自密实混凝土.doc

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1、自密实混凝土自密实混凝土(Self-Compacying Concrete,简称SCC)是高性能混凝土的一种。它的主要性质是混凝土拌和物具有很高的流动性而不离散,不泌水,能靠自重自行填充模板内空间,且对于密集的钢筋和形体复杂的结构都具有良好的填充性,能在不经振捣(或略作插捣)的情况下,形成密实的混凝土结构,并且还具有良好的力学性能和耐久性能。自密实混凝土对解决或改善密集配筋,薄壁、复杂形体,大体积混凝土施工以及具有特殊要求、振捣困难的混凝土工程施工带来极大的方便。可避免出现由于振捣不足而造成的质量缺陷,并可消除振捣造成的噪声污染,提高混凝土施工速度。1、基本原理混凝土的流动

2、性和抗离析性是互相矛盾的,制备自密实混凝土,就是要设法谋求流动性和抗离析性的平衡,谋求适度抗离析性下的高流动性,从而获取良好的自填充性。根据流变学理论,新拌混凝土属宾汉姆流体,其流变方程为:τ=τ0+ηγ其中:τ:剪应力τ0:屈服剪应力η:塑性粘度γ:剪切速率τ0是阻碍塑性变形的最大应力,是材料之间的附着力和摩擦力引起的,它支配拌和物的变形能力,当τ>τ0时,混凝土产生流动;η是反映流体各平流层之间产生和与流动方向反向的阻止其流动的粘滞阻力,它支配了拌和物的流动能力,η越小,在相同外力作用下流动越快。如果将混凝土视为骨料和浆体的固液两相组成的物质,液体有比固体更大的变形能力

3、,固体有较大的抗剪能力。如果固体和液体间没有相互的作用,那么混凝土的浆体和骨料将类似单相那样一起变形流动;当两相间产生相对速度时,就产生作用在两相的抗剪力。混凝土中的浆体不只是填充骨料之间空隙的基质,而且影响着颗粒接触摩擦的应力。给予浆体适度的粘性,提高浆体和骨料的粘着力,就提高了混凝土抵抗骨料和浆体相对移动的能力,抑制骨料聚集、阻塞。在变形流动时,表现近似液体;若浆体的粘性过大,虽然不发生离析,但是混凝土和模板、钢筋的粘着力过大,流动性大大降低,自填充性差;若浆体粘性过小,骨料和浆体的粘着力过小,则混凝土抵抗骨料与浆体相对移动的能力弱,颗粒接触应力大,从而发生离析,骨料起

4、拱堆集,自填充性亦差。浆体的粘性是影响混凝土屈服剪应力和塑性粘度的重要因素。制备自密实混凝土的基本原理是:使用新型混凝土外加剂和掺用大量的活性细掺合料,通过胶结料,粗细骨料的选择与搭配的精心的配合比设计,使混凝土的屈服应力减少到适宜范围,同时又具有足够的塑性粘度,使骨料悬浮于水泥浆中,混凝土拌和物既具有高流动性,又不离析、泌水,能在自重下填充模板内空间,并形成均匀、密实的结构。2、自密实混凝土拌和物的工作性自密实混凝土拌和物工作性包括以下四个内容:流动性、抗离析性、间隙通过性和自填充性。这和一般普通混凝土拌和物的工作性要求是不同的。其中自填充性是最终结果,其受流动性、抗离析

5、性和间隙通过性的影响,更是间隙通过性好坏的必然结果,间隙通过性是混凝土拌和物抗堵塞的能力,受流动性、抗离析性的支配,且受混凝土外部条件(程部位的配筋率、模板尺寸等)的影响,它是拌和物工作性的核心内容,而流动性和抗离析性是影响间隙通过性的主要因素。对自密实混凝土拌和物工作性必须进行检测和评价,但由于其流动性很大,常规的坍落度试验的试验精度和敏感程度对其已不大适应,也无现行标准规范;并且其工作性还受工程条件、施工工艺的影响,其真正检验标准应是混凝土的实际浇筑过程,因此最好开展类工程条件的工作性试验,以“易于浇筑、密实而不离析”作为最终目标。不过下面两个方法在自密实混凝土设计时仍

6、具有指导意义。1)坍落度试验试验设备及方法与普通混凝土相同,唯一的区别在于一次装模,插捣5次。测试的指标有坍落度S、坍落扩展度D、坍落扩展速度(td50: 坍落扩展至50cm的时间),另外还要观察坍落扩展后的状态予以观察。坍落度S和坍落扩展度D与屈服应力有关,反映了拌和物的变形能力和流动性。坍落扩展速度反映了拌和物的粘性,与塑性粘度相关;坍落扩展快,反映粘度小,反之,粘度大。自密实混凝土的坍落度S一般应控制在250-270mm,不大于280mm;坍落扩展度D应控制在550-750mm;坍落扩展速度td50一般在2-8秒;坍落扩展后,粗骨料应不偏于扩展混凝土的中心部位,浆体和

7、游离水不偏于扩展混凝土的四周。2)“倒坍落度筒”试验它是利用倒置的坍落度筒测定筒内混凝土拌和物自由下落流出至排空的时间ts,作为衡量自密实混凝土拌和物可泵性的一种方法。这种方法试验条件简单、操作简便。自密实混凝土的“倒坍落度筒”试验的ts一般应控制在3-12秒。其它的方法还有L流动试验、Orimet试验、配筋L流动试验等方法。3、自密实混凝土的原材料1)粗细骨料粗骨料的粒形、尺寸和级配对自密实混凝土拌和物的工作性,尤其是对拌和物的间隙通过性影响很大。颗粒越接近圆形,针、片状含量越少,级配越好,比表面积就越小,空隙率

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