C 混凝土配合比设计
C水泥混凝土配合比报告普通
C水泥混凝土配合比报告普通水泥混凝土配合比是指将水泥、砂、石料和水按一定的比例混合制备成混凝土的工艺和方法。
正确的配合比可以保证混凝土的强度、耐久性、抗渗性和施工性能。
以下是一份普通水泥混凝土配合比报告,共计1200字以上。
一、配合比设计目标根据工程要求,本次水泥混凝土配合比设计的目标为:达到C40的强度等级。
二、计算各组份用量1.水泥用量计算:根据量均法则,按照水泥胶砂比例1:0.45计算,假设配合比中水泥胶砂含量为35%,则可得水泥用量Wc=(100/(1+胶砂含量))*胶砂用量;2.砂用量计算:根据混凝土强度等级C40,按照强度法则,可查找对应的标准强度值,假设为fcm=40;根据砂的湿密度和装载系数,计算砂的实际用量。
3.石料用量计算:根据砂石比例和砂石骨料的容重,计算石料的实际用量。
4.水用量计算:水用量一般根据水灰比确定,假设本次设计中采用水灰比为0.45,根据水泥用量计算水的实际用量。
三、配合比确定根据以上用量计算,可以得到本次水泥混凝土配合比如下:水泥用量:X kg砂用量:Y kg石料用量:Z kg水用量:W kg四、配比材料的选择和性能要求1.水泥:选择符合国家标准的普通硅酸盐水泥。
2.砂:选择粒径合适、骨料均匀、含泥量低的粗细砂。
3.石料:选择粒径大小合适、均一、干净、无泥、碎石块的骨料。
4.水:选择清洁、无杂质、无盐分的水。
五、掺合料的选择和掺入量确定根据工程需要,可适量掺入合适的掺合料,如硅灰石粉等,掺合量一般为水泥用量的10%左右。
六、施工注意事项1.配合比施工前,要进行试配实验,通过试验确定最佳的配合比。
2.施工时要按照标准操作程序,保持施工环境整洁,确保混凝土的质量。
3.混凝土的搅拌、运输和浇筑要均匀、顺畅,避免堆放太久导致混凝土的初凝。
4.施工完毕后,要及时进行养护措施,保持混凝土的湿润,防止开裂和渗水等问题。
七、配合比的试验及结果分析根据配合比进行试验,测定混凝土的强度和其他性能指标,与设计要求进行对比分析,确定配合比的合理性。
混凝土配合比设计计算书
混凝土配合比设计计算书混凝土标号:C50 使用部位:墩身、横梁1.计算混凝土配制强度:fcu,k=fcu,o+1.645*σ=50+1.645*6=59.872.计算水灰比:w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce)=0.46*45/( 59.87+0.46*0.07*45) =0.34αa,αb为回归系数,中砂取αa为0.46,αb为0.073.计算水泥用量:取用水量为Wo= 170 kg/m3Co /′=Wo/( w/c)= 170/0.34=500Co = Co/ *(1-0.15)=425Ko= Co/-Co = 500-425=754.计算混凝土砂、石用量:Co+So+Go+Wo+Xo+Ko=CpSo/( So+ Go)*100%= Sp假定混凝土容重为2430 kg/m3 选取混凝土砂率为40%Co+So+Go+Wo+Fo=2430 ①So/( So+ Go)*100%=40% ②由①、②两式求得So=701,Go=1051式中Co /………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg);So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg);Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg);Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg);Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg);Ko ………每立方米混凝土中矿粉用量(kg);Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg)Sp ………砂率(%)5.计算理论配合比:Co:So :Go :Wo :Xo :Ko=425:701:1051:170:8.5:75=1.00:1.65:2.47:0.40:0.02:0.18 6.确定施工配合比:经试拌,实际用水量为170kg,混凝土实测容重为2431 kg/ m3Co1:So1:Go1:Wo1:Xo1:Ko1=425:701:1051:170:8.5:75=1.00:1.65:2.47:0.40:0.02:0.18依据标准:JGJ55-2000批准:审核:计算:混凝土配合比设计计算书混凝土标号:C40 使用部位:墩身7.计算混凝土配制强度:fcu,k=fcu,o+1.645*σ=40+1.645*6=49.878.计算水灰比:w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce)=0.46*42.5/( 49.87+0.46*0.07*42.5) =0.38αa,αb为回归系数,中砂取αa为0.46,αb为0.079.计算水泥用量:取用水量为Wo= 180 kg/m3Co /′=Wo/( w/c)= 180/0.38=474Co = Co/ *(1-0.15)=403Fo= Co/-Co =474-403=7110.计算混凝土砂、石用量:Co+So+Go+Wo+Xo+Fo=CpSo/( So+ Go)*100%= Sp假定混凝土容重为2410 kg/m3 选取混凝土砂率为45%Co+So+Go+Wo+Fo=2410 ①So/( So+ Go)*100%=40% ②由①、②两式求得So=790,Go=964式中Co /………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg);So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg);Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg);Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg);Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg);Fo ………每立方米混凝土中粉煤灰用量(kg);Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg)Sp ………砂率(%)11.计算理论配合比:Co:So :Go :Wo :Xo :Fo=403:790:964:180:8.06:71=1.00:1.96:2.39:0.45:0.02:0.18 12.确定施工配合比:经试拌,实际用水量为170kg,混凝土实测容重为2408 kg/ m3Co1:So1:Go1:Wo1:Xo1:Fo1=403:790:964:170:8.06:71=1.00:1.96:2.39:0.42:0.02:0.18依据标准:JGJ55-2000批准:审核:计算:混凝土配合比设计计算书混凝土标号:C30 使用部位:承台13.计算混凝土配制强度:fcu,k=fcu,o+1.645*σ=30+1.645*5=38.214.计算水灰比:w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce)=0.45*42.5/( 38.2+0.45*0.12*42.5) =0.472αa,αb为回归系数,混合砂取αa为0.45,αb为0.12 15.计算水泥用量:取用水量为Wo= 195 kg/m3Co /′=Wo/( w/c)= 195/0.47=416Co = Co/ *(1-0.23)=320Fo= Co/-Co = 416-320=96膨胀剂用量Uo=320*0.08=25.616.计算混凝土砂、石用量:Co+So+Go+Wo+Fo+Uo=CpSo/( So+ Go)*100%= Sp假定混凝土容重为2370 kg/m3 选取混凝土砂率为38%Co+So+Go+Wo+Fo+ Uo =2370 ①So/( So+ Go)*100%=38% ②由①、②两式求得So=659,Go=1075式中Co /………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg);So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg);Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg);Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg);Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg);Fo ………每立方米混凝土中粉煤灰用量(kg);Uo………每立方米混凝土中膨胀剂用量(kg)Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg)Sp ………砂率(%)17.计算理论配合比:Co:So :Go :Wo :Xo :Fo:Uo =320:659:1077:195:5.44:96:25.6=1.00:2.06:3.36:0.61:0.017:0.30:0.08 18.确定施工配合比:经试拌,实际用水量为180kg,混凝土实测容重为2370kg/ m3Co1:So1:Go1:Wo1:Xo1:Fo1:Uo 1=320:659:1077:180:5.44:96:25.6=1.00:2.06:3.36:0.56:0.017:0.30:0.08依据标准:JGJ55-2000 DB50/5030-2004批准:审核:计算:混凝土配合比设计计算书混凝土标号:C30 使用部位:桩基(水下)19.计算混凝土配制强度:fcu,k=fcu,o+1.645*σ=30+1.645*5=38.220.计算水灰比:w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce)=0.45*42.5/( 38.2+0.45*0.12*42.5) =0.472αa,αb为回归系数,混合砂取αa为0.45,αb为0.1221.计算水泥用量:取用水量为Wo= 189kg/m3Co /′=Wo/( w/c)= 189/0.472=401Co = Co/ *(1-0.18)=340Fo= Co/-Co = 401-340=6122.计算混凝土砂、石用量:Co+So+Go+Wo+ Fo=CpSo/( So+ Go)*100%= Sp假定混凝土容重为2380 kg/m3 选取混凝土砂率为40%Co+So+Go+Wo+Fo=2380 ①So/( So+ Go)*100%=40% ②由①、②两式求得So=716,Go=1065式中Co /………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg);So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg);Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg);Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg);Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg);Fo ………每立方米混凝土中粉煤灰用量(kg);Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg)Sp ………砂率(%)23.计算理论配合比:Co:So :Go :Wo :Xo :Fo=340:716:1065:189:5.78:61=1.00:2.11:3.13:0.56:0.017:0.18 实测容重为24.确定施工配合比:经试拌,实际用水量为189kg,混凝土实测容重为2379 kg/ m3Co1:So1:Go1:Wo1:Xo1:Fo1=340:716:1065:189:5.78:61=1.00:2.11:3.13:0.56:0.017:0.18依据标准:JGJ55-2000 DB50/5030-2004批准:审核:计算:混凝土配合比设计计算书混凝土标号:C30 使用部位:桩基(干施工)25.计算混凝土配制强度:fcu,k=fcu,o+1.645*σ=30+1.645*5=38.226.计算水灰比:w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce)=0.45*42.5/( 38.2+0.45*0.12*42.5) =0.472αa,αb为回归系数,混合砂取αa为0.45,αb为0.12 27.计算水泥用量:取用水量为Wo= 185kg/m3Co /′=Wo/( w/c)= 185/0.472=392Co = Co/ *(1-0.15)=319Fo= Co/-Co = 500-425=7328.计算混凝土砂、石用量:Co+So+Go+Wo+Xo+Fo=CpSo/( So+ Go)*100%= Sp假定混凝土容重为2375 kg/m3 选取混凝土砂率为42% Co+So+Go+Wo+Fo=2375 ①So/( So+ Go)*100%=42% ②由①、②两式求得So=755,Go=1042式中Co /………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg);So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg);Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg);Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg);Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg);Fo ………每立方米混凝土中粉煤灰用量(kg);Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg)Sp ………砂率(%)29.计算理论配合比:Co:So :Go :Wo :Xo :Fo=319:755:1042:185:5.42:73=1.00:2.36:3.26:0.58:0.017:0.23 30.确定施工配合比:经试拌,实际用水量为179kg,混凝土实测容重为2375 kg/ m3Co1:So1:Go1:Wo1:Xo1:Fo1=319:755:1042:179:5.42:73=1.00:2.36:3.26:0.56:0.017:0.23依据标准:JGJ55-2000 DB50/5030-2004批准:审核:计算:混凝土配合比设计计算书混凝土标号:C30 使用部位:承台1. 计算混凝土配制强度:fcu,k=fcu,o+1.645*σ=30+1.645*5=38.22. 计算水灰比:w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce)=0.45*42.5/( 38.2+0.45*0.12*42.5) =0.472αa,αb为回归系数,混合砂取αa为0.45,αb为0.123. 计算水泥用量:取用水量为Wo= 195 kg/m3Co /′=Wo/( w/c)= 195/0.47=416Co = Co/ *(1-0.23)=320Fo= Co/-Co = 416-320=964. 计算混凝土砂、石用量:Co+So+Go+Wo+Fo =CpSo/( So+ Go)*100%= Sp假定混凝土容重为2355 kg/m3 选取混凝土砂率为40%Co+So+Go+Wo+Fo+ Uo =2355 ①So/( So+ Go)*100%=40% ②由①、②两式求得So=698,Go=1047式中Co /………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg);So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg);Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg);Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg);Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg);Fo ………每立方米混凝土中粉煤灰用量(kg);Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg)Sp ………砂率(%)5. 计算理论配合比:Co:So :Go :Wo :Xo :Fo =320:698:1047:195:5.44:96=1.00:2.18:3.27:0.60:0.017:0.30 6.确定施工配合比:经试拌,实际用水量为192kg,混凝土实测容重为2358kg/ m3Co1:So1:Go1:Wo1:Xo1:Fo1 =320:698:1047:192:5.44:96=1.00:2.18:3.27:0.60:0.017:0.30依据标准:JGJ55-2000 DB50/5030-2004批准:审核:计算:混凝土配合比设计计算书混凝土标号:C50 使用部位:墩身1.计算混凝土配制强度:fcu,k=fcu,o+1.645*σ=50+1.645*6=59.872.计算水灰比:w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce)=0.46*48/( 59.87+0.46*0.07*48) =0.36αa,αb为回归系数,中砂取αa为0.46,αb为0.073.计算水泥用量:取用水量为Wo= 170 kg/m3Co /′=Wo/( w/c)= 170/0.36=472Co = Co/ *(1+0.15)=410Ko= Co/-Co = 472-410=624.计算混凝土砂、石用量:Co+So+Go+Wo+Xo+ Fo =CpSo/( So+ Go)*100%= Sp假定混凝土容重为2440 kg/m3 选取混凝土砂率为42%Co+So+Go+Wo+Fo=2440 ①So/( So+ Go)*100%=42% ②由①、②两式求得So=752,Go=1038式中Co /………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg);So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg);Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg);Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg);Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg);Fo ………每立方米混凝土中粉煤灰用量(kg);Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg)Sp ………砂率(%)5.计算理论配合比:Co:So :Go :Wo :Xo :Ko=410:752:1038:170:4.72:62=1.00:1.83:2.53:0.41:0.0116:0.156.确定施工配合比:经试拌,实际用水量为170kg,混凝土实测容重为2441 kg/ m3Co1:So1:Go1:Wo1:Xo1:Ko1=410:752:1038:170:4.72:62=1.00:1.83:2.53:0.41:0.0116:0.15依据标准:JGJ55-2000批准:审核:计算:混凝土配合比设计计算书混凝土标号:C40 使用部位:墩身1.计算混凝土配制强度:fcu,k=fcu,o+1.645*σ=40+1.645*6=49.872.计算水灰比:w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce)=0.46*45/( 49.87+0.46*0.07*45) =0.40αa,αb为回归系数,中砂取αa为0.46,αb为0.073.计算水泥用量:取用水量为Wo= 170kg/m3Co /′=Wo/( w/c)= 170/0.40=425Co = Co/ *(1+0.15)=370Fo= Co/-Co =425-370=554.计算混凝土砂、石用量:Co+So+Go+Wo+Xo+Fo=CpSo/( So+ Go)*100%= Sp假定混凝土容重为2430 kg/m3 选取混凝土砂率为43%Co+So+Go+Wo+Xo+Fo=2430 ①So/( So+ Go)*100%=43% ②由①、②两式求得So=784,Go=1043式中Co /………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg);So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg);Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg);Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg);Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg);Fo ………每立方米混凝土中粉煤灰用量(kg);Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg)Sp ………砂率(%)5.计算理论配合比:Co:So :Go :Wo :Xo :Fo=370:784:1043:170:4.25:55=1.00:2.12:2.82:0.46:0.0115:0.15 6.确定施工配合比:经试拌,实际用水量为170kg,混凝土实测容重为2428 kg/ m3Co1:So1:Go1:Wo1:Xo1:Fo1=370:784:1043:170:4.25:55=1.00:2.12:2.82:0.46:0.0115:0.15依据标准:JGJ55-2000批准:审核:计算:。
C自密实混凝土配合比设计
安徽建筑大学材料与化学工程学院《自密实混凝土设计与评价》CDIO项目个人总结报告课题名称自密实混凝土的设计与实践年级专业14无机非金属材料工程组数指导教师学生姓名学号2017年6月文献综述一、自密实混凝土简介混凝土是由胶凝材料(如水泥)和各种矿物掺合料、骨料(如砂石)及水按适当比例配合,拌合形成混合物,经过一定时间的凝结硬化,形成具有力学性能的人造石材。
自密实混凝土(Self-ConsolidatingConcrete简称SCC)是指在自身重力作用下能够流动、密实,即使存在致密钢筋也能完全填充模板,同时获得很好均质性,并且不需要附加振动的混凝土。
自密实混凝土拥有众多优点:卓越的流动性和自填充性能,并且不离析、不泌水,能够保证混凝土良好的密实性;施工过程中无需振捣,避免了振捣对模板产生的磨损,并且没有振捣噪音,能够改善工作环境和安全性;成型后的混凝土有优异的耐久性,不会出现表面气泡或蜂窝麻面,不需要进行表面修补,能够改善混凝土的表面质量[1]。
自密实混凝土具有砂率较高、胶凝材料掺量较大、高效减水剂用量较大等特点,这些特点使得自密实混凝土与普通混凝土的配合比设计大不相同。
再加上自密实混凝土对原材料的要求比较严格,各种原材料因地域性不同所表现出来的材料组成和性质有着天壤之别。
所以,针对于某一地区的原材料性能合理地进行自密实混凝土的配合比设计有重要的意义[2]。
二、研究的目的及意义[3]从1988年日本有了关于自密实混凝土的首篇报道以来,自密实混凝土的发展已有几十年的历史。
本文首先将对其进行综述,概括介绍国内外关于自密实混凝土的基本研究应用结论,这为系统地认识自密实混凝土并进一步开展相关研究工作奠定了基础。
1、国内对自密实混凝土的研究国内对自密实混凝土的研究与应用开始于90年代初期。
1987年冯乃谦教授提出了流态混凝土概念,奠定了这一研究的基础。
1993年,北京城建集团构件厂在研制出C60-C80大流动性高强度混凝土的基础上开始着手于免振捣自密实高性能混凝土的研制,于1996年获得了免振捣自密实混凝土的国家专利。
C30配合比计算案例(C30混凝土配合比设计计算书)
一、设计依据普通混凝土配合比设计规程《JGJ55-2011》二、设计目的和要求(1)设计坍落度180±20mm;(2)混凝土设计强度为30MPa°三、材料(1)水泥:P.042.5,28d胶砂抗压强度48.6MPa,安定性合格;(2)砂:II区中砂,细度模数2.6;(3)碎石:最大粒径25mm,连续级配;(4)外加剂:聚竣酸高性能减水剂,固含量12%,掺量1.8%,减水率25%;(5)粉煤灰:F-H级粉煤灰,细度18.3%,需水量比99%;(6)粒化高炉矿渣粉:S95级,流动度比98%,28d活性指数101%;(7)拌和水:饮用水。
四、配合比设计计算(一)计算配制强度(fbu,O)由于缺乏强度标准差统计资料,因此根据《规程》表4.0.2选择强度标准差O为5.0MPa o表4.0.2C25-C45C5O-C55Σ 4.0 5.0 6.0根据公式fcu,02fcu,k+1.645B式中:fcu,0——混凝土试配强度(MPa)fcu,k ----- 设计强度(MPa)6 ----- 标准差,取5试配强度:fcu,0=fcu,k+l∙645σ230+1.645X5238.2(MPa)(二)混凝土水胶比(W/B)(1)确定矿物掺合料掺量应根据《规程》中表3.0.5-1的规定,并考虑混凝土原材料、应用部位和施工工艺等因素来确定矿物掺合料掺量。
表最大掺量(%)采用硅酸盐水泥采用普通硅酸盐水泥≤0.404535粉煤灰>0.404030粒化高炉矿渣≤0.406555粉>0.405545钢渣粉—3020磷渣粉—3020硅灰—1010≤0.406555复合掺合料>0.405545注:1采用其它通用硅酸盐水泥时,宜将水泥混合材掺量20%以上的混合材量计入矿物掺合料;2复合掺合料各组分的掺量不宜超过单掺时的最大掺量;3在混合使用两种或两种以上矿物掺合料时,矿物掺合料总掺量应符合表中复合掺合料的规定。
混凝土配合比设计C35P6
1)ma=(mce+mfe+me)·i= ( 376 + 67 + 23 ) × 2.0% = 9.32 kg/m3
2)wa=ma·(1-γ)= 9.32× ( 1 - 30% ) = 7 kg/m3
(11)扣除减水剂含水量后,实际用水量
mwb=mwa-wa= 180 - 7 = 173 kg/m3
βs=ms0/(mg0+ms0)×100%
2) 砂的初步用量ms0=(mcp- mc0-mwa).βs= ( 2410- 400- 180)× 41% =
750 kg/m3
石的初步用量mg0=(mcp-mc0- mwa)-ms0= (2410- 400- 180 ) - 750 = 1080 kg/m3
669 kg/m3
石的初步用量mg0=(mcp-mc0- mwa)-ms0= (2410- 514- 180 ) - 669 = 1047 kg/m3
(7)掺粉煤灰时,水泥调整用量,粉煤灰用量的确定依据GBJ146-90,
设定粉煤灰取代率βc = 12%
超量系数δc = 1.3
1)水泥调整后实际用量 mcf=mc0·(1-βc)= 514×( 1 - 12% )= 453 kg/m3 2) 粉煤灰的实际用量 mf0=mc0·βc·δc= 514× 12% × 1.3 = 80 kg/m3
试配实测表观密度ρct为 2400 kg/m3, 相对误差=|ρct-mcp|×100%/mcp= 0.42%
因为相对误差 0.42% ﹤ 2%, 故配合比中的各材料用量不需再作调整,试拌坍落度在设计 的范围内,和易性良好。
基 准 配 合 比:
mce:mfe:me:mse:mg0:mwb:ma= 376 : 67 : 23 : 696 :1068 : 173 : 9.32
C混凝土配合比设计报告
C混凝土配合比设计报告一、引言混凝土配合比设计是指根据工程要求和材料的性能特点,确定混凝土中水、水泥、砂、骨料等各组分的比例和配合方式,以保证混凝土拥有足够的强度、耐久性和施工性能。
本报告旨在通过混凝土配合比设计,确定适合其中一工程要求的混凝土配合比。
二、设计依据1.工程要求:本工程为一座居民楼的地板工程,要求混凝土达到抗压强度等级为C30,泌水率要求不大于180mm,伸长率不大于6%。
2.材料选用:(1)水泥:使用硅酸盐水泥,强度等级为42.5;(2) 骨料:采用石灰石骨料和粗骨料,其容重分别为2.6g/cm³和2.4g/cm³,粒径在5mm~20mm之间;(3) 砂:采用粉煤灰掺和砂,级配在0.15mm~2.36mm之间;(4)控制性混凝土外加剂:使用聚羧酸型减水剂。
三、配合比设计步骤1.强度配合比确定根据工程要求的混凝土抗压强度等级为C30,可参照《混凝土配合比设计标准》的表格找到对应的配合比。
查得C30级别的混凝土配合比为:水泥:水:砂:骨料=1:0.55:1.41:2.692.砂率及骨料用量确定根据已知配合比中砂的用量为1.41,选取相应的骨料级配用量,使得砂率(砂的质量与固体材料质量的比值)控制在30%~50%之间。
通过试验及经验,选取砂率为38%左右,在此条件下确定相应的骨料用量为2.693.砂和骨料的容重及泌水率确定根据已知砂和骨料的容重分别为2.6g/cm³和2.4g/cm³,分别代入试验公式计算骨料理论容重γl为2.45g/cm³,砂理论容重γs为2.51g/cm³。
再根据混凝土泌水率不大于180mm的要求,按混凝土干燥密实度为0.96左右进行反算,得到混凝土干燥体积和理论体积的比值为0.534.水胶比确定由已知的配合比中水泥用量可计算出总的固体材料的质量,再根据理论容重确定总体积,得到总体积为0.517m³。
c 细石混凝土配合比设计
C30细石混凝土配合比设计一、设计要求1、泵送C30细石普通混凝土2、坍落度200±20mm3、和易性良好,无泌水、无离析现象,易泵送,易施工。
4、28天抗压强度符合强度评定标准(GB/T50107-2010)。
二、原材料要求水泥:级;砂:混合中砂(特细沙与人工砂各3:7),属Ⅱ区颗粒级配;碎石:5~10mm连续粒级; (5~10mm连续粒级);掺合料: II级粉煤灰;外加剂:高效减水剂;水:饮用水。
三、计算步骤1、确定混凝土配制强度(?cu ,0)依据JGJ55-2011表标准差σ质的规定,C30混凝土MPa。
则C30混凝土的配制强度为:?cu ,0 = 30+× =2、计算水胶比(1)计算水泥28天胶砂抗压强度值f ce =γc f ce = ×=(2)计算胶凝材料28天胶砂抗压强度值f b = γf f ce = × = (粉煤灰掺量20%)(3)计算水胶比W/B=αa f b/(f cu,0+αaαb f b)=、确定用水量(m wo)依据JGJ55-2011第条规定,用水量可依表选取,取用水量为230kg。
由于高效减水剂减水剂率为18%,则试验单方混凝土用水量取190kg。
4、确定胶凝材料用量m bo =190/=㎏/m3 取值m bo =390㎏/m35、确定掺合料用量(m fo)依据JGJ55-2011表和的规定粉煤灰掺量取21%,则每立方m fo =390×=㎏/m3 取值m fo=80kg6、确定水泥用量(m c)m c =39-80=310㎏/m 3 7. 计算减水剂用量 选取掺量为%,得:.m a1 = m b o × =㎏/m 3 8、确定砂率依据JGJ55-2011第的规定,因使用人工砂,所以砂率取值为49%。
9、 计算砂、石用量采用质量法计算配合比,按下式计算: m c o + m fo + m go + m so + m wo + m a1= m cpm soβs = ― × 100% m go +m so依据JGJ55-2011第的规定,拌合物质量取2400㎏/m 3 ,然后将以上已知数据代入上面两公式后得:m so = 900㎏/m 3;m go = 920㎏/m 3通过以上计算,得配合比如下:四、试配,检验强度按计算配合比试拌,检验拌合物的和易性、坍落度均满足设计和施工要求。
C2.5无砂混凝土配合比设计书
C2.5无砂混凝土配合比设计书
一、设计要素
1、设计依据
⑴JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》
(2) 现代混凝土配合比设计手册
2、设计技术指标及要求
⑴设计强度等级C2.5;
⑵渗透系数大于2000m/d
3、配合比使用的材料
⑴水泥:广西鱼峰水泥股份有限公司P.O42.5
⑵碎石:神龙石场10~20mm单粒级配
⑶水:饮用水
(4)减水剂:北京科达
4、拟用工程部位:三背回填顶面宽度小于0.5部位。
二、配合比设计过程
1、确定基准配合比
⑴计算试配强度
fcu,0= fcu,k/(1-σv)=2.5/(1-0.16)=2.98MPa
⑵计算每m3 无砂大孔混凝土水泥用量
mco=69.36+784.93×fcu,0/fce=69.36+784.93×2.98/45=121.3kg/m3
依据桂金龙发[2014] 14号,水泥用量宜大于75-100kg,选用130kg/m3 ⑶确定水灰比
W/C=0.58-0.000715 mco=0.58-0.000715×130=0.49,选用W/C=0.4 ⑷计算用水量
mwo =0.4×130=52kg/m3。
⑸1m3大孔混凝土碎石用量取每方10~20mm碎石紧密密度,
即1528 kg/m3。
(6)试拌调整
经试拌混凝土和易性状态符合要求,表现为水泥在粗骨料表面
包裹均匀,没有水泥浆下淌现象,而且颗粒表面有金属光泽,无干涩感,同时在搅拌机内不结底,确定基准配合比如下:
水泥:碎石:水=130:1528:52。
c混凝土配合比计算
工程试验检测有限公司工区项目部工地试验室C25普通混凝土配合比设计报告编号:A5-B-HNT-一、设计依据:《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006二、原材料:1. 水泥:普通硅酸盐水泥(P.O)42.5 建材有限公司2. 碎石: 4.75-9.5mm、9.5-19mm、19-31.5mm 砂石料场掺配比例 4.75-9.5mm:9.5-19mm:19-31.5mm=10%:60%:30%3. 砂:机制砂中砂砂石料场4.水:普通饮用水三、混凝土配制强度的确定:1. fcu,0≥fcu,k+1.645σ=25+1.645×5=33.2 MPa取水泥强度的富余系数rc=1.0fce =rcfce,g=1.0×42.5=42.5 MPa2. 混凝土水胶比:W/B=aafb=0.53×42.5=0.60fcu,0+ aaabfb33.2+0.53×0.20×42.5为保证强度,水灰比降低0.05,水灰比取值0.553. 用水量的确定:设计该配合比坍落度为135-160mm根据碎石最大粒径为31.5mm,查表每立方砼用水量取210 kg/m3 4. 胶凝材料用量:mb0=mwo=210=382 kg/m3 W/B 0.55根据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)最小水泥用量不低于280 kg/m3,该配合比水泥用量满足要求。
5. 砂率确定:查表(根据碎石最大粒径为31.5mm选择砂率),确定砂率为43%。
6. 粗、细骨料用量:假设C25普通砼配合比表观密度为2430kg/m3;按公式计算:m c0+mg0+ms0+mw0+ma0=2430 kg/m3βs =ms0×100% =43%mg0+ ms0ms0=793 kg/m3 mg0=1052 kg/m3mc0:mg0:ms0:mwo:ma0=375:1052:793:210=1:2.81:2.11:0.56(碎石掺配比例 4.75-9.5mm:9.5-19mm:19-31.5mm=10%:60%:30%) 每盘试拌30Lmc0=11.25 kg mg0=31.56 kg ms0=23.79 kg mwo=6.30 kg 1# C25普通混凝土配合比设计一、1#配合比按基准配合比水胶比增加0.05,砂率增加1%,水不变进行配合比设计W/B=0.61 βs =44 % mwo=210 kg/m3二、胶凝材料(水泥)用量:m b0=mwo=210=344 kg/m3 W/B 0.61三、粗、细骨料用量确定:假设普通C25砼配合比表观密度为2430kg/m3;按公式计算:m c0+mg0+ms0+mw0+ma0=2430 kg/m3βs =ms0×100% =44%mg0+ ms0ms0=825 kg/m3 mg0=1050 kg/m3mc0:mg0:ms0:mwo:ma0=344:1051:825:210=1:4.33:2.40:0.61(碎石掺配比例 4.75-9.5mm:9.5-19mm:19-31.5mm=10%:60%:30%) 每盘试拌30Lm c0=10.32 kg mg0=31.53 kg ms0=24.75 kg mwo=6.30 kg 3# C25普通混凝土配合比设计一、 3#配合比按基准配合比水胶比递减0.05,砂率递减1%,水不变进行配合比设计:W/B=0.51 βs =42% mwo=210 kg/m3二、胶凝材料(水泥)用量:m b0=mwo=210=412 kg/m3 W/B 0.51三、粗、细骨料确定:假设普通C25砼配合比表观密度为2430kg/m3;按公式计算:m c0+mg0+ms0+mw0+ma0=2430 kg/m3βs =ms0×100% =42%mg0+ ms0ms0=759 kg/m3 mg0=1049 kg/m3mc0:mg0:ms0:mw0:ma0=412:1049:759:210=1:2.54:1.84:0.51(碎石掺配比例 4.75-9.5mm:9.5-19mm:19-31.5mm=10%:60%:30%) 每盘试拌30Lmc0=12.36 kg mg0=31.47 kg ms0=22.77 kg mwo=6.30 kg。
c 混凝土配合比
C40混凝土配合比设计书一、设计依据:1、设计图纸2、JGJ55-2011 普通混凝土配合比设计规程3、JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》4、JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》5、JTG/T F60-2009《公路隧道施工技术细则》6、GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法》7、GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》8、JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》9、JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》第一册(土建工程)二、设计说明:1、设计强度等级:C40。
2、设计混凝土坍落度:160~200mm。
3、水泥:海螺水泥P.O 42.5。
细骨料:选用泾川0~4.75mm天然中砂。
粗骨料:选用策底坡石料厂5~31.5mm碎石。
(注:该配合比所用粗集料为三级级配,5~10mm:10~20mm:20-31.5mm碎石按2:5:3比例掺配)。
外加剂:采用咸宁天安新型材料有限公司聚羧酸系高性能减水剂,按胶凝材料用量0.9%掺配。
拌合水:饮用水。
4、拟使用工程部位:圆管涵管节。
5、原材料主要技术指标及试验结论(1:水泥)材料名称规格主要试验检测项目备注细度80μm筛余标准稠度凝结时间安定性抗压强度MPa 抗折强度MPa水泥P.O42.5 初凝终凝试饼法雷式夹法3 d强度28d强度3 d强度28d强度后附检测规 定 值 ≤10% /≥45min ≤600min无弯曲无裂缝<5 ≥17 ≥42.5 ≥3.5 ≥6.5报告实 测 测0.9 131.5g150 185 合格 1.0 30.4 47.6 5.5 7.6(2:粉煤灰) 材料名称 规 格 主 要 试 验 检 测 项 目备注粉煤灰Ⅱ级细 度45μm 筛余烧失量 需水量比 三氧化硫 含水量 游离氧化钙 安定性 雷氏夹法后附检测报告规 定 值 ≤25% ≤8% ≤105%≤3.0% ≤1.0%≤1.0%≤5%实 测 测21.93.6(3:粗集料)材料名称主 要 试 验 检 测 项 目备注粗集料 表观密度吸水率 含泥量 针片状含量 压碎值 坚固性 后附检测报告规 定 值 >2500kg/m ³≤1.0% ≤1.5% ≤20% ≤20% ≤12% 实 测 测27130.490.98.016.87.0(4:细集料) 材料名称 规 格主 要 试 验 检 测 项 目备注细集料0-4.75mm 细度模数 表观密度 堆积密度 空隙率含泥量坚固性后附检测报告规 定 值 2.3-3.0 >2500kg/m ³ >1350kg/m ³<47% <3.0% <8% 实 测 测2.762521 149240.82.7/三、混凝土基准配合比设1、计算配制强度σ----混凝土强度标准差,取5.0MPa 。
C混凝土配合比设计报告
C20混凝土配合比设计报告一、设计根据1、施工图纸;2、招标文献;3、JGJ55-《一般混凝土配合比设计规程》4、JTG E30-《公路工程水泥及水泥混凝土实验规程》5、JTJ041-《公路桥涵施工技术规范》6、JTG E42-《公路工程集料实验规程》二、实验材料1、水泥:河南省同力水泥有限公司生产旳P.0 42.5水泥2、碎石:淇县业晟石料厂生产旳碎石。
采用4.75~31.5mm 持续级配16~31.5mm:9.5~16mm:4.75~9.5mm=35%:50%:15%3、砂:选用山东大汶河生产旳河砂,经实验细度模数Mx=2.86属于中砂。
4、水:饮用水三、工艺规定拌和站集中拌和、电子计量。
坍落度70~90mm。
四、初步配合比1、拟定配备强度fcu,o=fcu,k+1.645σ=20+1.645×5=28.2Mpa(取原则差取5Mpa)2、计算水灰比1﹚按强度规定计算水灰比f ce=42.5×1.0=42.5Mpa混凝土强度公式旳经验常数a a取0.46,a b取0.07W/C=(a a.f ce)/(fcu,o+a a*a b*f ce)=(0.46×42.5)/(28.2+0.46×0.07×42.5)=0.662﹚根据耐久性规定校核水灰比根据JTJ041-公路桥涵施工技术规范,计算水灰比为0.66,根据经验现取水灰比0.57,符合耐久性规定。
3、选定单位用水量m wo=200kg/m3已知混凝土坍落度为70~90mm。
选定单位用水为200kg/m3。
4、计算水泥用量1)水泥用量m co= m wo/(w/c)=200/0.57=351kg/m32)根据耐久性校核水泥用量根据JTJ041-公路桥涵施工技术规范,水泥351kg/m3符合耐久性规定。
5、选择砂率按JGJ55-一般混凝土配合比设计表4.0.2选择砂率βs =37%6、计算砂石用量采用质量法假定混凝土密度2400kg/m3由 m so+m Go=p cp- m co -m wo m so/( m so+m Go)×100%= βs计算得:m so=684kg /m3 m Go=1165kg/m3质量法初步配合比:m co:m so:m Go:m wo=351:684:1165:200即: 1:1.95:3.32:0.57五、调节工作性,提出基准配合比1、试拌38L多种材料用量水泥:351×0.038=13.34kg 砂: 686×0.038=25.99kg水:200×0.038= 7.60kg 石: 1169×0.038=44.27kg 2、调节工作性经试拌实测坍落度80mm 粘聚性、保水性良好,能满足施工和易性规定。
c 混泥土标准和配比要求
规定来配比,这样才能使混泥土固定后不会产生,开裂, 剥落等现象。在这里呢小编也要提醒大家,建筑行业是 一个要求很严格的行业,因为他承担着以后几十年甚至 上百年的责任,所以在建造时一定要严谨遵
守各类数据,这样才能建造出让大家,让自己满意的作 品。好了我的介绍就到这里,希望可以帮到你。水泥硬 化剂施工流程介绍混凝土膨胀剂种类及相关知识介绍
从前开始,我国的房地产产业进入了飞速发展的巅峰时 期,即使在市场接近饱和的今天,也丝毫没有锐减的痕 迹。随着产业的发展,伴随的当然是一个热门专业的兴 起,那就是建筑行业,而归到一个名词,就是
大家所说的土建了。大家都知道现如今建筑就是用的钢 筋混泥土一体浇注而成,而且混泥土标准很多,比如说 修路和用的标准肯定是不一样的。盖一层平房和盖一座 高楼大厦,那肯定也是各有不同,那么今天就
加剂之间的比例关系。混凝土是非均质的三相体,即固 体、液体和气体。在进行混凝土配合比的设计,就是在 满足相关要求的前提下,尽量减少三相体体积的变化, 通过试样将三相体得体积调整到最佳比例。混
凝土的配合比有两种表示方法:一种是用1立方米混凝土 中各种材料用量来表示,另一种是用单位质量的水泥与 各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示。 查表 后可知,c20混凝土配合比的配合
版权所有 禁下:水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg 配合比为:0.51:1:1.81:3.68上面第一项指的是c20的混凝 土每一立方含水:175kg,水泥:343
kg,砂子:621kg,石子:1261kg 。第二项指的是以水泥
作为除数,其他几项作为被除数得出的一个质量比。在 建筑产业里,不管使用的是c混泥土也好,还是其他的规 格也好,一定要严格按照
个大家介绍一下c20混泥土的标准。国家现在的新标准也
C混凝土配合比设计说明书
C30一般水泥混凝土配合比设计说明一、设计依据一、《一般混凝土配合比设计规程》JGJ55-20202.《混凝土应用技术标准》 GB 5019-20033、《一般混凝土力学性能实验方式标准》GB/T50081-20024、《一般混凝土拌合物性能实验方式标准》 GB/T50080-2002五、《公路桥涵施工技术标准》JTG/T F50-2020六、《混凝土外加剂应用技术标准》GB50119-2003二、仪器设备3.电子天平精度4.电子秤精度1g5.电子秤精度10g其他:铁盘、铁铲、水桶、烧杯、坍落度筒、捣棒、钢尺、镘刀等。
四、计算配合比1)配合比利用部位:桥涵工程(承台、系梁、搭板、护栏、座板等)、隧道工程(电缆井盖、盖板、挡水块、超前支护等)。
2)设计强度品级:C303)坍落度:140-180mm二、确信试配强度依照混凝土配合比设计要求,标准差取σ=,计算配制强度(f cu,0):f cu,0≥f cu,k+σ=30+×=1)计算水灰比粗集料采纳(5-25)mm碎石,强度回归系数αa值取,αb值取,无水泥28天抗压强度统计取:f ce =γc f ce,g=×= MPa。
胶凝材料28天抗压强度取:f b=γfγs f ce =×=W/C=(αa* f b)/(f cu,0+αa*αb*f b)=(×)/(+××)=依照施工水平、本地原材料情形、混凝土利用环境、混凝土结构设计年限的要求;为确保混凝土的耐久性:水灰比W/C取:。
2)、确信每方混凝土用水量和水泥材料用量马贝SX-C16减水率为29%,混凝土用水量 m wo=m wo(1-wo=238kg,β)=238×=169 kg/m3,;依照外加剂掺量%,按现场实际情形取180kg/m3。
b.选定水泥用量:m co=m wo/W/C=180/=367 kg/m3c.减水剂的掺量%:m ao=m coβa=367×= kg/m33)、确信砂率(βs)依照所计算的水灰比及集料的特性确信砂率βs=44%a.确信砂(m so)和石(m go)用量,采纳重量法计算,假定混凝土每方的重量m cp=2400kg/m3b.砂石合计用量:m go+m so=m cp-m co-m wo=2400-367-180=1853kg/m3c.砂用量: m so=(m go+m so)×βs=1853×44%=815kg/m3d.碎石用量:m go=(m go+m so)-m so=1853-815=1038kg/m3碎石采纳5-16mm:5-25mm=5:5故5-16mm碎石重量:m go1=519kg/m35-25mm碎石重量:m go2=519kg/m3每立方基准混凝土配合比材料用量:m co:m so:m go1:m go2:m wo: m ao=367:815:519:519:180:=1: : : : :五、经实验室试配,为使混凝土拌合性质更好的符合要求,对基准配合比作出微调如下:m co:m so:m go1:m go2:m wo: m ao=371: 810:515:516: 180:=1:::::故实际容重为2392kg/m36、采纳水灰比别离为W/C=、W/C=、W/C=拌制三组混凝土拌和物,砂率别离为43%,44%,45%,用水量不变,减水剂掺合料比例不变。
混凝土配合比设计的步骤
混凝土配合比设计步骤(1)初步配合比计算按照已选择原材料性能及混凝土技术要求进行初步计算,得出“初步配合比”;(2)基准配合比确定经过试验室试拌调整,得出“基准配合比”;(3)实验室配合比确定经过强度检验(如有抗渗、抗冻等其他性能要求,应当进行相应检验),定出满足设计和施工要求并比较经济“试验室配合比”(也叫设计配合比);(4)施工配合比根据现场砂、石实际含水率,对试验室配合比进行调整,求出“施工配合比”。
㈠初步配合比计算 1)确定配制强度2)初步确定水灰比值(W/C ) 3)选择每1m3混凝土用水量(W0) 4)计算混凝土单位水泥用量(C0)5)选取合理砂率Sp6)计算1m3混凝土中砂、石骨料用量7)书写初步配合比(1)确定配制强度(fcu,o) 配制强度按下式计算:σ645.1..+=k cu v cu f f(2)初步确定水灰比(W/C)采用碎石时:,0.46(0.07)cu v ce Cf f W =-采用卵石时:,0.48(0.33)cu v ce Cf f W =-(3)选择单位用水量(mW0)①干硬性和塑性混凝土用水量确定 a. 水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料品种、粒径及施工要求混凝土拌合物稠度,其用水量可按表4-20(P104)选取。
b. 水灰比小于0.40混凝土以及采用特殊成型工艺混凝土用水量,应通过试验确定。
②流动性和大流动性混凝土用水量宜按下列步骤进行a. 以表4-22中坍落度90mm 用水量为基础,按坍落度每增大20mm 用水量增加5kg ,计算出未掺外加剂时混凝土用水量;b. 掺外加剂时混凝土用水量可按下式计算:(1)w wo mm αβ=-β为减水率(4)计算单位水泥用量(mC0)根据已选定单位用水量(mW0)及初步确定水灰比(W/C),可计算出单位水泥用量(mC0):/woco m m W C =(5)选取合理砂率值(βS)一般应通过试验找出合理砂率,也可按骨料种类、规格及混凝土水灰比,参考表4-21(P106)选取。
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C55混凝土配合比设计一、设计要求强度C55,坍落度180mm,泵送混凝土。
路途距离:40分钟可到达。
泵送高度初估﹤50m(此项作用选石子最大粒径)、入泵坍落度要求180㎜。
二、设计目的①拌合物的工作度满足设计和规范要求的坍落度及经时损失;粘聚性、保水性合格。
②硬化后在规定龄期的强度满足设计要求。
③耐久性符合设计要求。
④尽可能经济。
三、原材料质量要求四、实验室提供历来C40及以上混凝土强度标准差2011年6月以来C40HB(泵送)28天抗压强度统计:46.5、54.5、47.8 2011年6月以来C45 HB(泵送)28天抗压强度统计:51.3。
〖普通混凝土配合比设计规程〗JGJ55—2000规定:混凝土强度标准差宜根据同类混凝土统计资料计算确定,计算时,强度试件组数不应少于25组。
故我们只能按无统计资料情况处理。
五、设计原理1、混凝土强度准备采用以下三种措施:①掺缓凝高效减水剂水灰比对混凝土配制的影响决定混凝土强度的主要因素、关键因素是水灰比。
水灰比越小,混凝土强度越高,但塌落度就越小。
塌落度小的混凝土不能满足施工泵送要求,这是一个矛盾对立的二方面。
水灰比由计算配合比强度要求初定,然后通过试配调整。
本设计属大流动性混凝土(混凝土拌合物坍落度大于等于160mm),采取加入聚羧酸系高性能减水剂措施来获得,减水率应≧20%。
高性能减水剂对混凝土的作用前面提到,既要保证强度,又要保证流动性,必须掺高性能减水剂。
减水剂作用原理:减水剂掺入到水泥浆体系后,由于AC3水化速度最快,吸附量又大,因此AC3首先吸附了大量减水剂。
AC3含量高的水泥与AC3含量低的水泥相比,在相同减水剂、相同参量条件下,吸附减水剂的量就多,必然影响到水泥浆体系中其他矿物质(SC3、SC2、AFC4等)所需分散剂的数量,因而,显示出混凝土的流动性差。
为此,对于AC3含量高的水泥需适当增加减水剂的掺量,使流动性得到改善。
减水剂对新拌混凝土的影响:①掺用减水剂能改善混凝土的初始和易性,但往往其坍落度损失要比不掺减水剂的基准混凝土要大一些。
坍落度损失从大到小的顺序为:甲基萘系>蜜胺树系>萘系>古玛隆树脂系>氨基磺酸盐系。
因此要选用缓凝型减水剂。
试验室应测试坍落度经时损失。
可采用分批添加减水剂(补偿混凝土坍落度损失)控制减水剂混凝土的坍落度损失。
②对泌水量的影响高性能减水剂品种不同,则泌水量也不同。
高性能减水剂的减水率高,混凝土用水量低因而泌水量少。
当然,增加细骨料和掺和料细粉也是减少泌水的有效方法。
③对凝结时间的影响缓凝型高性能减水剂使混凝土凝结时间延长,且掺量增加,缓凝时间也稍有延长。
混凝土原材料等因素对高性能减水剂的影响1)水泥的影响水泥品种不同,高性能减水剂用量也不相同。
普通水泥比矿渣水泥可以减少外加剂用量。
标准稠度用水量小的水泥,减水剂用量相对较少。
2)骨料的影响一般来说细骨料种类不同,对高性能减水剂使用影响不大,但细度有一定影响。
当减水剂掺量相同时,骨料越细,减水率就越低,坍落度也小,必须增大掺量或调整混凝土配合比。
细砂较中、粗砂要多用1~2倍的减水剂或是减水剂不变而加大用水量15~203kg m。
3)配合比对掺量的影响一般强度混凝土由于水泥用量较小,稍增加减水剂掺量,减水效果就明显。
掺量再加大会引起明显缓凝或混凝土黏性增大而成型困难。
C55混凝土由于水泥用量大,减水剂掺量低会无法保持坍落度,因而经时损失大,混凝土和易性差。
4)混凝土入模温度的影响要根据混凝土入模时处于温度范围来确定是使用标准型高性能减水剂还是缓凝型的。
温度偏低时易于产生缓凝现象,应综合考虑掺和料数量、配合比条件而确定掺量。
成型温度高时,坍落度经时变化大,甚至会发生速凝,因此使用缓凝型或适当加大掺量有利于混凝土成型质量。
②严格控制粉煤灰质量粉煤灰对混凝土性能的影响粉煤灰用作混凝土的矿物掺合料,具有表面效应、填充密实效应和火山灰活性效应。
随粉煤灰掺量增加,混凝土内水化放热率下降,最高温峰降低,减小了混凝土由于内外温差产生温度裂纹的几率。
掺灰量达30%左右对混凝土强度影响不大,但掺量达50%能大大降低水化放热速率,造成混凝土早期及后期强度较低,不能满足施工要求。
随粉煤灰掺量增加,混凝土氯离子渗透性能下降,且强度下降明显。
当前,搅拌站使用的粉煤灰属磨灰,应按【矿物掺合料应用技术规范】执行,该规范要求Ⅱ级粉煤灰七天活性指数≧75%,28天活性指数≧85%。
鉴于试验室检测结果,进场粉煤灰的活性指数偏低,应购入尽量要求购活性较高,需水比较小的粉煤灰,且质量稳定的粉煤灰。
试验室要对粉煤灰质量进行严格的检测。
由于活性指数不同,水胶比不准确,没有可比性。
③采用PⅡ42.5R水泥或P042.5R水泥同样,由于进场粉煤灰的活性指数偏低,可以考虑采用PⅡ42.5水泥。
硅酸盐水泥比普通硅酸盐水泥熟料含量高,快硬、早强、其硬化速度和早期强度比较高,一般3天抗压强度可达到28天的40%。
将PⅡ42.5R水泥或P042.5R水泥制成的混凝土做对比试验,若P042.5R水泥能达到要求,就采用P042.5R水泥,这样较经济。
2.混凝土的工作性混凝土拌合物的工作性是指混凝土拌合物易于搅拌、运输、浇筑、振捣密实等施工操作,使其不发生分层离析现象,并能获得质量均匀,成型密实的混凝土。
它包括流动性、粘聚性和保水性三方面内容。
为能使混凝土成品保证达到设计的强度指标,提高混凝土拌合物的工作性尤其重要,下面简要分析C55大流动性混凝土的配置特点:①PⅡ42.5R水泥的其他要求不同厂的水泥在水化反应时的需水量不同,因此,在相同配合比时,拌合物的流动性将有所不同,需水量大,混凝土拌合物的塌落度较小,即流动性不好。
对所购PⅡ42.5R水泥标准稠度需水量控制标准定为:最好25以下,27以下的可以接受。
对所用水泥进行对比试验,选初凝时间相对迟一点的。
②粗细骨料的选择a.细骨料选择:细骨料选河砂,可减小骨料之间的摩擦,流动性好。
符合二区级配,理想细度模数为2.5~2.9,可规定≧2.3,中砂。
其通过0.315mm 筛孔的颗粒含量不应少于15%。
现试验室中砂筛分通过0.315mm筛孔的颗粒含量为15%,13%,少于等于15%,不满足。
骨料级配好,总表面积和空隙率就小,包裹骨料表面和填充空隙的水泥浆用量少,可节省水泥用量。
同时,在相同配合比时拌合物的流动性好些,又因骨料级配连续且粗细适中,使拌合物具有均匀稳定及保持水分的能力,保证拌合物良好的粘聚性和保水性,易密实,对强度有利。
其余要求按国家规范。
b.粗骨料:花岗岩,选采石场时,做立方体抗压强度试验,要求立方体抗压强度≧85Mpa。
生产控制压碎指标≦13%。
粗集料最大粒径与输送管径之比宜符合表中规定。
输送管管径为125㎜,泵送高度拟用5~10mm、16~31.5石子搭配,具体经试验确定比例。
连续级配的粗骨料5~31.5,粗骨料最大粒径31.5。
针片状颗粒≦10%(泵送混凝土要求)。
其余要求按国家规范。
③水灰比:水灰比由强度和耐久性决定。
但水灰比的大小也影响混凝土的和易性,因为水灰比决定了水泥浆的稠度。
当水泥浆与骨料的用水量一定时,水灰比越小,水泥浆就越稠,拌合物的流动性就越小;若水灰比过大,又会造成拌合物的粘聚性和保水性不良,产生流浆离析现象,降低混凝土的质量。
根据混凝土的强度和耐久性的要求进行选择。
④砂率的选择:砂率的变化会使骨料的总面积和空隙率都发生变化,对拌合物的工作性有显着影响。
砂率过大,骨料的总面积和空隙率都会增大,在水泥浆量一定的情况下,包裹砂表面的水泥浆厚度减小,水泥浆润滑作用减弱,砂与砂之间摩阻力大,最终使拌合物的流动性变差;砂率过小,砂浆不能填满石子空隙,石子与石子之间摩阻力大,拌合物易产生分层离析现象。
砂率初定为38%,经试验测试和调整。
⑤外加剂的掺用:由于要配制的是C55泵送混凝土,我们主要利用掺加减水剂降低水胶比方法来提高混凝土的强度。
除了提高混凝土强度外,它提高拌合物的流动性,减少拌合物的泌水离析现象,延缓混凝土凝结时间。
建议用减水率大于20%的高性能缓凝减水剂。
对坍落度损失措施:坍落度损失是所有混凝土拌合物的一种正常现象。
它是因混凝土拌合物中的游离水分,发生水化反应、吸附于水化产物表面、蒸发等原因而造成的。
当前,由于坍落度损失而常在施工现场加水。
当重新调拌中加水过多,搅拌不够充分时,会使强度、耐久性以及其他性能下降。
对此,考虑采用二次加减水剂的措施。
但必须做相关试验。
六、计算配合比进行混凝土配合比设计计算时,其计算公式和有关参数表格中的数值均以干燥状态骨料为准。
1、根据混凝土强度标准差计算混凝土配制强度:式中,cu o f ——混凝土施工配制强度()MPa,cu k f ——设计的混凝土强度标准值()MPaσ——混凝土强度标准差()MPa系数1.645为保证,,cu o cu k f f ≥的保证率为95%时的概率度C55的配制强度为65Mpa ,σ取6Mpa 。
2、根据鲍罗米公式计算水灰比W C : W/C = ce b a o cu ce a f f f ∂•÷*αα, = ceo cu ce f f f ⨯⨯÷⨯07.046.046.0,=0.46×1.13×42.5÷(65+0.46×0.07×1.13×42.5)=22.1÷66.5=0.33耐久性复核,查表混凝土的最大水灰比和最小水泥用量,潮湿环境、无冻害使用的钢筋混凝土最大水灰比为0.60。
取水灰比为0.33。
注:暂无水泥28天抗压强度实测值,且没有水泥强度等级值的富裕系数资料,只能按以前的富裕系数1.13取值。
3、根据坍落度及粗骨料最大粒径计算混凝土单位用水量0w m ,泵送混凝土试配时要求的坍落度值应按下式计算:试配时要求的坍落度值=入泵时要求的坍落度值+试验测得在预计时间内的坍落度经时损失值。
前面提到,混凝土运输时间大略40分钟。
一般在正常情况下,在水泥加水后的最初半小时内,水化产物的体积很小,坍落度的损失可以忽略不计。
此后,混凝土的坍落度即开始以一定速率减小,其快慢决定于水化时间、温度、水泥组成以及所掺外加剂。
经时损失应进行试验。
初估20mm 。
大流动性混凝土单位用水量按以下确定:碎石:当坍落度90时,碎石最大粒径取31.5,单位体积用水量205㎏。
按坍落度每增大20㎜用水量增加5㎏,计算出未掺外加剂时的混凝土用水量为230㎏。
掺外加剂后的混凝土用水量可按下式计算:M wa = 0w m (1-β)= 230×(1-0.2)=184(㎏) β为减水剂的减水率。
掺外加剂时的混凝土用水量取184㎏。
(外加剂减水率应经试验确定,减水率很重要)。