怎样使材料处于饱和面干状态? 如要计算一块石头的最优含水率率,先要知道材料饱和面干时的质量

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土木工程材料|土​木​工​才​材​料​试​题
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土木工程材料|土​木​工​程​材​料
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建筑材料习题
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普通混凝土normal concrete 一般指以水泥为主要胶凝材料与水砂石子必要时掺入外加剂和矿物掺合料按适当比例配合经过均匀搅拌密实成型及养护硬化而成的人造石材 主要划分为两个阶段与状态凝结硬化前的塑性状态即新拌混凝土或物硬化之后的坚硬状态即硬化混凝土或混凝土混凝土等级是以立方体抗压强度标准值划分目前普通混凝土强度等级划分为14级C15C20C25C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75及C80
广义是由胶凝材料粗细骨料水及其他外加剂按照适量的比例配制而成的人工石材.
在土木工程中应用最广泛的是普通混凝土以水泥为胶凝材料以砂石为骨料加水拌制成的水泥混凝土.优点原材料丰富成本低良好的可塑性高强度耐久性好可用增强
缺点自重大脆性材料按胶凝材料分
水泥混凝土(在土木工程中应用最广泛)石膏混凝土
(在公路工程中应用较多)等.
按表观密度分
特重混凝土(&2500kg/m3)
普通混凝土(kg/m3)
(600&&1900kg/m3).
按用途分结构用混凝土道路混凝土特种混凝土耐热混凝土耐酸混凝土等普通混凝土(简称为混凝土)是由水泥砂石和水所组成为改善的某些性能还常加入适量的外加剂和掺合料在混凝土中砂石起骨架作用称为骨料水泥与水形成水泥浆水泥浆包裹在骨料表面并填充其空隙在硬化前水泥浆起润滑作用赋予拌合物一定和易性便于施工水泥浆硬化后则将骨料胶结成一个坚实的整体混凝土的织构如图4-1所示混凝土的技术性质在很大程度上是由原材料的性质及其相对含量决定的同时也与施工工艺(搅拌成型养护)有关因此我们必须了解其原材料的性质作用及其质量要求合理选择原材料这样才能保证混凝土的质量配制混凝土一般可采用和必要时也可采用或其他水泥水泥的性能指标必须符合现行国家有关标准的规定
采用何种水泥应根据特点和所处的环境条件参照表38选用水泥标号的选择应与混凝土的设计相适应原则上是配制高强度等级的混凝土选用高标号水泥配制低强度等级的混凝土选用低标号水泥
如必须用高标号水泥配制低强度等级混凝土时会使水泥用量偏少影响和易性及密实度所以应掺入一定数量的混合材料如必须用低标号水泥配制高强度等级混凝土时会使水泥用量过多不经济而且要影响混凝土其它技术性质粒径在0.16~5mm之间的骨料为细骨料(砂)一般采用天然砂它是岩石风化后所形成的大小不等由不同矿物散粒组成的混合物一般有河砂海砂及山砂配制混凝土时所采用的细骨料的质量要求有以下几方面配制混凝土的细骨料要求清洁不含杂质以保证混凝土的质量而砂中常含有一些有害杂质如云母粘土淤泥粉砂等粘附在砂的表面妨碍水泥与砂的粘结降低混凝土同时还增加混凝土的用水量从而加大混凝土的收缩降低和抗渗性一些有机杂质硫化物及硫酸盐它们都对水泥有腐蚀作用砂中杂质的含量一般应符合表44中规定重要工程混凝土使用的砂应进行碱活性检验经检验判断为有潜在危害时在配制混凝土时应使用含碱量小于O6%的水泥或采用能抑制碱一骨料反应的掺合料如粉煤灰等当使用含钾钠离子的外加剂时必须进行专门试验在一般情况下海砂可以配制混凝土和但由于海砂含盐量较大对钢筋有锈蚀作用故对钢筋混凝土海砂中氯离子含量不应超过O06%(以干砂重的百分率计)不宜用海砂若必须使用海砂时则应经淡水冲洗其氯离子含量不得大于0.02%有些杂质如泥土贝壳和杂物可在使用前经过冲洗过筛处理将其清除特别是配制高强度混凝土时更应严格些当用较高标号水泥配制低强度混凝土时由于水灰比(水与水泥的质量比)大水泥用量少拌合物的和易性不好这时如果砂中泥土细粉多一些则只要将搅拌时间稍加延长就可改善拌合物的和易性细骨料的颗粒形状及表面特征会影响其与水泥的粘结及物的流动性山砂的颗粒多具有棱角表面粗糙与水泥粘结较好用它拌制的混凝土强度较高但拌合物的流动性较差河砂海砂其颗粒多呈圆形表面光滑与水泥的粘结较差用来拌制混凝土混凝土的强度则较低但拌合物的流动性较好砂的颗粒级配即表示砂大小颗粒的搭配情况在混凝土粒之间的空隙是由水泥浆所填充为达到节约水泥和提高强度的目的就应尽量减小砂粒之间的空隙从图42可以看到如果是同样粗细的砂空隙最大[图42(a )].两种粒径的砂搭配起来空隙就减小了[图42(b)]三种粒径的砂搭配空隙就更小了[图42(c)]由此可见要想减小砂粒间的空隙就必须有大小不同的颗粒搭配 砂的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合在一起后的总体的粗细程度通常有粗砂中砂与细砂之分在相同质量条件下细砂的总表面积较大而粗砂的总表面积较小在混凝土中砂子的表面需要由水泥浆包裹砂子的总表面积愈大则需要包裹砂粒表面的水泥浆就愈多因此一般说用粗砂拌制混凝土比用细砂所需的水泥浆为省
因此在拌制混凝土时这两个因素(砂的颗粒级配和粗细程度)应同时考虑当砂中含有较多的粗粒径砂并以适当的中粒径砂及少量细粒径砂填充其空隙则可达到空隙率及总表面积均较小这样的砂比较理想不仅水泥浆用量较少而且还可提高混凝土的密实性与强度可见控制砂的颗粒级配和粗细程度有很大的技术经济意义因而它们是评定砂质量的重要指标仅用粗细程度这一指标是不能作为判据的
砂的颗粒级配和粗细程度常用筛分析的方法进行测定用级配区表示砂的颗粒级配用表示砂的粗细筛分析的方法是用一套孔径(净尺寸)为9.5mm4.75mm2.36mm1.18mm0.6mm0.3mm0.15mm的标准筛方孔筛将500g的干砂试样由粗到细依次过筛然后称得余留在各个筛上的砂的质量不包括孔径为9.5mm筛并计算出各筛上的分计筛余百分率a1a2a3a4a5和a6(各筛上的筛余量占砂样总量的百分率)及累计筛余百分率A1A2A3A4A5和A6(各个筛和比该筛粗的所有分计筛余百分率相加在一起)累计筛余与分计筛余的关系见表41
根据O63mm筛孔的累计筛余量分成三个级配区(表42)混凝土用砂的颗粒级配应处于表42中的任何一个级配区以内砂的实际颗粒级配与表中所列的累计筛余百分率相比除5mm和O63mm筛号外允许有超出分区界线但其总量百分率不应大于5%以累计筛余百分率为纵坐标以筛孔尺寸为横坐标根据表42规定画出砂123级配区的筛分如图43所示砂过粗(细度模数大于37)配成的混凝土其拌合物的和易性不易控制且内摩擦大不易振捣成型砂过细(细度模数小于O7)配成的混凝土既要增加较多的水泥用量而且强度显著降低所以这两种砂未包括在级配区内
注1允许超出≯5%的总量是指几个粒级累计筛余百分率超出的和或只是某一粒级的超出百分率
2摘自普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ5292
从筛分曲线也可看出砂的粗细筛分曲线超过第1区往右下偏时表示砂过粗筛分曲线超过第3区往左上偏时则表示砂过细
如果砂的自然级配不合适不符合级配区的要求这时就要采用人工级配的方法来改善最简单的措施是将粗细砂按适当比例进行试配掺合使用
为调整级配在不得已时也可将砂加以过筛筛除过粗或过细的颗粒
配制混凝土时宜优先选用2区砂当采用1区砂时应提高砂率并保持足够的水泥用量以满足混凝土的和易性要求当采用3区砂时宜适当降低砂率以保证混凝土的强度对于宜选用中砂砂的坚固性是指砂在气候环境变化或其它物理因素作用下抵抗破裂的能力按标准(JGJ5292)规定砂的坚固性用硫酸钠溶液检验试样经5次循环后其质量损失应符合表43规定有抗疲劳耐磨抗冲击要求的混凝土用砂或有腐蚀介质作用或经常处于水位变化区的混凝土用砂其坚固性质量损失率应小于8%普通混凝土常用的粗骨料有碎石和卵石由天然岩石或卵石经破碎筛分而得的粒径大于5mm的岩石颗粒称为碎石或碎卵石岩石由于自然条件作用而形成的粒径大于5mm的颗粒称为卵石 配制混凝土的粗骨料的质量要求有以下几个方面粗骨料中常含有一些有害杂质如粘土淤泥细屑硫酸盐硫化物和有机杂质它们的危害作用与在细骨料中的相同它们的含量一般应符合表44中规定当粗骨料中夹杂着活性氧化硅(活性氧化硅的矿物形式有和等含有活性氧化硅的岩石有和等)时如果混凝土中所用的水泥又含有较多的碱就可能发生碱骨料破坏这是因为水泥中碱性氧化物水解后形成的氢氧化钠和氢氧化钾与骨料中的活性氧化硅起化学反应结果在骨料表面生成了复杂的碱一硅酸凝胶这样就改变了骨料与水泥浆原来界面生成的凝胶是无限膨胀性的(指不断吸水后体积可以不断肿胀)由于凝胶为水泥石所包围故当凝胶吸水不断肿胀时会把水泥石胀裂这种碱性氧化物和活性氧化硅之间的化学作用通常称为碱骨料反应重要工程的混凝土所使用的碎石或卵石应进行碱活性检验经检验判定骨料有潜在危害时则应遵守以下规定使用①使用含碱量小于O6%的水泥或采用能抑制碱-骨料反应的掺合料②当使用含钾钠离子的时必须进行专门试验目前最常用的检验方法是砂浆长度法这种方法是用含活性氧化硅的骨料与高碱水泥制成1225的胶砂试块在恒温恒湿中养护定期测定试块的膨胀值直到龄期1 2个月如果在6个月中试块的膨胀率超过005%或1年中超过 O1%这种骨料就认为是具有活性的若骨料中含有活性碳酸盐应用岩石柱法进行检验经检验判定骨料有潜在危害时不宜作另外粗骨料中严禁混入煅烧过的白云石或石灰石块注 1摘自普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ5292)和普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法(JGJ5392)
2对有抗冻抗渗或其他特殊要求的混凝土用砂其含泥量不应大于3%
3对C10和C10以下的混凝土用砂根据水泥标号其含泥量可酌情放宽
4对有抗冻抗渗或其它特殊要求的混凝土用砂其泥块含量应不大于1%
5对C10和C10以下的混凝土用砂根据水泥标号其泥块含量可予以放宽
6对有抗冻抗渗要求的混凝土砂中云母含量不应大于1%
7砂中如含有颗粒状的硫酸盐或硫化物则要求经专门检验确认能满足要求时方能采用
8对有抗冻抗渗或其它特殊要求的混凝土其所用碎石或卵石的含泥量不应大于1%
9碎石或卵石中如含泥基本上是非粘土质的石粉时其总含量可由10%及20%分别提高到15%和3.O%
10对C10和低于C10的混凝土用碎石或卵石其含泥量可放宽到25%
11有抗冻抗渗和其他特殊要求的混凝土其所用碎石或卵石的泥块含量应不大于050%
12对于C10和C10以下的混凝土用碎石或卵石其泥块含量可放宽到100%
13碎石或卵石中如含有颗粒状硫酸盐或硫化物则要求经专门检验确认能满足混凝土耐久性要求时方能采用
14对ClO及C10以下的混凝土其粗骨料中的针片状颗粒含量可放宽到40%粗骨料的颗粒形状及表面特征同样会影响其与水泥的粘结及混凝土拌合物的流动性碎石具有棱角表面粗糙与水泥粘结较好而卵石多为圆形表面光滑与水泥的粘结较差在水泥用量和水用量相同的情况下碎石拌制的较差但强度较高而卵石拌制的混凝土则流动性较好但强度较低如要求流动性相同用卵石时用水量可少些结果强度不一定低
粗骨料的颗粒形状还有属于针状(颗粒长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径――指一个粒级下限和上限粒径的平均值――的2.4倍)和片状(厚度小于平均粒径的O4倍)的这种针片状颗粒过多会使混凝土强度降低针片状颗粒含量一般应符合表44中规定(1)最大粒径
粗骨料中公称粒级的上限称为该粒级的最大粒径当骨料粒径增大时其比表面积随之减小因此保证一定厚度润滑层所需的水泥浆或砂浆的数量也相应减少所以粗骨料的最大粒径应在条件许可下尽量选用得大些由试验研究证明最佳的最大粒径取决于混凝土的水泥用量在水泥用量少的混凝土中(每lm3混凝土的水泥用量≯170kg)采用大骨料是有利的在普通配合比的结构混凝土中骨料粒径大于40mm并没有好处骨料最大粒径还受结构型式和配筋疏密限制根据工程施工及验收规范GB5020492的规定混凝土粗骨料的最大粒径不得超过结构最小尺寸的1/4同时不得大于钢筋间最小净距的3/4对于混凝土实心板可允许采用最大粒径达1/2板厚的骨料但最大粒径不得超过50mm石子粒径过大对运输和搅拌都不方便
(2)颗粒级配
石子级配好坏对节约水泥和保证混凝土具有良好的和易性有很大关系特别是拌制高强度混凝土石子级配更为重要
石子的级配也通过筛分试验来确定石子的标准筛有孔径为2551016202531540506380及100mm等12个筛子普通混凝土用碎石或卵石的颗粒级配应符合表45的规定试样筛分所需筛号应按表45中规定的级配要求选用分计筛余百分率和累计筛余百分率计算均与砂的相同
注1摘自普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法(JGJ5392)
2公称粒级的上限为该粒级的最大粒径单粒级一般用于组合成具有要求级配的连续粒级它也可与连续粒级 的碎石或卵石混合使用以改善它们的级配或配成较大粒度的连续粒级
3根据混凝土工程和资源的具体情况进行综合后在特殊情况下允许直接采用单粒级但必须避免混凝土发生离析为保证混凝土的强度要求粗骨料都必须是质地致密具有足够的强度碎石或卵石的强度可用岩石立方体强度和压碎指标两种方法表示当为C60及以上时应进行岩石抗压强度检验在选择采石场或对粗骨料强度有严格要求或对质量有争议时也宜用岩石立方体强度作检验对经常性的则可用压碎指标值检验
用岩石立方体强度表示粗骨料强度是将岩石制成5cm×5cm×5cm的立方体(或直径与高均为5cm的圆柱体)试件在水饱和状态下其抗压强度(MPa)与设计要求的混凝土强度等级之比作为碎石或碎卵石的强度指标根据JGJ5392规定不应小于15但在一般情况下火成岩试件的强度不宜低于80MPa变质岩不宜低于60MPa不宜低于30MPa
压碎指标表示石子抵抗压碎的能力以间接地推测其相应的强度压碎指标应符合表46和表47的规定有抗冻要求的混凝土所用粗骨料要求测定其坚固性即用硫酸钠溶液法检验试样经五次循环后其质量损失应不超过表48的规定
注有腐蚀性介质作用或经常处于水位变化区的地下结构或有抗疲劳耐磨抗冲击等要求的混凝土用碎石或卵石其质量损失应不大于8%
(四)骨料的含水状态及饱和面干吸水率
骨料一般有干燥状态气干状态饱和面干状态和湿润状态等四种含水状态如图44所示骨料含水率等于或接近于零时称干燥状态含水率与大气湿度相平衡时称气干状态骨料表面干燥而内部孔隙含水达饱和时称饱和面干状态骨料不仅内部孔隙充满水而且表面还附有一层表面水时称湿润状态
在拌制混凝土时由于骨料含水状态的不同将影响混凝土的用水量和骨料用量骨料在饱和面干状态时的含水率称为饱和面干吸水率在计算混凝土中各项材料的配合比时如以饱和面干骨料为基准则不会影响混凝土的用水量和骨料用量因为饱和面干骨料既不从混凝土中吸取水分也不向混凝土拌合物中释放水分因此一些大型水利工程常以饱和面干状态骨料为基这样混凝土的用水量和骨料用量的控制就较准确而在一般工业与民用建筑工程中常以干燥状态骨料为基准这是因为坚固的骨料其饱和面干吸水率一般不超过2%而且在工程施工中必须经常测定骨料的含水率以及时调整混凝土组成材料实际用量的比例从而保证混凝土的质量当细骨料被水湿润有表面水膜时常会出现砂的堆积体积增大的现象砂的这种性质在验收材料和配制混凝土按体积定量配料时具有重要意义
(五)混凝土拌合及养护用水
混凝土拌合用水按水源可分为饮用水地表水地下水海水以及经适当处理或处置后的工业废水 对混凝土拌合及养护用水的质量要求是不得影响混凝土的和易性及凝结不得有损于混凝土强度发展不得降低混凝土的耐久性加快钢筋腐蚀及导致脆断不得污染混凝土表面当使用混凝土生产厂及厂设备的洗刷水时水中物质含量限值应符合表49的要求在对水质有怀疑时应将该水与蒸馏水或饮用水进行水泥凝结时间砂浆或混凝土强度对比试验测得的初凝及终凝时间差均不得大于30min其初凝和终凝时间还应符合水泥国家标准的规定用该水制成的砂浆或混凝土28d抗压强度应不低于蒸馏水或饮用水制成的砂浆或混凝土抗压强度的90%海水中含有硫酸盐镁盐和氯化物对水泥石有侵蚀作用对钢筋也会造成锈蚀因此不得用于拌制钢筋混凝土和预应力混凝土
①使用钢丝或经的预应力混凝土氯化物含量不得超过350mg/L1.混凝土拌合物的概念
混凝土的各组成材料按一定比例配合经搅拌均匀后未凝结硬化之前称为混凝土拌合物
2.和易性的概念
和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌运输浇灌捣实)并能获得质量均匀成型密实的混凝土的性能.和易性是一项综合的技术性质包括流动性粘聚性和保水性三方面的含义.
流动性是指新拌混凝土在自重或机械振捣作用下能产生流动并均匀密实地填充到模板的各个角落的性能
粘聚性是新拌混凝土在施工过程中其组成材料之间有一定的粘聚力使得混凝土不致发生分层和离析的性能
保水性新拌混凝土在施工过程中保持水分不易析出的能力.
3.和易性测定方法
通常是以测定拌合物的流动性来评定和易性而粘聚性和保水性主要通过观察的方法进行评定.
方法一坍落度法
流动性的测定
将混凝土拌和物按规定的实验方法装入标准的圆锥形筒(坍落筒)内均匀捣平后再将筒垂直向上快速(5~10s)提起测量筒高与坍落后的混凝土试件最高点之间的高度差即为该混凝土拌和物的坍落度值(以mm为单位精确到5mm)通常用T表示.
坍落度反映的是混凝土拌合物流动性的好坏.
粘聚性和保水性的观察
混凝土拌和物的流动性通过坍落度法测定以后再观察混凝土拌和物的粘聚性和保水性以判断其和易性.
粘聚性的观察方法将捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打如果混凝土锥体逐渐下降表示粘聚性良好如果锥体倒塌或崩裂说明粘聚性不好
保水性观察办法若提起坍落筒后发现较多浆体从筒底流出说明保水性不好.
方法二维勃稠度测定法
仅适用于骨料最大粒径不超过40mm且坍落度小于10mm的混凝土拌合物流动性的测定.
坍落度法的优点和缺陷及适用范围
1)坍落度法简单易行且指标明确故至今仍为世界各国广泛采用
2)测定结果受操作技术的影响较大
3)观察粘聚性与保水性时有主观因素的影响
4)该方法仅适用于骨料粒径小于40mm且坍落度大于10mm的混凝土拌合物流动性的测定.
4.影响混凝土和易性的主要因素
(1)组成材料包括水泥特性用水量水灰比骨料的性质等
(2)环境条件包括温度湿度风速等
(3)时间随着时间的推移部分水分蒸发或被骨料吸收拌合物变得干稠流动性减小.
5.混凝土的强度
混凝土立方体抗压强度
按照国家标准普通混凝土力学性能试验方法规定将混凝土拌合物制作边长为150mm的立方体试件在标准条件(温度20℃±2℃相对湿度95%以上)下养护到28d龄期测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度(简称立方体抗压强度)以 cu表示.
混凝土立方体抗压标准强度与强度等级
混凝土立方体抗压强度或称立方体抗压强度标准值是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件在28d龄期用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%的保证率的抗压强度值以∮cu.k表示[1]
非标准试件强度的换算
试 件 尺 寸
换 算 系 数
强度计算公式
100mm立方体
150mm立方体
200mm立方体
混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来划分的普通混凝土划分为十四个强度等级C15C20C25C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C80 单位MPa
C30即表示30MPa≤∮cu.k&35MPa
预应力钢筋混凝土或特种
(4)影响混凝土强度的因素
A.水泥强度和水灰比水泥强度越高水灰比越小配制的混凝土强度越高反之混凝土的强度越低.
B.骨料的影响混凝土的强度还与骨料(尤其是粗骨料)的表面状况有关.碎石表面粗糙比较大卵石表面光滑粘结力比较小.因而在和水灰比相同的条件下碎石混凝土的强度往往高于卵石混凝土.
C.龄期龄期是指混凝土在正常养护条件下所经历的时间.在正常养护条件下混凝土强度将随着龄期的增长而增长.最初7~14d内强度增长较快以后逐渐缓慢.普通水泥制成的混凝土在标准条件养护下龄期不小于3d的混凝土强度发展大致与其龄期的对数成正比关系.
D.养护条件混凝土的养护条件主要指所处的环境温度和湿度.
养护环境温度高水泥水化速度加快混凝土早期强度高反之亦然.为加快水泥的水化速度可采用湿热养护的方法即蒸气养护或蒸压养护.
湿度通常指的是空气相对湿度.相对湿度低混凝土中的水份挥发快混凝土因缺水而停止水化强度发展受阻一般在混凝土浇筑完毕后12h内应开始对混凝土加以覆盖或浇水.⑴ 抗渗性
抗渗性是指混凝土抵抗压力水(或油)渗透的能力.
混凝土的抗冻性是指混凝土在使用环境中经受多次冻融循环作用能保持强度和外观完整性的能力.
⑶ 抗侵蚀性
环境介质对混凝土的侵蚀主要是对水泥石的侵蚀通常有软水侵蚀酸碱盐侵蚀.1.混凝土设计的技术要求
(1)满足要求的强度
(2)满足施工所要求的混凝土拌合物的和易性
(3)满足耐久性要求
(4)节约水泥降低成本.
2.配合比的定义与表示方法
(1)配合比就是指混凝土中各组成材料(水水泥砂和石)的比例关系.
(2)配合比的表示方法
A.以每1m3混凝土中各项材料的质量来表示.如某配合比水泥300kg水180kg砂720kg石子1200kg该混凝土1m3总质量为2400kg
B.以各项材料相互间的质量比来表示(以水泥质量为1)如将上例换算成质量比为水泥砂石=12.44水灰比=0.60.
3.凝土配合比设计的三个重要参数
水灰比单位用水量砂率
4.凝土配合比设计前的准备工作
1)混凝土的设计强度
2)混凝土的耐久性设计要求
3)原材料的品种以及物理性质
5.混凝土配合比的设计步骤
(A)混凝土初步配合比的设计
(1)由强度条件和耐久性条件求出相应的水灰比
a)根据强度设计混凝土的水灰比
b)根据耐久性确定混凝土的最大水灰比W/C
c)取上述两个水灰比的最小值作为初步设计的水灰比值
(2)确定每立方米混凝土的用水量
(3)计算每立方米混凝土的水泥用量
(4)选择砂率
(5)计算粗骨料和细骨料的用量
(a)质量法(又称假定表观密度法工程上比较常用)
(B)实验室配合比
(1)和易性调整
按初步配合比称取材料进行试拌.混凝土拌合物搅拌均匀后应测定坍落度并检查其粘聚性和保水性的好坏.
每次调整后再试拌直到符合要求为止.试拌调整工作完成后应测出混凝土拌合的表观密度然后提出供混凝土用的基准配合比.
在测定混凝土拌和物的和易性时可能存在以下四种情况
a)流动性比要求的小
调整办法保持W/C不变增大水水泥用量
b)流动性比要求的大
调整办法 保持砂率不变增大砂石用量
c)砂浆不足引起粘聚性和保水性不良时
调整办法单独增加砂的用量适当增大砂率
d)砂浆过多引起粘聚性和保水性不良时
调整办法单独减少砂的用量适当降低砂率
(2)强度复核
分别用 三个水灰比拌制三个混凝土试样测量其28d的抗压强度值看是否满足强度的要求.
(C) 施工配合比
现场材料的实际称量应按工地砂石的含水情况进行修正修正后的配合比叫做施工配合比.施工配合比按下列公式计算1.目前西方发达国家使用的混凝土平均强度已超30MPa在我国高强混凝土是指强度等级为C60及其以上的混凝土.
2.轻混凝土
凡由轻粗骨料轻细骨料(或普通砂)水泥和水配置而成的轻混凝土称为轻骨料混凝土其应用参见P92表5-16.
多孔混凝土是一种内部均匀分布细小气孔而无骨料的混凝土分为和两种.加气混凝土一般用于屋面材料和墙体材料泡沫混凝土主要用于屋面保温材料.
是以粒径相近的粗骨料水泥水有时加入外加剂配制而成的混凝土.主要适合墙体材料.
3.抗渗混凝土
抗渗混凝土是指抗渗等级等于或大于P6级的混凝土.
4.聚合物混凝土
聚合物混凝土是由有机聚合物和骨料结合而成的一种新型混凝土.聚合物混凝土体现了有机聚合物和无机胶凝材料的优点克服了水泥混凝土的一些缺点.聚合物混凝土一般可分为三种⑴⑵⑶ 聚合物胶结混凝土.
5.防冻混凝土
抗冻等级等于或大于F50级的混凝土称为防冻混凝土
6.泵送混凝土
泵送混凝土是指其拌合物的坍落度不低于100mm并用泵送施工的混凝土.泵送混凝土除需满足工程所需的强度外还需要满足流动性不离析和少泌水的泵送工艺的要求.
规范规定泵送混凝土应选用硅酸盐水泥普通水泥矿渣水泥和粉煤灰水泥不宜采用火山灰水泥.
7.大体积混凝土
混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温度差过大而导致裂缝的混凝土称为大体积混凝土.
纤维混凝土是以混凝土为基体掺入纤维的目的是提高混凝土的抗拉强度降低其脆性.常用纤维材料有玻璃纤维矿棉钢纤维碳纤维和各种有机纤维.纤维混凝土目前已逐渐地应用在飞机跑道桥面端面较薄的轻型结构和压力管道等处.
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