毕业论文开题报告_自密实混凝土张皓天土木1111资料要点

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1、昆明理工大学毕业设计(论文)开题报告题目:C30自密实混凝土配合比学院:昆明理工大学城市学院专业:土木1111学生姓名:张皓天指导教师:秦昆珍日期:2015.3.19一、毕业设计(论文)的主要内容1.1科学意义自密实混凝土(Self-CompactingConcrete或Self-ConsolidatingConcrete,简称SCC),又名高流态混凝土,即拌合物具有很高的流动性而不离析、不泌水,能不经振捣或微振捣而自动流平并充满模型和包裹钢筋的混凝土[1],混凝土硬化后,内部密实、均匀、稳定,具

2、有良好的力学性能和耐久性能。自密实混凝土被称为‘近几十年中混凝土建筑技术最具革命性的发展’,因为自密实混凝土拥有众多优点:·保证混凝土良好地密实。·提高生产效率。由于不需要振捣,混凝土浇筑需要的时间大幅度缩短,工人劳动强度大幅度降低,需要工人数量减少。·改善工作环境和安全性。没有振捣噪音,避免工人长时间手持振动器导致的‘手臂振动综合症。·改善混凝土的表面质量。不会出现表面气泡或蜂窝麻面,不需要进行表面修补;能够逼真呈现模板表面的纹理或造型。·增加了结构设计的自由度。不需要振捣,可以浇筑成形状复杂、

3、薄壁和密集配筋的结构。以前,这类结构往往因为混凝土浇筑施工的困难而限制采用。·避免了振捣对模板产生的磨损。·减少混凝土对搅拌机的磨损。·可能降低工程整体造价。从提高施工速度、降低噪音、减少人工和保证质量等诸多方面降低成本。由于自密实混凝土有诸多的优点,受到世界各国工程技术人员的青睐。目前,世界各国都非常重视免振捣的自密实混凝土的研究与应用,为研制现代化的施工方法及体系奠定了基础,具有广阔的发展前景。众所周知,配制混凝土首先要根据原材料状况以及强度塌落度要求确定混凝土配合比。目前混凝土配合比设计的方

4、法一般都是先计算,再试验调整,最终达到要求。因此,配合比计算也是确定自密实混凝土配合比的第一个环节。自密实混凝土配合比与普通混凝土配合比有很大差别,且由于其技术较新,至今没有形成统一的设计计算方法。在任何情况下都能通用的混凝土配合比是不存在的,但针对自密实混凝土的特点,通过大量的计算和试验调整,有规律的配合比计算方法应该是能够找到的。因此,确定自密实混凝土配合比的计算方法对自密实混凝土的研究与应用具有非常重要的意义。1.2国内外研究概况早在20世纪70年代早期,欧洲就已经开始使用轻微振动的混凝土,

5、但是当时此概念较新,尚有大量问题需要改进,因此不能被广泛的认可,未能得到迅速推广发展。直到20世纪80年代后期,SCC才在日本发展起来。日本发展SCC的主要原因是解决熟练技术工人的减少和混凝土结构耐久性提高之间的矛盾。欧洲在20世纪90年代中期才将SCC第一次用于瑞典的交通网络民用工程上。随后EC建立了一个多国合作SCC指导项目。从此以后,整个欧洲的SCC应用普遍增加,SCC技术才在全世界范围内推广开来。20世纪80年代,日本出现了由于建筑工人的逐渐减少而导致工程质量下降的问题,结构的耐久性也不断

6、下降,为了解决这些问题,日本东京大学教授冈村甫(Okamura)[2]最早提出“免振捣的耐久性混凝土”,并由小泽(Ozawa)[3]和前川(Maekawa)做了相应的基础研究。1996年,在美国泰克萨斯大学讲学中,冈村甫教授称该混凝土为自密实高性能混凝土(以下简称自密实混凝土self-compactingconcrete)。之所以称之高性能,是因为其具有很高的施工性能,能保证混凝土在不利的浇筑条件下也能密实成型,同时因使用大量矿物细掺料而降低混凝土的温升,提高了其抗劣化的能力,从而提高了混凝土的耐

7、久性。其关键技术是通过掺加高效减水剂和矿物掺合料,在低水胶比条件下,大幅度提高混凝土拌合物的流动性,同时保证良好的粘聚性、稳定性,防止泌水和离析[4]。至1994年底,日本已有28个建筑公司掌握了自密实混凝土的技术。从日本1992~1993年各学会、技术刊物等发表的自密实高性能混凝土在土木工程中的应用实例来看,自密实高性能混凝土特别适合于浇筑量大、浇筑高度大、钢筋密集、有特殊形状等的工程。日本到2004年自密实混凝土总应用量已超过250万m3,并有逐年增加之势。目前,日本正在致力于将自密实混凝土从

8、特种混凝土发展成普通混凝土。典型的工程应用实例是跨度为1990m的明石海峡大桥(悬索桥),该桥的两个锚碇分别使用了24万m3和15万m3强度为25MPa的自密实混凝土。由于采用了自密实混凝土,使得锚碇的施工工期由2.5年缩短为2年,缩短工期20%。在西方也有不振捣的混凝土的应用,如美国西雅图65层的双联广场钢管混凝土柱,28d抗压强度115MPa。混凝土从底层逐层泵送,无振捣。在美国为了保证混凝土的浇筑质量以保证钢筋和混凝土的整体性,在密筋的钢筋混凝土和几何形状复杂的结构中,也使用

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