1.一种基于收缩控制的机制砂石骨料现浇混凝土配合比设计方法,其特征在于,包括以下步骤:1)根据机制砂石骨料现浇混凝土的特点,确定以低收缩为其设计目标;2)基于混凝土收缩与弹性模量的预测模型,建立了混凝土收缩与骨料、界面及浆体的关系;3)明确了低收缩混凝土用原材料的选材原则和优化技术;所述的步骤2)中混凝土的收缩与骨料、界面以及浆体的关系建立基于混凝土弹性模量的收缩预测模型、基于骨料和浆体弹性模量的混凝土弹性模量预测模型及基于浆体抗压强度的浆体弹性模量预测模型的联立;所述的步骤2)中基于混凝土弹性模量的收缩预测模型的计算式为:Ε sh (t,t 0 )=-k h S(t)ε s∞ 607E t /(t 0 +τ sh ) (1)式中ε sh (t,t 0 )为t龄期时混凝土结构的收缩,t为混凝土收缩测试龄期,t 0 为开始干燥龄期,k h 为环境修正系数,E t 为混凝土t龄期时的弹性模量,ε s∞ 和τ sh 为与混凝土厚度、轴心抗压强度、形状及含水率有关的系数;基于骨料和浆体弹性模量的混凝土弹性模量预测模型的计算式为:E t =E m V m +E g V g (2)式中E m 、E g 分别为浆体和骨料的弹性模量,V m 、V g 分别为浆体和骨料的体积分数,且V m +V g =1;基于浆体抗压强度的浆体弹性模量预测模型计算式为:E m =4.0279σ s 0.1794 (3)式中σ s 为浆体抗压强度;联立式(1)~(3)可得,ε sh (t,t 0 )=-k h S(t)ε s∞ 607(4.0279σ s 0.1794 V m +E g V g )/(t 0 +τ sh ) (4)计算式(4)建立了混凝土收缩与骨料、界面及浆体的关系;所述的步骤3)中低收缩混凝土用原材料的选材原则和优化技术针对骨料、界面和浆体;所述的步骤3)中机制砂石骨料选材原则具体指标如下:机制砂石骨料的母岩弹性模量为50~100GPa,单轴抗压强度为60~100Mpa,母岩为斜长花岗岩、斑状花岗岩、片麻花岗岩、石英砂岩、正长岩、花岗岩、安山岩和石灰岩中的一种,机制砂石骨料为0-20mm连续级配,其细度模数为4.6-6.0;粗骨料圆形度大于0.8,且针片状含量小于粗骨料总质量的5%;机制砂的粒形为圆形度大于0.85,长径比小于1.5,机制砂级配为II区中砂,机制砂MB值为小于1.4,石粉含量小于10%;所述的步骤3)中界面的优化技术为减小界面过渡区厚度和孔隙率,具体优化技术如下:通过使用水胶比为介于0.35~0.45、掺入聚羧酸高效减水剂和掺入硅基材料中的一种或几种,所述硅基材料为粉煤灰、硅灰、稻壳灰、矿渣粉、偏高岭土材料中的一种或几种;所述的步骤3)中浆体的选材原则和优化技术为掺显著提升浆体弹性模量的矿物掺合料和减小浆体含气量,具体选材原则和优化技术如下:掺入碳酸钙粉、纳米二氧化硅、磨细石粉中的一种或几种。
2.根据权利要求1所述的一种基于收缩控制的机制砂石骨料现浇混凝土配合比设计方法,其特征在于,所述的步骤1)中机制砂石骨料现浇混凝土成型1d后拆模,测试养护360d时的收缩值,包括三个级别:I级为收缩小于350×10 -6 ,II级为收缩度介于350×10-6~450×10 -6 ,III级为收缩度大于450×10 -6 。
3.根据权利要求1所述的一种基于收缩控制的机制砂石骨料现浇混凝土配合比设计方法,其特征在于,增大浆体含气量通过使用引气剂,且控制含气量小于4%,浆体体积分数为25%~35%。
4.根据权利要求1所述的一种基于收缩控制的机制砂石骨料现浇混凝土配合比设计方法,其特征在于,所述的基于收缩控制机制砂石骨料现浇混凝土是由同一岩性机制砂石骨料和石粉质掺合料辅以胶凝材料、水、外加剂组成,由以下组分按照重量份配制而成: