特殊混凝土及施工注意事项.docx
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1、特殊混凝土设计与施工参考*主要内容*第一章高强混凝土第二章大体积混凝土第三章泵送混凝土第四章水下灌筑混凝土第五章海洋混凝土第六章喷射混凝土第七章道路混凝土第八章补偿收缩混凝土第一章高强混凝土一、高强混凝土概述随着工程材料质量和施工技术的不断提高,特别是高层建筑及大跨度结构的开展需要,一般的普通混凝土已不能满足工程要求。因此,研究和制备高强混凝土已非常必要。一般认为,强度等级不低于C50的混凝土即为高强混凝土。它是用优质集料、强度不低于42.5级的水泥、较低的水灰比,在强烈振动密实作用下制取的。高强混凝土根据不同的工作性、水灰比及成型方式有正常工作性的高强混凝土、工作性非常低的高强混凝土、压实高
2、强混凝十.以及低水灰比高强混凝十.,如表11所示。高强混凝土的类型表11类型水灰比(wc)28d抗压强度f28(Mpa)考前须知正常稠度的高强混凝土无坍落度有强混凝土低水灰比i强混凝土压实高强混凝上50100mm坍落度,水泥用量大坍落度小于25mm,正常水泥用量采用外加剂加压70.0MPa,甚至更大二、高强混凝土的原材料选择胶凝材料是影响混凝土强度的主要因素。在混凝土材料中,选择胶凝材料是非常重要的。按照中国工程建设标准化协会标准(CECSl04:99),配制高强混凝土宜选用强度不低于42.5级的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。对于C50混凝土,必要时也可采用强度为32.5级的硅酸盐水泥和普通硅酸
3、盐水泥。此外,对立窑生产的水泥宜根据其质量稳定性,慎重选用。混凝土的骨料有细骨料和粗骨料之分。配制高强混凝土,应选用坚硬、高强、密实而无孔隙和软弱杂质的优质骨料。(1)细骨料细骨料宜选用质地坚硬、级配良好的河砂或人工砂,其细度模数不宜小于2.6,含泥量不应大于L5,配制C70及以上等级混凝土时,细骨料含泥量不应大于LO乐且不容许有泥块存在,必要时应冲洗后使用。(2)粗骨料粗骨料应选用质地坚硬、级配良好的石灰岩、花岗岩、辉绿石等碎石或碎卵石。骨料母体岩石的立方体抗压强度应比所配制的混凝土强度高20%以上。仅当有可靠依据时,方可采用卵石配制。粗骨料颗粒中,针片状颗粒含量不宜大于5%,不得混入风化颗
4、粒,含泥量不应大于1%配制C80及其以上等级混凝土时,含泥量不应大于0.5乳当泥为非粘土质石粉时,允许含量可适当放宽。粗骨料最大粒径不宜大于25mm。配制C80及其以上等级的混凝土时,粗骨料最大粒径不宜大于20mm。粗骨料宜采用二级级配。配制高强混凝土的矿物掺合料可选用粉煤灰、磨细矿渣、磨细天然沸石岩和硅粉等。(1)粉煤灰用作高强混凝土掺合料的粉煤灰一般应选用I级灰。对强度等级较低的高强混凝土,通过试验也可选用II级灰。粉煤灰的性能宜符合要求,应尽可能选用需水量比小且烧失量低的粉煤灰。根据GBJl4690标准的规定,用于混凝土中的粉煤灰质量的指标划分为三个等级,如表12所示。粉煤灰质量指标的分
5、级()表12粉煤灰等级质量指标细度(45m方孔筛筛余J烧失量需水量比三氧化硫含量I125953II2081053III45151153(2)磨细矿渣用作高强混凝土掺合料的磨细矿渣应符合以下质量要求:比外表积:宜大于4000cm2g;需水量比:宜不大于105%:烧失量:宜不大于5乳(3)磨细天然沸石岩用作高强混凝土掺合料的天然沸石岩,应选用斜发沸石或丝光沸石,不宜选用方沸石、十字沸石及菱沸石。磨细天然沸石粉应符合以下质量要求:钱离子净交换量不小于Ilomeq/10Og(斜发沸石)或120meqg(丝光沸石);细度0.08mm方孔筛余不大于10%;抗压强度不大于90%。(4)硅粉用作高强混凝土掺合
6、料的硅粉应符合以下质量要求:二氧化硅含量不小于85%;比外表积(BET-N2吸收法)不小于I80000c112g;密度约2200kg114 .外加剂配制高强混凝土的外加剂,其质量应符合混凝土外加剂GB/T8076-97及混凝土泵送剂JC473-92的规定。外加剂应经质量检测并试配后选定。5 .拌合用水拌制高强混凝土的水,其质量应符合混凝土拌合用水标准JGJ63-89的规定。三、高强混凝土配合比(1)确定水灰比(W/C)在常用水泥品种范围内,以及骨料品质相同的情况下,决定混凝土强度的是胶空比(J/K)和密实度。以胶空比讨论混凝土中水泥浆体的强度,可以直接地说明内部结构的形成状态。但是在配合比的设
7、计实践中,应用水灰比(IV/C)较为方便实用。然而,在大多数情况下配制高强混凝土还要求利用干硬性混凝土工艺。干硬性混凝土的特点是水灰比小,砂率小,即用水量少,粗骨料用量大。(1)水泥水化后体积根据试验结构分析,干水泥水化后体积约为其原来体积的2.06倍。设0为水泥浆中水泥质量(g),VC为水泥比体积,即每克水泥实体体积。假设系普通硅酸盐水泥(比密度3.15),那么1jVc=3.15又,M为加水体积(cm3);为水泥水化程度系数,普通硅酸盐水泥的见表1一3。普通硅酸盐水泥水化程度系数参考值表13龄期Id)371428180365水泥水化后其产物的实体积:coVc水泥浆所占的空间:K=mroVcm
8、fl所以,胶空比:假设为普通硅酸盐水泥,那么胶空比与水灰比之关系式为:因此至此,只要求出胶空比时,即可确定用材料配制高强混凝土的水灰比。(2)混凝土强度J”与胶空比有如下关系,fcu.28与胶空比有如下关系:式中,n一一因水泥性质而异,介于2.63.0:B一常数,对于常用水泥B为常数。我国采用普通42.5级水泥配制不同水灰比的碎石混凝土,其28d抗压强度血与混凝土中胶砂空间比的经验公式为:由上式可知,假设能振捣密实,使混凝土中水泥的胶空比到达L0,那么用42.5级普通水泥有配制ClOO的高强混凝土的可能性。(3)混凝土强度与水灰比的关系式原材料的性质及工艺方法不同,其关系式也各异。同济大学提
9、出的关系式为:对于用卵石配制的高强混凝土:对于用碎石配制的高强混凝土:(4)高强混凝土水灰比参考值下表1-4为不掺减水剂的混凝土强度等级与水灰比参考值。混凝土强度等级与水灰比参考值表1-4水泥品种强度等级(MPa)水灰比(VC)混凝土强度等级备注高级水泥900(硬练)C70高级水泥C60C50普通硅酸越水泥C50普通硅酸盐水泥42.5C70干硬性C60干硬性C50(二)选择水泥用火(W)根据条件,查下表1-5选择用水量。高强混凝土用水量参考值表15粗骨科混微土混混合物在以下工作度(s)时的用水量(kgm3)种类最大粒径30-5060-8090120150200250-300400600D=IO
10、nun160150140130122120卵石D=20mm170160155145140135D=40mm170160150138130128碎石D=20mm180170160150145140必须注意,与配制普通混凝土一样,在同一水灰比下,其强度亦有上下。一般是用水量少(135140kg)时,强度高;反之,当用水量较大如160170kgm)时,强度低。(三)用水量(C)根据选定的用水量及水灰比,用水灰比公式即可求出水泥用量。(四)石子用量(G)在混凝土中,石子用量可按下式计算:式中,pPR一一石子的视密度和表观密度;Pg一一石子空隙率(%);b一一砂浆剩余系数:b=1.05-1.20,一般取
11、下限。(五)用砂量(三)在混凝土中,砂的用量可按下式计算:式中,mco、me、mlfIn?混凝土中水泥、水和石子用量(kg);Pc、PS一一Im?混凝土中水泥和砂的视密度。四、高强混凝土的施工1.混凝土拌制在高强混凝土拌制过程中要注意以下几点:拌制高强混凝土不得使用自落式搅拌机;混凝土原材料均按重量计量,计量的允许偏差为:水泥和掺合料1%,粗、细骨料%,水和化学外加剂1%;配制高强混凝土必须准确控制用水量。砂、石中的含水量应及时测定,并按测定值调整用水量和砂、石用量。高强混凝土的配料和拌合应采用自动计量装置。当需要手工操作时,应严格控制拌合物出机时的均匀性和稳定性;高效减水剂可采用粉剂或水剂,
12、并宜采用后掺法.当采用水剂时,应在混凝土用水量中扣除溶液用水量:当采用粉剂时,应适当延长搅拌时间(不少于30s):2混凝土运输与浇筑长距离运输拌合物应使用混凝十.搅拌车,短距离运输可利用现场的一般运送设备。装料前,应去除运输车内的积水;混凝十.自由倾落高度不应大于3m。当拌合物水胶比偏低且外加掺合料后有较好粘聚性时,在不出现分层离析的条件下允许增加自由倾落高度,但不应大于6m;浇筑高强混凝土必须采用振捣器振捣密实。一般情况下宜采用高频振捣器,且垂直点振,不得平拉。当混凝土拌合物的坍落度低于12OmIn时,应加密振点;不同混凝土现浇构件相连接时,两种混凝土的接缝应设置在低强度的构件中,并离开高度
13、等级构件一段距离。当接缝两侧的混凝土强度等级不同且分先后施工时,可沿预定的接缝位置设置孔径5X5三的固定筛网,先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝土;当接缝两侧的混凝土强度等级不同且同时浇筑时,可沿测定的接缝位置设置隔板,且随着两侧混凝土浇入逐渐提升隔板并同时将混凝土振捣密实;也可沿预定的接缝位置设置胶囊,充气后在其两侧同时浇入混凝土,待混凝土浇完后排气取出胶囊,同时将混凝十.振捣密实。3.混凝土的养护高强混凝土浇筑完毕后,必须立即覆盖养护或立即喷洒或涂刷养护剂,以保持混凝土外表湿润。养护日期不少于7d;为保证混凝土质量,防止混凝土开裂,高强混凝土的入模温度应根据环境状况和构件所受的内
14、外约束程度加以限制。养护期间混凝土的内部最高温度不宜高于75C,并应采取措施使混凝土内部与外表最大温度差小于25C。五、工程实例冶金建筑研究院材料研究室曾为18m桁架结构配制ClOO混凝土。(1)胶凝材料硅酸盐熟料水泥,按熟料水泥:半水石膏=94:6的比例混合,在振动磨中磨细,比外表积为500600cn?/g。(2)细集料中砂,Mk=3.14;4(3)粗集料碎卵石,Dmax10mm,pg=1400kgm3,Pg=48%(4)外加剂纸浆废液塑化剂,工业氯化钙。(5)自来水2 .工艺按一般干硬性混凝土工艺:经普通蒸汽养护:升温3h,90恒温30h,降温2h.3 .试验结果试验结果如表16所示。高
15、强混凝土试验结果表16序号水泥用量(kgm3)W/CCaCI2掺量(%)塑化剂(%)砂率(%)维勃稠度(三)配合比抗压强度(MPa)I7001284()I27501246380012481475026155750251767524105由上表可见:(1)水泥用量在700800kgm3间变化,对混凝土强度影响不大,而水泥用量过多会使混凝土干硬度增加,且收缩率增大,因此在配制高强混凝土时的水泥用量应控制在700kgm3以下(2)当不具强烈振动条件时,水灰比在0.220.26内变化,对混凝土强度影响不大,而水灰比过小,对施工增加困难,因此应大于0.26。(3)砂率较普通混凝土为低。第二章大体积混凝土
16、一、大体积混凝土概述大体积混凝土,即为体积较大又就地浇筑、成型、养护的混凝土。常为蛮石、毛石(重量为45kg以上的大块荒石)、或石子粒径较大而水泥用量又较少的混凝土。大体积混凝土的最主要特点,是以大区段为单位施工的厚大体积混凝土,由此所带来的问题是水泥的水化热引起的温度上升高,冷却时发生裂缝。为了防止裂缝的发生,必须采取切合实际的措施。如果使用水化热小的水泥和粉煤灰的同时,使用单位水泥量少的配合比,控制一次灌注高度和浇注速度,以及人工冷却控制温度等。二、大体积混凝土的原材料选择及配合比设计(1)水泥成分可选用52.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,如果强度等级不超过C60,也可采用42.5的水泥
17、配制大体积混凝土,最好采用普通硅酸盐水泥,施工时再掺入粉煤灰或高炉矿渣等活性混合材料。如果混凝土的强度等级小于C50,采用矿渣硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥也是可行的。水泥的矿物成分和细度都可以提高混凝土的强度,般来说,矿物成分中铝酸三钙的含量应当尽可能低,水泥中的游离氧化钙、氧化镁和三氧化硫等物质的含量应尽可能少。改善水泥的矿物组成是提高混凝土强度的有效途径。高细度的水泥会带来较高的强度,但也必然带来较大的收缩。(2)水泥的用量和高效减水剂配制高强混凝土的水泥用量较多,是大体积混凝土出现裂缝的主要原因之一。例如,对于C70混凝土,其立方体强度近80MPa,水泥用量约在500550kg?,控制大
18、体积混凝土的难度就更大了。此时应采用外加活性矿物混合材料来减少水泥用量。降低水灰比是提高强度的重要措施,但必须掺入高效减水剂,如果将大体积混凝土的水灰比降低到0.3,且坍落度仍能满足泵送要求,即坍落度值至少也得10012Omnb那么必须掺入高效减水剂。(3)骨料和粉煤灰骨料的强度对高强混凝土十分重要,如果不能精选,上述其它措施都起不到应有的效果。对于大体积混凝土来说,粗骨料宜采用连续级配,其最大粒径不能超过40mm。细骨料应选用含泥量低的中砂,其细度模数以在2.73.1为佳。如果只能采用细砂,可以通过提高高效减水剂掺量的方法来调整。粉煤灰可改善混凝土的工作度,减少混凝土的用水量,减少泌水和离析
19、现象,并可代替局部水泥,减少水化热。它能减少混凝土中的孔隙,提高密实度和强度。掺入一定量的粉煤灰可提高混凝土的后期强度,所以对抗裂很有好处。大体积混凝土配合比设计应符合以下要求:(1)应选用水化热低、凝结时间长的水泥,优先选用中低热水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。(2J粗骨料宜选用连续级配,细骨料宜选用中砂。(3)大体积混凝土宜掺用缓凝剂、减水剂和减少水泥水化热的掺合料。(4)在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下,应提高掺合料及骨料的含量,以降低单位混凝土的水泥用量。可根据普通混凝土的配合比设计方法,掺减水剂混凝土配合比设计方法或掺粉煤灰混凝土配合比设计方法来进行大
20、体积混凝土的配合比设计。在得到初步配合比后,要进行试拌调整,并在配合比确定后进行水化热测定或验算。大体积混凝土的参考配合比示于下表21。大体积混凝土参考配合比表21编号W/C配合比(kgm3)Fcu.28GfPa)C混合材料SG12250552158922240582152331783655915624219033716145Ill5349916726Ill5646116517Ill5347416628Ill5643217209117505281670-10221037616911127607121346三、大体积混凝土温度裂缝的控制措施由于大体积混凝土容易产生温度裂缝,所以要控制混凝土内部的
21、温升。标准要求混凝土内外温差小于25C,为了降低大体积混凝土内外温差,通常从设计、原材料、配合比和施工工艺四个方面采取措施。(1)地基处理大体积混凝土一般都是厚实、体重的整浇式结构物,地基对根底的影响十清楚显。在设计时应防止地基产生不均匀沉降,并应改善对地基的约束影响。当地基为软土层时,为了防止产生不均匀沉降,通常用砂垫层或其它方法加固。砂垫层不仅可以提高地基的承载力,而且在施工时还可以设置有沟排水,这对减少地下水或地表水的影响都有明显作用。砂垫层在施工前应通过试验,使其做到具有最正确含水量和最大密实度。(2)合理分缝分块合理分缝分块,不仅可以减轻约束作用,缩小约束范圉,而且也可利用浇注块的层
22、面进行散热,降低混凝土内部的温度。另外,对于建筑工程来说,尚可满足帮扎钢筋、预埋螺栓等工序的操作需要。从现有施工技术水平出发,合理的分缝分块能使结构起到调节温度变化的作用,确保混凝土有自由伸缩的余地,以到达释放温度应力的目的。建筑工程常采用的方法有:1)伸缩缝伸缩缝是为了防止结构因温度变化而设置的种构造缝。我国现行的钢筋混凝土结构设计标准(GBJlO-89)规定:现浇钢筋混凝土连续式结构处于室内或土中条件下的伸缩缝间距为55m,露天条件下为35m:无筋混凝土的相应间距那么为20m和IOn1。合理设置伸缩缝,对于大体积混凝土防止温度裂缝是非常有效的。2)施工缝施工缝是为了方便施工和在施工期间进行
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