道路建筑材料修改2012.7

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1、道路建筑材料2012年7月修改知识点0、P50页第21行的“28±2mm”改为“30±1mm”1、P74页第6行的③水灰比改为水胶比;以下一段改为如下:③水胶比水胶比是指混凝土中用水量与胶凝材料用量之比。在胶凝材料用量和集料用量一定时,水胶比的变化即反映水泥浆稠度的变化。水胶比小,则水泥浆稠度大,混凝土拌合物流动性小;水胶比过小时会造成施工困难,不能保证混凝土的密实成型。反之,拌合物的流动性会随水胶比的增加而增大;但水胶比过大会严重影响混凝拌合物的黏聚性和保水性。当水胶比超过某一极限值时,会造成混凝土拌合物严重的离析、泌水,进而

2、导致混凝土强度与耐久性显著降低。因此,水胶比是影响混凝土主要性能的至关重要的参数,应严格按混凝土设计强度和耐久性要求合理选用。2、P78页第13行(5)“影响混凝土强度的因素很多,从内因来说主要有水泥强度、水灰比和集料质量;从外因来说,则主要有施工条件、养护温度、湿度、龄期、试验条件和外加剂等。”改为“影响混凝土强度的因素很多,从内因来说主要有胶凝材料强度、水胶比和集料质量;从外因来说,则主要有施工条件、养护温度、湿度、龄期、试验条件和外加剂等。”P78页第15行①水泥强度和水灰比改为胶凝材料强度和水胶比混凝土的强度主要来自水泥

3、石以及集料之间的粘结强度。水泥强度越高,则水泥石自身强度及与集料的粘结强度就越高,混凝土强度也越高,试验证明,混凝土与水泥强度成正比关系。改为混凝土的强度主要来自胶凝材料强度以及集料之间的粘结强度。胶凝材料强度越高,则胶凝材料自身强度及与集料的粘结强度就越高,混凝土强度也越高,试验证明,混凝土与胶凝材料强度成正比关系。接下来的一段话改为:水泥完全水化的理论需水量约为水泥质量的23%左右,但实际拌制混凝土时,为获得良好的和易性,水胶比大约在0.40~0.65之间,多余水分蒸发后,在混凝土内部留下孔隙,且水胶比越大,留下的孔隙越大,

4、使有效承压面积减少,混凝土强度也就越小。另一方面,多余水分在混凝土内的迁移过程中遇到粗集料时,由于受到粗集料的阻碍,水分往往在其底部积聚,形成水泡,极大地削弱胶凝材料浆体与集料的粘结强度,使混凝土强度下降。因此,在胶凝材料强度和其他条件相同的情况下,水胶比越小,混凝土强度越高,水胶比越大,混凝土强度越低。但水胶比太小,混凝土过于干稠,使得不能保证振捣均匀密实,强度反而降低。试验证明,在相同的情况下,混凝土的强度(fcu)与水胶比呈有规律的曲线关系,而与胶水比则呈线性关系,如图3-7所示。图3-7中“C”改为:“B”;图名改为混凝

5、土强度与水胶比及胶水比的关系a)强度与水胶比的关系b)强度与及胶水比的关系3、P79页第1行至第21行改为以下内容:通过大量试验资料的数理统计分析,建立了混凝土强度经验公式(又称鲍罗米公式):(3-6)式中——混凝土的立方体抗压强度(MPa);——混凝土的胶水比,即1m3混凝土中胶凝材料与水用量之比,其倒数是水胶比;——胶凝材料28d胶砂抗压强度(MPa);αa、αb——与集料种类有关的经验系数。胶凝材料28d胶砂抗压强度值()根据水泥胶砂强度试验方法测定。在进行混凝土配合比设计和实际施工中,需要事先确定胶凝材料强度。当无条件实

6、测时,可按下式计算:(3-7)式中——粉煤灰影响系数和粒化高炉矿渣粉影响系数,影响系数根据掺量按经验选取,粉煤灰掺量为0、10%、20%、30%、40%时,粉煤灰影响系数分别为1.00、0.85~0.95、0.75~0.85、0.65~0.75、0.55~0.65;粒化高炉矿渣粉掺量为0、10%、20%、30%、40%、505时,粒化高炉矿渣粉影响系数分别为1.00、1.00、0.95~1.00、0.90~1.00、0.80~0.90、0.70~0.85;影响系数。水泥28d胶砂抗压强度()无实测值时,可按经验公式计算,水泥强度

7、等级值富余系数取值为:32.5级水泥取1.12,42.5级水泥取1.16,52.5级水泥取1.10;如水泥已存放一定时间,则取1.0;如存放时间超过3个月,或水泥已有结块现象,可能小于1.0,必须通过试验实测。经验系数αa、αb可通过试验或本地区经验确定。根据所用集料品种,《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)提供的参数为:碎石:αa=0.53,αb=0.20卵石:αa=0.49,αb=0.13混凝土强度经验公式为配合比设计和质量控制带来极大便利。例如,当选定水泥强度等级(或强度)、水胶比和集料种类时,可以推算混凝

8、土28天强度值。又例如,根据设计要求的混凝土强度值,在原材料选定后,可以估算应采用的水胶比值。4、P81页,第10行的“水灰比”改为“水胶比”。也可以说是将全文的“水灰比”改为“水胶比”;5、P82页第2行和第3行的“水灰比”改为“水胶比”。6、P84页倒数第二

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