土木工程-材料学课件-第4章-混凝土与砂浆.ppt
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1、第4章 混凝土与砂浆,本章学习指导,本章是本课程的重点,共6个知识点。本章的学习目标是:掌握普通混凝土组成材料的品种、技术要求及选用。熟练掌握各种组成材料各项性质的要求,测定方法及对混凝土性能的影响。熟练掌握混凝土拌和物的性质及其测定和调整方法。熟练掌握硬化混凝土的力学性质,变形性质和耐久性及其影响因素。熟练掌握普通混凝土的配合比设计方法。了解混凝土技术的新进展及其发展趋势。掌握砌筑砂浆的性质、组成、检测方法及其配比设计方法。熟悉抹面砂浆的主要品种性能要求及其配制方法。本章的难点是混凝土的耐久性和普通混凝土的配合比设计。建议本章学习紧密结合工程实际,通过工程实例的分析学习,进一步理解相关知识,
2、并提高自己分析解决问题的能力。建议课内10学时,课外6学时。,历史回顾,普通水泥的抗拉强度较低,只有抗压强度的十分之一。1867年法国园艺师蒙尼亚突发奇想,在花盆外箍上几道铁丝作保护,然后在铁丝外抹上一层水泥砂浆,其花盆结实耐用。19世纪末,俄国建筑师别列柳布斯基对蒙尼亚的发明作了研究并作出改进,一是在水泥浆料中加入相当数量石块;二是用钢筋代替铁丝。这样,钢筋混凝土正式诞生了。,钢筋混凝土诞生漫谈,4.1 普通混凝土组成材料,普通混凝土一般是由水泥、集料(砂、石)和水所组成。为改善混凝土的某些性能,经常还加入适量的外加剂和掺合料。本节分5部分进行讨论。,基础知识,4.1.1 水泥,1.水泥品种
3、的选择,配制混凝土时,应根据混凝土工程的性质、部位、施工条件、环境状况等,按各品种水泥的特性作出合理的选择。如大坝工程,宜用中热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥。,2.水泥强度等级的选择,2.水泥强度等级的选择,水泥强度等级的选择,应与混凝土设计强度等级相适应。若用低强度等级的水泥配制高强度等级混凝土,不仅会使水泥用量过多,还会对混凝土产生不利影响。反之,用高强度等级的水泥配制低强度等级混凝土,若只考虑强度要求,会使水泥用量偏少,从而影响耐久性;若水泥用量兼顾了耐久性等要求,又会导致超强而不经济。因此,根据经验一般选择以水泥强度等级标准值为混凝土强度等级标准值的1.52.0倍为宜。,4.1.1
4、水泥,观察与讨论,道路水泥混凝土质量与水泥选用,请观察此使用一年多的水泥混凝土道路表面(如下图),该水泥混凝土选用普通硅酸盐水泥,其熟料矿物组成分别为 C3S 53,C2S 25,C3A 15,C4AF 7。请从水泥的角度分析其选用有否不当之处。,水泥混凝土道路表面,道路水泥混凝土质量与水泥选用,该路面磨损较严重,已出现较多裂纹。可见表面水泥砂浆层干缩较大、耐磨性较差。从资料可见,所选用的水泥熟料矿物组成中C3A含量较高,当水泥中C3A含量较高,其耐磨性较差、干缩较大,可见选用水泥不当。,4.1.1 水泥,工程实例分析,使用受潮水泥,广西百色某车间单层砖房屋盖采用预制空心板12 m跨现浇钢筋混
5、凝土大梁,1983年10月开工,使用进场已3个多月并存放在潮湿地方的水泥。拆完大梁底模板和支撑后,1984年1月4日下午房屋全部倒塌。,使用受潮水泥,事故的主因是使用受潮水泥,且采用人工搅拌,无严格配合比。致使大梁混凝土在倒塌后,用回弹仪测量,其平均抗压强度仅5 MPa左右,有些地方竟测不出回弹值。此外还存在着振捣不实,配筋不足等问题。,基础知识,4.1.2 集料,集料(也称骨料)总体积占混凝土体积的6080,按粒径大小分为粗骨料和细骨料。,1.集料的技术性质,2.细集料,3.粗集料,1.集料的技术性质,集料的各项性能指标将直接影响混凝土的施工性能和使用性能。集料的主要技术性质包括:颗粒级配及
6、粗细程度、颗粒形态和表面特征、强度、坚固性、含泥量、有害物质及碱集料反应等。,2.细集料,粒径4.75 mm以下的集料称为细集料,俗称砂。砂按产源分为天然砂、人工砂两类。天然砂是由于自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的粒径小于4.75 mm的岩石颗粒,但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。天然砂包括河砂、湖砂、山砂和淡化海砂。人工砂是经除土处理的机制砂、混合砂的统称。国家标准GB/T 14684-2001建筑用砂规定了建筑用砂的技术要求。,3.粗集料,粒径大于4.75 mm的集料称为粗骨料,俗称石。常用的有碎石及卵石两种。碎石是天然岩石或岩石经机械破碎、筛分制成的粒径大于4.75 mm的岩石颗粒。卵
7、石是由于自然风化、水流搬运和分选、堆积而成的粒径大于4.75 mm的岩石颗粒。卵石和碎石颗粒的长度大于该颗粒所属相应粒级的平均粒径2.4倍者为针状颗粒;厚度小于平均粒径0.4倍者为片状颗粒(平均粒径指该粒级上、下限粒径的平均值)。建筑用卵石、碎石应满足国家标准GB/T 14685-2001建筑用卵石、碎石的技术要求。,卵石,碎石,观察与讨论,4.1.2 集料,石子形状对混凝土性能的影响,请观察下图中A、B、C三种石子的形状有何差别,分析其对拌制混凝土性能会有哪些影响。,A、碎石1 B、碎石2,C、卵石,石子形状对混凝土性能的影响,A为碎石1,针片状颗粒含量较多。此针片状的碎石过多,比表面积大,
8、不仅会影响混凝土和易性,还会影响强度。B为碎石2,表面较粗糙,多棱角,比表面积较碎石1小,拌制混凝土时的性能优于碎石1。C为卵石,表面光滑、少棱角,比表面积较小。故拌制混凝土时所需水泥量较小。混凝土拌合物的和易性较好。但卵石与水泥石粘结力会较差。在相同条件下,混凝土强度较低。,工程实例分析,4.1.2 集料,某中学一栋砖混结构教学楼,在结构完工后进行屋面施工时,屋面局部倒塌。经审查设计方面,未发现任何问题。对施工方面审查发现:所设计为C20的混凝土,施工时未留试块,事后鉴定其强度仅C7.5左右,在断口处可清楚看出砂石未洗净,集料中混有鸽蛋大小的粘土块粒和树叶等杂质。此外,梁主筋偏于一侧,梁的受
9、拉区1/3宽度内几乎无钢筋。,集料杂质多危害混凝土强度,集料的杂质对混凝土强度有重大的影响,必须严格控制杂质含量。树叶等杂质固然会影响混凝土的强度,而泥粘附在集料的表面,防碍水泥石与集料的粘结,不仅会降低混凝土强度,还会增加拌和用水量,加大混凝土的干缩,降低抗渗性和抗冻性。泥块对混凝土性质的影响严重。,集料杂质多危害混凝土强度,基础知识,4.1.3 混凝土拌和及养护用水,混凝土拌和用水及养护用水应符合JGJ 632006混凝土用水标准的规定。混凝土用水包括饮用水、地表水、地下水、再生水、混凝土企业设备洗刷水和海水等。其中,再生水是指污水经适当再生工艺处理后具有使用功能的水。,1.混凝土拌和用水
10、,2.混凝土养护用水,1.混凝土拌合用水,混凝土拌合用水水质应符合下表的规定。对于设计使用年限为100年的结构混凝土,氯离子含量不得超过500mg/L;对使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土,氯离子含量不得超过350mg/L。,注:碱含量按Na2O+0.658K2O计算值来表示。采用非碱活性骨料时,可不检验碱含量。,混凝土拌合用水水质要求,2.混凝土养护用水,(1)混凝土养护用水可不检验不溶物和可溶物,其他检验项目应符合混凝土拌合用水的水质技术要求和放射性技术要求的规定。(2)混凝土养护用水可不检验水泥凝结时间和水泥胶砂强度。,工程实例分析,4.1.3 混凝土拌和及养护用水,含糖份水使混凝土两
11、天仍未凝结,某糖厂建宿舍,以自来水拌制混凝土,浇筑后用曾装食糖的麻袋覆盖于混凝土表面,再淋水养护。后发现该水泥混凝土两天仍未凝结,而水泥经检验无质量问题。,含糖份水使混凝土两天仍未凝结,由于养护水淋于曾装食糖的麻袋,养护水已成糖水,而含糖的水对水泥的凝结有抑制作用,故使混凝土凝结异常。,基础知识,4.1.4 外加剂,外加剂在混凝土拌合物中掺入量一般大于水泥质量5、能改善混凝土拌合物或硬化后混凝土性质的材料,称为外加剂。,外加剂,(1)减水剂 减水剂是应用最广的混凝土外加剂。它属于表面活性剂,是由亲水基团和憎水基团二个部分组成。加入水后,其亲水基团会电离出离子,使表面活性剂分子带有电荷。亲水基团
12、指向溶剂,憎水基团指向水泥颗粒,并作定向排列,形成定向吸附膜而降低水的表面张力。这种表面活性作用是减水剂起减水增强作用的主要原因。(2)缓凝剂 缓凝剂是指延长混凝土凝结时间的外加剂。(3)早强剂 早强剂可加速混凝土硬化,提高早期强度。(4)引气剂 引气剂与减水剂相似,都是表面活性剂。使水溶液在搅拌过程中极易产生许多微小的封闭气泡。(5)膨胀剂 混凝土膨胀剂是指与水泥、水拌和后经水化反应生成钙矾石、钙矾石和氢氧化钙或氢氧化钙,使混凝土产生膨胀的外加剂。(6)防冻剂 能使混凝土在负温下硬化,并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂为混凝土防冻剂。(7)钢筋阻锈剂 加入混凝土中能阻止或减缓钢筋腐蚀的外
13、加剂。,观察与讨论,4.1.4 外加剂,有两种水泥,一种以二水石膏为缓凝剂,另一种以硬石膏为缓凝剂,现以加入木质素磺酸钙减水剂的溶液配制水泥浆,请观察5 min后两者凝结情况,讨论产生差别的原因。,木质素减水剂与水泥所用石膏,使用无水石膏作缓凝剂的水泥,加入木质素作为减水剂或稠密减水剂时会产生速凝现象。因无水石膏在木钙或糖钙溶液中硫酸钙溶解量下降,无法抑制C3A的水化,使C3A迅速水化,从而导致水泥浆速凝。故以硬石膏为缓凝剂的水泥不宜使用含木质素磺酸盐的减水剂。,木质素减水剂与水泥所用石膏,工程实例分析,4.1.4 外加剂,斜拉索内水泥浆不凝结现象分析,广州某斜拉桥使用年后其中一根拉索突然坠落
14、,经检查拉索内钢丝严重腐蚀,这是由于拉索内上部水泥浆体长时间不凝结而产生电化学腐蚀所致。该水泥浆的FDN减水剂使用量为水泥质量的0.8%。请分析上段浆体长时间不凝结的原因。,斜拉索内水泥浆不凝结现象分析,基础知识,4.1.5 掺合料,1.粉煤灰,2.硅粉,3.沸石粉,4.粒化高炉矿渣粉,1.粉煤灰,从煤粉炉烟道气体中收集的粉末称为粉煤灰。在混凝土中掺入一定量粉煤灰后,除了粉煤灰本身的火山灰活性作用,生成硅酸钙凝胶,作为胶凝材料一部分起增强作用外,在混凝土的用水量不变的情况下,不仅可以起到显著改善混凝土拌合物和易性的效应,增加流动性和粘聚性,还可降低水化热。若保持混凝土拌合物原有的和易性不变,则
15、可减少用水量,起到减水的效果,从而提高混凝土的密实度和强度,增强耐久性。,粉煤灰SEM照片,2.硅粉,硅粉也称硅灰。在冶炼铁合金或工业硅时,由烟道排出的硅蒸气经收尘装置收集而得的粉尘称为硅粉。它是由非常细的玻璃质颗粒组成,其中SiO2含量高,其比表面积约为2000 m2/kg。掺入少量硅粉,可使混凝土致密、耐磨,增强其耐久性。,3.沸石粉,沸石粉是天然的沸石岩经磨细而成的一种火山灰质铝硅酸矿物掺合料。含有一定量活性二氧化硅和三氧化铝,能与水泥生成的氢氧化钙反应,生成胶凝物质。沸石粉用作混凝土掺合料可改善混凝土和易性,提高混凝土强度、抗渗性和抗冻性,抑制碱骨料反应。主要用于配制高强混凝土、流态混
16、凝土及泵送混凝土。沸石粉具有很大的内表面积和开放性孔结构,还可用于配制湿混凝土等功能混凝土。,4.粒化高炉矿渣粉,粒化高炉矿渣粉(简称矿渣粉)是指符合GB/T 203标准规定的粒化高炉矿渣经干燥、粉磨(或添加少量石膏一起粉磨)达到相当细度且符合相应活性指数的粉体。矿渣粉磨时允许加入助磨剂,加入量不得大于矿渣粉质量的 1。,观察与讨论,掺合料种类对流动性的影响,4.1.5 掺合料,用等量取代法分别掺入细度相同的20粉煤灰和矿渣掺合料制备硅酸盐水泥砂浆拌合物,经跳桌法流动性试验后得到下图所示的结果。请观察两者的差异,并对其现象进行讨论。,掺粉煤灰水泥砂浆,掺矿渣水泥砂浆,两者的不同在于粉煤灰和矿渣
17、的形状及表面特征的不同,从粉煤灰的电镜照片中可以发现:粉煤灰颗粒多为表面光滑的圆球状颗粒,相对于不规则形状外形的矿渣颗粒而言,需要较少的水分润湿其表面,因而实际水与硅酸盐水泥质量比(水灰比)相对较大。同时光滑的圆球状颗粒也有利于减少集料之间的流动摩擦力。两者共同作用结果使得掺粉煤灰掺合料的砂浆拌合物具有更大的流动性。,掺合料种类对流动性的影响,粉煤灰电镜照片,工程实例分析,掺合料搅拌不均致使混凝土强度低,4.1.5 掺合料,某工程使用等量的42.5级普通硅酸盐水泥粉煤灰配制C25混凝土,工地现场搅拌,为赶进度搅拌时间较短。拆模后检测,发现所浇筑的混凝土强度波动大,部分低于所要求的混凝土强度指标
18、。,该混凝土强度等级较低,而选用的水泥强度等级较高,故使用了较多的粉煤灰作掺合剂。由于搅拌时间较短,粉煤灰与水泥搅拌不够均匀,导致混凝土强度波动大,以致部分混凝土强度未达要求。,掺合料搅拌不均致使混凝土强度低,4.2.2 混凝土拌合物性能的影响因素,4.2.1 混凝土拌合物性能的涵义与测定,4.2 混凝土拌合物的性能,基础知识,4.2.1 混凝土拌合物性能的涵义与测定,1.和易性的涵义与测定,2.混凝土凝结时间测定 从混凝土拌合物中筛出砂浆用贯入阻力法来测定坍落度值不为零的混凝土拌合物凝结时间。贯入阻力达到3.5 MPa和28.0 MPa的时间分别为混凝土拌合物的初凝和终凝时间。,和易性混凝土
19、拌合物的和易性又称工作性,它是一项综合的技术性质,包括流动性、粘聚性和保水性等三方面的含义。,1.和易性的涵义与测定,流动性指混凝土拌合物在自重力或机械振动力作用下易于产生流动、易于输送和易于充满混凝土模板的性质。,粘聚性混凝土拌合物在施工过程中保持整体均匀一致的能力。,保水性混凝土拌合物在施工过程中保持水分的能力。,观察与讨论,4.2.1 混凝土拌合物性能的涵义与测定,混凝土中的蜂窝,请观察下图中混凝土楼面,其中有空洞(俗称蜂窝)。该混凝土是采用人工振捣,其混凝土坍落度为30 mm。请分析混凝土不密实的原因。,空洞位置,局部放大,该混凝土未采用振动器振捣,仅人工振捣,而混凝土的坍落度偏低,流
20、动性较差,故易产生蜂窝,应增大混凝土的坍落度,具体按GB 50204-2001混凝土结构工程施工质量验收规范规定进行。实际施工时,混凝土拌和物的坍落度要根据构件截面尺寸大小、钢筋疏密和捣实方法来确定。当构件截面尺筋较密,或采用人工捣实时,坍落度可选择大一些。反之,若构件截面尺寸较大,或钢筋较疏,或采用机械振捣,则坍落度可选择小一些。,混凝土中的蜂窝,工程实例分析,4.2.1 混凝土拌合物性能涵义与测定,集料含水量波动对混凝土和易性的影响,某混凝土搅拌站用的集料含水量波动较大,其混凝土强度不仅离散程度较大,而且有时会出现卸料及泵送困难,有时又易出现离析现象。,集料含水量波动对混凝土和易性的影响,
21、由于集料,特别是砂的含水量波动较大,使实际配比中的加水量随之波动,以致加水量不足时混凝土坍落度不足,水量过多时则坍落度过大,混凝土强度的离散程度也就较大。当坍落度过大时,易出现离析。若振捣时间过长坍落度过大,还会造成“过振”。,基础知识,4.2.2 混凝土拌合物性能的影响因素,1.混凝土和易性的影响因素,2.混凝土凝结时间影响因素,1.混凝土和易性的影响因素,和易性的影响因素有:水泥浆量、水灰比、砂率、集料的品种、规格和质量、外加剂、温度和时间及其他影响因素。本小节着重讨论水泥浆量、水灰比和砂率对混凝土和易性的影响。水泥浆量水泥浆量是指混凝土中水泥及水的总量。水灰比拌制水泥浆、砂浆和混凝土混合
22、料时,水与水泥的质量比称为水灰比(W/C)。砂率砂率是指砂用量与砂、石总用量的质量百分比,它表示混凝土中砂、石的组合或配合程度。,2.混凝土凝结时间影响因素,水泥的水化是混凝土产生凝结的主要原因,但是,混凝土的凝结时间与所用水泥的凝结时间并不一致。因为水灰比的大小会明显影响水泥的凝结时间,水灰比越大,凝结时间越长,一般混凝土的水灰比与测定水泥凝结时间的水灰比是不同的,凝结时间便有所不同。而且混凝土的凝结时间还受温度、外加剂等其他各种因素的影响。,观察与讨论,4.2.2 混凝土拌合物性能的影响因素,请分析在一般情况下水泥浆量与流动性的关系。并讨论是否水泥浆量越多,混凝土拌合物的和易性越好。,胶凝
23、材料浆量与混凝土流动性,在一定范围内,胶凝材料浆量增多,混凝土拌合物流动性越大,这是因包裹集料的水泥浆层由薄变厚,有利于流动性。但如果浆量过多,不仅流动性无明显增大,而且粘聚性降低,保水性变差。因包裹集料的浆层厚度达一定值后,再增加厚度已无助于改善流动性,反而影响了粘聚性和保水性。,胶凝材料浆量与混凝土流动性,工程实例分析,碎石形状对混凝土和易性的影响,4.2.2 混凝土拌合物性能的影响因素,某混凝土搅拌站原混凝土配方均可生产出性能良好的泵送混凝土。后因供应的问题进了一批针片状多的碎石。当班技术人员未引起重视,仍按原配方配制混凝土,后发觉混凝土坍落度明显下降,难以泵送,临时现场加水泵送。,混凝
24、土坍落度下降的原因。因碎石针片状颗粒增多,比表面积增大,在其他材料及配方不变的条件下,其坍落度必然下降。当坍落度下降难以泵送时,简单地现场加水虽可解决泵送问题,但对混凝土的强度及耐久性都有不利影响,且还会引起泌水等问题。,碎石形状对混凝土和易性的影响,基础知识,4.3 硬化后混凝土的性能,4.3.3 混凝土的耐久性,4.3.1 混凝土的强度,4.3.2 混凝土的变形,基础知识,4.3.1 混凝土的强度,1.立方体抗压强度,2.混凝土强度等级,3.混凝土的轴心抗压强度和轴心抗拉强度,4.混凝土的弯拉强度,5.影响混凝土强度的因素,1.立方体抗压强度,国家标准GB/T 500812002普通混凝土
25、力学性能试验方法标准规定,将混凝土拌合物制作边长为 150mm的立方体试件,在标准条件(温度202,相对湿度95以上)下,养护到28 d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度(简称立方体抗压强度),以fcu表示。,2.混凝土强度等级,按照国家标准GB 500102002混凝土结构设计规范,混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28 d龄期用标准试验方法测得的具有95保证率的抗压强度,以fcu,k表示。普通混凝土划分为十四个强度等级:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55
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