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文档简介

1、3.3.2配合比试验中用到的数据参数如下表1所示:表1配合比参数列表知,配合比mG/(:s+mw/ 即+mj 牝+mA/ pA+p=1m3( 3.1)也可以写成:I< ImG/ 出+Vj+p=1m3(3.2)其中 V尸mw/pw+m/pc+mA/怏际一粗骨料视密度(kg/m3)mG- 1m3透水混凝土中的粗骨料用量(kg/m3)a-水的密度(kg/m3)口-水泥的视密度(kg/m3)供减水剂的密度(kg/m3)Vj- 1m3透水混凝土中的胶凝浆体体积(kg/m3)mA- 1m3透水混凝土中的减水剂的用量mw- 1m3透水混凝土水的用量(kg/m3)已知水胶比Wc为0.28,粉煤灰的掺入量

2、的占月$凝材料的质量为10%,设计的目标孔隙率为15%,掺入的减水剂的量占胶凝材料的1%。用石子作为粗骨料,粒径的范围在 5-10mm.它的视密度为 伊二2700Kg/m3,堆积密度为 ®=1499Kg/m3,水泥是P.O32.5的普通硅酸盐水泥。水泥的视密度作为3100Kg/m3,掺入的粉煤灰视密度 师为2100Kg/m3.求配合比。1 .粗骨料堆积孔隙率V为:V= (1-田/ s) M00%(3.3).-!;',式中:111 1|pg-粗骨料堆积密度(kg/m3) 一 J X- Z ' JI I由公式(3.2)得 Vj= (1-mG/ Ps) -PV=1-a pg

3、/隹-P(3.5)将公式(3.3)代入到(3.5)得:Vj=1000-1000a (1-V) -1000P(3.6)式中:Vj- 1m3的透水混凝土中的月$凝浆体的体积(kg/m3)P-设计的目标孔隙率().-I.'/ -V-粗集料堆积孔隙率() I I :因此,1m3的透水混凝土中的胶凝装体的体积为-". J'J2 |Vj=1000-1000a (1-V) -1000P=1000-1000*0.98* (1-44.48%) -1000*0.15=306.8 (L/m3)4.1 m3的透水混凝土中的水和水泥的用量:因为减水剂的体积很小,所以不计入胶凝体的总体积,由粉煤

4、灰掺入量为10%得:mc=9msFVj= (mc+msF)Wc+1000 (mc/pc+msl sf)得:1m3的透水混凝土中的水泥的用量mc=Vj/ (10Wc/9+1000/ 加+1000/9回)=306.8/ (2.8/9+1000/3100+1000/9*2100) =450 (kg/m3)由 mc=9msF得:1m3的透水混凝土中的粉煤灰的量为 msF=50 (kg/m3)1m3 的透水混凝土中的水的量为 mw= (mc+msF)Wc= (450+50) *0.28=140 (kg/m3)1m3的透水混凝土中的减水剂的量为 mf= (mc+msF)*0.01=5 (kg/m3) -

5、L- 1 '!表2透水混凝土的配合比以上计算的一一 11材料的配合比,因为实水泥的用量粉煤灰用量粗集料用量水的用量减水剂用量际试验的粗骨料之间孔隙及材料拌合而成(kg/m3)(kg/m3)(kg/m3)(kg/m3)(kg/m3)试块的实际体积的差 算的时候粗距。在计450.050.01469.0140.05.0骨料的密度选的是堆积密度,粗骨料堆积状态下构成混凝土的大致的结构, 由水泥浆将骨料的孔隙填满,减少了理论和实践之间 的差距8。3.4本章的小结 IJ1 .先介绍配合比的各个参数及参数对配合比的计算的影响。2 .介绍了混凝土的配合比计算三种方法, 经过研究分析后选取体积法进行试验

6、计算, 说明了本 试验配合比的计算步骤。在配合比的计算中,数据很多, 我们仔细的计算好每一个数据, 配合比数 值对试验起到很重要的作用,进行了仔细的检查。4.试验的结果和分析4.1 基本情况本实验中,我选取了两种的粗集料,分别为石子和陶粒。这两种粗集料可统计为 三组的实验。第一组是粗集料只是陶粒试验;第二组是粗集料只是石子试验;第 三组是粗集料包括石子和陶粒的试验。第一组和第三组的试验中,采用正交设计法。正交设计是现在大家在试验的时候 最常用到的设计原理。它是由日本着名统计学家田口玄最先提出使用的。它是选取的表格形式来对试验数值的统计计算。具体的做法是:第一定下这个试验的水 平、因素,实验的因

7、素是试验中对试验结果有影响的参数的;试验的水平是每个* I I因素在试验中所对应选取数值。以本次实验的例子说明,本实验所选用三因素和 三水平,三水平就是每个因素选取得到的三个不同的数值,!,例如陶粒粒径选取三-7; I个不同的粒径的组合。三因素是陶粒的粒径、孔隙率、水胶比。选用的正交分析 法就是在所有试验数据里,选择拥有代表性的组合进行试验,本实验从27个组合选出9个具有代表性的组合试验,通过对试验数据的计算,进行分析。得出试 验结论。从而完成正交试验。通过这些介绍,知道正交试验对于所有试验,进行次数大大减少了,不会影响试验的结果分析。4.2试验配合比对于上述所说前两组试验,分别以石子、陶粒为

8、粗集料的试验,第一组试验数据 见表3、4,第二组见表5所小。表3正交试验1因素和水平序号123因素名称骨料粒径水灰比孔隙率水平14.75-9.5mm0.2820%水平29.5-13.2mm0.3120%水平313.2-16mm0.3420%表4第一组试验配合比陶粒粒径(mm)水灰比Wc粗集料用量mG水泥用量粉煤灰MSmsF(kg/m用水量mw(kg/m3)孔隙率P(%)'-1, r i减水剂用量mf(kg/m3)mc(kg/m(kg/m3)3)3)A14.75-9.50.2840542546.513220%4.75A29.5-13.20.2838535040110I-1' t&

9、#39;20%3.9A313.2-160.2836527931.58620%1 u 1,13.11A44.75-9.50.3140533437.5115,120%3.75A59.5-13.20.3138526429.39120%2.95A613.2-160.3136540544.813820%4.45A74.75-9.5 10.3440525528.59520%2.82A89.5-13.20.3438538542.514520%4.25A913.2-160.3436532035.512220%3.56表5第二组试验配合比石子水灰比Wc粗集料用量mG水泥用量粉煤灰MS用水量mw孔隙率P(%)减水

10、剂用量mf(kg/mmcmSF(kg/m(kg/m3)(kg/m3)(kg/m3)3)3)B10.28146844549.413720%5.1B20.28146837441.311520%4.2B30.28146830033.29520%3.36B40.31146842447.314720%4.75B50.31146835438.212320%3.93B60.31146829332.510120%3.25¥产B70.34146840545.215420%4.53B80.34146834237.512520%3.74| ; | |B90.34146827530.6104J20%3.05

11、第三组试验,选择固定的陶粒粒径,9.5-13.2mm,陶粒和石子作为粗集料的试验, 详细数据见下表:表6正交试验3因素和水平序号r j123因素名称水灰比孔隙率石子和陶粒比例水平10.2820%1:1水平210.3120%1:2水平30.3420%2:1表7第三组试验的配合比石子和水灰比石子和石子陶粒水泥粉煤灰用水量孔隙率减水剂陶粒Wc陶粒的(kg/(kg/(kg/(kg/(kg/P(%)(kg/比例m3)m3)m3)m3)m3)m3)C10.281:173219543148.5135.520%4.85C20.281:248526136541.3113.420%4.04C30.282:1970

12、13429232.29020%3.22C40.311:248526141746.2143.120%4.57C50.312:197013434638.5118.320%3.92C60.311:173219527530.696.320%3.12C70.342:197013439444.515220%4.42C80.341:173219533236.4125.3120%1 1 13.72C90.341:2485261264.21 '' > |29.5198.720%2.95PS-粗骨料视密度(kg/m3)得:V= (1-1499/2700) X100%=44.48%2.1 m3透水混凝土中的粗骨料用量计算: 小“ V. r mG= a 阳(3.4)式中: .* 1V ' ,: | i 'pg-粗集料的堆积密度(kg/m3)I r一 ._s a-修正的系数mG- 1m3s水混凝土中的粗骨料用量(kg/m3)因此,1m3透水混凝土中的粗骨料用量由(3.4):mG=a pg=1499 >0.98=1468 (

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