砂细度模数计算
细度模数计算
细度模数计算【最新版】目录1.细度模数计算的定义和意义2.细度模数计算公式及符号意义3.细度模数的应用范围和影响因素4.细度模数计算的实际举例5.细度模数在混凝土中的作用和重要性正文细度模数计算是混凝土工程中常用的一种方法,用于衡量砂的颗粒分布情况,以指导混凝土的配比设计。
细度模数越小,表示砂颗粒分布越集中,混凝土的强度和耐久性就越好。
反之,细度模数越大,表示砂颗粒分布越分散,混凝土的强度和耐久性就越差。
细度模数计算公式为:细度模数 = (1×5+2×2.5+3×1.25+4×0.63+5×0.315+6×0.160) / (1+2+3+4+5+6) ,其中 1、2、3、4、5、6 分别为公称直径 5.00mm、2.50mm、1.25mm、0.63mm、0.315mm、0.160mm 的砂粒数量,计算结果精确到 0.01。
细度模数的应用范围主要集中在混凝土工程中,对于混凝土的强度和耐久性有着重要影响。
在混凝土设计中,细度模数通常作为筛选砂的标准,以保证混凝土的质量。
同时,细度模数也可以用来评估砂的颗粒分布是否合理,对于改进混凝土的性能具有重要作用。
举个例子,假设我们有一组砂的公称直径为 5.00mm、2.50mm、1.25mm、0.63mm、0.315mm、0.160mm 的砂粒数量分别为 10、20、30、40、50、60,那么我们可以通过细度模数计算公式计算出细度模数为 2.73,这个结果表明砂的颗粒分布较为集中,适合用于混凝土的配比设计。
在混凝土中,细度模数对于混凝土的强度和耐久性具有重要影响。
如果细度模数过小,表示砂颗粒分布过于集中,混凝土的强度和耐久性会受到影响。
反之,如果细度模数过大,表示砂颗粒分布过于分散,混凝土的强度和耐久性也会受到影响。
沥青混凝土用砂细度模数计算
沥青混凝土用砂细度模数计算(原创版)目录一、引言二、沥青混凝土用砂细度模数计算方法1.水泥混凝土用砂与沥青混凝土用砂的区别2.细度模数的定义与意义3.计算步骤a.手筛法b.累计筛余百分率c.各号筛的质量百分率d.绘制级配曲线三、结论正文一、引言沥青混凝土是一种广泛应用于道路建设的材料,其质量直接影响到道路的使用寿命和性能。
其中,砂作为沥青混凝土的主要组成部分,其细度模数对于混凝土的性能有着重要影响。
因此,如何准确地计算沥青混凝土用砂的细度模数至关重要。
二、沥青混凝土用砂细度模数计算方法1.水泥混凝土用砂与沥青混凝土用砂的区别水泥混凝土用砂和沥青混凝土用砂在粒度分布上有所不同。
水泥混凝土用砂的粒度分布范围较广,而沥青混凝土用砂的粒度分布范围相对较窄。
因此,在计算沥青混凝土用砂的细度模数时,需要采用与水泥混凝土不同的方法。
2.细度模数的定义与意义细度模数是表示砂子粒度分布范围的一个参数,其值越大,表示砂子的粒度分布范围越广,反之则越窄。
在沥青混凝土中,细度模数对于混凝土的性能有着重要影响,如抗压强度、抗折强度、耐磨性等。
3.计算步骤(1)手筛法手筛法是计算沥青混凝土用砂细度模数的常用方法。
首先,需要按照筛孔大小顺序进行手筛,称量出各筛筛余试样的质量 m1,精确至 0.5g。
(2)累计筛余百分率累计筛余百分率是指各号筛上的筛余量占试样总量的比例。
通过计算各号筛的累计筛余百分率,可以得到砂子的粒度分布情况。
(3)各号筛的质量百分率各号筛的质量百分率是指各号筛上的筛余量占试样总量的比例。
通过计算各号筛的质量百分率,可以得到砂子的粒度分布情况。
(4)绘制级配曲线根据手筛法得到的数据,可以绘制级配曲线,从而直观地表示砂子的粒度分布情况。
通过比较级配曲线与标准级配曲线,可以评估砂子的质量是否符合要求。
三、结论沥青混凝土用砂细度模数的计算方法对于保证沥青混凝土的质量至关重要。
通过采用正确的计算方法,可以得到准确的细度模数,从而确保沥青混凝土的性能达到设计要求。
计算砂的细度模数公式
计算砂的细度模数公式计算砂的细度模数前言砂的细度模数是衡量砂的粒度分布的一个重要指标。
在工程设计和建筑材料领域中,砂的细度模数常常用来评估砂的粗细程度,从而指导材料选择和工程实施。
细度模数公式细度模数(Fineness Modulus)的计算公式可以通过以下方式得出:1.将砂的粒度分选成10个等级(或更多),并分别称重;2.将各个等级的质量乘以对应等级的标准筛孔尺寸;3.将上述乘积相加得到总和;4.将上述总和除以砂的总质量。
细度模数=(∑(质量×标准筛孔尺寸))/砂的总质量实例解释假设有一种砂,经过筛分得到以下数据:|筛孔尺寸(mm)|质量(g)| ||| | |500 | | |400 | | |300 | | |200 | | |100 | | |50 | | |25 |按照上述计算公式计算细度模数:总和 = (500×)+(400×)+(300×)+(200×)+(100×)+(50×)+(25×)=砂的总质量 = 500 + 400 + 300 + 200 + 100 + 50 + 25 = 1575 细度模数 = / 1575 = (保留两位小数)因此,该砂的细度模数为。
结论细度模数是一种重要的砂的粒度分布指标,通过计算砂的质量与标准筛孔尺寸的乘积之和与砂的总质量之比,可以得到一个评估砂的粗细程度的数值。
在工程设计和建筑材料选择中,细度模数可以帮助工程师和设计师更好地了解砂的性质从而做出合理的决策。
##其他细度模数计算公式除了上述提到的计算细度模数的常用公式,还有一些其他的计算方法。
这些方法可以更细致地评估砂的粒度分布,根据不同的需求选择合适的公式进行计算。
西巴德斯公式(Sibadas Formula)该公式对砂的沉积速度进行了考虑,计算公式如下:细度模数 = - log(沉积速度)其中,沉积速度表示在固定时间内,砂在水中的沉积高度与重力加速度之比。
计算砂的细度模数公式
计算砂的细度模数公式砂的细度模数(Fineness Modulus)是用来表示砂的细度级别的一个参数。
它是通过对砂的筛分分析数据进行计算得出的,通常用来评估砂的质量和用途。
砂的细度模数越小,砂的细度越大,反之亦然。
砂的细度模数公式如下:Fineness Modulus = (Cumulative % Retained on Sieve) / 100在这个公式中,"Cumulative % Retained on Sieve"指的是在不同孔径的筛网上保留的砂的累积百分比。
通过对砂进行连续筛分,可以得到不同孔径筛网上的砂的质量百分比数据,然后将这些数据代入公式进行计算,即可得到砂的细度模数。
砂的细度模数可以用来判断砂的用途。
一般而言,细度模数在2.3到3.1之间的砂被认为是中等细度的砂,适用于混凝土制备;而细度模数大于3.1的砂被认为是粗砂,适用于路面铺设等工程。
通过细度模数的计算,可以评估砂的质量。
一般来说,砂的细度模数越小,砂的颗粒尺寸越均匀,质量越好。
而细度模数越大,砂的颗粒尺寸差异越大,质量越差。
因此,在进行砂的选用时,需要根据具体工程要求选择适当的细度模数范围。
除了细度模数,砂的其他性质也需要进行评估。
例如,砂的含水量、含泥量、压实度等都会影响砂的使用性能。
因此,在进行砂的选用时,需要综合考虑多个因素。
砂的细度模数公式是用来评估砂的细度级别的一个重要工具。
通过对砂的筛分分析,可以得到砂的细度模数数据,从而判断砂的质量和用途。
在工程中,正确选择合适的砂料是确保工程质量的重要一环,而细度模数的计算和评估则是进行砂料选用的重要依据之一。
砂的细度模数公式是一个用来评估砂的细度级别的重要工具。
通过对砂的筛分分析数据进行计算,可以得到砂的细度模数,并根据细度模数来评估砂的质量和用途。
在工程中,正确选用合适的砂料对于保证工程质量至关重要,而细度模数的计算和评估则是进行砂料选用的重要依据之一。
砂的细度模数范围
砂的细度模数范围
砂的细度模数范围是指砂的颗粒大小分布范围,通常用细度模数(Fineness Modulus,简称FM)来表示。
细度模数是指砂的粒径分布曲线上,10%、30%、50%、70%和90%的粒径分别对应的筛孔孔径的平均值,即:
FM = (a+b+c+d+e)/100
其中,a、b、c、d、e分别为10%、30%、50%、70%和90%的粒径分别对应的筛孔孔径。
砂的细度模数范围通常在2.2~3.2之间,这个范围是根据砂的用途和性质来确定的。
一般来说,细度模数越小,砂的颗粒越细,适用于制作高强度的混凝土;细度模数越大,砂的颗粒越粗,适用于制作低强度的混凝土。
在建筑工程中,砂是不可或缺的材料之一,它广泛应用于混凝土、砌块、砂浆、路面等建筑材料的制作中。
不同的建筑材料对砂的细度模数有不同的要求,因此在选择砂的时候需要根据具体的用途和要求来确定细度模数范围。
例如,在制作高强度混凝土时,需要使用细度模数较小的砂,这样可以使混凝土的强度更高、密实度更好。
而在制作低强度混凝土时,可以使用细度模数较大的砂,这样可以降低混凝土的强度,使其更易于加工和施工。
砂的细度模数还与砂的来源和加工方式有关。
不同地区的砂质量和细度模数范围可能存在差异,因此在选择砂的时候需要根据具体情况进行评估和选择。
砂的细度模数范围是建筑工程中一个非常重要的参数,它直接影响到建筑材料的质量和性能。
在选择砂的时候,需要根据具体的用途和要求来确定细度模数范围,并且需要注意砂的来源和加工方式,以确保建筑材料的质量和性能符合要求。
中砂的细度模数范围
中砂的细度模数范围介绍中砂是一种常用的建筑材料,广泛应用于混凝土和砂浆生产中。
其细度模数是衡量中砂颗粒粗细程度的指标之一。
本文将对中砂的细度模数范围进行探讨,并分析其在不同工程中的应用。
细度模数的定义细度模数(Fineness Modulus,简称FM)是指中砂的颗粒粒径分布和分数占比的统计参数。
它表示了砂颗粒的大小和形状的多样性。
细度模数的计算公式如下:FM = (C1 + C2 + C3 + … + Cn) / 100其中,Ci为每个颗粒分数占总质量的百分比。
不同用途的细度模数要求不同用途的建筑工程对中砂的细度模数都有一定的要求。
下面将分别从混凝土和砂浆的角度进行讨论。
混凝土混凝土是一种由水泥、砂、骨料和适量的水混合而成的复合材料,对中砂的细度模数有一定的要求。
常见混凝土的细度模数范围一般为2.33.1。
在一些特殊工程中,细度模数范围可以进一步3.5。
扩大到2.0理由一:工作性能要求混凝土的施工工艺需要考虑中砂颗粒的粗细程度。
当细度模数过小时,砂颗粒过细,容易产生过量的表面积,增加混凝土的需水量,对混凝土的工作性能产生不利影响;当细度模数过大时,砂颗粒过粗,容易导致混凝土的流动性变差,施工工艺受限。
理由二:力学性能要求混凝土的强度和耐久性与中砂的细度模数密切相关。
适当的细度模数范围可以提高混凝土的强度,并保证混凝土的抗渗性和耐久性。
砂浆砂浆是一种由水泥、砂和适量的水混合而成的胶凝材料,对中砂的细度模数同样有一定的要求。
常见的砂浆细度模数范围一般为1.7~2.3。
理由一:工作性能要求砂浆的施工过程需要中砂颗粒的精细度来保证砌筑的均匀性和粘结性。
较小的细度模数范围可以提高砂浆的可塑性和黏结能力,使砌筑更加灵活和牢固。
理由二:表面效果要求砂浆的表面效果对建筑物的美观和质量有直接影响。
适宜的细度模数范围可以在施工过程中提供平滑、均匀和细腻的表面效果。
中砂的细度模数范围控制为了满足不同工程对中砂细度模数的要求,需要进行细度模数的范围控制。
砂石料细度模数
细度模数英文表述为: fineness module表征天然砂粒径的粗细程度及类别的指标。
MX=[(A0.15+A0.3+AO.6+A1.18+A2.36)-5A4.75]/(100-A4.75)或MX=(A0.15+A0.3+AO.6+A1.18+A2.36+A4.75)/100详细见图:MX -细度模数;A0.15-粒径0.15mm上颗粒累计筛余百分率(%);其他依次类推。
天然砂又分河砂、海砂和山砂。
砂子的粗细按细度模数分为4级。
粗砂:细度模数为3.7—3.1,平均粒径为o.5mm以上。
中砂:细度模数为3.0—2.3,平均粒径为o.5—0.35mm。
细砂:细度模数为2.2—1.6,平均粒径为0.35—0.25mm。
特细砂:细度模数为1.5一o.7,平均粒径为o.25mm以下。
细度模数越大,表示砂越粗。
普通混凝土用砂的细度模数范围在3.7-1.6,以中砂为宜,或者用粗砂加少量的细砂,其比例为4:1。
参考国家标准: GBT 14684 建筑用砂砂的定义:按照机制砂的定义:经除土处理,由机械破碎,筛分制成的粒径小于4.75mm 的岩石颗粒。
但不包含软质岩石,风化岩石的颗粒。
砂的规格:砂的规格按细度模数(Mx)分为粗、中、细三种。
其中:粗砂的细度模数为3.7-3.1,中砂的细度模数为3.3-3.0,细砂的细度模数为2.2-1.6。
砂的等级:砂的等级按其技术要求分为:I、II、III 三个等级。
用途:I 类砂适用于强度等级大于C6 的混凝土;II 类适用于强度等级C30-C60 及抗冻,抗渗或其他要求的混凝土,水工混凝土;III 类砂适用于强度等级小于C30 的混凝土和建筑砂浆。
特点:砂的粒径在4.75-0.15mm 之间,且小于0.075mm 的石粉应有一定的限制,其粒级分为4.75、2.36、1.18、0.60、0.30、0.15,最好要连续,且每一粒级要有一定的百分比,其粒型最好呈立方体,对其针片状含量也有一定要求。
细度模数计算
细度模数计算公式
1、砂的细度模数按下式计算,精确到:
2、例子:
称取砂子500g已知(方孔)㎜、(方孔)㎜、(方孔)㎜、(方孔)㎜、(方孔)㎜、(方孔)㎜各筛上的分计筛余重量为39g、77g、70g、78g、95g、106g和筛底34g求其细度模数。
在细度模数计算器输入39g、77g、70g、78g、95g、106g就可以计算出以下结果:分计筛余重量为:39g、 77g、 70g、 78g、 95g、 106g
筛余百分数:%、%、14%、%、19%、%
累计筛余:39 g、 116 g、 186 g、164 g、 359 g、465 g
累计筛余百分数:%、%、%、%、%、93%
损失:500-(39+77+70+78+95+106)=35 g
散失:(500-(39+77+70+78+95+106+34))/500=%(即散失:35-34=
1 g)
细度模数:((++++93)-5*)/()=
3、细度模数的意义:
注:1μm(微米)=1×10-6m(米)
4、配制高强度混凝土
必须经试配确定还要看水泥强度具体多少
水灰比取和三个值分别进行试配
看试配的工作性如何如果距离远还要考虑损失(这点很重要)
砂率应该在左右然后根据试配调整保证又足够粘聚性不至离析
石子的粒径必须要小于25mm的碎石砂子细度模数左右最好
另外砂石必须要进行清洗做到基本不含泥和泥块
然后就是看强度了做好强度曲线定好具体水灰比
我个人建议最好是煤灰矿粉双掺如实在没矿粉煤灰掺量应在25%左右
保证起后期强度的持续增长。
水泥混凝土细度模数公式
水泥混凝土细度模数公式
水泥混凝土规范通用的细度模数计算公式:
M=(A2.36+A1.18+A0.6+A0.3+A0.15-5A4.75)/(100-A4.75)。
细度模数越大,表示砂越粗。
普通混凝土用砂的细度模数范围在3.7到1.6,以中砂为宜。
在实际使用中,由于近年来河沙不断减少、甚至枯竭,近90%以上的混凝土搅拌站在混凝土拌和中使用机制砂,由于加工工艺的区别,大部分机制砂出现超粗现象,在试验中砂的细度模数超过4.0的很多。
混凝土中不同细度模数的砂对混凝土影响较大,与水结合状态不同,细度模数小,砂子的比表面积大,与水结合的多。
在用水量一定的情况下,导致混凝土中自由水数量降低,使混凝土的和易性不良,同时胶凝材料与水反应不充分,影响混凝土强度。
细度模数偏大时,比表面积小,与水结合的少,混凝土中自由水数量增加,使混凝土离析,由于水的过剩,不能完全与胶凝材料反应,会以蒸发的形式排出,使混凝土中留下微细孔,降低混凝土强度。
当砂的细度模数还是超过粗砂要求时,掺入一部分粉煤灰。
掺加量宜把砂调整为中砂范围。
砂的细度模数计算
砂的细度模数计算砂的细度模数计算公式:M=(A2.36+A1.18+A0.6+A0.3+A0.15-5A4.75)/(100-A4.75)其中A0.15、A0.3~~~A4.75分别为对应筛上的累计筛余百分率。
砂的细度是按砂子可以通过筛网的目数确定的,这个目数是以每英寸长度上筛网的孔数来表示的。
砂是疏松的、未粘结的粒状物质,其颗粒或格架要素按定义上讲必须是属于砂粒级的。
更精确地给砂下定义已作过各种尝试,这些尝试大部分是用某一特定大小的颗粒“直径”来表示颗粒的大小。
在矿物学中我们已经知道矿物的形成条件,主要有温度、压方、组份浓度、介质酸碱度(pH值)和氧化还原电位(Eh 值)等因素。
砂矿物的形成条件基本上也是这些。
温度:砂矿物在熔体或溶液中结晶时,都有一定的结晶温度,并在一定的温度、压力范围内稳定。
例如声一石英在一个大气压下,温度低于867℃时开始形成,只在867-573℃范围内稳定,口一石英则在573℃时开始形成,温度低于573℃时才稳定。
因此,在砂样中(常规条件下)见不到卢一石英,只能见到口一石英呈p一石英(六方双锥晶体)的假象。
压力:在高压条件下形成的砂矿物,其质点堆积紧密,即密度大、硬度大。
如金刚石(形成于10000大气压力)。
由于地壳中压力是随深度增加的,高压条件下形成的砂矿物往往在地壳的深处和地幔中。
此外,区域变质作用中的定向压力能使某些片状和柱状砂矿物在平行于压力作用的方向上发生溶解,而在垂直压力作用的方向上生长,结果造成这些砂矿物在母体中呈定向排列,如片麻岩中的黑云母和石英,其单体形态有向垂直压力的方向伸展的特点与一般花岗岩中的相区别。
组份的浓度:晶体砂矿物只是在有关组份的浓度达到过饱和状态(即结晶速度大于溶解速度)时,才能结晶出来。
如岩浆在结晶分异过程中,从中期向后期过渡时,岩浆中CaO的浓度逐渐减小,而K20的浓度逐渐增大,因而普通角闪石逐渐消失,而代之形成黑云母。
介质酸碱度:水溶液的酸碱度一般用水溶液中氢离子浓度的对数j负值来表示,ph=7时为中性,<7时为酸性,>7时为碱性。
砂子细度模数
砂子细度模数(实用版)目录一、砂子细度模数的定义与意义二、砂子细度模数的计算方法三、砂子细度模数的影响因素四、砂子细度模数在混凝土中的应用五、结论正文一、砂子细度模数的定义与意义砂子细度模数是评价砂粗细程度的一种指标,通常用来衡量砂子的粒度分布。
细度模数愈大,表示砂愈粗。
砂子细度模数的数值主要决定于0.16mm 筛至 2.5mm 筛 5 个粒径的累计筛余量,粗颗粒分计筛余的权比细颗粒大,细度模数的数值在很大程度上取决于粗颗粒含量。
砂子细度模数的数值与小于 0.16mm 的颗粒无关。
不同级配的砂可以具有相同的细度模数。
二、砂子细度模数的计算方法砂子细度模数的计算公式为:细度模数 = (累计筛余百分比之和 - 粗颗粒含量百分比) / (100 - 粗颗粒含量百分比)。
在计算过程中,需要对 0.16mm 至 2.5mm 范围内的颗粒进行筛分,并计算各个粒径的累计筛余百分比。
最后,根据公式计算出细度模数。
三、砂子细度模数的影响因素砂子细度模数的大小主要受以下因素影响:1.颗粒大小:颗粒越大,筛余百分比越大,细度模数也越大。
2.颗粒分布:不同粒径的颗粒分布对细度模数有影响。
若粗颗粒含量较多,细度模数会较大;若细颗粒含量较多,细度模数会较小。
3.筛分方式:筛分方式和设备的不同会影响筛分结果,从而影响细度模数的计算结果。
四、砂子细度模数在混凝土中的应用普通混凝土用砂的细度模数范围在 3.7-1.6,以中砂为宜。
砂子细度模数对混凝土的性能有一定影响,如抗压强度、抗折强度、水泥用量等。
因此,在混凝土生产中,需要根据设计要求选择适当细度模数的砂子。
五、结论砂子细度模数是评价砂子粗细程度的重要指标,其计算方法简便,受到颗粒大小、分布和筛分方式等因素的影响。
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。
[方案]细度模数计算
细度模数计算公式1、砂的细度模数按下式计算,精确到0.01:11 6543211005 )(βββββββμ-⨯-++++=试验。
时,应重新取试样进行大于度模数之差。
当两次试验所得的细确到平均值作为测定值,精以两次试验接轨的算术分数。
园孔筛上的累计筛余百、、、、、分别为公称直径、、、、、为砂的细度模数,20 .01.0mm160.0mm315.0mm63.0mm 25.1mm50.2mm00.56543211ββββββμ2、例子:称取砂子500g已知5.00(方孔4.75)㎜、2.50(方孔2.36)㎜、1.25(方孔1.18)㎜、0.63(方孔0.6)㎜、0.315(方孔0.3)㎜、0.16(方孔0.15)㎜各筛上的分计筛余重量为39g、77g、70g、78g、95g、106g和筛底34g求其细度模数。
在细度模数计算器输入39g、77g、70g、78g、95g、106g就可以计算出以下结果:分计筛余重量为:39g、77g、70g、78g、95g、106g筛余百分数:7.8%、15.4%、14%、15.6%、19%、21.2%累计筛余:39 g、116 g、186 g、164 g、359 g、465 g累计筛余百分数:7.8%、23.2%、37.2%、52.8%、71.8%、93%损失:500-(39+77+70+78+95+106)=35 g散失:(500-(39+77+70+78+95+106+34))/500=0.2%(即散失:35-34=1 g)细度模数:((23.2+37.2+52.8+71.8+93)-5*7.8)/(100-7.8)=2.59 3、细度模数的意义:注:1μm(微米)=1×10-6m(米)4、配制高强度混凝土必须经试配确定还要看水泥强度具体多少水灰比取0.32 0.35和0.38三个值分别进行试配看试配的工作性如何如果距离远还要考虑损失(这点很重要)砂率应该在0.37左右然后根据试配调整保证又足够粘聚性不至离析石子的粒径必须要小于25mm的碎石砂子细度模数2.8左右最好另外砂石必须要进行清洗做到基本不含泥和泥块然后就是看强度了做好强度曲线定好具体水灰比我个人建议最好是煤灰矿粉双掺如实在没矿粉煤灰掺量应在25%左右。
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。
细沙细度模数
细沙细度模数细沙细度模数是评价细沙颗粒粒径大小的一个指标,也是沙的粒度分布的量化指标之一。
细度模数越大,表示颗粒粒径越大,沙的粒度较粗;细度模数越小,表示颗粒粒径越小,沙的粒度较细。
细度模数的计算方法是根据沙样的粒径分布曲线进行测定。
首先,将沙样通过一系列的筛网进行筛分,然后根据筛网上的孔径大小和通过筛网的沙样质量,计算出沙样在不同粒径范围内的质量累积百分比。
细度模数可以通过绘制粒径分布曲线,并求解曲线上的特定百分比处的粒径值得到。
细度模数的具体计算公式如下:D = D60 / D10其中,D60表示沙样的质量累积百分之60处的粒径值,D10表示沙样的质量累积百分之10处的粒径值。
细度模数的大小可以反映出沙的用途和性质。
通常,细度模数越小,表示沙的粒度分布越均匀,适用于混凝土、砂浆等建筑材料的制备;细度模数越大,表示沙的粒度分布不均匀,适用于过滤、排水等工程用途。
细度模数的应用领域很广泛。
在建筑材料领域,细度模数可以用于评价砂浆的流动性、强度和工作性能。
在土力学和岩土工程领域,细度模数可以用于评价土壤的颗粒分布特征,进而对土壤的力学性质进行预测。
在水利工程领域,细度模数可以用于评价河床沉积物的颗粒组成,从而对河流的水动力特性进行研究。
细度模数的测定方法也多种多样。
除了常规的筛分法外,还有沉降法、光学法、激光散射法等。
这些方法各有优劣,可以根据实际需要选择合适的方法进行测定。
细沙细度模数的变化对工程和科学研究都具有重要意义。
在建筑工程中,通过控制细度模数可以调整混凝土和砂浆的性能,提高工程质量。
在土力学和岩土工程中,细度模数可以用于研究土壤的稳定性和承载力。
在水利工程中,细度模数可以用于预测河流的冲刷和沉积情况,指导水利工程的设计和管理。
细度模数是评价细沙颗粒粒径大小的重要指标,对于建筑工程、土力学和岩土工程以及水利工程都具有重要意义。
通过准确测定细度模数,可以更好地了解细沙的性质和用途,为工程设计和科学研究提供可靠依据。
砂的细度模数计算公式
砂的细度模数计算公式砂的细度模数是描述土壤粒径分布的一个指标,又称为等级模数或加权细度模数。
它由力学分析和化学分析相结合而得出,是一个描述水泥和混凝土耐久能力的重要指标。
一、砂的细度模数的定义砂的细度模数是土壤粒度的特征的一种单一的参数,它反映了土壤粒径分布的变化规律,可以用来描述反映复合土壤粒径细度范围的量子,描述了砂砾中细颗粒和大颗粒相对数量的关系。
二、砂的细度模数的计算公式砂的细度模数(等级模数)=Σ[Xi*Ni/(ΣNi)]1/2其中:Xi:表示粒度为Xi的孔径的球子的百分比;Ni:表示粒度为Xi的孔径的球子的数量;三、砂的细度模数的计算步骤1、收集并处理测试样品;2、采用筛沙试验,测定样品的各筛孔径的比重以及微粒的总重量;3、计算比重曲线的模数值:将比重曲线上的点与1/2等分线连接,得出一条曲线,解析得出砂的细度模数;4、通过比重图,计算砂的细度模数,这一步骤需要用到特殊计算公式:Σ[Xi*Ni/(ΣNi)]1/2;其中:Xi:表示粒度为Xi的孔径的球子的百分比;Ni:表示粒度为Xi的孔径的球子的数量;四、砂的细度模数的应用1、砂的细度模数可以应用在岩土中,用来确定砂砾部分的粒度,以便采用合适的地基处理方案。
2、可以定量监测水淹效果,控制填筑比例,确保浇筑用土质量。
3、砂的细度模数也可以应用在水泥和混凝土材料中,用来定量考察水泥砂浆和混凝土力学性能,评价施工质量。
4、可以用于检测沥青路面配合比的等级,用于评定沥青的抗拉强度。
5、砂的细度模数也可以用来进行卤水池的地基梁埋深的定量分析,用于估算抗变形性能。