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钢筋混凝土内置保温层组合剪力墙技术路线及试验研究

时间:2023-08-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:本章进行了2个系列的试验研究,技术路线如下:试验系列。系列2按照承重墙厚度为为240mm、200mm和160mm。保温板外侧混凝土保护层厚度为50mm,且由湿筛分的细石混凝土浇筑而成。之后,按2.2.3~2.2.7小节所述试验方法进行原级配混凝土、湿筛分细石混凝土和二次混合混凝土的各项性能试验研究。图2.1混凝土的湿筛分工艺模拟 Fig.2.1Simulation of wet sieving process of concrete

钢筋混凝土内置保温层组合剪力墙技术路线及试验研究

在试验室内模拟现场湿筛分混凝土浇筑工艺,进行原级配混凝土的筛分与二次混合。假设湿筛分前后的混凝土总体积不发生变化,且等高的承重墙与混凝土保护层同时浇筑完毕。则湿筛分之后,细石混凝土与二次混合混凝土的体积比等于混凝土保护层厚度与承重墙厚度的比值。因此,对于不同厚度的组合剪力墙,二次混合混凝土的粗骨料含量也不同。本章进行了2个系列的试验研究,技术路线如下:

(1)试验系列。系列1按照承重墙厚度为250mm、200mm和150mm。混凝土保护面层厚度均为50mm,占墙体混凝土总厚度的比例分别为1/6、1/5和1/4。

系列2按照承重墙厚度为为240mm、200mm和160mm。混凝土保护面层厚度均为50mm,占墙体混凝土总厚度的比例分别为5/29、1/5和5/21。

(2)原级配混凝土配合比及试件制备。采用实际工程的基准混凝土配合比。强制式混凝土搅拌机拌和,测试混凝土的坍落度,并观察其保水性和粘聚性。浇筑边长150mm立方体试块2组(每组3块)、150mm×150mm×300mm的棱柱体试块2组(每组3块)、边长100mm立方体试块5组(每组3块),浇筑顶面直径175mm、底面直径185mm、高度150mm的抗渗试块1组(每组6块)。

(3)细石混凝土、二次混合混凝土及其试件的制备。机械拌和原级配混凝土,按比例进行湿筛分(筛孔孔径15mm),筛下混凝土即为细石混凝土;将筛上粗石(粒径大于15mm)重新倒入搅拌机中,与剩余的原级配混凝土拌和均匀,即为二次混合混凝土。进行混凝土拌和物工作性能测试,浇筑与原级配混凝土同样尺寸和组数的细石混凝土、二次混合混凝土试块。

湿筛分施工工艺模拟如图2.1所示。试验时采用孔径为16mm的方孔筛作为筛分工具,将预拌好的石子粒径为5~20mm的基准混凝土从搅拌机中倒出后,铲送至方孔筛上,通过人工振动,将混凝土进行分离,将分离出的裹浆粗骨料与原级配混凝土混合,制备出湿筛分细石混凝土和二次混合混凝土。

以承重墙厚度200mm为例,进行湿筛分试验所需原级配混凝土的体积及细石混凝土、二次混合混凝土的体积:(www.xing528.com)

1)模拟厚度为200mm承重墙。保温板外侧混凝土保护层厚度为50mm,且由湿筛分的细石混凝土浇筑而成。

2)设原级配混凝土体积为V,则需细石混凝土的体积为50/(200+50)V,即1/5V。

3)如图2.1所示,试验预拌50L原级配混凝土,进行筛分;从筛下细石混凝土中用容积升取出10L;将剩余混凝土与筛余裹浆粗骨料充分混合,即得到用于浇筑厚度200mm承重墙的二次混合混凝土。

以此类推,可得到其他厚度的承重墙所需混凝土体积。

之后,按2.2.3~2.2.7小节所述试验方法进行原级配混凝土、湿筛分细石混凝土和二次混合混凝土的各项性能试验研究。

图2.1 混凝土的湿筛分工艺模拟
Fig.2.1 Simulation of wet sieving process of concrete

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