砂的細(xì)度模數(shù)的調(diào)整
河砂的供應(yīng)受多種因素的影響細(xì)度有時并不穩(wěn)定。當(dāng)細(xì)度模數(shù)在2.6左右時比較適合配制各混凝土(對于高強度混凝土宜用細(xì)度模數(shù)更大的砂)。砂源充足在不影響到停產(chǎn)的情況下,對于細(xì)度模數(shù)大于3.0或小于2.3的砂會拒收。
根據(jù)我們的經(jīng)驗如果砂的細(xì)度模數(shù)與基準(zhǔn)配方所選用砂的細(xì)度模數(shù)偏差不大的情況下,通過調(diào)整砂率就可以改善混凝土的和易性達(dá)到所需要的工作性能。然而在砂源緊張的情況下,不管細(xì)度模數(shù)是多少都得收貨。砂的細(xì)度模數(shù)變化太大,生產(chǎn)配方的調(diào)整幅度就較大,對混凝土的工作性能和強度有較大的影響,有時就算進行較大幅度的調(diào)整其結(jié)果也并不理想。
當(dāng)砂太粗時細(xì)顆粒的含量不足,所配制的混凝土和易性較差,不利于施工和泵送。僅通過調(diào)大混凝土的砂率還不能達(dá)到較好的工作性能,為了保證混凝土的工作性能不得不增加膠凝材料的用量。
當(dāng)砂太細(xì)時混凝土的用水量增大、漿體太多,僅降低混凝土的砂率還不夠。為了保證強度應(yīng)增加水泥用量及外加劑摻量。因此砂太粗或太細(xì)一方面影響混凝土的性能,另一方面會導(dǎo)致成本的增加。
為了在生產(chǎn)過程中確;炷恋姆(wěn)定性而不增加成本的情況下,通過對不同細(xì)度模數(shù)的砂按不同的比例搭配使用以達(dá)到所需要的細(xì)度模數(shù)。這也要求攪拌站最好要有三個砂堆場,一個用來儲存粗砂、一個用來儲存中砂、一個用來儲存細(xì)砂。當(dāng)砂的細(xì)度模數(shù)為2.6左右時,就只用這一種砂,不需要搭配。
當(dāng)砂太粗或太細(xì)時,根據(jù)實測的細(xì)度模數(shù)結(jié)合所生產(chǎn)混凝土的性能要求確定一個搭配比例。粗砂和細(xì)砂都可以搭配出我們需要的細(xì)度模數(shù)可以將不同的砂搭配成相對固定的細(xì)度模數(shù),這樣可以減少生產(chǎn)過程中配合比的頻繁調(diào)整,保證出廠混凝土質(zhì)量的穩(wěn)定性。
另外我們還可以在生產(chǎn)低等級的混凝土?xí)r將砂的細(xì)度模數(shù)搭配至較少,因為低等級的混凝土膠凝材料用量較少,砂偏細(xì)才能保證有較好的和易性;在生產(chǎn)高強度混凝土?xí)r將砂的細(xì)度模數(shù)搭配至較大,以降低單方用水量保證強度。通過靈活的搭配方案能將不同細(xì)度的砂均能很好的利用,不但保證了混凝土生產(chǎn)的穩(wěn)定性,而且不需要增加生產(chǎn)成本。
碎石的顆粒級配調(diào)整
碎石作為混凝土的重要組成部分,其級配對混凝土的工作性能、強度、生產(chǎn)成本有較大的影響,但是大家還沒有充分的重視并合理的利用。因為碎石在運輸、裝卸和堆放過程中顆粒不可避免的存在離析和不均勻性,碎石的搭配使用比砂更加復(fù)雜。
有一些站采取了搭配使用的方法,如16~31.5mm石中摻10~20mm石,16~31.5石中摻5~16mm石。但是這只是簡單的憑經(jīng)驗確定一個比例。隋著試驗研究的深入,發(fā)現(xiàn)優(yōu)化粗骨料級配對于改善混凝土性能和降低混凝土生產(chǎn)成本有很大的潛力。對粗骨料顆粒級配優(yōu)化組合是通過將二種或三種不同粒徑的骨料按照一定的比例搭配使之符合連續(xù)粒級。
由于連續(xù)粒級有一個比較大的范圍區(qū)間,能達(dá)到連續(xù)粒級搭配方案可能有多種。我們還應(yīng)在符合連續(xù)粒級的方案中尋找最小的空隙率或最大容重的方案。按照工程特點將16~31.5mm、10~20mm、5~16mm三種規(guī)格的碎石搭配使用,將粗骨料的空隙率降到最低。
粗骨料的空隙率最低(或堆積密度最大)可使?jié)矒v后的混凝土更加均勻密實。研究人員通過對5~10mm、10~16mm、16~20mm、20~25mm四個單粒級碎石按不同比例搭配,分別測定其空隙率、對混凝土和易性和力學(xué)性能的影響。
通過試驗證明不同比例搭配的碎石的空隙率在38%~43%之間,在保持膠凝材料、外加劑用量不變的情況下,隨著空隙率降低混凝土單方用水量隨之降低,混凝土強度隨之提高。碎石的空隙率與混凝土的單方用水量具有良好的相關(guān)性,粗骨料的空隙率平均降低1%,混凝土28天強度提高約2MPa。
不同粗細(xì)骨料組合下的混凝土性能問題
(1)不同粗細(xì)骨料組合下,混凝土的強度有所不同。在相同齡期下,混凝土的抗壓強度最大和最小值之間差別大約為15%,劈拉強度最大和最小值之間差別大約為25%。相同粗骨料,不同細(xì)骨料組合下,混凝土的強度也不同。
(2)從混凝土的180d抗壓強度來看,在0.40水膠比下,微晶玄武巖粗細(xì)骨料混凝土最高,混合玄武巖粗細(xì)骨料混凝土最低,二者相差9MPa;在0.50水膠比下,微晶玄武巖粗細(xì)骨料混凝土最高,杏仁玄武巖粗細(xì)骨料混凝土最低,二者相差9.4MPa。
(3)從混凝土180d的劈拉強度來看,在0.40水膠比下白云巖粗細(xì)骨料混凝土最高,混合玄武巖粗細(xì)骨料混凝土最低,二者相差1.39MPa;在0.50水膠比下,微晶玄武巖粗骨料,白云巖細(xì)骨料混凝土最高,杏仁玄武巖粗細(xì)骨料混凝土最低,二者相差0.85MPa。
(4)在相同粗骨料,不同細(xì)骨料的組合下,混凝土的抗壓彈性模量相差很小。90d和l80d的抗壓彈模最大和最小值相差不超過5%,28d的抗壓彈模最大和最小值相差不超過10%?梢哉J(rèn)為,混凝土的彈性模量主要由粗骨料的性質(zhì)決定,細(xì)骨料影響很小。
(5)盡管灰?guī)r本身彈性模量較低,但在相同粗骨料,不同細(xì)骨料的組合下,灰?guī)r細(xì)骨料的混凝土抗壓彈性模量略高于其他骨料。在相同的配合比情況下,可以認(rèn)為灰?guī)r與水泥砂漿的界面結(jié)合更加緊密,彈性模量更高。
(6)從混凝土180d極限拉伸變形來看,在0.40水膠比下,白云巖粗細(xì)骨料最高,杏仁玄武巖粗細(xì)骨料最低,二者相差0.42x10-4;在0.50水膠比下,白云巖粗細(xì)骨料最高,微晶玄武巖粗細(xì)骨料混凝土最低,二者相差0.34x10-4。