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谁可以给我发《普通混凝土配合比设计规程55-2011》 QQ280204439

2023-10-08 11:44:36
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苏萦

  普通混凝土配合比设计规程

  《JGJ 55-2011》

  3 基本规定

  3.0.1 混凝土配合比设计应满足混凝土配制强度、拌合物性能、力学性能和耐久性能的设计要求。混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能的试验方法应分别符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的规定。

  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%。

  3.0.3 混凝土的最大水胶比应符合《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。

  3.0.4 混凝土的最小胶凝材料用量应符合表3.0.4的规定,配制C15及其以下强度等级的混凝土,可不受表3.0.4的限制。

  表3.0.4 混凝土的最小胶凝材料用量

  最大水胶比 最小胶凝材料用量(kg/m3)

  素混凝土 钢筋混凝土 预应力混凝土

  0.60 250 280 300

  0.55 280 300 300

  0.50 320

  ≤0.45 330

  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。

  表3.0.5-1 钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量

  矿物掺合料种类 水胶比 最大掺量(%)

  硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥

  粉煤灰 ≤0.40 ≤45 ≤35

  >0.40 ≤40 ≤30

  粒化高炉矿渣粉 ≤0.40 ≤65 ≤55

  >0.40 ≤55 ≤45

  钢渣粉 - ≤30 ≤20

  磷渣粉 - ≤30 ≤20

  硅灰 - ≤10 ≤10

  复合掺合料 ≤0.40 ≤60 ≤50

  >0.40 ≤50 ≤40

  注:① 采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时,混凝土中水泥混合材和矿物掺合料用量之和应不大于按普通硅酸盐水泥用量20%计算混合材和矿物掺合料用量之和;

  ② 对基础大体积混凝土,粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和复合掺合料的最大掺量可增加5%;

  ③ 复合掺合料中各组分的掺量不宜超过任一组分单掺时的最大掺量。

  表3.0.5-2 预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量

  矿物掺合料种类 水胶比 最大掺量(%)

  硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥

  粉煤灰 ≤0.40 ≤35 ≤30

  >0.40 ≤25 ≤20

  粒化高炉矿渣粉 ≤0.40 ≤55 ≤45

  >0.40 ≤45 ≤35

  钢渣粉 - ≤20 ≤10

  磷渣粉 - ≤20 ≤10

  硅灰 - ≤10 ≤10

  复合掺合料 ≤0.40 ≤50 ≤40

  >0.40 ≤40 ≤30

  注:①粉煤灰应为Ⅰ级或Ⅱ级F类粉煤灰;

  ②在复合掺合料中,各组分的掺量不宜超过单掺时的最大掺量。

  3.0.6 混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量应符合表3.0.6的要求。混凝土拌合物中水溶性氯离子含量应按照现行行业标准《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270中混凝土拌合物中氯离子含量的快速测定方法进行测定。

  表3.0.6 混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量

  环境条件 水溶性氯离子最大含量(%,水泥用量的质量百分比)

  钢筋混凝土 预应力混凝土 素混凝土

  干燥环境 0.3 0.06 1.0

  潮湿但不含氯离子的环境 0.2

  潮湿而含有氯离子的环境、盐渍土环境 0.1

  除冰盐等侵蚀性物质的腐蚀环境 0.06

  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%。

  表 3.0.7 掺用引气剂的混凝土最小含气量

  粗骨料最大公称粒径(mm) 混凝土最小含气量(%)

  潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境 盐冻环境

  40.0 4.5 5.0

  25.0 5.0 5.5

  20.0 5.5 6.0

  注:含气量为气体占混凝土体积的百分比。

  3.0.8 对于有预防混凝土碱骨料反应设计要求的工程,混凝土中最大碱含量不应大于3.0kg/m3,并宜掺用适量粉煤灰等矿物掺合料;对于矿物掺合料碱含量,粉煤灰碱含量可取实测值的1/6,粒化高炉矿渣粉碱含量可取实测值的1/2。

  4 混凝土配制强度的确定

  4.0.1 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等级小于C60时,配制强度应按下式计算:

  (4.0.1-1)

  式中,fcu,o——混凝土配制强度(MPa);

  fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取设计混凝土强度等级值(MPa);

  σ——混凝土强度标准差(MPa)。

  2.当设计强度等级大于或等于C60时,配制强度应按下式计算:

  (4.0.1-2)

  4.0.2 混凝土强度标准差应按照下列规定确定:

  1.当具有近1个月~3个月的同一品种、同一强度等级混凝土的强度资料时,其混凝土强度标准差σ应按下式计算:

  (4.0.2)

  式中, fcu,i——第i组的试件强度(MPa);

  mfcu——n组试件的强度平均值(MPa);

  n——试件组数,n值应大于或者等于30。

  对于强度等级不大于C30的混凝土:当σ计算值不小于3.0MPa时,应按照计算结果取值;当σ计算值小于3.0MPa时,σ应取3.0MPa。对于强度等级大于C30且不大于C60的混凝土:当σ计算值不小于4.0MPa时,应按照计算结果取值;当σ计算值小于4.0MPa时,σ应取4.0MPa。

  2.当没有近期的同一品种、同一强度等级混凝土强度资料时,其强度标准差σ可按表4.0.2取值。

  表4.0.2 标准差σ值(MPa)

  混凝土强度标准值 ≤C20 C25~C45 C50~ C55

  σ 4.0 5.0 6.0

  5 混凝土配合比计算

  5.1 水胶比

  5.1.1 混凝土强度等级不大于C60等级时,混凝土水胶比宜按下式计算:

  (5.1.1-1)

  式中 a、b——回归系数,取值应符合本规程5.1.2的规定;

  fb——胶凝材料(水泥与矿物掺合料按使用比例混合)28d胶砂强度(MPa),试验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671执行;当无实测值时,可按下列规定确定:

  1.根据3d胶砂强度或快测强度推定28d胶砂强度关系式推定fb值;

  2.当矿物掺合料为粉煤灰和粒化高炉矿渣粉时,可按下式推算fb值:

  (5.1.1-2)

  式中 f、s ——粉煤灰影响系数和粒化高炉矿渣粉影响系数,可按表5.1.1选用;

  fce,g——水泥强度等级值(MPa)。

  表5.1.1粉煤灰影响系数f和粒化高炉矿渣粉影响系数s

  掺量(%) 种类 粉煤灰影响系数f 粒化高炉矿渣粉影响系数s

  0 1.00 1.00

  10 0.90~0.95 1.00

  20 0.80~0.85 0.95~1.00

  30 0.70~0.75 0.90~1.00

  40 0.60~0.65 0.80~0.90

  50 - 0.70~0.85

  注:① 本表应以P·O 42.5水泥为准;如采用普通硅酸盐水泥以外的通用硅酸盐水泥,可将水泥混合材掺量20%以上部分计入矿物掺合料。

  ② 宜采用Ⅰ级或Ⅱ级粉煤灰;采用Ⅰ级灰宜取上限值,采用Ⅱ级灰宜取下限值。

  ③ 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。

  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。

  5.1.2 回归系数a和b宜按下列规定确定:

  1.根据工程所使用的原材料,通过试验建立的水胶比与混凝土强度关系式来确定;

  2.当不具备上述试验统计资料时,可按表5.1.2采用。

  表 5.1.2 回归系数a、b选用表

  粗骨料品种

  系数 碎石 卵石

  a 0.53 0.49

  b 0.20 0.13

  5.2 用水量和外加剂用量

  5.2.1 每立方米干硬性或塑性混凝土的用水量(mwo)应符合下列规定:

  1.混凝土水胶比在0.40~0.80范围时,可按表5.2.1-1和表5.2.1-2选取;

  2.混凝土水胶比小于0.40时,可通过试验确定。

  表 5.2.1-1 干硬性混凝土的用水量(kg/m3)

  拌合物稠度 卵石最大公称粒径(mm) 碎石最大粒径(mm)

  项目 指标 10.0 20.0 40.0 16.0 20.0 40.0

  维勃稠度

  (s) 16~20 175 160 145 180 170 155

  11~15 180 165 150 185 175 160

  5~10 185 170 155 190 180 165

  表 5.2.1-2 塑性混凝土的用水量(kg/m3)

  拌合物稠度 卵石最大粒径(mm) 碎石最大粒径(mm)

  项目 指标 10.0 20.0 31.5 40.0 16.0 20.0 31.5 40.0

  坍落度

  (mm) 10~30 190 170 160 150 200 185 175 165

  35~50 200 180 170 160 210 195 185 175

  55~70 210 190 180 170 220 105 195 185

  75~90 215 195 185 175 230 215 205 195

  注:① 本表用水量系采用中砂时的取值。采用细砂时,每立方米混凝土用水量可增加5~10kg;采用粗砂时,可减少5~10kg。

  ② 掺用矿物掺合料和外加剂时,用水量应相应调整。

  5.2.2 每立方米流动性或大流动性混凝土的用水量(mwo)可按下式计算:

  (5.2.2)

  式中 mwo"——满足实际坍落度要求的每立方米混凝土用水量(kg),以本规程表5.2.1-2中90mm坍落度的用水量为基础,按每增大20mm坍落度相应增加5kg用水量来计算;

  β——外加剂的减水率(%),应经混凝土试验确定。

  5.2.3 每立方米混凝土中外加剂用量应按下式计算:

  (5.2.3)

  式中: mao ——每立方米混凝土中外加剂用量(kg);

  mbo ——每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);

  βa——外加剂掺量(%),应经混凝土试验确定。

  5.3 胶凝材料、矿物掺合料和水泥用量

  5.3.1 每立方米混凝土的胶凝材料用量(mbo)应按下式计算:

  (5.3.1)

  5.3.2 每立方米混凝土的矿物掺合料用量(mfo)计算应符合下列规定:

  1.按本标准3.0.5条和5.1.1条确定符合强度要求的矿物掺合料掺量βf;

  2.矿物掺合料用量(mfo)应按按下式计算:

  (5.3.2)

  式中:mfo ——每立方米混凝土中矿物掺合料用量(kg);

  βf——计算水胶比过程中确定的矿物掺合料掺量(%)。

  5.3.3 每立方米混凝土的水泥用量(mco)应按下式计算:

  (5.3.3)

  式中:mco ——每立方米混凝土中水泥用量(kg)

  5.4 砂率

  5.4.1 当无历史资料可参考时,混凝土砂率的确定应符合下列规定:

  1.坍落度小于10mm的混凝土,其砂率应经试验确定。

  2.坍落度为10~60mm的混凝土砂率,可根据粗骨料品种、最大公称粒径及水灰比按表5.4.1选取。

  3.坍落度大于60mm的混凝土砂率,可经试验确定,也可在表5.4.1的基础上,按坍落度每增大20mm、砂率增大1%的幅度予以调整。

  表 5.4.1 混凝土的砂率(%)

  水胶比

  (W/B) 卵石最大公称粒径(mm) 碎石最大粒径(mm)

  10.0 20.0 40.0 16.0 20.0 40.0

  0.40 26~32 25~31 24~30 30~35 29~34 27~32

  0.50 30~35 29~34 28~33 33~38 32~37 30~35

  0.60 33~38 32~37 31~36 36~41 35~40 33~38

  0.70 36~41 35~40 34~39 39~44 38~43 36~41

  注: 本表数值系中砂的选用砂率,对细砂或粗砂,可相应地减少或增大砂率;

  采用人工砂配制混凝土时,砂率可适当增大;

  只用一个单粒级粗骨料配制混凝土时,砂率应适当增大;

  对薄壁构件,砂率宜取偏大值。

  5.4.2 砂率应按公式5.5.1-2计算。

  5.5 粗、细骨料用量

  5.5.1 采用质量法计算粗、细骨料用量时,应按下列公式计算:

  (5.5.1-1)

  (5.5.1-2)

  式中 mg0——每立方米混凝土的粗骨料用量(kg);

  ms0——每立方米混凝土的细骨料用量(kg);

  mw0——每立方米混凝土的用水量(kg);

  βs——砂率(%);

  mcp——每立方米混凝土拌合物的假定质量(kg),可取2350~2450kg。

  5.5.2 采用体积法计算粗、细骨料用量时,应按公式5.5.1-2和下列公式计算:

  (5.5.2)

  式中 ρc——水泥密度(kg/m3),应按《水泥密度测定方法》GB/T 208测定,也可取2900 kg/m3~3100kg/m3;

  ρf——矿物掺合料密度(kg/m3),可按《水泥密度测定方法》GB/T 208测定;

  ρg——粗骨料的表观密度(kg/m3),应按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52测定;

  ρs——细骨料的表观密度(kg/m3),应按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52测定;

  ρw——水的密度(kg/m3),可取1000 kg/m3;

  α——混凝土的含气量百分数,在不使用引气型外加剂时,α可取为1。

  表5.1.1粉煤灰影响系数f和粒化高炉矿渣粉影响系数s

  掺量(%) 种类 粉煤灰影响系数f 粒化高炉矿渣粉影响系数s

  0 1.00 1.00

  10 0.90~0.95 1.00

  20 0.80~0.85 0.95~1.00

  30 0.70~0.75 0.90~1.00

  40 0.60~0.65 0.80~0.90

  50 - 0.70~0.85

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2023-09-13 05:18:472

如何测混凝土含气量

含气量试验(水压法)一、目的和适用范围 本是适用于测定集料粒径不大于40mm的混凝土拌和物的空气含量,一判别混凝 土品质和控制引气剂掺量。 二、主要试验步骤 1、测定仪器常数 K1=(H*V1/V2)*100 K1枣校正筒空气含量系数,% V1枣校正筒容积,L V2枣量钵容积,L h=(K2-D)/K1 h枣每1%含气量时的水柱下降距离,mm K2枣用校正筒测出的水柱下降距离,mm D枣仪器的体积膨胀因数,mm 2、测定空气含量 A1=h1-h2 A1枣仪器测定的含气量,% h1枣混凝土试样作用有既定压力时的含气量,% h2枣混凝土试样萨上压力完全消失后的含气量,% 3、测定砂石空气含量 C=h1"-h2" C枣砂石含气量,% h1"枣有既定压力时所测砂石含气量,% h2"枣在消除压力后所测砂石含气量,% 三、试验结果计算 A=A1-C 以上两次结果的算术平均值为测定值,如果两次结果之差大于0.2%时,则应进行第三次测定,如第三次测定值与前两次彻底结果差值仍大于0.2%,则此次试验作废。 水泥混凝土含气量试验(改良气压法)一、适用范围 测定混凝土拌和物中的含气量,适用于集料粒径不大于40毫米、含气量不大于10%、有坍落度的混凝土。 二、主要仪器设备 改良气压法含气量测定仪、测定仪附件、其他 三、试验步骤1、标定仪器:量钵体积标定、含气量0%,1%到10%点的标定2、 擦净钵体、钵盖内表面,水平放置,将水泥混凝土拌和物装钵振实。3、 刮去多余混凝土,用镘刀抹平,并且使其光滑无气泡。密封量钵。4、 用注水器从小龙头处往量钵内注水,直至水从排气阀出水口流出,再关紧小龙头和排气阀。5、 手泵打气加压,使得表压稍微大于0.1Mpa,再用微调阀准确调节至0.1Mpa。6、 按下阀门杆1~2次,待表压指针稳定后,测定压力表读数,并根据仪器标定的含气量与压力表读数的关系曲线,得到所测定混凝土样品的一起测定含气量A1值。7、 测定集料的含气量C。 四、计算公式1、含气量AA=A1-CA:混凝土拌和物含气量(%)A1:仪器测定含气量(%)C:集料含气量(%)以两次测值的平均值,作为试验结果,如果两次测值的含气量相差0.2%以上时,需要找出原因并且重做试验。
2023-09-13 05:19:071

混凝土含气量试验目的是什么?求大神帮助

目的是:检验混凝土的密实度。
2023-09-13 05:19:171

泵送剂含气量怎么检测 含气量大对混凝土有什么影响

用含气量筒检测 对混凝土的导热性能、抗折强度、干缩变形,耐磨性、耐久性、抗冻性有较大的影响!
2023-09-13 05:20:192

混凝土含气量测定仪的主要技术指标

1、容积:7L2、含气量量程:≤10%3、粗骨料的最大粒径:≤40mm4、最小读数:0.1%5、设计最高压力:4MPa6、最高工作压力:0.4MPa7、气密性试验压力:0.4MPa8、重量:11KG9、控制器使用时间≥8小时
2023-09-13 05:20:341

混凝土的引气剂掺量以什么为标准

引气剂的掺量应该按照混凝土的含气量要求在室内试拌后来确定,但是绝不是单纯按照厂家的推荐掺量来计算。混凝土加入引气剂的作用主要是利用所产生的微气泡来阻隔混凝土的毛细水的通道,从而增加混凝土的耐久性能,因此要求这种含气量的多少也就决定了引气剂的掺量。另外,有时也利用引气后微气泡的作用来改善混凝土的和易性。混凝土含气量过多会减小骨料与水化物之间的界面胶结强度,从而降低混凝土的整体强度。还有,混凝土含气量多大会降低混凝土的表观密度,因此在以重力为主要性能的混凝土要慎用。
2023-09-13 05:21:001

混凝土含气量计算公式?

含气量公式中“气泡体积”除以混凝土总量,气泡体积是怎么来的?试验仪器操作只有气体Mpa,没有“升”的单位。
2023-09-13 05:21:111

影响混凝土拌合物和易性的主要因素有哪些?提高和易性的措施有哪些?

影响各易性的主要因素: 1.水泥浆的数量与稠度 2.砂率 3.水泥品种和骨料性质 4.外加剂 5.时间和温度提高各易性的措施: 1、在合理范围增加水泥用量,但不是越多越好 其它见:http://zhidao.baidu.com/question/99963434.html
2023-09-13 05:21:294

急求混凝土的配合比体积法详细计算步骤!

一、基准混凝土配合比计算方法 01、试配强度:fcu,o=fcu,k+1.645σ 02、理论用水量:mw0=(T0-90)÷4+坍落度为90mm时相应石子粒径的用水量. 03、掺外加剂时的用水量:mwa= mw0(1-β) β——外加剂的减水率. 04、砂率:βs=(T0-60)÷20+相应水灰比和石子粒径对应的砂率. 05、水灰比:W/C=0.46fce/(fcu,o+0.0322fce) fce——水泥实际强度. 06、水泥用量:mc0= mw0÷W/C 07、水泥浆体积:VP= mc0/ρc+mwa ρc——水泥密度. 08、砂、石总体积:VA=1000(1-α)-VP α——混凝土含气量,在不使用引气型外加剂时,α可取为1. 09、砂子用量:ms0= VAu2022βsu2022ρs ρs——砂子密度. 10、石子用量:mg0= VAu2022(1-βs)u2022ρg ρg——石子密度. 11、基准混凝土配合比各种材料用量为:mwa、mc0、ms0、mg0. 二、等量取代法配合比计算方法 01、用水量:W= mwa 02、粉煤灰用量:F = mc0u2022f f——粉煤灰取代水泥百分率. 03、水泥用量:C= mc0-F 04、水泥和粉煤灰浆体积:VP= C/ρc+F/ρf+W ρf——粉煤灰密度. 05、砂、石总体积:VA=1000(1-α)-VP 06、砂率:βs 07、砂子用量:S= VAu2022βsu2022ρs 08、石子用量:G= VAu2022(1-βs)u2022ρg 09、等量取代法粉煤灰混凝土配合比各种材料用量为:W、C、S、G、F. 三、超量取代法配合比计算方法 01、用水量:W 02、粉煤灰总掺量:Ft=Ku2022F K——粉煤灰超量系数. 03、粉煤灰超量部分重量:Fe=(K-1)F 04、水泥用量:C 05、砂子用量:Se= S-ρsu2022Fe/ρf 06、石子用量:G 07、超量取代法粉煤灰混凝土配合比各种材料用量为:W、C、Se、G、Ft. 具体的配合比还得试验后进行确定.各地的原材料不一样,所以算出混凝土的配合比也不尽相同.
2023-09-13 05:22:191

混凝土浇筑完拆模出现气泡是什么原因?

气泡产生原因 混凝土中产生气泡的原因比较复杂,一般主要包括: 1、原材料方面 (1)气泡与水泥品种有非常密切的关系 在水泥生产过程中使用助磨剂(外掺专用助磨剂,厂家非常多,质量差异非常大,通常含有较多表面活性剂)的作用下,通常会产生气泡过多的情况,且水泥中碱含量过高,水泥细度太细,含气量也会增加。 另外,在水泥用量较少的低标号混凝土拌和过程中,由于水化反应耗费的水较少,使得薄膜结合水、自由水相对较多。从而导致气泡形成的机率明显增大(混凝土中水泡蒸发后成为气泡)。这便是用水量较大、水灰比较高的混凝土易产生气泡的原因。 建议:不同品牌的水泥,产生的气泡量会有明显不同。优先选择低碱、不掺助磨剂、适应性强、有一定品牌、规模较大、质量稳定且试配中气泡较少的水泥品种。 (2)外加剂类型和掺量对气泡的形成有很大影响 如混凝土中含有大泡特别多,通常可能是同减水剂中的较差引气成分有关。一般减水剂(特别是聚羧酸类减水剂和木质素磺酸盐类减水剂)中或泵送剂中可能会掺入一定引气成份的引气剂,减水剂用量增加,气泡也会增加;另外,当加入的外加剂为松香类引气剂时,所产生的气泡比其他类型的外加剂要稍多一些。 建议:让减水剂复配厂,取消减水剂中的引气组份。进行减水剂复配时,在选择复配材料时,不宜采用已发酵或长时间存放的原材料,如纸厂或糖厂的废液等(通常有较明显的异味或臭味)。 (3)粗细骨料对气泡的产生也有一定影响 根据粒料级配密实原理,在施工过程中.材料级配不合理,粗骨料偏多、大小不当,碎石中针片状颗粒含量过多,以及生产过程中实际使用砂率比试验室提供的砂率偏小,这样细粒料不足以填充粗粒料空隙,导致粒料不密实,形成自由空隙,为气泡的产生提供了条件。 砂的粒径范围在0.3-0.6mm时,混凝土含气量最大,而小于0.3mm或大于0.6mm时,混凝土含气量会显著下降。 2、施工方面 (1)搅拌时间对混凝土内部产生气泡会有不同影响 如果搅拌不匀,外加剂多的部位所产生的气泡就会多(同样水灰比)。但过分搅拌又会使混凝土内部形成气泡越来越多,从而产生负面影响。 (2)脱模剂使用不当会影响气泡的产生 由于有些施工单位延用了老的脱模剂,常常使用的是机械厂回收下来的废机油,这种废机油对气泡具有极强的吸附性,混凝土内存在气泡一经与之接触,便会吸附在模板上而成型于混凝土结构的表面。还有一种脱模剂,即使是水性脱模剂,但对混凝土产生的气泡仍然有吸附的作用,使混凝土内的气泡无法随机械振捣而随着模板的接触面逐步上升,从而无法排出混凝土内部所产生出来的气泡。应慎重选择脱模剂。 (3)振捣情况影响气泡的产生 由于施工中振捣的环境不一,振捣手的操作对混凝土表面出现气泡的多少也有着根本的不同。作为混凝土结构,振捣越好混凝土的内部结构就会越密实,从分层振捣的高度和振捣时间两个方面来解释,分层的高度即每次下料的高度越高,则混凝土内部的气泡就越不容易往上排出。但振捣的时间越长(超振)或越短(欠振)以及未振捣到的地方(漏振)对混凝土的表面气泡缺陷就会越来越多。超振会使混凝土内部的微小气泡在机械作用下出现破灭重组,由小变大。欠振和漏振都会使混凝土出现不密实而导致的混凝土自然空洞或空气型的不规则大气泡。
2023-09-13 05:22:341

混凝土的含气量为什么不能太大也不能太小

为了保证它的密实度和强度!混凝土在硬化的过程中会发生化学反应
2023-09-13 05:22:484

c30混凝土配合比计算方法是什么?

C30水:175kg水泥:461kg砂:512kg石子:1252kg配合比为:0.38:1:1.11:2.72..普通混凝土配合比计算书依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)(J64-2000)以及《建筑施工计算手册》。一、混凝土配制强度计算混凝土配制强度应按下式计算:fcu,0≥fcu,k+1.645σ其中:σ——混凝土强度标准差(N/mm2)。取σ=5.00(N/mm2);fcu,0——混凝土配制强度(N/mm2);fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=20(N/mm2);经过计算得:fcu,0=20+1.645×5.00=28.23(N/mm2)。二、水灰比计算混凝土水灰比按下式计算:其中:σa,σb——回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取σa=0.46,取σb=0.07;fce——水泥28d抗压强度实测值,取48.00(N/mm2);经过计算得:W/C=0.46×48.00/(28.23+0.46×0.07×48.00)=0.74。三、用水量计算每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定:1.干硬性和朔性混凝土用水量的确定:1)水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下两表选取:2)水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。2.流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算:1)按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量;2)掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算:其中:mwa——掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg);mw0——未掺外加剂时的混凝土的用水量(kg);β——外加剂的减水率,取β=500%。3)外加剂的减水率应经试验确定。混凝土水灰比计算值mwa=0.57×(1-500)=0.703由于混凝土水灰比计算值=0.57,所以用水量取表中值=195kg。四、水泥用量计算每立方米混凝土的水泥用量可按下式计算:经过计算,得mco=185.25/0.703=263.51kg。
2023-09-13 05:23:411

混凝土中骨料的含气量一般是多少

你这问题让人怎么回答啊 骨料的含气量 骨料就是砂石 砂石的含气量跟砂石本身有关你先确定你问题没错
2023-09-13 05:24:005

C30砼含气量是多少

普通混凝土含气量在3%左右,如果有冻融等其他要求含气量会加大。
2023-09-13 05:24:332

怎么做混凝土含气量试验

根据玻意耳定律,在相同温度情况下,气体的体积与压力成反比试验仪器:气压式含气量测定仪、金属捣棒、台秤、振动台、打气筒、玻璃板、吸液管、木桶、木锤、抹刀等步骤:混凝土拌合物按“拌合物取样及试样制备”规定执行将混凝土拌合物均匀地装入量钵中,并稍有富余,其中粗骨料的最大粒径不大于40mm在振动台上捣实混凝土用抹刀抹去多余混凝土,抹平后用刮尺刮平,并使表面平整无气泡在操作阀阀孔贴一薄纸或薄塑料布,垫好橡皮垫圈,盖上盖,拧紧螺栓,使之密封不漏气关好阀门,用打气筒向气室中加压至稍大于规定压力(0.2mpa),几秒后轻敲压力表,如压力下降,再加压至规定压力放开操作阀,测读压力表读数,在曲线中查阅含气量A1,所得含气量减去骨料含气量G即为混凝土含气量
2023-09-13 05:24:571

混凝土含气量合格要求的范围有谁知道啊?

  具有明显抗冻融耐久性能的混凝土含气量为3.0%~8.0%,推荐控制值范围为3.5%~6.0%。对混凝土强度影响较小的混凝土含气量为3.0%~4.5%。通常情况下,建议控制新拌混凝土含气量在3.5%~4.5%。  混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
2023-09-13 05:25:262

哪位知道混凝土含气量相关的标准,最好能把标准编号告诉下???

JGJ55-2011 第3.0.7有含气量的规定。按石子粒径含气量在4.5~7%之间。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,最大不宜超过7.0%。最小含气量,跟粗骨料最大粒径(d)有关:d=40mm 潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境最小4.5%,盐冻环境5.0%d=25mm 潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境最小5.0%,盐冻环境5.5%d=25mm 潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境最小5.5%,盐冻环境6.0%含气量为气体占混凝土体积的百分比。扩展资料混凝土含气量测定仪用于测量混合料中空气含量,混凝土可以分成两个组成部分,即粗骨料与砂浆。粗骨料粒径的大小对空气含量几乎没有直接的影响,引进的气泡乃是分布于混凝土的细颗粒即砂浆之中,并通过砂浆的性能进而决定整个混凝土的性能。亦可表示如下:混凝土含气量 = 气泡体积(砂浆)/[粗集料体积+砂浆体积(包括所含气泡体积)]×100% 。由上表达式即可看出,其中包括“不起作用”的不确定因素即粗集料体积。操作规程a、混凝土拌和物均匀装入量钵,用震动台振捣15-30s。b、刮平混凝土,表面光滑无气泡。c、盖好钵盖,向量钵内注水至出水口流水,关紧龙头和排气阀。d、向量钵内打气加压,表压称大于0.1MPa,用微调阀准确到0.1 MPa。e、按下阀门杆1-2次,测得压力表读数,根据标定曲线测定含气量值A1。f、用水压法测出集料含气量C。g、结果计算:A=A1-C。以两次测值平均值为结果,两次测值相差0.5%以上,找出原因重做试验。参考资料来源:百度百科-混凝土含气量测定仪
2023-09-13 05:25:351

关于混凝土含气量的相关知识

4.5%-7%为正常吧这应该是加气的
2023-09-13 05:25:552

混凝土含气量与什么有关

一,与配合比,水泥的添加剂和混凝土量等有关。二,当上述三值不当是就会造成含气量过大,具体分析如下:①:由于混凝土配合比不当,例如胶结料偏多、砂率偏大、用水量太小、外加剂中有不合理的增稠组份等,都会导致新拌混凝土过于粘稠,使混凝土在搅拌时就会裹入大量气泡,即使振捣合理气泡在粘稠的混凝土中排出也十分困难,导致混凝土含气量过大。(矿粉虽然对后期强度的提高有增益作用,但是矿粉过多混凝土变粘的)②:有一些水泥厂为了增大水泥细度,又考虑节约电能,往往在磨粉时加入一些助磨剂,例如木钙、二乙二醇、三乙醇胺、丙二醇等物质,由于其中一些助磨剂有引气性,而且引入的气泡不均匀且偏大。③:浇筑混凝土块体积较大,使气体不易排出。
2023-09-13 05:26:041

如何测混凝土含气量

使用混凝土含气量测定仪测量。混凝土含气量测定仪用于测量混合料中空气含量,混凝土可以分成两个组成部分,即粗集料与砂浆。粗集料粒径的大小对空气含量几乎没有直接的影响,引进的气泡乃是分布于混凝土的细颗粒即砂浆之中,并通过砂浆的性能进而决定整个混凝土的性能。亦可表示如下:混凝土含气量=气泡体积(砂浆)/[粗集料体积+砂浆体积(包括所含气泡体积)]×100%。由上表达式即可看出,其中包括“不起作用”的不确定因素即粗集料体积。扩展资料影响混凝土性能的因素很多,也很复杂。通常情况下,掺加优质引气剂控制混凝土入模含气量,可以起到提高普通混凝土的抗氯离子渗透性能及抗冻性能,从而有效提高混凝土构件的长期和耐久性能。含气量过大,混凝土的力学性能会明显减低。含气量过小,混凝土的长期性和耐久性得不到保证,因此找出最理想的含气量控制范围是研究的关键。通过大幅度变化混凝土的含气量,分析了含气量对混凝土抗压强度、抗弯拉强度、气泡间距系数及硬化后混凝土含气量的影响。参考资料来源:百度百科-混凝土含气量测定仪
2023-09-13 05:26:121

抗冻f100,含气量范围 多少

具有明显抗冻融耐久性能的混凝土含气量为3.0%~8.0%,推荐控制值范围为3.5%~6.0%。对混凝土强度影响较小的混凝土含气量为3.0%~4.5%。通常情况下,建议控制新拌混凝土含气量在3.5%~4.5%。
2023-09-13 05:26:431

关于混凝土含气量问题

  混凝土含气量测定仪用于测量混合料中空气含量,混凝土可以分成两个组成部分,即粗集料与砂浆。粗集料粒径的大小对空气含量几乎没有直接的影响,引进的气泡乃是分布于混凝土的细颗粒即砂浆之中,并通过砂浆的性能进而决定整个混凝土的性能。  亦可表示如下:混凝土含气量 = 气泡体积(砂浆)/[粗集料体积+砂浆体积(包括所含气泡体积)]×100% 。由上表达式即可看出,其中包括“不起作用”的不确定因素即粗集料体积。
2023-09-13 05:26:542

混凝土含气量标准

就是普通混凝土就行 含气量不会超的 含气量一般在一些加了外加剂的特殊混凝土中要严格控制如抗冻混凝土含气量小了抗冻效果不好 大了影响强度
2023-09-13 05:27:201

一立方米混凝土放多少引气剂配比

一、混凝土外加剂(英文:concrete admixtures)简称外加剂,是指在拌制混凝土的过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。混凝土外加剂的掺量一般不大于水泥质量的5%。混凝土外加剂产品的质量必须符合国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)的规定。   按主要功能分为四类:   (1)改善混凝土拌合物和易性能的外加剂,包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等;   (2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等;   (3)改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂和阻锈剂等;   (4)改善混凝土其他性能的外加剂,包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。二、混凝土外加剂按其主要功能分为四类:   2.1 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。   2.2 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。   2.3 改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。   2.4 改善混凝土其它性能的外加剂。包括加气剂、膨胀剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。三、混凝土外加剂的名称及定义3.1减水剂  普通减水剂 water-reducing admixture   在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的外加剂。常用的减水剂是阴离子表面活性剂。   高效减水剂 superplasticizer   在混凝土坍落度基本相同的条件下,能大幅度减少拌合用水量的外加剂。   缓凝减水剂 set retarding and water-reducing admixture   兼有缓凝和减水功能的外加剂。   早强减水剂 hardening accelerating and water reducing admixture   兼有早强和减水功能的外加剂。   引气减水剂 air entraining and water reducing admixture   兼有引气和减水功能的外加剂。3.2早强剂  早强剂 hardening accelerator   提高混凝土早期强度,并对后期强度无显著影响的外加剂。3.3缓凝剂  缓凝剂 set retarder   延长混凝土凝结时间的外加剂。3.4引气剂  引气剂 air entraining admixture   在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。   3.5防水剂 water repellent admixture   能降低混凝土在静水压力下的透水性的外加剂。   3.6阻锈剂 anti-corrosion admixture   能抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀的外加剂。   3.7 加气剂 gas forming admixture   混凝土制备过程中因发生化学反应,放出气体,而使混凝土中形成大量气孔的外加剂。   3.8 膨胀剂 expanding admixture   能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂。   3.9防冻剂  防冻剂 anti-freezing admixture   能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻,强度的外加剂。   3.10着色剂 coloring admixture   能制备具有稳定色彩混凝土的外加剂。   3.11速凝剂  速凝剂 flash setting admixture   能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂。   3.12泵送剂  泵送剂 pumping aid   能改善混凝土拌合物泵送性能的外加剂。制作泵送剂的材料有高效减水剂、缓凝剂、引气剂和增稠剂
2023-09-13 05:27:312

混凝土含气量试验步骤

1、仪器标定a、先称量含气量测定仪量钵加玻璃板重,用玻璃板沿量钵顶面平推,量钵内盛满水而玻璃板下无气泡。称重,两次质量差除以同温度下水的比重即为量钵的容积。b、量钵加满水 接好校正管 盖好盖,从龙头处加满水。用手泵充气,表压稍大于0.1MPa微调表压为0.1MPa。按下阀门杆1-2次,读压力表即相当于含气量0%。c、0%标定后,接好另一校正管,按阀门杆,漫漫打开龙头,让量钵内水流入量筒,当量筒内水为量钵容各的1%时关闭龙头。打开排气阀,然后重新加压用微调阀准确调到0.1MPa按1-2次阀门杆,此时压力表读数相当于含气量1%,用同方法测得2%3%-10%的压力表读数。然后绘制含气量与压表读数关系曲线。2、混凝土含气量测定仪试验规程a、混凝土拌和物均匀装入量钵,用震动后振捣15-30s。b、刮平混凝土,表面光滑无气泡。C、盖好钵盖,向量钵内注水至出水口流水,关紧龙头和排气阀。d、向量钵内打气加压,表压称大于0.1MPa,用微调阀准确到0.1 MPa。e、按下阀门杆1-2次,测得压力表读数,根据标定曲线测定含气量值A1。f、用水压法测出集料含气量Cg、结果计算:A=A1-C
2023-09-13 05:27:411

简述混凝土拌合物含气量测定步骤

混凝土拌合物含气量测定法混凝土拌合物含气量测定法(1)直接法集料最大颗粒直径为40mm或40mm以下的拌合物,含气量可用直接法测定。1)试验设备:①圆柱形量筒——用铝、钢或其他不受水泥浆侵蚀的金属制成,内径150mm,高350mm,内部旋光。底面及上端边缘表面应与量筒轴心相垂直,壁厚应使量筒足够刚度,不易变形;②玻璃板—厚约10mm,尺寸为200mm×75mm,板中心嵌有一根与板面垂直的金属测针,长25mm;③磅秤—称量20kg,精确至1g;④金属棒—断面为20mm×5mm,长500mm;⑤梨形橡皮吸管。2)试验步骤:①将量筒放置于水平面上,注水入量筒,至离上部边缘4cm处,在量筒上安放带指针的玻璃板,指针向下。用梨形橡皮吸管将水沿量筒边壁徐徐加入,至水面与测针尖端接触为止,然后将带指针的玻璃板撤去,称出储水的量筒重量m1(以g计)。②倒出量筒中的水,将量筒擦干,称出量筒重m2(以g计)。③取约2.5L的混凝土拌合物,放入量筒中,称出量筒和混凝土物拌合物的重m3(以g计)。④注水入量筒,至水面距上部边缘约5~6cm时为止。用金属棒仔细搅拌量筒中的混凝土拌合物,以排出其中的空气。搅拌时动作应缓慢均匀,不得使筒内的水溅出筒外,并使混凝土拌合物全部受到搅动。搅动时如发现起气泡的现象,可用数滴戊醇(C5H11OH)以消除泡沫。⑤搅拌10min后,将量筒放于水平面上,缓慢地抽出金属棒,须尽量不使金属棒上粘附混凝土拌合物,然后在量筒上放上带指针的玻璃板,使指针向下,并用梨形橡皮吸管沿量筒壁徐徐加水,至水面与指针接触为止。移去玻璃板,重复用金属棒搅拌10min。搅拌完毕后,再将带指针的玻璃板盖上,若指针尖端不与水面接触,再以吸管注水至与指针尖端接触。如此反复进行,直至水面与指针接触并达到稳定时为止。然后移去玻璃棒,称出盛有混凝土和水的量筒的总重量m4(以g计)。试验时混凝土拌合物与水的温度维持恒定。每次搅拌前,金属棒应以水湿润。3)计算方法:按下式计算混凝土的含气量A:式中V——混凝土拌合物的体积(cm3);V"——排除空气后的混凝土拌合物的体积(cm3);ρ——混凝土拌合物的质量密度(g/cm3),可按本试验方法之规定测定,称量精确至1g(质量密度试验应同时进行,取自同一批试样);ρw——水的密度(采用1g/cm3)。取两次试验结果的平均值,作为混凝土拌合物的含气量的数值,如两次结果相差0.2%以上时,试验须重做。(2)间接法本法适用于骨料最大颗粒直径为150mm以下的混凝土拌合物。预先测得混凝土拌合物的质量密度及水泥与砂、石的质量密度后,按下式计算混凝土的含气量A:式中ρ"——不含空气的混凝土拌合物的理论质量密度(kg/L);ρ——含有空气的混凝土拌合物质量密度(kg/L)。式中mco、mso、mgo、mwo——相应为拌合用的水泥、砂、石和水的重量(kg);ρc、ρs、ρg——相应为水泥、砂、石的质量密度(kg/L)。
2023-09-13 05:28:061

一方混凝土加多少引气剂

一方混凝土加多少引气剂要综合很多因素,有天气因素,还有混凝土配合比,还有运输的距离,塌落度等等要综合评定的。引气剂参入量为水泥质量的0.005%~0.012%。在混凝土中引入气量在3%~6%为宜。  1、引气剂的掺量应该按照混凝土的含气量要求在室内试拌后来确定,但是绝不是单纯按照厂家的推荐掺量来计算。  2、混凝土加入引气剂的作用主要是利用所产生的微气泡来阻隔混凝土的毛细水的通道,从而增加混凝土的耐久性能,因此要求这种含气量的多少也就决定了引气剂的掺量。另外,有时也利用引气后微气泡的作用来改善混凝土的和易性。  3、混凝土含气量过多会减小骨料与水化物之间的界面胶结强度,从而降低混凝土的整体强度。还有,混凝土含气量多大会降低混凝土的表观密度,因此在以重力为主要性能的混凝土要慎用。
2023-09-13 05:28:151

混凝土内气泡多 什么原因

混凝土本身就是多孔性结构,但孔隙在表面,就成了影响外观的缺陷。也就是通常说的“蜂窝麻面”。它的形成,有的是气泡,有的是水泡。水泡形成的孔呈椭圆形,气泡形成的多为不规则形。混凝土在浇筑过程中要震捣,局部的液化有水份析出及气体的上浮,到了聚集区或上部水份和气泡的富集,混凝土凝固过程中析出的水份和气泡就形成缺陷。解决办法是:加减水剂,在保证坍落度要求的前提下减少用水量;二是在震捣时,人工用钢筋在震捣器旁沿模板一侧辅助捣固一下,尤其是在上部或易聚集区。只要做到以上所说,做出无表面缺陷的产器不是难事。
2023-09-13 05:28:244

混凝土的引气剂的含气量是多少?

引气剂的含气量≥3.0%,具体请参考《DBJ01-61-2002混凝土外加剂应用技术规程》
2023-09-13 05:28:541

混凝土的引气剂掺量以什么为标准

要综合很多因素,有天气因素,还有混凝土配合比,还有你运输的距离,塌落度等等要综合评定的
2023-09-13 05:29:043

混凝土浇筑完拆模出现气泡的原因

水太多了呗
2023-09-13 05:29:132

沙子含气量怎么算

是砂浆中的气泡体积与全部混凝土体积之比的百分数。混凝土是由水泥、集料、水和各种外加剂、掺合料按一定比例配合、拌制成的拌和物,经一定时间硬化而成的人造石才。混凝土可以分成两个组成部分,即粗集料与砂浆。粗集料粒径的大小对空气含量几乎没有直接的影响,引进的气泡乃是分布于混凝土的细颗粒即砂浆之中,并通过砂浆的性能进而决定整个混凝土的性能。目前,混凝土含气量的表示方法为砂浆中的气泡体积与全部混凝土体积之比的百分数。或者换种算法就是沙子的含水率等于(烘干前的重量减去烘干后的重量)除以烘干后的重量。
2023-09-13 05:29:201

混凝土配合比计算方法

你不是写出来了,还算什么
2023-09-13 05:29:325

含气量对混凝土有什么影响及程度

外加剂中的含气量直接影响混凝土的强度与和易性、流动性。含气量大了,对混凝土的强度会降低。含气量小了,可能会影响混凝土的流动性与和易性。要控制到一个点。南昌市砼创(外加剂)高新为你解答
2023-09-13 05:29:581

砼的含气量如何测定?

1.1目的和适用范围:测定混凝土拌合物中的含气量,以控制引气剂掺量和混凝土的含气量,适用于骨料粒径不大于40mm的塑性混凝土。1.2基本原理:按波义尔定律,在相同温度情况下,气体的体积与压力成反比,即P1V1=P2V2=常数,式中P1和P2为压强,V1和 V2是与P1和P2相对应的气体体积。据此原理可测定混凝土拌合物中的含气量LA-316混凝土含气量测定仪主要适用于《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080-2002 及外加剂、水工、公路、铁路、建筑工程混凝土实验等。该仪器依照BOYLE 定律,由一个带法兰的圆柱体容器,盖子组成,并带有一个空气泵压力表和阀门.由于压力在两个腔体内平衡,所以大气压的变化对试验结果没有任何影响.该系统也可用于新拌混凝土和骨料的单位重量测量.
2023-09-13 05:30:061

c25二级配混凝土含气量标准

c30混凝土配合比是0.38:1:1.11:2.72u2002,C30混凝土:水:175kg水泥:461kgu2002砂:512kgu2002石子:1252kg。普通混凝土配合比NO:041技术要求强度等级:C30抗渗等级:塌落度/mm:120~140原材料水泥:P.O 32.5河砂:中砂碎石/mm:16~31.5粉煤灰: 外加剂:JM-Ⅱ 或 JY-2 配合比每1㎡材料用量/kg水泥河砂碎石水外加剂砂率38576011351703.85040%配合比例11.972.950.440.010。
2023-09-13 05:30:131

混凝土引气剂掺量一般是多少

混凝土引气剂掺量应根据引气剂产品的说明。不同的产品有不同的掺量,有时还应该根据试配来确定。
2023-09-13 05:30:422