混凝土的作用效应(混凝土结构作用效应)

教育培训08

梁、板、柱中应配置哪几种钢筋,各种钢筋起何作用?

框架梁: 上部负筋. 承担荷载负弯矩效应产生的拉应力;上部通长筋. 也是负筋,同时是满足规范抗震构造措施的钢筋;架立筋.架起箍筋形成钢筋笼以保证梁中所有受力钢筋的固定位置。

下部纵筋. 承担荷载正弯矩效应产生的拉应力;腰筋. 满足抵抗荷载扭矩效应产生的拉应力或规范构造措施;箍筋及弯曲钢筋. 抵抗荷载剪力效应产生的拉应力。板: 支座上部负筋. 承担荷载负弯矩效应产生的拉应力;下部纵筋. 承担荷载正弯矩效应产生的拉应力;上、下分布筋. 保证板中所有受力钢筋的固定位置。框架柱: 纵向钢筋. 抵抗房屋重力荷载及水平荷载以及地震水平作用等的弯矩效应产生的正应力并满足规范抗震构造措施;箍筋. 固定纵筋的位置、约束柱身混凝土满足规范抗震构造措施。钢筋规格:梁、柱纵筋直径不得小于12MM,箍筋直径8~12mm;板受力筋不得小于8mm,分布筋6mm。钢筋等级:按计算及规范最低要求,并考虑与混凝土等级匹配,照规范的混凝土用热轧光圆或热轧带肋钢筋(预应力混凝土见另表规定)。

现有的砼地面上再浇筑一层砼怎么样结合的更好?

新旧混凝土结合的质量要求,不仅要结合强度高,而且要避免新旧混凝土收缩时结合面处脱裂。

由于旧混凝土的收缩已完成,而新混凝土的收缩刚刚开始。

因新旧混凝土的收缩必定在结合面造成剪切或拉伸形成裂缝。

这样不仅使新旧混凝土不能共同工作,而且对钢筋混凝土的抗渗性、耐久性等都有危害。

以下几个方面简述新旧混凝土的结合措施。

一 增大咬合力的措施 (一)对旧混凝土界面进行严格清理,原有面层除非确有利用和保留价值,一般均应去除。

凿去松动石子,凿成凸凹面。

旧混凝土的风化、变质、蜂窝、麻面和酥松部分必须除去。

经过表面的机械处理后,必须用压力水将碎屑、粉末彻底冲洗干净。

这些粉屑的存在将使一切加固补强工作前功尽弃。

(二)无面层的混凝土和钢筋混凝土的裸露构件,其表面如采用凿毛或锯毛措施者。

应用热硷水(≤50℃)刷洗干净。

然后立即用清水冲洗至净,以防油污阻隔新旧混凝土的结合。

(三)采用锚筋法,以增加新旧混凝土的结合。

锚筋法是在旧混凝土上有意识地预埋锚固筋,使之与新混凝土连接。

也可在旧混凝土上钻孔,用结构胶锚筋。

我单位的钢筋混凝土排架柱由于被从高处滚落的巨大矿石砸伤,使柱地面以上一.吧m高范围内受到不同程度的损伤。

我们用钢筋混凝土四周套的方法对此柱进行了加固。

加固补强中,在旧混凝土基础上钻孔,用环氧耗浆锚固钢筋,后浇筑比原混凝土高一个等级的混凝土,柱使用至今效果不错。

二 增大胶结力的措施 (一)混凝土的胶结力来源于水泥化学变化形成水泥胶体的过程。

所以新混凝土对旧混凝土的粘结力是很弱的,新旧混凝土结合面抗拉强度(粘结强度)必低于新旧混凝土本身的抗拉强度。

因此结合面薄弱,在旧混凝土土表面浮浆清除后,要在界面上抹高标号水泥砂浆(水泥浆配比c:w:s=一:0.三5:一.5,c=漆50kg/m三)或混凝土界面处理剂来增大胶结力。

(二)为确保接缝处水泥的水化作用,避免旧混凝土把水分吸走。

旧混凝土必须浸水洇湿,达到“干饱和”状态。

(三)新浇筑的混凝土或接缝处水泥砂浆,一般较旧混凝土提高一个强度等级。

研究表明,水泥强度等级与其胶结力成正比。

但其干缩也会增加。

因此,不宜以提高水泥强度等级或水泥用量作为增大胶结力的主要措施。

三 增大摩擦力的措施 (一)新旧混凝土之间的摩擦力与其所受力状态有关,当受拉时摩擦很小。

只有当新旧混凝土受剪滑动时才会发生,而且摩擦力与所受压力 有关。

在接缝混凝土中掺入膨胀剂,混凝土中产生膨胀力可以加大摩擦力。

如铝粉、明矾等。

(二)对钢筋应防锈除锈,因铁锈会影响摩擦力。

所以钢筋锈蚀后产生的鳞片必须用钢丝刷除去。

但钢筋轻度锈蚀斑点,如能增加钢筋抗拔时的摩擦力,可以不去除。

总之,施工中仔细做好旧混凝土的清理和洇湿,保证新混凝土强度和混凝土界面处理的质量等是新旧混凝土结合的关键

混凝土中加入减水剂的作用原理?

混凝土中加入减水剂的作用原理

(1)分散作用:水泥加水拌合后,由于水泥颗粒的水化作用,水泥颗粒表明形成双电层结构,使之形成溶剂化水膜,且水泥颗粒表面带有异性电荷使水泥颗粒间产生缔合作用,使水泥浆形成絮凝结构,使10%~30%的拌合水被包裹在水泥颗粒之中,不能参与自由流动和润滑作用,从而影响了混凝土拌合物的流动性。

当加入减水剂后,由于减水剂分子能定向吸附于水泥颗粒表面,使水泥颗粒表面带有同一种电荷(通常为负电荷),形成静电排斥作用,促使水泥颗粒相互分散,絮凝结构解体,释放出被包裹部分水,参与流动,从而有效地增加混凝土拌合物的流动性。

(2)润滑作用:减水剂中的亲水基极性很强,因此水泥颗粒表面的减水剂吸附膜能与水分子形成一层稳定的溶剂化水膜,这层水膜具有很好的润滑作用,能有效降低水泥颗粒间的滑动阻力,从而使混凝土流动性进一步提高。

(3)空间位阻作用:减水剂结构中具有亲水性的支链,伸展于水溶液中,从而在所吸附的水泥颗粒表面形成有一定厚度的亲水性立体吸附层。当水泥颗粒靠近时,吸附层开始重叠,即在水泥颗粒间产生空间位阻作用,重叠越多,空间位阻斥力越大,对水泥颗粒间凝聚作用的阻碍也越大,使得混凝土的坍落度保持良好。

(4)接枝共聚支链的缓释作用:新型的减水剂如聚羧酸减水剂在制备的过程中,在减水剂的分子上接枝上一些支链,该支链不仅可提供空间位阻效应,而且,在水泥水化的高碱度环境中,该支链还可慢慢被切断,从而释放出具有分散作用的多羧酸,这样就可提高水泥粒子的分散效果,并控制坍落度损失。

混凝土是否导电?

混凝土有一定的导电性。

混凝土不是绝缘体,是不良导体。混凝土中有水份,有一定导电性。

混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作骨料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。

水泥、石灰、石膏等无机胶凝材料与水拌和使混凝土拌合物具有可塑性;进而通过化学和物理化学作用凝结硬化而产生强度。一般说来,饮用水都可满足混凝土拌和用水的要求。水中过量的酸、碱、盐和有机物都会对混凝土产生有害的影响。集料不仅有填充作用,而且对混凝土的容重、强度和变形等性质有重要影响。

为改善混凝土的某些性质,可加入外加剂。由于掺用外加剂有明显的技术经济效果,它日益成为混凝土不可缺少的组分。为改善混凝土拌合物的和易性或硬化后混凝土的性能,节约水泥,在混凝土搅拌时也可掺入磨细的矿物材料──掺合料。它分为活性和非活性两类。掺合料的性质和数量,影响混凝土的强度、变形、水化热、抗渗性和颜色等。