第六章-混凝土及砂浆课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第六章-混凝土及砂浆课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第六 混凝土 砂浆 课件
- 资源描述:
-
1、第六章 混凝土及砂浆第一节 骨料和水第二节 混凝土拌合物的和易性第三节 混凝土的强度第四节 混凝土的耐久性第五节 混凝土外加剂第六节 混凝土配合比设计第七节 装饰混凝土第八节 其他混凝土第九节 砌筑砂浆第十节 抹面、防水及装饰砂浆 混凝土:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。 在普通混凝土中,水泥约占混凝土总重的1015%,其余均为砂、石骨料,砂、石的比例为1:2左右,空气的体积含量为13% 骨料一般不与水泥起化学作用,其功能是构成混凝土骨架,减少水泥用量和减小混凝土体积收缩。混凝土的分类v按胶凝材料分类按胶凝材料分类v无机胶凝材料混凝土,如水泥混凝土、石膏混凝土、硅酸盐混凝土
2、、水玻璃混凝土等; v有机胶凝料混凝土,如沥青混凝土、聚合物混凝土等。 v按表观密度分类按表观密度分类v混凝土按照表观密度的大小可分为:重混凝土、普通混凝土、轻质混凝土。这三种混凝土不同之处就是骨料的不同。 v重混凝土重混凝土是表观密度大于2700Kg/m3,用特别密实和特别重的集料制成的。如重晶石混凝土、钢屑混凝土等,它们具有不透x射线和射线的性能。 v普通混凝土普通混凝土即是我们在建筑中常用的混凝土,表观密度为19002500Kg/m3,集料为砂、石。 v轻质混凝土轻质混凝土是表观密度小于1900Kg/m3的混凝土。 按使用功能分类按使用功能分类 结构混凝土、保温混凝土、装饰混凝土、防水混
3、凝土、耐火混凝土、水工混凝土、海工混凝土、道路混凝土、防辐射混凝土等。 按施工工艺分类按施工工艺分类 离心混凝土、真空混凝土、灌浆混凝土、喷射混凝土、碾压混凝土、挤压混凝土、泵送混凝土等。按配筋方式分有:素(即无筋)混凝土、钢筋混凝土、钢丝网水泥、纤维混凝土、预应力混凝土等。 按拌合物的和易性分类按拌合物的和易性分类 干硬性混凝土、 半干硬性混凝土、 塑性混凝土、流动性混凝土、高流动性混凝土、流态混凝土等。 第一节 骨料和水v粒径大于5mm者称为粗骨料,粒径在5mm以下者称为细骨料。v细骨料有天然砂(河砂、海砂、山谷砂等)和人工砂,其中以河砂的质量最好。v1、山谷砂和人工砂的颗粒多棱角,表面粗
4、糙,与水泥粘结较好,混凝土强度较高,但拌和物的流动性较差。v2、河砂和海砂的颗粒少棱角,表面光滑,与水泥粘结较差,混凝土强度较低,但拌和物的流动性较好1.细骨料的有害杂质:v有害杂质:云母、粘土、淤泥、有机物、化合物、轻物质等。 v民用建筑用砂符合普通混凝土用砂质量标准及检验方法;水工混凝土用砂符合水工混凝土施工规范;水运工程混凝土用砂符合水运工程混凝土施工规范。2.砂的粗细程度与颗粒级配v砂的粗细程度是反映不同粒径的砂粒,混合后的总体粗细程度。v细度模数Mx是指不同粒径的砂粒混在一起后的平均粗细程度,用来表示砂的粗细程度。11654321005)(AAAAAAAMX A1、A2、A3、A4、
5、A5、A6分别为用5.0mm、2.5mm、1.25mm、0.63mm、0.315mm、0.16mm各筛上累计筛余百分率。粗砂Mx = 3.73.1中砂Mx = 3.02.3细砂Mx = 2.21.6特细砂Mx = 1.50.7拌制混凝土以中砂为宜砂的颗粒级配指砂不同大小颗粒的搭配情况。单一粒径两种粒径多种粒径颗粒级配示意图方孔筛孔(mm)累计筛余(%)I区II区III区10.00005.01001001002.53552501501.25653550102500.638571704140160.3159580927085550.161009010090100900.160.3150.631.2
6、52.505.0010.00100806040200筛孔尺寸(mm)累积筛余(%)砂 子 级 配 曲 线图I 区II 区III 区 混凝土用砂的颗粒级配应处在某一级配区。1区砂较粗,2区砂属于正常,3区砂较细。3.粗骨料v粗骨料是粒径5mm的骨料。v常用的粗骨料有卵石和碎石。v(一)颗粒形状及表面特征v较理想的颗粒形状:三维长度相等,相近的球形或立方体颗粒。v较差的颗粒形状:三维长度相差较大的针、片状颗粒。v1、碎石表面粗糙,与水泥石的粘结能力强,混凝土强度高,但和易性差。v2、卵石表面光滑,棱角少,与水泥石的粘结能力差,但和易性好。v3、针状、片状的颗粒使空隙率增大,易被折断,应限量。v有害
7、杂质:粘土、淤泥、细屑、有机物、硫化物、硫酸盐等。v民用建筑应符合普通混凝土用碎石或卵石质量标准为检验办法;水工混凝土应符合水工混凝土施工规范 ;水运工程混凝土用砂符合水运工程混凝土施工规范4.混凝土拌和及养护用水v凡可饮用的水均可拌制和养护混凝土,不可用海水、未经处理的工废水、污水及沼泽水。v缺乏淡水时,可用海水拌制素混凝土,钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土不能用海水拌制对钢筋混凝土。第二节 混凝土拌合物的和易性v和易性是混凝土拌合物的施工操作(拌合、运输、浇灌、捣实)的难易程度和抵抗离析作用程度并能获得质量均匀,密实混凝土的性能。和易性包含流动性、粘聚性、保水性。v(1)流动性:流动性是混凝土
8、拌和物在自重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。流动性反映拌和物的稀稠,关系着施工振捣的难易和浇筑的质量。(2)粘聚性(抗离析性):粘聚性是混凝土拌合物在施工过程中互相之间有一定粘聚力,不发生分层、离析、泌水,保持整体均匀的性能。(3)保水性:保水性是混凝土拌合物保持水分不易析出的能力。 混凝土拌合物中的水,一部分是保证水泥水化所需水量,另一部分是为使混凝土拌合物具有足够流动性,便于浇捣所需的水量。和易性的测定: 一般常用坍落度来表示常态混凝土流动性的大小。粘聚性及保水性常根据经验,通过试验或施工现场的观察定性地评定其优劣。v坍落度20mm80mm的常称为低塑性混凝土;
9、v100mm称为塑性混凝土;v200mm称为流动性混凝土;v坍落度小于10mm的称为干硬性混凝土。 粘聚性:在坍落的拌合物锥体一侧轻打,若逐渐下沉,表示粘聚性好,如果锥体突然倒塌,部分崩裂,或石子离析则表示粘聚性不好。v保水性:若提起坍落筒后,有较多稀浆从底部析出,拌合物锥体因失浆而骨料外露,表示保水性不好。若提起坍落筒后,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,表示混凝土拌合物保水性良好。v维勃稠度(VB):干硬性混凝土拌合物,采用维勃稠度作为和易性指标。维勃稠度:混凝土拌和物装入坍落筒内,提出坍落筒后,将透明圆盘置于顶面,启动振动台,圆盘底面完全为水泥浆布满所经历的时间。v
10、维勃稠度(VB)为v10s5s,属半干硬性混凝土;v20s11s,属干硬性混凝土;v30s21s,属特干硬性混凝土;v31s,属超干硬性混凝土。坍落度指标的选择坍落度(GB50204-92)(mm)坍落度(DL/T5144-2001)(mm)结构种类指 标混凝土类别指标基础、地面、挡土墙等及其垫层,或配筋稀疏的结构1030素混凝土或少筋混凝土1040板、梁和大中型截面的柱子3050配筋率不超过1%的钢筋混凝土3060配筋密列的结构(薄壁、斗仓、筒仓、细柱)5070配筋率超过1%的钢筋混凝土5090配筋特密的结构7090影响混凝土拌合物和易性的因素:(1)水灰比的影响:水灰比是水与水泥的比值。
11、v W/C过小,水泥浆干稠,流动性过低,施工困难;v W/C过大,使混凝土拌合物的粘聚性和保水性不良,产生流浆、离析,影响强度。(2)单位用水量:水泥浆与骨料间的比例关系,常用单位用水量衡量,即单位体积混凝土的用水量。 v水灰比不变时,用水量越多,水泥浆愈多,流动性愈大。但水泥浆过多,将出现流浆现象,使粘聚性变差,影响强度和耐久性;过少,则不能填满骨料空隙或不能很好包裹骨料表面,产生崩坍现象,粘聚性变差。(3)含砂率:砂率是指砂的质量占砂、石总质量的百分数。砂率反映新拌混凝土中砂子与石子的相对含量。由于砂子的粒径远小于石子,砂率的变动会使骨料的空隙率和总表面积有显著改变,因而对和易性产生较大影
12、响。 v砂率过小,不能形成砂浆润滑层,流动性差,影响粘聚性、保水性。v砂率过大,骨料孔隙率及总表面积大,当水灰比及水泥用量一定时,使拌合物干稠,流动性低;当流动性一定时,使水泥用量显著增大。 合理砂率是指在水灰比及水泥用量一定的条件下,使新拌混凝土保持良好的粘聚性和保水性并获得最大流动性的砂率值。砂 率 与 水 泥 用 量 的 关 系砂 率 与 坍 落 度 的 关 系坍 落 度 为 常 数C 、 W / C 为 常 数砂 率 ( % )合 理2水泥用量(kg/m )坍落度(mm)合 理砂 率 ( % ) 也可以是指新拌混凝土获得要求的流动性,具有良好的粘聚性及保水性时,而水泥用量最省时的砂率。
13、砂 率 与 水 泥 用 量 的 关 系砂 率 与 坍 落 度 的 关 系坍 落 度 为 常 数C 、 W / C 为 常 数砂 率 ( % )合 理2水泥用量(kg/m )坍落度(mm)合 理砂 率 ( % )(4)水泥品种和骨料的性质:v使用矿渣水泥时,保水性较差,使用火山灰水泥时,粘聚性较好,但流动性较小。 v卵石拌制的拌合物比碎石拌制的流动性好,河砂拌制的拌合物比山砂拌制的流动性好。骨料级配好的混凝土拌合物的流动性也好。(5)时间和温度:拌合物拌制后,随时间的延长而逐渐变得干稠,流动性减小。环境温度的升高,水分蒸发及水泥水化反应加快,拌合物的流动性变差,坍落损失也变快。(6)外加剂:在拌
14、合物中加入少量引气剂,可以使拌合物中增加很多均匀分布的微小气泡,可起增加水泥浆流动性的有利作用。加入适量减水剂,可使水泥胶体所包裹的水分释放出来,从而在不增加用水量的情况下,获得较好的和易性。第三节 混凝土的强度v强度是新拌混凝土硬化后的重要力学性质,也是混凝土质量控制的主要指标。 v混凝土的强度包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度、抗剪强度等,其中抗压强度最大,混凝土也主要用于承受压力。v(一) 混凝土受压破坏过程混凝土受压变形曲线IIIIIIIVABCD3070 90100极限荷载(%)变形(二) 荷载作用下的变形: 1、受压应力应变关系v阶段: 0.3破坏荷载,荷载与变形曲线近于直线,混凝土
15、的变形主要是弹性变形,混凝土内的微裂缝和界面裂缝无明显变化。混凝土受压变形曲线IIIIIIIVABCD3070 90100极限荷载(%)变形v阶段: 荷载继续增加至(0.70.9)破坏荷载。此阶段水泥石内微裂缝和界面裂缝的数量、长度及宽度不断增大,变形速度大于荷载的增加速度,荷载与变形之间不再是线性关系。混凝土受压变形曲线IIIIIIIVABCD3070 90100极限荷载(%)变形v 阶段:荷载继续增加达到破坏荷载,混凝土内出现不稳定裂缝扩展,混凝土表面出现可见裂缝,变形速度进一步加快。v阶段:应力达到破坏荷载后,裂缝发展为贯通裂缝,承载力下降,变形继续增加,直到破坏。混凝土受压变形曲线II
16、IIIIIVABCD3070 90100极限荷载(%)变形(二)抗压强度与强度等级v 抗压强度用试件破坏时单位面积(m2)上所能承受的压力(N)表示,单位为Pa、KPa、MPa。v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(长方体)。 PamN2v(1)立方体抗压强度(fcc)v标准立方体(边长150mm)试件在标准养护条件(202,相对湿度95%以上)下,养护到28d龄期,测得每组三个试件的极限抗压强度平均值为混凝土标准立方体抗压强度。v当采用非标准尺寸的试件,应将测定结果乘以换算系数,换算成标准值。采用100mm、200mm、300mm、450mm的立方体试件时,换
17、算系数分别为0.95,1.05、1.15、1.36。 AFfccv(2)混凝土的强度等级v根据混凝土立方体抗压强度标准值(95%的强度保证率),将混凝土划为12个强度等级:C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。vC25表示立方体抗压强度标准值为25MPa。混凝土的轴心抗压强度(fc):我国国家规范规定,采用150mm150mm300mm的棱柱体标准试件,用标准试验方法测得的抗压强度称为混凝土轴心抗压强度,又称为混凝土棱柱体抗压强度。v用棱柱体标准试件测定的轴心抗压强比同截面的立方体抗压强度小。v当立方体抗压强度在1050MPa时,轴心
18、抗压强约为立方体抗压强度的0.700.80 倍。v我国规范规定混凝土轴心抗压强度标准值常取其等于0.67倍的立方体抗压强度标准值 。(四)混凝土的抗拉强度(ft)拉应力压应力+-24134FFv混凝土的抗拉强度很低,一般约为抗压强度的7%14%,且随着混凝土强度的提高,拉、压强度比值逐渐减小。(五)影响混凝土强度的因素v混凝土的破坏型式: 骨料和水泥石分界面上的破坏; 水泥石强度低,水泥石本身破坏;骨料的破坏(可能性很小)混凝土强度取决于:水泥石强度、水泥石与骨料表面的粘结强度 。v影响混凝土强度的因素: 水泥强度与水灰比 骨料种类及级配 养护条件与龄期 施工因素1、水泥强度与水灰比: 水泥标
19、号:水灰比一定时,水泥标号愈高,水泥石强度愈高,混凝土强度也愈高。 水灰比:水泥标号相同时,水灰比越小,水泥石强度愈高,与骨料粘结力愈大,混凝土强度就愈高v 混凝土强度fcu的经验计算公式v fcu = A fce(C/W B)v fce = c fce,kvA、B与材料品种和施工条件有关的经验系数v碎石:A=0.46 B=0.07;卵石:A=0.48 B=0.33vc 强度等级富裕系数:1.01.13vfcu混凝土28d抗压强度(Mpa)vfce水泥的实际强度vfce,k水泥28d的抗压强度v混凝土抗压强度经验公式的运用:v1、已知水泥强度,估算某一强度混凝土的水灰比v2、已知水泥强度和水灰
20、比,估算配制出的混凝土可达到的强度。2、骨料的种类及级配:碎石表面愈粗糙,骨料与水泥砂浆之间粘结力愈大,混凝土的强度愈高。 骨料粒形以三维长度相等或相近的球形或立方体形为好。骨料级配愈好,填充愈密实,混凝土强度愈高。3、施工因素的影响:搅拌愈均匀,振捣愈密实,混凝土强度愈高;机械振捣比人工振捣更充分、均匀,混凝土强度更高。4、养护条件的影响:混凝土的养护是混凝土浇筑完毕后,使混凝土在保持足够湿度和适当温度的环境中进行硬化,并增长强度的过程。 混凝土强度取决于水泥的水化状况,受养护条件影响。养护条件是混凝土成型后的养护温度与湿度。养护温度高时,硬化速度较快,养护温度低时,硬化比较缓慢,当温度低至
21、0以下时,混凝土停止硬化,且有冰冻破坏的危险。混凝土浇筑后,应在12小时内进行覆盖草袋,塑料薄膜等;使用硅酸盐、普通水泥拌制的混凝土,浇水养护时间应不小于7d;使用火山灰水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或掺缓凝剂的混凝土,浇水养护应不小于14天。干燥条件下,浇水养护不得少于21d;平均温度低于5时,不得浇水养护,可涂刷保护膜,防止水分蒸发。第四节 混凝土的耐久性v耐久性:抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性,从而维持结构的安全,正常使用的能力。v混凝土的耐久性包括:抗渗性、抗冻性、耐磨性、耐化学侵蚀、抗碳化等。(一)混凝土的抗渗性v1、定义v混凝土的抗渗性是混凝土抵抗有压介质(水、油、
22、溶液等)渗透作用的能力,它是决定混凝土耐久性的重要因素。v对地下建筑、水利工程和海港工程等,均要求混凝土有足够的抗渗性。v2、抗渗性的表示方法v抗渗等级:以28d龄期的标准混凝土试件,在标准试验方法下,以每组六个试件四个未出现渗水时所能承受的最大水压力值来确定 。v3、混凝土渗水原因:内部存在渗水通道主要影响因素:水灰比 来源:振捣不密实;水泥浆多余水分蒸发;泌水形成的孔隙和微裂缝。 水灰比与混凝土抗渗等级的大致关系水灰比与混凝土抗渗等级的大致关系:水灰比0.450.50.50.550.550.600.600.650.650.75抗渗等级W12W8W6W4W24、提高混凝土抗渗性的主要措施v(
23、1)选择合理的水泥品种v(2)采用较小的水灰比v(3)选择适宜的骨料粒径,级配良好且干净的骨料v(4) 掺入适量的减水剂、引气剂、防水剂和粉煤灰等混合材料v(5)适当增加砂率v(6)加强养护(二)混凝土的抗冻性v1、定义:抗冻性是混凝土在吸水饱和状态下能经受多次冻融作用而不破坏,同时不严重降低强度的性能。v2、表示方法:抗冻等级是以28天龄期混凝土标准试件,在吸水饱和状态下所能承受的冻融循环次数N来确定。要求其强度降低不超过25%,质量损失不超过5%。F50、F100、F150、F200、F300、F400。v3、混凝土抗冻等级的选用:根据工程所处环境,年冻融循环次数按有关规范选用 严寒气候条
24、件、冬季冻融交替次数多、处于水位变化区的外部混凝土,以及钢筋混凝土结构或薄壁结构、受动荷载的结构,均应选用较高抗冻等级的混凝土; 抗冻性好的混凝土,抗温度变化,抗干湿变化、抗风化等性能也好,因此温和地区的水工建筑、民用建筑也应提出抗渗要求。v影响抗冻性的因素:v(1)水泥品种、标号(2)水灰比v(3)外加剂、掺合料(4)骨料品质(五)混凝土的碳化v1、定义v水泥石中的Ca(OH)2与空气中的CO2,在有水分存在的条件下,发生反应生成CaCO3,并使混凝土中Ca(OH)2浓度下降,称为混凝土的碳化。OHCOCCOOHCaOHa23222)(v2、碳化对混凝土的不利影响:v(1)碳化引起混凝土收缩
25、,使混凝土表层产生微细裂缝,严重影响混凝土结构的使用寿命。v(2)碳化发展到钢筋层时,使钢筋表层的钝化膜遭到破坏,发生生锈,最终导致钢筋混凝土结构的破坏。v3、影响碳化速度的主要因素:v(1)环境中的CO2浓度:浓度越高,碳化速度越快。 v(2)环境湿度:环境的相对湿度在5075时,混凝土的碳化速度最快。v5、减少碳化作用不利影响的措施v(1)采用适当的保护层v(2)合理选择水泥品种v(3)采用水灰比小,单位水泥用量较大的混凝土配合比v(4)使用减水剂,改善混凝土的和易性,提高混凝土的密实度v(5)加强施工质量控制第五节 混凝土外加剂 混凝土外加剂是指在拌制混凝土过程中掺入的,用以改善混凝土性
展开阅读全文