桥梁梁板混凝土.ppt
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1、高速公路桥梁高强混凝土配合比设计,李北星 教授、博士武 汉 理 工 大 学硅酸盐材料工程教育部重点实验室,目 录,一、影响混凝土强度的主要因素二、矿物掺合料对高强混凝土强度发展的调节作用三、高强混凝土配制技术四、高速公路桥梁常见高强混凝土配合比设计,一、影响混凝土强度的主要因素,原材料对混凝土抗压强度的影响配合比设计参数的影响养生条件的影响试件强度与构件强度的关系回弹强度与构件强度的关系,原材料对混凝土抗压强度的影响,相同水灰比情况下,配制混凝土用水泥的强度越高,混凝土的强度越高;用早期强度较高水泥配制混凝土强度增长较快,但在后期强度增长缓慢;水泥细度增加,水化速率增大,可导致较高的早期强度增
2、长率,但混凝土的后期强度可能没有增长,甚至出现强度倒缩现象。,水泥的影响,矿物掺和料的影响,矿物掺合料已经成为高强混凝土的不可缺少的组分;矿物掺合料的加入,起到微观填充作用,有效改善了骨料和水泥浆界面过渡层结构,降低了水泥石内部细微的孔隙,使混凝土更加致密;矿物掺合料的种类,品质和取代数量对混凝土的抗压强度有着显著的影响。,粗骨料强度的影响 混凝土结构受到分布的静态或动态载荷作用,且未产生局部应力集中时,要求骨料与周围的水泥浆体有很好的黏结,以便在骨料颗粒之间进行应力传递。因此要求骨料有较高的强度和刚性,并在应力传递时不会产生机械性破坏或过度的变形,能够抵御各种静态和动态应力、冲击及磨蚀作用而
3、不会导致性能的下降。无论是高强、中强还是低强基体混凝土,当骨料强度低于基体强度时,粗骨料对混凝土抗压强度起负作用;当骨料强度高于基体强度时,粗骨料有利于混凝土抗压强度的提高。但也并非骨料强度越高越好,骨料与基体两相之间存在强度和刚度相互匹配的关系。,粗骨料的影响(1),粗骨料颗粒形貌的影响 粗骨料的颗粒形状以圆球或立方体形为最优,含有较多的针、片状颗粒,将增加空隙率,降低混凝土拌和物的和易性,骨料界面粘结力下降,并且针、片状颗粒受力时容易折断,进而影响混凝土的强度。采用525mm级配碎石配制C50混凝土时,随骨料中针片状颗粒含量的增加,混凝土强度降低,当针片状颗粒从0增加到6.5时,混凝土强度
4、下降了约11。,粗骨料的影响(2),粗骨料的粒径影响 在低强度或胶凝材料用量较少的混凝土中,骨料的粒径越大,对水泥浆的需求量越小。对于给定的工作性和水泥用量,可以降低用水量,因此填充料粒径越大,混凝土的强度越高。但对于高强度混凝土情况则不同,研究表明:配制高强混凝土必须选择粒径较小的骨料,例如C60混凝土骨料最大粒径一般不超过25mm,C80一般不超过20mm,这就是骨料在混凝土中的“尺寸效应”。,粗骨料的影响(3),粗骨料表面包裹石粉的影响 粗骨料表面粘附的石粉,料径大部分为小于0.16mm的颗粒,即使延长搅拌时间也无法使表面石粉完全脱离,势必在水泥砂浆与粗骨料表面形成一个较薄弱的结合面,此
5、薄弱面使骨料与混凝土中的砂浆粘结力减弱,抗压将下降。研究表明,表面包裹石粉骨料配制出混凝土早期和后期强度均低于用清洗后骨料配制的混凝土,尤其是早期强度降低约1014。,粗骨料的影响(4),不同品质外加剂对混凝土抗压强度增长贡献不同;减水剂分散作用可以强化水泥的水化程度,提高硬化水泥石的网络结构的密实性,但不同减水剂增强作用不同;缓凝剂对混凝土早期强度发展不利,但后期强度略有提高。早强剂与速凝剂可以提高早期强度,但对后期强度发展不力,尤其是速凝剂可使后期强度损失1030%;引气剂增加了混凝土中的气泡,减小了水泥浆体的有效面积,消弱了水泥石与集料间的粘结强度,造成了混凝土抗压强度的降低。一般混凝土
6、含气量每增加1,混凝土的抗压强度约降低510。,外加剂的影响,配合比设计参数的影响,水胶比及水泥用量的影响 混凝土强度的水灰比定律:“对于给定的材料,强度只取决于一个因素水灰(胶)比。”这是因为水灰(胶)比决定水泥浆体的孔隙率。对更高强度的混凝土,如果不掺加活性掺合料是难以实现的,水泥用量越多,并不是强度就越高,这是因为水泥用量越多,收缩越大,收缩应力增大,在骨料界面产生收缩裂纹,导致混凝土强度降低;混凝土的收缩对于混凝土结构起着不利的影响。同时,矿物掺和料可以改善物理填充和界面结构,并增强耐久性。,砂率的影响 配制C50混凝土,砂率在3339间变化对强度无明显影响。据日本资料介绍,平均坍落度
7、每提高20mm,砂率相应增加1,而强度无明显变化。混凝土的工作性能的影响 混凝土拌合物的粘聚性、保水性、流动性决定了混凝土混合料是否容易振捣密实以及抵抗离析、泌水的能力。混凝土轻微的泌水,可降低混凝土内的水灰比,提高强度,减少混凝土表面的干缩。但严重的泌水,会在成型后的混凝土内形成大量的迁移水的通道,导致混凝土强度降低。过粘,气泡难以排出,降低强度。,回弹强度与构件强度的关系,回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法,一般为结构混凝土抗压强度检测的首选方法;回弹值高,表面硬度高,混凝土强度高;回弹值低,表面硬度低,混凝土强度低;优点1:对结构没有损伤;优点2:仪器轻巧,使用方便
8、;优点3:测试速度快;优点4:测试费用相对较低;优点5:可以基本反映结构混凝土抗压强度规律特别是强度的均匀性;缺点:方法本身有时有系统不确定性问题。,回弹法的特点:,影响构件混凝土回弹强度的因素(1),砼回弹强度只代表混凝土表层质量,检测准确度受砼均质性影响大;各种原因造成混凝土不均匀、表面砂浆富余或靠近模板内表面水灰大、气泡多,致使混凝土强度形成一定的梯度而不均匀,回弹强度值将偏低;粉煤灰砼,粉煤灰轻,过振后上浮,砼表面硬度下降、强度降低;泵送混凝土:拌和物流动性大、砂率大、富浆设计,砂浆易集中在混凝土表面,骨料易沉降,回弹强度便低;,回弹仪的影响:要求检定合格和按规程保养、维护和操作。有下
9、列情况之一时,不能使用:新回弹仪启用前;经常规保养后钢砧率定不合格;超过检定有效期限;累计弹击次数超过6000次;遭受严重撞击或其他损害。否则会造成检测数据不准确。随着混凝土抗压强度的增大,比较其他检测方法,回弹法的测量值越来越偏低,另从大量的现场检测比对中也发现,当构件的混凝土设计强度等级较高,或碳化深度较大时,回弹强度推定值比钻芯强度低的现象更加突出。,影响构件混凝土回弹强度的因素(2),混凝土强度的影响:许多工程实践证明,低强度短龄期混凝土的强度推定值偏大、而高强度混凝土的强度推定值偏小的系统误差。鉴于建立规程的母体试块为80年代初期且绝大多数为低标号的混凝土试块,低标号混凝土较高标号混
10、凝土含石量高,因此往往造成低标号混凝土回弹强度推定值偏大;又因为规程附录B“泵送混凝土测区混凝土强度推算值的修正值”中,当碳化为0-1mm时,小于40MPa的测区混凝土强度可增加4.5MPa,大于55MPa时修正值为0MPa,混凝土强度越高则修正值递减,即现规程对低强混凝土强度推定值有偏大的趋向。,影响构件混凝土回弹强度的因素(3),潮湿混凝土的回弹值小于同强度干混凝土的回弹值而导制混凝土的强度推定值显著偏低的结果 从上述分析来看,结构实体的高强混凝土回弹强度与同条件养护试块强度的相关性较差。采用回弹法进行构件强度验收,对低强混凝土偏不安全,而对高强混凝土是偏安全的。高强混凝土的回弹结果应进行
11、修正,减少单一方法而引起的误判。可采用同条件试件或钻取混凝土芯样进行修正,试件或钻取芯样数量不应少于6个。钻取芯样时,每个部位应钻取一个芯样,计算时,测区混凝土强度换算值应乘于修正系数。,影响构件混凝土回弹强度的因素(4),表层质量应具有代表性;1 清洁、平整、无污物、无明显缺陷;2 无损伤(化学侵蚀、冻害、火灾或高温损伤);3 干燥面;不适用超过龄期(1000天),碳化过深(既有结构);不适用强度过高(C50,60MPa);不适用泵送混凝土(细骨料和粉料多,碳化快);高强混凝土:应取芯或取芯+回弹,回弹法测强注意事项:,试件强度与构件强度的关系,原材料的波动计量的精度混凝土的匀质性和密实性混
12、凝土的养护条件,潮湿养护对混凝土强度发展影响显著。存放于水中混凝土,要比在空气中存放一定时间,或一直在空气中的混凝土强度高。因此应该使混凝土在硬化初期保持至少7d潮湿状态。湿度不够(暴露干空),混凝土会失水干燥而影响水泥水化正常进行,甚至停止水化,严重降低砼强度,而且使砼结构疏松,形成干缩裂缝,增大了渗水性,从而影响混凝土的耐久性。,养护湿度的影响(1),早期维持湿养护对水灰比0.4以下混凝土比对0.5水灰比以上混凝土强度影响更大。(后者体内有足够水分,用塑料膜密封防止水分蒸发即可,而前者体内水分不足且易出现自干燥现象)。普通混凝土浇筑完毕后,应在12h内进行覆盖,以防止水分蒸发过快。在夏季施
13、工混凝土进行自然养护时,使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,浇水保湿应不少于7d;使用火山灰水泥和粉煤灰水泥、掺有矿物掺合料或在施工中掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求时,应不少于14d。,养护湿度的影响(2),混凝土强度与保湿时间的关系,温度和湿度对高强混凝土发展的影响更为显著。大尺寸高强混凝土构件经受水化热高温,其内部混凝土又缺水,所以实际构件中的混凝土和标准尺寸小试件所处的环境有很大不同。掺合料可调节混凝土内部实际强度及其发展。普通混凝土实际强度随其内部温度升高而随龄期下降,掺入矿物掺和料后,则强度提高并持续发展。,二、矿物掺合料对高强混凝土强度发展的调节作用养生温度的影响,不同温度下养护的硅酸盐
14、水泥 混凝土抗压强度发展(W/C=0.4),掺30%掺粉煤灰的混凝土在不同温度下抗压强度的发展,混凝土养护温度对抗压强度的影响,粉煤灰混凝土,纯水泥混凝土,矿物掺合料的影响,跟踪养护考察不同混凝土内部实际强度的发展,跟踪养护:预埋温度传感器实测混凝 土内部温度,依此变化混 凝土试件养护温度,用于温度跟踪养护实验的不同强度混凝土配合比主要参数,不同养护制度下硅酸盐水泥 混凝土抗压强度发展(W/C=0.4),掺粉煤灰的混凝土在不同养护制度下抗压强度的发展,“温度跟踪养护”与标准养护试件强度 实验对比结果,温度跟踪养护得到的无粉煤灰的混凝土试件强度(接近于构件内部实际强度)在3d以前高于标准养护试件
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