混凝土气泡间距系数
混凝土气泡间距系数
混凝土气泡间距系数(Spacing Factor of Air Voids,简称SFAV)是指测量混凝土中气泡的间距和尺寸的一个重要参数,是表示混凝土微观结构的一个关键性指标。
混凝土气泡间距系数的定义是:
SFAV = (2h/d)^2 * n * 100%
其中,h为气泡高度,d为气泡与气泡间的中心距离,n为混凝土中气泡的数量。
混凝土中的气泡数量及气泡大小对混凝土的性质有很大的影响,如冻融损伤、渗透性等。
因此,混凝土气泡间距系数的确定很重要,它能够评价混凝土的抗冻性、耐久性等性能。
在实际应用中,测量混凝土气泡间距系数时,往往采用光学显微镜来进行观察和测量。
同时,也可以使用扫描电镜、透射电镜等高分辨率测试手段进行精细分析。
在混凝土中,气泡通常由几种成分组成,包括空气、水、胶凝材料等。
不同成分的气泡形态和分布方式不同,因此气泡间距系数的大小也会受到多种因素的影响。
首先,混凝土制备过程中的水泥品种、石子品种、掺合料等材料的选择与配比,对气泡尺寸和分布方式会产生很大的影响。
其次,混凝土的浇筑方式、振捣的强度与方
式、养护方式等因素也会对气泡形态和分布方式产生影响。
因此,混凝土气泡间距系数不仅受到混凝土材料自身的影响,还受到生产工艺、现场施工质量控制等多个因素的影响。
需要制定科学合理的混凝土质量控制标准和相关规范,才能保证混凝土工程质量。
可以说,混凝土气泡间距系数是评价混凝土质量的一个非常重要的参数,它能够直接反映混凝土结构的稳定性和抗冻性。
因此,在混凝土工程的设计与施工阶段,必须加强质量控制,确保混凝土气泡间距系数达到要求,提高混凝土工程的性能和寿命。
《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程(JTG3420-2020)》解读 原文
《公路⼯程⽔泥及⽔泥混凝⼟试验规程》解读2020年11月13日发布的《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG3420—2020)(简称《规程》),作为公路工程行业标准,自2021年3月1日起实行。
原《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30—2005)(以下简称原《规程》)同时废止。
为了便于理解本次修订的主要内容,切实做好贯彻实施工作,现将有关修订情况解读如下:一、编制背景随着我国公路建设的发展,水泥及水泥混凝土材料与工艺技术也得到迅猛发展,其相关检测技术也有了长足的进步,原《规程》中的某些试验方法已不能满足工程建设实际需求。
为了适应我国公路工程水泥混凝土材料在应用领域和检测技术的发展,保证水泥混凝土材料检测的科学性与先进性,组织了对原《规程》的修订工作。
二、《规程》的定位《规程》修订总结了十多年国内外公路相关领域的先进研究成果,结合我国交通基础建设实际,新增了一些公路建设过程中水泥及水泥混凝土质量检测应包括的内容,删除了一些技术上、设备上落后的试验方法。
《规程》力求试验方法可靠,试验条件明确,试验步骤可操,计算公式科学,反映我国公路水泥及水泥,混凝土试验技术水平,总体与国际先进标准保持同步。
三、主要内容本次修订的主要内容(一)新增的试验方法(1)水泥物理、化学性能试验1)T0513-2020水泥水化热试验方法水化热是水泥的重要性能之一,水泥水化热的大小及波动变化均会直接影响水泥砂浆或水泥混凝土的性能,尤其遇到大体积混凝土工程或高温度开裂风险的工程,必要测试所用水泥的水化热量,本次修订新增了先进的水泥水化热溶解热法和直接热量测试方法,为施工过程的温控措施提供数据支持。
2)T0514-2020水泥氯离子含量试验方法3)T0515-2020水泥三氧化硫含量试验方法(硫酸钡质量法) 4)T0516-2020水泥碱含量试验方法(火焰光度法)(2)水泥浆体性能试验1)T0517-2020水泥浆体钢丝间泌水率试验方法2)T0518-2020水泥浆体自由泌水率和自由膨胀率试验方法3)T0519-2020水泥浆体充盈度试验方法4)T0520-2020水泥浆体压力泌水率试验方法(3)水泥混凝土拌合物性能试验1)T0531-2020水泥混凝土拌合物压力泌水率试验方法2)T0532-2020水泥混凝土拌合物坍落扩展度及扩展时间试验方法3)T0533-2020水泥混凝土拌合物J环试验方法4)T0534-2020水泥混凝土拌合物V形漏斗试验方法随着公路建设工艺水平提高,大流态、自密实泵送混凝土得以大量应用,传统的坍落度和扩展度以无法表征大流态、自密实混凝土的工作性,本次修订吸收了美国、日本有关大流态混凝土指标试验检测技术以及国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GBT50080—2016)、建筑行业现行标准《自密实混凝土应用技术规程》(JGJT283—2012)等领域相关先进技术,形成了水泥混凝土拌合物V形漏斗试验方法。
浅谈混凝土中的孔
浅谈混凝土中的孔学院:建筑与力学学院专业:结构工程姓名:李东华学号:S0908*******导师:赵庆新浅谈混凝土中的孔1。
孔的分类 混凝土是一种多相、多组分、不均匀、不连续、离散性较大的材料,也即它是由固、液、气三相组成的一种复合材料。
早在1896年,法国Feret 最早提出的混凝土强度公式为式中 C,W ,A — 水泥、水、空气的绝对体积;R — 抗压强度;K - 常数。
由该公式可知,水与空气的含量大时,则强度低。
水与空气的含量决定了孔的含量。
可见,对孔的认识对于认识混凝土材料具有重大的意义.在混凝土中,根据孔径尺度将孔分为以下四种:孔径大于103 nm ;孔径为102 — 103 nm ;孔径为10 — 102 nm ;孔径小于10 nm 。
细孔存在于水化硅酸钙凝胶(CSH)中,其中凝胶孔可再分为两种:存在于凝胶微晶内部的称为凝胶内孔,其孔径小于1。
2 nm ;存在于凝胶微晶粒子之间的称为微晶间孔,其孔径为 1.2—3.2 nm.还有存在于凝胶粒子之间的称为凝胶间孔,其孔径在3.2 nm 以上。
凝胶间孔在制作不善的情况下可变大,直到成为毛细孔,故又称为过渡孔。
吴中伟根据较多资料,按孔径对强度的不同影响,将混凝土中的孔分为四类: 无害孔 孔径小于20 nm;少害孔 孔径为20 — 100 nm ;有害孔 孔径为100 — 200 nm;多害孔 孔径大于200 nm 。
此外,混凝土中未水化的水泥石中也含有孔,水泥石中的孔分为两类,即毛细孔(直径为50—104 nm 、10—50 nm )和凝胶孔(10—25 nm 、0.5—2.5 nm 、〈0。
5 nm ),毛细孔中包含大孔和中等孔,凝胶孔中包含细小毛细孔和凝胶孔。
2。
孔的成因2。
1混凝土中孔的成因在混凝土中存在着两种形式的孔,一种是连通孔;一种是封闭孔。
连通孔是拌和水留下的空间。
在混凝土拌和时,为了保证混凝土具有一定的工作性,需要加入2[]C R K C W A =++一定数量的水,混凝土凝结而形成初始结构时,这些水仍留在混凝土中,并占据一定的空间。
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420—2020
目次1 总则 (1)2 术语和符号 (2)2.1 术语 (2)2.2 符号 (5)3 水泥试验 (6)3.1 水泥物理、化学性能试验 (6)T 0501—2005 水泥取样方法 (6)T 0502—2005 水泥细度试验方法(筛析法) (9)T 0503—2005 水泥密度试验方法 (14)T 0504—2005 水泥比表面积试验方法(勃氏法) (17)T 0505—2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验方法 (23)T 0513—2020 水泥水化热试验方法 (30)T 0514—2020 水泥氯离子含量试验方法 (42)T 0515—2020 水泥三氧化硫含量试验方法(硫酸钡质量法) (47)T 0516—2020 水泥碱含量试验方法(火焰光度法) (49)3.2 水泥胶砂性能试验 (52)T 0506—2005 水泥胶砂强度试验方法(ISO法) (52)T 0507—2005 水泥胶砂流动度试验方法 (58)T 0510—2005 水泥胶砂耐磨性试验方法 (62)T 0511—2005 水泥胶砂干缩试验方法 (67)T 0512—2005 水泥胶砂强度快速试验方法(1.5h压蒸促凝法) (72)3.3 水泥浆体性能试验 (78)T 0517—2020 水泥浆体钢丝间泌水试验方法 (78)T 0508—2005 水泥浆体流动度试验方法(倒锥法) (81)T 0518—2020 水泥浆体自由泌水率和自由膨胀率试验方法 (83)T 0519—2020 水泥浆体充盈度试验方法 (85)T 0520—2020 水泥浆体压力泌水试验方法 (87)4 水泥混凝土拌合物性能试验 (89)T 0521—2005 水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法 (89)4.1 水泥混凝土拌合物的工作性能试验 (91)T 0522—2005 水泥混凝土拌合物稠度试验方法(坍落度仪法) (91)T 0523—2005 水泥混凝土拌合物稠度试验方法(维勃仪法) (94)T 0524—2005 碾压混凝土拌合物稠度试验方法(改进VC法) (97)T 0528—2005 水泥混凝土拌合物泌水试验方法 (100)T 0531—2020 水泥混凝土拌合物压力泌水率试验方法 (103)T 0532—2020 水泥混凝土拌合物坍落扩展度及扩展时间试验方法 (105)T 0533—2020 水泥混凝土拌合物J环试验方法 (107)T 0534—2020 水泥混凝土拌合物V形漏斗试验方法 (109)T 0535—2020 水泥混凝土拌合物振动出浆量及松铺系数试验方法 (111)T 0536—2020 水泥混凝土拌合物侧向膨胀量试验方法 (115)T 0537—2020 水泥混凝土拌合物水下抗分散性试验方法 (118)4.2 水泥混凝土拌合物物理、化学性能试验 (121)T 0525—2020 水泥混凝土拌合物体积密度试验方法 (121)T 0526—2005 水泥混凝土拌合物含气量试验方法(混合式气压法) (124)T 0527—2005 水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法 (128)T 0529—2005 水泥混凝土拌合物配合比分析试验方法 (132)T 0538—2020 水泥混凝土拌合物水溶性氯离子含量快速试验方法 (137)T 0539—2020 水泥混凝土拌合物绝热温升试验方法 (140)5 硬化水泥混凝土性能试验 (143)5.1 试件制作 (143)T 0551—2020 水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法 (143)T 0552—2005 碾压混凝土抗弯拉试件的制作方法 (150)5.2 力学性能试验 (153)T 0553—2005 水泥混凝土抗压强度试验方法 (153)T 0554—2005 水泥混凝土圆柱体轴心抗压强度试验方法 (156)T 0555—2005 水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法 (159)T 0556—2005 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验方法 (161)T 0557—2005 水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量试验方法 (165)T 0558—2005 水泥混凝土弯拉强度试验方法 (168)T 0559—2005 水泥混凝土弯拉弹性模量试验方法 (171)T 0560—2005 水泥混凝土立方体劈裂抗拉强度试验方法 (175)T 0561—2005 水泥混凝土圆柱体劈裂抗拉强度试验方法 (177)T 0562—2005 水泥混凝土弯拉试件断块抗压强度试验方法 (180)T 0563—2005 水泥混凝土强度快速试验方法(1h促凝压蒸法) (182)T 0564—2005 水泥混凝土动弹性模量试验方法(共振仪法) (188)T 0566—2020 水泥混凝土与钢筋握裹力试验方法 (191)5.3 体积稳定性 (195)T 0573—2020 水泥混凝土早期开裂敏感性试验方法(平板法) (195)T 0574—2020 水泥混凝土收缩试验方法(接触法) (198)T 0575—2020 水泥混凝土收缩试验方法(非接触法) (201)T 0576—2020 水泥混凝土限制膨胀率试验方法 (204)T 0577—2020 水泥混凝土线膨胀系数试验方法(光杠杆法) (206)T 0578—2020 水泥混凝土徐变试验方法 (209)5.4 耐久性 (214)T 0565—2005 水泥混凝土抗冻性试验方法(快冻法) (214)T 0567—2005 水泥混凝土耐磨性试验方法 (218)T 0568—2005 水泥混凝土抗渗性试验方法 (221)T 0569—2005 水泥混凝土渗水高度试验方法 (223)T 0579—2020 水泥混凝土抗氯离子渗透试验方法(RCM法) (226)T 0580—2020 水泥混凝土抗氯离子渗透试验方法(电通量法) (232)T 0581—2020 水泥混凝土碳化试验方法 (237)T 0582—2020 水泥混凝土抗硫酸盐侵蚀试验方法 (240)T 0583—2020 水泥混凝土抗盐冻试验方法(单面法) (244)T 0584—2020 水泥混凝土气泡间距系数试验方法(导线法) (249)5.5 其他 (252)T 0586—2020 水泥混凝土透水系数试验方法 (252)6 水泥砂浆性能试验 (256)6.1 水泥砂浆拌合物性能试验 (256)T 0587—2020 水泥砂浆拌和及稠度试验方法 (256)T 0588—2020 水泥砂浆分层度试验方法 (259)T 0589—2020 水泥砂浆泌水率试验方法 (261)T 0590—2020 水泥砂浆体积密度及含气量试验方法 (263)T 0591—2020 水泥砂浆保水性试验方法 (265)T 0592—2020 水泥砂浆凝结时间试验方法 (268)6.2 水泥砂浆硬化性能试验 (271)T 0570—2005 水泥砂浆立方体抗压强度试验方法 (271)T 0593—2020 水泥砂浆劈裂抗拉强度试验方法 (274)T 0594—2020 水泥砂浆拉伸黏结强度试验方法 (276)T 0595—2020 水泥砂浆不透水性系数试验方法 (280)T 0596—2020 水泥砂浆抗冻性试验方法 (282)1 总则1.0.1 为规范公路工程用水泥、水泥砂浆及水泥混凝土各种性能的试验方法,制定本规程。
浅谈混凝土中的孔
浅谈混凝土中的孔学院:建筑与力学学院专业:结构工程姓名:***学号:S***********导师:***浅谈混凝土中的孔1.孔的分类 混凝土是一种多相、多组分、不均匀、不连续、离散性较大的材料,也即它是由固、液、气三相组成的一种复合材料。
早在1896年,法国Feret 最早提出的混凝土强度公式为 式中 C ,W ,A — 水泥、水、空气的绝对体积; R — 抗压强度;K — 常数。
由该公式可知,水与空气的含量大时,则强度低。
水与空气的含量决定了孔的含量。
可见,对孔的认识对于认识混凝土材料具有重大的意义。
在混凝土中,根据孔径尺度将孔分为以下四种:孔径大于103 nm ;孔径为102 — 103 nm ;孔径为10 — 102 nm ;孔径小于10 nm 。
细孔存在于水化硅酸钙凝胶(CSH)中,其中凝胶孔可再分为两种:存在于凝胶微晶内部的称为凝胶内孔,其孔径小于1.2 nm ;存在于凝胶微晶粒子之间的称为微晶间孔,其孔径为1.2-3.2 nm 。
还有存在于凝胶粒子之间的称为凝胶间孔,其孔径在3.2 nm 以上。
凝胶间孔在制作不善的情况下可变大,直到成为毛细孔,故又称为过渡孔。
吴中伟根据较多资料,按孔径对强度的不同影响,将混凝土中的孔分为四类: 无害孔 孔径小于20 nm ;少害孔 孔径为20 — 100 nm ;有害孔 孔径为100 — 200 nm ;多害孔 孔径大于200 nm 。
此外,混凝土中未水化的水泥石中也含有孔,水泥石中的孔分为两类,即毛细孔(直径为50—104 nm 、10—50 nm )和凝胶孔(10—25 nm 、0.5—2.5 nm 、<0.5 nm ),毛细孔中包含大孔和中等孔,凝胶孔中包含细小毛细孔和凝胶孔。
2.孔的成因2.1混凝土中孔的成因在混凝土中存在着两种形式的孔,一种是连通孔;一种是封闭孔。
连通孔是拌和水留下的空间。
在混凝土拌和时,为了保证混凝土具有一定的工作性,需要加入2[]C R K C W A=++一定数量的水,混凝土凝结而形成初始结构时,这些水仍留在混凝土中,并占据一定的空间。
新旧规范、标准区别—铁路溷凝土工程施工质量验收标准
7、增加了氯盐环境下混凝土氯离子扩散系数和冻融环境下混 凝土气泡间距系数检测的要求;
8、对含气量大于等于4.0%的混凝土,规定了必须采取减水剂 和引气剂双掺进行配制;
9、对混凝土胶凝材料抗蚀系数试验,试件侵泡时间由28天调 整为56天;
10、对原材料见证也有所调整。
2020/3/27
中铁八局大瑞铁路中心试验室
1、混凝土配合比选定试验的检验和计算项目 现行验标规定配合比选定试验基本检验项目为塌落度或 维勃稠度、凝结时间、抗压强度、电通量、含气量,与铁 路混凝土工程施工质量验收补充标准铁建设【2005】160 相比,增加了凝结时间的检验。
2020/3/27
中铁八局大瑞铁路中心试验室
同时,规定了碱含量、氯离子含量、三氧化硫含量(即水 泥、矿物掺合料、外加剂及水的三氧化硫含量之和)为基 本计算项目,较160号增加了混凝土中三氧化硫含量限值 的规定,现行验标要求混凝土中三氧化硫含量不应超过胶 凝材料总量的4.0%;纳入了氯盐环境下混凝土氯离子扩散 系数和冻融环境下混凝土气泡间距系数的检测要求。其余 检测项目则根据结构所处的环境类别、设计要求等进行检 验,比如:
160号:施工单位每5000m³同配合比、同施工工艺混凝 土至少制作抗渗试件一组(6个),不足5000m³也制作一
2020/3/27
中铁八局大瑞铁路中心试验室
一组;隧道衬砌每200m应至少制作抗渗试件一组。 b、检验方法
现行验标取消监理单位见证试验和平检。
2020/3/27
中铁八局大瑞铁路中心试验室
2020/3/27
中铁八局大瑞铁路中心试验室
c、检验方法 现行验标取消了监理单位见证试验和平行检验
4、混凝土抗渗试验 a、检验数量
CCES01-2004 混凝土结构耐久性设计与施工指南
中国土木工程学会标准CCES 01-2004(2005年修订版) -————————————————————————————混凝土结构耐久性设计与施工指南Guide to Durability Design and Constructionof Concrete Structures中国土木工程学会2005年9月2005年修订版说明根据《指南》第一版(CCES 01-2004)使用过程中征集到的意见、建议以及近期获得的新的信息,这一修订版对原有条文作了局部的修改、补充和必要的订正,并以单印本的形式正式发行,取代原先刊载于文集《混凝土结构耐久性设计与施工指南》(中国建筑工业出版社2004年5月第一版)中的条文。
与第一版相比,修订版增添了一些新的条文和附录,篇幅增加近40%。
读者如欲继续使用指南第一版中的条文内容,请注意新的修订版中已作出的更改,后者可从以下网站查得:中国土木工程学会 2005年9月2004年第一版前言鉴于工程安全性与耐久性对我国当前大规模土建工程建设的重要意义,中国工程院土木水利与建筑工程学部于2000年提出了一个名为“工程结构安全性与耐久性研究”的咨询项目,旨在联络国内专家,就我国土木和建筑工程结构安全性与耐久性的现状与亟待解决的问题进行探讨,并为政府部门提供技术政策方面的建议。
考虑到混凝土结构的耐久性问题最为突出,而现行的设计与施工规范在许多方面又不能保证工程的耐久性需要,所以项目组决定联系各方专家,组织成立编审组,着手编写混凝土结构耐久性设计与施工的指导性技术文件,供工程设计、施工与管理人员使用。
与此同时,国家建设部建筑业司和科技司也委托中国土木工程学会与清华大学土木系就建筑物耐久性与使用年限的课题进行研究。
这份《混凝土结构耐久性设计与施工指南》,就是依托上述项目和课题,在国内众多专家的共同参与下编审完成的。
环境作用下的混凝土结构劣化机理非常复杂,有许多方面目前还认识不清,而且耐久性问题又具有相当大的不确定性与不确知性。
混凝土性能与质量管理题库
单选11、自密实混凝土不宜掺用(速凝剂)。
2、RPC是(活性粉末混凝土)的简称。
3、无砂透水混凝土一般为(干硬性混凝土)。
4、人工砂亚甲蓝值越高说明(含泥量越高)。
5、机制砂混凝土不容易泵送,可以采取的措施是(与天然砂混合或适当提高砂率)。
6、下列措施不能提高混凝土的气密性(提高含气量)。
7、气密性混凝土一般用在(瓦斯隧道衬砌)部位。
8、补偿收缩混凝土应该掺的外加剂是(膨胀剂)。
9、湿式喷射混凝土的速凝剂是在(喷嘴)部位加入的。
10、喷射混凝土试件制作方法有(喷模、喷大板、钻芯)。
11、喷射混凝土时,为了减少回弹,喷枪与受喷面之间角度应控制在(75~90°)。
12、喷射混凝土必须加入的外加剂是(速凝剂)。
13、经常所说的速凝剂要求5分钟初凝、10分钟终凝,是针对掺速凝剂的(净浆)。
14、匀质混凝土是指单位体积混凝土中粗骨料重量的相对误差小于(5%)的混凝土。
15、匀质混凝土是混凝土中砂浆容重的相对误差小于(0.8%)。
16、若梁体混凝土采用蒸汽养护,用于质量评定的混凝土试件(先随梁后标养)。
17、某工地实验室作混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为100mm×100mm ×l00mm,经标准养护条件下28天取得了抗压强度值,问如何确定其强度等级(可乘以尺寸换算系数0.95)。
18、将混凝土制品在温度为(20±2)°C,相对湿度大于95%的标准条件下进行的养护,是(标准养护)。
19、混凝土试件的最小尺寸应根据(骨料最大粒径)而定。
=20、混凝土试件的边长150mm,进行抗压强度试验时,破坏荷载为320kN,则该试件的强度为(14.2)MPa。
21、混凝土试件标准养护龄期为28天或56天,计算起始时间为(从搅拌加水开始计时)。
22、混凝土抗渗试件以(6)个一组。
23、关于混凝土试件的制作与养护,正确的是(每次取样应至少制作一组标准养护试件)。
24、当坍落度为120mm的水泥混凝土抗压强度试件成型时,采用(人工插捣法)方法成型。
M新标准:TB10424-2010(砼耐久性 及 配合比设计 摘要 与160号对比)
表 D.0.2 氯盐环境下混凝土抗氯离子渗透性能
评价指标
环境作用等级
100 年
60 年
L1
混凝土氯离子扩散系数(56d)
DRCM (×10-12m2/s)
L2
L3
≤7
≤10
≤5
≤8
≤3Leabharlann ≤4(原标准铁建设[2005]160 号规定)氯盐环境下混凝土的电通量
设计使用年限级别
一(100 年)
二(60 年)、三(30 年)
环境下,素混凝土最大水胶比不应超过 0.55,最小胶凝材料用量不应低于 280kg/m3。
注:(盐类结晶 破坏环境)为新增加的环境类别
检验数量:施工单位对每一混凝土配合比进行一次计算;监理单
位全部检查。
检验方法:施工单位计算;监理单位检查计算单。
6
表 6.4.9-1 不同混凝土潮湿养护的最低期限
大气潮湿(RH ≥50%), 大气干燥(20%≤RH <50%), 大气极端干燥(RH<20%),
11
56d 抗硫酸盐结晶 《普通混凝土长期性能和耐久性 仅对盐类结晶破坏环境的
破坏等级
能试验方法标准》(GB/T 50082) 混凝土
12 胶凝材料抗蚀系数
见附录 F
仅对硫酸盐化学侵蚀环境 的混凝土
13
抗渗等级
仅对隧道衬砌混凝土
仅对无砟轨道底座板混凝
14
收缩
《普通混凝土长期性能和耐久性 土、双块式轨枕道床板混凝 能试验方法标准》(GB/T 50082) 土、自密实混凝土和预应力
铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB10424-2010(摘要 与 对比)
附录 D 混凝土的耐久性指标
硬化混凝土气泡间距系数检测方法
附录A硬化混凝土气泡间距系数检测方法(直线导线法)D.1 本方法适用于检验混凝土的气泡参数,也适用于对引气剂品质进行评定。
D.2 本方法是在硬化混凝土中取任意直线,某一组分在此直线上所截取的线段长度总和与此直线全长的比值,即为该组分在混凝土中的体积含量。
通过测定硬化混凝土中气泡的数量、体积含量,计算混凝土的气泡比表面积、含气量和气泡间距系数等。
D.3 试验设备如下:a) 测量显微镜:具有目镜测微尺和物镜测微尺,放大倍数为80倍~128倍。
目镜测微尺最小读数为10μm。
载物台能纵、横向移动,移动范围分别不小于50mm和100mm。
b) 显微镜照明灯:聚光型灯。
c) 切片机、磨片机、抛光机。
D.4 试验数量应符合下列规定:每组至少三个试件。
每组试件的观测总面积和导线总长度应符合表D.1的规定。
表D.1 最小观测总面积及最小导线总长度D.5 试验应按下列步骤进行:a) 从硬化混凝土试件上沿垂直于浇注面方向锯下试样后,洗刷干净,分别采用400号和800号金刚砂将试样观测面仔细研磨。
每次磨完后应洗刷干净,再进行下次研磨。
最后在抛光机转盘的呢料上涂刷氧化铬进行抛光,并再次洗刷干净后,在105℃±5℃的烘箱中烘干,然后置于显微镜下试测。
当强光低入射角照射在观测面上时,若观测到表面除了气泡截面和骨料孔隙外,视域基本平整,气泡边缘清晰,并能测出尺寸为10μm的气泡截面,即可认为该观测截面已加工合格。
b) 正式观测前,用物镜测微尺校准目镜测微尺刻度,并在观测面两端附贴导线间距标志,使选定的导线长度均匀地分布在观测面范围内。
调整观测面的位置,使十字丝的横线与导线重合,然后用目镜测微尺进行定量测量。
从第一条导线起点开始观察,分别测量并记录视域中气泡个数及测微尺所截取的每个气泡的弦长刻度值。
根据需要,也可增测气泡截面直径。
第一条导线测试完后再按顺序对第二、三、四……条导线进行观测,直至测完规定的导线长度。
D.6 试验结果计算与处理如下:根据直线导线法观测的数据,按公式(D.1)~(D.8)计算各参数,计算结果取三位有效数字:a) 气泡平均弦长按公式(D.1)计算:l l N=∑ ……………………………………(D.1) 式中:l ——气泡平均弦长,单位为厘米(cm );l ∑——全导线所切割气泡弦长总和,单位为厘米(cm ); N ——全导线所切割的气泡总个数。
公路桥涵施工规范-高性能混凝土
氯离子含量(%)
安定性(mm)
≤12 ≤100 ≤1.0(干排灰) ≤5.0 ≤3.0 ≤3 ≤10(硫酸盐侵蚀环境) F类粉煤灰≤1.0 C类粉煤灰≤4.0 ≤0.02 C类粉煤灰≤5.0
磨细矿渣粉的技术要求
项目 比表面积(m2/kg) 需水量比(%) 技术要求 350~450 ≤100
含水率(%) 烧失量(%) SO3含量(%)
细集料有害物质含量限值
项目 混凝土强度等级
含泥量(%) 泥块含量(%) 云母含量(%) 轻物质含量(%) 氯离子含量(%) 有机物含量 硫化物及硫酸盐含量
≤C30 ≤3.0
C30~C45 ≤2.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 <0.02
合格
≥C50 ≤2.0
≤0.5
注:对可能处于干湿循环、冻融循环环境中的混凝土,细集料的含 泥量应小于1.0%。
《公路桥涵施工技术规范》 (JTG TF50-2011)
高性能混凝土
高性能混凝土的原材料和配合比除应符合本规范的 规定外,尚应符合现行行业标准《公路工程混凝土结构 防腐蚀技术规范》(JTG/T B07-01)的混凝土工 程”一章中,与其它具体的混凝土品种并 列,将其视为一种混凝土,并不合适。 高性能混凝土不是与普通混凝土截然不同 的新品种混凝土。 高性能混凝土是由设计、混凝土制造者、 施工部门通力协作,共同完成的混凝土施 工过程。 混凝土的性能需要在结构中体现。
原材料基本要求
配制高性能混凝土时,应选用优质水泥和 级配良好的优质集料,同时应掺加与水泥 相匹配的高效减水剂及优质掺合料。 《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF502011)对高性能混凝土所用原材料提出如 下具体要求。
水泥
