骨料含泥量、针片状、压碎值对高性能混凝土工作性及强度的影响

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骨料对混凝土质量影响的探讨

骨料对混凝土质量影响的探讨

骨 料 对 混 凝 土 质 量 影 响 的 探 讨
张 乔

习 康
要: 主要研 究 了粗 、 骨料粒径 、 配以及砂率 变化对 混凝土 质量 的影响 , 细 级 测定 了在基 准配合 比下 , 的细度模 数 变 砂
化 以及 碎 石颗 粒 级 配 变 化对 混凝 土 质 量 的 影 响 , 就 骨 料 粒 径 、 配 的变 化 对 混凝 土 质 量 的影 响 从 理 论 上 进 行 了初 步 的 并 级 分析 。
低, 砂的细度模数 适中时 , 有利 于提高混凝土的抗压强度。但中粗
等对混凝 土质量的影 响 , 对指 导工 程建 设 中 的备 料 、 凝土 配合 混 比设计和施工质量控制都具 有 良好的现实意 义。
1 试 验 基准 配合 比
试验选用的原材料 为粤 秀 P 0 2 5 泥 ; .4.水 珠江 电厂 Ⅱ级粉煤
同岩性 的碎石场质 量波 动不 大 , 为稳定 , 不 同碎 石场 生产 成 较 但
1 5 4

水泥 I


4. 9 2

105k 7 g
58 .7
粉煤灰
7 5
0 4 .1
减水剂
16 g .6k
0. 0 1 09
22k l 75k 8 g 8 g
品碎 石的规格 往往存在较大差别 , 若工 程项 目需 要若 干石场 同时
细程度为 当时 试配 取样 时 的 细度 模 数 , 在施 工 中通 常选 用 河 而
砂, 与试验 室试 配时选定 的细度模 数有 一定 的差异 。 因此 , 深入研究 粗 、 细骨料粒径 、 矿料规 格变化 以及砂率 变 化
度模数 2 7 时 小 1 7MP , 的细度 模数 为 2 9时 , .) . a砂 . 混凝 土 2 8d 抗压 强度达到最大值 。这 表明砂 的细 度模数 越小 , 压强度值 越 抗

混凝土原材料对其强度的影响

混凝土原材料对其强度的影响

混凝土原材料对其强度的影响摘要:混凝土是由各原材料拌合而成的,在配制混凝土的过程中,应当重视原材料的影响。

粗集料的形貌、级配、材质,细集料的细度、含泥量,水泥细度,掺合料材质、掺量,外加剂种类、拌合用水量等均对混凝土强度产生影响,故在配制混凝土的过程中应根据实际情况选择合适的原材料。

鉴于此,本文主要对混凝土原材料对其强度的影响进行了相应叙述,仅供参考。

关键词:集料;水泥;掺合料;拌合用水一、水泥对混凝土强度的影响巴基斯坦KKH项目混凝土使用的水泥主要为Askari和Fauji两个品牌的32.5普通硅酸盐水泥和Pak品牌的42.5普通硅酸盐水泥。

Askari和Fauji水泥主要用来施工C30以下的各类混凝土和水泥砂浆。

Pak水泥主要用来施工C40、C50等混凝土。

水泥细度对水泥品质的影响:细度是指水泥颗粒总体的粗细程度。

国家规范对水泥细度提出的要求是通过80μm方孔筛筛余不得超过10%。

下面通过对比Askari和Fauji的细度试验讨论水泥胶砂强度与细度的关系。

试验结果如下:经过负压筛法试验检测Askari水泥细度均值3.4%,水泥胶砂抗折强度3天4.0Mpa,28天7.5Mpa。

抗压强度3天22.3Mpa,28天46.5Mpa。

经过负压筛法试验检测fauji水泥细度均值3.0%,水泥胶砂抗折强度3天4.6Mpa,28天7.7Mpa。

抗压强度3天25.3Mpa,28天48.5Mpa。

结论:Askari水泥比Fauji水泥更细,强度更高,因为水泥颗粒越细,与水发生反应的表面积越大,因而水化反应速度较快,而且较完全,早期强度也越高。

但必须注意,水泥细度过细,比表面积过大,小于3微米的颗粒太多,水泥的需水量就偏大,将使硬化水泥浆体因水分过多引起孔隙率增加而降低强度。

同时,水泥细度过细,亦将影响水泥的其它性能,如储存期水泥活性下降较快,水泥的需水性较大,水泥制品的收缩增大,抗冻性降低等。

另外,水泥过细将显著影响水泥磨的性能发挥,使产量降低,电耗增高。

浅谈在混凝土浇筑中粗细骨料的使用对混凝土工程质量的影响

浅谈在混凝土浇筑中粗细骨料的使用对混凝土工程质量的影响

浅谈在混凝土浇筑中粗细骨料的使用对混凝土工程质量的影响摘要:在建筑施工管理中混凝土质量是保证建筑施工质量的关键。

在影响混凝土质量的因素中,水泥和水是相对固定的条件,而粗骨料(卵石、碎石)、细骨料(砂)却总会在不同条件和环境之下而不同。

在建筑施工技术上,探讨粗骨料与细骨料活性的质量对钢筋的质量、硬度、变形能力和耐久性的关系,使我们可以在节能、保护环境的前提下,对增强钢筋的品质和整个施工的效率方面具有很大的作用。

关键字:粗骨料细骨料混凝土强度影响因素混凝土是指用水泥作胶凝物质,以砂、石作集料,与普通水泥(可含外加剂和掺合料)按比例配制后,经拌和而得的水泥混凝土,它应用于土木建筑。

而混凝土的产品质量和技术特性,很大程度上是由原料的特性以及相对含量所决定,同时与设计及施工的主要工艺手段(配制、拌和、捣实成型、养护等)有关系。

混凝土广泛应用于建筑、交通、水利等工程建设中,是工程结构的重要组成部份,其质量的优劣直接关系到钢筋混凝土构件的总体品质,而其原材料的优劣和选用是否恰当又直接关系到混凝土施工的品质。

所以,保证钢筋混凝土构件品质的一项关键性要素必须从其原材料的品质管理入手,原材料使用不正确将使得混凝土施工出现品质上的问题,从而直接关系到整体施工构件的品质。

关于这个问题现就对混凝土的粗骨料和细骨料的使用、粗骨料、细骨料的作用对混凝土工程质量的影响,作出分析和研究。

一、粗骨料(碎石、卵石)对混凝土的影响1.1骨料的分类普通混凝土,一般将粗骨料分成卵石与碎石二大类。

石子,是指由自然石块通过自然界的风化、雨水搬运,或分选、堆砌而产生的粒径超过4.75mm的细微粒。

根据其来源,可分成河卵石、海卵石、火山石子等多种。

以河卵石使用的较多。

碎石主要是通过将自然石块进行粉碎、筛选而制备的,也可将自然石子轧碎筛选而制备。

碎石、卵石的质量根据其大小尺寸分成单颗粒级和连续颗粒级,亦可按照要求选择将不同单级粒径的碎石、卵石等混合制成不同颗粒级别的石子。

混凝土抗压强度的影响因素原理

混凝土抗压强度的影响因素原理

混凝土抗压强度的影响因素原理一、引言混凝土是建筑工程中常用的一种材料,其抗压强度是评价混凝土性能的主要指标之一。

混凝土抗压强度的影响因素非常多,本文将从材料、施工、养护三个方面对混凝土抗压强度的影响因素进行分析和探讨。

二、材料因素2.1 水泥品种水泥是混凝土中的一种重要材料,不同品种的水泥对混凝土抗压强度有着不同的影响。

一般来说,硅酸盐水泥的强度比普通硬化水泥高,但硅酸盐水泥的早期强度相对较低,需要较长时间的养护。

因此在实际工程中应根据具体情况选择合适的水泥品种。

2.2 砂率混凝土中砂的比例称为砂率,砂率对混凝土的影响较大。

当砂率过高时,混凝土的强度会下降,因为砂颗粒与水泥颗粒之间的接触面积变小,导致水泥颗粒之间的凝聚力下降。

当砂率过低时,混凝土的强度也会下降,因为砂颗粒过少,混凝土中的孔隙率增大,导致混凝土的密实度变差。

2.3 骨料质量混凝土中的骨料是指砂、石子等颗粒状材料。

骨料对混凝土的强度影响很大,骨料的质量越好,混凝土的强度也越高。

好的骨料应该具有高的硬度、高的密度、低的吸水率、低的含泥量等特点。

2.4 水灰比水灰比是指混凝土中水和水泥的质量比值。

水灰比的大小会直接影响到混凝土的强度。

当水灰比过高时,混凝土的孔隙率增大,从而导致混凝土的强度降低;当水灰比过低时,混凝土的流动性变差,施工难度增加,同时混凝土的强度也会受到影响。

三、施工因素3.1 搅拌均匀度混凝土的均匀度对混凝土的强度有着很大的影响。

如果混凝土的搅拌不均匀,会导致混凝土的强度不均匀,出现强度不足的情况。

因此,混凝土的搅拌必须均匀,不得出现局部过湿或过干的情况。

3.2 浇注方式混凝土的浇注方式也会影响混凝土的抗压强度。

一般来说,采用震动浇筑的方式可以有效地提高混凝土的强度,因为震动可以使混凝土中的空气排出,增加混凝土的密实度。

3.3 浇注温度混凝土的浇注温度也是影响混凝土强度的一个重要因素。

如果混凝土的浇注温度过低,会导致混凝土的凝固时间延长,从而影响混凝土的强度;如果混凝土的浇注温度过高,会导致混凝土的水分挥发过快,形成大量的孔隙,影响混凝土的密实度。

影响混凝土质量的主要因素

影响混凝土质量的主要因素

影响混凝土质量的主要因素商品混凝土是由水、水泥、砂、石等原料组成的。

商品混凝土的强度、耐久等性能很大程度上取决于原材料质量。

在日益高要求的建筑施工中,对商品混凝土质量要求也越来越高,本文就原材料品质对商品混凝土质量的影响作逐一论述商品混凝土是当今世界上用量最大的建筑材料,商品混凝土广泛应用于建筑、交通、水利等工程建设中,是工程结构的重要组成部分,其工程质量的好坏直接影响着整个钢筋商品混凝土结构的整体质量,而商品混凝土原材料的好坏和选配是否恰当将直接影响着商品混凝土工程的质量。

因此,确保钢筋商品混凝土结构质量一个重要的因素是要从商品混凝土原材料的质量控制做起。

原材料选用不当将导致工程产生质量缺陷或裂缝,直接影响着整个工程结构的质量。

现就影响商品混凝土质量的几个主要因素作如下简要概述。

1水灰比、用水量、砂率:在配合比设计中水灰比、用水量、砂率是三个重要的参数,其中水灰比显得尤为重要。

水灰比,对商品混凝土的强度和性质起决定性作用。

商品混凝土的强度、耐久性、等都与商品混凝土的密实性有直接的关系,而商品混凝土的密实性是取决于商品混凝土内部所含水量的大小,一般水泥水化所需的化学结合水不超过水泥质量的20%,但拌制商品混凝土拌合物为了达到要求的流动性,常需用较多的水,即较大水灰比,水泥硬化后,多余水分蒸发或残留在商品混凝土中,形成孔隙,减少了商品混凝土的受力面积,并在受力时于孔隙周边产生应力集中,使商品混凝土强度下降,增大了商品混凝土的收缩量,商品混凝土的密实度也相对降低。

因此,在确保商品混凝土有良好的流动度及和易性的情况下,配合比设计时应尽量使用最小用水量。

砂率的大小对商品混凝土的质量也有很大影响,当砂率过大时,由于骨料的空隙和总表面积增大,在水泥浆用量一定的条件下,包裹骨料的水泥浆层减薄,商品混凝土拌合物显得干稠,即流动性变小。

反之,若砂率过小砂的体积不足以填满石子的空隙,要用部分水泥来填充,导致骨料间起润滑和粘聚作用的水泥浆层减薄,商品混凝土拌合物显得粗涩,流动性、粘聚性和保水性均变差,出现离析、流浆、甚至溃散现象。

简述影响混凝土强度的因素

简述影响混凝土强度的因素

简述影响混凝土强度的因素
影响混凝土强度的因素有以下几个:
1. 水灰比:水灰比越小,混凝土强度越高。

2. 水泥种类和品种:普通硅酸盐水泥比矿渣水泥或高性能水泥强度低。

3. 骨料质量和粒径:骨料质量越好,混凝土强度越高。

骨料粒径越小,混凝土的强度越高。

4. 混凝土拌合物的均匀性:拌合物不均匀或受到外力震动时,混凝土强度会降低。

5. 混凝土养护的条件:混凝土养护时间越长、养护环境越湿润,则混凝土的强度越高。

6. 混凝土的施工质量:混凝土的施工工艺、施工环境和施工温度等因素会影响混凝土强度。

如混凝土的振捣、浇注厚度等。

砂石考试题及答案

砂石考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 砂石的主要矿物成分是()。

A. 石英B. 长石C. 云母D. 以上都是答案:D2. 砂石的粒径范围通常为()。

A. 0.075mm-5mmB. 5mm-75mmC. 75mm-150mmD. 150mm以上答案:A3. 砂石的含泥量对混凝土性能的影响是()。

A. 无影响B. 含泥量越高,混凝土强度越低C. 含泥量越低,混凝土强度越低D. 含泥量对混凝土强度无明显影响答案:B4. 砂石的级配对混凝土性能的影响是()。

A. 无影响B. 级配越好,混凝土强度越高C. 级配越差,混凝土强度越高D. 级配对混凝土强度无明显影响答案:B5. 砂石的针片状含量对混凝土性能的影响是()。

A. 无影响B. 针片状含量越高,混凝土强度越低C. 针片状含量越低,混凝土强度越低D. 针片状含量对混凝土强度无明显影响答案:B6. 砂石的压碎值指标对混凝土性能的影响是()。

A. 无影响B. 压碎值越低,混凝土强度越低C. 压碎值越高,混凝土强度越低D. 压碎值对混凝土强度无明显影响答案:C7. 砂石的含水率对混凝土性能的影响是()。

A. 无影响B. 含水率越高,混凝土强度越低C. 含水率越低,混凝土强度越低D. 含水率对混凝土强度无明显影响答案:B8. 砂石的含泥量和含水率对混凝土拌合物的工作性的影响是()。

A. 无影响B. 含泥量和含水率越高,工作性越好C. 含泥量和含水率越低,工作性越好D. 含泥量和含水率对工作性无明显影响答案:C9. 砂石的级配对混凝土拌合物的工作性的影响是()。

A. 无影响B. 级配越好,工作性越好C. 级配越差,工作性越好D. 级配对工作性无明显影响答案:B10. 砂石的针片状含量对混凝土拌合物的工作性的影响是()。

A. 无影响B. 针片状含量越高,工作性越好C. 针片状含量越低,工作性越好D. 针片状含量对工作性无明显影响答案:C二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 砂石的物理性质包括()。

混凝土质量控制

浅谈混凝土的质量控制[摘要] 介绍了影响混凝土强度的主要因素,施工过程中主要质量控制项目,通过预防,采取措施,保证混凝土强度符合要求。

[关键词] 混凝土施工质量强度控制混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。

1、混凝土强度及主要影响因素。

混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。

所以混凝土施工时切勿用错了水泥标号。

另外,水灰比也与混凝土强度成正比,水灰比大,混凝土强度高.水灰比小,混凝土强度低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。

综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。

此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。

粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。

就碎石材料而言,我们主要控制石料的颗粒级配、压碎值、含泥量和针片状颗粒含量。

施工中尤其要注意石粉含量的控制,我们都知道石料的含泥量是以通过0.075mm筛的含量来确定的,有的时候看上去石料被石粉包裹,然而检测石料的含泥量却没有超标。

这种石料会导致混凝土的强度大幅度下降,仔细观察其试压块压碎后的情况,可以发现试压块中的碎石并没有被压碎,而是试压块解体。

由于石料外面的石粉导致水泥的黏结性能变差,这时候只是水泥的自身强度在起作用。

所以施工过程中对石料的冲洗非常重要。

细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,所以混凝土设计公式内没有反映砂种,但砂的质量对混凝土质量也有一定的影响。

粗集料对混凝土性能的影响及生产中的控制

级配 良好。
以下粗集 料通指石 子。
采用 华 能 喀 什 电厂 的 Ⅱ级 粉 煤 灰 ( 下 简 称 F , 度 以 A) 细 2 .% , 0O 烧失量 6 8 , . % 需水量 比 13 。 0%
1 1 石子 的形 状和 质构对 混凝 土性 能的影 响 .
1 对工作性 的影 响。石子 的粒 型和颗 粒级 配对 混凝 土的工 )
因为水泥是混凝 土中成本 最高 的部分 , 人们 总是希 望施 工性 、 强 质 黄土 , 质地均匀 , 0 0 5mm筛 ) 过 .7 配成含泥量为 2 ,% ,% 的 %4 6
度和耐久性俱佳 的混凝 土需求 尽可能 少的水 泥浆 。考 虑到混 凝 石子 , 来考查其对混凝 土的性能和经济性影响 。
通过 以上措施 的实 施 , 使卵 石 的质 量控 制在 一个 稳定 、 良好 的水平 , 不仅混凝 土质量稳 定 , 和易性 良好 , 在此基础 上又不 断进 行 了混凝土配合 比的优化 , 提高了企 业的经济效益。
收 稿 日期 :0 2 0 - 2 1 —22 0
作者简介 : 刘
钢 (99 , , 16 一) 男 助理工程师
爹8 1 4 1 2 年 霄
刘钢 : 料 混 土 能 影 及 产 的 制 等 集 对 凝 性 的 响 生 中控 粗
・9 1・ 2
从表 2 结果可见 , 含泥量对混凝 土拌 合物 的工作性 和硬 化后 大 , 坍落度损失越快 。且随着含泥量 的增大 , 土的强度 降低 , 混凝
加强 出厂质量监控 的厂 原 材 料 图 2 卵石 B
由表 3结果可见 , 配合 比 4由于卵 石级 配合 理 、 片状 含量 针 较小 , 且为连续级 配 , 因此混凝土 出机坍落度 比较大 , 且混 凝土 强 度 发展 均优于配合 比 5 配合 比 5由于针 片状含 量较 大及级 配不 ,

机制砂特性对混凝土性能的影响研究

广东建材2022年第2期表1水泥的物理力学性能水泥品种细度/%安定性凝结时间/min 抗折强度/MPa 抗压强度/MPa 初凝终凝3d 28d 3d 28dP.O 42.50.8合格183256 5.47.930.451.5表2碎石检验结果粒级/mm 表观密度/(㎏/m 3)堆积密度/(㎏/m 3)含泥量/%压碎值/%针片状含量/%5~31.5274014500.312.41机制砂特性对混凝土性能的影响研究高志坚(福建龙石建材有限公司)【摘要】结合机制砂的颗粒级配、MB 值,压碎值等对混凝土的性能进行测试对比。

实验表明:机制砂颗粒级配良好时,合理砂率可适当降低,能保持良好的和易性;砂率提高对外加剂掺量影响较小;当MB 值≤1.4时,外加剂掺量处于低位,当MB 值>1.4时,对外加剂掺量的增加有显著影响;机制砂压碎值越低,混凝土抗压强度越高。

【关键词】颗粒级配;MB 值;压碎值0引言混凝土产业是建材行业中经济规模和潜在规模较大的产业,混凝土、水泥和骨料三位一体,密不可分,水泥和骨料的产业发展情况将对混凝土产业造成直接的影响。

根据中国水泥网水泥大数据研究院数据统计,2018年全国砂石骨料新投产产能2.52亿吨。

随着建筑行业的高速发展,引发天然砂资源的严重匮乏,天然砂资源供应已不能满足当前混凝土的需要,因此机制砂的使用已成为一种必然趋势。

近年来,基于机械工艺生产的机制砂用量逐步增加,其占砂使用总量比例已超过50%。

相比于天然砂,机制砂原料充足,城市建筑废料和矿山尾矿也可开发成机制砂原料,其应用已成为现代混凝土未来发展的主要趋势。

但机制砂级配不良,粒形不规整,石粉含量波动较大,其中的黏土含量同样存在波动[1],导致混凝土粘度更大、流动性损失快,减水剂掺量高,在高流动性混凝土中易发生离析泌水,施工性较差[2]。

本试验通过测试机制砂的颗粒级配、MB 值、压碎值对混凝土性能的影响,合理调整混凝土配合比,提高混凝土质量,为使用机制砂配制混凝土提供参考。

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——
水电施工技术2014・第4期总第78期 
表4减水剂性能指标 
检验 
项目 坍落度保留值 抗压强度比 

检验 30min 190 nlm 3d 168MPa 
7d 154MPa 结果 60
min 160 mlil 28d 142MP

a 

检验 水泥净浆流 减水率 含气量 
项目 pH值 动度
mm % (%) 

检验 6

23 360 29 4.5 结果 

表5河砂性能指标 
检验 细度 有机物 轻物质 云母含 含泥 泥块含 
项目 模数 含量 含量(%) 量(%) 量% 量% 
检验 浅于标 
0.2 0.4 0.5 0.0 结果 2.6 准色 
l 
检验 
结果 2.6 浅于标 

准色 0.2 O.4 2.0 0.0 

2 

表6 5-20ram组合连续级配碎石性能指标 
检验 颗粒 表观 紧密 空隙 含泥 泥块 针片 压碎 
级配 密度 密度 蛊 含量 状 值指 项目 量
% 
mm k m k rnj % % 标% 

检验 
结果 5~2O 2720 164O 40 O.4 O.0 2 lO.O 
l 
检验 
结果 5~20 | / | l-3 O.O 8 11.O 

3.2试验结果统计分析 
表7试验结果统计 
扩展 含 自然养护抗压强度 标准养护抗压 
度 气 坍落 表观密 Mpa 强度MPa 砂 碎石 

量 度 度 含 针 
[翻率 (ram) (mm) (kg/如 ) 2d 3d 7d 1Od 2d 3d 7d 泥 片 
(%) 值% 
量% 状% 

500 200 
520 3 2 210 2450 36 5 46 3 53 7 54.4 30.4 40.O 54 4 ).5 2 10.C 
520 210 

无扩 165 
展度 3.3 125 2360 26.4 33 9 .6 ;1.1 30.9 34.2 49 3 2.0 8 l1.0 
70 
500 21o 
510 3 8 21 5 237O 28.g 31.g 48 5 9 5 28.7 30.5 45.2 ].5 8 l1 C 
510 215 

由表7试验结果看出: 

1)高性能混凝土配合比试验序号l中; 
当骨料的含泥量、针片状、压碎值符合《客运 
专线高性能混凝土暂行技术条件》科技基 
(2005)101号标准中的指标要求时,混凝土 
的工作性能、强度及过程施工控制要点都能满 
足《客运专线预应力混凝土预制粱暂行技术条 
件》(2004)120号标准中的要求; 
2)高性能混凝土配合比试验序号2中当 

骨料含泥量在指标要求的临界值时,针片状、 
压碎值在不满足《客运专线高性能混凝土暂行 
技术条件》、科技基(2005]101号标准要求的 
指标时,对高性能混凝土工作性能及强度影响 
很大。坍落度、扩展度、满足不了施工要求, 
且坍落度损失较快,强度无法满足过程施工控 
制的要点。 
3)高性能混凝土配合比试验序号3中当 
骨料含泥量符合标准指标要求时,而针片状、 
压碎值在不满足《客运专线高性能混凝土暂行 
技术条件》科技基(2005)101号标准要求的 
时,仅对高性能混凝土强度影响很大。强度满 
足不了过程施工控制的要点,混凝土工作性能 
满足设计要求。 
4)通过序号1、序号2、序号3的试验对 
比,当细骨料的含泥量达到2.0%时,高性能混 
凝土的拌合物初始坍落度为160mm,且混凝土 
拌合物无流动性,此说明随着含泥量的增加, 
高性能混凝土的工作性能就无法体现出来;针 
片状、压碎值影响了高性能混凝土的强度且针 
片状含量增大,其坚硬性变差对强度降低影响 
极为突出。 
4结论 

由上述试验结果数据统计分析得知: 
1)客运专线预制箱梁高性能混凝土对骨 
料的含泥量、针片状、压碎值要求非常严格, 
其检测指标必须要满足科技基(2005)101号 
标准中的要求: 
2)骨料的控制必须要从源头抓起:物资 
采购部门要经过高性能混凝土相关知识培训, 
深刻了解原材料对高性能混凝土的重要性;物 
资采购部门与材料供应商签订物资采购合同 
时,必须将骨料需要控制的指标要求认真填写 
合同约束条款内。 
3)工地试验室对各种原材料按批次检验。 
4)本试验,验证了骨料的含泥量、针片 
状、压碎值对客运专线预制箱梁高性能混凝土 
工作性及混凝土强度的影响,为生产中的原材 
料和混凝土的质量控制提供参考。

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