閱讀 3737 次 C35自密實混凝土力學性能研究
C35自密實土混凝土力學性能研究
王海娜
浙江工業職業技術學院
引言
自密實混凝土是一種特殊的高性能混凝土,具有很高的流動性而不離析、不泌水,能不經振搗靠自重流平并充滿模板和包裹鋼筋,硬化后兼有良好的力學性能和耐久性能。
本位對C35自密實混凝土的力學性能進行研究,并且與同強度等級的普通混凝土進行對比,研究其硬化后的力學性能,為工程實際應用提供參考。
一、試驗方法
1、試驗原材料
自密實混凝土的配制強度為C35,原材料如下:水泥采用P.II42.5級硅酸鹽水泥;粉煤灰為II級;礦粉為復合礦粉;粗骨料為粒徑5~16mm的連續級配的碎石;細骨料采用細度模數2.85的中砂;外加劑為聚羧酸系高效減水劑。
普通混凝土外加劑采用ZWL-A-II泵送劑,其他原材料相同。
2、混凝土配合比
混凝土的配合比見表1,其中:ZMC35為C35自密實混凝土,JZC35為C35普通混凝土。
表1 混凝土配合比 單位:104MPa
編號 |
水泥 |
粉煤灰 |
礦粉 |
砂 |
石子 |
水 |
高效減水劑 |
ZMC35 |
312 |
121 |
48 |
782 |
865 |
194 |
4.81 |
JZC35 |
355 |
93 |
0 |
678 |
1067 |
215 |
6.05 |
二、試驗結果及分析
1、立方體抗壓強度
表2 各齡期抗壓強度 單位:MPa
編號 |
1d |
3d |
7d |
14d |
28d |
60d |
ZMC35 |
2.90 |
14.25 |
22.61 |
32.87 |
42.47 |
52.87 |
JZC35 |
5.91 |
13.88 |
21.85 |
44.59 |
由表2可見,自密實混凝土28d內的抗壓強度的發展規律和同強度等級的普通混凝土大致相同。自密實混凝土28d的抗壓強度稍小于同強度等級的普通混凝土,但滿足設計強度等級。自密實混凝土28d-60d的抗壓強度有較大的增長,主要是由于摻入的粉煤灰的后期火山灰效應。
2、劈裂抗拉強度
表3 各齡期劈裂抗拉強度 單位:MPa
編號 |
1d |
3d |
7d |
14d |
28d |
60d |
ZMC35 |
0.40 |
1.28 |
2.01 |
2.26 |
3.25 |
3.85 |
JZC35 |
0.52 |
2.11 |
3.36 |
由表3可見,自密實混凝土28d內的劈裂抗拉強度的發展規律和同強度等級的普通混凝土大致相同。自密實混凝土劈裂抗拉強度發展規律與抗壓強度發展規律相同。
3、彈性模量
表4各齡期彈性模量 單位:104MPa
編號 |
3d |
7d |
14d |
28d |
60d |
ZMC35 |
2.04 |
2.15 |
2.49 |
3.06 |
3.36 |
JZC35 |
2.01 |
3.32 |
由表4可見,28d時,自密實混凝土彈性模量略小于同強度等級的對比混凝土,但滿足設計強度等級。自密實混凝土彈模發展規律與抗壓強度發展規律相同。
三、結論
1、由實驗結果可見,自密實混凝土和對比混凝土各項力學性能發展規律大致相同。
2、由于摻入大量的粉煤灰的后期火山灰效應,自密實混凝土28d-60d的各項力學性能有較大的增長。
3、自密實混凝土28d的彈性模量要低于同強度等級的普通混凝土,如有工程對早期彈模有特殊要求,需采取其他措施改善。
(本文來源:陜西省土木建筑學會 文徑網絡工程項目投資中心:劉紅娟 尹維維 編輯 劉真 文徑 審核)
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