混凝土的概念与简介
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混凝土概念混凝土是一种广泛应用于建筑和基础设施的材料,它由水泥、砂、石子和水混合而成。
混凝土的优点在于它的坚固、耐用、耐火、耐水、耐久性强、易于加工和施工等特点。
本文将从混凝土的概念、组成、分类、性能、特点、应用等方面进行介绍。
一、混凝土的概念混凝土是一种由水泥、砂、石子和水按一定比例混合而成的人工石材,它可以在施工现场制作。
混凝土的制作过程中,水泥和水混合生成水泥胶体,将砂和石子与水泥胶体混合后,经过一定时间的养护,水泥胶体会逐渐凝固、硬化,形成坚固的混凝土。
二、混凝土的组成混凝土主要由水泥、砂、石子和水四种材料组成,其中水泥是混凝土的主要粘结物,砂和石子是混凝土的骨料,水是混凝土的调节剂。
不同的混凝土配合比例和骨料种类、粒度等不同,所制成的混凝土性能也会有所不同。
三、混凝土的分类混凝土根据其组成和用途的不同,可分为普通混凝土、重力混凝土、轻质混凝土、高强混凝土、自密实混凝土、自流平混凝土、自养护混凝土、高性能混凝土、纤维混凝土等多种类型。
1. 普通混凝土普通混凝土是指使用一般材料和配合比制作的混凝土,其强度等级一般在C15-C50之间。
普通混凝土广泛应用于房屋建筑、道路、桥梁、地下工程等领域。
2. 重力混凝土重力混凝土是指密度大于2400kg/m3的混凝土,其主要用于建筑物的墙体、柱子、地基、坝体、水塔等需要承受重力荷载的结构。
3. 轻质混凝土轻质混凝土是指密度小于1900kg/m3的混凝土,它的主要特点是重量轻、绝热性能好、施工方便、节能环保等。
轻质混凝土广泛应用于建筑、隔墙、隔音、保温、地面填充等领域。
4. 高强混凝土高强混凝土是指强度等级大于C50的混凝土,它的主要特点是强度高、耐久性好、抗裂性能强等。
高强混凝土广泛应用于高层建筑、大型桥梁、隧道、水利工程、核电站等领域。
5. 自密实混凝土自密实混凝土是指在混凝土中加入特殊的掺合料,使混凝土具有自密实的特性,能够避免混凝土内部的空洞和气孔。
一、简述大体积混凝土概念摘要:1.大体积混凝土的概念2.大体积混凝土的特点3.大体积混凝土的应用领域4.大体积混凝土的施工注意事项5.总结正文:一、大体积混凝土的概念大体积混凝土是指在施工过程中,混凝土的体积大于或等于100立方米,或者无论体积大小,由于混凝土浇筑部位的结构特点和施工工艺,使混凝土在浇筑过程中自然形成一个大体积的混凝土结构。
大体积混凝土结构在我国的建筑工程中得到了广泛的应用,如大坝、水池、基础等。
二、大体积混凝土的特点1.体积大:大体积混凝土的最显著特点就是体积大,这使得其在施工过程中需要特别注意温度控制和裂缝防治等问题。
2.质量要求高:由于大体积混凝土结构的重要性,对其质量要求非常高,需要在施工过程中严格控制混凝土的配合比、浇筑方法和养护措施等。
3.施工工艺复杂:大体积混凝土施工过程中,需要面对混凝土的浇筑、振捣、养护等多个环节,因此施工工艺相对复杂。
4.温度控制重要:大体积混凝土在浇筑过程中,由于体积大、热量散发慢,容易产生温度裂缝。
因此,施工过程中需要进行严格的温度控制。
三、大体积混凝土的应用领域大体积混凝土在我国的应用领域非常广泛,包括水利工程、建筑工程、交通工程等。
如大坝、水池、基础、桥墩等大型混凝土结构均采用大体积混凝土施工。
四、大体积混凝土的施工注意事项1.严格控制混凝土的配合比,确保混凝土的强度和耐久性。
2.选择合适的浇筑方法和顺序,避免混凝土浇筑过程中的裂缝产生。
3.做好混凝土的振捣工作,确保混凝土的密实度。
4.严格控制混凝土的温度变化,防止温度裂缝的产生。
5.合理选择养护措施,保证混凝土的质量和美观度。
五、总结大体积混凝土作为一种重要的建筑材料,在我国的建筑工程中具有广泛的应用。
掌握大体积混凝土的特点和施工注意事项,对于提高混凝土结构的质量和美观度具有重要意义。
混凝土基本知识培训一、引言混凝土是现代建筑工程中不可或缺的材料之一,其质量和性能直接影响着建筑物的结构安全和使用寿命。
为了提高混凝土工程的质量,加强对混凝土基本知识的培训至关重要。
本培训旨在介绍混凝土的基本概念、组成、性能及施工要点,使参训人员能够掌握混凝土工程的基本知识,提高工程质量和效益。
二、混凝土基本概念1. 定义:混凝土是由水泥、粗细骨料、水和必要时掺加的外加剂按一定比例拌和、浇筑、养护而成的人工石材。
2. 分类:根据强度等级、密实度、用途等方面,混凝土可分为多个类别,如普通混凝土、高强度混凝土、轻质混凝土等。
3. 性能指标:混凝土的性能指标主要包括强度、耐久性、工作性、变形性能等。
三、混凝土组成1. 水泥:水泥是混凝土中的胶凝材料,主要有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等类型。
水泥的品种、强度等级和掺量对混凝土的性能有重要影响。
2. 骨料:骨料是混凝土中的骨架材料,分为粗骨料和细骨料。
粗骨料主要有碎石和卵石,细骨料主要有河沙、山沙等。
骨料的品质、级配和用量对混凝土的性能有直接影响。
3. 水:水是混凝土中的溶剂,对水泥的水化反应起重要作用。
水的质量应符合国家标准,不得含有对水泥水化有害的物质。
4. 外加剂:外加剂是为了改善混凝土的性能而掺入的化学物质,如减水剂、早强剂、防冻剂等。
外加剂的品种和掺量应根据工程要求和混凝土性能进行选择。
四、混凝土性能1. 强度:混凝土强度是衡量其承载能力的重要指标,包括抗压强度、抗折强度、抗拉强度等。
混凝土强度等级应符合设计要求。
2. 耐久性:混凝土耐久性是指其在自然环境和使用条件下的抗侵蚀、抗碳化、抗冻融等性能。
提高混凝土耐久性是保证建筑物使用寿命的关键。
3. 工作性:混凝土工作性是指其在施工过程中的流动性、和易性、保水性等性能。
良好的工作性能有利于混凝土的浇筑和密实。
4. 变形性能:混凝土在受力作用下会产生变形,包括弹性变形、塑性变形、徐变等。
1.1 混凝土结构的概念素混凝土结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构等以混凝土为主制成的结构统称为混凝土结构。
混凝土结构是工业和民用建筑、桥梁、隧道、矿井以及水利、海港等工程中广泛使用的结构形式混凝土和钢筋是两种力学性能不同的材料,混凝土抗压强度较高,而抗拉强度则很低;钢筋的具有很高的抗拉和抗压强度,但在一般的环境中易于锈蚀,耐火性差,细长的钢筋容易被压屈。
若在混凝土中配置钢筋,用抗拉强度高的钢筋承受拉力,用抗压强度较高混凝土承受压力,使两者性能得到优化,可充分发挥两者的强度,同时放置在混凝土中的钢筋受到混凝土的保护,则不易锈蚀,提高了耐火性能。
试验表明,钢筋和混凝土这两种性质不同的材料能有效地结合在一起共同工作。
其原因主要是由于混凝土和钢筋之间有着良好的粘结力,使两者能可靠地结合成一个整体,在荷载作用下能共同变形;其次,钢筋和混凝土具有相近的温度线膨胀系数(钢筋的温度线膨胀系数为1。
2×10-5/0C,混凝土的温度线膨胀系数为1.0×10-5~1。
5×10-5/0C,),当温度变化时,不致产生较大钢筋混凝土结构是由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构.钢筋混凝土结构的特点是充分利用混凝土和钢筋的材料性能,使两者共同发挥作用,在实际工程应用最普遍。
预应力混凝土结构是由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其它方法建立预加应力的混凝土制成的结构,由于其有效提高混凝土构件的抗裂性能和构件的刚度因,此在实际工程得到了广泛应用。
素混凝土结构是由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构。
本课程主要以钢筋混凝土结构为研究对象,着重讲述钢筋混凝土结构设计计算的原理和方法;其中部分内容中将涉及预应力混凝土结构.钢筋混凝土结构的优点很多,除了能合理地利用钢筋和混凝土两种材料的特性外还有如下优点:(1)可模性好:新拌和的混凝土是可塑的,可根据需要设计制成各种形状和尺寸的结构或构件。
钢筋混凝土基本概念在现代建筑领域中,钢筋混凝土是一种被广泛应用的建筑材料,它为我们的高楼大厦、桥梁、隧道等各类基础设施提供了坚实的支撑。
那么,什么是钢筋混凝土呢?让我们一起来揭开它神秘的面纱。
钢筋混凝土,简单来说,就是由钢筋和混凝土两种材料组合而成的一种复合材料。
混凝土是由水泥、砂、石子和水按照一定比例混合搅拌而成的。
水泥在与水混合后会发生化学反应,逐渐硬化,将砂、石子等骨料紧紧地粘结在一起,形成具有一定强度和耐久性的人造石材。
然而,混凝土虽然具有抗压强度高的优点,但它的抗拉强度却相对较低。
这就意味着在受到拉伸力作用时,混凝土容易开裂甚至断裂。
为了解决这个问题,人们巧妙地在混凝土中加入了钢筋。
钢筋具有出色的抗拉强度,能够有效地承受拉伸力。
当钢筋与混凝土结合在一起时,它们的特性相互补充。
在结构承受荷载时,混凝土主要承担压力,而钢筋则主要承担拉力,从而大大提高了结构的承载能力和稳定性。
钢筋混凝土的优点众多。
首先,它的耐久性好。
在正常使用和维护的情况下,钢筋混凝土结构可以使用数十年甚至上百年。
其次,它的防火性能优异。
混凝土在高温下能够保持一定的强度和稳定性,从而为人员疏散和消防救援争取时间。
此外,钢筋混凝土还具有良好的可塑性,可以根据设计要求浇筑成各种形状和尺寸的构件,满足不同建筑结构的需求。
在钢筋混凝土结构的设计和施工中,有几个关键的概念需要了解。
首先是配筋率。
配筋率是指钢筋在混凝土构件中所占的体积比例。
合理的配筋率对于保证结构的安全性和经济性至关重要。
如果配筋率过低,结构的抗拉能力不足,容易出现裂缝和破坏;如果配筋率过高,则会造成材料的浪费,增加成本。
其次是保护层厚度。
钢筋需要被混凝土包裹起来,形成一定厚度的保护层。
保护层的作用一方面是保护钢筋免受外界环境的侵蚀,延长钢筋的使用寿命;另一方面是在火灾等情况下,保护钢筋不致过早失去强度。
再者是混凝土的强度等级。
混凝土的强度等级是根据其抗压强度来划分的。
绪论1.混凝土是用胶凝材料(无机的、有机的或者是有机无机复合的)将骨(集)料胶结成整体的复合固体材料的总称。
2.由水泥、颗粒状骨料、水以及化学外加剂和矿物掺合材料(矿物外加剂)按照适当比例配合,经均匀搅拌,密实成型和养护硬化而成的人工石材称为水泥混凝土。
3.混凝土已成为世界上用量最多的人造材料之一。
4.混凝土的特点:(一)砂、石、水及由粘土和石灰石烧制的水泥,除水泥之外的三种材料几乎是最廉价的材料;此外随着工业废渣粉煤灰、渣矿粉以及硅灰的使用减少了工业废渣的环境污染。
(二)混凝土表观简单,但是内部结构复杂;(三)混凝土的结构和性质不是静态的,混凝土的强度和性质取决于连续多年不断形成的水化产物。
(四)调整各组成材料的品种和数量,可获得不同性能的混凝土;可塑性高,可浇铸成不同形状的构件及构筑物;抗压强度高,与钢筋的结合可以弥补抗拉强度的不足;性能良好的混凝土具有很高的抗冻性、抗渗性、耐腐蚀性;主要缺点是自重大,抗拉强度低,成脆性,易开裂,施工中影响因素比较多,质量波动较大(五)混凝土一般需要使用前在工程现场或者现场附近加以搅拌。
5.能耗:一吨材料所消耗的能量,千瓦时相当于1度电,即1kwh=1000w×3600s(W=pt)=3600000J =3.6×106J材料混凝土水泥钢材钢筋混凝土预应力混凝土能耗(KWh/t) 182-320{440-770KWh/h}1300 8000 800-3200 700-17006.不同材料承受1000t荷载的1m高柱能耗分别是:素混凝土70L油,粘土砖210L油,钢材320油7.混凝土的分类:分类方法名称特性按胶结材料分类无机水泥类水泥混凝土以硅酸盐水泥及各系列水泥为胶结材,可用于各种混凝土结构石灰类硅酸盐混凝土(石灰混凝土)以石灰、火山灰等活性硅酸盐或铝酸盐与消石灰的混合物为胶结材石膏类石膏混凝土以天然石膏或工业废料石膏为胶结材,可做天花板及内隔墙硫磺硫磺混凝土硫磺加热融化,然后冷却硬化,可做粘结剂及低温防腐层水玻璃水玻璃混凝土以纳水玻璃或钾水玻璃为胶结材,可做耐酸结构碱矿渣类碱矿渣混凝土以磨细矿渣及碱溶液为胶结材,是一种新型混凝土,可做各种结构有机沥青类沥青混凝土用天然沥青或人造沥青为胶结材,可做路面及耐酸耐碱地面树脂树脂混凝土以粘结力强、热固性的天然或合成树脂为胶结材,适于在侵蚀性介质中使用有机无机复合合成树脂+水泥聚合物水泥混凝土以水泥为主要胶结材,掺入少量乳胶或水溶性树脂,能提高抗拉、抗弯强度聚合物(浸渍)聚合物浸渍混凝土将水泥混凝土基材在低粘度单体中浸渍,用热或射线使表面固化8.水泥混凝土的分类方法及种类分类方法混凝土品种按集料种类重混凝土(干表观密度大于2600kg/m3),重集料钢球、铁矿石、重晶石等,用于防射线混凝土工程普通混凝土(干表观密度介于1950和2600kg/m3)普通砂石为骨料,可做各种结构轻混凝土(干表观密度小于1950),分为轻骨料混凝土(干表观密度介于800和1950kg/m3),轻骨料浮石、火山渣、陶粒、膨胀珍珠岩等和多孔混凝土(干表观密度介于300和1200kg/m3如泡沫混凝土、加气混凝土)大孔混凝土(无细骨料)表观密度介于800和1850kg/m3),适于做墙板或非承重墙体细颗粒混凝土(无粗骨料),以水泥和砂配制而成,可用于钢丝网水泥结构按使用功能结构混凝土、保温混凝土、耐酸混凝土、耐碱混凝土、耐硫酸盐混凝土、耐热混凝土、水工混凝土、海洋混凝土、防辐射混凝土等按施工工艺浇筑混凝土、离心成型混凝土、喷射混凝土、泵送混凝土等按配筋情况素混凝土、钢筋混凝土、纤维混凝土、预应力混凝土等按强度普通混凝土、高强混凝土(强度>C45)、超高强混凝土(强度>C100)稠度坍落度超干硬性混凝土、特干硬性混凝土、半干硬性混凝土维勃稠度低塑形混凝土、塑形混凝土、流动性混凝土、大流动性混凝土9.混凝土的发展主要遵循复合化、高强化、高性能化三条技术路线10.新石器时代的泥结卵石、草筋泥沙浆,经历石灰(石膏)三合土、火山灰石灰混凝土、牛马血、糯米汁等外加剂混凝土,到近代波特兰水泥混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土、纤维混凝土以及聚合物混凝土,以及最近发展的高强度/高性能混凝土。
混凝土的质量检测混凝土作为目前使用最广泛的结构材料之一,它的质量直接关系到工程的质量、使用寿命以及人民的生命、财产的安全。
混凝土生产供应是一个连续过程,但混凝土又是一种成品后不能马上被后续检验工作完全证实是否合格而要立即浇筑使用的产品。
在它的生产过程中常受不同方面因素影响,均会使生产出的混凝土质量产生变异。
我国正处于基础设施建设的高峰期,如果在生产过程中对质量不够重视,将会带来巨大的代价。
本文首先将对混凝土的概念和种类略微介绍,对各种影响混凝土质量的因素一一分析,最后将结合实际工程和相关法律规范对混凝土的质量检测来进行详细阐述。
混凝土的概念混凝土是由胶凝材料、水、粗、细骨料,必要时掺入一定数量的化学外加剂和矿物混合材料,按适当的比例配置,经均匀搅拌,密实成型和养护,硬化而成的人造石材。
混凝土的分类混凝土按胶凝材料分类1.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。
水玻璃混凝土等;2.有机胶结混凝土,如沥青混凝土。
聚合物混凝土混凝土按表观密度分类混凝土按表观密度的大小可分为:重混凝土。
普通混凝土。
轻质混凝土。
这三种混凝土的不同就是在于骨料的不同。
重混凝土是表观密度大于2500Kg/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γ射线的性能。
普通混凝土即是我们在建筑中常用的混凝土,表观密度为1950~2500Kg/m³,集料为砂、石。
轻质混凝土是表观密度小于1950Kg/m³的混凝土。
它由可以分为三类:1、轻集料混凝土,其表观密度在800~1950Kg/m³,轻集料包括浮石、火山渣、陶粒、膨胀珍珠岩、膨胀矿渣、矿渣等。
2、多空混凝土(泡沫混凝土、加气混凝土),其表观密度是300~1000Kg/m³。
泡沫混凝土是由水泥浆或水泥砂浆与稳定的泡沫制成的。
加气混凝土是由水泥、水与发气剂制成的。
3、大孔混凝土(普通大孔混凝土、轻骨料大孔混凝土),其组成中无细集料。
普通大孔混凝土的表观密度范围为1500~1900Kg/m³,是用碎石、软石、重矿渣作集料配制的。
轻骨料大孔混凝土的表观密度为500~1500Kg/mm³,是用陶粒、浮石、碎砖、矿渣等作为集料配制的。
按使用功能分类主要有结构混凝土、保温混凝土、装饰混凝土、防水混凝土,工混凝土、海工混凝土、道路混凝土等。
按施工工艺分类主要有离心混凝土、真空混凝土、灌浆混凝土、喷射混凝土、碾压混凝土、挤压混凝等。
按配筋方式分有:素(即无筋)混凝土、钢筋混凝土、纤维混凝土、预应力混凝土等。
影响混凝土的因素硬化后的混凝土在未受到外力作用之前,由于水泥水化造成的化学收缩和物理收缩引起砂浆体积的变化,在粗骨料与砂浆界面上产生了分布极不均匀的拉应力,从而导致界面上形成了许多微细的裂缝。
另外,还因为混凝土成型后的泌水作用,某些上升的水分为粗骨料颗粒所阻止,因而聚集于粗骨料的下缘,混凝土硬化后就成为界面裂缝。
当混凝土受力时,这些预存的界面裂缝会逐渐扩大、延长并汇合连通起来,形成可见的裂缝,致使混凝土结构丧失连续性而遭到完全破坏。
强度试验也证实,正常配比的混凝土破坏主要骨料与水泥石的界面发生破坏。
所以,混凝土的强度主要取决于水泥石强度及其与骨料的粘结强度。
而粘结强度又与水泥强度等级、水灰比及骨料的性质有密切关系,此外混凝土的强度还受施工质量、养护条件及龄期的影响。
水泥强度等级与水灰比对混凝土的影响水泥强度等级和水灰比是决定混凝土强度最主要的因素,也是决定性因素。
在水灰比不变时,水泥强度等级愈高,则硬化水泥石的强度愈大,对骨料的胶结力就愈强,配制成的混凝土强度也就愈高。
在水泥强度等级相同的条件下,混凝土的强度主要取决于水灰比。
因从理论上讲,水泥水化时所需的结合水,一般只占水泥质的23%左右,但在拌制混凝土拌合物时,为了获得施工所需要的的流动性,常需多加一些水,如常用的塑性混凝土,其水灰比均在0.4-0.8之间。
当混凝土硬化后,多余的水分就残留在混凝土中或蒸发后形成气孔或通道,大大减小了混凝土抵抗荷载的有效断面,而且可能在孔隙周围引起应力集中。
因此,在水泥强度等级相同的情况下,水灰比愈小,水泥石的强度愈高,与骨料粘结力愈大,混凝土强度也愈高。
但是,如果水灰比过小,拌合物过于干稠,在一定的施工振捣条件下,混凝土不能被振捣密实,出现较多的蜂窝、孔洞,反将导致混凝土强度严重下降.(如图1)图1 混凝土强度与水灰比及灰水比的关系(a)强度与水灰比的关系(b)强度与灰水比的关系根据工程实践的经验,可建立如下的混凝土强度与水灰比、水泥强度等因素之间的线形经验公式:f cu =αafce(C/W-αb)式中 fcu——混凝土28d龄期的抗压强度(MPa);C ——1m3混凝土中水泥用量(kg);W ——1m3混凝土中水的用量(kg);Fce——水泥的实际强度(MPa),水泥厂为保证水泥厂出厂强度,所生产水泥的实际强度要高于其强度的标准值(fce,k),在无法取得水泥实际强度数据时,可用式fce = γcfce,k代入,其中γc为水泥强度值的富余系数(一般为1.13);αa 、αb——回归系数,与骨料品种及水泥品种等因素有关,其数值通过试验求得,若无试验统计资料,则可按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T55—2000)提供的αa、αb系数取用:碎石αa=0.46 αb=0.07卵石αa =0.48 αb=0.33以上的经验公式,一般只使用于流动性混凝土及低流动性混凝土,对于干硬性混凝土则不适用。
利用混凝土强度公式,可根据所用的水泥强度和水灰比来估计所配制混凝土的强度,也可根据水泥强度和要求的混凝土强度和要求的混凝土强度等级来计算应采用的水灰比骨料对混凝土的影响当骨料级配良好、砂率适当时,由于组成了坚强密实的骨架,有利于混凝土强度的提高。
如果混凝土骨料中有害杂质较多,品质低,级配不好时,会降低混凝土的强度。
由于碎石表面粗糙有棱角,提高了骨料与水泥砂浆之间机械啮合力和粘结力,所以在原材料坍落度相同的条件下,用碎石拌制的混凝土比用卵石的强度要高。
骨料的强度影响混凝土的强度,一般骨料强度越高,所配制的混凝土强度越高,这在低水灰比和配制高强度混凝土时,特别明显。
骨料粒形以三维长度相等或相近的球形或立方体形为好,若含有较多扁平或细长颗粒,会增加混凝土的空隙率,扩大混凝土中骨料的表面积,增加混凝土的薄弱环节,导致混凝土强度下降。
养护温度及湿度对混凝土的影响混凝土强度是一个渐进发展的过程,其发展的程度和速度取决于了水泥的水化状况,而温度和湿度是影响水泥水化速度和程度的重要因素。
因此。
混凝土成型后,必须在一定时间内保持适当的温度和湿度,以使水泥充分水化,这就是混凝土的养护。
养护温度高,水泥水化速度加快,混凝土强度的发展也快;反之,在低温下混凝土强度发展迟缓,如图2所示。
当温度降至冰点以下时,则由于混凝土中的水分大部分结冰,不但水泥停止水化,强度停止发展,而且由于混凝土孔隙中的水结冰,产生体积膨胀(约9%),而对孔壁产生相当大的压应力(可达100MPa),从而使硬化中的混凝土结构遭到破坏,导致混凝土已获得的强度受到损失。
同时,混凝土早期强度低,更容易冻坏。
图2 养护温度对混凝土强度的影响因为水是水泥水化反应的必要条件,只有周围环境湿度适当,水泥水化反应才能不断地顺利进行,使混凝土强度得到充分发展。
如果湿度不够,水泥水化反应不能正常进行,甚至停止水化,会严重降低混凝土强度。
图3为潮湿养护对混凝土强度的影响。
水泥水化不充分,还会促使混凝土结构疏松,形成干缩裂缝,增大渗水性,从而影响混凝土的耐久性。
为此,施工规范规定,在混凝土浇注完毕后,应在12h内进行覆盖,以防止水分蒸发。
在夏季施工的混凝土,要特别注意浇水保湿。
使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣水泥时,浇水保湿应不少于7d;使用火山灰水泥和粉煤灰水泥或在施工中掺用缓凝型外加剂或混凝土有抗渗要求时,保湿养护应不少于14d。
图3 混凝土强度与保湿养护时间的关系针对雁门关隧道浅谈混凝土强度的检测与评定方法工程概况雁门关隧道北起山阴县庙家窑村西,南止于代县太和岭口村北,隧道全长14.108km,为单洞双线铁路隧道,洞内按无碴轨道设计。
本标段担负正洞DK119+000~DK124+940里程段,共5980m,以及3#城上斜井共1384m的施工任务。
斜井每隔235米左右设计有25米长的错车平台。
正洞设计净空12.06m(宽)×8.15m(高),设计为人字坡,坡度为3‰、9‰,斜井设计净空 5m(宽)×7m(高),设计坡度为11.3%、3%。
标段范围内主要为Ⅱ、Ⅲ级围岩,其间夹有约620m的Ⅳ、Ⅴ级围岩。
自然特征雁门关隧道穿越恒山山脉,地面山高谷深,群峰连绵。
海拔1103m(隧道北端)~1947m(隧道中段),相对高差845m,地形起伏较大。
隧道通过的岩层大多数为片麻岩、角闪岩及变粒岩,质地坚硬,性脆,抗压强度高,而且隧道部分处于高地应力区,埋深大,出口附近为黑云角闪斜长片麻岩,强风化,节理发育。
隧道多次穿越断层及其破碎带,以及岩脉侵入接触带,岩体完整性较差,区内切割剧烈,岩层裂隙发育,水文地质条件比较复杂。
结构实体混凝土强度的检验随着检测技术的发展,可用以检测结构实体混凝土强度的方法不断出现,有的还制订了相应的技术规程。
这些检测方法大致可分为两类非破损检测方法(如回弹法、超声一回弹综合法等)和局部破损检测方法(如拔出法、钻芯法等)。
这些方法是通过对结构实体混凝土某些与混凝土强度有关的特性的检测,根据两者之间对应关系的统计规律,利用计算推断得到混凝土强度。
这种强度可称为“推定强度”。
强度推定属于间接测强的范畴,在目前经常作为确定结构混凝土强度的手段。
(1) 回弹法回弹法通过对混凝土表面硬度的测定来推定强度,是最简便的间接测强方法。
但是,反映两者对应关系的专用曲线及推定方法是基于上世纪七、八十年代混凝土的试验数据确定的。
二十多年来,我国混凝土的成分有了很大的变化特别是由于商品化经营和泵送的要求. 混凝土中水泥和各种掺合料(粉煤灰等)大幅度增加,而粗骨料(石子)成分明显减少且粒径不断减小。
粉剂含量增加、骨料变细导致混凝土表面硬度相对降低,加上碳化规律变异造成的影响,采用传统的回弹测强方法,所得推定强度偏低。
(2) 超声回弹综合法综合法除用回弹测定混凝土的硬度以外,还通过测定超声波在混凝土中传播速度来确定其密实度,用两种结果综合推定混凝土的强度。
用两个参数推定混凝土强度当然比较全面,但混凝土组分变化对其也会产生影响。
粗骨料石子的减少及小粒径掺合料的掺入同样会降低声速,影响推定结果。