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氯盐环境下混凝土氯离子扩散系数与混凝土配合比的关系解读

氯盐环境下混凝土氯离子扩散系数与混凝土配合比的关系解读
氯盐环境下混凝土氯离子扩散系数与混凝土配合比的关系解读

科技致富向导2009.7

一、引言

混凝土是当今典型的大宗建筑工程材料。氯离子侵入混凝土内部引起钢筋锈蚀,对钢筋混凝土耐久性造成极大的破坏。修复的花费已成为一个严重的经济问题。对混凝土来讲,氯离子的来源主要有:含有氯盐的混凝土外加剂、含有氯盐的拌合水、海砂、化冰盐、工业盐和分布广泛的盐渍土、盐湖以及辽阔的海洋环境。氯离子侵入混凝土快慢的指标之一就是氯离子扩散系数。由于氯离子对钢筋混凝土的侵蚀是一个复杂的物理—化学过程,混凝土氯离子扩散系数必然随环境条件、材料组分、龄期等众多因素的变化而变化,同时也受混凝土中水泥的种类和掺量、活性掺和料的类型及掺量、混凝土的水胶比、混凝土试件的制作方法、养护的温度以及试验操作人员的业务水平和素质的影响。这里我们通过不同混凝土配合比氯离子扩散系数的试验数据,分析探讨混凝土氯离子扩散系数与混凝土配合比之间的关系。

二、试验方法

我们试验测定氯离子扩散系数的方法是RCM 法。其原理是:跨过试件的轴向施加30V 的外部电势,迫使负极的氯离子向试样中迁移,经一定时间(9—96h )

后将试样沿轴向劈开,在劈开面上喷显色剂AgNO 3,测量显色深度代入下面公式计算氯离子扩散系数,

Rcm =2.872×10-6×Th (Xd -α)其中,三、试验所用原材料及试验数据:

1.试验所用原材料

试验所用的原材料主要有:山铝P.I52.5水泥;莱西大沽河河砂;沂水5~

20mm 碎石;华伟银凯聚羧酸高效减水剂(掺量0.8%,减水率31%)。青岛S75级矿渣粉,潍坊一级粉煤灰、青岛地区的饮用水。

2.试验数据

利用上述原材料,进行不同水胶比的混凝土的试配,选择状态最佳的混凝土拌合物成型混凝土试件,进行混凝土氯离子扩散系数的试验得到试验数据如下:

四、数据分析1.定性分析图形

由上表数据我们可以得到以下图象:

1)掺合料数量相同时,混凝土氯离子扩散系数与混凝土水胶比的关系(图1)

2)混凝土水胶比相同时,混凝土氯离子扩散系数与掺合料用量的

关系(图2)

图1图2

3)混凝土水胶比相同时,混凝土氯离子扩散系数与掺合料粉煤灰用量的关系(图3)

图3图4

4)混凝土水胶比相同时,混凝土氯离子扩散系数与掺合料矿粉用量的关系(图4)

2.氯离子扩散系数与混凝土配合比之间的数学关系式

由上表数据我们依据多元线性回归理论,对试验数据进行多元回归,最后得到氯离子扩散系数与混凝土配合比之间的数学关系式(具体计算步骤略):

Drcm=[2.97+10.14W/B-3.24×10-3C-0.1368F%-0.0605K%+0.238W/B ×F%]2

(×10-12m 2/s);

全相关系数R=0.9487651五、结论

综上所述,我们得到以下结论:对于28d 龄期的混凝土而言:

1.纯水泥混凝土的氯离子扩散系数仅与水灰比有关,且随水灰比的增大而增大。

2.高性能混凝土,掺合料的掺量是影响氯离子扩散系数的重要因素。相同掺量的前提下,W/B小的混凝土氯离子扩散系数小,其耐久性好。

3.混凝土水胶比相同时,混凝土氯离子扩散系数与掺合料粉煤灰、矿粉用量的关系有三种情况:

1)W/B小于0.32时,混凝土氯离子扩散系数随掺合料粉煤灰用量的增大而减小,随掺合料矿粉用量的增大而增大。

2)W/B大于0.32时,混凝土氯离子扩散系数随掺合料粉煤灰用量的增大而增大,随掺合料矿粉用量的增大而减小。

3)W/B等于0.32时,混凝土氯离子扩散系数随掺合料粉煤灰、矿粉用量的增大、减小。基本保持不变化。

4.数学模型Drcm =[2.97+10.14W/B-3.24×10-3C -0.1368F%-

0.0605K%+0.238W/B×F%]2(×10-12m2/s)是由试验数据推导出来的,受试验条件、原材料品质、操作人员业务素质的限制,仅具有参考意义,不具有普适性。

六、关于试验方法的一点看法

本实验所采用方法的前提条件是:稀的电解质溶液,且被研究的离子浓度是恒定不变的。但混凝土试件饱水后通电时间较长,会使孔溶液浓度发生变化;另外,对渗透高度的测量也会因人而异,出现误差,对试验结果会有一定的影响。

本实验方法中所用氯离子溶液是5%的NaCl 溶液,氯离子浓度是

氯盐环境下混凝土氯离子扩散系数

与混凝土配合比的关系

李凤华

彭新颜

(山东铁正工程试验检测中心山东济南250014)

摘要:混凝土氯离子扩散系数是氯盐环境中混凝土耐久性的重要指标之一。本篇文章作者以不同水胶比、不同掺合料掺量的混凝土氯离子扩散系数的试验数据为基础,分析探讨混凝土氯离子扩散系数与混凝土配合比之间的关系。

关键词:氯盐环境;氯离子扩散系数;配合比

????1038.

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恒定不变的;而实际环境中的氯离子浓度并不是一成不变的,也不一定是5%。在恒定浓度下测定的试验数据究竟与实际工程情况有多大差别,还有待研究。

本试验仅对28d 龄期的混凝土氯离子扩散系数进行了探讨,而对其他龄期的混凝土氯离子扩散系数与配合比之间的关系还有待研究。

七、结束语

氯离子扩散系数是氯盐环境下,高性能混凝土耐久性的一个重要指标。混凝土又是一个复杂的多相体系,受组成材料、组分掺量、养护制度、试验条件、操作人员业务素质的限制,研究起来相当复杂。探讨氯盐

环境下的混凝土氯离子扩散系数与混凝土配合比之间的关系,目的在于积累经验数据,为氯盐环境下耐久性混凝土配合比的设计、施工控制提供理论保证。

受工作经验、业务水平的限制,文中观点难免有不当之处,敬请批评指正。

参考文献

[1]《混凝土结构耐久性与施工指南》CCES01-2004[2]《高性能混凝土》吴中伟、廉慧珍铁道出版社

1999

我国工业生产中以煤炭为主要能源,随着祖国的建设能源需求量日益增加,因此我国煤矿向地下开采深度不断增大,地下地质条件更加复杂多变,为保证人员生产安全和现代化生产的顺利,为了提高精度,勘查地质任务中将更多涉及岩性解释,如:岩浆岩发育地区煤层分布范围,第四系内部因地层物性不同而引起的含、隔水性变化,以及煤层顶底板因孔隙度、含水饱和度变化而造成的富水性差异等。面对这些复杂的情况,仅靠传统的地震剖面及地区钻孔资料相结合方法,很难取得良好的效果。

1.地震岩性反演技术的基本原理

地震反演技术是利用地震资料计算地下地层演示弹性参数的一门技术,目前被广泛在地球物理学方面。地震岩性反演技术就是结合地震、测井、地质等资料,推算地下目标层(如煤层、地下水等)的空间几何形态(包括目标层产状、厚度、顶底构造形态延伸方向、延伸范围、尖灭位置等)和目标层微观特征,将具有纵向高分辨率的已知测井资料与连续观测的地震资料建立联系,优势互补,更好的预测煤层空间变化及其顶底板岩性的分布。

岩性地震勘探手段有波阻抗反演技术,波阻抗是地层速度和密度的乘积,是对地层岩性的一种直接反映,因此,反演后的波阻抗剖面比地震剖面更直观,反映的地层信息更丰富。

R=(ρ2V2-ρ1V1)/(ρ2V2+ρ1V1)…………………………………(1)注:(1)为波阻抗公式

在煤矿生产方面,煤层的速度、密度均较低,而相接触的岩层速度、密度均较高,尤其遇到岩浆岩侵入情况,它们间差别更明显,因此波阻抗反演技术拥有非常好的优势。

谱分解技术的理论可认为来自薄层的反射在频率域中的特征表达可指示时间的厚度,是进行时深转换的新手段。地下地层架构复杂,不再是单一地层叠加,当地

震子波在地下传播时会产生复杂的谐振反射。谐振反射得到的振幅谱干涉图确定单个地层声波特性间相互关系,振幅谱通过谱陷频曲线确定薄地层变化情况。

2.应用实施

2.1首先了解测区地质情况分布

明确井田位置,了解煤田类型。结合煤矿生产资料熟悉煤系地层,被哪一系地层所覆盖和煤系的基底。这样可以从整体上对煤系产生一定认识,同时建立初步地层模型。例如:大强矿某井田属侏罗系上统全隐蔽含煤区,煤系地层的基底为侏罗系上统建昌组火山角砾岩,地层由老自新为:侏罗系、白垩系、第四系;其主要可采煤层位于侏罗系上统三台子组[3]

2.2反演主要过程

根据测井数据资料,按照倾角校正、DIX 公式分两步骤计算层速度,地层层速度是反映地层层段内速度变化的重要参数,对于解释地层性质具有明显地质效果。

首先对地震资料进行层位解释,利用解释的层位数据;然后通过合成记录,做好层位标定;最后以层位解释为控制,将结合地层间接触关系以及内部地震波反射特征;测井数据外推内插,建立基本反映研究区沉积体地质特征的初始模型初始模型。在时深转换数据基础上,初始模型控制下,将经过处理的测井数据外推内插,最终得出波阻抗,电阻率,密度等多种数据模型。同时为了提高解释精度,结果结合谱分析技术,

进行地层结构解释。

2.3煤层厚度及顶底板岩性分布

经过反演过程,可以得到波阻抗剖面图。由于煤层与接触岩层的岩性不同,它们的地震响应也必定不同。煤层比较松软、密度较低;因此低频地震响应相对应较强,而高频地震响应相对较弱。煤层接触岩比较坚实、密度较大;因此低频地震响

应相对较弱,而高频地震响应相对较强。对地震资料,根据时间域地震数据转换成深度域地震数据,结合钻孔等资料反演,可以得到深度域煤层波阻抗值,结合井田范围数据进行全区跟踪,综合应用岩性反演和谱分解等岩性解释技术,利用煤层和接触岩层的岩性差异,计算煤层厚度,最终圈定煤层范围。同时利用岩性反演技术计算煤层顶底板厚度及岩性分布特点。

2.4应用效果

对煤矿采区地震资料进行了用岩性地震反演处理,结合测井资料进行约束,获得了岩性反演数据体。在进行岩性反演处理过程中,利用煤层与接触岩层视电阻率和密度不同的特点,较好地区分煤层和接触岩层,同时利用岩性特点可以较好的解决复杂地质条件下的岩浆岩侵入、地下水问题。为煤矿的矿井设计、井下开拓提供了详尽的地质信息,为煤矿安全生产提高安全砝码。

3.模型建立

随着反演技术的深入研究,计算机数据处理软件的开发,因此提出建立一种地震岩性反演技术在煤矿应用的解释系统,流程如下图所示:

中国煤炭资源丰富,分布广,同时各地区地质条件不同,因此在解决实际情况时在岩性反演技术支持下,我们也应该做好与实际资料相结合,全方面提高数据精度。随着岩性分析理论的深入研究,计算机数据处理能力的提高,利用测井、地质、地震反演资料和谱分解成果对煤矿采区的岩性分布进行综合解释,煤田勘探从构造阶段向岩性阶段具有质的飞跃。

参考文献

[1]张宝水. 地震参数反演及其在岩性中的解释应用[J].山东地质2002-2[2]李仁海,崔若飞,毛欣荣. 利用岩性解释方法圈定岩浆岩侵入煤层范围[J].地球物理学进展.2008,2(1):242-248

[3]邓均,禹凤林,杨国敏. 三维地震勘探岩性反演技术在大强煤矿的应用效果[J].黑龙江科技信息

[4]金博,刘震,邬长武. 地震速度岩性解释系统的应用[J].新疆石油地质. 2004,2(1)

[5]安润莲,韩应龙,姚精选. 三维地震勘探在矿井地质勘查中的应用[J].煤2005,5:15-16

[6]张卫红.VSP 和声波测井资料在岩性解释中的联合应用[J].石油物探2002,6(2)

[7]崔若飞,武旭仁,陈同俊. 煤矿地震数据管理系统的开发[J].地球物理学进展,2005,20(2):374-376

[8]董守华,陈辉. 利用人工神经网络自动识别煤田测井岩性[J].中国煤田地质1996,3(1)

地震岩性反演技术在煤矿生产中的应用

蒋宗霖

陈传绪

姚文涛

(中国矿业大学资源与地球科学学院江苏徐州221116)

摘要:以地震勘探岩性反演为方法,简介利用地震勘探反演技术解决煤层地层岩性在平面上的变化情况。利用测井数据,对井旁地震资料进行反演,进而推算出波阻抗资料,计算煤层厚度,并对煤层地层岩性平面情况做出推断。通过这种思路,在煤矿生产中建立起一种勘查解释系统。

关键词:地震勘探;岩性反演;波阻抗;解释系统

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混凝土配合比实验报告

实验报告 混凝土配合比实验 包工头队(10级土木9班) 邬文锋、陈天楚、曹祖军、张雄

(一) 砂的筛分析检验试验 (1) 试验方法:(1)秤取烘干试佯500g,精确到1g。 (2)将孔径9.5、4.75、2.36、1.18、0.6、0.3、0.15mm的筛子按筛孔大小顺序叠置,孔径大的放上层。加底盘后,将试样倒入最上层9.5mm筛内,加盖置摇筛机上筛lOmin(如无摇筛机可用手筛)。 (3)将整套筛自摇筛机上取下,按孔径从大至小逐个在洁净瓷盘上进行手筛。各号筛均须筛至每分钟通过量不超过试样总质量0.1%时为止,将通过的颗粒并入下一号筛中一起过筛。按此顺序进行,至各号筛筛完为止。 (4)试样在各号筛上的筛余量不得超过下式的规定: = A.d1/2/200 生产控制检验时 m r ——筛余量(g); 式中 m r d ——筛孔尺寸(mm); A ——筛的面积(mm2)。 否则应将筛余试样分成两份,并以其筛余量之和作为该号筛的筛余量。 (5)称量各号筛筛余试样的质量,精确至1g。所有各号筛的筛余质量和底盘中剩余试样质量的总和与筛分前的试样总质量相比,其差值不得超过l%。 (2) 试验结果 试样种类: 试样重(g) 筛余累计重 (g) 试验重量误差 (g) (3) 细度模数计算: (4) 结果评定(级配、细度)

(二) 石的筛分析检验试验 (1) 试验方法:(1)秤取烘干试佯500g,精确到1g。 (2)将孔径9.5、4.75、2.36、1.18、0.6、0.3、0.15mm的筛子按筛孔大小顺序叠置,孔径大的放上层。加底盘后,将试样倒入最上层9.5mm筛内,加盖置摇筛机上筛lOmin(如无摇筛机可用手筛)。 (3)将整套筛自摇筛机上取下,按孔径从大至小逐个在洁净瓷盘上进行手筛。各号筛均须筛至每分钟通过量不超过试样总质量0.1%时为止,将通过的颗粒并入下一号筛中一起过筛。按此顺序进行,至各号筛筛完为止。 (4)试样在各号筛上的筛余量不得超过下式的规定: = A.d1/2/200 生产控制检验时 m r ——筛余量(g); 式中 m r d ——筛孔尺寸(mm); A ——筛的面积(mm2)。 否则应将筛余试样分成两份,并以其筛余量之和作为该号筛的筛余量。 (5)称量各号筛筛余试样的质量,精确至1g。所有各号筛的筛余质量和底盘中剩余试样质量的总和与筛分前的试样总质量相比,其差值不得超过l%。 (2) 试验结果 试样种类: 筛余累计重 (g) 试验重量误差 (g) (3) 细度模数计算: (4) 结果评定(级配、细度)

混凝土配合比试验设计方案

混凝土配合比试验设计方案

混凝土配合比设计试验报告 一、配合比设计理论依据 1、《民航机场场道工程施工技术要求》1996—10 2、《广州白云国际机场迁建工程——场道道面工程补充施工技术要求》 3、《水泥胶砂强度检测方法(ISO)法》GBT17671—1999 4、《公路集料试验规程》JTJ058—2000 5、《水泥混凝土路面施工及验收规范》GB97—87 6、《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053—94 7、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000 J64—2000 8、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175 9、《混凝土外加剂一等品规定指标》(GB8076-1997) 10、《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-88) 二、道面混凝土设计要求如下: 2.1、强度:28天抗折强度5.0Mpa; 2.2、和易性要求:维勃稠度20-40s,或塌落度小于10mm; 2.3、耐久性要求:水泥用量不少于300Kg/m3,也不宜大于330Kg/m3; 水灰比不宜大于0.44; 2.4、水泥混凝土所用原材料应符合《民航机场场道工程施工技术要求》1996—10中的有关要求外,尚应符合以下规定: 2.4.1水泥道面及道肩面层混凝土可采用标号为525的硅酸盐水泥。水泥中氧化镁含量不宜大于3%,碱含量不大于0.6%。水泥的其他质量应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175的有关规定。

2.4.2砂宜采用细度模数为2.65~ 3.20的中粗河砂。砂的含泥量不得大于3%,含泥量超过规定时应冲洗。应委托有资格的试验单位,按《公路集料试验规程》JTJ058—2000中的岩相法对每种料源测定其碱活性,有碱活性的砂不得使用。 2.4.3碎石圆孔筛最大粒径为40mm。应委托有资格的试验单位,按《公路集料试验规程》JTJ058—2000中的岩相法对每种料源测定其碱活性,有碱活性的碎石不得使用。碎石应按圆孔筛5~20mm、20~40mm两级级配分别备料,两种碎石混合后的颗粒级配应符合下表要求: 项目技术要求 颗粒尺寸筛孔尺寸mm(圆孔筛)40 20 10 5 累积筛余(%)0~5 50~70 70~90 90~100 2.4.4水冲洗集料、拌和混凝土及混凝土养生可采用一般饮用水。使用河水、池水或其他水应符合下列要求:①水中不得含有影响水泥正常凝结和硬化的有害杂质,如油、糖、酸、碱、盐等;②硫酸盐含量(按SO2-1计)不超过2.7mg/cm3;③pH值大于4;含盐总量不得超过5mg/cm3。 2.4.5外加剂水泥混凝土中需要掺用外加剂时,必须根据工程要求,通过试验选定外加剂的种类和用量。外加剂的质量应符合《混凝土外加剂一等品规定指标》(GB8076-1997)的规定要求,其使用应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-88)的规定要求。不得使用pH值大于8的碱性外加剂。施工过程中应严格控制外加剂剂量,现场有专人配制。 三、确定原材料 我们根据招标文件、投标书、与业主签订的施工合同及施工图纸的要求确定使用下列材料:

混凝土配合比原始记录

共3页第1页 校核: 主检: 配比名称 (设计、施工要求) 抗渗混凝土(泵送) C30及P6,坍落度100~120mm 委托编号 HP0700001 样品编号 HP0701001 试验环境条件 温度20±5℃ 湿度>50% 检验类别 委托检验 施工方法 机械振捣 收样日期 2007.01.06 检测依据 JGJ55-2000 试配日期 2007.01.08 材料情况 水泥 砂 石子 外加剂 水 膨胀剂 粉煤灰 山东水泥厂 P.O32.5R 安定性合格 预测强度合格 泰安 中砂 μx=2.7 含泥量0.5% 泥块含量0.3% 济南 碎石 符合5~25mm 含泥量0.5% 泥块含量0.3% 针片状0.7% 省建科院 NC -4泵送剂 液状 掺量2.5% 饮用水 省建科院 PNC 膨胀剂 粉状 掺量8% 黃台电厂 Ⅱ级 配合比 计算式 1、计算配制强度f cu ,o =f cu ,k +1.645σ=30.0+1.645×4.0=36.6 (MPa) 2、确定水泥28d 抗压强度实测值ce f =32.5×1.10 ≈36 (MPa) 3、计算水灰比W/C=a α.ce f /(f cu ,o +a α.b αce f )=0.46×36/(36.6+0.07×0.46×36)=0.44 4、确定用水量m wa =180(kg/m 3) 5、计算水泥用量1c m =180/0.44=409( kg/m 3 ) 6、确定粉煤灰用量:取代率f =15%,超量系数K =1.3 mf =409×15%×1.3=80( kg/m 3 ) 7、计算膨胀剂用量p m =409(1-15%)×8.0%=28( kg/m 3 ); 8、计算外加剂用量j m =[409(1-15%)+409×15%×1.3] ×2.5%=11( kg/m 3 ) 9、实际水泥用量1co m =409(1-15%)×(1-8%)=320 ( kg/m 3 ) 10、确定砂率βs=35% 11、假定混凝土的重量2420 kg/m3得:mg=1171 ( kg/m 3 ) ms=631-(409×15%×1.3/2.2-409×15%/3.1)×2.6=588( kg/m 3 ) 试件尺寸 100×100×100 (mm ) 试配体积 25L/35 L 试配方法 机械搅拌、振实 计 算 配合比 材料名称 水泥 砂 石子 外加剂 水 膨胀剂 粉煤灰 每m 3 砼材料用量(kg) 320 588 1171 11 180 28 80 重量配合比 1 1.84 3.66 0.03 0.56 0.09 0.25 试配重量(kg) 8.00 14.70 29.28 0.28 4.50 0.70 2.00 拌合物 性 能 坍落度 105 mm 保水性 良好 粘聚性 良好 表观密度 2410 kg/m 3 / / / / 调整情况 不需调整(若调整,写明如何调整?调整后拌合物性能?) 备 注:此计算配合比可作为强度试验用基准配合比。(若经调整,写明调整后配合比) 主要设备 名称、型号 搅拌机 振动台 / / / 设备编号 SB/H-01 SB/H-02 设备状态 正常 正常

混凝土碱含量氯离子含量计算书

混凝土碱含量、氯离子含量计算书 1.计算依据: 1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 1.2《混凝土碱含量限值标准》 1.3陕西国华锦界煤电工程混凝土设计强度等级最高的为空冷柱混凝土C50(配合比编号:HNTPB-2015-11),除氧煤仓间框架混凝土C45(配合比编号:BPCC/HNTPB-2015-09),汽机基座上部结构(配合比编号:C35HNTPB-2015-16),统计如下: 1.4设计要求:混凝土结构的环境类别为二、b类,碱含量限值为3 kg/m3(每立方米混凝土碱含量)、氯离子含量限值为0.2%(占水泥用量)。 1.5水泥、外加剂材质证明、砂石复试 1.6混凝土各组份碱含量及氯离子含量 2.碱含量计算

2.1计算公式 混凝土碱含量A=Ac+Aca+Aaw 水泥碱含量Ac=WcKc(kg/m3) Wc---水泥用量(kg/m3) Kc---水泥平均碱含量(%) 外加剂碱含量Aca=aWcWaKca(kg/m3) a---将钠或钾盐的重量折算成等当量Na2O重量的系数 Wa---外加剂掺量 Kca---外加剂中钠(钾)盐含量(%) 骨料引入混凝土碱含量Aaw=Wa砂Pac砂+Wa石Pac石 Pac---骨料中碱含量(%) Wa---骨料用量(kg/m3) 2.2单方混凝土碱含量 2.2.1空冷柱混凝土C50(配合比编号:HNTPB-2015-11) 混凝土配比: 水泥(P.O52.5):480kg; 砂:610kg; 石:1079kg; JF-9:11.5kg; A空冷柱C50=480×0.3%+11.5×3.64%+610×0.07%+1079×0.04%=2.72(kg/m3)<3(kg/m3)。满足设计要求。 2.2.2除氧煤仓间框架混凝土C45(配合比编号:BPCC/HNTPB-2015-09)混凝土配比: 水泥(P.S42.5):478kg; 砂:606kg; 石:1098 kg; F-9:11.16 kg A除氧煤仓间框架C45=478×0.3%+11.16×3.64%+606×0.07%+1098×

碾压混凝土配合比设计试验

碾压混凝土实验室配合比设计试验 1 试验目的 测定碾压混凝土配合比设计试验所用原材料的物理力学性能指标,然后进行碾压混凝土实验室的配合比设计。 2 试验方案 本试验根据配合比设计所需的技术资料,首先对选定的材料进行物理力学性能指标的测定试验,再依据配合比设计规程及原则来进行配合比的设计,对于碾压混凝土,设计时主要考虑其三大参数的要求。本试验流程图如图2.1所示。

图2.1 试验流程图 3 试验方法 3.1 原材料的物理力学性能试验 本试验配合比设计所用的原材料主要有:水泥、粉煤灰、石灰、粗细集料、

水及外加剂等。 3.1.1水泥试验 水泥试验主要包括:水泥细度试验、水泥标准稠度用水量试验、水泥凝结时间试验、水泥体积安定性试验、水泥胶砂强度试验等。 水泥细度试验采用手工干筛法来检验水泥细度;水泥标准稠度用水量试验、水泥凝结时间试验及水泥体积安定性试验(雷氏夹法)按GB/T 1346-1989《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》,用沸煮法,对该水泥进行了安定性试验;水泥胶砂强度试验通过ISO法来测定水泥的强度等级。 通过试验,得到本试验所用水泥的物理性能见表1.1。 表1.1 水泥的物理性能表 水泥品种 初凝 (h:min) 终凝 (h:min) 安定性 (mm) 筛余量 (%) 标准稠 度(%) 抗压 (Mpa) 抗折 (Mpa) 3d 28d 3d 28d P.C32.5R 2.1 3.1.2 粉煤灰试验 根据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596—91以及国家标准GB175—1999,GB1344—1999,GB12958—1999中的规定,需对粉煤灰的细度、密度、凝结时间、体积安定性和强度及强度等级等主要技术性质经行测定。 通过试验,该粉煤灰的物理性能见表1.2。 表1.2 粉煤灰的物理性能表 粉煤灰等级 密度 (g/cm3) 堆积密度 (g/cm3) 细度 (%) 比表面积 (g/cm2) 需水量 (%) 28d抗压 强度比 (%) Ⅱ级 2.302 26 3.1.3集料试验 集料试验主要包括测定砂、石的近似密度试验、砂、石的堆积密度试验、砂、石的空隙率计算和砂、石的筛分析试验等。 通过试验,测得所用砂子、石子的物理性能见表1.3、表1.4。 表1.3 砂子的物理性能表

混凝土配合比设计的详细步骤

混凝土配合比设计的步骤 1.计算配合比的确定 (1)计算配制强度 当具有近期同一品种混凝土资料时,σ可计算获得。并且当混凝土强度等级为C20或C25,计算值<时,应取σ=;当强度等级≥C30,计算值低于<时,应取用σ=。否则,按规定取值。 (2)初步确定水灰比(W/C) (混凝土强度等级小于C60) a α、 b α回归系数,应由试验确定或根据规定选取: ce f 水泥28d 抗压强度实测值,若无实测值,则 ce f ,g 为水泥强度等级值,c γ为水泥强度等级值的富余系数。 ce b a cu ce a f f f C W ααα+= 0,

若水灰比计算值大于表4-24中规定的最大水灰比值时,应取表中规定的最大水灰比值 (3)选取1m3混凝土的用水量(0w m ) 干硬性和塑性混凝土用水量: ①根据施工条件按表4-25选用适宜的坍落度。 ②水灰比在~时,根据坍落度值及骨料种类、粒径,按表4-26选定1m3混凝土用水量。 流动性和大流动性混凝土的用水量: 以表4-26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; 掺外加剂时的混凝土用水量: wa m 是掺外加剂混凝土每立方米混凝土的用水量;0w m 未掺外加剂 混凝土每立方米混凝土的用水量;β外加剂的减水率。 (4)计算混凝土的单位水泥用量() 如水泥用量计算值小于表4-24中规定量,则应取规定的最小水泥用量。 (5)选用合理的砂率值(βs) 坍落度为10~60mm 的混凝土:如无使用经验,砂率可按骨料种 () β-=10w wa m m 0c m

混凝土中氯离子的危害及预防措施

混凝土中氯离子的危害及预防措施 我国新水泥标准中增加氯离子检验人手,分析了混凝土中氯离子的来源和带来途径。指出了氯离子对混凝土的影响和危害,提出了怎样才能避免混凝土中氯离子超标的几个措施,最后说明了有关各行业应研究怎样才能使混凝土中氯离子的含量最少。这应是有关的技术T 作者的一种责任。 引言 《通用硅酸盐水泥》报批稿,在2006年9月就已完成,随后经过若干次的建材生产与建一E使用的协商讨论,终于2007年底发布,国家标准 175—2007《通用硅酸盐水泥》于2008年6月1日实施,这个标准的正式实施,是我国水泥行业的大事,也是建筑施工行业的大事,它涉及到水泥产品的生产、流通、应用、科研与设计的各个方面。尤其是水泥生产企业,无论是产品品种的确定、配料方案的设计、化学分析及物理检验仪器设备的购置、校验、使用,还是生产工艺过程中的技术参数调整与控制,都必须进行必要的变更与适应,只有这样才可能满足新标准的要求,保证新标准的正常平稳过渡。 早在2002年4月1日,国家建没部和同家质检总局就联合发布实施了 500102002((混凝土结构设计规范》,其3.4耐久性规定的章节中,就对混凝土中最大氯离子的含量作了具体的规定;2004年l2月1日,两部局又联合发布实施了/T 503442004《建筑结构检测技术标准》,这个标准的附录C,对混凝土中氯离子的含量测定方法作了规范;2006年6月1日国家建设部发布实施了 522006((普通混凝土用砂、石质量

及检验方法标准》,这个标准在3.1.10条中对混凝土用砂的氯离子含量也作了规定。这些标准和规范的配套实施,必将对水泥的生产、使用和建设工程的质量提高起到积极的推动和保证作用。 1 混凝土中氯离子的来源 1.1 水泥中的氯离子 氯盐是廉价而易得的丁业原料,它在水泥生产中具有明显的经济值。它可以作为熟料煅烧的矿化剂,能够降低烧成温度,有利于节能高产;它也是有效的水泥早强剂,不仅使水泥3 d强度提高50%以上,而且可以降低混凝土中水的冰点温度,防止混凝土早期受冻。氯离子的来源主要是原料、燃料、混合材料和外加剂,但由于熟料煅烧过程中,氯离子大部分在高温下挥发而排出窑外,残留在熟料中的氯离子含培极少。如果水泥中的氯离子含量过高,其主要原冈是掺加了混合材料和外加剂(如:工业废渣、助磨剂等)。因此,在我国水泥新标准中增加了“水泥生产中允许加入≤0.5%的助磨剂和水泥中的氯离子含量必须≤O.06%”的要求,这主要是为了保证水泥不对混凝土质量产生过多负面影响。 1.2砂子中的氯离子 在天然砂中,特别是天然海砂中,因为海水中氯离子较高,使得海砂的表面吸附的氯离子也比较多,导致海砂中氯离子的含量较大,如果不加处理用在混凝土中,将会使混凝土中的氯离子含垣增多。 1.3水中的氯离子 在混凝土拌制中,水是不可缺少的原材料之一。如果用饮用的自

混凝土配合比试验

吉林省天达水利水电工程质量检测有限公司 编号:TDJ C—SYBG—04 200807013R 试验报告 报告名称混凝土配合比试验 委托单位白城市众信水利水电建筑有限责任公司 工程名称白城市洮儿河灌区2008年度节水改造与续建配套工程(二期)(第二标段) (公章) 报告完成日期 201 年月日

试验报告:共10页 委托编号:TD2010-016-01 试验编号:TDD10029、030 试验依据:SL 352-2006 批准: 审核: 试验:

一、概述 2010年2月2日,吉林省天达水利水电工程质量检测有限公司受白城市众信水利水电建筑有限责任公司委托,于2010年2月2日至4月2日,承担了白城市洮儿河灌区2008年度节水改造与续建配套工程(二期)(第二标段)的混凝土配合比设计任务。试验所用水泥、砂、石和外加剂等材料均由委托单位现场抽样提供,拌和用水均为试验室所在地饮用水。 二、委托要求 具体委托要求见表1. 三、原材料品质检验 (1)水泥:四平金隅水泥有限公司生产的《金隅》牌普通硅盐酸泥,强度等级42.5.主要物理性能符合GB175-2007的要求,见表2. (2)细骨料:砂为粗砂(产地:白城镇西)。颗粒级配合格。所检各项指

标符合SL38-92和GB/T14684-2001要求,见表3和表4. (3)粗骨料:二级配卵石。所检各项指标符合 SL38-92、GB/T14685-2001、SL352-2006和DL/T5144-2001,见表5。

(四)外加剂:TNA高效减水剂和SJC引气剂(产地:吉林省化学建

筑材料公司)。所检各项指标符合GB8076-2008和DL5100-1999的要求,见表6和表7。

混凝土配合比实验报告

实验报告混凝土配合比实验 包工头队(10级土木9 班) 邬文锋、天楚、祖军、雄

(一) 砂的筛分析检验试验 (1) 试验法:(1)秤取烘干试佯500g,精确到1g。 (2) 将径9.5、4.75、2.36、1.18、0.6、0.3、0.15mm 的筛子按筛大小顺序叠置,径大的放上层。加底盘后,将试样倒入最上层9.5mm筛,加盖置摇筛机上筛lOmin(如无摇筛机可用手筛)。 (3) 将整套筛自摇筛机上取下,按径从大至小逐个在洁净瓷盘上进行手 筛。各号筛均须筛至每分钟通过量不超过试样总质量0.1%时为止,将通过的颗 粒并入下一号筛中一起过筛。按此顺序进行,至各号筛筛完为止。 (4) 试样在各号筛上的筛余量不得超过下式的规定: 生产控制检验时m r = A.d1/2/200 式中m r -------------------- 筛余量(g); d -------- 筛尺寸(mm); A -------- 筛的面积(mm2)。 否则应将筛余试样分成两份,并以其筛余量之和作为该号筛的筛余量。 (5) 称量各号筛筛余试样的质量,精确至 1g。所有各号筛的筛余质量和底盘 中剩余试样质量的总和与筛分前的试样总质量相比,其差值不得超过l%。 (2) 试验结果 试样种类: 试样重________ (g)

筛余累计重____________ (g) 试验重量误差 ____________ g) (3) 细度模数计算: (4)结果评定(级配、细度) (二) 的筛分析检验试验 (1) 试验法:(1)秤取烘干试佯500g,精确到1g。 (2) 将径9.5、4.75、2.36、1.18、0.6、0.3、0.15mm 的筛子按筛大小顺序叠置,径大的放上层。加底盘后,将试样倒入最上层9.5mm筛,加盖置摇筛机上筛lOmin(如无摇筛机可用手筛)。

普通混凝土配合比试验方法

普通混凝土配合比试验方法 1、目的 确保混凝土工程质量且达到经济合理,满足设计和施工要求。 2、范围 本规程适用于工业与民用建筑及一般构筑物所采用的普通 混凝土的配合比设计。 2.1普通混凝土的配合比应根据原材料性能及对混凝土的技 术要求进行计算,并经试验试配、调整后确定。 2.2进行普通混凝土配合比设计时,除应遵守本规程的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 3、本标准名称及引用标准 JGJ55—2011 普通混凝土配合比设计规程 GB/T50080—2002 普通混凝土拌合物性能试验方法普通 混凝土力学性能试验方—GB/T500812002 法混凝土强度检验评定标准GBJl07—87 GB50204—2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 4、混凝土配制强度的确定 4.1混凝土配制强度应按下式计算: 设计强度等计算;(1)配制强度按时,C60强度等级小于 级不小于C60时,配制强度按式(2)计算 f≥f+1.645σ…………(1) cu,kcu,0f≥1.15f…………(2) cu,kcu,0

式中f——混凝土配制强度(MPa):cu,0 f——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa);cu,k 4.2混凝土强度标准差应按下列确定: 混凝土强度标准差,当具有近1~3个月的同一种,同一强度等级混凝土的强度资料时,强度标准差σ应按下式计算: n?22f?nm,cuifcu?1i??1?nσ—混凝土强度标准差; f—第i组的试件强度(MPa);uc,i m—n组试件的强度平均值(MPa);fcu n —试件组数。 当混凝土强度标准的混凝土,C30对于强度等级不大于 差计算值不小于3.0MPa时,应按式(4.0.2)计算结果取值;当混凝土强度标准差计算值小于3.0MPa时,应取3.0MPa。对于强度等级大于C30且小于C60的混凝土,当混凝土强度标准差计算值不小于4.0MPa时,应按式(4.0.2)计算结果取值;

混凝土配合比实验报告

混凝土配合比实验报告 班级:10工程管理2班 组别:第七组 组员:

一.实验目的:掌握混凝土配合比设计的程序和方法以及相关设备的使用方法;自行设计强 度等级为C30的混凝土,并通过实验检验其强度。 二、初步配合比的计算过程: 1.确定配制的强度(o cu f ,) o cu f ,= k cu f ,+1.645σ ; o cu f ,=30+1.645×5.0=38.225 Mpa 其中:o cu f ,—混凝土配制强度,单位:Mpa ; k cu f ,—设计的混凝土强度标准值,单位:Mpa σ—混凝土强度标准差,单位:Mpa 2.初步确定水灰比(C W ) C W =ce b a o cu ce a f a a f f a +,=0.48 其中: 07.0;46.0==b a a a —回归系数(碎石); ce f =γc ce f ;g :γc —水泥强度等级的富裕系数,取1.1; g ce f ,—水泥强度等级值,Mpa ; 3.初步估计单位用水量:wo m =185Kg 4.初步选取砂率(s β) 计算出水灰比后,查表取砂率(碎石,粒径40mm)。s β=30% 5.计算水泥用量(co m ) co m =C W m wo /=48 .0185=385Kg 6.计算砂、石用量(质量法) co m +go m +so m +wo m =cp m ; s β= go so so m m m +×100% co m --每立方混凝土的水泥用量(Kg);go m --每立方混凝土的碎石用量(Kg) so m --每立方混凝土的砂用量(Kg );wo m --每立方混凝土的水用量(Kg ) cp m --每立方混凝土拌合物假定容量(Kg ),取2400Kg 计算后的结果为:so m =549Kg go m =1281Kg

全新混凝土配合比设计原始记录

南通天和建设工程质量检测有限公司 混凝土配合比设计原始记录 JC-4036-HP №: 砼设计强度等级施工工艺机械搅拌 要求坍落度(mm)使用部位 任务单编号样品状态符合(不符合)标准要求 检测依据JGJ55-2011 环境条件℃ 试验日期年月日检测用主要设备一览表 名称规格型号量程准确 度 编号 使用状况 使用前使用后 搅拌机HJW-60 QT-07 正常(非正常) 正常(非正常) 振动台HCZT-1 QT-2 正常(非正常) 正常(非正常) 压力试验机TY A-2000D 0-2000kN ±1% FM-04 正常(非正常) 正常(非正常) 电子计价称ACS14LE 0-30kg FM-24 正常(非正常) 正常(非正常) 一.原材料 1:水泥:任务单编号品种等级复测强度(Mpa)(3天) 2:黄砂:任务单编号细度模数含泥量(%) 3:石子1:任务单编号级配含泥量(%) 石子2:任务单编号级配含泥量(%) 4:外加剂:品种产地减水率(%)掺量(%) 5:粉煤灰:级别超量系数取代水泥百分率(%) 6:矿粉:级别掺量 二.试验室配合比计算: 1、确定试配强度(Mpa):f cu。0=f cu。k+1.645σ 2、计算水胶比:W/C=αa×f ce /f cu。0 +αa×αb×f ce 3、单位用水量(kg): 4、单位水泥用量(kg): 5、选定砂率: 6、取单位容重: 7、计算粗细集料用量(kg):砂= ;石子1= ;石子2= 8、粉煤灰用量(kg): 9:外加剂掺量(kg): 三.试验室初步配合比 水胶比砂率水水泥黄砂石子1 石子2 粉煤灰外加剂 四.试配检验 1、试拌(0.025m3)用料量(kg):砂的含水率:%;石子的含水率:% 水水泥黄砂石子1 石子2 粉煤灰外加剂

混凝土配合比设计的步骤

混凝土配合比设计的步骤 (1)初步配合比的计算 按照已选择的原材料性能及混凝土的技术要求进行初步计算,得出“初步配合比”; (2)基准配合比的确定 经过试验室试拌调整,得出“基准配合比”; (3)实验室配合比的确定 经过强度检验(如有抗渗、抗冻等其他性能要求,应当进行相应的检验),定出满足设计和施工要求并比较经济的“试验室配合比”(也叫设计配合比); (4)施工配合比 根据现场砂、石的实际含水率,对试验室配合比进行调整,求出“施工配合比”。 ㈠初步配合比的计算 1)确定配制强度 2)初步确定水灰比值(W/C ) 3)选择每1m3混凝土的用水量(W0) 4)计算混凝土的单位水泥用量(C0) 5)选取合理砂率Sp 6)计算1m3混凝土中砂、石骨料的用量 7)书写初步配合比 (1)确定配制强度(fcu,o) 配制强度按下式计算: σ 645.1..+=k cu v cu f f (2)初步确定水灰比(W/C) 采用碎石时: ,0.46( 0.07)cu v ce C f f W =- 采用卵石时: ,0.48( 0.33)cu v ce C f f W =- (3)选择单位用水量(mW0) ①干硬性和塑性混凝土用水量的确定 a. 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,其用水量可按表4-20(P104)选取。 b. 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进行 a. 以表4-22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; b. 掺外加剂时的混凝土的用水量可按下式计算: (1) w wo m m αβ=-

混凝土中氯离子含量测定

混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量测定 1.目的测定硬化混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量,为查明钢筋锈蚀原因及判定混凝土密实性提供依据 2.试验设备和化学药品 天平:称量100g ,感量0.01g ;称量200g ,感量0.001g ;称量200g ,感量0.0001g 各1 台 棕色滴定管25mL 或50mL 三角烧瓶250ml 容量瓶100mL;1000mL 移液管20mL 标准筛孔径0.63mm 化学药品:硫酸密度1.84Kg/L )乙醇(95%);硝酸银铬酸钾酚酞(以上均为化学纯) 氯化钠(分析纯) 3.试剂配制 3.1配制浓度约5% 铬酸钾指示剂 称取5g 铬酸钾溶于少量蒸馏水中,加入少量硝酸银溶液使出现微红,摇 匀后放置过夜,过滤并移入100mL容量瓶中,稀释至刻度。 3.2配制浓度约0.5% 酚酞溶液 称取0.5g酚酞,溶于75mL乙醇后再加25mL蒸馏水。 3.3配制稀硫酸溶液 以1 份体积硫酸倒入20 份蒸馏水中。 3.4配制0.02mol/L氯化钠标准溶液

把分析纯氯化钠置于瓷坩锅中加热(以玻璃棒搅拌),一直到不再有盐的 爆裂声为止。冷却后称取1.2g左右(精确至0.1mg),用蒸馏水溶解后移入1000mL 容量瓶,并稀释至刻度。 氯化钠溶液标准浓度按下列式子计算 n NaCI C NaC= V! m N NaCL= Mr 式中C Naci ----- 氯化钠溶液的标准浓度mol/L N NaC-——〔的mol V——溶液的体积L Mr ——氯化钠的摩尔质量(g/mol), 取58.45 ; m——氯化钠质量g 3.5配制0.02mol/L 硝酸银溶液(视所测的氯离子含量,也可配成浓度略高的硝酸银溶液)。 称取硝酸银3.4g左右溶于蒸馏水中并稀释至1000mL,置于棕色瓶中保存。用 移液管吸取氯化钠标准溶20mL(V1),于三角烧瓶中,加入10滴铬酸钾指示 剂,用已配制的硝酸银溶液,滴定至溶液刚呈砖红色。记录所消耗的硝酸银毫 升数(V2)。 硝酸根溶液标准浓度应安下式计算 C AgNO3(Clac|*V1/V2 式中OgNO3― 硝酸银溶液的标准浓度,mol/L C Nac l --- 氯化钠标准溶液的标准浓度mol/L V1——氯化钠标准溶液的毫升数mL

普通混凝土配合比设计练习题

普通混凝土配合比设计 (1)组成材料 普通硅酸盐水泥32.5级,实测水泥28d胶砂抗压强度为36.8MPa,密度为ρc=3100kg/m3;中砂:表观密度ρs=2650kg/m3,施工现场砂含水率为2%;碎石:5~40㎜,表观密度ρg=2700㎏/m3,施工现场碎石含水率为1%;水:自来水;掺合料:S95级矿渣粉,掺量为胶凝材料的10%,表观密度ρg =2.8g/cm3 (2)设计要求 某桥梁工程桥台用钢筋混凝土(受冰雪影响),混凝土设计强度等级C30,要求强度保证率为95%,强度标准差计算值为3.0MPa。混凝土由机械拌合、振捣,施工要求塌落度为35~50㎜。试确定该混凝土的设计配合比及施工配合比。 解: ①步骤一:初步配合比设计 ②步骤二:基准配合比设计(按初步配比试拌0.025m3混凝土拌合物,……,将混泥土拌合物搅拌均匀后,做塌落度实验,测得塌落度为25㎜,水泥浆增/减用量3%) ③步骤三:设计配合比计算(拌制混凝土拌合物并成型试件,三个水灰比相应的28d抗压强度结果分别为:45.1MPa、37.8MPa、30.1MPa;实测表观密度:ρt c,=2478kg/m3) ④步骤四:施工配合比计算

配合比设计案例 一、题目: 某工程剪力墙,设计强度等级为C40,现场泵送浇筑施工,要求坍落度为190~210mm,请设计混凝土配合比。施工所用原材料如下: 水泥:P.O42.5R,表观密度ρc =3.1g/cm3; 细骨料:天然中砂,细度模数2.8,表观密度ρs=2.7g/cm3 粗骨料:石灰石碎石5-25mm连续粒级、级配良好,表观密度ρg| =2.7 g/cm3 掺合料:Ⅱ级|粉煤灰,掺量为胶凝材料的15%,表观密度ρg =2.2 g/cm3;S95级矿渣粉,掺量为胶凝材料的15%,表观密度ρg =2.8g/cm3;| 外加剂:萘系泵送剂水剂,含固量30%,推荐掺量为胶凝材料的2%,减水率20%,密度ρm=1.1 g/cm3水:饮用自来水 二、配合比计算| ①确定配制强度: 该工程无近期统计标准差σ资料,查表, C40强度标准差σ值取5.0MPa混凝土配制强度f cu,o ≥|fcu,k +1.645σ = 40+1.645×5.0 = 48.225 (MPa) 取fcu,o = 49.0 MPa 如果设计强度等级≥C60,则计算强度| fcu,o ≥1.15 fcu,k| ②确定水胶比 胶凝材料中粉煤灰掺量15%,矿渣粉掺量15%,查表粉煤灰影响系数Ⅱ级灰γf取0.83,粒化高炉矿渣粉影响系数γs取1.00。 水泥为42.5R,无实测胶砂强度值,富余系数r取1.16,则 fce= γ c| fce,g=1.16×42.5=49.3 (MPa) 胶凝材料28d胶砂强度计算值: fb =γf|γ s fce=0.83×1.00×49.3= 40.9(MPa)| 水胶比:W/B =αa fb /(fcu,o+αa αb fb) =(0.53×40.9) /| (49.0+0.53×0.20×40.9) = 0.41 ③确定用水量 查中砂混凝土用水量表:坍落度要求190~210mm,按200mm设计 |查塑性混凝土的用水量,坍落度90mm,碎石最大公称料径31.5mm对应用水量205kg,以90mm坍落度的用水量为基础,按每次增大20mm坍落度相应增加5kg用水量来计算坍落度200mm时,每m3混凝土用水量,(200mm -90mm) ÷ 20mm/次= 5.5次 用水量 205 kg/m3 + 5kg/次×5.5次= 232.5| kg/m3 掺萘系泵送剂,考虑外加剂的减水作用,计算每m3混凝土用水量:| mwo = 232.5×(1-20%) = 186 kg/m3 ④计算胶凝材料用量| 胶凝材料总量

混凝土碱含量氯离子含量计算书

混凝土碱含量、氯离子含量计算书 1?计算依据: 1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.2《混凝土碱含量限值标准》(CECS53:93) 1.3陕西国华锦界煤电工程混凝土设计强度等级最高的为空冷柱混凝 土C50(配合比编号:HNTPB-2005-11),除氧煤仓间框架混凝土C45(配合比编号:BPCC/HNTPB-2005-09),汽机基座上部结构(配合比编号:C35HNTPB-2005-16),统计如下: 1.4设计要求:混凝土结构的环境类别为二、b类,碱含量限值为3 kg/m3(每立方米混凝土碱含量)、氯离子含量限值为0.2% (占水泥用量)。 1.5水泥、外加剂材质证明、砂石复试 1.6混凝土各组份碱含量及氯离子含量 2?碱含量计算

2.1 计算公式 混凝土碱含量A=Ac+Aca +Aaw 水泥碱含量Ac=WcKc(kg/m 3) Wc--- 水泥用量(kg/m3) Kc--- 水泥平均碱含量(%) 外加剂碱含量Aca=aWcWaKca(kg/m3) a---将钠或钾盐的重量折算成等当量Na2O 重量的系数 Wa---外加剂掺量 Kca---外加剂中钠(钾)盐含量(%) 骨料引入混凝土碱含量Aaw = Wa砂Pac砂+ Wa石Pac石 Pac---骨料中碱含量(%) Wa---骨料用量(kg/m3) 2.2 单方混凝土碱含量 221空冷柱混凝土C50(配合比编号:HNTPB-2005-11) 混凝土配比: 水泥(P.O52.5):480kg;砂:610kg; 石:1079kg; JF-9:11.5kg; A 空冷柱C50=480X 0.3%+11.5X 3.64%+610X 0.07%+1079X 0.04%=2.72 (kg/m3)v 3 (kg/m3)。满足设计要求。 2.2.2除氧煤仓间框架混凝土C45(配合比编号:BPCC/HNTPB-2005-09)混凝土配比: 水泥(P.S42.5):478kg; 砂:606kg; 石:1098 kg; F-9:11.16 kg

普通混凝土配合比设计(最新规范)

6.1.5 普通混凝土配合比设计 混凝土配合比设计就是根据工程要求、结构形式和施工条件来确定各组成材料数量之间的比例关系。常用的表示方法有两种: 一种是以1m3混凝土中各项材料的质量表示,如某配合比:水泥240kg,水180kg,砂630kg,石子1280kg,矿物掺合料160kg,该混凝土1m3总质量为2490kg; 另一种是以各项材料相互间的质量比来表示(以水泥质量为1),将上例换算成质量比为:水泥∶砂∶石∶掺合料=1∶2.63∶5.33∶0.67,水胶比=0.45。 1.混凝土配合比的设计基本要求 市政工程中所使用的混凝土须满足以下五项基本要求: (1)满足施工规定所需的和易性要求; (2)满足设计的强度要求; (3)满足与使用环境相适应的耐久性要求; (4)满足业主或施工单位渴望的经济性要求; (5)满足可持续发展所必需的生态性要求。 2.混凝土配合比设计的三个参数 混凝土配合比设计,实质上就是确定胶凝材料、水、砂和石子这四种组成材料用量之间的三个比例关

系: (1)水与胶凝材料之间的比例关系,常用水胶比表示; (2)砂与石子之间的比例关系,常用砂率表示; (3)胶凝材料与集料之间的比例关系,常用单位用水量(1m3混凝土的用水量)来表示。 3.混凝土配合比设计步骤 混凝土配合比设计步骤包括配合比计算、试配和调整、施工配合比的确定等。 (1)初步配合比计算 1)计算配制强度(f cu,o)。根据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2011)规定,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小于C60时,配制强度应按下式确定: f cu,o≥f cu,k+1.645σ 式中f cu,o——混凝土配制强度,MPa; f cu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计强度等级值,MPa; σ——混凝土强度标准差,MPa。 ②当混凝土的设计强度不小于C60时,配制强度应按下式确定:

混凝土中氯离子含量测定

混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量测定 1. 目的测定硬化混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量,为查明钢筋锈蚀原因及判定混凝土密实性提供依据 2. 试验设备和化学药品 天平:称量100g ,感量0.01g;称量200g ,感量0.001g;称量200g,感量0.0001g 各1台 棕色滴定管25mL 或50mL 三角烧瓶250ml 容量瓶100mL;1000mL 移液管20mL 标准筛孔径0.63mm 化学药品:硫酸密度1.84Kg/L)乙醇(95%);硝酸银铬酸钾酚酞(以上均为化学纯) 氯化钠(分析纯) 3.试剂配制 3.1 配制浓度约5% 铬酸钾指示剂 称取5g 铬酸钾溶于少量蒸馏水中,加入少量硝酸银溶液使出现微红,摇匀后放置过夜,过滤并移入100mL容量瓶中,稀释至刻度。 3.2 配制浓度约0.5% 酚酞溶液 称取0.5g 酚酞,溶于75mL乙醇后再加25mL蒸馏水。

3.3 配制稀硫酸溶液 以 1份体积硫酸倒入 20份蒸馏水中 。 3.4 配制 0.02mol/L 氯化钠标准溶液 把分析纯氯化钠置于瓷坩锅中加热 (以玻璃棒搅拌 ),一直到不再有盐的爆裂声为止。 冷却后称取 1.2g 左右 (精确至0.1mg ),用蒸馏水溶解后移入 1000mL 容量瓶 ,并稀释至刻度 。 氯化钠溶液标准浓度按下列式子计算 C NaCl =! NaCl n V N NaCL=m Mr 式中 C NaCl ----- 氯化钠溶液的标准浓度 mol/L N NaCL ----- 氯化钠的量 mol V------- 溶液的体积 L Mr ------ 氯化钠的摩尔质量 (g/mol ), 取 58.45; m----- 氯化钠质量 g 3.5 配制 0.02mol/L 硝酸银溶液 (视所测的氯离子含量 ,也可配成浓度略高的硝酸银溶 液 )。 称取硝酸银3.4g 左右溶于蒸馏水中并稀释至 1000mL ,置于棕色瓶中保存。 用移液管吸取 氯化钠标准溶20mL (V1) ,于三角烧瓶中, 加入 10 滴铬酸钾指示剂, 用已配制的硝酸银 溶液 ,滴定至溶液刚呈砖红色 。记录所消耗的硝酸银毫升数 (V2)。

普通水泥混凝土配合比试验

普通水泥混凝土配合比试验 一、目的与适用范围 按照工程设计和施工要求选择适用于制作所需混凝土的原材料,根据工程设计中指定的混凝土性能和经济原则,选择混凝土组分的最强配合比和材料用量。 本试验主要针对以抗压强度为指标和以弯拉强度为指标的普通水泥混凝土配合比设计 二、主要试验步骤 1、粗集料级配组成试验 根据各种粗集料各筛孔的累计筛余率,按照规范的级配要求进行级配组成试验,得到个粗集料的掺配率 2、计算初步配合比 确定混凝土的配制强度 计算水灰比 选定单位用水量 计算单位水泥用量 选定砂率 计算粗、细集料单位用量 计算方法分为质量法和体积法, 计算出初步配合比,即水泥:水:细集料:粗集料=m c0:m w0:m s0:m G0 3、试拌调整、提出基准配合比 根据初步配合比,采用施工实际材料,进行试拌,测定混凝土拌和物的工作性(坍落度或维勃稠 度),调整材料用量,提出一个满足工作性要求的“基准配合比”,即m ca:m wa:m sa:m Ga 4、检验强度、确定试验室配合比 以基准配合比为基础,增加和减少水灰比,拟定几组(通常为三组)适合工作性要求的配合比,通过制备试块、测定强度,确定即符合强度和工作性要求,又较经济的试验室配合比,即 m cb:m wb:m sb:m Gb 5、换算施工配合比 根据工地现场材料的实际含水率,将试验室配合比,换算为工地配合比,即m c:m w:m s:m G或 1:m w/m c:m s/m c:m G/m c 三、计算 1、确定混凝土的配制强度 Ryp=Ry+Zб 式中:Ryp-混凝土的施工配制强度(MPa) Ry -混凝土立方体抗压强度标准值(即设计要求的混凝土强度等级)(MPa) б-由施工单位质量管理水平确定的混凝土强度标准差(MPa) 2、计算水灰比 3、选定水灰比水灰比 4、计算单位水泥用量

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