浅谈高性能混凝土
浅谈C80高性能混凝土性能的研究

SANZHUANG SHUINI
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表 9 C80 级高性能混凝土的劈裂抗拉强度
试件编号 S- 9 S- 10 S- 15 水胶比 0. 26 0. 26 0. 26 水泥用量 ( kg/ m ) 450 450 450
3
掺合料用量 ( kg/ m ) 100 100 100
3
砂率 ( % ) 40 40 40
槽中 , 再融化 4h 为一个循环。冻融试验, 共留置 5 组试件, 28d 龄期试压一组, 其于 4 组中 2 组作 冻融试验, 于 150 次循环后试压 , 另 2 组为对比试 件。经 150 次 循环, 其强 度损失率均小 于 25% , 重量无损失 , 表明高性能混凝土具有较高的抗冻 性能。 三、 结 语 国内外工程实践充分表明 , 应用高性能混凝 土 , 节能、 节材、 节地和环保的潜力巨大。据有关 专家统计分析, 将混凝土性能每 提高一个等级 , 我国每年可节约混凝土 1. 35 亿立方米 , 减少水泥 用量 4320 万吨 , 可以节约标准煤 1144 万吨, 减少 二氧化碳排放 1029. 6 万立方米 , 减少大量铁矿石 的进口量。同时, 应 用高性能混凝土 , 可以有效 解决当前建筑结构中普遍存在的肥梁胖柱问题 , 增加建筑使用面积, 改善建筑物使用功能。由此 可见, 推广应用高性能混凝土 , 经济效益、 环境效 益和社会效益都十分显著。 ( 作者单位: 1. 哈尔滨市散装水泥办公室 ; 2. 哈尔滨市第五建筑工程公司 )
化学成分 ( % ) SiO 2 93. 5 A l2O3 0. 63 Fe 2O3 0. 828 GaO 0. 34
7
C80 级混凝土的配合比
( H- FDN110) 减水剂 , 三电厂超 细粉煤 灰, 齐齐 哈尔铁合金厂生产的硅灰, 配制出 C80 级高性能 混凝土, 其配合比见表 6。
浅谈高性能混凝土

浅谈高性能混凝土高性能混凝土(High Performance Concrete,HPC)是一种特殊的水泥混凝土,是一种强度较高、耐久性好的水泥混凝土,具有高抗压强度、高抗裂性能、优异的耐久性、良好的抗冻性、减缩性和流动性等特点。
HPC可以在大跨度桥梁、高楼大厦、堤坝、隧道等工程中被广泛应用,已成为建筑工程领域中不可或缺的一种材料之一。
一、HPC的特点1、高抗压强度:HPC的抗压强度在60—100MPa之间,比普通混凝土高出近3倍,远远高于传统混凝土的抗压强度,能够承受更大的荷载。
2、高抗裂性能:HPC的抗裂性能好,能够避免在干缩过程中的裂缝和变形,有效地保障了结构的稳定性。
3、优异的耐久性:HPC在长期使用和恶劣环境下仍能保持其性能,不受酸、碱、盐等腐蚀,适用于各种环境条件下的建筑工程。
4、良好的抗冻性:HPC中添加了一定比例的高效减水剂,有效地减少了含水量,提高了水泥水化率,增强了抗冻性。
5、减缩性好:HPC中加入了控制混凝土收缩量的措施,有效地控制了混凝土干缩变形和裂缝的产生。
6、流动性好:HPC具有极好的流动性,可通过自流、振捣、压实等方法施工,保证结构的密实性。
二、HPC的应用HPC广泛应用于大跨度桥梁、高楼大厦、高耸危济建筑、大型基础设施工程(如隧道、水坝、高速公路、机场等)、工业场所(如化工、电厂、火车站等)以及各种特殊场合下的建筑结构中。
HPC还可用于制作预应力混凝土构件、墙板、地板、梁、柱、板、管道等,具有广泛的应用前景。
三、HPC的制作HPC的制造过程相对比较复杂,要注意以下几点:1、原材料的选取:HPC需要选择优质的水泥、矿物掺和料、高效减水剂和粉煤灰等原材料。
2、配合比的确定:根据结构设计要求和制作的目的,通过实验确定配合比以保证HPC的高性能。
3、掺合料的配比:掺合料的配比一般在10%以上,可以根据各种环境的不同要求确定。
4、混合过程的控制:HPC混合过程中应严格控制搅拌时间、搅拌速度、搅拌方向等参数。
浅谈高性能混凝土的特点和现场施工质量控制

拌制高性能混凝土的水 。 其质量应符合 《 混凝 土用水标 准)G 6— ) J3 J 20 的规定 。凡符合饮用水标准 的水 . 06 既可使用。 为防止发生破坏性碱骨料反应 . 当结构处于潮湿环境且骨料有碱 活性时 . 每立方米混凝土拌合物的总碱含量不宜大于 3 K . . g超时采取 O
21 .. 度 2强
求. 偏差不宜大于+ 0 m。 2m 混凝土 的强度是其最基本 的性能特征 。高层建筑 、 大跨度桥梁等 () 4 搅拌混凝 土前 . 应严格测定粗细骨料 的含水率 , 根据测的含水 都对混凝土强度提 出了更高的要 求 一般认 为 . 只要水胶 比低 于 1 . 率 的大小及时调整施工配合 比 . 4
2高性能混凝土配合 比设计原则和原材料控制 .
2 配制 目 . 1 标其 主要影响因素
211耐久 性 ..
商性能混凝 土配合 比设计首先要保证 其满 足耐久性要求 . 与普 这 通 混凝土不同。耐 久性要求包括抗渗性 、 冻性 、 抗 抗化学侵蚀性 、 抗裂 性、 耐磨性和体积稳定性 以及碱一集料反应等。由于大多数造成混凝 土劣化的原因都 是有害介 质通过水的侵入而发生的 . 所以混凝土抗渗 性直接影响到混 凝土的运输混凝 土时 。应使罐 车高速旋转 2一 采 O
3s, 0 )但不得再次加水 。 () 3 杜绝现场 随意对混 凝土加水而加大流 动 陛, 那样会改变混凝
土的水胶 比. 降低了混凝土 的强度和耐久性 根据工程特点 , 所处环境以及设计 、 施工 的要求 , 品种 和强度 选择 () 4 混凝土人模前 . 应把模板内的残渣清 扫干净 , 采用专用设 备测 配 制高性能混凝土用的水泥应符合现行 国家标准《 通用硅酸盐水泥》 定 混凝土 的温度 、 坍落度 、 含气量及泌水等工作性能 , 只有拌合物性能 ( 15 2 0 ) GB 7 — 0 7 规定 。不宜使用早强水泥。 符合设计或配合 比要求 的混凝土方可入模 浇筑 。 222细 骨 料 .. () 5 混凝土浇筑时 . 应采用分层连续推移的方式进行 , 间隙时间不 应采用级 配合理 、 质地均 匀坚固 、 吸水率底 、 孔隙率小 、 洁净 的天 得超过前层混凝土 的初凝 时间或 能重塑的时 间,不 得随意留置施工 然河砂 , 也可采用专 门机组生产的人工砂 。 不宜使用山砂。 不得使用海 缝 。 砂 细度模数 M = . 3 x2 —. 6 0 () 6 在炎热季节浇筑混凝土 时 , 应避免模板 和新 浇筑混凝土直接 223粗骨料 .- 受阳光照射. 保证混凝土入模前模板和钢筋的温摩及附近的局部气温 应选 用级 配合理 、 粒形 良好 、 质地坚硬 、 洁净的碎石 , 也可采用碎 均不超过 4 %. 0 并尽可能避开最炎热 的时间段浇筑混凝土。混凝 土人 卵石 ,宜 采用砂岩石 。粒径宜 为 5 2 rm.最大公称 粒径不 宜大于 模温度宜控制在 5 3 ℃ -0 a ~0 2r 5 m。不得大过设计保护层厚度 的 2 或钢筋的最小间距的 3 a / 3 / 4 () 7 在浇筑混凝 土过程 中或浇筑完成时 , 如混凝 土表面泌水较多 , 2 .矿物掺合料 。(级 粉煤灰 、 .4 2 I 磨细矿粉 ) 须在不扰动已浇筑混凝 土条件下 . 采取措施将水排 除。 I 级粉煤 灰需 水量比不应大于 1 0 细 度不应大于 1%. 0 %, 2 烧失量 () 8 混凝土振捣 过程 中 应避免重复振捣 , 也不能将振捣棒放在混 不应大于 3 %。磨 细矿粉 比表面积应3 O 5 0 /g 烧失量 不应大 于 凝土内平拖 . . O 5 ~ 0 m ̄ , K 不得用振捣棒驱赶混凝土 , 应避免碰撞模板 、 钢筋及其它 3 %, . 需水量 比不应大于 1 %, O 0 活性指数不应小于 9 %(8 ) 0 5 2天 。 预埋件 。 225 ..外加 剂 () 9 混凝土在浇筑过程 中及 时将入模混凝 土均 匀振捣密实 , 不得 采用减水率高 、 塌落度损失小 、 适量引气 、 质量 稳定 、 能满足混凝 随意加密振点或 漏振 . 每点的振捣时 间以表面泛浆或 ( 转第 1 下 3页 )
浅谈高性能混凝土施工现场生产质量的控制措施

第一 步对粗骨料 的矿 物类 型和组 成要 通过 岩相 法进行
检 验 ,第 二 步 要 认 真 负 责 地 对 粗 骨 制在 0 1 % 以下 为宜 。粗 骨料应 .0 采用二级 配或 多级 配 ,进行 分 级采购 、分级存 放 、分级计
量 、凝 结 时 间 、抗 压 强 度 比 等 八 项 指 标 检 验 通 过 后 方 能 使
关键 词 : 高性 能 ; 混凝 土 ;生 产 质 量 ;控 制 措 施 中 图 分 类 号 :T 5 83 U 2.1 文 献 标 识 码 :B 文 章 编 号 :17 4 1 (0 1 3— 19— 2 6 2— 0 1 2 1 )0 0 2 0
量。 1 2 细 骨 料 .
3 混 凝 土的搅 拌
尽 量采用强 制式 搅 拌 机 ,且 以 大型 集 中搅 拌 站 为 主 , 移动性搅 拌 站 为辅 。搅 拌延 续 时 间主 要根 据搅 拌 机 类 型 、
大 于 3 ,另外 增 加 活性 指数 要 求 2 % 8天 大 于 7 % 。 0
物掺合料 的碱 含量 、氯 离子 含量 加 以限制 ,以及t 昆凝土 中
对 总 碱 含 量 、氯 离 子 含 量 的 限 制 ,增 加 了 混 凝 土 的 5 6天 强
度 、抗 冻 性 、抗 渗 性 、 电通 量 ( 氯 离 子 渗 透 ) 耐 久 性 项 抗 等
造成 了高 性 能 混 凝 土人 为 工 作 性 能 波 动 很 大 。 本 文 从 混 凝
能帮助提高混 凝土 的抗冻 性 、匀质 性 和工作 性 ,降低 泌水
率 ,改 善 骨 料 底 部 浆 体 的 泌 水 和 沉 陷 , 因 此 配 置 高 性 能 混
土原 料 选 择 、 配 合 比 设 计 、搅 拌 、现 场 生 产 中 出现 的 问 题 等 四 个 方 面 介 绍 了现 场 生 产 高 性 能 混 凝 土 质 量 的 控 制 措 施 。 详 细 分析 了混 凝 土在 现 场 生 产 过 程 中 经 常 出现 的 问 题 的 原
浅谈高性能混凝土特性及发展应用

减水 剂及掺合足够 的超细 活性掺合料 , : 如 硅灰 、 优质粉煤灰 、 细磨矿 超 渣等达到低水胶 比状态, 并且具有耐久性、 工作性、 各种力学性能的新型 混凝土 。高性能混凝土 以耐久性作为设计 的主要技术指标, 针对各种用 途的要求, 能保证混凝土的适用性和强度并达到高耐久: 高工作性、 陛、 高 体积稳定性和经济性 。需要知道的是, 强度高的混凝土不一定就是高强 混凝士 , 高性能混凝土也不一定就是高强混凝土。强度高了如果性能不 好 , 不 是 高 性 能 混 凝 土 。建 设 部 大 力 推 广 的 不 但 强 度 高 并 且 性 能 好 的 也 新型混凝土 。在实际推广应用 中需避免重强度、 轻性 能的错误做法。
1 高 强 混 凝 土 的特 性 . 2
() 1 强度 高。与普通混凝土相 比, 由于高强度混凝土的强度 以及弹性 模量 比较高 , 能利用这一特性大幅度的降低高层和超高层工程纵 向受力 结构 的截面尺 、 扩大 了工程的使用面积 , 较大程 度上提高 了工 程的使用 功能 ; 并且 由于结构截面尺寸的降低 , 大大减少 了工程结构的 自重, 从而 解决 了工程的结构 自重 占主要因素 的问题 。不仅如此 , 由于混凝十强度 的提 高, 还能节约混凝土 的原材料、 加快施工进度提 高建筑工程 的经济
1 高强 混凝 土的定 义及特 性
11 高强混凝土的定 义 .
混凝土的强度级别 ≥C 0的混凝 土称之为高强度混凝土。 6
改善 了混凝 土的工作性; ②微集料 作用: 高性能混凝 土中胶凝 材料用量
大, 有较大部分不 能完全水化而取微集料 作用 。由于矿物掺合料很细 , 能 置换 出混凝土 中更小空间 中的水 , 混凝土更密实 , 使 于是强度 、 渗性 、 抗 抗冻性、 抗腐 蚀性 等提高, 而干缩及 徐变降低; 胶凝材料及火 山灰反应 ③ 作用 : 矿物掺合 料不仅是胶凝材料 , 还可 以水化凝结硬 化, 产生强 度, 更 重要的是能与水泥水化产物 C ( H) 发生火山灰反应, a0 , 改善水化物组成 与过渡区微观 结构 。另外, 多数细矿物掺合料水化放热低 , 大 因此有利于 制备高性能混凝土 。某些矿物掺合料 , 如掺粉煤灰及磨细矿渣 的混凝土 , 对提高混凝土强度效果并不明显,却可使混凝土的密实性得到改善 , 大 大 降低 其 渗透 性 , 而 提 高 其 耐 久 性 。 从
浅谈高性能混凝土及其耐久性

能降低用水量 , 减少水灰 比。 使混凝土的总孔隙 . 特别是毛细管孔隙率 大幅度 降低 。 泥在加水搅拌后 , 水 会产生一种絮凝状结构。 在这些絮凝 混凝 土 工 程 因 其 工程 量 浩大 , 会 因耐 久 性 不 足 对 未 来 社 会 造 成 状 结 构 中 , 裹 着 许多 拌 和水 , 而 降 低 了 新 拌混 凝 土 的 工 作 性 。 工 将 包 从 施 极 为 沉重 的负 担 。 据 美 国一 项 调 查 显 示 . 国 的 混 凝 土 基 础 设 施 工 程 中为 了保 持 混 凝 土拌 合 物 所 需 的 工 作 性 . 必 须 在拌 和 时相 应 地增 加 美 就 总 价 值约 为 6万 亿 美 元 ,每 年 所 需 维 修 费 或 重 建 费 约 为 3千 亿 美 元 。 用 水 量 , 样 就会 促 使 水 泥 石 结 构 中 形 成 过 多 的 孔 隙 。 当加 入 减 水 剂 这
实 度 和 空 隙 特征 。混 凝 土 密 实 度 越 好 , 强度 越 高 , 且 毛 细 管 孔 道 少 , 并 周 围 环境 的水 不 容 易 渗 入 , 而 其 耐 久性 也 愈 高 。在 相 同 的密 实 度 的 因
条件下 , 混凝 土 的空 隙 小 且 为 封 闭 而 分 散时 , 久 性 较 高 。 耐 综 前 分 析 , 提 高 混 凝 土 的 耐久 性 , 须 降 低 混 凝 土 的 孔 隙 率 , 要 必 特
要】 近些年来 , 混凝土的应用越来越广泛 , 混凝土的强度不断提 高, 某些工程根据 自身特点 需要 , 在提 出高强度的 同时, 也提 出耐久
性 和 施 工 和 易性 的要 求 。
【 关键词】 高性能混凝土 : 耐久性; 用 应
1 高性 能 混 凝 土
浅谈高性能混凝土在桥梁工程中应用

浅谈高性能混凝土在桥梁工程中应用摘要:高性能混凝土是桥梁建筑中不可缺少的重要物质组成部分,也是桥梁充塞物的主要物质资源,对桥梁的结构构造、稳固性能、持久性能等具有一定的支撑作用。
高性能混凝土的运用应该在充分了解其性能要求、配制比率等方面的基础上,注重合理的优化组合,以此来发挥其最大资源作用优势,提高桥梁的建筑质量。
关键词:高性能混凝土桥梁性能随着混凝土技术的进步,混凝土结构工程向更高建筑、更大跨度和更高承载力方向发展,高性能混凝土由于具有高耐久性、高强度和高体积稳定性等许多优良特性,被认为是目前全世界性能最为全面的混凝土,至今已在不少重要工程中被采用,特别是在铁路桥梁、公路桥梁、高层建筑等工程中显示出其独特的优越性,在工程安全使用期、经济合理性、环境条件的适应性等方面产生了明显的效益,被认为是今后混凝土技术的发展方向。
1 高性能混凝土的性能(1)高性能混凝土的强度高。
混凝土强度对结构来说是最基本的性能要求。
不同的结构,对混凝土强度要求也不一样,在桥梁工程中,对混凝土的强度要求非常严格,现场浇注混凝土的强度等级大都高于C30,对桥梁的构造起到稳固作用。
(2)高性能混凝土的耐久性好。
现代高性能混凝土技术为解决混凝土的耐久性提供了出路,对于桥梁设施来说,混凝土的耐久性比其强度显得更为重要。
高性能混凝土的密实度高且不产生原生裂缝,能够起到抵抗劣化的作用。
(3)高性能混凝土的环保性好。
在桥梁建筑中,通过节约混凝土用量,可以节约土地、煤、水、矿石、砂等能源和资源的消耗量,从而减少有害气体和废渣的排放,使用阶段可减少养护维修费用,实现节能减排,从某种意义上说,高性能混凝土的环保性好。
(4)高体积稳定性。
混凝土的体积稳定性直接影响结构的受力性能,严重者会影响结构的安全。
混凝土的体积稳定性可分成三类,一类是混凝土在凝结过程中发生的体积变形,总称为收缩变形;另一类是混凝土在承受荷载后发生的体积变形,如弹性变形,徐变变形等;还有一类是混凝土在温度作用下的体积变形,称为温度变形。
浅谈高性能混凝土hpc的性能以及配合比设计

鼹塑:整凰.浅谈高性能混凝土(H PC)的性能以及配合比设计卢建财余磊(河南省公路工程局集团有限公司,河南郑州450000)喃要j高性能漫凝圭制备的主要鼓术途径是掺优质治巨珍和件和高效减水烈,使高性能混凝土炙得既经济叉具有环境生态保护作用。
本文以郑卅黄河公铰两用桥承台混凝主.为啻6对高性能混凝土的配舍比设计和性能倪热巨等方面进行探讨。
【荚键词1簖幽匏混凝土(H P C):配合比:性能优越雎双掺高性能混凝土在郑州黄河公铁两用桥C45承台中进行了成功应用。
现就此混凝土配合比在配制、性能及经济效益方面进行分析。
1原材料及承台混凝土的技术要求1.1原材料情况1)孟电P.042.5水泥:比表面积为335m2/kg,细度29%、密度31l O kg/m3.28天实测强度值53BM pa;2)信阳¨区中砂:表观密度2694kg,m3、细度模数285、含泥量14%:3)5—25连续级配碎石:表观密度2746kg/m3.针片状颗粒含量4B%、含泥量05%、压碎值9.7%;4)I级粉煤灰:密度2210kg/m气细度9-596,需水量比90%,烧失量3.1%:5)$95级磨细矿渣粉:比表面积352m2/kg、密度2720kg/m3、28天活性指数”1%、需水量比93%:6)江苏博特聚羧酸高性能减水剖:减水率330%;7)地下水。
所用原材科各项性能指标实测值全部符合相关规范及设计文件的要求。
12.试验方法配合比设计参照JG J550—2000(普通混凝土配合比设计规程>、J T J041—2000<从路桥涵施工技术规;苗、G BJl46—90够}j篥灰混凝土应用技术规洒-及施工经验等;混凝土工作性等依据G BJ80085进行:混凝土力学性能的测试依据G B81085进行。
13承台混凝士拄术要求技术指标:碳化环境(r3)、冻融环境(D3)、含气量≥5%、最大水胶比O厶胶材用量340—450kg/m302配合比设计配合比设计是其配合比的设计应以安全、经济、合理为原则,以耐久性、工作性、抗压强度为谢寸指标,并综合考虑和分析影响H PC性能与配合比各种参数的因素来确定其配合比。
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浅谈高性能混凝土
摘要:随着人们对环境问题的日益关心,可持续发展等问题也为我们所逐渐关注。
再加上“汶川大地震”,“海地大地震”两次引起了全球共同震惊和思考的严重自然灾害,人类对其居住的房屋越来越存在更多的疑问。
而目前大家所普遍具有的认识还只是修建房屋的基本材料——钢筋混凝土。
钢筋混凝土是钢筋和混凝土两种材料的完美结合,它在实际建筑运用中主要发挥着钢筋受拉和混凝土受压各自的优点。
关键词:高性能混凝土;耐久性;原材料;抗渗性;抗冻性
普通混凝土是当代用量最多的人造材料。
但它并不总是耐久的,在正常使用条件下,其使用期限约为50年,而在严酷的条件下经20年、10余年或更短时间就遭到了本质的破坏,需要补强,修理甚至重建。
正在我们为其耐久性所困扰之际,现代高性能混凝土(Highperformanceconcrete简称HPC)技术为解决该问题开辟了一条新途径。
高性能混凝土实质上是指具备高施工性,高抗渗性,高体积稳定性(即硬化过程中不开裂,收缩徐变小),较高强度(C30级以上),并保持其强度持续增长,最终获得高耐久性(耐久性提高到200年以上)的一种新型混凝土。
房屋的耐久性就是对混凝土的一种功能要求,它也是节约天然资源(矿产、砂石),减少建筑垃圾产生,保护自然环境的需要。
大量使用粉煤灰等矿物掺合料,不仅为了改善混凝土的性能,而且使处理利用工业废料形成良好的生产循环。
合理降低水泥用量既能提高混凝土的质量,又能减少生产水泥所带来的能耗与二氧化碳排放量。
一、高性能混凝土的研制需要的主要原材料
水泥(经验证明:水泥用量较低的HPC不仅工作性能好,而且混凝土一般不开
裂,后期强度持续增长,耐久性好),除水泥强度等级外,水泥矿物组成和细度都对高性能混凝土的性能有影响。
高性能混凝土为确保其高流动性,高强度,高耐久性,水泥必须与所用高效减水剂相容性好,使混凝土拌合物在满足工作性条件下用水量尽可能的低,坍落度损失小。
外加剂(超塑化剂、泵送剂、膨胀防水剂、引起减水剂或早强防冻剂)。
在混凝土中加入外加剂一般可达到的目的是:减少水泥用量,有的还可以改善混凝土的工作性能,降低水化热,增进后期强度,改善混凝土的内部结构,提高抗渗性和抗腐蚀能力,抑制碱-集料反映。
微集料(主要是粉煤灰、矿渣沸石、增强防水剂),砂石和水。
与普通混凝土相比,高性能混凝土强度高,用水较少,集料的性能对混凝土的强度、工作性等将起着极其重要发热作用。
如掺入粉煤灰可使混凝土的长期性能得到大幅度的改善,对延长结构物的使用寿命有重要意义。
粗集料的强度、集料—水泥浆界面粘接强度对高强混凝土的强度影响很大。
对于普通混凝土,适当加大粗集料的最大粒径可在同一坍落度下稍许减少水的用量,对混凝土的工作性和强度有利。
但对高性能混凝土来说,加大集料尺寸可使混凝土性能下降。
因此,高性能混凝土应使用最大粒径小的混凝土。
砂石和水。
砂石要求级配良好。
在原料基础上,对于高性能混凝土我们需要按一定的原则进行配合比设计。
特别值得注意的是,为提高混凝土的耐久性,改善混凝土的施工性能和抗裂性能,混凝土中宜适量掺加优质的粉煤灰、矿渣粉或硅灰等矿物外加剂,其掺量应根据混凝土的性能通过实验确定。
除此之外,化学外加剂的掺量应使混凝土达到规定的水胶比和工作度,且使用的最高掺量不应对混凝土性能(凝结时间、后期强度等)产生不利影响。
二、高性能混凝土的性能
当由以上原料配制出的高性能混凝土便具有一定的耐久性。
而对于混凝土,我们说抗渗性和抗冻性是衡量其耐久性的主要指标,并且抗渗性有是混凝土的第一道防线。
所以,我们重要介绍高性能混凝土的以上两种性能。
混凝土的抗渗性取决于其中大孔及毛细孔所占体积与分布状况。
当混凝土水胶比大于0.4时,水泥石中除了凝胶水外,还存在毛细水,毛细管即是水扩散与渗漏的通道。
而HPC水胶比在0.38一下,其连续的毛细孔可以尽早得到自行封闭;另外HPC 中微集料与骨料周边水化氢氧化钙作用,改善了界面结构及水泥石孔结构,因此使毛细孔通道被填塞,从而使不透水的小孔增多。
这样就极好地改善了混凝土的抗渗性。
实验表明:当水胶比小于0.38时,其成熟水泥的渗漏系数相当于密致火成岩的渗漏系数,比花岗岩的渗漏系数还要低得多。
并且细孔可以尽早得到自行封闭,所以HPC基本不透水。
混凝土的抗冻性是评价其耐久性的又一重要指标。
抗冻性是表示混凝土抵抗环境介质作用而保持其强度的能力。
它在冻融循环频繁的地区尤为重要。
混凝土的抗风化能力受多种因素影响:季节变化,冷热交替温度变化,干湿度变化,水位变动等引起的干缩湿胀。
混凝土的抗冻性可以表示抗风化性的优劣,以保证建筑物的使用寿命。
众所周知,对要求抗冻融的普通混凝土必须加引气剂。
而HPC抗渗性好,如我们前面所讨论,孔径小且分布均匀。
孔径小于10至5μm微孔其冰点很低,直至很小凝胶孔的水冰点最低可达-70℃。
因此,抗冻性主要取决于混凝土中大孔的体积及其结构。
HPC便是由于孔结构和界面结构得到改善,使水不易渗入其内部,使之具有优良的抗冻性。
同理,因为HPC抗渗性好,水及其它侵蚀性质难以渗入混凝土内部。
其抗拉、抗劈裂等性能也大大提高。
三、高性能混凝土的前景
HPC工作性能好,耐久性好,所以其成本与同级高强混凝土相比,直接节约32—58.8元/每平方米。
这个概念就是说按1000万平方米/年,HPC节约材料费40元/每平方米,仅节约材料就达4亿元/年。
因此高性能混凝土的优越性与经济,使其用途不断扩大,在不少工程中得以推广应用。
参考文献
1、姚燕、王玲、田培著,高性能混凝土,化学工业出版社,2006年。
2、龚洛书著,混凝土的耐久性及其防护修补,中国建筑工业出版社,1990。
3、冯乃谦著,高性能混凝土,中国建筑工业出版社,2002。