档案专业内容: 本文保留有关水泥砂浆和混凝土的历史陈述、表格和图表,但不是配合比设计、材料规格、混凝土计划、结构计算、测试指南或现有元素的评估。成分、性能、暴露等级、一致性、安装方法、保养、质量控制和设计值必须由负责的专家根据具体对象、声明的材料和有效标准确定。

Savo Kusić 今天专注于木窗木铝窗定制窗报价请求。本文保留为历史档案,并不代表对混凝土结构的设计、制造、测试或执行的报价。

一般信息

通常,如果所讨论的建筑构件是用最少量的材料和劳动力以足够耐用且适合其目的的方式制成的,则水泥砂浆的成分或支柱、钢筋混凝土夹层结构、加工混凝土构件、人行道板、桥拱或混凝土道路的混凝土的成分将被认为是令人满意的。什么应该被认为是永久性的和适合用途的,必须根据具体情况进行定义:因此,在开始建造建筑物之前,有必要确定砂浆和混凝土在抗压强度、抗弯强度、耐候性、水密性等方面必须具有哪些性能。建筑法规对此有许多不同的说明,以及许多数值限制。

建筑承包商的任务是确保单个房产的价值符合要求的价值。如果使用当今可用的知识,混凝土的性能可能会受到很大的影响。

制备具有均质性能的混凝土的条件

如果建筑构件在28天后的抗压强度应为40 MPa,或者如果对于路面结构的混凝土要求28天后的弯曲强度必须为4,5 MPa,则任何地方都不得超过这些限值;下限值可能接近条件值。如果在执行目标期间满足的限制越窄,承包商执行任务的效果就越好。如果条件值远低于某些(即使只有少数)位置,这是非常有害的。

历史价值和配方: 下面的数字、比例、标记、护理程序和限制均取自原始文章,以保留内容。它们不应用作现代配方、验收标准或替代混合设计、实验室测试、材料声明、技术计划和适用法规。

水泥砂浆和混凝土的抗压强度

抗压强度的大小很大程度上取决于水泥的性质、水泥的用量、砂和骨料的用量和成分、安装时混凝土中的水量、安装方法等。

等砂浆用量下混凝土成分与立方体强度历史表

表1。砂浆用量相同时集料用量的影响

1。水泥

水泥砂浆和混凝土的抗压强度是通过以前的观察确定的,并由法规定义。

2。水泥用量

如图1a,在混凝土中砂浆比例不变的情况下,抗压强度随着水泥用量的增加而增大,而砂浆中水泥用量的增加,混凝土稠度不变。如果砂浆用量保持不变,仅骨料用量增加或减少,只要砂浆用量足以容纳所有骨料颗粒,强度只会发生轻微变化。混凝土的抗压强度不会随着水泥用量的增加而无限增加——只会达到一定限度。在这个限制之后,强度的增加相对于价格来说是微不足道的,而随着水泥用量的增加,强度的增加将显着增加。 1 m3混凝土的最佳水泥用量为300-350 kg.

表2。混凝土中砂量的影响.

3。混凝土砂浆用量

混凝土的抗压强度由砂浆的强度决定,如表1和2所证实。这只有在骨料强度大于砂浆强度且砂浆用量足以全面覆盖骨料粗粒时才有效。

4。骨料粒度组成

可以充分利用粘合剂。在图2中,完全延伸的曲线适用于河流和碎砾石。该曲线表明总骨料的25%必须通过开口为#0,2mm的筛子; 65%​​必须通过#3mm直径筛。骨料的上限由直径为#7mm.

当今确定骨料粒度组成的标准有所不同。有四个聚合分数:0/4mm、4/8 mm、8/16mm 和16/31,5mm。根据超重和过轻谷物的数量确定骨料类别。

图。 1.

图。 2.

5。加水量对新拌混凝土的影响

混凝土的抗压强度很大程度上取决于加水量。当混凝土压实或振动过程中,出现明显明显的“出汗”迹象时,即在压实过程中形成一层薄薄的水泥浆时,获得了混凝土达到最高强度的最小水量。随着水量的进一步增加,抗压强度下降。在这种情况下,水灰比是第一位的——水的质量和水泥的质量与混凝土的1 m3之比。实现完全水化的最佳水灰比是0,38 - 0,42。在实践中,这很难实现,这些值是通过实验得出的,但肯定是有目的的。如果水量不足,水泥就不能充分水化,混凝土达不到设计强度。不需要时加水也会使混凝土“窒息”,使其达不到设计强度。混凝土安装完毕后,接下来的7天内需要定期护理。养护包括喷洒/浇水混凝土表面,以补偿蒸发的水,以便水泥能够按计划水合。

6。温度的影响

在寒冷季节建造建筑物时,应储存混凝土,使其在硬化达到抗压强度至少为10 MPa的程度之前不受霜冻的影响。如果不费吹灰之力地执行此程序,首先可以通过添加防冻剂、促进剂等来达到必要的效果。防冻剂可防止配制好的混凝土中的水结冰,而促进剂可加速水化过程,而冬季水化过程极其缓慢。如果是较小的建筑物,也可以使用铝水泥,它特别适合在霜冻下工作。如果处于水饱和状态的混凝土经常遭受反复冻融(例如水利设施),则如果混凝土在冻结开始时的抗压强度小于15 MPa,则可能会发生破坏。在空气和材料温度较高的情况下,混凝土必须不断保持湿润和凉爽。还必须用任何能防止混凝土表面受热的材料覆盖新拌混凝土。在高温(超过50 °C)的影响下,如果护理不充分,混凝土抗压强度的发展是不可预测的。

安全和性能: 水泥粉尘和新拌混凝土会损伤眼睛、皮肤和呼吸道,搅拌机、泵、振动器、模板、支柱和重型元件会带来额外的机械风险。添加剂不会随意添加,也不会在没有批准的配方、技术表、混凝土计划、防护设备和监督的情况下使用历史寒冷和温暖天气参考。

混凝土抗拉强度

混凝土的抗拉强度很大程度上取决于试样的横截面尺寸。通过增加测试样本的横截面,获得了较低的拉伸强度。当测试400 cm2截面的棱柱时,该棱柱由普通的钢筋混凝土混合物制成,在潮湿空气中老化约三个月后,获得约1,2-2 MPa的拉伸强度。用于管道等的特殊混合物,如果测试体的厚度与实际使用的厚度相对应,则它们的屈服强度可达约4 MPa,甚至更多。对于喷射混凝土(施工现场准备的喷射混凝土),可获得高达3,6 MPa。 1m 时以毫米为单位测量的混凝土断裂伸长率平均为 0,07-0,13 mm/米。

混凝土的抗拉强度与其抗压强度相比可以忽略不计。几乎在所有情况下,都使用钢筋混凝土,其钢筋旨在承受元件中的拉力。人们认为混凝土不承受任何张力,因此设计师站在安全的一边。混凝土的抗拉强度比混凝土的抗压强度低十倍。

混凝土弯曲时的抗拉强度

矩形截面混凝土梁的抗弯强度大于同尺寸主体的抗拉强度。这主要是由于混凝土的伸长系数增长速度快于荷载,从而无法实现通常计算方法所假设的应力分布。在承受弯曲的梁中,最大拉应力仅出现在张紧带的边界平面中,并且当载荷位于梁的中间时,甚至仅出现在一个截面的外边缘上。

由软混凝土或液态混凝土制成的28天龄物体的抗弯强度大小为2-6 MPa;由压实混凝土制成的梁、喷射混凝土样品以及喷射混凝土样品,老化数月并先在湿状态下储存,然后在干燥状态下储存,其抗弯强度结果为3,2 MPa。对于由相同材料制成的板,在水中放置8天,测定6,3 MPa.

混凝土的收缩、膨胀和徐变

_收缩和膨胀。收缩裂纹。收缩应力。_如果保持湿润状态的混凝土体暴露于干燥环境,干燥将从表面开始并向内部进展。从外部看,混凝土几乎可以风干,而其核心仍然潮湿。干燥的层往往会收缩,而潮湿的核心则不会,或者只会收缩很小的程度。因此,在这样的混凝土体中,拉应力出现在外表面,压应力出现在芯部。

如果拉应力超过混凝土的抗拉强度,就会因收缩而出现裂缝,裂缝向核心部渗透更深或更浅,并出现在强度较低的地方。随着干燥的进行,芯部逐渐收缩,外表面的拉应力减小。

图。 3.

图。 4.

混凝土收缩量取决于水泥的类型、水泥用量、制备过程中的水量、石料的粒度组成和弹性、以及年龄,特别是维护方式和气候,并且在很大程度上取决于混凝土构件的尺寸。

_承受长期荷载作用的柱、梁中混凝土的纵向变化。混凝土徐变。_在干燥的地下室空间中,在允许荷载下放置三年,并由普通成分的混凝土制成的柱子,根据图 1 不断缩短。 3,并且显着大于等于但卸载的列。这些缓慢发生的变形克服了卸载混凝土的收缩程度,称为“徐变”。徐变程度取决于混凝土的成分、荷载的大小和持续时间以及混凝土的湿度。湿混凝土的蠕变程度比干混凝土小得多,如图 1 所示。 4。长时间干燥且未承受荷载的混凝土在荷载作用下仅发生轻微蠕变。在拉伸载荷期间,蠕变的发生程度与压缩载荷期间相似,如图 1 所示。 5.

混凝土的徐变,即混凝土在荷载作用下的恒定屈服会导致钢筋混凝土中接受荷载的钢筋比例增加,在大量钢筋的情况下,这会导致混凝土本身的显着减轻。

图。 5.

裂纹和变形: 显示的收缩和蠕变趋势不足以作为评估特定物体的裂纹、变形、承载能力或耐久性的依据。现有建筑需要进行检查、记录、测量和计算;对于新建建筑,项目、材料特性、环境条件、施工顺序和有效法规都是相关的。

钢筋与混凝土之间的抗滑移性能

当由于混凝土收缩和外力的影响而超过混凝土的抗拉强度时,钢筋混凝土结构中的钢筋应充分吸收拉力。为此,钢筋必须能够通过与混凝土的接触面将其荷载传递到混凝土上,从而使钢筋的锚固在允许的荷载作用下不会断裂。锚固由杆端部的钩子固定。现有的钢筋类型是根据横向肋进行划分的,有:B500A(光滑钢筋)、B500B(一个方向有肋的钢筋)和B500C(两个方向有肋的钢筋)。

钢筋和保护层: 历史标记、肋骨描述和锚固方法并不是当今钢筋选择或详细设计的基础。钢材的类型、直径、接头、锚固、重叠、距离、保护层和安装由项目确定,并由施工现场的可追溯文件和控制确认。

水泥砂浆和混凝土的耐磨性

迫击炮如图所示。 18在这方面也特别优秀;就粒度组成而言,通常应遵循上述有关抗压强度的说明。此外,建议使用具有高耐磨性和抗冲击性的石材。如果外加剂具有合适的粒度和形状,那么比优质硬石更耐磨的外加剂可以提高混凝土的耐磨性。湿混凝土比干混凝土磨损得更快;水分有助于打磨。

混凝土的耐候性

当需要设定耐候混凝土的生产条件时,首先应从以前建造的结构中获得的经验开始。首先应注意以下几点:

  • 如何选择石材? - 出于经济原因,在选择石材时常常会遇到困难,是否有必要使用碎沙或碎石等会变得平坦的石材,从而导致混凝土嵌入不良,或者是否使用抗天气影响能力不足的石材。对此,必须提出严格要求,外部混凝土只能使用耐候性好的石材
  • 混凝土需要多少水泥? - 在外表面,混凝土必须具有足够的防水性。为此,可以使用已确定的混凝土颗粒组成对透水性的影响,并在此基础上确定所需的水泥量。一些最佳的水泥用量范围在每立方米混凝土300-350 kg之间,但这可能因情况而异(取决于许多因素)。
  • 我们应该努力实现混凝土颗粒组合物的何种颗粒化和哪些性能? - 视具体情况而定 - 河流骨料较为有利,成分不均匀;碎骨料在某些方面可以具有更好的质量,但它具有尖锐的颗粒,这在某些混凝土混合物中可能有害。
  • 需要什么强度的混凝土? - 这个问题比已经讨论过的问题更难回答。因此,之前的所有提案都提到了有限的机会。为了解决这个问题,进行了多项测试,以表明混凝土应具有何种强度才能长期抵抗循环冻融。结论是,混凝土在反复冻融之前应表现出至少15 MPa的抗压强度。如果混凝土是从外部加工的,则需要更高的强度;在这种情况下,建议至少提供25 MPa。
  • 什么样的混凝土稠度合适? - 至于混凝土的稠度,目前有一种认识,即应小心浇注混凝土,因为其含有大量水,有助于排泄,其后果表现为在每一浇筑层上或多或少出现一层细粒且富含水的砂浆。该砂浆的强度较小,吸水能力较大等。
  • 应该在多大程度上考虑物体的形状? - 例如,如果外表面是分级的,那么与用光滑表面处理的墙壁相比,混凝土的大部分上会保留更多的雪和冰。浸泡时间较长,因此湿态冻融较为常见。目标是尽可能减少建筑物上的雪、冰和碎片。

如果从外部加工混凝土,则应记住,透水性通常会变高,并且表面上的大块骨料会被切石机工具打碎。如果处理后的混凝土含有钢筋,则需要特别注意,以充分保留混凝土(保护层)对钢筋的保护作用。涂料/添加剂可以在一定程度上防止水渗透到混凝土中。

**耐用性不是由单一值决定的:**暴露于水、霜、盐、磨损和化学作用需要协调选择材料、设计保护层、受控安装和维护、解决排水问题、定期检查和维护。单独的涂料或添加剂无法弥补成分不正确、安装不良、裂缝、保护层不足或未解决的保水问题。