1、句ICS 93.020 N 25 中华人民共和国建筑工业行业标准钢纤维混凝土Steel fiber reinforced concrete 2015-03回04发布只?同JG/T 472-2015 代替JG/T3064一19992015-09-01实施拉总3中华人民共和国住房和城乡建设部发布 JG/T 472-2015 目次前言. . . . . . m 1 范围. 2 规范性引用文件. . 3 术语和定义、符号. . . . . 2 3.1 术语和定义. . . . . . 2 3.2 符号. . . . . . . 2 4 性能等级. . 5 原材料和配合比. . . . . 3 5.1
2、钢纤维. . . . . . . . 3 5.2水泥. . . . . . . . 4 5.3 骨料. . . 4 5.4水. . . . . . . . . . . . . . . 4 5.5 外加剂. . . . . . . . 4 5.6 矿物掺合料. . . . . . . . . 4 5.7 配合比. . . . . . . . . . . . . 4 6 性能要求6.1 拌合物性能6.2 力学性能. 6.3 长期性能与耐久性能. 7 7 制备. . . . . . . . 7 7.1 一般要求. . . 7 7.2 拌制. . . . . 8 7.3 运输、浇筑和成型. . . .
3、 . . . . 8 8 试验方法. . . . . 8 8.1 试件制作与养护. . . . . . 8 8.2 拌合物性能. . . . 9 8.3 拌合物中钢纤维含量. . . 10 8.4 喷射钢纤维混凝土铜纤维含量. . . . . . 11 8.5 强度. . 11 8.6 弹性模量. . . . 12 8.7 弯曲韧性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8.8 长期性能. . . . . 14 8.9 耐久性能. . . . . 14 9 检验规则. 9.1 一般要求. . . . . 15 9.2 质
4、量评定JG/T 472-2015 附录A(规范性附录)钢纤维的分类、质量要求与检验规则. . 附录B(规范性附录钢纤维质量检验方法. . . . . . . . . . . . . . . 18 附录C(资料性附录)钢纤维混凝土与既有混凝土粘结及其耐久性能试验方法. . . 22 E JG/T 472-2015 前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准代替JG/T3064-1999(钢纤维混凝土。与JG/T3064一1999相比主要技术变化如下z一一修改了标准的范围p一一增加了钢纤维棍凝土性能等级划分的规定z一一增加了钢纤维抗拉强度等级划分的规定,钢纤维生产工艺分类中增加了
5、钢丝削刮型p一一修订完善了钢纤维质量检验方法p一一增加了水泥、骨料、水、外加剂、矿物掺合料等的技术要求与检验规定s一一修订了钢纤维混凝土配合比设计方法z一一细化并完善了钢纤维混凝土力学性能计算方法,增加了抗拉强度、弯拉强度标准值的影响系数;一一增加了钢纤维混凝土拌合物性能和钢纤维含量的试验方法以及钢纤维混凝土中氯离子含量的检验方法F一一增加了钢纤维混凝土弯拉疲劳强度、受压和受拉弹性模量、剪切变形模量、泊松比和线膨胀系数等力学性能要求及其对应的试验方法;一一增加了钢纤维混凝土收缩性能、徐变性能以及钢纤维混凝土抗氯离子渗透性能的技术要求及其对应的试验方法;一一修订了钢纤维握凝土弯曲韧性计算与评定方
6、法;一一增加了钢纤维混凝土与既有混凝土粘结及其耐久性能的技术要求和试验方法;一一细化并完善了钢纤维混凝土检验规则。本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。本标准由住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会归口。本标准负责起草单位z郑州大学、大连金广建设集团有限公司。本标准参加起草单位z华北水利水电大学、大连理工大学、东南大学、上海贝卡尔特一二钢有限公司、上海晗瑞克斯铜纤维有限公司、郑州禹建钢纤维有限公司。本标准主要起草人z高丹盈、朱海堂、赵顺波、何化南、孙伟、孙斌、张学军、陈建清、赵军、李晓克、蒋金洋、程红强、李长永、王拥鹏。本标准所代替标准的历次版本发布情况为zJG/T 3064-1999
7、0 皿JG/T 472-2015 钢纤维混凝土1 范围本标准规定了钢纤维混凝土的术语和定义、符号、性能等级、原材料和配合比、性能要求、制备、试验方法及检验规则。本标准适用于钢纤维体积率不大于3%的钢纤维混凝土。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 175 通用硅酸盐水泥GB 200 中热硅酸盐水泥低热硅酸盐水泥低热矿渣硅酸盐水泥GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB 8076 混凝土外加剂GB/T 14902 预拌混凝土GB/T 18046
8、用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 20491 用于水泥和混凝土中的钢渣粉GB/T 25176 混凝土和砂浆用再生细骨料GB/T 25177 混凝土用再生粗骨料GB/T 27690 砂浆和混凝土用硅灰GB/T 28293 钢铁渣粉GB 50010 混凝土结构设计规范GB/T 50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范GB 50164 混凝土质量控制标准GB 50204 混凝土结构工程施工
9、质量验收规范GB/T 50476 混凝土结构耐久性设计规范JC 477 喷射混凝土用速凝剂JG/T 248 温凝土胡落度仪JG/T 351 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料JGJ/T 10 混凝土泵送施工技术规程JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 55 普通混凝土配合比设计规程JGJ 63 混凝土用水标准1 JG/T 472-2015 JGJ/T 193 掘凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 221 纤维混凝土应用技术规程JGJ/T 240 再生骨料应用技术规程JGJ/T 281 高强混凝土应用技术规程JGJ/T 283 自密实混凝土应用技术规程JGJ/T 322 混凝土
10、中氯离子含量检测技术规程3 术语和定义、符号3.1 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1.1 铜纤维st民1Ciber 用钢材经加工制成的短纤维。3. 1.2 钢纤维混凝土steel fiber reinCorced concrete 掺加适量、均匀分布钢纤维的混凝土,3. 1.3 钢纤维等敢亘径equivalent diameter oC steel fiber 钢纤维截面为非圆形时,按截面寂相等原则换算的圆形截面的直径。3. 1.4 铜纤维长植比础P配tratio oC steel fiber 钢纤维长度与直径或等效直径的比值。3.1.5 铜纤维体积率Craction of ste
11、el Ciber by volume 钢纤维占钢纤维混凝土的体积分数,以%表示。 3.2 符号下列符号适用于本文件。Af 一一-钢纤维截面积Fdf 一一钢纤维直径或等效直径zF 一一荷载zIf.一一钢纤维混凝土轴心抗压强度标准值Ff她一一钢纤维混凝土抗剪强度标准值FIfsbk一一铜纤维混凝土与既有混凝土粘结抗剪强度标准值zI ftbk一一钢纤维混凝土与既有混凝土粘结抗拉强度标准值zIfl也一一钢纤维混凝土抗拉强度标准值FIftmk一一钢纤维混凝土弯拉强度标准值sIltm一一钢纤维混凝土弯拉疲劳强度设计值zI.k一一混凝土抗剪强度标准值FIsf一一钢纤维抗拉强度sftk一一混凝土抗拉强度标准值s
12、lf 一钢纤维长度或名义长度;m 一一-质量zR.k -一铜纤维混凝土弯曲韧度比z凡.p一一钢纤维混凝土初始弯曲韧度比FV 一一体积zU 一一应变速率FWf一钢纤维含量;a, 铜纤维对混凝土抗拉强度的影响系数sa回一一钢纤维对混凝土弯拉强度的影响系数2% 一一一钢纤维质量密度zfc 一-一钢纤维混凝土拌合物表现密度58 一一挠度,变形:8d 钢纤维直径偏差581 一一钢纤维长度偏差5f 一一钢纤维含量特征值Fp 一一密度;Pf 一一铜纤维体积率。4 性能等级JG/T 472-2015 4.1 钢纤维混凝土强度等级按立方体抗压强度标准值确定,采用符号CF与立方体抗压强度标准值(以MPa计)表示。
13、立方体抗压强度标准值应为按照标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,用标准试验方法在28d龄期测得的具有95%保证率的抗压强度。4.2 钢纤维混凝土强度等级划分为CF20、CF25、CF30、CF35、CF40、CF45、CF50、CF55、CF60、CF65、CF70、CF75、CF80、CF85、CF90、CF95、CF10004.3铜纤维混凝土抗冻性能、抗水渗透性能、抗硫酸盐侵蚀性能、抗碳化性能的等级划分应符合GB 50164的规定F铜纤维混凝土抗氯离子渗透性能的等级划分应符合GB50164中RCM法的等级划分规定。5 原材料和配合比5.1 铜纤维5.1.1 钢纤维的分类、质量
14、要求与检验规则应符合附录A的规定。5. 1.2 钢纤维质量检验方法应符合附录B的规定。5. 1.3 铜纤维出厂时应有明显标志,内容包括产品名称与商标、规格、数量、执行标准、生产厂家、生产日期等,供货方应提供出厂检验报告等质量证明文件z当用户有特别要求时,还应提供钢纤维材质的化学成分或母材钢种。进场检验项目及检验批量应符合附录A的规定。5. 1.4 当钢纤维生产厂家在产品说明书中表明钢纤维对混凝土的增强与增韧效果时,应同时提供钢纤维混凝土试验配合比和性能检测报告。3 JG/T 472-2015 5.2 水泥5.2.1 水泥应符合GB175、GB200和JGJ/T281的规定。5.2.2 用于堆场
15、铺面、建筑地面和工业地坪等工程领域的钢纤维混凝土以及喷射钢纤维混凝土,宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。5.2.3 水泥应提供出厂检验报告等质量证明文件,进场检验项目及检验批量应符合GB50164的规定。5.3 骨料5.3.1 骨料应符合JGJ52 ,JGJ/T 281和JGJ/T283的规定,再生细骨料应符合GB/T25176的规定,再生粗骨料应符合GB/T25177的规定。钢纤维混凝土不应采用海砂。5.3.2 铜纤维混凝土应采用连续级配粗骨料,其最大公称粒径不宜大于25mm和钢纤维长度的3/40当粗骨料公称粒径大于25mm时,应选用适宜的钢纤维,通过试验检验达到设计要求的增强、增韧指标后,
16、方可使用F喷射钢纤维混凝土的粗骨料最大公称粒径不宜大于10mmo 5.3.3 骨料进场时应进行检验。检验项目及检验批量应符合GB50164 ,JGJ 52和JGJ/T240的规定。5.4水5.4.1 钢纤维混凝土拌合用水应符合JGJ63的规定。5.4.2 铜纤维混凝土拌合用水检验项目应符合JGJ63的规定,检验频率应符合GB50204的规定。5.5 外加剂5.5.1 外加剂应符合GB8076、GB50119 ,JGJ/T 281和JC477的规定,且不应使用含氯盐的外加剂。5.5.2 外加剂应提供出厂检验报告等质量证明文件。进场检验项目及检验批量应符合GB50119和GB 50164的规定。5
17、.6 矿物掺合料5.6.1 精煤灰应符合GB/T1596的规定,硅灰应符合GB/T27690的规定,粒化高炉矿渣粉应符合GB/T 18046的规定,钢渣精应符合GB/T20491的规定,钢铁渣粉应符合GB/T28293的规定,天然火山灰质材料应符合JG/T351的规定。当配制CF80及以上强度等级的钢纤维混凝土时,矿物掺合料尚应符合JGJ/T281的规定。5.6.2 矿物掺合料应提供出厂检验报告等质量证明文件。进场检验项目及检验批量应符合GB50164 的规定。5.7 配合比5工1铜纤维混凝土配合比除应满足强度、拌合物性能和施工要求外,还应满足韧性和耐久性的设计要求。5.7.2 铜纤维形状及强
18、度等级的选用宜根据钢纤维混凝土抗拉强度或弯拉强度的设计要求经试验确定。钢纤维长度宜为20mm60 mm,直径或等效直径宜为0.3mm1.2 mm,长径比宜为30100。5工3用于喷射铜纤维混凝土时,铜纤维的抗拉强度等级不应低于600级,长度不宜大于输料软管及喷嘴内径的0.7倍,长径比宜为308005工4对有耐腐蚀或耐高温要求的钢纤维混凝土结构,宜选用耐热不锈钢钢纤维。5.7.5 铜纤维体积率应根据设计要求确定,且不应小于0.35%;当采用1000级及以上抗拉强度等级的4 JG/T 472-2015 异形钢纤维时,不应小于0.25.%;当采用的钢纤维用于有特殊要求的结构时,若钢纤维体积率小于以上
19、规定,应经试验验证。5.7.6 钢纤维混凝土配合比设计的试配抗压强度应符合JGJ55的规定。当采用抗压强度与抗拉强度双控时,钢纤维混凝土试配抗拉强度的确定应采用与抗压强度相同的变异系数。钢纤维混凝土试配弯拉强度,可根据工程的重要性,按弯拉强度设计值的1.1O1.15倍确定。5.7.7 钢纤维混凝土配合比设计应符合下列规定za) 根据试配抗压强度,按照JGJ55规定计算水胶比并选取单位体积用水量和砂率,其中砂率宜选取同等条件下普通混凝土砂率范围的上限值5b) 根据试配抗拉强度、弯拉强度或韧性与耐久性的要求,经计算或根据已有资料确定钢纤维体积率zc) 按假定质量法或体积法计算材料用量,确定初步配合
20、比。5.7.8 按假定质量法确定铜纤维混凝土配合比材料用量时,按式(1)、式(2)和式(3)计算=m cO +m.o +mwa +m.o +mgO = (l-pf) m叩.(1 ) 式中z卢,=mso-m.o十m+mm旬=7850pr.( 2 ) ( 3 ) mcO、maO,m圳、m.o,mga、mfO分别为1m3铜纤维混凝土中所用水泥、矿物掺合料、水、砂、石和钢纤维的质量,单位为千克(kg); m叩1 m3新拌钢纤维混凝土的假定质量,单位为千克(kg);A一一新拌铜纤维混凝土的砂率;Pf一一钢纤维体积率。5.7.9 按体积法确定钢纤维混凝土配合比材料用量时,按式(2)、式(3)和式(4)计算
21、zmga 一一+-一十一一+一一十一一+Pr+O.Ola =1 ( 4 ) Pc P. Pw P. pg 式中zPc、P.、Pw、P.、pg一一分别为水泥密度、矿物掺合料密度、水密度、砂的表现密度和石的表观密度,单位为千克每立方米(kg/m3); a一一钢纤维混凝土的含气量百分数。5.7.10 钢纤维混凝土配合比试配应采用工程实际使用的原材料,进行钢纤维混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能试验,并按JGJ55规定进行配合比的调整。满足设计和施工要求的配合比可确定为设计配合比。5.7.11 应根据工程要求对设计配合比进行调整以确定钢纤维混凝土施工配合比。6 性能要求6.1 拌合物性能6.1.1
22、钢纤维混凝土拌合物性能应符合GB50164、GB/T14902 ,JGJ/T 10和JGJ/T283的规定。6.1.2 钢纤维混凝土拌合物性能应满足钢纤维在混凝土拌舍物中的均匀性要求,不应出现钢纤维结团现象。6.1.3 钢纤维混凝土拌合物中水溶性氯离子含量应符合表1的规定。水溶性氯离子含量试验方法宜符合JGJ/T322的规定,试验用铜纤维混凝土拌合物砂浆试样应去除粗骨料及铜纤维。5 JG/T 472-2015 表1钢纤维混凝土拌合物中水溶性氯离子含量允许值结构型式环撞条件水溶性氯离子含量a/%干燥或有防潮措施的环境;0.30 钢筋钢纤维混凝土结构潮湿但不含氯离子的环境骂王0.10潮湿且含有氯离
23、子的环境0.06 除冰盐等腐蚀环境骂王0.06预应力钢筋钢纤维混凝土结构;0.06 a水溶性氯离子含量是指水溶性氯离子占水泥材料用量的质量百分比。6.2 力学性能6.2.1 钢纤维混凝土的强度、模量、弯曲韧性等力学性能应满足工程设计要求。6.2.2 钢纤维混凝土轴心抗压强度标准值Ifck应取用同强度等级普通混凝土轴心抗压强度标准值,应符合GB50010的规定。6.2.3 铜纤维混凝土抗拉强度标准值可按式(5)和式(6)计算确定z6 式中zf他=1也(1+tf)f =pflIfdf fr,由一一钢纤维混凝土抗拉强度标准值,单位为兆帕(MPa); ( 5 ) .( 6 ) f也混凝土抗拉强度标准值
24、,单位为兆帕(MPa),根据钢纤维混凝土强度等级,取用同强度等级的普通混凝土抗拉强度标准值,应符合GB50010的规定zL一一钢纤维长度或等效长度,单位为毫米(mm);df一一铜纤维长度或等效直径,单位为毫米(mm);PI一一钢纤维体积率zf 钢纤维含量特征值;叭一一钢纤维对混凝土抗拉强度的影响系数,宜通过试验确定。当缺乏试验资料时,对于强度等级为CF20-CF80的钢纤维混凝土,可按照表2采用。表2铜纤维对混凝土抗拉强度和弯挂强度的影晌系数钢纤维品种钢纤维形状强度等级u. U 冷拉钢丝切断型端钩形CF20-CF45 0.76 1.13 CF50-CF80 1.03 1.25 CF20-CF4
25、5 0.42 0.68 平直形CF50-CF80 0.46 0.75 薄板剪切型CF20-CF45 0.55 0.79 异形CF50-CF80 0.63 0.93 CF20-CF45 0.70 0.92 钢键镜削型异形CF50-CF80 0.84 1.10 CF20-CF45 0.52 0.73 低合金钢熔抽型大头形CF50-CF80 0.62 0.91 JG/T 472-2015 6.2.4 钢纤维混凝土弯拉强度标准值可按式(7)计算确定zIftmk =1咄0+田f)( 7 ) 式中z1ft毗-一钢纤维混凝土弯拉强度标准值,单位为兆帕(MPa); f时一一提凝土弯拉强度标准值,单位为兆帕(M
26、Pa),根据钢纤维混凝土强度等级,取用同强度等级的普通混凝土弯拉强度标准值5atm -一一钢纤维对混凝土弯拉强度的影响系数,宜通过试验确定。当缺乏试验资料时,对于强度等级为CF20CF80的钢纤维棍凝土,可按照表2采用。6.2.5 钢纤维混凝土受压和受拉弹性模量以及剪切变形模量,可根据与钢纤维混凝土强度等级相同的普通混凝土强度等级,按GB50010的规定采用F钢纤维混凝土弯拉弹性模量宜通过试验确定,6.2.6 钢纤维混凝土泊松比和线膨胀系数可取与普通混凝土相同值,按GB50010的规定采用。6.2.7 钢纤维混凝土弯拉疲劳强度设计值可根据结构设计使用年限内设计的累积重复作用次数按式(8)计算确
27、定z11卢=/ftm(0.885一0.0631gN.+ 0.12f) . . . ( 8 ) 式中zItm一一钢纤维混凝土弯拉疲劳强度设计值,单位为兆帕(MPa); 111m一一钢纤维混凝土弯拉强度设计值,单位为兆帕(MPa)J N.-一设计使用年限内,钢纤维混凝土结构所经历的累计重复作用次数。6.2.8 强度等级为CF30CF55的喷射钢纤维混凝土弯拉强度标准值应不低于表3的规定。强度等级弯拉强度CF30 3.8 表3睡射铜纤维混凝土弯挂强度标准值CF35 4.2 CF40 4.4 CF45 4.6 CF50 4.8 单位为兆拍CF55 5.0 6.2.9 用于结构修复加固的钢纤维混凝土与既
28、有混凝土粘结强度应满足设计要求。用于支护结构或结构加固的喷射钢纤维混凝土与既有混凝土的粘结强度应不低于1.0MPa,用于非结构性防护的喷射钢纤维混凝土与既有混凝土的粘结强度应不低于0.5MPa.钢纤维掘凝土与既有混凝土粘结强度可根据附录C的规定确定。6.3 长期性能与耐久性能6.3.1 钢纤维混凝土长期性能和耐久性能应满足设计要求,且应符合GB50010、GB/T50476和JGJ/T 193的规定。6.3.2 钢纤维混凝土中氯离子含量和碱含量应满足设计要求,且应符合GB50010和GB/T50476的规定。7 制备7.1 一殷要求7.1.1 钢纤维混凝土制备过程中的质量控制应符合GB5020
29、4和GB/T14902的规定。7. 1.2 原材料计量宜采用电子计量仪器。钢纤维混凝土各种原材料质量应按施工配合比和一次搅拌量计算确定,材料的计量偏差不应超过表4的规定。7 JG/T 472-2015 表4材料计量偏差材料名称钢纤维水泥和掺合料粗细骨料水外加剂每盘允许偏差/%士1土2土3士1土1累计计量允许偏差a/%士1土l土2士1土1a累计计量允许偏差是指每一运输车中各盘钢纤维混凝土的每种材料计量和的偏差.7.2 拌制7.2.1 钢纤维混凝土应采用强制式撞拌机搅拌。搅拌时,宜优先采用将钢纤维和粗细骨料、水泥先干拌,而后加水湿拌的方法;也可采用在混合料拌合过程中均匀撒布钢纤维的拌合方法。当钢纤
30、维体棋率较高或混凝土强度等级在CSo以上时,应适当延长搅拌时间。拌tIi!l过程中,应避免铜纤维结团。7.2.2 预拌钢纤维混凝土的搅拌除应符合7.2.1的规定外,尚应符合GBjT14902的规定。7.3 运输、混筑和成型7.3.1 钢纤维混凝土在运输过程中不应离析和分层。若因运输或等待浇筑时间较长而导致拥落度损失较大时,可在卸料前掺入适量减水剂进行搅拌;减水剂应采用同品种减水剂,其掺量及搅拌时间应有经试验确定的预案q预拌钢纤雄混凝土的运输应符合GBjT14902的规定。7.3.2 钢纤维混凝土宜采用平板振捣器或模外振捣器振捣成型。挠筑和成型过程中应保证钢纤维混凝土密实、铜纤维分布均匀以及钢纤
31、维混凝土结构的连续性,避免出现拌合物离析、分层以及钢纤维裸露出结构表面。8 试验方法8.1 试件制作与养拚8. 1. 1 试验室铜纤维混凝土拌合物试样的制备应符合GBjT50080的规定,且应符合1.2.1的规定。8.1.2 现场钢纤维温凝土拌合物的取样应符合GB50204和GBjT50080的规定,且自取祥至试件成型的时间间隔不宜超过1min. 8.1.3 浇筑成型钢纤维混凝土试件的制作与养护应符合GBjT50081的规定,且应符合下列规定Ea) 试件的最小边长应不小于铜纤维长度的2.5倍。b) 测定材料性能的试件应根据拌合物的稠度确定成型方法z辑落度不大于50mm的铜纤维混凝土用振动台振实
32、$胡落度大于50mm的用木制或橡胶制振植振实。用以检验或控制工程质量的试件,其成型方法应与实际施工采用的方法相同。棱柱体及小梁试件应采用卧式成型,小梁试件应首先在试模中部装料。c) 用振槌振实时,截面为150mmX 150 mm的试件分两层将拌合物装人试模,截面为100mmX 100 mm的试件一次性将拌合物装人试模。装料时应用抹刀沿试模内壁略加插捣。用振槌敲击试模外侧壁,每层30次,将凸凹不平的上表面振平,然后刮去多余拌合物并用抹刀抹平。严禁用振捣棒插入模内振捣或用铁棒模内振捣。8. 1.4 喷射成型钢纤维混凝土试件的制作与养护应符合下列规定z8 a) 喷射钢纤维混凝土试件应由喷射成型的大板
33、经切割加工制作。喷射成型大板的试模尺寸应根据试件的尺寸要求确定,平面尺寸可取1000mmX 1000 mm或800mmX800 mm,厚度可根据需要取100mm或150mm,尺寸允许偏差不应超过士15mm。b) 喷射前,应先将试模模板支撑稳定,受喷面与水平面成135。夹角s喷射时,喷枪应垂直试摸,与喷射面的距离应保持在1m左右,自上而下逐次喷射F喷射完毕后,应迅速使用刮刀将高出试JG/T 472-2015 模的铜纤维混凝土刮去并抹平。c) 喷射成型的大板应覆盖塑料薄膜,1d-2 d后连同底模一起移人标准养护室养护,14d时按照试验要求切割加工成试件。试件切割边缘距离大板外边缘不应小于100mm
34、,试件顶面与底面应进行磨平或修补处理。d) 加工后的试件应继续按标准养护至规定龄期进行相应试验。梁式试件试验时,应使喷射成型的顶面朝下。e) 在工程现场喷射的试件应和工程进行同条件养护。8.2 拌合物性能8.2.1 钢纤维混凝土拌合物胡落度、扩展度、含气量和表现密度的试验应符合GB/T50080的规定。8.2.2 自密实钢纤维混凝土拌合物的自密实性能试验应符合JGJ/T283的规定。8.2.3 当钢纤维混凝土拌合物拥落度小于20mm时,宜采用倒置拥落度筒法测定。8.2.4 倒置胡落度筒法测定钢纤维棍凝土拌合物稠度时应符合下列规定:8.2.4.1 试验设备a) 混凝土拥落度仪应符合JG/T248
35、的规定。将胡落度筒倒置于钢底筒上,倒置费落度筒口与底板距离应为120mm,筒口由插板封住,安装时应保持倒拥落度筒轴线的垂直度,见图1.说明21一一固定块52一一一限位块z3一一拥落度筒z4一一插板z5一一底筒56 底筒盖.单位为毫米L 350 圄1倒置明落度筒法试验装置9 JG/T 472-2015 b) 小型插入式振动棒z棒体直径z宜为25mm28 mm; 棒体长度:应不小于250mm; 振动频率z宜为8Hz22 Hz; 振幅E宜为0.7mml.O mm. 。工具z秒表、容器、铁铲和抹刀等。8.2.4.2 试验步骤a) 应将胡落度筒及底筒内壁润湿后推人插板,将钢纤维混凝土试样装人拥落度筒,使
36、顶面略高出筒口,刮去多余拌合物后用抹刀抹平sb) 轻轻抽出插板,同时开启振动棒,在其接触钢纤维混凝土表面的瞬间用秒表开始计时zc) 使振动棒沿胡落度筒中心线垂直下沉,达到距底筒底面10mm士1mm处为止。继续振捣直至钢纤维混凝土全部流出切落度筒,停表计时,精确值0.1S. 8.2.4.3 试验应进行两次,取两次试验测得排空时间的平均值作为试验结果,计算应精确至1S. 8.2.4.4 倒置费落度筒排空试验结果应符合式(9)的规定zI t.n - t sf2 I0.05t血式中=t.fm 一一两次试验测得的拌合物排空时间平均值,单位为秒(s); t.n、tsf2一一两次试验分别测得的拌合物排空时间
37、,单位为秒(s)。8.3 拌合物中铜纤锥含量8.3.1 钢纤维混凝土拌合物中钢纤维含量试验应采用水洗法,8.3.2 钢纤维含量试验设备应特合下列规定:a) 电子天平z称量1kg,感量不应低于1g; b) 容量筒a容积5L; c) 振动台z频率宜为50Hz士3Hz,空载时握幅宜为0.5mm土0.1mm; d) 不锈钢丝筛网z网孔尺寸应为2.5mmX2.5 mm; e) 其他z振槌、铁铲、容器和磁铁等。8.3.3 钢纤维含量测定应按下列步骤进行za) 应把容量筒内外擦拭干净;( 9 ) b) 对胡落度不大于50mm的拌合物,可用振动台摄实。应一次性将拌合物灌到高出容量筒口,装料时用振槌稍加敲振。振
38、动过程中如拌合物沉落低于筒口,应随时添加,直至表面出浆gc) 对现落度大于50mm的拌合物,可用振槌振实,容量筒应按100mm高度分层装人拌合物,每层应沿容量筒侧壁用振植均匀敲振30次。敲振完毕后,应将直径16mm的钢棒垫在筒底,左右交替将容量筒颠击地面各15次zd) 刮去多余的拌合物,并填平表面凹陷部分ge) 应将拌合物倒人不小于10倍拌合物体现的大容器中,加水搅拌,将稀浆慢慢倒出,在所余的砂石及钢纤维残渣中用磁铁收集钢纤维,并仔细洗净粘附在钢纤维上的异物zf) 必要时可将收集的钢纤维倒人另外容器中二次加水搅拌,重新收集;g) 将收集的铜纤维在105c士5C的温度下烘干至恒重,烘干时间应不少
39、于4h,然后每隔1h称量一次,直到连续两次称量之差小于较小值的0.5%时为止。冷却至室温后称其质量,精确至1 g. 8.3.4 钢纤维含量应按式(10)计算确定zWf=mt!V . ( 10 ) 10 式中zWf一一钢纤维含量,单位为千克每立方米(kg/m3); mf一一容量筒中钢纤维质量,单位为克(g)I V一一容量筒容积,单位为升(L)。8.3.5 试验应进行两次,取两次测定值的平均值作为钢纤维含量试验结果。8.3.6 钢纤维含量试验结果应符合式(11)的规定zI Wn - Wf2 I 0.05Wfm 式中zWn、W但一一两次试验分别测得的钢纤维含量,单位为千克每立方米(kg/m3); W
40、fm 两次测定钢纤维含量的平均值,单位为千克每立方米(kg/旷。8.3.7 铜纤维体积率应按式(12)计算确定zPf =wrlrr X 100% 式中zPf一一钢纤维体积率zrf一一钢纤维的质量密度,单位为千克每立方米(kg/m3)。8.4 晴射钢纤维混凝土钢纤维含量喷射钢纤维棍凝土钢纤维含量试验应符合下列规定zJG/T 472-2015 . ( 11 ) ( 12 ) 8.4.1 喷射钢纤维混凝土钢纤维含量试验的试样应在处于硬化韧期的钢纤维混凝土喷居上通过现场钻芯取样或其他方法获得,试样体积大小以2L左右为宜。8.4.2 试样体租可通过水中称重法测定。8.4.3 采用压力机或锤击方式将试样压碎后,采用磁铁收集钢纤维,通过人工方法将收集到的钢纤维表面附着砂