房建施工中混凝土强度影响因素和防控措施

房建施工中混凝土强度影响因素和防控措施

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1、房建施工中混凝土强度影响因素和防控措施【摘要】房建混凝土施工中,混凝土强度重要性不言而喻,强度的高低,直接关系到建筑物结构的安全,情况严重的将造成建筑物倒塌,严重危害到人们的生命安全。笔者从水泥标号、材料比选、振捣工艺等几个方面对混凝土强度的影响因素进行分析,并提出了保证混凝土强度的一些技术措施,以供同行参考。【关键词】房建施工混凝土强度;水灰比;振捣防控措施1.房建施工中混凝土原料组成及功用混凝土是一种由水泥、砂、石骨料、水及其它外加材料按一定比例均匀拌和,经一定时间硬化而形成的人造石材。在混凝土中,砂石起骨架作用称为骨料,水泥与水形成水泥浆,水泥浆包

2、裹在骨料表面并填充其空隙。在硬化前,水泥浆起润滑作用,赋予拌和物一定的和易性,便于施工。水泥浆硬化后,则将骨料胶结成一个坚实的整体。混凝土标号是按照标准方法试验测定的。用边长为15cm的立方体试件,在标准条件(温度为20±3°C,相对湿度90%以上)下养护28d的抗压强度。影响混凝土强度的因素较多,但主要是水泥标号、水灰比、集料,以及施工中振捣密实强度及混凝土强度增长过程中的养护条件。1.房建施工中混凝土强度的影响因素分析2.1水灰比和水泥标号对混凝土强度的影响水灰比和水泥强度(强度等级)是决定混凝土强度的主要因素。水泥是混凝土中的活性成分,其强度的大小

3、直接影响着混凝土强度的高低。在配合比相同的条件下,所用的水泥标号越高,混凝土的强度越大。当水泥的品种和标号相同时,混凝土的强度随水灰比的增大而有规律的降低。所用水灰比越小,混凝土的强度就越高。但水灰比过小,拌合物过于干硬,以致无法保证浇捣质量,使混凝土不太密实时,强度亦将下降。根据大量的试验结果,在常用的水灰比范围内(0.30〜0.80),混凝土强度与水泥强度,灰水比之间呈线性关系,可用如下直线型经验公式表示:R28=ARc(C❷W-B)式中:R28混凝土28d抗压强度;Rc水泥的活性,即实际强度;C/W灰水比,即水灰比的倒数。A、B是和集料质量、成型工

4、艺等因素有关的系数,通过试验确定。影响混凝土经济性最重要因素是水泥用量,要求在混凝土性能不变前提下,用较少水泥生产出符合要求的混凝土。因此,水泥混凝土的水灰比就显得尤为重要。结果表明,水灰比不仅影响硬化浆体和混凝土的强度、耐久性,还影响硬化浆体总空隙率和物理一力学性能,胶结性水化产物的组成和性质,以及硬化水泥浆体结构等综合性能。所以,水灰比对混凝土性能来说,是至关重要的。2.2集料对混凝土强度的影响集料本身强度一般都高于混凝土强度,所以集料强度对混凝土强度没有不利影响。但是集料的一些物理性质,特别是集料的粒径大小、表面情况、颗粒形状(针片状)等对混凝土强

5、度有较大的影响。随着粗集料径增大,单位用水量相应减少,在固定的用水量和水灰比条件下,加大最大粒径可获得较好工作性,或减少水灰比来提高混凝土强度和耐久性,而随着粗集料最大粒径的增加,将会减少泥浆与集料接触面积使强度降底。当石质强度相等时,决定于骨料的表面粗糙度。如:碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结力比卵石大;当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。一般混凝土的粗骨料控制在3.2cm左右。对于砂的质量对混凝土的强度也有一定的影响。如果砂的含泥量大,含有一定量的有害杂质,也会降低混凝土强度。因此,通常在施工中使用清

6、水砂。2.3振捣密实对混凝土强度的影响振捣是配制混凝土的一个重要的工艺过程。振捣的目的是施加某种外力,抵消混凝土混合物的内聚力,强制各种材料互相贴近渗透,排除空气,使之形成均匀密实的混凝土构件或构筑物,以期达到最高的强度。通过适当的振捣,在激振力的作用下,排出混凝土内的水泡、气泡,使混凝土组成材料分布均匀密实,在模内充填良好,构件棱角完整、内实外光。如果混凝土在振捣过程中没有振捣密实,混凝土中存在较多气泡或存在缺陷,混凝土强度则下降,特别是抗渗混凝土容易造成渗水。如果过振会使混凝土内水泥浆上升,粗骨料下沉,出现分层离析导致混凝土各材料不均匀,强度降低和外

7、观质量差。在振捣完成后在适当温度下养生脱摸。2.4养护条件对混凝土强度的影响养护的目的是为了保证水泥水化过程能正常进行,包括控制环境的温度和湿度。周围环境温度对水泥水化的速度有显著的影响:温度升高,水泥水化速度加快,混凝土强度增长加快。反之,温度降低,水泥水化速度降低,混凝土强度增长缓慢。当气温忽高忽底反复冻融,混凝土内部的微裂逐渐增长、扩大,使混凝土强度逐渐降低,表面出现剥落,甚至混凝土完全崩溃。周围环境的湿度对水泥的水化作用也有显著影响:湿度适当,水泥水化进行顺利,混凝土强度增长较快。如果相对湿度低,空气干燥,混凝土中的水分挥发加快,致使混凝土缺水而

8、停止水化,混凝土强度发展受阻。另一方面,混凝土在强度较低时失水过快,极易引起干缩

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