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钢筋密集地区自密实混�土的应用

æ�¥æº�:考试大  2009å¹´12月2æ—¥   ã€�考试大:轻æ�¾è€ƒè¯•,快ä¹�生活ï¼�】
  摘 �:在一个�筋混�土构件中�筋�是直接与由�载和�与的活载引起的计算应力相�系的,并被设计规范,诸如ACI建筑物规范和AASHTO的�求所控制。�制加筋的空间以使密集程度�并确�混�土浇注容易。本文讨论了钢筋密集地区自密实混�土的应用。
  关键字:钢筋,密集地区,自密实混�土,应用
  自从1867å¹´Joseph Monier ç”³è¯·äº†ä¸€é¡¹åœ¨æ··å‡�土中预埋é“�ä¸�网以加强混å‡�土薄管的专利,接ç�€Francois Hennebique åœ¨1879年决定用混å‡�土对一幢金属框架的房å­�进行防ç�«å¤„ç�†ï¼Œåœ¨ç”¨åŠ ç­‹æ··å‡�土作为一ç§�组å�ˆçš„建筑施工æ��料方é�¢å·²å�–得很大进展。正如在“塔和桥——结构工程的新技术â€�一书中所æ��到的那样,这ç§�结构体系,å�³é‡‘属承担拉力而混å‡�土承担压力的结构体系的å�‘展应被直接归功于Hennebique å°†é’¢æ¢�外包混å‡�土的决定。
  在一个é…�ç­‹æ··å‡�土构件中é…�ç­‹é‡�是直接与由æ�’载和å�‚与的活载引起的计算应力相è�”系的,并被设计规范,诸如ACI建筑物规范和AASHTOçš„è¦�求所控制。é™�制加筋的空间以使密集程度å°�å¹¶ç¡®ä¿�æ··å‡�土浇注容易。就å�—压构件而言,ACI å»ºç­‘物规范进一步é™�制纵å�‘é…�ç­‹çš„é�¢ç§¯ä¸�大于截é�¢æ¯›é�¢ç§¯çš„8%,或设计为抵抗地震力作用的柱截é�¢çš„6%.实际上,纵å�‘钢筋é‡�被é™�制在大约4%的毛é�¢ç§¯ä¹‹å†…,以将拼接过程中的间隙问题å‡�少到é™�度。
  然而,对é‡�载构件和设计承å�—由风或地震活动引起的横å�‘è�·è½½çš„æž„件而言,被æ��供的é…�ç­‹é‡�会达到规范å…�许的值,并导致区域密集,特别在节点连接处。比如,一座设计为抵抗地震力的核å�‘电站所用的增强钢的总平å�‡é‡�é‡�被报告为273 lb/yd3(162Kg/m3),在 æ¯�å�•ä½�æ··å‡�土中;在å°�闭和关系到安全的区域,附加的ä¿�护是需è¦�的,平å�‡é‡�é‡�达到438 lb/yd3(260Kg/m3)。这座核å�‘电站用增强钢的平å�‡é‡�é‡�是98 lb/yb3(58Kg/m3),大于早些时候施工的å�¦ä¸€åº§å�‘电站。
  为确�加筋混�土作为一�组��料具有足够的功能,�求两�基本�分混�土和钢共�工作。这�味�混�土必须围绕增强钢适当地加固,并且混�土�应有蜂��麻�。在其他因素中,拆除�更�或修�蜂��麻�的混�土截�将典型地拖延施工期,增加施工的总费用。因此,高�筋构件充分加固的需�所�出的挑战�求仔细考虑结构中混�土混�物的比例。
  对ç»�大多数ç�Œæ³¨æ¡©çš„应用而言,塌è�½åº¦åœ¨4~6in.(100~150mm) å°†æ��供充分的工作和易性以确ä¿�æ··å‡�土得以满æ„�的浇注和固结。然而,对于é‡�é…�筋截é�¢ï¼ŒåŒ…å�«é˜»ç¢�æ··å‡�土浇注的预埋件的截é�¢æˆ–是改å�˜æ¨¡æ�¿å‡ ä½•形状的区域,这一塌è�½åº¦èŒƒå›´å�¯èƒ½ä¸�够,æµ�动性的è¦�求å�˜å¾—更为é‡�è¦�。混å‡�土的塌è�½åº¦å�¯é€šè¿‡æ��高其æµ�动性æ�¥å¢žåŠ ï¼Œé€šè¿‡å¢žåŠ æ··å‡�土中水的å�«é‡�或使用å‡�水外加剂,特别是高范围的水稀释剂(超塑化剂/高效å‡�水剂)很容易达到æ��高æµ�动性的目的。
  通过�高混�土混�物中水的���增大混�土的�动性和塌�度并没有被推�,因为在这�高塌�度�件下存在�离�的�能性和内在强度的�低,收缩增加,以�与更高的水��料比(w/(c+m))相�系的�久性的�失。这�求在自密实混�土的生产中碰到的�数中有一个是使混�物�离�。
  自密实混�土是什么?
  自密实混å‡�土在ASTMC 1017 ä¸­è¡¨è¿°ä¸ºâ€œä¿�æŒ�粘性而塌è�½åº¦å¤§äºŽ7.5in.(190mm)的混å‡�土â€�。除了满足这一规定外,自密实混å‡�土还è¦�满足一定的物ç�†è¦�求。这一定义é™�制了将专有å��è¯�自密实混å‡�土应用到在掺å�ˆã€�è¿�输和浇注过程中ä¸�离æž�的高塌è�½åº¦æ··å‡�土。虽然掺å�ˆç‰©æ¯”例的调整,比如调整水泥æ��料和水的å�«é‡�,会有效果,但是自密实混å‡�土是通过使用与ASTMC 1017 ç›¸åº”地分类为类型1(塑化)或类型2(塑化和缓å‡�)的化学掺å�ˆç‰©æ ‡å‡†åœ°ç”Ÿäº§å‡ºæ�¥çš„。
  这些塑化剂ã€�塑化剂和缓å‡�剂的掺å�ˆç‰©å¸¸æ˜¯å¤§èŒƒå›´çš„å‡�水剂,这些å‡�水剂在ASTM C 494中被设计为类型F或类型G.列于ACI 212 ä¸­é€šç”¨çš„æ��料包括:磺化挥å�‘油和磺化三è�šæ°°èƒºå†·å‡�水;改性的磺化木质素,以å�Šè¿™äº›ä¸œè¥¿ä¸Žå…¶ä»–å‡�æ°´æ··å�ˆç‰©çš„组å�ˆã€‚
  能够�少的水��赖于被使用的混�物的类型,并会�生�化,从大约15%到早期(代)产�的20%,到近(第三代)高范围�水剂的40%.用代高范围�水掺�物处�的混�土�历快速的塌�度�失并因此在工作地点塌�度�失增大了。第二代产�典型地给出了一个20%~30%的�水�,延长塑化时间和缓�时间,使它们在热天气的应用中�想化。第三代产�也�以得到延长的塑化时间。这一特性是特别需�的。这在于它�许在�拌站加入第三代�水剂,也就是�许更好地控制混�土中的混�物。
  ��这些外加剂的使用,自密实混�土能够被按比例��出�以达到更高的塌�度和自�平,虽然致密�还将被�求以确�混�土的充分固结,但这一点应被强调。
  自密实混�土的性能
  自密实混�土的性能�赖于混�物比例的调整以期达到�求的�动性。好的粗骨料的比例调整通常用于防止高塌�度下的离�,在一些情况下由于利用了塑化掺�物的优点�使用更少的水泥�,但典型地,自密实混�土将有与更低塌�度混�土相类似的混�物比例,塑化掺�物除外。结果用没有缓�的塑化剂制作的自密实混�土的�固时间和具有相��水�的较低塌�度混�土相比没有显著��。比例�当的自密实混�土是完全工作的,将�过分地�水也�离�,并将表现出与相�混�物�分且塌�度较低的混�土相似的表�加工特性。
  自密实混å‡�土的硬化性能,显著的强度和è€�久性,将和有相å�Œçš„ w/(c+m)和空气孔隙结构的较低塌è�½åº¦æ··å‡�土相似或ç¨�微好一些。因为自密实混å‡�土将典型地有一个低的w/(c+m),所以硬化性能,特别是强度,ä¸�å�˜åœ°æ¯”设计目的所è¦�求的好。例如,为满足抵制氯化物进入所需的低渗é€�性,28天抗压强度达到并超过7500psi ï¼ˆ51.7Mpa)的低w/(c+m)自密实混å‡�土常被用于加工预应力å�ŒTå½¢æ¢�,在钢筋的è…�蚀ä¿�护被è¦�求ã€�甚至是规定的抗压强度å�¯èƒ½å�ªæœ‰5000 psi(34.5Mpa)的地方。由于使用自密实混å‡�土所增加的强度在结构构件的设计中会被考虑以é™�低所需钢筋é‡�。
  总结
  加筋混�土在施工工业中作为一��济的选择将继续享有它的地�,这�赖于被施工的结构类型。��的是,构件因为尺寸上的�制和设计上对于�交通�载�地震活动和风�载的考虑,很多区域会出现钢筋密集。在这�实例下,所需�的能够被充分浇注和固结的混�土�得更加��,需�认真考虑混�物的比例。 ��:考试大-建筑工程类考试

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