砼是由膠結材料、水和骨料按一定比例混合,經攪拌成型,硬化而產生的人造石料。在建筑工程中影響砼強度的因素是多種多樣的,主要有水泥強度和水灰比、砂率、骨料的狀況、砼拌合用水,砼硬化的時間和養護的條件、施工條件和砼外加劑等因素。一、水泥水泥混凝土的影響取決于水泥的化學成分及細度。水泥強度主要來自于早期強度(c3s)及后期強度(c2s),而且這些影響貫穿于混凝土中。用c3s含量較高的水泥來制作混凝土,其強度增長較快,但在后期可能以較低的強度而告終。而無論通過改變成分、養護條件或者利用外加劑而比較緩慢地水化,都不可使水泥產生較高的最終強度。而水泥質量的波動對混凝土強度的影響,應引起注意。水泥廠生產的同一品種同一標號的水泥,不可避免地會在質量上有波動。水泥質量的波動,毫無疑問地在混凝土強度上反映出來。采用具有相同平均強度而離散系數小的水泥,可以降低混凝土的水泥用量。水泥質量波動大多是由于水泥細度和c3s含量的差異引起的。而這些因素在早期的影響,隨著時間的延長其影響就不再是最重要。二、用水量的增加對混凝土強度的影響水泥混凝土強度主要取決于毛細管孔隙率或膠空比,但這些指標都難于測定或估計。而充分密實的混凝土在任何水灰比程度下的毛細管孔隙率由水灰比所確定。根據大量的試驗結果,在常用的水灰比范圍內(0.30-0.80),混凝土強度與水泥強度,灰水比之間,呈線性關系,可用如下直線型經驗公式表示;影響混凝土經濟性最重要因素是水泥用量,要求在混凝土性能不變前提下,用較少水泥生產出符合要求的混凝土。因此,水泥混凝土的水灰比就顯得尤為重要。況且,在當今混凝土的級配計算中,都是以水灰比為基礎參數而展開的。它決定了混凝土強度和密實性,影響混凝土抗滲性、抗凍性、抗蝕性、抗碳化性等。捷克的j?詹姆鮑爾作過水灰比與混凝土之間關系的實驗,結果表明,水灰比不僅影響硬化漿體和混凝土的強度、耐久性,還影響硬化漿體總空隙率和物理――力學性能,膠結性水化產物的組成和性質,以及硬化水泥漿體結構等綜合性能。三、用水量增加引起的其他質量問題分析混凝土攪拌過程中,實際加水量超過混凝土硬化過程中的用水量,水灰比過大且環境氣溫高,混凝土澆筑后初凝階段,水灰比反應激烈,分子鏈逐漸形成,出現泌水和水分急劇蒸發現象,引起失水收縮。在混凝土終凝之前,骨料和膠合料之間也產生不均勻的沉縮變形。水灰比越大,則這兩類變形也越大。失水收縮引起的裂縫多發生在混凝土澆筑面,特別在養護不良的部位。沉縮變形引起的裂縫多發生在混凝土澆筑面側面,這些裂縫往往沿鋼筋分布。用水量嚴重超標,水灰比過大,造成混凝土的粘聚性和保水性不良。在混凝土振搗過程中,水泥漿體與骨料分離,造成流漿、離析現象。四、總結綜上所述,混凝土施工過程中,應充分認清水的作用,控制好混凝土生產過程中的每一個用水環節,這樣才能保證建設工程質量。為達到良好的混凝土質量應主要做好以下工作:按照工程設計混凝土的強度,在保證施工所需流動度的前提下,綜合考慮水泥、砂石的性能,確定水灰比,科學配制基準混凝土配合比。在混凝土計量過程中,應將水的計量作為一項重要的工作來抓,準確測定砂石的含水量,并根據含水量調整施工配合比。混凝土施工過程中,應該按規范要求準確測定混凝土塌落度,及時發現混凝土攪拌過程中存在的質量問題,采取相應措施。重視混凝土的養護工作。普通混凝土一般在澆筑后12h內開始養護,養護方法按照混凝土構件的形狀和位置以及外部環境科學確定。采用澆水養護的混凝土,澆水次數應能保證混凝土處于濕潤狀態;采用塑料布覆蓋養護的混凝土,其敞開的全部表面,應覆蓋嚴密,并應保持塑料布內有凝結水。養護時間不應少于7d,對有防水及高耐久性要求的混凝土要延長養護時間,不能少于14d。
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