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混凝土和易性的实验报告混凝土和易性的实验报告混凝土和易性的实验报告混凝土和易性的实验报告混凝土和易性的实验报告 混凝土和易性的 班级: 土木 0904 姓名:袁家帅学号:*-* 任课老师:潘雨 对于影响混凝土和易性的主要因素及坍落度法测和易性 一、三大影响因素 1、水泥数量与稠度的影响 混凝土拌合物在自重或外界振动动力的作用下要产生流动,必须克服其内在的阻力,拌合物内在阻力主要来自两个方面,一为骨料间的摩擦力,一为水泥浆的粘聚力,骨料间摩擦力的大小主要取决于骨料颗粒表面水泥浆层的厚度, 亦水泥浆的数量。水泥浆的粘聚力大小主要取决于浆的干稀程度,亦即水泥浆的稠度。混凝土拌合物在保持水灰比不变的情况下, 水泥浆用量越多,包裹在骨料颗粒表面的浆层就越厚, 润滑作用越好,使骨料间摩擦力减小,混凝土拌合物易于流动,于是流动性就大。反之则小。但若水泥浆量过多,这时骨料用量必然减少,就会出现流浆及泌水现象,而且好多消耗水泥。若水泥浆量过少,致使不能填满骨料间的空隙或不够包裹所有骨料表面时,则拌合物会产生崩塌现象,粘聚性变差,由此可知,混凝土拌合物水泥浆用量不能太少,但也不能过多,应以满足拌合物流动性要求为度。在保持混凝土水泥用量不变得情况下, 减少拌合用水量,水泥浆变稠, 水泥浆的粘聚力增大, 使粘聚性和保水性良好, 而流动性变小。增加用水量则情况相反。当混凝土加水过少时,即水灰比过低,不仅流动性太小,粘聚性也因混凝土发涩而变差, 在一定施工条件下难以成型密实。但若加水过多,水灰比过大,水泥浆过稀,这时拌合物虽流动性大,但将产生严重的分层离析和泌水现象, 并且严重影响混凝土的强度和耐久性。 因此, 绝不可以单纯以加水的方法来增加流动性。而应采取在保持水灰比不变的条件下, 以增加水泥浆量的办法来调整拌合物的流动性。以上讨论可以明确,无论是水泥数量的影响,还是水泥稠度的影响,实际都是水的影响。因此,影响混凝土拌合物和易性的决定性因素是其拌合用水量的多少。2、砂率的影响 砂率是指混凝土中砂的质量占砂、 石总质量的百分比。砂率是表示混凝土中砂子与石子二者的组合关系,砂率的变动,会使骨料的总表面积空隙率发生很大的变化, 因此对混凝土拌合物的和易性有显著的影响。当砂率过大时,骨料的总表面积和空隙率均增大, 当混凝土中水泥浆量一定的情况下, 骨料颗粒表面积将相对减薄,拌合物就显得干稠,流动性就变小,如果保持流动性不变,则需增加水泥浆,就要多耗水泥,反之,若砂率过小,拌合物中显得石子多而砂子过少,形成的砂浆量不足以包裹石子表面, 并不能填满石子间空隙,在石子间没有足够砂浆润滑层时, 不但会降低混凝土拌合物的流动性, 而且 会严重影响其粘聚性和保水性, 使混凝土产生骨料离析、水泥浆流失,甚至出现崩散现象。由上可知,在配置混凝土时,砂率不能过大,也不能太小,因该选用合理的砂率值。所谓合理砂率是指在用水量及水泥用量一定的情况下, 能使混凝土拌合物获得最大的流动性, 且能保持粘聚性及保水性能良好的砂率值。3、组成材料性质的影响 (1)水泥品种的影响 在水泥用量和用水量一定的情况下, 采用矿渣水泥或火山灰水泥拌制的混凝土拌合物,其流动性比用普通水泥时小, 这是因为前者水泥的密度较小, 所以在相同水泥用量时,它们的绝对体积较大,因此在相同用水量情况下,混凝土就显得较稠,若要二者达到相同的塌落度,前者每立方米混凝土的用水量必须增加一些,另外,矿渣水泥拌制的混凝土拌合物泌水性较大。(2) 骨料性质的影响 骨料性质指混凝土所用骨料的品种、 级配、颗粒粗细及表面形状等。在混凝土骨料用量一定的情况下, 采用卵石和河沙拌制的混凝土拌合物, 其流动性比碎石和山砂拌制的好: 用级配好的骨料拌制的混凝土拌合物和水性好, 用细砂拌制的混凝土拌合物的流动性较差,但粘聚性和保水性好。(3)外加剂的影响 混凝土拌合物掺入减水剂或引气剂, 流动性明显提高, 引气剂还可以有效的改善混凝土拌合物的粘聚性和保水性,二者还分别对硬化混凝土的强度与耐久性起着十分有利的作用。减水剂:可以减少拌混凝土合用水量,而不降低混凝土的流动性(即保证流的性能的前提下减少拌合用水量) 。因此,水灰比减小了,强度自然会提高。不过有的减水剂可能会产生气泡,影响混凝土的密实度。有的也可能是混凝土中水泥浆液产生分层现象 即泌水率会增大。同时还要注意减水剂是带有促凝性质还是缓凝性质的。最好是先进行试配,确定其最佳掺量。四、拌合物存放混凝土拌合物的和易性还受温度的影响,随着环境温度的升高,混凝土的塌落度损失的更快, 因为这时的水分蒸发及水泥的化学反应将进行的更快。1先用湿布抹湿坍落筒,铁锹,拌和板等用具。2按配合比称量材料: 先称取水泥和砂并倒在拌和板上搅拌均匀,在称出石子一起拌和。将料堆的中心扒开,倒入所需水的一半,仔细拌和均匀后,再倒入剩余的水,继续拌和至均匀。拌和3将漏斗放在坍落筒上,脚踩踏板, 拌和物分三层注入筒内,每层装填的高度约 占筒高的三分之一。 每层用捣棒沿螺旋线由 边缘至中心插捣 25 次,要求最底层插捣至 底部,其他两层插捣至下层20-30mm。4装填结束后,用镘刀刮去多余的拌 和物,并抹平筒口,清楚筒底周围的混凝土。随即立即提起坍落筒,操作过程在 5-10S 内 完成,且防止提筒时对装填的混凝土产生横 向扭力作用。5将坍落筒放在以坍落的拌和物一旁, 筒顶平放一个朝向拌和物的直尺,用钢尺量出直尺底面到试样顶点的垂直距离, 该距离定义为混凝土拌和物的坍落度值,以 mm 为单位。结果精确至 5mm。以同一次拌和的混凝土测得的两次坍落度的平均值作为试验结果, 如果两次结果相差 20mm 以上则需做第三次,而第三次结果与前两次结果相差 20mm 以 上,则整个试验重做。6通过采用侧向敲击,进一步 观察混凝土塌落体的下沉变化。如混 凝土拌和物在敲击下渐渐下沉,表示 粘聚性较好;如拌和物突然折断坍,或有石子离析现象, 则表示粘聚性较 差。7另一方面查看拌和物均匀程 度和水泥浆含纳状况,判断混凝土的 保水性。如整个试验过程中有少量水泥浆从底部析出或从拌和物表面沁出,则表示混凝土拌和物的保水性良好;如果有较多的水泥浆从底部析出或从拌和物表面沁出, 并引起拌和物的集料外露,则混凝土保水性不好。
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