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1、6低温建筑技术2012年笫12期(总第174期)高强高性能混凝土制备技术分析聂立武,韩古月(辽宁建筑职业学院。辽宁辽阳111000)【摘要】为有效解决高强高性能混凝土制备过程中的诸多问题,文中结合具体工程实例,总结探讨了提高高强高性能混凝土工作性能的措施方法及一般规律。结果表明:水灰比可综合解决高强高性能混凝土开裂、改善流动性等工作性能的关键因素;聚羧酸系高效减水剂可有效减小混凝土塌落度损失;降低原材料、搅拌过程及浇筑过程中的温度可有效减少或避免高温季节混凝土拌合物温度过高的难题。【关键词】高强;高性能;混凝土;制备【中图分类
2、号】TU528.31【文献标识码】B【文章编号】1001—6864(2012)12—0oo6—03高强高性能混凝土在我国研究与应用起步晚,但下为4层,总高度达437m。其中主楼地下4层至地上发展迅速,目前,混凝土掺合料及高效外加剂技术为l5层柱与主体结构均为C80等级或C80等级以上的制备高强高性能混凝土提供了有利条件。值得注混凝土。按照现场施工的要求,泵送C80等级混凝土意的是,因各工程功能与实际情况的不同,高强高性的高度最高为408m,相应坍落度应控制在220—能混凝土在实际制备过程中仍存在诸多问题。文中260mm之间,扩
3、展度要求大于600rnm。结合一具体超高层建筑结构工程实例——广州珠江根据本工程设计与施工要求、大体量,并考虑近新城西塔,对高强高性能混凝土的配备原则、配合比海环境条件,西塔工程的高强高性能混凝土应遵循低设计、耐久性难题及改进措施等制备方面的技术问题水化热、高和易性、低渗透性及大体积稳定性的基本进行了探讨与分析,结合自身研究,在相关研究资料配制原则,其中:基础上,提出了提高高强高性能混凝土耐久性相应的(1)低水化热。西塔工程属于大体积混凝土,对策,以期供类似工程参考借鉴。混凝土水化热在结构内部积聚,易导致较大内外温1高强高性能
4、混凝土配制差。对此,可采用低水化热水泥、降低水泥用量、掺用1.1配制原则与材料选取粉煤灰、矿渣等矿物掺合料等措施降低混凝土水化热。1.1.1配制原则(2)高和易性。混凝土工作性包括流动性、粘广州珠江新城西塔工程中主楼地上为103层、地聚.陛和保水性。一般可通过优化骨料级配、砂率、减[基金项目】辽宁省自然科学基金资助项目(201202097)o●oo●oo◆o0●o0●o0●0o●0o●o0◆00●0o●o0●00●oo●oo●0o●0o●oo●o0●0O●oo●oo●00●00●oo●00●o0●oo◆0O◆oO●oo●00◆
5、00◆0o●oo●00●o0●o0●00◆oO◆oo●oo●0o●0o●0o●00●0缓凝剂掺量由0增加到0.005时,建筑石膏的压折比料,2000,(8):13—15.增加了7%。压折比愈大,综合力学性能愈低,建筑石[6]GB/39776—88,建筑石膏[s].[7]彭家惠,彭志辉,瞿金东,万体智,等.缓凝剂对建筑石膏结构膏的综合力学性能是随着缓凝剂掺量的增加而降与强度的负面影响[J].哈尔滨工业大学学报,2004,36(9):低的。1177一l181.【8]ODLERI,RBLERM.Relationshipsbetwee
6、nporestructureandstrengthofsetgypsumpastesPart:InfluenceofchemicMadmix·参考文献tures[J].Zement—Kalk—Gips,1989,(8):419—424.[1]刘红岩,施惠生.脱硫石膏的综合利用[J].粉煤灰综合利用,[9]吴莉.缓凝剂对建筑石膏性能的影响和作用机理研究[D].2007,(2):55—56.重庆:重庆大学,2002.[2]钟世云,陈维灯,贺鸿珠,等.脱硫石膏应用技术现状及其发[1O]马保国,黄洪财,蹇守卫,张琴,等.新型缓凝剂对建
7、筑石膏性展趋势[J].粉煤灰,2009,(6):35—37.能的影响及机理研究[J],重庆建筑大学学报,2008,30(5):[3]余红发.缓凝剂对建筑石膏物理力学性能的影响[J].新型建】44一】47.筑材料,1999,(4):13—15.[4]陈建中.缓凝剂对建筑石膏性能的影响[J].新型建筑材料,1993,(1):20—22.[收稿日期]2012—06—26[5]李唐英.无机缓凝剂对建筑石膏性能的影响[J]新型建筑材[作者简介]刘俊飞(1986一),男,河南许昌人,硕士,研究方向:地基处理新技术。聂立武等:高强高性能混凝
8、土制备技术分析7水剂等配比措施以及掺入矿物掺合料等改善混凝土的河砂,其细度为中等粒度,细度模数为2.6—3.0,工作性。0.315mm筛孔通过量不少于15%,0.16mm筛孔的通(3)低渗透性。实际工程中,一般采用降低水过量不少于5%。胶比减少混凝土孔隙率,矿物掺合料改善孑L
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