铁路上用的混凝土的砂率砂率

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销售一部:5,手机:,联系人:李经理,销售二部:9手机:联系人:刘经理,客服QQ:,网址:,德中建机官方微信号:,地址:河南省郑州市中原区须水机械加工产业园区基本内容/混凝土砂率
定义砂率是混凝土中“砂”的质量与“砂和石”总质量之比。一般用βs表示。出配合比时常用。特点砂子细了要降低砂率,砂子粗了反而要提高砂率。因为砂子越细、砂子的表面积越大、需要包裹砂子的水泥用量越大,所以要降低砂率,才能保证混凝土的强度及和易性,反之砂子粗了要提高砂率来保证混凝土的和易性。砂率的选择对于一定基配的粗集料和水泥用量的混合料,均有各自的最佳含砂率,使得在满足和易性①要求下加水量最少,为此混凝土砂率的选择一般应根据各单位所用材料进行试验确定,无资料按表选取。
水灰比 (W/C)
卵石最大粒径(mm)
碎石最大粒径(mm)
26~32 25~31 24~30
30~35 28~34 27~32
30~35 29~34 28~33
33~38 32~37 30~35
33~38 32~37 31~36
36~41 35~40 33~38
36~41 35~40 34~39
39~44 38~43 36~41
相关知识/混凝土砂率
和易性混凝土拌和物在拌和、运输、浇筑过程中,便于施工的技术性能。包括流动性、黏聚性和保水性。砂率数值选取1.只用一个单粒级粗集料配置混凝土时,应加大砂率。2.使用细沙时,砂率要降低;使用粗砂时,砂率要增大。3.薄壁构件时,砂率取偏大值。学科用途在混凝土的配合比的设定和确定时,(示例要求配置C25混凝土,塌落度为10-30mm。材料:水泥-----某水泥厂××牌普通硅酸盐水泥P.O32.5,比重为3.1g/cm³,容重为1.3g/cm³。)砂-----中砂,细度模数2.37;级配良好,其他性能均符合要求。碎石------最大粒径为40mm连续级配,孔隙率为44.5%,压碎值为7.22%,级配合格,其他性能均符合要求。水------地下饮用水。)计算混凝土的配置强度(fcu,0)(fcu,0)=fcu,k+1.645σ(fcu,k)为混凝土立方体抗压强度标准值(MPa)σ 为混凝土强度标准差(MPa),如无历史资料,σ按照下表取值
混凝土强度等级
(例如:假设C25混凝土容重为2400Kg/m³。试配强度(fcu,0)=fcu,k+1.645σ=25+1.645*5=33.25MPa 这里σ取5,读者勿细究。计算水灰比(W/C)W/C=αa(fce)/{(fcu,0)+αa*αb*(fce)}这里有个回归系数αa和αb,应根据工程使用水泥、集料通过实验,简历水灰比和混凝土强度关系来确定,当不具备统计资料时,其回归系数对碎石混凝土可取0.46和0.07,卵石混凝土可取0.48和0.33。(例如:W/C=0.46×(fce)/{(fcu,0)+0.46×0.07×(fce)}=0.46×36/(33.25+0.46×0.07×36)=0.48)砂率βs的选择前文已说明,不再赘述。(例如:取βs=33%)确定用水量(无外加剂)(例如:W=170kg/m³)水泥用量C=W/0.48=170/0.48=354Kg/m立方。
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贡献光荣榜《砂率对混凝土质量影响分析》
砂率对混凝土质量影响分析
关于砂率、运用代替法研究水泥混凝土质量分析(中建六局桥梁公司
王壁东)【摘
要】在我国西北资源匮乏地区,水泥混凝土中运用级配不良的中粗砂,选择合适砂率和运用适当量的砂代替小档料(4.75~9.5mm)能够配制出良好的低标号(C40以下)水泥混凝土。对降低工程成本,为我国交通工程建设有重要的意义。【关键词】 水泥混凝土
代替法1 引言随着我国交通工程不断的建设,水泥混凝土需求量也日益增大,从而对细集料(这里主要指天然砂)需求量也不断增大。众所周知,Ⅱ区中砂,级配良好河砂,对配制优质混凝土是一种理想的天然材料。但是,河砂主要分布在现有河流或干涸河流的深河床或浅河床,从我国地理区域分布分析,河砂在我国分布极不均衡,一般呈现华南,华中、华东分布最广,华北、东北较广,西北最少,尤其对资源相对匮乏的内蒙古阿拉善盟、兴安盟、新疆、西藏等境内分布更少。所以在我国西北地区选择优质理想的天然砂是相对比较困难。如果一昧按照规范追求优质的河砂,不利于降低工程成本。所以,研究砂率、运用代替法对水泥混凝土质量分析尤为重要,对在我国西北地区建设交通工程具有重要的战略性意义。 2 材料说明本研究课题采用混凝土强度等级为C35。水泥:采用乌海蒙西水泥厂生产的蒙西P.O42.5普通硅酸盐水泥。经试验验证,水泥各项指标均满足《通用 硅酸盐水泥》(GB175-2007)标准要求。碎石:采用巴盟市磴口县荣腾碎石厂生产的4.75~9.59.5~mm三级配碎石。经试验验证,碎石各项指标均符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/ T F50-2011)中Ⅱ区要求,级配良好。河砂:采用阿拉善盟左旗敖伦布拉格鑫晟砂场生产河砂。经多次试验验证,该砂细度模数Mx=3.1~3.3;属粗砂,级配不良,其它各项指标均符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/ T F50-2011)中Ⅱ区要求。减水剂:采用高性能缓凝型聚羧酸系减水剂。经试验验证,符合《混凝土外加剂》(GB)标准要求。 水: 饮用水3 配合比设计及试验过程本研究课题混凝土搅拌方式采用试验室室内HJW-60型小型搅拌机拌制和现场三一重工HZS180型大型搅拌机拌制,采用两者对比试验分析方法。 方案一:依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011)设计配合比如下:砂率β现场混凝土施工工艺:采用溜槽施工.s=42%;水灰比W/C=0.41;设计坍落度120~160mm:配合比设计如下:33.1、试验室拌和:采用室内拌和出机后再人工拌和均匀后实测坍落度:145mm。观察此混凝土和易性很差,表现棍度下(很难插捣),含砂情况少(抹面困难,有较多空隙和石子外露),保水性多量(离析),粘聚性很差。但28天抗压强度满足试配强度(试配强度fcu,0=43.2)。Page 13.2、现场试验拌和:现场实测砂含水量ω=4.2%,,碎石含水量ω=0.0%。3换算后施工配合比如下(考虑运距和气温影响用水量适当增调+2~+3Kg/m);3混凝土和易性极差现场拌和,运用罐车运输,经现场实测坍落度150mm,此混凝土和易性极差,表现棍度下,含砂情况少,保水性多量(呈现严重离析现象),粘聚性极差,现场采用溜槽施工,落距1.5m,混凝土和易性极差,表现离析、泌水现象严重,无粘聚性。3.3、方案二:针对方案一混凝土不良现象,提高砂率βs=45%;配合比设计如下:3试验室拌和:采用室内拌和出机后再人工拌和均匀后实测坍落度:140mm。观察此混凝土和易性较差,表现棍度中(稍难插捣),含砂情况中(抹面七、八次后有较少空隙和石子外露),保水性少量(略有离析),粘聚性较差。方案二与方案一混凝土相比,有明显地改善,但28天抗压强度不满足试配强度,由于此方案砂率增大,单位用砂量提高,而粗集料中9.5~①19mm、19~31.5mm两档碎石按比例单位用量减少,国内外大量实践证明,这样混凝土构件耐久性,抗开裂性和抗碳化性一定程度地减弱。所以方案二配合比不得用于现场工程实体中。 3.4、方案三:综合方案一与方案二总结,针对方案二混凝土和易性有所改善,混凝土28天抗压强度不足,抗耐久性、抗开裂性和抗碳化性减弱现象,保持方案一,砂率βs=42%;水灰比W/C=0.41设计指标情况下计算出的9.5~19mm、19~31.5mm两档碎石数据不变,分别运用30%、40%、50%细集料代替粗集料中4.75~9.5mm碎石用量。 3.4.1 其30%砂代替部分4.75~9.5mm碎石量调整配合比如下:3Page 2试验室拌和:采用室内拌和出机后再人工拌和均匀后实测坍落度:145mm。观察此混凝土和易性一般,表现棍度中(稍难插捣),含砂情况中(抹面五、六次后有较少空隙和石子外露),
保水性少量(略有离析),粘聚性一般。现场试验拌和:现场实测砂含水量ω=4.2%,,碎石含水量ω=0.0%。3换算后施工配合比如下(考虑运距和气温影响用水量适当增调+2~+3Kg/m);3( 单位:Kg/m)
表5(略有离析现象),粘聚性稍差,现场采用溜槽施工,落距1.5m,混凝土和易性略差,表现稍有有离析、泌水现象。混凝土和易性一般3.4.2、其40%砂代替部分4.75~9.5mm碎石量,理论配合比如下:3( 单位:Kg/m)
表6 经现场试验拌和,实测砂含水量ω=4.2%,,碎石含水量ω=0.0%。3换算后施工配合比如下(考虑运距和气温影响用水量适当增调+2~+3Kg/m);3( 单位:Kg/m)
表7Page 3混凝土和易性良好经现场实测坍落度145mm,此混凝土和易性良好,表现棍度中,含砂情况中,保水性无,粘聚性良好,现场采用砼料斗施工,落距1.5m,混凝土和易性较好,无离析、泌水现象。现场采用插入式振捣,结构物外观光滑,色泽一致,无出现较大蜂窝、麻面现象,略有少量气泡。数天后(养护条件良好),结构物表面无出现微裂缝现象。此混凝土较为理想。 3.4.3、其50%砂代替4.75~9.5mm碎石部分量,理论配合比如下:3( 单位:Kg/m)
表83换算后施工配合比如下(考虑运距和气温影响用水量适当增调+2~+3Kg/m);3经现场实测坍落度145mm,此混凝土和易性较好,表现棍度上(容易插捣),含砂情况多,保水性无,粘聚性良好,现场采用溜槽施工,落距1.5m,混凝土和易性较好,无离析、泌水现象。采用插入式振捣,结构物外观光滑,色泽一致,无出现较大蜂窝、麻面现象,略有少量气泡。在现场施工中混凝土已有少量水泥砂浆呈现表面,数天后(养护条件良好),结构物表面出现极少量纵向微裂缝。综合分析,这是混凝土中砂子过量所导致。据国内外工程实②例证明,混凝土中用砂量过大将不利于砼结构件抗渗透,抗开裂和耐久性。 4、结论配制低标号混凝土(C40以下),对于级配不良,细度模数Mx≥3.1的中粗砂,本课题研究砂率、运用代替法对混凝土质量性影响分析,通过大量试验验证,采用定性和定量方法综合分析。在设计配合比时,为保证混凝土抗压强度和具有一定耐久性、抗开裂性、抗碳化性,确定粗集料中中档料(9.5~19mm)和大档料(19~31.5mm)时,初步砂率选择不宜过大,此后为保证混凝土和易性良好,运用砂代替小档料(4.75~9.5mm)宜控制在25%~40%。参考文献:①牛颖兰 砂率对混凝土主要性能研究
甘肃建筑职业技术学院
2014年②刘晓东 李国华 混凝土渗透性和耐久性关系研究 [J] 四川建筑科学研究
2009年Page 4本文由()首发,转载请保留网址和出处!
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