水泥细度对混凝土早期性能的影响建材专业(1)-学位论文.doc
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1、本科学生毕业设计(论文)水泥细度对混凝土早期性能的影响Graduation Design(Thesis) of Chongqing UniversityReasearch of the effect of cement fineness on the early properties of concreteUndergraduate: GaoyangSupervisor: Dr. Jia Xingwen Major: Inorganic non-metallic materials engineeringCollege of Material Science and Engineering C
2、hongqing UniversityJune 2010重庆大学本科学生毕业设计(论文) 中文摘要摘 要应用于大跨度预应力桥梁的水泥,由于施工要求早期强度,加之国家标准没有规定细度上限,因此越磨越细。过高的细度已经开始对混凝土的各方面性能产生影响。基于这个原因,针对用于桥梁工程的混凝土,作了细度对混凝土早期力学性能影响的实验研究。通过采用统一配合比,改变水泥细度的方法成型混凝土试件,研究了细度对混凝土早期强度增长规律的影响,以及掺合料和减水剂的用量对混凝土强度与水泥细度相关规律的影响。测定了不同细度水泥的标准稠度用水量,凝结时间,胶砂扩展度。结果表明,混凝土的早期抗压强度随细度增大而增大,增长
3、曲线逐渐平缓;早期抗拉强度也随细度增大而增加,但变化不明显,并且在水泥比表面积超过400/kg时抗拉强度出现下降。减水剂和少量矿物掺合料的掺入对比表面积350400/kg的水泥拌制的混凝土的强度提高较大,当矿物掺合料的用量增大时,则对比表面积较小的水泥的强度有较大提高,同时可以降低混凝土强度对水泥细度变化的敏感性。水泥的标准稠度用水量随细度增加而增加,增幅不大,比表面积400/kg时,标准稠度用水量约为26%;凝结时间随细度增大而缩短,幅度不大;关键词:水泥细度,早期强度,标准稠度用水量,凝结时间,胶砂扩展度重庆大学本科学生毕业设计(论文) ABSTRACTABSTRACTAs the dem
4、and of the early strength of concrete grows, while the national standards hasnt fixed a fineness limit, the fineness of cement used in long-span prestressed concrete bridge increases without control. Excessive fineness begins to affect the performance of all aspects of concrete. For that reason, in
5、this paper the affect of cement fineness on the early properties of concrete is studied.The results show that early compressive strength of concrete increases with the fineness,and growth curve turns from steep to flat;Early tensile strength of concrete increases with the fineness, and the growth is
6、 modest. Tensile strength decreases when surface area reaches 400;Standard consistency water grows slowly with the fineness.Setting time gradually shortened with increasing fineness.The addition of superplasticizer and mineral admixtures improves the strength of concrete which uses fine cement bette
7、r.According to the experimental results,the author recommends to use fine cement whose surface area ranges between 350 and 400 in structures which has the demand of early strength.Key words: cement fineness , early strength , standard water consistency, setting time, mortar fluidity重庆大学本科学生毕业设计(论文)
8、目录目 录中文摘要ABSTRACT1 绪 论11.1研究背景11.1.1预应力连续刚构桥梁对水泥的要求21.1.2研究水泥细度与桥梁混凝土力学性能关系的必要性21.2国内外研究现状21.2.1水泥细度对工作性能的影响21.2.2水泥细度对混凝土力学性能的影响51.2.3水泥细度对混凝土耐久性的影响71.2.4颗粒分布对水泥性能的影响81.3本文要研究的内容102 原材料和试验方法112.1原材料112.2试验方法133 水泥细度对标稠、凝结时间、胶砂扩展度的影响153.1水泥细度对标准稠度用水量的影响153.2水泥细度对凝结时间的影响153.3水泥细度对胶砂扩展度的影响163.4水泥细度新拌混
9、凝土坍落度的影响163.5结论174 水泥细度对混凝土力学性能的影响184.1水泥细度对胶砂强度的影响184.1.1水泥细度对胶砂抗折强度的影响184.1.2水泥细度对胶砂抗压强度的影响194.2水泥细度对混凝土力学性能的影响204.2.1水泥细度对混凝土抗压强度的影响204.2.2水泥细度对混凝土劈裂抗拉强度的影响224.2.3减水剂和矿渣掺量对水泥细度和混凝土早期力学性能相关规律的影响244.3结论275 结论和展望27参 考 文 献28重庆大学本科学生毕业设计(论文) 绪论281 绪 论1.1研究背景预应力连续刚构桥梁这一结构形式由于其用料省、自重轻、行车平稳、跨越能力强等显著的优越性,
10、在实际工程中得到了越来越广泛的应用。由于施工工艺和工程进度的要求,桥梁混凝土经常需要达到较高的早期强度,因此工程中多采用比表面积较大的早强型水泥。我国自1979年开始的数次水泥标准修订都把早期强度放在了越来越重要的位置1:第一次修订是将我国使用了20 多年的“硬练”强度检验方法和标准改为“软练”强度和标准。这次变化较大,主要变化如表1.1 所示:水泥标准从“硬练”改为“软练”的主要变化表1.1变化因素GB175-63GB175-77孰料的石灰饱和系数(KH)0.85左右0.90左右C3A含量5%7%8%检验强度所用灰砂比1:31:2.5检验强度所用加水量P/4+2.6固定0.44用相同熟料检验
11、28d抗压强度的差别497kg/cm2613kg/cm2425kg/cm2525kg/cm2细度4900孔/cm2筛余15%0.08mm筛余15%由表中可见,这次修订水泥标准的结果是增加了熟料中的C3S和C3A的含量,水泥的比表面积从平均300/kg增加到平均330/kg,提高了水泥强度,尤其是早期强度;第二次修订后的GB 175 - 92、GB 1344 - 92 等强调了水泥的早期强度, 28 d 强度提高了2 % , 增加了R 型水泥品种。该标准强化了3 d 早期强度意识,倡导多生产R 型水泥。普通水泥的细度进一步变细,从筛析法的 12 %改为 10 %。第三次修订后的规范GB 175
12、- 1999、GB 1344 - 1999 等把强度检验的水灰比改为0. 50 ,取消了GB 175 - 92 中的325 号水泥。水泥的强度进一步提高,迫使水泥厂以提高C3S、C3A和比表面积来提高水泥的强度。由于国家标准对于水泥的细度上限没有作规定,导致实际工程中采用的水泥比表面积越来越偏大,80m筛余量大多都小于3%,甚至没有筛余,水泥比表面积已高达400/kg。我国水泥在40多年前的最高强度(GB175-63硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥)相当于20世纪末的425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(GB175-92),相当于目前的32.5级2。人们对于这种细水泥的特性了解的还不够深入,因此当它应
13、用于桥梁工程时,已经对混凝土的性能产生了诸多影响,诸如耐久性迅速降低,后期强度增长缓慢甚至倒缩等。因此有必要提出一个适合大跨度预应力混凝土连续刚构桥梁的水泥细度上限值,确保混凝土的中长期性能。1.1.1预应力连续刚构桥梁对水泥的要求用于预应力连续刚构桥梁的高性能混凝土,其性能要求要高于一般的普通混凝土,除了拌合物需要有良好的工作性以外,较高的强度和优越的耐久性也是必不可少的。其中强度的要求包括两个方面,早期强度和中长期强度。从工程应用上讲,结构的早期强度和耐久性存在着矛盾,甚至于早期强度和中长期强度也存在着一定程度上的矛盾:许多工程实例和研究结果显示,过高的早期强度往往和裂缝的过早产生和后期强
14、度的倒缩有着一定的联系。因此在早期强度和中长期性能这两者之间寻找一个平衡点是个至关重要的问题,因为这两者分别代表了工程进度和工程质量这两个关键因素对混凝土和水泥的要求。1.1.2研究水泥细度与桥梁混凝土力学性能关系的必要性在工程进度和工程质量这两者的矛盾中,水泥的细度起着重要的控制作用:细度过小,则水化速度慢,早期强度达不到要求,施工进度慢,严重影响模板、场地和施工机械的周转效率,延长工期,增加工程投资,带来不必要的浪费;细度过大,则初期水化速度过快,放热量大,收缩增加,产生过大的温度应力和收缩裂缝,影响结构的耐久性,而且细度过大还可能导致混凝土后期强度增长缓慢乃至倒缩。所以有必要通过实验研究
15、水泥细度与桥梁混凝土力学性能的关系,找到一个最合适的水泥细度限值,既能满足混凝土早期强度的需要,保证工程进度,又不至于影响结构的中长期强度。1.2国内外研究现状1.2.1水泥细度对工作性能的影响(1)标准稠度用水量国内外普遍认为水泥的标准稠度用水量随着细度的增加而增加。表1.1是包先成等人3引用陕西声威集团建材有限公司某月的数据:水泥细度与净浆流动度和标准稠度用水量的关系表1.1 序号细度/%比表面积/(/kg)标准稠度用水量/%净浆流动度/mm80m筛筛余45m筛筛余初始60min12345671.21.02.42.71.14.55.86.76.711.011.28.013.016.0360
16、36040736134330930128.928.229.829.227.124.525.1120147206195195133190140222235(2)净浆流动度净浆的流动度随着水泥细度的增加而不断减小。石小芳4等人研究了筛余及比表面积对水泥净浆流动度的影响,实验结果见表1.2:水泥净浆流动度与比表面积和80m筛余的关系表1.2.编号12345678980m筛筛余比表面积/(/kg)5min流动度4.83412014.03631923.63421953.43611783.03611702.83561802.43371702.43641652.2355165作者认为:水泥的净浆流动度同80
17、m筛筛余有较好的相关性。试验水泥的比表面积变化不大,应该通过放大筛余来调整水泥的适应性。为此将球磨机的钢球级配进行了调整,将42.5水泥的细度指标由原来的3.0调整到1.5%3.0%,水泥的标准稠度用水量下降到27.0%左右,水泥的流动度达到了180mm,使水泥性能得到了很大的改善。图1.1.不同细度水泥浆体的流变曲线(磨细熟料加5%石膏,水灰比为0.25)- 201/kg;- 248.5/kg;-307/kg;-403/kg;-511/kg图1.1是不同细度水泥浆体的流变曲线,它来自R.A.Heimuth美 5关于新拌水泥浆体的一篇学术论文。其中的屈服应力是按照维卡仪穿透20mm所需要的力来
18、计算的,它表明水泥浆体在凝结的各个阶段的的屈服应力都随水泥细度的增大呈现出增加的趋势。周立霞19等人对粉煤灰水泥细度的研究表明,粉煤灰水泥的胶砂需水量(比)与粉煤灰及水泥颗粒细度为负关联,而流动度(比)则与粉煤灰及水泥颗粒细度为正关联。即细度增加会导致胶砂需水量减小,流动度增加。因此,在配制粉煤灰混凝土时,可以通过适当提高粉煤灰颗粒细度来减少混凝土拌合用水量,提高混凝土的流动性。(3)凝结时间水泥细度的增加会缩短水泥的凝结时间6,如图1.2所示,水泥细度由3220cm2/g增至5560cm2/g时,混凝土的初凝和终凝时间分别缩短了1h20min和1h40min。因此水泥细度的增加及比表面积的提
19、高会加速混凝土的凝结。 图1.2.水泥细度与凝结时间的关系(4)浆体泌水量混凝土的泌水特性也会受到水泥细度的影响6,如图1.3所示,随着水泥细度的增加,其泌水量相应减小。另外,水泥初始水化快,泌水会相应减小。图1.3.水泥细度与浆体泌水量的关系1.2.2水泥细度对混凝土力学性能的影响杨静17等人认为:(1)水泥颗粒的粒径分布与Andreasen最紧密堆积理论的要求尚有很大差距,因此掺入比水泥颗粒更细的矿物掺合料,可以起到改善胶凝材料颗粒级配的作用。(2)不同细度的矿物掺合料复合掺配时,它们的颗粒可以相互补充,使胶凝材料颗粒的粒径分布更接近紧密堆积状态的要求,从而提高水泥浆体的密实度。(3)砂浆
20、中胶凝材料的颗粒级配在接近Andreasen颗粒最紧密堆积理论要求时,砂浆强度最高,水泥凝胶体的微观结构也比较致密。这时,适当增加矿物掺合料替代水泥的百分率不会明显影响强度。黄新18等则认为,水泥石的性能很大程度上取决于水泥石的孔结构,而水泥石的孔结构又决定于水泥浆体原始的堆积密度和水泥水化物对原始孔隙的填充程度。水泥颗粒的状态对水泥石的结构有较大影响。一方面,水泥的比表面积决定同时间产生的水化物的量;另一方面,水泥的粒径分布决定水泥浆体中的水泥颗粒堆积的密实程度。适当的水泥粒径分布可以使水泥浆体初始结构具有最佳的堆积密度,同时使水泥水化物的生成量与水泥浆初始孔隙量相匹配,从而得到空隙率和孔径
21、较小的密实均匀的水泥石,使水泥石的性能提高。陈云波7等人研究了不同粉磨方法和不同粉磨细度的水泥的各龄期抗压强度和抗折强度,结果如表1.3所示:不同粉磨方法和不同粉磨细度的水泥的各龄期抗压强度和抗折强度表1.3试样编号比表面积抗折强度抗压强度1d3d28d1d3d28dA12502.85.28.712.628.658.2A230757.29.722.341.269.2A33505.77.89.825.445.772.2A438767.810.329.450.673.6A54505.97.810.23150.776.5A65866.58.611.43858.282.6B12482.95.68.11
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