普通水泥溷凝土非常好的课件.ppt
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1、第四章 普通水泥混凝土,主讲人:申爱琴长安大学 公路学院http:/202.117.64.98/ec/C24/index.asp,水泥混凝土在公路工程中应用非常广泛(桥梁、隧道、道路、防护工程、交通工程)截止2011年底:,水泥混凝土在我国公路建设中起到了至关重要的作用.,主要内容,水泥混凝土的组成及特点,水泥混凝土的技术性质,普通水泥混凝土组成设计,道路混凝土组成设计,混凝土外加剂及掺合料,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.1.1 水泥混凝土的发展历程4.1.2 水泥混凝土的定义、组成与分类4.1.3 水泥混凝土的特点4.1.4 水泥混凝土的变革与发展,第一节 水泥混凝土的组成及特
2、点,1824年,John,Aspdin,发明波特兰水泥1850年,Lambot(France),钢筋混凝土1880年,钢筋混凝土设计方法发表1918年,水灰比理论问世1928年,预应力混凝土问世,4.1.1 水泥混凝土的发展历程,4.1.2 水泥混凝土的定义、组成与分类,(1)组成:水泥+砂+石+水+外加剂等 搅拌,成型,养护,水泥混凝土,(2)定义,以水泥和水组成的水泥浆体为粘结介质,将分散某间不同粒径的粗细集料胶结起来,在一定的条件下硬化成为具有一定力学性能的一种人工石材。,4.1.2 水泥混凝土的定义、组成与分类,(2)定义,以水泥和水组成的水泥浆体为粘结介质,将分散某间不同粒径的粗细集
3、料胶结起来,在一定的条件下硬化成为具有一定力学性能的一种人工石材。,4.1.2 水泥混凝土的定义、组成与分类,分散相:粗、细集料,起骨架作用 分散介质:水泥浆,后期:黏结填充作用,早期:润滑作用,分散体系,外加剂:起性能改善作用(减水、缓凝、早强等),(3)分 类,低强混凝土:28d抗压强度50MPa,道路混凝土、大坝混凝土、结构混凝土,普通混凝土:23502500kg/m3(道路)轻混凝土:1900 kg/m3(大跨径钢筋混凝土结构物)重混凝土:25003200 kg/m3(屏蔽辐射),按流动性,按表观密度,按强度,塑性混凝土:低流动性混凝土:干硬性混凝土:,按用途,4.1.2 水泥混凝土的
4、定义、组成与分类,道路混凝土大坝混凝土结构混凝土:隔热混凝土,4.1.3 水泥混凝土的特点,特点:工艺简单,适用性强,可浇注成不同形状的整体结构或预制构件用途最为广泛的人造材料成本低廉节省能源有利于生态保护表观简单,但结构复杂,非静态,非均质concretus生长(拉丁文)使用前需现场拌制(施工工艺影响大),优点:料源广泛,经济性好强度高,耐久性好,工艺简单,适用性强易于钢材配合使用 有利于环境,缺点:自重大刚度大,变形小易出现收缩,开裂破损修复难度大,4.1.3 水泥混凝土的特点,环境协调化-使用工业废渣高性能化高强,高韧性多功能化防水,补偿收缩,屏蔽射线等智能化-智能化交通,(1)变革,4
5、.1.4 水泥混凝土的变革与发展,改善性能增加功能使其智能节约水泥保护环境,(2)发展,砼第六组分,改善型功能型智能型,4.1.4 水泥混凝土的变革与发展,4.1.4 水泥混凝土的变革与发展,工程实例,郑西高速铁路高性能混凝土桩基、墩台和梁体,工程实例,京沪高速铁路高性能混凝土箱梁强度等级C50,高性能化途径:掺加优质磨细复合矿粉掺加高效减水剂、引气剂、泵送剂,4.1.4 水泥混凝土的变革与发展,4.2.1 新拌水泥混凝土的施工和易性4.2.2 硬化后水泥混凝土的力学性质4.2.3 水泥混凝土的耐久性,第二节 水泥混凝土的组成及特点,水泥混凝土的三个阶段,4.2 水泥混凝土的技术性质,4.2.
6、1新拌水泥混凝土的施工和易性,(1)定义:混凝土拌合物便于施工操作,能够达到结构均匀、成型密实的性能,又称工作性。,实质是,易于进行,减少离析保证施工质量,运输浇筑捣实表面处理,离析,密实,和易性,好,好,易密实成型,易结构均匀,在自重或机械振动密实作用下能产生适当地流动并均匀密实地填满模板的性能,易于振捣密实、排出所有被挟带空气的性质,具有一定的保水能力,不致产生严重的泌水现象,组成材料之间有一定的粘聚力,不致产生分层和离析,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(1)定义,目前,国际上尚无一种能全面表征上述工作性的测定方法,主要有,主观评定 坍落度 压入度试验 流动度试验 重塑性试验 贯入
7、度试验 搅拌机试验 其他方法,我国规范现推荐:坍落度和维勃稠度试验,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(2)测试方法,坍落度试验(1918年,美国 Chapman提出),坍落度筒,测定:自重作用下的变形值坍落度(单位mm)坍落度越大,流动性越好。目测:粘聚性、保水性、棍度、含砂情况等,适用:集料最大粒径不大于31.5mm 坍落度值=10mm的低塑性混 凝土、塑性混凝土。,分3次装填,每层插捣25次,刮平 垂直提取坍落度桶,置于一侧,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(2)测试方法,优点:评价指标直观 塌落度大,流动性大测试方法简单 可用于室内实验及现场质量控制使用历史悠久 已得到工程界
8、广泛认可适用于富含水泥浆的水泥混凝土,缺点:坍落度仅能表征流动性可能发生沿一斜面下滑甚至崩溃仅对富含水泥浆的混凝土较敏感,干硬混凝土坍落度=0,坍落度不是满意的工作性指标,坍落度试验(1918年,美国 Chapman提出),4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(2)测试方法,维勃稠度仪,坍落度桶置于圆筒中,并安放在振动台上 拔出坍落度筒并在混凝土顶上置一透明圆盘开动振动台,直至水泥浆布满圆盘记录时间(s),VB越大,流动性越差,,适用:集料最大粒径不大于31.5mm 坍落度值10mm的干硬性混凝土(维勃值530s),VB稠度试验(1940年,瑞典 V.Bahrner提出),4.2.1新拌水泥
9、混凝土的施工和易性,(2)测试方法,密实因素试验(英国人提出),Cf1/;圆柱筒中完全密实的混凝土密度 Cf,流动性愈好 一般,Cf 0.80.92,,对混凝土做一定功后,测定密实程度,先将混凝土装满料斗1,打开底门,落入2,再打开2的底门,混凝土落入3,刮平后,确定3中的混凝土密度1。,捣实系数仪,1,2,3,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(2)测试方法,沉球试验(贯入式试验的一种),非常简便、快速,能在手推车、敞篷卡车中进行。用d152mm,G13.6kg的半球体,置于混凝土的表面上,在自重作用下沉入混凝土中,以沉入深度来评价混凝土的稠度。,凯利球,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和
10、易性,(2)测试方法,重塑性的试验,以改变混凝土试样的形状所作的功来评价工作性能,把坍落度筒放在一个D=305mm,h=203mm的圆柱筒内,固定在跳桌上,跳桌落差为6.3mm,按标准方法将坍落度筒装满混凝土后,并脱去,一个1.9kg的圆盘置于混凝土顶部,跳桌以1次/s的频率跳动直到圆盘到达离圆柱筒底81mm时为止,跳桌的次数即为重塑性。,测混凝土在颠簸或持续振动下流动的性能,并提供离析趋势或稠度指标。将堆成一定形状的混凝土置于跳桌上,经跳动一定的次数后,测定混凝土的扩展程度,用以鉴定混凝土的流动度及离析程度。,流动度试验,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(2)测试方法,所有的试验都是经
11、验性的,并不能用任何基本方法来测定混凝土的流动性。没有一个试验适用于所有混凝土,工作性不同的混凝土可能得到相同的数值。以上试验可作为一种质量控制手段。,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(2)测试方法,水泥及集料,内因,和易性影响因素,单位用水量,水灰比,砂率,外加剂,环境因素,时间因素,外因,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,品种细度矿物组成混合材掺量标准稠度用水量,水泥,不同,需水量不同,因为不同品种的水泥达到标准稠度需水量不同 例:普通混凝土比矿渣和火山灰混凝土工作性好。矿渣混凝土流动性虽大,但粘聚性差,易离析,火山灰流动性小,但粘聚性好。,4.2.1新拌水泥混凝
12、土的施工和易性,(3)影响因素,不同品种水泥的标准稠度需水量不同,给定用水量时配制成的混凝土流动性也就不同。水泥细度,流动性,这种影响对水泥用量较高的拌合物尤为明显较细的水泥可以改善混凝土拌合物的粘聚性,减轻离析和泌水等现象。,水泥品种和细度,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,dmax:dmax,比表面积,需要更多的水 泥浆来润滑,坍落度,工作性好。形状:粗糙、多棱角性,坍落度 针片状含量、圆形颗粒,混凝土流动性较大,粘聚性和保水性较好。级配:级配良好,空隙小,工作性好吸水性:吸水性大,工作性差,集料的性质,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,单位用水量
13、水泥浆的数量单位用水量,流动性,单位用水量,W/C一定,单位用水量过小,粘聚性较差,易发生离析和崩坍,且不易成型密实,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,W/C一定,单位用水量过多,流动性增加,会出现泌水、分层或流浆现象,产生离析W/C一定,单位用水量过多,容易产生收缩裂缝,严重降低强度和耐久性。W/C一定,单位用水量过多,水泥用量过大,降低混凝土经济性。,单位用水量过多存在问题,单位用水量,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,在一定范围内,随砂率的增加润滑作用越明显,流动性增大;,砂率,砂率过小,会降低粘聚性和保水性,产生离析和流浆,另外,砂率增大,集料的
14、总表面积增大,需要水分增多,用水量一定时,流动性反而降低,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,合理砂率:在水泥浆数量一定的条件下,流动性最大,且粘聚性和保水性良好时的砂率;Or,在流动性、强度一定,粘聚性良好时,水泥用量最小的砂率。,砂率,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,W/C,水泥浆稠度,流动性 W/C过小,在一定的施工条件下就不能保证混凝土的密实成型W/C,水泥浆稠度,流动性 可能会引起粘聚性和保水性不良。,水灰比(W/C)=,mw,mc,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,外加剂,对,加外加剂,掺加,引气剂减水剂,可增加混凝土和易
15、性,减少离析和泌水,级配不良颗粒形状不好的集料水泥用量不足引起的贫混凝土粗涩的混凝土拌合物,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,少量的外加剂可以在不改变用水量和水泥用量的情况下,有效地改善工作性,同时提高强度和耐久性。改善混凝土拌合物和易性的主要外加剂是减水剂和引气剂。,外加剂,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,环境因素,温度,湿度,风速,温度,水化速度,水分蒸发 坍落度,水分蒸发,夏季施工时,应采取措施减少混凝土拌合物流动性的损失。,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,搅拌时间不足,和易性就差,质量也不均匀 坍落度损失:搅拌后,坍落度随
16、时间逐渐减小,时间因素,坍落度损失的原因:一部分水分被集料吸收一部分水分蒸发一部分水分随水泥水化反应变成水化产物结合水,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(3)影响因素,对于滑模摊铺机施工的碎石混凝土最佳工作坍落度为2550mm,允许波动范围1065 mm;卵石混凝土最佳工作坍落度为2040 mm,允许波动范围555 mm。,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(4)和易性分级与选择,注:1.使用高频振捣器时,其混凝土坍落度可适当减小;2.本表系不采用机械捣器的坍落度,采用人工捣器时可适当放大;3.曲面或斜面结构的混凝土,其坍落度应根据实际需要另行选定;4.需要配置大坍落度混凝土时,应掺
17、和外加剂;5.轻集料混凝土的坍落度,应比表中数值小1020mm;,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(4)和易性分级与选择,采用合理砂率改善砂石的级配掺外加剂或掺合料提高振捣效能在水灰比不变的条件下,适当增加水泥浆的用量,可增大拌合物的流动性;在砂率不变的条件下,适当增加砂石的用量,可减小拌合物的流动性根据环境条件,注意坍落度的现场控制,4.2.1新拌水泥混凝土的施工和易性,(5)改善措施,力学性质 水泥混凝土质量评价的重要指标,抗冻 也与 混凝土 耐磨 密切相关 抗蚀,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,力学性质,变形,强度,劈裂抗拉强度,轴心抗压强度,立方体抗压强度,抗弯拉强度,干缩
18、变形,徐变变形,弹性变形,温度变形,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,1、强度(1)强度分布特征特征参数:平均值、标准差、变异系数,反映施工质量水平越大表示离散性越大,质量越不稳定,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,(1)强度分布特征强度保证率:大于设计强度等级(fcu,k)的概率P(图中阴影部分的面积),t与保证率有关P=95%,t=-1.645P=90%,t=-1.28,1、强度,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,(2)立方体抗压强度,试件尺寸:立方体,边长150mm标准养护条件温度:202相对湿度:95养护时间:28d龄期,1、强度,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,混凝
19、土抗压强度,MPaF抗压试验中的极限破坏荷载,N A试件的承载面积,mm2,强度总体分布的平均值,MPa;强度总体分布的标准差,MPa;与保证率95%对应的保证率系数值;,表示28d龄期,用标准方法测定的抗压强度总体分布中的一个值强度低于该值的概率 5%,立方体抗压强度标准值,1、强度,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,12个等级:C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。水泥混凝土的强度等级:用“C”+“”表示 C20,“20”代表fcu,k=20.0MPa;,“C”代表混凝土,强度等级,1、强度,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性
20、质,混凝土轴心抗压强度,MPa;F 抗压试验中的极限破坏荷载,N;A 试件的承载面积,mm2。,计算轴心受压构件,均以轴心抗压强度为指标(多用于高/宽2的构件)。采用150mm150mm300mm的棱柱体,(3)轴心抗压强度,1、强度,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,在道路和机场工程中,将抗弯拉强度作为重要指标。采用150mm150mm550mm的梁形试件,标养28d,3分点加载,Ff,L,(4)抗弯拉强度,1、强度,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,单点加载:修正系数为0.85,直接抗拉试验试件在夹具附近易产生局部破坏,且易受到弯折作用,结果波动较大;轴心抗拉设备困难,不易实现采用
21、劈裂抗拉试验法间接求出混凝土的抗拉强度。边长150mm的立方体试件 标养28d 通过垫条加载,受拉 受压,(5)劈裂强度,1、强度,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,混凝土劈裂抗拉强度,MPa;F 劈裂抗拉试验中的极限破坏荷载,N;A 试件劈裂面面积,mm2。,混凝土的fts较低,fts/fcu随fcu的增高而有所减小。,根据弹性力学理论,(5)劈裂强度,1、强度,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,与轴心抗压强度的关系与抗弯拉强度 的关系 混凝土劈裂抗拉强度,MPa;混凝土抗弯拉强度,MPa;A、m 试验统计参数。,(5)劈裂强度,1、强度,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,劈裂强
22、度可评价:混凝土抗裂性、与钢筋的粘结强度、预测干缩、温缩引起的裂缝,混凝土受力破坏模式图,I 集料与水泥的粘结界面破坏,II集料本身的破坏,III水泥石的破坏,(6)强度影响因素,1、强度,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,在载荷、环境因素共同作用下,混凝土出现破坏:,混凝土的强度取决于,界面粘结强度,水泥石强度,集料强度,水泥强度,内因,强度影响因素,水灰比,集料特性,水泥浆用量,养护条件,龄 期,外因,施工质量,养护温度,养护湿度,组成材料,(6)强度影响因素,1、强度,4.2.2硬化后水泥混凝土的力学性质,水泥强度和水灰比,影响强度的主要因素组成材料,水泥品种一定,,水灰比定则,可见
23、,,,,反之,,,,反之,,强度影响因素,公式中还考虑了与集料有关的系数,当W/C下降,工作性降低至某种方式不能捣实时,fcu开始下降,水泥水化的理论水灰比为0.23,但此时 难以成型,导致强度降低 在一定范围内,与 成线性关系,在一定范围内,与 成双曲关系,,,影响强度的主要因素组成材料,强度影响因素,用量不足,砂浆粘聚性差,易出现离析,硬化后混凝土强度低,耐久性差,耐磨性差。用量过多,成本提高,硬化后收缩大,易引起干缩裂缝。,水泥浆用量,影响强度的主要因素组成材料,强度影响因素,集料特性,集料强度:集料强度不足,引起集料本身破坏,粗集料颗粒形状、表面特征、洁净程度:影响界面粘结强度,引起界
24、面破坏,针片状含量:含量高,增加混凝土空隙,强度降低,最大粒径:影响抗弯拉和抗压强度,对前者影响更大,级配:级配良好,混凝土密实,工作性好,不易离析,砂的级配与粗细程度:较多粗砂、适量中砂、少量细砂的组成,空 隙和比表面较小,级配理想,因此砂浆少,强度大,工作性好,影响强度的主要因素组成材料,强度影响因素,适宜的养护环境才能保证水泥水化的正常进行。因此,水化速度与程度、水化产物结构特征都取决于养护的温度和湿度条件。,影响强度的主要因素养护条件,强度影响因素,T,初期水化速度,混凝土早期强度。相对较低的温度下,水泥的水化反应速度,水化物分布均匀,后期强度。T过低,或降至冰点以下,水化停止,强度降
25、低,养护温度,最佳水化温度:硅酸盐水泥13oC 快硬硅酸盐水泥13oC,影响强度的主要因素养护条件,强度影响因素,夏天浇注的混凝土强度不一定比春秋浇注的高。,湿度不足,水化反应不能顺利进行或停止,将严重降低混凝土的强度水泥石结构松散,形成干缩裂缝,影响耐久性。,养护湿度,空气中养生,所有龄期的混凝土强度降低夏季温度高,水分蒸发快,更应注意养护,1-空气养护2-九个月后水中养护3-三个月后水中养护4-标准湿度条件下养护,影响强度的主要因素养护条件,强度影响因素,标养下,t,水化愈充分,水化产物愈多,强度,37d内发展较快,28d达到设计强度后,逐渐缓慢。龄期与强度的相关性良好,龄期,影响强度的主
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