C10C60联系人冯伟光
混凝土结构优点
1、耐久性、耐火性好(与钢结构比较),钢筋混凝土结构具有很好的耐久性。正常使用条件下一般是不需要经常性的保养和维修,也具有较强的耐火性能
2、整体性好,给人的整体感觉是一体的
3、可模性好,新搅拌的混凝土是可以塑的,可以根据需要设计制成各种形状和尺寸的结构或构件。
4、比钢结构节约钢材,混凝土结构一般是钢筋加混凝土,所以比一般的钢结构节约大量的钢材
缓凝
混凝土凝结时间长于预期的现象称为缓凝。常见的有整体缓凝和局部缓凝两种。整体缓凝一般来说是外加剂超量使用造成的,也有部分粉煤灰等含有亚硫酸盐造成缓凝。
扩展资料
1、C3A水化是放热反应,如果凝结过程中伴随温升,基本可以判定是急凝。水泥有急凝现象时,单靠外加剂中的缓凝成分难以控制水泥水化。
2、水泥假凝一般是由于水泥中石膏溶解速率过快引起的,无放热现象,不会引起温升,这是与急凝的主要区别点。
3、注意水泥温度变化对外加剂用量的影响,如温度较高时需要较多的外加剂控制坍落度损失,温度降低时应调整外加剂用量,防止水泥温度降低,引起适应性变好,造成离析。
急凝
混凝土凝结速度快,这种现象比较少见,水泥中C3A水化速率快,可以短时间内凝结,但水泥中掺有石膏,可以有效抑制C3A的水化防止水泥急凝。但水泥中C3A含量偏高或活性大,石膏含量不能有效抑制其水化也会造成急凝。
水泥混凝土路面
道路试验检测一般指公路试验检测具体项目为:
1、土:颗粒级配、界限含水量、大干密度、佳含水量、CBR、天然稠度、比重、回弹模量、有机质含量、烧失量。
2、集料:颗粒级配、针片状颗粒含量、压碎值、磨耗量、细集料含泥量、砂当量、坚固性、密度、吸水率、软弱颗粒含量、细集料棱角性、含水率、泥块含量、有机质含量、亚甲蓝值MBV、矿粉亲水系数。
3、岩石:单轴抗压强度、抗冻性、含水率、密度、毛体积密度、吸水率。
4、水泥:密度、比表面积、凝结时间、安定性、胶砂强度、标准稠度用水量、烧失量、胶砂流动度。
5、水泥混凝土、砂浆:抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、含气量、混凝土凝结时间、抗渗性、表观密度、抗压弹量模量、泌水率、劈裂抗拉强度、抗折弹性模量、砂浆稠度、分层度、干缩率。
6、水、外加剂:PH值、氯离子含量、减水率、抗压强度比、泌水率比、不溶物含量 可溶物含量、硫酸盐及硫化物含量、含气量、凝结时间差、外加剂钢筋锈蚀试验。
7、无机结合料、稳定材料:大干密度、佳含水量、无侧限抗压强度水泥或石灰剂量、石灰有效钙镁含量、粉煤灰细度、粉煤灰烧失量、粉煤灰比表面积。
8、路基路面:厚度、压实度、平整度、弯沉、构造深度、摩擦系数、渗水系数、几何尺寸、土基回弹模量。
9、地基基础、基桩:地基承载比、地表沉降、基桩完整性(低应变法、超声波法、钻芯法)。
钢筋混凝土构件根据受力性能的不同可以划分为以下几种正截面破坏;斜截面破坏;受扭破坏。钢筋混凝土构件的破坏一般分为三个阶段:裂缝的生成阶段,裂缝的发展扩大阶段,裂缝继续开展,混凝土压碎。
钢筋混凝土构件的破坏过程
构件受弯的破坏过程总共分为三个阶段:第Ⅰ阶段,刚开始加载时由于弯矩很小,延梁高测量到的各个纤维应变也很小,所以混凝土未发生开裂,钢筋还未受力,此阶段的特点是1)混凝土没有开裂;2)受压区混凝土应力图形是直线,受压区混凝土的应力图形在第Ⅰ阶段前期是直线,后期是曲线;3)弯矩与截面曲率基本上是直线关系。此阶段可作为构件抗裂度的计算依据。第Ⅱ阶段,弯矩继续增大,下部混凝土达到其抗拉极限值,混凝土开裂,并且,裂缝随着弯矩的增大快速延伸,下部受拉区混凝土逐渐退出工作,钢筋应力逐渐增大,裂缝不断扩增,故裂缝出现时梁的扰度和截面曲率都突然增大,裂缝截面处的中和轴上移,受压区的混凝土塑性变形特征越来越明显,总之,第Ⅱ阶段是裂缝发生,开展的阶段,在此阶段中梁是带缝工作的,