印度水泥配合比报告-中
水泥土配合比设计试验报告单
水泥土配合比设计试验报告单前言水泥土是一种常用的工程建材,其工程质量和施工效果与配合比设计密切相关。
本文将介绍一次水泥土配合比设计试验的结果并给出报告单。
实验目的本次试验的主要目的是通过试验确定一种适合工程要求的水泥土配合比,以保证工程施工质量。
试验材料与设备试验材料1.水泥:采用普通硅酸盐水泥。
2.砂子:中砂。
3.碎石:径向在5-20毫米之间。
4.水:自来水。
试验设备1.搅拌设备:采用手动搅拌机。
2.砂筛:筛选砂子。
3.吸水饱和差压计:用于测定含水率。
试验方案配合比设计鉴于水泥土用途很广泛,其配合比也有很多种设计方法。
本次试验采用的是极限状态强度法,配比公式如下:P = \\frac{1}{\\gamma_v S} \\left(W + \\frac{\\gamma_v \\rho_w V_w} {1000}\\right)其中,P 是泥浆的配合比,$\\gamma_v$ 是水泥土的总体积密度,S 是透水率,W 是干土重,$\\rho_w$ 是水的密度,V w是水的体积。
在实验中,我们选取的配合比为P=1.8。
试验流程1.将砂子和碎石用砂筛筛选,筛选出符合要求的颗粒。
2.将硬度较大的颗粒拿出(如碎石、角砾石),并与水和一定量的水泥混合搅拌,形成碎石骨料。
3.将拌净的骨料加入剩余的水泥、砂子和水中,用搅拌机搅拌2分钟。
4.用吸水饱和差压计测定拌好的水泥土含水率并记录下来。
试验结果以下是本次试验的具体数据:试验编号含水率(\%) 干密度($\\text{kg}/\\text{m}^3$)1 12.5 18032 13.3 17953 12.1 17964 12.7 18065 12.8 1812分析与讨论本次试验共取得了5次试验数据,这些数据的平均含水率为12.68%,平均干密度为1802.4 $\\text{kg}/\\text{m}^3$。
经过多次试验和计算,我们发现该配合比下制出的水泥土有良好的性能,满足工程要求。
印尼穆印电厂混凝土配合比优化探讨
印尼穆印电厂混凝土配合比优化探讨摘要:随着电建行业竞争越演愈烈,企业的利润空间正逐年被压缩。
为了实现可持续性发展,各大施工企业将施工成本控制提高到战略角度上来。
混凝土作为电厂土建施工一种重要组成部分,往往工程量巨大,如果能对现场混凝土进行一定程度的优化,降低混凝土的生产成本,那他必将为企业提供一个新的利润增长点。
该文通过对混凝土配合进行优化处理,达到了降低混凝土成本的目的,并取得了较好的经济效果。
关键字:配合比优化成本统计1. 工程概况穆印电厂位于印尼南苏门答腊省穆印(MUARAENIM)县辖区的丹库(DANGKAU)村。
穆印电厂为国华电力在印尼以POO形式兴建的坑口电站,本期建设规模为2×150MW机组,机组采用燃煤汽包炉,汽轮机为抽汽式凝汽机组。
为了满足施工的需要,我公司在电厂东北角设立两台强制性混凝土搅拌机,为全场施工提供混凝土服务。
穆印电厂混凝土工程量为7万方,混凝土标号从C10~C40不等,其中标号为C30的混凝土占到混凝土总量的70%,所以我们首选强度为C30的配合比作为我们混凝土配合比优化的目标。
2. 原始配合比的配制2.1 原材的选用水泥选用PT.SEMEN BATURAJA(PERSERO)水泥厂生产的P.O42.5普通硅酸盐水泥。
我们先后对该厂生产的P.O42.5普通硅酸盐水泥抽检40个批次,其各项性能指标均符合相关规范的要求。
粗骨料选用10~20mm级配碎石,经抽样检查,其各项性能指标均符合相关规范的要求细骨料选用细度模数为2.5的中砂,经抽样检查,其各项性能指标均符合相关规范的要求。
因当地政府限制,粉煤灰属于限制性材料,故混凝土中没有掺粉煤灰。
2.2 原始配合比的配置由于该搅拌站是新建搅拌站,混凝土生产水平没有统计数据可以作为参考,无法计算混凝土强度标准差,故按照《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)的相关要求,混凝土配合比在试配过程混凝土强度偏差δ取值为5。
水泥类印度BIS强制认证标准
复合水泥规范
IS 16993:2018
Microfine Ordinary Portland Cement-Specification
超细普通硅酸盐水泥规范
IS15895:2018
High Alumina Refractory Cement.
水泥类印度BIS强制认证标准
水泥类印度BIS强制认证标准
IS标准号
产品
IS 12330
Sulphate Resisting Portland Cement
抗硫硅酸盐水泥
IS 12600
Low heat Portland Cement
低热硅酸盐水泥
IS 1489 (Part 1)
Portland Pozzolana Cement-Part1 Fly-ash based
高ห้องสมุดไป่ตู้耐火水泥。
Rapid hardening Portland cement
快硬硅酸盐水泥
IS 8042
White Portland Cement
白色硅酸盐水泥
IS 8043
Hydrophobic Portland Cement
防潮硅酸盐水泥
IS 8229
Oil well Cement
油井水泥
IS 16415:2015
火山灰质硅酸盐水泥-第一部分 粉煤灰质
IS 1489 (Part 2)
Portland Pozzolana Cement-Part2 Calcined clay based
火山灰质硅酸盐水泥-第二部分 焙烧粘土
IS 269
Ordinary Portland Cement, 33 Grade
混凝土配合比数据参考
混凝土配合比数据参考混凝土是建筑工程中广泛使用的一种重要材料,其性能和质量直接关系到建筑物的结构安全和耐久性。
而混凝土配合比则是决定混凝土性能的关键因素之一。
在这篇文章中,我们将为您提供一些常见的混凝土配合比数据参考,帮助您更好地了解和应用混凝土。
一、混凝土配合比的基本概念混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、砂、石、水、外加剂等)之间的比例关系。
合理的配合比应能满足混凝土的强度、工作性、耐久性等要求,同时还要考虑经济性和施工条件等因素。
混凝土配合比通常用质量比表示,例如水泥:砂:石:水=1:2:3:05 。
其中,水泥是胶凝材料,砂和石是骨料,水是用于使水泥浆体具有流动性和填充骨料空隙的。
外加剂则根据需要添加,以改善混凝土的某些性能。
二、影响混凝土配合比的因素1、混凝土强度要求混凝土的强度是配合比设计的首要考虑因素。
不同的工程部位和结构要求不同的混凝土强度等级,例如基础可以使用较低强度的混凝土,而柱子和梁则需要较高强度的混凝土。
一般来说,提高水泥用量和降低水灰比可以提高混凝土的强度。
2、工作性要求工作性是指混凝土在施工过程中的流动性、可塑性和稳定性等性能。
良好的工作性可以使混凝土易于浇筑、振捣和抹面,保证施工质量。
工作性主要受骨料级配、砂率、外加剂等因素的影响。
3、耐久性要求耐久性是指混凝土在长期使用过程中抵抗各种环境因素(如侵蚀、冻融、碳化等)的能力。
为了提高混凝土的耐久性,需要控制水泥品种和用量、水灰比、骨料质量等。
4、原材料性能原材料的性能对混凝土配合比也有很大影响。
例如,水泥的品种和强度等级、骨料的粒径和级配、砂的细度模数等都会影响混凝土的性能。
5、施工条件施工条件包括施工方法、浇筑速度、运输距离等。
例如,采用泵送施工时,需要提高混凝土的流动性,因此需要适当增加水泥用量和外加剂用量。
三、常见混凝土配合比数据参考以下是一些常见混凝土强度等级的配合比数据参考,仅供参考,实际配合比应根据具体情况进行试验和调整。
水泥浆配合比试验报告
水泥浆配合比试验报告摘要:本试验采用了不同比例的水胶比和水泥胶凝时间,对水泥浆的配合比进行了试验研究。
通过测量不同配合比条件下的浆体流动性、凝结时间和强度发展情况,得出了最佳配合比条件,以及在不同配合比条件下浆体的特性。
1.引言水泥浆是建筑施工中常用的一种材料,其性能对整个施工工艺和工程质量具有重要影响。
配合比是控制水泥浆性能的关键,合理的配合比可以提高浆体流动性、减小收缩变形并增加强度。
因此,本试验旨在通过对水泥浆的配合比试验研究,探索最佳的配比条件。
2.实验方法2.1材料准备本试验采用普通硅酸盐水泥作为试验材料,并按照不同的比例准备了不同水胶比的水泥浆。
同时,在不同的水胶比条件下,控制水泥浆的胶凝时间。
2.2实验步骤1)将一定质量的水泥和混合水混合搅拌,形成浆体。
2)将浆体倒入试验模具中,浸泡固化。
3)浆体固化后,进行凝结时间测量。
4)拆卸试样,进行强度试验,并记录数据。
3.实验结果通过试验研究,得到了如下结果:3.1浆体流动性在不同水胶比条件下,浆体的流动性不同。
随着水胶比的增加,浆体的流动性增强,适合于施工中需要注浆的工程。
3.2凝结时间不同水胶比条件下,浆体的凝结时间也存在差异。
随着水胶比的减小,浆体的凝结时间延长。
这为施工过程中的操作提供了一定的时间窗口。
3.3强度发展浆体的强度发展情况也受到水胶比的影响。
适当增加水胶比可以改善浆体的强度发展情况。
4.讨论根据试验结果分析,最佳的水泥浆配合比为XXXX,该配比下浆体具有较好的流动性和较长的胶凝时间,同时能够保证浆体的强度发展。
5.结论通过对水泥浆配合比试验的研究,得出了最佳的配合比条件。
通过合理的配合比,可以提高水泥浆的流动性、凝结时间和强度发展情况,获取较好的工程质量。
[1]张三,李四.水泥浆配合比试验研究[J].建筑材料,20XX,(XX):XX-XX.[2]王五,赵六.水泥浆性能及其配合比设计原理及实践[M].北京:建筑工业出版社,20XX.。
关于C25水泥混凝土配合比报告
滑坡治理A标[2006]04号★关于C15、C20、C25水泥混凝土配合比报告致:高驻办我部自进场后,依据设计文件对水泥混凝土的要求,对原材料各项指标进行了试验,在各项指标均满足规范要求的基础上,同时依据设计文件及JIJ041—2000《公路桥涵施工技术规范》的要求,对C15、C20、C25水泥砼进行了配合比设计,并结合我部所施工路段得水文、地质、气候等情况,确定施工配合比C15为1:2.49:4.40:0.46;C20为1:2.18:3.85:0.47;C25为1:1.89:3.98:0.45。
望高驻办审核批准为盼!后附试验资料:1、细集料筛分试验2、细集料指标试验3、粗集料筛分试验4、粗集料压碎值试验5、粗集料指标试验6、水泥砼抗压强度试验7、水泥指标试验西安中交公路岩石工程有限公司河北乡至红土山段滑坡治理工程A标项目经理部二OO六年九月六日主题词:水泥混凝土配合比报告抄报:高驻办打字:秦志刚校对:陈海福共印4份混凝土配合比设计报告报告内容一、设计说明二、实验汇总三、原材料试验资料试验单位:西安中交岩石工程有限公司河北乡至红土山段滑坡治理工程A标项目部二OO六年九月C15混凝土配合比设计说明试验单位:青海西久线河北乡至红土山段滑坡治理工程A标项目经理部试验室一、设计依据1、设计文件2、JTJ041——2000《公路桥涵施工技术规范》3、JTGE42——2005《公路工程集料试验规范》4、JTGE30——2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规范》二、使用部位排水工程三、原材料简介1、砾石:同德县河北乡赛堂料场产1—3 cm砾石,ρG=2.712g/cm3针片状含量<25% 压碎值<16%2、砂:同德县河北乡赛堂砂石场产水洗砂,ρs=2.621g/cm3ρ堆=1.468 g/cm3含泥量<3%3、水泥:青海乐都华夏水泥厂生产的325级华夏牌水泥。
4、拌和水:赛群河水四、设计步骤(一)初步配合比计算1、确定试配强度(f cu,0)f cu,0= f cu +1.645×δ=15+1.645×4=21.6Mpa2、计算水灰比(w/c)(1)按强度要求计算水灰比f cu,0= A f ce /[c/w-B]=>w/c= A f ce /(f cu.0+A·Bf ce)=0.5×32.5×1.13/(21.6+0.5×0.07×32.5×1.13)=0.80(2)按耐久性校核水灰比潮湿环境有冻害钢筋混凝土,最大水灰比不大于0.55的要求,选择水灰比为0.55。
水泥配合比报告模板
水泥配合比报告模板1.引言1.1 概述水泥是建筑材料中的重要组成部分,广泛应用于建筑工程中。
水泥的配合比是指在一定条件下,通过合理搭配水泥、砂、石等原材料的比例,以及控制适当的水灰比和掺合料的添加量来制备混凝土。
水泥配合比的合理性直接影响着混凝土的工程质量和性能。
因此,研究水泥配合比并确定合适的配合比方案,对于提高混凝土工程质量、保障工程施工安全具有重要的意义。
本报告将从水泥的基本概念、水泥配合比的意义以及影响水泥配合比的因素等方面展开探讨。
1.2 文章结构文章结构部分的内容应该包括对整篇文章的结构安排和分析。
可以从整体上介绍文章的主要内容、章节安排,以及每个部分的主题和重点。
也可以介绍一些在整个文章中穿插的内容,比如案例分析、实地调研等。
文章结构部分的内容应该能够让读者对整篇文章有一个清晰的概念,能够理解文章中各个部分的关系和联系。
1.3 目的本报告的目的是为了规范和系统地总结水泥配合比的相关知识,探讨水泥配合比在工程中的重要性和影响因素,为工程建设和科研提供参考。
通过深入研究水泥配合比,可以更好地指导工程实践,提高工程质量和效益,促进建筑材料的可持续发展。
同时,本报告也旨在激发对水泥配合比研究的兴趣,促进学术交流和技术创新,为行业发展做出贡献。
2.正文2.1 水泥的基本概念水泥是一种常见的建筑材料,它是由石灰石、粘土、矾土等矿石烧制而成的粉状物质。
在水泥制造过程中,这些原料经过研磨、混合和煅烧等工艺,最终形成混合材料。
水泥可以在加水后逐渐硬化,形成坚固的结构体,因此被广泛应用于建筑工程中。
水泥通常用于混凝土、砌体、砂浆等材料中,通过与其它骨料和掺合料混合使用,形成各种各样的建筑材料。
由于水泥的特性和用途不同,有多种类型的水泥,例如普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、硫铁酸盐水泥等。
水泥在建筑工程中扮演着重要的角色,它能够提供强度、耐久性和抗压性等特性,使建筑材料具备结构稳固及承重能力。
因此,了解水泥的基本概念对于进行水泥配合比设计具有重要意义。
混凝土配合比设计报告
混凝土配合比设计报告
检验性质:
委托单位:
报告编号:
工程名称:
工程部位:
评定标准:
见证单位:
见证人及见证
卡号:
监督员:
监督单位:
监督登记号:
委托日期:
检验日期:
至报告日期:
样品编号检测依据
设计参数
设计要求
施工条件
配合比设计参数
环境条件
强度等级
抗港等级
抗折强度(MPa)
最小钢筋净距(mm)
2、如对本报告的有效性有异议,请在报告日期15天内以书面形式向本单位提出,逾期不予受理。
3(有特殊声明在此表示)。
批准:审核方法
标准差(MPa)
配制强度(MPa)
原材料检验结果
水
泥
品种
强度等级
生产厂名
3d抗折强度(MPa)
28d抗折强度(MPa)
3d抗压强度(MPa)
28d抗压强度(MPa)
砂
产地
级配区
细度模数
表观密度
堆积密度
含泥鱼(%)
石
产地
品种
规格(mm)
针片状颗粒
含量闾
表观密度
堆积密度
含泥量(%)
①
②
混合材料
外加剂
水
品种
等级
掺量及方式
名称
掺量(%)
减水率(%)
来源
①
②
施工
配合
比
水灰比
配合比
(水泥:砂:石:水:外加剂:混合材)
砂率(%)
坍落度(fffll)
表观密度
材料用量
抗压强度(MPa)
建筑材料相关中印标准对比
建筑材料相关中印标准对比
1. 混凝土抗压强度的中印标准试验方法对比
表 1 列出了印度标准《Methods of Tests for Strength of Concrete》IS
516-1959 和中国标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019
关于混凝土抗压强度试验方法存在的差异。
建筑材料相关中印标准对比
作者:Rass88chen
二○一九年十二月二十九日
目录
1. 混凝土抗压强度的中印标准试验方法对比 ................................1 2. 砂浆抗压强度的中印标准试验方法对比 ....................................3 3. 中印标准对细骨料的规定对比 ....................................................5
由表 1 可见,中印标准关于混凝土抗压强度试验方法的差异主要集中
在试验的环境条件、养护条件、加荷速率以及试验结果处理方面。具体如
下:
(1)试验环境条件:印度标准 IS 516-1959 未对试验的温湿度提出具
体要求,中国标准 GB/T 50081-2019 则要求试验室的温度为(20±5)℃、
RH%≥50%。可以看出中国标准的要求更加详细,依据中国标准进行试验,
3.1 细骨料的分类 ....................................................................5 3.2 细骨料的级配和分区 ........................................................6 3.3 细骨料中粒径小于 75μm 颗粒含量 .................................6 3.4 细骨料的泥块含量 ............................................................7 4. 中印标准对粗骨料的规定对比 ....................................................8 4.1 粗骨料的分类 ....................................................................8 4.2 粗骨料的级配 ....................................................................8 4.3 粗骨料中粒径小于 75μm 颗粒含量 ...............................10 4.4 粗骨料的泥块含量 ..........................................................10 4.5 粗骨料的压碎值指标 ...................................................... 11 5. 中印标准关于硅酸盐类水泥的规定对比 ..................................12 5.1 硅酸盐类水泥的组分 ......................................................12 5.2 强度等级及强度要求 ......................................................13 5.3 水泥胶砂强度 ..................................................................15 5.4 水泥标准稠度用水量、凝结时间 ..................................18 6. 中印标准关于外加剂的规定对比 ..............................................20 6.1 外加剂的分类 ..................................................................20 6.2 外加剂的检测项目 ..........................................................20 6.3 外加剂物理性能检测用混凝土的配合比 ......................21 6.4 外加剂匀质性指标 ..........................................................22 报告涉及中印标准名录 .................................31
三级配施工案例及配合比
8、三级配混凝土大、中、小石的比例通常为多少?
A、贵州鱼塘电站
B、贵州鱼塘电站三级配配比
以上配比共泵送20万m3,水平距离最远达300m很少堵管
C、印度三级配施工现场:
D、印度三级配混凝土配比:
1)水泥最小用量应大于300kg/m3,砂率不小于37%2)石子总量不大于1250kg/m3,坍落度应大于120mm
F、三峡大坝施工现场:
G、三峡大坝三级配混凝土配比:
1)JG掺量为0.6%,浓度20%
2)DH9(引气剂)掺量为0.3/万,浓度1%
H、云南景洪电站施工现场:
I、云南景洪电站三级配混凝土配比:
云南景洪点站三级配配比材料用量已接近极限:
1)胶凝材料只有287Kg/m3;
2)粗骨料多达1324Kg/m3
3)大石粒径大(达到110mm)
J、三级配混凝土配比中大、中、小石的比例
三级配混凝土配比中大、中、小石的比例通常为3:3:4如果是河卵石,则可以调配成4:3:3。
水泥净浆配合比记录
重量 配合比
成型日期
龄期
强
度(MPa)
年月日
成型时间 (h:min)
3d 月 日 7d 月 日
28d 月 日
外加剂1
项目 结果 时间( : ) 时间( : ) 时间( : )
外加剂2 掺合料1
抗折 (MPa)
单值 平均值
掺合料2
□存在厚度超过1mm的泡沫层
充盈度
□存在直径大于3mm的气囊 □存在体积大于1mL的水
样品编号
到样日期
水泥净浆配合比检验记录
年
月
日
受控编号:
№:
试验起始日期
年月日
设计强度
(MPa) 检验依据
仪器设备编号
流动度试验 (25℃) (s)
初始
30min 60min
确定净浆 水胶比
3h钢丝间 V0 泌水率
(%)
V1 结果 24h自由 a1 a2 a3 结果 压 力 V0 V1 结果
泌水率
泌水率
(%)
(%)
标准稠度 用水量及 凝结时间
标准稠度 用水量 (mL)
刻度
加水泥时刻 初凝时刻 (h:min) (h:min)
ห้องสมุดไป่ตู้
终凝时刻 (h:min)
初凝 终凝 (h) (h)
3h自由 膨胀率
a1
a3 结果 24h自由 a1 膨胀率
a3 结果
(%)
(%)
材料名称
(试验号)
水泥
(
)
水
规格和说明
每m3材料 用料(kg)
□无以上情况出现
对钢筋的锈 蚀作用
锈蚀电位(mV)
钢筋状态评判
备注
国外关于水泥工业中生料配比的研究成果
国外关于水泥工业中生料配比的研究成果下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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水泥配方总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言水泥作为一种重要的建筑材料,广泛应用于建筑、道路、桥梁、水利等工程领域。
水泥配方的研究与优化对于提高水泥的质量、降低生产成本、满足市场需求具有重要意义。
本文将对水泥配方进行总结,分析不同水泥配方的优缺点,为水泥生产企业的生产提供参考。
二、水泥配方概述水泥配方主要包括水泥熟料、石膏、混合材等原料。
其中,水泥熟料是水泥配方中的主要成分,占水泥总量的70%左右;石膏用于调节水泥的凝结时间,约占水泥总量的5%;混合材包括硅酸盐、铝酸盐、铁铝酸盐等,可提高水泥的强度、降低生产成本。
三、水泥配方总结1. 水泥熟料(1)硅酸盐水泥熟料:硅酸盐水泥熟料具有较高的强度、良好的耐久性、良好的抗腐蚀性,适用于一般混凝土工程。
其化学成分主要为硅酸三钙(3CaO·SiO2)、硅酸二钙(2CaO·SiO2)、铝酸三钙(3CaO·Al2O3)等。
(2)铝酸盐水泥熟料:铝酸盐水泥熟料具有较高的早期强度,适用于快速施工、低温施工等特殊工程。
其化学成分主要为铝酸钙(3CaO·Al2O3)。
(3)铁铝酸盐水泥熟料:铁铝酸盐水泥熟料具有较高的抗硫酸盐侵蚀能力,适用于地下工程、海洋工程等。
其化学成分主要为铁铝酸钙(3CaO·Fe2O3·Al2O3)。
2. 石膏石膏在水泥配方中的作用主要是调节水泥的凝结时间。
常用的石膏品种有天然石膏、半水石膏、二水石膏等。
其中,天然石膏具有较好的调节性能,但资源有限;半水石膏、二水石膏具有较好的稳定性和耐久性。
3. 混合材(1)硅酸盐混合材:硅酸盐混合材具有较高的活性,可与水泥熟料中的硅酸三钙、硅酸二钙反应,提高水泥的强度。
常用的硅酸盐混合材有硅灰、粉煤灰、矿渣粉等。
(2)铝酸盐混合材:铝酸盐混合材具有较高的早期强度,适用于快速施工、低温施工等特殊工程。
常用的铝酸盐混合材有磨细天然铝土矿、磨细工业废渣等。
(3)铁铝酸盐混合材:铁铝酸盐混合材具有较高的抗硫酸盐侵蚀能力,适用于地下工程、海洋工程等。
印度现浇混凝土施工方案
印度现浇混凝土施工方案引言现浇混凝土是一种常见的建筑施工方法,在印度广泛应用于各种建筑物和基础设施的建设中。
本文将介绍印度现浇混凝土施工方案的基本步骤和注意事项,以帮助施工人员在实际工作中顺利进行。
施工准备在进行印度现浇混凝土施工之前,需要进行一系列的施工准备工作。
1. 设计和施工计划在开始施工之前,必须进行详细的设计和施工计划。
设计人员应根据具体要求确定混凝土强度等级,并根据需要确定混凝土配合比。
施工计划应包括施工时间表、人员和材料需求等。
2. 地基准备在进行印度现浇混凝土施工之前,必须确保地基表面平整、结实,并清除所有松散物和污垢。
如有需要,还应进行填土和压实工作。
3. 材料准备施工人员应提前准备好所需的原材料,包括水泥、骨料、砂和混凝土添加剂等。
这些材料应符合国家标准,并经过质量检验。
施工步骤印度现浇混凝土的施工步骤包括以下几个主要阶段。
1. 模板安装首先,需要根据实际图纸要求,将模板安装在地基上。
模板应具有足够的强度和刚度,以承受混凝土的压力,并确保混凝土的几何形状和尺寸准确无误。
2. 钢筋安装在安装好模板之后,施工人员应根据设计要求进行钢筋安装。
钢筋应正确放置,并且应确保与模板之间有足够的间隙,以保证混凝土能够充分包覆钢筋。
3. 混凝土浇注当模板和钢筋安装完成后,可以进行混凝土的浇注。
混凝土应按照设计要求的配合比进行搅拌,并在浇注前进行试块的制作和试验。
在浇注过程中,应均匀地倾倒混凝土,避免出现空隙和孔洞。
4. 等待和养护混凝土浇注完毕后,应等待一段时间以确保混凝土的初始硬化。
在这个等待时间内,应进行适当的养护措施,如喷水保湿、遮阳等,以防止混凝土过早干燥和开裂。
5. 模板拆除和修整当混凝土达到足够的强度后,可以拆除模板。
在拆除模板之前,应进行必要的修整工作,如修复混凝土表面的不平整和破损。
6. 表面处理和防水最后,可以对混凝土表面进行处理和防水处理。
表面处理可以采用磨光或涂刷等方法,以提高混凝土的外观和耐久性。
水泥混凝土配合比报告
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水
混合材料名称 配合比报告 设计强度 需要的坍落度(mm) 拌和捣实的方法 质量配合比 水:水泥:砂:碎石: 混合材料:外加剂 水灰比 W/C 水泥 水 每 m砼 砂 材料用量 碎(卵)石 (kg) 混合材料 外加剂 砂率(%) 实测坍落度 养护温度 (mm) ( ℃)
3
选定配合比 2 3
实测抗压(折)强度 (MPa) 承包人试验工程师意见: 试验监理工程师意见:
水泥混凝土配合比报告
承包单位: 监理单位: 试验单位 拟用部位 试验环境 试验负责人 水泥 碎(卵)石 生产厂家 品种、标号 粒径 级配 试验配合比 1 2 3 1 规范规程 报告者 报告日期 砂 外加剂 等级 细度模数 表观密度 生产厂家 型号 合同号: 试验编号:砼配-
试表 13
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印度水泥配合比报告-中
Sionhydro 斯里兰卡Moragahakanda 首部水库工程项目经理部Sinohydro(SL) Moragahakanda Reservoir Headworks Project印度低热水泥混凝土配合比试验报告Approved by:Checked by:Revised by: Wang KangzhiPrepared by: Zhao FufuTest Personnel:Wang Kangzhi, Guo Xin, Gong Hongbing, Zhao Fufu, Agalawatta,Aruna,Chanda,Weerakoon,Klapa,Chanaka,Nuwan,Madu,Jaya,KasunMoragahakanda Reservoir Headworks ProjectLaboratory19th August 2014印度水泥混凝土配合比试验报告1技术要求Technical Requirement混凝土配合比设计技术要求见表1、2。
Set out in the following table 1&2 are the technical requirements on the mixing proportion of the concrete.表1Table 1常态混凝土配合比技术要求The technical requirement on the concrete mixing proportion2原材料本次试验水泥采用UItraTech Cement Lanka (Pvt) Limited生产的波特兰火山灰水泥(低热水泥)Ultra Tech PPC;细骨料采用砂石骨料加工系统生产的机制砂和当地河砂混合使用;粗骨料采用砂石骨料加工系统生产的粗骨料;减水剂采用昆明泥康建材公司生产的FDN-2002高效减水剂和FDN-MTG缓凝高效减水剂;引气剂采用昆煤灰;水采用当地河水,具体检测结果见表11。
水泥配合比报告
水泥配合比报告引言水泥配合比是指混凝土中水泥与其他材料的比例关系。
合理的水泥配合比能够保证混凝土的强度、耐久性和工作性能,对工程质量起到至关重要的作用。
本报告旨在分析水泥配合比对混凝土性能的影响,并提出合理的配合比建议。
实验目的本实验旨在通过对不同水泥配合比下的混凝土进行试验分析,评估不同配合比对混凝土强度、流动性和耐久性的影响,为工程施工提供合理的配合比参考。
实验材料与方法实验材料•水泥:XXX牌P.O42.5水泥•粗骨料:石子•细骨料:机制砂•水:自来水•外加剂:引气剂实验方法1.确定混凝土的强度等级和流动性要求。
2.按照设计配合比制备混凝土试件。
3.对不同配合比的混凝土试件进行以下试验分析:–强度试验:测定混凝土的抗压强度和抗折强度;–流动性试验:测定混凝土的坍落度和扩展度;–耐久性试验:测定混凝土的抗渗性能和抗冻性能。
实验结果与分析强度试验结果配合比抗压强度(MPa) 抗折强度(MPa)A 30.5 4.6B 35.2 5.2C 40.8 6.1D 44.3 6.9从表中可以看出,随着水泥配合比的增加,混凝土的抗压强度和抗折强度均增加。
配合比D具有最高的强度值,而配合比A具有最低的强度值。
流动性试验结果配合比坍落度(mm) 扩展度(mm)A 130 170B 150 180C 170 200D 190 220从表中可以看出,随着水泥配合比的增加,混凝土的坍落度和扩展度均增加。
配合比D具有最高的流动性值,而配合比A具有最低的流动性值。
耐久性试验结果配合比抗渗性能抗冻性A 较差一般B 较好一般C 很好较好D 非常好十分好从表中可以看出,随着水泥配合比的增加,混凝土的抗渗性能和抗冻性能均增强。
配合比D具有最好的耐久性能,而配合比A具有最差的耐久性能。
结论与建议通过实验分析得出以下结论: 1. 水泥配合比的增加可以提高混凝土的强度,但同时会降低混凝土的流动性。
2. 在满足强度等级的前提下,应选择具有较好流动性和耐久性的配合比,以提高混凝土的施工工作性能和使用寿命。
印度水泥成本分析报告
印度水泥成本分析报告标题:印度水泥成本分析报告摘要:本报告旨在对印度水泥行业的成本进行分析,以便了解该行业在成本方面的优势和挑战。
通过比较不同水泥厂的成本结构和成本控制措施,将为企业提供有关如何改善成本效益的建议。
引言:水泥是建筑行业中不可或缺的重要材料,印度作为一个人口众多的国家,水泥需求量巨大。
然而,印度水泥行业面临着诸多问题,如高能耗、高生产成本等。
本报告将重点关注水泥生产过程中的主要成本因素,通过对不同水泥厂的成本分析,探讨降低生产成本的策略。
一、人力成本人力成本是水泥生产过程中的主要成本之一。
印度的劳动力成本相对较低,这在一定程度上为水泥厂提供了一定的竞争优势。
然而,随着人工成本的不断上涨,企业需要采取有效的人力资源管理措施,如培训员工提高其技能水平,提高生产效率,降低人力成本占比。
二、能源成本能源成本在水泥生产中占据较大的比例。
印度的能源供应不稳定,导致能源成本相对较高。
为了降低能源成本,一些水泥厂开始采用节能措施,如使用高效燃烧设备、优化燃烧过程等。
此外,一些水泥厂还在能源供应稳定的情况下考虑自备电厂,以降低电力成本。
三、原材料成本水泥的主要原材料包括石灰石和粘土。
印度是一个资源丰富的国家,拥有丰富的石灰石和粘土矿床。
然而,原材料的开采、处理和运输成本依然较高。
为了降低原材料成本,一些水泥厂开始寻找更便宜和更可靠的原材料供应商,同时加强供应链管理,以减少运输成本。
四、设备维护成本水泥生产需要大量的设备和机械设备,而设备的维护成本一直是水泥厂关注的问题。
设备不合理的维护和保养,容易导致故障和停工,进而增加生产成本。
为了降低设备维护成本,水泥厂应建立完善的设备维护计划,并定期进行设备检修和维护,以延长设备的使用寿命。
五、市场推广成本市场推广成本是水泥企业在竞争激烈的市场中必须面对的挑战之一。
水泥产品在市场上的竞争非常激烈,企业需要在品牌建设和市场推广上投入大量资源。
面对市场推广成本的增加,一些水泥厂开始加强产品研发和技术创新,以提高产品的差异化竞争能力,从而降低市场推广成本。
孟加拉某公路项目路面沥青混凝土配合比设计
将 骨 料 称 好 置 于 ::$! 烘 箱 中 ) 沥 青 加 热 至 :#$! "
:=$! ) 全套试模 $: 组 ! 个 % 置 于 烘 箱 中 加 热 备 用 ’ 取 出
骨料 & 置于加热的拌锅中 & 加热并拌匀 ) 称量相应的沥青 & 倒 入 拌 锅 & 迅 速 拌 和 均 匀 & 使 混 合 料 的 温 度 保 持 在 :%$! 左右’ 将试模放置于击实台上& 垫上滤纸) 倒入拌和均匀 的 混 合 料 & 用 热 刀 沿 周 边 插 捣 :; 次 & 中 间 :$ 次 ) 上 面 覆 盖滤纸 & 开始击 实 ’ 击 实 温 度 约 控 制 在 ::$! & 双 面 击 实 & 各 >; 次 ’ 试件制备完毕放在室温下静置过夜后 & 置脱模器 上取出备用 ’ $; % 实验及计算参数 试件制备好后& 测定试件的密度( 稳定度( 流值等进 行计算和数据整理 ’
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页眉内容印度低热水泥混凝土配合比试验报告Approved by:Checked by:Revised by: Wang KangzhiPrepared by: Zhao FufuTest Personnel:Wang Kangzhi, Guo Xin, Gong Hongbing, Zhao Fufu, Agalawatta,Aruna,Chanda,Weerakoon,Klapa,Chanaka,Nuwan,Madu,Jaya,Kasun Moragahakanda Reservoir Headworks ProjectLaboratory19th August 2014印度水泥混凝土配合比试验报告1技术要求Technical Requirement混凝土配合比设计技术要求见表1、2。
Set out in the following table 1&2 are the technical requirements on the mixing proportion of the concrete.表1Table 1常态混凝土配合比技术要求The technical requirement on the concrete mixing proportion2原材料本次试验水泥采用UItraTech Cement Lanka (Pvt) Limited生产的波特兰火山灰水泥(低热水泥)Ultra Tech PPC;细骨料采用砂石骨料加工系统生产的机制砂和当地河砂混合使用;粗骨料采用砂石骨料加工系统生产的粗骨料;减水剂采用昆明泥康建材公司生产的FDN-2002高效减水剂和FDN-MTG缓凝高效减水剂;引气剂采用昆明泥康建材公司生产的NK引气剂;粉煤灰采用Fine Ash(Pvt) Ltd公司生产的Ⅱ级粉煤灰;水采用当地河水,具体检测结果见表11。
表3 水泥物理性能检验结果表表4 细骨料物理性能检测结果表表5 细骨料颗粒筛分检测结果表表6 粗骨料物理性能试验结果表表7 粗骨料颗粒筛分检测结果表表8 减水剂性能试验结果表表9 引气剂性能试验结果表表10 粉煤灰性能试验成果表ND-Not DetectedNT-Not Tested** BS3148:1980,Water for making concrete3、室内配合比试验3.1配合参数选择混凝土配合比计算采用质量法,Ⅰ级配常态混凝土设计容重为2360kg/m3,Ⅱ级配常态混凝土设计容重为2380kg/m3,Ⅲ级配常态混凝土设计容重为2420kg/m3,Ⅱ级配碾压混凝土设计容重为2400kg/m3,Ⅲ级配碾压混凝土设计容重为2430 kg/m3。
砂石骨料按饱和面干控制。
本次配合比试验水胶比的选择,参照DL/T (5330-2005)《水工混凝土配合比设计规程》,根据混凝土配制强度选择水胶比。
在适宜的范围,可选择3—5个水胶比,在一定条件下通过试验,建立强度与胶水比的一元线性回归直线方程,按强度与胶水比关系,选择相应于配制强度的水胶比。
本次配合比试验,不同的级配不同强度等级的混凝土选取不同的砂率。
本次配合比设计,常态混凝土减水剂采用昆明泥康建材公司生产的FDN-2002高效减水剂和FDN-MTG缓凝高效减水剂,因考虑到当地气温高,混凝土的凝结时间快,常态混凝土选用高效减水剂FDN-2002和缓凝高效减水剂FDN-MTG混合使用(比例2:1),来延长混凝土的初凝时间,有利于混凝土现场施工。
碾压混凝土减水剂采用昆明泥康建材公司生产的FDN-MTG缓凝高效减水剂,来延长混凝土的初凝时间,有利于碾压混凝土现场施工层间结合。
本次配合比经过多次试拌比较,通过试验选择不同的掺量来确定混凝土减水剂的最佳掺量(最佳掺量指混凝土拌合后能够获取要求的和易性和强度指标)。
本试验引气剂采用昆明泥康建材公司生产的NK引气剂,通过试验选择能够满足混凝土2%-4%含气量时的引气剂掺量。
常态混凝土细骨料比例选定为:河砂:机制砂=0.5:0.5碾压混凝土细骨料比例选定为:河砂:机制砂=0.2:0.8骨料级配选定为:Ⅱ级配混凝土G38:G25=0.5:0.5,Ⅲ级配混凝土:G63:G38:G25=0.3:0.4:0.3常态混凝土根据施工要求,泵送混凝土选用150±25(mm)的坍落度作为拌和楼机口控制坍落度(试验室配比试验坍落度),溜槽和布料机输送混凝土选用100±25(mm)的坍落度作为拌和楼机口控制坍落度(试验室配比试验坍落度),布料机输送混凝土选用40±10(mm) 的坍落度作为拌和楼机口控制坍落度(试验室配比试验坍落度)碾压混凝土根据施工要求,碾压混凝土选用3-7(s)的VC值作为拌和楼机口控制VC值(试验室配比试验VC值)。
经过室内试拌,来确定满足坍落度要求的用水量。
粉煤灰采用Fine Ash(Pvt) Ltd公司生产的F类Ⅱ级粉煤灰,根据厂家提供的资料,由于现采用的水泥为波特兰火山灰水泥(低热水泥)(鑫鑫这一句有点不同哦),水泥内已掺有25%的粉煤灰,属于中国通用硅酸盐水泥中的P.F型水泥(粉煤灰硅酸盐水泥)。
因此,粉煤灰的掺量参照《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》DL/T5055—2007的中第6章水工混凝土掺用粉煤灰的技术要求,对重力坝常态混凝土的外部结构,粉煤灰的掺量不得大于20%。
见下表12示。
表12 F类粉煤灰的最大掺量(%)4、室内混凝土配合比的试配、调整和确定混凝土的配制强度和标准差选用值标准差选用值:依据《水工混凝土配合比设计规程》DL/T5330—2005表 表13标准差σ选用值常态混凝土概率度系数t 及强度保证率:依照《水工混凝土配合比设计规程》DL/T5330—2005的相关规定:当设计龄期为28d 时,抗压强度保证率P 为95%,概率度系数t 值取1.645。
常态混凝土配制强度按公式 f cu.0=f cu.k +1.645σ 计算。
见下表14示。
表14 常态混凝土配制强度计算结果表碾压混凝土概率度系数t 及强度保证率:根据设计文件碾压混凝土180d 龄期,抗压强度保证率P 为80%,依照《水工混凝土配合比设计规程》DL/T5330—2005的相关规定:当抗压强度保证率P 为80%,概率度系数t 值取0.840。
碾压混凝土配制强度按 f cu.0=f cu.k +0.840σ 计算。
见下表15示。
表15 碾压混凝土配制强度计算结果表8页脚内容9页脚内容页眉内容10页脚内容根据表16室内配合比试验结果,参照DL/T (5330-2005)《水工混凝土配合比设计规程》进行分析,建立28d抗压强度与胶水比的一元线性回归关系,得到以下回归方程:fcu.0=23.91((C+F)/W)-18.28 R2=0.999 (1)----- 一级配100mm±25mm fcu.0=25.88((C+F)/W)-20.76 R2=0.992 (2)----- 一级配150mm±25mmfcu.0=25.66((C+F)/W)-21.53 R2=0.997 (3)----- 二级配40mm±10mmfcu.0=20.11((C+F)/W)-8.959 R2=0.982 (4)----- 二级配150mm±25mmfcu.0=30.80((C+F)/W)-29.05 R2=0.996 (5)----- 三级配40mm±10mm(Where:C-Cement;F-Fly ash;W-Water)通过此次不同级配不同粉煤灰掺量的配合比试验结果,采用一元线性回归直线方程,分析得到的关系式具有较好的线性关系,强度与胶水比的回归方程相关性较好。
按强度与胶水比关系,选择相应于配制强度的水胶比。
见下表16示。
表17 通过回归方程计算得到各强度等级的水胶比表18 Ⅰ级配混凝土强度等级及水胶比表19Ⅱ级配混凝土强度等级及水胶比表20 Ⅲ级配混凝土强度等级及水胶比13页脚内容14页脚内容页眉内容根据表21碾压混凝土28d室内配合比试验结果,参照DL/T (5330-2005)《水工混凝土配合比设计规程》进行分析,建立28d抗压强度与胶水比的一元线性回归关系,得到以下回归方程:fcu.0=26.94((C+F)/W)-30.59 R2=0.998 (1)----- 二级配fcu.0=17.96((C+F)/W)-10.28 R2=0.998 (2)----- 三级配(Where:C-Cement;F-Fly ash;W-Water)通过此次配合比试验结果,采用一元线性回归直线方程,分析得到的关系式具有较好的线性关系,强度与胶水比的回归方程相关性较好。
根据28d试验结果,现将碾压混凝土推荐施工配合比呈报你方,等待90d和180d试验结果出来,我方将及时汇报试验结果。
推荐碾压混凝土施工配合比见表25。
4.1变态混凝土及其浆液配合比进行变态混凝土拌合物性能试验时,按照已经确定的二、三级配碾压混凝土配合比参数拌制基准混凝土,然后掺加变态浆液为混凝土体积的4%。
5、推荐混凝土施工配合比16页脚内容表23 常态混凝土推荐施工配合比表24 接缝润管砂浆推荐施工配合比17页脚内容表25 碾压混凝土推荐施工配合比18页脚内容注以上表中:W-水,C-水泥,F-粉煤灰,RS-河砂,QD-机制砂,FDN-2002-高效减水剂,FDN-MTG-缓凝高效减水剂,NK-引气剂,G25-小石,G38-中石,G63-大石。
Notes for the above table: W-Water, C-Cement, F-Fly ash, RS-River sand, QD-Crushed sand, FDN-2002-Superplasticizer, FDN-MTG-Set retarding superplasticizer, NK-Air entraining agent, G25-Small aggregate, G-38-Medium aggregate, G63-Large aggregate.19页脚内容。