鋼筋混凝土是指通過在混凝土中加入鋼筋、鋼筋網(wǎng)、鋼板或纖維而構成的一種組合材料,兩者共同工作來改善混凝土抗拉強度不足的力學性質,為混凝土加固的一種很常見形式。目前,水泥鋼筋混凝土在現(xiàn)代工程建設中占有很好重要的地位?!端噤摻罨炷良捌鋺獙μ接憽诽接懰噤摻罨炷良捌鋺茫瑑热萆婕巴聊竟こ滩牧系南嚓P理論、土木工程材料的基本性質、水泥、混凝土、建筑鋼材、水泥鋼筋混凝土的應用、水泥鋼筋混凝土原材料的檢驗與試驗。

水泥鋼筋混凝土及其應用探討造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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工程建議價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
水泥 砌筑水泥M32.5袋裝(都安基地) 查看價格 查看價格

魚峰

t 13% 廣西魚峰集團有限公司
水泥 品種:礦渣硅酸鹽水泥P.S;強度等級:32.5;包裝形式:散裝 查看價格 查看價格

華星

t 13% 廊坊三河華星水泥有限公司
水泥 普通硅酸鹽水泥P.O42.5袋裝(河池基地) 查看價格 查看價格

魚峰

t 13% 廣西魚峰集團有限公司
水泥 普通硅酸鹽水泥P.O42.5袋裝(河池基地) 查看價格 查看價格

山峰

t 13% 廣西魚峰集團有限公司
水泥 品種:普通硅酸鹽水泥P.O;強度等級:32.5R;包裝形式:散裝 查看價格 查看價格

t 13% 廣東銀嶺環(huán)保新材料科技有限公司
水泥 品種:普通硅酸鹽水泥P.O;強度等級:42.5R;包裝形式:袋裝; 查看價格 查看價格

t 13% 廣東銀嶺環(huán)保新材料科技有限公司
水泥 品種:普通硅酸鹽水泥P.O;強度等級:32.5R;包裝形式:散裝 查看價格 查看價格

t 13% 廣東銀嶺環(huán)保新材料科技有限公司
水泥 普通硅酸鹽水泥P.O42.5散裝(河池基地) 查看價格 查看價格

魚峰

t 13% 廣西魚峰集團有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
水泥 42.5(R)水泥(袋裝) 查看價格 查看價格

t 茂名市信宜市2011年10月信息價
水泥 42.5(R)水泥(散裝) 查看價格 查看價格

t 茂名市信宜市2011年10月信息價
水泥 42.5(R)水泥(袋裝) 查看價格 查看價格

t 茂名市信宜市2011年9月信息價
水泥 42.5(R)水泥(散裝) 查看價格 查看價格

t 茂名市信宜市2011年9月信息價
轉窯水泥 42.5(R)水泥(PⅡ) 查看價格 查看價格

t 梅州市2005年12月信息價
轉窯水泥 42.5(R)水泥(PⅡ) 查看價格 查看價格

t 梅州市2005年11月信息價
轉窯水泥 42.5(R)水泥(PⅡ) 查看價格 查看價格

t 梅州市2005年10月信息價
轉窯水泥 42.5(R)水泥(PO) 查看價格 查看價格

t 梅州市2005年9月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
鋼筋混凝土水泥 DN600|45m 1 查看價格 佛山沙口水泥 廣東  廣州市 2010-05-13
鋼筋混凝土欄桿 鋼筋混凝土欄桿扶手,1.22米高,尺寸樣式詳見圖紙|650m 3 查看價格 南寧市御品景觀護欄廠 廣西  賀州市 2019-08-08
鋼筋混凝土直管 DN600|100m 3 查看價格 廣州市利景水泥制品有限公司 廣東   2019-06-11
鋼筋混凝土直管 DN800|80m 3 查看價格 廣州市利景水泥制品有限公司 廣東   2019-06-11
鋼筋混凝土預制欄桿 見詳圖|360按照每m報價 2 查看價格 四川力達建材科技有限公司 四川  成都市 2016-02-02
鋼筋混凝土防護密閉 HFM2020(6)|52樘 1 查看價格 深圳市嶺南人防防護設備有限公司 廣東  珠海市 2015-03-29
鋼筋混凝土圓管 DN1000|2100m 1 查看價格 天津百冠進出口有限公司 黑龍江  大慶市 2013-04-08
鋼筋混凝土孔板 無|0塊 1 查看價格 廣西南寧市閩侯(東南)水泥制品廠 廣西  南寧市 2010-11-11

前言

第l章緒論

1.1 土木工程材料的定義及分類

1.1.1 土木工程材料的定義

1.1.2 土木工程材料的分類

1.2 土木工程材料的技術標準、作用及重要性

1.2.1 土木工程材料的技術標準

1.2.2 土木工程材料在土木建筑工程中的作用及重要性

1.3 土木工程材料的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

1.3.1 土木工程材料的現(xiàn)狀

1.3.2 土木工程材料的發(fā)展趨勢

參考文獻

第2章 土木工程材料的基本性質

2.1 材料的組成與結構

2.1.1 材料的組成

2.1.2 材料的結構

2.2 材料的物理性質

2.2.1 密度、表觀密度和堆積密度

2.2.2 材料的孔隙率、空隙率與填充率

2.2.3 材料與水有關的性質

2.3 材料的力學性質

2.3.1 材料的強度和比強度

2.3.2 彈性與塑性

2.3.3 脆性與韌性

2.3.4 材料的硬度和耐磨性

2.4 材料的耐久性與裝飾性

2.4.1 耐久性

2.4.2 裝飾性

參考文獻

第3章 水泥

3.1 通用硅酸鹽水泥

3.1.1 通用硅酸鹽水泥的定義與品種

3.1.2 通用硅酸鹽水泥的生產

3.1.3 通用硅酸鹽水泥的組成材料

3.1.4 通用硅酸鹽水泥的水化與凝結硬化

3.1.5 通用硅酸鹽水泥的技術性質

3.1.6 水泥石的腐蝕與防止

3.1.7 通用硅酸鹽水泥的特性與應用

3.1.8 通用硅酸鹽水泥的包裝標志和儲運

3.2 其他品種水泥

3.2.1 道路硅酸鹽水泥

3.2.2 中、低熱硅酸鹽水泥與低熱礦渣硅酸鹽水泥

3.2.3 砌筑水泥

3.2.4 白色與彩色硅酸鹽水泥

3.2.5 抗硫酸鹽硅酸鹽水泥

3.2.6 快硬水泥

3.2.7 膨脹水泥與白應力水泥

參考文獻

第4章 混凝土

4.1 概述

4.1.1 混凝土的定義及發(fā)展簡史

4.1.2 混凝土的分類

4.1.3 水泥混凝土的特點

4.2 混凝土的組成材料及技術要求

4.2.1 混凝土的組成材料

4.2.2 混凝土中各種組成材料技術要求

4.3 新拌混凝土的技術性質

4.3.1 混凝土拌合物的和易性

4.3.2 影響和易性的主要因素

4.3.3 改善混凝土和易性的措施

4.3.4 拌合物澆筑后的幾個相關問題

4.4 硬化混凝土的性質

4.4.1 混凝土的力學性質

4.4.2 混凝土的變形性能

4.4.3 混凝土的耐久性

4.5 混凝土的質量控制與強度評定

4.5.1 概述

4.5.2 混凝土強度的質量評定

4.5.3 混凝土質量評定的數(shù)理統(tǒng)計方法

4.6 普通混凝土配合比設計

4.6.1 概述

4.6.2 配合比設計的基本要求、基本參數(shù)和符號含義

4.6.3 混凝土配制強度的確定

4.6.4 普通混凝土配合比設計步驟

4.6.5 混凝土配合比設計實例l

4.6.6 混凝土配合化設計案例2

4.7 其他種類混凝土及其新進展

4.7.1 纖維增強混凝土

4.7.2 聚合物混凝土

4.7.3 泵送混凝土

4.7.4 高強混凝土

4.7.5 高性能混凝土

4.7.6 綠色混凝土

4.7.7 智能混凝土

參考文獻

第5章 建筑鋼材

5.1 鋼的冶煉

5.2 鋼的分類

5.2.1 按化學成分分類

5.2.2 按鋼的品質分類

5.2.3 按脫氧方法分類

5.2.4 按用途分類

5.3 建筑鋼材的主要技術性能

5.3.1 建筑鋼材的主要力學性能

5.3.2 建筑鋼材的工藝性能

5.4 鋼材的冷加工和熱處理

5.4.1 冷加工時效及其應用

5.4.2 鋼材的熱處理

5.5 鋼的組織和化學成分對鋼材性能的影響

5.5.1 鋼的組織對鋼材性能的影響

5.5.2 鋼的化學成分對鋼材性能的影響

5.6 建筑鋼材的標準與選用

5.6.1 土木工程常用鋼材品種

5.6.2 鋼筋混凝土結構用鋼

5.6.3 鋼結構用鋼

5.7 鋼材的防銹和防火

5.7.1 鋼材的防銹

5.7.2 鋼材的防火

參考文獻

第6章 水泥鋼筋混凝土的應用及探討

6.1 大體積混凝土的裂縫問題

6.1.1 大體積混凝土的定義及特點

6.1.2 大體積混凝土的分類

6.1.3 大體積混凝土裂縫出現(xiàn)的原因

6.1.4 提高大體積混凝土抗裂性能的方法

6.2 纖維復合材料加固混凝土構件耐久性設計

6.2.1 概述

6.2.2 纖維復合材料加固法

6.2.3 紫外線老化對纖維復合材料加固混凝土構件承載力的影響

6.2.4 加固混凝土梁的斜截面受剪承載力分析

6.2.5 受壓構件承載力與穩(wěn)定性的計算

6.3 水泥混凝土路面單位用水量計算經驗公式質疑

6.3.1 問題的提出

6.3.2 單位用水量計算經驗公式及其影響因素分析

6.3.3 工程實例計算結果分析

6.3.4 對經驗公式的調整

參考文獻

第7章 水泥鋼筋混凝土原材料的檢測與試驗

7.1 水泥試驗

7.1.1 水泥試驗的一般規(guī)定

7.1.2 水泥細度測定

7.1.3 水泥標準稠度用水量測定

7.1.4 凝結時間的測定

7.1.5 安定性的測定

7.1.6 水泥膠砂強度檢驗(ISO法)

7.2 混凝土用集料試驗

7.2.1 細集料的取樣

7.2.2 砂的篩分析試驗

7.2.3 石粉含量

7.2.4 含泥量

7.2.5 泥塊含量

7.2.6 砂的表觀密度

7.2.7 砂的堆積密度與空隙率

7.2.8 粗集料取樣

7.2.9 粗集料的顆粒級配

7.2.10 針片狀顆粒含量

7.2.11 壓碎指標值

7.2.12 粗集料的表觀密度

7.2.13 粗集料的堆積密度與空隙率

7.2.14 快速堿一硅酸反應

7.3 普通混凝土試驗

7.3.1 水泥混凝土拌合物試驗

7.3.2 水泥混凝土拌合物稠度試驗方法(坍落度儀法)

7.3.3 水泥混凝土拌合物稠度試驗方法(維勃儀法)

7.3.4 水泥混凝土拌合物表觀密度試驗方法

7.3.5 水泥混凝土試件制作與硬化水泥混凝土現(xiàn)場取樣方法

7.3.6 水泥混凝土立方體抗壓強度試驗方法

7.3.7 水泥混凝土圓柱體軸心抗壓強度試驗方法

7.3.8 水泥混凝土抗彎拉強度試驗方法

7.3.9 水泥混凝土圓柱體劈裂抗拉強度試驗方法

7.4 鋼筋試驗

7.4.1 試驗方法和結果評定

7.4.2 拉伸試驗

7.4.3 冷彎試驗

參考文獻

2100433B

水泥鋼筋混凝土及其應用探討內容簡介常見問題

  • 鋼筋水泥是不是鋼筋混凝土??

    鋼筋混凝土:工程上常簡稱為鋼筋砼或鋼混,是指通過在混凝土中加入鋼筋、鋼筋網(wǎng)、鋼板或纖維而構成的一種組合材料,兩者共同工作從而改善混凝土抗拉強度不足的力學性質,為混凝土加固的一種最常見形式。鋼筋混凝土俗...

  • 鋼筋混凝土

    具體的情況應該說出來啊

  • 鋼筋混凝土

    1:所謂的“簡支梁”,通俗地講也就是簡單地支在那兒的意思,梁的兩個端點是簡單地擱支在兩個支點上的。比如,梁上要做墻,梁兩頭是240*240的柱子,梁的鋼筋不錨固直接伸入柱子里”,就是一個典型的簡支梁。...

水泥鋼筋混凝土及其應用探討內容簡介文獻

氯氧鎂水泥鋼筋混凝土軸壓構件力學性能 氯氧鎂水泥鋼筋混凝土軸壓構件力學性能

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大?。?span id="86eyw8c" class="single-tag-height">426KB

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評分: 4.5

基于近年來氯氧鎂水泥基材改性研究的進展,在當前已解決鎂水泥吸潮返鹵、腐蝕鋼筋等問題的前提下,制作氯氧鎂水泥鋼筋混凝土軸心受壓構件并實驗測定承載力及力學曲線。依據(jù)實驗數(shù)據(jù),采用現(xiàn)有混凝土結構規(guī)范方法推定混凝土各項力學指標(如彈性模量、抗壓強度標準值等),進一步得出構件承載力理論值,并與實測構件承載力對比。同時,依據(jù)測得的基本力學指標,采用有限元軟件ADINA,選用規(guī)范給出的應力-應變關系建立有限元模型,模擬構件加載-破壞全過程。結果表明,采用規(guī)范公式計算的構件承載力與實驗數(shù)據(jù)吻合,且有限元模擬的構件力學行為與實驗結果擬合良好,模擬極限承載力數(shù)據(jù)亦與實驗數(shù)據(jù)吻合。這些事實充分證明,運用現(xiàn)有規(guī)范預測氯氧鎂水泥鋼筋混凝土構件力學性能是可行的。

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水泥鋼筋混泥土結構試題 水泥鋼筋混泥土結構試題

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頁數(shù): 14頁

評分: 4.5

四、簡述題(每題 8分,共 40 分) 1.失效概率的物理意義? 答:失效概率是指結構在規(guī)定的時間內,在規(guī)定的條件下,不能完成預定功能的概率。由功能函數(shù) 的概率分布曲線可得:失效概率等于原點以左曲線下面與橫坐標所圍圖形的面積。 2.什么是鋼筋的冷拉硬化? 答:冷拉是將鋼筋拉伸超過屈服強度并達到強化階段中的某一應力值,然后卸載。由于該點的應力 已超過屈服極限,故卸荷應力為零時應變并不等于零,若立即重新加荷,應力 -應變曲線將發(fā)生變化,此時 屈服點已提高,表明鋼筋經冷拉后,屈服強度提高,此過程稱為冷拉硬化。 3.結構的極限狀態(tài)的定義及分類? 答:結構的極限狀態(tài)是指整個結構或結構的一部分超過某一特定狀態(tài)就不能滿足設計規(guī)定的某一功 能要求,此特定狀態(tài)稱為該功能的極限狀態(tài)。結構的極限狀態(tài)分兩類:承載能力極限狀態(tài)和正常使用極限 狀態(tài)。 4.鋼筋與混凝土結構能夠共同工作的原因? 答:( 1)鋼筋與混凝土

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由宋中南等編著的《透水混凝土及其應用技術》總結了在透水混凝土方面多年的研究成果,參考了大量國內外資料,并結合在工程實施中積累的經驗,編寫了這本專著。本書內容包括透水混凝土材性、制備技術、設計與施工、工程應用案例和環(huán)境生態(tài)效益等方面,不僅論述了作為路面材料的透水混凝土,還就其在植生混凝土和人工濕地等環(huán)境工程方面的應用進行了探討,希望本書的出版能對我國透水混凝土的研究和應用貢獻一份力量。

前言第1部分 綜述第2部分 外加劑對混凝土性能的影響及對策第3部分 外加劑標準與檢測技術第4部分 新型高效減水劑及其應用技術第5部分 引氣劑及其應用技術第6部分 膨脹劑及其應用技術第7部分 混凝土摻合料及其應用技術第8部分 其他外加劑及其應用技術第9部分 纖維混凝土應用技術

2100433B

【學員問題】混凝土及其增強材料發(fā)展與應用?

【解答】摘要:對混凝土(高性能混凝土、活性微粉混凝土、低強混凝土、輕質混凝土、鋼纖維混凝土、自密實混凝土、智能混凝土等)以及混凝土增強材料(非金屬配筋、新型預應力鋼棒等)近年的應用與發(fā)展,作了簡要的論述。

關鍵詞: 結構材料 混凝土

混凝土是現(xiàn)代工程結構的主要材料,我國每年混凝土用量約10億m3,鋼筋用量約2500萬T,規(guī)模之大,耗資之巨,居世界前列??梢灶A見,鋼筋混凝土仍將是我國在今后相當長時期內的一種重要的工程結構材料,物質是基礎,材料的發(fā)展,必將對鋼筋混凝土結構的設計方法、施工技術、試驗技術以至維護管理起著決定性的作用。本文對構成鋼筋混凝土的主要材料——混凝土及其增強材料的應用與發(fā)展,從工程應用角度作簡要介紹。

一、混凝土

組成鋼筋混凝土主要材料之一的混凝土的發(fā)展方向是高強、輕質、耐久(抗磨損、抗凍融、抗?jié)B)、抗災(地震、風、火〕、抗爆等。

1、高性能混凝土(high performance concrete, HPC)

HPC是近年來混凝土材料發(fā)展的一個重要方向,所謂高性能:是指混凝上具有高強度、高耐久性、高流動性等多方面的優(yōu)越性能。從強度而言,抗壓強度大于C50的混凝土即屬于高強混凝土,提高混凝土的強度是發(fā)展高層建筑、高聳結構、大跨度結構的重要措施。采用高強混凝土,可以減小截面尺寸,減輕自重,因而可獲得較大的經濟效益,而且,高強混凝土一般也具有良好的耐久性。我國己制成C100的混凝土。已有文獻報道1),國外在試驗室高溫、高壓的條件下,水泥石的強度達到662MPa(抗壓)及64.7MPa(抗拉)。在實際工程中,美國西雅圖雙聯(lián)廣場泵送混凝土56 d抗壓強度達133.5MPa.

在我國為提高溫凝土強度采用的主要措施有[1]:①合理利用高效減水劑,采用優(yōu)質骨料、優(yōu)質水泥,利用優(yōu)質摻合料,如優(yōu)質磨細粉煤灰、硅灰、天然沸石或超細礦渣。采用高效減水劑以降低水灰比是獲得高強及高流動性混凝土的主要技術措施;②采用525,625,725號的硫鋁酸鹽水泥、鐵鋁酸鹽水泥及相應的外加劑,這是中國建筑材料科學研究院制備高性能混凝土的主要技術措施;③以礦渣、堿組分及骨料制備堿礦渣高強度混凝土,這是重慶建筑大學在引進前蘇聯(lián)研究成果的基礎上提出的研制高強混凝土的技術措施;④交通部天津港灣工程研究所采用復合高效減水劑,用525號水泥320kg/m3,水灰比0.43,和425號水泥480kg/m3,水灰比0.32,在試驗室中制成了抗壓強度分別為68MPa和65MPa的高強混凝土。

文獻[2]報告了采用某些金屬礦石粗骨料如赤鐵礦石、鈦鐵礦石等,可以比用普通石料作粗骨料獲得強度更高、耐久性和延性更好的高性能混凝土。

高強混凝土具有優(yōu)良的物理力學性能及良好的耐久性,其主要缺點是延性較差。而在高強混凝土中加入適量鋼纖維后制成的纖維增強高強混凝土,其抗拉、抗彎、抗剪強度均有提高,其韌性(延性)和抗疲勞、抗沖擊等性能則能有大幅度提高。此外,在高層建筑的高強混凝土柱中,也可采用X形配筋、勁性鋼筋或鋼管混凝土等結構方面的措施來改善高強混凝土柱的延性和抗震性能[3].

2、活性微粉混凝土(reactive powder concrete, RPC)[4]

RPC是一種超高強的混凝土,其立方體抗壓強度可達200-800MPa,抗拉強度可達25~150MPa,斷裂能可達30KJ/㎡,單位體積質量為2.5-3.0t/m3.制成這種混凝土的主要措施是:①減小顆粒的最大尺寸,改善混凝土的均勻性;②使用微粉及極微粉材料,以達到最優(yōu)堆積密度(packing density);③減少混凝土用水量,使非水化水泥顆粒作為填料,以增大堆積密度;④增放鋼纖維以改善其延性;⑤在硬化過程中加壓及加溫,使其達到很高的強度。

普通混凝土的級配曲線是連續(xù)的,而RPC的級配曲線是不連續(xù)的臺階形曲線,其骨料粒徑很小,接近于水泥顆粒的尺寸。RPC的水灰比可低到0.15,需加入大量的超塑化劑,以改善其工作度。RPC的價格比常

可達25~150MPa,斷裂能可達30KJ/㎡,單位體積質量為2.5-3.0t/m3.制成這種混凝土的主要措施是:①減小顆粒的最大尺寸,改善混凝土的均勻性;②使用微粉及極微粉材料,以達到最優(yōu)堆積密度(packing density);③減少混凝土用水量,使非水化水泥顆粒作為填料,以增大堆積密度;④增放鋼纖維以改善其延性;⑤在硬化過程中加壓及加溫,使其達到很高的強度。

普通混凝土的級配曲線是連續(xù)的,而RPC的級配曲線是不連續(xù)的臺階形曲線,其骨料粒徑很小,接近于水泥顆粒的尺寸。RPC的水灰比可低到0.15,需加入大量的超塑化劑,以改善其工作度。RPC的價格比常用混凝土稍高,但大大低于鋼材,可將其設計成細長或薄壁的結構,以擴大建筑使用的自由度。在加拿大Sherbrook已設計建造了一座跨度為60m、高3.47m的B200級RPC的人行-摩托車用預應力桁架橋。

3、低強混凝土[4]

美國混凝土學會(AC1)229委員會,提出了在配料、運送、澆筑方面可控制的低強混凝土,其抗壓強度為8MPa或更低。這種材料可用于基礎、樁基的填、墊、隔離及作路基或填充孔洞之用,也可用于地下構造,在一些特定情況下,可用其調整混凝土的相對密度、工作度、抗壓強度、彈性模量等性能指標,而且不易產生收縮裂縫。荷蘭一座隧洞工程中曾采用了低強度砂漿(1ow-strength mortar, LSM〕,其組分為:水泥150kg/m3,砂;1080kg/m3,水570kg/m3,超塑化劑6kg/m3,膨潤土35kg/m3,所制成的LSM的抗壓強度為3.5MPa,彈性模量低于500Mpa.LSM制成的隧洞封閉塊,比常規(guī)的土壤穩(wěn)定法節(jié)約造價50%,故這種混凝土可望在軟土工程中得到發(fā)展應用。

4、輕質混凝土[5]

利用天然輕骨料(如浮石、凝灰?guī)r等)、工業(yè)廢料輕骨料(如爐渣、粉煤灰陶粒、自燃煤矸石等)、人造輕骨料(頁巖陶粒、粘土陶粒、膨脹珍珠巖等)制成的輕質混凝土具有密度較小、相對強度高以及保溫、抗凍性能好等優(yōu)點利用工業(yè)廢渣如廢棄鍋爐煤渣、煤礦的煤矸石、火力發(fā)電站的粉煤灰等制備輕質混凝土,可降低混凝土的生產成本,并變廢為用,減少城市或廠區(qū)的污染,減少堆積廢料占用的土地,對環(huán)境保護也是有利的。

5、纖維增強混凝土[6]

為了改善混凝土的抗拉性能差、延性差等缺點,在混凝土中摻加纖維以改善混凝土性能的研究,發(fā)展得相當迅速。目前研究較多的有鋼纖維、耐堿玻璃纖維、碳纖維、芳綸纖維、聚丙烯纖維或尼龍合成纖維混凝土等。

在承重結構中,發(fā)展較快、應用較廣的是鋼纖維混凝土。而鋼纖維主要有用于土木建筑工程的碳素鋼纖維和用于耐火材料工業(yè)中的不銹鋼纖維。用于土木建筑工程的鋼纖維主要有以下幾種生產方法:①鋼絲切斷法;②薄板剪切法;③鋼錠(厚板)銑削法;④熔鋼抽絲法。

當纖維長度及長徑比在常用范圍,纖維摻量在1%到2%(體積分數(shù),本文中的摻量均指體積分數(shù))的范圍內,與基體混凝土相比,鋼纖維混凝土的抗拉強度可提高40%~80%,抗彎強度提高50%~120%,抗剪強度提高50%~100%,抗壓強度提高較小,在0~25%之間,彈性階段的變形與基體混凝土性能相比沒有顯著差別,但可大幅度提高衡量鋼纖維混凝土塑性變形性能的韌性。

中國工程建設標準化協(xié)會于1992年批準頒布了由大連理工大學等單位編制的《鋼纖維混凝土結構設計與施工規(guī)程》(CECS 38:92),對推廣鋼纖維混凝土的應用起到了重要作用。

鋼纖維混凝土采用常規(guī)的施工技術,其鋼纖維摻量一般為0.6%~2.0%.再高的摻量,將容易使鋼纖維在施工攪拌過程中結團成球,影響鋼纖維混凝土的質量。但是國內外正在研究一種鋼纖維摻量達5%~27%的簡稱為SIFCON的砂漿滲澆鋼纖維混凝土,其施工技術不同于一般的攪拌澆筑成型的鋼纖維混凝土,它是先將鋼纖維松散填放在模具內,然后灌注水泥漿或砂漿,使其硬化成型。SIFCON與普通鋼纖維混凝土相比,其特點是抗壓強度比基體材料有大幅度提高,可達100~200MPa,其抗拉、抗彎、抗剪強度以及延性、韌性等也比普通摻量的鋼纖維混凝土有更大的提高[7].

另一種名為砂漿滲澆鋼纖維網(wǎng)混凝土(SIMCON)的施工方法與SIFCON的基本相同,只是預先填置在模具內的不是亂向分布的鋼纖維,而是鋼纖維網(wǎng),制成的產品中,其纖維摻量一般為4%~6%,試驗表明,SIMCON可用較低的鋼纖維摻量而獲得與SIFCON相同的強度和韌性,從而取得比SIFCON節(jié)約材料和造價的效果。

雖然SIFCON或SIMCON力學性能優(yōu)良,但由于其鋼纖維用量大、一次性投資高,施工工藝特殊,因此它們只是在必要時用于某些特殊的結構或構件的局部,如火箭發(fā)射臺和高速公路的搶修等。

在砂漿中鋪設鋼絲網(wǎng)及網(wǎng)與網(wǎng)之間的骨架鋼筋(簡稱鋼絲網(wǎng)水泥)所做成的薄壁結構,具有良好的抗裂能力和變形能力,在國內外造船、水利、建筑工程中應用較為廣泛。近年來,在鋼絲網(wǎng)水泥中又摻人鋼纖維來建造公路路面、漁船、農船等,取得了更好的雙重增韌、增強效果。

6、自密實混凝土(self-compacting concrete)

自密實混凝土不需機械振搗,而是依靠自重使混凝土密實?;炷恋牧鲃佣入m然高,但仍可以防止離析。配制這種混凝土的方法有[4]:①粗骨料的體積為固體混凝土體積的50%;②細骨料的體積為砂漿體積的40%;③水灰比為0.9-1.0;④進行流動性試驗,確定超塑化劑用量及最終的水灰比,使材料獲得最優(yōu)的組成。

這種混凝土的優(yōu)點有:在施工現(xiàn)場無振動噪音;可進行夜間施工,不擾民;對工人健康無害;混凝土質量均勻、耐久;鋼筋布置較密或構件體型復雜時也易于澆筑;施工速度快,現(xiàn)場勞動量小。

7、智能混凝土(smart concrete)[4]

利用混凝土組成的改變,可克服混凝土的某些不利性質,例如:高強混凝土水泥用量多,水灰比低,加入硅灰之類的活性材料,硬化后的混凝土密實度好,但高強混凝土在硬化早期階段,具有明顯的自主收縮和孔隙率較高,易于開裂等缺點。解決這些問題的一個方法是,用摻量為25%的預濕輕骨料來替換骨料,從而在混凝土內部形成一個“蓄水器”,使混凝土得到持續(xù)的潮濕養(yǎng)護。這種加入“預濕骨料”的方法,可使混凝土的自生收縮大為降低,減少了微細裂縫。

高強混凝土的另一問題是良好的密實性所引起的防火能力降低。這是因為在高溫(火災〕時,砂漿中的自由水和化學結合水轉變?yōu)樗畾猓珔s不能從密實的混凝土中逸出,從而形成氣壓,導致柱子保護層剝落,嚴重降低了柱的承載力,解決這個問題的一種方法是,在每方混凝土中加2kg聚丙烯纖維,在高溫(火災)時,纖維熔化,形成了能使水氣從邊界區(qū)逸出的通道,減小了氣壓,從而防止柱的保護層剝落。

8、預填骨料升漿混凝土

國內在大連中遠60000t船塢工程中,因地質條件復雜,船塢底板首次采用了坐落于基巖上的預填骨料升漿混凝土,即用密度較大的厚4~5m的鐵礦石作為預填骨料,礦石層下再鋪設1m厚的石灰石塊石。礦石層上是厚60~80cm的現(xiàn)澆鋼筋混凝土板在預填骨料層中布置壓漿孔注入砂漿,形成預填骨料升漿混凝土。采取這種工藝,縮短了工期,取得了良好的經濟效益。

9、碾壓混凝土[8]

碾壓混凝土近年發(fā)展較快,可用于大體積混凝土結構(如水工大壩、大型基礎)、工業(yè)廠房地面、公路路面及機場道面等。

用于大體積混凝土的碾壓混凝土的澆筑機具與普通混凝土不同,其平整使用推土機,振實用碾壓機,層間處理用刷毛機,切縫用切縫機,整個施工過程的機械化程度高,施工效率高,勞動條件好,可大量摻用粉煤灰,與普通棍凝土相比,澆筑工期可縮短1/3~1/2,用水量可減少20%,水泥用量可減少30%~60%.

碾壓混凝土的層間抗剪性能是修建混凝土高壩的關鍵問題,國內大連理工大學等單位曾開展這方面的研究工作。

在公路、工業(yè)廠房地面等大面積混凝土工程中,采用碾壓混凝土,或者在碾壓混凝土中再加入鋼纖縫,成為鋼纖維碾壓混凝土,則其力學性能及耐久性還可進一步改善。

10、再生骨料混凝土

新中國建國至今己逾50年,建國前后修建的不少混凝土結構,因老化或隨著經濟的發(fā)展,需拆除重建,其拆除量十分巨大,在拆除的混凝土中,約有一半是粗骨料,應該考慮如何使之再生利用。以減少環(huán)境垃圾,變廢為用。

文獻[4]報道,在荷蘭的德爾夫特,一個272所住宅的方案中,所有的混凝土墻均利用了再生骨料,該方案下一步的計劃,是在混凝土樓板中也利用再生骨料。當然,在利用這些再生骨料時,需對這種餛凝土的性能進行試驗,例如,文獻[9]報道了有關再生輕質混凝土收縮和徐變較為顯著的試驗成果,值得重視。

二、混凝土加強筯

1、纖維筋[6]

鋼筋混凝土結構的配筋材料,主要是鋼筋最近在國際上研究較多的是樹脂粘結的纖維筋(fiber reinforced plastics, FRP)作餛凝土及預應力混凝土結構的非金屬配筋,常用的纖維筋有樹脂粘結的碳纖維筋(GFRP)、玻璃纖維筋(GFRP)及芳綸纖維筋(AFRP)國外研究指出,這幾種纖維筋的強度都很高,只是玻璃纖維筋的抗堿化性能較差。纖維筋的突出優(yōu)點是抗腐蝕、高強度,此外,還具有良好的抗疲勞性能、大的彈性變形能力、高電阻及低磁導性,其缺點是斷裂應變性能較差、較脆、徐變(松弛)值較大,熱膨脹系數(shù)較大。

國外已有日本、德國、荷蘭等國將纖維筋用于預應力混凝土橋,包括體外預應力橋的實例[4].

2、雙鋼筋[1]

為了減小裂縫寬度和構件的變形,國內在一些工程中,采用焊成梯格形的雙鋼筋,在構件內平放或豎放布置。

3、冷軋變形鋼筋[1]

為了節(jié)約鋼材用量,國內引進國外設備或自制設備,用光圓鋼筋,經過冷軋,軋成帶肋的直徑小于母材直徑的鋼筋,稱為冷軋帶肋鋼筋。另一種類似的鋼筋,是用I級光圓用筋冷軋扭轉成型,稱為冷軋變形用筋或冷軋扭鋼筋。這兩種冷軋鋼筋的抗拉強度標準值(極限抗拉強度)及設計值都比母材大大提高,與混凝土的粘結強度也得到提高,但直徑較小。它們主要用作板式構件的受力鋼筋或梁、柱構件的箍筋或作預應力筋。由于強度提高,可以節(jié)約材料用量,獲得經濟效益。這兩種鋼筋,國內己制訂了規(guī)程。為將這種小直徑鋼筋的用途擴展至梁、柱的受力鋼筋,也可采用雙筋或三筋的并筋,但需適當增大其錨固長度。

4、環(huán)氧樹脂涂敷鋼筋[1]

在海洋環(huán)境或者有腐蝕性介質的環(huán)境中(如冬季撒鹽的橋面),鋼筋銹蝕是影響結構耐久性的重要原因。為了防止鋼筋銹蝕,用不銹鋼制造鋼筋是一個途徑,但是價格昂貴。另一個途徑是用環(huán)氧樹脂涂敷鋼筋表面,形成防銹的涂層,以防止鋼筋生銹,這種方法在日本、美國應用較多。鋼筋在工廠中校直、加熱、噴涂樹脂粉末,形成防護薄膜,冷卻后經檢驗合格,用于有嚴格防銹蝕要求的工程,可使結構的耐久性大大提高。

5、預應力混凝土用鋼棒、預應力混凝土用螺旋肋鋼絲

在傳統(tǒng)用于預應力混凝土的鋼絲、鋼絞線、熱處理鋼筋的基礎上,從國外引進生產線,己生產出直徑達12.6mm、抗拉強度達1570MPa的預應力混凝土用的帶螺旋肋的鋼棒(stee1 bar),及直徑達12.0mm、抗拉強度達1570MPa的帶螺旋肋的鋼絲。這種新產品的特點是:高強度、低松弛,與混凝土的粘結強度好,易墩粗,可點焊,可盤卷等。

6、纖維布、纖維條、纖維板

國內在對鋼筋混凝土結構進行加固時,常用的一種技術是鋼板粘結加固技術,但是鋼板質量重、運送不便,剪切成型也比較復雜。

最近在國內外發(fā)展并應用了以質量很輕、易于加工、單向抗拉強度很高的纖維布(條、板〕代替鋼板進行構件加固的技術,取得了良好的效果。例如,冶金工業(yè)局建筑研究總院使用從日本進口的碳纖維,開發(fā)了加固改造修復混凝土結構新技術[10],其使用的碳纖維布,厚0.111-0.165mm,單向抗拉強度3000~3550MPa,這種碳纖維布的特點是:具有很高的單向抗拉強度(為普通鋼材的10倍),彈模與鋼材接近,很適用于鋼筋混凝土結構的加固;質量輕,密度僅為鋼的1/4,加固層厚度一般不大于1mm,基本不增加結構自重及截面尺寸;施工方便,功效高;耐腐蝕,無須定期維護。

國外在用碳纖維布或碳纖維條時,還利用不同彈模的碳纖維進行優(yōu)化組合,降低造價。

除碳纖維外,與纖維筋類似,也有用芳綸纖維和玻璃纖維制成的產品(布、條或扳〕。值得指出的是,國際橋梁與結構工程學會(IABSE)在1999年11月出版的Structural Engineering第9卷第4期中,集中報道了加拿大、美國、日本、歐洲諸國在發(fā)展使用這種新型材料方面的經驗,對激發(fā)我國開展這種新材料的生產與應用很有意義。

三、結束語

混凝土是水泥、砂、石、水、外加劑、摻合料等多組分構成的一種性能多樣化的材料,其性能不僅與組成材料的性能有直接關系,而且還與施工技術、所處環(huán)境及維護條件等有關;筆者只是從一個結構工程技術人員的工程實用角度出發(fā),對于所涉及過的研究領域和知之不多的混凝土及其增強材料的發(fā)展與應用等方面,作了拋磚引玉的介紹。期望在混凝土結構領域內,有更多的專家學者開發(fā)出更多新的材料,并進而研究將這些材料用于結構工程所需解決的設計方法、施工技術以及維護要求等,以促進我國混凝土結構技術的進一步發(fā)展。

以上內容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。

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