用水量和混凝土性能关系浅析
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浅谈混凝土强度与用水量的关系摘要:水灰比对强度的影响是众所周知的,但往往新手对此重视程度不够,常用水来调整坍落度,甚至在现场二次加水,导致混凝土强度偏低,对单位造成一定的损失,对工程留下一定的安全隐患关键词:混凝土强度水灰比用水量前言: 砼是由胶结材料、水和骨料按一定比例混合,经搅拌成型,硬化而产生的人造石料。
在建筑工程中影响砼强度的因素是多种多样的,主要有水泥强度和水灰比、砂率、骨料的状况、砼拌合用水,砼硬化的时间和养护的条件、施工条件和砼外加剂等因素。
一、水泥水泥混凝土的影响取决于水泥的化学成分及细度。
水泥强度主要来自于早期强度(C3S)及后期强度(C2S),而且这些影响贯穿于混凝土中。
用C3S含量较高的水泥来制作混凝土,其强度增长较快,但在后期可能以较低的强度而告终。
而无论通过改变成分、养护条件或者利用外加剂而比较缓慢地水化,都不可使水泥产生较高的最终强度。
水泥细度对混凝土强度的影响也很大。
随着细度增加,水化速率增大,就导致较高的强度增长率。
但应避免细磨粉的含量。
因为当颗粒很细时,间隙水可引起一些高水灰比区域。
另外,研究表明,直径大于60pm的颗粒对强度是没什么贡献的。
而水泥质量的波动对混凝土强度的影响,应引起注意。
水泥厂生产的同一品种同一标号的水泥,不可避免地会在质量上有波动。
水泥质量的波动,毫无疑问地在混凝土强度上反映出来。
采用具有相同平均强度而离散系数小的水泥,可以降低混凝土的水泥用量。
水泥质量波动大多是由于水泥细度和C3S含量的差异引起的。
而这些因素在早期的影响最大。
随着时间的延长其影响就不再是最重要的了。
即水泥质量波动引起的混凝土强度的标准离差,不随龄期而增大,但混凝土强度的离散系数却因强度随龄期的增大而减小。
因此,水泥质量波动对混凝土早期强度影响大。
二、用水量的增加对混凝土强度的影响水泥混凝土强度主要取决于毛细管孔隙率或胶空比,但这些指标都难于测定或估计。
而充分密实的混凝土在任何水灰比程度下的毛细管孔隙率由水灰比所确定。
混凝土用水对混凝土强度的影响混凝土是一种很常见的建筑材料,它的强度、耐久性和耐腐蚀性决定了其在工程中的使用范围。
在混凝土的制造过程中,水是必不可少的材料之一,但用水量却能够对混凝土强度产生影响。
在本文中,我们将深入探讨混凝土用水对混凝土强度的影响,并介绍一些提高混凝土质量的方法。
混凝土用水对混凝土强度的影响在混凝土中,水的主要作用是与水泥、砂、骨料等水泥混凝土材料发生化学反应,从而形成混凝土石头。
然而,水的使用量对混凝土的强度产生了很大的影响。
用水过多会造成混凝土的强度下降。
用水量过多会使混凝土骨料颗粒之间的接触面积减小,从而使混凝土中的空隙增加,强度降低。
此外,过多的水还会引起混凝土分层、开裂等质量问题。
用水不足也会影响混凝土的强度。
如果水用量不足,混凝土中水灰比就不足,混凝土中的水分太少会使混凝土表面变得干燥,影响混凝土的成型和密实性。
此外,没有足够的水在混凝土中反应也会导致混凝土中的化学反应不充分,强度降低。
使用适量的水可以保证混凝土的强度。
精心控制混凝土用水量,混凝土中骨料颗粒之间的接触面积更大,空隙更小,混凝土受力均匀分布,这样可以获得极好的强度。
如何控制混凝土用水量?为了达到所需的混凝土质量和强度,必须控制混凝土用水的量。
有以下几种方法:1.使用适量的水:在混凝土配合比设计时,应根据所选材料的性质和操作条件,精心确定用水量。
通常,混凝土的用水量是水泥质量的50-70%。
2.精确定量:在测量混凝土用水量时,应使用精确的测量工具,如水表、注液器等,以确保准确的用水量。
3.混凝土的密实性:混凝土的密实性是一个很重要的因素,决定混凝土的用水量和混凝土强度。
混凝土中的水分应能完全覆盖混凝土中的骨料。
混凝土一定要制造得足够密实。
4.配合比设计:混凝土的配合比可以根据设计、施工、材料等方面的要求进行调整。
合适的配合比可以获得既美观又强度高的混凝土。
总结混凝土用水量对混凝土强度有着重要的影响。
使用过多水会导致混凝土质量下降,使用不足的水则会影响混凝土的成型和密实性。
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如果有问题,请尽快和我联系2:如果遇到文件中有些地方图片显示不出来的,可能是文档转换过程中出现的问题,请和我联系,我将图片发送给你,给你带来的不便表示抱歉!请邮箱联系:lcs012@混凝土强度和用水量的关系论文关键词:混凝土;质量;水灰比;用水量论文摘要:在实际施工中很多因素都会影响混凝土的强度,其中用水量对混凝土强度的影响也较为明显,以及用水量对砼其他方面所产生的质量影响。
1 水在混凝土中存在方式和硬化机理水在混凝土中有3 种存在方式:①化学结合水。
以严格的定量参加水泥水化的水,它使水泥浆形成结晶固体。
化学结合水是强结合的,不参与混凝土与外界湿度交换作用,不引起收缩与膨胀变形,成微小自生变形;②物理化学结合水。
在混凝土中以并不严格的定量存在,表现为吸附薄膜结构,它在混凝土中起扩散及溶解水泥颗粒的作用,一部分水在材料周围构成碱性结合水膜,吸附水结合属中等结合,容易受到水分蒸发的破坏,所以它积极地参与混凝土与环境的湿度交换作用;③物理结合水。
混凝土中各晶格间及粗、细毛孔中的自由水,亦称游离水,含量不稳定,结合强度低,极容易受水分蒸发影响而破坏结合,它是积极参与和外界进行湿度交换的水。
适量的水是混凝土完成水化反应,实现预期强度的必需条件。
化学结合水是保证水泥颗粒水化的必需条件;物理化学结合水是保证水泥颗粒充分扩散,逐步完成水化反应的必需条件;而物理结合水则为化学结合水、物理结合水充分发挥作用提供外部条件。
2 用水量的增加对混凝土强度的影响(1)水灰比与水泥强度的关系。
在配合比相同的情况下,所用的水泥强度等级越高,制成的混凝土强度也越高。
当用同一品种及相同强度等级水泥时,混凝土强度主要取决于水灰比。
在水泥强度等级相同,水泥水化所需结合水充足的情况下,水灰比越小,水泥石强度越高,与骨料粘结力也越大,混凝土强度也就越高。
确定水灰比应综合考虑各种因素,在满足设计要求的情况下,同样要满足施工的要求。
用水量对混凝土性能的影响作者:贾伟,孙启华来源:《科技资讯》 2011年第16期贾伟孙启华(天津金隅混凝土有限公司天津 300300)摘要:固定水胶比,调整用水量和掺合料掺加比例,研究了C30、C50混凝土用水量对混凝土力学性能和耐久性能的影响以及掺合料的最佳掺加比例。
试验结果表明,对于C30混凝土用水量不超过175kg/m3,强度及耐久性均较佳,此时矿渣粉不能超过40%,粉煤灰不能超过20%。
对于C50混凝土,用水量不超过160kg/m3时,强度及耐久性均较佳,此时粉煤灰掺量应小于15%,矿渣粉小于40%。
关键词:混凝土用水量强度耐久性中图分类号:U444 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)06(a)-0085-03众所周知水胶比是影响混凝土性能的重要因素,但是在水胶比不变的情况下,调整用水量和外加剂用量,混凝土的性能会产生怎样的变化。
确定合适的用水量,可以确保混凝土的质量,同时能降低成本。
本文在寻找这两个最佳参数的同时,考虑了掺合料的影响。
1 原材料1.1 水泥所用水泥为P.O42.5,密度为3000g/cm3,3天抗压强度26.3MPa,28天抗压强度48.2MPa。
1.2 粉煤灰粉煤灰为Ⅱ级粉煤灰,细度为27%、29%。
密度为2100g/cm3。
1.3 矿渣粉矿渣粉为S95级矿渣粉,28天活性指数105%,比表面积为438m2/kg,密度为2800 g/cm3。
1.4 天然砂C30、C50混凝土所用天然砂含泥量分别为3.2%、3.2%,含石量为25%(5mm以上)、20.6%,细度模数为2.5、2.7,含水量为4.0%~5.0%。
1.5 石实验所用石子为尾矿石,5mm~25mm,压碎指标6%。
C30、C50混凝土所用石分别为2650、2780g/cm3。
2 混凝土配合比根据实际应用经验,粉煤灰用量不超过30%,矿渣粉用量不超过40%时,混凝土的性能较好。
下面将固定3组掺合料的比例,调整外加剂掺量,控制坍落度在200mm~230mm。
水泥标准稠度用水量对混凝土用水量影响1 水泥标准稠度用水量含义水泥净浆在某一用水量和特定测试方法下达成稠度,称为水泥标准稠度;这一用水量即称为水泥标准稠度用水量,它是水泥净浆需水性一个反应,用l00克水泥需用水毫升数(%)表示。
依据文件,水泥标准稠度用水量由以下三部分组成:(1)在诱导期开始前被新生成水化物结合结晶水(不足l0%);(2)湿润新生成水化物表面和填充其空隙水;(3)填充原始水泥颗粒间空隙和在水泥颗粒表面形成足够厚度水膜,从而使水泥浆体达成标准稠度用水量。
前两部分用水量较小,最大用水量是第3部分用水量。
按此叙述,第3部分用水量关键决定于水泥颗粒空隙和水泥颗粒表面积多少,和水膜厚度大小。
2 水泥标准稠度用水量和混凝土用水量关系当其它条件不变时,为达成一定流动性(坍落度),混凝土用水量将随水泥标准稠度用水量增大而增大。
对一般混凝土,水泥标准稠度用水量每增减1%,要维持混凝土坍落度不变,则每方混凝土用水量对应约增减6~8千克水。
匡楚胜以水泥标准稠度用水量25%作为标准值,得出混凝土用水量随水泥标准稠度用水量增减而改变经验公式:△w=C(N~0.25)×0.8式中:△w——每立方米混凝土用水量改变值,kg/m3;C——每立方米混凝土水泥用量,kg/m3;N——水泥标准稠度用水量,%。
由以上讨论可知:欲降低混凝土用水量,必需降低水泥标准稠度用水量。
3 水泥标准稠度用水量对混凝土用水量影响若标准稠度用水量越大,则水泥净浆达成标准稠度用水量、水泥砂浆达成要求流动度用水量,和水泥混凝土达成一定坍落度用水量也全部越大,使其净浆、砂浆、混凝土水灰比越大、其问孔隙越多、密实度越小,从而使水泥及其混凝土施工性能、力学性能和耐久性能变差。
直观地看,混凝土配方设计三个基础参数:水灰比、用水量、砂率。
三个参数中,有两个包含到水,足见水泥标准稠度用水量问题在混凝土中关键性。
混凝土强度同用水量成反比,故为了提升混凝土强度必需降低用水量。
混凝土用水量在混凝土的配制过程中,用水量是一个至关重要的因素。
它不仅直接影响着混凝土的工作性能、强度和耐久性,还与施工的便利性和成本密切相关。
理解和掌握混凝土用水量的合理控制,对于保证混凝土质量、提高工程效益具有重要意义。
首先,我们来了解一下为什么混凝土用水量如此关键。
混凝土是由水泥、骨料、水以及外加剂等组成的复合材料。
水在其中起着多重作用。
其一,水是水泥水化反应的必要条件,没有足够的水,水泥无法充分水化,从而影响混凝土的强度发展。
其二,水能够赋予混凝土良好的流动性和可塑性,便于施工操作,如浇筑、振捣和抹平等。
然而,如果用水量过多,会带来一系列问题。
过多的水分在混凝土硬化过程中蒸发后,会留下大量的孔隙,这会降低混凝土的密实度,导致强度下降,抗渗性和抗冻性变差。
同时,多余的水分还可能导致混凝土在凝结过程中产生较大的收缩,增加裂缝出现的风险。
那么,如何确定混凝土的合理用水量呢?这需要综合考虑多个因素。
水泥的品种和强度等级是影响用水量的重要因素之一。
不同品种的水泥,其矿物组成和细度有所不同,对水的需求也不一样。
一般来说,强度等级较高的水泥,其颗粒较细,比表面积大,需要更多的水来包裹和润滑其颗粒表面,以保证良好的工作性能。
骨料的特性也对用水量有着显著影响。
骨料的粒径、级配、表面粗糙度和吸水率等都会影响其对水分的需求。
例如,骨料粒径较小、级配不良或者表面粗糙的情况下,需要更多的水来填充骨料之间的空隙和包裹骨料表面,以保证混凝土的流动性。
而吸水率较大的骨料会在搅拌过程中吸收一部分水分,这也需要在计算用水量时予以考虑。
外加剂的使用可以显著改变混凝土的用水量。
减水剂能够在不增加用水量的前提下,提高混凝土的流动性;而引气剂则可以引入微小气泡,改善混凝土的和易性,从而减少用水量。
合理选择和使用外加剂,可以在保证混凝土性能的前提下,降低用水量,提高混凝土的质量和经济性。
施工条件也是确定混凝土用水量时需要考虑的因素。
例如,施工时的温度、湿度、运输距离和浇筑方式等都会影响混凝土的水分蒸发和工作性能。
混凝土配合比参数对其工作性的影响(1)用水量(水胶比)水是混凝土体系中唯一的液态物质,拌合物中的自由水为混凝土的流动性提供源动力。
一般来说,混凝土拌合物中游离自由水数量越多,混凝土浆体稠度越小,流变性越好。
混凝土中自由游离水是包裹在胶凝材料表面后,剩余的自由水其提高混凝土工作性的作用。
自由水的多少与胶凝材料用量有关多少有关,在用水量一定的条件下,胶凝材料用量越大,其比表面积越大,包裹其表面的水越多,拌合物中起流动作用的游离自由水越少,工作性越差,反之亦也然。
水胶比是指混凝土中水的质量与水泥(胶凝材料)的质量之比。
水胶比的大小对浆体稠度有重要影响,在不掺减水剂的情况下,浆体稠度随着水胶比减小而浆体变稠,混凝土拌合物流动性较小,但拌合物的粘聚性和保水性较好。
反之,水胶比变大时,浆体稠度减小,粘聚性和保水性减弱,甚至产生严重的离析和泌水现象,影响混凝土后期的强度和耐久性。
减水剂的应用改变了单一依靠用水量调节浆体稠度的历史,在水胶比固定的情况下,减水剂的加入使吸附在胶凝材料表面的水释放出来提高浆体稠度,增加流动性,使低水胶比获得满意工作性成为现实。
(2)浆骨比浆骨比是指浆体体积与骨料体积( 包括砂和石) 之比。
混凝土拌合物中的浆体,除了填充骨料间的空隙外,还应与一定数量的富裕浆体包裹在骨料表面以减少骨料颗粒之间的摩擦力,使拌合物具有一定得流动性。
在浆体稠度不变的情况下,浆体越多,包裹在骨料表面的浆体越厚,骨料颗粒间的距离变大,摩擦力降低,混凝土拌合物的流动性越大,反之亦然。
但拌合物中的浆体量也不宜过多,过多的浆体使胶凝材料用量增加,一方面不经济,另一方面,浆体增加,骨料用量降低,混凝土体积稳定性变差,水化过程中收缩增加,影响混凝土硬化后的耐久性。
当然拌合物的浆体量也不宜过少,浆体过少,浆体填充骨料间空隙后,富裕浆体过少,包裹在骨料表面浆体过少,厚度不足,造成混凝土拌合物粘聚性差,流动性下降,甚至难以密实成型,影响混凝土后期强度和耐久性。
混凝土的强度包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度和抗剪强度等,其中抗压强度最大,因此混凝土主要用来承受压力。
实践证明,影响混凝土强度的因素很多,它包括原材料的质量、材料之间的比例关系(水灰比、骨料级配及配合比)、施工方法(拌和、运输、浇筑、养护)以及试验条件(龄期、试件的形状与尺寸、试验方法、湿度及温度)等。
对任何工程而言,固定的施工单位采取的施工方法、施工工艺和管理措施是一定的,可能产生的波动会在一定的范围,在搅拌混凝土之前粗细石骨料含水量的变化,混凝土拌好之后,运输、浇注过程中由于水的蒸发,以及加水时操作误差无法控制,导致在其他条件不变的情况下,水灰比会产生变化从而使混凝土抗压强度受到影响,因此在施工现场控制好水的用量就十分重要了,否则将直接影响到混凝土的质量。
1 用水量变化对混凝土抗压强度的影响水的用量发生变化时,根据水灰比=C/W,水灰比必然发生变化。
试验证明,混凝土抗压强度和水灰比之间是直线相关,可用下式表示:将表2中有关数据代入(2)式中,计算结果如表(3)。
从表(3)中结果中不难看出,用水量的增减导致混凝土抗压强度降低或提高,并呈线性关系。
用水量变化对中砂卵石混凝土抗压强度的影响大于对中砂碎石混凝土抗压强度的影响,混凝土等级越高影响越大,但与水泥标号无关。
2 施工过程中对水含量的控制由以上分析可知,水的变化对混凝土抗压强度的影响十分重要,如果在施工过程中稍微不注意就会造成混凝土强度达不到设计要求,给工程埋下不安全隐患,降低工程的使用寿命。
下面以赤壁市广电局办公楼、检察院办公楼、西湖广场商住楼、国税局宿舍楼混凝土施工水灰比控制为例加以说明。
第一步,检查、检测原材料。
按照表4的设计配合比计算砂石总采购量,进场验收后,对砂、石料含水量进行检查和检测,同时分析实测砂、石料含水量变化对混凝土强度的影响(结果表5)。
第二步,调整混凝土配合比。
根据砂石料含水量的影响调整各材料(结果见表6),以满足施工现场材料实际情况,力争在配合比上满足设计强度需求。
浅谈标准稠度用水量对水泥在混凝土中使用的影响作者:常小娟来源:《城市建设理论研究》2014年第05期摘要从收集的试验检测数据进行分析验证影响水泥标准稠度用水量的因素理论。
阐明检测注意事项。
在工程实际中,从几个方面对使用标准稠度用水量不同的水泥在进行混凝土配合比设计试拌中所表现出的不同结果,总结出水泥标准稠度用水量的大小直接影响水泥在混凝土中使用。
关键词标准稠度用水量准确检测混凝土中使用中图分类号: TU528 文献标识码: A水泥是建筑工程中用量最大的材料之一,混凝土成本大小取决于每方混凝土中水泥用量。
由于水泥制造和使用过程各种因素的影响,使得水泥在达到一定稠度时,需要的水量各不相同,国家标准对水泥的标准稠度用水量给出了明确定义:水泥净浆达到规定稠度时的加水量,以水泥质量百分率表示。
准确测定水泥的标准稠度用水量对水泥的合理有效使用意义重大。
科学合理使用水泥,必须明确那些因素影响和决定水泥标准稠度用水量的大小。
掌握其影响因素可以帮助我们在混凝土中更好更合理地使用水泥1、影响水泥标准稠度用水量大小的因素《水泥工艺学》中明确给出了水泥加水发生化学反应所需要的用水量组成为初期水化水,满足一定稠度需要的表面层水润湿其表面,填充水来填充颗粒间隙,吸附水来填充多孔物质的空隙等。
这四部分构成水泥标准稠度用水量,其中水泥水化所需水量的多少主要由水泥熟料的矿物组成来决定。
1.1 水泥熟料的矿物组成水泥熟料主要由硅酸三钙(C3S含量37%~60%)、硅酸二钙(C2S含量15%~37%)、铝酸三钙(C3A含量7%~15%)、铁铝酸四钙(C4AF含量10%~18%)等四种矿物组成.参加化学反应用水量大小依次为:C3A>C3S>C4AF>C2S。
同一生产厂家煅烧质量一致时生产的的水泥熟料,由于主要四种矿物组成含量不同,水泥熟料的标准稠度用水量各不相同。
在一定范围内,当硅酸三钙、铝酸三钙含量和相对较高时,其标准稠度用水量也较高。
用水量和混凝土性能关系浅析
吴志良
中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司泉州分公司
362700
摘要在混凝土的各种组成材料中,水对混凝土的性能起到了关键作用,本文对用水量与混凝土性能的关系进行分析。
关键词用水量水胶比和易性力学性能
一、前言
水泥混凝土材料是工程建设的重要物质基础,由于其具有来源丰富,造价低廉,性能优良,易于制备和维修等特性,因此被广泛应用于水利、交通、工业民用建筑等大型国民经济基础性设施和国防工程中,成为一种不可替代的建筑材料。
水作为混凝土的重要原料组分,从搅拌成新拌混凝土开始,到混凝土完成服役寿命完全破坏为止,水在其中一直起着重要的作用。
在混凝土的各种组成材料中,水使水泥水化为凝胶体和晶体水化产物,对混凝土的早期以及后期的性能起到了关键作用,当使用同一品种及相同强度等级的水泥配制混凝土时,其强度主要取决于水胶比,因此必须加强混凝土中用水量的控制。
二、用水量对混凝土性能的影响
水在混凝土中有3种存在方式:①物理结合水。
亦称游离水,是混凝土中各晶格间及粗、细毛孔中的自由水,含量不稳定,结合强度低,极容易受水分蒸发影响而破坏结合,它是积极参与和外界进行湿度交换的水;②化学结合水。
化学结合水是强结合的,它以严格的定量参加水泥水化,使水泥浆形成结晶固体,不参与混凝土与外界湿度交换作用,不引起收缩与膨胀变形,成微小自生变形;③物理化学结合水。
它在混凝土中表现为以吸附薄膜结构存在,在混凝土中的作用是扩散及溶解水泥颗粒,属中等结合,容易受到外界水分蒸发的破坏,积极地参与混凝土与环境的湿度交换作用。
适量的水是混凝土完成水化反应,实现预期混凝土性能的必需条件。
化学结合水是保证水泥颗粒能充分水化的必需条件;物理化学结合水则是为了保证水泥颗粒能充分扩散、逐步完成水化反应的必要因素;物理结合水则为化学结合水、物理化学结合水充分发挥作用提供外部支持。
水泥强度等级相同,在水泥水化所需结合水充足的情况下,水胶比越小,与骨料粘结力也越大,混凝土强度也就越高。
在原材料、外部环境条件相同的条件下,水胶比是影响混凝土整体性能的最主要因素,用水量对混凝土性能起着至关重要的作用。
当水泥用量不变的条件下,用水量减少会使混凝土拌合物干涩,坍落度减小,工作性能变差,施工振捣困难,构件成型质量难以保证,
混凝土构件容易形成麻面或出现较多的孔洞(蜂窝),不但影响美观,而且混凝土强度和耐久性也会降低。
反之,用水量过多,容易造成混凝土拌合物泌水、离析、粘底等和易性不佳的现象,不符合施工要求,同时还可能因混凝土硬化后多余水分蒸发形成较大的失水空间,混凝土密实度降低,耐久性能变差,强度显著降低。
对于这一点,很多施工现场的操作人员往往认识不足,未经计量凭借经验直接向搅拌运输车、泵斗或板面上未凝结的混凝土中泼水,雨后也不重新测定集料含水率,导致混凝土中的用水量发生改变,工作性能变差,同时水胶比也发生了改变,与配合比设计值不符,直接影响了混凝土构件的质量。
以混凝土配合比计算公式为基础,设计强度等级为C30,出厂坍落度为160mm±30mm,石子最大粒径为31.5mm的基准配合比(序号1)。
在实际施工过程中,因为用水量控制不准(过量),将对混凝土性能所造成的影响。
在基准配合比确定的情况下,设定用水量分别增加5kg、10kg、15 kg、20 kg、25 kg、30kg(如表1),观察混凝土的和易性变化以及混凝土抗压强度的变化:
表1
试验用原材料
1、水(W)
试验所用水为自来水。
2、水泥(C)
本试验所用水泥为十大牌P.O42.5R普通硅酸盐水泥,厂家为国产实业(福建)水泥有限公司,检验结果见表2:
表2 十大P.O42.5R水泥检验结果
3、粉煤灰(F)
试验所用粉煤灰为漳州后石电厂F类Ⅱ级粉煤灰,检验结果见表3:
表3 粉煤灰试验结果
4、砂(S)
试验所用砂为河砂,中砂Ⅱ区,厂家为厦门焕煌贸易有限公司,含泥量分别为1.0%,泥块含量0.5%,细度模数为2.7。
5、粗集料(G)
试验所用粗集料为海沧信砾石料厂连续级配5~20mm和单粒级16~31.5mm,其中5~20mm占40%(含泥量0.4%,压碎指标9.3%)G1、单粒级16~31.5mm占60%(含泥量0.3%,压碎指标8.8%)G2。
6、减水剂(A)
试验所用减水剂为缓凝高效减水剂Point-400,厂家为福建科之杰新材料有限公司,检验结果见表4:
表4 减水剂检验结果
用水量与混凝土性能的关系试验结果见表5,可以看出随着混凝土配合比用水量的不断增加,混凝土的粘聚性和保水性逐渐变差,会逐渐产生泌水、离析、粘底等现象,在混凝土施工过程中,很容易造成混凝土水泥浆体与骨料分离,造成流浆、离析现象。
混凝土
的施工性能不符合设计及施工要求。
在保证混凝土配合比设计其它原材料不变的前提下,从表5可以看出随着混凝土实际用水量的增加,混凝土的水胶比不断增大,混凝土强度则逐步降低,每增加5kg水,混凝土强度降低约1~3MPa,这对混凝土的质量控制是非常不利的,混凝土生产企业或施工单位应高度重视,以免引起质量事故。
表5:
混凝土用水量增加还可能引起的凝土浇筑面表面或侧面出现裂缝。
如果在混凝土搅拌过程中,实际加水量远超出混凝土硬化过程中的所需的用水量,水胶比过大,同时环境气温较高,在混凝土浇筑后的初凝阶段,水泥水化反应激烈,混凝土出现泌水和水分急剧蒸发等现象,引起混凝土失水收缩。
在混凝土终凝之前,骨料和胶合材料之间也会产生不均匀的沉缩变形。
水胶比越大,这两类变形也越大。
三、结语
综上所述,通过试验分析我们可以看出,在混凝土的生产及施工过程中,用水量对混凝土的整体性能有着非常重要的影响,水胶比是混凝土强度的决定性因素,混凝土的保水性和粘聚性等也是与用水量息息相关。
因此控制好混凝土生产及施工过程中用水的每一个环节,这样才能保证顺利完成建设任务,同时建设工程质量才能得到保证。
要能顺利完成施工任务,同时保证建设工程质量,首先必须做好以下工作:
1、依据工程要求科学合理设计混凝土配合比,综合考虑所用原材料的性能,在保证混凝土施工性能的前提条件下,确定水胶比及相应的用水量等。
2、在混凝土生产过程中,水的计量应作为一项重要的工作来抓,根据砂石或环境变化准确及时测定砂石含水率,并依据含水率变化对混凝土配合比做出相应用水量调整。
3、混凝土施工过程中,应按规定准确测定混凝土坍落度,必要时时应按规定进行处
理,严禁随意乱加水,如发现混凝土浇筑过程中存在的质量问题,应及时采取相应措施保证混凝土的质量。
4、应重视混凝土的养护工作,特别是环境条件较差的时候,更应加强对混凝土的养护。
混凝土构件的养护方法应根据构件的形状和位置以及外部环境来确定。
混凝土养护的时间应尽早及时,持续时间应足够而适当。
参考文献:
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