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1 现代混凝土技术的发展 与对水泥的技术要求 清华大学土木工程系覃维祖

2 一 引言 现代混凝土与早期混凝土的分野?

3 现代混凝土与早期的混凝土 现代混凝土不再是一种简单的水泥 水和骨料的混合物, 而通常含有越来越多使混凝土具备特定品质的矿物组分, 以及使其具有特定功能的化学外加剂 P.-C.Aïtcin: Cements of yesterday and today: Concrete of tomorrow. Cement and Concrete Research. Sept 2000.

4 混凝土外加剂的发展历程 1885 氯化钙 ( 专利 ) 1925 水密性外加剂 1930 铝粉 1932 萘磺酸甲醛缩合物 1938 引气剂 1938 早强剂与缓凝剂 1939 木质磺酸盐 1950 消泡剂 1955 冰点降低剂 1960 密胺树脂 1993 聚丙烯酸 1997 聚羧酸脂

5 早期混凝土的特征 早期混凝土 组分少 ( 仅有粗细骨料 水泥和水 ) 早期混凝土的设计 大量工程实践经验的总结 符合工程实际的需要 混凝土设计 基本组分的比例 覃维祖现代混凝土的设计理念与工程实践土木工程学会外加剂委员会年会 2004 年

6 现代混凝土的特征 1) 组分明显增多 2) 水灰比 ( 水胶比 ) 变化范围可以很大 3) 拌合物的工作度变化范围可能很大 4) 不同组分对水胶比 工作度的影响各异 使现代混凝土设计面临极大的挑战 覃维祖现代混凝土的设计理念与工程实践土木工程学会外加剂委员会年会 2004 年

7 现代混凝土与早期混凝土的分野 再也不需要使用高 C 3 S 和 C 3 A 粉磨细度大的水泥去制备 混凝土, 而只需要低水灰比或者水胶比 根据 Neville 引用的 Feret 和 Abrams 提出的水灰比定则, 众所周知, 不是混凝土的水泥用量, 而是其所用水灰比影响混凝土的强度与耐久性 P.-C.Aïtcin: Cements of yesterday and today: Concrete of tomorrow. Cement and Concrete Research. Sept 2000.

8 强度方程 fcu.k = A fce ( C/W B ) fcu.k 混凝土配制强度 fce 水泥标号 C/W 灰水比 A,B 系数 :

9 抗压强度振捣 插 捣 充分捣实的混凝土 没有充分捣实的混凝土 水灰比

10 二 现代混凝土技术的发展 直到上世纪 70 年代末, 美国人在工程中应用的混凝土仍然是 28d 强度在 5000psi( 相当于现今国内的 C30), 尽管多种化学外加剂 ( 如减水剂 引气剂 调凝剂等 ) 和矿物外加剂 ( 粉煤灰 磨细矿渣 硅灰等 ) 已大量在工程中应用, 但混凝土技术与世纪初相比, 并未发生显著的变化

11 现代混凝土技术高速发展期 20 世纪 80 年代 高强混凝土 (HSC) psi in 24 hours By Theodor A.Bürge CONCRETE INTERNATIONAL. SEPTEMBER 1983

12

13 欧洲冰岛一港口

14 用当地空隙率 6~15% 的骨料配制出高强混凝土

15 高强混凝土的应用 1995 年 11 月, 北京财税大楼原设计框架及墙体采用 C60, 经协商将首层 4 根柱子改为 C100 水泥 : 冀东 525# 硅粉 : 天津铁合金厂砂子 :FM=3.1 石子 : 5~20mm 卵碎石高效减水剂 DFS-2 水胶比 :0.23 拌合物坍落度 20.5cm(2h 基本无损失 ) 和易性良好 无离析泌水 泵送顺利 ( 泵压 18~20MPa) 现场制作 15cm 立方试件,28d 强度 125~131.6MPa 弹性模量 MPa;1000 次冻融循环残余动弹模 97.8%; 抗渗 >S35;28d 碳化深度为 0

16 90 年代 高性能混凝土 (HPC) 与超高性能混凝土 (UHPC) 1990 年 5 月, 在美国马里兰州 Gaithersburg 城由 NIST 和 ACI 主办了第一次关于 HPC 的国际研讨会, 会议首次提出关于高性能混凝土的定义 : 高性能混凝土 具备需要的性能和匀质性的混凝土 按常规靠采用传统的组分材料 普通的搅拌 浇注与养护操作, 是不可能得到这种混凝土的

17 高性能混凝土的定义 高性能混凝土为一种新型高技术混凝土, 是在大幅度提高普通混凝土性能的基础上采用现代混凝土技术制作的混凝土, 是以耐久性作为设计的主要指标, 针对不同用途的要求, 对下列性能有重点的加以保证 : 耐久性 施工性 适用性 强度 体积稳定性和经济性 吴中伟

18 活性粉末混凝土 超高性能混凝土

19 当然我们已经知道如何在工业生产水平制得 150MPa 的混凝土 在这一强度水平, 粗骨料已成为混凝土中最薄弱的环节, 再要提高抗压强度, 就需要剔除粗骨料, 以获得强度达 200MPa 的活性粉末混凝土 ; 只要将活性粉末混凝土浇注在薄壁钢管里, 使其受限, 则抗压强度就能继续提高到 375MPa; 而当细砂也被金属粉末所替代, 混凝土强度还能进一步提高到 800MPa 1000MPa 的活性粉末混凝土已不再是空想了 P.-C.Aïtcin: Cements of yesterday and today: Concrete of tomorrow. Cement and Concrete Research. Sept 2000.

20 绿色高性能混凝土 吴中伟绿色高性能混凝土 混凝土的发展方向土木工程学会高强与高性能委员会主办的 高强与高性能混凝土研讨会 1997 年 5 月, 江西庐山 ; 吴中伟绿色高性能混凝土与科技创新 建筑材料学报 1998 年第 1 卷第 1 期 ;

21 大力发展绿色高性能混凝土 吴中伟先生在 绿色高性能混凝土与科技创新 一文中指出 GHPC 就是要 :1) 更多地节约熟料水泥, 减少环境污染 ;2) 更多地掺加工业废渣为主的矿物掺和料 GHPC= 大掺量矿物掺和料混凝土

22 现代混凝土技术的核心 通过改善骨料的品质与级配以减小空隙率, 掺加高效减水剂和矿物掺合料降低水胶比和用水量, 可以获得性能优异而且经济, 满足不同工程要求的混凝土

23 三 混凝土技术面临的问题与挑战 一些屹立了 2000 年之久的无筋混凝土结构, 例如用缓慢硬化的火山灰 - 石灰水泥建造的古罗马万神殿和欧洲的几条输水故道仍然完好 ; 同时 20 世纪用波特兰水泥建造的钢筋混凝土结构则迅速地劣化 当暴露在侵蚀环境, 例如除冰盐和海水中, 桥面板 停车场 海底隧道和其他海工结构在不到 20 年时间就出现严重的耐久性问题 P.K.Mehta and R.W.Burrows. Building Durable Structures in The 21st Century. Concrete International. March,2001.

24 混凝土结构的耐久性 1996 年, 如 Krauss 和 Rogalla 所报道, 对北美 ( 美国和加拿大 )20 万座新建造的桥梁进行调查的结果显示 : 其中 10 万座以上的混凝土桥面板在施工后很快出现横向裂缝 作者将其主要归因为温度收缩 通常裂缝是穿透的, 沿桥的纵向间隔为 1~3m 作者的结论是 : 在不利的条件下裂缝发展, 降低了混凝土抗渗透性, 加速了钢筋锈蚀和混凝土劣化 看来混凝土桥面板劣化在 70 年代中期加剧的问题, 很可能是由于 AASHTO 限定采用高强混凝土的缘故, 而 80 年代后在公路建设中采用高早强的高性能混凝土并没有解决这些问题 Richard W. Burrows. Building Durable Structures in The 21 st Century. CI. Mar,2001

25 混凝土结构的耐久性 1997 年德州的 HPC 桥面板示范工程 Louetta Overpass, 比采用 NPC 的相邻车道开裂得更厉害 ; 在丹佛, 尚未施工完的高强混凝土第 23 街高架桥就出现开裂 开裂的原因是由于使用高水泥用量 (w/c = 0.31) 和水化快的 Ⅱ 型水泥 ( 细度为 391m 2 /kg;c 3 A+C 3 S 含量为 72%, 是北美大约 200 个 Ⅱ 型水泥中最高的 ), 使温度收缩和自身收缩非常大 掺用了众所周知使混凝土自身收缩显著增大的硅粉, 是这种混凝土开裂进一步加剧的原因 普通混凝土中,50 个微应变的自身收缩可以忽略, 而高强混凝土的自身收缩可达几百个微应变, 与干缩一样大 Richard W. Burrows. Building Durable Structures in The 21 st Century. CI. Mar,2001

26 混凝土结构的耐久性 在德克萨斯, 一座高性能示范桥 Louetta 桥现浇的混凝土桥面板开裂了 64MPa 混凝土的南车道比 34MPa 混凝土的北车道裂缝多 笔者相信如果用 21MPa 的混凝土就不会开裂 Richard W. Burrows. Building Durable Structures in The 21 st Century. CI. Mar,2001 合巢芜高速公路

27 已岿然屹立 74 年的钱塘江大桥从未经大修

28 刚运行 14 年的钱江三桥垮塌

29 在 21 世纪建造耐久的结构物 20 世纪混凝土业为满足越来越高的强度要求, 不可避免地违背了材料科学的基本规律, 即开裂与耐久性之间存在的密切关系 开裂的原因有很多, 然而, 其中有一个使混凝土结构在早期的开裂起主导因素的原因, 那就是为满足现代高速施工所采用高早强水泥及其混凝土拌合物 P.K.Mehta and R.W.Burrows., Building Durable Structures in The 21st Century. Concrete International. March,2001.

30 在 21 世纪建造耐久的结构物 在 20 世纪, 混凝土建筑业受越来越高速建设的经济利益所驱动, 越来越多地采用高早强水泥和混凝土拌合物, 从现场经验得到的结果是 : 许多现代混凝土结构表明它们易于开裂, 在暴露于侵蚀性环境中时, 劣化起来要比预期的服务寿命快得多 为建造在环境中可持久的混凝土结构,21 世纪的混凝土实践必须靠耐久性, 而不是强度来驱动, 这种变革要靠如本文所述, 在选择原材料 拌合物配比设计和建设实践上进行大的转变来达到 P.K.Mehta and R.W.Burrows., Building Durable Structures in The 21st Century. Concrete International. March,2001.

31 混凝土结构的耐久性 1944 年, 美国公共道路管理局对加州等 4 个州的桥梁进行了检测, 检查的目的在于调查西部各州混凝土迅速瓦解的原因 总体上, 大约 200 座结构, 从小的 单跨的桥梁, 到大的 多跨桥梁, 时间为 3~30 年进行了检测 Jackson 认为已有足够的证据表明 : 在 1930 年以后建造的混凝土结构使用寿命不如在那以前的, 例如 67% 在 1930 年以前建造的桥梁检查时完好, 而 1930 年后建造的仅 27% 尚完好 由于施工技术仍然保持一样, 他的结论是水泥的细度发生了变化很可能是主要原因 P.K.Mehta and R.W.Burrows., Building Durable Structures in The 21st Century. Concrete International. March,2001.

32 由于研究未能与工程密切结合, 未得到工程方面的重视, 科研成果未能转化为生产力, 加上科研本身存在很多缺点, 所以至今大多数混凝土工程的安全与耐久问题未能很好解决 吴中伟水泥混凝土科技工作者面临的挑战 混凝土与水泥制品 1996 年 1 期

33 混凝土用水量与耐久性 从耐久性观点出发, 直接控制拌合物最大允许用水量是很必要的 因为不是水胶比, 而是用水量对控制开裂更为重要 减小了用水量, 在保持强度相同的条件下, 可随之相应降低水泥用量, 从而减小混凝土的温度收缩 自身收缩和干缩 所以为了获得耐久性, 选择混凝土配合比的标准也必须进行一次重大的变革 注意在强调从 w/cm- 强度关系转变到用水量 - 耐久性关系过程, 需要比现在惯用的建设实践更密切得多地关注骨料级配 应用良好的骨料级配可以大幅度地降低用水量, 进一步降低可以通过使用中效或高效减水剂, 大掺量粉煤灰或矿渣胶凝材料, 以及粗磨硅酸盐水泥来达到 P. K. Mehta., Building Durable Structures in The 21st Century. Concrete International. March,2001.

34 四 现代混凝土技术对水泥的技术要求 会议主题 现代混凝土对水泥的质量要求 水泥企业如何生产满足顾客要求的优质水泥

35 明天的混凝土 水泥和混凝土, 至少在下一世纪前半叶, 将仍然是应用最广泛的建筑材料 水泥业的竞争力是其变化速度的函数, 这对一种仍然还太分立的重工业, 一个长期以来一直躺在桂冠上的工业, 一个长时间只需要等待定单的工业, 一个长时间一直对混凝土, 它唯一的市场, 非常不感兴趣的工业来说, 是一次十分艰难的任务 P.-C.Aïtcin: Cements of yesterday and today: Concrete of tomorrow. Cement and Concrete Research. Sept 2000.

36 水泥的抗裂敏感性如何? 当混凝土发生劣化时, 通常是责备养护操作 所用骨料 拌合物或者质量控制, 而水泥很少受责 很可能是因为同一类型的水泥, 只要通过标准的检验, 就认为是一样的了 然而, 不同厂家生产的同类水泥, 延伸性的差异可能很悬殊 Richard W. Burrows., The Visible and Invisible Cracking of Concrete

37 低含碱 (Na 2 O,K 2 O) 高含硫酸盐 ( 相对于铝酸盐 ) 且不太细的水泥抗裂性较好

38 什么是优质水泥? 品质稳定出厂前有一定储存期 新鲜态出厂温度不超过 55 粉磨细度?

39 误区 开发高强水泥 开发无收缩水泥 开发低热水泥

40 再也不需使用高 C 3 S 和 C 3 A 粉磨细度大的水泥去制备高早强混凝土, 而只需要低水灰比或水胶比 现今的水泥检验标准对于使用最多的 20~25MPa 的混凝土非常安全, 但它未必适于检验生产掺高效减水剂的高性能混凝土的水泥 最后, 就环境角度而言, 水泥和混凝土必须沿着可持续发展的方向发展, 这意味着要更多地用矿物掺合料与熟料混合, 降低水胶比, 以延长混凝土结构的使用寿命, 并尽可能地使水硬性胶结材和骨料长久地得到应用 P.-C.Aïtcin: Cements of yesterday and today: Concrete of tomorrow. Cement and Concrete Research. Sept 2000.

41 明天的混凝土 若用以往比较粗 C3S 较少的水泥制备混凝土, 它的抗压强度在 28d 以后会持续增长 ; 同时我们现代的水泥在 28d 几乎就达到它的全部强度了 对设计者和水泥生产者来说, 这两种水泥一样, 然而, 对关心维护费用和服务寿命的业主来说, 好的老混凝土最终要比它在 28d 所显示出的强度高得多 好得多

42 明天的混凝土 明天的胶凝材料将含有越来越少的磨细熟料, 熟料中也不必有那么多的 C 3 S, 且越来越多地采用可代替的燃料来生产 它们将更加符合标准严格的要求, 并且由于在混合水泥里熟料比较少, 需要在性能上越来越稳定 明天的胶凝材料将和越来越复杂的外加剂相容性更好, 因此所制备的混凝土会更耐久, 而不仅仅是强度更高 P.-C.Aïtcin: Cements of yesterday and today: Concrete of tomorrow. Cement and Concrete Research. Sept 2000.

43 结论 读完我这篇对昨天与今天的水泥, 以及明天的混凝土的介绍以后, 如果记住了一件事, 我就十分高兴了 : 在水泥生产过程, 出于任何原因每次只改变一个参数, 需要回答的第一个问题, 是这种变动的经济性和检验标准如何? 第二个问题是 : 这种改动对用这种新水泥生产的混凝土质量将产生什么样的结果? 质量意味着耐久性甚于强度 生产水泥是为了获利, 但也为保证混凝土这种作为多用性建筑材料的竞争力 如果认为水泥只是一种必须符合标准对砂浆技术性能要求的材料, 那就大错而特错了 这种检测评价方式已经越来越过时, 已经距离现实的混凝土太遥远了 除了生产混凝土外, 水泥还能干什么? 这就是水泥和混凝土在 21 世纪面临的挑战, 一次富有刺激性的挑战 P.-C.Aïtcin: Cements of yesterday and today: Concrete of tomorrow. Cement and Concrete Research. Sept 2000.

44 谢谢大家! 覃维祖 Tel: (h)

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