高性能混凝土的质量控制
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高性能混凝土的质量控制摘要:本文介绍了高性能混凝土原材料选择、配合比设计、计量、拌合、运输、浇筑、养护等过程的质量控制。
高性能混凝土以耐久性为前提,同时具有良好的工作性能,满足设计要求的力学性能,它有比普通混凝土更为卓越的性能和结构,主要具有以下性能:①高强;②高的弹性模量;③在恶劣的条件下耐久性良好;④低渗透性和扩散性;⑤抗化学侵蚀能力;⑥抗冻融破坏;⑦体积稳定性一抗裂性;⑧易密实且不易离析。
影响高性能混凝土性能的因素很多,主要从以下几个方面探讨混凝土的质量控制。
1、原材料选择与配合比的设计1.1原材料的控制1.1.1原材料技术指标必须符合国家标准、行业标准及混凝土耐久性的要求。
1.1.2混凝土拌合物组成材料尽量简单,因材料种类过多会使混凝土拌合物难以控制。
1.1.3粗骨料的选择至关重要,其级配(颗粒大小与分布)和颗粒特征(形状、孔隙率、表面特征)它会影响混凝土的用水量和皎凝材料用量,从而影响混凝土的耐久性和体积稳定性,同时决定硬化混凝土的力学性能。
1.2新拌混凝土工作性能的选择1.2.1坍落度:根据施IT艺要求选择适宜浇筑的坍落度,高性能混凝土流动性好且不易离析,坍落度设计时不用太小,泵送混凝土一般设计坍落度为160~200ram,非泵送混凝土考虑运输坍落度可以选择100~150ram,最重要的是要保证运输和浇筑过程中混凝土不得离析。
1.2.2含气量:考虑运输、浇筑过程可能会有大约1%的含气量损失,设计时非引气混凝土含气量控制在3—4%,引气混凝土含气量控制在5~7%比较适宜,以满足混凝土的人模含气量的技术要求。
1.3对混凝土力学性能和耐久性能的考虑1.3.1根据水胶比和强度的关系计算水胶比;同时要充分考虑施工过程中的要求,如脱模、初张拉等对混凝土强度要求,28天强度未必是最重要的,也许其它龄期的强度控制设计才是最重要的。
.1.3.2根据混凝土所处的环境类别和设计使用年限选择最大水胶比,最小胶凝材料用量;在考虑的使用年限时,耐久性如抗冻性、抗渗性甚至比强度更重要。
高性能混凝土施工质量控制措施摘要:高性能混凝土质量概念是两方面的,既包括内在的耐久性、强度要求,也包括它的外观效果。
混凝土构件精美的外表,能体现出施工企业的管理水平和操作人员的整体素质,并透射出整个工程内在质量的可靠性。
因此,重视混凝土结构的外观质量十分重要。
关键词:高性能;混凝土;质量;控制一、引言高性能混凝土(high performance concrete,HPC)是 20 世纪 90 年代发展起来的高技术混凝土.它的特点是:易于浇筑、捣实而不离析;能长期保持其力学性能;早期强度高、韧性高、体积稳定性好;在恶劣的条件下使用寿命长.然而在实际施工时也会出现一些问题,要保证高性能混凝土优越的特性完美体现,还要靠实施一系列新技术来保障.二、高性能混凝土特点高性能是指采用普通原材料、常规施工工艺,通过掺加外加剂和掺合料配制而成的具有高工作性、高强度、高耐久性的综合性能优良的政。
具体是:(1)拌合料呈高塑或流态、可泵送、不离析,便于浇筑密实。
(2)在凝结硬化过程中和硬化后的体积稳定,水化热低,不产生微细裂缝,徐变小。
(3)有很高的抗渗性。
其中高工作性是高性能混凝土必须具备的首要条件,即高流动性、高抗离析性、高间隙通过性、高填充性、高密实性、高稳定性;并同时具备低成本的技术经济合理性。
高性能混凝土具有丰富的技术内容,尽管不同行业对高性能混凝土有不同的定义和解释,但彼此均认为高性能混凝土的基本特征是按耐久性进行设计,保证拌和物易于浇筑和密实成型,不发生或尽量少发生由温度和收缩产生的裂缝,硬化后有足够的强度,内部孔隙结构合理而有低渗透性和高抗化学侵蚀性。
从我国目前的设计施工水平出发,高速铁路或客运专线铁路强度等级达到或超过 C30 的混土被要求满足工程的高性能要求,才能正式确定选用高强混凝土。
随着工程建设的需要,高性能混凝土的使频率越来越高,对其进行严格质量控制的重要性也越来越强。
三、高性能混凝土强度及主要影响因素(1)混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,当水泥用量,水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多,所以水泥标号是决定混凝土强度的一个决定性因素。
青岛海湾大桥青岛端接线工程第二合同段高性能混凝土施工质量保证措施编制:审核:审批:中铁二局股份有限公司青岛海湾大桥青岛端接线工程第二合同段项目经理部二○○九年十二月目录一、关键技术和施工措施 (1)二、高性能混凝土原材料保证 (2)三、高性能混凝土技术要求 (5)四、高性能混凝土配合比试验 (6)五、高性能混凝土拌合 (8)六、高性能混凝土运输 (10)七、高性能混凝土浇筑 (11)八、高性能混凝土养护 (13)九、高性能混凝土拆模 (15)十、高性能混凝土质量控制 (17)十一、高性能混凝土裂缝控制措施 (20)高性能混凝土施工质量保证措施为了建设一流的桥梁,保证混凝土结构的使用寿命,在施工过程中必须把满足混凝土结构的耐久性指标要求及工艺要求作为混凝土施工控制的重点.一、关键技术和施工措施高性能混凝土具有高耐久性、高工作性及高尺寸稳定性,其关键的技术和施工措施为:1.采用低水化热和低碱含量的水泥,避免使用早强水泥和高C3A含量的水泥。
2.采用球形粒形、吸水率低、空隙率小的洁净骨料,严格控制骨料的针片状颗粒含量和空隙率,采用二级配碎石。
3.掺用优质的粉煤灰、磨细矿碴粉等矿物掺和料。
4.采用具有高效减水、适量引气、能细化混凝土孔结构、能明显改善或提高混凝土耐久性能的专用复合外加剂,尽量降低拌合水用量。
5.严格控制混凝土的最大水胶比、最小水泥用量和最大胶凝材料用量,尽可能减少混凝土胶凝材料中的水泥用量。
6.严格控制混凝土拌合物的入模温度、入模含气量和泌水率。
7.严格控制混凝土的搅拌、运输、浇筑和振捣作业程序,强化混凝土的保湿保温养护过程,混凝土养护期间实行温度监控。
8.通过施工前对原材料品质和配合比混凝土耐久性进行检- 1 -验,施工过程对原材料品质和混凝土耐久性进行批量抽检,施工后对实体混凝土的表观质量进行检查,实现对混凝土施工全过程的质量监控,从而确保混凝土的长期耐久性能.二、高性能混凝土原材料保证1.水泥水泥采用品质稳定、强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其品质应符合GB175—1999的有关规定.水泥的比表面积不宜超过350m2/kg,碱含量不应超过0.60%,游离氧化钙含量不应超过1。
混凝土的质量控制混凝土作为现代建筑工程中最广泛使用的材料之一,其质量的优劣直接关系到建筑物的结构安全和使用寿命。
因此,对混凝土的质量进行严格控制是至关重要的。
一、原材料的质量控制1、水泥水泥是混凝土中的胶凝材料,其质量对混凝土的性能有着决定性的影响。
在选择水泥时,应根据工程的特点、环境条件以及混凝土的设计强度等因素,选择合适的水泥品种和强度等级。
同时,要确保水泥的质量稳定,检查其出厂合格证、检验报告等质量证明文件,并对其进行抽样检验,主要检验项目包括强度、凝结时间、安定性等。
2、骨料骨料在混凝土中起到骨架的作用,其质量和级配直接影响混凝土的强度、工作性和耐久性。
粗骨料应质地坚硬、表面粗糙、级配良好,最大粒径应符合相关规范要求。
细骨料宜选用中砂,其细度模数、含泥量、泥块含量等指标应符合规定。
3、外加剂外加剂可以改善混凝土的性能,如提高混凝土的流动性、减少用水量、提高混凝土的早期强度等。
在选用外加剂时,应根据混凝土的性能要求和施工条件,选择合适的外加剂品种和掺量。
同时,要注意外加剂与水泥的相容性,避免出现不良反应。
4、水混凝土搅拌和养护用水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》的规定。
不得使用污水、海水以及含有有害物质的水。
二、配合比的设计与控制1、配合比设计混凝土的配合比应根据工程要求、原材料性能以及施工条件等因素,通过试验确定。
配合比设计应满足混凝土的强度、工作性、耐久性等要求。
在设计配合比时,要充分考虑水泥的品种和强度等级、骨料的级配和粒径、外加剂的种类和掺量等因素。
2、配合比调整在施工过程中,应根据原材料的变化以及混凝土的实际性能,对配合比进行适当的调整。
例如,当骨料的含水率发生变化时,应及时调整用水量和骨料用量;当混凝土的坍落度不符合要求时,应调整外加剂的掺量或水灰比。
三、搅拌过程的质量控制1、搅拌设备混凝土搅拌设备应性能良好、计量准确。
定期对搅拌设备进行检查和维护,确保其正常运行。
2、搅拌时间搅拌时间应根据搅拌机的类型、混凝土的坍落度等因素确定,确保混凝土搅拌均匀。
高性能混凝土的施工质量监控高性能混凝土作为一种具有优异性能的新型建筑材料,在现代建筑工程中得到了越来越广泛的应用。
然而,要确保高性能混凝土在施工过程中达到预期的质量标准,施工质量监控就显得至关重要。
高性能混凝土相较于传统混凝土,具有高强度、高耐久性、高工作性等显著特点。
这些特点使得它能够更好地适应复杂的工程环境和苛刻的使用要求,但同时也对施工过程中的各个环节提出了更高的要求。
在高性能混凝土的施工过程中,原材料的质量监控是首要任务。
水泥作为主要胶凝材料,其品质和性能直接影响混凝土的强度和耐久性。
应选择质量稳定、强度等级符合设计要求的水泥品种。
同时,要严格控制水泥的储存条件,防止受潮结块。
骨料的质量同样不容忽视,粗细骨料的粒径、级配、含泥量等指标都必须符合规范要求。
此外,高性能混凝土通常会添加粉煤灰、矿粉等矿物掺合料以及高效减水剂等外加剂,以改善混凝土的性能。
对于这些掺和料和外加剂,必须进行严格的质量检验,确保其品质合格、性能稳定。
配合比设计是高性能混凝土施工质量控制的关键环节。
配合比不仅要满足混凝土的强度要求,还要考虑其工作性和耐久性。
在设计配合比时,需要充分考虑原材料的特性、工程的具体要求以及施工条件等因素。
通过大量的试验和优化,确定最佳的配合比方案。
同时,在施工过程中,应根据原材料的变化和施工条件的调整,及时对配合比进行适当的调整。
混凝土的搅拌过程直接影响其质量的均匀性。
搅拌设备应具备良好的性能,能够保证混凝土搅拌均匀。
在搅拌过程中,要严格按照配合比准确计量原材料的用量,并控制搅拌时间和搅拌速度。
对于高性能混凝土,搅拌时间通常要比普通混凝土长,以确保各种原材料充分混合均匀。
混凝土的浇筑是施工中的重要环节。
在浇筑前,要对模板、钢筋等进行检查,确保其符合设计要求。
浇筑过程中,要控制浇筑速度和浇筑顺序,避免出现离析和分层现象。
对于大体积混凝土浇筑,还需要采取有效的温控措施,防止混凝土因温度应力而产生裂缝。
浅谈高性能混凝土施工技术与质量控制摘要:高性能混凝土与普通混凝土相比,其抗拉、抗弯、抗裂及耐磨、耐冲击、耐疲劳、任性等性能都有显着提高,满足了安全性、实用性和耐久性的要求。
从而要有严格的质量要求。
因此本文从混凝土配制技术、施工过程及养护三个方面探讨了高性能混凝土在建设工程中的质量控制。
关键词:高性能混凝土质量控制1 引言高性能混凝土是一种新型高技术混凝土,是在大幅度提高普通混凝土性能的基础上,采用现代技术,选用优质原材料,在严格的质量管理条件下制成的。
从混凝土强度及耐久性的基本理论出发,要求其新搅拌混凝土进人硬化阶段后具有低空隙率、高弹性模量以及尽可能少的出现微裂缝等。
其措施就是要控制好新搅拌混凝土的各项流变参数指标来保证混凝土硬化后的体积密实、稳定,还要求具有高抗冻、高抗渗、高韧性、体积稳定、易施工等性能。
2 高性能混凝土配制的技术途径目前,高性能混凝土配制的主要技术途径是除水泥、水、集料等原料外,掺入适量的矿物掺合料和高效减水剂。
(1)矿物掺合料:在高性能混凝土中掺入适量的矿物掺合料,如硅粉,矿渣和粉煤灰等,它们主要的活性成分是活性siom2,活性siom2,可与界面上的水泥水化产物ca(oh)m2发生二次反应(即火山灰反应)生成水化硅酸钙凝胶,水化硅酸钙凝胶沉积在界面的孔隙内,从而提高了混凝土界面粘结强度和抗渗性。
另外,掺入的矿物掺合料取代了部分水泥,能有效降低混凝土初期水化热,从而减少温度裂缝。
(2)高效减水剂:外加剂在混凝士中的应用,对提高混凝土的强度、和易性、耐久性以及降低生产成本产生了十分明显的作用。
在保持新拌混凝土和易性相同的情况下,能显著降低用水量的外加剂叫混凝土减水剂,又称为分散剂或塑化剂,它是最常用的一种混凝土外加剂。
对于高性能混凝土而言,高效减水剂已成为必不可少的组分。
高效减水剂掺入新拌混凝土中,能够破坏水泥颗粒的絮凝结构,起到分散水泥颗粒及水泥水化颗粒的作用,从而释放絮凝结构中的自由水,增大混凝土拌合物的流动性。
高性能混凝土的使用技术混凝土是现代建筑中最常用的材料之一。
然而,随着社会经济和科技的发展,人们对混凝土的质量和性能要求也越来越高。
高性能混凝土作为一种新型的建筑材料,具有极高的强度和可持续性。
本文旨在介绍高性能混凝土的使用技术,为工程师和设计师提供有用的指导。
一、高性能混凝土的定义和特点高性能混凝土是指在保证抗压强度高于C50的情况下,通过优化设计和材料技术,达到一定的耐久性、可加工性、热收缩性、抗渗透性、抗冻融性等多种性能指标的混凝土。
高性能混凝土的主要特点如下:1. 高强度:高性能混凝土的强度在C50以上,可以满足大多数工程需求。
2. 耐久性好:高性能混凝土为材料组合设计,可以耐受极端环境下的气候和物理力,增加混凝土使用寿命。
3. 抗渗透性强:高性能混凝土具有出色的抗渗透性能,可以很好地保护建筑物及其内部设施,有效提高混凝土结构的使用寿命。
4. 抗冻融性强:高性能混凝土可以很好地抵御冻融循环引起的混凝土开裂等问题。
5. 可加工性好:高性能混凝土的流动性好,有助于设计师实现其想要的最终形态。
二、高性能混凝土的原料和制作方法高性能混凝土的制作要求材料高质量、混合均匀,具有一定的机械性能,以保证混凝土的最终性能。
混凝土的主要原材料包括水泥、矿物掺合料、粗细骨料、外加剂等。
按照不同的性能要求,高性能混凝土的掺合料有所不同。
高性能混凝土的制作方法主要包括以下三步骤:1. 进行材料的配合和评估:混凝土的混合比例、掺杂剂等应符合设计要求;材料要求平均、充分地混合。
2. 进行混合:粗细骨料和水泥等掺合料应该先混合,添加外加剂得到具有流动性的混凝土。
然后将混凝土压入模具中,在混凝土硬化前,进行可以考虑的模具加工。
3. 进行养护:混凝土还需要在养护期内进行保水保温,以确保混凝土的质量,整体达到目标预设的性能。
三、高性能混凝土的应用高性能混凝土在现代建筑中有着广泛的应用,如桥梁、隧道、高层建筑、基础设施等。
在具体工程中,高性能混凝土的应用要根据实际情况进行选择:1. 低氯高性能混凝土:应用于水泥、水利、公路、桥梁等建筑中。
高性能混凝土施工质量控制要点摘要:科学技术的发展不仅促进了建筑设备和建筑技术的进步,而且积极促进了生产力的解放,提高了我国住宅建设项目的质量,促进了我国新型建筑材料的研发投资。
新型建筑材料的使用不仅提高了施工质量,而且积极促进了房屋建筑工程的使用寿命,高性能混凝土是我国发展过程中广泛推广的一种新型建筑材料。
在实际使用过程中,不仅可以提高房屋建筑工程质量,还可以对优化房屋结构性能起到积极作用。
关键词:高性能混凝土;施工质量;控制引言:随着建筑工程对工程质量要求越来越高,房屋的质量需要更好的建筑材料,也需要性能更强大的原材料,高性能混凝土因其强度高、耐久性强及性价比高,受到越来越多工程施工人员的青睐。
但在实际使用中,高性能混凝土建造的工程还存在很多的问题,这对工程质量产生了很大的影响,严重的会带来坍塌现象,这些都是因为在对高性能混凝土使用的过程中,没有掌握其配比方法和施工方法,生产中缺乏有效的质量控制,这对工程建设的进度和经济效益是巨大的损害,因此需要对高性能混凝土及其施工质量控制做好研究。
一、高性能混凝土概述高性能混凝土以其高强度、高工作性、高耐久性及较好的经济效益,在现代工程技术中得到广泛应用,越来越多的工程技术人员开始接触到高性能混凝土,但由于种种原因导致高性能混凝土出现严重的质量问题,给工程结构带来很大的安全隐患,甚至导致工程结构的坍塌,很大程度上是由于高性能混凝土生产设计与施工的分离、缺少科学的质量控制手段等原因引起的,造成重大的经济损失。
所以,需要建立科学的质量控制体系来保证高性能混凝土的质量。
要实现对高性能混凝土的质量控制,使其满足工程建设的需要,形成合格的建筑产品,就需要充分掌握高性能混凝土质量形成过程和影响其质量的各种因素。
高性能混凝土的质量控制贯穿于原材料的选择、配合比设计、施工技术以及养护等各个环节,其质量控制就必须贯穿于高性能混凝土形成全过程,只有控制好高性能混凝土生产与施工各环节的质量,才能最终形成符合工程建设标准的产品。
高性能混凝土的质量控制
高性能混凝土的质量控制具体内容是什么,下面本店铺为大家解答。
高性能混凝土以耐久性为前提,同时具有良好的工作性能,满足设计要求的力学性能,它有比普通混凝土更为卓越的性能和结构,主要具有以下性能:①高强;②高的弹性模量;③在恶劣的条件下耐久性良好;④低渗透性和扩散性;⑤抗化学侵蚀能力;⑥抗冻融破坏;
⑦体积稳定性一抗裂性;⑧易密实且不易离析。
影响高性能混凝土性能的因素很多,主要从以下几个方面探讨混凝土的质量控制。
1、原材料选择与配合比的设计
1.1原材料的控制
1.1.1原材料技术指标必须符合国家标准、行业标准及混凝土耐久性的要求。
1.1.2混凝土拌合物组成材料尽量简单,因材料种类过多会使混凝土拌合物难以控制。
1.1.3粗骨料的选择至关重要,其级配(颗粒大小与分布)和颗粒特征(形状、孔隙率、表面特征)它会影响混凝土的用水量和皎凝材料用量,从而影响混凝土的耐久性和体积稳定性,同时决定硬化混凝土的力学性能。
1.2新拌混凝土工作性能的选择
1.2.1坍落度:根据施IT艺要求选择适宜浇筑的坍落度,高性能混凝土流动性好且不易离析,坍落度设计时不用太小,泵送混凝土一般设计坍落度为160~200ram,非泵送混凝土考虑运输坍落度可以选择100~150ram,最重要的是要保证运输和浇筑过程中混凝土不得离析。
1.2.2含气量:考虑运输、浇筑过程可能会有大约1%的含气量损失,设计时非引气混凝土含气量控制在3—4%,引气混凝土含气量控制在5~7%比较适宜,以满足混凝土的人模含气量的技术要求。
1.3对混凝土力学性能和耐久性能的考虑
1.3.1根据水胶比和强度的关系计算水胶比;同时要充分考虑施工过程中的要求,如脱模、初张拉等对混凝土强度要求,28天强度未必是最重要的,也许其它龄期的强度控制设计才是最重要的。
1.3.2根据混凝土所处的环境类别和设计使用年限选择最大水胶比,最小胶凝材料用量;在考虑的使用年限时,耐久性如抗冻性、抗渗性甚至比强度更重要。
1.3.3初步设计的配合比要根据耐久性的要求校核混凝土总碱含量、氯离了占总的胶凝材料用量酌比例等不超过标准规定的限值。
1.4配合比的试配与确定
1.4.1根据结构部位尺寸、钢筋间距、混凝土保护层厚度、泵送管的直径等确定最大骨料尺寸;调整砂率和其它组分的用量,选择可以接受的用水量和水胶比进行试配;最后根据试配的结果选择含气量、坍落度、强度、弹性模量等满足设计要求的同时又较经济的几个
配合比进行混凝土耐久性能的检测。
1.4.2试配时必须采用有代表性的胶凝材料、骨料、外加剂、水,并应考虑到不同季节混凝土性能的差异;特别是高温天气施工对混凝土的不利因素。
1.4.3充分考虑骨料吸水率对混凝~32作性能的影响,吸水率大的骨料会引起新拌混凝土坍落度的额外损失,这时可采用先润湿骨料的办法来检测新拌混凝土的性能。
1.4.4由于搅拌机的类型可能会引起混凝土含气量的不同,以及泵送过程可能引起坍落度和含气量的损失,在现场施工过程中可能需要调整引气剂的掺量;在正式浇筑混凝土之前最好进行试泵试验已确定泵送口的含气量和坍落度满足设计要求。
2、混凝土的计量与搅拌
2.1混凝土搅拌机的计量系统应按规定定期校核,计量设备应在允许的误差范围内准确称量出施工配合比的材料用量,其称量精度满足标准要求。
2.2外加剂的计量应经常进行检查。
因为外加剂计量错误,特别是掺量过大,将给新拌混凝土和硬化混凝土带来严重影响。
2.3混凝土必须充分搅拌,直到外观均匀一致,各组分分布均匀,充分搅拌的混凝土从同批拌合物的不同部位取样试验,其密度、含气量、坍落度和粗骨料含量应该是相同的。
2.4搅拌的时间必须符合规定,时间过短会导致混凝土拌合物不均匀,气泡分布差,强度发展不良,早期硬化问题等。
3、混凝土的运输与浇筑
3.1避免混凝土运输和浇筑过程中的延迟,以最快的速度完成浇筑,特别是在夏季高温天气下。
胶凝材料与水混合后立即开始水化,但前30分钟内硬化较慢;混凝土拌合后1.5小时还能顺利浇筑(除非混凝土温度过高或水泥用量过大),混凝土从开始加水搅拌到浇筑完毕的时间尽量短,防止混凝土过早失去塑性,使混凝土浇筑困难。
3.2防止混凝土在运输和浇筑过程的离析,粗骨料的分离将导致混凝土不均匀,含较少粗骨料那部分混凝土收缩大而易开裂且耐磨性差,较多粗骨料那部分混凝土太干硬,使振捣和抹面困难,且易形成蜂窝。
3.3必须杜绝在现场随意加水增加混凝土的流动度,那会严重降低强度和耐久性;特殊情况下通过添_-加外加剂提高工作性,但要注意不能引起含气量增加过大,那同样也会降低混凝土的某些性能。
3.4模板内的残渣应清扫干净,浇筑前期溅在钢筋和模板的松散、干燥的砂浆必须清除,那会影响混凝土的密实程度。
3.5混凝kk。
下层浇筑的时间间隔不能太长,特别是在夏季,在浇筑上层混凝土时,下层混凝土必须彻底振捣密实,浇筑速度要快,以便在浇筑上层混凝土时,下层混凝土尚未凝结,防止形成浇筑缝或冷缝。
3.6应经常移动泵送管口,防止砂浆的流动性比粗骨料好而产生离析。
3.7混凝土泌出的水不能汇集在模板的末端、角落或侧面,而应
该引出泌水以保证混凝土的抗压强度。
3.8振捣混凝土时,应防止过振引起混凝土的离析;也不能通过振动来水平移动混凝土,那同样会引起离析;振动的时间取决于混凝土的工作性和振捣棒的功率,可通过观察混凝土表面平整状况、砂浆层的外观及大气泡的溢出是否停止来确定,5~15S的振动可获得足够的密实度。
3.9模板附着振动器只用于那些插入式振捣器不易插入的地方和配筋密集的地方,但要保证连接稳固,否则会引起振动能的损失和混凝土不密实。
3.10过振的后果会引起粗骨料下沉而轻骨料和浆体的上浮,导致混凝土的离析,对高胶凝材料用量和大坍落度的混凝土影响较大;同时会使引气混凝土的气泡过多损失,以及模板较大的变形,混凝土表面泛浆,增加泌水而易产生砂纹。
当然也要防止振捣不足出现蜂窝、孔洞、冷接缝、浇筑线等现象。
4、混凝土的整修与养护
4.1因为高性能混凝土的水胶比小,加上掺加了较大比例的掺合料用量,混凝土很少泌水,为防止塑性收缩裂缝,混凝土浇筑完毕后及早进行抹面,并在抹面后及时用塑料薄膜覆盖保湿养生;在抹面后最初的几小时最需要保湿养护;注意抹面时不能轻易洒水,这会降低面层混凝土的强度和耐久性。
4.2低水胶比混凝土的养护非常重要,水泥和水混合后水化立即开始,水化程度显著影响混凝土的强度和耐久陛;虽然新拌混凝土中
的水比水化需要的水多,但是水份蒸发引起过度失水,会影响水化么应的充分进行;如果没有外来水的补充,其内部相对湿度就低,从而使浆体自身变干,到一定程度时水化就会停止。
4.3因为水胶比低,混凝土的渗透性低,混凝土一旦干燥,水分将很难再次渗透进去,所以混凝土的湿养护时间最好持续到混凝土达到足够的强度,耐久性。
湿养护期间要防止两次洒水时间间隔过大引起混凝土表面干燥,因为干燥交替会使混凝土表面现裂纹甚至开裂。
4.4为满足施工工艺要求,·昆凝土有时需要蒸养,以便在较短的时间内强度达到施工工艺的要求;蒸汽养护制度非常重要,过高的温度过强度各耐久性均不利;通过控制静停时间、升降温速度、最高恒温蒸汽养护温度可以达到预定目的。
4.5混凝土的温差控制:大体积混凝土的养护,为防止温差过大引起裂缝并防止混凝土芯部温度过高引起延迟钙矾石的形成,发生热致延缓型膨胀从而使耐久性下降;整个养护过程控制混凝土的芯部和边缘温差以及混凝土的表面和环境温度的温差不大于15~(3同时湿养护时应注意养护水的温度和}昆凝土表面的温差也不大于15~C。
5、结语
通过对高必能混凝土原材料选择、配合比设计、拌合、运输、浇筑、养护等环节的控制,可以生产出满足设计性能要求的高性能昆凝土。