混凝土配比设计计算
- 格式:doc
- 大小:105.50 KB
- 文档页数:10
c30混凝土标准配比容重
C30 混凝土是一种常用的混凝土强度等级,其标准配比和容重会根据不同的原材料和工程要求而有所不同。
以下是一个常见的C30 混凝土标准配比和容重:
1. 配比:水泥:砂:石子:水=1:1.18:
2.63:0.41(重量比),其中水泥用量为300kg/m³,砂子用量为354kg/m³,石子用量为792kg/m³,水用量为124kg/m³。
2. 容重:C30 混凝土的容重一般在2400kg/m³左右,但具体容重会受到原材料的密度、含水量等因素的影响。
需要注意的是,以上配比和容重仅供参考,实际应用中应根据具体情况进行调整。
同时,混凝土的质量还受到原材料质量、搅拌、运输、浇筑和养护等多个环节的影响,因此在施工过程中需要严格控制各个环节的质量,以确保混凝土的质量和强度符合要求。
举个例子说明:C35砼配合比设计计算书
(一)原材情况:
水泥:北水P.O 42.5 砂:怀来澳鑫中砂粉煤灰:张家口新恒Ⅱ级石:强尼特5~25mm碎石外加剂:北京方兴JA-2防冻剂
(二)砼设计强度等级C35,fcu,k取35Mpa,取标准差σ=5
砼配制强度fcu,o= fcu,k+1.645σ=35+1.645×5=43.2Mpa
(三)计算水灰比:
水泥28d强度fce取44Mpa
根据本地碎石的质量情况,取a=0.46, b=0.07
W/C=0.46×44/(43.2+0.46×0.07×44)=0.45
(四)根据试配情况用水量取185kg/m3。
(五)确定水泥用量mc,mc=185/0.45=411kg
粉煤灰采用超量取代法,取代水泥13%,超量系数1.5,内掺膨胀剂6%,防冻剂掺量3.6%,经计算最终结果如下:
水泥用量为337kg/ m3 粉煤灰用量为75kg/ m3 膨胀剂用量为26kg/ m3 防冻剂用量为15.8kg/ m3
(六)假定砼容重为2400kg/m3,砂率为βs=43%,得
砂用量为757kg/ m3 石用量为1004kg/ m3
由此得每立方米的理论砼配比为:
Kg/m3
水泥水砂子石子粉煤灰外加剂膨胀剂
337 185 757 1004 75 15.8 26
然后试配确定生产配合比。
混凝⼟配合⽐设计规范及计算⽅法混凝⼟是⼀种建筑材料,⽽混凝⼟的质量往往就决定了建筑的使⽤寿命及质量,如何把握好混凝⼟的质量?混凝⼟配合⽐就是控制混凝⼟质量的重要因素,⽽混凝⼟配合⽐就是指混凝⼟中各组成材料(⽔,⽔泥,砂和⽯)的⽐例关系,下⾯为⼤家介绍⼀下混凝⼟配合⽐设计规范、混凝⼟配合⽐计算⽅法。
混凝⼟配合⽐设计规范混凝⼟配合⽐并不是⼏种简单的数字⽐例,混凝⼟配合⽐不但要满⾜建筑必要的强度,还要使混凝⼟拌合物具有良好的和易性,不离析、不泌⽔等,以及配合⽐的经济性。
混凝⼟配合⽐设计规范应满⾜⼀下要求:1、满⾜混凝⼟设计的强度等级;2、满⾜施⼯要求的混凝⼟和易性;3、满⾜混凝⼟使⽤要求的耐久性;4、满⾜上述条件下做到节约⽔泥和降低混凝⼟成本。
混凝⼟配合⽐设计过程⼀般分为四个阶段,即初步配合⽐计算、基准配合⽐的确定,实验配合⽐确定和施⼯配合⽐的确定。
通过这⼀系列的⼯作,从⽽选择混凝⼟各组分的最佳配合⽐例。
混凝⼟配合⽐设计要求:强度要求满⾜结构设计强度要求是混凝⼟配合⽐设计的⾸要任务。
任何建筑物都会对不同结构部位提出“强度设计”要求。
为了保证配合⽐设计符合这⼀要求,必须掌握配合⽐设计相关的标准、规范,结合使⽤材料的质量波动、⽣产⽔平、施⼯⽔平等因素,正确掌握⾼于设计强度等级的“配制强度”。
配制强度毕竟是在试验室条件下确定的混凝⼟强度,在实际⽣产过程中影响强度的因素较多,因此,还需要根据实际⽣产的留样检验数据,及时做好统计分析,必要时进⾏适当的调整,保证实际⽣产强度符合《混凝⼟强度检验评定标准》(GBJ107)的规定,这才是真正意义的配合⽐设计应满⾜结构设计强度的要求。
满⾜施⼯和易性的要求根据⼯程结构部位、钢筋的配筋量、施⼯⽅法及其他要求,确定混凝⼟拌合物的坍落度,确保混凝⼟拌合物有良好的均质性,不发⽣离析和泌⽔,易于浇筑和抹⾯。
满⾜耐久性要求混凝⼟配合⽐的设计不仅要满⾜结构设计提出的抗渗性、耐冻性等耐久性的要求,⽽且还要考虑结构设计未明确的其他耐久性要求,如严寒地区的路⾯、桥梁,处于⽔位升降范围的结构,以及暴露在氯污染环境的结构等。
混凝土配合比计算.混凝土配合比设计是确定混凝土中各组成材料的质量比例,以满足结构设计、施工和环境要求,并符合经济原则的过程。
国家标准《普通混凝土配合比设计规程》55-2000于2001年4月1日开始实施。
混凝土配合比设计必须满足四项基本要求:结构设计的强度等级、混凝土施工的和易性、工程环境对混凝土耐久性的要求和经济原则。
经济原则指要节约水泥以降低混凝土成本。
混凝土配合比设计的基本参数是水灰比、单位用水量和砂率。
在满足混凝土强度和耐久性的基础上,确定水灰比;在满足混凝土施工要求的和易性基础上,根据粗骨料的种类和规格确定单位用水量;砂率应以砂在骨料中的数量填充石子空隙后略有富余的原则来确定。
混凝土配合比设计以计算1m3混凝土中各材料用量为基准,计算时骨料以干燥状态为准。
混凝土配合比设计的基本原理有绝对体积法和重量法(假定表观密度法)。
绝对体积法假定刚浇捣完毕的混凝土拌合物的体积,等于其各组成材料的绝对体积及混凝土拌合物中所含少量空气体积之和。
重量法假设混凝土的表观密度为一定值,混凝土拌合物各组成材料的单位用量之和即为其表观密度。
混凝土配合比设计的步骤包括:确定混凝土强度等级和环境要求、确定水灰比、确定单位用水量、确定砂率、计算混凝土中各组成材料的用量、检查混凝土配合比设计的合理性和可行性。
Design Basic n:1.___。
n management level。
durability requirements for concrete。
raw material varieties and their physical and mechanical properties。
concrete parts。
structural n ns。
___.2.Initial ___:1) ___ (fcu,0)fcu,0 = fcu,k + 1.645σcu,k___ according to the following formula (55-2000):Where fcu,0 ___ (MPa)。
铁路C30混凝土配合比设计计算书混凝土配合比设计计算书混凝土标号:C30 使用部位:桥桩基础、承台一、原材料说明:按要求选用160-200mm坍落度,5-25mm碎石1、水泥:安徽白马山海螺PO42.52、细骨料:赣江砂3、粗骨料:宝华5~25mm4、粉煤灰:南京悦力5、外加剂:江苏博特PCA聚羧酸盐高性能减水剂二、计算步骤1.计算混凝土配制强度:fcu,k=1.15*fcu,o+1.645*σ=1.15*30+1.645*5=42.72.计算水灰比:w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce)=0.46*42.5/( 42.7+0.46*0.07*42.5) =0.44αa,αb为回归系数,中砂取αa为0.46,αb为0.07室内试验取w/c=0.463.计算水泥用量:查表取用水量W=240kg/m3考率外加剂减水率30%取用水量为共W1o= 240*(1-30%)=168kg/m3Co /′=Wo/( w/c)= 168/0.46=365 kg/m3Co= Co/*0.7 =365*0.7=256kg/m3考虑现场施工需要,粉煤灰超量取代法计算,系数为1.15Fo = 1.15*(Co /_ Co)=1.15*(365-256)=125 kg/m3胶凝材料总用量为=256+125=381 kg/m34.计算混凝土砂、石用量:Co+So+Go+Wo+Xo+Fo=CpSo/( So+ Go)*100%= Sp假定混凝土容重为2400 kg/m3 选取混凝土砂率为41%外加剂用量取胶凝材料的1.00%Xo=381*1.00%=3.81kg/m3Wo=W1o-Xo=164Co+So+Go+Wo+Xo+Fo=2400 ①So/( So+ Go)*100%=41% ②由①、②两式求得So=759,Go=10925.初步配合比为:水泥=256 Kg/m3 ,砂=759 Kg/ m3,碎石=1092Kg/ m3,水=164 Kg/ m3外加剂=3.81 Kg/ m3粉煤灰=125 Kg/ m3水泥:砂:碎石:水:外加剂:粉煤灰=256:759:1092:164:3.81:125=1: 2.965:4.266:0.641:0.0149:0.488 6、基准配合比设计实拌25L各材料用量:水泥:6.4Kg 砂:18.975Kg 碎石:27.3Kg(5~16mm:10.92Kg 16~25mm:16.38 kg)水:4.1kg 外加剂:95.25g 粉煤灰:3.125 Kg 将其拌和后,初始坍落度为200mm,半小时后坍落度为195mm,扩展度58cm,凝结时间初凝为10h20min,终凝时间12h05min;含气量3.4%,泌水率1.2%。
公路工程水泥混凝土配合比设计计算表
项目名称 合同段 施工单位
取样地点 使用范围 试验日期
设计标号
强度均方差
保证率系数 配制强度
原 材 料
水
水源
设计坍落度 注:本表应附强度试验表
水泥 品种 标号 产地 备注 砂子
M x
粒径 产地 视比重 容重 大石 种类 粒径 产地 视比重 容重 小石 种类 粒径
产地
视比重
容重
减水剂 型号
产地
粉煤灰 级别
产地
拟 用 比 例 ( 参 数 ) 砂率: % 用水量 Kg/cm 3
水灰比: 强 度 MPa 水灰比 水灰比-强度关系图
大石: % 小石 % 减水剂: %
水泥用量=用水量/水灰比=
砂石总重=砼假设容重-(水+水泥用量)= 砂重=砂石总重×砂率= 石重=砂石总重-砂重= 大石重=石重×大石%=
小石重=石重×小石%=
材 料 用 量 (Kg) 及 比 例
材料名称 水泥 砂 大石 小石 水 减水 剂 粉煤 灰 坍落 度(cm) 和易性简述
实测容重 Kg/m 3
1# 配比
1m 3
用量
比例 试拌用量 调整用量 2# 配比
1m 3用量
比例 试拌用量 调整用量 3# 配比
1m 3用量
比例 试拌用量 调整用量
推荐配合比(Kg/m 3
)
自 检 意 见
监 理 意 见
试 验
记 录
计 算
复 核
质检 负责人
项目 主管。
一、[设计依据]1、JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》2、JTJ053-94《公路工程水泥混凝土试验规程》3、JTJ041-2000《公路工程桥涵施工技术规范》4、JTJ058-2000 《公路工程集试验规程料》二、[材料]1、水泥:太行山普硅42.5RMpa。
2、砂:正定中砂,细度模数为:2.66,含泥量:1.8%。
3、碎石:满城5-31.5mm连续级配,压碎值:7.6%,含泥量:(10-20mm)0.2%,(16-31.5mm)0.1%针片状含量:(10-20mm)4.5%,(16-31.5mm)4.6%。
4、水:饮用井水。
三、[要求]1、强度等级C40级。
2、坍落度100-140mm。
3、保证率为95%四、[理论配比的计算]1、试配强度的计算:ƒcu,0≥ƒcu,k+1.645σ=40+1.645×6=49.87Mpa式中:ƒcu,o——混凝土配制强度(Mpa)ƒcu,k ——混凝土标准抗压强度(Mpa)σ——混凝土强度标准差(Mpa)据JGJ55-2000规程,本配比取值为6Mpa。
2、水灰比计算:W/C=aa׃ce/(ƒcu,0+aa×ab׃ce)0.46×42.5/(49.87+0.46×0.07×42.5)=0.38式中aa=0.46 ab=0.07水泥28d抗压强度ƒce=γc׃ce,g =1.0×42.5=42.5Mpaƒce,g—水泥强度等级γc —水泥强度等级值的富余系数3、单位用水量mw0的确定:经试验确定每立方米用水量为168(kg)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)。
钢筋混凝土工程量计算一、混凝土的计算方法混凝土是建筑中常用的一种材料,其工程量计算需要考虑的因素包括混凝土的体积、强度等。
以下是混凝土工程量计算的基本公式:1.混凝土的体积计算混凝土的体积计算需要考虑构件的尺寸和形状,常用的计算公式有:-矩形截面混凝土的体积计算公式:体积=长度×宽度×高度-圆形截面混凝土的体积计算公式:体积=π×半径²×高度-梯形截面混凝土的体积计算公式:体积=(上底+下底)/2×高度×宽度2.混凝土的配比计算混凝土的配比计算需要根据设计要求、强度等级和施工工艺等因素进行考虑,常用的计算公式有:-水泥的用量计算:用水泥用量=水泥强度×设计强度×混凝土体积/水泥强度等级-骨料用量计算:用骨料用量=(混凝土体积-水泥用量)/骨料材料的体积倍率-水和外加剂的用量计算:用水用量=用水率×水泥用量,外加剂用量根据设计要求进行计算3.其他影响混凝土计量的因素混凝土的施工中还有一些其他的因素会影响工程量的计算,例如膨胀剂、萃取剂等,需要根据具体情况进行计算。
二、钢筋的计算方法钢筋是混凝土中的加筋材料,其工程量计算需要考虑的因素包括构件的尺寸、钢筋的直径和间距等。
以下是钢筋工程量计算的基本公式:1.钢筋的长度计算钢筋的长度计算需要根据构件的尺寸和形状进行考虑,其中常用的计算公式有:-矩形构件的钢筋长度计算公式:长度=(边长1+边长2)×2+钢筋的弯曲长度-圆形构件的钢筋长度计算公式:长度=π×直径+钢筋的弯曲长度-其他特殊形状构件的钢筋长度计算需要根据具体情况自行计算2.钢筋的根数计算钢筋的根数计算需要根据钢筋的直径和间距等进行考虑,其中常用的计算公式有:-单根钢筋的根数计算公式:根数=钢筋长度/(构件长度/间距)-组合钢筋的根数计算公式:根数=钢筋总长度/(构件长度/间距)3.钢筋的重量计算钢筋的重量计算需要考虑钢筋的直径、长度和密度等因素,其中常用的计算公式有:-单根钢筋的重量计算公式:重量=钢筋的长度×π×直径²/4×钢筋的密度-组合钢筋的重量计算公式:重量=钢筋的总长度×π×直径²/4×钢筋的密度三、常见工程量计算内容和注意事项1.混凝土工程量计算的常见内容包括:-混凝土的体积计算-混凝土的配比计算-混凝土的强度计算-混凝土的施工工艺计算等2.钢筋工程量计算的常见内容包括:-钢筋的长度计算-钢筋的根数计算-钢筋的重量计算-钢筋的焊接长度计算等3.在进行工程量计算时需要注意以下事项:-严格按照设计要求进行计算,不得随意改变。
修改一混凝土配比设计计算《规程JGJ55-2000》《第一篇计算原理》《第五章杆塔基础施工》之《第四节混凝土配比设计计算》按《中华人民共和国行业标准普通混凝土配比设计规程JGJ55-2000》进行修改:一、概述1)普通水泥(如:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥)的“标号”(如“425号水泥”)在新的国家标准中改为水泥的“强度等级”(如“强度等级42.5的水泥”),其数值等于ISO法检验所得28天水泥胶砂抗压强度;2)混凝土的强度等级(例如“C25”)一般由设计文件提供,其数值等于该混凝土标准试块在28天时的抗压强度,单位为Mpa。
二、确定所用水泥的强度等级1、确定所用水泥的强度等级水泥强度等级1)比值:混凝土强度等级2其比值一般为1.5~2.5,最佳为1.5~2.0采用较高强度等级混凝土时为1.52)混凝土强度等级为≤C10时,水泥强度等级一般选22.5~27.5混凝土强度等级为C15时,水泥强度等级一般选22.5~32.5混凝土强度等级为C20时,水泥强度等级一般选32.5~42.5混凝土强度等级为≥C30时,水泥强度等级一般选42.5~52.53)一般气温地区钢筋混凝土所用的水泥可选>27.5寒冷地区(最寒冷月份里的月平均气温为-5℃~-15℃),水泥强度等级可选27.5~42.5严寒地区(最寒冷月份里的月平均气温低于-15℃),水泥强度等级可选32.5~42.5 2.注意事项1)若混凝土水灰比很小,且在浇注时能用振捣器振捣,可用较低强度等级的水泥; 2)当水泥强度等级大于上述最高强度等级,且工程性质及施工条件许可时,可加适量掺合料,但本程序所用计算方法已不适用;3)厚大体积的混凝土,当不掺用活性的或填充的掺合料时,不宜使用大于42.5号普通水泥或硅酸盐水泥。
三、确定混凝土配制强度 1.确定实配混凝土强度标准差σ根据施工现场的管理水平、原材料质量的可信度以及其它具体情况(如拌合、运输、浇灌、振捣、天气、养护等),确定实际施工配置混凝土的强度标准差σ。
混凝土的强度标准差根据统计资料计算确定,但:当混凝土的强度等级为C20~C25时,σ ≦2.5MPa 当混凝土的强度等级≥C30时, σ≦3.0MPa当无统计资料时,根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204):当混凝土的强度等级<C30时, σ =4.0MPa 当混凝土的强度等级C30~ C45时, σ=5.0MPa 当混凝土的强度等级>C45时, σ =6.0MPa2.计算混凝土配制强度σ645.1+=设计配制C C式中:C 配制 ——计算用混凝土配制强度,Mpa ;C 设计 ——混凝土设计强度(混凝土立方体抗压强度标准值),Mpa ; σ ——实配混凝土强度标准差σ,Mpa 。
四、计算砂、石用量在算出了所用的水灰比(W /C )、用水量(W)、水泥用量(C)、砂率S (砂所占的体积为砂、石总体积的百分比)后,要进一步算出砂、石用量,这时有二种方法: 1.绝对体积法基本原理是:混凝土的体积等于各组成材料的密实体积之总和。
各组成材料的密实体积是指其不包括颗粒间空隙的体积,分别等于其质量除以其密度。
2.假定容重法基本原理是:配制的混凝土混合物的容重接近一个固定值,这就可以先假定一个混凝土拌合物容重值,再根据各材料之间的关系,计算出各材料的需用量。
这两种方法的区别在于绝对体积法要设定(或测定)砂、石的密度,而假定容重法要设定混凝土的容重,这些设定值的误差大小将影响计算结果的精确度。
五、配料比率计算 1.确定水灰比混凝土水灰比按如下经验公式计算: 对碎石混凝土:RRC W ⋅+⨯=0322.0C 46.0/配制对卵石混凝土:RRC W 1584.0C 48.0/+⨯=配制式中: W /C ——水灰比;R——水泥28天抗压强度实测值(数值等于或略大于水泥的强度等级),MPa ;C配制——试配混凝土强度等级,MPa 。
2.确定用水量W首先根据基础类型和施工条件由下表选定混凝土的坍落度(cm )。
注:①干硬性混凝土,应根据结构种类和振实条件通过试验确定坍落度;②曲面或斜面结构的混凝土、掺毛石的混凝土等,其坍落度值应根据实际需要另行选定,以免流淌。
由混凝土的坍落度和所用石子的粒径、表面光滑程度等,由下表确定1m3混凝土的用水量(kg )注:表中数值适用于中砂,采用细砂时,可增加7.5kg 。
采用粗砂时,用水量可减7.5kg 。
当掺用各种外加剂或掺合料时,应调整用水量。
3.计算水泥用量C根据已确定的水灰比及用水量,按下式计算水泥用量:CW WC /式中: C-—每立方米混凝土的水泥用量,kg ;W-—每立方米混凝土的用水量,kg ;W /C——水灰比。
4.校核最大水灰比和最小水泥用量为保证混凝土的耐久性,以上计算结果应满足下表所列的最大水灰比和最小水泥用量的要求。
如果水灰比太大则应减小水泥强度等级。
如水泥用量太少,也应减少水泥强度等级,使符合下表的要求。
注:①表中的最小水泥用量,仅适用于机械振捣的混凝土,如用人工捣实时,应增加25kg/m3;②严寒地区指最寒冷月份里的月平均温度低于-150C者,寒冷地区则为处于-50~+150C之间者。
5.确定砂率S砂率是指砂所占的体积与砂、石总体积的百分比。
确定砂率的原则是以砂来填充石子的空隙,并稍有富余。
砂率S可参用下表选定。
注:①表中数值系中砂的选用砂率;如为细砂可相应地减少;如为粗砂可相应地增加;②表中数值适用于坍落度为10~60mm 的混凝土;坍落度过大时应相应地增加;坍落度过小时应相应地减小;③只用一个单粒级粗骨料配制混凝土时,砂率应适当地增加;④掺有各种外加剂或混合料时,其合理砂率值应经试验或参照其他有关规定选用。
6A。
绝对体积法计算砂和石的用量1000=+++石石砂砂灰水V G V G V C V W 或:c w V V V G V G --=+1000石石砂砂式中: W、C、G砂、G石——1m3混凝土中水、水泥、砂、石的质量,kg ;V水、V灰、V砂、V石——分别为水、水泥、砂、石子的密度,kg/ dm 3;V水=1 V灰=3.1 V砂=2.65 V石=2.7VW ——1m3混凝土中水的体积,dm 3; VC ——1m3混凝土中水泥的密实体积,dm 3。
VC =C/V灰又因为砂率S 为已知值:S G G G =+石砂砂联立以上两方程式,即可求得1m3混凝土中砂、石用量G砂、G石。
而混凝土的初步配合比则为:CG C G C W G G W C 砂石砂石砂石水水泥:::1::::::== 6B.假定容重法计算砂和石的用量1)设定混凝土容重V0混混凝土容重V0混可按下表选用。
2)因为1m3混凝土中,砂、石的质量等于混凝土重减去水和水泥的质量,得如下方程式(V0混、W、C为已知值):G砂+G石=V0混-W-C同时有: G砂=(G砂+G石)×S 联立以上两方程式即可求得: (G砂+G石)和G砂。
再求得G石: G石=(G砂+G石)-G砂则混凝土的初步配合为:CG C G C W G G W C 砂石砂石砂石水水泥:::1::::::== 以上两式中: V0混——混凝土容重W、C、G砂、G石——1m3混凝土中水、水泥、砂、石的质量,kg/ dm 3;S ——砂率。
7.施工秤料比如经测定,砂的实际含水率为a %,石子的实际含水率为b %,则应再换算出施工秤料配合比,其材料用量应为:W0=W-G砂·a %-G石·b %C0=C(无变化) G0砂=G砂(1+a %) G0石=G石(1+b %)式中:W0、C0、G0砂、G0石——1m3混凝土中水、水泥、砂、石的施工秤料质量,kg ;W、C、G砂、G石——1m3混凝土中水、水泥、砂、石的质量,kg/ dm 3;a% 、b%——砂和石子的实际含水率。
参考资料:1 《中华人民共和国行业标准普通混凝土配比设计规程JGJ55-2000》2 《高压送电线路基础施工》潘雪荣1995年水利电力出版社修改原因:江西送变电公司朱日凉先生、山西送变电公司翟依学先生提出:2001年4月1日施行的《中华人民共和国行业标准普通混凝土配比设计规程JGJ55-2000》对JGJ/T55-96作了修改,其中牵涉到公式等。
附件:同一水泥在新旧规程中的抗压强度因检验方法不同而不同1)2001年4月1日开始实行的《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)公式中用到的R(水泥28天抗压强度实测值)应该用ISO法进行测定,而老规程《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-96)公式中用到的R则是用GB法进行的。
2)新ISO法和老标准GB法水泥强度检验方法的主要区别ISO强度检验方法所采用的标准砂模拟了砼集料的级配,采用粒径分布较宽的三级级配,水泥试体成型的水灰比大,灰砂比小,更接近于砼的实际情况,对水泥的活性敏感程度也远远超过GB强度检验方法。
3)新标准中同一水泥的标号将下降水泥胶砂强度检验方法由老的GB法过渡到ISO法后,由于水泥试件的配砂成份改变,特别是水灰比加大和灰砂比的减小,我国老水泥标号要普遍降低一个标号,有的要降低(13~16)Mpa。
而国内部分独资和合资企业的水泥产品则下降得很少,只有(2~3)MPa。
根据中国建材科学研究院对不同生产工艺、不同窑型生产水泥的ISO及GB强度检验方法的强度对比试验统计,发现不同生产工艺生产的水泥,采用ISO法后其强度下降程度也各不相同。
4)国内外水泥采用GB法和采用ISO法的砼强度公式的简化式参考资料:水泥新标准的实施有利于水泥工业的发展和技术创新贺烽(南京水泥工业设计研究院)。