高性能混凝土应用技术规程

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1、中国工程建设标准化协会标准高性能混凝土应用技术规程CECS 207:20061. 总则 1.1 为促进高性能混凝土的工程应用及确保工 程质量,制定本规程。 1.2 本规程对高性能混凝土的定义、基本规定 、原材料、配合比设计方法、施工与验收作出 规定。 1.3 本规程适用于普通混凝土结构,不适用 于轻骨料混凝土结构、聚合物混凝土、沥 青混凝土和有特殊防腐要求的混凝土结构 。 1.4 高性能混凝土工程的应用技术,除符合 本规程的规定以外,尚应遵守现行国家标 准和行业标准的相关规定。若与现行标准 不符,应在试验取得可靠数据的基础上, 制订可靠措施并经专家论证,为确保混凝 土质量,协商解决与现行标准的

2、协调性。2. 术语 2.1 高性能混凝土采用常规材料和生产工艺,能保证混凝 土结构所要求的各项力学性能,并具有 高耐久性、高工作性和高体积稳定性的 混凝土。 2.2 混凝土的耐久性混凝土在所处工作环境下,长期抵抗劣 化外力与劣化内因的作用,维持其应有 性能的能力。 2.3 劣化外力导致混凝土及混凝土结构性能降低的主要 因素中,与外部环境有关的部分。 2.4 劣化内因导致混凝土及混凝土结构性能降低的主要 原因中,与内部因素有关的部分。 2.5 劣化现象由劣化外力或劣化内因引起的混凝土结构 性能随时间逐渐降低的现象。 2.6 容许劣化状态伴随着混凝土结构性能降低而出现的劣化 状态中,尚能被结构正常

3、使用所容许的最 低性能的要求。 2.7 混凝土的工作性能混凝土满足施工要求、适宜于施工操作的 性能的总称。 2.8 混凝土的体积稳定性混凝土凝结硬化后,抵抗收缩开裂,保持 原有体积稳定的性能。 2.9 混凝土的力学性能混凝土强度与受力变形性能的总称。 2.10 矿物微细粉平均粒径10m、具有潜在水硬性的矿物 质粉体材料。3. 基本规定 高性能混凝土必须确保设计要求的强度等级,并应根据所处环境对高性能混凝土进行耐久性设计,以保证在设计使用年限内的结构安全性和正常使用功能。 4. 原材料 4.1 水泥采用的水泥必须符合下列有关国家标准的规定,且 在一般情况下高性能混凝土不应采用立窑水泥。如 采用下

4、列规定以外的其它品种水泥,应经过试验验 证。1) GB175硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥2) GB1344矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水 泥及粉煤灰硅酸盐水泥3) GB12958复合硅酸盐水泥 4.2 骨料 4.2.1 细骨料细骨料应选择质地坚硬、级配良好的中、粗河砂或人工砂。其性能指标应符合GB/T 14684建筑用砂的规定。 4.2.2 粗骨料粗骨料有碎石与卵石;配制C60以上强度等级的高性能混凝土,应选择级配良好的石灰岩、花岗岩、辉绿岩等碎石,岩石的抗压强度与混凝土的抗压强度等级之比不低于1.5,或其压碎值Qa小于10%。配制C60以上强度等级高性能混凝土粗骨料的最大粒径宜小于或等于25

5、mm。且宜采用10-25 mm及5-10 mm两级粗骨料配合。粗骨料中针片状颗粒含量应小于5%,不得混入风化颗粒。粗骨料其他性能指标应符 合GB/T 14685建筑用碎石、卵石的规定。 4.2.3 粗细骨料应为非碱活性骨料,在一般情况下不宜使用碱活性骨料。如果采用碱活性骨料,必须按附件4与附件5检验骨料碱活性,进行专门的试验论证,并采取相应的预防措施。 4.3 矿物微细粉常用的矿物微细粉为硅粉、粉煤灰、磨细 矿渣粉、天然沸石粉、偏高岭土粉及复合 微细粉等。所选用矿物微细粉必须满足以 下条件: 4.3.1 必须对混凝土及钢筋无害。 4.3.2 应符合下列质量标准与技术规程:1)GB/T 1873

6、6高强高性能混凝土用矿 物外加剂;2)GBJ146粉煤灰混凝土应用技术规范 ,且宜选用级粉煤灰;若采用级粉 煤灰应先通过试验,证明能达到所要求的 性能指标后方可采用;3)JGJ/T112天然沸石粉在混凝土与砂 浆中应用技术规程;4)JG/T3048混凝土与砂浆用天然沸石 粉;5)GB/T18046用于水泥和混凝土的粒 化高炉矿渣粉;6)硅粉及偏高岭土的质量标准,见附录A。 4.3.3 高性能混凝土中矿物微细粉用量高性能混凝土中矿物微细粉等量取代水泥 的最大用量宜符合下列要求:硅粉10% 粉煤灰30% 磨细矿渣粉40% 天然沸石粉10% 偏高岭土粉15% 复合微细粉30% 4.4 化学外加剂高性

7、能混凝土中使用的外加剂必须符合 GB8076混凝土外加剂和GB50119 混凝土外加剂应用技术规程的规定,并 对混凝土及钢筋无害。所使用的减水剂必 须是高效减水剂,其减水率应不低于20% 。 4.5 拌合用水高性能混凝土拌合用水必须符合JGJ63 混凝土拌合水标准的规定。 5. 配合比设计 5.1 高性能混凝土配合比设计应根据混凝土结构工程要求,保证施工要求的工作性、 结构混凝土强度与耐久性。 5.2 耐久性设计应以混凝土结构在使用环境中的劣化外力作用下,在设计使用年限内劣化不超过容许劣化状态为目标。 5.3 对混凝土结构作用的劣化外力有一般劣化外力和特殊劣化外力。 温度、湿度、太阳辐射热以及

8、混凝土中性化 等,为一般劣化外力,是混凝土结构耐久性 设计中必须考虑的。 盐害、冻害以及酸性土壤、腐蚀性物质等对 混凝土结构的作用,为特殊劣化外力,按混 凝土结构所处环境条件而定。 5.4 高性能混凝土配合比设计 5.4.1 试配强度按下式确定试配强度fcu,o fcu,k + 3 (1)式中:fcu,o混凝土试配强度(MPa)fcu,k设计强度标准值(MPa)标准差 (商品混凝土搅拌站= 4.5 MPa) 5.4.2 基本参数单方混凝土用水量不宜大于175 kg/m3。胶凝材料总量宜为450 600 kg/m3,其中矿物微细粉用量不宜超过胶凝材料总量的 30 %。水胶比不宜大于0.38。砂率

9、宜为37 44 %。高效减水剂掺量根据坍落度要求而定。 5.5 抗碳化耐久性能设计为确保混凝土抗碳化耐久性能,水胶比宜按 下式确定:(2)式中:水胶比(%)C钢筋砼的保护层厚度(cm)(室内的保 护层厚度=室外保护层厚度+2cm) 劣化外力区分系数,室外为1.0,室内为 1.7t设计使用年限(年) 5.6 抗冻害耐久性设计 5.6.1根据冻害设计劣化外力的强弱,冻害地 域可分成准冻害地区、一般冻害地区、重冻 害地区。据此规定水灰比的最大值如表-1。表-1 不同冻害地区混凝土水灰比最大值劣化外力区分水灰比(W/C)最大值值准冻冻害地区0.55一般冻冻害地区0.50重冻冻害地区0.45 5.6.2

10、 高性能混凝土抗冻性能测定按GB水泥混凝土抗冻性试验方法(快冻法)进行。根据混凝土结构所处环境、经受冻融循环次数来确定。耐久性指数与抗冻性关系按下式确定: (3)式中:N混凝土试件冻融试验至相对动弹 性模量60 %时的冻融循环次数,根据所处 环境条件而定;P经N次冻融循环后试件的相对动弹性模 量;Km耐久性系数。一般为0.60.8,可根 据所处环境条件选择。 5.6.3 受海水作用海港工程混凝土,抗冻性能的测定,以浓度为5.0 %的氯化钠溶液代替水,按GB水泥混凝土抗冻性试验方法(快冻法)进行。耐久性指数与抗冻性关系按下式确定:(4)式中:N混凝土试件冻融试验至相对动弹性 模量60 %时的冻融

11、循环次数,应根据工程所 处环境条件而定;P经N次冻融循环后试件的相对动弹性模 量;KmCl在盐水中冻融的耐久性系数,一般为 0.60.8,根据所处环境条件选择。 5.6.4 受除冰盐冻融作用的高速公路混凝土 及钢筋混凝土桥梁混凝土,抗冻性能的测 定按附件1进行。测定盐冻前后试件单位 面积质量的损失,来定量评价其抗盐冻性 能(5)式中:M5 n次循环后试件的累计剥蚀量, kg;5在冻融循环过程中,每经5次循环测 定试件剥蚀量;n测定剥蚀量总次数;A试件受冻面积,m2;Qs单位面积剥蚀量,kg/m2。以Qs =1.0 kg/m2作为盐冻破坏标准,设计时 保证1.0 Kg/m2所经受的5n 次循环要

12、满足抗 除冰盐耐久性的要求。 5.6.5骨料除了按4.2选择外,为了确保混凝 土具有高的抗冻性,其品质还要按表-2选择 。 表-2 骨料的品质劣化外力 区分细细骨料粗骨料吸水率( %)安定性试验质试验质 量 损损失(%)吸水率 (% )安定性试验质试验质 量损损失 (%)准冻冻害地 区3.5以下10以下 3.0以下12以下一般冻冻害 地区3.0以下2.0以下重冻冻害地 区 5.6.6抗冻害混凝土一般采用引气剂或引气型减水剂。当水胶比0.30时,需要掺入引气剂,使混凝土含气量达4 5 ;快速冻融可达300次,相对动弹性模量60 。 5.7 抗盐害破坏的耐久性设计5.7.1 在盐害环境地域,根据对

13、盐害设计劣化外力大小,分为准盐害环境地域(离海岸2501000 m),一般盐害环境地域(50250 m),重盐害环境地域(50 m以内),青海湖周边250 m以内也属重盐害环境地域。 5.7.2 高性能混凝土中Cl-含量应小于水泥用量的0.06 ;对于干燥环境下的钢筋混凝土结构,胶凝材料中Cl-含量可放宽至1.0 ,并应符合GB50164混凝土质量控制标准的规定。 5.7.3 在盐害地域高耐久性混凝土容许裂缝宽度为0.15 mm。 5.7.4 高性能混凝土抗Cl-渗透、扩散性能,以56d龄期6h的总导电量(库仑)确定,其测定方法见附件2。混凝土导电量与抗Cl-渗透性-渗透关系如表-3所示。表-

14、3 根据混凝土导电量试验结果对混凝土 进 行的分类6h导电导电 量 (库仑库仑 )氯氯离子渗透性典型混凝土种类类4000高高水灰比(60 %以上)普通混凝土20004000中中等水灰比(50 %60 %)普通混凝土10002000低低水灰比(0.4 %1.4很高高抗腐蚀 5.9 抑制碱骨料反应(AAR)的有害膨胀 5.9.1 混凝土结构或构件,在设计使用期限 及维护管理期限内,不应发生碱骨料反应 导致的开裂和强度下降现象。 5.9.2 AAR包括碱硅反应(ASR)和碱 碳酸盐反应(ACR)两大类。防止ASR的 混凝土碱含量限值如表-8所示。环境条件混凝土中最大碱含量(kg/m3)一般工程结构重

15、要工程结构特殊工程结构干燥环境不限制不限制3.0潮湿环境3.53.02.1含碱环境3.0用非活性骨料 表-8 预防ASR破坏的混凝土中碱含量 5.9.3 检验骨料的碱活性,按附件4或附 件5执行。如骨料中含有碱硅反应活性,需掺入矿 物质微细粉,以预防ASR有害膨胀。确定 各种微细粉的抑制ASR的掺量和效果,宜 用玻璃砂浆棒法(见附件4)。如骨料中含有碱碳酸盐反应活性,需掺 入粉煤灰、沸石与粉煤灰、沸石与矿渣或 沸石与硅粉等微细粉或复合微细粉,以预 防ACR有害膨胀。可用小混凝土柱法(见 附件5)检验其效果和决定其掺量。6.施工与验收 6.1原材料管理 6.1.1原材料由专人按技术质量的要求采购

16、 ,专人管理,采购人员和施工人员之间对 各种原材料应有交接记录。 6.1.2各种原材料应有固定的堆放地点和明 确的标志,标明材料名称、品种、生产厂 家和日期。堆放时应有堆放分界标志,以 免误用。 6.1.3砂、粗骨料的水分,对混凝土性能有 明显影响,应准确测定因天气变化引起砂 、粗骨料含水量的变化,以便及时调整施 工配合比。袋装粉状材料(水泥、微细粉 和粉状高效减水剂)要注意防潮,液体外 加剂要注意防止沉淀和分层。 6.2高性能混凝土的拌制 6.2.1必须采用强制式搅拌机拌制。 6.2.2原材料计量应准确,严格按照设计配 合比进行称量,其最大允许偏差应符合下 列规定(按重量计):胶凝材料(水泥、微细粉等)1 %;化学 外加剂(高效减水

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