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文档简介
1 水泥 标号:水泥标号是按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,强度以kgf/ cm2 计。硅酸盐水泥、普通水泥的强度龄期为3 d、28 d ,矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥的强度龄期为3 d、7 d、28 d。强度的检验方法按水泥胶砂强度检验方法(GB177 85) (简称GB 法,此标准已于1999 年5 月1 日废止)执行。各类水泥的强度共设275、325、425、425R、525、525R、625、625R 和725R 九个标号。 强度等级:水泥强度等级也按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,唯强度以MPa 计。各类水泥的强度龄期统一为3 d、28 d。强度的检验方法按水泥胶砂强度检验方法( ISO 法) (GB/ T17671 1999)(简称ISO 法,此标准于1999 年5 月1 日实施) 执行。常用各类水泥的强度共设32. 5 、32. 5R、42. 5 、42. 5R、52. 5 、52. 5R、62. 5 和62. 5R八个等级。相应的产品新标准是硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(GB175 1999)、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥(GB1344 1999) 和复合硅酸盐水泥(GB12958 1999)。这三项标准于1999 年12 月1 日起实施。考虑水泥生产、检验及使用方面的实际情况,规定了为期1 年的过渡期。过渡期内新老标准的水泥并行,从而实现平稳过渡。 标号与强度等级:水泥强度从标号到强度等级的变化,主要是由于采用了不同的强度检验方法,即由GB 法改为ISO 法。这是我国水泥标准为向国际标准靠拢并与其保持一致做出的重大修改。两种检验方法在胶砂组成(标准砂、灰砂比、水灰比)、搅拌方法、振实成型方法、养护、加载速度、试验条件控制和仪器设备等方面有明显的差别。经试验对比,老标准水泥采用GB 法和ISO 法的试验结果是:抗折强度差值不大,对水泥强度指标的影响可忽略不计;而抗压强度用ISO 法检验的则普遍较用GB 法检验的降低了大约一个强度等级。如标号为425 的水泥,其强度等级相当于32. 5。就平均统计水平来看,标号与强度等级的关系大致是425 号32. 5 级、525 号42. 5级、625 号52. 5 级。 2 混凝土 标号:混凝土标号是指按标准方法制作、养护的边长为20 cm 的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压极限强度,以kgf/ cm2 计。如500 号混凝土,其试件抗压极限强度为500 kgf/ cm2 。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长15 cm 的立方体试件为0. 95 ,边长10 cm 的立方体试件为0. 90 。混凝土的标号通常采用150、200、250、300、350、400、450、500、550、600。铁路混凝土及砌石工程施工规范(TBJ210 86) (此标准于1997 年7 月1 日废止) 和铁路桥涵设计规范(TBJ2 85) (此标准于2000 年2月1 日废止) 均作如此规定。 强度等级:混凝土的强度等级按立方体试件抗压强度标准值划分。立方体试件抗压强度标准值则是指按标准方法制作、养护的边长为150 mm的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不得超过5 % ,亦即保证率为95 %。混凝土的强度等级采用混凝土(concrete)的代号C 与其立方体试件抗压强度标准值的兆帕数表示,如立方体试件抗压强度标准值为50 MPa 的混凝土,其强度等级以“C50”表示。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长200 mm的立方体试件为1. 05 ,边长100 mm的立方体试件为0. 95 。铁路混凝土强度检验评定标准(TB10425 94) (此标准于1994 年4 月1 日起实施) 中关于强度分级的规定即如此,该标准与国家标准混凝土强度检验评定标准(GBJ107 87)和国际标准混凝土按强度的分级标准( ISO3893)是一致的。混凝土的强度等级通常采用C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。强度等级为C60 及其以上的混凝土属高强混凝土。 标号与强度等级:两者主要差别在两个方面,一是所用标准试件尺寸不同,标号和强度等级所用立方体试件边长分别是 200 mm和150 mm;二是取值方法的不同,强度等级有明确的统计概念,即强度标准值是强度总体分布中的平均值减去1. 645 倍标准差(从而使保证率为95 %) ,而标号则没有明确的数理统计概念,据推算其保证率约在85 %的水平上。考虑标准试件尺寸的变化和强度等级的数理统计定义,混凝土标号可近似换算为如表1 所示的强度等级。 工程材料的强度采用强度等级取代标号来表示,符合与国际标准和国外先进标准接轨的趋势,也是我国贯彻法定计量单位及对同一标准化内容的各类标准应协调统一的需要。经过各方面的多年努力,这项工作已经完成。当前搞清材料标号与强度等级的关系,对工程设计、施工、监理工作以及标准规范的制修订工作很有必要。本文就铁路工程中使用量大面广的混凝土与砌体材料的标号与强度等级的关系予以简述。 1 水泥标号:水泥标号是按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,强度以kgf/ cm2 计。硅酸盐水泥、普通水泥的强度龄期为3 d、28 d ,矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥的强度龄期为3 d、7 d、28 d。强度的检验方法按水泥胶砂强度检验方法(GB177 85) (简称GB 法,此标准已于1999 年5 月1 日废止)执行。各类水泥的强度共设275、325、425、425R、525、525R、625、625R 和725R 九个标号。强度等级:水泥强度等级也按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,唯强度以MPa 计。各类水泥的强度龄期统一为3 d、28 d。强度的检验方法按水泥胶砂强度检验方法( ISO 法) (GB/ T17671 1999)(简称ISO 法,此标准于1999 年5 月1 日实施) 执行。常用各类水泥的强度共设32. 5 、32. 5R、42. 5 、42. 5R、52. 5 、52. 5R、62. 5 和62. 5R八个等级。相应的产品新标准是硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(GB175 1999)、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥(GB1344 1999) 和复合硅酸盐水泥(GB12958 1999)。这三项标准于1999 年12 月1 日起实施。考虑水泥生产、检验及使用方面的实际情况,规定了为期1 年的过渡期。过渡期内新老标准的水泥并行,从而实现平稳过渡。标号与强度等级:水泥强度从标号到强度等级的变化,主要是由于采用了不同的强度检验方法,即由GB 法改为ISO 法。这是我国水泥标准为向国际标准靠拢并与其保持一致做出的重大修改。两种检验方法在胶砂组成(标准砂、灰砂比、水灰比)、搅拌方法、振实成型方法、养护、加载速度、试验条件控制和仪器设备等方面有明显的差别。经试验对比,老标准水泥采用GB 法和ISO 法的试验结果是:抗折强度差值不大,对水泥强度指标的影响可忽略不计;而抗压强度用ISO 法检验的则普遍较用GB 法检验的降低了大约一个强度等级。如标号为425 的水泥,其强度等级相当于32. 5。就平均统计水平来看,标号与强度等级的关系大致是425 号32. 5 级、525 号42. 5级、625 号52. 5 级。2 混凝土标号:混凝土标号是指按标准方法制作、养护的边长为20 cm 的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压极限强度,以kgf/ cm2 计。如500 号混凝土,其试件抗压极限强度为500 kgf/ cm2 。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长15 cm 的立方体试件为0. 95 ,边长10 cm 的立方体试件为0. 90 。混凝土的标号通常采用150、200、250、300、350、400、450、500、550、600。铁路混凝土及砌石工程施工规范(TBJ210 86) (此标准于1997 年7 月1 日废止) 和铁路桥涵设计规范(TBJ2 85) (此标准于2000 年2月1 日废止) 均作如此规定。强度等级:混凝土的强度等级按立方体试件抗压强度标准值划分。立方体试件抗压强度标准值则是指按标准方法制作、养护的边长为150 mm的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不得超过5 % ,亦即保证率为95 %。混凝土的强度等级采用混凝土(concrete)的代号C 与其立方体试件抗压强度标准值的兆帕数表示,如立方体试件抗压强度标准值为50 MPa 的混凝土,其强度等级以“C50”表示。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长200 mm的立方体试件为1. 05 ,边长100 mm的立方体试件为0. 95 。铁路混凝土强度检验评定标准(TB10425 94) (此标准于1994 年4 月1 日起实施) 中关于强度分级的规定即如此,该标准与国家标准混凝土强度检验评定标准(GBJ107 87)和国际标准混凝土按强度的分级标准( ISO3893)是一致的。混凝土的强度等级通常采用C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。强度等级为C60 及其以上的混凝土属高强混凝土。标号与强度等级:两者主要差别在两个方面,一是所用标准试件尺寸不同,标号和强度等级所用立方体试件边长分别是 200 mm和150 mm;二是取值方法的不同,强度等级有明确的统计概念,即强度标准值是强度总体分布中的平均值减去1. 645 倍标准差(从而使保证率为95 %) ,而标号则没有明确的数理统计概念,据推算其保证率约在85 %的水平上。考虑标准试件尺寸的变化和强度等级的数理统计定义,混凝土标号可近似换算为如表1 所示的强度等级。3 砌体铁路工程建筑物所用的砌体结构主要是石砌体和混凝土块砌体,它是由石材(片石、块石、粗料石) 、混凝土砌块等块体(masonry units ,代号MU) 和砌筑用砂浆(mortar ,代号M) 组成。3. 1 块体标号:石材标号是以边长为20 cm 的立方体试件在浸水饱和状态下的抗压极限强度表示,以kgf/ cm2 计。如200 号石材其试件抗压极限强度即200 kgf/ cm2 。当采用边长为7. 07 cm 或5 cm 的立方体试件时,其抗压极限强度应分别乘以0. 85 或0. 80 的换算系数。铁路混凝土及砌石工程施工规范(TBJ210 86)作此规定。由于石材的力学指标资料较缺乏系统性,相关规范中规定的换算系数很不一致。如国家标准砖石结构设计规范(GBJ373)中,若以边长为20 cm 的立方体试件为标准试件,则边长为0. 7 cm 或0. 5 cm 的立方体试件的换算系数的约为0. 7 或0. 6。铁路工程常用的石材标号为200、300、400、500、600、700 和800。混凝土砌块标号与混凝土标号含义相同,铁路工程混凝土砌块通常采用的标号为150、200、250 和300。强度等级:石材强度等级是以边长为70 mm 的立方体试件在浸水饱和状态下的抗压极限强度表示,以MPa计,并冠以代号MU。如MU40 的石材,其试件的抗压极限强度为40 MPa 。当采用边长为200 mm、150 mm、100 mm或50 mm 的非标准立方体试件时,其抗压极限强度应分别乘以1. 43 、1. 28、1. 14 或0. 86 的换算系数。铁路混凝土与砌体工程施工及验收规范(TB10210 97)即作此规定。这也是与现行国家标准砌体结构设计规范(GBJ388)一致的。铁路工程常用的石材强度等级为MU30、MU40、MU50、MU60、MU70、MU80 和MU100。混凝土砌块强度与混凝土强度的含义相同,但表示其强度的符号应采用块体的代号“MU”,而不应采用混凝土的代号“C”。铁路工程常用的混凝土砌体强度等级应为MU15、MU20、MU25 和MU30。标号与强度等级:采用边长为200 mm的立方体试件所测得的抗压极限强度是石材标号,换算为边长70 mm立方体试件的抗压极限强度(可用乘以换算系数1. 43 的方法求得此值) 则是石材的强度等级。因此可近似认为:石材标号1. 43 = 强度等级。如采用边长为200 mm的立方体试件测得石材抗压极限强度为200 kgf/ cm2 ,则该石材标号为200 号;其强度等级需换算为边长为70 mm 的立方体试件的抗压极限强度,即200 kgf/ cm2 (20 MPa) 1. 43 = 28. 6 MPa ,强度等级为MU28. 6。在实际工作中选择石材的最低强度时,可近似认为200 号相当于MU30、400 号相当于MU60 ;若将300 号以MU30 替代,其石材强度显然不足。虽然砌体结构的强度与砌块的强度不是线性比例关系,还与砂浆的强度有关,但也应引起足够重视。总之,石材标号与其强度等级的比值可视为11. 43 。3. 2 水泥砂浆标号:水泥砂浆标号是以边长为7. 07 cm 的立方体试件,在标准条件下养护28 d 的抗压极限强度表示,以kgf/ cm2 计。如200 号水泥砂浆其试件抗压极限强度为200 kgf/ cm2 。铁路工程常用水泥砂浆标号为50 、75 、100、150、200。铁路混凝土及砌石工程施工规范(TBJ210 86) 即作此规定。强度等级:水泥砂浆强度等级是以边长为70. 7 mm 的立方体试件在标准条件下养护28 d 的抗压极限强度表示,以MPa 计,并冠以代号M。如M20 的水泥砂浆,其试件抗压极限强度为20 MPa 。铁路工程常用水泥砂浆强度等级为M5 、M7. 5、M10、M15、M20。铁路混凝土与砌体工程施工及验收规范(TB10210 97)作此规定,与有关国家标准的规定相一致。铁路砌体工程中所用的砂浆强度等级要求:主体工程不得小于M10 ,一般工程不得小于M5。标号与强度等级:由于水泥砂浆是用作砌筑工程中的胶结料,其实际强度指标离散性较大,较缺乏统计方面的资料,且由于包括试件尺寸在内的强度试验方法没有变化,所以一般可认为50 号相当于M5 级、75 号相当于M7. 5 级,其余类推,两者存在一一对应关系水泥标号与混凝土强度等级相适应主要是考虑到水泥用量的问题。举个例子:如果做C15的配合比,由于混凝土强度等级较低,所以用42.5或者52.5的水泥时每方混凝土的水泥用量会很低,势必导致拌合的混凝土和易性差,不利于施工,所以用32.5的复合水泥较好。反之,如果做C50的配合比,用32.5的水泥做,当然也能做出来(1楼有点误导人,低标号的水泥做高标号混凝土不是很困难的事情,具体情况具体分析,这里不讨论这个),但是水泥用量会很大,当混凝土中水泥过多时(一般不超500kg/m3,特殊情况不超550kg/m3),产生的水化热也大,不利于建筑物的耐久性要求。外加剂。在拌制混凝土过程 中掺入用以改善混凝土性能的物质。掺量一般不大于水泥质量的5。 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。C15 水泥330 砂子619 河石1315 水160 (27.5水泥) C20 水泥330 砂子618 河石1315 水167 (32.5水泥) C25 水泥390 砂子561 河石1309 水170 (32.5水泥) C30 水泥430 耗子530 河石1309 水170 (32.5水泥)混凝土抗压强度的意思 C10就代表抗压强度为10MPa 依次类推.C10每立方米约: 水泥:230kg 砂:780kg 石子:1240kg 水:180kg这是C10的配合 普通地面都用C10的C15砼的配合比是:水泥:砂:石(碎石):水=303:670:1242:185C15砼配比为 339:705:1235C20 水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg 水:175kg配合比为:1:1.81:3.68 :0.51C25 水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 水:175kg配合比为:1:1.42:3.17 ;0.44:C30 水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 水:175kg配合比为:1:1.11:2.72 ;0.38:粉煤灰加气混凝土配比粉煤灰,60-75.水泥,5-10.石灰15-25.加石膏,铝粉若干.一般来说水泥是一定要用的如果是农民自建房屋或工程量不大的修补项目,可以采用加大水泥用量的办法,C30混凝土按C35-C40的配,反正用量不大,省下混凝土配合比试配费加到了混凝土中去也可,但也应找个有经验的师傅加以指导。 以下给出我曾经用过的混凝土配合比 C15 水泥330 砂子619 河石1315 水160 (27.5水泥) C20 水泥330 砂子618 河石1315 水167 (32.5水泥) C25 水泥390 砂子561 河石1309 水170 (32.5水泥) C30 水泥430 耗子530 河石1309 水170 (32.5水泥) 以上数据仅为我当时施工用材料所确定的配合比,如工程使用,必须做试验配合比,并按施工现场砂石含水量调整施工实际配合比。粉煤灰在水泥混凝土的作用机理实践经验看,大体上有如下方面:1、调整水泥浆量,适度节约水泥。2、降低水化热,对抗裂缝有好处。3、增加和易性,便于流动。钢筋每米重量=0.00617*半径的平方比如12的钢筋每米重量=0.00617*12*12=0.888kg122省道句容段拓宽改造工程项目D标C20砼配合比如下:1、各种材料组成水泥:江苏远东水泥有限公司“宝石花”牌复合硅酸盐水泥32.5#c=3.1103Kg/m3黄砂:Mx=2.66s=2.622103Kg/m3碎石:采用5-31.5mm石子g=2.733103Kg/m3水:饮用水w=1.0103Kg/m32、配合比设计a、试配强度fcu,0=fcu,k+1.645=20+1.6455=28.2Mpab、水泥强度fce=32.5*1.13=36.7Mpac、计算水灰比w/c=0.46fce(fcu,0+0.0322fce)即w/c=0.57d、确定用水量mw0:考虑到施工所需塌落度为55-70mm以及骨料粒径故选用185Kg/m3e、计算用灰量:mc0=185/0.57=325Kgf、砂率s=36%3、计算每立方米砼中,砂、石用量(绝对体积法)mc0/c+ms0/s+mg0/g+mw0/w+0.01=1ms0/(ms0+mg0)=36%计算整理得ms0=677Kgmg0=1204Kg4、确定基准配合比:(单位:kg/m3)水泥:黄砂:碎石:水=325:677:1204:185以水泥重为单位时则1.0:2.08:3.70:0.575、水不变,水灰比分别为0.52、0.57、0.62时,砂率不变,计算每立方米砼各种材料用量比(单位:kg)水灰比为0.62时:水泥:黄砂:碎石:水=298:690:1227:185以水泥重为单位时则1.0:2.32:4.12:0.62水灰比为0.57时:水泥:黄砂:碎石:水=325:677:1204:185以水泥重为单位时则1.0:2.08:3.70:0.57水灰比为0.52时:水泥:黄砂:碎石:水=356:669:1189:185以水泥重为单位时则1.0:1.88:3.34:0.526、确定目标试验配合比:分别将三组配合比试样拌制成型,标准养护28天后,按规定测定立方体抗压强度如下:组别水灰比(W/C) 水泥用量(kg) 坍落度(mm) 质量配合比(kg/m3) 7天强度(Mpa) 28天强度(Mpa)A 0.62 298 65 298:690:1227:185 23.6B 0.57 325 60 325:677:1204:185 29.7C 0.52 356 55 356:669:1189:185 35.6根据表内强度值最终选用水灰比为0.57做最终试验配合比,配合比如下:水泥:黄砂:碎石:水=325:677:1204:185以水泥重为单位时则1.0:2.08:3.70:0.57溧阳市路桥工程有限责任公司二00八年五月五日C30砼配合比设计1、各种材料组成水泥:江苏远东水泥有限公司“宝石花”牌复合硅酸盐水泥32.5#c=3.1103Kg/m3黄砂:Mx=2.66s=2.622103Kg/m3碎石:采用5-31.5mm石子g=2.733103Kg/m3水:饮用水w=1.0103Kg/m32、
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