5、推薦配合比
混凝土配合比設(shè)計一般是通過計算和試配調(diào)整后確定。
5.1 配制強度
C80級混凝土配合比設(shè)計參照JGJ/T55-96《普通混凝土設(shè)計規(guī)程》和GBJl07-87《混凝土強度檢驗評定標準》要求進行。由于工程應用時的生產(chǎn)施工條件與試驗室各種條件存在差異,而試驗條 件對高強混凝土的強度影響又特別敏感。因此在試配中,我們充分考慮了上述因素,按選定的原材料、高性能外加劑及細摻料配制的31組C80級混凝土,其28d平均強度為99.1MPa,留有比較大的強度富余量以彌補生產(chǎn)施工條件不同所產(chǎn)生的影響。
5.2 水膠比與坍落度
為確保C80級混凝土現(xiàn)場施工的可行性,考慮 路途坍落度損失情況,混凝土出機坍落度需控制在200mm左右。經(jīng)試驗,水膠比應控制在0.2~0.30之間,膠凝材料(水泥+細摻料)總用量不超過550kg/m3 ,其中細摻料用量為50~100kg/m3 。
5.3 砂率
高強混凝土常用砂率在28%~32%之間,但從泵送混凝土角度考慮,砂率過小,導致流變參數(shù)η下降,對可泵性不利。工程實踐證明,砂率大于0.40對混凝土泵送有利;在一般情況下砂率的變化對混凝土強度無明顯影響,較大砂率有利于減少粗集料界面氫氧化鈣聚集,提高混凝土強度的穩(wěn)定性。經(jīng)試驗,混凝土砂率應控制在40~45%之間。
由此確定了C80混凝土適宜的材料組成和配合比參數(shù)范圍:水泥 450~500kg/m 3 ,砂率40~45%,細摻料50~100kg/m 3 ,水膠比0.25~ 0.30,高性能外加劑摻量為膠凝材料的3~3.5%。
6、混凝土性能的試驗研究
6.1 混凝土拌合物性能
我們研制的C80級高性能混凝土拌合物具有如下性能指標:
坍落度:155~230mm;
坍落大,不離析,不泌水,和易性好;
擴展度:550~600mm;
表觀密度:2410~2470kg/m 3
含氣量:0.68~1.07%
壓力泌水:21%
坍落度損失:各種細摻料所拌制混凝土,坍落度損失90min最大 值為10mm(見表6)。
6.2 混凝土力學性能
6.2.1 立方體試件抗壓強度及其隨齡期的增長
6.2.1.1 不同尺寸立方體抗壓強度的換算關(guān)系
本項目試驗中,采用粗骨料最大粒徑為20mm,因此采用邊長100mm 立方體試件,其強度換算成標準試件(邊長為150mm立方體)強度的 尺寸換算系數(shù),現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定僅到C60級混凝土,對C80級混凝土尚 無正式標準給出,所以我們進行了專門試驗,其結(jié)果列于表8。
表8 不同尺寸試件強度對比試驗結(jié)果
由表8可見,不同尺寸試件強度的比值盡管已是精心制作與試驗,但波動是比較大的,這完全符合制定現(xiàn)行混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范時的全 國統(tǒng)計規(guī)律;專門試驗所測定的數(shù)據(jù)基本上是位于全國統(tǒng)計數(shù)據(jù)群范 圍內(nèi)的,因此,我們認為 C80級高強混凝土的尺寸換算系數(shù)仍可參照普通強度等級混凝土的數(shù)值取用。在本報告中的邊長為100mm立方體度均己乘了0.95系數(shù)。
6.2.1.2 強度的復驗及其隨齡期的增長
按現(xiàn)行標準規(guī)定,在配合比確定之后,對高強混凝土尚應進行強 度復驗,這主要是考慮不同批原材料、高性能外加劑和細摻料等的質(zhì) 量波動對強度的影響,以及由試驗誤差影響的敏感性等原因。所以我們進行了兩次共14組的強度復驗,結(jié)果列于表9。
表9 C80級混凝土的強度復驗結(jié)果
由復驗結(jié)果表明,兩次復驗共制作14組試件,其28d平均強度為105.5Mpa,可以說對配制C80級混凝土有足夠的強度富余量。此外,復驗強度平均值與確定推薦配合比時混凝土平均強度值99.1MPa很接近,并略有提高,表明強度的復驗性很好。
6.2.2 劈裂抗拉強度
強度復驗驗證之后,就開始進行各種力學性能試驗。劈裂抗拉強 度的試驗,其拉、壓強度試件均采用邊長為150mm立方體標準試件,標準養(yǎng)護,試驗結(jié)果列于表10。
表10 劈裂抗拉強度及拉壓比值
一般來講,劈裂抗拉強度與立方體抗壓強度的比值隨強度等級提高而降低,根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范取值時的統(tǒng)計資料表明其比值 (f pt /f cu )約為10%~7%。由表10可見,C80級高性能混凝土的劈裂 抗拉強度平均值為7.00MPa,其拉壓比值為7.4%,比普通強度等級混 凝土略低,但規(guī)律是一致的。
6.2.3 混凝土軸心抗壓強度與彈性模量
混凝土軸心抗壓強度與靜力彈性模量的試件均采用100×100× 300mm棱柱體試件,其軸心抗壓強度均乘以0.95系數(shù)(G8J81-85標準 規(guī)定)。試驗結(jié)果列于表11。
表11 C80級混凝土的軸心抗壓強度與彈性模量
試驗結(jié)果表明:軸壓比值比普通等級混凝土的軸壓比值略有偏高。 靜力彈性模量值比規(guī)范統(tǒng)計公式計算結(jié)果偏高,這主要是因為在配合 比設(shè)計時,有意識地為了提高彈性模量值,以增加結(jié)構(gòu)物的剛度,采 取了一些措施,例如:(1)控制混凝土的單方材料用量中的細粉總含量不 超過550kg;(2)在滿足混凝土和易性要求的前提下,取較低的砂率值, 效果比較顯著。
6.3 混凝土長期性能及耐久性能
6.3.1 收縮性能
混凝土的干燥收縮試件采用100×100×515標準試件,技《普通 混凝土長期性能與耐久性能試驗方法》(GBJ82-85)國家標準規(guī)定的 標準條件下養(yǎng)護及檢測。試驗結(jié)果列于表12。為與普通強度等級混凝 土的收縮值相比較,采用C40級混凝土收縮值隨齡期變化規(guī)律(2組平 均值)和本項目配制的C80級混凝土收縮值(2組平均值)相比繪于圖。
表12 C80級混凝土的干燥收縮性
試驗結(jié)果表明,由于C80級高性能混凝土,摻用了高性能外加劑 和具有一定活性的細摻料,配制的混凝土具有用水量少,水膠比低和 密實度高的特點,因此,它的干燥收縮比普通等級混凝土的低,且較 早的趨于穩(wěn)定,(見圖1)。
6.3.2 抗碳化性能
根據(jù)C80級混凝土用的石子最大粒徑為20mm,采用碳化性能試件 為100×100×300mm棱柱體;碳化箱內(nèi)CO 2 ,濃度20±3%,濕度70±5%, 溫度20±5℃,試件標準養(yǎng)護28d取出,在60℃溫度下烘干48h,然后 將試件放入碳化箱中經(jīng)受碳化,結(jié)果所有試件均測不出碳化深度,表 明這種混凝土具有很好的抗碳化性能。
6.3.3 抗?jié)B性能
為驗證所配制的C80級混凝土的抗?jié)B性能,我們成型了一組混凝 土抗?jié)B標準試件,標準養(yǎng)護28d后,進行抗?jié)B壓試驗,試驗水壓從0.1MPa 開始,每隔8h增加水壓0.1Mpa,加壓至4.0Mpa,并持壓8小時后, 無透水現(xiàn)象,劈開后滲水高度如圖2所示:
從圖2看出,C80級混凝土滲水高度在22mm~29mm,這說明抗摻等 級大于P40。
6.3.4 抗凍性能
抗凍性能試驗采用慢凍法。其試件采用邊長為100mm立方體試件, 標養(yǎng)28d后進行凍融試驗。試驗前4d將凍融試件從標養(yǎng)室中取出,放 入15℃~20℃水中浸泡4d,對比試件仍留在標養(yǎng)室養(yǎng)護,直至完成凍 融循環(huán)后,與抗凍試件同時試壓。
凍結(jié)時溫度為-15℃~-20℃,經(jīng)4h后取出并立即將抗凍試件放 入能使水溫保持在15℃~20℃的水槽中,再融化4h為一個循環(huán)。
本試驗共留置7組試件,28d齡期試壓1組,其余6組中,有4 組作凍融試驗,分別經(jīng)100次、200次循環(huán)后各試壓2組,另外2組為 對比試件。試驗結(jié)果列于表13。
表13 C80級混凝土抗凍性能試驗結(jié)果
注:f co ——為同齡期對比試件的抗壓強度(MPa);
mf cn ——為經(jīng)n次循環(huán)后的抗壓強度平均值(MPa)。
由表13可見,經(jīng)100次、200次凍融循環(huán),其強度損失率均小于 25%(標準規(guī)定),無重量損失。表明本課題研制的C80級高性能混凝 土具有較高的抗凍融性能。
7 結(jié)語
(1)配制高強高性能(HPC)混凝土應優(yōu)選高性能外加劑和具有一定 活性的摻和料。
(2)控制單方水泥用量,采用普通硅525R或硅酸鹽525R。
(3)通過卵石5~20mm與碎石5~20mm粒徑的對比,宜選用石灰?guī)r碎石,粒徑5~20mm石子,沙 子采用細度模數(shù)2.4~2.9的中粗砂。
(4)對C80級高性能混凝土試件應避免風吹日曬,及時覆蓋養(yǎng)護,對于構(gòu)筑物也應如此,才能 滿足強度及耐久性。
混凝土配合比設(shè)計一般是通過計算和試配調(diào)整后確定。
5.1 配制強度
C80級混凝土配合比設(shè)計參照JGJ/T55-96《普通混凝土設(shè)計規(guī)程》和GBJl07-87《混凝土強度檢驗評定標準》要求進行。由于工程應用時的生產(chǎn)施工條件與試驗室各種條件存在差異,而試驗條 件對高強混凝土的強度影響又特別敏感。因此在試配中,我們充分考慮了上述因素,按選定的原材料、高性能外加劑及細摻料配制的31組C80級混凝土,其28d平均強度為99.1MPa,留有比較大的強度富余量以彌補生產(chǎn)施工條件不同所產(chǎn)生的影響。
5.2 水膠比與坍落度
為確保C80級混凝土現(xiàn)場施工的可行性,考慮 路途坍落度損失情況,混凝土出機坍落度需控制在200mm左右。經(jīng)試驗,水膠比應控制在0.2~0.30之間,膠凝材料(水泥+細摻料)總用量不超過550kg/m3 ,其中細摻料用量為50~100kg/m3 。
5.3 砂率
高強混凝土常用砂率在28%~32%之間,但從泵送混凝土角度考慮,砂率過小,導致流變參數(shù)η下降,對可泵性不利。工程實踐證明,砂率大于0.40對混凝土泵送有利;在一般情況下砂率的變化對混凝土強度無明顯影響,較大砂率有利于減少粗集料界面氫氧化鈣聚集,提高混凝土強度的穩(wěn)定性。經(jīng)試驗,混凝土砂率應控制在40~45%之間。
由此確定了C80混凝土適宜的材料組成和配合比參數(shù)范圍:水泥 450~500kg/m 3 ,砂率40~45%,細摻料50~100kg/m 3 ,水膠比0.25~ 0.30,高性能外加劑摻量為膠凝材料的3~3.5%。
6、混凝土性能的試驗研究
6.1 混凝土拌合物性能
我們研制的C80級高性能混凝土拌合物具有如下性能指標:
坍落度:155~230mm;
坍落大,不離析,不泌水,和易性好;
擴展度:550~600mm;
表觀密度:2410~2470kg/m 3
含氣量:0.68~1.07%
壓力泌水:21%
坍落度損失:各種細摻料所拌制混凝土,坍落度損失90min最大 值為10mm(見表6)。
6.2 混凝土力學性能
6.2.1 立方體試件抗壓強度及其隨齡期的增長
6.2.1.1 不同尺寸立方體抗壓強度的換算關(guān)系
本項目試驗中,采用粗骨料最大粒徑為20mm,因此采用邊長100mm 立方體試件,其強度換算成標準試件(邊長為150mm立方體)強度的 尺寸換算系數(shù),現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定僅到C60級混凝土,對C80級混凝土尚 無正式標準給出,所以我們進行了專門試驗,其結(jié)果列于表8。
表8 不同尺寸試件強度對比試驗結(jié)果
序 號 |
f cu,15,28d |
f cu,10,28d |
f cu,15,28d /f cu,10,28d |
1 |
113.3 |
118.8 |
0.9537 |
2 |
110.0 |
116.3 |
0.9458 |
3 |
117.9 |
114.1 |
1.0333 |
4 |
101.2 |
93.3 |
1.0847 |
5 |
97.8 |
96.2 |
1.0166 |
6 |
88.3 |
92.0 |
0.9598 |
7 |
95.0 |
88.5 |
1.0734 |
8 |
92.3 |
96.0 |
0.9615 |
9 |
95.1 |
99.3 |
0.9577 |
10 |
95.6 |
110.3 |
0.8667 |
平均值 |
------------- |
-------------- |
0.9853 |
由表8可見,不同尺寸試件強度的比值盡管已是精心制作與試驗,但波動是比較大的,這完全符合制定現(xiàn)行混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范時的全 國統(tǒng)計規(guī)律;專門試驗所測定的數(shù)據(jù)基本上是位于全國統(tǒng)計數(shù)據(jù)群范 圍內(nèi)的,因此,我們認為 C80級高強混凝土的尺寸換算系數(shù)仍可參照普通強度等級混凝土的數(shù)值取用。在本報告中的邊長為100mm立方體度均己乘了0.95系數(shù)。
6.2.1.2 強度的復驗及其隨齡期的增長
按現(xiàn)行標準規(guī)定,在配合比確定之后,對高強混凝土尚應進行強 度復驗,這主要是考慮不同批原材料、高性能外加劑和細摻料等的質(zhì) 量波動對強度的影響,以及由試驗誤差影響的敏感性等原因。所以我們進行了兩次共14組的強度復驗,結(jié)果列于表9。
表9 C80級混凝土的強度復驗結(jié)果
水膠比 |
砂率(%) |
坍落度(mm) |
28d強度(MPa) | |||||
n |
mf u,28d |
f cu,max |
f d,min |
σn-1 |
δ(%) |
|
|
|
0.25~0.26 |
43 |
210~220 |
14 |
105.5 |
117.3 |
91.2 |
7.14 |
6.77 |
由復驗結(jié)果表明,兩次復驗共制作14組試件,其28d平均強度為105.5Mpa,可以說對配制C80級混凝土有足夠的強度富余量。此外,復驗強度平均值與確定推薦配合比時混凝土平均強度值99.1MPa很接近,并略有提高,表明強度的復驗性很好。
6.2.2 劈裂抗拉強度
強度復驗驗證之后,就開始進行各種力學性能試驗。劈裂抗拉強 度的試驗,其拉、壓強度試件均采用邊長為150mm立方體標準試件,標準養(yǎng)護,試驗結(jié)果列于表10。
表10 劈裂抗拉強度及拉壓比值
編號 |
劈拉強度(MPa) |
抗壓強度(MPa) |
拉壓比 |
1 |
6.89 |
92.3 |
0.0746 |
2 |
7.74 |
95.1 |
0.0814 |
3 |
6.37 |
95.6 |
0.0666 |
總平均值 |
7.00 |
94.3 |
0.0742 |
一般來講,劈裂抗拉強度與立方體抗壓強度的比值隨強度等級提高而降低,根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范取值時的統(tǒng)計資料表明其比值 (f pt /f cu )約為10%~7%。由表10可見,C80級高性能混凝土的劈裂 抗拉強度平均值為7.00MPa,其拉壓比值為7.4%,比普通強度等級混 凝土略低,但規(guī)律是一致的。
6.2.3 混凝土軸心抗壓強度與彈性模量
混凝土軸心抗壓強度與靜力彈性模量的試件均采用100×100× 300mm棱柱體試件,其軸心抗壓強度均乘以0.95系數(shù)(G8J81-85標準 規(guī)定)。試驗結(jié)果列于表11。
表11 C80級混凝土的軸心抗壓強度與彈性模量
試件編號 |
28d立方體抗壓強度(MPa) |
軸心抗壓強度(MPa) |
彈性模量(1×10 4 MPa) | |||
組平均值 |
總平均值 |
組平均值 |
總平均值 |
組平均值 |
總平均值 |
|
H-6’ |
108.2 |
108.7 |
91.0 |
89.5 |
4.94 |
4.92 |
H-7’ |
108.2 |
91.9 |
4.89 |
|
|
|
H-9’ |
109.7 |
85.5 |
4.92 |
|
|
|
平均軸壓比 |
89.5/108.7=0.8234 |
試驗結(jié)果表明:軸壓比值比普通等級混凝土的軸壓比值略有偏高。 靜力彈性模量值比規(guī)范統(tǒng)計公式計算結(jié)果偏高,這主要是因為在配合 比設(shè)計時,有意識地為了提高彈性模量值,以增加結(jié)構(gòu)物的剛度,采 取了一些措施,例如:(1)控制混凝土的單方材料用量中的細粉總含量不 超過550kg;(2)在滿足混凝土和易性要求的前提下,取較低的砂率值, 效果比較顯著。
6.3 混凝土長期性能及耐久性能
6.3.1 收縮性能
混凝土的干燥收縮試件采用100×100×515標準試件,技《普通 混凝土長期性能與耐久性能試驗方法》(GBJ82-85)國家標準規(guī)定的 標準條件下養(yǎng)護及檢測。試驗結(jié)果列于表12。為與普通強度等級混凝 土的收縮值相比較,采用C40級混凝土收縮值隨齡期變化規(guī)律(2組平 均值)和本項目配制的C80級混凝土收縮值(2組平均值)相比繪于圖。
表12 C80級混凝土的干燥收縮性
試件編號 |
收縮值(mm/m) | ||||||||
|
1d |
3d |
7d |
14d |
28d |
45d |
60d |
90d |
120d |
H-3 |
0.017 |
0.057 |
0.073 |
0.93 |
0.143 |
0.157 |
0.167 |
0.213 |
0.263 |
H-4 |
0.023 |
0.057 |
0.073 |
0.093 |
0.133 |
0.157 |
0.177 |
0.210 |
0.256 |
總平均值 |
0.020 |
0.057 |
0.073 |
0.093 |
0.138 |
0.157 |
0.172 |
0.212 |
0.260 |
試驗結(jié)果表明,由于C80級高性能混凝土,摻用了高性能外加劑 和具有一定活性的細摻料,配制的混凝土具有用水量少,水膠比低和 密實度高的特點,因此,它的干燥收縮比普通等級混凝土的低,且較 早的趨于穩(wěn)定,(見圖1)。
6.3.2 抗碳化性能
根據(jù)C80級混凝土用的石子最大粒徑為20mm,采用碳化性能試件 為100×100×300mm棱柱體;碳化箱內(nèi)CO 2 ,濃度20±3%,濕度70±5%, 溫度20±5℃,試件標準養(yǎng)護28d取出,在60℃溫度下烘干48h,然后 將試件放入碳化箱中經(jīng)受碳化,結(jié)果所有試件均測不出碳化深度,表 明這種混凝土具有很好的抗碳化性能。
6.3.3 抗?jié)B性能
為驗證所配制的C80級混凝土的抗?jié)B性能,我們成型了一組混凝 土抗?jié)B標準試件,標準養(yǎng)護28d后,進行抗?jié)B壓試驗,試驗水壓從0.1MPa 開始,每隔8h增加水壓0.1Mpa,加壓至4.0Mpa,并持壓8小時后, 無透水現(xiàn)象,劈開后滲水高度如圖2所示:
從圖2看出,C80級混凝土滲水高度在22mm~29mm,這說明抗摻等 級大于P40。
6.3.4 抗凍性能
抗凍性能試驗采用慢凍法。其試件采用邊長為100mm立方體試件, 標養(yǎng)28d后進行凍融試驗。試驗前4d將凍融試件從標養(yǎng)室中取出,放 入15℃~20℃水中浸泡4d,對比試件仍留在標養(yǎng)室養(yǎng)護,直至完成凍 融循環(huán)后,與抗凍試件同時試壓。
凍結(jié)時溫度為-15℃~-20℃,經(jīng)4h后取出并立即將抗凍試件放 入能使水溫保持在15℃~20℃的水槽中,再融化4h為一個循環(huán)。
本試驗共留置7組試件,28d齡期試壓1組,其余6組中,有4 組作凍融試驗,分別經(jīng)100次、200次循環(huán)后各試壓2組,另外2組為 對比試件。試驗結(jié)果列于表13。
表13 C80級混凝土抗凍性能試驗結(jié)果
檢驗項目 |
100次循環(huán) |
200次循環(huán) |
f co =113.2MPa
mf cn =107.4MPa |
f co =113.0MPa
mf cn =102.4MPa |
|
1.強度損失度(%) |
5.12 |
9.38 |
2.重量損失率(%) |
無 |
無 |
3.外觀 |
完整 |
完整 |
注:f co ——為同齡期對比試件的抗壓強度(MPa);
mf cn ——為經(jīng)n次循環(huán)后的抗壓強度平均值(MPa)。
由表13可見,經(jīng)100次、200次凍融循環(huán),其強度損失率均小于 25%(標準規(guī)定),無重量損失。表明本課題研制的C80級高性能混凝 土具有較高的抗凍融性能。
7 結(jié)語
(1)配制高強高性能(HPC)混凝土應優(yōu)選高性能外加劑和具有一定 活性的摻和料。
(2)控制單方水泥用量,采用普通硅525R或硅酸鹽525R。
(3)通過卵石5~20mm與碎石5~20mm粒徑的對比,宜選用石灰?guī)r碎石,粒徑5~20mm石子,沙 子采用細度模數(shù)2.4~2.9的中粗砂。
(4)對C80級高性能混凝土試件應避免風吹日曬,及時覆蓋養(yǎng)護,對于構(gòu)筑物也應如此,才能 滿足強度及耐久性。