砂率对混凝土性能的影响
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助理工程师论文题目混凝土配比中砂率的作用姓名单位2012年 5 月 10日目录摘要 11 砂率的定义 12 砂率的确定方法12.1 查表法 12.2 计算法 22.3 试验法 23 砂率的影响 33.1 砂率对混凝土强度的影响33.2 砂率对混凝土和易性的影响 34 结束语4参考文献5摘要:水泥混凝土是目前建筑工程中用途最为广泛、用量最大的建筑材料之一,砂率在混凝土设计和拌合中起了十分重要的作用,了解砂率对混凝土的影响能更好的设计和配制混凝土。
关键字:砂率、混凝土、和易性、影响等正文:1.砂率的定义。
砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分率。
砂率表征混凝土拌合物中砂与石相对用量比例。
即:砂率:SP=砂的用量S/(砂的用量S+石子用量G)×100%砂率的变动,会使骨料的总表面积有显著改变,从而对混凝土拌合物的和易性有较大影响。
确定砂率的原则是:在保证混凝土拌合物具有的粘聚性和流动性的前提下,水泥浆最省时的最优砂率。
2.确定砂率的方法。
砂率是混凝土配合比设计中一个比较重要,但又难以准确选择的参数,这不仅因为影响因素较多,而且还由于目前没有粘聚性的定量指标,因此无法建立砂率与粘聚性的关系。
目前确定砂率的方法主要有以下几种:2.1 查表法:根据骨料的品种、规格及混凝土的水灰比,在表1的砂率范围内选用。
在无使用经验时,该法可供初步估计砂率值时参考。
这也是最常用的方法。
在未经试验的情况下选定砂率时,可直接从表1中给出的砂率范围,按下面情况适当选取:a)当石子最大粒径较大、级配较好、表面较光滑时,由于粗骨料的空隙率较小,滑动阻力也较小,因此可采用较小的砂率。
b)砂的细度模数较小时,由于砂中细颗粒较多,拌合物的粘聚性和保水性容易得到保证,而且砂在粗骨料中间的拨开距离小,故可采用较小的砂率。
c)水灰比较小,水泥浆稠度较大,由于拌合物的粘聚性和保水性容易得到保证,故可采用较小的砂率。
d)施工要求的流动性较大,因拌合物易出现离析现象,为了保证拌合物的粘聚性,应采用较大的砂率。
混凝土的合理砂率一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其性能的好坏直接影响着工程质量和使用寿命。
其中,砂率是混凝土配合比设计中的一个重要参数,它直接影响着混凝土的强度、耐久性等性能指标。
因此,合理选择砂率对于保证混凝土性能和提高工程质量至关重要。
二、砂率的定义及影响因素1. 砂率的定义砂率是指在混凝土中用于填充骨料之间空隙的砂的质量与总骨料(包括粗骨料和细骨料)质量之比。
通常用百分数表示。
2. 影响砂率选择的因素(1)强度要求:不同强度等级的混凝土需要不同的砂率来满足其强度要求。
(2)材料特性:不同种类、不同来源和不同粒径分布的骨料需要不同的砂率来达到最佳配合效果。
(3)施工条件:施工方式、环境温度、湿度等因素也会对砂率选择产生影响。
三、砂率对混凝土性能的影响1. 强度砂率的增加会使混凝土的强度降低,这是因为过多的砂会增加混凝土内部孔隙率,导致混凝土内部空隙增多,从而降低了混凝土的密实性和强度。
2. 抗渗性适当的砂率可以提高混凝土的抗渗性能。
这是因为砂与水泥胶结体之间形成了一定数量的细小孔隙,在水分进入时可以阻挡其通过孔隙进入混凝土内部。
3. 耐久性适当选择砂率可以提高混凝土的耐久性。
过多或过少的砂率都会影响混凝土中气孔大小和分布,从而影响了其耐久性。
四、合理选择砂率1. 确定强度等级在确定砂率之前,首先需要明确所需强度等级。
不同强度等级对应着不同的配合比设计方案,需要选择不同的骨料类型和粒径分布以及相应的砂率。
2. 选择合适数量和类型骨料在确定骨料类型和粒径分布时,需要根据工程条件和强度等级要求选择合适的骨料。
同时,应考虑不同骨料之间的配合效果,以确保混凝土性能指标的达标。
3. 根据施工条件确定砂率在施工过程中,应根据具体情况调整砂率。
例如,在高温环境下施工时应适当降低砂率以保证混凝土强度;在低温环境下施工时应适当提高砂率以加速混凝土初期强度发展。
五、总结砂率是混凝土配合比设计中一个重要参数,其选择对于保证混凝土性能和提高工程质量至关重要。
砂率会对混凝土性能产生哪些影响?砂率是指混凝土中砂子所占砂、石质量和的百分率,砂率是混凝土配合比的关键参数之一。
在混凝土体系中,砂子和胶凝材料浆体组成砂浆填充石子间孔隙并包裹在其表面起润滑作用作用。
因此,与石子相比,砂子具有更大的比表面积,砂率的变化会导致骨料总的表面积发生变化,同时也会引起骨料空隙率和粗骨料相对含量的变化,进而对混凝土拌合物的和易性及硬化后混凝土的强度和耐久性产生影响。
(1)砂率对对流动性的影响在浆体用量一定的条件下,砂浆填充、包裹在骨料表面以减小粗骨料间的摩擦阻力,起整体润滑作用。
当砂率过小时,浆体与砂组成的砂浆也相对较少,不足以填充粗骨料间的空隙并包其表面,难以起到润滑作用,粗骨料间具有较大的摩擦力,混凝土拌合物的流动性较差。
随着砂率的增加,砂浆体积逐渐增加,在一定范围内,砂浆的填充和包裹作用明显改善粗骨料间的摩擦力,混凝土拌合物的流动性提高。
在继续增加砂率,随着砂用量的增加,粗、细骨料的表面积明显增大,一定数量的浆体不足以填充粗、细骨料间的空隙并包裹其表面,不能有效降低骨料间的摩擦力,同样会导致混凝土拌合物的流动性变差。
(2)对粘聚性和保水性的影响砂率减小时,骨料总的表面积减小,其表面吸附水分的能力明显降低,使混凝土拌合物的粘聚性和保水性均变差,易严生泌水、离析和流浆现象。
随着砂率的增大,骨料的比表面积增加,混凝土拌合物的粘聚性和保水性将得到改善。
但砂率过大,当一定数量的水泥浆不足以包裹骨料表面时,则粘聚性反而变差,混凝土拌合物容易发生崩坍、发散、粘聚性差。
(3)砂率对混凝土强度的影响砂率对强度的影响虽然不想水胶比那样明显,但砂率对混凝土会产生一定的影响,其影响程度与水胶比大小有关。
当水胶比大于0.4时,混凝土的受压破坏主要发生在水泥石自身及其与骨料的粘接界面发生破坏,而水泥石的强度及其与粘接界面的强度主要取决于水泥的强度和水胶比。
因此,当水胶比较大时,砂率对混凝土强度影响表现的不明显。
浅谈混凝土砂率的影响因素砂率是混凝土配合比的重要参数,砂率的确定直接决定砂石比例的大小,影响混凝土拌合物的工作性,甚至影响混凝土后期的硬化强度及耐久性。
影响混凝土砂率的因素很多,既有原材料的因素,也有配合比参数之间的相互影响,甚至混凝土工程的施工工艺也对其具有影响。
因此,要确定合理砂率,需要综合考虑原材料的性能、混凝土配合比特点及施工工艺等多种因素才可以确定合理砂率。
(1)粗骨料的品质配制普通混凝土的粗骨料主要有碎石和卵石,碎石棱角多,界面粗糙,空隙率较大,比表面积较大,而卵石表面光滑,使用碎石配制混凝土时得砂率较卵石砂率大3%左右。
粗骨料中针片状颗粒对混凝土拌合物的流动性具有阻滞作用,针片状颗粒的含量增加造成粗骨料空隙率增加,要获得满意的流动度需要适当提高砂率。
在粗骨料品种一定的条件下,随着最大粒径的增大,总比表面积减小,砂率逐渐减小。
此外,粗骨料的空隙率是粗骨料品种、针片状颗粒含量、最大粒径、级配类型的综合反映,空隙率越小,配制混凝土所用的砂率就越小。
(2)砂的品质细骨料砂一般分为天然砂和机制砂。
一般来说,机制砂较天然砂棱角多,界面粗糙,保水性差,需要较大的砂率来提高混凝土的粘聚性、保水性。
砂的细度模数对砂率的选择有重要影响,砂细度模数越小,砂越细,细颗粒含量越多,总比表面积也越大,砂率越小;砂细度模数越大,砂子越粗,总比表面积越小,砂率就越大。
一般来说,砂细度模数变化0.2左右,砂率变化1%~2%。
砂中粒径小于0.315mm颗粒含量对混凝土拌合物影响很大,当含量偏低(低于15%)时,拌合物发涩、粗糙,易分层、离析、沁水现象增大。
但细粉颗粒含量含量过大(大于30%)时造成需水量增加,混凝土拌合物粘稠,流动性下降。
因此,砂中粒径小于0.315mm颗粒含量控制在20%为宜,当细颗粒含量不能满足要求时,可以采用调整砂率的方法改变细颗粒含量,含量低时增加砂率,含量高时降低砂率。
此外,砂中细粉颗粒含量的大小与胶凝材料用量也有很大的关系,如德国标准规定细粉料含量值,当粗骨料最大粒径Dmax=31.5mm时为350~400kg,当Dmin=16mm时为400~450kg。
1.1 基本方法在混凝土拌合物中,砂用于填充石子空隙。
在胶凝材料浆一定的条件下,若砂率过大,则骨料的总表面积及空隙率增大,包裹骨料与填充骨料空隙的胶凝材料浆量增多,剩下起润滑作用的胶凝材料浆量减少,混凝土拌合物显得干稠,流动性(坍落度小。
如要保持一定的流动性,则要增加胶凝材料浆,耗费胶凝材料。
若砂率过小,砂浆量不足,不能在石子的周围形成足够的砂浆层起润滑和填充作用,也会降低拌合物的流动性,同时会使粘聚性、保水性变差,使混凝土拌合物显得粗涩,拌合物的流动性随之减少,石子离析,胶凝材料浆流失,甚至出现溃散现象。
因此,砂率既不能过大,也不能过小,可通过试验找出合理砂率。
普通混凝土配合比设计时,由混凝土设计强度与耐久性要求确定初步水胶比;由混凝土拌合物设计和易性(坍落度、粘聚性、保水性)按查表法或根据经验确定初步用水量。
试验探求合理砂率时,水胶比采用初步水胶比、用水量采用初步用水量,再根据经验选择至少5组以上的砂率(砂率组距可取0.8%1.0%),拌制成拌合物,测出每组拌合物的和易性。
以砂率为横坐标、拌合物坍落度为纵坐标,绘制砂率与坍落度的关系曲线(图1,虚线部分表示拌合物粘聚性、保水性差)。
从图1中定出拌合物粘聚性、保水性好,坍落度最大所对应的砂率,即为合理砂率。
若图1中合理砂率所对应的坍落度小于坍落度设计值,则将合理砂率适当减小(通常减小不大于1个组距,将图1的合理砂率适当左移),以降低砂率获得坍落度的提高;若合理砂率所对应的坍落度大于设计值,则将合理砂率适当增大(将图1的合理砂率适当右移)或减少胶凝材料浆用量以节约胶凝材料。
砂率/%图1试验法确定混凝土砂率在百1.2 试验法的优缺点试验是研究混凝土技术的基本方法。
采用混凝土的原材料,利用试验方法获得的合理砂率,涵盖了原材料性能对合理砂率选择的影响因素,获得的合理砂率可直接用于混凝土配合比设计,适用性强,这是试验法最显著的优点。
同时,根据确定合理砂率的试验,可掌握应用具体原材料时砂率对混凝土性能(主要指和易性)的影响规律,在混凝土性能检验与调整时可利用该规律调整砂率以最终满足混凝土的性能。
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。
合理砂率确定的原则一、引言在混凝土的制备过程中,砂率是一个重要的配合比参数,它对混凝土的性能有着显著的影响。
砂率指的是砂与砂石总量的质量比。
合理地确定砂率,可以使混凝土具有良好的工作性能、力学性能和耐久性能。
本文将探讨合理砂率确定的原则,以期为混凝土的实际生产和应用提供指导。
二、砂率对混凝土性能的影响1.工作性能:随着砂率的增大,混凝土的流动性增强,但过大的砂率会导致混凝土出现离析和泌水现象,影响其工作性能。
2.力学性能:砂率对混凝土的抗压强度、抗拉强度等力学性能均有影响。
适当的砂率可以提高混凝土的抗压强度,但砂率过高或过低均可能导致抗压强度下降。
3.耐久性能:砂率对混凝土的抗渗性、抗冻性等耐久性能也有影响。
合理的砂率可以改善混凝土的抗渗性和抗冻性,提高其耐久性能。
三、合理砂率确定的原则1.根据混凝土的工作性能要求确定砂率:在满足混凝土强度要求的条件下,应选择合适的砂率,以保证混凝土具有良好的工作性能。
一般来说,高流动性的混凝土需要较大的砂率。
2.考虑砂的细度模数:砂的细度模数对砂率的影响较大。
粗砂的砂率较小,中砂的砂率适中,细砂的砂率较大。
在选择砂率时,应考虑砂的细度模数。
3.考虑骨料级配:骨料的级配对砂率的影响较大。
在选择砂率时,应考虑骨料的级配,以确保混凝土具有良好的工作性能和力学性能。
4.试验确定:在理论分析的基础上,通过试验确定合理的砂率。
可以制备不同砂率的混凝土试样,测试其工作性能、力学性能和耐久性能,从而确定合理的砂率。
四、实验方法与案例分析为了更具体地说明合理砂率的确定原则,我们进行了一系列的实验研究。
实验中采用了不同细度模数和级配的砂,制备了不同砂率的混凝土试样。
通过测试这些试样的工作性能、力学性能和耐久性能,分析了砂率对这些性能的影响。
以下是一个案例分析:实验材料和方法:本次实验采用了三种不同细度模数的中砂,细度模数分别为2.3、2.6和2.9。
同时,采用了三种不同的骨料级配。
普通混凝土用砂的粗细和级配对混凝土强度及性能的影响作者:刘洪中来源:《科学与财富》2018年第23期摘要:砂石最为混凝土的重要原材料,在混凝土强度和性能方面发挥着重要的作用。
在本文中,根据实际的试验方式,在控制不同砂率和级配的条件对混凝土性能进行比对,得出砂率和级配对混凝土造成的影响,并详细介绍了设计配合比中最佳的砂率和级配。
并根据实际情况提出确定合理砂率和级配的基本原则,充分遵循实际施工的需要得出最优的配合比。
关键词:砂率;级配;混凝土强度;坍落度砂石作为混凝土中的细骨料主要起到填充和密实的作用,但是由于施工环境不同,砂石采挖的条件不同,导致混凝土用砂的粗细和级配不相同,以至于后期配置的混凝土强度不同。
为了更好的了解砂石的特性,应对现阶段砂石短缺的因素,在混凝土研究中深入对原材料控制的方法探索,从不同角度出发,了解砂石材料对混凝土的影响。
一、混凝土用砂基本概况骨料在混凝土中占比达到60%以上,骨料的特性和性能的优劣直接影响混凝土的强度和耐久性,直接表观的影响就是混凝土的密实度。
在不同的施工环境中,砂石来源不同,对细骨料的级配和密度无法进行保证。
要保证混凝土的强度和耐久性,对砂石的控制必须从以下几个方面控制。
一是在混凝土的配合比中充分考虑砂石粒径对拌合中混凝土和易性的影响。
二是砂石的颗粒级配对混凝土密度的影响。
三是不同的级配对混凝土力学性能的影响。
下面就通过理论分析和试验验证的方式对砂石的粗细和级配改变,了解对混凝土产生的性能影响。
二、试验相关情况混凝土拌合试验中选用水泥为P42.5硅酸盐水泥,Ⅰ级粉煤灰和粒径为5-25mm三级配的碎石,外加剂选用高羧酸减水剂。
根据测算,碎石的含泥量为0.5%。
细骨料采用细度模数2.5,含泥量控制在1%以内。
根据砂石的颗粒级配不同,对混凝土的配合比进行调整比对,将砂石的级配分成五个等级,分别是800kg/m3、810kg/m3、820kg/m3、830kg/m3、840kg/m3,定义组别为1、2、3、4、5。
砂率是混凝土配合比的重要参数,其大小对混凝土拌合物具有重要的影响。
砂所占骨料的百分比用砂率表示,即:SP=砂的用量S/(砂的用量S+石子用量G)×100%。
(1)砂率对混凝土拌合物工作性的影响砂在混凝土拌合物中的作用主要起两方面的作用,一方面随着砂率的增加,砂填充粗骨料的空隙,使得粗骨料的空隙随着砂用量的增加逐渐变小,砂石混合空隙率达到最小值后,再增加砂率,砂石混合骨料的空隙率会随之变大。
另一方面砂的比表面积大于粗骨料的比表面积,随着砂用量的增加,其表面润滑吸附的水量也随着增加。
从这两方面看,砂填充粗骨料的空隙,释放出一部分自由水,增加混凝土拌合物的坍落度,有利于提高混凝土的工作性。
但另一方面随着砂用量的增加,表面吸附混凝土自由水的量也在增加,使混凝土拌合流动性降低的不利方面。
因此,在一定砂率变化范围内,混凝土拌合物的坍落度先增加再降低,存在一个最佳的砂率。
最佳砂率不是固定不变的,其大小与粗骨料的空隙率,砂的细度模数,混凝土中浆体用量等因素都有密切的关系。
因此,最佳砂率通常需要根据试验确定,达到最佳砂率时,混凝土工作性最佳。
(二)砂率对混凝土拌合物粘聚性和保水性的影响砂率对混凝土拌合物的粘聚性和保水性有重要的影响,砂的比表面积大于粗骨料的比表面积。
随着砂率的提高,砂表面吸附混凝土拌合物中自由水的量也随之增加,混凝土中自由水的量相对减少,混凝土的保水性和粘聚性增加,抗泌水能力也相应提高。
但也不是砂率越大越好,过大的砂率一方面造成混凝土拌合物中自由水数量的减少,混凝土流动性下降,另一方面在混凝土浆体用量不变的情况下,随着砂率的增加,骨料的比表面积也增加,包裹在骨料表面的浆体厚度降低,混凝土容易发散,粘聚性降低,流动性变差。
(三)如何确定合理砂率砂率是混凝土配合比设计中一个重要参数,关于砂率的确定方法,有计算、有查表或者按照经验选用,最后均需要试配得到。
选用合理砂率又有什么标准呢,搞清合理砂率选用前有必要研究一下砂率变动对混凝土拌合物流动性产生的影响。
在混凝土配合比设计和生产过程中常常通过简单的加减砂石用量就可以改变拌合物的状态,调整砂石用量也是对混凝土状态不满意时常采用的手段。
混凝土技术人员加砂减少石子(或者减砂增加石子)常常被看做十分简单,甚至认为没什么技术含量,以至于在实践中,调度或者其他工作人员直接指令操作员调整两者比例。
其实,砂石比例的调整并不是十分简单的事,其中也含有一些道理。
今天就试着说明一下砂率变化对混凝土的影响,不足之处欢迎指正。
(一)砂率对混凝土工作性的影响砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总量的百分率。
砂率是十分重要的配合比参数之一,首先砂率也是影响混凝土工作性的主要参数。
在混凝土体系中,水和胶凝材料组成的浆体首先填充骨料间的空隙,多余的浆体才能包裹在骨料表面起润滑作用增加混凝土拌合物的流动性。
在浆体一定的情况下,砂率的变化可以使骨料空隙的变小,形成足够多的浆体包裹在骨料的表面,使骨料表面浆体增加,改善混凝土拌合物的流动性。
但砂率的改变同样也影响到骨料总的比表面积,在浆体一定的条件下,骨料总的比表面积增加,造成包裹在骨料表面降低厚度的减小,骨料间摩擦力增加,混凝土工作性降低。
这两方面相互联系,相互影响,又不可分割,砂率的变动对这两方面的影响同时进行。
在混凝土体系的浆体不变的条件下,只有细骨料砂充分填充粗骨料间的空隙,使混合骨料具有较低的空隙率,才会有较多的浆体包裹在骨料的表面。
因此,砂率所产生的填充效应可以看作是这对矛盾的主要方面,砂率表动引起的比表面积的改变是矛盾的次要方面。
在调整砂率时,应把握矛盾的主要方面,但也不能忽视矛盾的次要方面,注意砂率这一量的调整引起质变。
可以看出,砂率的变化既具有改变骨料的空隙的填充效应,又具有改变骨料比表面积的作用,在混凝土浆体一定的情况下,存在最佳砂率使混凝土的粘聚性和流动性最优。
(1)随着砂率的增加,粗骨料的用量减小,粗骨料总的空隙降低。
一般来说,在粗骨料的空隙率不变的情况下,粗骨料空隙的大小与粗骨料用量有关,粗骨料用量越大,粗骨料间的空隙也越大,需要填充的砂浆体积也就越多,反之亦然。
Value Engineering0引言随着我国社会经济的不断发展,基础建筑设施的数量和规模在逐年增加,据不完全统计,全国每年需要消耗建筑用砂约50亿立方米左右。
目前,天然砂仍是我国大部分地区的主要建设用砂。
天然砂是一种不可再生资源。
大量开采,已经导致了不少地区天然砂资源逐渐减少,甚至被消耗殆尽,也造成了自然生态环境的破坏。
天然砂日渐尖锐的供需矛盾,导致天然砂价格逐年上涨,建设成本逐年提高,同时,天然砂的材料质量也越来越不理想,导致混凝土质量极不稳定。
目前,全国各地区均在试探采用机制砂代替河砂。
机制砂因颗粒粗糙、棱角性多、裂隙多的材料特性,导致混凝土出现泌水、流动性差、硬化混凝土外观质量不好,抗裂性能不佳等问题。
在河砂中掺入适量比例机制砂可有效解决混凝土的各项问题,因此有必要对混合砂比例对混凝土性能影响展开研究。
1试验部分1.1试验方案为进一步分析混合砂比例对混凝土性能的影响,通过固定基础配合比,保持配合比中水、水泥、粉煤灰、矿渣粉、碎石、减水剂、水规格型号及数量基本保持不变,砂的质量保持不变,变换混合砂比例,测试各配合比混凝土的工作性能及抗压强度,从而根据试验结果的变化及趋势来分析混合砂比例对混凝土性能的影响。
混合砂的比例按25%间隙控制,分别选取100%,75%,50%,25%和0%比例进行混凝土拌制。
基础配合比选取了常规的C25混凝土配合比,水胶比为0.50,砂率为44%,每立方米材料用量如表1所示。
混合砂比例设定为5种,编号为D 100、D 75、D 50、D 25、D 0,分别代表机制砂占混合砂比例的100%,75%,50%,25%和0%。
1.1.1混凝土拌合物的测试机制砂粒型的棱角性,导致其配制出的混凝土和易性差,因而保水性差、泌水性高、粘聚性较差。
大量的研究表明机制砂混凝土存在的主要问题是和易性较差,从而影响了硬化后的强度和耐久性。
因此机制砂混凝土的和易性研究的根本,通过一定的技术措施获得和易性良好的混凝土,不仅能提高施工的速度和质量,而且硬化后能获得良好的力学性能和耐久性。
砂率调整对混凝土性能的影响在目前的混凝土原材料的市场上,以湖南为例,近几年骨料的材料变化很大,河沙趋向更粗,而且机制砂所占的比例越来越高,这就直接影响了混凝土的配合比列,就这个问题,加美乐素公司的研发进行了深度的研究:骨料的改变势必影响混凝土的和易性及坍损情况,研发出更适应这种材料的保坍剂也就当务之急。
今年10月,加美乐素研发不在原有保坍剂的基础上,将聚羧酸的合成工艺进行了改良,研发出了一种减水较之前高,保坍性能更胜一筹的聚羧酸保坍剂——kami 315.这使得加美乐素的技术力量得到了更好的提升。
下面我们来分析骨料对于混凝土的影响。
砂率:SP= 砂的用量S/(砂的用量S+石子用量G)×100%(质量比)砂率的变动,会使骨料的总表面积有显著改变,从而对混凝土拌合物的和易性有较大影响。
和易性概念:和易性是指新拌水泥混凝土易于各工序施工操作(搅拌、运输、浇灌、捣实等)并能获得质量均匀、成型密实的性能。
和易性是一项综合的技术性质,它与施工工艺密切相关,通常,包括有流动性、保水性和粘聚性三方面的含义。
保水性是指在新拌混凝土具有一定的保水能力,在施工过程中,不致产生严重泌水现象的性能。
流动性是指新拌混凝土在自重或机械振捣的作用下,能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能。
粘聚性是指新拌混凝土的组成材料之间有一定的粘聚力,在施工过程中,不致发生分层和离析现象的性能。
新拌混凝土的和易性是流动性、粘聚性和保水性的综合体现,新拌混凝土的流动性、粘聚性和保水性之间既互相联系,又常存在矛盾。
因此,在一定施工工艺的条件下,新拌混凝土的和易性是以上三方面性质的矛盾统一。
确定砂率的原则是:在保证混凝土拌合物具有的粘聚性和流动性的前提下,水泥浆最省时的最优砂率。
砂率对和易性的影响非常显著。
① 对流动性的影响。
在水泥用量和水灰比一定的条件下,由于砂子与水泥浆组成的砂浆在粗骨料间起到润滑和辊珠作用,可以减小粗骨料间的摩擦力,所以在一定范围内,随砂率增大,混凝土流动性增大。
一、实验目的1. 通过实验确定不同砂率对混凝土拌合物性能的影响。
2. 了解砂率对混凝土流动性、粘聚性和保水性等指标的影响规律。
3. 为实际工程中混凝土配合比设计提供理论依据。
二、实验材料1. 水泥:某水泥厂牌普通硅酸盐水泥P.O32.5,比重为3.1g/cm³。
2. 砂:细度模数2.8的中砂,比重为2.6g/cm³。
3. 粗骨料:粒径5-20mm的碎石,比重为2.7g/cm³。
4. 水:自来水。
5. 实验设备:混凝土搅拌机、量筒、拌和铲、试模、坍落度筒等。
三、实验方法1. 按照实验要求,准备不同砂率的混凝土拌合物,砂率分别为20%、25%、30%、35%、40%。
2. 称取水泥、砂、粗骨料和水的质量,按照实验方案进行配合比计算。
3. 将水泥、砂、粗骨料和按比例称取的水倒入搅拌机中,进行搅拌。
4. 搅拌完成后,立即进行坍落度试验,记录每组混凝土拌合物的坍落度。
5. 观察每组混凝土拌合物的粘聚性和保水性,并进行评分。
6. 记录实验数据,分析不同砂率对混凝土拌合物性能的影响。
四、实验结果与分析1. 不同砂率对混凝土拌合物坍落度的影响实验结果显示,随着砂率的增加,混凝土拌合物的坍落度逐渐增大。
当砂率达到35%时,坍落度达到最大值。
随后,随着砂率的进一步增加,坍落度开始下降。
2. 不同砂率对混凝土拌合物粘聚性和保水性影响实验结果显示,随着砂率的增加,混凝土拌合物的粘聚性和保水性逐渐提高。
当砂率达到40%时,粘聚性和保水性达到最佳状态。
3. 实验数据分析(1)砂率对混凝土拌合物流动性影响:砂率在一定范围内增加时,混凝土拌合物的流动性提高。
但当砂率超过一定范围后,流动性开始下降。
这是由于砂率的增加导致骨料总表面积增大,水泥浆用量相对减少,润滑作用下降,从而影响流动性。
(2)砂率对混凝土拌合物粘聚性和保水性影响:砂率的增加有利于提高混凝土拌合物的粘聚性和保水性。
这是因为砂率的增加使水泥浆在骨料间形成更均匀的包裹层,减少了骨料间的摩擦阻力,从而提高了粘聚性和保水性。
砂率对混凝土性能的影响
砂率:SP= 砂的用量S/(砂的用量S+石子用量G)×100%
是质量比
砂率的变动,会使骨料的总表面积有显著改变,从而对混凝土拌合物的和易性有较大影响。
和易性概念和易性是指新拌水泥混凝土易于各工序施工操作(搅拌、运输、浇灌、捣实等)并能获得质量均匀、成型密实的性能。
和易性是一项综合的技术性质,它与施工工艺密切相关,通常,包括有流动性、保水性和粘聚性三方面的含义。
流动性是指新拌混凝土在自重或机械振捣的作用下,能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能。
粘聚性是指新拌混凝土的组成材料之间有一定的粘聚力,在施工过程中,不致发生分层和离析现象的性能。
保水性是指在新拌混凝土具有一定的保水能力,在施工过程中,不致产生严重泌水现象的性能。
新拌混凝土的和易性是流动性、粘聚性和保水性的综合体现,新拌混凝土的流动性、粘聚性和保水性之间既互相联系,又常存在矛盾。
因此,在一定施工工艺的条件下,新拌混凝土的和易性是以上三方面性质的矛盾统一。
确定砂率的原则是:在保证混凝土拌合物具有的粘聚性和流动性的前提下,水泥浆最省时的最优砂率。
砂率对和易性的影响非常显著。
① 对流动性的影响。
在水泥用量和水灰比一定的条件下,由于砂子与水泥浆组成的砂浆在粗骨料间起到润滑和辊珠作用,可以减小粗骨料间的摩擦力,所以在一定范围内,随砂率增大,混凝土流动性增大。
另一方面,由于砂子的比表面积比粗骨料大,随着砂率增加,粗细骨料的总表积增大,在水泥浆用量一定的条件下,骨料表面包裹的浆量减薄,润滑作用下降,使混凝土流动性降低。
所以砂率超过一定范围,流动性随砂率增加而下降
② 对粘聚性和保水性的影响。
砂率减小,混凝土的粘聚性和保水性均下降,易产生泌水、离析和流浆现象。
砂率增大,粘聚性和保水性增加。
但砂率过大,当水泥浆不足以包裹骨料表面时,则粘聚性反而下降。
③ 合理砂率的确定。
合理砂率是指砂子填满石子空隙并有一定的富余量,能在石子间形成一定厚度的砂浆层,以减少粗骨料间的摩擦阻力,使混凝土流动性达最大值。
或者在保持流动性不变的情况下,使水泥浆用量达最小值。
和易性调整——确定基准配合比。
根据初步计算配合比配成混凝土拌合物,先测定混凝土坍落度,同时观察粘聚性和保水性。
如不符合要求,按下列原则进行调整:
(1)当坍落度小于设计要求时,可在保持水灰比不变的情况下,增加用水量和相应的水泥用量(水泥浆)。
(2)当坍落度大于设计要求时,可在保持砂率不变的情况下,增加砂、石用量(相当于减少水泥浆用量)。
(3)当粘聚性和保水性不良时(通常是砂率不足),可适当增加砂用量,即增大砂率。
(4)当拌合物显得砂浆量过多时,可单独加入适量石子,即降低砂率。
摘要:砂率对轻集料混凝土力学性能的影响
砂率是影响高强轻集料混凝土工作性、表观密度、强度和变形性能的主要因素之一。
采用合理砂率不仅可以增加轻集料混凝土的强度,还可以提高轻集料混凝土的流动性。
从上表中可以看出,高强轻集料混凝土强度随砂率增大而出现波动,砂率在42%时,达到最大强度,无论砂率低于还是高于42%,强度均有所下降。
这主要是由于在砂率低于42%时,粗集料之间的空隙未被填充密实,随着砂率的提高,空隙率减少,混凝土更加密实,使强度得到提高;而砂率高于42%以后,随着砂率的提高,粗集料的用量降低,细集料用量增大,而水泥用量
却没有变化,使砂浆本身的密实程度降低,陶粒与水泥石之间的界面强化度和机械啮合作用下降,混凝土破坏时,沿陶粒本身的破坏和界面破坏两种形式同时存在,轻集料混凝土强度有所降低;而且过高的砂率很容易产生分层离析和泌水,导致轻集料混凝土稳定性降低,强度反而下降。
因此,在配制高强轻集料混凝土时,应注意合理砂率的选择,以达到最优化的目的。
怎样调整砂率?
我们要测砂的含水和砂的含石,然后更具配合比进行调整。
例如:“砂含水3.5%,含石20%,配比用砂856。
现用砂=配比用砂/(1-砂含石)(1-砂含水)
856/80%.0.965
=856/0.772
=1108
从上面知道现在的沙的用量,砂中含石就在221左右,就是要不断的根据
现场的沙;石进行不断的调整,每批砂石的含水量;含石量要不断的测出来
进行调整配合比。
2.做砂的筛分析看看啥的级配如何,根据各个筛于量看看是几区砂,“一区砂时,就提高砂率,足够的水泥量满足混凝土的和易性;如是二区砂就适当的降的砂率。
3.砂的含泥量
对抗冻,抗渗的要求更严格些,
含泥少对混凝土的和易性较好,但含泥高时就对强度有。