橋梁清水混凝土的設(shè)計方法與勻質(zhì)性控制技術(shù),建筑結(jié)構(gòu)論文_第1頁
橋梁清水混凝土的設(shè)計方法與勻質(zhì)性控制技術(shù),建筑結(jié)構(gòu)論文_第2頁
橋梁清水混凝土的設(shè)計方法與勻質(zhì)性控制技術(shù),建筑結(jié)構(gòu)論文_第3頁
免費預(yù)覽已結(jié)束,剩余6頁可下載查看

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

橋梁清水混凝土的設(shè)計方法與勻質(zhì)性控制技術(shù),建筑結(jié)構(gòu)論文清水混凝土分為普通、飾面和裝飾清水混凝土3類,其具有質(zhì)樸厚實、素面朝天的外觀特性,并省掉了抹灰和裝飾等工序,被行業(yè)內(nèi)稱為綠色混凝土[1-4]。清水混凝土已有一定的研究和發(fā)展,但多集中在建筑工程領(lǐng)域,且非常注重其外表平整光滑、棱角分明的藝術(shù)效果[2-8]。橋梁工程的服役環(huán)境、施工工藝等與建筑工程差異較大,一般采用普通清水混凝土,只要求外表平整光滑且無明顯色差、氣孔等,而對飾面裝飾效果沒有特殊要求,當(dāng)前有關(guān)橋梁清水混凝土的設(shè)計制備與性能研究還較少,不利于其推廣應(yīng)用[4-6]。橋梁構(gòu)造構(gòu)造復(fù)雜、配筋率高、預(yù)應(yīng)力鋼束密集,混凝土應(yīng)具有很好的工作性能以知足密施行工要求;另外,橋梁不同構(gòu)造部位的混凝土強(qiáng)度等級不同,但普通混凝土配合比設(shè)計方式方法缺乏針對性,設(shè)計的不同強(qiáng)度等級混凝土工作性能差異顯著,勻質(zhì)性較差,無法到達(dá)工程整體清水效果[4]。因而,需要根據(jù)橋梁工程構(gòu)造特點,研究橋梁清水混凝土的設(shè)計方式方法與勻質(zhì)性控制技術(shù),改善混凝土工作性能,保證構(gòu)件外觀質(zhì)量,提高構(gòu)造安全與耐久性,為工程應(yīng)用提供技術(shù)支撐。1原材料PO.42.5水泥,主要化學(xué)成分如表1所示。天然河砂,細(xì)度模數(shù)2.5,含泥量1.8%,泥塊含量0.3%。石灰?guī)r質(zhì)碎石,粒徑5~25mm連續(xù)級配,含泥量0.4%,針片狀含量1.7%。V630型清水混凝土專用聚羧酸減水劑。LH-70MR非速溶型纖維素醚,分子量20萬。礦物摻合料:I級粉煤灰,細(xì)度12%〔0.045mm方孔篩篩余〕,需水量比92.6%;硅灰,比外表積2104m/kg,SiO2含量90%。拌合用水為自來水。2配合比設(shè)計2.1設(shè)計思路應(yīng)用于建筑工程領(lǐng)域的清水混凝土,為了實現(xiàn)低含氣量要求,坍落度控制較小,難以知足橋梁工程混凝土密施行工要求。另外,不同強(qiáng)度等級混凝土的膠凝材料用量不同,采用普通混凝土配合比設(shè)計方式方法制備的混凝土工作性能差異大,勻質(zhì)性差,易出現(xiàn)色差、氣孔等缺陷,既影響構(gòu)件表觀質(zhì)量,又影響耐久性。實現(xiàn)橋梁清水混凝土高工作性能、高耐久性的設(shè)計思路與技術(shù)途徑主要有:采用基于分子鏈組成構(gòu)造設(shè)計的專用聚羧酸系減水劑,提高混凝土工作性能,減少用水量,降低含氣量。摻優(yōu)質(zhì)礦物摻合料,改善混凝土工作性能,優(yōu)化孔構(gòu)造,增加密實度,減小體積變形[9-10]。對于低強(qiáng)度等級混凝土〔C40及下面〕,提高礦物摻合料摻量,適當(dāng)提高砂率;對于高強(qiáng)度等級的混凝土〔C50及以上〕,優(yōu)化減水劑摻量,適當(dāng)降低水泥用量和砂率,結(jié)合增粘劑[11-16],控制漿體粘度,減小集料相對移動,保持不同密度膠凝材料均勻分散,提高混凝土的勻質(zhì)性。2.2配合比與物理力學(xué)性能基于密實骨架堆積理論,根據(jù)提出的混凝土配合比設(shè)計思路,制備了C30~C50橋梁高性能清水混凝土,配合比與物理力學(xué)性能如表2所示。混凝土包裹性與流動性好,初始坍落度在200mm以上、擴(kuò)展度在500mm以上,1h后坍落度仍大于180mm、擴(kuò)展度大于420mm,損失較小,工作性能與力學(xué)性能知足設(shè)計要求。3勻質(zhì)性測試分析與討論以C30混凝土為基準(zhǔn),分別采用纖維素醚與硅灰作為增粘劑,通過對混凝土含氣量、漿體粘度,以及硬化試件3d齡期時上、中、下不同部位顯微硬度的測試,討論增粘劑對混凝土勻質(zhì)性的影響規(guī)律,以實現(xiàn)對勻質(zhì)性的控制。3.1測試方式方法新拌混凝土含氣量采用LC615A型含氣量測定儀,按(普通混凝土拌合物性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)〕〔GB/T500802002〕進(jìn)行測試。漿體粘度采用DV-S型旋轉(zhuǎn)粘度計,按(粘度測試方法〕〔GB102472008〕進(jìn)行測試。根據(jù)(金屬維氏硬度試驗方式方法〕〔GB/T4340.12009〕,采用HV-1000Z顯微硬度計測試混凝土試件3d顯微硬度值,如此圖1、圖2所示。由于粉煤灰活性較低,如其上浮構(gòu)成富集,則該區(qū)域膠凝材料水化相對較慢,整體強(qiáng)度低,外表顯微硬度均值較其它區(qū)域低。3.2纖維素醚對勻質(zhì)性的影響纖維素醚對混凝土性能的影響如表3所示。可見,隨纖維素醚摻量增加,漿體旋轉(zhuǎn)粘度值與混凝土含氣量隨之上升,流動性下降,硬化試件外表上、下部顯微硬度值之差逐步減小〔如此圖3〕。當(dāng)其摻量到達(dá)510-5〔占膠凝材料總量〕時,混凝土含氣量為2.0%,粘度值為1960MPas,坍落度大于180mm、擴(kuò)展度大于500mm,工作性能較好;試件外表上、下部顯微硬度值之差為12.14HV,顯微硬度相當(dāng),勻質(zhì)性較好。而當(dāng)摻量到達(dá)610-5時,含氣量與漿體粘度顯著增加,混凝土工作性能劣化明顯,已不能知足橋梁施工要求。纖維素醚對水泥基材料的增粘效果來自于纖維素醚溶液的粘性[12-13]。纖維素醚分子能夠吸附和固化一部分拌合水后膨脹,使拌合水粘度增加。同時,其分子鏈之間互相纏繞,構(gòu)成三維網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造,也能增加溶液粘度。進(jìn)而使得粉煤灰等移動阻力增加,加強(qiáng)了混凝土拌合物的抗分散能力,防止各組分之間分層、離析和泌水,提高混凝土勻質(zhì)性。但其摻量越高,粘度越大,排氣不暢而導(dǎo)致混凝土含氣量增加,且流動性下降,工作性能退化。當(dāng)粘度過高后,混凝土流動度損失明顯,需增加用水量以知足工作性能要求,進(jìn)而降低混凝土密實度,并對強(qiáng)度造成一定的影響[14],因而,需嚴(yán)格控制其摻量。3.3硅灰對勻質(zhì)性的影響表4為硅灰對混凝土勻質(zhì)性影響測試結(jié)果。研究表示清楚,隨硅灰摻量提高,漿體旋轉(zhuǎn)粘度值隨之上升,混凝土的含氣量則下降,坍落度與擴(kuò)展度下降明顯,硬化混凝土試件外表上、下顯微硬度值差也隨之降低〔如此圖4所示〕。當(dāng)硅灰摻量為6%時,混凝土的含氣量為1.5%,漿體旋轉(zhuǎn)粘度值為1920MPas,粘度適中,混凝土工作性能良好,試塊外表上、下部顯微硬度值相當(dāng)接近,勻質(zhì)性好。而當(dāng)摻量到達(dá)8%時,固然試塊外表上、下部顯微硬度值基本一致,但混凝土已特別粘稠,流動性與施工性能很差。硅灰加強(qiáng)混凝土漿體粘度的關(guān)鍵在于其顆粒形態(tài)效應(yīng)與分散作用[10]。硅灰的比外表積大,顆粒呈球形狀,平均粒徑細(xì)小,約比水泥顆粒粒徑小兩個數(shù)量級,比粉煤灰顆粒粒徑小一個數(shù)量級,其具有高度的分散性和較大的外表能。因而,硅灰能夠充分的填充在水泥與粉煤灰顆粒之間,減少填充水量,降低孔隙率,同時也能堵塞漿體泌水通道,阻礙粉煤灰的移動,進(jìn)而提高漿體硬化后的密實度與均勻性。硅灰的火山灰活性較強(qiáng),可迅速與漿體中的水反響,構(gòu)成較多的絮凝構(gòu)造,使?jié){體粘度,降低流動性,增加集料相對移動的阻力,保持混凝土各組分分布的均勻性。另外,由于硅灰顆粒比外表積大,固然其摻加減少了填充水量,但同時也需要增加表層水的用量,因而在摻量太多的情況下,致使?jié){體密度變大,粘度過高,導(dǎo)致混凝土流動性下降明顯,工作性能劣化明顯。3.4微觀構(gòu)造分析分別對摻510-5纖維素醚和摻6%硅灰量的混凝土試件進(jìn)行破碎,取其上、中、下3個不同部位的砂漿樣品進(jìn)行了SEM觀測,結(jié)果如此圖5、圖6所示。能夠看出,在兩類試件中集料與水化產(chǎn)物界面過渡區(qū)較飽滿,構(gòu)造密實,基本沒有微裂縫;上、中、下3個不同部位的粉煤灰分布較均勻,未出現(xiàn)粉煤灰上浮富集現(xiàn)象??梢?,通過摻加適量增粘劑,控制漿體粘度,可保持混凝土良好的工作性能,且能有效避免粉煤灰上浮,提高混凝土的勻質(zhì)性。4工程應(yīng)用四川省遂廣高速公路橋梁工程的主梁、墩柱均采用清水混凝土設(shè)計方案,施工初期,混凝土設(shè)計制備時未進(jìn)行勻質(zhì)性控制,墩柱〔C30〕在混凝土分層澆筑處出現(xiàn)了明顯的色差和分層,取混凝土拌合物靜置后發(fā)現(xiàn)外表有明顯深色漂浮物,如此圖7、圖8所示。分析以為,混凝土中粉煤灰摻量高且為顏色偏深的二級灰,坍落度較大〔>220mm〕,粘聚性差,勻質(zhì)性不良,導(dǎo)致振搗后粉煤灰上浮。根據(jù)項目研究成果,采用密實骨架堆積法對集料組成進(jìn)行設(shè)計,適當(dāng)調(diào)整砂率,采用專用外加劑,摻加210-5~310-5纖維素醚〔對已進(jìn)場的外加劑,復(fù)摻510-5纖維素醚〕,提高混凝土拌合物粘度,加強(qiáng)粘聚性與粘結(jié)力。并適當(dāng)延長混凝土拌合物的攪拌時間,實時測試混凝土拌合物的工作性能,根據(jù)實際情況對外加劑摻量、用水量以及增粘組分摻量進(jìn)行調(diào)整,保持混凝土澆筑時坍落度在160~180mm,且混凝土施工經(jīng)過中加強(qiáng)振搗與養(yǎng)護(hù)。調(diào)整后的混凝土勻質(zhì)性較好,靜置后或澆筑振搗經(jīng)過中均未出現(xiàn)粉煤灰上浮,墩柱、主梁外表光亮、色澤均一,外觀效果得到有效改善,如此圖9、圖10所示。5結(jié)論1〕根據(jù)橋梁構(gòu)造特點,提出了橋梁清水混凝土的配合比設(shè)計思路與高性能化技術(shù)途徑,制備出均質(zhì)性好且工作性能與力學(xué)性能優(yōu)良的C30~C50高性能清水混凝土,并應(yīng)用于實際橋梁工程。2〕通過對混凝土拌合物含氣量、硬化試件不同部位的顯微硬度與微觀構(gòu)造的測試研究表示清楚:對于C30橋梁清水混凝土,當(dāng)摻510-5纖維素醚或摻6%硅灰時,混凝土含氣量不超過2%,密實性好;漿體旋轉(zhuǎn)粘度值在1900~2000MPas之間,粘度適中,工作性能較好;試件外表不同部位顯微硬度值接近,混凝土勻質(zhì)性好。以纖維素醚或硅灰為增粘劑,能夠有效調(diào)整漿體粘度,改善混凝土的勻質(zhì)性,提高密實度。以下為參考文獻(xiàn):[1]李強(qiáng),李辛民,孟聞遠(yuǎn),等.我們國家清水混凝土技術(shù)發(fā)展現(xiàn)在狀況、存在問題及對策[J].建筑技術(shù),2007,38〔1〕:6-8.LiQ,LiXM,MengWY,etal.Developmentstatusoffinishconcretetechnologyinourcountryanditsexistingproblemsandcountermeasures[J].ArchitectureTechnology,2

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論