细骨料对混凝土的影响
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骨料对混凝土的影响骨料对混凝土的影响是混凝土性能的重要方面之一。
骨料是构成混凝土的主要成分之一,直接决定了混凝土的强度、耐久性和工作性能等特性。
下面将从五个方面介绍骨料对混凝土的影响。
1. 强度和耐久性:骨料的种类、粒径和形状对混凝土的强度和耐久性有着直接的影响。
一般来说,粗骨料的使用可以增加混凝土的强度,而细骨料则可以增加混凝土的致密性和耐久性。
同时,采用合适的骨料可以降低混凝土的收缩和开裂倾向,提高混凝土的抗磨损性、抗渗透性和耐久性。
2. 工作性能:骨料的形状、表面状况和粒度分布会影响混凝土的流动性、坍落度和可泵送性等工作性能。
粗砂状的骨料可以增加混凝土的流动性,而圆形的骨料可以提高混凝土的坍落度。
此外,骨料的表面状况会影响骨料与水泥浆液的黏附力,进而影响混凝土的工作性能。
3. 混凝土的体积稳定性:合理选择骨料可以改善混凝土的体积稳定性。
例如,在高温条件下,使用热稳定的骨料可以减少混凝土的热收缩,从而提高混凝土的体积稳定性。
另外,粗骨料的使用可以减少混凝土的干缩倾向,提高混凝土的体积稳定性。
4. 骨料与水泥胶浆的相互作用:骨料和水泥胶浆之间的相互作用对混凝土的性能有着重要影响。
一方面,骨料颗粒表面的覆盖薄膜可以减缓水泥胶浆中的溶解离子的渗透,从而改善混凝土的耐久性。
另一方面,骨料表面的覆盖薄膜可以减少骨料与水泥胶浆的黏着力,从而降低混凝土的黏稠度,提高混凝土的流动性。
5. 粒度分布对混凝土的影响:合理的骨料粒度分布可以改善混凝土的工作性能和强度。
粗骨料的使用可以降低混凝土的收缩倾向,提高混凝土的强度;细骨料的使用可以填充水泥胶浆中的微观孔隙,提高混凝土的密实性。
通过合理控制骨料的粒度分布,可以获得更好的混凝土性能。
总之,骨料是混凝土性能的关键因素之一。
选择合适的骨料类型、粒径和形状,并控制好骨料与水泥胶浆的相互作用以及骨料的粒度分布,可以显著提高混凝土的强度、耐久性、工作性能和体积稳定性等关键性能。
细骨料细度模数
【实用版】
目录
1.细骨料的定义和重要性
2.细度模数的概念和作用
3.细骨料细度模数的要求及其对混凝土性能的影响
4.结论
正文
一、细骨料的定义和重要性
细骨料,又称为细碎石,是指粒径在 2.5mm 至 40mm 之间的碎石。
在混凝土中,细骨料作为胶凝材料的填充物,能够提高混凝土的密实性和强度,从而改善混凝土的整体性能。
因此,细骨料在混凝土工程中具有举足轻重的地位。
二、细度模数的概念和作用
细度模数(Fineness Modulus)是衡量细骨料粗细程度的一个重要指标,通常用 FM 表示。
细度模数是根据细骨料的粒径分布和重量分布来计算的。
细度模数的值越大,表示细骨料越粗;反之,值越小,表示细骨料越细。
在混凝土工程中,细度模数对于混凝土的性能有着重要影响。
合适的细度模数能够使骨料、细骨料和胶凝材料形成最佳的级配比例,从而提高混凝土的密实性、抗压强度和抗折强度。
三、细骨料细度模数的要求及其对混凝土性能的影响
客运专线等高性能混凝土工程中,细骨料细度模数的要求通常为
2.6-
3.0。
在这个范围内,细骨料能够形成与胶凝材料和粗骨料最佳的级配比例,从而提高混凝土的性能。
研究发现,当细度模数在 2.6-3.0 时,混凝土的密实性、抗压强度和抗折强度均能达到最佳值。
具体来说,混凝土的抗压强度可以提高10%-20%,抗折强度可以提高 20%-30%。
四、结论
综上所述,细骨料细度模数对于混凝土工程具有重要意义。
合适的细度模数可以提高混凝土的密实性和强度,从而改善混凝土的整体性能。
混凝土用细骨料定义及性能变化对混凝土的影响一、部分细骨料定义1.机制砂定义将岩石、尾矿、建筑垃圾等通过破碎、筛分形成的细骨料称为机制砂,俗称机制砂。
发展机制砂产业,可以利用一些废弃采石场,有效解决我国庞大的尾矿资源再利用问题,促进建筑垃圾资源化,并可以为建筑业解决当前普遍存在的天然砂匮乏的问题。
2.尾矿砂定义尾矿砂是铁、铜等矿山开采后的废弃物,经破碎、筛分而制成的机制砂。
试验研究证明,尾矿砂MB值不大于1.4,石粉含量不大于7%,混凝土收缩并无明显增大。
尾矿砂的保水性不如天然砂,因此,在配制混凝土时应注意避免泌水。
3.钢渣砂钢渣砂是炼钢过程产生的副产品经陈化、热闷、风淬、水淬等工艺稳定化处理后,再经磁选除铁处理,具有砂级配的细骨料。
因为经过热闷处理,钢渣砂中的游离氧化钙和氧化镁已被有效消解,从而消除了钢渣砂的不稳定因素。
钢渣砂中存在耐磨矿物如蔷薇辉石和橄榄石等,使其具有耐磨、硬度高等特点。
根据我国目前的行业标准,钢渣砂细度模数分为粗、中、细三级。
钢渣砂单粒级最大压碎指标规定为25%%大部分钢渣砂都能满足此要求。
钢渣砂表观密度大于2800kg/m2,空隙率平均47%表面粗糙多棱角,可采用浸水膨胀率对钢渣砂的体积稳定性进行检查。
浸水膨胀率不大于2.0%合格。
钢渣砂无须测定泥土、石粉和泥块含量。
二、砂子性能变化对混凝土的影响1.砂子过细、过粗会带来什么影响?细度模数1.6~2.2的砂为细砂,1.5~0.7的为特细砂。
砂子太细,混凝土需水量上升,当混凝土用砂从中砂变为细砂时,若保持相同流动性,则单方用水量需上调5kg。
同时,用细砂配制的混凝土流动性、可泵性和保塑性都很差,混凝土强度会下降,梁板结构易开裂。
细度模数3.1~3.7的砂为粗砂。
采用粗砂配制的混凝土和易性、可泵性差,不黏稠,极易泌水。
此时应掺入一些细砂,将细度模数降到2.7左右。
例如:粗砂细度模数为3.3,细砂细度模数为1.5,此时,可用70%粗砂加30%细砂调成细度模数为2.76的中砂。
浅谈在混凝土浇筑中粗细骨料的使用对混凝土工程质量的影响摘要:在建筑施工管理中混凝土质量是保证建筑施工质量的关键。
在影响混凝土质量的因素中,水泥和水是相对固定的条件,而粗骨料(卵石、碎石)、细骨料(砂)却总会在不同条件和环境之下而不同。
在建筑施工技术上,探讨粗骨料与细骨料活性的质量对钢筋的质量、硬度、变形能力和耐久性的关系,使我们可以在节能、保护环境的前提下,对增强钢筋的品质和整个施工的效率方面具有很大的作用。
关键字:粗骨料细骨料混凝土强度影响因素混凝土是指用水泥作胶凝物质,以砂、石作集料,与普通水泥(可含外加剂和掺合料)按比例配制后,经拌和而得的水泥混凝土,它应用于土木建筑。
而混凝土的产品质量和技术特性,很大程度上是由原料的特性以及相对含量所决定,同时与设计及施工的主要工艺手段(配制、拌和、捣实成型、养护等)有关系。
混凝土广泛应用于建筑、交通、水利等工程建设中,是工程结构的重要组成部份,其质量的优劣直接关系到钢筋混凝土构件的总体品质,而其原材料的优劣和选用是否恰当又直接关系到混凝土施工的品质。
所以,保证钢筋混凝土构件品质的一项关键性要素必须从其原材料的品质管理入手,原材料使用不正确将使得混凝土施工出现品质上的问题,从而直接关系到整体施工构件的品质。
关于这个问题现就对混凝土的粗骨料和细骨料的使用、粗骨料、细骨料的作用对混凝土工程质量的影响,作出分析和研究。
一、粗骨料(碎石、卵石)对混凝土的影响1.1骨料的分类普通混凝土,一般将粗骨料分成卵石与碎石二大类。
石子,是指由自然石块通过自然界的风化、雨水搬运,或分选、堆砌而产生的粒径超过4.75mm的细微粒。
根据其来源,可分成河卵石、海卵石、火山石子等多种。
以河卵石使用的较多。
碎石主要是通过将自然石块进行粉碎、筛选而制备的,也可将自然石子轧碎筛选而制备。
碎石、卵石的质量根据其大小尺寸分成单颗粒级和连续颗粒级,亦可按照要求选择将不同单级粒径的碎石、卵石等混合制成不同颗粒级别的石子。
细骨料对混凝土和易性的影响细骨料是混凝土的主要组分,约占混凝土体积总量的30%~40%,其性质的好坏将直接影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,如和易性、强度、耐久性等。
随着聚羧酸减水剂的广泛使用,细骨料与其适应性好坏同样影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,成为业内人士关注的焦点之一。
已有文献介绍,聚羧酸减水剂对混凝土中砂子含泥量十分敏感,既能影响混凝土的坍落度及坍落度损失,在砂子含泥量超过3%时还会对强度产生不利影响。
事实上,除了砂子含泥量之外,砂子的其他性质也将对聚羧酸减水剂的适应性产生影响,进而影响混凝土的各项指标。
实验实例选用两组胶凝材料及两种砂子进行试验,其中1号砂是由于不合格而被施工方否定掉的砂子,2号砂是施工最终选用的砂子。
本实验中为了对比细骨料对混凝土所产生的影响,特选用这两种砂子做了一个对比分析。
试验中发现,采用2号砂子拌制的混凝土没有出现分层、离析,也没有出现泌水现场,黏聚性和保水性较好;而采用1号砂子拌制的混凝土出现了泌水现象,和易性欠佳。
使用同一种砂子,选取不同组胶凝材料时,混凝土的和易性基本一致,说明该工程现场使用的胶凝材料对混凝土和易性无不良影响。
而在胶凝材料相同,砂子不同时,均需增加50%的减水剂,且W-1尚需多加2kg水才能勉强达到施工要求。
此外,由表2还可以看出,1号砂子比2号砂子拌制的混凝土含气量高,含气量偏高将会影响混凝土的后期强度。
原因分析影响混凝土和易性的因素很多,如单位用水量、水泥品种、水泥与外加剂的适应性、骨料性质、水泥浆的数量、水泥浆的稠度、砂率,以及环境条件(如温度、湿度等)、搅拌工艺、放置时间等。
我们根据以往的经验认为,在配合比一定的混凝土设计中,对混凝土和易性影响最大的是胶凝材料和外加剂,尤其是近年来外加剂的广泛使用所引起的胶凝材料水泥适应性问题层出不穷。
但事实证明,细骨料的性质,以及细骨料与外加剂的适应性对混凝土的和易性也有很大的影响,有时能直接决定拌制的混凝土和易性的好坏。
细骨料对混凝土性能的影响粒径在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:1.有害杂质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,降低混凝土强度;同时还增加混凝土的用水量,从而加大混凝土的收缩,降低抗冻性和抗渗性。
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O.6%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钢筋混凝土,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0.06%(以干砂重的百分率计)。
预应力混凝土不宜用海砂。
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。
2.颗粒形状及表面特征细骨料的颗粒形状及表面特征会影响其与水泥的粘结及混凝土拌合物的流动性。
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。
3.砂的颗粒级配及粗细程度砂的颗粒级配,即表示砂大小颗粒的搭配情况。
骨料粒径分类以骨料粒径分类为标题,我们来探讨一下这个话题。
骨料粒径是指在混凝土中所使用的骨料颗粒的尺寸大小。
根据骨料粒径的不同,可以将骨料分为粗骨料和细骨料两大类。
粗骨料主要指直径大于5毫米的骨料颗粒,常见的有砂石、碎石等。
粗骨料在混凝土中起到填充骨料和增加混凝土强度的作用。
粗骨料的使用可以使混凝土的强度更高,同时也可以减少混凝土的收缩变形。
粗骨料的使用量较大,一般占整个混凝土体积的60%至75%。
根据粗骨料的不同粒径,可以将其进一步分为5毫米至20毫米的中粗骨料和20毫米以上的粗骨料。
细骨料主要指直径小于5毫米的骨料颗粒,常见的有砂子、矿渣粉等。
细骨料在混凝土中起到填充骨料和调节混凝土流动性的作用。
细骨料的使用可以使混凝土的流动性更好,同时也可以减少混凝土的收缩变形。
细骨料的使用量较小,一般占整个混凝土体积的25%至40%。
根据细骨料的不同粒径,可以将其进一步分为0.075毫米至2.36毫米的细砂和0.075毫米以下的粉料。
在混凝土工程中,根据实际需要选择合适的骨料粒径非常重要。
粗骨料可以增加混凝土的强度和抗冻性,但过大的粒径会增加混凝土的收缩变形。
细骨料可以提高混凝土的流动性和工作性能,但过小的粒径会影响混凝土的强度和抗压性能。
因此,在工程实践中,需要根据混凝土的使用环境和性能要求来选择合适的骨料粒径。
总结起来,骨料粒径的分类主要分为粗骨料和细骨料两大类。
粗骨料主要用于填充和增强混凝土的强度,细骨料主要用于调节混凝土的流动性和工作性能。
根据实际需要选择合适的骨料粒径对于保证混凝土工程的质量和性能非常重要。
骨料粒形对混凝土性能的影响目前对于骨料粒形对混凝土性能影响的研究基本集中在粗骨料针片状颗粒含量对混凝土和易性、强度以及耐久性的影响,而对于细骨料粒形对混凝土影响研究较少。
宋伟等研究了粗骨料针片状颗粒含量对混凝土性能的影响,研究发现当含量超过10%时,片状颗粒对混凝土强度影响增大,抗折弹性模量降低明显,抗压弹模变化不大;混凝土工作性则变差。
此结果对细骨料片状颗粒对混凝土的影响有所启示。
张显军研究认为粗骨料针片状含量最好不大于10%~15%。
他还研究了针片状颗粒对高性能混凝土的影响,其对抗压强度影响不大;但很容易导致混凝土离析、泌水。
黄晓峰研究了粗骨料形状对混凝土的影响,发现粗骨料越接近球形,对混凝土抗压强度和弹性模量增长越有利;粗骨料形状对混凝土氯离子扩散影响很大,其随粗骨料短长轴比的增加而降低。
张燕研究认为随针片状颗粒含量的增加,混凝土抗压强度和劈裂抗拉强度有下降趋势。
严琳研究了粗骨料颗粒形状对自密实混凝土性能的影响,认为当骨料针片状含量越小时,自密实混凝土拌合物黏度越小,流动性越好。
毛军等研究了骨料粒形对混凝土性能的影响,结果发现:(1)随着骨料中针、片状颗粒含量的增加,骨料的压碎值呈线性增大,当针、片状颗粒含量为20%时,骨料的压碎值达到最大,这也就解释了针片状颗粒对骨料强度的影响。
(2)片状颗粒对混凝土工作性和力学性能的影响程度要高于针状颗粒。
(3)随着针、片状颗粒含量的增加,当针片状含量超过15%时,混凝土拉弯强度和抗渗性明显下降。
张书亮研究了骨料针片状含量及粒径对混凝土性能影响,试验结果表明:(1)针片状颗粒含量和粒径的增大可以降低混凝土坍落度,片状颗粒的影响比针状颗粒的影响更加明显。
(2)针片状颗粒对混凝土抗压强度影响较小,但对抗弯拉强度影响较大。
(3)针片状颗粒使得混凝土的渗水高度增加,抗渗性下降。
这与毛军得出的结论相似。
(4)针片状颗粒含量的增加提高了混凝土的干缩率,当针片状含量为15%~25%时,混凝土28d干缩率提高1.6~2.6倍。
不同粗细骨料对混凝土性能的影响一、目前骨料使用的现状1 砂的质量状况目前大多数预拌混凝土生产企业使用的细骨料为河砂,河砂的细度模数受自然条件的影响不太稳定,市场上砂的细度模数大部分在2.3~2.9,有时最小为2.0,最大为3.2,根据预拌混凝土的生产经验,细度模数在2.6左右比较好用,在一般情况下砂的细度模数在2.4~2.8之间,基本上符合正常生产的需要,这样不用调整其他材料的用量,对生产成本也没有太大的影响。
但是有的砂场产的砂很粗(细度模数大于2.9)、而有的砂场产的砂又比较细(细度模数小于2.3),用这二种砂对混凝土的性能有较大的影响,仅仅对砂率进行调整还不能确保混凝土的工作性能,对混凝土强度也有一定的影响。
2 碎石的质量状况现在大部分搅拌站进货使用的粗骨料主要有16~31.5mm单粒级、10~20mm单粒级、5~16mm连续粒级(也有5~25mm连续粒级碎石,但极不稳定)。
石场在生产碎石时只是大致的分类,并没有严格控制碎石的级配,加上在运输、装卸和堆放过程中颗粒不可避免的存在离析和不均匀性。
因此在生产的混凝土中碎石的级配并不一定是较好的。
近年以来虽然也有采取一些搭配使用措施,但也只是凭经验确定的一种粗略的方案,碎石的空隙率不一定是最少,用水量不一定是最少。
二、关于砂的细度模数、碎石颗粒级配的调整方法1 砂的细度模数的调整河砂的供应受多种因素的影响细度有时并不稳定。
当细度模数在2.6左右时比较适合配制各混凝土(对于高强度混凝土宜用细度模数更大的砂)。
砂源充足在不影响到停产的情况下,对于细度模数大于3.0或小于2.3的砂会拒收。
根据我们的经验如果砂的细度模数与基准配方所选用砂的细度模数偏差不大的情况下,通过调整砂率就可以改善混凝土的和易性达到所需要的工作性能。
然而在砂源紧张的情况下,不管细度模数是多少都得收货。
砂的细度模数变化太大,生产配方的调整幅度就较大,对混凝土的工作性能和强度有较大的影响,有时就算进行较大幅度的调整其结果也并不理想。
骨料对混凝土和易性的影响骨料的品种、级配、颗粒粗细及表面形状等因素,对混凝土拌合物的和易性具有重要的影响。
在混凝土骨料用量一定的情况下,采用卵石和河沙拌制的混凝土拌合物,其流动性、和易性比碎石和山砂、机制砂拌制的要好;用级配较好的骨料拌制的混凝土拌合物其流动性、和易性比级配较差的骨料拌制的混凝土拌合物要好;用细砂拌制的混凝土拌合物的粘聚性和保水性较好,但流动性、和易性较差。
(1)骨料的粒形球形或近似球形的骨料,既有利于降低骨料间的摩擦力,也有利于降低骨料空隙率,使浆体充分包裹在骨料表面起润滑作用,提高混凝土流动性。
针片状含量较大的骨料,骨料间摩擦力较大,不规则的粒形造成骨料空隙率增加,再加上不规则的骨料比表面积较大,造成包裹在骨料表面的浆体数量偏少,混凝土拌合物的流动性、粘聚性和保水性均变差。
因此,中低强度等级的一般混凝土,针片状含量应控制在10%以内,配制高强混凝土的骨料针片状颗粒含量应控制在5%以内。
(2)骨料的级配级配良好的骨料可以降低空隙率,在浆体不变的情况下,混凝土拌合物流动性达到最大。
级配较差的骨料具有较大的空隙率,用于填充骨料间空隙的浆体增多,包裹在骨料颗粒表面起润滑作用的浆体减少。
在浆体一定的条件下,包裹在骨料颗粒表面的浆体变薄,骨料颗粒间摩擦力增大,混凝土拌合物流动性变差,粘聚性下降。
(3)骨料的空隙率按照致密填充理论,骨料在混凝土拌合物中起骨架作用,骨料的间的空隙需要浆体来填充。
骨料空隙率的波动直接影响填充空隙所需的浆体,骨料的级配进而粒形的超范围波动使其空隙率发生很大波动,造成填充浆体的波动而引起混凝土拌合物的和易性变化。
骨料空隙增大时,混凝土拌合物的流动性和粘聚性变差。
因此,生产实践中应尽量使用空隙率较低的骨料,或采用不同骨料的复配技术降低其混合空隙率,改善混凝土和易性。
(4)细度模数细度模数的大小对混凝土拌合物的和易性具有重要影响。
细度模数较大时,粗颗粒含量多,对粗骨料产生“干涉”影响,造成空隙率变大。
混凝土中粗骨料和细骨料的作用及相关要求
混凝土是一种常用的建筑材料,它由水泥、骨料、砂等原料按一定比例混合而成。
其中,粗骨料和细骨料是混凝土中不可或缺的成分,它们在混凝土的性能和使用方面起到重要的作用。
首先,粗骨料在混凝土中承担着增加强度、提高抗冲击能力和耐久性的关键角色。
粗骨料的主要作用是增加混凝土的压缩强度和抗拉强度。
选择合适的粗骨料颗粒大小和质量可以有效地提高混凝土的机械性能,使其能够承受更大的压力和冲击负荷。
此外,粗骨料具有较高的抗水蚀性和耐久性,能够使混凝土在长期使用中不易受到破坏。
其次,细骨料在混凝土中的作用主要体现在填充和润滑方面。
细骨料可以有效
地填充与排列不规则的粗骨料之间的空隙,提高混凝土的密实性和强度。
此外,细骨料还能够润滑混凝土的颗粒,减少内应力,使混凝土更易于施工和浇筑。
根据相关要求,对混凝土中粗骨料和细骨料的选择有一些特定要求。
首先是粗
骨料的颗粒大小和形状应符合规定的标准,以确保混凝土的强度和稳定性。
其次,对粗骨料的质量和力学性能也有一定要求,如抗压强度、抗冲击能力和固有含水率等。
对于细骨料,其颗粒大小、颜色和干燥状态也应符合相关标准要求。
综上所述,混凝土中粗骨料和细骨料是决定混凝土性能和使用寿命的重要因素。
粗骨料在提供强度和耐久性方面起到关键作用,而细骨料则在填充和润滑方面发挥重要作用。
根据特定的要求,选择合适的粗骨料和细骨料,并遵循相应的标准和规范,可以确保混凝土的质量和可靠性。
骨料对混凝土干缩性能的影响论文
骨料对混凝土干缩性能的影响
混凝土是一种材料,广泛应用在建筑和土木工程中,以及近年来得到越来越多的关注。
其中,骨料是构成混凝土的最重要的组成部分之一,骨料的种类、大小和形状等因素对混凝土的干缩性能起着重要的作用。
本文将讨论骨料对混凝土干缩性能的影响。
首先,混凝土含水率影响混凝土干缩性能,由于骨料通常含有一定的水份,其类型,大小和形状不同,可能会影响混凝土含水率而影响混凝土干缩性能。
例如,混凝土含水率越低,控制水份的能力就越强,混凝土开裂的可能性就越小;反之,混凝
土含水率越高,混凝土开裂的可能性就越大。
此外,混凝土渗透性也会受骨料类型、大小和形状的影响,例如,粗骨料通常有较大的空隙,且表面粗糙,这会使混凝土的渗透性增加,而细骨料的空隙小,表面光滑,混凝土的渗透性会降低。
其次,骨料的含水率会对混凝土干缩性能产生重要影响。
由于混凝土内部存在大量水分,当混凝土受到热胀冷缩时,内部水分会发生改变,进而引起混凝土的颗粒摩擦、悬浮体运动及气孔变化,这将导致混凝土干缩性能发生改变。
因此,骨料的含水率会对混凝土的干缩性能产生重要影响。
最后,骨料的比表面积会影响混凝土的干缩性能。
分析表明,比表面积越大,混凝土的干缩性能越好。
这是因为比表面积越大,混凝土中水分的比例会减少,会减小混凝土开裂的可能性,
从而使混凝土更加稳定。
综上所述,骨料类型、大小和形状对混凝土的干缩性能有着非常重要的影响,选择合适的骨料可以提高混凝土的干缩性能。
此外,还应注意混凝土内部的水分含量,以及骨料的比表面积,以确保混凝土的最佳性能。
混凝土细骨料密度摘要:一、混凝土细骨料密度的概念二、混凝土细骨料密度的影响因素三、混凝土细骨料密度的测量方法四、混凝土细骨料密度对混凝土性能的影响五、如何选择合适的细骨料密度正文:混凝土细骨料密度是指混凝土中细骨料的质量与体积的比值,通常用千克/立方米(kg/m) 表示。
细骨料密度是混凝土材料的重要参数之一,对混凝土的性能有着重要影响。
一、混凝土细骨料密度的概念混凝土是由粗骨料、细骨料、水泥和水混合而成的。
其中,细骨料是指粒径在0.16mm 至5.0mm 之间的骨料。
细骨料在混凝土中起着填充空隙、增加体积、提高抗压强度和耐久性等作用。
因此,细骨料密度的大小直接影响到混凝土的性能。
二、混凝土细骨料密度的影响因素混凝土细骨料密度受多种因素影响,主要包括细骨料的类型、粒径、含水量和骨料的表面状态等。
其中,细骨料的类型和粒径是影响密度的主要因素。
不同类型和粒径的细骨料在混凝土中的填充效果和分布状态不同,从而导致密度的差异。
三、混凝土细骨料密度的测量方法测量混凝土细骨料密度的方法有多种,常用的方法包括比重瓶法、浮沉法、振动台法和漏斗法等。
其中,比重瓶法是最常用的方法,它通过将一定体积的混凝土试样倒入比重瓶中,然后测量瓶内混凝土的重量和体积,从而计算出密度。
四、混凝土细骨料密度对混凝土性能的影响混凝土细骨料密度的大小对混凝土的性能有着重要影响。
一方面,密度过大可能导致混凝土的强度和耐久性提高,但同时也会使混凝土的抗渗性降低;另一方面,密度过小则可能导致混凝土的强度和耐久性降低,同时抗渗性提高。
因此,在选择细骨料密度时需要综合考虑混凝土的性能需求。
五、如何选择合适的细骨料密度选择合适的细骨料密度需要根据混凝土的具体应用场景和使用要求进行。
一般来说,对于强度和耐久性要求较高的混凝土,可以选择密度较大的细骨料;而对于抗渗性要求较高的混凝土,可以选择密度较小的细骨料。
再生细骨料适用的混凝土强度等级
再生细骨料通常是由废弃的混凝土或建筑材料经过破碎、筛分和处理而得到的细料。
这些再生细骨料可以用于制备混凝土,但其适用的混凝土强度等级可能受到一些因素的影响。
一般而言,再生细骨料可用于制备中低强度的混凝土,例如普通混凝土(C15至C30等级)。
具体的适用等级可能受以下因素的影响:
1.再生细骨料的质量:
•再生细骨料的物理和力学性质会影响混凝土的强度。
如果再生细骨料的质量稳定,符合相关标准,那么它们更适合
用于高强度混凝土。
2.混凝土配比的调整:
•使用再生细骨料时,可能需要对混凝土的配比进行调整,以确保其力学性能和工作性能。
这可能包括水灰比、胶凝
材料含量、骨料比例等的调整。
3.使用环境和要求:
•在一些特殊的工程项目或具体的使用环境中,可能对混凝土的强度等级有更高的要求。
在这种情况下,需要仔细评
估再生细骨料是否满足相应的技术规范。
4.法规和标准要求:
•不同地区和国家可能有不同的法规和标准,规定了再生材料在混凝土中的使用要求。
在选择再生细骨料时,必须遵
循当地的法规和标准。
总体而言,再生细骨料可以在一定范围内用于制备混凝土,但具体的适用强度等级需要结合实际情况和当地法规来评估。
在使用再生细骨料时,建议进行实验室测试,以确保混凝土的力学性能和耐久性能能够满足项目要求。
混凝土中细骨料的标准选择一、引言混凝土中细骨料是指粒径小于5mm的骨料,是混凝土中重要的组成部分之一。
细骨料的选择对混凝土的性能和质量有着重要的影响。
本文将从细骨料的物理性质、化学性质、矿物组成、密度等角度出发,探讨混凝土中细骨料的标准选择。
二、物理性质1. 粒径大小细骨料的粒径大小直接影响到混凝土的强度和工作性能。
一般来说,细骨料的粒径大小应符合国家标准,建议采用标准颗粒分布,这样能够保证混凝土的均匀性和稳定性。
2. 吸水性细骨料的吸水性对混凝土的工作性能有着重要的影响。
如果细骨料吸水过多,混凝土的流动性会受到影响,从而影响施工质量。
因此,选择吸水率较低的细骨料是很重要的。
3. 比表面积比表面积是指单位质量细骨料的表面积大小,它对混凝土的工作性能和强度有着重要的影响。
一般来说,比表面积越小的细骨料,混凝土的工作性能和强度就越好。
三、化学性质1. 碱碳反应碱碳反应是指混凝土中碱性物质与骨料中的一些物质发生反应,导致混凝土产生裂缝和损坏的现象。
选择低碱性的细骨料有助于避免这种现象的发生。
2. 氯离子含量氯离子是混凝土中常见的化学成分之一,但过多的氯离子含量会导致混凝土的耐久性下降。
因此,在选择细骨料时,需要注意其氯离子含量,以保证混凝土的耐久性。
四、矿物组成1. 硬度硬度是指细骨料的抗压强度和耐磨性。
硬度越高的细骨料,混凝土的抗压强度和耐久性就越好。
因此,在选择细骨料时,需要注意其硬度。
2. 矿物组成细骨料的矿物组成对混凝土的性能有着重要的影响。
一般来说,矿物组成越均匀的细骨料,混凝土的性能就越好。
因此,在选择细骨料时,需要注意其矿物组成。
五、密度细骨料的密度对混凝土的强度和工作性能有着重要的影响。
一般来说,密度越大的细骨料,混凝土的强度和工作性能就越好。
因此,在选择细骨料时,需要注意其密度。
六、结论混凝土中细骨料的标准选择是一个综合性的问题,需要从多个角度出发进行考虑。
在选择细骨料时,需要注意其物理性质、化学性质、矿物组成和密度等方面的因素,以保证混凝土的工作性能和强度。
细骨料总含泥量限值细骨料是建筑材料中的重要组成部分,广泛应用于混凝土配制、路面工程、水泥制品等领域。
然而,细骨料中的含泥量对其性能和确定细骨料使用质量具有重要影响。
因此,我们有必要了解细骨料总含泥量的限值,并加以遵守。
细骨料总含泥量指的是细骨料中所含的泥土颗粒的总量,通常以百分比(%)表示。
高含泥量的细骨料会影响混凝土的工作性能和耐久性,降低材料的强度和抗渗性能。
因此,在建筑工程中,细骨料总含泥量的限值是必须要遵守的。
根据相关标准规范,细骨料总含泥量的限值一般在5%左右。
这是由于当细骨料的总含泥量超过这个限值时,混凝土的质量会明显下降。
总含泥量越高,水泥与骨料的黏结效果越差,混凝土强度降低,且易出现开裂和变形等问题。
对于细骨料总含泥量的限值,我们应该注意以下几点:首先,选用质量稳定的细骨料。
细骨料的质量直接影响总含泥量。
选用质量稳定的细骨料可降低总含泥量的波动,确保细骨料的质量符合标准要求。
其次,加强细骨料的筛分控制。
合理控制细骨料的筛分可以减少细骨料中的泥土颗粒含量。
通过合理的筛分工艺,可以将细骨料中的泥土颗粒降至最低限度。
第三,正确使用清洗工艺。
清洗是降低细骨料总含泥量的重要手段之一。
正确使用清洗工艺,能够有效地清除细骨料中的泥土颗粒,提高细骨料的质量。
最后,加强对细骨料总含泥量的监控。
在建筑工程中,应定期对细骨料进行取样检测,确保细骨料的总含泥量符合标准要求。
同时,对不合格的细骨料及时处理,避免对工程质量造成不良影响。
综上所述,细骨料总含泥量的限值对于保证建筑工程质量具有重要意义。
我们应该重视细骨料的选择和使用,严格遵守总含泥量的限值要求,确保细骨料的质量稳定、性能优良,从而提高建筑材料的质量和工程的耐久性。
只有通过精细管理和科学控制,我们才能确保细骨料在工程中发挥最佳效果,为建设高质量的建筑工程做出贡献。
再生细骨料对混凝土性能的影响摘要:近些年由我国对混凝土性能的研究证实,再生细骨料对混凝土性能的影响因素大概分为:表观密度、抗压强度、抗冻性能、工作性能等方面。
经试验,再生细骨料的掺量将直接对再生混凝土的表观密度产生影响,表观密度随着再生细骨料掺量的增加而减小;而水灰比和再生骨料掺量将直接影响再生混凝土的抗压强度的,当水灰比高于0.55时,再生混凝土的抗压强度较差,当水灰比低于0.35,再生细骨料掺量比为0.3时,混凝土的抗压强度最高。
再生混凝土的强度越高,其抗氯离子渗透率越好。
而随着再生细骨料掺量的增加,再生混凝土的强度和抗冻性能随之降低。
关键词:再生细骨料;抗压强度;表观密度再生骨料是指利用各类生活建筑垃圾再次回收制作的建筑材料。
再生骨料的投入使用大大减少了传统建筑垃圾肆意堆积带来的环境污染,同时也能减少对天然骨料的采集,保护生态环境,所以这些年对再生骨料的研究力度也越来越大。
用破碎的建筑垃圾制成的再生骨料分为两种,一种是粒径大于5毫米的叫作再生粗骨料,另一种是小于5毫米的叫作再生细骨料。
而对于再生细骨料的研究并不多,前人认为再生细骨料的自身性能不满足再生混凝土的强度需求,因为再生细骨料中包含建筑垃圾中的旧水泥浆体颗粒,会影响再生混凝土的抗压性,所以这类缺陷影响了再生细骨料在混凝土中的使用效率。
本文将研究建筑废料处理后的筛选分类,筛分出粒径在5-20毫米的再生粗骨料和粒径小于5毫米的再生细骨料,将两种再生骨料按比例混合制成再生混凝土,分析再生骨料间的掺量数值对再生混凝土性能的影响。
1 试验材料与试验方案1.1 试验材料材料试验材料为太原金圆水泥有限责任公司生产的P.O42.5级水泥,其化学组成为含量19.83%的二氧化硅,59.64%的氧化钙,5.46%的三氧化二铝,3.77%的三氧化二铁,0.95%的氧化镁,1.96%的三氧化硫。
天然粗骨料为山西太原泥屯镇的人工碎石,粒径为5~20毫米,堆积密度为1540kg/m³,表观密度为2710kg/m³,吸水率0.60%,压碎指标为8.9%。
混凝土的细骨料的作用一、引言混凝土是一种常用的建筑材料,由水泥、细骨料、粗骨料和掺合料组成。
其中,细骨料在混凝土中起到了关键作用。
本文将深入探讨细骨料在混凝土中的作用及其影响因素。
二、细骨料的定义和分类2.1 定义细骨料是指粒径小于5mm的颗粒状物质,常见的细骨料有砂、石粉等。
2.2 分类根据来源和性质,细骨料可以分为天然细骨料和人造细骨料。
天然细骨料包括河砂、海砂等,而人造细骨料包括砂石粉、碎石等。
三、细骨料在混凝土中的作用3.1 填充孔隙细骨料在混凝土中填充了水泥颗粒之间的孔隙,增加了混凝土的密实性和抗渗性。
同时,细骨料的填充还可以减少混凝土的收缩。
3.2 增加强度细骨料中的颗粒与水泥颗粒发生化学反应,形成硬化产物,增加了混凝土的强度。
较小的细骨料中的颗粒更容易与水泥发生反应,因此常用于制备高强度混凝土。
3.3 改善工作性能细骨料的形状、表面性质和颗粒大小分布对混凝土的工作性能有重要影响。
合理选择细骨料可以改善混凝土的可塑性、流动性和分散性,提高施工的可操作性。
3.4 影响混凝土的耐久性细骨料的碱含量、含尘率和矿物成分等因素会影响混凝土的耐久性。
例如,含有酸性物质的细骨料可能会导致混凝土的腐蚀。
四、影响细骨料性能的因素4.1 颗粒形状细骨料的颗粒形状可以分为圆形、角形和片状等。
不同形状的细骨料对混凝土的性能影响不同。
圆形颗粒的细骨料易于流动,角形颗粒的细骨料有利于提高混凝土的抗剪强度。
4.2 颗粒大小和分布细骨料的颗粒大小和分布会影响混凝土的工作性能和强度。
过多的细骨料会增加混凝土的内部摩擦,降低混凝土的流动性和可塑性。
4.3 颗粒表面性质细骨料的表面性质直接影响细骨料与水泥的粘结性能。
表面处理可以改善细骨料与水泥浆液的粘结强度,提高混凝土的强度和耐久性。
4.4 细骨料的含水率细骨料的含水率会影响混凝土的含水率和流动性。
过高或过低的细骨料含水率都会导致混凝土的性能下降。
五、结论在混凝土中,细骨料起到了填充孔隙、增加强度、改善工作性能和影响耐久性的重要作用。
细骨料对混凝土和易性的影响
细骨料是混凝土的主要组分,约占混凝土体积总量的30 %〜40 %,其性质的好坏将直接影
响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,如和易性、强度、耐久性等。
随着聚羧酸减水剂的
广泛使用,细骨料与其适应性好坏同样影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,成为业内人士关注的焦点之一。
已有文献介绍,聚羧酸减水剂对混凝土中砂子含泥量十分敏感,既能影响混凝土的坍落度及坍落度损失,在砂子含泥量超过3%时还会对强度产生不利影响。
事实上,除了砂子含泥量之外,砂子的其他性质也将对聚羧酸减水剂的适应性产生影响,进而影响混凝土的各项指标。
实验实例
选用两组胶凝材料及两种砂子进行试验,其中1号砂是由于不合格而被施工方否定掉
的砂子,2号砂是施工最终选用的砂子。
本实验中为了对比细骨料对混凝土所产生的影响,特选用这两种砂子做了一个对比分析。
试验中发现,采用2号砂子拌制的混凝土没有出现分层、离析,也没有出现泌水现场,
黏聚性和保水性较好;而采用1号砂子拌制的混凝土出现了泌水现象,和易性欠佳。
使用同一种砂子,选取不同组胶凝材料时,混凝土的和易性基本一致,说明该工程现场使用的胶凝材料对混凝土和易性无不良影响。
而在胶凝材料相同,砂子不同时,均需增加
50 %的减水剂,且W-1尚需多加2kg水才能勉强达到施工要求。
此外,由表2还可以看出,1号砂子比2号砂子拌制的混凝土含气量高,含气量偏高将会影响混凝土的后期强度。
原因分析
影响混凝土和易性的因素很多,如单位用水量、水泥品种、水泥与外加剂的适应性、骨
料性质、水泥浆的数量、水泥浆的稠度、砂率,以及环境条件(如温度、湿度等)、搅拌工艺、放置时间等。
我们根据以往的经验认为,在配合比一定的混凝土设计中,对混凝土和易性影响最大的是胶凝材料和外加剂,尤其是近年来外加剂的广泛使用所引起的胶凝材料水泥适应性问题层出
不穷。
但事实证明,细骨料的性质,以及细骨料与外加剂的适应性对混凝土的和易性也有很大的影响,有时能直接决定拌制的混凝土和易性的好坏。
细骨料的性质
1 号砂偏细,细度模数只有
2 .2 ,而且级配不良,出现中间级配脱节的现象。
一般来说,细骨料越细,比表面积越大,需要越多的水泥浆来润湿,使得混凝土拌合物的流动性降低。
砂的级配不良,以至空隙率和比表面积过大,需要消耗更多的水泥浆才能使混凝土获得一定的流动性,对混凝土的密实性、强度、耐久性等性能也会有一定影响。
GBl4684-2001 标准中规定了砂子的含泥量、泥块含量,以及轻物质含量等,如表 2 所示, 1 号砂子含泥量较高,含有一定量的泥块,轻物质含量也偏高。
砂子中的泥会吸附一定量的外加剂,同等条件下相当于减少了外加剂的掺量,使混凝土达不到预期效果。
此外,泥的颗粒极细,会黏附在砂粒表面,影响砂粒与水泥浆体的黏结,导致新拌混凝土和易性不佳。
而当泥以团块存在时,会在混凝土中形成薄弱部分,对混凝土的质量危害更大,且混凝土强度越高影响越明显。
砂子中氯离子含量较高,有可能是将海砂混入河砂中使用。
海砂的吸附能力大于河砂,使得新拌混凝土和易性变差。
轻物质多为轻质多孔结构,会吸附外加剂,还会使砂子的蓄水量增大,它的存在降低了混凝土中外加剂的有效掺量,若黏结在骨料表面,还会破坏水泥浆包裹骨料的黏结力,起隔层的反作用。
砂率的确定
实验选取42 %的砂率,针对该配合比而言是合适的,但由于 1 号砂子细度偏细,相当于增加了骨料的总表面积和空隙率,在水泥浆用量一定的条件下,相对而言水泥浆的用量变小了,减少了颗粒表面具有的润滑层,增加了集料颗粒间的摩擦力,从而降低了拌合物的流动性。
细骨料一般采用中砂,要求细度模数为 2 . 6〜2 . 9,当实际使用的砂子偏细时,应相应的减
少砂率或增加水泥浆用量(同时提高胶凝材料与水的用量,保证水胶比不变,但这势必造成施工成本的增加)以便达到设计要求。
控制措施
从原因分析中不难看出,细骨料含泥量、氯离子含量,以及轻物质含量显著影响减水剂效用和掺量,究其原因是其对减水剂会有很强的吸附作用,消耗掉了相应减水剂用量的效能。
因此,如何降低细骨料对混凝土外加剂的吸附成为解决问题的关键所在。
鉴于国内砂源紧张,机制砂和海砂利用的技术尚不成熟,单单依赖严格控制砂源已经不太现实,因此,如何使外加剂能够有效抑制混凝土细骨料对减水剂用量的影响,降低减水剂的掺量,保持减水剂的使用效能,成为混凝土外加剂供应商需要解决的难题。
目前,日本学者已有研究表明,在制备聚羧酸时引入阳离子单体,可以有效抵抗骨料中泥的吸附问题,还有学者通过聚羧酸和二丙稀二甲基氯化胺共聚物盐的复配解决了此问题。
而我国也有学者着手研究该问题,如刘国栋等研制的Z 剂等,其主要作用机理很可能是细
骨料对Z 剂有更强或更快的吸附作用所致,即泥土会选择性地优先吸附Z 剂,从而减少了
对减水剂的吸附。
但这些研究尚处于起步阶段,需要大量的试验研究来证实、优化。
在工程建设过程中,砂子作为混凝土结构材料的重要组成部分,其质量优劣对整个工程的质量及耐久性具有举足轻重的影响。
随着建筑业发展和对建筑工程质量的重视,建筑市场用砂数量越来越大,质量上要求越来越高,而合格的河砂资源却越来越少,由此引发的工程质量,破坏农田、水利资源等问题日趋严重,砂子生产也因资源的变化而有所改变,建筑用砂的质量和数量对建筑市场的影响日益明显。
在河砂资源缺乏的地区,合理使用海砂和优质机制砂进行混凝土施工生产不仅是可行的,其综合效益也是显著的。
同时在海砂和机制砂使用中,也可以进行建筑材料学科方面的研究试验,积累经验,为学科的发展奠定基石。
此外,
及时研制出具有抵抗骨料中泥、有害物质等吸附外加剂迫在眉睫, 外这将对混凝土
加剂行业提出新的挑战。