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建筑论文建筑影响因素方向

2024-12-19 02:13 阅读次数:

本文摘要:建筑论文建筑影响因素方向 概要:本文非常简单阐述了水泥混凝土特点以及在应用于中的影响。 关键词:水泥混泥土,影响因素 一、水泥混凝土的工作性主要包括:流动性、可塑性、稳定性、不易密性。影响新的蒸混凝土工作性的因素主要有以下几个方面。 1、原材料的影响 (1)水泥 水泥对混凝土工作性的影响主要反映为水泥的品种及细度、标准稠度用水量等试验指标。

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建筑论文建筑影响因素方向  概要:本文非常简单阐述了水泥混凝土特点以及在应用于中的影响。  关键词:水泥混泥土,影响因素  一、水泥混凝土的工作性主要包括:流动性、可塑性、稳定性、不易密性。影响新的蒸混凝土工作性的因素主要有以下几个方面。

  1、原材料的影响  (1)水泥  水泥对混凝土工作性的影响主要反映为水泥的品种及细度、标准稠度用水量等试验指标。其中矿渣水泥拌合物的流动性大但粘聚性差,易泌水离析;火山灰质水泥流动性小,但粘聚性最差;标准稠度用水量大的水泥吸水性强劲,在水灰比完全相同的条件下,标准稠度用水量大的水泥做成的水泥浆较稠流动性小,忽略,标准稠度用水量小的水泥则流动性大;同时必要提升水泥的细度可提高混凝土的粘聚性、保水性、增加泌水离析现象。  (2)集料  集料对水泥混凝土工作性的影响主要反映在集料的级配上、仅次于粒径、形状等。

优良的级配会使混凝土有较好的工作性,集料的仅次于粒径减小在优良的级配上条件持续性减小混凝土的流动性,卵石拌制的混凝土较碎石拌制的工作性要好。  (3)浆集比  在水灰比恒定的条件下,水泥浆与集料的体积核对混凝土的工作性影响较小。当浆集比减小时即水泥浆的数量减少时,混凝土的流动性减小,同时其稳定性和易密性也渐渐达到最佳状态,但水泥浆的数量多达其最佳用量时,由于集料数量的比较增加,混凝土不会经常出现流浆、泌水、离析等现象,混凝土强度也随之减少。由此可以显现出,在水灰比恒定的前提下,不要非常简单的指出水泥用量越大对混凝土的工作性及强度就越好,应当在试验室展开因应比设计时明确提出最佳的浆集比尤为重要。

  (4)水灰比  在浆集比确认后即在水泥浆的质量恒定的情况下,水灰比增大时,水泥浆逆米粉,混凝土的流动性变大。当水灰比增大到极限值时,混凝土的坍落度及小甚至坍塌,混凝土的不易密性也劣孔隙率较小。当水灰比减小时,水泥浆变稀,混凝土的流动性逆大,但同时其粘聚性保水性变差将经常出现泌水和离析现象。

由此可见,水灰比无法过大和过小,试验室在展开试配时,不应明确提出最佳的水灰比使混凝土的工作性和强度都达到最佳状态。  (5)砂率  在水泥浆用量一定的条件下,砂率过小,水泥砂浆量严重不足,无法对细集料展开很好的包覆,起将近润滑剂起到使混凝土的流动性减少,同时粘聚性、保水性劣,导致流浆、离析、溃败等不良现象。

砂率过大时,总表面积减小,吸水率大,水泥浆用量恒定前提下,混凝土的流动性小显得干稠。因此,砂率也不应经试验明确提出最佳值。  2、温度、湿度及时间的影响  新的蒸混凝土坍落度随温度的减少及湿度的减少而增大,主要是由于水泥水化亲率加快和水分的冷却所致。

同时混凝土的坍落度随时间快速增长而增大,经常出现坍落度损失。  3、外加剂  通过掺加适度优质的减水剂及流化剂能提升混凝土的工作性。  二、影响水泥混凝土抗压强度的因素  1、原材料  (1)水泥  水泥的实际强度是混凝土强度的最重要影响因素之一。

水泥实际强度与混凝土抗压强度的关系公式为:Rh=ARs(C/W-B),从公式中可以显现出,当水灰比恒定的前提下,混凝土抗压强度与水泥强度成正比关系;另外水泥的细度及标准稠度用水量也不会间接影响到混凝土的强度。水泥越细混凝土的流动性就越好比较增加了单位用水量,减少了水灰比,从而提升了混凝土的强度;水泥的标准稠度用水量就越小,解释该水泥吸水率小比较增加了单位用水量,减少了水灰比,提升了混凝土强度。

  (2)集料  集料的形状、级配上、针片状颗粒含量、碎裂值、含泥量对混凝土的强度都有影响。碎石与卵石比起,完全相同条件下用碎石掺配的混凝土比卵石掺配的混凝土强度要好一些,因为碎石表面坚硬且有许多棱角,减少了与周围材料的摩阻力从而提升了混凝土的整体抗压强度。集料的级配上越少,混凝土的密实性越少强度越高同时工作性也较为好。细集料的针片状颗粒含量和碎裂值就越小解释该细集料的整体抗压强度好给混凝土获取了优良的骨架结构提升了整体抗压水平。

细、粗集料的含泥量的大小对混凝土的强度也有一定的影响,含泥量大或相当严重微克时会影响到混凝土中水泥砂浆的强度,从而减少了混凝土的整体抗压强度。由此可以显现出,施工中要使用含泥量小经掺配后具备较好级配上的细集料和中砂。  (3)灰水比  由公式:Rh=ARs(C/W-B)可以显现出,当水泥强度恒定的前提下,混凝土28天抗压强度与灰水比成正比即在浆集比恒定的情况下灰水比越大混凝土的抗压强度越高。

也就是说在确保浆集比恒定的前提下,必要减少水泥用量或减少单位用水量都可以提升混凝土的抗压强度。需留意的是,不要转入误区,全然指出减少水泥用量或减少单位用水量就可以提升混凝土的抗压强度而忽视了浆集比恒定的前提。  (4)浆集比  浆集比即混凝土中泥浆的体积与集料的体积比。在水灰比恒定的前提下,混凝土抗压强度随着浆集比的减少渐渐减少到仅次于随后开始减少,即在水灰比恒定的情况下混凝土的抗压强度浆集比曲线图呈圆形开口向上的抛物线型,也就是说,峰值即最佳浆集比。

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但经试验指出,使用质量法展开试配时,在各种原材料质量皆较好的前提下,绝大多数C30号普通混凝土在试配过程中当水泥用量为350Kg-380Kg范围时为最佳的浆集比,此时混凝土28天抗压强度为仅次于,随着水泥用量的减少混凝土抗压强度随之增大,当水泥用量超过420Kg--440Kg范围时混凝土28天抗压强度又超过最大值,此后随之减少,经分析由此可知此时并不是最佳的浆集比,由于此时水泥用量较小,水泥的强度对混凝土强度影响明显而集料的骨架起到次之,随着水泥用量的渐渐减少,集料越来越少,集料的骨架起到更加小,混凝土整体强度也渐渐减少。经实践证明当水泥用量为420Kg--440Kg时,虽然混凝土强度超过第二次峰值,但此时的混凝土强度不受原材料品质的优劣影响明显,特别是在是水泥的品质,当水泥的强度不平稳时,或者集料的含泥量较小时,都会严重影响混凝土中水泥砂浆的强度,造成混凝土整体强度上升幅度相当大甚至经常出现不合格的情况。综上所述,要想要使混凝土的强度达到最佳,其必需同时具备最佳水灰比和最佳浆集比,此时混凝土的密实度最佳,混凝土的整体强度仅次于,不受原材料品质影响的幅度较小。

由此可见试验室在展开混凝土试配时,同标号的混凝土必需多做到试验,明确提出最佳的浆集比和水灰比,用最科学、最经济、最合理的因应比指导施工。  2、水土保持  温度对混凝土强度有相当大的影响,在完全相同湿度的水土保持条件下,超过同一强度,低温水土保持较高温水土保持龄期要长很多;混凝土在湿润状态下水土保持时,混凝土的强度将随龄期按水泥的特性成对数关系快速增长。值得注意的是,当混凝土中掺加早于强劲减水剂或所用水泥为早于强劲水泥时,施工现场混凝土的前7天水土保持尤为重要,必需严苛按规范规定展开水土保持否则不会影响到混凝土的前期强度甚至不会影响到后期强度。

  3、施工  混凝土在吊装过程中,模板一定要稳固平稳,防止出现痰模漏浆,造成混凝土经常出现相当严重的蜂窝麻面强度减少;振捣过程中,严苛按照施工规范规定振捣,不得经常出现漏振和过振现象,造成混凝土因不密实或相当严重离析而强度减少。夏季寒冷条件下施工时,吊装前应付模板展开灭火湿润防止因吸取混凝土中的水分而使混凝土坍落度大幅度降低造成混凝土振捣艰难很难超过密实状态或对混凝土二次处置造成其强度上升。需留意的是,混凝土在运输过程中,不应充份考虑到混凝土的坍落度损失不受时间的容许,确认好更远运距及最久运输时间,防止混凝土的二次处置对混凝土强度及工作性的影响。

  4、试验管理  混凝土搅拌站试验人员必需掌控好进场原材料的质量,在按长时间频率自检的前提下当原材料质量上升或粒径发生变化时应及时请示试验室并采样展开原材料试验及混合料的筛分试验,如该原材料不合格应立即拒绝清理出场或撤回厂家;搅拌站试验人员必需根据原材料的含水量及筛分情况明确提出精确的施工因应比;施工现场试验人员必需作好坍落度试验和作好具备代表性的充足频率的混凝土抗压强度试件并及时通报拌和机操作者人员现场混凝土坍落度情况以便掌控好新的蒸混凝土坍落度;试验室人员需对混凝土试件展开标准水土保持,并分别对其7天和28天抗压强度展开压力试验,需留意的是必需展开混凝土7天标准试件抗压强度试验以便当经常出现强度大幅度降低或经常出现不合格情况时需要及时展开分析并明确提出精确的缺失与预防措施使不合格品亲率降至低于。  三、影响钢筋混凝土结构结构裂缝的因素  1、原材料  (1)水泥  水泥安定性不合格,吊装后造成点状的裂缝。  (2)集料  细集料和细集料的含泥量过大时,随着混凝土潮湿、膨胀,经常出现点状的花纹状裂缝。

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细集料为风化性材料时,将构成以细集料为中心的锥形破损。  2、、施工原因  (1)混凝土加热时间和运输时间过长,造成整个结构产生裂缝。  (2)模板痰模使混凝土吊装后旋即产生与模板移动方向平行的裂缝。

  (3)基础与支架的强度、刚性、稳定性过于引发支架沉降、不均匀分布沉降,脱模过早,造成混凝土吊装后旋即产生裂缝,并且裂缝宽度也较小。  (4)连接器处理不当,造成施工针变为裂缝。  (5)水土保持问题,塑性膨胀状态将不会在混凝土表面再次发生方向长短的膨胀裂缝,这类裂缝奇以大风、潮湿天气尤为显著。

  (6)在混凝土高度变异以及钢筋保护层较薄部位,由于振捣和泌水过多导致沿钢筋方向的裂缝。  (7)大体积混凝土并未使用缓凝和减少水泥水化热的措施、用于了早于强劲水泥的混凝土,不受水化冷的影响吊装后2-3天造成结构中产生裂缝;同一结构物的有所不同方位温差大,造成混凝土凝结时因膨胀产生的膨胀形变多达混凝土的无限大抗拉强度或内外温差大表面抗拉形变多达混凝土无限大抗拉强度而产生裂缝。  (8)水灰比大的混凝土由于潮湿膨胀,在龄期2-3个月内产生裂缝。

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