混凝土现场施工的塌落度控制

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1、混凝土现场施工的塌落度控制作者:gzxwd@126.com[摘要]混凝土的现场搅拌受客观因素影响较大所以,在混凝土现场施工中,如何对混凝土进行有效的、严格的质量监控,就成了首要之事。作者就对下料精度,骨料的含水量变化及现场施工操作等方面,对混凝土塌落度进行了分析。[关键词]混凝土现场搅拌塌落度控制1、引言随着建筑业的不断发展和进步,混凝土已广泛应用于建筑业的各项施工。特别是大型搅拌站的出现,已能准确地供应各种类型、各种强度的优质混凝土。但在离搅拌站较远、用量较少或交通运输不是很方便的地方进行混凝土施工时,大型搅拌站还是不能发挥它的种种优势。只能在现场用搅拌机进行现场搅拌。混凝土的现场搅拌受客

2、观因素影响较大。其中包括:下料没有搅拌站的专用设备,下料精度低;骨料多为露天堆放,均有一定的含水量,其含水量的大小随气候、季节而变化;混凝土搅拌机械化程度低,混凝土质量随机性较大。所以,在混凝土现场施工中,如何对混凝土进行有效的、严格的质量监控,就成了首要之事。其中最常用的方法,就是对现场搅拌的混凝土进行塌落度测试,从而鉴定混凝土的流动性、粘滞性及和易性。例如,香港屯门排污管工程的蛇口管段拼接现场,在管段接头外包混凝土的施工中,就充分体现了对现场混凝土拌和物的塌落度控制的重要作用。管段接头外包混凝土采用C40混凝土,标准配比塌落度为10cm,实验室配合比见“表——1”所示。表——1接头外包混

3、凝土实验室配合比水泥砂粗骨料粉煤灰水外加剂5-10mm10-20mmSUPERHYCOL25.5%74.5%100Kg238.4Kg84.6Kg247.6Kg33.3Kg52.3Kg888g317g开始施工时,由于工人的操作不熟练,骨料含水率测试采样不准确,下料称量精度低等原因,造成混凝土拌和物的塌落度合格率严重偏低。在开始施工的前四天,共做了15次塌落度实验(详见“表——2”),平均合格率仅为59.3%。严重影响了混凝土生产的质量、降低了生产率,造成材料浪费。表——2前四天塌落度实验结果项日目期抽样次数抽样结果(cm)标准塌落度合格数合格率%平均合格率%备注第一天513、10、7、11、1

4、0、8-12cm36059.3第二天214、9150第三天311、7、9267第四天510、15、9、6、11360经过总结和探讨后,发现了如下几点主要原因,导致了塌落度产生偏差。一、搅拌用水,采用定型水箱标定标尺,工人通过读标尺来加水。工人操作不熟练,加水不准确。从而导致了塌落度产生偏差。一、混凝土拌和骨料露天堆放,受气候影响,表层和里层的含水率相差很大。做含水率测试时,表层取样较多,造成含水率测试结果不准确。从而影响了施工配合比调整的准确性,导致了塌落度产生偏差。二、下料时,混凝土拌和材料的下料精度较低。特别是粉煤灰,因出厂的包装重量误差太大,而下料时又直接按包装袋上的重量下料,从而使粉

5、煤灰的下料精度远远偏离了规范要求,导致了塌落度产生偏差。对此,在施工现场对存在的问题采取了必要的整改、补救措施:重新校对并调整了水箱的标尺,加强了对操作工人的培训。做含水率测试时,对骨料进行科学取样。使其表层和里层进行充分混合后再取样,保证含水率测试的准确性。另外,由一名工程师在现场跟班,直接负责下料称量,控制塌落度。通过以上处理后,混凝土拌和物的塌落度测试合格率得到了明显的提高。在连续五天的实验中,共做了17次塌落度实验(详见“表——3”),平均合格率高达95%。表——3连续五天塌落度实验结果项日目期抽样次数抽样结果(cm)标准塌落度合格数合格率%平均合格率%备注第一天512、10、9、1

6、1、10、8-12cm510095第二天211、92100第三天311、8、92100第四天410、13、9、8、11375第五天39、10、113100二、讨论:一、实践证明:混凝土施工中,在一定的配合比下,混凝土拌和物的塌落度大小与用水量的大小成正比。故,工人操作不熟练而引起的加水不准确及含水率测试结果不准确,都直接影响了每拌混凝土的实际加水量,导致了塌落度产生偏差。同时,当骨料的含水率测试结果偏低时,则实际的下水量增大,实际的骨料用量减少。也导致了塌落度产生偏差。二、从“表——1”的配合比中可知,粉煤灰的比重较大,占水泥用量的33.3%。同时,该配合比中使用了高强减水剂,大大降低了标准

7、稠度的用水量。因此,粉煤灰的用量不准,直接影响了混凝土的塌落度。因为,在一定的配合比中,当粉煤灰的比重较大,标准稠度的用水量较小和细度较细时,掺入10-40%的粉煤灰,可使混凝土的平均塌落度增大15-70%。所以,在混凝土现场施工中,为了保证混凝土拌和物的塌落度,使其有良好的强度、流动性、粘滞性及和易性。除了对进场的原材料进行必要的检测以外,还应对现场施工进行严格监控。以获得优质的混凝土拌和物。混凝土现场施工

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