混凝土中五大水泥使用誤區,第一個最普遍!

水泥是混凝土的重要組成材料,沒有水泥,混凝土就失去膠結性能。水泥使用中有些問題,還是要注意的。

混凝土中五大水泥使用誤區,第一個最普遍!


(一)水泥用量越多越好

水泥是混凝土的重要膠結材料,沒有水泥,混凝土就很難談上強度。因此,在大多數人的心理水泥用量多,用量足,強度富裕係數高,就安全,心理就踏實。尤其是在砂、石等原材料質量不穩定的情況下,砂、石質量一旦變差,首先想到的就是提高水泥強度,先保住混凝土強度再說。其實,水泥用量過高的弊端,有時很清楚,但有時很無奈。

(1)水泥用量越大,混凝土收縮變形相對增大,體積穩定性變差,再加上各種收縮拉應力的疊加,一旦超過混凝土的抗拉強度,就會造成混凝土開裂。此外,水泥用量的增加,其水化熱越多,溫升大(快),由此產生的溫度變形也相應越大,造成混凝土開裂的幾率也相應增加。工程實踐證明,當混凝土的內外溫差大於25℃、表面與大氣溫差大於20℃時,混凝土就有可能開裂。

(2)水泥用量的增加,會提高混凝土漿體用量,包裹在骨料表面的漿體厚度增加,進而降低骨料間的摩擦力,增加混凝土的流動性,改善混凝土的和易性。但水泥用量過大,會造成漿體過多,容易產生跑漿現象,降低混凝土的粘聚性,從而影響混凝土拌合物的和易性。

混凝土中五大水泥使用誤區,第一個最普遍!


(二)水泥的強度問題

現在工程施工速度比較快,為了滿足拆模和施工要求,要求混凝土早期強度高。再加上攪拌站普遍使用礦物摻合料,所選用的水泥早期強度一般不能過低,相應也要求水泥早期強度高些。但也不是早期強度越高越好,隨著水泥技術的進步和粉磨工藝的發展,提高混凝土早期強度基本不是什麼難事。為了滿足早期強度要求,普遍水泥細度較細,硅酸三鈣及鋁酸三鈣的含量增加。這些變化雖然對混凝土的強度及早期強度的提高有利,但卻增加了混凝土的溫度收縮和乾燥收縮,再加上較低水灰比產生的自收縮,混凝土極易開裂。

混凝土早期強度的提高使得混凝土的彈性模量在早期迅速增加,而此時的抗拉強度卻增加得很慢,有時幾乎沒有增長。因為混凝土收縮受到約束引起的拉應力σ與混凝土的收縮應變ε及彈性模量E成正比,彈性模量的增長速度遠遠大於混凝土抗拉強度的增長,從而大大增加了混凝土收縮產生的拉應力。與此同時,很高的早期強度使得徐變很小,無法緩解收縮應力,從而使混凝土開裂。選擇3d強度不太高,28d強度高的水泥,早期水化速度不太快,後期水泥強度增長幅度大,在使用中比較容易操作。

(三)應根據具體情況選擇水泥

不同工程部位對水泥性能要求也不相同,應根據工程部位、環境條件選擇水泥。例如,路面混凝土選擇一些抗折性能好的水泥,大體積混凝土選擇水化熱較低的低熱水泥,冬季選擇早期強度稍高的水泥。

(四)合理使用礦物摻合料

一些攪拌站的管理者常常認為,摻加礦物摻合料就是為了降低水泥用量,節約水泥,利益的驅使總希望,試驗室技術人員多用摻合料。其實,在生產實踐中我們發現,礦物摻合料的使用可以增加混凝土的粘聚性,減少離析、泌水,改善混凝土拌合物的工作性。

流動性大的普通混凝土拌合物很容易出現離析和泌水,從而使混凝土的均質性受到破壞,並在內部形成泌水通道和沉降裂縫,摻入礦物摻合料可使拌合物的粘聚性增加,減少離析和泌水,改善混凝土拌合物的和易性。在生產混凝土時,摻用礦物摻合料可以降低水泥水化熱,降低溫升,相應降低混凝土的內外溫差、表面與環境大氣的溫差、使溫度裂縫。當然不同的礦物摻合料對混凝土的收縮影響也不相同,用粉煤灰取代一定量的水泥可以減少混凝土的收縮;而以硅粉和粒化高爐礦渣粉為摻合料時,則使混凝土的收縮有不同程度的增加,尤其是硅粉較甚。此外,在混凝土中摻入礦物摻合料後,使得某些技術性能得以改善和提高。如,利用礦物摻合料的二次水化,增加混凝土的密實性,改變混凝土的強度增長規律,提高混凝土的耐久性,不同品種礦物摻合料的複合摻用可起到“超疊加作用”。

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(五)注意水泥和外加劑的適應性

商品混凝土普遍使用外加劑,實踐發現同品種、同摻量的外加劑,對於不同廠家的水泥,其效果有很大差別,甚至同一廠家的水泥生產批次不同,對外加劑效果也差別很大。同樣,不同廠家出廠的同種外加劑,對於同一廠家生產的同品種水泥,甚至同批號的水泥,其作用效果也有很大差別,主要表現在凝結時間、坍落度損失、減水效果及對流動性影響的不同,甚至會造成混凝土強度的降低和耐久性的下降。因此,要重視外加劑與水泥適應性的檢驗,時刻關注水泥質量或外加劑的變化,發現問題,及時採取措施,避免工程事故的發生。


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