细集料细度模数的计算方法

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细集料试验[宝典]

细集料试验[宝典]

细集料试验T 0327—2005 细集料筛分试验1目的与适用范围测定细集料(天然砂、人工砂、石屑)的颗粒级配及粗细程度。

对水泥混凝土用细集料可采用干筛法,如果需要也可采用水洗法筛分;对沥青混合料及基层用细集料必须用水洗法筛分。

注:当细集料中含有粗集料时,可参照此方法用水洗法筛分,但需特别注意保护标准筛筛面不遭损坏。

2仪具与材料⑴标准筛。

⑵天平:称量1000g,感量不大于0.5g。

⑶摇筛机⑷烘箱:能控温在105℃±5℃。

⑸其它:浅盘和硬、软毛刷等。

3试验准备根据样品中最大粒径的大小,选用适宜的标准筛,通常为9.5mm 筛(水泥混凝土用天然砂) 或4.75mm筛(沥青路面及基层用天然砂、石屑、机制砂等)筛除其中的超粒径材料。

然后将样品在潮湿状态下充分拌匀,用分料器法或四分法缩分至每份小少于550g的试样两份,在105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温后备用。

注:恒重系指相邻两次称量间隔时间大于3h(通常不少于6h)的情况下,前后两次称量之差小于该项试验所要求的称量精密度,下同。

4试验步骤4.1干筛法试验步骤4.1.1 准确称取烘干试样约500g(m1),准确至0.5g,置于套筛的最上面一只,即4.75mm筛上,将套筛装入摇筛机,摇筛约10min,然后取出套筛,再按筛孔大小顺序,从最大的筛号开始,在清洁的浅盘上逐个进行手筛,直到每分钟的筛出量不超过筛上剩余量的0.1%时为止,将筛出通过的颗粒并入下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,以此顺序进行至各号筛全部筛完为止。

注:①试样如为特细砂时,试样质量可减少到100g。

②如试样含泥量超过5%,不宜采用干筛法。

③无摇筛机时,可直接用手筛。

4.1.2称量各筛筛余试样的质量,精确至0.5g。

所有各筛的分计筛余量和底盘中剩余量的总量与筛分前的试样总量,相差不得超过后者的1%。

4.2水洗法试验步骤4.2.1准确称取烘干试样约500g(m1) ,准确至0.5g。

细集料细度模数的计算方法

细集料细度模数的计算方法

细集料细度模数的计算方法细集料的细度模数是用来衡量细集料颗粒大小分布均匀程度的一个参数。

在工程中,细度模数对混凝土、沥青等材料的性能和质量有着重要的影响。

通过粒径分析实验,可以得到细集料的细度模数。

计算方法主要有以下几种:1.借助筛孔分析法细度模数的计算最常用的方法是基于筛孔分析的结果。

首先需要取一定量的细集料样品,通过一系列不同孔径的筛孔进行筛分。

然后,对通过每个筛孔的颗粒量进行称重。

根据筛分结果可以绘制粒径曲线图,即颗粒的累积百分比与粒径的对应曲线。

细度模数可通过计算曲线上不同百分比对应的颗粒径值的比值得出。

2.直接测定法直接测定法是通过使用一种称为恒速筛的仪器,测定在一定时间内通过每个筛孔的颗粒量。

通过对所有筛孔的颗粒量进行累加,并据此绘制粒径曲线图。

细度模数的计算方法与筛孔分析法相同。

3.间接测定法间接测定法是通过其他参数间接计算得到细度模数。

常见的参数有风格系数、均匀系数和曼宁粗糙系数等。

这些参数可通过实验测定或经验公式来得到。

然后,利用这些参数计算细度模数。

无论使用哪种方法,计算细度模数的一般步骤如下:1.根据实际需求,采集一定量的细集料样品。

2.对采集的样品进行制样处理,确保样品充分代表整体。

3.选择适当的方法进行粒径分析。

4.根据实验数据或已知参数,计算出对应的细度模数。

需要注意的是,不同的计算方法可能会得到略有不同的细度模数值,但这些差异通常是在可接受范围内的。

细度模数的实际意义在于评估细集料颗粒大小的分布均匀程度。

一般而言,较高的细度模数表示颗粒分布更加均匀,而较低的细度模数则表示颗粒分布不均匀。

正常情况下,细集料的细度模数范围在2.2到3.2之间,可以根据具体项目需求对细度模数进行调整。

细度模数的计算方法是工程领域中常用的技术手段之一,对于混凝土、沥青等建筑材料的性能和质量有着重要的影响。

熟练掌握细度模数的计算方法,对于工程质量控制和材料配比的优化具有重要意义。

砂子细度模数的计算方法

砂子细度模数的计算方法

砂子细度模数的计算方法砂子细度模数是砂子颗粒的一个物理参数,它是用来表示砂子的粗细程度的指标,通常用于控制混凝土的配合比。

在混凝土中,砂子是占据了很大一部分的材料,因此砂子的粗细对于混凝土的性质有着很大的影响,而砂子细度模数则是一个能够量化这种影响的方法。

砂子细度模数的计算方法是通过将砂子筛分成不同粒径的颗粒,然后根据筛孔大小与筛分后的砂子的质量比值计算出来的。

具体的方法是将砂子分别通过筛孔直径为1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm、0.075mm的筛网进行筛分,然后将每个粒径范围内的砂子的质量加起来,得到不同粒径的砂子的质量。

接下来,将这些质量值代入砂子细度模数的计算公式中,即可得出砂子细度模数的值。

砂子细度模数的计算公式为:砂子细度模数=Σ(mi/Mi)×100,其中mi表示第i个粒径范围内的砂子的质量,Mi表示这个粒径范围内的砂子的总质量。

砂子细度模数通常在0到100之间,数值越小表示砂子越细,数值越大表示砂子越粗。

一般来说,混凝土的配合比需要根据具体的工程要求和材料条件来确定,但是砂子细度模数的范围通常是在2.3到3.1之间。

如果砂子细度模数超出了这个范围,就需要进行相应的调整,以满足混凝土的强度、耐久性、工作性能等要求。

砂子细度模数的值还可以用于判断砂子的来源和质量。

不同区域的砂子粒径大小和分布情况可能会有所不同,因此砂子细度模数的值也会有所差异。

在工程中,如果需要使用特定来源的砂子,就需要对其进行筛分和细度模数的测试,以确保其符合要求。

砂子细度模数是混凝土配合比设计中一个非常重要的参数,它能够反映砂子的粗细程度和分布情况,对混凝土的性质和性能有着重要的影响。

因此,在工程中需要对砂子进行细度模数测试,并根据测试结果进行相应的配合比调整,以确保混凝土的质量和性能符合要求。

砂子细度模数的计算方法

砂子细度模数的计算方法

砂子细度模数的计算方法砂子细度模数,也叫做砂子粗细程度,是一个用于描述砂子粒度大小的指标。

在混凝土、沥青混合料、水泥砂浆等工程领域中,砂子的细度模数是一个非常重要的参数,它可以决定材料的强度、密实度、工作性能等多个方面的特性。

在本文中,我们将介绍砂子细度模数的计算方法及其在工程领域中的应用。

我们需要了解什么是砂子细度模数。

砂子细度模数是指在一定质量的砂子中,通过不同孔径的筛网筛分后,根据筛分后砂子的质量百分比计算出来的一个数值。

砂子细度模数越大,说明砂子的粒度越粗,反之则越细。

因此,砂子细度模数可以用来表示砂子的粗细程度。

为了计算砂子细度模数,我们需要进行多次筛分,将砂子分成不同的粒度级别,并计算每个粒度级别的质量百分比。

通常,筛分过程中所使用的筛网孔径大小是按照一定的比例进行选取的。

在国际上,常用的筛网孔径大小比例为4:2:1,即通过4.75mm、2.36mm和1.18mm三种筛网进行筛分。

在中国,常用的筛网孔径大小比例为3:2:1,即通过4.75mm、2.36mm和1.18mm三种筛网进行筛分。

计算砂子细度模数的具体方法如下:将一定量的砂子按照选定的筛网孔径大小进行筛分,得到不同粒度级别的砂子质量百分比。

假设我们用3种不同孔径的筛网进行筛分,得到了以下的砂子质量百分比数据:通过4.75mm筛网:10%通过2.36mm筛网:30%通过1.18mm筛网:60%接下来,我们需要计算每个粒度级别的累积质量百分比。

累积质量百分比是指从筛网孔径最大的级别开始,逐渐向下累加每个粒度级别的质量百分比。

例如,在我们的例子中,通过4.75mm筛网的砂子质量百分比为10%,则它的累积质量百分比为10%;通过2.36mm筛网的砂子质量百分比为30%,则它的累积质量百分比为10%+30%=40%;同理,通过1.18mm筛网的砂子质量百分比为60%,则它的累积质量百分比为10%+30%+60%=100%。

我们可以根据累积质量百分比计算出砂子的细度模数。

细集料筛分检测试验时注意事项

细集料筛分检测试验时注意事项

细集料筛分检测试验时注意事项作者:张艳来源:《名城绘》2019年第02期摘要:对于结构工程预拌混凝土中,细集料是主要原材料之一,其质量对混凝土强度质量有密切关系,在含泥量等其它检测指标等同条件下,细集料的细度模数越低,表示该集料的颗粒越小,单位重量的表面积越大,需水量增大,在水泥等胶凝材料用量相同的情况下,有降低混凝土强度的负作用。

关键词:细度模数;含泥量;表观密度一、依据例举细集料用在桥梁工程筛分(干筛分)检测试验。

1、《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005(试验依据);2、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011(判定依据);二、细集料筛分试验三、计算步骤:1)计算分计筛余百分率、累计筛余百分率、质量通过百分率时,准确到0.1%;细度模数准确至0.01。

2)砂的筛析试验记录,例举水泥混凝土用细集料(干筛分)四、其他检测参数记录2)表观密度的两次差值不得超过0.01g/cm3;結果保留3位小数。

3)含泥量两次平行试验不得超过0.5%。

结果保留一位小数。

五、结果判定1)按细度模数指数,砂的粗、细正常可分为三类:1、Mx=3.7~3.1 为粗砂2、Mx=3.0~2.3 为中砂3、Mx=2.2~1.6 为细砂(注:Mx该细集料细度模数指数2.32)检测结论:经检测,该集料样品细度模数为2.60,表观密度2.713g/cm3,含泥量2.4%,检测结果符合《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011要求。

六、结语除了对原材料的控制外,每一个检测细节对试验的检测结果都存在着极多或微呼影响。

只有检测人在检测工作中有责任、有义务认真履行合同赋予的职责和权利,切实履行好监督和管理职能,充分发挥试验检测的基础性作用,才能使公路工程试验检测工作走上规范。

参考文献:[1]《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005.[2]《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011.(作者单位:台州市交通工程试验检测中心股份有限公司)。

结合白龙江引水工程探讨混凝土细骨料细度模数计算方法

结合白龙江引水工程探讨混凝土细骨料细度模数计算方法

文章编号:1006 2610(2019)04 0040 03结合白龙江引水工程探讨混凝土细骨料细度模数计算方法曹 飞(甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司,兰州 730000)摘 要:对‘水利水电工程天然建筑材料勘察规程“中关于混凝土细骨料细度模数的计算公式进行对比分析,并结合白龙江引水工程加以阐述,使用不同的计算式来计算不同情况下细骨料的细度模数,使得细骨料的细度模数计算更加准确,也能更准确地反映细骨料粗细程度这一特性,同时为细骨料的质量评价提供依据㊂关键词:混凝土;细骨料;细度模数中图分类号:TV7;TU755.1 文献标志码:A DOI :10.3969/j.issn.1006-2610.2019.04.010Discussion on Calculation Method of Fineness Modulus of Concrete FineAggregate Regarding Bailong River Water Diversion ProjectCAO Fei(Gansu Water Resources and Hydropower Survey and Design Institute Co.,Ltd.,Lanzhou 730000,China )Abstract :A comparative analysis of the calculation formulas for the fineness modulus of concrete fine aggregates in the Specification on Investigation of Natural Building Materials for Water Conservancy and Hydropower Projects is carried out ,and combined with the Bailong River Water Diversion Project ,different calculation formulas are used to calculate the fineness modulus of fine aggregate under different conditions.With different calculation formulas ,the fineness modulus result of fine aggregate can be more accurate ,which reflects moreaccurately the characteristics of the aggregate fineness ,and provide a basis for the quality evaluation of fine aggregate.Key words :concrete ;fine aggregate ;fineness modulus 收稿日期:2019-03-26 作者简介:曹飞(1990-),男,陕西省西乡县人,助理工程师,学士,主要从事水文地质㊁工程地质勘察工作.0 前 言混凝土由水泥㊁粗㊁细骨料及水混合组成,各组成材料的质量在很大程度上决定了混凝土的质量㊂在粗㊁细骨料中,除了有害杂质含量㊁集料表面特性㊁级配㊁孔隙率及含水率等会严重影响混凝土质量外,细骨料的粗细程度也会对混凝土的工程造价及技术性质产生很大的影响㊂本文主要是结合白龙江引水工程对SL251 2015‘水利水电工程天然建筑材料勘察规程“中关于混凝土细骨料细度模数的计算公式进行对比分析,以便准确计算砂的细度模数,为砂的质量评价提供依据㊂1 细骨料粗细程度对混凝土性能的影响 根据‘水利水电工程天然建筑材料勘察规程“的规定,细骨料指粒径小于5mm 且大于等于0.075mm 的混凝土骨料,又称为 砂”㊂砂的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合体平均粒径大小,通常用平均粒径(D )和细度模数(FM )2个参数表示,砂越细,平均粒径和细度模数越小,单位重量比表面积越大㊂当砂的细度模数控制在一定范围内,混凝土的拌合物性能㊁力学性能㊁耐久性指标都能满足规范及设计要求㊂在配合比相同的情况下,若砂细度模数过大,则拌出的混凝土混合料的黏聚性㊁保水性差,容易产生分层㊁泌水现象,并且混合料的内摩阻力较04曹飞.结合白龙江引水工程探讨混凝土细骨料细度模数计算方法===============================================大,不易捣实成型;若砂细度模数过小,虽然拌出的混合料黏聚性好,但流动性显著减小,导致坍落度降低,为了满足流动性的要求,就需要耗用较多的水泥,导致混凝土干缩增大,易产生微裂缝,混凝土强度不高而且造价增大了㊂总之,使用细度模数偏大或偏小的砂,会导致混凝土离析㊁干硬等,实体结构会出现漏浆㊁裂纹㊁钢筋外露㊁空洞㊁骨料外露等现象㊂因此,混凝土用细骨料不宜过粗,也不宜过细,粗细程度须适中㊂2 混凝土细骨料细度模数的计算2.1 细度模数的含义用细度模数衡量骨料(包括细骨料-砂子和粗骨料-石子)的粗细程度是美国人阿布仑1918年提出的㊂根据文献[3]可知,细度模数(以FM表示)是砂子几何平均粒径(以d m表示,单位为mm)的对数函数,反过来则是,砂子几何平均粒径是细度模数的指数函数,即:FM=3.32lg d m+3.25(1)d m=0.105×2FM mm(2) 而:d m=0.105×25a5+4a4+3a3+2a2+a1100 mm(3) 在式(3)的推导过程中,要求各分级粒径上下筛孔径之比均为2,且假设砂子粒径全部为0.075~ 5mm,故有a5+a4+a3+a2+a1+a0=1,其中a0为砂子中0.075~0.158mm颗粒含量百分数,式中a1㊁a2㊁a3㊁a4㊁a5分别为筛孔径0.158mm㊁0.315mm㊁0.63 mm㊁1.25mm㊁2.5mm各筛上筛余百分数,其数值为百分号前面的数字部分㊂式(2)和式(3)对比可知,FM=5a5+4a4+3a3+2a2+a1100,即为筛孔径0.158~ 2.5mm各筛上的累计筛余百分数(以A表示,下标为相应的筛孔径),从表1中也可以清楚的看出来㊂表1 砂的筛分结果表由表1可知:FM=A2.5+A1.25+A0.63+A0.315+A0.158100=5a5+4a4+3a3+2a2+a1100(4) 这与SL251 2015‘水利水电工程天然建筑材料勘察规程“中砂的细度模数计算式(8.2.1-6)相同㊂2.2 细度模数的扩展分析式(3)假设了砂子粒径全部为0.075~5mm,但现行规范中作为混凝土细骨料,是允许存在5~ 10mm及小于0.075mm的颗粒,那么将细筛分析的上限粒径扩大至10mm,式(3)的原理是同样适用的㊂现将某细骨料的筛分结果列于表2中,其中a6+a5+a4+a3+a2+a1+a0+a7=1,a6为筛孔径5mm的筛上筛余百分数,a7为小于0.075mm的颗粒含量百分数㊂表2 混凝土细骨料筛分结果表由表2可知:FM=6a6+5a5+4a4+3a3+2a2+a1100-a7=A5+A2.5+A1.25+A0.63+A0.315+A0.158A0.075(5) 下面分3种情况对式(5)进行分析㊂(1)若细骨料粒径全部为0.075~5mm的颗粒,即a6=a7=0,那么式(5)就与式(4)相同㊂(2)若细骨料粒径全部为小于5mm的颗粒,且存在小于0.075mm的颗粒,即a6=0,那么:FM=5a5+4a4+3a3+2a2+a1100-a714西北水电㊃2019年㊃第4期================================================A2.5+A1.25+A0.63+A0.315+A0.158A0.075(6) (3)若细骨料粒径全部为小于10mm的颗粒,那么式(5)计算所得结果即为细骨料的细度模数㊂2.3 结合工程实例对比分析本文以白龙江引水工程天然建筑材料勘察项目中的平凉市白水镇砂砾料场为例,因在白龙江引水工程中做砂砾石颗分试验时,细筛分析中所取试样没有5~10mm的颗粒,所以对式(5)计算所得结果不便于分析,在此仅对式(4)和式(6)计算所得细骨料的细度模数进行对比分析㊂本次试验在平凉市白水镇泾河右岸阶地上取样8组,各细骨料的筛分结果及细度模数见表3㊂表3 各细骨料的筛分结果及细度模数表通过表3对比分析发现按式(6)比按式(4)计算的细度模数偏大,其差值及增长率(以n表示)随着小于0.075mm的颗粒含量(即含泥量)增大而增大,且增长率总是大于含泥量㊂其增长率为:n=式(6)-式(4)式(4)=100a7100-a7>a7 (a7>0)(7) 由式(7)不难看出,增长率n随着含泥量a7的增大而增大,且增长率总是大于含泥量㊂其实这也很容易理解,式(6)计算的是粒径小于5mm的细骨料的细度模数,而式(4)计算的是粒径为0.075~5 mm的砂的细度模数,未考虑小于0.075mm的颗粒,因此偏小㊂从式(5)与式(6)的表达式上看,式(5)较式(6)的分子上多了6a6这一部分,目前规范允许砂子中含有至多10%的5~10mm的颗粒(即0≤a6≤10),因此式(5)较式(6)计算的细度模数也偏大㊂对式(4)㊁(5)㊁(6)计算所得细度模数有如下关系:FM(4)<FM(6)<FM(5)㊂假定混凝土细骨料粒径全部为小于5mm的颗粒,根据‘水利水电工程天然建筑材料勘察规程“表4.3.2-1混凝土细骨料质量技术指标的规定,含泥量<3.0%,细度模数2.0~3.0,若按a7=3,则式(6)与式(4)相比计算的细度模数增长率n=3.1%,其相应的细度模数增长0.062~0.093,尽管增量甚微,但对混凝土细骨料质量评价及混凝土初步计算配合比设计时各项参数的选择会有一定的影响㊂在粗砂或细砂混凝土中,一般细度模数每增加0.1,砂率相应增加0.5%,用水量也需做相应调整㊂可见,细度模数值的改变会直接影响混凝土配合比乃至混凝土质量㊂3 结 语细度模数是骨料几何平均粒径的对数函数,有明确的物理意义㊂通过对SL251 2015‘水利水电工程天然建筑材料勘察规程“中细度模数计算公式分析,并结合筛分实验数据,可以看出若按规范中式(8.2.1-6)来评价混凝土细骨料质量存在一定的偏差,且对混凝土初步计算配合比设计时各项参数的选择也会有一定的影响㊂若混凝土细骨料中颗粒粒径全部为0.075~5mm,应按式(4)计算细度模数,与规范中式(8.2.1-6)砂的细度模数计算相同;若混凝土细骨料中颗粒粒径全部小于5mm,且存在小于0.075mm的颗粒,应按式(6)计算细度模数;若混凝土细骨料中5~10mm及小于0.075mm的颗粒均存在,应按式(5)计算细度模数㊂该3个计算式能更加准确计算细骨料的细度模数,且能更准确地反映细骨料粗细程度这一特性㊂参考文献:[1] 中华人民共和国水利部.水利水电工程天然建筑材料勘察规程:SL251-2015[S].北京:中国水利水电出版社,2015. [2] 中华人民共和国水利部.土工试验规程:SL237-1999[S].北京:中国水利水电出版社,1999.[3] 戴镇潮.砂子细度模数与平均粒径的评价[J].建筑结构,1975(01):30-40.[4] 戴镇潮.砂子细度模数的计算[J].混凝土,1991(06):23-26.[5] 田文玉.细集料细度模数计算公式的修正[J].重庆交通学院学报,1996(03):65-66.[6] 李振江.砂细度模数计算方法探析[J].水利规划与设计,2016(01):73-75.24曹飞.结合白龙江引水工程探讨混凝土细骨料细度模数计算方法===============================================。

砂子细度模数的计算方法

砂子细度模数的计算方法

砂子细度模数的计算方法
砂子细度模数是表征砂子粒度大小的一个参数,通常用于建筑工程中的混凝土配合比设计。

砂子细度模数的计算方法有多种,下面将介绍常用的两种方法。

方法一:筛分法
该方法通过标准筛分,将砂子按照粒度分为不同的级别,然后根据各级别砂子的质量百分比计算出砂子细度模数。

具体步骤如下:
1. 准备一组标准筛子,按照ISO标准或GB标准选用合适的筛孔尺寸。

2. 将待测试的砂子样品放入筛子上方的漏斗中,轻轻振动筛子,使其分为不同级别的粒度。

3. 称量每个级别的砂子质量,并计算出各级别砂子的质量百分比。

4. 根据砂子的级别和质量百分比,按照公式计算出砂子细度模数。

方法二:试验法
该方法是通过试验测定砂子的压缩强度和密度,然后根据砂子的特性
参数计算出砂子细度模数。

具体步骤如下:
1. 取一定质量的砂子样品,加水搅拌均匀,制成一块砂饼。

2. 将砂饼放入万能试验机中,进行压缩试验,得到砂饼的压缩强度。

3. 测定砂饼的密度,并计算砂子的细度指数。

4. 根据砂子的细度指数和压缩强度,按照公式计算出砂子细度模数。

以上两种方法都能够计算出砂子的细度模数,但其精度和适用范围略有不同。

在实际应用中,应根据具体情况选用合适的方法。

砂子细度模数的计算方法

砂子细度模数的计算方法

砂子细度模数的计算方法
砂子细度模数(micron-size texture measure)是描述砂子的细腻程度的一种指标,常用来测量砂粒的粒径范围和颗粒形态。

砂子细度模数的计算方法如下:
1. 计算砂粒的相对直径(相对的micron直径):相对直径是将砂粒的micron直径与标准砂粒的micron直径比较得出的指标。

通常使用D50和D90指标来表示相对直径。

D50指砂粒micron直径为50micron时的相对直径;D90指砂粒micron直径为90micron时的相对直径。

2. 计算砂子的细度模数(micron-size texture measure):细度模数是相对于标准砂粒的micron直径而言的相对模数,常用符号为TM。

TM = 100 × (D50 - D90) / (D50 + D90)
其中,D50和D90是标准砂粒的micron直径,单位均为micron。

3. 结果解释:砂子的细度模数越大,表示砂子的颗粒越小、越细腻,使用时的打磨效果也会越好。

在工业和建筑领域,通常需要使用
细度模数较小的砂子来取得更好的效果。

需要注意的是,不同矿物原料和制备方法可能会导致砂子的细度模数存在差异,因此在实际使用中,需要根据具体的情况来选择适合的细度模数指标。

砂的细度模数计算公式步骤

砂的细度模数计算公式步骤

砂的细度模数计算公式步骤嘿,朋友!今天咱们来聊聊砂的细度模数计算公式步骤。

这可是个挺有用的小知识哦!咱先来说说啥是砂的细度模数。

简单说,它就是用来衡量砂粗细程度的一个指标。

那怎么算这个细度模数呢?别着急,咱们一步一步来。

第一步,得把砂筛分成不同的粒径范围。

就好像把一堆东西按照大小分类一样。

一般会用到几个标准筛子,把砂过筛后,分别称出留在每个筛子上的砂的重量。

比如说,咱们有 5 个筛子,孔径分别是 4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm 和 0.3mm 。

过筛之后,称出留在 4.75mm 筛上的砂重是 a1 克,留在2.36mm 筛上的砂重是 a2 克,以此类推,一直到0.3mm 筛上的砂重是 a5 克。

第二步,算每个筛子上砂的累计筛余百分数。

这咋算呢?比如说,对于 4.75mm 筛,累计筛余百分数就是(a1 ÷ 总砂重) ×100 。

对于 2.36mm 筛,就是(a1 + a2) ÷ 总砂重× 100 。

就这样,一直算到 0.3mm 筛。

第三步,有了这些累计筛余百分数,就可以算细度模数啦!公式是:[ (A2 + A3 + A4 + A5 + A6 ) 5A1 ] ÷ ( 100 A1 ) 。

这里面的 A1 、A2 、A3 、A4 、A5 、A6 就是刚才算出来的各个筛子的累计筛余百分数。

是不是听起来有点复杂?其实多算几次就熟练啦!比如说,假设算出来 A1 是 10% ,A2 是 25% ,A3 是 45% ,A4 是 65% ,A5 是85% ,A6 是 95% 。

那代入公式就是:[ ( 25 + 45 + 65 + 85 + 95 ) 5 × 10 ] ÷ ( 100 10 ) ,然后算出结果就行啦。

算出来的细度模数越大,就说明砂越粗;细度模数越小,砂就越细。

一般来说,细度模数在 3.7 3.1 是粗砂,3.0 2.3 是中砂,2.2 1.6 是细砂。

细集料试验[宝典]

细集料试验[宝典]

细集料试验T 0327—2005 细集料筛分试验1目的与适用范围测定细集料(天然砂、人工砂、石屑)的颗粒级配及粗细程度。

对水泥混凝土用细集料可采用干筛法,如果需要也可采用水洗法筛分;对沥青混合料及基层用细集料必须用水洗法筛分。

注:当细集料中含有粗集料时,可参照此方法用水洗法筛分,但需特别注意保护标准筛筛面不遭损坏。

2仪具与材料⑴标准筛。

⑵天平:称量1000g,感量不大于0.5g。

⑶摇筛机⑷烘箱:能控温在105℃±5℃。

⑸其它:浅盘和硬、软毛刷等。

3试验准备根据样品中最大粒径的大小,选用适宜的标准筛,通常为9.5mm 筛(水泥混凝土用天然砂) 或4.75mm筛(沥青路面及基层用天然砂、石屑、机制砂等)筛除其中的超粒径材料。

然后将样品在潮湿状态下充分拌匀,用分料器法或四分法缩分至每份小少于550g的试样两份,在105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温后备用。

注:恒重系指相邻两次称量间隔时间大于3h(通常不少于6h)的情况下,前后两次称量之差小于该项试验所要求的称量精密度,下同。

4试验步骤4.1干筛法试验步骤4.1.1 准确称取烘干试样约500g(m1),准确至0.5g,置于套筛的最上面一只,即4.75mm筛上,将套筛装入摇筛机,摇筛约10min,然后取出套筛,再按筛孔大小顺序,从最大的筛号开始,在清洁的浅盘上逐个进行手筛,直到每分钟的筛出量不超过筛上剩余量的0.1%时为止,将筛出通过的颗粒并入下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,以此顺序进行至各号筛全部筛完为止。

注:①试样如为特细砂时,试样质量可减少到100g。

②如试样含泥量超过5%,不宜采用干筛法。

③无摇筛机时,可直接用手筛。

4.1.2称量各筛筛余试样的质量,精确至0.5g。

所有各筛的分计筛余量和底盘中剩余量的总量与筛分前的试样总量,相差不得超过后者的1%。

4.2水洗法试验步骤4.2.1准确称取烘干试样约500g(m1) ,准确至0.5g。

细集料细度模数的计算方法

细集料细度模数的计算方法

一、计算题可能设计的方面1.细集料细度模数的计算方法试用细度模数评价砂的粗细程度,绘出级配曲线,并分析是否符合级配设计要求。

答案:2. 水泥抗折,抗压强度的试验处理方法 抗折强度:以三个试件的平均值作为试验结果, 当三个值中强度有超出平均值的土10%。

应舍去超出值再取平均值后作为抗折强度,如有两个超出平均值的土 10%,试件作废。

3.4kN ,3.2kN , 3.5kNm 1.5FLR 3L = 100mm , b = 40mmb 38.0MPa , 7.5 MPa , 7.7 MPaR=7.73 MPa抗压强度:以六个试件的平均值作为试验结果,当六个值中有一个强度有超出平均值的土 10%,应舍去,取剩余五个值的平均值后作为结果, 如果五个值中有一个强度有超出五个结果平均值的土 10%,试件作废。

77.3kN , 76.5kN, 76.2kN , 73.0kN , 74.2kN, 65.3kNF计算细度模数 M(13 29 55 80 95) 5 5100 52.6由细度模数得出该砂为中砂,满足设计通过率要求(级配曲线图省略) (2分) 。

(2a=40mm48.3MPa , 47.8 MPa , 47.6 MPa , 45.6MPa , 46.4 MPa , 40.8MPaP=47.1 MPa3. 混凝土抗折,抗压强度的试验处理方法£ FL f ——2L=450mm , b = 150mm , h = 150mmbh 2 F p —a = 150mmA无论抗折抗压强度均取以三个试件的平均值作为试验结果, 当三个值中强度有超出中值的土15%,取中值作为试验结果,如有两个超出中值的土15%,试件作废。

4. 混凝土强度评定设计强度为C30的水泥混凝土,施工抽检了 10组试件,其28天的抗压强度(标准尺寸试件、 标准养生)如下:30.5、28.4、36.0、35.5、36.0、38.0、35.0、29.0、38.0 , 33.8, 试评定该结果是否满足设计要求?(取判定系数k1=1.7,k2=0.9 )。

细集料筛分和细度模数测定方法

细集料筛分和细度模数测定方法

细集料筛分和细度模数测定方法1.仪器设备①鼓风烘箱:能使温度控制在(105±5)℃;②天平:称量1000g,感量0.5g;③搪瓷盘,毛刷等。

④方孔筛:孔径为0.15mm、0.30mm、0.60mm、1.18mm、2.36mm、4.75mm及9.50mm的筛各一只,并附有筛底和筛盖。

⑤摇筛机2.试验步骤①按表1规定取样,并将试样缩分放入烘箱中于(105±5)℃下烘干至恒重,待冷却后筛除大于9.50mm的颗粒。

②称干砂约500g,精确至0.5g。

倒入套筛最上一只,将其置于摇筛机上,摇筛10min,取下套筛,逐个手筛,筛至无明显试样通过,通过试样倒入下一号筛一起过筛,以此类推,筛完为止。

③称出各筛筛余量,精确至0.5g。

损失量不得超过筛前质量的1%,即5g。

3.结果计算与评定①分计筛余百分率:各筛上的筛余量与试样总量之比,计算精确至0.1%。

a i =m i /M ×100式中: a i --某号筛的分计筛余百分率,%; m i --某号筛上的筛余质量,g;M --试样的总质量,g;②累计筛余百分率:该筛的分计筛余与筛孔大于该筛的各筛的分计筛余之和,精确至0.1%。

A i =a 1+a 2+…+a i式中: A i --各号筛的累计筛余百分率,%; a 1、a 2、…a i --4.75mm 、2.36mm ……计算的某号筛的分计筛余百分率,%;根据各筛两次试验累计筛余的平均值,评定该试样的颗粒级配分部情况,精确至1%。

③砂的细度模数按式(1)计算,精确至O.01。

M X =0.150.30.6 1.18 2.36 4.754.75()5100A A A A A A A ++++--(1)式中: M X ——砂的细度模数;A 0.15、A 0.03、……A 4.75——分别为0.15㎜、0.3㎜、……、4.75㎜各筛上的累计筛余百分率(%)。

细度模数取两次试验结果的算术平均值,精确至0.01;如两次试验所得的细度模数之差大于0.20,应重新进行试验。

沙子细度模数算法

沙子细度模数算法

沙子细度模数算法1. 什么是沙子细度模数?沙子细度模数(Fineness Modulus,简称FM)是表示沙子颗粒大小分布的一个参数。

它是通过对一定量的沙子进行筛分实验得出的,用于评估沙子的粒径分布情况。

沙子细度模数越大,说明其中的颗粒越粗;反之,越小则颗粒越细。

2. 沙子细度模数算法原理计算沙子细度模数需要进行一系列筛分试验,并根据试验结果进行计算。

下面是计算沙子细度模数所需的步骤:步骤一:取样从待测的沙子中取得一定量的样品,并将其称重。

步骤二:筛分试验将取样后的沙子通过一系列不同孔径大小的筛网进行筛分试验。

常用的筛网孔径有0.075mm、0.15mm、0.3mm、0.6mm、1.18mm、2.36mm、4.75mm等。

步骤三:称重将每个筛网上收集到的沙子样品进行称重,得到每个筛网上所含有的总质量。

步骤四:计算百分累积根据每个筛网上的总质量,计算出每个筛网上的百分累积。

百分累积是指在某个筛孔尺寸以下的沙子质量在总质量中所占的百分比。

步骤五:绘制粒径曲线将筛孔尺寸与其相应的百分累积值绘制成粒径曲线图。

横轴表示筛孔尺寸,纵轴表示百分累积值。

步骤六:计算沙子细度模数根据粒径曲线图,计算出沙子细度模数。

具体计算方法是将粒径曲线图中纵轴(百分累积值)取对数,然后用最大和最小筛孔尺寸之差除以2.3得到沙子细度模数。

3. 沙子细度模数的应用沙子细度模数在土木工程、建筑材料等领域有着广泛的应用。

以下是一些常见的应用场景:用于混凝土配合比设计混凝土配合比设计需要考虑到砂浆的工作性能和强度。

沙子细度模数可以作为评价砂浆配合比中砂的粒径分布是否合理的指标之一。

根据实际需要,可以选择适当的沙子细度模数,以满足混凝土工程的要求。

用于砂浆制备沙子细度模数对砂浆的流动性、粘结力和强度等性能有着重要影响。

通过控制沙子细度模数,可以调整砂浆的工作性能,使其更加适应不同施工环境和要求。

用于骨料筛选在骨料生产过程中,需要对原材料进行筛选和分类。

细集料筛分

细集料筛分

细集料筛分1.1细集料的定义在水泥混凝土中,细集料是指粒径小于4.75mm的岩石颗粒,包括天然砂和人工砂。

在沥青混合料中,细集料是指粒径小于2.36mm的岩石颗粒,包括天然砂、人工砂及石屑。

在工程中应用较多的细集料是砂。

砂根据来源不同分为天然砂和机制砂,天然砂是指由自然生成的,经人工开采和筛分的粒径小于4.75mm的岩石颗粒,包括河砂、湖砂、山砂、淡化海砂,但不包括软质、风化的颗粒。

具体特点见表4-1;机制砂是指经除土处理,由机械破碎、筛分制成的,粒径小于4.75mm的岩石、矿山尾矿或工业废渣颗粒,但不包括软质、风化的颗粒,俗称人工砂。

砂按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类,具体见表4-2。

表4-1天然砂的特点砂的分类砂的特点天然砂河砂比较洁净,分布较广。

一般工程大都采用河砂湖砂比较洁净,但分布较少山砂有棱角,表面粗糙,含泥量和有机质较多海砂表面圆滑,含盐分较多,对混凝土中的钢筋有锈蚀作用表4-2砂按技术要求分类分类适用范围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、抗渗或其他要求的混凝土Ⅲ类宜用于强度等级小于C30的混凝土和建筑砂浆1.2细集料的技术性质1.2.1细集料在水泥混凝土的技术要求按照GB/T14684-2011《建筑用砂》,规定,混凝土用砂的技术要求主要有以下几个方面:1)颗粒级配和粗细程度砂的颗粒级配(grain gradation)是指不同粒径砂颗粒的分布情况。

在混凝土中砂粒之间的空隙是由水泥浆所填充,为节省水泥和提高混凝土的强度,就应尽量减少砂粒之间的空隙。

要减少砂粒之间的空隙,就必须有大小不同的颗粒合理搭配。

图4-2不同粒径的砂搭配的结构示意图砂的粗细程度,是指不同粒径的砂混合后总体的粗细情况,通常有粗砂、中砂和细砂之分。

在相同砂用量条件下,粗砂的总表面积比细砂小,则所需要包裹砂粒表面的水泥浆少。

因此,用粗砂配制混凝土比用细砂所用水泥量要省。

因此,拌制混凝土时,砂的颗粒级配和粗细程度应同时考虑,常用筛分析的方法进行测定。

水泥混凝土用细集料筛分试验(干筛法)操作规程

水泥混凝土用细集料筛分试验(干筛法)操作规程

水泥混凝土用细集料筛分试验(干筛法)操作规程1.用9.5mm筛筛除其中的超粒径材料。

2.将样品拌匀,缩分至每份不少于550g的试样两份,烘干至恒重。

3.准确称取烘干试样约500g,准确至0.5g,置于套筛的最上面一只(即4.75mm 筛)上。

4.整体摇筛约l0min(手筛或摇筛机筛),然后逐个进行手筛,至每分钟筛出量不超过筛上剩余量的0.1%时为止。

5.称量各筛筛余试样质量,精确至0.5g。

各筛分计筛余量和底盘中剩余量的总量与筛分前的试样总量,相差不得超过后者的1%。

6.计算分计筛余百分率、累计筛余百分率和质量通过百分率。

7.绘制级配曲线。

8.计算砂的细度模数。

9.应进行两次平行试验,以试验结果的算术平均值作为测定值。

如两次试验所得的细度模数之差大于0.2,应重新进行试验。

水泥混凝土用细集料表观密度试验(容量瓶法)操作规程1.用9.5mm筛筛除其中的超粒径材料。

2.将缩分至650g左右的试样在温度为105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,并在干燥器内冷却至室温,分成两份备用。

3.称取烘干的试样约300g(m0),装入盛有半瓶洁净水的容量瓶中。

4.摇转容量瓶,使试样在已保温至23℃±1.7℃的水中充分搅动以排除气泡,塞紧瓶塞,在恒温条件下静置24h左右,然后用滴管添水,使水面与瓶颈刻度线平齐,再塞紧瓶塞,擦干瓶外水分,称其总质量(m2)。

5.倒出瓶中的水和试样,将瓶的内外表面洁净,再向瓶内注入同样温度的洁净水(温差不超过2℃)至瓶颈刻度线,塞紧瓶塞,擦干瓶外水分,称其总质量(m1)。

5.数据处理细集料的表观相对密度按下式计算:ra=m0 / (m0+ m1- m2)式中:ra ——细集料的表观相对密度,无量纲;m0——试样的烘干质量(g)m1——水及容量瓶总质量,gm2——试样、水及容量瓶总质量,g;水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验(规准仪法)操作规程1.将集料在室内风干至表面干燥,缩分至规定的质量,称量。

细集料细度模数的计算方法

细集料细度模数的计算方法

一、计算题可能设计的方面1.细集料细度模数的计算方法(以上分计、累计、通过各 分)2. 水泥抗折,抗压强度的试验处理方法 抗折强度:以三个试件的平均值作为试验结果,当三个值中强度有超出平均值的土 10%。

应舍去超出值再取平均值后作为抗折强度,如有两个超出平均值的土10%,试件作废。

3.4kN , 3.2kN , 3.5kNm1.5FL R 3L = 100mm , b = 40mmb 38.0MPa , 7.5 MPa , 7.7 MPa R=7.73 MPa抗压强度:以六个试件的平均值作为试验结果,当六个值中有一个强度有超出平均值的土10%,应舍去,取剩余五个值的平均值后作为结果,如果五个值中有一个强度有超出五个结果平均值的土 10%,试件作废。

77.3kN , 76.5kN , 76.2kN , 73.0kN , 74.2kN , 65.3kN计算细度模数 M(13 29 55 80 95) 5 5100 52.6由细度模数得出该砂为中砂,满足设计通过率要求(级配曲线图省略) (2分)。

(2Fa=40mm48.3MPa , 47.8 MPa , 47.6 MPa , 45.6MPa , 46.4 MPa , 40.8MPaP=47.1 MPa3. 混凝土抗折,抗压强度的试验处理方法£ FL f ——2L=450mm , b = 150mm , h = 150mmbh 2 Fp —a = 150mmA无论抗折抗压强度均取以三个试件的平均值作为试验结果,当三个值中强度有超出中值的土15%,取中值作为试验结果,如有两个超出中值的土 15%,试件作废。

4. 混凝土强度评定设计强度为C30的水泥混凝土,施工抽检了 10组试件,其28天的抗压强度(标准尺寸试件、 标准养生)如下:30.5、28.4、36.0、35.5、36.0、38.0、35.0、29.0、38.0 , 33.8,试评定该结果是否满足设计要求?(取判定系数k1=1.7,k2=0.9 )。

沥青混合料面层细度模数计算

沥青混合料面层细度模数计算

沥青混合料面层细度模数计算沥青混合料面层细度模数是评价沥青混合料面层性能的重要指标之一。

它是指沥青混合料在受力时的抗变形能力。

细度模数的大小与沥青混合料的粘结性、弹性模量和抗剪强度等性能密切相关。

沥青混合料面层细度模数的计算方法有多种,下面将介绍其中一种常用的计算方法。

需要确定沥青混合料的基本信息,包括沥青混合料的类型、粒径分布、沥青含量等。

这些信息可以通过实验室测试或参考相关规范获得。

然后,根据粒径分布数据,计算出沥青混合料的最大粒径、中间粒径和最小粒径。

最大粒径通常用Dmax表示,中间粒径用D50表示,最小粒径用Dmin表示。

接下来,计算沥青混合料的均匀系数CU和不均匀系数CC。

均匀系数是指Dmax和Dmin的比值,即CU=Dmax/Dmin。

不均匀系数是指D50和Dmin的比值,即CC=D50/Dmin。

然后,根据沥青混合料的粒径分布和均匀系数,查找对应的细度模数表。

细度模数表是根据大量实验数据得出的,可以根据沥青混合料的粒径分布和均匀系数确定相应的细度模数值。

细度模数表一般以细度模数的对数形式给出。

根据沥青混合料的均匀系数和细度模数表,可以得到对应的细度模数的对数值。

然后,根据细度模数的对数值和沥青混合料的均匀系数,可以计算出细度模数的数值。

根据沥青混合料的细度模数和其他性能参数,可以评价沥青混合料面层的变形特性、抗裂性能和耐久性等。

细度模数越大,说明沥青混合料的抗变形能力越强,面层的性能越好。

需要注意的是,沥青混合料面层细度模数的计算方法可能会有一定的误差,因此在实际工程中,通常会进行多次试验,并综合考虑其他因素,如交通荷载、温度变化等,来评估沥青混合料面层的性能。

沥青混合料面层细度模数是评价沥青混合料面层性能的重要指标之一。

通过合理计算和评估细度模数,可以为道路工程的设计和施工提供科学依据,确保道路的安全和耐久性。

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一、计算题可能设计的方面 1. 细集料细度模数的计算方法
(以上分计、累计、通过各2分) 计算细度模数 6.25
1005
5)9580552913(=-⨯-++++=
M (2分)
由细度模数得出该砂为中砂,满足设计通过率要求(级配曲线图省略)。

(2分)
2. 水泥抗折,抗压强度的试验处理方法
抗折强度:以三个试件的平均值作为试验结果,当三个值中强度有超出平均值的±10%。

应舍去超出值再取平均值后作为抗折强度,如有两个超出平均值的±10%,试件作废。

3.4kN , 3.2kN , 3.5kN 3
5.1b
FL
R =
L =100mm ,b =40mm 8.0MPa , 7.5 MPa , 7.7 MPa
R=7.73 MPa
抗压强度:以六个试件的平均值作为试验结果,当六个值中有一个强度有超出平均值的±10%,应舍去,取剩余五个值的平均值后作为结果,如果五个值中有一个强度有超出五个结果平均值的±10%,试件作废。

77.3kN , 76.5kN , 76.2kN , 73.0kN , 74.2kN , 65.3kN A
F
p =
a=40mm
48.3MPa , 47.8 MPa , 47.6 MPa , 45.6MPa , 46.4 MPa , 40.8MPa P=47.1 MPa
3. 混凝土抗折,抗压强度的试验处理方法
2
bh
FL
f =
L=450mm ,b =150mm ,h =150mm A
F
p =
a =150mm 无论抗折抗压强度均取以三个试件的平均值作为试验结果,当三个值中强度有超出中值的±15%,取中值作为试验结果,如有两个超出中值的±15%,试件作废。

4. 混凝土强度评定
设计强度为C30的水泥混凝土,施工抽检了10组试件,其28天的抗压强度(标准尺寸试件、标准养生)如下:
30.5、28.4、36.0、35.5、36.0、38.0、35.0、29.0、38.0,33.8, 试评定该结果是否满足设计要求?(取判定系数k1=1.7,k2=0.9)。

解答:1、MPa n
k
R n i
n 88.33,
10==
=∑
MPa n k k S n i n 763.31
)
(2
=--=

R=30MPa R min =28.4MPa
MPa S K R n n 817.31763.37.188.331=⨯-=-
MPa R 279.0309.0=⨯=
∴R S K R n n 9.01>-
MPa R 4.28min = MPa R K 27309.02=⨯=
∴R k R 2min > 判定结果是强度满足设计要求。

5混凝土配合比设计
1、混凝土计算配合比为1:2.13:4.31,水灰比为0.58,在试拌调整时,增加了10%的水泥浆用量。

试求
(1)该混凝土的基准配合比(不能用假定密度法);
(2)若已知以实验室配合比配制的混凝土,每m 3需用水泥320kg ,求1m 3混凝土中其它材料的用量;
(3)如施工工地砂、石含水率分别为5%、1%,试求现场拌制400L 混凝土各种材料的实际用量。

(计算结果精确至1kg )。

解答:(1)计算基准配合比
∵水泥浆用量增加10% ∴基准配合比应为:
1.1:
2.13:4.31=1:1.94:
3.92
58.0=C
W
(2)水泥=320kg (已知) 水=320×0.58=186kg 砂=320×1.94=621kg 石=320×3.92=1254kg (3)水泥=320kg 砂=621(1+5%)=652kg 石=1254(1+1%)= 1267kg
水=186-(621×5%+1254×1%)=142kg 400L 混凝土材料用量
水=142×0.4=57kg 水泥=128kg
砂=652×0.4=261kg 石=1267×0.4=507kg
2. 某工地用水泥混凝土经试拌调整后,得配合比1:1.5:
3.0,W/C=0.50。

砂、石的表观密度分别为2.65g/cm 3、2.70g/cm 3,未使用任何外加剂。

试计算每立方米混凝土中各材料的用量;如施工工地砂、石含水率分别为5%、1%,试求现场拌制400L 混凝土所需各种材料的实际用量。

(计算结果精确至1kg )。

答案:(1)设水泥用量为x 10001070
.2365.25.11.35.0=++++
x
x x x 2.49973x=990 x=396 每方混凝土材料用量为 水泥=396kg 水=198kg 砂=594kg 石=1188kg (2)施工每方混凝土材料用量
水泥=396kg 砂=594(1+0.05)=624kg 石=1188(1+0.01)=1200kg 水=198-594×0.05-1188×0.01=156.4kg (3)400L 混凝土材料用量
水=156.4×0.4=62.56kg 水泥=396×0.4=158.4kg
砂=624×0.4=250kg 石=1200×0.4=480kg
3、试拌15L 混凝土拌和物所需材料:水泥4.95Kg ,水2.72Kg ,砂9.50Kg ,石子18.20Kg 。

测得坍落度为25mm ,调整时增加水泥浆用量5%后,坍落度符合要求,且粘聚性、保水性基本良好,测得混凝土拌和物表观密度为2430Kg/m 3。

试求调整后1)混凝土的配合比为多少? 2)每立方米混凝土各材料用量为多少? 答案:
C :S :G=4.95(1+5%):9.50:18.20=1:1.83:3.50;W/C=2.72/4.95=0.55 (5分) C=2430/(1+1.83+3.50+0.55)=353kg (2分) S=353*1.83=646 kg (1分) G=353*3.50=1236 kg (1分) W=353*0.55=194 kg (1分)
6.沥青混合料马歇尔试件所需拌和物用量 确定沥青混合料试样:
方法一:取标准试件1200g ,大型试件4050g
方法二:已知混合料密度,可以根据试件标准尺寸乘以1.03, 根据沥青含量与矿料比例确定个材料用量:
假设混合料质量1200g 。

沥青含量5%,碎石:石屑:砂:矿粉=35:30:28:7 沥青的用量:1200×5%=60g
碎石用量:(1200-60)×
7
28303535
+++=399g
石屑用量:(1200-60)×7
28303530
+++=342g
砂用量:(1200-60)×7
28303528
+++=319.2g
矿粉用量:(1200-60)×7
2830357
+++=79.8g
成形试件后测定试件高度:标准试件:63.5mm ±1.3mm 大型试件:95.3mm ±2.5mm 否则调整用量: 调整以后用混合料质量=
所得试件的高度
原混合料质量
要求试件高度⨯
7.无机稳定结合料无侧限抗压强度试件用量确定
已知水泥稳碎石试件最大干密度为2.33g/cm ³,最佳含水量5.3%,问试件所需材料质量: 解答:试模体积直径为150mm ,高为150mm 。

体积V =2650.7 cm ³, 质量2.33×(1+5.3%)×2650.7×98%=6373g 8、 含水量计算
现有土样200g,已知含水量10%,先欲制备含水量为15%的土样,问需加水多少克?入预备配制含水量为6%的土样,问需怎样处理?(最少两种方法)
9、进行马歇尔试验.
一组5个试件,测得的稳定度8.1kN、8.2kN、8.5kN、9.6kN、14.0kN,计算该组马歇尔试件的稳定度(试验数目为5时,其k值取1.67)。

解:平均值X=(8.1+8.2+8.5+9.6+14)/5=9.68KN;
标准差
S=2.487 KS=1.67*2.487=4.153 X5-X=14-9.68=4.32大于标准差的k倍(4.153)故该值应舍去。

稳定度=(8.1+8.2+8.5+9.6)/4=8.6KN。

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