混凝土的技术性能
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混凝土的技术性能随着工业化的发展,混凝土已经成为世界上最常用的建筑材料之一。
混凝土的广泛应用是因为其多种技术性能的优越性,如高强度、耐久性、施工性能和尺寸稳定性等。
本文将介绍混凝土的几个主要技术性能。
1. 强度混凝土的强度是指其耐受力和承载能力。
强度由混凝土中的水泥、砂、石和其他添加剂的比例和制作过程等决定。
混凝土的强度测量常用的指标是压缩强度,即在规定的试验条件下,混凝土试块破裂时所受的最大压力值。
2. 耐久性混凝土的耐久性是指其长期扰动和化学腐蚀等环境因素下稳定性。
混凝土的耐久性取决于水泥质量、水灰比、骨料、配合比和其他影响混凝土化学变化的因素。
混凝土的耐久性测量指标包括浸泡试验、腐蚀试验和冻融试验等。
3. 施工性能混凝土施工性能包括坍落度、流动性、凝结时间、分层和渗漏等。
坍落度是混凝土塌陷或流动的程度,坍落度大的混凝土适合制作流动块,如机器制砖和预制构件。
流动性是混凝土的流动能力,对于混凝土浇注或振捣很重要。
凝结时间指混凝土固化的时间,可根据应用地结构情况的不同来控制混凝土凝结时间。
4. 尺寸稳定性混凝土的尺寸稳定性指混凝土在温度变化和水分蒸发等因素的影响下能否保持稳定。
混凝土的尺寸变化分为干缩和湿胀两种,干缩是混凝土体积收缩,湿胀是混凝土体积膨胀。
控制混凝土的尺寸变化可以通过改变水泥含量和骨料类型等手段实现。
总之,混凝土的技术性能是决定其质量和成本的重要因素。
混凝土生产过程中,需要科学合理的配合比和工艺流程,并进行相应的测试来确保混凝土的性能符合设计要求。
同时,对混凝土的施工管理也是非常重要的,以保证混凝土运用后的质量和使用寿命。
混凝土主要技术指标性能及工艺The manuscript was revised on the evening of 2021混凝土主要技术指标性能及工艺一、混凝土主要技术指标是28天强度合格率为100%。
二、混凝土的各种性能(一)混凝土拌合物具有良好的和易性(流动性、粘聚性、保水性),为了提高和改善混凝土的和易性,在混凝土中添加了外加剂和矿物掺合料。
(二)混凝土硬化后具有足够的强度和耐久性。
混凝土的强度有立方体抗压强度、抗拉强度和抗折强度等。
(三)抗压强度是评定混凝土质量的主要指标。
主要有C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等。
抗压强度检测龄期是28天。
(四)混凝土耐久性指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。
要求主要包括以下几项:混凝土抗渗性能等级:P6、P8、P10、P12。
混凝土抗冻性能等级:F50、F100、F150、F200、F250。
混凝土抗侵蚀性通过电通量法和快速氯离子迁移系数法进行检测。
三、混凝土工艺原材料进厂(一)所有原材料进厂时,材料员对原材料进行称重,填写进厂送货单,并通知试验员验收取样。
(二)粉料进厂时,应按不同厂家、不同品种分别存储在专用仓罐内,做好明显标识,严防混装,并应防止受潮,及时上锁。
砂石进厂时根据标识分类堆放,严防有混料现象。
(三)取样批次有以下要求1、水泥取样批量:按同一生产厂家生产的同期、同品种、同强度等级,以一次进厂的同一出厂编号的水泥500吨为一批,每批抽样不得少于一次。
2、砂石取样批量:同一产地、同一规格、同一进厂时间,每600吨为一验收批,不足600吨亦为一验收批。
3、外加剂取样批量:同品种外加剂每一编号为50吨;不足50吨的,可按一个验收批量计;同一编号的产品应混合均匀。
4、矿物掺合料取样批量:粉煤灰以连续供应商的200吨相同等级的粉煤灰为一批;磨细矿渣粉按同级别、同一出厂编号以200吨为一个取样单位。
混凝土投标货物主要技术指标和性能的详细说明混凝土是一种由水泥、砂、骨料和水等原料混合而成的建筑材料。
在混凝土投标中,主要技术指标和性能是评估混凝土质量的重要指标。
下面是对混凝土主要技术指标和性能的详细说明:1.强度:混凝土的强度是评估其质量的重要指标之一、通常以抗压强度和抗拉强度来表征混凝土的强度。
抗压强度是指混凝土能够承受的最大压力,而抗拉强度是指混凝土在受拉时的抵抗力。
这两个指标的大小与混凝土的配料比例、骨料的质量和水泥的品种等因素有关。
2.密度:混凝土的密度是指单位体积的混凝土中所含的质量。
密度与混凝土的配料比例、水灰比和骨料的种类和质量等因素有关。
密度是评估混凝土质量的重要指标,高密度的混凝土通常具有更好的耐久性和抗冻融性能。
3.拉伸性能:混凝土的抗拉性能是指在受拉应力下的变形和破坏能力。
混凝土的抗拉能力较差,通常需要通过加入钢筋等增强材料来提高其抗拉性能。
4.抗渗性能:混凝土的抗渗性能是指其抵抗水分渗透和渗漏的能力。
抗渗性能与混凝土的细度模数、水灰比、水胶比和添加剂等因素有关。
优良的抗渗性能可以保证混凝土结构的耐久性和使用寿命。
5.抗冻融性能:混凝土的抗冻融性能是指其在低温环境下抵抗冻融循环引起的损伤和破坏的能力。
抗冻融性能与混凝土的配料比例、水灰比、骨料的质量和砂浆性能等因素有关。
良好的抗冻融性能可以保证混凝土在寒冷地区的使用寿命。
6.收缩性能:混凝土的收缩性能是指在干燥和硬化的过程中引起的体积变化。
混凝土的收缩性能与水灰比、水胶比、水化反应和外部干燥条件等因素有关。
良好的收缩性能可以减少混凝土结构中的裂缝和变形。
以上是对混凝土主要技术指标和性能的详细说明。
混凝土的质量和性能会受到多种因素的影响,因此在投标过程中,需要根据具体的项目要求和使用环境来确定混凝土的技术指标和性能要求,以保证混凝土的质量和使用寿命。
混凝土主要技术指标性能及工艺混凝土是由水泥、碎石、砂和水等材料混合而成的一种人工制品。
它是建筑中最常用的材料之一,广泛应用于建筑、道路和桥梁等工程中。
混凝土的性能指标和工艺对于工程质量和使用寿命有着重要的影响。
本文将介绍混凝土的主要技术指标性能及工艺。
混凝土的主要技术指标性能包括强度、耐久性、施工性能和可靠性等方面。
1.强度:混凝土的强度是衡量其承受力的重要指标。
常见的混凝土强度包括抗压强度和抗折强度等。
抗压强度是指混凝土在受到压力作用下的抵抗能力,是最常用的强度指标。
抗折强度是指混凝土在受到弯曲力作用下的抵抗能力。
2.耐久性:混凝土在不同环境条件下的耐久性是评价其使用寿命的重要指标。
混凝土的耐久性包括抗冻融性、抗硫酸盐侵蚀性、抗氯离子侵蚀性等。
抗冻融性是指混凝土在冻融循环中不发生损坏的能力。
抗硫酸盐侵蚀性是指混凝土在硫酸盐侵蚀环境下不发生腐蚀的能力。
抗氯离子侵蚀性是指混凝土在氯离子环境下不发生腐蚀的能力。
3.施工性能:混凝土的施工性能指的是混凝土在施工过程中的流动性、可塑性和坍落度等特性。
流动性是指混凝土在给定的工作性能下的流动性能,直接影响施工操作的顺利进行。
可塑性是指混凝土在施工中能够顺利塑形成型的能力。
坍落度是指混凝土从施工时石油中的坍落性能,是衡量混凝土浆体粘稠度和流动性的重要指标。
4.可靠性:混凝土的可靠性是指混凝土在使用过程中的稳定性和可靠性。
包括抗裂性、抗渗性、耐久性和韧性等。
抗裂性是指混凝土在受到荷载作用下不发生裂缝的能力。
抗渗性是指混凝土在受到渗水压力作用下不发生渗漏的能力。
耐久性是指混凝土在长时间作用下能够保持原有性能的能力。
韧性是指混凝土在受到外力作用下能够发生塑性变形而不破坏的能力。
对于混凝土的工艺来说,主要包括配合比设计、施工方法、养护措施等方面。
1.配合比设计:配合比是指混凝土中各种材料的比例和配比关系。
合理的配合比设计能够保证混凝土的强度和耐久性。
配合比设计需要考虑混凝土的强度等级、使用环境、施工条件等因素。
2020年二级建造师《建筑工程》辅导资
料:混凝土的技术性能
混凝土的技术性能
一、混凝土拌合物的和易性
和易性包括•流动性、黏聚性、保水性,以上三个性质是通过肉眼观察而得出的。
二、混凝土的强度
1.混凝土立方体抗压强度:边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20±2°C,相对湿度95%以上)下养护到28d龄期,测得的
抗压强度值,以feu表示,单位为N/mm2或MPa。
2.混凝土立方体抗压标准强度与强度等级
(1)C30即表示混凝土立方体抗压强度标准值30MPa^
fcu?klt;35MPao
(2)混凝土划分为C15> C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75 和C80 共14 个等级。
3.混凝土的轴心抗压强度:轴心抗压强度的测定采用150mm
X 150mmX300mm棱柱体作为标准试件。
fc二(0.70〜0.80)fcu。
4.混凝土的抗拉强度ft
⑴混凝土抗拉强度ft只有抗压强度的1/20〜1/20o
(2)关系:fcufcfto
三、混凝土的耐久性
混凝土的耐久性是指混凝土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的能力。
它是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能,这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度,故称为耐久性。
西安市市政混凝土有限责任公司混凝土主要技术指标性能及工艺一、混凝土主要技术指标是28天强度合格率为100%二、混凝土的各种性能(一)混凝土拌合物具有良好的和易性(流动性、粘聚性、保水性),为了提高和改善混凝土的和易性,在混凝土中添加了外加剂和矿物掺合料。
(二)混凝土硬化后具有足够的强度和耐久性。
混凝土的强度有立方体抗压强度、抗拉强度和抗折强度等。
(三)抗压强度是评定混凝土质量的主要指标。
主要有C15C20C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60等。
抗压强度检测龄期是28天。
(四)混凝土耐久性指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。
要求主要包括以下几项: 混凝土抗渗性能等级:P6、P& P10 P12。
混凝土抗冻性能等级:F50、F100、F150、F200、F250。
混凝土抗侵蚀性通过电通量法和快速氯离子迁移系数法进行检测。
三、混凝土工艺原材料进厂(一)所有原材料进厂时,材料员对原材料进行称重,填写进厂送货单,并通知试验员验收取样。
(二)粉料进厂时,应按不同厂家、不同品种分别存储在专用仓罐内,做好明显标识,严防混装,并应防止受潮,及时上锁。
砂石进厂时根据标识分类堆放,严防有混料现象。
(三)取样批次有以下要求1、水泥取样批量:按同一生产厂家生产的同期、同品种、同强度等级,以一次进厂的同一出厂编号的水泥500吨为一批,每批抽样不得少于一次。
2、砂石取样批量:同一产地、同一规格、同一进厂时间,每600 吨为一验收批,不足600吨亦为一验收批。
3、外加剂取样批量:同品种外加剂每一编号为50吨;不足50 吨的,可按一个验收批量计;同一编号的产品应混合均匀。
4、矿物掺合料取样批量:粉煤灰以连续供应商的200吨相同等级的粉煤灰为一批;磨细矿渣粉按同级别、同一出厂编号以200吨为一个取样单位。
5、粉料留样数量不低于3kg,留样时间为不少于3个月,外加剂数量1.5kg,留样时间不少于6个月。
混凝土的技术参数解释较详细混凝土是一种常见的建筑材料,具有高抗压强度、耐久性和可塑性等特点。
以下是混凝土的一些常见技术参数及其解释。
1.抗压强度:混凝土的抗压强度是指在受到垂直于其表面的压力时能够承受的最大力量。
它通常用单位面积的力来表示,比如兆帕(MPa)。
抗压强度是评估混凝土质量的重要指标,不同工程应用需要的抗压强度也不同,一般可以根据设计要求进行调整。
2.抗拉强度:混凝土的抗拉强度是指在受到拉力时能够承受的最大力量。
尽管混凝土的抗拉强度相对较低,但通过钢筋的加入,能够形成混凝土与钢筋之间的粘结,进而实现混凝土的抗拉强度提升。
3.抗折强度:混凝土的抗折强度是指在受到弯曲应力时能够承受的最大力量。
在梁、板等结构中,由于受到弯曲力的作用,混凝土的抗折强度是十分重要的设计参数。
抗折强度通常通过梁的承载能力来表达。
4.抗冻性:混凝土的抗冻性是指在低温环境下,能够承受冻融循环而不发生明显破坏的能力。
混凝土中的水分在冻结时会膨胀,造成内部应力增加,从而导致混凝土的开裂和破坏。
为了提高混凝土的抗冻性,可以采用控制添加剂和合理的配合比等方法。
5.强度等级:混凝土的强度等级代表其抗压强度的分类。
根据不同的强度等级,工程师可以选择适合的混凝土材料。
常见的混凝土强度等级有C15、C20、C25等,其中C代表混凝土抗压强度的标准值。
6.施工工艺:混凝土施工的工艺包括搅拌、浇筑和养护等环节。
搅拌工艺决定了混凝土材料的均匀性和质量,浇筑工艺则关系到混凝土的密实性和气孔率等参数。
养护工艺是指采取一定的措施,以保证混凝土早期强度的增长和长期耐久性的发挥。
7.密实度:混凝土的密实度是指混凝土内部空隙的多少和大小。
密实度与混凝土的强度、耐久性和抗渗性等指标密切相关。
一般来说,密实的混凝土有较低的气孔率和较高的抗渗性能。
8.膨胀率:混凝土的膨胀率是指混凝土在受热后由于热胀冷缩而引起的体积变化。
混凝土膨胀率的大小对温度应力和裂缝的形成有重要影响,特别是在高温环境下,膨胀率应予以特别关注。
混凝土投标货物主要技术指标和性能的详细说明混凝土作为一种重要的建筑材料,其性能指标直接关系到工程质量和使用寿命。
以下是混凝土投标货物主要技术指标和性能的详细说明。
1. 坍落度:坍落度是混凝土的塑性变形能力的度量,也是判断混凝土流动性和可加工性的重要指标。
通常使用坍落锥试验测量坍落度,根据工程要求选择合适的坍落度数值,如C10至C15级混凝土要求坍落度在5-9cm之间。
坍落度过高可能导致混凝土流散性差,难以浇筑成型;坍落度过低则不易施工,容易产生空隙和不密实问题。
2.强度等级:混凝土强度是判断其抗压、抗拉、抗折能力的重要指标。
常用的混凝土强度等级有C15、C20、C25、C30、C35、C40等。
混凝土的强度等级会影响工程的承载能力和使用寿命。
在投标货物中,通常需要明确所选择的混凝土强度等级符合国家相关标准。
3.浇筑时间:混凝土的浇筑时间是指自拌和完成到浇筑完成的时间。
一般要求在拌和后1小时内完成浇筑。
过长的浇筑时间容易导致混凝土开始凝结,影响混凝土的流动性和施工质量。
4.凝结时间:混凝土的凝结时间是指混凝土从开始拌和到凝结的时间。
正常情况下,混凝土凝结时间应符合设计要求,但不能过长或过短。
凝结时间过长可能导致施工进度延误;凝结时间过短则可能导致混凝土未充分凝结,影响工程质量。
5.分层落筛:分层落筛是指将混凝土通过一个标准筛网,根据筛孔尺寸的大小,分为不同的颗粒级别。
根据分层落筛结果,可以评估混凝土的颗粒级配是否符合要求。
颗粒级配影响混凝土的流动性、稠度和强度等性能。
6.骨料含量:混凝土中的骨料是影响其性能的重要组成部分。
骨料含量包括粗骨料和细骨料的比例。
合适的骨料含量可以提高混凝土的抗压强度、抗冻性和耐久性。
7.混凝土含气量:混凝土中的气泡数量和分布状态对混凝土的性能有重要影响,尤其是减缓冻融损伤和增加抗折性能。
合理的混凝土含气量范围应根据使用环境和工程要求确定。
8.凝结收缩:混凝土在凝结过程中会发生收缩现象,称为凝结收缩。
水泥砼的技术性质一、新拌水泥砼的工作性新拌混凝土的工作性又称为和易性,是指混凝土具有流动性、可塑性、稳定性和易密性等几方面的一项综合技能。
(1)流动性:是指混凝土拌合物在自重和机械振捣作用下,能产生流动,并均匀、密实地填满模板的性能。
(2)可塑性:是指拌合物在外力作用下能产生塑性流动,不发生脆性断裂的性质。
(3)稳定性:是指拌合物在外力作用下,集料在水泥浆体中保持均匀分布,不会发生离析或出现泌水现象的性能。
(4)易密性:指拌合物在捣实或振动过程中可服摩阻力达到密实程度的能力。
二、工作性的检测方法常用混凝土拌合物工作性的检测方法有:(塌落度实验和维勃稠度实验两种)。
塌落度实验适用于塑性混凝土,维勃稠度实验适用于干硬性混凝土。
2.1塌落度法2.1.1适用条件:塌落度实验适用于集料的公称粒径不大于40㎜、塌落度值大于10㎜的混凝土拌合物。
2.2.2检测方法:是将待测混凝土拌合物按规定方法分3层装入标准塌落度圆锥筒中,插捣在全面上进行,每层沿螺旋线边缘之中间,每层插捣25次,多余拌合物用镘刀刮平。
随后提起塌落筒,在重力作用下会自动塌落,测出筒与混凝土试体最高点之间的下沉高差(以㎜为单位),作为实验结果之一,并称之为塌落度。
接着通过敲击侧向观察混凝土塌落体的下沉变化。
如砼渐渐下沉,则表示粘聚性较好;如突然打断倒塌,或有石子离析现象,则表示粘聚性较差。
另一方面,观看拌合物均匀程度和水泥浆含纳状况,判断混凝土的保水性。
如在整个实验过程中,有少量的水从底部析出或从拌合物表面泌出,则表示拌合物的保水性良好;若有较多水从底部流出,并使拌合物中集料外露,则说明混凝土的保水性不好。
以此综合评价混凝土的工作性。
2.2维勃稠度实验适用于混凝土比较干硬,塌落度很小时。
维勃的时间越长,则混凝土拌合物的塌落度越小。
三、影响砼工作性的因素影响因素分为内因和外因两大类。
外因主要是指施工环境条件,包括外界环境的气温、湿度、风力大小及时间等。
普通混凝土的主要技术性能1、新拌混凝土的和易性新拌混凝土是指将水泥、砂、石和水按一定比例拌合但尚未凝结硬化时的拌合物。
和易性是一项综合技术性质,包括流动性、粘聚性和保水性三方面含义。
流动性是指新拌混凝土在自重或机械振捣作用下,能产生流动,并均匀密实地填充模板各个角落的性能。
粘凝性是指混凝土拌合物在施工过程中其组成材料之间有一定的粘聚力,不致发生分层和离析的现象,能保持整体均匀的性质。
保水性是指新拌混凝土在施工过程中,保持水分不易析出的能力。
影响和易性的主要因素:〔1〕水泥浆的数量和水灰比;〔2〕砂率;〔3〕组成材料的性质;〔4〕时间和温度。
2、混凝土强度混凝土立方体抗压强度〔简称抗压强度〕是指按标准方法制作的边长为150mm的立方体试件,在标准养护条件〔温度20±3℃,相对湿度大于90%或置于水中〕下,养护至28天龄期,经标准方法测试、计算得到的抗压强度值。
用fcu表示。
非标准试件的立方体试件,其测定结果应乘以换算系数,换成标准试件强度值:边长100mm的立方体试件,应乘以0.95;边长200mm的立方体试件应乘以1.05。
普通混凝土划分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55等11个等级。
强度等级表示中的“C〞表示混凝土强度,“C〞后边的数值为抗压强度标准值。
影响抗压强度的主要因素:〔1〕水泥强度等级和水灰比;〔2〕骨料的影响;〔3〕龄期与强度的关系;〔4〕养护温度和湿度的影响。
3、混凝土的变形性〔1〕化学收缩:混凝土硬化过程中,水化形起的体积收缩。
收缩量随混凝土硬化龄期的延长而增加,但收缩率很小,一般在40d 后渐趋稳定。
〔2〕温度变形:温度变化形起的。
对大体积混凝土极为不利。
〔3〕干缩湿胀:处在空气中的混凝土当水分散失时会引起体积收缩,称为干缩;在受潮时体积又会膨胀,称为湿胀。
〔4〕荷载作用下的变形短期荷载作用下的变形—弹塑性变形和弹性模量:混凝土是一种非匀质材料,属弹塑性体。
混凝土的技术性能一、混凝土拌合物的性能混凝土是一种拌合物,是水泥、石、砂、水及必要时掺入外加剂等材料按一定比例搅拌均匀而成的塑性状态的拌合物。
混凝土拌合物的性能如稠度、表现密度等与混凝土的强度和耐久性是密切相关的。
1、稠度稠度是混凝土拌合物的一个综合性的技术指标,一般包括流动性、粘稠性、保水性等。
流动性是指混凝土拌合物在本身自重作用下或机械作用下,能够流动并均匀密实填满模板的性质。
粘稠性是指混凝土拌合物具有一定内聚力,是运输、浇灌、捣实过程中不至于产生分层、泌水。
保水性是指混凝土拌合物保持水分不宜析出的能力。
稠度通常采用测定混凝土拌合物的流动性,以直观经验评定粘聚性和保水性等情况来确定稠度。
坍落度与坍落扩展度法此法适用于测定骨料粒径不大于40mm,坍落度不小于10mm的混凝土的拌合物的稠度。
坍落度在10-220mm对混凝土拌合物的稠度具有良好的反应。
湿润坍落度筒及底板后并按要求放置,将混凝土拌合物按规定方法分三次装入坍落度筒后,每层振捣25次,三层个装完后括平,垂直向上将筒提起移到一边,拌合物因自身重将产生坍塌现象,量出筒高与坍落后混凝土最高点之间的高度差,以毫米表示。
如果发生崩坍或一边剪坏现象,重新取样测定,再次出现这种情况,说明该混凝土的和易性不好。
当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用坍落扩展度试验来测量坍落度。
在做坍落度实验的基础上,测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径。
在最大直径和最小直径的差值小于50mm时,用其算数平均值作为其坍落扩展度值;如果最大直径和最小直径的差值大于50mm,,应该查明原因后重新试验。
在测定坍落度后,通过观察坍落后的混凝土试体,可以看出混凝土拌合物的粘聚性及保水性。
用捣棒在已经坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时如果锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好,如果锥体倒塌、部分崩裂或出现离析,则粘聚性不好。
保水性以混凝土拌合物稀浆从底部析出,锥体部分混凝土因失浆而骨料外露,则表示保水性较差。
混凝土主要技术指标及性能混凝土是一种由水泥、砂、纤维材料和细骨料混合而成的复合材料。
它在建筑领域中广泛使用,因其强度高、耐久性强和施工方便等优点而受到青睐。
下面将介绍混凝土的主要技术指标和性能。
1.强度:混凝土的强度是衡量其承载能力的重要指标。
根据设计要求和使用场景的不同,混凝土的强度等级有多个档次。
常见的混凝土强度等级包括C15、C25、C30、C35、C40等,数字代表着每立方厘米的混凝土承受的最大压力(单位为兆帕,MPa)。
强度等级越高,混凝土的承载能力越大。
2.堆积密度:混凝土的堆积密度是指单位体积混凝土的质量。
一般来说,混凝土的堆积密度约为2300-2500千克/立方米。
堆积密度的变化会影响混凝土的重量和耐久性等性能,同时也会对混凝土的施工和使用产生影响。
3.抗渗性:混凝土具有一定的抗渗性能,即能够避免水分通过其内部的微孔进入混凝土内部。
抗渗性的好坏会影响混凝土的耐久性和使用寿命。
提高混凝土的抗渗性可以通过粉煤灰、硅灰和其他添加剂来实现。
4.抗压性:混凝土的抗压性是指其在受到垂直外力压缩时的抗力。
混凝土具有较高的抗压强度,在建筑和工程项目中常用作承重结构。
运用适当的骨料和水泥配比能提高混凝土的抗压性。
5.抗拉性:混凝土在受拉力作用下的抵抗能力称为抗拉性。
相对于抗压性而言,混凝土的抗拉性能较差。
为了增强混凝土的抗拉性,通常在混凝土中加入钢筋等材料,形成钢筋混凝土结构。
这样可以有效地提高结构的抗拉能力。
6.施工性:混凝土具有施工便利性,可以根据实际需要进行浇筑、搅拌和振捣等操作。
同时,混凝土还有较好的可塑性和流动性,可以根据具体施工要求进行调整,适应各种工程形式。
7.耐久性:混凝土在经受长期使用和自然环境侵蚀的情况下,能够保持稳定的性能。
耐久性是混凝土的重要性能指标之一,与其抗渗性、抗冻性、抗腐蚀性等密切相关。
通过混凝土配合比的优化设计和添加耐久性改性剂等措施,可以提高混凝土的耐久性。
8.可塑性:混凝土在初凝和硬化阶段具有较好的可塑性。
混凝土主要技术指标及性能混凝土的主要技术指标和性能混凝土的初凝结时间为5-12小时,终凝结时间为10-18小时。
出厂坍落度和交货坍落度是两个重要的指标。
注意事项在浇筑混凝土时,应尽量连续进行。
如果必须间歇,卸料时间应在混凝土初凝时间之前,以确保混凝土能够浇筑完毕。
在施工过程中,要尽量缩短浇筑和养护的时间差,并采取必要的防风、防晒措施,以防止混凝土表面失水。
混凝土入模后,要立即进行振捣。
振捣时间应为15-30秒,以砼开始反浆和不冒泡为准。
振点布置要均匀,施工缝预埋件处要加强振捣,以免造成渗水通道。
振捣时应尽量避免接触模板、钢筋、止水带,以防止其移位、变形。
对已浇筑的混凝土,在初凝前进行二次振捣和二次抹压,以防止表面裂缝出现。
终饰抹面的时间应掌握好,可用按压方法控制。
混凝土养护的技术要求混凝土的养护是保证混凝土质量最重要的措施,应派专人负责。
在浇筑完毕后12小时内,应对混凝土加以覆盖并保温养护。
混凝土浇水养护的时间不得少于14天。
对于掺加膨胀剂的混凝土,最好采用蓄水养护,5天后可改用浇水方式养护。
模板撤除后应涂刷养护液或在墙体两侧挂麻袋浇水养护。
浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。
采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。
混凝土性能试件的技术要求采取混凝土试样和坍落度实验应在混凝土运到交货地点时开始算起20分钟内完成,试件制作应在40分钟内完成。
试样应随机从同一运输车中抽取,在卸料工程中的1/4至3/4之间采取。
对混凝土强度检验的试样取样频率每100m3或不足100m3的同一配比混凝土,取样不得少于一次。
每次应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
对混凝土抗渗、抗冻要求的检验试样的取样频率同一工程、同一配比混凝土,取样不得少于一次。
混凝土的技术性能1)混凝土拌合物的和易性2)混凝土的强度3)混凝土的变形性能4)混凝土的耐久性影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素。
原材料方面的因素包括:1)水泥强度与水灰比2)骨料的种类、质量和数量3)外加剂4)掺合料生产工艺方面的因素包括:1)搅拌与振捣2)养护的温度和湿度3)龄期混凝土的耐久性1)抗渗性2)抗冻性3)抗侵蚀性4)混凝土的碳化(中性化)5)碱骨料反应混凝土外加剂的主要功能包括:1)改善混凝土或砂浆拌合物施工时的和易性;2)提高混凝土或砂浆的强度及其他物理力学性能;3)节约水泥或代替特种水泥;4)加速混凝土或砂浆的早期强度发展;5)调节混凝土或砂浆的凝结硬化速度;6)调节混凝土或砂浆的含气量;7)降低水泥初期水化热或延缓水化放热;8)改善拌合物的泌水性;9)提高混凝土或砂浆耐各种侵蚀性盐类的腐蚀性;10)减弱碱骨料反应;11)改善混凝土或砂浆的毛细孔结构;12)改善混凝土的泵送性;13)提高钢筋的抗锈蚀能力;14)提高骨料与砂浆界面的粘结力,提高钢筋与混凝土的握裹力;15)提高新老混凝土界面的粘结力等。
按外加剂的主要使用功能分为以下四类:1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。
包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。
包括混凝剂、早强剂和速凝剂等3)改善混凝土耐久性的外加剂。
包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
4)改善混凝土其他性能的外加剂。
包括膨胀剂、防冻剂、着色剂等。
外加剂的适用范围1)混凝土中掺入减水剂,若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性;当减少水而不减少水泥时,可提高混凝土强度;若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。
同时,混凝土的耐久性也能得到显著改善。
2)早强剂可加速混凝土硬化和早期强度发展,缩短养护周期,加快施工进度,提高模板周转率。
多用于冬期施工或紧急抢修工程。
3)缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土,也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。
缓凝剂的水泥品种适应性十分明显,不同品种水泥的缓凝效果不相同,甚至会出现相反的效果。
因此,使用前必须进行试验,检测其混凝效果。
4)引气剂是在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。
引气剂可改善混凝土拌合物的和易性,减少泌水离析,并能提高混凝土的抗渗性和抗冻性。
同时,含气量的增加,混凝土弹性模量降低,对提高混凝土的抗裂性有利。
由于大量微气泡的存在,混凝土的抗压强度会有所降低。
引气剂适用于抗冻、防渗、抗硫酸盐、泌水严重的混凝土等。
5)膨胀剂能使混凝土在硬化过程中产生微量体积膨胀。
膨胀剂主要有硫铝酸钙类、氧化钙类、金属类等。
膨胀剂适用于补偿收缩混凝土、填充用膨胀混凝土、灌浆用膨胀砂浆、自应力混凝土等。
含硫铝酸钙类、硫铝酸钙──氧化钙类膨胀剂的混凝土(砂浆)不得用于长期环境温度为80℃以上的工程;含氧化钙类膨胀剂配制的混凝土(砂浆)不得用于海水或有侵蚀性水的工程。
6)防冻剂在规定的温度下,能显著降低混凝土的冰点,使混凝土液相不冻结或仅部分冻结,从而保证水泥的水化作用,并在一定时间内获得预期强度。
含亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂严禁用于预应力混凝土结构;含有六价铬盐、亚硝酸盐等有害成分的防冻剂,严禁用于饮水工程及与食品相接触的工程,严禁食用;含有硝铵、尿素等产生刺激性气味的防冻剂,严禁用于办公、居住等建筑工程。
7)泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂。
它由减水剂、调凝剂、引气剂、润滑剂等多种组分复合而成。
泵送剂适用于工业与民用建筑及其他构筑物的泵送施工的混凝土;特别适用于大体积混凝土、高层建筑和超高层建筑;适用于滑模施工等;也适用于水下灌注桩混凝土。
多层砌体房屋的抗震构造措施1)设置钢筋混凝土构造柱,减少墙身的破坏,并改善其抗震性能,提高延性。
2)设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来,增强了房屋的整体性,改善了房屋的抗震性能,提高了抗震能力。
3)加强墙体的连接,楼板和梁应有足够的支承长度和可靠连接。
4)加强楼梯间的整体性。
框架结构构造措施框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。
为此采取了一系列措施:把框架设计成延性框架,遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱、加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。
构造上采取受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密等措施。
荷载的分类1)按随时间的变异分类2)按结构的反应分类3)按荷载作用面大小分类4)按荷载作用方向分类5)施工和检修荷载按随时间的变异分类1)永久作用结构自重、土压力、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等2)可变作用安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等3)偶然作用爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等按结构的反应分类1)静态作用或静力作用结构自重、住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载2)动态作用或动力作用地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用按荷载作用面大小分类1)均布面荷载2)线荷载3)集中荷载按荷载作用方向分类1)垂直荷载结构自重、雪荷载2)水平荷载风荷载、水平地震作用、常见建筑结构体系1)混合结构体系2)框架结构体系3)剪力墙体系4)框架--剪力墙结构5)筒体结构6)桁架结构体系7)网架结构8)拱式结构9)悬索结构10)薄壁空间结构掌握楼梯的建筑构造室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取非燃烧材料制作。
平台的耐火极限不应低于1h,楼梯段的耐火极限应不低于0.25h。
在楼梯周围2m内的墙面上,除疏散门外,不应设其他门窗洞口。
疏散门不应正对楼梯段。
疏散出口的门内、门外1.40m范围内部应设踏步,且门必须向外开,并不应设置门槛。
高层建筑疏散楼梯的最小净宽度(m)医院病房楼 1.30居住建筑 1.10其他建筑 1.20疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。
当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手25cm处的踏步深度不应小于22cm。
楼梯的空间尺度要求常用水泥的技术要求1)凝结时间六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。
2)体积安定性引起水泥体积安定性不良的原因有:1)水泥熟料矿物组成中游离氧化钙或氧化镁过多,2)水泥粉磨时石膏掺量过多。
3)强度及强度等级采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。
4)其他技术要求建筑钢材的力学性能1.力学性能2.工艺性能力学性能是刚才最重要的使用性能包括:1)拉伸性能反映建筑钢材拉伸性能的指标:屈服强度、抗拉强度、伸长率。
2)冲击性能3)疲劳性能钢材化学成分及其对钢材性能的影响1.碳:碳是决定钢材性能的最重要元素。
2.硅3.锰4.磷:磷是碳素钢中很有害的元素之一。
5.硫:硫也是很有害的元素。
6.氧:氧是钢中有害元素。
7.氮石灰的技术性质1.保水性好2.硬化较慢、强度低3.耐水性差4.硬化时体积收缩大5.生石灰吸湿性强建筑石膏的技术性质1.凝结硬化快2.硬化时体积微膨胀3.硬化后孔隙率高4.防火性能好原因:石膏制品在遇火灾时,二水石膏将脱出结晶水,吸热蒸发,并在制品表面形成蒸汽幕和脱水物隔热层,可有效减少火焰对内部结构的危害。
5.耐火性好和抗冻性差建筑高分子材料的分类一、建筑塑料二、建筑涂料塑料管道1.硬聚氯乙烯管(PVC-U) 应用:用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。
2.氯化聚乙烯管(PVC-C)应用:冷热水管、消防水管系统、工业管道系统。
3.无规共聚聚丙烯管(PP-R)应用:饮用水管、冷热水管。
4.丁烯管(PB管)应用:饮用水、冷热水管。
特别适用于薄壁小口径压力管道,如地板辐射采暖系统盘管。
5.交联聚乙烯管(PEX管)应用:主要用于地板辐射采暖系统的盘管6.铝塑复合管应用:饮用水、冷、热水管7.塑覆铜管应用:主要用作工业及生活饮用水,冷、热水输送管道。
8.钢塑管应用:直接用于直饮水工程,石油、天然气输送,工矿用管,饮水管,排水管。
防水卷材的分类沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、高聚物防水卷材防水卷材的主要性能1.防水性2.机械力学性能3.温度稳定性4.大气稳定性5.柔韧性土方机械化施工常用机械推土机铲运机挖掘机(包括正铲、反铲、拉铲、抓铲)装载机掌握基坑支护与土方开挖施工技术开挖深度超过3m(含3m)虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护;开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程,属于危险性较大的分部分项工程范围。
开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护工程以及开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周边环境和地下管线复杂,影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护工程,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。
土方开挖遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。
掌握基坑支护与土方开挖施工技术一、浅基层的开挖二、浅基坑的支护三、深基坑的支护四、深基坑的土方开挖浅基坑的支护1.斜柱支撑2.锚拉支撑3.型钢桩横挡板支撑4.短桩横隔板支撑5.临时挡土墙支撑6.挡土灌注桩支护7.叠袋式挡墙支护深基坑的支护1.排桩或地下连续墙2.水泥土桩墙3.逆作拱墙掌握人工降排地下水的施工技术1)地下水控制技术方案选择2)人工降低地下水位施工技术1.真空(轻型)井点2.喷射井点3.管井井点4.截水5.井点回灌技术掌握混凝土基础施工技术1)钢筋工程2)模板工程3)混凝土工程4)大体积混凝土工程高层建筑筏形基础和箱形基础长度超过40m时,已设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽不宜小于80cm,在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。
钢筋工程施工工艺流程:钢筋放样→钢筋制作→钢筋半成品运输→基础垫层→弹钢筋定位线→钢筋绑扎→钢筋验收、隐蔽。
模板工程施工工艺流程:模板制作→定位放线→模板安装、加固→模板验收→模板拆除→模板的清理、保养。
模板及其支撑拆除的顺序原则为:后知先拆、先支后拆。
混凝土工程工艺流程:混凝土搅拌→混凝土运输、泵送与布料→混凝土浇筑、振捣和表面抹压→混凝土养护。
混凝土搅拌装料顺序:石子→水泥→砂子→水。
混凝土浇筑1.单独基础浇筑2.条形基础浇筑3.设备基础浇筑掌握砌体基础施工技术施工工艺流程:拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→抹防潮层。
砌体基础必须采用水泥砂浆砌筑。