普通混凝土的技术性质包括:
+ N$ V7 i8 x3 U0 M5 \) V- } 混凝土硬化前的性质,即混凝土拌合物的和易性;以及混凝土硬化后的性质,即强度、耐久性及变形性能。: l* U/ y! b6 j- N7 \
1.混凝土拌合物的和易性。良好的和易性要求混凝土有良好的流动性、粘聚性和保水性。混凝土拌合物的和易性不好,对混凝土的施工质量将产生影响,如产生蜂窝、麻面、孔洞、露筋及疏松等质量缺陷。: {6 ]+ w9 s& P4 t; q2 Z2 B2 d
2.混凝土的强度。
6 q/ X2 n* o2 K( n (1)混凝土强度等级。混凝土强度等级是按立方体抗压强度来划分的。所谓立方体抗压强度是指制作边长为150mm标准立方体试件,在温度为20±2度,相对湿度为95%以上的潮湿环境或水中的养护条件厂,经28天养护,采用标准试验方法测得的混凝土极限抗压强度,并以此来确定混凝土的强度等级,用Fcu表示。
7 ]/ u$ y. Y! W* X2 k8 U" O 混凝土根据强度的不同一般划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75及C80十四个等级。例如,C30表示立方体抗压强度标准值为30N/mm2。7 ?: f" B3 F) y+ X0 N) L8 ~, C
(2)影响混凝土强度的因素。混凝土的强度主要取决于水泥石的强度及与骨料表面的粘结强度,而这些强度又与水泥强度等级、水灰比及骨料性质密切相关。3 U6 M6 \) a5 ~4 G8 v9 S4 y
①水灰比和水泥强度等级。当用同—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。一般情况下可以认为,在水泥强度等级相同的情况下,水灰比越小,混凝土强度也就越高。, Y. a: b: V5 i s
②骨料的品种、规格与质量。在水泥强度等级和水灰比不变的条件下,碎石混凝上的强度高于卵石混凝土的强度。骨料的级配良好,杂质少,针、片状骨料少,砂率合理,可使骨料组成密实的骨架,充分发挥骨架作用。并可降低用水量及水灰比,有利于强度的提高。 c* ^% W9 w* v1 E6 ]
③养护条件:(温度和湿度)。温度升高,水泥的水化速度加快,因而混凝土强度发展也快。反之,则强度发展迟缓。湿度适当,水泥水化便能顺利进行,使混凝土强度得到充分发展。
6 u' j& |( |& [6 `/ G5 _" w ④龄期。混凝土在正常养护条件下,其强度随着龄期增加而提高。最初7、14d内,强度增长较快,28d以后增长缓慢。
7 W9 w9 [0 m* G! M+ J) k; c6 M* j 3.混凝土的耐久性。耐久性指标:
" m: ]) ~/ t- L& K! Z (1)抗渗性。抗渗性是指混凝土抵抗液体在压力作用下渗透的性能。它直接影响混凝土的抗冻性、抗侵蚀性等。
8 ~5 }" X% d+ E9 G' [ (2)抗冻性。抗冻性是指混凝土抵抗冻融循环破坏的能力。. `9 D/ R( C8 T5 {2 h
(3)抗侵蚀性。环境介质对混凝土的侵蚀主要是对水泥石的侵蚀。
% l3 g0 y. }$ n- j (4)碳化。混凝土的碳化是指空气中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用,生成碳酸钙和水的过程。
7 T7 R9 P5 |6 b/ y 碳化对混凝土的影响有如下几点:
, J& |/ o; w, I9 [2 u 混凝土的碱度降低,使其对钢筋的保护能力降低,钢筋易锈蚀,是碳化的最大危害;
+ A- P' t [+ Y) k1 [ 碳化产生收缩,在其表面产生微裂纹.使其抗拉、抗折强度降低;+ N$ z `# B7 J7 ]: s# ~/ Q
碳化产生的碳酸钙可减少水泥石的孔隙,对防止有害介质的侵入,同时可使抗压强度有所提高。
& C* @6 A: D9 q+ G+ S7 d4 {/ E" ] 但碳化对混凝土的影响,从总体来说是弊大于利。" U2 K! S( r' y5 O ^, z1 I# I
(5)碱集料反应! s$ U4 ?4 v% ^. j
碱-硅酸集料反应 碱-碳酸盐反应" ?" J6 G6 x ]8 u+ {5 n
4.混凝土的变形。混凝土在凝结硬化过程或使用过程中,受各种因素作用会产各种变形,这些变形是导致混凝土开裂的主要原因之一,从而进一步影响混凝土的强度和耐久性。 |