(三)混凝土配合比(掌握)
, s" R& _1 h# h" _! G 混凝土的配合比通常是指混凝土中水泥、砂、石、水四种主要组成材料用量之间的比例关系。常用的表示方法有两种,一种是以混凝土中各种材料的用量(kg)来表示的,例如水泥300kg,砂690kg,石子1200kg,水190kg;1 T, c0 ^9 i; {, J5 l2 J
另一种是以水泥的质量为1,用各材料间的质量比来表示,如上述数据可写成:水泥:砂:石:水:=1:2.3:4.0:0.63。5 K, y: s0 Z5 l+ K
当掺外加剂或掺合料时,其用量以水泥用量的质量百分比来表示。* J3 `2 v! P" M5 t
混凝土配合比的设计的三个比例关系可以用三个参数来表示。即:水与水泥的关系,用水灰比(水与水泥用量之比)表示;砂与石子的关系,用砂率(砂的质量占砂、石总质量的百分比)来表示;水泥浆与骨料的关系,用单位用水量(1立方米混凝土的用水量)来表示。* q+ A! ?/ U' Z# @; k9 i# _
(四)混凝土的技术性质(掌握), ?4 U! I5 G5 b' j4 r
普通混凝土的技术性质包括:
6 r |( Q G% k0 U$ l7 l% M 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。5 m0 Z& e5 q* X" {( c. O. m
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。
7 r: E5 c5 _9 z4 W* c& w 2.混凝土的强度。: j$ c A7 @2 A+ x
(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。
4 r8 f/ n( H! W! 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。' S P7 w7 b- r) M# @" s
(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。( G# A* M% V2 X' u5 e, V, U
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。2 v" |' o; ?' k. y9 X
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。1 f) M$ V7 G% B( Y
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。- F8 R& [" I/ S5 ]
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。
v4 g( v9 y3 Q7 }5 m 3.混凝土的耐久性。耐久性指标:$ y [2 @0 D+ ?- D* [9 }+ C+ b! `
(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 ^- p1 P& U- o; d+ d* A
(2)抗冻性。抗冻性是指混凝土抵抗冻融循环破坏的能力。6 M: v, `" l ^ M* ]* g
(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。) s% S- C, Q% t9 ~) }/ ]
(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。% g9 k4 w* t5 a, b F
碳化对混凝土的影响有如下几点:: X' [; n1 o- \7 @7 a
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;
- u4 W3 g. s9 t$ j8 {( M z9 t 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;
; h8 I! f( G# z+ R* L0 u- c: |5 h* @ 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。
' l! I. f3 M i# r 但碳化对混凝土的影响,从总体来说是弊大于利。
& v" K% V! |, b. a3 h T3 { (5)碱集料反应
3 q/ X0 w' g( J; k 碱-硅酸集料反应 碱-碳酸盐反应" [1 Z4 M# G$ q) m
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。 |