土木工程材料混凝土
土木工程材料__总结版

土木工程材料__总结版土木工程材料是指在土木工程中用于建筑结构和道路等建设中所需的材料。
它们在工程中起着重要的作用,能够提供所需的强度、耐久性和其他性能,以确保工程的质量和安全。
在本文中,将讨论土木工程中常用的材料,包括混凝土、钢筋、沥青等。
混凝土是土木工程中最常用的材料之一,它由水泥、砂、骨料和水等组成。
混凝土具有优良的抗压强度和耐久性,可以用于建造各种不同类型的结构,如建筑物、桥梁和水坝等。
由于其可成型性强,可以通过模具制成各种形状,因此广泛应用于建筑和道路建设中。
钢筋是一种常用的增强材料,用于改善混凝土的抗拉强度。
钢筋通常以网状或棒状的形式添加到混凝土中,形成钢筋混凝土结构。
钢筋具有优良的拉伸和抗腐蚀性能,可以增加混凝土结构的承载能力和耐久性。
它广泛应用于桥梁、高层建筑和其他大型结构中。
沥青是一种胶状材料,常用于道路建设中。
它具有良好的粘结性和防水性能,能够将不同部分的道路连接在一起,并保护路面免受水和其他外部因素的损害。
沥青还可以提供较好的摩擦力,提高车辆在路面上的牵引力和安全性。
在道路建设中,沥青一般涂覆在碎石上,形成沥青混合料,用于铺设路面。
除了混凝土、钢筋和沥青之外,还有其他一些常用的土木工程材料,如木材、玻璃、砖块等。
木材常用于建造房屋和桥梁等结构,具有较好的抗压和抗拉性能。
玻璃广泛应用于建筑中,具有良好的透明性和装饰性。
砖块是一种常见的建筑材料,由黏土或水泥制成,用于建造墙体和其他结构。
总之,土木工程材料在土木工程项目中起着至关重要的作用。
混凝土和钢筋常用于建筑结构的构造中,提供强度和耐久性。
沥青常用于道路建设中,保护道路免受损坏。
其他材料如木材、玻璃和砖块等也扮演着重要的角色。
通过合理选择和使用这些材料,可以保证土木工程项目的质量和安全。
土木工程材料混凝土配合比计算例题及详解

土木工程材料混凝土配合比计算例题及详解下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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土木工程材料混凝土配合比

六、混凝土配合比设计程序
1、选料; 2、计算混凝土配制强度:
f cu,0 = fcu,k - tσ 其中:
f cu,0 ----混凝土配制强度; fcu,k ----混凝土抗压强度标准值; t----概率度,当P=95%时t = -1.645; σ----混凝土强度标准差。
3、计算水灰比
W/C 碎石:
混凝土质量管理图——强度
强度(MPa)
45 40 35 30 25 20 15
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
组次
强度实验值 中心线 上控制线 下警戒线
上警戒线 下控制线
二、质量的评定
(一)强度波动的统计计算
1、强度的平均值
反映总体强度水平;
f cu
1 n
n i 1
αa = 0.46 αb = 0.07 卵石:
W
aa fce
C fcu,0 aaab fce
αa = 0.48 αb = 0.33
由上式可计算出W/C,并进行耐 久性复核。
4、确定用水量W0 5、确定水泥用量C0
C0=W0·(C/W) 并进行耐久性复核。 6、确定砂率 SP= S/(S+G)·100%
7、计算砂用量S0和石子用量 G0
a.体积法
C0
c
G0
ag
S0
as
W0
W
1000 10
S0 S0 G0
SP
解此方程,即可得砂、石用量
7、计算砂用量S0和石子用量 G0
b.假定表观密度法 G+S+W+C =ρ0h
SP = S/(S+G)
解此方程,即可得砂、石用量
土木工程材料教材

土木工程材料教材土木工程材料是土木工程学科的重要组成部分,它是指用于土木工程建筑和构筑物中的各种材料,包括水泥、混凝土、钢筋、砖瓦、木材等。
这些材料在土木工程中发挥着至关重要的作用,直接影响着工程的质量、耐久性和安全性。
因此,对土木工程材料的认识和理解对于从事土木工程的专业人士至关重要。
首先,水泥是土木工程中常用的建筑材料之一。
它主要用于制作混凝土、砂浆和砌块等。
水泥的种类有普通水泥、高强水泥、硫铝酸盐水泥等,不同种类的水泥具有不同的特性和用途。
在土木工程中,正确选择和使用水泥材料对于保证工程的质量和耐久性至关重要。
其次,混凝土是土木工程中最常用的建筑材料之一。
它由水泥、砂、石子和水按一定比例配制而成,具有良好的抗压强度和耐久性。
混凝土在土木工程中被广泛应用于建筑结构、路面、桥梁等方面。
正确掌握混凝土的配制方法和施工工艺对于保证工程的质量和安全性至关重要。
另外,钢筋是土木工程中常用的建筑材料之一。
它主要用于加固混凝土结构,提高结构的抗拉强度和抗震性能。
钢筋的种类有普通钢筋、螺纹钢筋、预应力钢筋等,不同种类的钢筋具有不同的特性和用途。
在土木工程中,正确选择和使用钢筋材料对于提高工程的抗震性和安全性至关重要。
最后,砖瓦和木材也是土木工程中常用的建筑材料之一。
它们主要用于建筑墙体、隔墙、地板等。
砖瓦和木材具有良好的隔热、隔音和防火性能,对于提高建筑物的舒适性和安全性至关重要。
在土木工程中,正确选择和使用砖瓦和木材材料对于提高建筑物的质量和耐久性至关重要。
综上所述,土木工程材料是土木工程学科的重要组成部分,它直接影响着工程的质量、耐久性和安全性。
因此,对土木工程材料的认识和理解对于从事土木工程的专业人士至关重要。
希望本教材能够帮助读者更好地了解和掌握土木工程材料的相关知识,提高工程质量和安全性。
土木工程材料42普通混凝土的组成材料

目前常用的减水剂
普通减水剂: 木质素系(木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、 木质素磺酸镁) 糖蜜系(糖化钙、低聚糖) 高效减水剂: 萘系(萘磺酸盐甲醛缩合物) 树脂系(三聚氰胺磺酸盐甲醛缩聚物)
品质要求
洁净坚硬表面粗糙级配合理粒径合适
第22页/共49页
1、有害杂质含量的限值
粗骨料中的有害杂质: 粘土物质、石粉(<0.15mm )、 硫化物、硫酸盐、氯化物、有机质、 针片状颗粒、云母、 风化颗粒、泥岩、活性骨料等
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2、强 度
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定义:粒径>4.75mm的岩石颗粒分类1、按产源分2、按技术要求分Ⅰ类 宜用于强度等级大于C60的混凝土;Ⅱ类 用于强度等级为C30~C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土;Ⅲ类 宜用于强度等级小于C30的混凝土和建筑砂浆。
三、粗骨料
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卵 石
碎 石
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混凝土的分类
(四)按生产和施工方法分类预拌混凝土(商品混凝土)泵送混凝土喷射混凝土压力灌浆混凝土(预填骨料混凝土)挤压混凝土离心混凝土真空吸水混凝土碾压混凝土热拌混凝土
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混凝土的分类
(五)按抗压强度分类低强混凝土<30 MPa高强混凝土>61MPa超高强混凝土>100Mpa
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原 则: 骨料强度>混凝土强度
第24页/共49页
骨料表面特征
骨料表面特征——主要是指骨料表面的粗糙程度及孔隙特征等。影响骨料与水泥石之间的粘结性能,进而影响混凝土的强度。碎石→表面粗糙而且具有吸收水泥浆的孔隙特征,所以它与水泥石的粘结能力强;卵石→表面光滑且少棱角,与水泥石的粘结能力较差,但混凝土拌合物的和易性较好。在相同条件下,碎石混凝土比卵石混凝土强度高10%左右。
土木工程材料实验

土木工程材料实验土木工程材料实验是土木工程专业学生必修的一门重要课程,通过实验学习,可以更加深入地了解土木工程材料的性能和特点,为日后的工程实践打下坚实的基础。
本文将从水泥、混凝土和钢筋这三个常用的土木工程材料入手,介绍相关的实验内容和方法。
首先,我们来介绍水泥的实验。
水泥是土木工程中常用的建筑材料,其性能的好坏直接影响到工程的质量和安全。
在水泥实验中,我们可以通过测定水泥的凝结时间、强度、耐久性等指标来评价其质量。
实验方法包括初凝时间的测定、抗压强度的测试、抗折强度的测定等。
通过这些实验,我们可以全面了解水泥的性能和特点,为在工程中的使用提供科学依据。
其次,混凝土实验也是不可或缺的一部分。
混凝土是土木工程中常用的结构材料,其性能直接关系到工程的承载能力和使用寿命。
在混凝土实验中,我们可以通过测定混凝土的抗压强度、抗折强度、抗冻融性等指标来评价其质量。
实验方法包括配合比的确定、抗压强度的测试、抗折强度的测定等。
通过这些实验,我们可以准确评价混凝土的性能,为工程设计和施工提供可靠的数据支持。
最后,钢筋的实验也是土木工程材料实验的重要内容之一。
钢筋是混凝土结构中常用的一种加筋材料,其质量直接关系到工程的安全性和稳定性。
在钢筋实验中,我们可以通过测定钢筋的抗拉强度、屈服强度、伸长率等指标来评价其质量。
实验方法包括抗拉强度的测试、屈服强度的测定、伸长率的测定等。
通过这些实验,我们可以全面了解钢筋的性能和特点,为工程的设计和施工提供科学依据。
综上所述,土木工程材料实验是土木工程专业学生必修的一门重要课程,通过实验学习,可以更加深入地了解土木工程材料的性能和特点。
水泥、混凝土和钢筋是土木工程中常用的材料,在相关实验中,我们可以通过科学的实验方法和手段来全面了解其性能和特点,为工程的设计和施工提供可靠的数据支持。
希望同学们能够认真对待这门课程,努力学习,掌握实验技能,为将来的工程实践做好充分的准备。
土木工程材料普通混凝土配合比设计
• 记录好各种材料调整后用量,并测定混凝土 拌合物的实际表观密度(ρc,t)。
• (1)调整和易性,确定基准配合比 按初步计算配合比称取材料进行试拌。
混凝土拌合物搅拌均匀后测坍落度,并检 查其粘聚性和保水性能的好坏。如实测坍 落度小于或大于设计要求,可保持水灰比 不变,增加或减少适量水泥浆;如出现粘 聚性和保水性不良,可适当提高砂率;每 次调整后再试拌,直到符合要求为止。当 试拌工作完成后,记录好各种材料调整后 用量,并测定混凝土拌合物的实际表观密 度(ρc,t)。此满足和易性的配比为基 准配合比。
4.4.3.3.试配调整,确定实验室配合比
(1)实验室配合比的试配调整
强度调整
• 一般采用三个不同的配合比,其中一个为初步配 合比,另外两个配合比的水灰比值,应较初步配 合比分别增加及减少0.05,其用水量应该与初步 配合比相同,但砂率值可做适当调整并测定表观 密度。各种配比制作两组强度试块,标准养护 28d进行强度测定。如有耐久性要求,应同时制 作有关耐久性测试指标的试件,标准养护28d天 进行强度测定。
(1)体积法 又称绝对体积法。 1m3混凝土中的组成材料——
水泥、砂、石子、水经过拌合均匀、成型密实后,混 凝土的体积为1m3,即:
Vc + Vs + Vg + Vw + Va =1
4.4.3.1确定混凝土初步配合比
C0 S0 G0 W0 0.01=1 c 0s 0g w
S
=
P
S
0
S0 G0
4.4.3.1 .确定混凝土初步配合比
(4).计算水泥用量C0
1)计算 2)复核耐久性
土木工程材料种类及应用
土木工程材料种类及应用土木工程材料是指用于土木工程建设的各种材料,包括水泥、混凝土、钢筋、砖石等。
这些材料在土木工程中具有不同的应用,起着关键性的作用。
水泥是一种常见的土木工程材料,主要由石灰石、粘土等矿物质煅烧而成。
水泥在土木工程中主要用于制作混凝土,可以通过调节水泥的配比,使混凝土具有不同的强度和耐久性。
水泥可以用于建造桥梁、建筑物、水利工程等。
混凝土是一种由水泥、骨料、粉状材料和适量掺合料经过一定比例混合而成的人造石材。
混凝土在土木工程中被广泛应用于各种结构,如建筑物的地基、柱、梁、板、墙体等。
混凝土具有良好的耐久性、抗压强度高等优点,因此在土木工程中占据重要地位。
钢筋是一种用于加强混凝土结构的重要材料。
它通常由具有良好塑性和可焊性的低碳钢制成。
钢筋在土木工程中起到加强混凝土的作用,提高混凝土结构的抗拉强度和抗震能力。
钢筋可以用于建造桥梁、高层建筑、隧道等。
砖石是一种常见的土木工程材料,主要由粘土经过高温烧制而成。
砖石在土木工程中广泛应用于建筑物的墙体、隔墙、地基等。
砖石具有良好的抗压强度和隔热性能,能够有效地抵御外界的压力和保持室内的温度稳定。
除了水泥、混凝土、钢筋和砖石,还有许多其他的土木工程材料。
例如,沥青用于道路铺设,玻璃纤维增强材料用于加固土木结构,木材用于建造木结构建筑等。
这些材料在土木工程中各有特点,根据不同的工程需求进行选择和应用。
土木工程材料种类繁多,每种材料都有其特定的应用领域。
水泥、混凝土、钢筋和砖石是土木工程中最常见的材料,它们在建筑物的结构和性能方面起到关键作用。
除了这些常见的材料,还有许多其他的土木工程材料,根据具体工程需求选择合适的材料进行应用。
通过合理选择和使用土木工程材料,可以保证工程的质量和安全性。
土木工程材料有哪些
土木工程材料有哪些土木工程是指利用土木工程材料进行建筑、道路、桥梁等工程建设的学科。
土木工程材料是土木工程中不可或缺的重要组成部分,它们直接影响着工程的质量、耐久性和安全性。
在土木工程中,常用的材料包括水泥、混凝土、钢材、砖瓦、玻璃钢等。
下面将逐一介绍这些常用的土木工程材料。
1. 水泥。
水泥是一种粉状的无机胶凝材料,是混凝土中的主要成分之一。
水泥的主要成分是石灰石、粘土和铁矿石等原料,经过研磨、混合、煅烧等工艺制成。
水泥具有硬化速度快、强度高、耐久性好等特点,被广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程中。
2. 混凝土。
混凝土是一种由水泥、砂、石子等骨料混合而成的人工石材,是土木工程中最常用的建筑材料之一。
混凝土具有抗压强度高、耐久性好、施工方便等优点,被广泛用于各种建筑结构的构造中。
3. 钢材。
钢材是一种优良的结构材料,具有高强度、耐腐蚀、可塑性好等特点,被广泛应用于土木工程中的桥梁、钢结构等领域。
钢材的主要成分是铁、碳等元素,可以通过熔炼、轧制等工艺制成各种规格和形状的钢材。
4. 砖瓦。
砖瓦是一种常见的建筑材料,主要由黏土经过成型、干燥、烧制等工艺制成。
砖瓦具有质地坚硬、耐磨损、隔热隔音等特点,被广泛应用于建筑墙体、地面铺装等方面。
5. 玻璃钢。
玻璃钢是一种由玻璃纤维和树脂等材料复合而成的高强度、耐腐蚀的新型复合材料。
玻璃钢具有重量轻、耐腐蚀、绝缘性能好等特点,被广泛应用于化工、环保、建筑等领域。
除了上述常用的土木工程材料外,还有许多其他材料如木材、沥青、岩石等也被广泛应用于土木工程中。
随着科学技术的不断发展,新型的土木工程材料也在不断涌现,为土木工程的发展带来了新的机遇和挑战。
土木工程材料的选择和应用直接影响着工程的质量和性能,因此在工程设计和施工中需要根据实际情况选择合适的材料,并严格控制材料的质量,以确保工程的安全和可靠性。
什么是土木工程材料
什么是土木工程材料土木工程材料是指用于土木工程建筑中的各种材料,包括水泥、混凝土、钢筋、砖块、石材等。
这些材料在土木工程中起着非常重要的作用,直接关系到工程的质量、安全和耐久性。
下面我们将从水泥、混凝土、钢筋和砖块四个方面来介绍土木工程材料的相关知识。
首先,水泥是土木工程中常用的建筑材料之一。
它是一种粉状物质,经过加水拌和后能够凝固成坚硬的固体。
水泥主要用于制作混凝土、砂浆和砌块等建筑材料。
在土木工程中,水泥的质量直接关系到混凝土的强度和耐久性,因此选用优质的水泥材料非常重要。
其次,混凝土是土木工程中最常用的建筑材料之一。
它是由水泥、砂、石子和水按一定比例拌和而成的人工石材。
混凝土具有很好的抗压性能和耐久性,广泛应用于各种建筑结构中,如楼板、梁柱、桥梁、水利工程等。
在土木工程中,混凝土的配合比、浇筑工艺和养护方法都对工程质量有着重要影响。
再次,钢筋是土木工程中常用的建筑钢材。
它是一种具有高强度和韧性的金属材料,常用于加固混凝土结构、制作钢筋混凝土构件。
钢筋的质量和连接方式直接影响到混凝土结构的受力性能和耐久性,因此在土木工程中要严格控制钢筋的材质和施工质量。
最后,砖块是土木工程中常用的建筑墙体材料之一。
它是一种用黏土或其他材料制成的矩形块状建筑材料,常用于砌筑墙体、隔墙、护墙等。
砖块的质量和砌筑工艺直接关系到墙体的承载能力和抗震性能,因此在土木工程中要选用优质的砖块材料,并严格控制砌筑质量。
综上所述,土木工程材料包括水泥、混凝土、钢筋和砖块等,它们在土木工程中起着非常重要的作用。
选用优质的材料、严格控制施工质量是保障工程质量和安全的关键。
希望本文对土木工程材料有所了解,并在实际工程中加以应用和掌握。
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特点
﹥2600 重晶石、钢屑为重骨料
普通混凝土 1950-2500 普通砂、石为骨料
轻集料混凝土 轻 混 多孔混凝土
凝 普通大孔 土
轻骨料大孔
800-1950 300-1000 1500-1900 500-1500
浮石、陶粒等轻骨料 泡沫砼、加气砼
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混凝土按使用功能分类
结构混凝土 保温混凝土 耐酸混凝土 耐碱混凝土 耐热混凝土 防水混凝土
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混凝土按施工工艺分类
普通浇注 混凝土
……
离心成型 混凝土
喷射 混凝土
泵送 混凝土
……
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混凝土按配筋情况分类
素混凝土 钢筋混凝土 纤维混凝土
预应力 混凝土
……
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混凝土按强度分类
超高强混凝土 ≥C100 高强混凝土 C60-C100 中强混凝土 C30-C60 低强混凝土 <C30
一般来说有两类碱骨料反应:碱-碳反应:碱性物质与含 有碳酸盐类物质的骨料(如白云石等)发生化学反应;另一 类是碱-硅反应:碱性物质与含硅酸盐类物质的骨料(如蛋 白石和硅酸石灰石等)发生化学反应。碱骨料反应的结果是 在水泥骨料表面发生膨胀性断裂,从而导致混凝土结构开裂。 比起由于钢筋锈蚀而导致的病害和开裂,碱骨料反应的过程 很慢。
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4.0.2 水泥混凝土的发展过程
石灰-火山灰混凝土
建设速度要求
硅酸盐水泥混凝土
优点:耐久,缺点:凝结缓慢 凝结快、强度高,但水化热大
地下、水下、大体积(断面>80cm)工程要求
掺和料水泥混凝土
强度要求
耐蚀性好、水化热低,但凝结 较慢、早强低
高标号、早强混凝土 凝结较快、强度高,但耐蚀性差
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某施工队使用以煤渣掺量为30%的火山灰水泥铺筑路面,见 图。使用两年后,表面耐磨性差,已出现露石,且表面有微裂 缝。按JTJ 012-94《公路混凝土路面设计规范》,对于水泥混 凝土路面,“水泥可采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和道路 硅酸盐水泥。中等及轻交通的路面,也可以采用矿渣硅酸盐水 泥。”所以说火山灰水泥铺筑路面是选用水泥不当。
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GB/T14684-2019《建筑用砂》规定了砂中有害物质含量的限制:
砂中有害物质含量 砂中含泥量和泥块含量
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粗骨料有害物质:卵石和碎石中不应混有草根、树 叶、树枝、塑料、煤块和炉渣等杂物。其有害物质 应符合
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碱骨料反应:水泥中的碱性氧化物(Na2O、K2O)与骨料 中的活性成分反应,生成碱-硅酸凝胶体,它会吸水肿胀产 生膨胀。使用含碱量小于0.6%的水泥,或掺加能抑制碱— 骨料反应的掺合料。
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4.0 前言
4.0.1 最早的混凝土 4.0.2 水泥混凝土的发展过程 4.0.3 混凝土分类
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2.0.1 最早的混凝土
混凝土的历史可追溯到4000年前的泥结卵石、 石灰三合土等时代。郑州仰韶文化遗址发现,草 筋泥土涂上细沙泥(一种粘土砂浆)。西安半坡 遗址发现用粘土、碎陶或粘土石块掺和夯实作柱 子基础。
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至今仍存在的古罗马大型建筑
如罗马大圆剧场和著名的万神庙(被称为帝 国建筑结构的真正杰作); 建于公元12-14年的那不勒斯海港,现场观察, 至今虽然被海浪磨光了表面,长满青苔,但混凝 土却完好无损,数百米长的墙几乎无一裂缝。这 说明这种混凝土具有极好的耐久性。
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二、混凝土原材料的选择
原则:在保证原材料质量的前提下,尽可能减 少水泥,保证混凝土的强度和提高耐久性。
方法:减小骨料间空隙,则填充骨料空隙的胶 凝材料量减少;减小骨料的总表面积,则包裹 骨料表面的胶凝材料浆量减少。
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混凝土组成材料之一
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4.1 混凝土的组成及结构
4.1.1 普通混凝土的组成材料 4.1.2 混凝土的结构
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一、混凝土组成材料的作用
在混凝土组成材料中,水泥和水组成水泥浆,它包裹 在所有骨料的表面并填充在骨料空隙中。在混凝土硬化前, 水泥浆起润滑作用,赋于混凝土拌合物流动性,便于施工; 在混凝土硬化后起胶结作用,把砂、石骨料胶结成为整体, 使混凝土产生强度,成为坚硬的人造石材砂、石是骨料, 对混凝土起骨架作用,其中小颗粒的骨料填充大颗粒的空 隙。粗、细骨料的总体积要占混凝土体积的70%~80%, 因此骨料质量的优劣,对混凝土各项性质的影响很大。
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高性能混凝土的特点
① 低水胶比,低水泥用量; ② 选用优质原材料; ③ 掺加足够数量的矿物细掺料; ④ 高效外加剂。
高性能混凝土已在国内的许多重要建 筑得到应用,如上海南浦大桥、杨浦大桥、 北京西客站、首都国际机场、国家大剧院、 中央电视台等。
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4.0.3 混凝土分类
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《普通混凝土用砂质量标 准及检验方法》JGJ52-92
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骨料的作用
⑴骨架作用,传递应力 ⑵抑制收缩,防止开裂
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骨料中的泥、有害杂质
骨料中的泥及其中的硫化物、硫酸盐、有机 物,云母、轻物质等,会粘附在骨料表面,影 响水泥石与骨料之间的胶结能力;或形成薄弱 部分,或增大收缩,对混凝土的质量产生很大 的影响。 因此标准对砂和石中的泥、有害杂质含量进 行限制。
28
混凝土组成材料之二
骨料
10vol.%
水泥
骨
砂
料
石
水
70vol.%
15vol.%
水泥的品种、强度等级
①含泥量及有害杂质含量; ②颗粒形状及表面特征; ③颗粒级配和粗细程度/最大粒径; ④强度和坚固性。
包括饮用水、地表水、地下水、海 水以及经过处理后的工业废水等, JGJ63-89《混凝土拌合用水标准》
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砂的粗细程度——细度模数Mx
砂的粗细程度,指不同粒径的 颗粒混在一起的平均粗细程度。
筛孔尺寸,mm 分计筛余,%
5.00
a1
2.50
a2
ห้องสมุดไป่ตู้
1.25
a3
0.630
a4
0.315
a5
0.160
a6
Mx=
(A2+A3+A4+A5+A6)-5A1 100-A1
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累计筛余,%
水泥 + 砂 + 石 + 水 (+ 外加剂 + 掺合料); 沥青混凝土、树脂混凝土、橡胶混凝土
有机胶凝材料具有不透水性,可制成防水材料,如 沥青防水材料、高聚物改性沥青防水材料、合成高分子 防水材料(树脂、橡胶、橡树共混)。
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混凝土按表观密度分类
类别 重混凝土
干表观密度 kg/m3
真正意义上的最早混凝土是2500年前古罗马 人利用维苏维火山灰加石灰、石料残渣、砖块、 天然卵石,制成坚实的磐石。
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公元2世纪古罗马在大型建筑中不同的结构采 用了不同的骨料,基础中用凝灰岩,穹顶中用浮 石,说明古罗马人已使用了轻混凝土。
古埃及人用石膏作为胶结材料建造金字塔, 中国修建长城曾在石灰中添加糯米汁(最早形式 的化学外加剂)。
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骨料(aggregate)
100 80.0 63.0 50.0 40.0 31.5 25.0 20.0 16.0 10.0 5.0 5.00 2.50 1.25 0.630 0.315 0.160
mm
粗骨料
细骨料 mm
碎卵 石石
山河海 砂砂砂
《普通混凝土用碎石或卵石质 量标准及检验方法》JGJ53-92
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该路面已出现较多裂纹,可见表面水泥砂浆层干缩较大。
从资料可见,泥混凝土选用普通硅酸盐水泥,其熟料矿物组成
分别为 C3S 53%,C2S 25%,C3A 15%,C4AF 7%。所选用的 水泥熟料矿物组成中C3A含量较高,当水泥中C3A含量较高, 其干缩较大,选用水泥不当。
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按胶凝材料分类 按表观密度分类 按使用功能分类 按施工工艺分类 按配筋情况分类 按强度分类
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混凝土按胶凝材料分类
气硬性 无机
胶凝材料
有机
水硬性
沥青 树脂 橡胶
石灰 石膏 水玻璃 硅酸盐水泥 铝酸盐水泥
……
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石灰混凝土、石膏混凝土 → ××制品; 水泥混凝土(狭义混凝土或普通混凝土)
一般工业与民用建筑工程混凝土配合比设 计常以干燥骨料为基准。
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建筑用砂的种类:
砂按产源分为天然砂、人工砂两类,天然砂可分为: ①河砂、湖砂:其颗粒圆滑,比较洁净,产源广; ②山砂:与河砂相比有棱角,表面粗糙,但含泥量和含 有机杂质较多; ③淡化海砂: 虽然有河砂的优点,但常混有贝壳碎片和 含较多盐分。 ④人工砂是经除土处理的机制砂、混合砂的统称。
耐久性、可持续发展要求
高性能混凝土(High Performance Concrete)
以耐久性为首要的目标,满足强度要求、施工性能要求