053标准建筑用砂(GB-T14684)等中的MB是什含义
建设用砂GBT14684-2022修订解析
《建设用砂》(GB/T14684-2022)修订解析目录一、主要技术变化17处(a~q) (2)a) 修订了天然砂的定义 (2)b) 修订了机制砂的定义 (2)c)增加了混合砂的术语和定义 (2)d)增加了片状颗粒的术语和定义 (2)e) 修订了亚甲蓝值的定义 (2)f) 修订了砂的分类 (2)g)修订了I类砂的颗粒级配技术要求 (2)h)修订了石粉含量和泥块含量的技术要求 (2)i)修订了有害物质的技术要求 (2)j) 增加了I类砂的片状颗粒含量技术要求 (2)k)修订了碱骨料反应的技术要求 (2)l) 修订了泥块含量的试验方法 (2)m)修订了氯化物含量检测方法 (2)n)增加了片状颗粒含量的检测方法 (2)o)增加了机制砂碱-碳酸盐反应试验方法 (2)p)修订了出厂检验和型式检验项目 (2)q) 修订了组批规则 (2)二、变化之处解析 (3)(1) 天然砂 (3)(2) b)机制砂 (3)(3) c)混合砂 (3)(4) d)片状颗粒 (3)(5) e)修订了亚甲蓝值的定义 (3)(6) f)修订了砂的分类 (4)(7) g)修订了I类砂的颗粒级配技术要求 (4)(8) h)修订了石粉含量和泥块含量的技术要求 (4)(9) i)修订了有害物质的技术要求 (4)(10) j)增加了I类砂的片状颗粒含量技术要求 (5)(11) k)修订了碱骨料反应的技术要求 (5)(12) l)修订了泥块含量的试验方法 (5)(13) m)修订了氯化物含量检测方法 (5)(14) n)增加了片状颗粒含量的检测方法 (6)(15) o)增加了机制砂碱-碳酸盐反应试验方法 (7)(16) p)8.检验规则 (7)(17) q)修订了组批规则 (7)《建设用砂》(GB/T14684-2022)将于11月1日即将实施,就相对于2011年旧规范做了以下汇总整理:一、主要技术变化17处(a~q)a)修订了天然砂的定义b)修订了机制砂的定义c)增加了混合砂的术语和定义d)增加了片状颗粒的术语和定义e) 修订了亚甲蓝值的定义f) 修订了砂的分类g)修订了I类砂的颗粒级配技术要求h)修订了石粉含量和泥块含量的技术要求i)修订了有害物质的技术要求j) 增加了I类砂的片状颗粒含量技术要求k)修订了碱骨料反应的技术要求l) 修订了泥块含量的试验方法m)修订了氯化物含量检测方法n)增加了片状颗粒含量的检测方法o)增加了机制砂碱-碳酸盐反应试验方法p)修订了出厂检验和型式检验项目q) 修订了组批规则二、变化之处解析(1)天然砂2011 3.1: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、风化的岩石颗粒。
GBT14684-2010建设用砂
6.技术要求
• 砂的级配类别应符合表2的规定。(原来三 类砂没有级配区的要求)
• 对于砂浆用砂,4.75mm筛孔的累计筛余量 应为0。砂的实际颗粒级配除4.75mm和 600μm筛档外,可以略有超出,但各级累 计筛余超出值总和应不大于5%。
6.技术要求
6.2砂的含泥量、石粉含量和泥块含量(第七处修改)
7.1.1.3从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位 和深度随机抽取大致等量的砂8份,组成一组样 品。
7.试验方法
7.1.2取样数量 7.1.3试样处理 7.2试验环境和试验用筛 7.3颗粒级配
• 根据各号筛的累计筛余百分率,采用修约 值比较法评定该试样的颗粒级配
7.4含泥量
7.试验方法
7.5石粉含量与MB值 亚甲蓝粉末含水率测定(增加) 亚甲蓝溶液制备:称量亚甲蓝粉末[(100+W)/10]g 0.01g
• 当人工砂MB值≤0.5时,石粉中吸附性的粘土类物质很少, 可以起到减水作用,用在混凝土中效果最好,可以用在 C60及以上混凝土中。
• 0.5≤ MB ≤1.0时,人工砂中会含有少量的粘土类物质,对 混凝土性能影响不明显,还能改善混凝土的和易性,可用 在C30~C55混凝土中。
• 1.0 ≤MB ≤1.4时,石粉中含有较多的粘土类物质,对混凝 土用水量有一定的影响,但并不影响混凝土的质量,可以 正常使用,用于C25及以下的混凝土中,还能避免低强度 等级混凝土中胶凝材料用量较少和易性差的问题,使强度 和耐久性达到保证。
5.2砂的放射性应符合GB 6566( 建筑材料放 射性核素限量 )的规定
6.技术要求
6.1颗粒级配(第六处修改)
• 砂的颗粒级配应符合表1的规定(分别提出 了天然砂和机制砂的要求,其中差异表现 为150um筛的累计筛余量上,机制砂的累 计筛余量小,说明其中细粉可以较多);
机制砂mb值计算
机制砂mb值计算机制砂是一种用于制造铸造模具的特殊砂子。
在铸造过程中,机制砂起着支撑和定形的作用,能够保持铸件的准确形状和尺寸。
机制砂的质量直接影响铸件的质量,而MB值是评估机制砂质量的重要指标之一。
MB值代表机制砂的强度指数,也被称为机制砂的耐磨性能指标。
它是通过机制砂试样在特定条件下的强度测试来确定的。
MB值越高,机制砂的强度和耐磨性能就越好,适用于制造复杂形状的铸件。
那么,如何计算机制砂的MB值呢?我们需要准备一定数量的机制砂试样。
试样的制备应符合相关标准,确保试样的质量和尺寸满足测试要求。
然后,我们将试样放入一台MB值测试仪中。
该仪器会施加一定的力量和摩擦力来模拟机制砂在铸造过程中的工作环境。
通过测试仪器的工作,我们可以测量试样的强度和耐磨性能。
在测试过程中,我们需要记录试样的强度指标,如抗压强度、抗剪强度等,并计算试样的MB值。
MB值的计算公式是MB=抗磨性指数/试样密度。
其中,抗磨性指数代表试样在测试中的抗磨性能,试样密度表示试样的实际密度。
通过测试和计算,我们可以得到机制砂的MB值。
这个数值能够直观地反映机制砂的强度和耐磨性能,对于铸造过程的质量控制和铸件的成功制造至关重要。
机制砂的MB值计算不仅是铸造行业的一个重要指标,同时也是机制砂生产和使用过程中的关键参数。
通过对MB值的监测和控制,可以有效地提高机制砂的质量,减少不良铸件的产生,降低生产成本。
MB值的计算还可以帮助铸造企业选择合适的机制砂材料。
不同铸造工艺和铸件要求对机制砂的MB值有不同的要求,因此企业可以根据自身需求选择具有合适MB值的机制砂,以确保铸件的质量和生产效率。
总结起来,机制砂的MB值计算是评估机制砂质量的重要指标之一。
通过对机制砂试样在特定条件下的强度测试和计算,可以得到机制砂的MB值。
这个数值可以直观地反映机制砂的强度和耐磨性能,对于铸造过程的质量控制和铸件的成功制造至关重要。
铸造企业可以根据MB值的要求选择合适的机制砂材料,以提高铸件质量和生产效率。
GB_T_14684-2011_建设用砂
粘土矿物 —
硅质石粉
钙质山砂石粉
60.9
3.2
—
0.3
—
0.4
—
81
—
15.1
39.1
—
3.术语和定义
• 人工砂中石粉含量和MB值之间并没有相关性,即 决定人工砂MB值大小的不是其中石粉含量,主要 和石粉的矿物成分有关。 • 硅质石粉比河卵石和钙质石粉对人工砂MB值的影 响更大。 • 人工砂MB值受细粉中SiO2和Al2O3含量的影响, 即人工砂MB值与高岭土类矿物含量有关系。 • 石粉的细度对其MB值没有影响。 • 不同地区人工砂MB值不能完全反映出细粉的含量 和矿物成分,要想限制人工砂中粘土类物质的含 量需要用石粉含量和MB值两个指标共同控制。
7.试验方法
7.1.2取样数量 7.1.3试样处理 7.2试验环境和试验用筛 7.3颗粒级配 • 根据各号筛的累计筛余百分率,采用修约 值比较法评定该试样的颗粒级配 7.4含泥量
7.试验方法
7.5石粉含量与MB值 亚甲蓝粉末含水率测定(增加) 亚甲蓝溶液制备:称量亚甲蓝粉末[(100+W)/10]g 0.01g (相当于干粉10g), (将亚甲蓝粉末烘干至恒量,烘干温 度超过105度,亚甲蓝粉末会变质) 7.6泥块含量 7.7云母含量 7.8轻物质含量 7.9有机物含量 7.10硫化物和硫酸盐含量 7.11氯化物含量
6.技术要求
• 砂的级配类别应符合表2的规定。(原来三 类砂没有级配区的要求) • 对于砂浆用砂,4.75mm筛孔的累计筛余量 应为0。砂的实际颗粒级配除4.75mm和 600μm筛档外,可以略有超出,但各级累 计筛余超出值总和应不大于5%。
6.技术要求
6.2砂的含泥量、石粉含量和泥块含量(第七处修改) 6.2.1天然砂的含泥量和泥块含量应符合表3的规定。 (均改为≤,原来为<) 6.2.2机制砂MB值≤1.4或快速法试验合格时,石粉 含量和泥块含量应符合表4的规定(增加了MB 值要求)
Mb5砂浆
首先了解下定义:MU----块体的强度等级;M----砂浆的强度等级;Mb----混凝土砌块砌筑砂浆的强度等级;C----混凝土的强度等级;Cb----混凝土砌块灌孔混凝土的强度等级;混凝土砌块砌筑砂浆:由水泥、砂、水以及根据需要掺入的掺和料和外加剂等组分,按一定比例,采用机械拌和制成,专门用于砌筑混凝土砌块的砌筑砂浆。
简称砌块专用砂浆。
其强度等级用Mb表示。
其次对比:Mb是代表混合砂浆,一般在里面掺加定量的石灰、粉煤灰或其他的吸水性外加剂等,强度等同M,就是提高和易性,保水性,控制早期强度,减少砂浆裂缝,增加砂浆的稠度.适用于小型空心砌块,加气混凝土砌块等气密性较大的砌体,因为该砌体本身气孔大,容易吸取砌筑砂浆的水分造成砂浆空骨现象,为了降低这种现象发生,就有了Mb的砂浆。
最后总结:Mb砂浆一般用于空心砌块、加气混凝土砌块等易吸水的砌块。
M砂浆用于普通砌块。
Mb5区别于一般的水泥砂浆,是混合砂浆的一种。
是由水泥、石灰、砂、水以及根据需要掺入的掺和料和外加剂等组分,按一定比例,采用机械拌和制成。
掺和料主要是粉煤灰,外加剂包括减水剂、早强剂、促凝剂、防冻剂及颜料等。
与传统砂浆相比,专用砂浆和易性好,粘结强度高,可使砌体灰缝饱满,减少开裂和渗漏。
Mb5是属于专用砂浆,是混合砂浆的一种,添加有粉煤灰外加剂等,增加强度,用以满足砌体强度的要求Mb5即指混凝土小型空心砌块专用砌筑砂浆,其抗压强度指标与M5的抗压强度指标相同。
按《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》(JC860-2000)的规定,混凝土小型空心砌块砌筑砂浆用Mb标记,强度等级可以为Mb15、Mb10、Mb7.5、Mb5等Mb5区别于一般的水泥砂浆,是混合砂浆的一种。
是由水泥、石灰、砂、水以及根据需要掺入的掺和料和外加剂等组分,按一定比例,采用机械拌和制成。
掺和料主要是粉煤灰,外加剂包括减水剂、早强剂、促凝剂、防冻剂及颜料等。
与传统砂浆相比,专用砂浆和易性好,粘结强度高,可使砌体灰缝饱满,减少开裂和渗漏。
机制砂MB值对混凝土外加剂掺量、强度、工作性能影响
机制砂 MB值对混凝土外加剂掺量、强度、工作性能影响摘要:本文试验研究了机制砂MB值对混凝土外加剂掺量、强度、混凝土工作性能的影响,结果表明,机制砂MB值对外加剂掺量影响较大;MB值低于1.4时,可保证混凝土强度及性能不受影响。
机制砂MB值超过1.4时,混凝土抗压强度逐渐降低,对聚羧酸外加剂产生一定吸附,影响外加剂减水效果发挥,外加剂掺量会提高,工作性能下降,坍损比较大,为了调整好混凝土工作性能,外加剂掺量随着MB值赠大而提高,随之成本越来越高,机制砂MB值增加而弹性模量随着降低趋势,收缩率随MB值增大收缩增大,冻融循环随MB值增加相对弹性模量显著降低。
通过试验研究生产发现,MB值越高,外加剂掺量越高,坍损较大,强度越低。
关键词:MB值;外加剂掺量;抗压强度;工作性能;1、前言随着建筑业的飞速发展需要越来越多的混凝土原材料,而混凝土中砂石料大于混凝土总量2/3,机制砂占砂石总量的45%~55%之间,巨大数量砂石料消耗使得天然资源远远不能满足使用要求。
加之昆明市政府决定将滇池流域“禁采区”扩大到2920平方公里,全面关停禁采区内所有采石采砂采矿点,并对采矿区及水土流失、破碎山体等区域进行全面治理恢复。
贯彻党的十九大“五位一体”方针,全国各地砂、石料场环保督查整治进一步深入,责令整改或暂扣采矿许可证等形式造成砂石料区域须求远大于供应,导致价格猛涨,机制砂品质迅速下降,随之MB值增大。
为了提高产能,机制砂普遍增粗,颗粒级配级不合理。
造成混凝土工作性能差,影响聚羧酸高性能减水剂的应用效果。
而在建筑工程中机制砂已成为不可缺少材料,机制砂必须符合标准要求,才能保证混凝土质量。
通过对机制砂MB值混凝土的大量试验,研究出机制砂MB值对混凝土工作性能;抗压强度;外加剂掺量影响。
2、原材料及试验方法(1)水泥:采用宜良红狮水泥有限公司生产的P·O42.5 级水泥,其部分性能如表 1 所示。
(2)粉煤灰:采用昆明环恒粉煤灰有限责任公司生产的FⅡ级粉煤灰,其品质如表 2 所示。
混合砂浆Mb
混合砂浆Mb
1. Mb是代表混合砂浆,一般在里面掺加定量的石灰\粉煤灰或其他的外加剂等,强度等同M,就是提高和易性,控制早期强度,减少砂浆裂缝,增加砂浆的稠度,适用于小型空心砌块,加气混凝土砌块等等。
这个配比是专用的,必须试验室出具配比单的,是一种保水砂浆。
2. Mb5即指混凝土小型空心砌块专用砌筑砂浆,其抗压强度指标与M5的抗压强度指标相同。
按《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》(JC860-2000)的规定,混凝土小型空心砌块砌筑砂浆用Mb标记,强度等级可以为Mb15、Mb10、Mb7.5、Mb5等
Mb5区别于一般的水泥砂浆,是混合砂浆的一种。
是由水泥、石灰、砂、水以及根据需要掺入的掺和料和外加剂等组分,按一定比例,采用机械拌和制成。
掺和料主要是粉煤灰,外加剂包括减水剂、早强剂、促凝剂、防冻剂及颜料等。
与传统砂浆相比,专用砂浆和易性好,粘结强度高,可使砌体灰缝饱满,减少开裂和渗漏。
防老剂mb的执行标准 -回复
防老剂mb的执行标准-回复防老剂是一种在食品行业中被广泛应用的添加剂,其主要作用是延长食品的保质期和防止食品腐败。
防老剂mb(又称亚硝酸盐)是常见的一种防老剂,用于肉制品的加工过程中。
在国内,防老剂mb的执行标准主要包括《食品安全国家标准食品添加剂防腐剂》(GB 2760-2014)和《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 14881-2013)。
下面将逐步回答有关防老剂mb的执行标准的内容。
首先,我们需要了解《食品安全国家标准食品添加剂防腐剂》(GB 2760-2014)对防老剂mb的执行标准。
根据该标准,防老剂mb的适用范围为注射液、颗粒剂、片剂、肉制品、饼干、糕点、糖果、果脯、蜜饯、豆制品等。
同时,该标准还规定了防老剂mb的使用量限制,不同食品产品的使用量上限不同。
对于肉制品,根据《食品安全国家标准食品添加剂防腐剂》(GB 2760-2014)的规定,防老剂mb的使用量限制为每千克不得超过30毫克。
这意味着,在肉制品的生产过程中,每千克肉不得添加超过30毫克的防老剂mb。
而在《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 14881-2013)中,对防老剂mb的使用也进行了标准化。
在其中,规定了包括防老剂mb在内的食品添加剂的生产、运输、储存和使用要求,以确保其安全性和稳定性。
例如,该标准要求防老剂mb在使用前应进行质量检验,确定其符合相关标准要求。
此外,在执行防老剂mb的标准时,还需要注意其他相关法规和标准,如《食品安全法》、《食品安全国家标准食品安全风险评估瘦肉精残留限量》(GB 31650-2019)等。
这些法规和标准对于保障防老剂mb的安全使用起到了重要的指导作用。
总之,防老剂mb的执行标准主要包括《食品安全国家标准食品添加剂防腐剂》(GB 2760-2014)和《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 14881-2013)。
根据这些标准,防老剂mb的使用范围、使用量限制和相关要求都得到了规范和约束。
GB_T_14684-2011_建设用砂分析
1.08
1.2
3.59
5.78
—
3.术语和定义
• 当人工砂MB值≤0.5时,石粉中吸附性的粘土类物质很少, 可以起到减水作用,用在混凝土中效果最好,可以用在 C60及以上混凝土中。 • 0.5≤ MB ≤1.0时,人工砂中会含有少量的粘土类物质,对 混凝土性能影响不明显,还能改善混凝土的和易性,可用 在C30~C55混凝土中。 • 1.0 ≤MB ≤1.4时,石粉中含有较多的粘土类物质,对混凝 土用水量有一定的影响,但并不影响混凝土的质量,可以 正常使用,用于C25及以下的混凝土中,还能避免低强度 等级混凝土中胶凝材料用量较少和易性差的问题,使强度 和耐久性达到保证。 • MB>1.4时,石粉在粘土类物质含量很多,用于混凝土中 对其工作性带来很大的不利影响,影响强度和耐久性。
6.技术要求
• 砂的级配类别应符合表2的规定。(原来三 类砂没有级配区的要求) • 对于砂浆用砂,4.75mm筛孔的累计筛余量 应为0。砂的实际颗粒级配除4.75mm和 600μm筛档外,可以略有超出,但各级累 计筛余超出值总和应不大于5%。
6.技术要求
6.2砂的含泥量、石粉含量和泥块含量(第七处修改) 6.2.1天然砂的含泥量和泥块含量应符合表3的规定。 (均改为≤,原来为<) 6.2.2机制砂MB值≤1.4或快速法试验合格时,石粉 含量和泥块含量应符合表4的规定(增加了MB 值要求)
6.技术要求
6.6碱集料反应:经碱集料反应试验后,试件 应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象,在规 定的试验龄期膨胀率应小于0.10%。 6.7含水率和饱和面干吸水率 (第二处增加) • 当用户有要求时,应报告其实测值。
7.试验方法
7.1试样 7.1.1取样方法 7.1.1.1在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取 样前先将取样部位表层铲除,然后从不同部位 随机抽取大致等量的砂8份,组成一组样品。 7.1.1.2从皮带运输机上取样时,应用与皮带等宽的 接料器在皮带运输机机头出料处全断面定时随 机抽取大致等量的砂4份,组成一组样品。 7.1.1.3从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位 和深度随机抽取大致等量的砂8份,组成一组样 品。
《建设用砂》(GB/T14684-2011)修订解析
建Ar chite筑ctu re Te技ch nolo ̄术 ̄
·591·
《建设用砂}}(GB/T 14684-2011)修订解析
陈家珑t,周 文娟,,牛 威2,张长城 ,李 飞
(1.北京建筑工程学院 ,100044,北京 ;2.陕西省建筑科学研 究院 ,710000,西安 ;3.北京新奥混凝土集 团有限公司 ,100013,北京)
Key words: manufactured sand;national standard;revision;explanation
1 修订 背 景
近年 来 ,建 设用砂 量越 来越 大 ,优 质 的天然砂 资源 几近 枯竭 ;机 制砂 的使 用越 来越 广泛 。同时 随着 :工程技 术 的不断进 步 ,对 砂 的质量 要求 也不断 提高 。《建 筑 用 砂》(GB/T 14684-2001)标 准 中有 些条 款 已不适 应 工 程 的需要 。根 据 国家标 准化管理 委 员会下 达 的《关 于下 达2008年 资源 节约 与综合 利用 、安全 生产 等 国家标 准 制 修 计 划 的 通 知 》(国标 委综 合 [20081168号 ),从 2009 年起 对该标 准 进行 了修订 。201 1#6月16日,国家质 量 监督 检验 检疫 总局 、国家标 准化 管理 委 员会批 准 了新 修 订 的 《建 设 用 砂 》(GB/T 14684- 2011)予 以 公 布 , 2012年2月 1日起实施 。
原 标准天 然砂 定义 由“由 自然 风化 、水流搬 运 和分
了砂 资源 。 2.3 亚 甲 蓝 (MB)值 的 定 义
将 亚 甲蓝 (MB)值 的定 义 由“用 于判定 机 制砂 中粒 径 小于 75 m的颗 粒 含 量 主要 是 泥土 还 是 与被 加 工 母 岩化 学成 分相 同 的石粉 的指标 ”改 为“用于判 定机 制砂 中粒 径 小于75 pLm颗粒 的吸 附性 能 的指 标 ”。
建筑用砂GB
修筑用砂GB/T14684—2011之阳早格格创做1术语①天然砂:自然死成,经人为启采战筛分的粒径小于4.75mm 的岩石颗粒,包罗河砂、湖砂、山砂、浓化海砂,但是没有包罗硬量、风化的岩石颗粒.②体造砂:经除土处理,有板滞破碎、筛分造成的粒径小于4.75mm的岩石,矿山尾矿或者工业兴渣颗粒,但是没有包罗硬量、风化的颗粒,雅称“人为砂”.③含泥量:天然砂中粒径小于75μm的颗粒含量.④泥块含量:砂中本粒径大于1.18mm,经火浸洗,脚捏后小于600μm的颗粒含量.⑤细度模数:衡量砂细细度的指标.2、分类按产源分:天然砂战体造砂按细度模数分:细3.7-3.1,中3.0-2.3,细2.2-1.6.按技能央供:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类3、技能央供:①颗粒级配:砂的颗粒级配应切合表1的确定,砂的级配类型按表2的确定.对付于砂浆用砂,4.75mm筛孔的乏计筛余量应为0,砂的本量颗粒级配处4.75mm战600μm筛档中,不妨略有超出,但是各级乏计筛余超出值总战应没有大于5%.表1颗粒级配表2级配类型②砂的含泥量战泥块含量按表3确定表3含泥量战泥块含量③表瞅稀度、紧集聚集稀度、清闲率确定如下表瞅稀度没有小于2500kg/m3;紧集聚集稀度没有小于1400kg/m3;孔隙率没有大于44%.4、考查要领:1、与样正在堆料上与样时,与样部位应匀称分集.与样前先将与样部位表层革除,而后从分歧部位抽与大概等量的8份,组成一组样品.2、与样数量2、试样处理人为四分法:将所与样品置于仄板上,正在干润状态下拌合匀称,并堆成薄度约20mm的圆饼,而后沿互相笔曲的二条曲径把圆饼分成大概相等的四份,与其中对付角的二份沉新拌匀,再堆成圆饼,沉复上述历程,曲至把样品缩分到考查所需量为行.聚集稀度不妨没有经缩分,曲交拌匀后即可考查.3、考查环境战考查筛考查环境:真验室温度应脆持正在(20±5)℃考查筛。
建筑用砂GB
建筑用砂GB/T14684—1术语①天然砂:自然生成,经人工开采和筛分的粒径小于4.75mm的岩石颗粒,包含河砂、湖砂、山砂、淡化海砂,但不包含软质、风化的岩石颗粒。
②机制砂:经除土处理,有机械破碎、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,但不包含软质、风化的颗粒,俗称“人工砂”。
③含泥量:天然砂中粒径小于75μm的颗粒含量。
④泥块含量:砂中原粒径年夜于1.18mm,经水浸洗,手捏后小于600μm的颗粒含量。
⑤细度模数:衡量砂粗细度的指标。
2、分类按产源分:天然砂和机制砂按细度模数分:粗3.73.1,中3.02.3,细2.21.6。
按技术要求:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类3、技术要求:①颗粒级配:砂的颗粒级配应合适表1的规定,砂的级配类别按表2的规定。
对砂浆用砂,4.75mm筛孔的累计筛余量应为0,砂的实际颗粒级配处4.75mm和600μm筛档外,可以略有超出,但各级累计筛余超出值总和应不年夜于5%。
表1颗粒级配②砂的含泥量和泥块含量按表3规定③表观密度、松散聚积密度、空隙率规定如下表观密度不小于2500kg/m3;松散聚积密度不小于1400kg/m3;孔隙率不年夜于44%。
4、试验法子:1、取样在堆料上取样时,取样部位应均匀散布。
取样前先将取样部位表层革除,然后从分歧部位抽取年夜致等量的8份,组成一组样品。
人工四分法:将所取样品置于平板上,在湿润状态下拌合均匀,并堆成厚度约20mm的圆饼,然后沿互相垂直的两条直径把圆饼分红年夜致相等的四份,取其中对角的两份重新拌匀,再堆成圆饼,重复上述过程,直至把样品缩分到试验所需量为止。
聚积密度可以不经缩分,直接拌匀后即可试验。
3、试验环境和试验筛试验环境:实验室温度应坚持在(20±5)℃试验筛。
关于细度模数
细度模数细度模数的英文表述为:fineness modul,是表征天然砂粒径的粗细程度及类别的指标。
细度模数能反映砂的集配。
细度模数是单种砂的概念,级配是集体的概念。
当两种砂的细度模数相同时,这两种砂的级配一定相同。
细度模数是砂单纯的建筑材料的范围。
细度模数越大,表示砂越粗。
细度模数在3.7-3.1为粗砂,在3.0-2.3为中砂,在2.2-1.6为细砂。
普通混凝土用砂的细度模数范围在3.7-1.6,以中砂为宜。
如果是同样粗细的砂,空隙最大,两种粒径的砂搭配起来,空隙有所减小,三种粒径的砂搭配,空隙更小。
关于细度模数的计算,有三种常用的方法;1.细度模数计算法选取不同细度模数的砂,按照其混合比例,通过加权计算得到。
计算公式如下:其中,M为第i种砂的细度模数;P为第i种砂的掺量百分比。
2.分计筛余计算法选取不同细度模数的砂,通过试验得出不同砂的分计筛余百分比,将分计筛余百分比按照其混合比例进行加权计算,得到混合砂的分计筛余可分比和累计筛余百分比,再根据细度模数公式计算出混合砂的细度模数。
计算公式如下:其中a1,a2…a6分别为4.75mm,2.36mm,1.18mm,0.06mm,0.03mm,0.015mm号筛的分计筛余百分比;Pi为第i种砂的掺量百分比。
3.试验法:将不M砂按比例混合均匀,进行筛分试验,得出试验累计筛余百分比,再根据细度模数公式计算出混合砂的细度模数。
三种方法中,第二种为国家规范推荐的方法,见GB/T 14684-2001 建筑用砂。
而通过混合砂的筛分试验发现,细度模数汁算法比分计筛余计算法计算结果更为准确,利用细度模数计算法计算混合砂细度模数的误差较小,实际应用中可以忽略。
细度模数计算法适用于2种或3种砂混合的细度模数计算及调整,通过细度模数计算法调整各种砂的混合比例可以较好地改善砂的级配。
因此,用细度模数计算法来计算和调整混合砂细度模数是一种简单、行之有效的方法。
参考资料:[1]牛威,陈家珑,戴德忠;混合砂细度模数计算方法的研究[2] GB/T 14684-2001 建筑用砂。