当代混凝土质量和水泥品质的关系.ppt
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1、当代水泥和混凝土的关系及发展趋势,当代混凝土技术特点我国目前预拌混凝土存在的问题当代混凝土对水泥的要求矿物掺和料由谁掺好?水泥混凝土工业生产关系现状及发展趋势 田田 田田 田田 田田 田田,混凝土是什么?,混凝土是用最简单的工艺制作的最复杂的体系工艺必须简单否则不能成为最大宗的土木工程材料:原材料来源广泛制作工艺简单混合、搅拌、成型比其他结构材料(钢材、木材)耐久体系必然复杂:,原材料不能提纯,成分波动微结构形成的环境和时间的依赖性对温度、湿度的敏感性;水化不断进行造成动态的微结构。因此造成性能的不确定性性能随微结构的发展而发展,而微结构具有不同层次(宏观层次、亚微观层次、微观层次)的多相(固
2、相、液相、气相)的非均质性(依配合比不同而离散)微结构的不确知性水泥水化形成复杂的凝胶,在目前技术水平下难以测定。,因此:混凝土属于混沌体系(非线性体系),具有“蝴蝶效应”事物发展的结果对初始条件具有极为敏感的依赖性.初始条件极小的偏差将会引起结果的巨大差异。越是简单的工艺,越有管理和控制的难度;工业化、集约化是社会生产发展的趋势,促使了现代混凝土的发展。,当代混凝土技术是时代的产物,当代混凝土特点及其产生的原因生产建设的需要推动材料和技术的发展科学技术的发展提供条件混凝土结构发展史上的里程碑相邻学科的发展人类对自然界认识过程的曲折会使产品和用户相关行业相互误导;不断学习,才能与时俱进,混凝土
3、结构发展史上的里程碑,1850年法国人取得钢筋混凝土专利,1928年法国的E.Freyssinet发明预应力锚具是混凝土结构技术的两次飞跃就混凝土材料来说,1918年美国的D.Abrams提出著名的水灰比定则,使混凝土的配制有了依据;1962年和1963年日本和联邦德国分别合成出萘磺酸盐系和三聚氰胺系的高效减水剂,改变了混凝土传统配制技术。这堪称混凝土材料技术的两个里程碑,当前我国混凝土存在的问题,劳动力素质、管理水平与质量要求的矛盾混凝土配合比设计存在的问题影响质量及其控制对骨料作用认识不足,对骨料质量重视程度不足,因而严重影响混凝土质量对矿物掺和料认识和使用的误区,什么是当代混凝土?,工业
4、化生产预拌混凝土是当代混凝土的特征:减小了强度对水泥的依赖性流变性能更加突出严酷环境的工程增加,使耐久性要求日益突现在水泥水化热增大、强度提高的同时,结构尺度增大,改变了大体积混凝土的概念,当代混凝土的特点,当代混凝土是以高效减水剂大规模使用和矿物掺和料的使用为特征,与时代特点有关。使用混凝土强度范围很宽,从C20(极少量C15)到C80(极少)混凝土和水泥强度之间不再有固定的线性关系,32.5的水泥可以配制C60的混凝土,却配不出C20混凝土,当代混凝土技术和性能特点,原材料:高强度的水泥细度细、水化热大、含碱 量大、抗裂性差、维持长期性能的能力差高活性的掺和料自收缩和水化热大多种多样的外加
5、剂配合比:较低的水胶比较大的水泥用量(浆骨比较大)性能:强度水平提高,流动性大生产:预拌,泵送,水泥什么品质对混凝土最重要?,应当改变强度第一,甚至强度维一的传统观念;第一重要的是匀质性和性能和体积的稳定性混凝土结构的耐久性比强度更重要,而与混凝土结构耐久性关系最密切的就是水泥,只保证高强度的水泥并不一定利于混凝土结构耐久性当代混凝土需要开裂敏感性低的水泥,水泥强度和混凝土强度的关系,什么是水泥和混凝土的强度 任何水泥基材料的强度主要取决于水灰比按现有标准的水泥强度检验水灰比:0.5当前用量最大的混凝土水灰比:0.5不仅相同强度的水泥能配出不同强度的混凝土,而且不同强度的水泥能配出相同强度的混
6、凝土不必盲目追求水泥的高强,32.5的水泥能配制出C60混凝土,在相同水灰比下,混凝土强度和水泥强度仍然有关,高强度水泥可用于象C80、C100这样的高强的混凝土,但是用量很少;高强混凝土不一定耐久;像任何事物一样,高强混凝土也是有利也有弊;工程对混凝土强度的要求是有限的目前配制C80、C100的混凝土并不困难,难的却是是配不出合格的C20混凝土,外加剂与掺和料使用技术发展改变了对水泥强度和混凝土强度的关系的认识如何看待混合材料水泥/复合水泥的强度矿物掺和料对混凝土强度的贡献随水灰比的减小而增大的幅度大于水泥对强度的贡献随水灰比减小而增大的幅度,因此掺用掺和料的混凝土必须降低水胶比,当代混凝土
7、对水泥的要求,具有低的开裂敏感性、良好的匀质性、有利于混凝土结构长期性能的发展,无损害混凝土结构耐久性的成分尽可能低的需水量质检合格的水泥未必能满足混凝土的需要,相同品种和强度的水泥可能会在混凝土中有不同的表现最重要的是产品的匀质性,因此希望控制指标的上下限,粉煤灰体积比为1 1的不同水胶比浆体中粉煤灰和水泥在不同龄期时对强度的贡献,7天粉煤灰,7天水泥,28天粉煤灰,28天水泥,90天粉煤灰,90天水泥,365天水泥,365天粉煤灰,强度粉煤灰掺量水胶比关系,不同厂家生产的相同品种、相同强度硅酸盐水泥在混凝土中的不同表现,7天开裂 14天开裂 两个大厂的52.5硅酸盐水泥,w/c0.3成型温
8、度18;24h后拆模并在室外负温下放置,覃老师的环收缩实验,什么是好的水泥?,Lemish 和Elwell1996年在对依阿华州劣化的公路路面钻芯取样的一项研究中,也发现1014年强度倒缩而得出结论:混凝土性能良好和强度增长慢有关。,采用快硬水泥的混凝土10年后强度倒缩;1937年按特快硬水泥生产的水泥与现今水泥的平均水平很相似。,混凝土高强的利和弊,利:在相同荷载作用下,减小构件断面、减少用钢量,适用于高耸、大跨、重载等结构增加构件刚度弊:高强不一定耐久:强度越高,抗拉与抗压强度比越小,构件延性比小;水灰比低,自收缩大;水泥用量大,温升大;早期弹性模量大,徐变小,收缩应力大;因此早期开裂倾向
9、大;,强度和开裂的关系,混凝土抗拉强度和抗压强度比值随抗压强度的提高而下降,当前混凝土早期开裂的根本原因及其后果,拉应变增加,水灰比(水胶比)降低 水泥强度提高 混合材料活性提高(用水量)浆骨比增加,水化温升提高,温度收缩应变增加,自收缩增加,早期弹性模量提高,徐变减小,拉应力增加,约束,早期开裂倾向增加,大气环境作用,耐久性下降,早期强度大幅度提高的要求,超过抗拉强度,柱子的主要可能破坏形式,受拉破坏,失稳破坏,受剪破坏,水泥的现状对混凝土质量影响,几十年来水泥工业的发展方向主要是降低能耗和提高强度,但如今却在增加粉磨的能耗Bolomy公式:R28ARc(c/w-B),造成误导1920年代,
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