混凝土拌合物流变性能主要体现为混凝土的和易性
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混凝土的和易性在建筑工程领域,混凝土是一种被广泛应用的材料。
而混凝土的和易性,则是其性能中一个至关重要的指标。
那么,什么是混凝土的和易性呢?简单来说,混凝土的和易性就是指新拌混凝土在施工操作过程中,包括搅拌、运输、浇筑、振捣等环节,所表现出的综合性能。
混凝土和易性的好坏,直接影响到混凝土工程的质量和施工效率。
具有良好和易性的混凝土,在搅拌时能够均匀混合各种原材料,运输过程中不易分层离析,浇筑时能够轻松填满模板的各个角落,振捣后能够获得密实的结构,从而保证混凝土的强度和耐久性。
混凝土的和易性主要包括三个方面的性能:流动性、黏聚性和保水性。
流动性是混凝土和易性中最直观的一个方面。
它指的是混凝土在自重或外力作用下,能够流动并均匀填满模板的能力。
如果混凝土的流动性不好,就会出现浇筑困难、振捣不实等问题,影响混凝土的质量和外观。
例如,在浇筑柱子等竖向构件时,如果混凝土流动性差,可能导致混凝土无法充满整个模板,形成空洞或蜂窝麻面。
黏聚性则反映了混凝土各组成材料之间的相互黏结能力。
具有良好黏聚性的混凝土,在运输和浇筑过程中,各组分材料不会相互分离,能够保持整体的均匀性。
如果混凝土的黏聚性差,骨料就容易与水泥浆分离,造成混凝土离析,严重影响混凝土的强度和耐久性。
比如在泵送混凝土时,如果黏聚性不好,容易造成堵管,给施工带来很大的麻烦。
保水性是指混凝土在施工过程中,能够保持水分不被析出的能力。
如果混凝土的保水性差,水分会从混凝土中析出,形成泌水现象。
泌水不仅会使混凝土表面产生砂纹、麻面等缺陷,还会降低混凝土的强度和耐久性。
例如,在混凝土路面施工中,如果保水性不好,路面容易出现起皮、裂缝等问题。
影响混凝土和易性的因素有很多,主要包括水泥浆的数量和稠度、砂率、骨料的品种和级配、外加剂以及施工环境等。
水泥浆的数量和稠度对混凝土和易性有着重要的影响。
水泥浆的数量越多,混凝土的流动性就越好,但如果水泥浆过多,会导致混凝土的黏聚性和保水性下降,同时增加成本。
6.3 混凝土拌合物的和易性混凝土拌合物是指由水泥、砂、石及水拌制的混合料(水泥砼在尚未凝结硬化以前)称为砼拌合物,又称新拌砼(Fresh concrete)。
如图6.3.1。
图6.3.1 混凝土拌合物一、和易性的概念和易性:是指砼拌合物能保持其组成成分均匀,不发生分层离析、泌水等现象,适于运输、浇筑、捣实成型等施工作业,并能获得质量均匀、密实的砼的性能。
和易性是一项综合技术性能,包括流动性、粘聚性和保水性三个方面。
1.流动性:指砼拌合物在自重或机械振捣力的作用下,能产生流动并均匀密实地充满模型的性能。
反应拌合物的稀稠程度。
(1)拌合物太稠,砼难以振捣,易造成内部孔隙;(2)拌合物过稀,会分层离析,影响砼的均匀性。
2、粘聚性:指砼拌合物内部组分间具有一定的粘聚力,在运输和浇筑过程中不致发生离析分层现象,而使砼能保持整体均匀的性能。
3、保水性:指砼拌合物具有一定的保持内部水分的能力,在施工过程中不致产生严重的泌水现象。
4、关系:互相关联,又互相矛盾。
如:流动性很大时,往往粘聚性和保水性差。
反之亦然。
粘聚性好,一般保水性较好。
因此,所谓的拌合物和易性良好,就是使这三方面的性能,在某种具体条件下得到统一,达到均为良好的状况。
音频教学二、和易性的测定方法混凝土拌合物的和易性内涵比较复杂,难以用一种简单的测定方法和指标来全面恰当得表达。
根据我国现行标准《普通混凝土拌合物性能试验方法》规定,用坍落度和维勃稠度来测定混凝土拌合物的流动性,并辅以直观经验来评定粘聚性和保水性。
1、坍落度试验(Slump Test)坍落度试验是用标准坍落圆锥筒(如图6.3.1)测定,该筒为钢皮制成,高度H=300mm,上口直径d=100mm,下底直径D=200mm,试验时,将圆锥置于平台上,然后将混凝土拌合物分三层装入标准圆锥筒内,每层用弹头棒均匀地捣插25次。
多余试样用镘刀刮平,然后垂直提取圆锥筒,将圆锥筒与混合料排放于平板上,测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高差,即为新拌混凝土的坍落度,以mm为单位(精确至5mm)。
普通混凝土拌和物和易性的检测及影响因素一、和易性的概念和易性是指混凝土拌和物易于各种施工工序(拌和、运输、浇筑、振捣等)操作并能获得质量均匀、密实的性能,也叫混凝土工作性。
它是一项综合技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性三方面含义。
1.流动性流动性是指混凝土拌和物在自重或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。
流动性反映混凝土拌和物的稀稠:若混凝土拌和物太干稠,流动性差,难以振捣密实,易造成内部或表面孔洞等缺陷;若拌和物过稀,流动性好,但容易出现分层离析现象(水泥浆上浮、石子颗粒下沉),从而影响混凝土的质量。
2.黏聚性黏聚性是指混凝土拌和物各颗粒间具有一定的黏聚力,在施工过程中能够抵抗分层离析,使混凝土保持整体均匀的性能。
黏聚性反映混凝土拌和物的均匀性。
若混凝土拌和物黏聚性不好,混凝土中骨料与水泥浆容易分离,造成混凝土不均匀,振捣后会出现蜂窝、空洞等现象。
3.保水性保水性是指混凝土拌和物保持水分的能力,在施工过程中不产生严重泌水的性能。
保水性反映混凝土拌和物的稳定性。
保水性差的混凝土内部容易形成透水通道,影响混凝土的密实性,并降低混凝土的强度和耐久性。
混凝土拌和物的和易性是以上三个方面性能的综合体现,它们之间既相互联系,又相互矛盾。
提高水灰比,可使流动性增大,但黏聚性和保水性往往变差;要保证拌和物具有良好的黏聚性和保水性,则流动性会受到影响。
不同的工程对混凝土拌和物和易性的要求也不同,应根据工程具体情况对和易性三个方面既要有所侧重,又要互相照顾。
二、和易性的测定由于混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质,目前还很难用一个单一的指标来全面衡量混凝土拌和物的和易性。
通常以坍落度试验和维勃稠度试验来评定混凝土拌和物的和易性。
先测定其流动性,再以直观经验观察其黏聚性和保水性。
1.坍落度试验在平整、润湿且不吸水的操作面上放置坍落筒,如图5.2所示,将混凝土拌和物分三次(每次装料1/3筒高)装入坍落度筒内,每次装料后,用插捣棒从周围向中间插捣25次,以使拌和物密实。
混凝土的和易性混凝土是一种常用的建筑材料,其广泛应用于各种建筑工程之中,如房屋、桥梁、道路、隧道等。
而混凝土的和易性,也是混凝土工程中一个非常重要的问题。
和易性指的是混凝土在拌和过程中的流动性和容易性,也叫做流动性或者流动性指数。
而混凝土的和易性又直接影响到混凝土的质量和建筑工程的安全性。
因此,深入了解混凝土的和易性以及其对混凝土材料和建筑工程的影响就变得十分重要。
一、混凝土的和易性混凝土的和易性是指混凝土在拌和过程中,呈现出的流动性和容易性等特性。
混凝土在拌和过程中,会形成一种干性、稠度体和流动性比较好的漿体。
这个漿体可以流动,但是也有一定的厚度,可以在水平的表面上保持一定的高度。
而当混凝土的和易性较差时,混凝土的流动性较差,容易干结,影响混凝土的质量。
混凝土的和易性是通过流动性指数来衡量的。
流动性指数是指混凝土在规定条件下通过布置在水平面上的锥形状漏斗的高度/锥形状漏斗底部直径的比值,它通常在0.2到1.0之间,也具有较大的方差。
Andrade等人在2016年曾指出,在某些情况下,流动性指数可能不合适,因为它不考虑混凝土的初始体积和初始含水量等因素,因此,有必要引入其他更准确的方法来更好地评估混凝土的和易性。
混凝土的和易性通过两个方面来考察,分别是浆体的可变形性和流变性。
浆体的可变形性是指某个压力下,浆体的形状或者体积的变化;而流变性指的是在不同剪切速率和剪切应力下,浆体的决定变形行为。
通常来讲,混凝土的和易性较好的情况下,浆体的变形性和流变性都较好。
混凝土的和易性又受到很多因素的影响,如混凝土的水泥用量、骨料的级配、掺合料的类型,以及混凝土的施工条件和环境等因素。
不同种类和不同用途的混凝土也会具有不同的和易性要求。
二、混凝土和易性的影响混凝土的和易性直接影响到混凝土施工的质量和安全性。
一个过于稠密或者过于稀薄的混凝土,在施工中都会对混凝土的成形和强度产生不良影响。
下面是混凝土和易性在混凝土工程中的重要性:1. 施工效率一个好的和易性的混凝土在施工中可以使混凝土很容易地流入模板和模具中,并且可以使混凝土在振动时更容易地充实模具内部。
混凝土拌和物的技术性质混凝土的技术性质常以混凝土拌和物和硬化混凝土分别研究。
混凝土的各组成材料按一定的比例配合、搅拌而成的尚未凝固的材料,称为混凝土拌和物。
混凝土拌和物的主要技术性质的是工作性(和易性)。
一、混凝土拌和物的和易性1、和易性的概念和易性又称工作性,是指混凝土拌和物在一定的施工条件和环境下,是否易于各种施工工序的操作,以获得均匀密实混凝土的性能。
工作性在搅拌时体现为各种组成材料易于均匀混合,均匀卸出;在运输过程中体现为拌和物不离析,稀稠程度不变化;在浇筑过程中体现为易于浇筑、振实、流满模板;在硬化过程中体现为能保证水泥以及水泥石和骨料的良好黏结。
混凝土的工作性应是一项综合性的要技术指标,包括流动性、黏聚性、保水性等3个方面的技术性能。
1)流动性流动性是指混凝土拌和物在本身自重或机械振捣作用下产生流动,能均匀密实流满模板的性能,它反映了混凝土拌和物的稀稠度及充满模板的能力。
流动性的大小,反映混凝土拌和物的稀稠,直接影响着浇捣的难易和混凝土的质量。
2)黏聚性黏聚性是指混凝土拌和物的各种组成材料在施工过程中具有一定的黏聚力、能保持成分的均匀性,在运输、浇筑、振捣、养护过程中不发生离析、分层现象,它反映了混凝土拌和物的均匀性。
黏聚性差的拌和物,易发生分层、离析、硬化后产生“蜂窝”“空洞”等缺陷,影响强度与耐久性。
3)保水性保水性是指混凝土拌和物在施工过程中具有一定的保持水分的能力,在施工过程中不产生严重泌水的性能。
保水性也可理解为水泥、砂、石子与水之间黏聚性。
保水性差的混凝土,会造成水的泌出,造成毛细管通道或由于受集料的阻挡,集聚于粗集料之下,影响水泥的水化,并严重影响水泥桨与骨料的胶结;同时会使混凝土表层疏松,泌水通道会形成混凝土的连通孔隙降低其耐久性。
它反映了混凝土拌和物的稳定性。
混凝土的工作性是一项由流动性、黏聚性、保水性构成的综合指标体系,各性能间有联系也有矛盾。
如提高水灰比可提高流动性,但往往又会使黏聚性和保水性变差。
什么是混凝土和易性?
混凝土的和易性是指混凝土混合料的成份能不能保持均匀,以及在生产操作时是不是容易浇灌、振捣的性能。
混凝土的和易性是一项综合指标。
它包括混凝土的流动性、粘聚性和保水性三个内容。
混凝土的流动性是指凝土拌合物在自重力或机械振动力作用下易于产生流动、易于输送和易于充满混凝土模板地性质。
混凝土的粘聚性是指在生产过程中,组成混凝土混合料的材料之间,不致产生分层、离析现象,有一定的粘聚能力。
混凝土的保水性是指在生产过程中,混凝土混合料不致产生严重的泌水现象,有一定的保水能力。
怎样测定混凝土的和易性
目前,还没有能够全面测定混凝土混合料和易性的方法,通常是测定其流动性,再凭经验判断其粘聚性和保水性。
测定混凝土的流动性最常用的方法是坍落度法。
测定时,将混凝土混合料分三层装入标准尺寸的圆锥坍度筒中,每装一层,用直径为16㎜的捣棒垂直而均匀地自外向里插捣25次,三层捣完后,将筒口混合料刮平,然后将筒垂直提起,放在一旁,这时混合料便由于自重而发生坍落现象,量出向下坍落的尺寸(㎜),就叫坍落度。
坍落度愈大,表示混凝土的流动性愈大。
在做完坍落度试验后,可以同时观察混凝土的粘聚性、保水性。
如果混凝土表面不出现过多的水分,说明保水性好。
并可用捣棒从侧面轻轻敲击混合料,粘聚性好的混凝土,在敲击下不会松散崩塌。
坍落度试验只适用于塑性混凝土和低塑性混凝土;对于干硬性混凝土,则常常采用测定工作度的方法。
需要使用维勃稠度仪测定其工作度。
名词解释混凝土的和易性混凝土是一种常见的建筑材料,用于构建建筑物和基础设施。
它的主要成分是水泥、砂、骨料和添加剂,通过混合、施工和固化等过程形成坚固的结构。
混凝土的易性是指混凝土在施工和使用过程中的特性和表现。
在本文中,我们将探讨混凝土的易性及其影响因素。
混凝土的流动性是混凝土易性的重要指标之一。
一个流动性好的混凝土能够在施工时更容易地填充到模板或结构中,确保不出现空隙或气泡。
相反,如果混凝土的流动性差,就会导致施工困难,可能需要较大的施工力量来完成。
流动性主要取决于混凝土中水的用量和配合比。
适量的水能够增加混凝土的流动性,但过多的水会导致混凝土的强度降低。
混凝土的可塑性是另一个关键的易性指标。
可塑性指混凝土在施工过程中的可塑性和可变形性。
可塑性好的混凝土能够更好地适应不同的模板形状,保证施工过程中的准确性和一致性。
可塑性通常由混合物中的胶凝材料和骨料的性质所决定。
添加剂的使用也可以改善混凝土的可塑性。
除了流动性和可塑性,混凝土还具有一些其他的易性特征。
例如,混凝土的坍落度是衡量混凝土流动性和可变性的重要指标之一,它可以通过施加标准试验来测量。
坍落度越高,混凝土的流动性和可塑性就越好。
此外,混凝土的泵送性也是一项重要的易性考量因素。
泵送性指的是混凝土在泵送过程中的表现,例如施工中的均匀性和顺畅性。
泵送性能通常与混合物的配合比和胶凝材料的性质有关。
影响混凝土易性的因素有很多。
首先是混合物的配合比。
配合比是指混凝土中各个组成部分的比例和用量。
不同的配合比会导致混凝土的流动性和可塑性的差异。
其次,使用的水泥种类和品牌也会影响混凝土的易性。
不同种类的水泥有不同的水化特性和胶凝能力,从而影响混凝土的易性。
此外,骨料的形状和大小也会对混凝土的易性产生影响。
粗骨料的使用可以增加混凝土的强度,但可能会降低混凝土的流动性和可塑性。
在混凝土的施工过程中,施工人员还可以通过一些方法和技术来改善混凝土的易性。
例如,混凝土的振捣过程可以改善混凝土的流动性和均匀性。
混凝土拌合物流变性能主要体现为混凝土的和易性,它是混凝土混合物在拌合、输送、浇筑、捣实、抹平一系列操作过程中,在消耗一定能量情况下,能使混凝土达到稳定和密实的一种性能。
混凝土和易性(或工作性)直接决定了混凝土施工的难易程度及其硬化后的力学性能、耐久性的好坏。
外加剂(如减水剂、硫化剂等)对混凝土的和易性有很大的影响。
少量的外加剂能使混凝土拌合物在不增加水泥用量的条件下,获得良好的和易性。
不仅流动性显著增加,还有效地改善拌合物的黏聚性和保水性,同时能提高混凝土的强度和耐久性。
根据混凝土外加剂的物理化学特性,减水剂能在以下几方面发挥作用。
(1)减水剂能在不同程度上对水泥颗粒有分散作用。
它能使水泥遇水凝聚成的絮状块破碎,加上许多类减水剂多多少少有一些引气作用,使水泥浆的黏度下降,流动性增高,能使混凝土在所有配合比完全不改变的条件下,拌合物的流动性大大增加。
这种作用有利于操作、便于机械化施工。
(2)在适当的改变水灰比、微调骨料的配合比例及较低水灰比的条件下就能使混凝土拌合物有与不掺减水剂时相近似的流动性。
由于水灰比减小,硬化混凝土的强度将有明显的提高。
使用高效减水剂而能较多减少用水量时,使用相当低的水灰比(低于0.3)就可以配制出高强度的混凝土。
例如使用625#的水泥掺加高效减水剂后可以配置1000#左右的超高强混凝土。
在提高了混凝土强度的同时,对混凝土的其他性能,如密实性、抗渗性、耐久性等也有不同程度的改善。
(3)在不改变拌合物的流动性、也不改变硬化混凝土强度时可适当节约水泥。
因为掺入减水剂后,由强度的要求则可改变水灰比,而减水剂已使拌合物流动性加大了,因此可以使用较少的单位体积混凝土中的水泥用量,就能到达工程所需的流动性及后期强度,这就使混凝土的水泥用量减少了,即起了节约水泥的作用。
一般减水剂,使用好时可节约水泥5%~10%,高效减水剂节约得更多些。
(4)除了以上的直接作用外,由于减水剂的分散作用,有利于水泥石微细结构的生长,并不同程度地改变水泥石的孔分布情况,使大孔减少,生成更多的较小的孔,此外还可使结晶生长更密实等,因此减水剂使混凝土的一些物理、力学性能有所改善,使其耐久性提高、耐化学侵蚀能力有所增强,对混凝土的收缩、徐变等也有一些影响。
(5)高效减水剂为分子量为1000~100000的水溶性、带电荷的有机聚集合物,在水泥浆体中这些分子发挥的作用,可认为是产生了“物理和化学”效果。
在“惰性”矿物(石灰石粉、二氧化铁)稠料浆中科观察到这些物理作用的效果:在这些料浆中,高效减水剂的分子在水量不变时,能发挥强烈的流化作用,或在固定流动性时起大幅减水作用。
高效减水剂分子在这些系统中(矿物颗粒的浆体)的作用方式首先取决于部分分子在颗粒表面的吸附,高效减水剂的分子也将电荷转移到粒子表面,这有利于粒子通过静电斥力达到更好的分散(去凝),吸附的高效减水剂也起到物理屏蔽作用,以保持粒子的分开(即位阻斥力),更进一步促进了浆体中粒子的分散性和流动性。