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          C100混凝土配合比設計研究(四)

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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)以JGJ/T55-2011系數計算

            全計算法在計算單位用水量時,引入了礦物摻合料比例這一概念。這是否是對以純水泥砂漿計算水膠比的一種修正?根據水膠比計算公式,現假定如下:

          • 1)假定“復合膠凝材砂漿強度”<“純水泥砂漿28d強度”,理論計算W/B偏大,則增大了這種強度損失。

          • 2)假定“復合膠凝材砂漿強度”>“純水泥砂漿28d強度”,理論計算W/B偏小,則進一步保證了強度,但有可能造成經濟浪費。

            根據全計算法單位用水量公式,當x=0,即不摻細摻料時:

          表格

            分別按照x=0.20%進行配合比計算得表4中編號3、4配比。

            將配合比編號3、4對比,修正后的單位用水量較理論純水泥要小,這種修正,對于假定2是有益的,即在低W/B下,降低了單位用水量,從而降低膠凝材料總量。同時,經過漿體體積計算,修正后仍滿足Ve>350條件,且更加經濟。

          生產線現場 生產線現場

          (3)水化活性因子引入

            雖采用2011《規程》中A、B回歸系數,但如此低的水膠比勢必與實際相矛盾,正因如此,韓建國教授引入水化活性因子概念對其進行修正。

            因為在HPC中摻加了多種礦物摻合料,最常見的為硅灰和粉煤灰。因此需對水膠比定則作適當修正,在水膠比公式中將二者對混凝土的強度影響表征出來。具體公式如下:

          表格

          生產線現場 生產線現場

          (4)綜合法

            在以《規程》進行配合比計算時,其考慮到對因礦物摻合料引入而對砂漿28d強度的修正,但在全計算法計算水膠比時并未考慮。現將其引入進行計算,結合之前按照《規程》的計算結果,水膠比為0.233,再按照全計算法進行混凝土配比計算,得表4中6號配比。

            因編號5、6的配比極其接近,故只按照5號配比進行試驗。

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