C100混凝土配合比設(shè)計(jì)研究(五)
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隨著現(xiàn)代人們空間意識的增強(qiáng),對結(jié)構(gòu)的簡潔化提出更高要求;同時(shí),由于土地資源的匱乏,建筑正向著高層、超高層發(fā)展。因此,對于高強(qiáng)混凝土的需求就越來越大。本著綠色環(huán)保的發(fā)展方向,節(jié)能已成為一個(gè)世界性問題,高強(qiáng)混凝土的低能耗優(yōu)勢更顯露無疑。隨著礦物摻合料的摻入,使得混凝土的工作性和強(qiáng)度均有提高,但同時(shí),也使得混凝土組份變得越來越復(fù)雜,強(qiáng)度己不再滿足簡單的水膠比定則。 免 費(fèi) 咨 詢 免 費(fèi) 咨 詢
生產(chǎn)線現(xiàn)場
針對上述問題,本文以普通混凝土配合比設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),對照全計(jì)算法,并對其進(jìn)行膠凝材料砂漿強(qiáng)度修正和水膠比修正。將配合比進(jìn)行對比分析,最終獲得一個(gè)綜合表征高強(qiáng)混凝土配比計(jì)算的方法。
3結(jié)果與討論
將上述編號1~5配合比進(jìn)行試拌,并成型測定強(qiáng)度。具體數(shù)值見表5。

3.1普通混凝土配比設(shè)計(jì)方法延伸高強(qiáng)混凝土
在高強(qiáng)混凝土中,硅灰的摻加是十分必要的,但在《規(guī)程》中并未體現(xiàn),結(jié)合硅灰的活性指數(shù),參考礦物摻合料影響系數(shù)的實(shí)質(zhì)含義,對硅灰的影響系數(shù)進(jìn)行插值內(nèi)推。同時(shí),依照《規(guī)程》在普通混凝土配合比數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,依照遞增梯度對混凝土單位用水量和砂率進(jìn)行大膽推導(dǎo)計(jì)算,探究其是否存在線性或接近線性關(guān)系。
通過對試拌結(jié)果的分析,提出礦物摻合料對砂漿28d強(qiáng)度的影響是十分必要的。但單位用水量的確定是通過假定得來,較實(shí)際值偏大,故造成在相同水膠比情況下,膠凝材料總量偏高;同時(shí),拌合物存在輕微離析現(xiàn)象,可見砂率的推算有些偏低;在試件破型后觀察,因離析造成的試塊勻質(zhì)性不佳,強(qiáng)度沒有達(dá)到配制要求。
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3.2全計(jì)算法計(jì)算高強(qiáng)混凝土
經(jīng)過編號2與4的對比發(fā)現(xiàn),不同年代的回歸系數(shù)對水膠比的計(jì)算影響較大,應(yīng)選擇當(dāng)前階段的系數(shù)進(jìn)行計(jì)算。編號2由于帶入JGJ/T55—2000中A、B系數(shù),造成水膠比遠(yuǎn)小于最小完全水化值,造成水化速率和進(jìn)程偏低,使得強(qiáng)度沒有達(dá)到配制要求;同時(shí),由于低的水膠比造成漿體粘稠,倒筒時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出要求范圍。編號4因A、B系數(shù)的修正,水膠比有所增大,但仍小于完全水化值。雖然其強(qiáng)度滿足C100混凝土的配制要求,但同樣,由于倒筒時(shí)間過長而難以實(shí)現(xiàn)泵送。
對比編號3、4強(qiáng)度,如文上所述,單位用水量經(jīng)礦物摻合料體積分?jǐn)?shù)的修正,對于基體強(qiáng)度大于水泥砂漿的條件,在保證強(qiáng)度基本不發(fā)生變化時(shí),可以減少由膠凝材料用量的成本。
觀察編號4至5的轉(zhuǎn)變,在引入水化活性因子后,水膠比隨之進(jìn)一步被放大,對比兩組的抗壓強(qiáng)度值,5號并沒有下降的趨勢,原因在于其剛好處在完全水化點(diǎn)附近,未水化的礦物摻合料仍能起到微集料效應(yīng),使得水泥石的強(qiáng)度得以完全發(fā)揮;同時(shí),較高的水膠比使得拌合物的粘稠度降低,體現(xiàn)出較好的可泵送性能。
最終,對比編號1和5,水膠比分別為0.233和0.234,存在現(xiàn)驚人的相似,均證明了隨著礦物摻合料的摻加,傳統(tǒng)的水膠比定則應(yīng)進(jìn)行修正,且兩種方法的出發(fā)點(diǎn)相同,一個(gè)在于膠凝材料強(qiáng)度的修正,一個(gè)在于對初始水膠比的修正,殊途同歸,相互佐證。只是相比于1號而言,由全計(jì)算法得到的5號配比的砂率和單位用水量更加科學(xué)、準(zhǔn)確。
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