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1、 现代混凝土配合比设计现代混凝土配合比设计 应考虑的因素应考虑的因素参考、摘自参考、摘自混凝土混凝土混凝混凝土施工技术土施工技术混凝土实用新混凝土实用新技术手册技术手册等等柴子栋柴子栋 混凝土工程的变化混凝土工程的变化四组分混凝土与保罗米公式四组分混凝土与保罗米公式uu依据四组分混凝土大量试验提出的依据四组分混凝土大量试验提出的BolomyBolomy公公式式 :R R2828ARARc c(c/w-B)(c/w-B)成为混凝土配合比设计成为混凝土配合比设计的重要基础,延续近的重要基础,延续近100100年。由此人们得到了年。由此人们得到了混凝土强度依赖于水泥强度混凝土强度依赖于水泥强度的结论
2、。的结论。uu2020世纪世纪6060年代以前大量的工程实践证实了水年代以前大量的工程实践证实了水泥强度对混凝土形成高强度的重要意义。泥强度对混凝土形成高强度的重要意义。混凝土对水泥品质的要求混凝土对水泥品质的要求“强度第一,甚强度第一,甚至强度唯一至强度唯一”成为主流观念。成为主流观念。我国混凝土的现状我国混凝土的现状强度水平提高强度水平提高严酷环境中工程增多,耐久性要求突出严酷环境中工程增多,耐久性要求突出水泥和混凝土的关系变化水泥和混凝土的关系变化流变性能要求提高流变性能要求提高现场劳动力素质、管理水平与质量要求现场劳动力素质、管理水平与质量要求的矛盾的矛盾传统观念形成的理由传统观念形成
3、的理由 例如,许多规范、标准限定混凝土中粉煤例如,许多规范、标准限定混凝土中粉煤灰的掺量应在灰的掺量应在25%25%以下,尤其是预应力混凝土构以下,尤其是预应力混凝土构件中的掺量。这是因为过去我们的混凝土中没件中的掺量。这是因为过去我们的混凝土中没有掺用减水剂,混凝土的水灰比较大(一般都有掺用减水剂,混凝土的水灰比较大(一般都高于高于0.50.5)。在这种情况下掺入粉煤灰,减少水)。在这种情况下掺入粉煤灰,减少水泥的用量,就会使混凝土的凝结时间明显延缓、泥的用量,就会使混凝土的凝结时间明显延缓、硬化速率减慢,表现为早期强度低、混凝土渗硬化速率减慢,表现为早期强度低、混凝土渗透性增大。透性增大。
4、传统观念形成的理由传统观念形成的理由 高水灰比的水泥浆体里,水泥颗粒悬浮于高水灰比的水泥浆体里,水泥颗粒悬浮于水分中,水化环境良好,可以迅速地生成表面积水分中,水化环境良好,可以迅速地生成表面积增大增大10001000倍的硅酸盐水化物等,有良好地填充浆倍的硅酸盐水化物等,有良好地填充浆体内空隙的能力体内空隙的能力。虽然从颗粒形状来说,粉煤灰。虽然从颗粒形状来说,粉煤灰易于堆积密实,但是它水化缓慢,生成的凝胶量易于堆积密实,但是它水化缓慢,生成的凝胶量少,难以填充颗粒周围的空隙,所以掺粉煤灰水少,难以填充颗粒周围的空隙,所以掺粉煤灰水泥浆体的强度和其他性能总是随其掺量增大(水泥浆体的强度和其他性
5、能总是随其掺量增大(水泥用量减少)呈下降趋势(在早龄期尤为显著)。泥用量减少)呈下降趋势(在早龄期尤为显著)。为什么粉煤灰掺量如此之大的混凝土各项性为什么粉煤灰掺量如此之大的混凝土各项性能会很优异呢?能会很优异呢?但是现今高效减水剂的应用已经很普遍,混凝土但是现今高效减水剂的应用已经很普遍,混凝土所用水灰比,尤其是掺有矿物掺合料混凝土的水胶比所用水灰比,尤其是掺有矿物掺合料混凝土的水胶比很容易降至很容易降至0.50.5以下,同时现今的水泥活性则远高于二以下,同时现今的水泥活性则远高于二十世纪八十年代以前的水泥(因为早强矿物十世纪八十年代以前的水泥(因为早强矿物C C3 3S(S(硅酸硅酸三钙三
6、钙)含量显著提高、粉磨细度加大),)含量显著提高、粉磨细度加大),因此掺加矿因此掺加矿物掺合料的混凝土,即使是掺量很大的混凝土,与过物掺合料的混凝土,即使是掺量很大的混凝土,与过去混凝土相比,其早期强度的发展速率也大大加快了。去混凝土相比,其早期强度的发展速率也大大加快了。为什么粉煤灰掺量如此之大的混凝土各项性为什么粉煤灰掺量如此之大的混凝土各项性能会很优异呢?能会很优异呢?在低水胶比(如在低水胶比(如0.30.3左右)的水泥浆体里左右)的水泥浆体里情况就大不一样了。不掺粉煤灰时,高活性的情况就大不一样了。不掺粉煤灰时,高活性的水泥因水化环境较差,即缺水而不能充分水化,水泥因水化环境较差,即缺
7、水而不能充分水化,所以随水灰比下降,未水化水泥的内芯增大,所以随水灰比下降,未水化水泥的内芯增大,生成产物量下降;但由于颗粒间的距离减小,生成产物量下降;但由于颗粒间的距离减小,要填充的空隙同时减小,因此混凝土强度发展要填充的空隙同时减小,因此混凝土强度发展迅速。迅速。为什么粉煤灰掺量如此之大的混凝土各为什么粉煤灰掺量如此之大的混凝土各项性能会很优异呢?项性能会很优异呢?这种情况下用粉煤灰代替部分水泥,在低这种情况下用粉煤灰代替部分水泥,在低水胶比条件下,水泥的水化条件相对改善,因水胶比条件下,水泥的水化条件相对改善,因为粉煤灰水化缓慢,使混凝土的为粉煤灰水化缓慢,使混凝土的“水灰比水灰比”增
8、增大,水泥的水化程度因而提高,这种作用机理大,水泥的水化程度因而提高,这种作用机理随着粉煤灰的掺量增大愈加明显(随着粉煤灰的掺量增大愈加明显(掺量为掺量为58%:58%:左右,初期水灰比则约左右,初期水灰比则约0.650.65)。水泥水化程度)。水泥水化程度的改善,则有利于粉煤灰作用的发挥,然而与的改善,则有利于粉煤灰作用的发挥,然而与此同时,此同时,需要粉煤灰水化产物填充的空隙已经需要粉煤灰水化产物填充的空隙已经大大减小,所以其水化能力差的弱点在低水胶大大减小,所以其水化能力差的弱点在低水胶比条件下被掩盖,而降低温升等其他优点则依比条件下被掩盖,而降低温升等其他优点则依然起着有利于混凝土性能
9、提高的作用。然起着有利于混凝土性能提高的作用。为什么粉煤灰掺量如此之大的混凝土各项性为什么粉煤灰掺量如此之大的混凝土各项性能会很优异呢?能会很优异呢?以上所述低水胶比下粉煤灰作用的变化,可以上所述低水胶比下粉煤灰作用的变化,可以用一个以用一个“动态堆积动态堆积”的概念来认识,这是相对的概念来认识,这是相对沿用的静态堆积而言的。通常在选择混凝土原材沿用的静态堆积而言的。通常在选择混凝土原材料和配合比时,是以各种原材料在加水之前的堆料和配合比时,是以各种原材料在加水之前的堆积尽量密实为依据的;但是当加水搅拌后,特别积尽量密实为依据的;但是当加水搅拌后,特别是在低水胶比条件下,如何通过粉状颗粒水化的
10、是在低水胶比条件下,如何通过粉状颗粒水化的交叉进行,使初始水胶比尽量降低,混凝土单位交叉进行,使初始水胶比尽量降低,混凝土单位用水量尽量减少,配制出的混凝土在密实成型的用水量尽量减少,配制出的混凝土在密实成型的前提下,经过水化硬化过程,形成的微结构应更前提下,经过水化硬化过程,形成的微结构应更为密实。为密实。传统混凝土配合比设计方法的问题传统混凝土配合比设计方法的问题 整体体强度水平高了,拌合物从低塑性发整体体强度水平高了,拌合物从低塑性发展到当前的泵送,流动性大大提高;原材料展到当前的泵送,流动性大大提高;原材料也有很大变化:水泥强度等级高也有很大变化:水泥强度等级高 细度细,骨细度细,骨料
11、粒形和级配差了,且品种多样化,品质相料粒形和级配差了,且品种多样化,品质相差很大;外加剂和矿物掺合料普遍使用,水差很大;外加剂和矿物掺合料普遍使用,水胶比普遍降低,关键是混凝土耐久性逐渐成胶比普遍降低,关键是混凝土耐久性逐渐成为混凝土的重要性能为混凝土的重要性能。传统混凝土配合比设传统混凝土配合比设计方法以保罗米公式为重要基础已经不适合计方法以保罗米公式为重要基础已经不适合现代混凝土。现代混凝土。超量替代法存在的问题超量替代法存在的问题 超量取代法:超量取代法:有有关配合比的规范中提出粉煤关配合比的规范中提出粉煤灰的超量取代法灰的超量取代法 ,即在能被接受的掺量范围取,即在能被接受的掺量范围取
12、代水泥,另多掺一部分取代砂子代水泥,另多掺一部分取代砂子 这只是一种计这只是一种计算而已算而已,在数量上代砂在数量上代砂 ,实际上因为细度量级,实际上因为细度量级的差别在功能上粉煤灰并不是砂,不可能代砂的差别在功能上粉煤灰并不是砂,不可能代砂 ,仍然是胶凝材料,仍然是胶凝材料,却因为超量而变相增加浆却因为超量而变相增加浆体含量体含量。有人认为。有人认为掺粉煤灰后的混凝土抗裂性掺粉煤灰后的混凝土抗裂性改善不明显,浆骨比增大是其原因之一改善不明显,浆骨比增大是其原因之一 建议今建议今后不再采用这种实际上增加浆骨比的计算方法后不再采用这种实际上增加浆骨比的计算方法。现代混凝土技术的简单与复杂现代混凝
13、土技术的简单与复杂混凝土是什么?混凝土是什么?混凝土是用混凝土是用最简单的工艺制作的最复杂的体系最简单的工艺制作的最复杂的体系。简单得简单得“通常认为任何站在那里没事干的人都能直通常认为任何站在那里没事干的人都能直接就去浇筑或捣实混凝土接就去浇筑或捣实混凝土”NevilleNeville;复杂得至今无法建立实验室指标试验结果和同样复杂的复杂得至今无法建立实验室指标试验结果和同样复杂的现场条件下的混凝土行为的相关关系;人们仍不确知混现场条件下的混凝土行为的相关关系;人们仍不确知混凝土的体内在服役的环境中随时间究竟发生了什么。凝土的体内在服役的环境中随时间究竟发生了什么。复杂的体系复杂的体系 混凝
14、土是十分复杂的一个材料体系,恐怕混凝土是十分复杂的一个材料体系,恐怕是人类所用各种材料中最为复杂的。是人类所用各种材料中最为复杂的。砂、石、水泥、外加剂、矿物掺合料与水砂、石、水泥、外加剂、矿物掺合料与水的简单混合,即刻出现一个有明显的简单混合,即刻出现一个有明显“生命历程生命历程”的材料体系,其中水泥自发进行着长期延续的水的材料体系,其中水泥自发进行着长期延续的水化硬化过程,带动整个体系经历复杂的物理化硬化过程,带动整个体系经历复杂的物理化化学学力学的变化过程,而就在这变化过程中得到力学的变化过程,而就在这变化过程中得到长期使用。长期使用。复杂的体系复杂的体系u混凝土是极其复杂的多相、多尺度
15、的非匀质混凝土是极其复杂的多相、多尺度的非匀质体,这就造成了混凝土材料本身的高度复杂体,这就造成了混凝土材料本身的高度复杂性和随机变化性,加之我国幅员辽阔,对于性和随机变化性,加之我国幅员辽阔,对于使用地方性材料的混凝土而言,其变化就更使用地方性材料的混凝土而言,其变化就更加复杂了。加复杂了。u仅就原材料而言,各地、各厂的水泥是变化仅就原材料而言,各地、各厂的水泥是变化的,哪怕就是同一个水泥厂生产的水泥也是的,哪怕就是同一个水泥厂生产的水泥也是变化的,骨料是变化的,外加剂是变化的,变化的,骨料是变化的,外加剂是变化的,粉煤灰更是变化的。粉煤灰更是变化的。复杂的体系复杂的体系u对混凝土,人们的描
16、述用语是:多组分、多对混凝土,人们的描述用语是:多组分、多相、多种尺度颗粒物料混杂堆积互相填充的相、多种尺度颗粒物料混杂堆积互相填充的组成结构,具有不稳定性、非均质性、不连组成结构,具有不稳定性、非均质性、不连续性、多种尺度的孔隙结构、接触界面情况续性、多种尺度的孔隙结构、接触界面情况复杂,而这一切都在变动等特点,复杂,而这一切都在变动等特点,。u混凝土里面包含着综合许多门学科内容的大混凝土里面包含着综合许多门学科内容的大学问。可惜,探究这些学问是十分复杂而艰学问。可惜,探究这些学问是十分复杂而艰难的。难的。现代混凝土技术趋于复杂现代混凝土技术趋于复杂 混凝土配合比对于新拌混凝土和硬化混凝混凝
17、土配合比对于新拌混凝土和硬化混凝土的重要意义不言而喻。现代混凝土土的重要意义不言而喻。现代混凝土使用复合使用复合超塑化剂和超细矿物质掺合料超塑化剂和超细矿物质掺合料,近年来机,近年来机制砂制砂逐渐成为建筑用砂的主要品种后矿物组成与品逐渐成为建筑用砂的主要品种后矿物组成与品质差异比较大质差异比较大,再加之,再加之各地水泥在组分、与外各地水泥在组分、与外加剂相容性、开裂敏感性方面有较大不同加剂相容性、开裂敏感性方面有较大不同,这,这些都使配合比设计趋于复杂。些都使配合比设计趋于复杂。现代混凝土技术趋于复杂现代混凝土技术趋于复杂 原因是使用环境、原材料和施工方法的多原因是使用环境、原材料和施工方法的
18、多样性。例如今年暑期在大连理工大学举行的首样性。例如今年暑期在大连理工大学举行的首届全国大学生混凝土材料设计大赛中呈现的现届全国大学生混凝土材料设计大赛中呈现的现象。象。正所谓:正所谓:人工造石本无奇,砂子石头和水泥。人工造石本无奇,砂子石头和水泥。一朝采用多组分,百变技法令人迷。一朝采用多组分,百变技法令人迷。什么是当代混凝土?什么是当代混凝土?u当代混凝土是建立当代混凝土是建立在混凝土化学外加剂在混凝土化学外加剂和矿物掺合料两大混凝土科学技术进展和矿物掺合料两大混凝土科学技术进展基础上的六组分混凝土基础上的六组分混凝土。u预拌混凝土预拌混凝土是当代混凝土的主体品种。是当代混凝土的主体品种。
19、以预拌混凝土、泵送为主流。拌和料的以预拌混凝土、泵送为主流。拌和料的流变性能成为重要问题。流变性能成为重要问题。我国混凝土规范与设计方法的问题我国混凝土规范与设计方法的问题 国内外学者提出多种配合比设计方法,国内外学者提出多种配合比设计方法,大多是以经验为基础的半定量设计方法。大多是以经验为基础的半定量设计方法。正如陈肇元院士所说正如陈肇元院士所说:“能满足质量控能满足质量控制标准的混凝土,可以有不同的配合比制标准的混凝土,可以有不同的配合比设计方法设计方法”。传统混凝土配合比设计方法的问题传统混凝土配合比设计方法的问题 我国自1970年代引进高效减水剂,直到 1980年代末至今得以大量使用后
20、,混凝土强混凝土强度不再依赖于水泥强度,度不再依赖于水泥强度,用GB17577水泥标准的425#水泥(相当于现行水泥标准的32.5等)已能配制出C60 的泵送混凝土 在本质上,混凝土主要还是由水泥 骨料和水组成的硬化,但是其内涵已发生很大变化。传统混凝土配合比设计方法的问题传统混凝土配合比设计方法的问题 整体体强度水平高了,拌合物从低塑性发展到当前的泵送,流动性大大提高;原材料也有很大变化:水泥强度等级高 细度细,骨料粒形和级配差了,且品种多样化,品质相差很大;外加剂和矿物掺合料普遍使用,水胶比普遍降低,关键是混凝土耐久性逐渐成关键是混凝土耐久性逐渐成为混凝土的重要性能为混凝土的重要性能。传统
21、混凝土配合比设计方法以保罗米公式为重要基础已经不适合现代混凝土。普通配合比设计新规范的要点u3.0.4 混凝土的最小胶凝材料用量应符合表的规定,配制C15及其以下强度等级的混凝土,可不受表的限制。表表3.0.4 混凝土的最小胶凝材料用量混凝土的最小胶凝材料用量最大水胶比最大水胶比最小胶凝材料用量最小胶凝材料用量(kg/m(kg/m3 3)素混凝土素混凝土钢筋混凝土钢筋混凝土预应力混凝土预应力混凝土0.600.602502502802803003000.550.552802803003003003000.500.503203200.450.45330330标准名称结构类别最大水灰比最小水泥用量最
22、小胶凝材料用量建标JGJ55普通混凝土配合比设计规程有冻害环境普通混凝土0.5-320国标GB/T 50476混凝土结构耐久性设计规范有冻害环境普通混凝土0.55-280京标DBJT01-64-07混凝土矿物掺和料应用技术规程有冻害环境普通混凝土0.5200300国标GB50208地下防水工程质量验收规范地下结构防水混凝土0.55280-国标GB50010混凝土结构设计规范寒冷环境普通混凝土0.55275国标GB50119混凝土外加剂应用技术规范加防冻剂的普通混凝土0.6300-相关规范标准对水泥或胶凝材料最小用量的规定相关规范标准对水泥或胶凝材料最小用量的规定标准名称结构类别最大水灰比最小水
23、泥用量最小胶凝材料用量国标GB50119混凝土外加剂应用技术规范加膨胀剂的抗渗混凝土0.5280建标JGJ104建筑工程冬季施工规程冬季施工0.6300建标JGJ/T10-95混凝土泵送施工技术规程泵送300地下防水技术规程260 320GB50204-92施工验收规范GB50204-2002无规定无规定无规定无规定GBJ146-90粉煤灰混凝土应用技术规程注:结构用混凝土必须C25以上 所有水泥用量均未说明水泥品种和强度相关规范标准对水泥或胶凝材料最小用量的规定相关规范标准对水泥或胶凝材料最小用量的规定普通配合比设计新规范的要点u3.0.5 3.0.5 矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确
24、定。钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表的规定;预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表的规定。表表3.0.5-1 钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量矿物掺合料种类矿物掺合料种类水胶比水胶比最大掺量(最大掺量(%)硅酸盐水泥硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥粉煤灰粉煤灰0.400.40454535350.400.4040403030粒化高炉矿渣粉粒化高炉矿渣粉0.400.40656555550.400.4055554545钢渣粉钢渣粉30302020磷渣粉磷渣粉30302020硅灰硅灰10101010复合掺合料复合掺合料0.400.40656555550.4
25、00.4055554545普通配合比设计新规范的要点表表3.0.5-2 预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量矿物掺合料种类矿物掺合料种类水胶比水胶比最大掺量(最大掺量(%)硅酸盐水泥硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥粉煤灰粉煤灰0.4035300.402520粒化高炉矿渣粉粒化高炉矿渣粉0.4055450.404535钢渣粉钢渣粉2010磷渣粉磷渣粉2010硅灰硅灰1010复合掺合料复合掺合料0.4055450.404535普通配合比设计新规范的要点u3.0.8 3.0.8 对于有预防混凝土碱骨料反应设计要求的工程,混凝土中最大碱含量不应大于3.0kg/
26、m3,并宜掺用适量粉煤灰等矿物掺合料;对于矿物掺合料碱含量,粉煤灰碱含量可取实测值的1/6,粒化高炉矿渣粉碱含量可取实测值的1/2。预防混凝土碱骨料反应预防混凝土碱骨料反应 对可能发生碱对可能发生碱-骨料反应的混凝土,骨料反应的混凝土,宜采用大掺量矿物掺和料;单掺磨细矿宜采用大掺量矿物掺和料;单掺磨细矿渣的用量占胶凝材料总重渣的用量占胶凝材料总重 50%50%,单,单掺粉煤灰掺粉煤灰40%40%,单掺火山灰质材料不,单掺火山灰质材料不小于小于30%30%,并应降低水泥和矿物掺和料中,并应降低水泥和矿物掺和料中的含碱量和粉煤灰中的游离氧化钙含量。的含碱量和粉煤灰中的游离氧化钙含量。AARAAR指
27、碱集料反应指碱集料反应普通配合比设计新规范的要点u当没有近期的同一品种、同一强度等级混凝土强度资料时,其强度标准差可按表取值。u 4.0.3 4.0.3 遇有下列情况时应提高混凝土配制强度:1 1现场条件与试验室条件有显著差异时;2 2C30等级及其以上强度等级的混凝土,采用非统计方法评定时。混凝土强度标准值混凝土强度标准值C20C20C25C45C25C45C50 C55C50 C554.04.05.05.06.06.0普通配合比设计新规范的要点u5.1.1 5.1.1 混凝土强度等级不大于C60等级时,混凝土水胶比宜按下式计算:u当胶凝材料28d胶砂抗压强度无实测值时,公式()中的fb值可
28、按下式计算:普通配合比设计新规范的要点表表5.1.1-1 粉煤灰影响系数粉煤灰影响系数 f和粒化高炉矿渣粉影响系数和粒化高炉矿渣粉影响系数 s 掺量(掺量(%)种类种类粉煤灰影响系数粉煤灰影响系数 f粒化高炉矿渣粉影响系数粒化高炉矿渣粉影响系数 s01.001.00100.850.951.00200.750.850.951.00300.650.750.901.00400.550.650.800.9050-0.700.85普通配合比设计新规范的要点u当水泥28d胶砂抗压强度无实测值时,公式)中的fce值可按下式计算:u表表5.1.1-2 水泥强度等级值的富余系数水泥强度等级值的富余系数 c 水泥
29、强度等级值水泥强度等级值32.542.552.5富余系数富余系数1.121.161.10采用值采用值36.447.657.8普通配合比设计新规范的要点u 回归系数a和b宜按下列规定确定:1根据工程所使用的原材料,通过试验建立的水胶比与混凝土强度关系式来确定;2当不具备上述试验统计资料时,可按表选用。表表5.1.2 回归系数回归系数 a、b选用表选用表 粗骨料品种粗骨料品种系数系数碎石碎石卵石卵石 a0.53 0.49 b0.200.13普通配合比设计新规范的要点u应至少采用三个不同的配合比。当采用三个不同的配合比时,其中一个应为本规程第条确定的试拌配合比,另外两个配合比的水胶比宜较试拌配合比分
30、别增加和减少0.05,用水量应与试拌配合比相同,砂率可分别增加和减少1。u6.2.4 6.2.4 配合比调整后,应对设计要求的混凝土耐配合比调整后,应对设计要求的混凝土耐久性能进行试验,符合设计规定的耐久性能要求的久性能进行试验,符合设计规定的耐久性能要求的配合比方可确定为设计配合比。配合比方可确定为设计配合比。普通配合比设计新规范的要点表表7.3.3 高强混凝土水胶比、胶凝材料用量和砂率高强混凝土水胶比、胶凝材料用量和砂率 外加剂和矿物掺合料的品种、掺量,应通过试外加剂和矿物掺合料的品种、掺量,应通过试配确定;矿物掺合料掺量宜为配确定;矿物掺合料掺量宜为25%25%40%40%;硅灰掺量;硅
31、灰掺量不宜大于不宜大于10%10%;粗骨料最大粒径不大于;粗骨料最大粒径不大于2525毫米;水泥毫米;水泥用量不宜大于用量不宜大于500kg/m500kg/m3 3。强度等级强度等级水胶比水胶比胶凝材料用量胶凝材料用量(kg/m3)砂率(砂率(%)C60,C800.280.344805603542C80,C1000.260.28520580C1000.240.26550600普通配合比设计新规范的要点u计算后调整拌合物的试拌配合比,另外两个配合比的水胶比,宜较试拌配合比分别增加和减少0.02。u7.3.6 7.3.6 高强混凝土抗压强度宜采用标准试件通过试验测定;使用非标准尺寸试件时,尺寸折算
32、系数应由试验确定。普通配合比设计新规范的要点u3.0.3 3.0.3 控制最大水胶比是保证混凝土耐久性能的重要手段,而水胶比又是混凝土配合比设计的首要参数。混凝土结构设计规范GB50010对不同环境条件的混凝土最大水胶比作了规定。u3.0.4 3.0.4 在控制最大水胶比条件下,表中最小胶凝材料用量是满足混凝土施工性能和掺加矿物掺合料后满足混凝土耐久性能的胶凝材料用量下限。普通配合比设计新规范的要点u 规定矿物掺合料最大掺量主要是为了保证混凝土耐久性能。当采用超出表和表给出的当采用超出表和表给出的矿物掺合料最大掺量时,全然否定不妥,通矿物掺合料最大掺量时,全然否定不妥,通过对混凝土性能进行全面
33、试验论证,证明结过对混凝土性能进行全面试验论证,证明结构混凝土安全性和耐久性可以满足设计要求构混凝土安全性和耐久性可以满足设计要求后,还是能够采用的。后,还是能够采用的。矿物掺合料掺加比例与水胶比u当掺量小于20时,可按普通水泥使用u当掺量大于20时,水胶比应不大于0.5u当掺量大于30时,水胶比应不大于0.45u当掺量超过50时,水胶比应不大于0.42u随掺量的增大,水胶比降低普通配合比设计新规范的要点u在没有特殊规定的情况下,混凝土强度试件在28d龄期进行抗压试验;当设计规定采用60d或90d等其它龄期强度时,混凝土强度试件在相应的龄期进行抗压试验。水胶比是不是一定要通过计算获得?水胶比是
34、不是一定要通过计算获得?新规范规定新规范规定“混凝土强度等级小于混凝土强度等级小于C60C60等级时,等级时,混凝土水胶比宜按下式计算混凝土水胶比宜按下式计算”新规范采用改进的保罗米公式来计算水胶比。尽管新规范采用改进的保罗米公式来计算水胶比。尽管对公式中的参数和系数作了修改,此公式仍是依据对公式中的参数和系数作了修改,此公式仍是依据胶凝材料胶凝材料2828天胶砂强度与混凝土天胶砂强度与混凝土2828天配制强度的关天配制强度的关系建立的混凝土水胶比计算公式。这样的混凝土配系建立的混凝土水胶比计算公式。这样的混凝土配合比设计方法,首先要满足的是混凝土合比设计方法,首先要满足的是混凝土2828天强
35、度。天强度。水胶比是不是一定要通过计算获得?水胶比是不是一定要通过计算获得?但如果我们更多地从耐久性角度考虑,但如果我们更多地从耐久性角度考虑,在结构荷载允许的前提下,对掺加较多矿在结构荷载允许的前提下,对掺加较多矿物掺合料的混凝土可能越来越多地选择物掺合料的混凝土可能越来越多地选择6060天、天、9090天或更长龄期评定混凝土强度。如天或更长龄期评定混凝土强度。如此新规范使用改进的保罗米公式就不再适此新规范使用改进的保罗米公式就不再适合。合。水胶比是不是一定要通过计算获得?水胶比是不是一定要通过计算获得?许多人认为水胶比计算出来比较可靠,其实许多人认为水胶比计算出来比较可靠,其实并非如此。对
36、于一定等级的混凝土如果考虑耐并非如此。对于一定等级的混凝土如果考虑耐久性要求,久性要求,在特定胶凝材料组成下水胶比的范在特定胶凝材料组成下水胶比的范围并不大,可以进行选择,选择围并不大,可以进行选择,选择3-43-4个水胶比个水胶比进行混凝土试配。进行混凝土试配。水胶比是不是一定要通过计算获得?水胶比是不是一定要通过计算获得?也就是说混凝土的水胶比不一定是算出也就是说混凝土的水胶比不一定是算出来的,可依据混凝土性能目标进行选择,来的,可依据混凝土性能目标进行选择,经试配确定,这需要我们基于对现代混经试配确定,这需要我们基于对现代混凝土的深刻认识而转变观念。凝土的深刻认识而转变观念。混凝土单位体
37、积用水量的重要性没有得到充混凝土单位体积用水量的重要性没有得到充分体现分体现 规范将规范将“最少水泥用量最少水泥用量”改为改为“最少胶凝材最少胶凝材料用量料用量”。体现了现代混凝土的技术理念,但。体现了现代混凝土的技术理念,但没有限定最高胶凝材料用量。胶凝材料用量过没有限定最高胶凝材料用量。胶凝材料用量过高,混凝土体积稳定性差,开裂的风险就越大。高,混凝土体积稳定性差,开裂的风险就越大。规范对混凝土浆骨比指标没有提及。其实浆规范对混凝土浆骨比指标没有提及。其实浆骨比是保证硬化前后混凝土性能的核心因素。骨比是保证硬化前后混凝土性能的核心因素。尤其对于混凝土体积稳定性更为重要。尤其对于混凝土体积稳
38、定性更为重要。混凝土单位体积用水量的重要性没有得到充混凝土单位体积用水量的重要性没有得到充分体现分体现 应参考应参考混凝土结构耐久性设计规范混凝土结构耐久性设计规范,规,规定胶凝材料用量上限。定胶凝材料用量上限。其实如果充分重视混凝土耐久性,配合比设其实如果充分重视混凝土耐久性,配合比设计理念应该实现从水胶比计理念应该实现从水胶比强度的关系转变到强度的关系转变到单位体积用水量单位体积用水量耐久性关系上来。耐久性关系上来。矿物掺合料掺加比例的规定考虑不周矿物掺合料掺加比例的规定考虑不周 规范规定了矿物掺合料最大掺量,并在条款规范规定了矿物掺合料最大掺量,并在条款说明中提出当采用超出表和表给出的矿
39、物掺合说明中提出当采用超出表和表给出的矿物掺合料最大掺量时,全然否定不妥,通过对混凝土料最大掺量时,全然否定不妥,通过对混凝土性能进行全面试验论证,证明结构混凝土安全性能进行全面试验论证,证明结构混凝土安全性和耐久性能满足设计要求后,还是能够采用性和耐久性能满足设计要求后,还是能够采用的。的。矿物掺合料掺加比例的规定考虑不周矿物掺合料掺加比例的规定考虑不周虽然为混凝土大比例掺加矿物掺合料留虽然为混凝土大比例掺加矿物掺合料留下了余地,但作为规范这样明文规定矿下了余地,但作为规范这样明文规定矿物掺合料最大掺加比例不利于绿色高性物掺合料最大掺加比例不利于绿色高性能混凝土技术的推广应用。能混凝土技术的
40、推广应用。矿物掺合料掺加比例的规定考虑不周矿物掺合料掺加比例的规定考虑不周其实混凝土矿物掺合料的掺加比例应根据使其实混凝土矿物掺合料的掺加比例应根据使用环境、结构形式和混凝土水胶比而定,例如用环境、结构形式和混凝土水胶比而定,例如北京近年来许多工程的大基础底板混凝土中矿北京近年来许多工程的大基础底板混凝土中矿物掺合料掺加比例都超过了新规范规定,混凝物掺合料掺加比例都超过了新规范规定,混凝土性能良好,技术趋于成熟。土性能良好,技术趋于成熟。至于预应力钢筋混凝土中掺合料掺加比例更至于预应力钢筋混凝土中掺合料掺加比例更低的要求,可能是考虑张拉时混凝土强度的需低的要求,可能是考虑张拉时混凝土强度的需要
41、,其实过早张拉导致混凝土追求高早强对于要,其实过早张拉导致混凝土追求高早强对于耐久性不利。耐久性不利。混凝土强度试验水胶比取值规定得商榷混凝土强度试验水胶比取值规定得商榷 规范规范6.1.5 6.1.5 在试拌配合比的基础上应进行在试拌配合比的基础上应进行混凝土强度试验,并应符合下列规定混凝土强度试验,并应符合下列规定:应至少采应至少采用三个不同的配合比。当采用三个不同的配合用三个不同的配合比。当采用三个不同的配合比时,其中一个应为本规程第条确定的试拌配比时,其中一个应为本规程第条确定的试拌配合比,另外两个配合比的水胶比宜较试拌配合合比,另外两个配合比的水胶比宜较试拌配合比分别增加和减少比分别
42、增加和减少0.050.05。对于中低强度混凝土对于中低强度混凝土试配,这样的水胶比取值幅度可能过大,笔者试配,这样的水胶比取值幅度可能过大,笔者认为认为0.030.03较为适宜。较为适宜。规范仍认为骨料干燥状态作为基础设计配合规范仍认为骨料干燥状态作为基础设计配合比为宜不能令人信服比为宜不能令人信服 目前混凝土大量使用机制砂,且混凝土骨料目前混凝土大量使用机制砂,且混凝土骨料品种多,品质各异,尤其是吸水率差别大时以品种多,品质各异,尤其是吸水率差别大时以干燥状态设计混凝土配合比可能造成干燥状态设计混凝土配合比可能造成有效水胶有效水胶比不同比不同;此外使用干燥状态骨料生产混凝土时,;此外使用干燥
43、状态骨料生产混凝土时,若骨料吸水多,则同时也吸附了一定量的减水若骨料吸水多,则同时也吸附了一定量的减水剂,造成剂,造成混凝土坍落度损失大混凝土坍落度损失大;以干燥状态为;以干燥状态为基础设计配合比易导致混凝土生产中基础设计配合比易导致混凝土生产中由于水的由于水的控制较难,质量波动增大。控制较难,质量波动增大。所以以饱和面干状以饱和面干状态骨料为混凝土配合比设计基础为宜态骨料为混凝土配合比设计基础为宜。质量法计算砂石存在问题质量法计算砂石存在问题 对于混凝土企业实验室,测定原材料密度的对于混凝土企业实验室,测定原材料密度的技术条件应该具备。由于混凝土矿物掺合料一技术条件应该具备。由于混凝土矿物掺
44、合料一般比水泥轻,且骨料表观密度差别也可能较大,般比水泥轻,且骨料表观密度差别也可能较大,假定表观密度可能不准。现代六组分混凝土的假定表观密度可能不准。现代六组分混凝土的配合比设计应采用体积法更合理。配合比设计应采用体积法更合理。质量法计算砂石存在问题质量法计算砂石存在问题 条款说明条款说明5.55.5中这样解释:在实际工程中,混中这样解释:在实际工程中,混凝土配合比设计通常采用质量法。混凝土配合凝土配合比设计通常采用质量法。混凝土配合比设计也允许采用体积法,可视具体技术需要比设计也允许采用体积法,可视具体技术需要选用。与质量法比较,体积法需要在测定水泥选用。与质量法比较,体积法需要在测定水泥
45、和矿物掺合料的密度以及骨料的表观密度等,和矿物掺合料的密度以及骨料的表观密度等,对技术条件要求略高。对技术条件要求略高。混凝土配合比设计规范不宜修订和保留混凝土配合比设计规范不宜修订和保留 混凝土不是算出来的,而是配出来的,混凝土不是算出来的,而是配出来的,混凝混凝土配合比设计可以编指南,定原则,但保留并修土配合比设计可以编指南,定原则,但保留并修订设计规范其实没有必要。定的指标、限制越多,订设计规范其实没有必要。定的指标、限制越多,越具体,就越容易成为束缚混凝土技术人员的越具体,就越容易成为束缚混凝土技术人员的“绳索绳索”,阻碍混凝土技术的发展。标准规范条款,阻碍混凝土技术的发展。标准规范条
46、款应该更多以性能要求和导向为主。应该更多以性能要求和导向为主。混凝土配合比设计规范不宜修订和保留混凝土配合比设计规范不宜修订和保留 目前的工程实际是混凝土搅拌站试配出合理目前的工程实际是混凝土搅拌站试配出合理的配合比后,为了使混凝土配合比设计资料复的配合比后,为了使混凝土配合比设计资料复合标准规范,按照现有规范设计方法挖空心思合标准规范,按照现有规范设计方法挖空心思“对号入座对号入座”,编资料。,编资料。比如:比如:C30C30混凝土配合比中实际用胶凝材料混凝土配合比中实际用胶凝材料380kg380kg,水胶比,水胶比0.450.45,为了资料满足规范,混凝,为了资料满足规范,混凝土搅拌站技术
47、部门都采用反算的思路:从土搅拌站技术部门都采用反算的思路:从W/BW/B到到fb fb 再推算再推算rfrf、rsrs。针对这些情况,。针对这些情况,普通混凝普通混凝土配合比设计规程土配合比设计规程JGJ55-2011JGJ55-2011又有何意义?又有何意义?规范编制人员应该认真反思。规范编制人员应该认真反思。普通配合比设计新规范的点评普通配合比设计新规范的点评u规范标准应该与时俱进,不能刻舟求剑。u要深刻了解现代混凝土的复杂性。抗压强度、变形性能和耐久性抗压强度、变形性能和耐久性u混凝土抗压强度高与低,满足设计要求即可;u并非混凝土强度越高,就意味着“水平”越高(HSC似乎还不过瘾,又出现
48、了UHSC)u无论混凝土强度高低,必须具有匀质性、体积稳定性和耐久性,这是“根本”抗渗混凝土抗渗混凝土u影响混凝土抗渗性最关键的两个指标是:u水胶比、粗骨料最大粒径u事实上并不存在单独具有抗渗性超强的混凝土,其与混凝土强度等级不无关系u使得C25及以下的混凝土具有良好的抗渗性,才体现出水平配制抗渗混凝土要点 u限制水胶比限制水胶比u限制骨料最大粒径限制骨料最大粒径u控制粗骨料的粒形、级配、含泥量控制粗骨料的粒形、级配、含泥量u控制细骨料的级配、含泥量控制细骨料的级配、含泥量u优先掺粉煤灰,其次掺磨细矿渣,有条件时,优先掺粉煤灰,其次掺磨细矿渣,有条件时,u双掺,并掺入高效减水剂和引气剂双掺,并
49、掺入高效减水剂和引气剂 抗冻混凝土抗冻混凝土 u混凝土抗冻性好,首先要求其抗渗性好混凝土抗冻性好,首先要求其抗渗性好u控制水胶比和骨料最大粒径控制水胶比和骨料最大粒径u掺入高效减水剂和引气剂掺入高效减水剂和引气剂u控制控制临界强度临界强度u绝对绝对(最好)最好)不要使用防冻剂、早强剂不要使用防冻剂、早强剂 高强混凝土 u现代混凝土技术赋予混凝土强度绝对是件“易如反掌”的事情u高强混凝土技术之所以被单独提出来,并非配制“高强”有什么技术“玄机”;而是,强度越高,体积稳定性越差,开裂的风险就越大,如何确保高强混凝土的耐久性才是高强混凝土技术的难点所在泵送混凝土 u泵送混凝土有两个指标绝对要进行控制
50、:第一,流动性与粘聚性的统一;第二,泵送压力的选择,即必须采用高压泵!u绝对不能以低压泵为“借口”,将本来已经满足泵送要求的混凝土拌合物的流动性人为地放大,这样带来的不仅仅是成本问题,更重要的是耐久性问题,这又是舍本逐末!大体积混凝土u体积较大的、可能由胶凝材料水化热引起的温度应力导致有害裂缝u结构混凝土应从控制原材料的温度入手u水胶比过低也容易导致开裂!低与高,要权衡!原材料的温度,尤其是水泥的温度特别重要,拌和水要降温。u此外,早期养护更是重要!关于配合比设计还要说的话u没有任何可以以不变应万变的配合比,试配工作是必须的,目前并没有什么“全计算”。u对原材料质量差异的控制比对配料计量误差的