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根據相關國家標準JGJ55-2000可以設計,我記得在粉煤灰標準中有乙個這樣的例子,那就是用過量替代法計算混凝土配合比的例子。 我有這方面的計算工具,如果需要,我可以提供。
你是不是仔細看了看樓下的國家標準,出來咆哮?
325級水泥只被取消了,其他的都沒有被取消! 如果在這個行業工作過的人都知道你在說什麼,正常的命名是這樣的!
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混凝土是我們裝修中常用的泥石材料之一,在使用混凝土之前最重要的是做好混凝土的配合設計,下面就來看看混凝土配合設計的基礎、混凝土設計方法和步驟。
混凝土配合比計算。
混凝土配合料設計過程一般分為三個階段,即初步計算、試驗配合力調整和確定。 通過這一系列的工作,選擇了混凝土各組分的最佳配合比。 計算方法如下:
1、fcu,0=fcu+。
2、w/c=aa×fce/(fcu,o+aa×ab×fce)=
3、根據施工要求,混凝土設計坍落度為120mm 160mm,單位耗水量為215kg,減水率為δ=22,則混凝土單位耗水量:MW0=MW(1-δ)215(1-22)=168kg。
4、單位水泥消耗量:mc=mwo w c=168
5.用粉煤灰代替的水泥,替代係數為=,則有。
水泥用量:mc0=mc(kg.
粉煤灰用量:MF0=MC。
高效減水劑用量:MFDN0=(MC0+ MF0) kg。
6.假設混凝土單位容重mcp=2400kg m,砂率s=40,則有:
mc0+ mf0+ ms0+ mg0+ mw0= mcp
mso/(mso+mgo) ×100%=βs
得到:細骨料MS0=757kg,粗骨料MG0=1136kg。
則混凝土拌合比:mc0:ms0:mg0:mf0:mfdn0:mw0=:168= 1:
混凝土混合料設計的基礎。
1)混凝土設計強度等級。
2)工程特點(專案所在環境、結構截面、鋼筋最小淨空距離等)。
3)水泥品種和強度等級。
4)砂石的種類和規格,石材的表觀密度和最大粒徑。
5)施工方法。
具體設計方法和步驟。
首先根據原始資料初步計算普通混凝土配合比的設計步驟。
推導“理論混合比”; 在實驗室進行試驗混合調整後,提出了滿足施工和可加工性要求的“基準混合比”。 然後,根據基準混合比調整表觀密度和強度,確定符合設計和施工要求的“實驗室混合比”。 最後,根據現場砂石的實際含水率,將實驗室混合比換算成“生產混合比”。 以上就是本文的相關介紹,相信大家看完豎行後對此有乙個簡單的了解,必要時可以繼續關注No.1 Royal Burial Home Network,了解更多資訊。
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總結。 混凝土配合比的設計步驟如下:確定試驗強度; 確定水灰比:
根據強度要求確定水灰比; 根據耐久性審查水灰比; 確定用水量; 確定砂率; 計算水泥使用量; 計算沙子和石頭的量; 求水泥混凝土的初步配合比。 所謂混凝土建築配合比,是指混凝土中組成材料之間的比例關係。 調整步驟:
實驗室的混合比例為: 水泥:水:
沙子:礫石=1:x:
Y:Z,現場砂的含水率為m,石材的含水率為n,則施工配合比調整為:1:
x-y*m-z*n):y*(1+m):z*(1+n)。
混凝土配合設計是混凝土工程中非常重要的工作,它直接影響到混凝土的順利施工、混凝土工程的質量和混凝土工程的成本。
混凝土配合比的設計步驟如下:確定試驗強度; 確定水灰比:根據強度要求確定水灰比; 夢宇根據耐久性審查水灰比; 確定用水量; 確定砂率; 計算水泥使用量; 計算沙子和石頭的量; 得到水泥混凝土的初步配合比。
所謂混凝土建築配合比,是指混凝土中組成材料之間的比例關係。 調整步驟:將實驗室混合比設定為:
水泥:水:砂:
鵝卵石 = 1:x:y:
Z、現場砂的含水率為m,石材的含水率為n,則施工配合比調整為:1:(x-y*m-z*n):
y*(1+m):z*(1+n)。混凝土配合料設計是混凝土工程中非常重要的工作,它直接關係到培之神混凝土的順利施工,關係到混凝土工程的質量和混凝土工程的成本。
你如何表示它?
1)在初步的配合比設計階段,確定了水灰比的計算方法、水量表和砂率的檢查方法、砂礫材料的計算方法。(2)在實驗室配比的設計階段,何仔根據施工條件和材料質量的可能波動來調整配比。 王禪亮 (3)基準混合比設計階段根據強度驗證原理和密度修正方法確定。
4)在施工配合比的設計階段,應根據測得的砂礫含水率調整配合比。
混合比的公式。
混合比是兩種或多種材料混合時的比例。 具體來說,有固簧混合、液體混合、液固混合等。 在配製噴射混凝土材料時,粗細骨料、水和水泥的比例,即水泥、沙子、石頭和所用水的重量的比例。
應根據噴射混凝土的強度和一致性要求、水泥品種、標籤和質量等級、粗細骨料品種、最大粒徑、細度和級配以及外加劑品種和用量進行混合比設計。 水穩定性手缺陷試驗:馬歇爾試樣用水浸或真空飽和馬歇爾試驗按瀝青OAC的最佳用量進行試驗,以測試殘餘穩定性是否合格。
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普通混凝土是指以水泥為膠結材料,以砂石為骨料;用水(有或沒有外加劑和外加劑)按一定比例,通過混合、成型、養護、硬化得到一定結構強度的結構或構件,又稱水泥混凝土,是廣泛應用於工業與民用建築及一般結構配合設計的基礎資料。
混凝土是乙個非均質的三相體,即固體、液體和氣體。 接觸的兩個面稱為介面,在混凝土中不可避免地存在介面,這對混凝土的效能有不利影響。 混凝土混合料三源相的體積約佔總體積的73%84%,液相佔15%22%,氣相佔1%5%。
三相的體積不是一成不變的,在施工後的冷凝和硬化過程中,三相所佔據的體積會繼續受到冰雹的影響,但最終冷凝後,變化減小,表現為總體積和液相在減小,而氣相在增加,主要是由於液相的損失, 被固相蒸發和吸收。
此外,三相的體積也會隨著環境條件的變化而變化。 三相體積的變化是混凝土出現裂縫的主要原因之一,特別是在混凝土最終凝固之前(即一般認為是隨行程收縮、凝視和乾燥收縮等引起的裂縫),但如果在澆築後及時採取有效的養護措施,可以獲得明顯的控制效果。
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1)在初步配比設計階段,根據構型強度與設計強度的關係,確定水膠比的計算方法、水量和砂率表的核對方法以及砂礫的計算方法,計算初步混合比。
2)在實驗試驗配合比的設計階段,根據施工條件的差異變化和材料質量的可能波動來調整配合比。
3)在基準配合比的設計階段,根據強度驗證原理和密度修正方法確定每立方公尺混凝土的物料量。完成合併。
4)在施工配合比的設計階段,根據實測的馬鈴薯圓砂、碎石含水率調整配合比,提出施工配合比。
在數位化坍塌施工生產中,應在開孔層對首次使用的混凝土配合比(施工配合比)進行鑑定,在開孔鑑定時應對混凝土配合料的工作效能進行試驗,並按規定保留試件進行試驗,試驗結果應符合配合比的設計要求。
kg)水泥、水、沙子、礫石、新增劑。
C10 混凝土 200 130 932 1138c15 混凝土 247 168 835 1151c20 265 175 784 1177 >>>More