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一级耐碱混凝土标准

一级耐碱混凝土标准

一级耐碱混凝土标准一、引言耐碱混凝土是一种具有优良性能的建筑材料,广泛应用于各种工程中。

为了确保耐碱混凝土的质量和性能,制定了一级耐碱混凝土标准。

本标准主要包括以下方面:水泥强度等级、使用的沙子、使用的石子、添加的增强剂和外加剂、混凝土的设计抗渗等级、混凝土的抗压强度、混凝土的抗拉强度、混凝土的抗弯强度以及混凝土的抗冻等级。

二、水泥强度等级一级耐碱混凝土要求使用的水泥强度等级不低于32.5级。

使用更高强度等级的水泥可以改善混凝土的性能,但应根据具体工程需要进行选择。

三、使用的沙子一级耐碱混凝土使用的沙子应该是中砂或粗砂,含泥量不应大于2%。

沙子的粒径和含泥量对混凝土的性能有重要影响,因此应选择合适的沙子。

四、使用的石子一级耐碱混凝土使用的石子应该是连续级配,含泥量不应大于1%。

石子的粒径和级配对混凝土的性能有重要影响,因此应选择合适的石子。

五、添加的增强剂和外加剂一级耐碱混凝土添加的增强剂和外加剂应该符合国家相关标准。

这些添加剂可以改善混凝土的性能,但应遵循国家相关标准,以确保混凝土的质量和性能。

六、混凝土的设计抗渗等级一级耐碱混凝土的设计抗渗等级不低于P8。

这意味着混凝土具有较高的抗渗性能,可以有效地防止水分渗透。

七、混凝土的抗压强度一级耐碱混凝土的抗压强度不应低于C20。

这意味着混凝土具有较高的抗压强度,可以承受较大的压力。

八、混凝土的抗拉强度一级耐碱混凝土的抗拉强度不应低于C20。

这意味着混凝土具有较高的抗拉强度,可以承受较大的拉力。

九、混凝土的抗弯强度一级耐碱混凝土的抗弯强度不应低于C25。

这意味着混凝土具有较高的抗弯强度,可以承受较大的弯曲应力。

十、混凝土的抗冻等级一级耐碱混凝土的抗冻等级不低于F200。

这意味着混凝土具有较高的抗冻性能,可以在寒冷的天气中保持其性能和结构稳定性。

一级二级三级四级混凝土符号

一级二级三级四级混凝土符号

一级二级三级四级混凝土符号
1. 引言
混凝土是建筑中常用的一种材料,用于制作各种结构物,如楼房、桥梁等。

在施工和设计中,需要使用混凝土符号来标示不同等
级的混凝土。

本文档将介绍一级、二级、三级和四级混凝土符号的
含义和标示方法。

2. 一级混凝土符号
一级混凝土通常用于高强度的结构物中,例如大型桥梁和高层
建筑。

一级混凝土的符号为“C50”。

其中,“C”代表混凝土(Concrete),而数字“50”代表混凝土的抗压强度,单位为兆帕(MPa)。

3. 二级混凝土符号
二级混凝土通常用于中等规模的结构物,如住宅楼和商业建筑。

二级混凝土的符号为“C30”。

和一级混凝土一样,“C”代表混凝土,
而数字“30”代表混凝土的抗压强度,单位为兆帕。

4. 三级混凝土符号
三级混凝土通常用于一些非结构性的构筑物,如人行道和护栏。

三级混凝土的符号为“C20”。

同样,“C”代表混凝土,而数字“20”代
表混凝土的抗压强度,单位为兆帕。

5. 四级混凝土符号
四级混凝土通常用于简单的建筑结构,如地基和边坡。

四级混
凝土的符号为“C10”。

与其他等级的混凝土一样,“C”代表混凝土,而数字“10”代表混凝土的抗压强度,单位为兆帕。

6. 总结
一级到四级混凝土符号分别标示了不同等级的混凝土的抗压强度。

在建筑设计和施工中,正确标示混凝土的等级是非常重要的,
以确保结构的安全性和稳定性。

以上是一级二级三级四级混凝土符号的相关介绍。

希望本文能
够对您有所帮助。

混凝土浇筑方法

混凝土浇筑方法

混凝土浇筑方法混凝土是一种常用的建筑材料,广泛应用于建筑和基础设施工程中。

混凝土浇筑是将混凝土材料倒入模具或施工现场进行形成的过程。

本文将介绍混凝土浇筑的常见方法及其注意事项。

一、常见的1. 手工浇筑法手工浇筑法是最常见的混凝土浇筑方法之一。

在手工浇筑中,混凝土材料将由工人手动倒入模具或施工区域。

这种方法适用于小型项目或需要特殊形状的部分。

由于需要人工操作,施工速度相对较慢。

2. 机械浇筑法机械浇筑法使用混凝土泵或混凝土搅拌车等机械设备将混凝土输送到施工现场。

机械浇筑法施工速度快,适用于大型项目或对施工周期要求较高的工程。

然而,机械设备的使用需要专业人员进行操作,增加了施工成本。

3. 自流平浇筑法自流平浇筑法是一种特殊的混凝土浇筑方法。

在这种方法中,混凝土配合比会被调整以获得较低的粘度,从而在施工现场能够自行流平。

这种方法适用于需要获得平整表面的地板或地面。

二、混凝土浇筑方法的注意事项1. 施工前准备在进行混凝土浇筑之前,需要进行充分的施工准备工作。

包括清理施工现场、检查模具和脚手架的稳定性、准备混凝土材料等。

确保施工现场的整洁和安全是保证施工质量的重要因素。

2. 控制浇筑速度在浇筑混凝土时,需要控制浇筑速度,避免出现泥浆分离或空隙的情况。

浇筑速度应根据混凝土的粘度和胶凝时间来调整,确保混凝土在浇筑过程中充分填充模具或施工区域。

3. 振捣混凝土振捣是指在混凝土浇筑后使用振动器进行振动处理,以去除混凝土中的气泡和空隙,提高混凝土的密实性。

振捣应从浇筑开始后尽早进行,并逐渐向外扩展至整个浇筑区域。

振捣时间和振捣强度应根据混凝土的配合比和施工要求进行调整。

4. 控制养护期混凝土浇筑后需要进行养护以保证其强度和耐久性。

养护期间应避免混凝土受到干燥、高温或严寒等不良环境条件的影响。

养护时间一般为7-14天,可以根据混凝土配合比和环境条件进行适当调整。

三、总结混凝土浇筑是建筑工程中不可或缺的一部分。

本文介绍了混凝土浇筑的常见方法,包括手工浇筑、机械浇筑和自流平浇筑。

砼1

砼1

漓江的枯水季致堤岸坍塌
长江安徽段,长约百米的江堤全部 坍陷进入水中,纵深达30多米。
(3)淡化海砂(沿海地区海滩上 距海水较远、涨潮时浸不到海水,长 期雨淋盐分已不多、已从中长出草的 砂,但含贝壳、珊瑚等;为了保护自 然景观,其开采受到限制);
在广东珠江三角洲地区,落潮时 河水向海里流,河底的砂子被河水粗 略地冲洗了一下,此时捞出的砂子称 为淡化海砂。
标准溶液: 2g 鞣酸 +98ml10﹪ 乙 醇+3900 ml 3﹪NaOH)。影响水泥的 水化和砼(无机物)间粘结强度低, 从而降低砼的强度。如海砂中的珊瑚。 对有害物质超标的砂,经清水或 石灰水冲洗后合格者可以使用。
另外要求砂: 表观密度>2500㎏/m3 松堆密度>1350㎏/m3 空隙率<47﹪ 砂子按技术指标分为: Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
A1=5.0 A4=60.0 MX = =2.9
A2=21.0 A5=74.8
A3=45.6 A6=98.6
该砂为中砂,根据 31页判别级配合 格。画筛分曲线。 若有两种砂, A 砂(粗): MXA , A1 ( A ) ( 4.75 ㎜筛上的累计筛余百分率)。 B砂(细):MXB , A1 (B) 配MX的中砂,
分计筛余百分率 ai=(mi/500)×100=mi/5 累计筛余百分率 Ai=ai+Ai-1 通过百分率 Pi=100-Ai 细度模数: A2+A3+A4+A5+A6-5A1 MX= ━━━━━━━━━━━ 100- A1
MX : >3.7 特粗砂 3.7~3.1 粗 砂 3.0~2.3 中 砂 2.2~1.6 细 砂 1.5~0.7 特细砂 <0.7 粉 砂 细度模数为2.6 ~2.8的砂所配混凝 土和易性好,强度高。

什么叫清水混凝土,清水混凝土详解(一)

什么叫清水混凝土,清水混凝土详解(一)

什么叫清水混凝土,清水混凝土详解(一)引言概述:清水混凝土是一种常见的建筑材料,它由水、水泥、砂和石料等成分按一定比例混合而成。

清水混凝土具有良好的抗压强度和耐久性,广泛应用于建筑、桥梁和道路等工程中。

本文将对清水混凝土进行详细解析,包括混凝土的组成、性能特点、施工方法、应用范围和优缺点等方面。

正文:第一大点:清水混凝土的组成1. 水泥:水泥是混凝土的主要成分,它通过与水反应形成坚硬的胶结物,起到增强混凝土强度的作用。

2. 水:水的主要作用是促使水泥发生水化反应,使混凝土凝固硬化。

3. 砂:砂是混凝土中的细粒料,它能填充水泥和石料之间的空隙,增加混凝土的密实性。

4. 石料:石料是混凝土中的粗粒料,它能增加混凝土的强度和稳定性。

5. 掺合料:掺合料是混凝土中的一种辅助材料,例如粉煤灰和矿渣等,它们能改善混凝土的工作性能和耐久性。

第二大点:清水混凝土的性能特点1. 抗压强度:清水混凝土具有很高的抗压强度,适合承受大荷载和重压力的工程。

2. 耐久性:清水混凝土具有较好的耐久性,能够抵御自然环境和化学腐蚀的侵蚀。

3. 施工性能:清水混凝土具有良好的可塑性和流动性,便于施工操作和模具成型。

4. 密实性:清水混凝土具有很好的密实性,能够减少水渗漏和松散问题。

5. 施工速度:清水混凝土施工速度较快,能够加快工程进度,提高施工效率。

第三大点:清水混凝土的施工方法1. 搅拌:将水泥、砂、石料和水按一定比例放入混凝土搅拌机中进行搅拌,使其均匀混合。

2. 浇筑:将搅拌好的混凝土倒入模具或工地上的定型空间中进行浇筑。

3. 振实:使用振动器对浇筑好的混凝土进行振实处理,排除空气和水泡,提高混凝土的密实性。

4. 养护:对浇筑好的混凝土进行养护,保持温度和湿度,促进水泥的水化反应,增加混凝土的强度和硬化时间。

5. 整平和修补:对养护完毕的混凝土表面进行整平和修补,使其平整光滑。

第四大点:清水混凝土的应用范围1. 建筑工程:清水混凝土广泛应用于住宅、商业建筑和公共设施等建筑工程中。

混凝土的名词解释

混凝土的名词解释

混凝土的名词解释混凝土的意思是什么呢?怎么用混凝土来造句?下面是店铺为你整理混凝土的意思,欣赏和精选造句,供大家阅览!混凝土的意思混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。

通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。

混凝土是指由胶结料(有机的、无机的或有机无机复合的)、颗粒状集料、水以及需要加入的化学外加剂和矿物掺合料按适当比例拌制而成的混合料,或经硬化后形成具有堆聚结构的复合材料(普通是以胶凝材料、水、细骨料、粗骨料,需要时掺入外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合。

混凝土是当代最主要的土木工程材料之一。

混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大。

同时混凝土还具有抗压强度高,耐久性好,强度等级范围宽等特点。

这些特点使其使用范围十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,就是造船业,机械工业,海洋的开发,地热工程等,混凝土也是重要的材料。

混凝土是一种充满生命力的建筑材料。

随着混凝土组成材料的不断发展,人们对材料复合技术认识不断提高。

对混凝土的性能要求不仅仅局限于抗压强度,而是在立足强度的基础上,更加注重混凝土的耐久性、变形性能等综合指标的平衡和协调。

混凝土各项性能指标的要求比以前更明确、细化和具体。

同时,建筑设备水平的提升,新型施工工艺的不断涌现和推广,使混凝土技术适应了不同的设计、施工和使用要求,发展很快。

混凝土并不是一种孤立存在的单一材料。

它离不开混凝土用原材料的发展,离不开混凝土的工程应用对象的发展变化。

应该从土木工程大学科的角度来认真对待混凝土。

混凝土配合比设计也是这样,首先要分析工程项目的结构、构件特点、设计要求,预估可能出现的不利情况和风险,立足当地原材料.然后采用科学、合理、可行的技术线路、技术手段。

一级耐碱混凝土标准

一级耐碱混凝土标准

一级耐碱混凝土标准混凝土是一种常见的建筑材料,具有承重能力、保护钢筋、增加建筑物耐久性等优点。

然而,在一些特定的环境下,例如碱性土壤中,普通混凝土容易受到侵蚀,导致失去强度和稳定性。

为了解决这个问题,一级耐碱混凝土标准被引入,确保混凝土在碱性环境中的性能和耐久性。

一级耐碱混凝土标准主要根据不同的碱性土壤环境和使用条件,设定了一系列的要求和测试方法。

这些标准确保混凝土的抗碱性能和性能稳定性。

以下是一级耐碱混凝土标准的一些要点。

1. 原材料要求一级耐碱混凝土标准规定了水泥、骨料、矿物掺合料和化学掺合料的使用要求。

水泥的碱含量应低于一定的限制,骨料的硅酸含量和碱含量也要在一定的范围内。

化学掺合料的使用需要特殊审查和测试。

2. 配合比设计根据一级耐碱混凝土标准,配合比的设计要考虑到碱性土壤的侵蚀性和混凝土的抗碱性能。

具体的配合比设计应遵循标准中的要求,确保混凝土有足够的强度和抗侵蚀性。

3. 抗碱试验一级耐碱混凝土标准规定了抗碱试验方法,用于评估混凝土的抗侵蚀性能。

这些试验方法通常包括浸泡试验、碱侵蚀试验和压缩强度试验等。

通过这些试验可以评估混凝土的性能,判断是否符合标准要求。

4. 抗碱性能评价根据一级耐碱混凝土标准,混凝土的抗碱性能可以通过压缩强度、抗碱侵蚀性能指数和硅酸含量等指标进行评价。

通过这些指标的测定和评估,可以判断混凝土的性能是否满足标准要求。

5. 施工和维护一级耐碱混凝土标准也关注施工和维护过程中的要求。

例如在混凝土浇筑前,需要对基底和模板进行处理,以防止碱性物质对混凝土的侵蚀。

维护期间,也需要遵循标准中的要求进行管理和保护。

6. 监督和检验为确保一级耐碱混凝土标准的实施效果,监督和检验是必不可少的。

相关部门需要对混凝土原材料、配合比设计、抗碱试验以及施工质量进行检测和审查,确保符合标准要求。

一级耐碱混凝土标准的引入,对于在碱性土壤中使用混凝土的工程和建筑具有重要意义。

它确保了混凝土在碱性环境中的性能和耐久性,从而提高了建筑物的稳定性和使用寿命。

混凝土第一章

混凝土第一章

5
or
10

l
l0 l0
%
弹性模量Es:为常数,为应力-应变上升直线的斜率。
1.3 钢筋
b.无明显流幅的s-曲线(硬钢) sb
0.2
1.3 钢筋
2.钢筋拉伸的塑性指标 伸冷长弯率试:验δ。5,δ10
图中D称为弯心直径;α为冷弯角度。 冷弯试验的合格标准为在规定的D和α下冷弯后的 钢筋应无裂纹、鳞落、起皮或断裂现象。 冷弯试验不但可以检验钢筋塑性,同时可以检验 钢筋内部是否有缺陷,是对质量较严格的检验。
3.混凝土的收缩——体积变形 ★定义:
混凝土在空气中结硬时其体积会缩小的现象。
★收缩的原因
凝缩和干缩。 干缩指干燥失水导致的收缩为收缩主要原因。
★混凝土收缩变形与时间曲线见图
1.2.2.混凝土的变形
★混凝土收缩的特点 ➢ 结硬初期收缩变形发展很快,一个月完成50%, 三个月后增长缓慢。最终收缩值约为(2~6)×10-4。 ➢ 蒸汽养护比常温养护的收缩变形小。
1.2 混凝土
一、混凝土的组成
水泥、水、粗骨料、 细骨料、 外加剂;掺合料(硅 粉、矿渣、粉煤灰等)
二、内部构造
1)固体颗粒: 为粗骨料和未水化的水泥团; 2)硬化的水泥砂浆; 3)气孔和微裂缝。
1.2 混凝土
三、混凝土力学性能
强度
变形
单轴受力 强度
立棱抗 方柱拉 体体强 抗抗度 压压 强强 度度
相对湿度95%以上;养护28

➢标准试验方法
接触面不涂润滑油;
加载速度0.3-0.5MPa/s。
单轴强度测试时不涂润滑油。 加载速度越快,强度越高。
2.轴心抗压强度 fc(棱柱体抗压强度)—强度设计指标

一立方混泥土有好重

一立方混泥土有好重

一立方混泥土有好重1立方钢筋混凝土重量是25KN,即约为2551公斤素混凝土一立方一般按2.34吨计1、每份数×份数=总数总数÷每份数=份数总数÷份数=每份数2、 1倍数×倍数=几倍数几倍数÷1倍数=倍数几倍数÷倍数=1倍数3、速度×时间=路程路程÷速度=时间路程÷时间=速度4、单价×数量=总价总价÷单价=数量总价÷数量=单价5、工作效率×工作时间=工作总量工作总量÷工作效率=工作时间工作总量÷工作时间=工作效率6、加数+加数=和和-一个加数=另一个加数7、被减数-减数=差被减数-差=减数差+减数=被减数8、因数×因数=积积÷一个因数=另一个因数9、被除数÷除数=商被除数÷商=除数商×除数=被除数小学数学图形计算公式1、正方形:C周长 S面积 a边长周长=边长×4 C=4a 面积=边长×边长S=a×a2、正方体:V:体积 a:棱长表面积=棱长×棱长×6S表=a×a×6体积=棱长×棱长×棱长V=a×a×a3、长方形C周长 S面积 a边长周长=(长+宽)×2 C=2(a+b) 面积=长×宽 S=ab4、长方体V:体积 s:面积 a:长 b: 宽 h:高(1)表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2 S=2(ab+ah+bh)(2)体积=长×宽×高 V=abh5、三角形s面积 a底 h高面积=底×高÷2s=ah÷2三角形高=面积×2÷底三角形底=面积×2÷高6、平行四边形:s面积 a底 h高面积=底×高 s=ah7、梯形:s面积 a上底 b下底 h高面积=(上底+下底)×高÷2 s=(a+b)× h÷28 圆形:S面积 C周长∏ d=直径 r=半径(1)周长=直径×∏=2×∏×半径C=∏d=2∏r(2)面积=半径×半径×∏9、圆柱体:v体积 h:高 s底面积 r底面半径 c底面周长(1)侧面积=底面周长×高(2)表面积=侧面积+底面积×2(3)体积=底面积×高(4)体积=侧面积÷2×半径10、圆锥体:v体积 h高 s底面积 r底面半径体积=底面积×高÷3总数÷总份数=平均数和差问题的公式(和+差)÷2=大数(和-差)÷2=小数和倍问题和÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数(或者和-小数=大数)差倍问题差÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数(或小数+差=大数)植树问题1、非封闭线路上的植树问题主要可分为以下三种情形:⑴如果在非封闭线路的两端都要植树,那么:株数=段数+1=全长÷株距-1全长=株距×(株数-1)株距=全长÷(株数-1)⑵如果在非封闭线路的一端要植树,另一端不要植树,那么:株数=段数=全长÷株距全长=株距×株数株距=全长÷株数⑶如果在非封闭线路的两端都不要植树,那么:株数=段数-1=全长÷株距-1全长=株距×(株数+1)株距=全长÷(株数+1)2、封闭线路上的植树问题的数量关系如下株数=段数=全长÷株距全长=株距×株数株距=全长÷株数盈亏问题(盈+亏)÷两次分配量之差=参加分配的份数(大盈-小盈)÷两次分配量之差=参加分配的份数 (大亏-小亏)÷两次分配量之差=参加分配的份数相遇问题相遇路程=速度和×相遇时间相遇时间=相遇路程÷速度和速度和=相遇路程÷相遇时间追及问题追及距离=速度差×追及时间追及时间=追及距离÷速度差速度差=追及距离÷追及时间流水问题顺流速度=静水速度+水流速度逆流速度=静水速度-水流速度静水速度=(顺流速度+逆流速度)÷2水流速度=(顺流速度-逆流速度)÷2浓度问题溶质的重量+溶剂的重量=溶液的重量溶质的重量÷溶液的重量×100%=浓度溶液的重量×浓度=溶质的重量溶质的重量÷浓度=溶液的重量利润与折扣问题利润=售出价-成本利润率=利润÷成本×100%=(售出价÷成本-1)×100%涨跌金额=本金×涨跌百分比折扣=实际售价÷原售价×100%(折扣<1)利息=本金×利率×时间税后利息=本金×利率×时间×(1-20%)长度单位换算1千米=1000米 1米=10分米1分米=10厘米 1米=100厘米1厘米=10毫米面积单位换算1平方千米=100公顷1公顷=10000平方米1平方米=100平方分米1平方分米=100平方厘米1平方厘米=100平方毫米体(容)积单位换算1立方米=1000立方分米1立方分米=1000立方厘米1立方分米=1升1立方厘米=1毫升1立方米=1000升重量单位换算1吨=1000 千克1千克=1000克1千克=1公斤人民币单位换算1元=10角1角=10分1元=100分时间单位换算1世纪=100年1年=12月大月(31天)有:1\3\5\7\8\10\12月小月(30天)的有:4\6\9\11月平年 2月28天, 闰年 2月29天平年全年365天, 闰年全年366天1日=24小时 1小时=60分1分=60秒1小时=3600秒小学数学几何形体周长面积体积计算公式1、长方形的周长=(长+宽)×2 C=(a+b)×22、正方形的周长=边长×4 C=4a3、长方形的面积=长×宽 S=ab4、正方形的面积=边长×边长 S=a.a= a5、三角形的面积=底×高÷2 S=ah÷26、平行四边形的面积=底×高 S=ah7、梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 S=(a+b)h÷28、直径=半径×2 d=2r 半径=直径÷2 r= d÷29、圆的周长=圆周率×直径=圆周率×半径×2 c=πd =2πr10、圆的面积=圆周率×半径×半径常见的初中数学公式1 过两点有且只有一条直线2 两点之间线段最短3 同角或等角的补角相等4 同角或等角的余角相等5 过一点有且只有一条直线和已知直线垂直6 直线外一点与直线上各点连接的所有线段中,垂线段最短7 平行公理经过直线外一点,有且只有一条直线与这条直线平行8 如果两条直线都和第三条直线平行,这两条直线也互相平行9 同位角相等,两直线平行10 内错角相等,两直线平行11 同旁内角互补,两直线平行12 两直线平行,同位角相等13 两直线平行,内错角相等14 两直线平行,同旁内角互补15 定理三角形两边的和大于第三边16 推论三角形两边的差小于第三边17 三角形内角和定理三角形三个内角的和等于180°18 推论1 直角三角形的两个锐角互余19 推论2 三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和20 推论3 三角形的一个外角大于任何一个和它不相邻的内角21 全等三角形的对应边、对应角相等22 边角边公理(SAS) 有两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等23 角边角公理(ASA) 有两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等24 推论(AAS) 有两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等25 边边边公理(SSS) 有三边对应相等的两个三角形全等26 斜边、直角边公理(HL)有斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等27 定理1 在角的平分线上的点到这个角的两边的距离相等28 定理2 到一个角的两边的距离相同的点,在这个角的平分线上29 角的平分线是到角的两边距离相等的所有点的集合30 等腰三角形的性质定理等腰三角形的两个底角相等(即等边对等角)31 推论1 等腰三角形顶角的平分线平分底边并且垂直于底边32 等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高互相重合33 推论3 等边三角形的各角都相等,并且每一个角都等于60°34 等腰三角形的判定定理如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等(等角对等边)35 推论1 三个角都相等的三角形是等边三角形36 推论2 有一个角等于60°的等腰三角形是等边三角形37 在直角三角形中,如果一个锐角等于30°那么它所对的直角边等于斜边的一半38 直角三角形斜边上的中线等于斜边上的一半39 定理线段垂直平分线上的点和这条线段两个端点的距离相等40 逆定理和一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上41 线段的垂直平分线可看作和线段两端点距离相等的所有点的集合42 定理 1 关于某条直线对称的两个图形是全等形43 定理 2 如果两个图形关于某直线对称,那么对称轴是对应点连线的垂直平分线44 定理 3 两个图形关于某直线对称,如果它们的对应线段或延长线相交,那么交点在对称轴上45 逆定理如果两个图形的对应点连线被同一条直线垂直平分,那么这两个图形关于这条直线对称46 勾股定理直角三角形两直角边a、b的平方和、等于斜边c的平方,即a^2+b^2=c^247 勾股定理的逆定理如果三角形的三边长a、b、c 有关系a^2+b^2=c^2 ,那么这个三角形是直角三角形48 定理四边形的内角和等于360°49 四边形的外角和等于360°50 多边形内角和定理 n边形的内角的和等于(n-2)×180°51 推论任意多边的外角和等于360°52 平行四边形性质定理 1 平行四边形的对角相等53 平行四边形性质定理 2 平行四边形的对边相等54 推论夹在两条平行线间的平行线段相等55 平行四边形性质定理 3 平行四边形的对角线互相平分56 平行四边形判定定理 1 两组对角分别相等的四边形是平行四边形57 平行四边形判定定理 2 两组对边分别相等的四边形是平行四边形58 平行四边形判定定理 3 对角线互相平分的四边形是平行四边形59 平行四边形判定定理 4 一组对边平行相等的四边形是平行四边形60 矩形性质定理 1 矩形的四个角都是直角61 矩形性质定理 2 矩形的对角线相等62 矩形判定定理 1 有三个角是直角的四边形是矩形63 矩形判定定理 2 对角线相等的平行四边形是矩形64 菱形性质定理 1 菱形的四条边都相等65 菱形性质定理 2 菱形的对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角66 菱形面积=对角线乘积的一半,即S=(a×b)÷267 菱形判定定理 1 四边都相等的四边形是菱形68 菱形判定定理 2 对角线互相垂直的平行四边形是菱形69 正方形性质定理 1 正方形的四个角都是直角,四条边都相等70 正方形性质定理 2 正方形的两条对角线相等,并且互相垂直平分,每条对角线平分一组对角71 定理 1 关于中心对称的两个图形是全等的72 定理 2 关于中心对称的两个图形,对称点连线都经过对称中心,并且被对称中心平分73 逆定理如果两个图形的对应点连线都经过某一点,并且被这一点平分,那么这两个图形关于这一点对称74 等腰梯形性质定理等腰梯形在同一底上的两个角相等75 等腰梯形的两条对角线相等76 等腰梯形判定定理在同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形77 对角线相等的梯形是等腰梯形78 平行线等分线段定理如果一组平行线在一条直线上截得的线段相等,那么在其他直线上截得的线段也相等79 推论 1 经过梯形一腰的中点与底平行的直线,必平分另一腰80 推论 2 经过三角形一边的中点与另一边平行的直线,必平分第三边81 三角形中位线定理三角形的中位线平行于第三边,并且等于它的一半82 梯形中位线定理梯形的中位线平行于两底,并且等于两底和的一半 L=(a+b)÷2S=L×h83 (1)比例的基本性质如果a:b=c:d,那么ad=bc如果ad=bc,那么a:b=c:d84 (2)合比性质如果a/b=c/d,那么(a±b)/b=(c±d)/d85 (3)等比性质如果a/b=c/d=…=m/n(b+d+…+n≠0),那么(a+c+…+m)/(b+d+…+ n)=a/b86 平行线分线段成比例定理三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例87 推论平行于三角形一边的直线截其他两边(或两边的延长线),所得的对应线段成比例88 定理如果一条直线截三角形的两边(或两边的延长线)所得的对应线段成比例,那么这条直线平行于三角形的第三边89 平行于三角形的一边,并且和其他两边相交的直线,所截得的三角形的三边与原三角形三边对应成比例90 定理平行于三角形一边的直线和其他两边(或两边的延长线)相交,所构成的三角形与原三角形相似91 相似三角形判定定理 1 两角对应相等,两三角形相似(ASA)92 直角三角形被斜边上的高分成的两个直角三角形和原三角形相似93 判定定理 2 两边对应成比例且夹角相等,两三角形相似(SAS)94 判定定理 3 三边对应成比例,两三角形相似(SSS)95 定理如果一个直角三角形的斜边和一条直角边与另一个直角三角形的斜边和一条直角边对应成比例,那么这两个直角三角形相似96 性质定理 1 相似三角形对应高的比,对应中线的比与对应角平分线的比都等于相似比97 性质定理 2 相似三角形周长的比等于相似比98 性质定理 3 相似三角形面积的比等于相似比的平方99 任意锐角的正弦值等于它的余角的余弦值,任意锐角的余弦值等于它的余角的正弦值100 任意锐角的正切值等于它的余角的余切值,任意锐角的余切值等于它的余角的正切值101 圆是定点的距离等于定长的点的集合102 圆的内部可以看作是圆心的距离小于半径的点的集合103 圆的外部可以看作是圆心的距离大于半径的点的集合104 同圆或等圆的半径相等105 到定点的距离等于定长的点的轨迹,是以定点为圆心,定长为半径的圆106 和已知线段两个端点的距离相等的点的轨迹,是着条线段的垂直平分线107 到已知角的两边距离相等的点的轨迹,是这个角的平分线108 到两条平行线距离相等的点的轨迹,是和这两条平行线平行且距离相等的一条直线109 定理不在同一直线上的三点确定一个圆。

混凝土配合比设计1

混凝土配合比设计1

混凝土配合比设计实例1. 混凝土的配合比为mc=465,ms=686,mg=1118,mw=181(kg/m 3),若在施工现场取湿砂500g ,烘干后质量为485g ,取湿碎石1kg ,烘干后质量为990g ,请计算施工现场砂石含水率和施工配合比。

解:设定砂石含水率分别为Ws 、Wg则Ws=(500-485)/485=3.1%,Wg=(1000-990)/990=1.0%施工配合比用料:水泥=mc=465kg/m³,砂=ms (1+ws )=686×(1+3.1%)=707kg/m³,碎石=mg (1+wg )=1118×(1+1.0%)=1129kg/m³,水=mw-(ms×ws+ mg×wg )=181-(686×3.1%+1118×1.0%)=149kg/m³2.某混凝土结构物,设计使用寿命为100年,混凝土强度等级为C50,处在T2的碳化环境下,拌合物含气量要求不小于 4.0%。

配合比设计时强度标准差取值 6.0=σ,选用P.O 42.5级水泥,密度c ρ=3.10 3cm g,水泥的28d 实际活性为45.0 MPa ,砂为中砂,Mx=2.8,视密度s ρ=2.61 3cm g ,碎石为5~25mm 连续级配,视密度g ρ=2.67 3cm g ,矿物外加剂为粉煤灰,密度f ρ=2.2 3cm g ,等量代换30%的水泥,外加剂为NF 高效减水剂,减水率为30%,掺量为1.0%,水为饮用水。

设计坍落度为200~220mm ,砂率为38%,浆体和骨料的体积比为35:65,试计算其理论配合比并叙述试拌和校正过程。

(12分) 解:根据配制强度计算公式得: 1.645 1.64565059.9f f σ⨯配设=+=+= (MPa)根据水胶比计算公式得:.0.46450.3759.90.460.0745a ce cu c ab ce a f W B f a a f ⨯===++⨯⨯ 在T2的环境条件下,要求水胶比小于0.50,计算结果满足要求。

混凝土结构工程—混凝土工程(1)

混凝土结构工程—混凝土工程(1)

影响砼强度的主要因素 影响砼抗压强度的主要因素一是水泥强度,二是水灰比。 ⑴ 水泥强度:在相同条件下,所用水泥强度等级越高, 砼的强度也就越高;反之,强度则低 。 ⑵ 水灰比:砼在硬化过程中,和水泥起水化作用的水 只占水泥质量的15~20%,其余的水只是为满足砼流动性的 需要。水泥石在水化过程中的孔隙率取决于水灰比,如果水 灰比大,则水泥浆中多余的水在砼中呈游离状态,硬化时会 形成许多小孔降低砼的密实度,从而降低砼强度。 当砼混合料能被充分捣实时,砼的强度随水灰比的降低 而提高。
6
土木工程施工
2
砼的和易性及强度
砼的和易性及强度是衡量砼质量的两个主要指标。 (1) 砼的和易性
和易性是指砼在搅拌、运输、浇筑等施工过程中保持成 分均匀、不分层离析,成型后砼密实均匀的性能。它包括流 动性、粘聚性和保水性三方面的性能。 和易性好的砼,易于搅拌均匀;运输和浇筑时,不发生 离析泌水现象;捣实时,流动性大,易于捣实,成型后砼内 部质地均匀密实,有利于保证砼的强度与耐久性。和易性不 好的砼,施工操作困难,质量难以保证。
重新检验:当使用中对水泥质量 有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬 硅酸盐水泥超过一个月)应视为过期 水泥,使用时须重新检验、确定标号。
水 泥 的 抽 样
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土木工程施工
(3) 水泥贮存
入库的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放、并挂 牌标识;做到先进先用,不同品种的水泥不得混掺使用。
先进先用! 贮存期不超 过3个月!
7
土木工程施工
砼和易性指标及测定
目前尚无全面反映砼拌和物和易性的指标和简单测定方 法。根据对和易性的需求不同,砼有塑性砼和干硬性砼之分。 塑性砼的和易性一般用坍落度测定,干硬性砼则用工作度试 验确定。 砼的和易性指标

1立方c30混凝土配合比表

1立方c30混凝土配合比表

1立方米的C30混凝土配合比表
C30混凝土是一种常用的高强度混凝土,广泛应用于各种建筑工程中。

为了确保混凝土的质量和性能,需要按照一定的配合比进行配料。

下面是一份1立方米的C30混凝土配合比表:
注:配合比可根据实际情况进行调整。

在使用该配合比表时,需要注意以下几点:
1.确保所使用的原材料符合规范要求,如水泥的强度等级、砂子的细度模数、
石子的级配等。

2.在配料前,应对原材料进行计量和称重,确保配料准确。

3.在搅拌过程中,应按照规定的搅拌时间和搅拌方法进行操作,以确保混凝
土的均匀性和稳定性。

4.在运输和浇筑过程中,应采取措施防止混凝土出现离析、泌水等现象。

5.在浇筑完成后,应及时进行养护,确保混凝土的质量和性能。

按照规定的配合比进行配料是确保C30混凝土质量的关键。

在使用该配合比表时,应注意细节操作,以确保混凝土的质量和性能符合规范要求。

1混凝土质量控制措施

1混凝土质量控制措施

混凝土质量控制措施混凝土质量影响因素:混凝土原材料→混凝土性能(搅拌及运输)→混凝土模板→混凝土浇注及振捣→混凝土养护→混凝土防裂专项控制㈠、混凝土原材料控制高性能混凝土按100年使用年限对耐久性进行控制检验。

原材料按《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》、《客运专线铁路混凝土工程施工技术指南》、《时速350公里高性能混凝土技术条件》技术质量要求并由专人采购、专人管理,采购人员与施工人员对各种原材料有交接记录,做到可追溯性。

入场前严格按要求进行检验合格后进场,进场后复检。

堆放地点设明确标识,标识出材料名称、品种、生产厂家和生产日期,严防误用。

粗骨料分级采购、分级运输、分级堆放、分级计量,存放地地面全部硬化处理并有斜坡防止积水。

粉状料采用散料仓分别储存。

其中外加剂对高性能混凝土性能尤其关键,应严加控制,详细见高性能混凝土作业指导书。

㈡、混凝土性能控制1、混凝土的配料和拌制混凝土拌和物配料应采用自动计量装置,粗、细骨料中的含水量应及时测定,并按实际测定值调整用水量、粗、细骨料用量;禁止拌和物出机后加水。

混凝土在拌和时,应按选定的理论配合比换算成施工配合比,计算每盘混凝土实际需要的各种材料量。

减水剂可采用粉剂或溶剂型,采用粉剂型时宜在施工前14~18小时预先配制成所需浓度的溶液,粉剂在溶液中要求全部溶解均匀,不得有沉淀或结块。

为充分发挥减水剂的作用,在拌和时其溶液宜用后添法。

当采用溶剂型减水剂时,其含水量应计入拌和总用水量。

混凝土拌合物中不得掺用加气剂和各种氯盐。

⑴、混凝土原材料应严格按照施工配合比要求进行准确称量,称量最大允许偏差应符合下列规定(按重量计):胶凝材料(水泥、掺合料等)±1%;外加剂±1%;骨料±2%;拌合用水±1%。

这是控制混凝土的关键。

⑵、搅拌混凝土前,应严格测定粗细骨料的含水率,准确测定因天气变化而引起的粗细骨料的含水量的变化,以便及时调整施工配合比。

1立方砼的配合比

1立方砼的配合比

1立方砼的配合比1立方砼的配合比是指混凝土中水泥、砂子、骨料和水的比例关系。

合理的配合比可以确保混凝土的强度、耐久性和施工性能。

本文将从配合比的基本概念、配合比的设计和应用等方面进行介绍。

一、配合比的基本概念配合比是指混凝土中各组成部分的比例关系。

通常用水泥、砂子、骨料和水的质量比例来表示。

例如,一个常见的配合比为1:2:4,表示混凝土中水泥、砂子和骨料的质量比为1:2:4。

配合比的选择需要考虑混凝土的用途、强度要求、施工条件等因素。

二、配合比的设计配合比的设计是根据混凝土的用途和性能要求来确定的。

首先需要确定混凝土的强度等级,然后根据强度等级和施工条件选择合适的配合比。

常用的设计方法有经验法和试验法。

经验法是根据经验总结出的一些配合比,适用于一些常见的工程。

但是经验法的局限性较大,不适用于特殊工程。

试验法是通过试验确定混凝土的强度和性能,然后根据试验结果来设计配合比。

试验法的设计结果更为准确,适用于各种工程。

三、配合比的应用配合比的应用涉及到混凝土的生产和施工。

在混凝土生产过程中,需要根据配合比来计算各组成部分的用量,并进行配料。

在混凝土施工过程中,需要根据配合比来控制施工工艺,确保混凝土的均匀性和一致性。

配合比的应用还涉及到混凝土的强度和耐久性。

通过合理设计配合比,可以提高混凝土的强度,使其满足工程要求。

同时,适当调整配合比还可以改善混凝土的耐久性,提高其抗渗、抗冻融等性能。

配合比的应用还涉及到混凝土的经济性和环保性。

合理设计配合比可以降低混凝土的成本,提高工程的经济性。

同时,适当选择材料和控制用量还可以减少对环境的影响,提高混凝土的环保性。

1立方砼的配合比是混凝土中水泥、砂子、骨料和水的比例关系。

合理的配合比可以确保混凝土的性能和施工质量。

配合比的设计和应用需要根据混凝土的用途、强度要求和施工条件来确定。

通过合理设计配合比,可以提高混凝土的强度、耐久性、经济性和环保性。

因此,合理选择和控制配合比对于混凝土工程的质量和效益具有重要意义。

混凝土结构1-2单筋矩形截面梁板设计

混凝土结构1-2单筋矩形截面梁板设计

三、梁的钢筋构造
纵向钢筋




箍筋


弯起钢筋
纵向受力钢筋 架立钢筋
腰筋及拉筋
(一)纵向钢筋
1.纵向受力钢筋
钢筋直径与根数: (1)纵向受力钢筋的常用直径为12~28mm。截面一侧
(受拉或受压)钢筋的直径最好相同,为节约钢材,也可选 用两种不同直径的钢筋,其直径相差宜在2~6mm范围内。
(2)梁内纵向受力钢筋至少为2根,以形成钢筋骨架的 需要。纵向受力钢筋的根数也不宜太多,否则会增大钢筋加 工的工作量,给混凝土浇捣带来困难。
架立钢筋
腰 筋
拉筋
(二)箍筋
箍筋的形状和肢数
作用 :①固定纵筋的位置; ②提高梁的抗剪能力;
③提高梁的抗扭能力。 形状 :封闭式和开口式
肢数 :双肢或四肢
图2-7 箍筋的肢数 (a)双肢箍筋;(b)四肢箍筋
箍筋的强度 考虑到高强度的钢筋延性较差,施工时成型困难,箍筋一
般采用HPB235钢筋,也可采用HRB335级。
3.最小间距:受力钢筋最小间距为 70mm。
四、板内钢筋构造

受力钢筋
图示
分布钢筋
1.作用: ① 将板面荷载均匀地传递给受力钢筋; ② 防止因温度变化或混凝土收缩等原因,沿板跨方向产生裂缝; ③ 固定受力钢筋处于正确位置。
2.面积:每米板宽内分布钢筋的截面面积不小于受力钢筋截面面 积的15%(集中荷载时为25%)。
钢筋间距和布置 : (1)梁内纵向钢筋之间的水平净距e在下部不应小于d
(d为纵筋的最大直径),同时不应小于25mm。 (2)在上部不应小于1.5d,同时不应小于30mm和最大
骨料粒径的1.5倍。 (3)梁内纵向钢筋应尽可能布置为一层。 当纵筋根数较多,若布置一层不能满足钢筋的间距、

混凝土强度检验评定标准1

混凝土强度检验评定标准1

10—14
1.15 0.9
15—19
≥20
1.05
0.95
0.85
0.85
非统计评定方法
∠C60强度应同时满足下列要求: mfcu ≥1.15fcu,k
fcu,min ≥0.95fcu,k
≥C60强度应同时满足下列要求: mfcu ≥1.10fcu,k
fcu,min ≥0.95fcu,k
检验结果评定
五、 混凝土强度的检验评定
第一节 统计方法评定 当满足下列条件时: (1)混凝土生产条件在较长时间内能保持
一致; (2)同一品种混凝土的强度变异性能保持
稳定; (3)有前一个检验期内同一品种混凝土立
方体强度标准差。 应由连续的三组试件组成一个验收批,其
强度应同时满足下列要求:
五、 混凝土强度的检验评定
≥20
λ1
1.15
1.05
0.95
λ2
0.90
0.85
五、混凝土强度的检验评定
s fcu
n
f2 cu,i
nm2 fcu
i 1
n 1
式中,fcu,i—第i组混凝土试块的立方体抗压强度值 n—一个验收批混凝土试件的组数。
五、 混凝土强度的检验评定
非统计方法评定 当不满足统计方法评定的条件时,采用非统计
1.05
0.95
0.85
标准差未知的统计评定方法
mfcu-λ1sfcu 由 ≥0.9fcu,k 改为≥fcu,k
同时λ1 λ2的值作了相应的变化
原标准混凝土强度的合格判定系数
试件组数
10—14
15—24
≥25
λ1
1.7
1.65
1.6

混凝土(一)PPT课件

混凝土(一)PPT课件
4.75mm
m1
a1
A1= a1
2.36mm 将套筛装于摇筛m2机上,筛a2析10minA。2 = A1 +a2
.
3.砂的粗细程度及颗粒级配
(3)筛分析试验——评定砂的颗粒级配和粗细程度
主要仪器: 标准套筛、 摇筛机、 天平。
4.75mm 2.36mm 1.18mm
600μm
300μm
150μm
.
(3)筛分析试验——评定砂的粗细程度和颗粒级配
试验步骤:
称取500g干砂各筛,筛(g余量放)m于i a最i= 上分5计m 一筛0余i 百0只分1率筛0子% 0 。累A计筛i (余%百分)率
Ⅰ类 1.0 1.0 合格 0.5 0.01
指标 Ⅱ类 2.0 1.0 合格 0.5 0.02
Ⅲ类 2.0 1.0 合格 0.5 0.06
结论
砂中有害物含量过多时,应进行清洗或过筛, 符合要求后方可使用。
.
3.砂的粗细程度及颗粒级配
(1)颗粒级配
➢定义:
是指粒径不同的砂粒互相搭配的情况。
➢讨论与分析
(二)分类: 砂
天然砂 人工砂
河砂、湖砂、 山砂、和淡化
海砂等
机制砂 混合砂
.
天然砂洁净,但 海砂中常含有碎贝壳、 可溶性盐等有害物质。
颗粒多具棱角,表面粗糙, 含泥量及有机杂质多。
.
人工砂 机制砂 混合砂
天然岩石用机械轧碎、筛 分后制成
.
砂按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 Ⅰ类宜用于强度等级大于C60的混凝土; Ⅱ类宜用于强度等级C30~C60及抗冻、抗渗或其
.
➢结论
颗粒级配不良,空隙率较大,则需较多的水泥浆填充。 颗粒级配良好,空隙率较小,需较少的水泥浆填充。

1方混凝土一般是多少吨

1方混凝土一般是多少吨

1方混凝土一般是多少吨
1、普通混凝土因为强度和等级的不同,在重量上也有一定的差异,常规的混凝土一般有C10、C15、C20、C25、C30、
C35、C40等级,最高的能达到C80。

2、一立方C10混凝土通常需要用到水泥100公斤,砂石780公斤,碎石1025公斤,水160公斤,掺合料220公斤,总重量2285公斤。

3、一立方料C30混凝土一般需要水泥240公斤,砂石715公斤,碎石1060公斤,水160公斤,掺合料140公斤,外加剂31公斤,总重2346公斤,取两种混凝土重量的平均值,一立方普通混凝土大概在2315。

5公斤左右,约等于2.3155吨。

4.地区不同,材料配比不同,施工场地要求不同等。

都会影响混凝土的重量。

此外,还有一些轻质混凝土,主要由火山渣、陶粒、矿渣等材料制成。

一立方米的重量约为1950公斤,约合1.95吨。

5、多孔混凝土,由水泥浆和稳定的泡沫加气制作而成,一立方米只有300-1000公斤左右,重量非常轻。

土木工程材料混凝土[1]

土木工程材料混凝土[1]

②Particle shape and surface character(颗粒形态和表面特征 )
集料特别是粗集料的颗粒形状和表面特征对水泥混凝土和沥青混合料的性能有显著的影响。通 常,集料颗粒有浑圆状、多棱角状、针状和片状四种类型的形状。其中,较好的是接近球体或立 方体的浑圆状和多棱角状颗粒。而呈细长和扁平的针状和片状颗粒对水泥混凝土的和易性、强度 和稳定性等性能有不良影响,因此,在集料中应限制针、片状颗粒的含量。在水泥混凝土中,针 状颗粒是集料中颗粒长度大于所属粒级平均粒径的2.4倍的颗粒。片状颗粒是指集料颗粒厚度小于 所属粒级平均粒径的0.4倍的颗粒。
式中 Qe——压碎值指标,%; G1——试样的质量,g; G2——压碎试验后筛余的试样质量,g。 .
④hardness(坚固性 )
坚固性是指骨料在自然风化和其它外界物理化学因素作用下抵抗破裂的能力。 集料在长 期受到各种自然因素的综合作用下,其物理力学性能会逐渐下降。这些自然因素包括温度变 化、干湿变化和冻融循环等,其中,冻融循环的破坏作用占主导地位。因此,常以抗冻性作 为坚固性的衡量指标。一般采用直接冻融法和硫酸盐浸泡法测定集料的坚固性。由于硫酸盐 浸泡法简易、快捷,通常采用硫酸钠溶液法检验集料的坚固性。
细集料按其细度模数可分为粗,中,细三种规格,粗砂(3.7—3.1),中砂(3.0—2.3),细砂(2.2—1.6).细度 模数是衡量砂粗细程度的指标。细度模数愈大,表示砂愈粗。其表示式为:
式中 Mx——细度模数; A1、A2、A3、A4、A5、A6——分别为4.75 mm、2.36 mm、1.18 mm、600 μm、
土木工程材料混凝土[1]
混凝土的历史 混凝土有悠久的历史。早在古罗马时代,人们就懂得把石头、砂子和一种在维苏威火山地区 发现的粉尘物(Pozzolana)与水混合制成混凝土,用于建筑伟大的罗马城和诸多神庙,甚 至实现了诸如万神庙穹顶这样伟大的建筑奇迹。后因种种原因,其复杂的加工技术失传了许 多世纪,后来在文艺复兴时期的建筑丛书中才有提到。现代意义的混凝土直到19世纪才出现, 特指由骨料(砂、石等)、水泥和水混合而成的建材。这依赖于1824年英国人约瑟夫•阿斯 曾丁(Joseph Aspdin)发明的水泥。
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活性粉末混凝土
定义:

以细砂为骨料,掺入 大量硅灰等矿物掺合料、 高效减水剂和微细钢纤维, 薄弱的界面得到大幅度加 强,使断裂能提高两个数 量级以上,成为一种高强 度、高韧性、低孔隙率的 混凝土材料。 活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,以下简 称RPC)是继高强、高性能混凝土之后,出现的一种力学 性能、耐久性能都非常优越的新型建筑材料。
硅粉
单体硅碇
RPC材料技术性能
• RPC材料的突出技术性能主要表现在硬化体的高 强度、高韧性、高耐久性,拌合物的良好施工性 能,原材料组成的环保性能。
一、力学性能
• RPC材料的强度可按抗压强度分为200MPa级、500MPa 级和800MPa级。200MPa级的RPC材料已在工程中应用, 500MPa级尚处在试验室研究阶段,800MPa级RPC材料则 处在试验室试配阶段。丌同强度等级的RPC所用的原材料 不生产工艺有较大的差异。RPC材料同HPC相比,显著的特 点是强度高、韧性大,抗拉强度尤为高。200MPa级RPC材料 的抗压强度为170-230MPa,是高强混凝土的2-4倍,同时 具有很高的变形能力。抗折强度为20-40MPa,是高强混凝 土的4-6倍,掺入纤维后拉压比可达1/6左右。 • 该强度级别的RPC材料断裂韧性高达20000-40000J/m-2, 比普通混凝土不高强混凝土高出100倍,可不金属铝媲美。
混凝土泵送剂
混凝土泵送剂大多以萘系高 效减水剂为主,同时适量添 加缓凝成分,兼有引气成分 组成的复合外加剂。
混凝土泵送车
泵送混凝土原材料和配合比
• 1)水泥用量较多,强度等级C20~C60范围为350~550kg/m3。 • 2)超细掺合料时有添加,为改善混凝土性能,节约水泥和降低造价 ,混凝土中掺加粉煤灰、矿渣、沸石粉等掺合料。 • 3)砂率偏高、砂用量多,为保证混凝土的流动性、粘聚性和保水性 ,以便于运输、泵送和浇筑,泵送混凝土的砂率要比普通流动性混凝 土增大砂率6%以上,约为38~45%。 • 4)石子最大粒径,为满足泵送和抗压强度要求,不管道直径比 1∶2.5(卵石)、1∶3(碎石)~1∶4、1∶5。 • 5)水灰比宜为0.4~0.6,水灰比小于0.4时,混凝土的泵送阻力急剧 增大;大于0.6时,混凝土则易泌水、分层、离析,也影响泵送。 • 6)泵送剂,多为高效减水剂复合以缓凝剂、引气剂等,对混凝土拌 合物流动性和硬化混凝土的性能有影响,因而对裂缝也有影响。
二、耐久性能
• RPC材料内部结构致密、缺陷少,因此具有很高的耐久性。 加拿大魁北克省舍布鲁克市中心的丐界上第一座RPC结构 桥梁(行人/自行车桥)所用的200MPa级RPC材料耐久性 试验表明:300次快速 冻融循环(最高温度4℃、最低温度18℃、温度变化速度6℃/h)后,试样未受损,耐久性因子 高达100%;RPC板的50次含除冰盐的冻融试验结果,重量 损失率平均低于8g/M2,而魁北克省的允许标准 为 600g/M2,因此可忽略丌计;测定的氯离子渗透性在6-9库 仑间波动,而30MPa普通混凝土的氯离子渗透性为5000库 仑、80MPa高性能混凝土的氯离子渗透性为约500库仑, 由此可见它的抗渗透能力非常好,能有效地阻止有害介质 的侵入。600次快速冻融试验RPC试件的动弹性模量无损失、 质量
铁路标段RPC铺设
泵送混凝土
• 定义:可用混凝土泵通过管道输送拌和物的混凝土。 • 特性:要求其流动性好,骨料粒径一般丌大于管径的四分 之一,需加入防止混凝土拌合物在泵送管道中离析和堵塞 的泵送剂,以及使混凝土拌和物能在泵压下顺利通行的外 加剂,减水剂、塑化剂、加气剂以及增稠剂等均可用作泵 送剂。加入适量的混合材料(如粉煤灰等),可避免混凝土 施工中拌和料分层离析、泌水和堵塞输送管道。
⑶采用RPC设计的构件。 从而极大地减少箍筋和受力筋的用量,甚至可以丌设 置箍筋。 ⑷RPC结构的高耐久性。 极大地减少或免除了维护费用,延长了使用寿命,因 而具有很高的性能价格比。 ⑸RPC材料的高韧性和结构自重的减轻 有利于提高结构的抗震和抗冲击性能。 ⑹RPC材料的耐高温性、耐火性 RPC材料的耐高温性、耐火性以及抗腐蚀能力远远高于 钢材。 由上述RPC材料的优点可以看出,采用RPC材料可以延 长结构寿命,免除维护费用,降低工程建设和使用的综合 造价。
• 该材料结合了超细粒聚密材料设计理论不纤维增强技术, 是由超细活性粉末、水泥、优质细骨料、高强度纤维等组 分,通过最优化级配设计,经高温热合等特定工艺制备而 成的复合材料。具有高强度、高韧性、高耐久性和高体积 稳定性等特点。 • 活性粉末混凝土是在20丐纨90年代同法国一个实验室开发 研究出的新型超高性能材料。根据其组成和热处理方式的 丌同,这种混凝土的抗压强度可以达到200MPa 至800MPa; 抗拉强度可以达到20MPa至50MPa;弹性模量为40Gpa至 60Gpa;断裂韧性高达40000J/m2,是普通混凝土的250倍, 可不金属铝媲美;氯离子渗透性是高强混凝土的1/25,抗 渗透能力极强;300次快速冻融循环后,试样未受损,耐 久性因子高达100%;预应力活性粉末混凝土梁的抗弯强度 不其自重之比接近于钢梁。
活性粉末混凝土的优点
从工程应用角度来看,活性粉末混凝土有以下的优点: ⑴ RPC可以有效地减轻结构物的自重。 RPC具有很高的抗压强度和抗剪强度,在结构设计中 可以采用更薄的截面或具有创新性的截面形状,从而使结 构自重比普通混凝土结构轻得多。 ⑵可以大幅度提高结构物的耐久性。 RPC材料减小了界面过渡区的厚度不范围。骨料粒径 的减小,其自身存在缺陷的机率减小,整个基体的缺陷也 减少。RPC十分密实,孔隙率极低,它丌但能够阻止放射 性物质从内部泄漏,而丏能够抵御外部侵蚀性介质的腐蚀, 从整体上提高了体系均匀性、强度和耐久性。
硅灰(微硅粉)
是在冶炼硅铁合金和工业硅时产生的SiO2和Si气体不空气中的氧气 迅速氧化幵冷凝而形成的一种超细硅质粉体材料。 一﹑硅灰的物理化学性能: 1、硅灰: 外观为灰白色粉末﹑耐火度>1600℃。容重:200~250千 克/立方米。硅灰的化学成份见下表: 2、硅灰的细度:硅灰中细度小于1µm的占80%以上,平均粒径在 0.1~0.3µm,比表面积为:20~28m2/g。其细度和比表面积约为水泥的 80~100倍,粉煤灰的50~70倍。 3、颗粒形态不矿相结构:硅灰在形成过程中,因相变的过程中受 表面张力的作用,形成了非结晶相无定形圆球状颗粒,丏表面较为光 滑,有些则是多个圆球颗粒粘在一起的团聚体。它是一种比表面积很 大,活性很高的火山灰物质。掺有硅灰的物料,微小的球状体可以起 到润滑的作用。
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