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          C100混凝土配合比設計研究(二)

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            隨著現代人們空間意識的增強,對結構的簡潔化提出更高要求;同時,由于土地資源的匱乏,建筑正向著高層、超高層發展。因此,對于高強混凝土的需求就越來越大。本著綠色環保的發展方向,節能已成為一個世界性問題,高強混凝土的低能耗優勢更顯露無疑。隨著礦物摻合料的摻入,使得混凝土的工作性和強度均有提高,但同時,也使得混凝土組份變得越來越復雜,強度己不再滿足簡單的水膠比定則。

          生產線現場 生產線現場

            針對上述問題,本文以普通混凝土配合比設計為基礎,對照全計算法,并對其進行膠凝材料砂漿強度修正和水膠比修正。將配合比進行對比分析,最終獲得一個綜合表征高強混凝土配比計算的方法。

          2配合比設計

          2.1普通混凝土配合比設計高強混凝土

            由《普通混凝土配合比設計規程》乜3(以下簡稱《規程》)前言中修訂的部分技術內容:修訂了普通混凝土試配強度的計算公式和強度標準差;修訂了混凝土水膠比計算公式中的膠砂強度取值及回歸系數αa和αb;增加了高強混凝土試配強度計算公式;增加了高強混凝土水膠比、膠凝材料用量和砂率推薦表。現根據修訂內容,依照規程進行混凝土配合比設計:

          (1)配制強度

            在JGJ/T55—2000中,混凝土配制強度公式為:

            fcu,0≥fcu,k+1.645σ

            JGJ/T55—2011中,混凝土配制強度公式修訂如下:

            ①當設計強度小于C60時,配制強度按下式計算:

            fcu,0≥fcu,k+1.645σ

            ②當設計強度不小于C60時,配制強度應按下式計算:

            fcu,0≥1.15fcu,k

            fcu,0——混凝土配制強度(MPa);

            fcu,k——混凝土抗壓強度標準差,取混凝土的設計強度等級值(MPa);

            σ——混凝土強度標準差(MPa)。

            根據修訂內容可知,在高強度混凝土配合比設計中,已不再沿用強度標準差,而是直接取定1.15作為富裕系數。此種修訂的意義在于,將普通混凝土與高強混凝土配合比設計區分開來,更加科學、更具有針對性。

          生產線現場 生產線現場

          (2)水膠比計算公式中的膠砂強度取值及回歸系數

            《規程》闡述,當膠凝材料28d膠砂抗壓強度值(fb)無實測值時,可按下式計算:

            fb=γfγsfce

            式中:γfγs——粉煤灰影響系數和粒化高爐礦渣粉影響系數。

            當水泥28d膠砂抗壓強度(fce)無實測值時,可按下式計算:

            fce=γcfceg

            式中:γc——水泥強度等級值的富裕系數;

            fceg——水泥強度等級值(MPa)。

            上述供述相關系數均可在《規程》中查閱,此處不予復述。經對比觀察,表中系數實與礦物摻合料活性指數指標意義相同,只是摻量比例由0~50%,且數值較各礦物摻合料I級指標偏低。

            在高強混凝土中,硅灰摻入是非常必要而且有益強度增長的。參考陳建奎教授在全計算法中引入的HPC計算配合比與美國HPC配合比對比表格中數據,故因此確定硅灰摻量為膠凝材料總量的7%。但在《規程》中并未引入硅灰的影響系數(γsi),這對于依照《規程》進行高強混凝土配合比設計是一大缺陷。根據硅灰活性指數的檢驗數據,得其活性指數為119%。此值的取得為硅灰摻量為10%情況,以硅灰對強度的119%貢獻率進行插值計算,可得在硅灰摻量為7%時,其抗壓強度比約為113%。

          生產線現場 生產線現場

            同樣,參考陳建奎教授相關文獻,將粉煤灰摻量定為膠凝材料總量的10%。該粉煤灰為I級灰,故粉煤灰影響系數1,r取規范上限0.95。

            因此膠凝材料28d膠砂抗壓強度值(fb)公式可修正為:

            fb=γfγsifce

            經計算得fb的值為(0.95×1.13×42.5×1.16)=53.1MPa。

            在JGJ/T55-2000的前言中,關于回歸系數修訂內容闡述如下:“3.在全國六個大區進行了大量的水泥和混凝土試驗的基礎上,與實施的水泥新標準相適應,修改混凝土強度公式中的回歸系數αa(A)和αb(B)。”由此可見,回歸系數是隨著水泥生產工藝、砂石的開采工藝及混凝土現場的施工水平等相結合的變動數據,具體數值詳見表3。

            根據已獲得的砂漿強度和與之對應的回歸系數,結合如下水膠比公式:

          表格

            經計算得水膠比為0.233。

          (3)混凝土的單位用水量和砂率

            《規程》指出當水膠比在0.4~0.8范圍時,可按表5.2.1-1和表5.2.1-2選取;當水膠比小于0.40時,可通過試驗確定。本文按表5.2.1-2中90mm坍落度的用水量為基礎,按每增大20mm坍落度相應增加5kg/m3用水量來計算,當坍落度增大到180m以上時,隨坍落度相應增加的用水量可減少,本文取4kg/m3。

            假定目標坍落度為220mm,則未摻加減水劑的單位用水量為247kg/m3。因高膠凝材料總量,根據實際應用,減水劑摻量定為3%,通過計算,用水量為148kg/m3。

            砂率可在《規程》表5.4.2的基礎上,按坍落度每增大20m、砂率增大1%的幅度予以調整。因表中水膠比最小為0.4,且觀察到碎石最大公稱粒徑20mm數據,隨水膠比每降低0.1,砂率的上下限均降低3%,故在此做大膽插值擬合,當水膠比為0.2時,砂率取值范圍為23%~28%。假定拌合物的目標坍落度為220mm,則其砂率中值為(25.5+(220—60)/20)=33.5%。采用內插值法,可得水膠比為0.233時,其對應的砂率為34.5%。

          (4)粗、細骨料用量

            因本文采用的為高效引氣減水劑,結合試拌結果,假定混凝土含氣量為2.5%,按照體積法進行計算。

            綜上,計算得到的混凝土配合比為表4編號1。

          表格

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