自密實混凝土為什么能具有常態混凝土的良好力學性能。要搞清這個問題,還須從混凝土的微結構理解。水泥石與骨料間的界面區,是混凝土結構薄弱的部位:與水泥石比較,界面區具有不同的結構和相分布,界面區孔隙增加,晶體相較軟弱,滲透性大。
新拌混凝土的流動性和振搗作用,在很大程度上促進了界面區的形成。
在普通混凝土中,界面區的孔隙率水泥石的孔隙率。由于振動影響產生的微泌水形成的孔隙結構,氣泡聚集以及界面區局部水灰比較大的情況比較嚴重。由于自密實混凝土黏性好,泌水少,加上不需要振搗,因而減少了微泌水,水泥石的孔隙率尤其是界面區的孔隙率顯著低于普通混凝土,而且均勻分布于界面區和水泥石本體之中
自密實混凝土摻入了較多的粉煤灰,水化中消耗了較多的氫氧化鈣,大大減少了界面區氫氧化
鈣晶體的形成。減少了氫氧化鈣這一軟弱晶體的形成,就改善了自密實混凝土的界面區結構。結構密實,強度提高,滲透性低,就能夠提高耐久性能。
無收縮自密實聚合物混凝土
HPC是一種無收縮、高強度免振搗混凝,是為降低工程造價而開發的常規灌漿料替代品,。摻HPC的混凝土性能跟灌漿料基本一致,可自密實成型,且硬化過程無收縮,與舊混凝土界面粘結好。
采用賓漢姆流變學模型的參數屈服值和塑性粘度,來描述新拌混凝土的流變學特性,則不同地區配制的自密實混凝土有一定差異。為了平衡混凝土流動性與抗離析的矛盾,日本使用較多的增粘劑和石粉,所配制的自密實混凝土屈服值低、粘度高。歐洲以冰島為代表則偏向采用高細度礦物材料如硅灰、粉煤灰,提高屈服值來自密實混凝土穩定性。
為了達到不振動能自行密實,硬化后具有常態混凝土一樣的良好物理力學性能,配制的混凝土在流態下滿足以下要求:
折疊黏性適度
折疊良好的穩定性
澆筑前后均不離析、不泌水,粗細骨料均勻分布,保持混凝土結構的勻質性,使水泥石與骨料、混凝土與鋼筋具有良好的黏結,保持混凝土的耐久性。
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