C100混凝土配合比設計研究(三)
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隨著現代人們空間意識的增強,對結構的簡潔化提出更高要求;同時,由于土地資源的匱乏,建筑正向著高層、超高層發展。因此,對于高強混凝土的需求就越來越大。本著綠色環保的發展方向,節能已成為一個世界性問題,高強混凝土的低能耗優勢更顯露無疑。隨著礦物摻合料的摻入,使得混凝土的工作性和強度均有提高,但同時,也使得混凝土組份變得越來越復雜,強度己不再滿足簡單的水膠比定則。 免 費 咨 詢 免 費 咨 詢
生產線現場
針對上述問題,本文以普通混凝土配合比設計為基礎,對照全計算法,并對其進行膠凝材料砂漿強度修正和水膠比修正。將配合比進行對比分析,最終獲得一個綜合表征高強混凝土配比計算的方法。
2.2全計算法計算高強混凝土
相比于傳統的混凝土配合比設計以強度為基礎的半定量計算方法的缺陷,陳建奎教授提出的全計算配合比設計方法,以工作性、強度和耐久性為基礎建立數學模型,將傳統的漿體體積ve衍生為干砂漿體積Ves,進而通過數學推導準確計算混凝土的用水量和砂率,并與水膠比定則相結合計算出混凝土各組份,使得配比計算更準確、更快捷。
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2.2.1配合比全計算法設計步驟如下:
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2.2.2基于全計算法的C100混凝土配比設計
減水劑摻量按照步驟6中的公式進行計算,20%濃度的摻量為7.7%,與經飽和度試驗的3.0%摻量相差巨大。原因是減水劑的種類不同,機理和減水效果不同。礦物摻合料仍為7%硅灰和10%粉煤灰,由此計算得礦物摻合料占總膠凝材料的體積分數x=21.2%。因在計算單位用水量時X對結果影響不大,故取全計算法中已有的x=20%公式進行計算。
(1)以JGJ/T55—2000系數計算
因全計算法發表時間為2000年,故當時的配合比計算均以JGJ/T55-2000中的回歸系數進行,具體數值可參照表3。C100的全計算法配比為表4中編號2配合比。
據Powers T C測定和計算,完全水化的水泥結合水量占水泥質量的0.227。而編號2中的水膠比遠遠低于此值,雖說未水化的水泥熟料顆粒填充于水泥石之間,可起到微集料效應,但過低的水膠比會降低水化速率、影響水化程度,對早期和后期強度均有影響。
由此可以判定2000中的回歸系數對于全計算法計算高強混凝土是不適用的,下面繼續探討2011中系數是否適用。
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