自密实混凝土.ppt

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1、自密实混凝土王康昊自密实混凝土简介12443自密实混凝土制作自密实混凝土工程应用国内外标准对比1.普通混凝土在浇筑过程中,由于一些客观原因,不能保证混凝土完全密实,导致混凝土耐久性不良。2.在配筋稠密且复杂的工程,或者是在一些特种薄壁结构、高细结构、浅埋暗挖工程、隧道和地下结构中,混凝土振捣密实困难。3.商品混凝土的发展,对新拌混凝土的大流动性及在运输、浇筑过程中较长的保塑性提出了新的要求。4.环保节能,传统混凝土振捣施工不但产生噪音污染,而且费时费工,工人劳动强度大,工作环境恶劣。自密实混凝土产生的背景海上承台桩芯混凝土浇筑日本明石海峡大桥某工程剪力墙配筋实例自密实混凝土(SelfCompa

2、ctingConcrete简称SCC)是指拌合物具有很高的流动性并且在浇筑过程中不离析、不泌水,能够不经振捣而充满模板和包裹钢筋的混凝土。在传统的坍落度试验中,自密实混凝土在达到260mm以上坍落度、600mm以上扩展度的同时,无离析、泌水现象发生。高流动性:保证混凝土能够绕过障碍物,充分填充模型的每个角落。高稳定性:保证混凝土质量均匀一致,即不泌水,骨料不离析通过钢筋间隙能力:保证混凝土穿越钢筋间隙时不发生阻塞自填充性:是流动性、稳定性和间隙通过性的最终结果冈村教授前川教授小沢教授自密实混凝土是在1988年由东京大学的冈村教授,前川教授以及小沢教授首次在世界上提出的并冠以自密实混凝土的名称,

3、其设想是从水下不分离混凝土中得到的启示;1988年夏天在东京大学土木系混凝土研究室成功配置出第一号免振自密实混凝土。自密实混凝土起源SCC研讨会自密实混凝土国内外研究现状1998年,中建二局南方公司承建的施工高度为352.2m的深圳赛格广场钢管混凝土中使用了高抛免振捣自密实混凝土。锡宜高速公路、京杭运河大桥跨沪宁铁路、京杭大运河在施工中采用了C50自密实微膨胀混凝土。深圳南方国际广场的施工中,使用了C100自密实钢管混凝土;武汉国际会展中心的主楼中庭轴的钢骨混凝土中使用了C40高保塑自密实混凝土1993年来,国内的研究机构越来越关注自密实混凝土方面的研究。中南大学,清华大学,原重庆建筑大学和武

4、汉理工大学等相继开展自密实混凝土的配置和性能等研究。■沉井连续墙■钢管柱■预制混凝土■水坝挡水墙适用场合自密实混凝土分类粉体型兼用型粘度剂型高性能混凝土建筑混凝土喷射混凝土填埋混凝土由于粉料量的増加,材料的抗分离性提高了由于粘度剂的效果提高了材料的抗分离性粉料量的増加提高了材料的抗分离性、而粘度剂的使用减小了高流动混凝土的扩展度变化粉料量少,处于分离状态的混凝土可塑性状态的混凝土自密实混凝土的工作机理按照流变学理论,新拌混凝土属于宾汉姆流体,其流变方程为式中:为剪切应力为屈服剪切应力为塑性粘度为剪切速度是阻碍塑性变形的最大能力,由材料之间的附着力和摩擦力引起,它支配了拌合物的变形能力;当时,混

5、凝土产生流动。是反映流体各平流层之间产生的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,越小,在相同外力作用下流动越快。自密实混凝土评价方法■坍落度扩展度实验SCC通常具有较大的坍落度(240mm~270mm),因此可以用坍落扩展度试验代替坍落度试验做混凝土拌合物初步控制用。■倒坍落度筒试验■牵引球粘度计■L仪流动度试验J环试验■U形容器■V漏斗坍落扩展度试验V型漏斗试验U型箱试验混凝土的强度主要决定于三个方面:(1)胶结材料硬化后的强度(2)胶结材料与骨料的粘结强度(3)粗骨料的颗粒及骨架强度自密实混凝土的力学性能试验主要包括不同龄期和配合比对抗压强度、劈裂强度、抗折强度、

6、弹性模量的影响。试验1:自密实混凝土基本力学性能配合比自密实混凝土力学性能试验2:粉煤灰和胶凝材料对自密实混凝土强度影响粉煤灰掺量对自密实高性能混凝土强度影响水泥为P.042.5R水泥为P.032.5胶凝材料用量对自密实高性能混凝土强度影响水泥为P.042.5R水泥为P.032.5低强度自密实混凝土(SDC)与传统振捣混凝土(TVC*)比较配合比低强度自密实混凝土(SDC)与传统振捣混凝土(TVC*)比较低强度自密实混凝土(SDC)与传统振捣混凝土(TVC*)比较收缩性能Shrinkageproperty自密实混凝土的配置考虑到工作性要求及坍落度经时损失小,应优先选择C3A和碱含量小、标准稠度

7、需水量低的水泥。所选水泥要符合GB175-2007《通过硅酸盐水泥》的要求。应选择质地坚硬、密实、洁净的骨料。粗骨料针片含量少,最大粒径一般在16mm~20mm范围。细骨料宜选用级配良好的中砂,砂中所含小于0.125mm的细粉对SCC流变性能非常重要,一般要求不低于10%。石粉:石灰石、白云石、花岗岩等的磨细粉,用于改善和保持SCC的工作性。粉煤灰:火山灰质掺合料,能够改善SCC的流动性,有利于硬

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