尼龙砂,塑胶砂,塑料砂,树脂砂有什么区别?( 八 )


(二)普通混凝土受压破坏特点
混凝土受压破坏主要发生在水泥石与骨料的界面上 。混凝土受荷载之前,粗骨料与水泥石
界面上实际已存在细小裂缝 。随着荷载的增加,裂缝的长度、宽度和数量也不断增加,若荷载是继续的,随时间延长即发生破坏.决定混凝土强度的应该是水泥石与粗骨料界面的黏结强度 。
(三)影响混凝土强度的因素
1水泥强度和水灰比
从普通混凝土受压破坏特点得知,混凝土强度主要决定于水泥石与粗骨料界面的黏结强
度 。而黏结强度又取决于水泥石强度 。水泥石强度愈高,水泥石与粗骨料界面强度也愈高 。至于水泥石强度,则取决于水泥强度和水灰比 。这是因为:水泥强度愈高,水泥石强度愈高,黏结力愈强,混凝土强度愈高 。在水泥强度相同的情况下,混凝土强度则随水灰比的增大有规律的降低 。但水灰比也不是愈小愈好,当水灰比过小时,水泥浆过于干稠,混凝土不易被振密实,反而导致混凝土强度降低 。我国通过实验求得的这种线性关系式为:
fcu=Afc(C/W-B)
式中:fcu——混凝土28天龄期的抗压强度;
C/W——灰水比;
fc——水泥实际强度;
A、B——经验系数 。碎石混凝土A=0.48,B=0.52
卵石混凝土A=0.50,B=0.61
式中的水泥实际强度是经实验测定的强度值 。在无法取得水泥实际强度值时,对新出厂的水泥可按下式计算:
Fc=Kcfcb
式中:fbc——水泥标号;
kc——水泥标号富余系数 。(应按实际资料确定,在无统计资料时可取1.13)
注意:混凝土强度与水灰比关系的计算式只适用于塑性拌合物的混凝土,不适用于干性拌
合物的混凝土 。采用的灰水比宜在1.25-2.5范围内 。利用此式可以初步解决以下两个问题:(1)当所采用的水泥强度已定,欲配制某种强度的混凝土时,可以估计出应采用的灰水比值 。(2)当已知所采用的水泥强度与灰水比值,可以估计出混凝土28天可能达到的强度 。
2龄期
混凝土在正常情况下,强度随着龄期的增加而增长,最初的7-14天内较快,以后增长逐渐缓慢,28天后强度增长更慢,但可持续几十年 。
3养护温度和湿度
混凝土浇捣后,必须保持适当的温度和足够的湿度,使水泥充分水化,以保证混凝土强度的不断发展 。一般规定,在自然养护时,对硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥配制的混凝土,浇水保湿养护日期不少于7天;火山灰水泥、粉煤灰水泥、掺有缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,则不得少于14天 。
4施工质量
施工质量是影响混凝土强度的基本因素 。若发生计量不准,搅拌不均匀,运输方式不当造成离析,振捣不密实等现象时,均会降低混凝土强度 。因此必须严把施工质量关 。
(四)高混凝土强度的措施
1采用高标号水泥
2采用干硬性混凝土拌合物
3采用湿热处理:分为蒸汽养护和蒸压养护 。蒸汽养护是在温度低于100度的常压蒸汽中
进行 。一般混凝土经16-20小时的蒸汽养护后,强度可达正常养护条件下28天强度的70%-80% 。蒸压养护是在175度的温度、8个大气压的蒸压釜内进行 。在高温高压的条件下,提高混凝土强度 。
4改进施工工艺
加强搅拌和振捣,采用混凝土拌合用水磁化、混凝土裹石搅拌法等新技术 。
5加入外加剂:如加入减水剂和早强剂等,可提高混凝土强度 。
二、普通混凝土的变形性质
混凝土在硬化后和使用过程中,受各种因素影响而产生变形,主要有化学收缩、干湿变形、温度变形和荷载作用下的变形等,这些都是使混凝土产生裂缝的重要原因,直接影响混凝土的强度和耐久性 。
(一)化学收缩
混凝土在硬化过程中,水泥水化后的体积小于水化前的体积,致使混凝土产生收缩,这种
收缩叫化学收缩 。
(二)干湿变形
当混凝土在水中硬化时,会引起微小膨胀,当在干燥空气中硬化时,会引起干缩 。干缩变
形对混凝土危害较大,它可使混凝土表面开裂,是混凝土的耐久性严重降低 。
影响干湿变形的因素主要有:用水量(水灰比一定的条件下,用水量越多,干缩越大)、水灰比(水灰比大,干缩大)、水泥品种及细度(火山灰干缩大、粉煤灰干缩小;水泥细,干缩大)、养护条件(采用湿热处理,可减小干缩) 。
(三)温度变形
温度缩降1度,每米胀缩0.01毫米 。温度变形对大体积混凝土极为不利 。在混凝土硬化
初期,放出较多的水化热,当混凝土较厚时,散热缓慢,致使内外温差较大,因而变形较大 。
(四)荷载作用下的变形