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文檔簡介
按下式計算就行:把相應的數字帶入,不過這是最基礎的配合比,不是最經濟的,經濟的還是要降低水泥用量,一、 基準混凝土配合比計算方法01、試配強度:feu,o=fcu,k+1.645c02、理論用水量:mw0=(T0-90)-4+坍落度為90mm時相應石子粒徑的用水量。03、摻外加劑時的用水量:mwa=mwO(1—卩)p 外加劑的減水率。04、砂率:ps=(TO—60)-20+相應水灰比和石子粒徑對應的砂率。05、水灰比:W/C=0.46fce/(feu,o+0.0322fce)fee——水泥實際強度。06、水泥用量:mcO=mwO-W/C07、水泥漿體積:VP=mcO/pc+mwapc 水泥密度。08、砂、石總體積:VA=1000(1—a)—VPa—混凝土含氣量,在不使用引氣型外加劑時,a可取為1。09、砂子用量:msO=VA?ps?psps——砂子密度。10、 石子用量:mgO=VA?(1—ps)?pgpg——石子密度。11、 基準混凝土配合比各種材料用量為:mwa、mcO、msO、mgO。二、 等量取代法配合比計算方法01、用水量:W=mwa02、粉煤灰用量:F=mcO?ff——粉煤灰取代水泥百分率。03、水泥用量:C=mcO—F04、水泥和粉煤灰漿體積:VP=C/pc+F/pf+Wpf——粉煤灰密度。05、砂、石總體積:VA=1000(1—a)—VP06、砂率:ps07、砂子用量:S=VA?ps?ps08、石子用量:G=VA?(1—ps)?pg09、等量取代法粉煤灰混凝土配合比各種材料用量為:W、C、S、G、F。三、 超量取代法配合比計算方法01、用水量:W02、粉煤灰總摻量:Ft=K?FK——粉煤灰超量系數。03、粉煤灰超量部分重量:Fe=(K—1)F
04、水泥用量:C05、砂子用量:Se=S—ps?Fe/pf06、石子用量:G07、超量取代法粉煤灰混凝土配合比各種材料用量為:W、C、Se、G、Ft。水泥混合材水泥混合材 一定義 在水泥生產過程中,為改善水泥性能、調節水泥標號而加到水泥中的礦物質材料,稱之為水泥混合材料,簡稱水泥混合材。 二分類 根據所用材料的性質可以分為活性混合材料和非活性混合材料兩種。 1活性混合材料 1.1水泥混合材料磨成細粉后,與石灰(或石灰和石膏)加水拌在一起,在常溫下,能生成具有膠凝性的水化產物,既能在水中,又能在空氣中硬化的,稱為活性混合材料。 1.2活性混合材料的作用機理是與氫氧化鈣和水發生水化反應,生成水硬性水化產物,并逐漸凝結硬化產生強度。 1.3作用:活性混合材料的主要作用是改善水泥的某些性能,還具有擴大水泥強度等級范圍、降低水化熱、增加產量和降低成本的作用。 1.4活性混合材料的種類有:粒化高爐礦渣、火山灰質混合材料、粉煤灰 2非活性混合材料 2.1非活性混合材料又被稱為惰性混合材料或填充性混合材料,是指不與水泥成分起化學作用或起很小作用的混合材料,主要起到惰性填充作用而又不損害水泥性能的礦物質材料。 2.2作用:摻入惰性混合材料的目的主要是為了提高水泥的產量,調整水泥的標號,減少水化熱。 2.3非活性混合材料的常見品種有磨細石英砂、石灰石、粘土、慢冷礦渣及其他與水泥無化學反應的工業廢渣。 三意義1在水泥中摻加混合材料可以調節水泥標號與品種,增加水泥產量,降低生產成本 2在一定程度上改善水泥的某些性能,滿足建筑工程中對水泥的特殊技術要求 3可以綜合利用大量工業廢渣,具有環保和節能的重要意義。外加劑科技名詞定義中文名稱:外加劑英文名稱:admixture定義:為改善和調節混凝土或砂漿的功能,在拌制時摻加的有機、無機或復合的化合物。所屬學科:水利科技(一級學科);工程力學、工程結構、建筑材料(二級學科)建筑材料(水利)(三級學科)本內容由全國科學技術名詞審定委員會審定公布1外加劑的使用一、主要技術指標1二、性能特點1三、摻量范圍1四、注意事項1混凝土外加劑的發展歷史一、混凝土外加劑發展歷史1二、混凝土外加劑發展方向1三、混凝土外加劑的功能分類1四、外加劑按品種分類1五、混凝土高效減水劑的作用展開編輯本段外加劑的使用混凝土外加劑常用的主要是萘系高效減水劑和脂肪族高效減水劑。現詳細介紹如下,希望能對你有所幫助。 萘系高效減水劑: 萘系高效減水劑是經化工合成的非引氣型高效減水劑。化學名稱萘磺酸鹽甲醛縮合物,它對于水泥粒子有很強的分散作用。對配制大流態砼,有早強、高強要求的現澆砼和予制構件,有很好的使用效果,可全面提高和改善砼的各種性能,廣泛用于公路、橋梁、大壩、港口碼頭、隧道、電力、水利及工民建工程、蒸養及自然養護予制構件等。主要技術指標1、外觀:粉劑棕黃色粉末,液體棕褐色粘稠液。 2、固體含量:粉劑>94%,液體>40%3、凈漿流動度>230mm。 4、硫酸鈉含量<10。 5、氯離子含量<0.5%。二、性能特點1、在砼強度和坍落度基本相同時,可減少水泥用量10-25%。 2、在水灰比不變時,使混凝土初始坍落度提高10cm以上,減水率可達15-25%。 3、對砼有顯著的早強、增強效果,其強度提高幅度為20-60%。 4、改善混凝土的和易性,全面提高砼的物理力學性能。 5、對各種水泥適應性好,與其它各類型的混凝土外加劑配伍良好。 6、特別適用于在以下混凝土工程中使用:流態混凝土、塑化混凝土、蒸養混凝土、抗滲混凝土、防水混凝土、自然養護預制構件混凝土、鋼筋及預應力鋼筋混凝土、高強度超高強度混凝土。三、 摻量范圍粉劑:0.75-1.5%;液體:1.5-2.5%。四、 注意事項1、采用多孔骨料時宜先加水攪拌,再加減水劑。 2、當坍落度較大時,應注意振搗時間不易過長,以防止泌水和分層。 萘系高效減水劑根據其產品中Na2SO4含量的高低,可分為高濃型產品(Na2SO4含量<3%)、中濃型產品(Na2SO4含量3%?10%)和低濃型產品(Na2SO4含量>10%)目前大多數萘系高效減水劑合成廠都具備將Na2SO4含量控制在3%以下的能力,有些先進企業甚至可將其控制在0.4%以下。 萘系減水劑是我國目前生產量最大,使用最廣的高效減水劑(占減水劑用量的70%以上),其特點是減水率較高(15%?25%),不引氣,對凝結時間影響小,與水泥適應性相對較好,能與其他各種外加劑復合使用,價格也相對便宜。萘系減水劑常被用于配制大流動性、高強、高性能混凝土。單純摻加萘系減水劑的混凝土坍落度損失較快。另外,萘系減水劑與某些水泥適應性還需改善。 脂肪族高效減水劑是丙酮磺化合成的羰基焦醛。憎水基主鏈為脂肪族烴類,是一種綠色高效減水劑。不污染環境,不損害人體健康。對水泥適用性廣,對混凝土增強效果明顯,坍落度損失小,低溫無硫酸鈉結晶現象,廣泛用于配制泵送劑、緩凝、早強、防凍、引氣等各類個性化減水劑,也可以與萘系減水劑、氨基減水劑、聚羧酸減水劑復合使用。脂肪族高效減水劑: 主要技術指標 1、外觀棕紅色的液體;2、固體含量>35%;3、比重1.15-1.2性能特點 1、減水率高。摻量1-2%,減水率可達15-25%。在同等強度坍落度條件下,摻脂肪族高效減水劑可節約25-30%的水泥用量;2、早強、增強效果明顯。砼摻入脂肪族高效減水劑,三天可達到設計強度的60-70%,七天可達到100%,28天比空白混凝土強度提高30-40%; 3、高保塑。混凝土坍落度經時損失小,60min基本不損失,90min損失10-20%; 4、對水泥適用性廣泛,和易性、粘聚性好。與其他各類外加劑配伍良好; 5、能顯著提高砼的抗凍融,抗滲,抗硫酸鹽侵蝕,并全面提高砼的其他物理性能; 6、特別適用以下砼:流態塑化砼,自然養護、蒸養砼,抗滲防水砼,耐久性抗凍融砼,抗硫酸鹽侵蝕海工砼,以及鋼筋、預應力砼; 7、脂肪族高效減水劑無毒,不燃,不腐蝕鋼筋,冬季無硫酸鈉結晶。 使用方法 1、通過實驗找出最佳摻量,推薦摻量為1.5-2%; 2、脂肪族高效減水劑與拌和水一并加入砼中,也可以采取后加法,加入脂肪族高效減水劑砼要延長攪拌30s; 3、由于脂肪族高效減水劑的減水率較大,砼初凝以前,表面會泌出一層黃漿,屬正常現象。打完砼收漿抹光,顏色則會消除,或在砼上強度以后,顏色會自然消除,澆水養護顏色會消除的快一些,不影響砼的內在和表面性能。編輯本段混凝土外加劑的發展歷史一、 混凝土外加劑發展歷史1、20世紀90年代初美國首選提出高性能混凝土(HPC)概念,是新型超塑化劑與混凝土材料科學相結合的成功范例。 2、1824年英I.Aspdin獲得波特蘭水泥專利,水泥混凝土得到了廣泛的應用。 3、1962年旦本服部健一首先將萘磺酸甲醛縮合物(n?IO)用于混凝土分散劑,1964年日本花王石堿公司作為產品銷售。4、1963年聯邦德國研制面功三聚氰胺磺酸鹽甲醛縮合物,同時出現了多環芳烴磺酸鹽甲醛縮合的。 5、1966年日本首先應用高強混凝土,開始生產預應力混凝土樁柱。 6、1971~1973年,德國首選將超塑化劑研制成功流態混凝土,混凝土垂直泵送高度達到310m。 7、目前的發展方向是HPC及使用復合超塑化劑(CSP)的研究,實現HPC配合比全計算法設計和CSP配方設計。二、 混凝土外加劑發展方向1、高效減水劑:萘系及三聚氰胺系高效減水劑的改性、聚丙烯酸鹽超塑化劑、聚丙烯酸接支共聚物超塑化劑、氨基磺酸鹽超塑化劑、磺化酮醛縮聚物、 木質素磺酸鹽高效化、工業廢料生產超塑化劑。 2、復合外加劑:低堿低摻量液體復合外加劑、復合超塑化劑及其配方設計、低堿低摻量液體復合防凍劑、微膨脹多功能防水劑、液體膨脹劑、液體速凝劑、超緩凝劑 3、其它外加劑:減縮劑、堿骨料反應抑止劑、表面硬化劑、高效脫模劑三、 混凝土外加劑的功能分類1、定義:《混凝土外加劑分類、命名與定義》GB8075-87,是在拌制混凝土過程中加入,用以改善混凝土性能的物質,摻量不大于水泥質量的 5%(特殊情況除外)。2、混凝土外加劑按主要功能分為四類: A、改善混凝土拌合物流變性能的外加劑。包括減水劑、引氣劑和泵送劑。 B、調節混凝土凝結時間、硬化性能的外加劑。包括緩凝劑、早強劑和速凝劑。 C、改善混凝土耐久性的外加劑。包括引氣劑、防水劑和阻銹劑等。 D、改善混凝土其他性能的外加劑。包括加氣劑、膨脹劑、防凍劑、著色劑、防水劑和泵送劑。四、 外加劑按品種分類1、早強劑: A、可溶性無機鹽:氯化物、碳酸鹽、硝酸鹽、硫代硫酸鹽、硅酸鹽、鋁酸鹽、堿性氫氧化物等 B、可溶性有機物:三乙醇胺、甲酸鈣、乙酸鈣、丙酸鈣和丁酸鈣、尿素、草酸、胺與甲醛縮合物。 2、速凝劑:鐵鹽、氟化物、氯化鋁、鋁酸鈉、碳酸鉀。 3、引氣劑:木材樹脂鹽、合成洗滌劑、木質素磺酸鹽、蛋白質的鹽、脂肪酸和樹脂酸及其鹽。 4、減水劑和調凝劑:木質素磺酸鹽及其改性或衍生物、羥基羧酸及其鹽或其改性和衍生物、無機鹽(鋅鹽、硼酸鹽、磷酸鹽、氯化物)、銨鹽及其衍生物、碳水化合物及多聚糖酸或糖酸、水溶性聚合物(纖維素醚、密胺衍生物、萘衍生物、聚硅氧烷和磺化碳氫化合物 5、高效減水TOC\o"1-5"\h\z劑:萘磺酸鹽甲醛縮合物、多環芳烴磺酸鹽甲醛縮合物、三聚氰胺磺酸鹽甲醛縮聚物、對胺基苯磺酸甲醛縮聚物、磺化酮醛縮聚物、聚丙烯酸鹽及其接枝共聚物等。 6、加氣劑:過氧化氫、金屬鋁粉、吸附空氣的某些活性碳。 7、灌漿外加劑:緩凝劑、凝膠、凝膠淀粉和甲基纖維素、膨潤土、增稠劑、早強劑、加氣劑。 8、膨脹劑:細鐵粉或粒狀鐵粉與氧化促進劑、石灰系、硫鋁酸鹽系。 9、粘結劑:合成乳膠、天然橡膠乳膠。 10、泵送劑:合成或天然水溶性聚合物增加劑的粘度、有機絮凝劑、高比表面無機材料(膨潤土、二氧化硅、 石棉粉、石棉短纖維等)、水泥外摻料(粉煤灰、水硬石灰、石粉等)。 11、絮凝劑:聚合物電解質。 12、著色劑:灰到黑(氧化鐵黑、礦物黑、碳黑、群青、酞青藍) 、淺紅到深紅(氧化鐵紅)、棕(氧化鐵棕、富錳棕土、燒褐土)、綠(氧化鉻綠、酞商姆)、白(二氧化鈦),等 13、滅菌劑和殺蟲劑:多鹵化物、狄氏劑乳液及銅化物。 14、防潮劑:皂類、丁基硬脂酸、某些石油產品 15、防滲劑:減水劑、氯化鈣。 16、堿集料反應抑止劑:鋰鹽、鋇鹽、某些引氣劑、減水劑、緩凝劑、火山灰。 17、阻銹劑:亞硝酸鈉、苯甲酸鈉、木質素磺酸鈣、磷酸鹽、氟硅酸鈉、氟鋁酸鈉。五、混凝土高效減水劑的作用1、在不改變各種原材料配比的情況下,添加混凝土高效減水劑,不會改變混凝土強度,同時可以大幅度提高混凝土的流變性及可塑性,使得混凝土施工可以采用自流、泵送、無需振動等方式進行施工,提高施工速度、降低施工能耗。 2、在不改變各種原材料配比(除水)及混凝土的坍落度的情況下,減少水的用量,可以大大提高混凝土的強度,早強和后期強度分別比不加減水劑的混凝土提高 60%及20%以上,通過減水,可以實現澆筑C100標號的高強混凝土。 3、在不改變各種原材料配比(除水泥)及混凝土強度的情況下,可以減少水泥的用量,摻加水泥質量0.2%~0.5%的混
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