測(cè)定要求:精確的測(cè)量方法;從混凝土初凝即開(kāi)始測(cè)定;保證被測(cè)體系(試件)與外界無(wú)水分交換。
目前的研究方法不同,得出的結(jié)論也不完全同。主要原因是自收縮測(cè)定的初始點(diǎn)不同,測(cè)試試件(水泥凈漿件、砂漿件、混凝土件)也不同-測(cè)值差異很大。目前,各國(guó)尚無(wú)統(tǒng)一測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),只是研究者根據(jù)不同的研究?jī)?nèi)容進(jìn)行測(cè)定選擇。
優(yōu)點(diǎn):可以很好地解決密封的問(wèn)題;可獲得較高的精度。
缺點(diǎn):因?yàn)楦咝阅芑炷猎缙谧允湛s時(shí),尚無(wú)足夠的強(qiáng)度,不能完全保證應(yīng)變計(jì)與混凝土同步變形,往往測(cè)得值偏小,因此無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)定早期自收縮。
應(yīng)用結(jié)論:該法不適用于高性能混凝土;用光纖傳感器進(jìn)行早期應(yīng)變測(cè)量也屬于此種情況。
千分表: 測(cè)量小變形最常用的設(shè)備,價(jià)格低,使用方便-廣泛用于收縮和膨脹的測(cè)量。
模具:塑料模具(清華大學(xué))、鋼模(哈爾濱工業(yè)大學(xué))
測(cè)試方法:試件(100mm×100mm×324mm)兩端固定千分表測(cè)量混凝土自收縮,測(cè)量過(guò)程中避免試?;蚯Х直砑苁艿秸駝?dòng),且對(duì)每個(gè)試件配兩個(gè)千分表,測(cè)試過(guò)程中不能更換。
數(shù)據(jù)處理特點(diǎn):不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和自動(dòng)數(shù)據(jù)采集處理,采用人工讀數(shù),讀數(shù)值不連續(xù)。
方法特點(diǎn):非接觸式位移測(cè)量裝置,試件尺寸40mm×40mm× 1000mm,左側(cè)端模與側(cè)模、底模間留有縫隙,可使試件自由收縮,試模內(nèi)側(cè)襯以鋁箔,并待試件成型后覆蓋表面。
測(cè)試方法:試模右端固定,左端為自由端。測(cè)微儀的側(cè)頭置于左端模的外側(cè),測(cè)頭與左端模形成電容器,混凝土試件的變形直接表現(xiàn)為電容器兩極間距的變化,此變化通過(guò)電容器的輸出電壓來(lái)反映,即測(cè)量傳感器的輸出電壓可以方便地得到測(cè)頭與被測(cè)對(duì)象的間距?;炷猎嚰尚徒Y(jié)束,變形測(cè)量即可開(kāi)始,能夠測(cè)到早期混凝土的變形。
方法特點(diǎn):非接觸感應(yīng)式測(cè)量法,可同時(shí)使用兩個(gè)傳感器對(duì)多個(gè)試件的測(cè)量。
裝置組成:密封試模、位移傳感系統(tǒng)、溫度測(cè)定儀、滑動(dòng)軌道等。
測(cè)試方法:試件尺寸為100mm×100mm× 400mm,混凝土澆注到試模內(nèi)立即封閉,帶模測(cè)量收縮,若測(cè)量組數(shù)多、齡期長(zhǎng),對(duì)1d后收縮也可拆模后,將所有試件密封,并放在恒溫室中養(yǎng)護(hù),測(cè)量時(shí)拿出放在儀器臺(tái)座特定位置進(jìn)行測(cè)量。
試模短向板留有安裝測(cè)頭的孔,試驗(yàn)前將微位移傳感器與測(cè)頭間距調(diào)整在1mm左右,試驗(yàn)過(guò)程中不再調(diào)整,傳感器輸出為電壓值-直接反應(yīng)傳感器端頭與測(cè)頭間距。
測(cè)量可從6h齡期開(kāi)始,分別記錄兩端測(cè)頭與傳感器間的初始距離,同時(shí)測(cè)定內(nèi)部溫度。通過(guò)計(jì)算兩端測(cè)頭與傳感器之間距離之和隨時(shí)間的變化,可換算出混凝土的收縮值。從所測(cè)收縮值中減去溫升引起的膨脹值,就得到混凝土的自收縮值。
埋入線振儀法
兩端埋入線性差動(dòng)位移傳感器法
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1、選擇礦物外加劑:(摻粉煤灰)
2、使用減縮劑:即為表面活性劑-可降低水表面張力即凹液面接觸角,降低因自干燥產(chǎn)生的應(yīng)力,同樣可以降低混凝土因干燥產(chǎn)生的自收縮。
3、充分水養(yǎng)護(hù);
4、選擇適宜的水泥品種;
5、使用輕集料:摻浸水輕集料,通過(guò)其內(nèi)部水分向水泥石體系的供應(yīng),可有效降低高性能混凝土自收縮,而不降低強(qiáng)度等其他性能。
必要條件:內(nèi)部存在未水化的膠凝材料;
充分條件:混凝土中外界水無(wú)法滿足內(nèi)部水化需要。
自收縮是成為影響高性能混凝土產(chǎn)生裂縫的主要因素。
早期產(chǎn)生較大的自收縮,彈性模量增長(zhǎng)迅速,受約束的高性能混凝土構(gòu)件易產(chǎn)生較大的拉應(yīng)力,導(dǎo)致裂縫出現(xiàn)。
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為考察混凝土內(nèi)部相對(duì)濕度與自收縮和干燥收縮的關(guān)系,實(shí)驗(yàn)測(cè)量了在表面密封(試件Ⅰ)和表面先密封后暴露于環(huán)境中(試件Ⅱ)2種干燥條件下早齡期混凝土試件的自由變形和內(nèi)部溫濕度變化規(guī)律。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在3 d齡期前,同處于密封狀態(tài)的兩試件的自由變形和內(nèi)部溫濕度變化相同;從3 d齡期開(kāi)始,試件Ⅱ在水分散失作用下內(nèi)部濕度下降明顯大于試件Ⅰ,相應(yīng)地,由于疊加了干燥收縮,其變形也明顯大于試件Ⅰ的自收縮變形。這說(shuō)明混凝土試件在近似相同的溫度歷程下,內(nèi)部相對(duì)濕度與其濕度變形,可作為混凝土自收縮與干燥收縮的統(tǒng)一內(nèi)因進(jìn)行統(tǒng)一描述。
自收縮是干燥收縮的特殊情況(有相同的數(shù)量級(jí)),因?yàn)樗怯晌锢砘蚧瘜W(xué)過(guò)程排除是無(wú)關(guān)緊要的。只有當(dāng)混凝土被密封或在密實(shí)的混凝土中(如低w/c和加有硅灰)才會(huì)發(fā)生自收縮。即使養(yǎng)護(hù)過(guò)程中補(bǔ)充了水,自收縮也許稍大些,因?yàn)橥獠康乃灰诐B透到混凝土中。
另外,自干燥產(chǎn)生的所有結(jié)果常被形成的鈣礬石或游離MgO水化引起的膨脹所掩蓋。
①水泥:水泥水化是混凝土產(chǎn)生自收縮的最根本原因,水泥水化產(chǎn)生化學(xué)減縮,而水化反應(yīng)消耗水分產(chǎn)生自干燥收縮。
②礦物摻和料:一般硅灰摻量越大,自收縮越大;粉煤灰、石灰石粉、憎水石英粉,隨其摻量的增大,自收縮減小。
③膠凝材料含量:?jiǎn)挝惑w積水泥用量越多,混凝土各齡期的自收縮就越大。
④水膠比:混凝土自收縮隨水膠比的減小和水泥石微結(jié)構(gòu)的致密而增加。
⑤養(yǎng)護(hù)條件:養(yǎng)護(hù)溫度和濕度。2100433B
隨著現(xiàn)代建筑技術(shù)的發(fā)展,高強(qiáng)混凝土、大體積混凝土及自密實(shí)混凝土等應(yīng)用日益廣泛,這些類型的混凝土?xí)a(chǎn)生較大的自收縮,嚴(yán)重影響建筑結(jié)構(gòu)的安全性和耐久性。雖然對(duì)混凝土自收縮進(jìn)行過(guò)研究,但目前還沒(méi)有直接判斷自收縮大小的檢測(cè)方法和改善自收縮的良好對(duì)策。本項(xiàng)目針對(duì)上述問(wèn)題,擬創(chuàng)建一種應(yīng)用交流阻抗技術(shù)檢測(cè)和分析混凝土自收縮的理論與方法,同時(shí)建立適用性廣泛的、高精度的混凝土自收縮計(jì)算公式,以填補(bǔ)自收縮診斷學(xué)領(lǐng)域的研究空白。此外,從混凝土配合比設(shè)計(jì)、復(fù)合新型材料、纖維限制等多方面研究混凝土自收縮的綜合治療技術(shù),確保今后重點(diǎn)工程的安全性和經(jīng)濟(jì)性。 2100433B