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深圳市广进混凝土有限公司
2025-01-05 08:38:03
钢纤维混凝土与普通混凝土有什么区别呢?
与普通的混凝土相比,钢纤维混凝土具有优越的物理和力学性能,而这些性能主要体现在以下六方面。 ①、耐久性能显著提高。混凝土除抗渗性能与普通混凝土相比没有明显变化外,由于钢纤 维混凝土抗裂性、整体性好,因而耐冻融性 、耐热性、耐磨性、抗气蚀性和抗腐蚀性均有显著提高。掺有 1 . 5 %的混凝土经 1 5 0次冻融循环,其抗压和抗弯强度下降约 2 0 %, 而其他条件相同的普通混凝土却下降 6 0 %以上,经过 2 0 0次冻融循环,试件仍保持完好。 ②、收缩性能明显改善。在通常的纤维掺量下, 较普通混凝土的收缩值降低 7 %~ 9%。检查井盖在市政建设中的应用初探 2 1 弯和抗压疲劳性能比普通混凝土都有较大改善。当掺有 1 . 5 %纤维抗弯疲劳寿命为 l ×1 0 次时,应力比为 0 . 6 8 ,而普通混凝土仅为 0 . 5 1 ;当掺有2 %混凝土抗压疲劳寿命达 2 ×1 0 次时,应力比为 0 . 9 2 ,而普通混凝土仅为0 . 5 6 。 ③、掺量为 l %、强度等级为 C F 3 5的混凝土耐磨损失比普通混凝土降低 3 0 %。 掺有2 %高强混凝土抗气蚀能力较其他条件相同的高强混凝土提高1 . 4倍。混凝土在空气、污水和海水中都呈现良好的耐腐蚀性,暴露在污水和海水中5年后的试件碳化深度小于 5 m m,只有表层的纤维产生锈斑,内部纤维未锈蚀,不像普通钢筋混凝土中钢筋锈蚀后,锈蚀层体积膨胀而将混凝土胀裂。 ④、具有卓越的抗冲击性能。材料抵抗冲击或震动荷载作用的性能,称为冲击韧性,在通常的纤维掺量下,冲击抗压韧性可提高2~7倍,冲击抗弯、抗拉等韧性可提高几倍到几十倍。 ⑤、具有较高的抗拉、抗弯、抗剪和抗扭强度。在混凝土中掺入适量钢纤维 ,其抗拉强度提高2 5 %~5 0 %,抗弯强度提高4 0 %~ 8 0 %,抗剪强度提高5 0 %~1 0 0 %。 ⑥、强度和重量比值增大,这是混凝土具有优越经济性的重要标志。
冬季养护方法:
①当最低气温不低于-15°C,结构的表面系数(表面积和体积之比)不大于5的地面或地下工程,宜采用蓄热法;
②结构的表面系数在5以上,要求获得早强,且电力供应条件较好者,可采用电热法;
③结构的表面系数较大,如柱、梁、板等且有充裕蒸汽可资利用时,可采用蒸汽法。此外,对于预制混凝土构件接头、墙板拼缝以及现浇圈梁等,也可采用远红外线或电磁感应的加热方法取得早强的效果。
混凝土使用年代越长硬度越高吗?
1、混凝土使用年代越长硬度不会越高,浇筑后的混凝土强度和硬度是随时间延长而增长的,不过早期(7天前)增长速度比快,越往后增长速度和幅度也越来越小,基本上达到28天时混凝土强度强度都能达到设计值。使用年代长了,混凝土因为荷载疲劳、震动、被腐蚀等强度反而会降低。
2、混凝土浇筑后强度随时间和温度的变化情况如下表:
3、一般情况下:普通水泥拌和的混凝土浇筑7天后基本上能达到强度的70%左右,28天时基本能达到混凝土强度的100%的。
混凝土产生蜂窝质量缺陷的原因主要包括以下几个方面:
混凝土配合比不当:砂、石子、水泥等材料计量不准,造成砂浆少、石子多;混凝土搅拌时间不够,未拌和均匀,和易性差,振捣不密实;下料不当或下料过高,使石子集中,造成石子砂浆离析;混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;楼板缝隙未堵严,水泥浆流失;钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;基础、柱、墙根部未加间歇就继续灌上层混凝土。
模板工程质量差:模板接缝不严、漏浆,模板表面污染未及时清除,新浇混凝土与模板表面残留的混凝土“咬接”。
浇筑方法不当:不分层或分层过厚,布料顺序混乱等。
漏振或振捣不实。
局部配筋、铁件过密:阻碍混凝土下料或无法正常振捣。
影响混凝土强度的因素为( )
A. 水泥胶浆强度及其与骨料表面的粘结强度
B. 龄期
C. 混凝土施工质量及养护条件
D. 水泥标号,水灰比及骨料性质
混凝土有哪些基本强度指标
混凝土基本的强度指标有三个,分别是:混凝土立方体抗压强度,混凝土轴心抗压强度(或棱柱体强度)和混凝土抗拉强度。
混凝土立方体抗压强度:混凝土立方体试件的强度比较稳定,我国以该值作为混凝土强度的基本指标。根据混凝土立方体抗强度标准值的数值,《混凝土结构设计规范》GB50010-2001(以下简称《规范》)规定,混凝土强度等级分为14级:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。其中符号C表示混凝土(Concrete),后面的数字表示立方体抗压强度标准值,单位N/mm2。混凝土轴心抗压强度(或棱柱体强度):棱柱体(高度大于边长)试件比立方体试件能更好地反映混凝土构件的实际抗压能力。在工程中,钢筋混凝土轴心受压构件,如柱、屋架受压弦杆等,长度比横截面尺寸大得多,构件的混凝土斗卜强度,与混凝土棱柱体轴心抗压强度接近。在构件设计时,混凝土强度多采用轴心抗压强度。混凝土抗拉强度:通常混凝土的抗拉强度很低,只有抗压强度的1/181/8,并且不与抗压强度成比例增大。钢筋混凝土的抗裂性、抗剪、抗扭承载力兆销禅等均与混凝土的抗拉强度有关。在多轴应力状态下的混凝土强度理论中,混凝土的抗拉强度是一个非常主要的参数。
与普通的混凝土相比,钢纤维混凝土具有优越的物理和力学性能,而这些性能主要体现在以下六方面。 ①、耐久性能显著提高。混凝土除抗渗性能与普通混凝土相比没有明显变化外,由于钢纤 维混凝土抗裂性、整体性好,因而耐冻融性 、耐热性、耐磨性、抗气蚀性和抗腐蚀性均有显著提高。掺有 1 . 5 %的混凝土经 1 5 0次冻融循环,其抗压和抗弯强度下降约 2 0 %, 而其他条件相同的普通混凝土却下降 6 0 %以上,经过 2 0 0次冻融循环,试件仍保持完好。 ②、收缩性能明显改善。在通常的纤维掺量下, 较普通混凝土的收缩值降低 7 %~ 9%。检查井盖在市政建设中的应用初探 2 1 弯和抗压疲劳性能比普通混凝土都有较大改善。当掺有 1 . 5 %纤维抗弯疲劳寿命为 l ×1 0 次时,应力比为 0 . 6 8 ,而普通混凝土仅为 0 . 5 1 ;当掺有2 %混凝土抗压疲劳寿命达 2 ×1 0 次时,应力比为 0 . 9 2 ,而普通混凝土仅为0 . 5 6 。 ③、掺量为 l %、强度等级为 C F 3 5的混凝土耐磨损失比普通混凝土降低 3 0 %。 掺有2 %高强混凝土抗气蚀能力较其他条件相同的高强混凝土提高1 . 4倍。混凝土在空气、污水和海水中都呈现良好的耐腐蚀性,暴露在污水和海水中5年后的试件碳化深度小于 5 m m,只有表层的纤维产生锈斑,内部纤维未锈蚀,不像普通钢筋混凝土中钢筋锈蚀后,锈蚀层体积膨胀而将混凝土胀裂。 ④、具有卓越的抗冲击性能。材料抵抗冲击或震动荷载作用的性能,称为冲击韧性,在通常的纤维掺量下,冲击抗压韧性可提高2~7倍,冲击抗弯、抗拉等韧性可提高几倍到几十倍。 ⑤、具有较高的抗拉、抗弯、抗剪和抗扭强度。在混凝土中掺入适量钢纤维 ,其抗拉强度提高2 5 %~5 0 %,抗弯强度提高4 0 %~ 8 0 %,抗剪强度提高5 0 %~1 0 0 %。 ⑥、强度和重量比值增大,这是混凝土具有优越经济性的重要标志。
冬季养护方法:
①当最低气温不低于-15°C,结构的表面系数(表面积和体积之比)不大于5的地面或地下工程,宜采用蓄热法;
②结构的表面系数在5以上,要求获得早强,且电力供应条件较好者,可采用电热法;
③结构的表面系数较大,如柱、梁、板等且有充裕蒸汽可资利用时,可采用蒸汽法。此外,对于预制混凝土构件接头、墙板拼缝以及现浇圈梁等,也可采用远红外线或电磁感应的加热方法取得早强的效果。
混凝土使用年代越长硬度越高吗?
1、混凝土使用年代越长硬度不会越高,浇筑后的混凝土强度和硬度是随时间延长而增长的,不过早期(7天前)增长速度比快,越往后增长速度和幅度也越来越小,基本上达到28天时混凝土强度强度都能达到设计值。使用年代长了,混凝土因为荷载疲劳、震动、被腐蚀等强度反而会降低。
2、混凝土浇筑后强度随时间和温度的变化情况如下表:
3、一般情况下:普通水泥拌和的混凝土浇筑7天后基本上能达到强度的70%左右,28天时基本能达到混凝土强度的100%的。
混凝土产生蜂窝质量缺陷的原因主要包括以下几个方面:
混凝土配合比不当:砂、石子、水泥等材料计量不准,造成砂浆少、石子多;混凝土搅拌时间不够,未拌和均匀,和易性差,振捣不密实;下料不当或下料过高,使石子集中,造成石子砂浆离析;混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;楼板缝隙未堵严,水泥浆流失;钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;基础、柱、墙根部未加间歇就继续灌上层混凝土。
模板工程质量差:模板接缝不严、漏浆,模板表面污染未及时清除,新浇混凝土与模板表面残留的混凝土“咬接”。
浇筑方法不当:不分层或分层过厚,布料顺序混乱等。
漏振或振捣不实。
局部配筋、铁件过密:阻碍混凝土下料或无法正常振捣。
影响混凝土强度的因素为( )
A. 水泥胶浆强度及其与骨料表面的粘结强度
B. 龄期
C. 混凝土施工质量及养护条件
D. 水泥标号,水灰比及骨料性质
混凝土有哪些基本强度指标
混凝土基本的强度指标有三个,分别是:混凝土立方体抗压强度,混凝土轴心抗压强度(或棱柱体强度)和混凝土抗拉强度。
混凝土立方体抗压强度:混凝土立方体试件的强度比较稳定,我国以该值作为混凝土强度的基本指标。根据混凝土立方体抗强度标准值的数值,《混凝土结构设计规范》GB50010-2001(以下简称《规范》)规定,混凝土强度等级分为14级:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。其中符号C表示混凝土(Concrete),后面的数字表示立方体抗压强度标准值,单位N/mm2。混凝土轴心抗压强度(或棱柱体强度):棱柱体(高度大于边长)试件比立方体试件能更好地反映混凝土构件的实际抗压能力。在工程中,钢筋混凝土轴心受压构件,如柱、屋架受压弦杆等,长度比横截面尺寸大得多,构件的混凝土斗卜强度,与混凝土棱柱体轴心抗压强度接近。在构件设计时,混凝土强度多采用轴心抗压强度。混凝土抗拉强度:通常混凝土的抗拉强度很低,只有抗压强度的1/181/8,并且不与抗压强度成比例增大。钢筋混凝土的抗裂性、抗剪、抗扭承载力兆销禅等均与混凝土的抗拉强度有关。在多轴应力状态下的混凝土强度理论中,混凝土的抗拉强度是一个非常主要的参数。
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冯伟光
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