混凝土气泡间距系数
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《公路⼯程⽔泥及⽔泥混凝⼟试验规程》解读2020年11月13日发布的《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG3420—2020)(简称《规程》),作为公路工程行业标准,自2021年3月1日起实行。
原《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30—2005)(以下简称原《规程》)同时废止。
为了便于理解本次修订的主要内容,切实做好贯彻实施工作,现将有关修订情况解读如下:一、编制背景随着我国公路建设的发展,水泥及水泥混凝土材料与工艺技术也得到迅猛发展,其相关检测技术也有了长足的进步,原《规程》中的某些试验方法已不能满足工程建设实际需求。
为了适应我国公路工程水泥混凝土材料在应用领域和检测技术的发展,保证水泥混凝土材料检测的科学性与先进性,组织了对原《规程》的修订工作。
二、《规程》的定位《规程》修订总结了十多年国内外公路相关领域的先进研究成果,结合我国交通基础建设实际,新增了一些公路建设过程中水泥及水泥混凝土质量检测应包括的内容,删除了一些技术上、设备上落后的试验方法。
《规程》力求试验方法可靠,试验条件明确,试验步骤可操,计算公式科学,反映我国公路水泥及水泥,混凝土试验技术水平,总体与国际先进标准保持同步。
三、主要内容本次修订的主要内容(一)新增的试验方法(1)水泥物理、化学性能试验1)T0513-2020水泥水化热试验方法水化热是水泥的重要性能之一,水泥水化热的大小及波动变化均会直接影响水泥砂浆或水泥混凝土的性能,尤其遇到大体积混凝土工程或高温度开裂风险的工程,必要测试所用水泥的水化热量,本次修订新增了先进的水泥水化热溶解热法和直接热量测试方法,为施工过程的温控措施提供数据支持。
2)T0514-2020水泥氯离子含量试验方法3)T0515-2020水泥三氧化硫含量试验方法(硫酸钡质量法) 4)T0516-2020水泥碱含量试验方法(火焰光度法)(2)水泥浆体性能试验1)T0517-2020水泥浆体钢丝间泌水率试验方法2)T0518-2020水泥浆体自由泌水率和自由膨胀率试验方法3)T0519-2020水泥浆体充盈度试验方法4)T0520-2020水泥浆体压力泌水率试验方法(3)水泥混凝土拌合物性能试验1)T0531-2020水泥混凝土拌合物压力泌水率试验方法2)T0532-2020水泥混凝土拌合物坍落扩展度及扩展时间试验方法3)T0533-2020水泥混凝土拌合物J环试验方法4)T0534-2020水泥混凝土拌合物V形漏斗试验方法随着公路建设工艺水平提高,大流态、自密实泵送混凝土得以大量应用,传统的坍落度和扩展度以无法表征大流态、自密实混凝土的工作性,本次修订吸收了美国、日本有关大流态混凝土指标试验检测技术以及国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GBT50080—2016)、建筑行业现行标准《自密实混凝土应用技术规程》(JGJT283—2012)等领域相关先进技术,形成了水泥混凝土拌合物V形漏斗试验方法。
浅谈混凝土中的孔学院:建筑与力学学院专业:结构工程姓名:李东华学号:S0908*******导师:赵庆新浅谈混凝土中的孔1。
孔的分类 混凝土是一种多相、多组分、不均匀、不连续、离散性较大的材料,也即它是由固、液、气三相组成的一种复合材料。
早在1896年,法国Feret 最早提出的混凝土强度公式为式中 C,W ,A — 水泥、水、空气的绝对体积;R — 抗压强度;K - 常数。
由该公式可知,水与空气的含量大时,则强度低。
水与空气的含量决定了孔的含量。
可见,对孔的认识对于认识混凝土材料具有重大的意义.在混凝土中,根据孔径尺度将孔分为以下四种:孔径大于103 nm ;孔径为102 — 103 nm ;孔径为10 — 102 nm ;孔径小于10 nm 。
细孔存在于水化硅酸钙凝胶(CSH)中,其中凝胶孔可再分为两种:存在于凝胶微晶内部的称为凝胶内孔,其孔径小于1。
2 nm ;存在于凝胶微晶粒子之间的称为微晶间孔,其孔径为 1.2—3.2 nm.还有存在于凝胶粒子之间的称为凝胶间孔,其孔径在3.2 nm 以上。
凝胶间孔在制作不善的情况下可变大,直到成为毛细孔,故又称为过渡孔。
吴中伟根据较多资料,按孔径对强度的不同影响,将混凝土中的孔分为四类: 无害孔 孔径小于20 nm;少害孔 孔径为20 — 100 nm ;有害孔 孔径为100 — 200 nm;多害孔 孔径大于200 nm 。
此外,混凝土中未水化的水泥石中也含有孔,水泥石中的孔分为两类,即毛细孔(直径为50—104 nm 、10—50 nm )和凝胶孔(10—25 nm 、0.5—2.5 nm 、〈0。
5 nm ),毛细孔中包含大孔和中等孔,凝胶孔中包含细小毛细孔和凝胶孔。
2。
孔的成因2。
1混凝土中孔的成因在混凝土中存在着两种形式的孔,一种是连通孔;一种是封闭孔。
连通孔是拌和水留下的空间。
在混凝土拌和时,为了保证混凝土具有一定的工作性,需要加入2[]C R K C W A =++一定数量的水,混凝土凝结而形成初始结构时,这些水仍留在混凝土中,并占据一定的空间。
目次1 总则 (1)2 术语和符号 (2)2.1 术语 (2)2.2 符号 (5)3 水泥试验 (6)3.1 水泥物理、化学性能试验 (6)T 0501—2005 水泥取样方法 (6)T 0502—2005 水泥细度试验方法(筛析法) (9)T 0503—2005 水泥密度试验方法 (14)T 0504—2005 水泥比表面积试验方法(勃氏法) (17)T 0505—2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验方法 (23)T 0513—2020 水泥水化热试验方法 (30)T 0514—2020 水泥氯离子含量试验方法 (42)T 0515—2020 水泥三氧化硫含量试验方法(硫酸钡质量法) (47)T 0516—2020 水泥碱含量试验方法(火焰光度法) (49)3.2 水泥胶砂性能试验 (52)T 0506—2005 水泥胶砂强度试验方法(ISO法) (52)T 0507—2005 水泥胶砂流动度试验方法 (58)T 0510—2005 水泥胶砂耐磨性试验方法 (62)T 0511—2005 水泥胶砂干缩试验方法 (67)T 0512—2005 水泥胶砂强度快速试验方法(1.5h压蒸促凝法) (72)3.3 水泥浆体性能试验 (78)T 0517—2020 水泥浆体钢丝间泌水试验方法 (78)T 0508—2005 水泥浆体流动度试验方法(倒锥法) (81)T 0518—2020 水泥浆体自由泌水率和自由膨胀率试验方法 (83)T 0519—2020 水泥浆体充盈度试验方法 (85)T 0520—2020 水泥浆体压力泌水试验方法 (87)4 水泥混凝土拌合物性能试验 (89)T 0521—2005 水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法 (89)4.1 水泥混凝土拌合物的工作性能试验 (91)T 0522—2005 水泥混凝土拌合物稠度试验方法(坍落度仪法) (91)T 0523—2005 水泥混凝土拌合物稠度试验方法(维勃仪法) (94)T 0524—2005 碾压混凝土拌合物稠度试验方法(改进VC法) (97)T 0528—2005 水泥混凝土拌合物泌水试验方法 (100)T 0531—2020 水泥混凝土拌合物压力泌水率试验方法 (103)T 0532—2020 水泥混凝土拌合物坍落扩展度及扩展时间试验方法 (105)T 0533—2020 水泥混凝土拌合物J环试验方法 (107)T 0534—2020 水泥混凝土拌合物V形漏斗试验方法 (109)T 0535—2020 水泥混凝土拌合物振动出浆量及松铺系数试验方法 (111)T 0536—2020 水泥混凝土拌合物侧向膨胀量试验方法 (115)T 0537—2020 水泥混凝土拌合物水下抗分散性试验方法 (118)4.2 水泥混凝土拌合物物理、化学性能试验 (121)T 0525—2020 水泥混凝土拌合物体积密度试验方法 (121)T 0526—2005 水泥混凝土拌合物含气量试验方法(混合式气压法) (124)T 0527—2005 水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法 (128)T 0529—2005 水泥混凝土拌合物配合比分析试验方法 (132)T 0538—2020 水泥混凝土拌合物水溶性氯离子含量快速试验方法 (137)T 0539—2020 水泥混凝土拌合物绝热温升试验方法 (140)5 硬化水泥混凝土性能试验 (143)5.1 试件制作 (143)T 0551—2020 水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法 (143)T 0552—2005 碾压混凝土抗弯拉试件的制作方法 (150)5.2 力学性能试验 (153)T 0553—2005 水泥混凝土抗压强度试验方法 (153)T 0554—2005 水泥混凝土圆柱体轴心抗压强度试验方法 (156)T 0555—2005 水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法 (159)T 0556—2005 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验方法 (161)T 0557—2005 水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量试验方法 (165)T 0558—2005 水泥混凝土弯拉强度试验方法 (168)T 0559—2005 水泥混凝土弯拉弹性模量试验方法 (171)T 0560—2005 水泥混凝土立方体劈裂抗拉强度试验方法 (175)T 0561—2005 水泥混凝土圆柱体劈裂抗拉强度试验方法 (177)T 0562—2005 水泥混凝土弯拉试件断块抗压强度试验方法 (180)T 0563—2005 水泥混凝土强度快速试验方法(1h促凝压蒸法) (182)T 0564—2005 水泥混凝土动弹性模量试验方法(共振仪法) (188)T 0566—2020 水泥混凝土与钢筋握裹力试验方法 (191)5.3 体积稳定性 (195)T 0573—2020 水泥混凝土早期开裂敏感性试验方法(平板法) (195)T 0574—2020 水泥混凝土收缩试验方法(接触法) (198)T 0575—2020 水泥混凝土收缩试验方法(非接触法) (201)T 0576—2020 水泥混凝土限制膨胀率试验方法 (204)T 0577—2020 水泥混凝土线膨胀系数试验方法(光杠杆法) (206)T 0578—2020 水泥混凝土徐变试验方法 (209)5.4 耐久性 (214)T 0565—2005 水泥混凝土抗冻性试验方法(快冻法) (214)T 0567—2005 水泥混凝土耐磨性试验方法 (218)T 0568—2005 水泥混凝土抗渗性试验方法 (221)T 0569—2005 水泥混凝土渗水高度试验方法 (223)T 0579—2020 水泥混凝土抗氯离子渗透试验方法(RCM法) (226)T 0580—2020 水泥混凝土抗氯离子渗透试验方法(电通量法) (232)T 0581—2020 水泥混凝土碳化试验方法 (237)T 0582—2020 水泥混凝土抗硫酸盐侵蚀试验方法 (240)T 0583—2020 水泥混凝土抗盐冻试验方法(单面法) (244)T 0584—2020 水泥混凝土气泡间距系数试验方法(导线法) (249)5.5 其他 (252)T 0586—2020 水泥混凝土透水系数试验方法 (252)6 水泥砂浆性能试验 (256)6.1 水泥砂浆拌合物性能试验 (256)T 0587—2020 水泥砂浆拌和及稠度试验方法 (256)T 0588—2020 水泥砂浆分层度试验方法 (259)T 0589—2020 水泥砂浆泌水率试验方法 (261)T 0590—2020 水泥砂浆体积密度及含气量试验方法 (263)T 0591—2020 水泥砂浆保水性试验方法 (265)T 0592—2020 水泥砂浆凝结时间试验方法 (268)6.2 水泥砂浆硬化性能试验 (271)T 0570—2005 水泥砂浆立方体抗压强度试验方法 (271)T 0593—2020 水泥砂浆劈裂抗拉强度试验方法 (274)T 0594—2020 水泥砂浆拉伸黏结强度试验方法 (276)T 0595—2020 水泥砂浆不透水性系数试验方法 (280)T 0596—2020 水泥砂浆抗冻性试验方法 (282)1 总则1.0.1 为规范公路工程用水泥、水泥砂浆及水泥混凝土各种性能的试验方法,制定本规程。
浅谈混凝土中的孔学院:建筑与力学学院专业:结构工程姓名:***学号:S***********导师:***浅谈混凝土中的孔1.孔的分类 混凝土是一种多相、多组分、不均匀、不连续、离散性较大的材料,也即它是由固、液、气三相组成的一种复合材料。
早在1896年,法国Feret 最早提出的混凝土强度公式为 式中 C ,W ,A — 水泥、水、空气的绝对体积; R — 抗压强度;K — 常数。
由该公式可知,水与空气的含量大时,则强度低。
水与空气的含量决定了孔的含量。
可见,对孔的认识对于认识混凝土材料具有重大的意义。
在混凝土中,根据孔径尺度将孔分为以下四种:孔径大于103 nm ;孔径为102 — 103 nm ;孔径为10 — 102 nm ;孔径小于10 nm 。
细孔存在于水化硅酸钙凝胶(CSH)中,其中凝胶孔可再分为两种:存在于凝胶微晶内部的称为凝胶内孔,其孔径小于1.2 nm ;存在于凝胶微晶粒子之间的称为微晶间孔,其孔径为1.2-3.2 nm 。
还有存在于凝胶粒子之间的称为凝胶间孔,其孔径在3.2 nm 以上。
凝胶间孔在制作不善的情况下可变大,直到成为毛细孔,故又称为过渡孔。
吴中伟根据较多资料,按孔径对强度的不同影响,将混凝土中的孔分为四类: 无害孔 孔径小于20 nm ;少害孔 孔径为20 — 100 nm ;有害孔 孔径为100 — 200 nm ;多害孔 孔径大于200 nm 。
此外,混凝土中未水化的水泥石中也含有孔,水泥石中的孔分为两类,即毛细孔(直径为50—104 nm 、10—50 nm )和凝胶孔(10—25 nm 、0.5—2.5 nm 、<0.5 nm ),毛细孔中包含大孔和中等孔,凝胶孔中包含细小毛细孔和凝胶孔。
2.孔的成因2.1混凝土中孔的成因在混凝土中存在着两种形式的孔,一种是连通孔;一种是封闭孔。
连通孔是拌和水留下的空间。
在混凝土拌和时,为了保证混凝土具有一定的工作性,需要加入2[]C R K C W A=++一定数量的水,混凝土凝结而形成初始结构时,这些水仍留在混凝土中,并占据一定的空间。
中国土木工程学会标准CCES 01-2004(2005年修订版) -————————————————————————————混凝土结构耐久性设计与施工指南Guide to Durability Design and Constructionof Concrete Structures中国土木工程学会2005年9月2005年修订版说明根据《指南》第一版(CCES 01-2004)使用过程中征集到的意见、建议以及近期获得的新的信息,这一修订版对原有条文作了局部的修改、补充和必要的订正,并以单印本的形式正式发行,取代原先刊载于文集《混凝土结构耐久性设计与施工指南》(中国建筑工业出版社2004年5月第一版)中的条文。
与第一版相比,修订版增添了一些新的条文和附录,篇幅增加近40%。
读者如欲继续使用指南第一版中的条文内容,请注意新的修订版中已作出的更改,后者可从以下网站查得:中国土木工程学会 2005年9月2004年第一版前言鉴于工程安全性与耐久性对我国当前大规模土建工程建设的重要意义,中国工程院土木水利与建筑工程学部于2000年提出了一个名为“工程结构安全性与耐久性研究”的咨询项目,旨在联络国内专家,就我国土木和建筑工程结构安全性与耐久性的现状与亟待解决的问题进行探讨,并为政府部门提供技术政策方面的建议。
考虑到混凝土结构的耐久性问题最为突出,而现行的设计与施工规范在许多方面又不能保证工程的耐久性需要,所以项目组决定联系各方专家,组织成立编审组,着手编写混凝土结构耐久性设计与施工的指导性技术文件,供工程设计、施工与管理人员使用。
与此同时,国家建设部建筑业司和科技司也委托中国土木工程学会与清华大学土木系就建筑物耐久性与使用年限的课题进行研究。
这份《混凝土结构耐久性设计与施工指南》,就是依托上述项目和课题,在国内众多专家的共同参与下编审完成的。
环境作用下的混凝土结构劣化机理非常复杂,有许多方面目前还认识不清,而且耐久性问题又具有相当大的不确定性与不确知性。
单选11、自密实混凝土不宜掺用(速凝剂)。
2、RPC是(活性粉末混凝土)的简称。
3、无砂透水混凝土一般为(干硬性混凝土)。
4、人工砂亚甲蓝值越高说明(含泥量越高)。
5、机制砂混凝土不容易泵送,可以采取的措施是(与天然砂混合或适当提高砂率)。
6、下列措施不能提高混凝土的气密性(提高含气量)。
7、气密性混凝土一般用在(瓦斯隧道衬砌)部位。
8、补偿收缩混凝土应该掺的外加剂是(膨胀剂)。
9、湿式喷射混凝土的速凝剂是在(喷嘴)部位加入的。
10、喷射混凝土试件制作方法有(喷模、喷大板、钻芯)。
11、喷射混凝土时,为了减少回弹,喷枪与受喷面之间角度应控制在(75~90°)。
12、喷射混凝土必须加入的外加剂是(速凝剂)。
13、经常所说的速凝剂要求5分钟初凝、10分钟终凝,是针对掺速凝剂的(净浆)。
14、匀质混凝土是指单位体积混凝土中粗骨料重量的相对误差小于(5%)的混凝土。
15、匀质混凝土是混凝土中砂浆容重的相对误差小于(0.8%)。
16、若梁体混凝土采用蒸汽养护,用于质量评定的混凝土试件(先随梁后标养)。
17、某工地实验室作混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为100mm×100mm ×l00mm,经标准养护条件下28天取得了抗压强度值,问如何确定其强度等级(可乘以尺寸换算系数0.95)。
18、将混凝土制品在温度为(20±2)°C,相对湿度大于95%的标准条件下进行的养护,是(标准养护)。
19、混凝土试件的最小尺寸应根据(骨料最大粒径)而定。
=20、混凝土试件的边长150mm,进行抗压强度试验时,破坏荷载为320kN,则该试件的强度为(14.2)MPa。
21、混凝土试件标准养护龄期为28天或56天,计算起始时间为(从搅拌加水开始计时)。
22、混凝土抗渗试件以(6)个一组。
23、关于混凝土试件的制作与养护,正确的是(每次取样应至少制作一组标准养护试件)。
24、当坍落度为120mm的水泥混凝土抗压强度试件成型时,采用(人工插捣法)方法成型。
附录A硬化混凝土气泡间距系数检测方法(直线导线法)D.1 本方法适用于检验混凝土的气泡参数,也适用于对引气剂品质进行评定。
D.2 本方法是在硬化混凝土中取任意直线,某一组分在此直线上所截取的线段长度总和与此直线全长的比值,即为该组分在混凝土中的体积含量。
通过测定硬化混凝土中气泡的数量、体积含量,计算混凝土的气泡比表面积、含气量和气泡间距系数等。
D.3 试验设备如下:a) 测量显微镜:具有目镜测微尺和物镜测微尺,放大倍数为80倍~128倍。
目镜测微尺最小读数为10μm。
载物台能纵、横向移动,移动范围分别不小于50mm和100mm。
b) 显微镜照明灯:聚光型灯。
c) 切片机、磨片机、抛光机。
D.4 试验数量应符合下列规定:每组至少三个试件。
每组试件的观测总面积和导线总长度应符合表D.1的规定。
表D.1 最小观测总面积及最小导线总长度D.5 试验应按下列步骤进行:a) 从硬化混凝土试件上沿垂直于浇注面方向锯下试样后,洗刷干净,分别采用400号和800号金刚砂将试样观测面仔细研磨。
每次磨完后应洗刷干净,再进行下次研磨。
最后在抛光机转盘的呢料上涂刷氧化铬进行抛光,并再次洗刷干净后,在105℃±5℃的烘箱中烘干,然后置于显微镜下试测。
当强光低入射角照射在观测面上时,若观测到表面除了气泡截面和骨料孔隙外,视域基本平整,气泡边缘清晰,并能测出尺寸为10μm的气泡截面,即可认为该观测截面已加工合格。
b) 正式观测前,用物镜测微尺校准目镜测微尺刻度,并在观测面两端附贴导线间距标志,使选定的导线长度均匀地分布在观测面范围内。
调整观测面的位置,使十字丝的横线与导线重合,然后用目镜测微尺进行定量测量。
从第一条导线起点开始观察,分别测量并记录视域中气泡个数及测微尺所截取的每个气泡的弦长刻度值。
根据需要,也可增测气泡截面直径。
第一条导线测试完后再按顺序对第二、三、四……条导线进行观测,直至测完规定的导线长度。
D.6 试验结果计算与处理如下:根据直线导线法观测的数据,按公式(D.1)~(D.8)计算各参数,计算结果取三位有效数字:a) 气泡平均弦长按公式(D.1)计算:l l N=∑ ……………………………………(D.1) 式中:l ——气泡平均弦长,单位为厘米(cm );l ∑——全导线所切割气泡弦长总和,单位为厘米(cm ); N ——全导线所切割的气泡总个数。
混凝土气泡问题综述为保证泵送混凝土的可泵性及耐久性,通常会加入适量的引气剂(引气剂可改善新拌混凝土拌合物的和易性和硬化混凝土的耐久性),但过大的引气量(有害气泡过多时)对混凝土的强度会有直接影响。
混凝土中气泡的分布情况,即气孔的大小、气泡的数量以及气泡的分布等都对混凝土的和易性、强度和耐久性将有明显影响。
一、混凝土中气泡类型混凝土中产生的气泡,100nm以上的称之为大害泡,100-50nm的叫中害泡,50-20nm 的叫低害泡或无害泡,20nm以下的称有益气泡。
应注意的是,混凝土中含气量适当,微小气泡在分布均匀且密闭独立条件下,在混凝土施工过程中有一定的稳定性。
从混凝土结构理论上来讲,直径如此小的气泡形成的空隙属于毛细孔范围或称无害孔、少害孔,它不但不会降低强度,还会大大提高混凝土的耐久性。
通常可通过试块破块后进行观察:1、气泡间距宜大于5倍气泡直径以上;2、大气泡量不宜过多及集中;3、试块中气泡分布不宜连成直线,且单一直线上的大气泡量不宜过多。
二、气泡对混凝土结构的危害当混凝土含气量超过4%,且出现过多大气泡时,则会对混凝土产生一定的危害:(1)降低混凝土结构的强度由于气泡较大会减少混凝土断面体积,致使混凝土内部不密实,从而降低混凝土的强度。
混凝土应用技术规范中规定,当混凝土含气量每增加1%时,28d抗压强度下降5%。
含气量大时,每增加1%的引气量,抗压强度可能会降低4%~6%。
在低强度混凝土中,含气量在3-6%时,对强度影响较小。
当遇到引气量值超过6%以上情况时,抗压强度势必受到较大影响。
(2)降低混凝土的耐腐蚀性能由于混凝土表面出现了大量的气泡,减少了钢筋保护层的有效厚度,加速了混凝土表面碳化进程,从而影响其抗腐蚀性能。
(3)严重影响混凝土的外观大气泡会致使混凝土表明出现蜂窝麻面,影响其外观。
三、气泡产生原因混凝土中产生气泡的原因比较复杂,一般主要包括:1、原材料方面(1)气泡与水泥品种有非常密切的关系在水泥生产过程中使用助磨剂(外掺专用助磨剂,厂家非常多,质量差异非常大,通常含有较多表面活性剂)的作用下,通常会产生气泡过多的情况,且水泥中碱含量过高,水泥细度太细,含气量也会增加。
1.简述喷射混凝土厚度的测量方法。
答:钻孔,测量孔深2.抗渗试件、标养立方体抗压试件、砂浆试件、弹性摸量试件、轴心抗压试件每组各需制作多少个?答:抗渗试件6个、标养立方体抗压试件3个、砂浆试件6个、弹性摸量试件6个、轴心抗压试件3个3.简述新拌混凝土坍落度试验步骤。
答:润湿坍落度桶及捣棒,脚踩死桶踏板,将砼分三次均匀装入,每层插捣25下,撤除漏斗,抹平表面,清除桶边地板上的砼后在5~10S内垂直平稳提起桶,测量桶高与坍落椎体间的高度差即为坍落度。
4.简述在碎石料堆上的取样方法。
答:将表面铲除,在料堆的顶部中部和底部各层均匀分布的5个部位抽取大致相等的样品16份组成一组样品。
5.混凝土施工过程中,原材料每盘的称量偏差允许范围?列出现场集中搅拌混凝土的对原材料称量误差要求范围?(两个问题答案一样)答:水泥、矿物掺合料±1%;粗、细骨料±2%;外加剂、拌合用水±1%。
6.混凝土含气量结果评定?答:(1)当两次的试验结果的相对误差小于0.2%时,则取两次结果的算术平均值为含气量值;(2)当两次的试验结果的相对误差大于0.2%时,则进行第三次试验,测得的含气量值与前两次测得值中较接近的一个值相对误差不大于0.2%时,取此二值的算术平均值为含气量值;(3)当仍大于0.2%时,此次试验无效.7.混凝土回弹测强曲线分为哪几种?答:a.统一测强曲线 b.地区测强曲线 c.专用测强曲线8.1.何为碱活性骨料?2.什么叫碱骨料反应?3.发生碱-骨料反应的必要条件是什么?4.碱骨料反应的控制措施?5.简述碱骨料反应的作用机理?6.碱骨料反映的三中类型?答:1.碱活性骨料是指在一定条件下与混凝土中的碱发生化学反应,导致混凝土结构产生膨胀、开裂甚至破坏的骨料。
2.碱骨料反应是指混凝土内水泥中的碱性氧化物(Na2O和K2O)与骨料中的活性二氧化硅发生化学反应,生成碱-硅酸凝胶,这种凝胶吸水后会产生很大的体积膨胀,从而导致混凝土产生膨胀开裂而破坏。
预制管节混凝土指标要求一、混凝土1、隧道顶管管节结构:C50混凝土,抗渗等级P12,现场浇筑方式为自卸,拟坍落度为140~180mm,另考虑冬季施工配合比。
2、洞门连接构造:C40微膨胀混凝土,抗渗等级P10;二、混凝土及其配合比要求1、管节混凝土强度等级为C50;2、混凝土的最大碱含量为3.0kg/m3;3、混凝土原材料(水泥、矿物掺合料、集料、外加剂、拌和水等)中引入的水溶氯离子总量,应不超过胶凝材料重的0.1%;不得使用含有氯化物的防冻剂和其他外加剂。
4、混凝土的配合比应按高性能混凝土的要求配制。
5、混凝土的配合比设计和混凝土配制,在满足施工和易性(必要的流动性)、强度等级的前提下,应以混凝土密实性、抗渗透性能、抗裂性能和抗碳化性能为主要控制指标。
6、引气混凝土含气量应达到5.5,平均气泡间距系数≤250μm。
7、顶管结构所接触的地下水中含有CL-和SO42-,所属环境作用等级为Ⅳ-C类和Ⅴ-C类,混凝土除满足强度需要外,还必须考虑抗渗和抗侵蚀的要求。
1、胶凝材料为达到混凝土高性能、高耐久性的要求,混凝土配制时应选用优质的水泥,性能优良的矿粉、粉煤灰等矿物掺合材料,或者选用有上述二者复配形成的复合型胶凝材料;限制每立方米混凝土中胶凝材料的最低和最高用量,胶凝材料的技术性能要求如下:1、水泥宜选用强度等级不低于42.5的硅酸盐水泥。
其质量必须符合《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)的要求;碱含量小于0.60%,C3A含量不宜超过5%;水泥比表面积≤350m2/kg(硅酸盐水泥),普通硅酸盐水泥的80µm方孔筛筛余≤10.0%;在确定最终水泥品种之前,应对水泥与所使用的掺和材料、外加剂等进行复配试验,以选用匹配的、性能优良的水泥。
2、粉煤灰粉煤灰原材料必须符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005)标准中规范的II级灰以上标准,且含碳量不宜大于2%。
3、矿粉原材料必须符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GB/T 18046-2008),《混凝土结构耐久性设计与施工指南(2005修订版)》(CCES01-2004)的要求。
混凝土搅拌工高级模拟题及参考答案一、单选题(共82题,每题1分,共82分)1.在配制高强混凝土的粗骨料中,针片状颗粒的含量不超过(),含泥量低于1%A、2%~5%B、2%~4%C、3%~5%D、3%~4%正确答案:C2.当地下室外墙的净高度大于3.6m时,在墙体高度的水平中线部位上下500mm范围内,水平筋的间距不宜大于()mm。
A、200B、120C、100D、150正确答案:C3.受弯构件减小裂缝宽度最有效的办法是()A、增加受拉筋截面面积减小裂缝截面钢筋应力B、提高混凝土等级C、增加截面尺寸正确答案:A4.高级混凝土工培训指导的对象()。
A、不包括准备从事本职业的混凝土工B、只是准备从事本职业的初级、中级混凝土工C、是从事或准备从事本职业的初级、中级混凝土工D、只是从事本职业的初级、中级混凝土工正确答案:C5.水池()时池中水位达到设计标高后静停1d.进行观察记录,再连续观察7d,没有问题即可验收。
A、试水B、质量检查C、使用D、验收正确答案:A6.当一个验收批混凝土试件有2-9组时,则该组试件最小值不应低于标准值的()。
A、95%。
B、90%C、115%D、100%正确答案:A7.硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻前不得低于设计强度标准值的()。
A、50%B、60%C、30%D、40%正确答案:C8.普通塑性混凝土浇模后的振捣时间控制在()。
A、20~30sB、30~40sC、25~35sD、15~25s正确答案:A9.进行混凝土施工时,()是搅拌台上的操作人员必不可少的防护措施。
A、长筒雨鞋B、防风眼镜C、口罩D、安全带正确答案:D10.钢筋混凝土框架结构中柱、墙的竖向钢筋焊接宜采用()。
A、闪光对焊B、电弧焊C、电渣压力焊D、电阻点焊正确答案:C11.大体积混凝土的设计强度可采用()的强度作为设计、评定及验收依据。
A、7d或60dB、14d或60dC、7d或28dD、60d或90d正确答案:C12.高级混凝土工对初、中级混凝土工进行培训时,如果发现某人在振捣混凝土时振动棒碰到了钢筋,则应()。
混凝土气泡间距系数
混凝土气泡间距系数(Spacing Factor of Air Voids,简称SFAV)是指测量混凝土中气泡的间距和尺寸的一个重要参数,是表示混凝土微观结构的一个关键性指标。
混凝土气泡间距系数的定义是:
SFAV = (2h/d)^2 * n * 100%
其中,h为气泡高度,d为气泡与气泡间的中心距离,n为混凝土中气泡的数量。
混凝土中的气泡数量及气泡大小对混凝土的性质有很大的影响,如冻融损伤、渗透性等。
因此,混凝土气泡间距系数的确定很重要,它能够评价混凝土的抗冻性、耐久性等性能。
在实际应用中,测量混凝土气泡间距系数时,往往采用光学显微镜来进行观察和测量。
同时,也可以使用扫描电镜、透射电镜等高分辨率测试手段进行精细分析。
在混凝土中,气泡通常由几种成分组成,包括空气、水、胶凝材料等。
不同成分的气泡形态和分布方式不同,因此气泡间距系数的大小也会受到多种因素的影响。
首先,混凝土制备过程中的水泥品种、石子品种、掺合料等材料的选择与配比,对气泡尺寸和分布方式会产生很大的影响。
其次,混凝土的浇筑方式、振捣的强度与方
式、养护方式等因素也会对气泡形态和分布方式产生影响。
因此,混凝土气泡间距系数不仅受到混凝土材料自身的影响,还受到生产工艺、现场施工质量控制等多个因素的影响。
需要制定科学合理的混凝土质量控制标准和相关规范,才能保证混凝土工程质量。
可以说,混凝土气泡间距系数是评价混凝土质量的一个非常重要的参数,它能够直接反映混凝土结构的稳定性和抗冻性。
因此,在混凝土工程的设计与施工阶段,必须加强质量控制,确保混凝土气泡间距系数达到要求,提高混凝土工程的性能和寿命。