高强混凝土施工工艺(PPT格式) .ppt
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1、第七节 高强混凝土施工工艺一、高强度混凝土概述 随着高层建筑的发展,高强混凝土的应用也越来越广泛。它是在大幅度提高常规混凝土性能的基础上,采用现代混凝土技术,选用优质原材料,在妥善的质量控制下制成的,除了对水泥、骨料和水的质量进行有效的控制外,配置高强混凝土还必须采用低水胶比和掺加足量的矿物细掺料与高效外加剂,以保证混凝土的耐久性、工作性、各种力学性能、实用性、体积稳定性和经济合理性。提高混凝土的性能是当今混凝土技术发展的主要方向之一。随着混凝土结构物的大型化、高层化及使用机械的大型化,对混凝土的性能也提出了更高的要求。,1.高强混凝土的定义高强混凝土的概念,并没有一个确切的定义,在不同的历史
2、发展阶段,高强混凝土的涵义是不同的。由于各国之间的混凝土技术发展不平衡,其高强混凝土的定义也不尽相同;即使在同一个国家,因各个地区的高强混凝土发展程度不同,其定义也随之改变。在我国以前高强混凝土一般是指强度等级在C45级以上的混凝土,但随着科学技术的进步,当今高强混凝土是指强度等级在C60级以上的混凝土。,2.高强混凝土的四大优越性(1)在一般情况下,混凝土强度等级从C30提高到C60,对受压构件可节省混凝土30%40%,受弯构件可节省混凝土10%20%;(2)虽然高强混凝土比普通混凝土成本要高一些,但由于结构自重减轻,这对自重占荷载主要部分的建筑物具有特别重要意义。再者,由于梁柱截面缩小,不
3、但在建筑上改变了肥梁胖柱的不美观的问题,而且可增加使用面积;(3)由于高强混凝土的密实性能好,抗渗、抗冻性能均优于普通混凝土,因此,国外高强混凝土除高层和大跨度工程外,还大量用于海洋和港口工程,它们耐海水侵蚀和海浪冲刷的能力大大优于普通混凝土,可以提高工程使用寿命;(4)高强混凝土变形小,从而使构件的刚度得以提高,大大改善了建筑物的变形性能。,二、高强度混凝土的原材料高强度混凝土所用的原材料主要包括水泥、砂石骨料、化学外加剂、矿物掺合料和水等。1.水泥水泥是高强混凝土中的主要凝结材料,也是决定混凝土强度高低的首要因素,因此,在选择水泥时,必须根据高强混凝土的使用要求。主要考虑如下技术条件:水泥
4、品种和水泥标号;在正常养护条件下,水泥早期和后期强度的发展规律;在混凝土的使用环境中,水泥的稳定性;水泥的其他特殊要求,如水化热的限制、凝结时间、耐久性等。,(1)水泥的品种和标号配制 C60 等级及以上的高强混凝土,应至少采用42.5MPa的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。宜选用52.2MPa或更高标号的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。并且这些水泥都必须达到强度满足、质量稳定、需水量低、流动性好、活性较高的要求。(2)水泥的矿物成分水泥熟料的矿物成分和细度是影响高强度混凝土早期强度和后期强度的主要因素。对硅酸盐系列来讲,其熟料中的主要矿物成分为C3S、C2S、C3A和C4AF。C3S对早期和后期强度
5、发展都有利;C2S的水化速度较慢,但对后期强度起相当大的作用;C3A的水化速度最快,主要影响混凝土的早期强度;C4AF的水化速度虽较快,但早期和后期的强度都较低。,二、中暑的原因分析,人体适宜的外界温度是20-25c,相对湿度为40%-60%,通过以下方式散热:辐射是散热最好途径。气温15-25c时,辐射散热约占60%,散热最多部位是头部(约50%),其次为手及足部。温度33c时,辐射散热降至零。B.传导与对流通过对流,接触和靠近皮肤的冷空气变暖,变热的热物质分子 离开,而较冷的物质分子则取而代之,逐渐又变热,如此反复进行。水传 导较空气快240倍。C.蒸发每蒸发1g水,可散发2.4kj(0.
6、58kcal)的热量。,1.人的散热的方式,2.中暑的分类,A.热痉挛 人在高温环境中,身体会大量出汗,丢失大量盐分,使血液中的钠含量过低,引起肌肉痉挛.B.热衰竭 由于水盐的大量丢失,使得有效循环血量明显减少,发生低血容量休克.集体为了散热,心输出量大大增加,使得心血管系统的负荷加重,导致心血管功能不全或周围循环衰竭.C.日射病:在烈日的曝晒下,强烈的日光穿透头部皮肤及颅骨引起脑细胞受损,进而造成脑组织的充血、水肿;由于受到伤害的主要是头部,所以,最开始出现的不适就是剧烈头痛、恶心呕吐、烦躁不安,继而可出现昏迷及抽搐。D.热射病 是指因高温引起的人体体温调节功能失调,体内热量过度积蓄,从而引
7、发神经器官受损。在中暑的分级中就是重症中暑。该病通常发生在夏季高温同时伴有高湿的天气。这是因为持续闷热会使人的皮肤散热功能下降,而且红外线和紫外线可穿透皮肤直达肌内深层,体内热量不能发散,此时热量集聚在脏器及肌肉组织,引起皮肤干燥、肌肉温度升高、导致汗出不来,进而伤害到中枢神经。继而影响全身各器官组织的功能,患者出现局部肌肉痉挛、高热、无汗、口干、昏迷、血压升高、咳嗽、哮喘、呼吸困难、甚至呼吸衰竭等现象,是中暑最严重的一种类型。,(3)水泥的用量高强混凝土的水泥用量主要与水泥的品种、细度、标号、质量有关,另外还与混凝土的坍落度大小、混凝土强度等级、外加剂种类、骨料的级配与形状、矿物掺合料等密切
8、相关,一般在500kg/m3左右,最多不超过550 kg/m3。当采用高效减水剂高强混凝土时,如果水泥用量超过450kg/m3,对混凝土强度增长的作用并不显著。混凝土中掺加水泥过多,不仅使其产生大量的水化热和较大的温度应力,而且还会使高强混凝土的强度等级较低(C60C80),水泥用量宜控制在450550kg/m3;如果混凝土的强度等级大于C80,水泥用量宜控制在500550 kg/m3,另外可通过掺加硅粉等矿物料来提高混凝土强度(硅粉可充分利用水泥水化物Ca(OH)2)。,2.骨料混凝土性质与骨料的性质密切相关,骨料的强度、孔结构、颗粒形状和尺寸、骨料的弹性模量等都直接影响该混凝土的相关性质。
9、大体上,混凝土强度上限随石料的强度成正比例提高。因此在配制高强混凝土时,对骨料的选择和要求是比较严格的。(1)粗骨料粗骨料是混凝土中骨料的主要成分,一般占骨料的60%70%,其性能对高强混凝土的抗压强度及弹性模量起决定性的作用。如果粗骨料的强度不足,其他任何采取提高混凝土强度的措施都将成为空谈。目前,粗骨料多采用坚固石灰岩(抗压强度 100120MPa)和花岗岩(抗压强度 120140MPa)。,1)粗骨料强度混凝土在其他条件相同的情况下,粗骨料的强度越高,配制的混凝土的强度也越高。粗骨料的强度可用母岩立方体抗压强度和压碎指标值表示。立方体抗压强度,即用粗骨料的母岩制成50mm50mm50mm
10、的立方体,在水中浸泡48小时(达饱和状态)后,测其极限抗压强度。配制高强混凝土所用的粗骨料,一般要求标准立方体的骨料抗压强度与混凝土的设计强度之比值,对于高强混凝土应大于2.0。压碎指标值,即在规范规定的试验方法条件下,测定粗骨料抵抗压碎的能力,从而间接推测其相应的强度。在实际操作上,对经常性的工程及生产质量控制,采用压碎指标值比立方体抗压强度更为方便。粗骨料的压碎指标值可参考表7-2。,2)粗骨料的最大粒径在普通混凝土施工中,在施工条件允许和强度满足的前提下,粗骨料的粒径可以尽量选的大些,不仅可降低水化热和水泥用量,而且可以对提高混凝土强度有利。但是,对高强混凝土来讲,颗粒大小宜选用小粒径骨
11、料,且粒度分布应尽可能达到密实填充,这是因为粗骨料是脆性材料,大颗粒骨料存在薄弱端,加大骨料尺寸反而降低混凝土强度,小粒径的粗骨料与水泥浆接触界面相对狭窄,过渡层更窄,其间不易形成大的缺陷,更有利于混凝土强度的提高。国外一般认为高强混凝土粗骨料的最大粒径不宜超过10mm,我国现行规范规定对C60及C60以上强度等级的混凝土,其粗骨料的最大粒径不宜超过31.5mm,通常取2025mm。工程试验表明,大于25mm的粗骨料不能用于配制抗压强度70MPa以上的高墙混凝土,骨料的最大粒径为1220mm时能获得最高的混凝土强度。因此,配置高强混凝土的粗骨料最大粒径一般应控制在20mm以内。,3)异形颗粒的
12、含量异形颗粒的骨料主要指针、片状骨料。对于中、低强度的混凝土,异形颗粒的含量要求较低,一般不超过15%25%,但对高强混凝土要求很高,一般不宜超过5%。4)各种杂质的含量各种杂质的含量主要包括粘土、云母、轻物质、硫化物及硫酸盐、活性氧化硅等。粘土附着于粗骨料的表面,不仅会降低混凝土拌合物的流动性或增加用水量,而且大大降低骨料与水泥石间的界面粘结强度,从而使混凝土的强度和耐久性降低。所以,在配制高强混凝土时,要认真对粗骨料进行冲洗,严格控制含泥量在1%以内。,5)粗骨料的坚固性粗骨料的坚固性是反映骨料在气候、环境变化或其他物理因素作用下抵抗破坏的能力。骨料的坚固性是用硫酸钠饱和溶液法检验,即以试
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