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混凝土拌合物的其他性能---贵阳防水材料在哪里批发
发布日期:2011-05-09

混凝土拌合物的其他性能---贵阳防水材料在哪里批发

    5)影响混凝土拌合物工作性的因素
    影响混凝土拌合物T作性的内因主要有原材料及其相对用量,外因则主要有时问、环境温度、湿度等。
    (1)原材料
    ①水泥:水泥品种、矿物组成、细度、活性混合材品种及掺量等都会影响水泥需水量,在相同用水量条件下,水泥浆具有不同的稠度,从而影响混凝土拌合物的T作性能。因此,水泥标准稠度用水量虽然不是水泥质量的评价指标,但它影响混凝土拌合物T作性,水泥标准稠度用水量不宜太大。

    ②集料:集料的粒径、级配、表面特征、颗粒形状、吸水性等都将不同程度地影响混凝土拌合物的T作性能。如卵石和碎石相比,在其他条件相同时用卵石拌制的混凝土T作性较好;粗集料粒径及砂的粗细程度将影响集料的总比表面积,从而影响混凝土拌合物流动性;采用河砂比采用山砂、机制砂等获得的混凝土T作性好;集料-『r针片状颗粒对混凝土拌合物T作性有不利影响。

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    ③外加剂:外加剂的品种、掺量不同,对混凝土拌合物性能影响不同。在混凝土rl l力口人的减水剂、引气剂等对新拌混凝土的T作性有显著影响。


    ③外加剂:外加剂的品种、掺量不同,对混凝土拌合物性能影响不同。在混凝土rl l力口人的减水剂、引气剂等对新拌混凝土的T作性有显著影响。
    (2)组成材料的相对用量
    ①水灰比:在原材料一定的条件下,水灰比的变化将引起水泥浆稠度的变化,从而对混凝土拌合物的T作性产生影响。

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    ②单方混凝土用水量:混凝土拌合物一I t的水泥浆包括填充和润滑两个方面的作用,一是填充集料颗粒间隙,二是包裹在集料颗粒表面起润滑作用。在水灰比一定的条件下,单方混凝土水用量的变化意味着水泥浆总量的变化。当集料一定时,水泥浆总量越多,包裹在集料表面的润滑水泥浆层越厚,混凝土拌合物流动性越大;但当水泥浆稠度较小时,过厚的包裹层可能导致混凝土离析、泌水等。

    试验表明,当集料一定时,混凝土拌合物的流动性随用水量增加而增大,如果用水量不变,即使水泥用量在一定的范围内变化,混凝土拌合物的流动性仍保持基本不变,这一规律称为“需水性定则”。

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    ③砂率:砂率是指细集料的质量占粗、细集料总质量的百分率。当水泥浆用量一定时,随着砂率的增加,集料的空隙率减小,填隙所需水泥浆减少,润滑水泥浆量相对增加,拌合物的流动性逐渐增大。当砂率超过某个值后,南于砂用量的增加,集料的比表面积增加,拌合物的流动性随砂率的增加而降低(如冈3.9所示)。当拌合物流动性一定时,随着砂率的增加,水泥浆用量逐渐减少,砂率超过某个值后,水泥浆的用量随砂率的增加而增加(如冈3.10所示)。对一定的集料而言,存在一个砂率(或称为合理砂率),当水泥浆用量一定时拌合物的T作性,当T作性一定时水泥浆用量最少。
    (3)外因
    ①时间:混凝土rI-的水泥与水接触后,南于水泥的水化,拌合物II z的自由水随时间的延续逐渐转化为化学结合水,拌合物的流动性逐渐降低。掺泵送剂、缓凝剂、减水剂等外加剂的混凝土,其拌合物T作性随时间而变化的性能称为“经时性”。

    ②环境温湿度:环境的温度对水泥的水化反应过程产生影响,温度越高,水反应速度越快,拌合物流动性降低速度越快。湿度越小,拌合物-I z的水分蒸发速度越快,流动性降低越快。

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    6)混凝土拌合物的其他性能
    在混凝土的实际施T过程一|1,对拌合物还有凝结时间、泌水与压力泌水、含气量等其他性能的要求。
    (1)凝结时间  凝结时间是混凝土拌合物的一项重要指标,它对混凝土的搅拌、运输及浇筑具有重要影响。混凝土凝结时间以贯入阻力仪测定。当贯人阻力为3.5 MPa时,称为混凝土初凝,这时混凝土在振动作用下不再呈现塑性;当贯人阻力为28 MPa时称为混凝土终凝,此时混凝土立方体抗压强度大约为0.7 MPa。


    (2)泌水和压力泌水  混凝土拌合物的泌水性能是混凝土拌合物在施T过程一I l的重要性能之一,尤其是对于大流动性的泵送混凝土来说更为重要。在混凝土的施T过程l『I泌水过多,会导致混凝土流动性的丧失,严重影响混凝土T作性,甚至给T程质量造成严重后果。

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    根据混凝土密实成型方法,拌合物的泌水性可采用振动台振实和捣棒捣实两种方法测试。对于泵送混凝土则采用压力泌水衡量拌合物在压力状态下的泌水性能。
    (3)含气量  含气量是指混凝土拌合物II z的空气含量。混凝土I I z的空气含量对硬化后混凝土的力学性能、耐久性能等都将产生影响。随着混凝土含
气量增加,混凝土强度降低;混凝土一I t引入适量的封闭空气微气泡对提高混凝土抗冻性、抗渗性有益。现行H家标准采用改良式气压法测试混凝土拌合物 的含气量。含气量测定仪如同3.11所示
 

   每个龄期以3个立方体试件为一组,取3个测试值的平均值为代表值;当值或最小值超过-『r问值的±l5%时,取-『r问值为代表值;当值和最小值均超过-I z问值的±l5%时,该组试件作废。

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    南于拆模、张拉等T序的需要,在实际施T过程-『r还会遇到施T同条件养护试件强度的测试。但混凝土T程的竣T验收强度仍然以标准养护强度为准。
    (2)立方体抗压强度标准值(^。)  具有95%保证率的立方体抗压强度称为混凝土立方体抗压强度标准值。立方体抗压强度标准值是划分混凝土强度等级的依据。混凝土强度等级用c表示。如C40符号-I z,“c”表示混凝土强度等级,“40”表示混凝土立方体抗压强度标准值是40 MPa。

    (3)轴心抗压强度(^)(axial compressive strength)  立方体抗压强度-『r试件的高宽比为1:1,而在实际T程结构-I z,构件的高宽比通常大于1:1,多为棱柱体或网柱体。为较真实地反映混凝土实际的受力状况,在混凝土及钢筋混凝土结构设}卜-I z进行结构}卜算时,混凝土的强度采用轴心抗压强度。

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    轴心抗压强度是按标准方法制成标准尺寸l50 IIIIll×150 mm×300 mill试件,经标准养护    混凝土本身是脆性材料,其抗拉强度远远小于抗压强度。混凝土抗拉强度一般只有其抗压强度的l/7~1/10,混凝土强度等级越高,脆性越大,拉压比越小。在结构计算-『r通常不考虑混凝土承担拉应力,但混凝土的抗拉强度对结构的抗裂性有着重要作用,当进行混凝土结构抗裂性验算时必须考虑混凝土的抗拉强度。

    混凝土的抗拉强度测试可采用两种方法:一为直接抗拉试验测轴心抗拉强度.f(axialtensile strength),但由于央具附近的局部应力集一It及偏心受力影响,试验误差较大;另一方法为劈裂抗拉试验测劈裂抗拉强度.f。(splitting tensile strength),用劈裂抗拉强度间接评价混凝土抗拉强度,如同3.12所示。混凝土劈裂拉抗强度接式(3.3)计算:

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