新型高性能混凝土数字量化应用技术.ppt
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1、高性能混凝土,数字量化实用技术,朱效荣 教授,数字量化计算的内容,1.水泥应用技术指标的数字量化计算2.粉煤灰应用技术指标的数字量化计算3.矿渣粉应用技术指标的数字量化计算4.硅粉应用技术指标的数字量化计算5.混凝土实用配合比设计数字量化计算6泵送剂应用技术指标的数字量化计算7.砂石调整技术指标的数字量化计算,多组分混凝土理论,标准稠度水泥浆体的强度(MPa);u胶凝材料填充强度贡献率;m单方混凝土中硬化密实浆体的体积。,预湿骨料技术理论,砂石最佳用量的计算原理和方法 混凝土用水量的准确区分计算 预湿骨料技术的生产工艺及设备,水泥必须检测的技术指标1.抗压强度2.密度3.比表面积4.需水量5.
2、水泥中SO3的含量,技术思路,为了解决配制混凝土时水泥用量与混凝土强度之间对应关系,特别是使用同一强度等级的水泥配制某强度等级的混凝土时水泥用量差别很大,水泥与外加剂的适应性不好的难题,实现提高混凝土企业产品质量、控制成本的目的。建立配制单位强度(为混凝土贡献1MPa强度对应的水泥的质量)混凝土所用水泥量的计算公式。,标准稠度水泥浆强度的计算方法,砼商网水泥水化形成的纯浆体的强度与标准水泥胶砂的强度不同。水泥水化形成的纯水泥浆体的强度用标准水泥胶砂的强度除以标准胶砂中水泥的体积比例求得。,水灰比与强度的关系,水泥的强度与水灰比的关系满足这样的规律,从0开始,随着水灰比的增加,水泥的强度增加,当
3、水灰比达到标准稠度用水量对应的水灰比时强度最高,超过这一水灰比时,随着水灰比的增加,水泥的强度降低。,若水灰比过小,水泥水化反应所需水量不足,会延缓反应进行;由于没有足够孔隙来容纳水化产物而阻碍未水化部分进一步水化,也会降低水化速度,强度降低,因此水灰比也不宜太小。在使用水泥前先检测水泥标准稠度用水量对应的水灰比,此水灰比既是水泥胶砂检测的合理水灰比。,当水灰比在标准稠度对应的水灰比范围上下变化时,适当增大水灰比,可以增大水化反应的接触面积,使水化速度加快,早期强度提高,但水灰比过大,会使水泥石结构中孔隙太多,此时水灰比越大水泥强度越低,故水灰比不宜太大。根据以上原理和思路我们建立水泥化学反应
4、形成的桨体强度的数字量化计算公式。,水泥在标准胶砂中体积比的计算,标准胶砂中体积比的计算公式:,符号的意义:VC0-标准胶砂中水泥的体积比C0-标准胶砂中水泥的用量(450g)C0-水泥的密度(23003100kg/m3)S0-标准胶砂中砂的用量(1350g)S0-砂的密度(2700kg/m3)W-标准胶砂中水的用量(225g)W0-水的密度(1000kg/m3),表1 水泥的密度与水泥的体积比对照,水泥水化形成的强度计算,标准稠度水泥浆硬化形成的浆体强度计算公式:,符号的意义:0-标准稠度水泥浆的强度R28-标准胶砂的强度VC0-标准胶砂中水泥的体积比,表2 水泥标准胶砂的强度、水泥的体积比
5、与纯浆体的强度对照,标准稠度水泥浆表观密度计算公式,标准稠度水泥浆硬化形成的浆体的表观密度计算公式:,符号的意义:0-标准稠度水泥浆的密度W0-水泥的标准稠度用水量C0-水泥的密度,表3 水泥的标准稠度用水量、水泥的密度与水泥浆的密度对照,贡献1MPa强度所需水泥用量计算,由于标准稠度的硬化水泥浆折算为1m3时对应的强度值正好是水泥水化形成浆体的强度值,1m3浆体对应的质量数值正好和0的数值相等,因此水泥浆中水泥对强度的贡献可以用标准稠度水泥浆的密度数值除以标准稠度水泥浆的强度计算求得,其单位为kg/MPa,定义为质量强度比。具体计算公式如下:,贡献1MPa强度所需水泥浆用量计算公式:,符号的
6、意义:C-提供1MPa强度所需水泥浆的用量0-标准稠度水泥浆的密度0-标准稠度水泥浆体的强度,表4 胶砂强度、纯浆体强度、纯浆体密度、1MPa强度水泥用量对照,表4解释了同样强度等级的水泥配制混凝土时水泥用量差别很大的原因。,粉煤灰必须检测的技术指标1.对比强度2.密度3.比表面积4.需水量比5.粉煤灰中SO3的含量,掺合料活性的计算,掺合料在混凝土中的作用主要考虑反应活性和填充效应。反应活性用活性系数表示,活性系数指同样质量的掺合料产生的强度与对比试验水泥强度的比值。填充效应用填充系数表示,填充系数指矿物掺合料的比表面积与表观密度的乘积除以对比试验水泥的比表面积与表观密度的乘积的二次方根。,
7、粉煤灰的填充效应,粉煤灰的填充效应是指粉煤灰的微细颗粒均匀分布于水泥浆体的基相之中,就像微细的集料。微集料的存在有利于增加混凝土的强度。粉煤灰的表观密度与比表面积的乘积除以对比试验用水泥的表观密度与比表面积的乘积所得的商开二次方所得数值即是粉煤灰的填充系数。,粉煤灰填充系数的计算,作为基准水泥的填充系数:,u1-水泥的填充系数(基准数据)C-水泥的密度SC-水泥的比表面积,符号的意义:,粉煤灰的填充系数:,u2-粉煤灰的填充系数F-粉煤灰的密度SF-粉煤灰的比表面积 其物理意义为1千克的粉煤灰填充效应产生的强度相当于u2千克的水泥产生的强度。,符号的意义:,活性指数测定试验,测定试验胶砂和对比
8、胶砂的抗压强度,以二者抗压强度之比确定粉煤灰试样的活性指数。试验胶砂和对比胶砂材料用量见表5,表5 试验胶砂和对比胶砂材料用量,活性指数的国家标准计算方法:,结果计算,H28-活性指数(%);R1-试验胶砂28d抗压强度(MPa);R0-对比胶砂28d抗压强度(MPa)。,符号的意义:,活性系数的准确计算方法,根据对比胶砂可知,450克水泥提供强度50MPa,则315克水泥提供的强度为0.7R0=35MPa,135克水泥提供的强度为0.3R0=15MPa;那么,掺粉煤灰的试验胶砂提供的强度包括315克水泥提供的强度(即0.7R0=35MPa)与135克粉煤灰提供的强度(即R1-0.7R0=10
9、MPa)。所以,粉煤灰的活性系数由下式求得:,式中:F-粉煤灰的活性系数;R1-试验胶砂28d抗压强度(MPa);R0-对比胶砂28d抗压强度(MPa)。,粉煤灰的取代系数用c表示,其数值为活性系数的倒数,则代入以上数据可得本例中粉煤灰的活性系数F=0.67,粉煤灰的取代系数c=1.5。在混凝土配合比设计过程中可以用1千克粉煤灰取代0.67千克与对比试验相同的水泥,或者用1.5千克粉煤灰取代1千克与对比试验相同的水泥。这种设计思路在水泥和粉煤灰用量的计算方面实现了适量取代,比传统观念中粉煤灰等量取代和超量取代的观念更加科学,准确合理地使用了粉煤灰。,取代系数的准确计算方法:,c=0.3R0/(
10、R1-0.7R0),表6 粉煤灰活性等级、活性指数、活性系数与水泥取代系数的对照,表6解释了同一强度等级的粉煤灰在取代水泥时用量差别很大的原因。,矿渣粉必须检测的技术指标1.对比强度2.密度3.比表面积4.需水量比,粒径大于45m的矿渣颗粒很难参与水化反应,因此要求用于高性能混凝土的矿渣粉磨至比表面积超过400m2/kg,以较充分地发挥其活性,减小泌水性。比表面积为600m2/kg1000m2/kg的矿渣粉用于配制高强混凝土时的最佳掺量为30%50%。,矿渣粉的填充系数可以用下式求得:,u3-矿渣粉的填充系数K-矿渣粉的密度SK-矿渣粉的比表面积,计算求得的填充系数,其物理意义为1千克的矿渣粉
11、填充效应产生的强度相当于u3千克的水泥填充效应产生的强度。粉磨矿渣要消耗能源,成本较高;矿渣粉磨得越细,掺量越大,则配制的高性能混凝土拌合物越黏稠。用于高性能混凝土的矿渣粉的细度一般要求比表面积达到400m2/kg以上。,表7 测定矿渣粉活性指数试验中试验胶砂和对比胶砂材料用量,活性指数的量化计算,矿渣粉活性指数测定试验 测定试验胶砂和对比胶砂的抗压强度,以二者抗压强度之比确定矿渣粉试样的活性指数。试验胶砂和对比胶砂材料用量见表7。,活性指数的国家标准计算方法:矿渣粉活性指数按下式计算:,式中:A-28d活性指数,%;R0-对比砂浆28d抗压强度,MPa;R2-试验砂浆28d抗压强度,MPa。
12、,结果计算,活性系数的准确计算方法,式中:K-矿渣粉的活性系数;R0-对比砂浆28d抗压强度,MPa;R2-试验砂浆28d抗压强度,MPa。,根据对比胶砂可知,450克水泥提供强度50MPa,则225克水泥提供的强度为0.5R0=25MPa;那么,试验胶砂提供的强度包括225克水泥提供的强度(即0.5R0=25MPa)与225克矿渣粉提供的强度(即R2-0.50R0=20MPa)。所以,矿渣粉的活性系数由下式求得:,矿渣粉的取代系数用k表示,其数值为活性系数的倒数,则代入数据可得本例中矿渣粉的活性系数K=0.8,矿渣粉的取代系数c=1.25。在混凝土配合比设计过程中可以用1千克矿渣粉可以取代0
13、.8千克与对比试验相同的水泥,或者用1.25千克矿渣粉取代1千克与对比试验相同的水泥。这种设计思路在水泥和矿渣粉用量的计算方面实现了适量取代,比传统观念中矿渣粉等量取代和超量取代水泥的观念更加科学,准确合理地使用了矿渣粉。,取代系数的准确计算方法,c=0.5R0/(R2-0.50R0),表8 矿渣粉活性等级、活性指数、活性系数与水泥取代系数的对照,表8解释了同一等级的矿渣粉在取代水泥时用量差别很大的原因。,硅粉必须检测的技术指标1.活性指数2.密度3.比表面积4.需水量比,硅粉填充系数的量化计算,作为超细矿物掺合料,硅粉的平均粒径度为0.1m,仅为水泥平均粒径的几百分之一,主要用来配制高强高性
14、能混凝土,掺入水泥混凝土后能很好地填充于水泥颗粒空隙之中,使浆体更致密。,硅灰的填充系数可以用下式求得:,u4-硅灰的填充系数Si-硅粉的密度SSi-硅粉的比表面积,在混凝土配合比设计过程中可以用1千克硅灰取代u4千克对比试验的水泥,充分利用了硅灰的填充功能,实现硅粉的准确合理利用。,表9硅灰填充系数与取代系数的对照,表9解释了不同比表面积的硅灰在取代水泥用量差别很大的原因,表10 测定硅粉活性指数试验中试验胶砂和对比胶砂材料用量,硅粉活性指数的量化计算,测定试验胶砂和对比胶砂的抗压强度,以二者抗压强度之比确定硅粉试样的活性指数。试验胶砂和对比胶砂材料用量见表10。,硅灰活性指数的国家标准计算
15、方法:硅粉28d活性指数按下式计算:,式中:A28-28d活性指数,%;R0-对比砂浆28d抗压强度,MPa;R4-试验砂浆28d抗压强度,MPa。,硅灰活性系数的准确计算方法,式中:Si-硅灰的活性系数;R0-对比砂浆28d抗压强度,MPa;R4-试验砂浆28d抗压强度,MPa。,根据对比胶砂可知,450克水泥提供强度50MPa,则405克水泥提供的强度为0.9R0=45MPa;那么,试验胶砂提供的强度包括405克水泥提供的强度(即0.9R0=45MPa)与45克硅粉提供的强度(即R4-0.9R0=30MPa);则硅粉的活性系数由下式求得:,硅灰取代系数的准确计算方法,u4=Si,硅灰的取代
16、系数用Si表示,其数值为活性系数的倒数,则代入数据可得硅灰的活性系数Si=6,硅灰的取代系数Si=0.17。在混凝土配合比设计过程中可以用1千克硅灰取代6千克与对比试验相同的水泥,或者用0.17千克硅灰取代1千克与对比试验相同的水泥。这种设计思路在水泥和硅粉用量的计算方面实现了适量取代,准确合理地使用了硅粉。,减水剂必须检测的技术指标1.临界掺量 临界减水率2.饱和掺量 饱和减水率3.等效缓凝系数4.凝结时间差5.水泥的需水量 水泥中SO3的含量,混凝土泵送剂配方设计计算技术基础,用于商品混凝土的复合泵送剂应能有效控制混凝土拌合物的坍落度损失、减少泌水和离析、改善拌合物工作性,满足远距离运输、
17、泵送,浇筑(现浇或水下浇筑)、振捣(振捣或自密实)等施工工艺的要求。复合泵送剂由高效减水剂、缓凝剂、引气剂和辅助剂组成。可以根据混凝土原材料组成、配合比、工作性要求和环境温度等参数实现复合泵送剂的组成和配方设计。,泵送剂复配方法及计算公式,一元复配的方法及计算公式,一元复配的主体是利用一种高效减水剂和缓凝剂复配泵送剂,必要时适量掺加引气剂,主要考虑减水剂的临界掺量c10和饱和掺量c11以及推荐掺量c,减水剂的临界掺量减水率n10和饱和掺量减水率n11以及推荐掺量下的减水率n,检测外加剂的水泥的标准稠度用水量W、C3A和SO3。则每吨泵送剂中各种原材料的用量为(单位均为kg):,减水剂的用量,缓
18、凝剂的用量,引气剂的用量,溶剂水的用量,是否缺硫,二元复配的方法及计算公式,二元复配是利用一种高效减水剂、一种普通减水剂和缓凝剂复配泵送剂,主要考虑高效减水剂和普通减水剂的饱和掺量c21、.c22以及推荐掺量c,检测外加剂的水泥的标准稠度用水量W0、C3A和SO3。则每吨泵送剂中各种原材料的用量为(单位均为kg):,高效减水剂的用量,普通减水剂的用量,缓凝剂的用量,引气剂的用量,溶剂水的用量,是否缺硫,三元复配的方法及计算公式,三元复配是利用两种高效减水剂和一种普通减水剂复配泵送剂,主要考虑两种高效减水剂和普通减水剂的饱和掺量c31、c32、c33以及推荐掺量c,检测外加剂的水泥的标准稠度用水
19、量W0、C3A和SO3。则每吨泵送剂中各种原材料的用量为(单位均为kg):,高效减水剂1的用量,高效减水剂2的用量,普通减水剂的用量,缓凝剂的用量,引气剂的用量,容剂水的用量,是否缺硫:,泵送剂对水泥的适应性,高效减水剂对水泥的适应性是通过坍落度损失程度判断的。高效减水剂在低水胶比的混凝土中一个突出的问题是不同程度上存在坍落度损失快:而在另一些情况下,水泥和水接触后,在开始60min90min内,大坍落度仍能保持,没有离析和泌水现象。前者,外加剂和水泥是不适应的,后者是适应的。适应性取决于水泥矿物组成(主要是C3A、C3S)、可溶SO3和碱含量。(1)适应性好(充分兼容):高可溶SO3和高碱量
20、水泥;(2)适应性稍差(兼容稍差):中等可溶性硫酸盐和碱含量的水泥;(3)不适应(不兼容):可溶性硫酸盐少和低碱水泥。最佳可溶性碱量为0.4%0.6。解决泵送剂对水泥适应性问题必须针对不同的胶凝材料采用相应的复合泵送剂组成体系,泵送剂配方设计的优点就在如此。,砂子必须检测的技术指标1.紧密堆积密度2.含石率3.含水率4.含泥率5.石粉含量,石子必须检测的技术指标1.堆积密度2.空隙率3.吸水率4.表观密度,砂子技术指标的量化计算,砂的主要技术指标,粒径为0.16mm4.75mm的集料称为细集料,简称砂。混凝土用砂分为天然砂和人工破碎砂。天然砂是建筑工程中的主要用砂,它是由岩石风化所形成的散粒材
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