首先要考慮的是坍落度,這是最重要的。坍落度的大小當(dāng)然與混凝土結(jié)構(gòu)的尺寸,是鋼筋混凝土還是素混凝土及鋼筋的密集程度,地上還是地下及是否是高層建筑,是泵送還是現(xiàn)場(chǎng)攪拌,是冬天還是夏天,水泥情況及強(qiáng)度等許多因素有關(guān)。
一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的工程師要根據(jù)以上情況確定工程所需的坍落度。我們要確定一個(gè)最重要的原則,就是坍落度越小,混凝土的抗凍、抗?jié)B、抗裂縫、抗碳化能力及耐久性越好。
具體地說(shuō),這個(gè)問(wèn)題很復(fù)雜,決不能說(shuō)所有情況下混凝土都絕對(duì)符合這一原則(比如高溫大風(fēng)等其他特殊情況就不一定符合這一原則),但作者認(rèn)為,在目前混凝土技術(shù)發(fā)展水平的情況下,這個(gè)原則基本上是正確的。
我們要明確的是,坍落度是我們施工工藝的需要,而不是混凝土或工程的需要。在鋼筋密集、體積較小、樓層較高、特別是現(xiàn)在大都采用的是混凝土泵來(lái)輸送時(shí),我們的施工工藝水平,不能把坍落度小的混凝土注入這些構(gòu)件,并保證它們的密實(shí)性。所以,必須確立的原則是,增加坍落度,是當(dāng)前施工工藝水平的需要。
我國(guó)在 20 世紀(jì) 70 年代以前,提倡使用干硬性混凝土,特別是在機(jī)場(chǎng)、碼頭和混凝土預(yù)制構(gòu)件這些領(lǐng)域,通過(guò)強(qiáng)震成型等方法,大大減少了這些領(lǐng)域里的混凝土裂縫,提高了工程質(zhì)量。那時(shí)候我國(guó)的施工工藝原則和配合比原則,也是盡可能地降低坍落度,使用干硬性混凝土。
但從 20 世紀(jì) 70年代末,由于高效減水劑的出現(xiàn),水灰比得到了大幅度的降低。那時(shí)候人們認(rèn)為,強(qiáng)度、裂縫等許多問(wèn)題,都是水灰比過(guò)大造成的,而高效減水劑解決了水灰比問(wèn)題。并且干硬性混凝土施工難度大,勞動(dòng)強(qiáng)度高,所以,施工中盡可能避免使用干硬性混凝土這一原則,除了在機(jī)場(chǎng)、少數(shù)預(yù)制構(gòu)件等行業(yè)還在使用外,在其他行業(yè),特別是房屋建筑行業(yè),逐漸放棄使用干硬性混凝土了。工地上逐漸大量使用塑性混凝土、流動(dòng)性混凝土和高性能混凝土,其特點(diǎn)就是坍落度越來(lái)越大。
現(xiàn)在,我們反思這一原則的變化,對(duì)混凝土和工程的質(zhì)量,特別是耐久性,是有利還是無(wú)利?
首先要分析研究,高效減水劑都帶來(lái)了哪些變化?主要是水灰比的大幅度降低。現(xiàn)在工地上很少用到水灰比大于 0.5的混凝土,特別是水膠比,就更低了。混凝土的單方用水量也基本上被控制在 160kg 以下,這些都是高效減水劑帶來(lái)的變化。這些變化使混凝土的 28 天強(qiáng)度更高了,施工時(shí)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度降低了。
但同時(shí)我們要看到,放棄優(yōu)先使用干硬性混凝土這一原則,出現(xiàn)了一個(gè)大的變化,就是單方混凝土的容重降低了。粗骨料用量同時(shí)也降低了。這使混凝土的體積穩(wěn)定性變差了,產(chǎn)生收縮裂縫的可能性增加了。
還有一個(gè)比較嚴(yán)重的問(wèn)題,也是目前科技界爭(zhēng)議較大的一個(gè)問(wèn)題,就是使用高效減水劑對(duì)混凝土的質(zhì)量和耐久性帶來(lái)的負(fù)面影響。許多人通過(guò)試驗(yàn)認(rèn)為,高效減水劑增加了混凝土的收縮,增加了產(chǎn)生裂縫的可能性。特別是加速了干縮,這些都對(duì)耐久性帶來(lái)了極不利影響。作者根據(jù)自己的工程實(shí)踐,也贊同這一看法。
綜上所述,作者認(rèn)為,盡可能降低坍落度,重新提倡優(yōu)先使用干硬性、半干硬性或塑性混凝土,盡可能少用大流動(dòng)性混凝土,仍然是目前情況下做好配合比的第一指導(dǎo)原則。過(guò)去之所以放棄這一原則,主要是被高效減水劑對(duì)強(qiáng)度的提高,對(duì)水灰比的大幅度降低等正面影響迷惑了,而對(duì)它的負(fù)面影響很少研究,這一點(diǎn)值得反思。