第四章混凝土课件.ppt
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- 第四 混凝土 课件
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1、第四章 混凝土4.1 4.1 混凝土概述混凝土概述一、一、混凝土的定义混凝土的定义 由胶凝材料、骨料、水以及必要时掺入的外加剂和矿物掺合材,按适当比例配合拌制成拌合物,经均匀搅拌,密实成型和养护硬化而成的人造石材。二、混凝土的分类二、混凝土的分类(一)按干表观密度分 重砼重砼 2600kg/m2600kg/m3 3普通砼普通砼 19501950kg/m3 2500kg/m2500kg/m3 3轻砼轻砼 1950kg/m1950kg/m3 3 三、普通混凝土各组成材料三、普通混凝土各组成材料的作用:的作用:砂、石对混凝土起润滑作用,水泥和水组成水泥浆包裹在骨料的表面并填充骨料的空隙中。在混凝土拌
2、和物中,水泥浆起润滑作用,赋予混凝土拌和物流动性,便于施工;在混凝土硬化后起胶结作用。砂子水泥浆石子 4.2 普通混凝土的组成材料 混凝土的质量,很大程度上原材料的技术性质是否符合要求。因此,为了选用材料和保证混凝土的质量,必须掌握原材料的技术质量要求。4.2.1 水泥4.2.1.1 水泥品种和选择 根据工程特点、所处环境条件及施工条件,进行合理选择。4.2.1.2 水泥强度等级的选择 高强度等级的水泥配制高强度等级的混凝土,低强度等级的水泥配制低强度等级的混凝土。根据经验,一般以水泥强度等级标准值为混凝土强度等级标准值的 1.5-2.0倍为宜。一、细骨料:普通混凝土骨料按粒径大小分为两种,粒
3、径小于5mm的颗粒称为细骨料。细骨料主要采用天然砂和人工砂。4.2.2 骨料项目 指标类类类 云母(按质量计)(%,小于)1.02.02.0轻物质(按质量计)(%,小于)1.01.01.0有机物(比色法)合格合格合格硫化物及硫酸盐(SO3质量计)(%)0.50.50.5氯化物(以氯离子质量计)(%,小于)0.010.020.061 1、砂中有害物质含量(、砂中有害物质含量(GB/T 146842001GB/T 146842001)2、砂的颗粒级配及粗细程度砂的颗粒级配:砂大小颗粒的搭配情况。砂的粗细程度:不同粒径的砂混合在一起总体的粗细程度。总表面积小空隙率小筛分析试验评定砂的粗细程度和颗粒级
4、配0.16mm0.315mm0.63mm1.25mm2.50mm5mm分计筛余量:各筛上的筛余量占砂样总质量的百分率。累积筛余量:各筛与比该筛粗的所有筛之分计筛余百分率之和。筛孔尺寸,mm分计筛余,%累计筛余,%5.002.501.250.630.3150.16a1a2a3a4a5a6A1=a1A2=a1+a2A3=a1+a2+a3A4=a1+a2+a3+a4A5=a1+a2+a3+a4+a5A6=a1+a2+a3+a4+a5+a6分计筛余和累计筛余的关系11654321005)(AAAAAAAMX细度模数的计算3.7-3.1为粗砂3.0-2.3为中砂2.2-1.6为细砂例题:取一砂子试样,进
5、行筛分析试验,已知所取试样重500g,其筛余量依次为44、68、115、140、80、46(g),度计算分计筛余量,累计筛余量,细度模数,并判断为何种砂?筛分曲线筛孔尺寸I区II区III区10 mm0005 mm10-010-010-02.50 mm35-525-015-01.25 mm65-3550-1025-00.63 mm85-7170-4140-160.315 mm95-8092-7085-550.16 mm100-90100-90100-90粗骨料技术要求有害杂质含量骨料的颗粒形状和表面特征:针片状颗粒含量骨料的强度颗粒级配与最大粒径坚固性1、颗粒级配与最大粒径粗骨料颗粒级配 粗骨料
6、的颗粒级配按供应情况分连续粒级和单粒级。粗骨料最大粒径:粗骨料公称粒级的上限。粗骨料颗粒级配评定方法 同砂子颗粒级配的评定方法。2、粗骨料的颗粒形状和表面特征针状颗粒:长度大于该颗粒所属平均粒径2.4倍的。片状颗粒:厚度小于该颗粒所属平均粒径0.4倍的。最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4;不得超过钢筋最小净距的3/4;对于实心板,不得超过板厚的1/2且不得超过50mm;对于泵送混凝土,最大粒径与输送管道内径之比,碎石不宜大于1:3,卵石不宜大于1:2.5。3、粗骨料强度(1)(1)岩石抗压强度:(2)(2)压碎指标值:将母岩制成50mm50mm50mm的立方体试件或50mm50mm的圆柱
7、体试件,在水中浸泡48h以后,取出擦干表面水分,测得其在饱和水状态下的抗压强度值。%100010mmma4、骨料的坚固性 定义:指骨料在自然风化和其他外界物理、化学因素作用下,抵抗破坏的能力,也即指砂的耐久性。骨料采用硫酸钠溶液法进行试验,计算总质量损失百分率;人工砂采用压碎指标值来判断骨料的坚固性。普通混凝土的主要性质:混凝土在凝结硬化前称为混凝土拌合物。混凝土拌合物不同的施工环境和施工条件下表现出不同的特征,而混凝土施工过程对硬化后的混凝土具有重大的影响,因此必须找出评价混凝土施工过程中的性质。这样才能保证混凝土的质量。拌合物状态时要求具有良好的和易性(或称工作性),硬化后的混凝土应具有足
8、够的强度和必要的耐久性。4.3 新拌混凝土的和易性 和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(拌合、运输、浇灌、捣实)并能获致质量均匀、成型密实的性能。4.3.1 混凝土拌合物和易性概念 和易性包含的内容:流动性、粘聚性和保水性。离析是指拌合物各组分分离造成不均匀及失去流动性的现象。对于流动性较大的混凝土拌合物,因各组分粒度及密度不同,易引起砂浆与石子间的分层离析现象。对于硬性或少砂的混凝土拌合物,若装卸及浇注方法不当,也会发生离析现象。泌水是指拌合水按不同方式从拌合物中分离出来的现象。无论是离析,还是泌水对硬化后混凝土的强度和耐久性都将有很大的影响。4.3.2 混凝土拌合物和易性的测定方法 根据普
9、通混凝土拌合物性能试验方法GBJ8085)规定,混凝土拌合物的稠度可采用坍落度法和维勃稠度法测定。由于和易性是一项综合的技术性制,因此很难找到一种能全面反映拌合物和易性的测定方法。通常以测定流动性(即稠度)为主,而对粘聚性和保水性主要通过观察进行评定。4.3.2.1 坍落度试验 坍落度法适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度值大于10mm的塑性和流动性混凝土拌合物稠度测定。坍落度试验4.3.2.1 维勃稠度法 维勃稠度法适用于骨料最大粒径不大于40mm,维勃稠度在530s之间的混凝土拌合物稠度的测定。维勃稠度试验4.3.3 影响混凝土和易性的因素4.3.3.2 砂率 砂率是指砂用量占砂、石总
10、用量的质量百分比。砂率过大或过小都会导致混凝土和易性变差,应选择合理砂率。4.3.3.4 环境因素、施工条件、时间、外加剂4.3.3.1 水泥浆量及水灰比 在水灰比不变的情况下,如果水泥浆越多,则拌合物的流动性越大;但若水泥浆过多,使拌合物的流动性、粘聚性变差。4.3.3.3 水泥品种及细度、骨料的性质 如用矿渣水泥时,坍落度较普通水泥小,泌水性增加。砂率对混凝土坍落度的影响 粗骨料表面状态不同对混凝土和易性的影响:卵石卵石碎石碎石4.4 硬化后混凝土的强度 4.4.1 混凝土的强度与强度等级 1、立方体抗压强度(fcu)按照标准的制作方法制成边长为150的立方体试件,在标准养护条件(温度士3
11、,相对湿度90以上)下,养护至28龄期,按照标准的测定方法测定其抗压强度值,称为混凝土立方体抗压强度。标准试块强度换算系数(GB/T 500812002)试件尺寸(mm)骨料最大粒径(mm)强度换算系数 100100100150150150200200200 31.54063 0.9511.05混凝土立方体抗压标准强度 2、强度等级 混凝土的“强度等级”是根据“立方体抗压强度标准值”来确定的。按标准方法制作边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准方法测得的强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值,以fcu.kcu.k表示。如:C30,表示混凝土立方体抗压强度标准值,fcu,k
12、=30MPa。我国现行GB50010-2002混凝土结构设计规范规定,普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等14个强度等级。抗压试验3、轴心抗压强度 混凝土的强度等级只是评价混凝土力学性能的依据,为了使测得的混凝土强度接近于混凝土结构的实际情况,在钢筋混凝土结构计算中,计算轴心受压构件(如柱子)时都采用轴心抗呀强度作为标准试件,测定其标养28天的抗压强度值。采用150150300mm棱柱体作为标准试件,也可用非标准试件,但高宽比应在23的范围里。fcucu :fcp=0.70 0.
13、80Cement Concrete轴心抗压强度试验示意图4.4.2 影响混凝土强度的因素影响混凝土强度的因素 4.4.2.1 水泥强度等级和水灰比混凝土强度经验公式:式中:C/W灰水比;fcu混凝土28d抗压强度;fce水泥28d抗压强度实测值。A,B经验系数;碎石 A=0.46;B=0.07 卵石 A=0.48;B=0.33k,ceccefffcu=Afce(C/W-B)4.4.2.2 骨料的影响:粗骨料表面状态不同对混凝土强度的影响:4.4.2.3 龄期 龄期指混凝土在正常养护条件下所经历的时间,最初的714d发展较快,28d以后增长缓慢。公式应用条件:。标准养护 中等强度等级的混凝土28
14、lglg28nffn1428抗压强度龄期/d4.4.2.4 养护的温、湿度4382113龄期抗压强度031421287 养护温度对混凝土强度的影响湿度的影响提高混凝土强度的措施1、高标号的水泥和快硬早强水泥2、干硬性混凝土3、湿热处理 蒸汽养护:将混凝土放在温度低于100常压蒸汽中进行养护。一般1620h。蒸压养护:将混凝土构件放在125及8atm的压蒸锅内进行养护。4、采用机械搅拌和振捣5、掺外加剂、掺合料(一)混凝土的抗渗性(P4、P6、P8)(二)混凝土的抗冻性(F10、F15、F25)(三)混凝土的抗碳化性(四)碱骨料反应(五)抗化学侵蚀4.5 4.5 硬化混凝土的耐久性硬化混凝土的耐
15、久性混凝土抗渗仪 是指混凝土抵抗水、油等液体渗透的能力。抗渗性好坏用抗渗等级来表示。抗渗等级分为P4、P6、P8、P10、P12等5个等级。混凝土水灰比对抗渗性起决定性作用。提高混凝土抗渗性的根本措施在于增强混凝土的密实度。4.5.1 4.5.1 混凝土的抗渗性 抗冻性是指混凝土在饱和水状态下,能经受多次冻融循环而不破坏,也不严重降低强度的性能,是评定混凝土耐久性的主要指标。抗冻等级根据混凝土所能承受的反复冻融循环的次数,划分为F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250、F300等9个等级。混凝土的密实度、孔隙的构造特征是影响抗冻性的重要因素 4.5.2 4.5.2
16、 混凝土的抗冻性一、混凝土的碳化:指空气中的CO2在湿度适宜的条件下与水泥水化产物Ca(OH)2发生反应,生成碳酸钙和水,使混凝土碱度降低的过程,碳化也称中性化。二、混凝土碳化对混凝土性能的影响:1、化学性能影响2、物理性能影响3、力学性能影响三、影响碳化的因素:1、CO2浓度影响:越高,碳化速度越快。2、湿度影响:相对湿度为50%-70%,碳化速度最快。低于25%碳化为0,高于100%,碳化速度也基本为0。4.5.3 4.5.3 混凝土的碳化一、混凝土的碱骨料反应:是指水泥中的碱(Na2O和K2O)含量较高时与骨料中的活性SiO2发生反应,在骨料表面生成碱硅酸凝胶,这种凝胶具有吸水膨胀特性,
17、会使包裹骨料的水泥石胀裂,这种现象称为碱骨料反应。二、碱骨料反应发生的条件:1、胶凝材料提供碱的含量大于6%.2、骨料具有活性.3、在有水的情况下或潮湿的状态下。三、检验方法:含有活性的骨料与高碱水泥制成1:2.25胶砂试块,恒温、怛湿养护,定期测量其膨胀值,如果6个月膨胀值不超过0.05%,12个月不超过0.1%。则合格。4.5.4 4.5.4 混凝土的碱骨料反应(一)非荷载作用下的变形化学收缩混凝土的干缩湿胀温度变形(二)荷载作用下的变形短期荷载作用下的变形长期荷载作用下的变形徐变4.6 硬化混凝土的变形性能混凝土变形及破坏的过程混凝土变形及破坏的过程4.5 混凝土质量控制与强度评定本节课
18、的主要讲述内容:一、混凝土质量控制所包含的内容。二、混凝土强度质量的评定 混凝土质量控制参照标准:1、混凝土质量控制标准(GB5016492)2、混凝土强度检验评定标准(GBJl0787)。一、混凝土的质量控制所包含的内容 1.混凝土生产前的初步控制,主要包括人员配备、设备调试、组成材料的检验及配合比的确定与调整等项内容。2.混凝土生产过程中的控制,包括控制称量、搅拌、运输、浇筑、振捣及养护等项内容。3.混凝土生产后的合格性控制。包括批量划分,确定批取样数,确定检测方法和验收界限等项内容。在混凝土施工过程中,原材料、施工过程及试验条件、施工环境的变化,均可能造成混凝土质量的波动,影响到混凝土的
19、和易性、强度及耐久性。由于强度是混凝土的主要技术指标,其他性能可从强度得到间接反映,故以强度为例分析波动的因素。二、混凝土强度质量的评定v(一)混凝土强度统计的几个基本概念v1、随机现象:无论自然现象和社会现象,在定条件下,其可能结果不只一个,至于哪一个出现,事先也无法确定,称随机现象。v2、混凝土总体平均强度:Ufcu=1/n fcu,iv3、强度频数:混凝土强度数据中,相同强度值出现的次数。v4、强度频率:某一强度等级混凝土的强度数据中,相同强度值出现的百分率。v5、强度概率:大量重复试验的情况下,强度频率的稳定值。i=1nv6、概率密度:概率(频率)/组距v组距:强度数据中,人为划分的相
20、邻两组强度值差。v7、混凝土强度的概率分布正态分布。v基础概率随机变量概率分布,有6种形式:即“两点分布”,“两项分布”,“普瓦松分布”,“均匀分布”,“指数分布”和“正态分布”。v(1)正态分布的直观思想:混凝土材料在正常的施工情况下,许多影响因素是随机的。所以混凝土的强度也是随机变化的,对于随机变量,可以用数理统计的方法来对其进行评定。v 设混凝土的强度等级C20的试块总数共1000组,根据实测的混凝土强度数据以2MPa为组距,把全部试件分成15组,如下表:组别123456789101112131415fcu14-15.9516-17.9518-19.9520-21.9522-23.952
21、4-25.9526-27.9528-29.9530-31.9532-33.9534-35.9536-37.9538-39.9540-41.9542-43.95Ufcu151719212325272931333537394143频数6155095120147180140906640252051频率0.0060.0150.0500.0950.1200.1470.1800.1400.0900.0660.0460.0250.0200.0050.001概率密度0.00300.00750.0250.04750.06000.03750.09000.07000.04500.0330.02000.01250.0
22、1000.00250.0005整理后的强度数据表0.010.020.030.040.050.060.070.080.092468 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46实际频率曲线实际频率曲线频率分布直方图频率分布直方图fcu随机变量概率密度以概率密度为纵坐标,随机变量fcu横坐标,做频率分布直方图。发现每个矩形的底边长就是组距。矩形的面积=组距概率密度 =组距概率(频率)/组距=概率所以:矩形面积等于相应各组强度的频率(概率)。v各组频率的和等于1,即100%。v当组距越小时,频率直方图就转化为分布密度曲线(理论频率曲
23、线),分布密度曲线的面积就转化成概率。v所以,描绘出的中间高、两边低,左右近似对称“单驼峰状曲线”正态曲线,它所反映的数据分布正态分布。v(2),正态分布特点及正态分布函数:va:正态分布特点:v1、一个高峰,中间高,两边低,曲线“单驼峰型”有一个最高点。v2、一个对称轴,对称轴直线fcu=Ufcu在曲线高峰处。v3、一个渐近线(对称轴fcu曲线无论向左或向右延伸,都越来越接近横轴,但不会和横轴相交)满足这个条件的函数就是著名的正态分布密度函数式:vb:正态分布函数:基于上述分析,自然希望函数:所以对于混凝土的正态分布密度函数式是:(3)混凝土标准正态分布曲线a、作为混凝土的正态分布,习惯横坐
24、标用标准差的数量表示,(即随机变量为t),经随机变量的变量转换,e(22d scuuffcut 21)(22tetfp21)(22xexfpb、随机变量的变量转换后称标准正态分布曲线的原因:因为标准正态分布曲线的特例,即对称轴通过原点x=0,标准差=1的正态分布即N(0,1)所以,当x=0,=1 函数式v因此,在正态分布曲线上,fcu1与fcu2之v间的混凝土强度值出现的概率vP(fcu1fcufcu2)可用下式表示:e(22d f(fcu)d 正态分布曲线概率tdteP(t)2221p t 在标准正态分布曲线上自t-混凝土强度值出现的概率ttdteP(t)2221p 概率概率 标准正态分布曲
25、线t0t0.00-0.524-0.842-1.00-1.04-1.28-1.40-1.60P(t)0.5000.7000.8000.8410.8500.9000.9190.945t-1.645-1.800-2.000-2.060-2.330-2.580-2.880-3.000P(t)0.9500.9640.9770.9800.9900.9950.9980.999为计算方便可查表,已知t值可以查得p不同t值的p(t)值返回(二)、混凝土均质性的评定指标 强度平均值、标准差、变异系数 强度保证率 配制强度1.强度平均值:Ufcu=1/n fcu,i 平均值只反应混凝土强度总体强度水平,不能说明强度
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