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C100混凝土配合比设计研究(四)

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  随着现代人们空间意识的增强,对结构的简洁化提出更高要求;同时,由于土地资源的匮乏,建筑正向着高层、超高层发展。因此,对于高强混凝土的需求就越来越大。本着绿色环保的发展方向,节能已成为一个世界性问题,高强混凝土的低能耗优势更显露无疑。随着矿物掺合料的掺入,使得混凝土的工作性和强度均有提高,但同时,也使得混凝土组份变得越来越复杂,强度己不再满足简单的水胶比定则。

生产线现场 生产线现场

  针对上述问题,本文以普通混凝土配合比设计为基础,对照全计算法,并对其进行胶凝材料砂浆强度修正和水胶比修正。将配合比进行对比分析,最终获得一个综合表征高强混凝土配比计算的方法。

(2)以JGJ/T55-2011系数计算

  全计算法在计算单位用水量时,引入了矿物掺合料比例这一概念。这是否是对以纯水泥砂浆计算水胶比的一种修正?根据水胶比计算公式,现假定如下:

  • 1)假定“复合胶凝材砂浆强度”<“纯水泥砂浆28d强度”,理论计算W/B偏大,则增大了这种强度损失。

  • 2)假定“复合胶凝材砂浆强度”>“纯水泥砂浆28d强度”,理论计算W/B偏小,则进一步保证了强度,但有可能造成经济浪费。

  根据全计算法单位用水量公式,当x=0,即不掺细掺料时:

表格

  分别按照x=0.20%进行配合比计算得表4中编号3、4配比。

  将配合比编号3、4对比,修正后的单位用水量较理论纯水泥要小,这种修正,对于假定2是有益的,即在低W/B下,降低了单位用水量,从而降低胶凝材料总量。同时,经过浆体体积计算,修正后仍满足Ve>350条件,且更加经济。

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(3)水化活性因子引入

  虽采用2011《规程》中A、B回归系数,但如此低的水胶比势必与实际相矛盾,正因如此,韩建国教授引入水化活性因子概念对其进行修正。

  因为在HPC中掺加了多种矿物掺合料,最常见的为硅灰和粉煤灰。因此需对水胶比定则作适当修正,在水胶比公式中将二者对混凝土的强度影响表征出来。具体公式如下:

表格

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(4)综合法

  在以《规程》进行配合比计算时,其考虑到对因矿物掺合料引入而对砂浆28d强度的修正,但在全计算法计算水胶比时并未考虑。现将其引入进行计算,结合之前按照《规程》的计算结果,水胶比为0.233,再按照全计算法进行混凝土配比计算,得表4中6号配比。

  因编号5、6的配比极其接近,故只按照5号配比进行试验。

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