水泥溷凝土非常好的.ppt
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1、1,第五章 水泥混凝土,2,本章内容,本章重点讲述普通混凝土的组成、各组成材料的作用及技术要求、主要技术性质及其影响因素、外加剂和掺合料的作用及效果、配合比设计的原理及方法、质量控制及强度评定等。,3,一、学习要求,通过学习应掌握 混凝土的定义、分类、特点、组成及各组成 材料的作用、基本要求及应用 混凝土各组成材料的技术要求及检验方法 混凝土拌和物和易性的概念、指标、测定方 法以及影响和易性的因素 混凝土的强度、变形性质以及影响强度的因素,4,混凝土耐久性的概念、影响因素以及提高耐久 性的措施 外加剂的定义、分类及使用目的,常用外加剂 的作用机理及对混凝土性能的影响 掺合料的定义、种类及使用目
2、的,常用掺合料 的技术要求及对混凝土性质的影响 在重点掌握普通混凝土配合比设计各个环节的 基础上,熟悉掺用减水剂和粉煤灰混凝土的配 合比设计 混凝土的质量控制和强度检验评定,5,二、重点与难点,重 点:普通混凝土难 点:影响普通混凝土主要技术性质的因素,以及如何配制(设计)出符合四项基本要求的混凝土,6,第一节 概 述,水泥混凝土是以水泥、水、细骨料、粗骨料,必要时掺入化学外加剂和矿物质混合材料,按适当比例配合,经过均匀拌制、密实成型及养护硬化而成的人工石材混凝土拌和物:新拌制的未硬化混凝土硬化混凝土:胶凝材料凝结硬化后,具有有一定强度的混凝土,7,一、混凝土的分类,8,(一)按表观密度分,重
3、混凝土:干表观密度大于2600 kg/m3 用特别密实的重骨料制成的防辐射混凝土 普通混凝土:干表观密度为19502600 kg/m3 用天然(或人工)砂、石作骨料制成 轻混凝土:干表观密度小于1950 kg/m3 轻骨料混凝土,干表现密度为8001950 kg/m3 多孔混凝土,干表现密度为3001000 kg/m3 大孔混凝土(又称无砂混凝土),9,普通混凝土、水工混凝土、海工混凝土、道路混凝土、防水混凝土、防射线混凝土、耐酸混凝土、耐热混凝土、高强混凝土、高性能混凝土、自流平混凝土、碾压混凝土、喷射混凝土、泵送混凝土、水下浇注混凝土等,(二)按用途、性能或施工方法分类,10,二、混凝土材
4、料的多功能化,11,(一)混凝土的发展趋向,建筑技术的进步对混凝土功能不断提出新的要求 高强度高性能(高强?高耐久性?高施工性?)多功能化,12,(二)混凝土的多功能化,除了具备高性能外,有时要求兼有保温、吸音、耐火等功能;从环保、资源再利用出发,要求具备透水、绿 化、净化空气、吸收电磁波、抗菌等能减低环 境负荷、适应生物生长的新功能;自我诊断性、自我修复性、自我分解性、预知预 告性、自我调整性、认识或识别能力等功能。,13,(三)多功能混凝土,透水混凝土 绿化混凝土 水质净化混凝土 大气净化混凝土 电波吸收混凝土 抗菌混凝土 人工智能混凝土,多孔混凝土,14,1、透水混凝土 沥青混凝土和水泥
5、混凝土路面遮断了雨水向地下渗透,引起各种环境问题。如城区的河水泛滥、地下水位降低、井水泉水枯竭地面沉降、城市热效应现象等。透水混凝土的应用在一定程度上能解决这些环境问题。,15,2、绿化混凝土 绿化混凝土的基本原理是让混凝土附有土 壤 的功能,从而实现在混凝土上直接栽培植物,达 到混凝土外墙、屋顶、河堤等构筑物的表面绿化 之目的。另外,还可通过混凝土的表面绿化达到 造景、减少反射到屋内的辐射热、缓和建筑物的 热应力、改善城市气候、净化大气、保存雨水、保护生态、防风、吸音、遮音及防火等,16,绿化混凝土的构成,保水性填充材或表土,多孔混凝土骨架,17,应用实例,18,19,3、水质净化混凝土 水
6、质净化混凝土是利用寄附在多孔混凝土内外 表面的各种微生物来间接地达到水质净化目的的一 种混凝土。生息在水底岩石表面由细菌、藻类、原生动物 等低级生物所组成的生物膜具有对水质的净化作用(自净作用)。利用多孔混凝土表面积大的特点就 能人为地、高效地提高这种生物膜的净化能力。,20,超轻骨料多孔混凝土浮体水质净化系统,21,4、电磁波吸收混凝土 IT技术的发展使建筑电磁环境变得越来越杂。电磁波引起各种问题。电磁波吸收混凝土是一种能起到吸收电 磁波、减少电波反射或兼有屏蔽作用的混凝 土,多用于建筑物的内外墙,22,5、抗菌混凝土及抗菌剂 所谓抗菌混凝土就是具有能杀死或抑制引起混凝土腐蚀的硫杆菌和硫还原
7、菌生长功能的一种混凝土。抗菌混凝土是通过在混凝土中掺杀菌剂来达到抗菌目的的。种 类:以沸石粉为载体的含银与铜的物质 镍与钨粉状 态:粉状用 量:水泥重量的1左右,23,6、人工智能混凝土 人工智能混凝土是在混凝土原有的强度、耐久 性等物理指标上再导入信息的概念,让复杂的功能 有机地连接起来,实现更高次元的功能,如自我(内部)诊断性、自我修复性、自我分解性、预知 预告性、自我调整性、认识或识别能力等功能。自修复混凝土 水化热自控混凝土 抗火防爆高强混凝土 内损预警混凝土,24,三、混凝土的特点,混凝土的主要优点1、原料丰富、可就地取材、工艺简单、用途广泛2、适应性强:a、混凝土拌和物具有良好的可
8、塑性,可制得 不同形状和尺寸的结构或构件 b、采用相同的原材料,可配得不同强度等级 的混凝土,以满足工程中不同的技术要求,25,3、整体性好:混凝土与钢筋具有牢固的粘结力,可把建筑物浇筑成整体结构,从而提高其抗震、减灾的能力4、耐久性较强:对自然气候的冷热变化、冻融 循环、干湿交替、化学侵蚀以及冲刷、渗透、磨损等都具有较强的抵抗力5、价格低廉:成本较低且维修和保养费用少,26,混凝土的缺点1、脆性材料,抗拉强度低,抗裂性差,不能单独用于承受拉力的结构(钢筋混凝土、纤维混凝土)2、自重大、比强(强度与表现密度之比)低(轻混凝土)3、施工期长:需经过一定龄期的养护才能达到所需要的强度(掺早强剂、速
9、凝剂等外加剂)4、质量波动大:混凝土质量受到原材料品质、配合比波动以及各施工工艺环节等多方面的影响,因此施工过程中,必须要有严格的质量控制,27,四、混凝土的组成及各组成材料的作用,混凝土的组成材料 水泥,水,砂,石子 水泥 水 水泥浆;水泥浆包裹沙粒并填充 砂的空隙形成砂浆;砂浆包裹石子并填充石 子的空隙形成混凝土。为了节约水泥或改善混 凝土的某些性能,常掺入一 些外加剂及掺合料。,28,各组成材料的作用1、水 泥 水泥是胶凝材料,因此在混凝土中主要起胶结作用。2、水泥浆(水泥+水)水泥浆在混凝土中有以下作用:a、填充作用:水泥浆填充砂、石骨料之间的空隙,从而使混凝土具有足够的密实性 b、润
10、滑作用:水泥浆包裹在砂、石骨料的表面,从而使其在混凝土拌和物中起润滑作用,降低 骨料 之间的摩擦力,提高拌和物的流动性;c、胶结作用:在硬化混凝土中起胶结作用,把散 粒的砂、石胶结成整体,29,3、砂 浆 砂浆是由水泥浆和砂组成。砂浆和砂在混凝土中的作用是:a、填充作用:砂浆在混凝土中填充石子之间空隙b、粘聚作用:砂浆在混凝土拌和物中起粘聚 作用(使粗骨料在施工过程中不离析)和保水作 用。c、骨架作用:砂是细骨料,因此在混凝土中主要 是起骨架和抑制体积收缩作用,30,4、石子(粗骨料)石子在混凝土中主要起骨架和抑制体积收缩作 用的同时,还起降低混凝土成本的经济作用5、外加剂和掺合料 外加剂和掺
11、合料的作用分别在第四节、第五节 中介绍,31,水泥(浆)的用量问题,水泥浆硬化后形成水泥石,水泥浆在此硬化过程中通常会产生一定的体积收缩,当混凝土中水泥浆量增多时(砂、石骨料必然减少),最终会增加混凝土的体积收缩 必须清楚地认识到:无论是混凝土的技术要求,还是混凝土的经济成本,混凝土中的水泥用量并不是愈多愈好,32,五、对混凝土的基本要求,混凝土拌和物应具有与施工条件相适应的和易性混凝土经养护至规定龄期,应达到设计所要求的 强度硬化混凝土应具有与工程环境条件相适应的耐久性在满足上述三个要求的前提下,符合经济性 对大体积混凝土(结构断面最小尺寸不小于1m的混凝土),尚须考虑低热性要求,33,第二
12、节 混凝土的主要技术性质,34,一、混凝土拌和物的和易性,和易性的概念 和易性的指标与测定方法 影响混凝土拌和物和易性的因素 混凝土拌和物和易性指标的选择,35,(一)和易性的概念,和易性是指混凝土拌合物在一定的施工条件下,便于施工操作并获得质量均匀、密实混凝土的性能;和易性是一项综合性技术指标,包括三个方面的含义:流动性;粘聚性;保水性,36,流 动 性 流动性指混凝土拌和物在自身质量或施工振捣的作用下产生流动,并均匀、密实地填满模型的性能 流动性的大小,反映拌和物的稀稠,它关系着施工振捣的难易和浇筑的质量,37,38,粘聚性 粘聚性也称抗离析性,指混凝土拌和物有一定有粘聚力,在运输及浇筑过
13、程中不致出现分层离析,使混凝土拌和物保持整体均匀的性能。粘聚性不好的拌和物,砂浆与石子容易分离,振捣后会出现蜂窝、空洞等不密实现象,严重影响工程质量,39,保水性 保水性指混凝土拌和物具有一定的保持水分不让泌出的能力 如果混凝土拌和物保水性差,浇筑振实后,一部分水分就从内部析出,水渗过的地方会形成毛细管孔隙;水分及泡沫等轻物质浮在表面,会使混凝土上下浇筑层之间形成薄弱的夹层;在水分泌出过程中,一部分水会停留在石子及钢筋的下面形成水隙,减弱水泥浆与石子及钢筋的粘结能力,40,良好的和易性 所谓拌和物具有良好的和易性,就是其流动性、粘聚性和保水性都较好地满足具体施工工艺的要求 三者是相互联系和矛盾
14、的,一般来说,流动性大的拌合物,其粘聚性及保水性相对地较差,41,(二)和易性的指标及测定方法,流动性 用坍落度或维勃稠度(工作度)定量表示粘聚性和保水性 根据经验,通过试验或现场观察,定性地判断或评定,42,坍落度试验,坍落度试验只适用于集料最大粒径不大于40mm,坍落度值不小于10mm的混凝土拌和物。坍落度检验结果,在分级评定时,其表达取舍至临近的10mm。,43,粘聚性检查,粘聚性的检查方法是用捣棒在已坍落的拌和物锥体一侧轻打,若轻打时锥体渐渐下沉,表示粘聚性良好;如果锥体突然倒塌、部分崩裂或发生石子离析,则表示粘聚性不好。,44,保水性评定,保水性以混凝土拌和物中稀浆析出的程度评定。提
15、起坍落筒后,如有较多稀浆从底部析出,拌和物锥体因失浆而骨料外露,表示拌和物的保水性不良。如提起坍落筒后,无稀浆析出或仅有少量稀浆自底部析出,混凝土锥体含浆饱满,则表示混凝土拌和物保水性良好。,45,流态混凝土的和易性,对于大流动性的流态混凝土,坍落度试验不能确切反映混凝土拌和物的和易性,因此,国外有人采用凯利球法来评定流态混凝土的和易性。,46,(三)影响混凝土拌和物和易性的因素,水泥浆含量 含砂率 水泥浆稠度 其他因素(水泥品种,骨料性质,外加剂,搅拌工艺与环境温度 等),47,1、水泥浆含量的影响水灰比不变的情况下,单位体积拌合物内,水泥浆的数量愈多,则拌合物的流动性愈大水泥浆过多,会产生
16、流浆和泌水现象,使拌合物的粘聚性和保水性变差水泥浆过少,则不能填满骨料空隙或不能很好包裹骨料表面时,就会产生崩坍现象,使粘聚性变差水泥浆含量的多少,是以满足施工要求的流动性为原则,48,2、含砂率的影响 含砂率(简称砂率)是指混凝土中砂的用量(按质量计)占砂和石总用量的百分数 当骨料总量和水泥浆量一定时:(1)砂率过小:砂不能完全填充石子空隙,由水泥浆去填,必然会降低混凝土拌合物的流动性,严重影响其粘聚性和保水性,容易造成离析和流浆等现象(2)砂率过大:骨料的总表面积增大,包裹骨料表面的水泥,浆量增多,从而使混凝土拌合物的流动性减小,49,(3)合理砂率 在水灰比及水泥用量一定的情况下,使混凝
17、土拌合物获得最大的流动性且能保持良好的粘聚性和保水性的含砂率;也就是在水灰比一定的条件下,当混凝土拌合物获得所要求的流动性及良好的粘聚性与保水性,能使水泥用量为最少的砂率,50,3、水泥浆稠度的影响水泥浆的稠度是由水灰比所决定的在水泥用量保持不变的情况下,水灰比愈小,水泥浆就愈 稠,混凝土拌合物的流动性就愈小,而其粘聚性愈好,泌水较少当水灰比过小时,水泥浆干稠,混凝土拌合物的流动性过低,用一般的施工方法,很难成型密实如水灰比过大,水泥浆太稀,则混凝土拌合物的粘聚性及保水性变差水灰比大小以满足设计要求的强度及与环境相适应的耐久性为原则,51,需水量定则(恒定用水量定则),在常用水灰比范围内,当混
18、凝土中用水量一定时,水灰比在小范围内变动对混凝土的流动性影响不大 当混凝土单位用水量一定时,而水泥用量增加或减少50100kg/m3时,混凝土拌合物的流动性将基本保持不变原 因:W/C较小时,水泥浆稠,混凝土流动性差,但粘聚性、保水性好,可采用较小的砂率,从而改善流动性 W/C较大时,浆稀流动性好,为保证拌合物的粘聚性,可采用较大砂率来改善流动性,52,4、其它因素(1)水泥品种 需水量大者,拌和物流动性小;使用矿渣水泥时,混凝土保水性差;使用火山灰水泥时,混凝土粘聚性好,但流动性差(2)骨料性质 粗骨料的颗粒较大、粒形较圆、表面光滑(如卵 石)、级配较好时,拌和物的流动性大 使用粗砂时,拌和
19、物粘聚性及保水性较差;使用 细砂时,混凝土流动性较小 使用天然砂时流动性好;使用人工砂时,流动性 差,53,(3)外加剂的影响 在拌制混凝土时,加入很少量的外加剂能使混 凝土拌和物在不增加水泥用量的情况下,获得很好 的和易性(4)拌制后放置时间及温度的影响 拌和物拌制后,随时间的延迟而逐渐变干稠,流动度减小(坍落度损失)环境温度升高,水分蒸发与水化速率加快,坍 落度损失加快,54,(四)混凝土拌和物流动性指标的选择,应在保证施工质量的前提下,尽可能选用较小的坍落度,以节约水泥,具体应根据结构物的条件及施工方法而定,55,二、混凝土拌和物的凝结时间,1、混凝土凝结时间的意义 初凝时间:施工时间的
20、极限 终凝时间:混凝土力学强度开始迅速发展2、混凝土的凝结时间与水泥凝结时间的区别 水泥凝结:净 浆 混凝土凝结:筛出砂浆3、影响因素 水泥品种,水灰比,掺合料,缓凝剂,环境温度等4、测定方法 贯入法,56,57,三、混凝土的强度,混凝土强度分为抗压强度、抗拉强度、抗弯强度及抗剪切强度。其中以抗压强度最高,故混凝土主要用于承受压力,58,混凝土抗压强度,抗压强度是施工中控制评定混凝土质量的主要指标,以单位面积上所能承受的压力来表示。根据试件形状的不同,混凝土抗压强度分为立方体抗压强度和轴心抗压强度。混凝土标准立方体抗压强度与强度等级混凝土轴心抗压强度影响混凝土抗压强度的因素,59,1、混凝土标
21、准立方体抗压强度与强度等级,(1)混凝土标准立方体抗压强度 标准试件:边长为150mm的立方体试件;标准养护条件:203、相对湿度90%以上,养护28d龄期 用标准方法测得的极限抗压强度(2)立方体抗压强度标准值 在混凝土立方体抗压强度总体分布中,具有95%保证率的抗压强度,称为立方体抗压强度标准值,60,(3)混凝土强度等级 根据混凝土抗压强度标准值的大小,将混凝土分为不同强度等级,C15 C80 14个等级(GB50010-2010混凝土结构设计规范,开始施行)(GB50010-2002 混凝土结构设计规范,开始施行,GBJ10-89混凝土结构设计规范于2002.12.31.废止),61,
22、2、混凝土轴心抗压强度,实际工程中,钢筋混凝土结构形式大部分是棱柱体型或圆柱体型。为了使测得的混凝土强度接近于混凝土结构的实际情况,在钢筋混凝土的结构计算中,计算轴心受压构件时,常以棱柱体抗压强度作为依据 目前,我国以150mm150mm300mm的棱柱体试件作为轴心抗压强度的标准试件,棱柱体抗压强度标准值约是0.67倍的立方体抗压强度标准值,62,3、影响混凝土抗压强度的因素,水泥强度与水灰比骨料种类与级配养护条件和养护龄期施工方法、施工质量,63,(1)水泥强度与水灰比的影响-1,水泥混凝土的破坏,主要发生在水泥石与骨料的界面处,以及水泥石中。所以混凝土的强度主要决定于水泥石的强度及其与骨
23、料间的粘结力,而水泥石的强度及其与骨料的粘结力又取决于水泥强度及水灰比的大小。因此,水泥强度和水灰比是影响混凝土强度的最主要因素,64,(1)水泥强度与水灰比的影响-2,65,A、B 经验常数:随用材料的品种及施工条件等变化的;在条件允许时,应结合工程实际情况,配制不同 水灰比的混凝土,进行强度试验,统计出本工程的经验系数应用;在无条件进行系统试验时,对于用常用品种的水泥所配制的一般塑性混凝土,可取A、B的近似值如下(骨料为干燥状态):卵石混凝土 A=0.48 B=0.33 碎石混凝土 A=0.46 B=0.07,(1)水泥强度与水灰比的影响-3,66,关于混凝土强度与水灰比关系式的说明,在无
24、法取得水泥实际强度时,可用式 fce=cfce,k 计算,其中 fce,k为水泥强度等级值,c 为水泥等级值的富余系数,该值应按水泥厂实际统计资料定出;fce也可根据3d强度或快速测定28d强度关系式推定得出该式适用于水灰比为0.40.8的塑性混凝土,不适用于干硬性混凝土该式适用于C60级以下的混凝土,67,混凝土强度与水灰比关系式的应用,该式可以初步解决以下问题:(1)当已知所用水泥的强度等级时,可根据所要配制的混凝土的强度,来估计应采用的水灰比值(2)当已知所用水泥的等级和水灰比值时,可估算出按标准条件养护的混凝土在28d龄期时可能达到的抗压强度,68,(2)骨料的种类及级配的影响,当用有
25、害杂质较多且品质低劣的骨料配制混凝土时,会降低混凝土的强度表面粗糙并富有棱角的骨料如碎石,与水泥石的粘结力较强,而卵石表面光滑,则粘结力较弱。所以,在同样条件下,用碎石拌制的混凝土强度比卵石混凝土高骨料的级配良好,则拌制的混凝土强度也高,69,(3)养护条件和龄期的影响,养护条件:冬季施工时,注意温度;夏季施工时,应及时 洒水养护;必须高度重视的是:当温度低于 0及缺养护水时,水泥则停止其水化。温 度:温度高,强度发展快 湿 度:湿度大,水泥水化充分龄 期:混凝土强度随龄期的增加而增长,而且在最初 714 d内发展最快,28 d以后增长缓慢,70,不同龄期的强度换算法,用普通水泥配制的混凝土,
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