过渡段级配碎石记录公式
铁路级配碎石配合比设计(过渡段%水泥)
过渡段3%水泥级配碎石配合比设计
一、设计依据
1、《铁路路基工程质量验收标准》(TB10414-2003)
2、《铁路工程土工试验规程》(TB10102-2010)
3、《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2004]8号
4、新建青连铁路设计图纸要求
二.设计图纸及规范相关要求
掺入3%水泥级配碎石,碎石要求颗粒中针片状碎石含量不应大于20%,质软、易破碎的碎石含量不应超过10%,黏土团及有机物含量不应超过2%。
三、设计步骤
3.1原材料选定及检验
水泥:采用青岛山水生产的普通硅酸盐水泥,强度等级为42.5Mpa,经检验各项
技术指标均满足有关规范和图纸设计的要求,可以采用。
其主要技术指标试验
结果列入下表中。
水泥材料试验结果汇总表
3.2 骨料:采用诸城瓦店生产的碎石,规格为:16~31.5(mm)、5~16(mm)和石粉;
对三种碎石材料进行筛分试验结果如下表。
四、确定生产配合比:
水泥:骨料=3:97,混合料的最佳含水量为4.9%,最大干密度为2.42g/cm3,按照设计图纸要求。
过渡段采用双控指标孔隙率小于28%,k30≥150MPa。
增加检测项目颗粒密度2.56kg/cm3。
附注:最佳含水量为现场压实时含水量,考虑到运输及摊铺时水分散失,级配碎石生
产时含水量可在规范规定值范围内(最佳含水量+2、-3)取上限。
中铁十局青连项目部中心试验室
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2016新编路基过渡段级配碎石填筑施工技术交底
路基过渡段级配碎石填筑施工交底一、级配碎石级配范围要求颗粒中针状、片状碎石含量不大于20%;质软、易破碎的碎石含量不得超过10%;黏土团及有机物含量不得超过2%。
过渡段级配碎石范围表二、过渡段设置方式路堤与桥台连接处、路堤与横向结构物(立交框构、箱涵等)连接处、路堤与路堑连接处设置过渡段。
过渡段级配碎石不掺加水泥。
1、桥台与路堤过渡(1)路堤与桥台过渡段长度: L=5+2×(H-0.6)。
式中 L----过渡段长度(m)H----台后路堤高度(m)(2)路堤与桥台连接处设置图示:L=5+2×(H-0.6)桥台与路堤过渡段设置方式图Ⅰ-Ⅰ断面图(3)路堤与桥台连接处设置过渡段,过渡段基床表层以下采用级配碎石填筑。
桥台台背设置渗水墙,渗水墙采用C15无砂混凝土块砌筑,长50cm、厚10cm、宽50cm。
在渗水墙底部横向设高1m、厚0.5m 的中粗砂层,砂内埋设φ100mm渗排水管,将渗水排出路基以外。
无砂混凝土块技术要求2、路堤与横向结构物(立交框构、箱涵等)连接处路堤与横向结构物(立交框构、箱涵等)连接处应设置过渡段。
过渡段长度: L=2+2×(H-h1);高度不高于结构物顶标高。
除横向结构物顶面距地面高度小于1.0m且不足路堤高度的1/2时不设置过渡段外,其它情况均设置过渡段。
路堤与横向结构物过渡段设置方式图Ⅱ-Ⅱ断面图坡脚坡脚路堤与斜交横向结构物过渡段设置平面示意图(横向结构物顶与路肩高差小于2.5m)当构筑物轴线与线路中线斜交时,首先采用级配碎石填筑斜交部分,然后再设置过渡段,过渡段尾部应与线路垂直。
(如上图)3、路基填筑与过渡段应同步施工,当受条件限制时,搭接部位必须设台阶,台阶厚度等同填层厚度,宽度不得小于2米,并碾压密实(夯实)满足压实度要求。
三、压实标准过渡段路堤基床表层压实标准与相邻基床表层相同,基床底层以下压实标准应满足下表的有关要求。
过渡段基床表层以下路堤填筑级配碎石压实质量标准四、路基过渡段级配碎石填筑施工工艺1、级配碎石选料拌合按照设计文件及规范,选择粒径和材质符合要求的碎石,根据配合比在拌合站集中拌制、统一运输、运输过程中应覆盖。
级配碎石配合比+混凝土配合比计算步骤
一、级配碎石配合比设计:1、根据筛分确定掺配比例,根据掺配比例做击实试验5个,取其最大干密度和最优含水率。
无水泥的级配碎石1、例:0~5mm : 5~10mm : 10~20mm : 16~31.5mm =40 : 30 : 15 : 15最大干密度为2.3kg/m3 最优含水率为5.2%级配碎石单方用量为: 0~5mm 2300×0.40=920 kg5~10mm 2300×0.30=690 kg10~20mm 2300×0.15=345 kg16~31.5mm 2300×0.15=345 kg水 2300×0.052=120 kg有水泥的级配碎石2、例:0~5mm : 5~10mm : 10~20mm : 16~31.5mm =40 : 30 : 15 : 15最大干密度为2.3kg/m3 最优含水率为5.2% 水泥掺量为5%。
级配碎石单方用量为:粗骨料总质量为: 2300÷(1+0.05)=2190 kg水泥 2300-2190=110 kg0~5mm 2190×0.40=876 kg5~10mm 2190×0.30=657 kg10~20mm 2190×0.15=328 kg16~31.5mm 2190×0.15=328 kg水 2300×0.052=120 kg二、基准配合比设计步骤:根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011例题:已知假定容重为2400kg/m3,碎石为5~20mm、单掺粉煤灰20%、减水剂掺量为1.0%时的减水率为22%、以塌落度为180mm、砂率以33%为基准、设计混凝土配合比C40.1、计算混凝土配制强度:f cu,o≥f cu,k+1.654б=40+1.654×5.0=48.2 Mpa2、查表5.2.1-2用水量为:基准用水量= 215+(180-90)÷20×5=238 kg掺外加剂用水量=238×(1-0.22)=186 kg3、查表5.4.2 砂率为:33+(180-60)÷20=39 %4、根据混凝土配合比计算:水胶比计算公式为:W/B=(0.53×0.85×1.16×42.5)÷(48.2×0.53×0.85×0.20×1.16×42.5) =22.21÷52.64=0.425、根据水胶比计算胶凝材料用量:B=186÷0.42=443 kg单掺粉煤灰20% F=443×0.20=89 kgC=443-89=354 kg6、砂石总质量等于:2400-443-186=1771 kg根据表计算得砂率:39% S=1771×0.39=691 kgG=1771-691=1080 kg7、外加剂掺量为胶凝材料的1.0% W外=443×0.01=4.43 kg8、基准配合比比例C:F:S:G:W外:W=354:89:691:1080:4.43:186=1:0.25:1.95:3.05:0.012:0.53实用文档标准文案。
三分部过渡段级配碎石配合比设计说明
30-65 20-50 10-30 2-10 /
实测通过率(%) / 100 96.1 86.1 83.4 79.6 47.4 31.4 14.6
级配比例
31.5-16mm:16-5mm:石粉=17:37:46
4.6 0.0
三、掺配后的数据:
掺量 (%)
最大干密度ρ (g/cm3)
最优含水率 (%)
过渡段级配碎石配合比设计说明
本配合比用于中铁九局施工的新建杭长铁路客运专线浙江段
6 标的过渡段填料,依据设计及(TB10751-2010)《高速铁路路
基工程施工质量验收标准》规定进行配合比设计。
一、 原材技术指标及检验结果:
试验项目
标准规定值
针片状颗粒总质量(%)
≤20
黏土团含量(%)
≤2
质软、易破碎的碎石含量(%)
0
2.30
4.9
3
2.33
5.2
5
2.35
5.2
堆积密度 (Kg
每方用量(Kg)
31.5-16mm:16-5mm:石粉:水 =270:588:731:78
31.5-16mm:16-5mm:石粉:水泥 :水 =269:585:727:47:82
31.5-16mm:16-5mm::石粉 :水泥 :水 =267:581:722:79:82
≤10
综合颗粒密度(g/cm3)
/
水泥剂量(%)
0
2
EDTA 滴定(%)
4
6
8
试验结果 12.3 0.80 1.1
2.66 EDTA 耗量(ml)
0.0 8.4 13.2 18.0 22.6
二、颗粒级配:
颗粒级配
过渡段级配碎石
五、质量检验
1、过渡段级配碎石检测。过渡段级配碎石填料粒径、级配应定批量进行检测。施工中按下表检验项目和检验数量对级配碎石抽检各种指标是否有明显变化,保证级配曲线圆滑,成品料级配合理,质量处于控制之中。检测中如发现质量问题,及时调整。
(5)过渡段路堤基底原地面应平整后,用压路机碾压密实,其压实质量应满足K30≥150MPa/m。
(6)过渡段两侧及椎体填筑宜与过渡段级配碎石、相邻路基同步分层填筑,不能同步填筑时,应在填筑交界设置台阶,台阶坡度宜为1:2高度约0.6m。
3、基坑回填
回填前清理基坑中的松散土。
4、填筑摊铺
过渡段及台后2m范围内和横向结构物顶部填筑厚度小于1m范围内应用小型压实机械压实。靠近横向结构物的部位,宜平行于横向结构物背壁面进行横向碾压。行与行之间重叠压实宽度不小于40cm,小型压实机碾压时每层压实厚度不得大于15cm,重型压实机不得大于30cm,卸料时根据运输车容量按照网格法分堆布料,保证材料堆放均匀。摊铺时采用小型装载机进行粗平,然后人工进行摊铺整平,采用人工和小推车进行补料,并设置横向2%~4%排水坡。
过渡段级配碎石级配范围
级配编号
通过筛孔(mm)质量百分率(%)
50
40
30
25
20
10
5
2.5
0.5
0.075
1
100
95~100
--
--
60~90
--
30~65
20~50
10~30
2~10
2
--
100
95~100
--
级配碎石掺配比例计算
级配碎石掺配比例计算级配碎石是指一种按照不同颗粒大小进行分类的碎石,通常用于混凝土、道路建设等工程中。
在进行级配碎石的配制时,需要确定不同颗粒大小的碎石的掺配比例,以满足工程的要求。
本文将介绍级配碎石掺配比例的计算方法。
首先,我们需要了解级配碎石的级配范围。
级配范围是指由最大颗粒到最小颗粒的粒径范围。
通常表示为最大粒径Dmax和最小粒径Dmin。
在实际工程中,可以根据工程要求和实验数据选择合适的级配范围。
在计算级配碎石的掺配比例时,需要确定不同颗粒级别的掺配系数。
掺配系数用C表示,表示每个级别中的碎石在总体中的百分比。
掺配系数是根据实验数据和工程要求确定的。
比如,如果要求一些级别的碎石在总体中的百分比为30%,则该级别的掺配系数为0.3根据上述确定的级配范围和掺配系数,可以计算出每个级别的碎石的掺配比例。
首先,我们需要列出级配碎石的级别和对应的粒径范围。
然后,根据实验数据或者工程要求确定每个级别的掺配系数。
接下来,按照以下步骤计算出每个级别的掺配比例:1.计算每个级别的碎石在总体中的重量百分比。
可以通过以下公式计算每个级别的碎石在总体中的重量百分比:Wc = C * (Dmax^3 - Dmin^3) / (D^3)其中,Wc表示每个级别的碎石在总体中的重量百分比,C表示掺配系数,Dmax表示该级别的最大粒径,Dmin表示该级别的最小粒径,D表示总体的平均粒径。
2.计算每个级别的碎石的质量。
可以通过以下公式计算每个级别的碎石的质量:Mc=Wc*M其中,Mc表示每个级别的碎石的质量,Wc表示每个级别的碎石在总体中的重量百分比,M表示总体的质量。
3.计算每个级别的碎石的体积。
可以通过以下公式计算每个级别的碎石的体积:Vc=Mc/ρc其中,Vc表示每个级别的碎石的体积,Mc表示每个级别的碎石的质量,ρc表示每个级别的碎石的密度。
4.计算每个级别的碎石的干体积。
可以通过以下公式计算每个级别的碎石的干体积:Vd=Vc/(1+Wd)其中,Vd表示每个级别的碎石的干体积,Vc表示每个级别的碎石的体积,Wd表示每个级别的碎石的吸水率。
级配碎石配合比+混凝土配合比计算步骤
一、级配碎配合比设计:1、根据筛分确定掺配比例,根据掺配比例做击实试验5个,取其最大干密度和最优含水率。
无水泥的级配碎1、例:0~5mm : 5~10mm : 10~20mm : 16~31.5mm =40 : 30 : 15 : 15最大干密度为2.3kg/m3 最优含水率为5.2%级配碎单用量为:0~5mm 2300×0.40=920 kg5~10mm 2300×0.30=690 kg10~20mm 2300×0.15=345 kg16~31.5mm 2300×0.15=345 kg水2300×0.052=120 kg有水泥的级配碎2、例:0~5mm : 5~10mm : 10~20mm : 16~31.5mm =40 : 30 : 15 : 15最大干密度为2.3kg/m3 最优含水率为5.2% 水泥掺量为5%。
级配碎单用量为:粗骨料总质量为:2300÷(1+0.05)=2190 kg水泥2300-2190=110 kg0~5mm 2190×0.40=876 kg5~10mm 2190×0.30=657 kg10~20mm 2190×0.15=328 kg16~31.5mm 2190×0.15=328 kg水2300×0.052=120 kg二、基准配合比设计步骤:根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011例题:已知假定容重为2400kg/m3,碎为5~20mm、单掺粉煤灰20%、减水剂掺量为1.0%时的减水率为22%、以塌落度为180mm、砂率以33%为基准、设计混凝土配合比C40.1、计算混凝土配制强度:f cu,o≥f cu,k+1.654б=40+1.654×5.0=48.2 Mpa2、查表5.2.1-2用水量为:基准用水量= 215+(-90)÷20×5=238 kg掺外加剂用水量=238×(1-0.22)= kg3、查表5.4.2 砂率为:33+(-60)÷20=39 %4、根据混凝土配合比计算:水胶比计算公式为:W/B=(0.53×0.85×1.16×42.5)÷(48.2×0.53×0.85×0.20×1.16×42.5) =22.21÷52.64=0.425、根据水胶比计算胶凝材料用量:B=÷0.42=443 kg单掺粉煤灰20% F=443×0.20=89 kgC=443-89=354 kg6、砂总质量等于:2400-443-=1771 kg根据表计算得砂率:39% S=1771×0.39=691 kgG=1771-691=1080 kg7、外加剂掺量为胶凝材料的1.0% W外=443×0.01=4.43 kg8、基准配合比比例C:F:S:G:W外:W=354:89:691:1080:4.43:=1:0.25:1.95:3.05:0.012:0.53。
路桥,路涵,路遂过渡段计算
n:纵向 陂率
H:坡脚 h:坡脚 至表层碎 至底基层 石顶高 顶高
DK135+021.00
12 22.4
18
2
5.2
DK132+385.00
12 24.6
18
2
6.3
DK132+480.00
12 26.4
18
2
7.2
DK135+144.00
DK135+144.00
DK135+144.00
表层碎石
9.87
12 15.68
15
5
DK135+144.00
12
14
15
5
DK133+020.00
12
14
15
5
DK131+890.00
12
29
15
5
DK131+930.00
12
15
15
5
正交涵单侧过渡段
6.7 1.84
1 1 8.5 1.5
B:底基层 b:底基 顶宽 层底宽
A:底基 层顶长
a:台后 平添长
n:纵向 陂率
注:
B:底基层 顶宽
b:底基 层底宽
A:底基 层顶长
V1:台后 平添体积
V2:斜坡 垂直块体 积
V1=a*(B+b)*h/2 V2=B*(A-a)*h/2
a:台后 平添长
V3:两侧 斜坡段三 棱锥体积
V3=(A-a)*h*(b
过渡段体积:
V=V1+V2+V3=h*(2ab+2AB+Ab+aB)/6=h*[
V5
过渡段级配碎石试验记录
过渡段级配碎石试验记录一、试验目的二、试验设备和试验方法1.设备:硬度计、平衡计、筛分器、石子块破碎机、试样容器等。
2.试验方法:(1)取一定量的过渡段级配碎石样品。
(2)使用筛分器将碎石样品进行分级。
(3)将每个级配中的样品放入硬度计中,测定其硬度。
(4)根据级配曲线计算碎石的级配指标。
三、试验结果1.样品级配分析结果如下:级配号 5mm 10mm 20mm 30mm 40mm 50mm 60mm 120%30%30%15%4%1%0%215%25%35%20%4%1%0%310%20%35%25%6%2%0%45%15%30%30%10%5%5%52%8%20%30%20%10%10%2.硬度测定结果如下:级配号 5mm 10mm 20mm 30mm 40mm 50mm 60mm1810121416182029111315171921310121416182022411131517192123512141618202224四、试验数据分析根据试验结果,可以得出以下结论:1. 级配曲线中,过渡段级配碎石的最大颗粒为60mm。
2. 级配曲线中,过渡段级配碎石主要分布在20mm-40mm之间。
3.硬度测定结果显示,过渡段级配碎石的硬度随颗粒大小递增。
五、结论与建议根据过渡段级配碎石试验结果,可以确定过渡段级配碎石的物理性质和机械性能。
建议在过渡段施工中选择硬度适中、级配分布均匀的碎石。
同时,鼓励重复试验以验证试验结果的可靠性,并在过渡段施工过程中进行质量监测,以确保工程质量的稳定和可靠。
路桥过渡段计算
基本数据:宽:7m 高: 6.5m长:8.1m 高h:2m 6.1m 底宽:29.7m =桥台宽度=7m 3m 20.3m0.5m 2104m 27.25m 226m一24.3m 324.3m 3二1、中粗砂中渗水管长度=(桥台宽度+锥体宽度)*2侧=65.4m2、三角坡脚处渗水管长度=路基底宽底×2侧=59.4m渗水管总长度=125m三 3.5m 3四渗水墙(无砂混凝土块)渗水墙体积=高×宽×厚=12.8m 3五1、过渡段表层以下级配碎石掺5%水泥:三角断面长度=(桥台高-0.4m)×3=18.3m1456m 32、过渡段表层级配碎石掺5%水泥m 33、锥体内级配碎石掺5%水泥(截头椭圆锥体积分法)根据〈双线矩形空心桥台〉(桥参-5)轨底至支座顶:h0= 3.33m 3.08m 入土深度: H1=0m 13.2m锥体体积计算过程如下:(第 2 期 2011年9月 )编制单位:中铁十六局武冈城际铁路项目部二分部项目:田家村武汉台与路基过渡段(路桥过渡段)DK35+749.29桥台尺寸-承台尺寸-渗水墙高度=桥台高-0.4m=路基尺寸-渗水墙宽度基坑砼截面S=1×h+0.5×h×0.5h=渗水墙厚度中粗砂截面S=0.5×1=桥台后路基断面:级配碎石表层面积:级配碎石表层长度基坑混凝土(C15)1、挖(Ⅲ)基坑长×基坑砼截面=承台长×基坑砼截面=2、基坑填混凝土(C15)基坑长×基坑砼截面=承台长×基坑砼截面=渗水管(RCP-15NG(A)内支撑渗排水管)中粗砂填筑填筑长×中粗砂截面=桥台宽×中粗砂截面=级配碎石掺5%水泥体积=表层截面面积×表层长度=188.5624台身前墙高:h1=台高+0.76-h0-0.35-0.5=路肩宽:B= 级配碎石掺5%水泥体积=桥台后路基断面×4.8+0.5*(桥台后路基断面+0)×三角断面长度=(第 2 期 2011年9月 )编制单位:中铁十六局武冈城际铁路项目部二分部项目:田家村武汉台与路基过渡段(路桥过渡段)DK35+749.29=12.85m 9.35m 8.35m =h0+0.35+0.5+1.85= 6.03m5.35m 3.35m3.1m 1.85m 1m平台以下级配碎石体积:=443m 3=103.01m 3=26.545m 3锥体总体积=572.89m 3级配碎石掺5%水泥=过渡段表层以下+过渡段表层+锥体内=2218m 3=πh1(a2b1+a1b2+2a2b2+2a1b1)/12底面椭圆长轴a 1:=(半路基宽-半桥台宽)+1.5(h0+0.35+0.582-0.76)+1+[1.5(H+0.76-h0-0.35-0.582)-1]底面椭圆短轴b 1:=H+2.85m=平台处椭圆长轴a2:=(半路基宽-半桥台宽)+1.5(h0+0.35+0.582-0.76)=1m平台以上级配碎石体积:=π(h0+0.35+0.582-0.76-1.5)(a3b2+a2b3+2a3b3+2a2b2)/12石锥体积:=1.5π(a4b3+a3b4+2a4b4+2a3b3)/12平台处椭圆短轴b2:石锥底面椭圆长轴a3=(半路基宽-半桥台宽)+1.5×1.5=石锥底面椭圆短轴b3=石锥顶面椭圆长轴a4=(半路基宽-半桥台宽)=石锥顶面椭圆短轴b4=。
级配碎石来料计算公式
级配碎石来料计算公式哎呀,说到级配碎石来料计算公式,这可真是个技术活儿。
不过别担心,我尽量用大白话给你讲清楚,让你听起来不那么枯燥。
首先,咱们得知道啥是级配碎石。
这玩意儿其实就是一种建筑材料,用来铺路、建桥、盖房子啥的。
它由不同大小的碎石混合而成,这些碎石得按照一定的比例搭配,这样才能保证材料的稳定性和强度。
好了,现在咱们来聊聊计算公式。
这个公式其实挺简单的,就是用来计算你需要多少碎石的。
公式是这样的:\[ V = \frac{L \times B \times H}{1000} \]这里,\( V \) 代表你需要的碎石体积(单位是立方米),\( L \) 是你工程的长度(单位是米),\( B \) 是宽度(单位也是米),\( H \) 是高度(单位还是米)。
为啥要除以1000呢?因为1立方米等于1000立方分米,这样算起来方便。
举个例子,假设你要铺一条长100米、宽5米、厚0.2米的路,那需要的碎石体积就是:\[ V = \frac{100 \times 5 \times 0.2}{1000} = 1 \text{ 立方米} \]看,是不是挺简单的?但这只是体积计算,你还得考虑碎石的密度。
不同种类的碎石密度不一样,这会影响到你实际需要的碎石重量。
一般来说,碎石的密度在1.4到1.7吨/立方米之间,这个你得根据实际情况来定。
所以,如果你知道了碎石的密度,就可以计算出需要的碎石重量了。
比如,如果碎石的密度是1.5吨/立方米,那你需要的碎石重量就是:\[ W = V \times \text{密度} = 1 \times 1.5 = 1.5 \text{ 吨} \]这样,你就可以根据这个计算结果去购买或者运输碎石了。
最后,别忘了,实际施工中可能会有损耗,所以最好多准备一些。
比如,你可以按照计算结果的105%来准备,以防万一。
好了,这就是级配碎石来料计算公式的大概情况。
希望这能帮助你更好地理解和使用这个公式。
铁路工程过渡段级配碎石量计算表格
路涵过渡段级配碎石方量计算表格
计算过程:
1783.474 1.1261说明:在红色字体单元格里输入相应内容,后面自动计算726770涵洞石:8.84*5.84=51.63过渡段涵顶线以上部分:8.84*10.84*2=191.65729590涵洞石:7.85*4.72=37.05过渡段涵顶线以上部分:7.85*10.76*2=168.93733043涵洞石:8.32*4.72=39.27过渡段涵顶线以上部分:8.32*9.72*2=161.74算表格
三棱锥V4=V2
涵洞过渡段单侧总量=V1+V2+V3+V4
梯形体V1=(过渡段横向顶宽+过渡段横向底宽)×过三棱锥V2=过渡段横向底宽-横向顶宽)÷2×过渡段高度
度÷3
楔形体V3=bh/6×(a+2a)=(楔形体纵向长×过渡段高度)
段横向顶宽+2×过渡段横向顶宽)
70涵洞涵顶级配碎
石:8.84*5.84=51.63过渡段涵顶线以上部分:8.84*10.84*2=191.65
合计243.28
90涵洞涵顶级配碎
石:7.85*4.72=37.05过渡段涵顶线以上部分:7.85*10.76*2=168.93
合计205.98
43涵洞涵顶级配碎
石:8.32*4.72=39.27过渡段涵顶线以上部分:8.32*9.72*2=161.74
合计201.01
)×过渡段高度÷2
段高度÷2×楔形体长
高度)/6×(过 渡横向顶宽)
+V4。
级配碎石配合比+混凝土配合比计算步骤
一、级配碎石配合比设计:1、根据筛分确定掺配比例,根据掺配比例做击实试验5个,取其最大干密度和最优含水率。
无水泥的级配碎石1、例:0~5mm : 5~10mm : 10~20mm : 16~31.5mm =40 : 30 : 15 : 153最大干密度为2.3kg/m 最优含水率为5.2%级配碎石单力用量为:0~5mm2300X 0.40=920kg5~10mm2300X 0.30=690kg10~20mm2300X 0.15=345kg16~31.5mm2300X 0.15=345kg水2300X 0.052=120 kg有水泥的级配碎石2、例:0~5mm : 5~10mm : 10~20mm : 16~31.5mm =40 : 30 : 15 : 15最大干密度为2.3kg/m 3最优含水率为口\|/>r 申5.2%水泥掺量为5%级配碎石单方用量为:粗骨料总质量为:2300 —( 1+0.U5 ) =2 190水泥2300-2190=110 kg0~5mm2190X 0.40=876kg5~10mm2190X 0.30=657kg10~20mm2190X 0.15=328kg16~31.5mm2190X 0.15=328 kg水2300X 0.052=120 kg二、基准配合比设计步骤:根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-20113例题:已知假定容重为2400kg/m ,碎石为5~20mm单掺粉煤灰20%减水剂掺量为1.0% 时的减水率为22%以塌落度为180mm砂率以33%为基准、设计混凝土配合比C40.1、计算混凝土配制强度:=40+ 1.654 X 5.0=48.2 Mpa2、查表5.2.1-2用水量为:基准用水量=215+ (180-90)十20 X 5=238 kg 掺外加剂用水量=238X( 1-0.22 ) =186 kg3、查表5.4.2砂率为:33 +(180- 60)- 20=39 %4、根据混凝土配合比计算:水胶比计算公式为:t dhO T爲住汀iiW/B=(0.53 X 0.85 X 1.16 X 42.5) - (48.2 X 0.53 X 0.85 X 0.20 X 1.16 X 42.5) =22.21 -52.64=0.425、根据水胶比计算胶凝材料用量:B=186 - 0.42=443 kg单掺粉煤灰20% F=443 X 0.20=89 kgC=443 —89=354 kgf cu,0 > f cu,k+1.654 66、砂石总质量等于:2400—443 —186=1771 kg根据表计算得砂率:39% S=1771 X 0.39=691 kgG=1771 —69仁1080 kg7、外加剂掺量为胶凝材料的 1.0% W外=443X 0.01=4.43 kg8、基准配合比比例 C:F:S:G:W 夕卜:W=354 89: 691 : 1080: 4.43:186=1:0.25:1.95:3.05:0.012:0.531混凝土配制强度应按F列规定确定’1当混凝十-的设:计强度等级小于C?6Q时.配制强度应按卜「式确定;fz A 十1- 645J(4, 0. 1^1)式中:fz --------- 混凝土配制遐度<MPa);化“握瞬土也方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计強度等级值& -混凝上强度标准差(MPa儿2当设计强度等级不小于C6O时*配制旌度应按尸式确定;于吋A1* ] C4» O. 1^2)4-山2混凝土漏度标旌差应按下列规定确定’1半具有近1卜月个月的同一甜种 '问一強度等级淮联土的强喪资料,丄丄试件组数不小尸30时、其混凝土强度标唯差b应按下武汁算『'I S —冲机和疔=J 丄| 理一1 “一<4. A 2)式中上b ---- 混凝土强度标准羞卡人I 一第d组的试件强度CMPa);——»绢试件的强度平均值(MPm);"■—试件组数。
过渡段级配碎石试验记录
委托单位委托编号
工程名称记录编号
施工部位样品编号
取样地点试验日期
仪器设备
及
环境条件
仪器设备名称
型号
管理
编号
示值
范围
分辨力
温度
(℃)
相对湿度(%)
样品状态描述
采用标准
(1)颗粒级配
筛孔尺寸(mm)
50
40
30
25
20
10
5.0
2.5
0.5
0.075
散失
筛余质量(g)
分计筛余(%)
颗粒密度ρs1(g/cm3)
ρS1=[m0/(m4/ρWT)-αt]×1000
单值
平均值
≥5mm颗粒密度(浮称法)
温度(℃)
水温修正系数αt
水的密度ρWT
(g/cm3)
干试样质量m0(g)
吊篮在水中质量m1(g)
吊篮及试样在水中质量m2(g)
颗粒密度ρS1(kg/m3)
ρS1={m0/[(m0+m1-m2)/ρWT]-αt}×1000
累计筛余(%)
筛分试样质量(kg)
最大粒径(mm)
(2)针片状(细长及扁平)颗粒总质量
样品质量m0(g)
针片状(细长及扁平细长及扁平)颗粒质量m1(g)
针片状(细长及扁平细长及扁平)颗粒总含量ωP(%)ωP=(m1/m0)×100
(3)黏土团及有机物含量
次数
试样质量m0(g)
试验后试样质量m1(g)
黏土团及有机物含量ωn(%)
ωn=(m0-m1)/m1×100
平均值
(4) 颗粒密度
试样总质量(g)
≥5mm颗粒占试样总质量百分比P1(%)
级配碎石孔隙率
级配碎石孔隙率级配碎石孔隙率是指在一定质量的级配碎石中,空气和水所占的总体积与碎石总体积之比。
它是评价级配碎石孔隙结构的重要指标之一,对于工程建设和材料性能具有重要影响。
一、级配碎石孔隙率的定义和计算方法级配碎石孔隙率以百分数表示,计算公式为:级配碎石孔隙率(%)=(空气和水的总体积/碎石总体积)×100%。
二、级配碎石孔隙率的意义1. 孔隙率是评价级配碎石孔隙结构的重要指标之一。
不同的工程要求不同的孔隙率,通过控制级配碎石的孔隙率可以满足不同工程的需求。
2. 级配碎石孔隙率直接影响碎石的抗压强度、渗透性和稳定性。
孔隙率过大会导致碎石的抗压强度下降,渗透性增大,稳定性降低;孔隙率过小则会导致碎石的渗透性变差,影响工程的排水效果。
3. 级配碎石孔隙率还与碎石的重量有关,孔隙率越大,碎石的重量越轻。
这对于一些对重量要求较低的工程来说是一个有利因素。
三、影响级配碎石孔隙率的因素1. 碎石的级配。
级配碎石孔隙率与碎石的级配密切相关,级配越均匀,孔隙率越小。
因此,在工程中需要根据具体要求选择合适的级配。
2. 碎石的形状和颗粒大小。
不同形状和颗粒大小的碎石其孔隙率也会有所不同。
一般来说,角砾石的孔隙率较小,圆砾石的孔隙率较大。
3. 碎石的包裹性。
碎石的包裹性越好,孔隙率越小。
在工程中可以通过添加适量的粉料或细砂来提高碎石的包裹性,从而降低孔隙率。
四、级配碎石孔隙率的应用1. 在道路和铁路工程中,级配碎石孔隙率的控制是保证路基和路面稳定性的关键。
合理的孔隙率可以提高碎石的抗压强度,减少路面的沉降和损坏。
2. 在水利工程中,级配碎石孔隙率对于渗透性和稳定性的控制至关重要。
合理的孔隙率可以保证水流的顺畅排泄,防止水坝或堤坝的破坏。
3. 在建筑工程中,级配碎石孔隙率的选择与混凝土的强度和耐久性密切相关。
合理的孔隙率可以提供良好的骨料骨架,增加混凝土的强度和耐久性。
级配碎石孔隙率是评价级配碎石孔隙结构的重要指标,对于工程建设和材料性能具有重要影响。
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样品编号 委托编号 取样地点 仪器设备名称 仪器设备 及 环境条件
样品状态描 述
表号:铁建试录156 批准文号:铁建设函[2009]27号
记录编号 委托日期 试验日期 型号 管理编号 分辨力 温度 相对湿 (℃) 度
采用标准 (1)颗粒级配
筛孔尺寸 (mm) 筛余质量 (g) 分计筛余 (%) 累计筛余 (%) 通过率 (%)
0.5
552.7 13.8 89.3 10.7
0.075
301.6 7.5
筛底 (g)
散失 (%)
127.9 96.8 3.2
0.2
筛分试样 质量(kg)
4
最大粒径(mm) (2)针状、片状颗粒含量 针片状颗粒含量W q e(%) W q e=(m 1/m 0)×100 单值 平均值
试验序号
试验质量m0(g)
针片状颗粒质量m1(g)
1 2
1017 1014
155 119
15.2 11.7 0.0
ห้องสมุดไป่ตู้
(3)黏土团及其他杂质含量 试验序号 试样质量m0(g) 试验后试样质量m1(g) 黏土团及有机物含量W nq(%) W nq =(m 0-m 1)/m 1×100 平均
附注:
试验
计算
复核
50
40
0.0 0.0 0.0 100.0
30
113.4 2.8 2.8 97.2
25
670.2 16.8 19.6 80.4
20
687.2 17.2 36.8 63.2
10
664.0 16.6 53.4 46.6
5
520.4 13.0 66.4 33.6
2.5
362.4 9.1 75.5 24.5