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談水泥混凝土強(qiáng)度影響因素

2013-03-05 06:36
河南建材 2013年2期
關(guān)鍵詞:水泥石水灰比集料

王 勇

河北大城縣第二建筑工程有限公司(065900)

一般說來,混凝土的強(qiáng)度愈高,其剛性、不透水性、抵抗風(fēng)化和某些侵蝕介質(zhì)的能力也愈高;而強(qiáng)度愈高,往往其干縮也較大,同時較脆、易裂。因此,通常用強(qiáng)度來評定和控制混凝土的質(zhì)量以及評價各種因素影響程度的指標(biāo)。

1)水灰比水泥混凝土強(qiáng)度主要取決于毛細(xì)管孔隙率或膠空比,但這些指標(biāo)都難以測定或估計。而充分密實的混凝土在任何水灰比程度下的毛細(xì)管孔隙率由水灰比所確定。

其中:W/C—水灰比;α—水化程度。Duff Abrams的混凝土強(qiáng)度水灰比定則指出:“對于一定材料,強(qiáng)度取決于一個因素,即水灰比?!庇纱丝磥?,水灰比—孔隙率關(guān)系無疑是最重要的因素。它影響著水泥漿基體和粗骨料間過渡區(qū)這兩者的孔隙率,水泥石在水化過程中的孔隙率取決于水灰比,水灰比和混凝土的振搗密實程度兩者都對混凝土體積有影響,當(dāng)混凝土混合料能被充分搗實時,混凝土的強(qiáng)度隨水灰比的降低而提高。然而,形成水化物需要一個最小的水量。

(W/C)min=0.42α 即完成水化(α=1.0)的 W/C不應(yīng)低于0.42。顯然在低W/C時預(yù)期殘留的未水化水泥能夠在漿體內(nèi)繼續(xù)長期存在,亦即W/C低于0.42,漿體將自我干燥。為避免這種現(xiàn)象,有效的最低W/C比要高于0.42。在實際中,我們可以通過規(guī)定的W/C來保證充分密實的混凝土在規(guī)定齡期的強(qiáng)度,保證混凝土的性能。

2)水泥混凝土的影響取決于水泥的化學(xué)成分及細(xì)度。

水泥強(qiáng)度主要來自于早期強(qiáng)度(C3S)及后期強(qiáng)度(C2S),而且這些影響貫穿于混凝土中。用C3S含量較高的水泥來制作混凝土,其強(qiáng)度增長較快,但在后期可能以較低的強(qiáng)度而告終。而無論通過改變成分、養(yǎng)護(hù)條件或者利用外加劑而比較緩慢地水化,都可使水泥產(chǎn)生較高的最終強(qiáng)度。

水泥細(xì)度對混凝土強(qiáng)度的影響也很大。隨著細(xì)度增加,水化速率增大,就會導(dǎo)致較高的強(qiáng)度增長率,但應(yīng)避免細(xì)磨粉的含量。因為當(dāng)顆粒很細(xì)時,間隙水可引起一些高W/C區(qū)域。另外,研究表明,直徑大于60 PM的顆粒對強(qiáng)度是沒什么貢獻(xiàn)的。

而水泥質(zhì)量的波動對混凝土強(qiáng)度的影響,應(yīng)引起注意。

3)集料極重要的參數(shù)是集料的形狀、結(jié)構(gòu)、最大尺寸及級配。

集料本身的強(qiáng)度不太重要,因為集料強(qiáng)度一般都要高于混凝土的設(shè)計抗壓強(qiáng)度。在承載時混凝土中集料所能承受的應(yīng)力大大超過混凝土的抗壓強(qiáng)度。

骨料顆粒的粒形、粒徑、表面結(jié)構(gòu)和礦物成分,往往影響混凝土過渡區(qū)的特性,從而影響混凝土的強(qiáng)度。

級配良好的粗骨料改變其最大粒徑對混凝土強(qiáng)度有著兩種不同的影響。水泥用量和稠度一樣時,含較大骨料粒徑混凝土拌和物比含較小粒徑的強(qiáng)度小,其集料的表面積小,所需拌和水較少,較大骨料趨于形成微裂縫的弱過渡區(qū),其最終影響隨混凝土水灰比和所加應(yīng)力而不同。在低水灰比時,降低過渡區(qū)孔隙率同樣對混凝土強(qiáng)度一開始就起重要作用。在一定拌和物中,水灰比一定時抗拉強(qiáng)度與抗壓強(qiáng)度之比將隨粗骨料粒徑的降低而增加。

4)集灰比對于強(qiáng)度大于35MPa的混凝土,集灰比的影響就較為明顯地表現(xiàn)出來。

在相同水灰比時,混凝土強(qiáng)度隨著集灰比的增大而提高。這是因為:集料數(shù)量增大,吸水量也增大,從而有效水灰比降低;混凝土內(nèi)孔隙總體積減?。患蠈炷翉?qiáng)度所引起的作用有更好地發(fā)揮。

5)養(yǎng)護(hù)為了獲得質(zhì)量良好的混凝土,混凝土成型后在適宜的環(huán)境中進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。

養(yǎng)護(hù)的目的是為了保證水泥水化過程能正常進(jìn)行,包括控制環(huán)境的溫度和濕度。

水泥水化只能在為水填充的毛細(xì)管內(nèi)發(fā)生,因此,必須創(chuàng)造條件防止水分由毛細(xì)管中蒸發(fā)失去,而且,在水泥水化過程中產(chǎn)生的水泥凝膠具有很大的比表面積,大量自由水變?yōu)楸砻嫖剿?。這時,如果不讓水分進(jìn)入水泥石,則供水化反應(yīng)的水就會越來越少,在水灰比小于0.5的情況下會出現(xiàn)自干現(xiàn)象,使水泥水化不能繼續(xù)進(jìn)行。因此,在養(yǎng)護(hù)期內(nèi)必須保持混凝土的飽水狀態(tài),或者接近于這個狀態(tài)。只有在飽水狀態(tài)下,水泥水化速度才是最大的。

要使混凝土達(dá)到所要求的強(qiáng)度并不需要所有水泥都水化,因為在工程上很少能達(dá)到這樣的強(qiáng)度?;炷恋馁|(zhì)量主要取決于水泥石中的膠空比?;炷猎跐仓笏值恼舭l(fā),取決于周圍空氣的溫度和相對濕度,以及引起混凝土表面空氣濕度變化的風(fēng)度?;炷梁椭車諝獾臏夭?,也會影響失水。例如,在白天飽水的混凝土在溫度低的晚上會失水;寒冷氣候中澆筑的混凝土,即使在飽和空氣中,也會失水。急速的初期水化反應(yīng)會導(dǎo)致水化物的不均勻分布。水化物稠密程度低的區(qū)域成為水泥石中的薄弱點,從而降低整體的強(qiáng)度;水化物程度高的區(qū)域包裹在水泥粒子的周圍,防礙水化反應(yīng)的繼續(xù)進(jìn)行,從而減少水化物的量。在養(yǎng)護(hù)溫度較低的情況下,由于水化緩慢,具有充分的擴(kuò)散時間,從而使水化物得以在水泥石中均勻分布。Klieger指出:在混凝土早期養(yǎng)護(hù)時期,存在著一個最佳養(yǎng)護(hù)溫度,在此情況下混凝土在某一齡期時的強(qiáng)度最大。

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