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文档简介
1、高强度砼 回弹数据分析目录一、总述 2二、回弹样本概况 2三、数据情况 3四、回弹分析 8五、总结 10附件:高强度混凝土增长曲线 12高强度砼 回弹数据分析、总述鉴于规范对同条件养护的混凝土强度要求在等效龄期可取日平 均气温逐日达 600· d 时对应的龄期( 0及以下龄期不计在内), 等效龄期不应小于 14d,也不宜大于 60d 时送检,并应达到设计强度 要求。而混凝土市场不同厂家不同强度(配合比也不同)混凝土的同 条件下的强度增长不一,特别是高强度混凝土(大于 C50以上)同条 件下后期强度增长较缓慢。对此,在富饶中心 A楼、B 楼高强度混凝 土施工中,对 C50以上混凝土同条
2、件下的强度增长情况进行跟踪, 采 用回弹方式进行数据采集、积累,根据国家回弹法检测混凝土抗压 强度技术规程中附表 B 进行强度换算, 最后对数据进行统计、 分析,总结出本高强度混凝土回弹数据分析 技术成果。因本地区暂无高强度砼同条件下的强度变化曲线规定或成 果,希望在今后的施工中能起到基本的指导作用。同时,希望对该技 术成果不足之处提出宝贵的意见和建议。二、回弹样本概况回弹部位为墙柱构件全数回弹, 提前绘制平面图, 对回弹构件进 行编号,确保同一编号每次回弹数据与构件一一对应。选择在A楼1F12F 进行 C60数据采集; 13F18F进行 C55数据采集,墙柱 24 个构件编号为 1-24。B
3、 楼 1F5F进行 C50数据采集,楼一区、二区 分别选择 30 个构件,编号为 1-30。回弹数据为混凝土浇筑 7天、14 天、 28天、 45天、 60 天、90 天的强度;其中, C60砼回弹继续延长 至 120天、 150 天强度,即达到或接近设计强度为止。高强度砼 回弹数据分析B楼 C50为腾泰混凝土有限公司提供,混凝土配合比分别为:材料名称水泥砂石子粉煤灰外加剂水品种、规格PI52.5中砂5-31.5二级HP400自来水每立方米 材料用量 ( kg/m3 )3947671030495.3155A楼 C55为高见泽混凝土有限公司提供,混凝土配合比分别为:材料名称水泥砂石子粉煤灰外加剂
4、水品种、规格PI52.5中砂5-31.5二级HP400自来水每立方米 材料用量 ( kg/m3 )4267331030495.7157A楼 C60为高见泽混凝土有限公司提供,混凝土配合比分别为:材料名称水泥砂石子粉煤灰外加剂水品种、规格PI52.5中砂5-31.5一级HP400自来水每立方米 材料用量 ( kg/m3 )4646911030506.2160现场养护采用浇水、 淋水养护方式, 养护 7 天时间,每天养护四次,即每天的 8:00 、11:00 、13:00 、16:00 。三、数据情况B 楼 C50砼第一次回弹自 6 月 30 日开始;最后一次回弹时间在 9月 14日, 回弹 34
5、 次,共采集 1020个测区数据。数据采集开始时间相对较晚, 故该标号的混凝土数据数量相对较 少,下表中红色代表采集数据日期。富饶中心 B 楼混凝土强度回弹时间明细部位砼标高浇筑时间7 天强度14 天强度28 天强度45 天强度60 天强度90 天强度B楼 1 区 1FC502014/4/102014/4/172014/4/242014/5/082014/5/252014/6/092014/7/09B楼 2 区 1FC502014/5/012014/5/082014/5/152014/5/292014/6/152014/6/302014/7/30B楼 1 区 2FC502014/4/21201
6、4/4/282014/5/052014/5/192014/6/052014/6/202014/7/20B楼 2 区 2FC502014/5/132014/5/202014/5/272014/6/102014/6/272014/7/122014/8/113B楼 1 区 3FC502014/5/122014/5/192014/5/262014/6/092014/6/262014/7/112014/8/10B楼 2 区 3FC502014/5/262014/6/022014/6/092014/6/232014/7/102014/7/252014/8/24B楼 1 区 4FC502014/5/2420
7、14/5/312014/6/072014/6/212014/7/082014/7/232014/8/22B楼 2 区 4FC502014/6/062014/6/132014/6/202014/7/042014/7/212014/8/052014/9/04B楼 1 区 5FC502014/6/022014/6/092014/6/162014/6/302014/7/172014/8/012014/8/31B楼 2 区 5FC502014/6/162014/6/232014/6/302014/7/142014/7/312014/8/152014/9/14高强度砼 回弹数据分析自 B楼二区五层第 14
8、 天开始统计强度数据,选择二区五层各个 时间段的十组采集数据一一列出,如下表:回弹数据分析构件编号14天28天45 天60 天90天166.0%82.6%81.0%91.0%96.6%278.6%74.6%75.8%87.4%96.6%370.8%82.2%79.0%77.4%94.0%477.0%77.0%75.8%83.6%103.6%578.6%73.5%64.4%87.4%101.8%669.2%73.2%80.2%80.8%100.0%779.0%83.4%78.2%86.0%90%871.6%75.0%87.8%82.0%105.4%980.2%82.2%81.0%81.2%98.
9、2%1070.8%74.6%79.0%94.0%100%表中红数据表示比前次数据值小, 按正常增长曲线确定有规律的2 组,无规律的 8 组,绘制曲线如下:两组有规律数据曲线图无规律选择第 3 组和第 8 组进行分析,绘图如下:高强度砼 回弹数据分析两组无规律数据曲线图A 楼 C55砼第一次回弹自 10 月 5 日开始;最后一次回弹时间在 12 月 26 日,回弹 26次,共采集 624个测区数据。 下表中红色代表采集数据日期:选择各个时间段的十组采集数据一一列出,如下表:表中红数据表示比前次数据值小,按正常曲线确定有规律的 3 组,无回弹数据分析构件编号7天14天28 天45 天60天90天1
10、75.0%79.3%88.5%92.2%90.0%100.0%275.0%82.7%91.5%91.3%87.6%96.5%375.0%85.8%89.3%90.9%96.9%100.0%475.0%89.5%87.5%93.8%90.4%100.0%575.0%75.8%91.8%87.3%88.7%99.8%675.0%75.5%83.8%83.5%94.0%98.5%775.0%91.1%91.8%91.3%95.6%100.0%875.0%76.9%77.6%88.2%92.4%100.0%975.0%96.2%96.7%81.1%93.3%97.6%1075.0%88.2%88.9%
11、86.9%91.1%100.0%规律的 8 组,绘制曲线如下:5高强度砼 回弹数据分析两组有规律数据曲线图无规律选择第 2 组和第 9 组进行分析,绘图如下:两组无规律数据曲线图A 楼 C60砼第一次回弹自 6月 14日开始;最后一次回弹时间在 11月14日,回弹 33次,共采集 990个测区数据。 下表中红色代表采集数据日期:选择各个时间段的十组采集数据一一列出,如下表:回弹数据分析构件编 号7天14天28天45 天60 天90 天120天150天6高强度砼 回弹数据分析174.479.5%82.5%84.0%86.9%85.5%100.0%93.5%274.479.5%82.5%80.7%
12、93.8%81.0%94.2%100.0%374.479.5%82.5%89.5%91.8%87.0%95.7%100.0%474.479.5%82.5%87.3%96.5%93.8%97.8%83.2%574.479.5%82.5%84.3%87.3%100.0%92.3%100.0%674.479.5%82.5%77.7%98.8%100.0%100.0%94.0%774.479.5%82.5%89.2%87.6%83.5%874.479.5%82.5%81.3%92.3%87.3%974.479.5%82.5%77.3%84.6%100.0%1074.479.5%82.5%81.0%88
13、.8%95.0%以上数据来看,在 60 天时没有达到设计强度,平均为 90.8%。 到 90 天时才有 3 个构件已经达到强度,但构件平均值为 91.3%,第 三个月时强度增长相对很慢。 第四个月(120 天强度)增长同样较慢, 平均达到 93.2%。第五个月( 150 天时强度)平均达到 97.7%,已经 接近设计强度。另外, A楼负二层、负一层混凝土强度增长更慢,一层以上调整一次混凝土配合比后增长相对较快,现将负一、二层数据列出如下:部位砼标 高浇筑时间7 天强度 百分比14 天强 度百分比28 天强 度百分比45 天强 度百分比60 天强 度百分比90 天强 度百分比120 天强 度百分
14、比150 天强 度百分比180 天强 度百分比A 楼 -2FC602010/5/674%82%92%92%90%A 楼 -1FC602010/5/2169%70%71%69%82%84%91%87%91%平均值69%70%71%72%82%88%92%88%91%增长曲线图如下:高强度砼 回弹数据分析经分析,该配合比下,在第四个月( 120 天强度)混凝土强度已 经达到 92%,同调整后的强度 93%几乎相当, 但后期强度确未有增长, 在碳化深度持续的同时,强度变得递减,查阅资料分析与水泥品种、 强度,粉煤灰掺和量,水灰比等有关。四、回弹分析6 从混凝土回弹数据中不难看出:在该配合比及环境下,
15、 C50、 C55同条件养护的混凝土需要 90 天时间方能达到设计值,这与规范 要求推迟 30 天。C60混凝土同条件养护的混凝土五个月强度接近设 计强度。由此可见,随着混凝土标号的增加,同条件养护的下达到设 计强度的时间越来越长。7 多组数据出现先测值高于后测值,从无规律曲线图中分析,与 碳化深度及不同的回弹部分总结原因: a、两次回弹强度值大小相当, 但碳化深度加大,换算后数据比前一次小。 b、同一构件的不同测区 数据存在差异,分析原因与混凝土振捣及养护有关。例如,同一柱子 不同侧面振捣密实度不同,强度不同,碳化深度也不同。 c、数据在 碳化深度测量为平均值, 而非每个构件实测实量, 因此
16、产生误差在所 难免。8 从 C60 混凝土两种配合比来看, 混凝土后期强度增长或是否强 度能达到设计值与混凝土的配合比有直接的关系。 混凝土站本着商业 秘密拒绝透露两次配合比内容, 从而暂无法分析配合比中的水灰比的 情况。9 混凝土的碳化深度与混凝土强度成反比, 强度越高碳化深度越高强度砼 回弹数据分析 小;同时,也与混凝土振捣密实度有关,振捣充分碳化深度就小。10 混凝土强度与养护条件及温度也有关。采用浇水养护对混凝 土的水化热。数据采集期间为夏、秋季节,温度相对较高,下平均 25以上,标准养护温度为 20± 2,所以也是混凝土强度增长的最 佳时期。11 本回弹数据分析略显粗犷,因
17、同标号的混凝土在各个楼层施 工的时间不同, 导致每个时间节点所取数据存在差异, 加之施工原因 及环境原因, 不能精确地反映出混凝土的变化规律。 根据相关文献资 料查阅来看, 惹要提高回弹数据精度, 采用试件由家商用混凝土公 司制作,设计强度 20、 25、 30、 40、 50、 60,制作了 14、28、60、90、180、360共个龄期,各龄期制作至少个标准 试件,试件尺寸为 150× 150× 150。混凝土满足泵送混 凝土塌落度要求,每一强度等级所有试块采用同日、同盘、同环境浇 筑而成,试件成型 24 小时脱模并采用自然养护。结果精确至 0.1 。试件抗压试验破坏后
18、,随即在试块断裂面边缘滴入 2酚酞酒 精溶液,用碳化深度测定仪测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝 土表面的垂直距离, 即碳化深度, 每个回弹面至少测试个并取平 均碳化深度值,计算精确至 0.5 。12 本次回弹数据另一方面误差与回弹仪精度有关。回弹仪要求 定期率定,半月或一月率定一次;若频繁使用,则应在每次测试前后 皆进行率定。但现场未按此要求做,一直使用一个回弹仪,对回弹结 果影响程度尚不知晓。高强度砼 回弹数据分析五、总结13 高强度混凝土在同普通混凝土一样,在前 7 天强度增长最快, 达 70%以上。这也是规范要求混凝土养护不得少于 7 天的原因。同时 还影响碳化深度,养护充分碳化深度小。14 混凝土配合比直接影响混凝土强度, 特别是后期强度增长, 如: A楼 C60混凝土,前后两次配合比不同,调整后的混凝土
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