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杭州第二长途电信枢纽楼高强高性能砼应用技术高强高性能砼应用技术总结一、简介本工程在结构设计中大量采用高强高性能砼。地下部分全部采用C50、S12砼;地上部分1-8层墙柱采用C60砼、梁板采用C50砼,8-20层墙柱采用C50砼、梁板采用C40砼,C50、C60砼总用量为27500m3。如何解决砼高强度与砼工作性能这一对矛盾,是推广应用高强高性能砼的关键。现以C60砼为例对高强高性能砼技术运用进行总结。二、原材料的选用根据本工程的特点和结构设计的质量要求,我们选用浙江省境内最优质的原材料用于本工程,具体如下:1、水泥:水泥的选用为整个砼生产施工的基础,其选用原则主要从水泥活性、标准稠度用水量以及水泥与外加剂间的适应性等指标着手。为此,我们对浙江省几家大型水泥厂近期出厂的统计数据作分析,见表1。表1主要水泥厂生产P.0525#水泥的基本参数活性统计标准稠度外加剂厂名牌号(Mpa)需水量(%)适应性浙江水泥厂三狮62.725~28好仓前水泥厂钱潮61.727~30差华源水泥厂金龙61.326~28一般杭州水泥厂杭泥62.227~29差根据上表,本工程所选用水泥为浙江水泥厂生产的525#普通硅酸盐水泥,其主要技术参数见表2。2、超细掺合料:为满足砼工作性能,掺合料选用杭州新宝水泥集团有限公司生产的超细矿粉,其化学成分和物理性能见表3。3、砂、石:砂选用浙江桐庐生产的中河砂,细度模数为2.54-2.8;石子为杭州萧中国建筑三局一公司杭州第二长途电信枢纽楼高强高性能砼应用技术山石门石料厂生产的5-25mm连续级配石子。砂、石的主要性能和筛分结果见表4、表5。表2水泥的物理化学性能化学成分标准稠度细度比表面积安定性(%)(80μm筛余%)(m2/kg)Mgo(%SO3(%烧失量))(%)25.93.83701.062.212.73合格凝结时间(min)抗折强度(Mpa)抗压强度(Mpa)初凝终凝3d28d3d28d1051607.19.239.168.0表3矿粉的物理性能和化学成分密度比表面积含水量SO3烧失量(g/cm3)(m2/kg)(%)(%)(%)2.94600.30.560.10表4砂的主要性能和筛分结果主要性能筛分结果表观密度泥块含量含泥量10mm以上颗筛孔尺寸(kg/m3)(%)(%)粒含量(%)(mm)2.501.250.630.3150.16累计筛余25800.41.08(%)12193985100表5石的主要性能和筛分结果表观密度压碎指标针片状含量泥块含量含泥量(%)3主要性能(kg/m)(%)(%)(%)262094.50.40.8筛分筛孔尺寸(mm)31.525.020.016.010.05.02.5结果实际累计筛余(%)06.037.058.681.493.01004、外加剂:外加剂选用北京翰苑电子技术开发公司生产的SF高强砼泵送剂(粉剂),它具有增塑、缓凝、高强等特点,与水泥之间有很好的适应性,能有效防止砼塌落度损失及在泵送过程中的离析或阻塞,对钢筋无锈蚀作用,其性能指标见表6。中国建筑三局一公司杭州第二长途电信枢纽楼高强高性能砼应用技术表5SF高强泵送剂性能指标塌落度增加值压力泌水率(%)含气量(%)细度(30目筛余%)(cm)12933.14含固量(%)水泥净浆流动量(mm)硫酸盐含量(%)氯盐含量(%)99223110.075、水:水为自来饮用水。三、配合比的确定为使砼达到高强度、高耐久性,就必须降低水灰比,以减少砼中水泥石的毛细管孔隙以及水泥石与骨料间的界面缝隙,提高砼的抗渗性,这就带来砼的工作性能(泵送性能)较差的矛盾,因而必须适量掺入高效减水剂,以增大砼的塌落度,但高效减水剂的掺入又导致砼塌落度损失加快,故而在选用能较好控制塌落度损失的高效减水剂的同时,以超细矿粉置换部分水泥以充分填充水泥颗粒间的空隙,满足泵送砼施工要求。我们通过选用的原材料的各项性能指标可知,只要对其进行有机组合,砼在满足设计强度要求的情况下,其同样能满足泵送及其他工作性能的施工要求。1、工艺参数的选择1)、水胶比的选择在配置高强高性能砼时,要使水泥石达到最密实的结构状态,以及砼拌合物具有较高的工作性能,就必须选择合理的水胶比。水胶比过低,砼拌合物粘性增大,工作性能较差;而水胶比过高,将导致骨料与水泥石界面的泌水增多,界面结构松散,粘结力下降,影响砼强度及各项耐久性能。实践表明,当水胶比在0.30-0.40之间时,可配制出C60的HPC,水胶比在此范围内,应尽量降低水泥用量,并确保单方砼胶凝材料用量在500-600kg之间。中国建筑三局一公司杭州第二长途电信枢纽楼高强高性能砼应用技术2)、砂率的选择由于高强高性能砼中胶凝材料用量较普通砼多,为保证砼的工作性能、强度和耐久性,其细集料的总表面积和需水量应尽量减少,由砂