李洪萍,房桂明,萬維福,程羽
(1. 北京金隅混凝土有限公司,北京 100072 ;2. 北京建筑材料科學研究總院有限公司,北京 100041)
混凝土的高強化是百多年來混凝土技術的發展方向,作為一種重要的結構材料,強度一直是混凝土最主要的性能指標,高強度高性能一直被認為是優質混凝土的特性。隨著城市現代化建設發展日新月異,高層建筑物的普及和市政工程的要求越來越高,使得近年來高強混凝土需求量越來越大,強度等級要求越來越高,C50、C60 混凝土供應日趨普遍,C70、C80 應用也逐漸增多,為了適應市場需求,提高混凝土技術儲備,公司試驗室進行了 C80 混凝土的設計開發工作,在公司實際生產用常規原材料的基礎上,選擇優質原材料,通過對以往經驗數據的總結分析,根據經驗計算和實際試配調整,最終設計出符合要求的 C80 混凝土。
根據公司實際生產情況,力求在公司現有的原材料基礎上,優選其中最好的原材料,進行 C80 混凝土的試配。
(1)外加劑:高強混凝土要求較低的水灰比,選用性能好的減水劑是實現高強度必不可少的技術措施。選用西卡ViscoCrete3301 聚羧酸系高性能減水劑、冶建聚羧酸減水劑和自配萘系減水劑,選用同一種水泥拌取水灰比為 0.28 的混凝土,結果如表1。可以看出西卡減水劑流變性能明顯優于其它兩種外加劑,而普通混凝土外加劑很難達到理想效果,所以外加劑優選優質西卡外加劑。

表1 相同水灰比下不同外加劑效果對比
(2)水泥:目前公司主要使用金隅水泥,供應充足且日常使用的主要有琉璃河、太行、北水、平二、鼎新、贊皇等水泥廠生產的 P·O42.5 水泥。優選其中強度最好的鼎新水泥。

表2 公司常用水泥基本性能對比
(3)骨料:采用攪拌站料場骨料。細集料采用含泥量2% 以下,細度模數 2.8 的中砂,粗骨料采用質地較硬,粒徑為 20mm 的山碎石。
(4)摻合料:目前我公司主要用 Ⅱ 級粉煤灰和 S95 級礦粉,利用多種礦物摻合料疊加,有效的改善水泥石的微孔結構,使混凝土更密實,提高了混凝土的強度和耐久性。
(5)水:選用自來水。
目前國家尚未制定相關標準,也不能采用 Bolomy 公式,國內外學者提出了一些經驗公式,都沒有廣泛的適應性。根據實際情況,采取“經驗計算—試配調整”模式[1],通過調整水灰比、砂率、膠凝材料用量等來最終確定混凝土配合比。
1.2.1 強度
根據 CECS104∶99《高強混凝土結構技術規程》規定:C70 和 C80 混凝土的配制強度應不低于強度等級值的 1.12 倍[2]。因此確定 C80 混凝土配制強度為 fcu,o=89.6MPa。
1.2.2 水膠比
高強混凝土水膠比控制在 0.22~0.30 之間,水膠比較小時,混凝土粘度隨之增大,不利于泵送施工,故在滿足強度的情況下,盡量取較大水膠比。
1.2.3 砂率
高強混凝土的砂率宜為 28%~34%,根據工程實際情況,采用泵送工藝時,宜加大砂率,在 38%~44% 之間[3]。
根據公司歷年經驗數據,粉煤灰和礦粉復合雙摻強度和耐久性均高于單摻一個品種的摻合料,當粉煤灰礦粉雙摻時總摻量在 30%~40% 時,且粉煤灰與礦粉比例在 1∶2 左右時強度最好[4]。本次試驗根據公司經驗數據進行微調,選取0.27水灰比下,礦物摻合料總摻量在 33%~40% 間,粉煤灰礦粉比例微調,做了如表3 四組對比試驗,每組拌四次取平均值,結果表明,粉煤灰摻量為基準水泥的 12%,礦粉摻量為基準水泥的 25% 時,混凝土和易性、流動性、強度最好。

表3 不同摻合料比例混凝土性能
高強混凝土由于水灰比低,各種原材料影響復雜,做了不同水灰比試驗對比,結果見表4 和圖1。在水灰比較低時,強度沒有隨著水灰比的降低而明顯增強,這主要是高強混凝土強度波動較大引起的。試驗表明,水灰比在 0.24~0.25 之間時,混凝土后期強度還有一定增長;水灰比大于 0.25 ,隨著水灰比的增大,強度下降明顯。因此在保證混凝土強度、施工和易性等情況下,通過試驗,最終確定水灰比取 0.25 時混凝土強度、和易性能滿足要求。

表4 不同水灰比對混凝土強度的影響

圖1 不同水灰比下強度發展
選取砂率范圍在 38%~48% 之間進行試驗比較,做強度和易性對比試驗(表5)。砂率在 38%~42% 間波動時,混凝土強度影響不大,混凝土和易性也無明顯差異,48% 的砂率時混凝土粘稠增大,強度有明顯下降,所以砂率可以選擇40% 左右皆可。

表5 不同砂率對混凝土強度影響
由于目前攪拌站砂石資源較差,用于高強混凝土的砂石料必須嚴格控制,擇優使用,才能在攪拌站現有條件下取得比較好的強度效果。
3.4.1 砂含泥影響
選取含泥量 4.5% 的中砂,用水沖洗干凈干燥后與原砂按不同比例混合成含泥量 0~4.5% 的砂六組,進行混凝土試驗,結果見表6。砂含泥對混凝土出機狀態和強度影響較大,過高的含泥導致混凝土無流動性、強度下降明顯,所以高強混凝土砂含泥要控制在 2% 以內,以減少對混凝土的影響。
3.4.2 骨料粒徑影響
本次試驗采用的細度模數 2.8 的中砂、5~20mm 的石子;而一般認為配制高強混凝土時,石子最大粒徑最好控制在 20mm 以內,國外一些資料認為最大粒徑應為 15mm。如果有條件應該盡量選擇細度模數 3.0 以上砂和 5~20mm 的石子,這樣可以有效的提高混凝土強度。哈爾濱工業大學材料學院葛兆明教授研究結果表明[1]:針片狀石子含量較高時,混凝土和易性變差,強度急劇降低,隨著石子粒徑的增大,混凝土強度降低。根據我公司現有材料進行驗證,采用最大粒徑 20mm 的山碎石強度比 25mm 卵石強度總體強度有 4% 左右提高。所以根據現有資源情況,應該選用質地較硬,粒徑為 20mm 的山碎石。
表7 與表8 是文獻 [1] 中的研究結果。

表6 砂含泥對高強混凝土的影響

表7 石子針片狀影響

表8 石子粒徑影響
根據上述試驗結果及本攪拌站現有的常規原材料,確定最終的原材料規格、各參數指標及最終的配合比設計。
原材料:水泥:P·O42.5 鼎新水泥;粉煤灰:攪拌站現有三河Ⅰ級粉煤灰,摻量范圍 12%;礦粉:攪拌站現有的三河S95 礦粉,摻量范圍 25%;外加劑:西卡 ViscoCrete3301 聚羧酸系高性能減水劑;砂:含泥量 2% 以下的細度模數為 2.8的中砂;石:質地較硬,針片狀含量 4% 以下的粒徑為 20mm的山碎石。
水灰比確定為 0.25,砂率為 40% 左右。最終配合比設計如表9 所示。

表9 最終配合比 kg/m3
依據配合比,試拌了七組,結果如下表,混凝土出機坍落度在 200mm 以上,1 小時坍落度基本無損失,混凝土強度發展迅速,但存在一定的波動性,28d 強度最高達到97.6MPa,平均到 92.3MPa,平均達到設計強度的 115% 以上,達到規范對高強混凝土的強度要求;混凝土拌合物擴展度在 550mm 以上,流動性較好,混凝土相對來說較軟、不粘底,狀態能達到泵送施工要求。

表10 C80 混凝土試配結果
按照標準方法進行抗滲性能試驗,結果表明,抗滲等級達到 P35,混凝土無滲透現象,證明混凝土密實性良好,適用于地下工程和防水混凝土結構。
(1)C80 高強混凝土必須選用優質的外加劑,用普通外加劑無法達到理想效果,攪拌站應根據材料狀況,生產時單獨采用專用外加劑。
(2)利用攪拌站現有常規原材料,選用合適外加劑,可以配制出 C80 級混凝土,要充分發揮摻和料的疊加效應,選擇合適的比例能使混凝土發揮更好的緊密堆積和活性效果,強度達到最大化。
(3)適宜的砂率對高強混凝土強度影響不大,粗骨料的粒徑粒型、砂中含泥量對混凝土和易性和強度影響較大,生產時必須選擇質量較好的材料,特別要控制砂含泥和石子粒徑粒型,才能保證混凝土強度與質量。
(4)C80 混凝土強度發展很快,28 天以后強度增長緩慢,生產后需要跟蹤調查,加強養護。
[1] 葛兆明,侯學力.C70、C80 高強泵送混凝土配制技術研究[J].低溫建筑技術,2005(01): 4-6.
[2] CECS104:99.高強混凝土結構技術規程[S].
[3] 葛兆明,陳敏,王劍.幾個重要因素對高強泵送混凝土的影響[J].混凝土,2000.(02): 25-27.
[4] 金隅混凝土公司技術資料.