建筑材料第五章.ppt
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1、第五章混凝土,第一节混凝土概述第二节混凝土的基本组成材料第三节混凝土外加剂第四节混凝土的掺合料第五节混凝土拌合物的性质第六节硬化混凝土的性质第七节混凝土的耐久性第八节普通混凝土配合比设计第九节混凝土的质量控制与评定第十节特殊品种混凝土,第一节混凝土概述,混凝土的定义及分类按胶凝材料不同,可分为水泥混凝土、沥青混凝土、水玻璃混凝土、聚合物混凝土等按用途不同,可分为结构混凝土、道路混凝土、水工混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝防射线混凝土等。按体积密度不同,可分为特重混凝土,重混凝土、轻混凝土、特轻混凝土按性能特点不同可分为抗渗混凝土、耐酸混凝土、耐热混凝土、高强混凝土、高性能混凝土等。按施工方法分类可
2、分为现浇混凝土、预制混凝土、泵送混凝土、喷射混凝土等,下一页,返回,第一节混凝土概述,混凝土的技术性能及基本要求混凝土之所以在土木工程中得到广泛应用,是由于它有许多独特的技术性能。这些特点主要反映在以下几个方面:材料来源广泛。混凝土中占整个体积80%以上的砂、石料均可以就地取材,其资源丰富,有效降低厂制作成本。性能可调整范围大。根据使用功能要求,改变混凝土的材料配合比例及施工工艺可在相当大的范围内对混凝土的强度、保温耐热性、耐久性及工艺性能进行调整。,上一页,下一页,返回,第一节混凝土概述,在硬化前有良好的塑性。混凝土拌合物优良的可塑成型性,使混凝土可适应各种形状复杂的结构构件的施工要求。施工
3、工艺简易、多变。混凝土既可进行简单的人工浇筑,亦可根据不同的工程环境特点灵活采用泵送、喷射、水下等施工方法。可用钢筋增强。钢筋与混凝土虽为性能迥异的两种材料,但两者却有近乎相等的线膨胀系数,从而使它们可共同工作,弥补厂混凝土抗拉强度低的缺点,扩大厂其应用范围。有较高的强度和耐久性。近代高强混凝土的抗压强度可达100 MPa以上,同时具备较高的抗渗、抗冻、抗腐蚀、抗碳化性,其耐久年限可达数百年以上。,上一页,下一页,返回,第一节混凝土概述,混凝土应用的基本要求要满足结构安全和施工不同阶段所需要的强度要求;要满足混凝土搅拌、浇筑、成型过程所需要的工作性要求;要满足设计和使用环境所需要的耐久性要求;
4、要满足节约水泥、降低成本的经济性要求。,上一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,水泥水泥是决定混凝土成本的主要材料,同时又起到钻结、填充等重要作用,故水泥的选用格外重要。配制混凝土用的水泥应符合国家现行标准的有关规定。在配制时,应合理地选择水泥的品种和强度等级。水泥品种的选择水泥的品种应根据工程的特点和所处的环境气候条件,特别是应针对工程竣工后可能遇到的环境影响因素进行分析,并考虑当地水泥的供应情况作出选择。常用水泥品种的选择可见表5-1的内容。,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,水泥强度等级的选择水泥强度等级的选择是指水泥强度等级和混凝土设计强度等级的关系。若水泥强度过高,水泥的用
5、量就会过少,从而影响混凝土拌合物的工作性。反之,水泥强度过低,则可能影响混凝土的最终强度。根据经验,一般情况下水泥强度等级应为混凝土设计强度等级的1.52.0倍为宜。对于较高强度等级的混凝土,应为混凝土强度等级的0.91.5,上一页,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,细骨料(砂)骨料是指粒径为0.154.75 mn:的岩石颗粒,俗称砂。细骨料的种类及特性细骨料按产地及来源一般可分为天然砂、人工砂及工业副产品骨料。天然砂是由天然岩石经风化等自然条件作用而形成的。根据产地特征,分为河砂、湖砂、山砂和海砂。人工砂是经除土处理的机制砂和混合砂的统称。机制砂是由机械破碎、筛分而得的岩石颗粒,但不
6、包括软质岩、风化岩石的颗粒。混合砂是由机制砂和天然砂混合而成的砂。工业副产品骨料是把工业副产品如矿渣经破碎、筛分后得到的骨料。,上一页,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,细背料的质量要求含泥量、石粉含量和泥块含量砂中含泥量通常是指天然砂中粒径小于0.075mm的颗粒含量;石粉含量是指人工砂中粒径小于0.075mm的颗粒含量;泥块含量是指砂中所含粒径大于1.18mm,经水浸洗、手捏后粒径小于0.6mm的颗粒含量。砂的含水状态砂在实际使用时,一般是露天堆放的,受到环境温湿度的影响,往往处于不同的含水状态。在混凝土的配合比计算中,需要考虑砂的含水状态的影响。,上一页,下一页,返回,第二节混凝
7、土的基本组成材料,砂的含水状态,从干到湿可分为四种状态。全干状态,或称烘干状态,是砂在烘箱中烘干至恒重,达到内、外部均不含水,如图5-1(a)所示。气干状态,即在砂的内部含有一定水分,而表层和表面是干燥无水的,砂在干燥的环境中自然堆放达到干燥往往是这种状态,如图5-1(b)所示。饱和面干状态,即砂的内部和表层均含水达到饱和状态,而表面的开口孔隙及面层却处于无水状态,如图5-1(c)所示,拌合混凝土的砂处于这种状态时,与周围水的交换最少,对配合比中水的用量影响最小。湿润状态,砂的内部不但含水饱和,其表面还被一层水膜覆裹,颗粒间被水所充盈,如图5-1(d)所示。,上一页,下一页,返回,第二节混凝土
8、的基本组成材料,砂的有害物质砂在生成过程中,由于环境的影响和作用常混有对混凝土性质造成不利的物质,以天然砂尤为严重。依建筑用砂(GB/T 14684-2001)规定,砂中不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物。其他有害物质包括石母、轻物质、有机物、硫化物和硫酸盐、氯盐的含量控制应符合的规定。碱活性骨料当水泥或混凝土中含有较多的强碱(Na2O,K2O)物质时,可能与含有活性二氧化硅的骨料反应,这种反应称为碱一骨料反应,其结果可能导致混凝土内部产生局部体积膨胀,甚至使混凝土结构产生膨胀性破坏.,上一页,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,砂的坚固性坚固性是指骨料在自然风化和外界其他
9、的物理化学因素作用下所具有的抵抗破坏的能力。采用硫酸钠溶液法进行试验,样品在硫酸钠饱和溶液中经过5次浸渍循环后,依质量损失来评定其类别;人工砂则采用压碎指标试验法进行检测。砂的坚固性、人工砂的压碎指标均应符合表5-5的要求。砂的粗细程度及颗粒级配砂的粗细程度砂的粗细程度是指不同的砂粒混合在一起的平均程度。砂子通常分为粗砂、中砂、细砂和特细砂等几种。,上一页,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,砂的颗粒级配砂的颗粒级配是指砂中不同粒径的颗粒互相搭配及组合的情况。如果砂的粒径相同,如图5-2(a)所示,则其空隙率很大,自然在混凝土中填充砂子空隙的水泥浆用量就多;当用两种粒径的砂搭配,空隙就减
10、少了,如图5-2(b)所示;而用三种粒径的砂组配,空隙会更少,如图5-2(c)所示。由此可知,颗粒大小均匀的砂是级配不良的砂;当砂中含有较多的粗颗粒,并以适量的中粗颗粒及少量的细颗粒填充其空隙,即具有良好的颗粒级配,则可达到使砂的空隙率和总表面积均较小,这样的砂才是比较理想的。,上一页,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,粗细程度和颗粒级配的确定砂的粗细程度和颗粒级配用筛分析法确定,并用细度模数表示砂的粗细,用级配区判别砂的颗粒级配。筛分试验是采用过9.50mm方孔筛后500g烘干的待测砂,用一套孔径从大到小(孔径分别为4.75mm,2.36mm,1.18mm,)的标准金属方孔筛进行筛分
11、,然后称其各筛上所得的粗颗粒的质量(称为筛余量),将各筛余量分别除以500得到分级筛余百分率(%)a1,a2,a3,a3,a4,a5,a6再将其累加得到累计筛余百分率(简称累计筛余率)A1、A2、A3、A4、A5、A6,其计算过程见表5-6,上一页,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,由筛分试验得出的6个累计筛余百分率作为计算砂平均粗细程度的指标细度模数(MX)和检验砂的颗粒级配是否合理的依据。细度模数是指各号筛的累计筛余百分率之和除以100之商。即评定砂的颗粒级配,也可采用作图法,即以筛孔直径为横坐标,以累计筛余率为纵坐标,将规定的各级配区相应累计筛余率的范围标注在图上形成级配区域,如
12、图5-3所示。然后,把某种砂的累计筛余率A1A6。在图上依次描点连线,若所连折线都在某一级配区的累计筛余率范围内,即为级配合理。,上一页,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,粗骨料(石子)骨料是指粒径为4.75mm9.0mm的岩石颗粒,俗称石子。粗骨料的分类普通混凝土常用的粗骨料有碎石和卵石。粗骨料的技术要求粗骨料的技术要求主要有以下各项:最大粒径及颗粒级配强度:粗骨料在混凝土中要形成坚实的骨架,故其强度要满足一定的要求。粗骨料的强度有立方体抗压强度和压碎指标值两种。,上一页,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,坚固性骨料颗粒在气候、外力及其他物理力学因素作用下抵抗碎裂的能力称为坚
13、固性。骨料的坚固性,采用硫酸钠溶液浸泡法来检验。该种方法是将骨料颗粒在硫酸钠溶液中浸泡若干次,取出烘干后,测其在硫酸钠结晶晶体的膨胀作用下骨料的质量损失率来说明骨料的坚固性针片状颗粒骨料颗粒的理想形状应为立方体。但实际骨料产品中常会出现颗粒长度大于平均粒径4倍的针状颗粒和厚度小于平均粒径2/5的片状颗粒。针片状颗粒的外形和较低的抗折能力,会降低混凝土的密实度和强度,并使其工作性变差,故其含量应予以控制,上一页,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,含泥量和泥块含量卵石、碎石的含泥量和泥块含量应符合表5-12的规定。有害物质与砂相同,卵石和碎石中不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块和炉渣等杂
14、物且其中的有害物质(如有机物、硫化物和硫酸盐)的含量控制应满足表5-13所示要求。,上一页,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,拌合用水混凝土拌合用水按水源可分为饮用水、地表水、地下水、海水。拌合用水所含物质对混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土不应产生以下有害作用:影响混凝土的工作性及凝结。有碍于混凝土强度发展。降低混凝土的耐久性,加快钢筋腐蚀及导致预应力钢筋脆断。污染混凝土表面。,上一页,下一页,返回,第二节混凝土的基本组成材料,混凝土外加剂混凝土外加剂是在混凝土拌和过程中掺的材料,它能按要求改善混凝土性能,一般情况下掺量不超过水泥质量的5%。随着建筑科学技术的迅速发展,土建工程对混凝土
15、的性能不断提出新的要求。实践证明,采用混凝土外加剂对满足这些要求是一种十分有效的手段。矿物掺合料在混凝土搅拌过程中,为厂改善混凝土的性能,节约水泥而加人的矿物质粉料,称为混凝土矿物掺合料。由于这些矿物掺合料都具有一定的细度和活性,因此在混凝土中掺入矿物掺合料能有效地改善混凝土拌合物的和易性,大大改善拌合物的钻聚性和保水性能。,上一页,返回,第三节混凝土外加剂,混凝土外加剂的概念及分类混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入,掺量不大于5%,用以改善混凝土性能的物质。混凝土外加剂按其主要功能分为四类:改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。调节混凝土凝结时间、硬化性能的外
16、加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂。改变混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。改善混凝土其他性能的外加剂。包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。,下一页,返回,第三节混凝土外加剂,减水剂减水剂是指在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌和用水量的外加剂。减水剂多为表面活性剂,已的作用效果是由其表面活性产生的。根据减水剂的作用效果及功能情况,减水剂可分为普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂等。减水剂的作用机理表面活性物质的分子分为亲水端和疏水端两部分。水泥加水拌和后,由于水泥矿物颗粒带有不同电荷,产生异性吸引或由于水泥颗粒在水中的热运动而产生吸附
17、力,使其形成絮凝状结构,如图5-4(b)所示,上一页,下一页,返回,第三节混凝土外加剂,其中,对拌合物的流动性不起作用,降低厂工作性。因此在施工中就必须增加拌合水量,而水泥水化的用水量很少(水灰比仅为0.23左右即可完成水化),多余的水分在混凝土硬化后,挥发形成较多的孔隙,从而降低l混凝土的强度和耐久性。加人减水剂后,减水剂的疏水端定向吸附于水泥矿物颗粒的表面,亲水端朝向水溶液,形成吸附水膜。由于减水剂分子的定向排列,使水泥颗粒表面带有相同电荷,在电斥力的作用下,使水泥颗粒分散开来,由絮凝状结构变成分散状结构,如图5-4(c)和(d),从而把包裹的水分释放出来,达到减水、提高流动性的目的。,上
18、一页,下一页,返回,第三节混凝土外加剂,常用的减水剂减水剂是应用最广泛的外加剂,有几十个品种。按凝聚时间可分为标准型、早强型、缓凝型三种;按是否引气又可分为引气型和非引气型两种;按化学成分分为木质素系、茶系、树脂系、腐硝酸系等。减水剂的技术经济效果根据使用减水剂的目的不同,在混凝土中掺入减水剂后,可得到如下效果:提高流动性。提高强度。节省水泥。改变混凝土性能。,上一页,下一页,返回,第三节混凝土外加剂,引气剂引气剂是指搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。使混凝土的某些性能在以下几个方面得到明显的改善或改变。改善和易性。提高耐久性。强度受损、变形加大。,上一页,下一
19、页,返回,第三节混凝土外加剂,早强剂早强剂是指能加速混凝土早期强度发展的外加剂。早强剂可促进水泥的水化和硬化,加快施工进度,提高模板周转率,特别适用于早强、有防冻要求或紧急抢修的工程目前广泛使用的混凝土早强剂有三类,即氯化物早强剂、硫酸盐(如Na2SO4)早强剂和三乙醇胺系早强剂。为更好地发挥各种早强剂的技术特性,实践中常采用复合早强剂。缓凝剂缓凝剂是能延缓混凝土的凝结时间并对混凝土的后期强度发展无不利影响的外加剂。缓凝剂常用的品种有多轻基碳水化合物、木质素磺酸盐类、轻基竣酸及盐类、无机盐等四类。其中,我国常用的为木钙(木质素磺酸盐类)和糖蜜(多轻基碳水化合物类)。,上一页,下一页,返回,第三
20、节混凝土外加剂,膨胀剂膨胀剂是能使混凝土(砂浆)在水化过程中产生一定的体积膨胀,并在有约束的条件下产生适宜自应力的外加剂。它可补偿混凝土的收缩,使抗裂性、抗渗性提高,掺量较大时可在钢筋混凝土中产生自应力。膨胀剂常用的品种有硫铝酸钙类(如明矾石膨胀剂)、氧化镁类(如氧化镁膨胀剂)、复合类(如氧化钙一硫铝酸钙膨胀剂)等。膨胀剂主要应用于屋面刚性防水、地下防水、基础后浇缝、堵漏、底座灌浆、梁柱接头及自应力混凝土。,上一页,下一页,返回,第三节混凝土外加剂,防冻剂防冻剂是指能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度的外加剂。防冻剂能显著地降低冰点,使混凝土在一定负温条件下仍有液态水存在,并
21、能与水泥进行水化反应,使混凝土在规定的时间内获得预期强度,保证混凝土不遭受冻害。,上一页,返回,第四节混凝土的掺合料,粉煤灰粉煤灰是火力发电厂的煤粉燃烧后排放出来的废料,属于火山灰质混合材料,表面光滑,颜色呈灰色或暗灰色。按氧化钙含量分为高钙灰(CaO含量为15%35%,活性相对较高)和低钙灰(CaO含量低于10%,活性较低),我国大多数电厂排放的粉煤灰为低钙灰。粉煤灰的种类按品质划分。粉煤灰按品质划分为、三个级别,其中级粉煤灰的品质最好。按煤种划分。粉煤灰按煤种划分为F类和C类。,下一页,返回,第四节混凝土的掺合料,粉煤灰的技术要求粉煤灰的技术要求应符合表5-18中的规定。粉煤灰的掺用方法等
22、量取代法。以等质量的粉煤灰取代混凝土中的水泥,主要适用于掺加级粉煤灰的混凝土及超强的大体积的混凝土工程。超量取代法。粉煤灰的掺入量超过取代水泥的质量,超量的粉煤灰取代部分细骨料。超量取代法可以使掺粉煤灰的混凝土达到与不掺时相同的强度,并可节约细骨料用量。粉煤灰的超量应根据粉煤灰的等级而定:级粉煤灰超量系数为1.11.4;级粉煤灰超量系数为1.31.7;级粉煤灰超量系数为1.52.0;外加法。外加法是指在保持混凝土水泥用量不变的情况下,外掺一定量的粉煤灰,其目的是为了改善混凝土拌合物的和易性。,上一页,下一页,返回,第四节混凝土的掺合料,粉煤灰掺合料的应用粉煤灰掺合料适用于一般工业民用建筑结构和
23、构筑物的混凝土,尤其适用于泵送混凝土、大体积混凝土、抗渗混凝土、抗化学侵蚀混凝土、蒸汽养护混凝土、地下工程和水下工程混凝土、压浆和碾压混凝土等。级粉煤灰适用于钢筋混凝土和跨度小于6m的预应力钢筋混凝土。级粉煤灰适用于钢筋混凝土和无钢筋混凝土。级粉煤灰主要适用于无钢筋混凝土。对强度等级要求等于或大于C30的无筋混凝土,宜采用丁、11级粉煤灰。用于预应力钢筋混凝土、钢筋混凝土及强度等级要求等于或大于C30的无筋混凝土的粉煤灰的等级,经试验可采用比上述规定低一级的粉煤灰。,上一页,下一页,返回,第四节混凝土的掺合料,矿渣微粉粒化高炉矿渣是水泥的优质混合材料,矿渣经干燥磨细而成的微粉,可作为混凝土的外
24、掺料。矿渣微粉不仅可以等量取代水泥,而且可以使混凝土的多项性能获得显著改善,如降低水泥水化热、提高耐蚀性、抑制碱一骨料反应和大幅度提高长期强度等。掺矿渣微粉的混凝土与普通混凝土的用途一样,可用作钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土和素混凝土。大掺量矿渣微粉混凝土更适用于大体积混凝土、地下工程混凝土和水下混凝土,上一页,下一页,返回,第四节混凝土的掺合料,硅灰硅灰又称凝聚硅灰或硅粉,为硅金属或硅铁合金的副产品。在温度高达2000下,将石英还原成硅时,会产生SiO气体,到低温区再氧化成SiO2,最后冷凝成极细的球状颗粒固体。硅灰取代水泥后,其作用与粉煤灰类似,可改善混凝土拌合物的和易性,降低水化热,提高混
25、凝土抗侵蚀、抗冻、抗渗性,抑制碱一骨料反应,且其效果要比粉煤灰好得多。,上一页,下一页,返回,第四节混凝土的掺合料,煤研石煤研石是煤矿开采或洗煤过程中排出的一种碳质岩。将煤研石经过高温锻烧,使其所含钻土矿物脱水分解,并除去炭分,烧掉有害杂质,就可使其具有较好的活性,是一种可以很好利用的钻土质混合材。煤研石除厂可作为火山灰混合材料外,还可以生产湿碾混凝土制品和烧制混凝土骨料等。由于煤研石中含有一定数量的氧化铝,还能促使水泥的快凝和早强,获得较好的效果。,上一页,返回,第五节混凝土拌合物的性质,混凝土拌合物的工作性工作性的概念工作性又称和易性,是指混凝土拌合物在一定的施工条件和环境下,是否易于各种
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