最新混凝土匹配方法(混凝土配合比)
最新C35混泥土配合比
C35普通砼配合比设计一、砼说明本C35砼为普通碎石砼,所处环境为温暖与水和空气接触;该配合比用于涵管;施工中采用强制式搅拌机拌和。
二、砼设计依据1.《蒙华铁路项目招标文件》2.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005)3.《公路工程集料试验规程》(JTG E40-2005)4.《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011)5.《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)三、砼设计要求1.设计强度35Mpa,配制强度不低于43.3Mpa.2.坍落度要求:55-70mm.3.最大水胶比:0.554.最小水泥用量:300kg/m3四、原材料情况1.水泥:采用“海螺”牌P·O42.5普通硅酸盐水泥,批量1 t,具体性能指标如下:2.细集料:采用河沙(中沙),具体性能指标如下:1.2.级配3.粗集料:碎石采用临湘白云镇凡泰矿生产的碎石,具体指标如下:①5-19性能指标②级配如下:五、混凝土配合比的计算1.计算配制强度ƒcu,o =ƒcu,k+1.645σ,其中ƒcu,k取30,σ取5则ƒcu,o=35+1.645×5=43.23(MPa)2 .确定水胶比,粗集料使用碎石,查表得αa =0.53, αb=0.20:W/B=αa f b=0.53×42.5*1.05= 0.49 f cu,o+αaαb43.23++0.53×0.20×42.5*1.05根据经验,结合原材料情况及施工工艺要求,水胶比取0.503.确定用水量要求砼坍落度:55-70mm碎石最大粒径20mm查表选取用水量mw=205kg/m3;经试拌用水量调整为205kg/m3时能满足最佳坍落度要求,故选定用水量为205kg/m3。
4.胶凝材料用量的确定:Mbo=mwo/(W/B)=205/0.5=410(kg/m3)5.确定砂率:碎石最大粒径20 mm,水胶比W/B=0.50查表取砂率βs=32-37%.设计坍落度为55-70 mm。
最新C35混凝土配合比设计(新)
绥滨至嘉荫公路项目绥滨至名山段A5合同段(K24+300—K29+800)C35混凝土配合比设计龙建路桥股份有限公司C35混凝土配合比设计一、设计资料1、部位:涵洞(盖板、桥面铺装、支撑梁、防撞墙、搭板等)2、设计标号:C353、原材料(1)水泥:P.O42.5安邦河普通硅酸盐水泥。
(2)中砂:松花江,II区中砂。
(3)碎石:富锦北山石场,5-31.5mm连续级配碎石。
(4)水:饮用水,比重1.0g/cm3二、设计步骤(一)计算初步配合比1、确定试配强度R yp=R y+Zσ设计强度R y=35(MPa),标准差σ查表取值为5。
保证率Z=1.645计算得出R yp =43.2 (MPa)2、计算水灰比已知水泥实际强度和混凝土配制强度,按混凝土要求强度等级计算水灰比:R s= γc•R b W/C=AR s/ R yp+ABR s 因统计资料较少,所以选取富余系数γc=1.1,水泥标号R b=42.5MPa、水泥实际强度Rs=46.75MPa.A、B为经验系数,由于设计采用碎石为粗集料,所以A取0.5,B取0.5经计算得出: 水灰比W/C=0.43。
3、选定单位用水量(m wo)根据混凝土拌合物坍落度为3-7cm,碎石最大粒径为31.5mm查表选用混凝土用水量m wo =155kg/m34、计算单位用灰量(m co)m co = m wo•W/C经计算m co=364 kg/m35、选定砂率βs根据采用碎石的最大粒径和水灰比查表选定砂率βs为34%6、计算砂石用量假定混凝土湿表观密度ρcp=2400kg/m3。
m so+m Go=ρcp-m co-m wo m so/m so+m Gom so为单位中砂用量m Go为单位碎石用量经计算:m so=639kg/m3 G O=1241kg/m37、确定初步配合比m co:m wo:m so:m Go=364:155:639:1241=1:0.43:1.76:3.41 (二)调整配合比:以初步配合比为基准,在砂率不变、用水量不变的情况下,对水灰比进行变动调节。
混凝土配合比计算方法
混凝土配合比计算方法(以C20混凝土配合比为例计算):(1)确定试配强度:MPa f f k cu o cu 6.264645.120645.1,,=×+=×+=σ注:σ为强度标准差,是为了满足试配强度达到混凝土立方体抗压强度标准值并具有95%的保证率。
一般情况下C20和C25的强度标准差不小于2.5MPa ,大于等于C30的混凝土强度标准差不小于3.0MPa 。
σ一般是混凝土强度数据统计确定或由出题人给定,做题时不需要去计算。
(2)确定混凝土单位用水量:一般情况下按照标准JGJ55-2011的规定查表确定:如:C20混凝土,用5-31.5的碎石配制,坍落度要求在35mm-50mm 之间,查表可得用水量为185kg 。
(3)确定水灰比:回归系数a a 、a b 按照JGJ55-2011(下表)确定:c g ce ce f f γ×=,,其中为水泥的强度等级(PO42.5取42.5,PC32.5取32.5),g ce f ,c γ为水泥富余系数(一般在1.1左右,本次演示计算时取1.0)。
70.05.4207.046.06.265.4246.0/,=××+×=×∂×∂+×∂=ce b a o cu ce a f f f C W (4)确定水泥用量水泥用量通过用水量和水灰比计算得出:如C20的用水量为185kg ,水灰比为0.70,水泥用量为185/0.70=264kg ;(5)确定砂率砂率可根据标准JGJ55-2011确定(见下表):如C20混凝土水灰比为0.70.,最大粒径为31.5,查表可选择砂率在36-41%之间,本次计算选为40%。
(6)砂石质量计算:A .质量法:根据标准规定列方程解:264+185+m so+m go=2370m so/(m so+m go)=40%得出:m so=768,m go=1152。
[最新]混凝土配比表
[最新]混凝土配比表混凝土配比表混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。
立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。
混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。
混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。
有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;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,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。
常用等级C20水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg配合比为:0.51:1:1.81:3.68C25水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg配合比为:0.44:1:1.42:3.17C30水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg配合比为:0.38:1:1.11:2.72. .普通混凝土配合比参考:水泥品种混凝土等级配比 (单位)Kng 塌落度mm 抗压强度 N/mm2水泥砂石水 7天 28天P.C32.5 C20 300 734 1236 195 35 21.0 29.0 1 2.45 4.12 0.65C25 320 768 1153 208 45 19.6 32.1 1 2.40 3.60 0.65C30 370 721 1127 207 45 29.5 35.2 1 1.95 3.05 0.56C35 430 642 1094 172 44 32.8 44.1 1 1.49 2.54 0.40C40 480 572 1111 202 50 34.6 50.7 1 1.19 2.31 0.42P.O 32.5 C20 295 707 1203 195 30 20.2 29.1 1 2.404.08 0.66C25 316 719 1173 192 50 22.1 32.4 1 2.28 3.71 0.61C30 366 665 1182 187 50 27.9 37.6 1 1.82 3.23 0.51C35 429 637 1184 200 60 30.***6.2 1 1.48 2.76 0.47C40 478 *** 1128 210 60 29.4 51.0 1 1.33 2.360.44P.O 32.5R C25 321 749 1173 193 50 26.6 39.1 1 2.33 3.65 0.60 C30 360 725 1134 198 60 29.4 44.3 1 2.01 3.15 0.55C35 431 643 1096 190 50 39.0 51.3 1 1.49 2.54 0.44C40 480 572 1111 202 40 39.3 51.0 1 1.19 2.31 0.42P.O 42.5(R) C30 352 676 1202 190 55 29.***5.2 1 1.92 3.41 0.54 C35 386 643 1194 197 50 34.5 49.5 1 1.67 3.09 0.51C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3 1 1.63 2.90 0.50C50 496 606 1297 223 45 38.4 55.9 1 1.22 2.61 0.45PII 42.5R C30 348 652 1212 188 50 31.***6.0 1 1.87 3.48 0.54 C35 380 639 1187 194 50 35.0 50.5 1 1.68 3.12 0.51C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3 1 1.63 2.90 0.50C45 462 618 1147 203 4***2.7 59.1 1 1.34 2.48 0.44C50 480 633 1115 192 25 45.7 62.8 1 1.32 2.32 0.40P.O 52.5R C40 392 645 1197 196 53 40.2 55.8 1 1.64 3.05 0.50C45 456 622 1156 19***2 43.5 59.5 1 1.36 2.530.43C50 468 626 1162 192 30 45.2 61.6 1 1.33 2.47 0.41此试验数据为标准实验室获得,砂采用中砂,细度模数为2.94,碎石为5,31.5mm连续粒级。
C30混凝土配合比计算【最新版】
C30混凝土配合比计算一、设计依据1、普通混凝土配合比设计规程《JGJ55-2011》2、施工图纸等相关标准二、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、组成材料1、水泥:P.042.5,28d抗压强度47MPa;2、砂:II区中砂,细度模数2.7;3、碎石:5~25mm合成级配碎石(5~10mm;10~25mm=30%:70%);4、外加剂:聚羧酸高性能减水剂,掺量1.8%,减水率25%;5、粉煤灰:F-II级粉煤灰;6、粒化高炉矿渣粉:S95级;7、拌和水:饮用水。
四、配合比设计计算1、计算配制强度(fcu,0)根据公式fcu,0≥fcu,k+1.645δ式中:fcu,0--混凝土试配强度(MPa)fcu,k--设计强度(MPa)δ--标准差,取5试配强度fcu,0= fcu,k+1.645σ=30+1.645×5=38.2(MPa)2、混凝土水胶比(W/B)W/B=ɑa×fb/(fcu,0+ɑa×ɑb×fb)式中:ɑa,ɑb--回归系数,分别取0.53,0.20,fb--胶凝材料强度。
已知,水泥28d胶砂抗压强度为47.0MPa,方案一:粉煤灰掺量为30%,影响系数取0.75,则胶凝材料强度为:47.0×0.75=35.3MPa;方案二:矿粉、粉煤灰双掺,各掺20%,影响系数:粉煤灰取0.8矿粉取0.98。
则胶凝材料强度为:47.0×0.8×0.98=36.8MPa;由水胶比公式求得:方案一:W/B=0.53×35.3/(38.2+0.53×0.20×35.3)=0.45。
方案二:W/B=0.53×36.8/(38.2+0.53×0.20×36.8)=0.46。
3、确定用水量碎石最大粒径为25mm,坍落度75~90mm时,查表用水量取210kg,未掺外加剂、坍落度180mm时单位用水量为:(180-90)/20×5+210=232.5kg/m3。
混凝土基本配比
混凝土基本配比
混凝土的基本配比包括水泥、砂子、碎石和水的比例。
常见的混凝土配比有以下几种:
1. C10混凝土:水泥、砂子、碎石的配合比为1:3:6,水灰比为0.5左右。
2. C15混凝土:水泥、砂子、碎石的配合比为1:2:4,水灰比为0.5左右。
3. C20混凝土:水泥、砂子、碎石的配合比为1:1.5:3,水灰比为0.5左右。
4. C25混凝土:水泥、砂子、碎石的配合比为1:1:2,水灰比为0.5左右。
5. C30混凝土:水泥、砂子、碎石的配合比为1:0.8:1.6,水灰比为0.5左右。
需要注意的是,混凝土的配比应根据具体工程要求进行调整,以保证混凝土的强度和耐久性。
同时,在施工过程中,应严格控制水泥的用
量和水灰比,以免影响混凝土的质量。
普通混凝土配合比设计(最新要求规范)
6.1.5 普通混凝土配合比设计混凝土配合比设计就是根据工程要求、结构形式和施工条件来确定各组成材料数量之间的比例关系。
常用的表示方法有两种:一种是以1m3混凝土中各项材料的质量表示,如某配合比:水泥240kg,水180kg,砂630kg,石子1280kg,矿物掺合料160kg,该混凝土1m3总质量为2490kg;另一种是以各项材料相互间的质量比来表示(以水泥质量为1),将上例换算成质量比为:水泥∶砂∶石∶掺合料=1∶2.63∶5.33∶0.67,水胶比=0.45。
1.混凝土配合比的设计基本要求市政工程中所使用的混凝土须满足以下五项基本要求:(1)满足施工规定所需的和易性要求;(2)满足设计的强度要求;(3)满足与使用环境相适应的耐久性要求;(4)满足业主或施工单位渴望的经济性要求;(5)满足可持续发展所必需的生态性要求。
2.混凝土配合比设计的三个参数混凝土配合比设计,实质上就是确定胶凝材料、水、砂和石子这四种组成材料用量之间的三个比例关系:(1)水与胶凝材料之间的比例关系,常用水胶比表示;(2)砂与石子之间的比例关系,常用砂率表示;(3)胶凝材料与集料之间的比例关系,常用单位用水量(1m3混凝土的用水量)来表示。
3.混凝土配合比设计步骤混凝土配合比设计步骤包括配合比计算、试配和调整、施工配合比的确定等。
(1)初步配合比计算1)计算配制强度(f cu,o)。
根据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2011)规定,混凝土配制强度应按下列规定确定:①当混凝土的设计强度小于C60时,配制强度应按下式确定:f cu,o≥f cu,k+1.645σ式中f cu,o——混凝土配制强度,MPa;f cu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计强度等级值,MPa;σ——混凝土强度标准差,MPa。
②当混凝土的设计强度不小于C60时,配制强度应按下式确定:f cu ,o ≥1.15f cu ,k混凝土强度标准差σ应根据同类混凝土统计资料计算确定,其计算公式如下:n 22cu i cu i 1n n 1f mf σ=-=-∑,式中 f cu ,i ——统计周期内同一品种混凝土第i 组试件的强度值,MPa ;mf cu ——统计周期内同一品种混凝土n 组试件的强度平均值,MPa ;n ——统计周期内同品种混凝土试件的总组数。
一般混凝土配合比设计(最新标准)
一般混凝土配合比设计混凝土配合比设计确实是依照工程要求、结构形式和施工条件来确信各组成材料数量之间的比例关系。
经常使用的表示方式有两种:一种是以1m3混凝土中各项材料的质量表示,如某配合比:水泥240kg,水180kg,砂630kg,石子1280kg,矿物掺合料160kg,该混凝土1m3总质量为2490kg;另一种是以各项材料彼其间的质量比来表示(以水泥质量为1),将上例换算成质量比为:水泥∶砂∶石∶掺合料=1∶∶∶,水胶比=。
1.混凝土配合比的设计大体要求市政工程中所利用的混凝土须知足以下五项大体要求:(1)知足施工规定所需的和易性要求;(2)知足设计的强度要求;(3)知足与利用环境相适应的耐久性要求;(4)知足业主或施工单位期望的经济性要求;(5)知足可持续进展所必需的生态性要求。
2.混凝土配合比设计的三个参数混凝土配合比设计,实质上确实是确信胶凝材料、水、砂和石子这四种组成材料用量之间的三个比例关系:(1)水与胶凝材料之间的比例关系,经常使用水胶比表示;(2)砂与石子之间的比例关系,经常使用砂率表示;(3)胶凝材料与集料之间的比例关系,经常使用单位用水量(1m3混凝土的用水量)来表示。
3.混凝土配合比设计步骤混凝土配合比设计步骤包括配合比计算、试配和调整、施工配合比的确信等。
(1)初步配合比计算1)计算配制强度(f cu,o)。
依照《一般混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2020)规定,混凝土配制强度应按以下规定确信:①当混凝土的设计强度小于C60时,配制强度应按下式确信:f cu,o≥f cu,k+σ式中f cu,o——混凝土配制强度,MPa;f cu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,那个地址取混凝土的设计强度品级值,MPa;σ——混凝土强度标准差,MPa。
②当混凝土的设计强度不小于C60时,配制强度按下式确信:f cu,o≥,k混凝土强度标准差σ应依照同类混凝土统计资料计算确信,其计算公式如下:σ=式中f cu,i——统计周期内同一品种混凝土第i组试件的强度值,MPa ;mf cu ——统计周期内同一品种混凝土n 组试件的强度平均值,MPa ;n ——统计周期内同品种混凝土试件的总组数。
混凝土配合比配置比例及调配办法
混凝土配合比配置比例及调配办法C15混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为37%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~20.0mm(5~10.0mm占20%,10~20.0mm占80%).4、使用部位:预制空心砖等。
C15混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为44.0%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~25.0mm(5~10.0mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:基础、垫层等.C15混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为44.0%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~20.0mm(5~10.0mm占35%,10~20.0mm占65%).4、使用部位:路基护坡、骨架预制件、回填等.C15混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为45%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%)4、使用部位:涵洞、基坑、回填、骨架护坡、集水井等.CFG桩C20混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为44%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~25.0mm(5~10.0mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:CFG桩.CFG桩C20混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为44%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~25.0mm(5~10.0mm占20%,10~25.0mm占80%). F类粉煤灰.4、使用部位:CFG桩.32、基准砂率为49%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~20.0mm(5~10.0mm占20%,10~20.0mm占80%).4、使用部位:CFG桩.C20混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为37%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~20.0mm(5~10mm占20%,10~20.0mm占80%)4、使用部位:侧沟、预制盖板等.2、基准砂率为44.0%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%)4、使用部位:涵洞、垫层、翼墙、侧沟等.C20混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为44.0%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%)4、使用部位:箱涵框架基础等.C20 混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为43.5%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~20.0mm(5~10.0mm占35%,10~20.0mm占65%).4、使用部位:基础、侧沟、回填等.C20 混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为44.0%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:涵洞、垫层、翼墙、侧沟等.2、基准砂率为45.0%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:水沟、盖板、挖孔桩护壁、填充等.高性能混凝土(C25)配合比(kg/m3)2、基准砂率为47.0%.3、碎石5~10.0mm.4、使用部位:预制防护栅栏等.5、只调掺合料比例.C25 混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为43.5%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:基础、垫层等.C25 混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为44.0%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~20.0mm(5~10.0mm占35%,10~20.0mm占65%).4、使用部位:路基面找平、挡墙、侧沟及盖板、基础回填等.31、基准砂率为50.0%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.2、基准水胶比为0.40,在基准水胶比的基础上分别增加或减小0.05.3、碎石5~10.0mm.4、使用部位:仰拱﹑初期支护等.C25混凝土理论配合比(kg/m3)2、基准砂率为45.0%,在基准砂率的基础上分别增加或减小1%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%). 粉煤灰:Ⅰ级.4、使用部位:水沟、盖板、挖孔桩护壁、填充等.高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)2、基准砂率为42.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:承台、涵洞.5、只调胶凝材料比例.水下混凝土高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38.2、基准砂率为42.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:桩基.5、只调胶凝材料比例.6、水下混凝土配制强度需要提高10%~20%,取15%.例:C30:fcu,0=(30.0+1.645×4.5)×(1+0.15)=43.0MPa.高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.41.2、基准砂率为43.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:承台.5、只调胶凝材料比例.水下混凝土高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.41.2、基准砂率为45.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:桩基.5、只调胶凝材料比例.6、水下混凝土配制强度需要提高10%~20%,取15%.例:C30:fcu,0=(30.0+1.645×4.5)×(1+0.15)=43.0MPa. 水下混凝土高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.40.2、基准砂率为44.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:桩基.5、只调胶凝材料比例.6、水下混凝土配制强度需要提高10%~20%,取15%.例:C30:fcu,0=(30.0+1.645×4.5)×(1+0.15)=43.0MPa.高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.41.2、基准砂率为43.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:承台.5、只调胶凝材料比例.高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38.2、基准砂率为47.0%.3、碎石5~10.0mm..4、使用部位:预制电缆槽、栅栏、声屏障等.5、只调胶凝材料比例.高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38.2、基准砂率为43.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:承台.5、只调胶凝材料比例.水下混凝土高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38.2、基准砂率为44.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:桩基、明挖基础.5、只调胶凝材料比例.6、水下混凝土配制强度需要提高10%~20%,取15%.例:C30:fcu,0=(30.0+1.645×4.5)×(1+0.15)=43.0MPa.高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38.2、基准砂率为42.0%.3、碎石5~20.0mm(5~10.0mm占35%,10~20.0mm占65%).4、使用部位:承台、基础等.5、只调胶凝材料比例.水下混凝土高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.37.2、基准砂率为43.0%.3、碎石5~20.0mm(5~10.0mm占35%,10~20.0mm占65%).4、使用部位:承台、基础等.5、水下混凝土配制强度需要提高10%~20%,取15%.例:C30:fcu,0=(30.0+1.645×4.5)×(1+0.15)=43.0MPa.高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38.2、基准砂率为42.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:承台、涵洞.5、只调胶凝材料比例.水下混凝土高性能混凝土(C30)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38.2、基准砂率为44.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:桩基..5、水下混凝土配制强度需要提高10%~20%,取15%.例:C30:fcu,0=(30.0+1.645×4.5)×(1+0.15)=43.0MPa.高性能混凝土(C35)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38.2、基准砂率为42.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:承台、墩身、顶帽、托盘、涵洞.5、只调胶凝材料比例.高性能混凝土(C35)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.39. 环境作用等级为T2.2、基准砂率为43.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:承台、墩身、顶帽、托盘、支承垫石.5、只调胶凝材料比例. *:外掺料.防腐承台高性能混凝土(C35)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38. 环境作用等级为H1(二氧化碳侵蚀).2、基准砂率为45.0%. *:内掺料属胶凝材料.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:承台、墩身、顶帽、托盘等.5、只调胶凝材料比例. *:内掺料,属胶凝材料.水下混凝土高性能混凝土(C35)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38. 环境作用等级为H1.2、基准砂率为44.0%. *:内掺料属胶凝材料.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:桩基.5、只调胶凝材料比例. *:内掺料,属胶凝材料.6、水下混凝土配制强度需要提高10%~20%,取15%.例:C35:fcu,0=(35.0+1.645×4.5)×(1+0.15)=48.8MPa.高性能混凝土(C35)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.40. 环境作用等级为T2.2、基准砂率为43.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:承台、墩身、顶帽、托盘、支承垫石.5、只调胶凝材料比例.防腐承台高性能混凝土(C35)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.39. 环境作用等级为H1(二氧化碳侵蚀).2、基准砂率为43.0%. *:内掺料,属胶凝材料.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:承台、墩身、顶帽、托盘等.5、只调胶凝材料比例. 水下混凝土高性能混凝土(C35)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.39. 环境作用等级为H1.2、基准砂率为44.0%. *:内掺料属胶凝材料.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:桩基.5、只调胶凝材料比例.6、水下混凝土配制强度需要提高10%~20%,取15%.例:C35:fcu,0=(35.0+1.645×4.5)×(1+0.15)=48.8MPa.防腐承台高性能混凝土(C35)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38. 环境作用等级为H1(二氧化碳侵蚀).2、基准砂率为42.0%. *:内掺料属胶凝材料.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:承台、墩身、顶帽、托盘.5、只调胶凝材料比例.高性能混凝土(C35)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38. 环境作用等级为T2.2、基准砂率为43.0%.3、碎石5~25.0mm(5~10mm占20%,10~25.0mm占80%).4、使用部位:墩台身、顶帽、托盘.5、只调胶凝材料比例.高性能混凝土(C35)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.37. 环境作用等级为T2.2、基准砂率为43.0%.3、碎石5~20.0mm(5~10.0mm占35%,10~20.0mm占65%).4、使用部位:基础、墩台身、顶帽、托盘等.5、只调胶凝材料比例.防水混凝土高性能混凝土(C35)配合比(kg/m3)1、基准水胶比为0.38,在基准水胶比的基础上分别增加或减小0.2。
最新混凝土配合比设计规程(JGJ-55-2011-)
2.1.13 水胶比:混凝土中用水量与胶凝材料用量的
质量比。(代替水灰比)
2.1.14 矿物掺合料掺量:矿物掺合料用量占胶凝材 料用量的质量百分比。
2.1.15 外加剂掺量:外加剂用量相对于胶凝材料用 量的质量百分比。
(11~15是新组建的术语和定义)
5 混凝土配合比计算
2.当水泥28d胶砂抗压强度无实测值时,公 式(5.1.1-2)中的fce值可按下式计算:
fce c g fce,g
c——水泥强度等级值的富余系数,可按实际
统计资料确定;当缺乏实际统计资料时,
也可按表5.1.1-2选用(增加);
fce,g——水泥强度等级值(MPa)。
• 采用测定混凝土拌合物中氯离子的方法,与测试 硬化后混凝土中氯离子的方法相比,时间大大缩 短,有利于配合比设计和控制。
• 表3.0.6中的氯离子含量系相对混凝土中水泥用量 的百分比,与控制氯离子相对混凝土中胶凝材料 用量的百分比相比,偏于安全。
3 基本规定(最小含气量)
3.0.7 长期处于潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境、 以及盐冻环境的混凝土应掺用引气剂。引气剂掺 量应根据混凝土含气量要求经试验确定;掺用引 气剂的混凝土最小含气量应符合表3.0.7的规定, 最大不宜超过7.0%。
普通混凝土配合比设计规程 (JGJ55-2011)
2011年12月1日实施
1 总则
1.0.1 为规范普通混凝土配合比设计方法,满 足设计和施工要求,保证混凝土工程质量, 并且达到经济合理,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于工业与民用建筑及一般构 筑物所采用的普通混凝土配合比设计。
• 除一些专业工程以及特殊构筑物的混凝土
最新混凝土配合比设计规程(JGJ-55-2011-)
• 当用活性掺合料取代部分水泥时,表中的最大水灰比及最 小水泥用量即为替代前的水灰比和水泥用量。
GB/T50476-2008 混凝土结构耐久性 设计规范中有关胶凝材料用量条款
3 基本规定(矿物掺合料最大掺量)
3.0.5 矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定。钢筋 混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表3.0.5-1的规定;预 应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表3.0.5-2的 规定。 • 规定矿物掺合料最大掺量主要是为了保证混凝土耐久性 能。 • 矿物掺合料在混凝土中的实际掺量是通过试验确定的,在 本规程配合比调整和确定步骤中规定了耐久性试验验证, 以确保满足工程设计提出的混凝土耐久性要求。 • 当采用超出表3.0.5-1和表3.0.5-2给出的矿物掺合料最大 掺量时,全然否定不妥,通过对混凝土性能进行全面试验 论证,证明结构混凝土安全性和耐久性可以满足设计要求 后,还是能够采用的。
2.1.11 胶凝材料:混凝土中水泥和矿物掺合料的总 称。 2.1.12 胶凝材料用量:混凝土中水泥用量和矿物掺 合料用量之和。 (胶凝材料和胶凝材料用量的术语和定义在混凝土 工程技术领域已被广泛接受) 2.1.13 水胶比:混凝土中用水量与胶凝材料用量的 质量比。(代替水灰比) 2.1.14 矿物掺合料掺量:矿物掺合料用量占胶凝材 料用量的质量百分比。 2.1.15 外加剂掺量:外加剂用量相对于胶凝材料用 量的质量百分比。 (11~15是新组建的术语和定义)
1.当胶凝材料28d胶砂抗压强度无实测值时,可按 下式计算:
f b f s fce
f、s ——粉煤灰(fly ash)影响系数和粒化高炉矿渣
粉(slag)影响系数, fce ——水泥(cement)28d胶砂抗压强度(MPa)。 ① 采用Ⅰ级粉煤灰宜取上限值。 ② 采用S75级粒化高炉矿渣粉宜取下限值,采用 S95级粒化高炉矿渣粉宜取上限值,采用S105级 粒化高炉矿渣粉可取上限值加0.05。 ③ 当超出表中的掺量时,粉煤灰和粒化高炉矿渣粉 影响系数应经试验确定。
普通混凝土配合比设计(最新规范)
6.1.5 普通混凝土配合比设计混凝土配合比设计就是根据工程要求、结构形式和施工条件来确定各组成材料数量之间的比例关系。
常用的表示方法有两种:一种是以1m3混凝土中各项材料的质量表示,如某配合比:水泥240kg,水180kg,砂630kg,石子1280kg,矿物掺合料160kg,该混凝土1m3总质量为2490kg;另一种是以各项材料相互间的质量比来表示(以水泥质量为1),将上例换算成质量比为:水泥∶砂∶石∶掺合料=1∶2.63∶5.33∶0.67,水胶比=0.45。
1.混凝土配合比的设计基本要求市政工程中所使用的混凝土须满足以下五项基本要求:(1)满足施工规定所需的和易性要求;(2)满足设计的强度要求;(3)满足与使用环境相适应的耐久性要求;(4)满足业主或施工单位渴望的经济性要求;(5)满足可持续发展所必需的生态性要求。
2.混凝土配合比设计的三个参数混凝土配合比设计,实质上就是确定胶凝材料、水、砂和石子这四种组成材料用量之间的三个比例关系:(1)水与胶凝材料之间的比例关系,常用水胶比表示;(2)砂与石子之间的比例关系,常用砂率表示;(3)胶凝材料与集料之间的比例关系,常用单位用水量(1m3混凝土的用水量)来表示。
3.混凝土配合比设计步骤混凝土配合比设计步骤包括配合比计算、试配和调整、施工配合比的确定等。
(1)初步配合比计算1)计算配制强度(f cu,o)。
根据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2011)规定,混凝土配制强度应按下列规定确定:①当混凝土的设计强度小于C60时,配制强度应按下式确定:f cu,o≥f cu,k+1.645σ式中f cu,o——混凝土配制强度,MPa;f cu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计强度等级值,MPa;σ——混凝土强度标准差,MPa。
②当混凝土的设计强度不小于C60时,配制强度应按下式确定:f cu,o≥1.15f cu,k混凝土强度标准差σ应根据同类混凝土统计资料计算确定,其计算公式如下:σ=式中f cu,i——统计周期内同一品种混凝土第i组试件的强度值,MPa;mf cu——统计周期内同一品种混凝土n组试件的强度平均值,MPa;n——统计周期内同品种混凝土试件的总组数。
常用混凝土配合比
常用混凝土配合比在建筑工程中,混凝土是一种极其重要的材料,而混凝土配合比的设计和选择则直接关系到混凝土的质量、性能以及工程的成本和进度。
所谓混凝土配合比,简单来说,就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。
混凝土配合比的设计需要综合考虑多个因素,包括工程的要求(如强度等级、耐久性、工作性等)、原材料的性能、施工条件以及经济性等。
不同的工程和使用场景,往往需要不同的混凝土配合比。
下面,我们就来详细了解一些常用的混凝土配合比。
一、普通混凝土配合比1、 C15 混凝土配合比水泥:325 级水泥,用量约 240kg/m³。
砂:中砂,细度模数 23 30,用量约 750kg/m³。
石子:5 315mm 连续级配碎石,用量约 1200kg/m³。
水:约 180kg/m³。
这种配合比的混凝土主要用于基础垫层等对强度要求不高的部位。
2、 C20 混凝土配合比水泥:325 级或 425 级水泥,用量约 300kg/m³。
砂:中砂,用量约 650kg/m³。
石子:5 315mm 连续级配碎石,用量约 1250kg/m³。
水:约 185kg/m³。
C20 混凝土常用于一般性的混凝土结构,如圈梁、构造柱等。
3、 C25 混凝土配合比水泥:425 级水泥,用量约 370kg/m³。
砂:中砂,用量约 580kg/m³。
石子:5 315mm 连续级配碎石,用量约 1280kg/m³。
水:约 190kg/m³。
C25 混凝土在建筑工程中的应用较为广泛,如梁、板、柱等结构。
4、 C30 混凝土配合比水泥:425 级水泥,用量约 460kg/m³。
砂:中砂,用量约 530kg/m³。
石子:5 315mm 连续级配碎石,用量约 1250kg/m³。
水:约 195kg/m³。
普通混凝土配合比设计(最新规范)
一般混凝土协共比安排之阳早格格创做混凝土协共比安排便是根据工程央供、结构形式战动工条件去决定各组成资料数量之间的比率闭系.时常使用的表示要领有二种:一种是以1m3混凝土中各项资料的品量表示,如某协共比:火泥240kg,火180kg,砂630kg,石子1280kg,矿物掺合料160kg,该混凝土1m3总品量为2490kg;另一种是以各项资料相互间的品量近去表示(以火泥品量为1),将上例换算成品量比为:火泥∶砂∶石∶掺合料=1∶∶∶0.67,火胶比=0.45.市政工程中所使用的混凝土须谦脚以下五项基础央供:(1)谦脚动工确定所需的战易性央供;(2)谦脚安排的强度央供;(3)谦脚与使用环境相切合的耐暂性央供;(4)谦脚业主或者动工单位渴视的经济性央供;(5)谦脚可持绝死长所必须的死态性央供.混凝土协共比安排,真量上便是决定胶凝资料、火、砂战石子那四种组成资料用量之间的三个比率闭系:(1)火与胶凝资料之间的比率闭系,时常使用火胶比表示;(2)砂与石子之间的比率闭系,时常使用砂率表示;(3)胶凝资料与集料之间的比率闭系,时常使用单位用火量(1m3混凝土的用火量)去表示.混凝土协共比安排步调包罗协共比估计、试配战安排、动工协共比的决定等.(1)收端协共比估计1)估计配造强度(f cu,o).根据《一般混凝土协共比安排规程》(JGJ 55—2011)确定,混凝土配造强度应按下列确定决定:①当混凝土的安排强度小于C60时,配造强度应按下式决定:f cu,o≥f cu,k+σ式中f cu——混凝土配造强度,MPa;,of cu,k——混凝土坐圆体抗压强度尺度值,那里与混凝土的安排强度等第值,MPa;σ——混凝土强度尺度好,MPa.②当混凝土的安排强度不小于C60时,配造强度应按下式决定:f cu,o≥f cu,k混凝土强度尺度好σ应根据共类混凝土统计资料估计决定,其估计公式如下:式中f cu——统计周期内共一品种混凝土第i组试件的强度,i值,MPa;mf cu——统计周期内共一品种混凝土n组试件的强度仄衡值,MPa;n——统计周期内共品种混凝土试件的总组数.当具备近1个月~3个月的共一品种、共一强度等第混凝土的强度资料,且试件组数不小于30时,其混凝土强度尺度好σ应按上式举止估计.对付于强度等第不大于C30的混凝土,当混凝土强度尺度好估计值不小于MPa时,应按混凝土强度尺度好估计公式估计截止与值;当混凝土强度尺度好估计值小于MPa 时,应MPa.对付于强度等第大于C30且小于C60的混凝土,当混凝土强度尺度好估计值不小于MPa时,应按混凝土强度尺度好估计公式估计截止与值;当混凝土强度尺度好估计值小于MPa时,应与MPa.当不近期的共一品种、共一强度等第混凝土强度资料时,其强度尺度好σ可按表6-3与值.混凝土强度尺度好σ值表6-32)估计火胶比(W/B).混凝土强度等第小于C60时,混凝土火胶比应按下式估计:式中αa、αb ——返回系数,返回系数可由表6-4采与;f b ——胶凝资料28d胶砂抗压强度,可真测,MPa.返回系数αa战αb 采用表表6-4当胶凝资料28d抗压强度(f b)无真测值时,其值可按下式决定:f b=γf·γs·f ce式中γf、γs——粉煤灰做用系数战粒化下炉矿渣粉做用系数,按表6-5采用;f ce ——火泥28d胶砂抗压强度,可真测,MPa.粉煤灰做用系数γf战粒化下炉矿渣粉做用系数γs表6-5Ⅰ级、Ⅱ级粉煤灰宜与上限值;S75级粒化下炉矿渣粉宜与下限值,采与S95级粒化下炉矿渣粉宜与上限值,采与S105级粒化下炉矿渣粉宜与上限值加0.05;3.当超出表中的掺量时,粉煤灰战粒化下炉矿渣粉做用系数应经考查测定.正在决定f ce值时,f ce值可根据3d强度或者快测强度推定28d强度闭系式得出.当无火泥28d抗压强度真测值时,其值可按下式决定:f ce=γc·f ce,g式中γc——火泥强度等第值的富余系数(可按本量统计资料决定);当缺累本量统计资料时,可按表6-6采用;f ce,g——火泥强度等第值,MPa.火泥强度等第值的富余系数(γc)表6-63)每坐圆米混凝土用火量的决定.①搞硬性战塑性混凝土用火量的决定.火胶比正在0.40~0.80范畴内时,根据细集料的品种、粒径及动工央供的混凝土拌合物稀度,其用火量可按表6-7、表6-8采用.搞硬性混凝土的用火量(单位:kg/m3)表6-7塑性魂混凝土的用火量(单位:kg/m3)表6-8②震动性战大震动性混凝土的用火量宜按下列步调估计:A.以表6-8中坍降度90mm的用火量为前提,按坍降度每删大20mm用火量减少5kg,估计出已掺中加剂时的混凝土用火量.当坍降度删大到180mm以上时,随坍降度的相映减少的用火量可缩小.B.掺中加剂时的混凝土用火量可按下式估计:m wa=m wo(1-β)式中m wa ——掺中加剂混凝土每坐圆米混凝土的用火量,kg;m wo——已掺中加剂混凝土每坐圆米混凝土的用火量,kg;β——中加剂的减火率,应经混凝土的考查决定,%.4)每坐圆米混凝土胶凝资料用量(m bo)的决定.根据已选定的混凝土用火量m wo战火胶比(W/B)可供出胶凝资料用量:每坐圆米混凝土矿物掺合料用量(m fo)的决定:m fo=m bo·βf式中βf ——矿物掺合料掺量(%),矿物掺合料正在混凝土中的掺量应通过考查决定.采与硅酸盐火泥或者一般硅酸盐火泥时,钢筋混凝土战预应力混凝土中矿物掺合料最大掺量宜分别切合表6-9战表6-10的确定.对付前提大概积混凝土,粉煤灰、粒化下炉矿渣粉战复合掺合料的最大掺量可减少5%.采与掺量大于30%的C类粉煤灰的混凝土应以本量使用的火泥战粉煤灰掺量举止安靖性考验.钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量表6-9预应力混凝土中矿物掺合料最大掺量表6-10每坐圆米混凝土火泥用量(m co)的决定:m co=m bo-m fo为包管混凝土的耐暂性,由以上估计得出的胶凝资料用量还要谦脚有闭确定的最小胶凝资料用量的央供,如算得的胶凝资料用量少于确定的最小胶凝资料用量,则应与确定的最小胶凝资料用量值.5)砂率的决定.砂率不妨根据以砂弥补石子清闲,并稍有富余,以扒启石子的准则去决定.根据此准则可列出砂率估计公式如下:式中βs——砂率,%;m so,m go ——每坐圆米混凝土中砂及石子用量,kg;V'so,V'go ——每坐圆米混凝土中砂及石子紧集体积,其中V'so=V'go P',m3;ρ'so,ρ'go——砂战石子聚集稀度,kg/m3;P′——石子清闲率,%;β——砂浆结余系数(普遍与1.1~1.4).6)细集料战细集料用量的决定.①当采与品量法时,应按下列公式估计:m co+m fo+m go+m so+m wo=m cp式中m co——每坐圆米混凝土的火泥用量,kg;m fo——每坐圆米混凝土的矿物掺合料用量,kg;m go——每坐圆米混凝土的细集料用量,kg;m so——每坐圆米混凝土的细集料用量,kg;m wo——每坐圆米混凝土的用火量,kg;m cp——每坐圆米混凝土拌合物的假定品量(其值可与2350~2450kg),kg;βs——砂率,%.②当采与体积法时,应按下列公式估计:式中ρc ——火泥稀度(可与2900~3100kg/m3),kg/m3;ρf——矿物掺合料稀度,kg/m3;ρ′g——细集料的表瞅稀度,kg/m3;ρ′s——细集料的表瞅稀度,kg/m3;ρw——火的稀度(可与1000kg/m3),kg/m3;α——混凝土的含气量百分数(正在不使用引气型中加剂时,α可与1).细集料战细集料的表瞅稀度ρg与ρs应按现止止业尺度《一般混凝土用砂、石品量及考验要领尺度》(JGJ 52—2006)确定的要领测定.7)每坐圆米混凝土中加剂用量(m ao)的决定.每坐圆米混凝土中加剂用量(m ao)应按下列估计:m ao=m bo·βa式中m ao——估计协共比每坐圆米混凝土中中加剂用量,kg/m3;m bo——估计协共比每坐圆米混凝土中胶凝资料用量,kg/m3;βa——中加剂掺量,%,应经混凝土考查决定.(2)协共比的试配、安排与决定1)协共比的试配、安排.以上供出的各资料用量,是借帮于一些体味公式战数据估计出去的,或者是利用体味资料查得的,果而纷歧定切合本量情况,必须通过试拌安排,曲到混凝土拌合物的战易性切合央供为止,而后提出供考验混凝土强度用的基准协共比.2)协共比的决定.由考查得出的各胶火比值时的混凝土强度,用做图法或者估计供出与f cu相对付应的胶火比,o值,并按下列准则决定每坐圆米混凝土的资料用量:①用火量(m w)战中加剂用量(m a).正在试拌协共比的前提上,用火量(m w)战中加剂用量(m a)应根据决定的火胶比做安排;②胶凝资料用量(m b).胶凝资料用量(m b)应以用火量乘以决定的胶火比估计得出;③细、细集料用量(m g及m s).细、细集料用量(m g及m s)应根据用火量战胶凝资料用量举止安排.3)混凝土表瞅稀度的矫正.其步调如下:①估计出混凝土的估计表瞅稀度值(ρc):,cρc,c=m c+m f+m g+m s+m w②将混凝土的真测表瞅稀度值(ρc)除以ρc,c得出矫,t正系数δ,即③当ρc与ρc,c之好的千万于值不超出ρc,c的2%时,,t由以上定出的协共比,即为决定的安排协共比;若二者之好超出2%时,则要将已定出的混凝土协共比中每项资料用量均乘以矫正系数δ,即为最后定出的安排协共比.(3)动工协共比安排协共比,是以搞燥资料为基准的,而工天存搁的砂、石资料皆含有一定的火分.所以现场资料的本量称量应按工天砂、石的含火情况举止建正,建正后的协共比,喊搞动工协共比.现假定工天测出的砂的含火率为a%、石子的含火率为b%,则将上述安排协共比换算为动工协共比,其资料的称量应为:火泥:m′c=m c(kg)砂:m′s=m s(1+a%)(kg)石子:m′g=m g(1+b%)(kg)火:m′w=m w-m s×a%-m g×b%(kg)矿物掺合料:m′f=m f(kg)。
最新混凝土配合比设计规程(JGJ_55-2011_)
3 基本规定(新增加)
3.0.2 混凝土配合比设计应采用工程实际使用 的原材料,并应满足国家现行标准的有关 要求;配合比设计应以干燥状态骨料为基 准,细骨料含水率应小于0.5%,粗骨料含 水率应小于0.2%。
• 我国长期以来一直在建设工程中采用以干 燥状态骨料为基准的混凝土配合比设计, 具有可操作性,应用情况良好。
• 当用活性掺合料取代部分水泥时,表中的最大水灰比及最 小水泥用量即为替代前的水灰比和水泥用量。
GB/T50476-2008 混凝土结构耐久性 设计规范中有关胶凝材料用量条款
3 基本规定(矿物掺合料最大掺量)
3 基本规定(修订前的规定)
环境条件 最大水灰比
最小水泥用量
素砼 钢砼 预砼 素砼 钢砼 预砼
一
—— 0.65 0.60 200 260 300
二a 0.70 0.60 0.60 225 280 300
二b 0.55 0.55 0.55 250 280 300
三
0.50 0.50 0.50 300 300 300
(维勃稠度可以合理表示坍落度很小甚至为 零的混凝土拌合物稠度,维勃稠度等级划 分为5个。)
2 术语、符号
等级 V0 V1 V2 V3 V4
维勃稠度(s) ≥31 30~21 20~11 10~6 5~3
2 术语、符号
2.1.3塑性混凝土:拌合物坍落度为10mm~ 90mm的混凝土。
2.1.4流动性的混凝土。
2 术语、符号
fb—胶凝材料28d胶砂抗压强度实测值(MPa)
m0(—k计g)算;(基准)配合比每立方米混凝土的用量
γf—粉煤灰影响系数; γs—粒化高炉矿渣粉影响系数; Pt—压六值个(试MP件a中)不;少于4个未出现渗水时的最大水 P—设计要求的抗渗等级值; Tt—试配时要求的坍落度值(mm); Tp—入泵时要求的坍落度值(mm) ΔT—试验测得的预计出机到泵送时间段内的坍落
混凝土搅拌比例的合理调配方法
混凝土搅拌比例的合理调配方法混凝土是现代建筑中常用的一种建筑材料,其主要成分是水泥、砂、石子和水。
混凝土的强度、密实度等性能与搅拌比例密切相关,因此,合理的搅拌比例是保证混凝土性能的重要因素。
本文将介绍混凝土搅拌比例的合理调配方法。
一、确定混凝土强度等级混凝土强度等级是指混凝土在规定养护条件下的标准强度值,是制定混凝土搅拌比例的基础。
根据施工需要和工程设计要求,确定混凝土的强度等级,常用的强度等级有C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50等。
二、确定混凝土配合比混凝土配合比是指混凝土中各种原材料按一定比例混合所得到的混凝土的配合比例。
混凝土配合比通常由水泥、砂、石子和水四种成分组成,其配合比的确定需要考虑以下因素:1. 混凝土强度等级。
2. 砂和石子的粒径和含泥量,粗细骨料的配合比。
3. 水泥品种和品牌,掺合料的种类和用量。
4. 水的用量和水灰比。
根据以上因素,可以采用试配的方法确定合理的混凝土配合比。
试配时,可根据设计要求,先确定水泥用量,再按照砂、石子和水的比例逐步试配,最终确定出合理的混凝土配合比。
三、确定混凝土的水灰比水灰比是指混凝土中水的重量与水泥重量之比。
水灰比对混凝土的强度、耐久性等性能有很大影响,因此,确定合理的水灰比是制定混凝土搅拌比例的重要因素。
水灰比的选择应该根据不同的混凝土强度等级和不同的使用环境进行调整。
一般来说,水灰比越小,混凝土强度越高,但是过小的水灰比会导致混凝土难以施工和养护,过大的水灰比则会导致混凝土的强度和耐久性下降。
四、计算混凝土的材料用量确定混凝土配合比和水灰比之后,需要计算混凝土中各种原材料的用量。
计算方法如下:1. 水泥用量 = 混凝土总重量× 水灰比 / (1 + 水灰比)。
2. 砂、石子用量 = 水泥用量× 配合比中砂、石子的比例。
3. 水用量 = 水泥用量× 水灰比。
五、确定混凝土搅拌比例混凝土搅拌比例是指混凝土中各种原材料的比例。
最新水泥混凝土配合比设计步骤
水泥混凝土配合比设计步骤水泥混凝土配合比设计步骤(1)配制强度:f cu,k=25Mpa f cu,0= f cu,k+1.645*σ=25+1.645*5=33.2Mpa(2)初步确定水灰比:(用经验公式计算,各指标选取)W/C=αa*f ce/(f cu,0+αa*αb*f ce)=(0.53*36.5) / (33.2+0.53*0.20*36.5) =0.52(3)选取单位体积水泥混凝土的用水量:由水灰比为0.52,混凝土拌合物的坍落度为10-30mm,碎石最大粒径为31.5mm, 在满足混凝土施工要求的基础上选取混凝土的单位用水量为:m w0=175kg/m3。
(4)计算1m3水泥混凝土水泥用量:由W/C=0.52,m w0=185 (kg/m3),得m c0=m w0/(W/C)=337(kg/m3)查表符合耐久性要求的最小水泥用量为320kg/m3,所以取按强度计算的单位水泥用量m c0 =337(kg/m3)(5)选取合理砂率,计算粗细集料用量:最大粒径31.5mm,水灰比0.52,查表取混凝土砂率βs =35%。
(6)计算一组(3块试件)水泥混凝土各材料用量水用量175kg/ m3,水泥用量337kg/m3砂用量680 kg/m3碎石用量1263 kg/m3(7)配合比确定:个人认为,单位用水量可取180(kg/m3),为保证混凝土强度,水灰比取0.5,单位水泥用量360(kg/m3),根据密度法计算配合比,假定表观密度为2400(kg/m3 ),单位粗集料用量与单位细集料用量为未知量,可设方程求解M c0+ M g0+ M s0+ M w0=2400 M s0/(M s0+ M g0)*100=35解得M g0=1560(kg/m3) ,M s0=840 (kg/m3)通过计算得到个人的配合比为:单位用水量:单位水泥用量:单位细集料用量:单位粗集料用量=180:360: 840:1560。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
混凝土水灰比和塌落度的相互关系
混凝土的水灰比和塌落度过是建筑工程在施工中经常要碰到的问题,对于两者的相互关系,大部分民工乃至部分施工技术人员和我们部分监理人员,不是很清楚,以为水灰比大就是塌落度大,塌落度大就是水灰比大,认为两者是一码事,其实不然。
这两者之间有本质的区分,但两者之间又有相互牵连的关系。
要说明这个问题,得从混凝土的配合比设计说起,现以重量比为例,配合比的计算顺序如下:
1、计算水灰比,计算公式如下:Rh=0.46Rc(C/W-0.52)式中:Rh为混凝土的试配强度,Rc为水泥强度,C/W为灰水比,即水灰比W/C的倒数,其中C代表水泥,W代表水,从式中可以看出,混凝土强度同水泥强度成正比,同灰水比成正比,即同水灰比成反比,(水灰比为灰水比的倒数,1÷灰水比即为水灰比,1÷水灰比即为灰水比),因此灰水比越大则水灰比越小,混凝土强度越大则水灰比越小。
由此可见,在确定水灰比大小的计算中,水灰比只与混凝土强度和水泥强度两个因素有关,与塌落度的大小是没有关系的。
故水灰比是根据混凝土配比强度和水泥强度计算所得,是既定的,是不能任意改变的。
2、确定塌落度,塌落度是根据混凝土浇灌部位、构件体积、钢筋密集等情况确定的,如基础工程塌落度可小一点,一般为10-30mm,柱梁工程一般为
30-50mm,构件细小或者配筋密集,混凝土较难浇灌,则塌落度应适当大一点,一般可在50-90mm。
3、确定用水量,每立方混凝土的用水量是根据塌落度的大小决定的,此外,与石子粒径的大小和黄砂的粗细略有关系。
粒径偏细的石子和细砂用水量略偏大,以中砂为例,石子最大粒径40mm,塌落度30-50mm,每立方混凝土的用水量为180kg。
关于用水量可在相关表中查得。
4、计算水泥用量,水泥用量根据每立方混凝土用水量和水灰比计算:即用水量Χ灰水比或者用水量÷水灰比,例如水灰比为0.5,用水量为180kg,则水泥用量为180÷0.5=360kg。
5、确定每立方混凝土的容重,一般混凝土每立方容重约2400kg,强度高的略重,强度低的略轻,但偏差不是很大。
6、计算砂石总用量,砂石总用量为砼容重—用水量—水泥用量,以上述为例,砂石总用量为砼容重2400—水180—水泥360=1860kg。
7、确定砂率并计算砂、石用量、砂率一般为35%,水灰比小的砂率略小,水灰比大的砂率略大,可根据试配混凝土的和易性调整砂率,以上述为例,中砂用量为1860Χ35%=651kg,石子用量为1860—651=1209kg。
水、砂、石子用量分
别除水泥用量,即成为以水泥为1的配合比,水泥1:水0.5:中砂1.81:石子3.36。
综合上所述,水灰比是混凝土中水与水泥的比例,是计算所得,水灰比的大小只与混凝土试配强度和水泥强度有关,与塌落度的大小没有关系。
水灰比是保证混凝土强度的先决条件,这个比例在施工中自始至终不得改变。
而塌落度则是混凝土的干稀程度,即适宜混凝土施工的工作度,这就是我开头所讲水灰比与塌落度有本质的区分。
塌落度大并非水灰比一定大,例如商品砼,塌落度很大,一般都在120mm及以上,可它的水灰比不大,只是用水量大而按水灰比增大了水泥的用量,故商品砼的水泥用量比一般自拌砼要大。
因此水灰比和塌落度都是在配合比中规定了的,是不能任意改变的。
如果任意增大塌落度,则水灰比相应增大,这就是塌落度和水灰比的牵连关系。
所以我们平时经常讲到要控制塌落度保证水灰比,道理就在此。
因此,在混凝土捣拌时要经常做塌落度试验。
有时在混凝土浇灌中,确实会碰到特殊情况,如局部构件特别细小、配筋特别密集、浇灌有困难,这时可适当增大塌落度,但必须按水灰比相应增加水泥用量,例如水灰比为0.5,用水量比原配比每一拌增加了5公斤水,则5÷0.5=10,就是说每拌应增加10公斤水泥,这样就仍然保持原来的水灰比。
在施工现场,民工们往往为了工作上省力,而任意增大用水量,则增大了水灰比,用他们自己的话讲,我们只多加了一点水,水泥按配比没有少放,对混凝土强度不会有影响。
当真对强度没有影响吗?非也,这就是我们经常讲的要控制塌落度的原因,而且原因很简单,因为混凝土随着硬化过程,水分逐渐蒸发,在混凝土内部形成空隙,水分越多,空隙当然越多,从而降低了混凝土的密实度,则降低了混凝土的强度。
若为操作省力,增大塌落度,必须影响混凝土强度,此时只能按水灰比增加水泥用量,才能保证规定的水灰比,从而保证强度,但这无疑造成了水泥的浪费。
因此,控制塌落度,不造成水泥的浪费,也有其一定的经济意义。
任意增大塌落度的危害性并非只影响混凝土强度这一点,而它另一个危害性则能增加现浇板裂缝的因素,众所得知,混凝土裂缝的几个主要原因之一,就是混凝土自身的收缩裂缝,塌落度越大则硬化后的收缩性越大,裂缝的可能性也就越大。
目前,大多数工地在浇灌楼层时多采用了商品混凝土,在某种意义上讲,这能节约劳动力和加快施工进度,有其先进的一面。
但由于商品混凝土塌落度大,硬化后的收缩性较大,故现浇板裂缝现象非常普遍,相关人员都有一种共同的体会,就是自拌混凝土的裂缝要少于商品砼,究其原因就是商品砼塌落度大。
我市建管局曾先后两次发布的关于防治质量通病导则的文件中,两次都提到对于现浇板必须采取两次抹面,这一点是针对塌落度大的混凝土所存在的缺陷所采取的措施。
本人认为,两次抹面有两个好处,一是能够增加混凝土的强度,二是能够头减少板面裂缝。
因为通过适时的第二次抹面,能增强混凝土的密实度,把一部分混凝土内部的水分,通过第二次抹面挤压出来,减少混凝土内部的空隙,增加密实度,从而达到增加强度、减少裂缝的效果,把一部分裂缝消灭在萌芽状态。
两次抹面不能片面地理解为抹两次面就行了,这里重点强调的是适时,如果过早地进行第二次抹面,此时混凝土表面还有较多水分,虽然操作比较省力,但是效果不大。
但过迟进行第二次抹面则混凝土已硬化不能操作。
一定要等到混凝
土表面水分已干,但尚可操作,即在终凝前进行第二次抹面,所以作业人员必须在浇灌现场耐心等候试抹,待最佳时机下手操作,以获得最好的效果。