誰もがコンクリートの品質を管理したいと考えています。 実は一番の難点は、教科書の知識をすべて網羅してから始めようがないということです。 難しい問題に遭遇したとき、古い専門家に尋ねても無駄です。 専門家が現場に行って一般論を語らなければ、問題の核心に焦点を当てることは難しい。 技術的な観点から見ると、コンクリートの品質を管理するということは、すべてのリンクとプロセスを管理することを意味します。 例えば、混合比がうまくできていても、問題は残ります。 他のリンクを保証できないからです。 マスターは本の知識に満ちているわけではありませんが、豊富な実践経験を持っています。 多くのマスターの最大の感情は、さまざまな原材料の特性を表面的にだけでなく、他の人が知らない小さな詳細まで理解していることです。 教科書でよく使われる教材の常識を知っているだけであれば、他の人と変わりません。 原材料を総合的に活用して、要求される性能を満たすコンクリートを製造することは容易ではありません。 たとえば、フライアッシュについて他の人より少し詳しく知っていれば、他の人よりもうまく配合することができます。 問題が発生すると、他の人が問題を起こす 知識ベースは不完全なので、十分に検討してもわかりません。 他の人が習得していない知識点を考えて問題を解決します。
セメント変化の 4 つの特徴:
コンクリートの大部分はセメントです。 セメントはコンクリートの品質に影響を与える最も重要な要素の 1 つです。 28 日後では強度は増加せず、初期段階で水和熱が高く、初期段階で亀裂が顕著になります。 コンクリート製造に使用されるセメントには、一般の人には理解できない問題があります。 コンクリートの品質管理に影響を与える要因は数多くありますが、1920年代以降、セメント産業の発展背景から見ると、セメントの外観は大きく変わっていませんが、近代化に伴いセメントの鉱物組成や強度が変化してきました。セメント産業の。 大きな変化が起こり、これらの変化は今日のコンクリートの品質管理に重要な影響を与えています。 AM ネビルは、著書『コンクリートの特性』(第 4 版)の中で、セメントの変化は次の 4 点に要約できると指摘しました。
1. C3S 含有量は大幅に増加しましたが、それに応じて C2S 含有量は減少しました
イギリスについて話しましょう。 1960 年には、C3S 含有量はわずか約 47 パーセントでしたが、1970 年代には約 54 パーセントになりました。一方、C2S 含有量はそれに応じて減少し、総ケイ酸カルシウム含有量は約 70-71 パーセントに留まり、基本的には変化していません。 。 フランスの-1960年代中頃、ポルトランドセメントの平均C3S含有量は42パーセントでしたが、1989年には58.4パーセントに増加しましたが、同時にC2S含有量は28パーセントから13パーセントに減少しました。
2. 初期セメントモルタルの強度が向上
また、セメントモルタルの強度が大きく変化するのも特徴で、主に水と結合剤の比率を固定した7dの強度が大幅に向上し、28dの強度も大幅に向上します。 しかし、もう 1 つの非常に重要な指標は改善されていません。それは、28 日を超えた強さです。 197年0において、32.5MPaのコンクリート立方体強度を達成するには、水セメント比0.50が必要であったことがわかっています。 1984 年には、水セメント比 0.57 が要求されました。 コンクリート 1 立方メートルあたりの水の消費量を同じ 175kg/m3 に保ち、作業パフォーマンスが同じであると仮定すると、セメントの消費量は 350kg/m3 から 307kg/m3 に削減されます。 炭化または侵食された物質が浸透しやすくするために、徐々に水セメント比を高め、セメント含有量を減らしてコンクリートの浸透性を高めます。 このように、一般的なコンクリートは耐久性が低くなってしまいます。 早期強度の急速な増加は、「古い」セメントを使用したコンクリートよりも早く十分な型枠強度が達成されることも意味し、したがって早期の効果的な硬化が停止します。 その結果、コンクリートの性能を長期的に向上させることはできません。
3. セメントモルタル 28d 強度と 7d 強度の比率が低下します。
最初の 28 日齢におけるセメント モルタルの強度は急速に増加し、その結果、28 日強度と 7 日強度の比が減少します。これは、水和率の影響を受ける C2S 含有量に対する C3S 含有量の比の増加によるものです。 。 セメントモルタル 28d の強度と 7d の強度の比は、水と結合剤の比率が低いと低くなるようです。 この経験理論により、現代のセメントではアルカリが増加します。 どのセメントメーカーも秘密裏にアルカリを添加しており、固定されていません。 お客様の状況に応じて柔軟にアルカリを添加し、お客様のご要望にお応えします。 1923 年、コンクリートの圧縮強度は 25 年または 50 年までの築年数の対数に直線的でした。これは、コンクリートの配合に C2S 含有量が高く、粉末度の低いセメントを使用した結果でした。 1937 年には、圧縮強度と年齢の対数関係は約 10 年でした。これは、コンクリートの配合に C2S 含有量が低く、粉末度の高いセメントを使用した結果でした。 近年、人間関係が短くなってきています。 この傾向は図 3 から見ることができます。

4. セメント粉度の継続的改善
現在、セメント産業では、以前よりもはるかに進歩した新しい製造設備、特に新しい粉砕設備の継続的な更新と進歩により、セメントの比表面積(細かさ)が着実に増加しています。 私たちの多くは現在、コンクリートの品質と自分のお小遣いを使ってギャンブルをしているということを指摘しておく必要があります。 セメントの比表面積を大きくするには、生産コストを下げる必要があり、それが生き残る道でもあると多くの人が考えています。 これは長期戦です。 セメントの比表面積を大きくすると、初期水和速度や強度が増し、セメントの価格が上昇しますが、必然的に過剰な粉砕が発生し、製造コストが上昇します。 したがって、セメントメーカーは、生産設備の技術アップデートを最大限に活用し、両者のバランスを見つけることに一層熱心になっています。 現在、研削助剤を使用するという良い方法があります。 粉砕助剤を添加することは、セメントの粉末度を高めるための一般的な製造方法です。
現在のセメントは 100 年前のセメントとは大きく異なります。 既存の高強度セメントの多くは、高 C3S、低 C2S、および高粉末度を使用して、早期の高強度目標を達成できます。 「高強度セメント」を使用することで、規定の強度のセメントの量を削減でき、型枠撤去のスピードが上がり、プロジェクトの進行が早くなり、建設ゼネコンにとっては多大なメリットが得られるが、高水力セメントは、バインダー比率が低く、セメント量が少ないとコンクリートの浸透性が高くなりやすい。 耐久性が低い。 初期の過度の強度や型枠の効果的なメンテナンスの早期放棄も、プロジェクトの品質に安全上の危険をもたらします。
その他の質問:
1. セメント強度の保証率
メータ氏は「コンクリートの微細構造、性能、材料」の中で、費用対効果の高い品質管理システムは統計的手法に基づいていなければならず、生コンクリート生産もこれに適応しなければならないと述べた。 この目標を実現するには、次の原則に基づく必要があります。 まず、ランダム サンプリング。データ収集の過程でサンプルが人為的な不正行為ではなくランダムであることを保証します。 2 つ目は、図 5.2-1A に示すように、釣鐘型の正規分布曲線を採用することです。 統計的には、品質管理は管理図を使用して実行されます。管理図は、継続的なテスト プログラムで得られた結果をグラフで表します。 プロットされた曲線がグラフの上限または下限に近づいたり、超えたりした場合、対応する措置を講じる必要があることを示します。
統計的手法を採用するのに近道はなく、これは死んだ理論であり、誰がそれを実行しても、それを細かく実行しても、セメントの強度を制御することができます。 小規模セメント生産企業の場合、42.5グレードのセメントモルタルの強度を制御するだけで42.5MPaを超え、標準偏差の変動が大きく、最大強度値は低く、明らかに数理統計の原則から逸脱しています。 したがって、コンクリート製造に使用されるセメントは、品質変動によるリスクを抑えるために、強度保証率の高いメーカーを選択する必要があります。

2. 高性能コンクリートに使用されるセメント
以上のことからわかるように、現在のセメント市場は典型的な売り手市場であり、コンクリート製造業者はセメントを消極的に利用している。 コンクリート性能向上の問題を根本から解決するには、コンクリート工学応用の観点から、より合理的な技術的性能指標をセメントメーカーに提案する必要がある。 セメントメーカーが提案する単一のセメント製品を消極的に使用すると、コンクリートの耐久性が不十分になるなどの問題が生じることは避けてください。
住宅・都市農村開発部と工業化情報部が共同発行した「高性能コンクリートの適用に関する技術指針」では、ポルトランドセメントおよび普通ポルトランドセメントの比表面積は350m2/kgを超えてはならないと規定している。 スラグ ポルトランドセメント、ポゾランシリカ 塩セメント、フライアッシュ ポルトランドセメントはふるい残分で表され、80μm角穴ふるいのふるい残りが10%以下、または45μm角穴ふるいのふるい残りが30%以下です。
3. セメントの組成が複雑
近年、セメント炉内で家庭廃棄物と都市汚泥を調整するための関連技術がますます成熟してきました。 都市症候群を解決し、より良い都市生活を構築する上で重要な役割を果たします。 しかし、家庭廃棄物の発生源は複雑であり、焼却灰の組成も大きく変化します。 セメントと混和剤の相溶性の低下を避けながら、セメントの生産とコンクリートの使用をどのように確保するかは注目に値する問題です。
セメントの変化は緩やかであり、セメントコンクリートの総合的な利点を最大限に発揮するには、その組成変化と性能指標の発展法則を工学的特性と組み合わせて十分に理解する必要があります。


















