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溷凝土技术综论---钱晓倩
;要目;一、实验室管理;;2.实验室的地位和作用;关于基准配合比;3.实验室“关系学”--与各部门和人员间的协调;总 部;;2)为数据处理与实际应用架接桥梁;;5)资料的作用;5.如何成为技术核心;关键词三:不断的学习创新能力 ;关键词五:优秀的职业道德品质 ;二、混凝土早期裂缝控制;梁上的收缩裂缝;楼面板收缩裂缝;楼面板收缩裂缝;工程实例四;某楼面板收缩裂缝的芯样;裂缝数量多;曾出现大量收缩裂缝的体育馆;裂缝长度可达1m以上;裂缝是影响耐久性的关键因素 ;美国土木工程师协会于80年代所作的一项调查显示,全国约50万座桥梁中,有20万座已经不同程度损坏。 丹麦早在50年代,调查了431座混凝土构筑物,其中3/4的构筑物已遭到各种破坏。 我国的北京、天津、浙江和沿海一带均出现了大量的混凝土构筑物耐久性不足破坏事例。;混凝土技术的发展方向;二、混凝土早期裂缝控制;1、混凝土结构非荷载裂缝成因的多元性 ;材料方面:;过去与现实的对比:原材料;配合比:;混凝土性能:;施工方面:;管理方面:;王铁梦教授在《混凝土》03年第11期上总结了混凝土工程收缩裂缝形成的18个主要因素,应该说是很有针对性的。但责任主体不明。 这里从另一角度提出裂缝成因的类别,以便寻找新的解决途径。 ;1) 水泥质量指标的变更、混凝土强度等级的提高和外加剂的应用,砂石资源短缺引起的质量波动,是导致混凝土裂缝增多的直接材料因素; 2)泵送施工技术的应用,对材料提出的高可泵性,从而要求高流动性、高砂率、高浆骨比和较小的粗集料粒径,是导致混凝土裂缝增多的间接材料因素; ;3)传统的混凝土浇筑方式和养护措施、超常规的施工进度要求,特别养护不及时和现场加水问题,是导致混凝土裂缝增多的施工因素; 4)非荷载裂缝控制的设计基础、设计理论缺少系统研究,从而缺乏相应有效的设计措施,是导致混凝土裂缝增多的设计因素; ;5)监理单位和质检部门对非荷载裂缝成因及控制措施的事前关注不足,特别是理解上尚存在一定差距,是导致混凝土裂缝增多的管理因素。 ;3、早期裂缝控制的关键:养护;影响蒸发速率的因素:;最大允许水分蒸发速率:;环境因素:;施工组织和实施:;困惑:;;减水剂品种对早期收缩的影响--半密封状态养护;敝开养护时,减水剂品种对混凝土早期收缩的影响;;;养护起始时间对掺减水剂混凝土收缩的影响;不同养护起点的混凝土从初凝开始的72h收缩(W/C=0.4、掺0.75%的FND); 不同养护起点的混凝土从初凝开始的72h收缩(W/C=0.32、掺0.75%的FND);;;覆膜养护与喷雾养护对早期收缩的影响;养护时间对混凝土早期收缩的影响;在不同养护时间下,掺减水剂的混凝土3d的收缩(水灰比0.5);在不同养护时间下,掺减水剂的混凝土3d的收缩(水灰比0.4);在不同养护时间下,掺减水剂的混凝土3d的收缩(水灰比0.32);早期收缩与养护时间的关系 ; 覆膜养护与喷雾养护对收缩的影响 ;对于控制混凝土的早期塑性收缩裂缝来说,对养护的绝对强调是HSPC和泵送混凝土的一个重要特征,转变建设、施工和管理人员的观念,与改善混凝土的性能同样重要,并且更加迫切和有效。;混凝土化学外加剂;1、化学外加剂对收缩的影响;收缩试验方法与认识1;收缩试验方法与认识2;减水剂对混凝土早期收缩的影响 ;1d起测的混凝土干燥收缩 ;参照GBJ82测得的干燥收缩 ;初凝开始的混凝土全收缩 ;减水剂对不同水泥用量混凝土收缩的影响 ;24h时, 水泥用量为450kg/m3的混凝土,收缩率比达609%; 水泥用量为550kg/m3的混凝土,收缩率比达705%。 ;1天后起测的收缩曲线;同坍落度时,减水剂对全收缩的影响 ;2、高性能化学外加剂的选用和性价比;;3、化学外加剂的合理掺量;4、缓凝剂;5、引气剂;混凝土矿物外加剂应用技术规程 ;;;;;;;3.一般规定 ;;;;;每立方米混凝土由矿物外加剂带入的有效碱含量可由下式计算: Ama=β·mf·Kma (3.0.7) 式中:Ama—每m3砼由矿物外加剂带入的有效碱含量(㎏/ m3); mf —每立方米混凝土中的矿物外加剂用量(㎏/ m3); β —矿物外加剂有效碱含量系数; Kma —矿物外加剂的碱含量(%)。;;4 矿物外加剂的技术要求和试验方法 ;粉煤灰质量根据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB 1596)确定。基于粉煤灰综合利用的要求,以及应用技术的提高,特别是化学外加剂的应用,Ⅲ级粉煤灰在钢筋混凝土中的应用已成为可能,但由于积累的经验资料较少,因此本规程规定,Ⅲ级粉煤灰用于钢筋混凝土时, 必须经过专门试验,积累经验,建立相应的应用技术规定。高钙粉煤灰的化学活性较高,但由于游离氧化钙含量过高可能导致混凝土体积安定性
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