摘 要:敘述了石子的粒徑、壓碎指標等參數(shù)對混凝土強度的影響,并研究了怎樣利用淮南地區(qū)不理想的碎石配制高強混凝土的方法。
關鍵詞:混凝土強度;石子粒徑;壓碎指標
1 概述
土木工程施工前的重要準備工作之一是進行混凝土配合比設計,混凝土配合比設計時對混凝土四大組成材料都有具體的要求,其中對石子的要求是依據(jù)行標《普通混凝土用碎石或卵石質量標準及檢驗方法》(J GJ53 - 92) 規(guī)定,該標準中,對石子的含泥量、泥塊含量、針片狀含量等都提出了具體要求。通常情況下,在配制的低中強度混凝土時,滿足了標準規(guī)定要求的石子,對混凝土強度不會產生大的影響。但隨著混凝土強度的提高,對石子的要求也越加嚴格,除要滿足以上所提標準中規(guī)定的要求,還要涉及石子的其他參數(shù)要求。筆者在進行淮南市劉莊礦井壁高強混凝土設計時,遇到了石子的狀態(tài)參數(shù)對中高強混凝土配合比設計產生重大影響的情況,就此展開了一些研究,現(xiàn)提出來與同行探討。
2 石子強度對混凝土強度的影響
劉莊煤礦是設計能力為300 ×104 t 的新煤礦,有主、副、風井各一個,井壁混凝土設計中,最高強度等級為C50 和C55 的高流態(tài)、抗?jié)B抗凍混凝土。為降低成本,根據(jù)施工方要求,石子用淮南本地產石灰?guī)r碎石,其混凝土設計用原材料情況如下:
水泥:42. 5 級巢湖普通水泥;砂子:細度模數(shù)2. 6 淮濱砂;石子:淮南八公山區(qū)石灰?guī)r碎石,粒徑為20~40mm;水∶自來水;外加劑:蒙城防水劑廠FS - A 混凝土外加劑。其中,石子參數(shù)如表1 所示。
表1 八公山20~40mm石灰?guī)r碎石試驗指標檢驗結果
篩孔尺寸(mm) |
累計篩余率( %) |
標準值( %)
|
10 |
100 |
95~100 |
20 |
95. 0 |
90~100 |
31. 5 |
84. 5 |
80~100 |
50 |
0 |
0 |
由以上試驗數(shù)據(jù)可知,該石子的含泥量等指標均滿足J GJ53- 92 標準要求,可用來配制井壁混凝土。
2. 1 混凝土強度試驗
用上述材料配制C50 、C55 混凝土,其結果如表2 所示。
表2 混凝土強度試驗
強度等級 |
配合比 |
28d 平均強度 (MPa) |
最大值 (MPa) |
最小值 (MPa) |
組數(shù)
|
破壞 特征 |
C50 |
1∶1. 26∶2. 32∶0. 32 FS - A 8 % |
48. 6 |
50. 8 |
47. 1 |
6 |
石子劈裂 |
C55 |
1∶1. 12∶2. 08∶0. 30 FS - A 8 % |
49. 2 |
49. 2 |
48. 6 |
5 |
石子劈裂 |
注:其他項目試驗結果:表觀密度2. 71g/ cm3 ;泥塊含量:0. 10 %;含泥量0. 45 %;針片狀含量: 6. 50 %;壓碎指標值: 9. 50 %。篩分結果: 為20~40mm 級配合格的碎石。
2. 2 強度試驗分析
普通混凝土破壞的方式通常有三種,一是水泥漿與石子之間界面的破壞;二是水泥漿的破壞;三是石子本身的破壞。當水灰比較大時,易發(fā)生界面破壞和水泥漿破壞,而水灰比較小時,常發(fā)生石子破壞。由上述強度試驗結果可看出,配制的C50 、C55混凝土,均在50MPa 以下破壞,且破壞原因是石子劈裂破壞引起的,說明是石子強度不夠引起的C50 和C55 混凝土幾乎在同一強度大小處破壞,也就是說所用的八公山20~40mm 石灰?guī)r碎石只能配制50MPa 以下的混凝土。
2. 3 提高石子強度的措施
為滿足配制C55 混凝土的要求,原有石子的強度需進一步提高,具體采用二種方法,一是減小原有石子的粒徑;二是使用強度高的石子。
減小原有石子的粒徑,是指用八公山區(qū)16~31. 5mm 石灰?guī)r碎石代替原來20~40mm 碎石,因淮南各石子廠生產工藝較落后,破碎機破碎成的10~20mm 石子針片狀含量太高,因此沒有選用10~20mm 碎石。
表3 八公山16~31. 5mm石子混凝土強度試驗
強度等級 |
配合比 |
28d 平均強度 (MPa) |
最大值 (MPa) |
最小值 (MPa) |
組數(shù)
|
破壞 特征 |
C50 |
1∶1. 26∶2. 32∶0. 32 FS - A 8 % |
52.3 |
53.2 |
49.8 |
5 |
石子劈裂 |
C55 |
1∶1. 12∶2. 08∶0. 30 FS - A 8 % |
53.6 |
54.3 |
51.8 |
5 |
石子劈裂 |
由以上試驗可知, 當石子粒徑由20 ~ 40mm 改為16 ~31.5mm時,從混凝土破壞形態(tài)上看,仍然是石子劈裂破壞引起混凝土破壞,但混凝土強度有所提高,這說明對高強混凝土來說,隨著骨料粒徑的減小,石子強度會增大,分析原因可能是由于骨料尺寸越大,其石子內部存在的薄弱層越多,其強度也就越低,導致混凝土強度越低。當大石子破碎成小石子時,必然是沿著石子內部薄弱層碎裂,這樣小石子內部更密實,強度也就越高。另外,小粒徑骨料表面積大,能增加石子和水泥漿的接觸面積,界面受力更均勻,使混凝土受壓時強度更高。
因八公山16~31. 5mm 石kj_9†Y_k子仍然沒有配制出石并沒有配制出C55 混凝土,說明碎石壓碎指標即使?jié)M足了標準要求,也不一定能配制出高強度等級的混凝土。因此,石子的壓碎指標只能是判斷石子強度的間接指標,沒有石子立方體抗壓強度值準確。
表4 九龍崗石子、懷遠石子的混凝土強
強度等級 |
配合比 |
28d 平均強度 (MPa) |
最大值 (MPa) |
最小值 (MPa) |
組數(shù)
|
破壞 特征 |
C50 |
1∶1. 26∶2. 32∶0. 32 FS - A 8 % |
56.8 |
57.9 |
53.7 |
5 |
石子劈裂 |
C55 |
1∶1. 12∶2. 08∶0. 30 FS - A 8 % |
60.8 |
63.5 |
59.5 |
5 |
石子劈裂 |
由上述試驗可知,九龍崗石子強度高于八公山石子,但從混凝土破壞形式上看,仍是石子破壞,且仍有一部分混凝土強度沒有達到55MPa 以上,而懷遠花崗巖石子強度則高得多,其配制的混凝土破壞形式是水泥漿破壞引起的,為穩(wěn)妥起見,最后確定,配制C50 混凝土用九龍崗16~31. 5mm 石灰?guī)r碎石,配制C55 混凝土則用懷遠16~31. 5mm 花崗巖碎石。
3 石子壓碎指標對混凝土強度的影響
石子的強度可用抗壓強度和壓碎指標表示。碎石抗壓強度 值是指將母巖制50mm 的立方塊,在水飽和狀態(tài)下測得的極限抗壓強度值。壓碎指標值是指將石子裝入圓筒內,在規(guī)定壓力下特壓,經(jīng)2. 5mm 篩子過篩,篩下去的石子重量占原有石子總重量的百分數(shù)。因將石子制成立方體試件的過程復雜,所以一般情況下都用壓碎指標來反映石子的強度。
對上述幾種石子的壓碎指標值測試結果如表5 。
表5 各種石子的壓碎指標
石子產地及規(guī)格 |
壓碎指標值 |
組數(shù) |
八公山20~40mm 石灰?guī)r碎石 |
12. 6 |
2 |
八公山16~31. 5mm 石灰?guī)r碎石 |
10.8 |
2 |
九龍崗16~31. 5mm 石灰?guī)r碎石 |
9.8 |
2 |
懷遠16~31. 5mm 花崗巖碎石 |
8.5 |
2 |
根據(jù)《普通混凝土用碎石或卵石質量標準及檢驗方法》(JGJ53 - 92) 標準,對石子壓碎指標的限量如表6 所示。
表6 石子壓碎指標標準值要求
巖石品種 |
混凝土強度等級 |
壓碎指標( %) |
水成巖(如石灰?guī)r) |
C55~C40 |
≤12 |
火成巖(如花崗巖) |
C55~C40 |
≤13 |
由表5 、表6 對比可知,除八公山20~40mm 石灰?guī)r碎石的壓碎指標超標外,其余石子的壓碎指標都滿足要求,而由前述強度試驗可知,八公山16~31. 5mm 碎石和九龍崗16~31. 5mm 碎石并沒有配制出C55 混凝土,說明碎石壓碎指標即使?jié)M足了標準要求,也不一定能配制出高強度等級的混凝土。因此,石子的壓碎指標只能是判斷石子強度的間接指標,沒有石子立方體抗壓強度值準確。
4 結束語
(1) 石子粒徑越小,其強度越高,其配制的中高強混凝土強度會隨之提高。
(2) 一般情況下,花崗巖石子配制中高強度等級混凝土較理想。
(3) 碎石的壓碎指標滿足標準時,未必就能配制中高強度等級混凝土。
參考文獻:
[ 1 ] 陳肇元. 高強混凝土及其應用[M] . 北京:清華大學出版社,2002 ,12.
[ 2 ] 張仁水,吳保群,倪修全. 建筑工程材料[M] . 中國礦業(yè)大學出版社, 2000 ,1.