大粒径粗集料的部位渗水最高的也仅有1.5 cm,也就是说硬化水泥浆体的抗渗能力是非常高的。而此时的抗渗等级公式对该混凝土显然失去了意义,因此,我们采用适用于低抗渗性混凝土的渗透深度法1来初步估计混凝土的渗透系数。渗透系数的计算由式(1)表示:式中:K渗透深度法测量的渗透系数;d平均渗透高度;v混凝土孔隙率;t恒定压力时间;H水头高度。式(1)中的d 值我
11、们分别取试验中测试的最大渗透高度、最小渗透高度和平均渗透高度3 组值来计算;t值仅仅取了最大水头作用的时间8 h;孔隙率估计为20%。渗透系数估算结果如表2 所示,实际的混凝土渗透系数应该比表2 中给出的数据要小得多。水灰比为0.5 的3# 普通混凝土试件有3 个表面出现渗水现象,开始渗水时的压强分别为1.1 MPa、1.4 MPa、1.5 MPa,由S=10H- 1,取H=1.5,则S=14,该混凝土的抗渗等级为14。采用硅灰与高效减水剂双掺的方法,可以制备抗渗透性能极为优异的混凝土,这是因为:硅灰的活性很高,当与高效减水剂配合掺入混凝土时,硅灰与Ca(OH)2 反应生成水化硅酸钙凝胶体,填
12、充水泥颗粒间的空隙,改善界面结构和粘聚力,可以显著提高混凝土强度。减水剂分子吸附在水泥颗粒表面,其亲水基团携带大量水分子,在水泥颗粒周围形成一定厚度的吸附水层,增大了水泥颗粒间的可滑性,减水剂还可使溶液的表面张力降低,在机械搅拌作用下使浆体内引入部分气泡,这些都使拌和物的和易性提高。因此,水泥石中的大孔隙和连通孔隙减少,超细微孔隙增加,阻断了渗透通道,抗渗性也显著提高2。但是,必须说明,并不是混凝土强度越高,混凝土的抗渗性就越好。在本次试验中,1# 混凝土由于流动性较2# 混凝土差,且拌和物比较黏稠,在浇筑成型时,试件内部的气泡很难排出,导致硬化后的混凝土内部存在较多的缺陷,虽然其强度较高,但
13、是其抗渗性却较2# 混凝土差。3 结论采用双掺硅灰和高效减水剂的方法,可以配制出强度较高、抗渗透性能极为优异的混凝土。由于其渗透系数极低,采用常规的抗渗标号法基本上无法成功完成试验。建议采用渗透深度法来研究此类混凝土的抗渗性能。参考文献:1 易成,谢和平.混凝土抗渗性能研究的现状与发展.混凝土,2003,(2):7- 11,34.2 李亚杰.建筑材料(第四版).武汉:中国水利水电出版社,2001,3.抗渗等级、抗渗标号及渗透系数的关系2007-12-24 17:30施工中常遇到有W6、S6、P6三种混凝土抗渗等级的标法,其实都一样的,只是叫法不同,以前水利规范叫S,建筑也是,, 现在新的规范水
14、利叫W,建筑叫P,试验方法基本上一样.目前建筑行业中的抗渗标号还是按P,但水工方面多用W,(乱)抗渗等级也就是抗渗标号,都是水压力的整数换算但抗渗标号与渗透系数,属于混凝土性能的两种参数,是两种不同试验方法的结果,不能直接换算。通常使用抗渗等级来评价抗渗性能,渗透系数作为参考,详见 水工混凝土试验规程DL/T5150-2001 试验计算及换算详见规范内容及上面两篇文献参考规范渠道防渗工程技术规范SL18-91水工混凝土结构设计规范SL/T191-96水工混凝土试验规程DL/T5150-2001 补充:混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。我国标准采用抗渗等级。抗渗等级是以28d龄期的
15、标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164混凝土质量控制标准根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级。相应表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。 试配要求的抗渗水压值应比设计提高0.2 MPa。试配时应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验: 抗渗等级 最大水灰比 C20C30 C30以上 P6 0.60 0.55 P8P12 0.55 0.50 P12 0.50 0.45 其抗渗试验结果应符合下式要求: PtP/100.2 式中 P设计要求的抗渗等级 渗透系
16、数与抗渗标号的换算2007-12-24 15:53刘文波嵇艳玲沙元福抗渗性是混凝土的一项重要指标,我们在抗渗混凝土施工前需要对混凝土进行抗渗试验。抗渗试验就是对试件定时逐级加压,即从0.1MPa开始,每隔8h增加0.1MPa,直至6个试件中有3个端面渗水为止。这样,进行一次试验,需要连续进行数十小时至上百小时。这么长时间的试验,如果发生停电现象,会给试验带来影响,使试验无法继续进行,影响对抗渗性能的评估。研究表明,混凝土的渗水高度Dm与其所受压力水头H及施压时间T的乘积(TH)的平方根成正比。 式中:K混凝土渗透系数;m混凝土空隙率,通常取m=0.03。国内科研单位还据此给出了混凝土抗渗标号与
17、渗透系数的换算关系。根据以上成果,我们在长期试验实践中,摸索出在停电状况下,通过测试水压衰减曲线,继续进行抗渗试验的新方法,有效地解决了停电或无电情况下的抗渗试验问题。1水压衰减曲线所谓水压衰减曲线,就是在加压试验过程中,停止加压,此时,试验水在已有压力作用下,将会继续向试件上部渗透,随着时间的推移,水压逐渐衰减,这种衰减是有规律的,如以时间为横坐标,水压为纵坐标,绘制两者的关系图,可得一条比较光滑的曲线,称作水压衰减曲线。根据试验过程中的供电情况,水压衰减曲线有以下几种类型:(1)进行抗渗标号试验过程中,停电时间较长,未能恢复正常试验的,为分级加压衰减型(图1a)。(2)进行抗渗标号试验过程
18、中,停电时间较短,供电后又恢复正常试验的,为分级加压衰减分级加压型(图1b)。(3)无电时,人工加压衰减型(图1c)。(4)无电时,人工数次加压衰减型(图1d)。抗渗混凝土试验间断的处理图1几种水压衰减曲线示意图2水压衰减曲线测绘及计算(1)停电时,立即记录下停电时间及当时水压(P0),并切断电源,防止来电时人不在场,无法记录继续加压情况。(2)停电2h内,因水压衰减较快,每隔10min左右观测一次水压衰减情况,做好记录;2h后,水压衰减变缓,可半小时或更长一些时间观测一次,直至恢复正常试验。(3)绘制水压衰减曲线。根据测试结果,绘制水压衰减曲线图。(4)计算停电观测期间水压(P)与加压时间(
19、T)的乘积之和。TP=T1P1+T2P2+TnPn式中:T1,T2,Tn分别为第1,2,n次观测的时间间隔;P1,P2,Pn为与之对应的观测时间段内的平均水压。这里的平均水压是个变量,但由于各个观测段的时间比较短,每个观测段内的水压变化可认为近似一条直线,所以,该段的平均水压近似等于其上、下两个测点水压的平均值。P1=(P0+P1)2P2=(P1+P2)2Pn=(P n-1+Pn)2当n个观测段的时间间隔相同时:ni=1TP=T(P02+P1+P2+Pn-1+Pn2)为换算方便,式中的水压单位以取兆帕、时间单位以取小时为宜。3渗透系数的计算多数时间供电正常,偶尔出现短时间停电的,可在来电后继续
20、进行逐级加压试验(如图1-b)。但应扣除停电期间已经施加的水压、时间乘积之和。试验结束后,立即将试件卸下,沿轴线方向从中间劈开,测得其平均渗水高度Dm,而后计算渗透系数K。K=(mD2m)2TH(cms)式中:m混凝土空隙率;Dm平均渗透高度(cm);T渗水时间(S);H压力水头,压强为1MPa时的压力水头H104(cm)根据算得的渗透系数将其换算成抗渗标号。4渗透系数与抗渗标号的换算根据理论计算,渗透系数与抗渗标号的换算关系见表。表1混凝土抗渗标号与渗透系数的关系数抗渗标号渗透系数K(cm/s)抗渗标号渗透系数K(cm/s)S10.39110-7S100.17710-8S20.19610-7
21、S120.12910-8S40.78310-8S160.76710-9S60.41910-8S300.23610-9S80.26110-8实际工作中,会发现按表1换算出来的抗渗标号偏高。原因是,表中的K值是按平均渗水高度为15cm计算的,实际上,混凝土的渗水线是条不规则的曲线,按抗渗标号试验要求,试件端部渗水,即行停止试验,而此时最大渗水高度为15cm。通过大量试验获得,平均渗水高度与最大渗水高度关系: Dm=(Dmax-1.22)1.02当Dmax为15cm时,Dm13.5cm。按实测平均渗水高度计算所得的渗透系数,相对应的抗渗标号约比表1低一个等级。土木工程材料教案第一章 绪 言本章提要本
22、章主要介绍了土木工程材料的分类等基本概念,即材料的基本物理、力学、化学性质和有关参数。内容:多、乱、杂、需要“记忆”【上至绸缎,下至葱蒜;一看就懂,一学就会,一放就忘】1、本门课程特点 特点: 理解记 含义方法:知其然,更知其所以然是什么?为什么?怎么样?2、建议:(1)笔记在书上;(2)理解的含义在课堂上,即老师讲的内容听;(3)培养独立思考,独立分析,独立解决问题的能力;(4)标准化考试以性能及应用为主;(5)中心内容性能及应用。3、要求: 通过课后作业及提问形式(限时答完)巩固所学内容;回答问题时:声音、语言、正确;试验: 单独记分,试验课 ,预习报告;抽查不及格没有资格考试 试验报告一
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