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常规C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比 常规C10、C15、C20、C25、C30混凝.常规C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比 混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20 水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg 配合比为:0.51:1:1.81:3.68 C25 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比为:0.44:1:1.42:3.17 C30 水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 配合比为:0.38:1:1.11:2.72 . . . . . . 普通混凝土配合比参考: 水泥 品种 混凝土等级 配比 (单位)Kng 塌落度mm 抗压强度 N/mm2 水泥 砂 石 水 7天 28天 P.C32.5 C20 300 734 1236 195 35 21.0 29.0 1 2.45 4.12 0.65 C25 320 768 1153 208 45 19.6 32.1 1 2.40 3.60 0.65 C30 370 721 1127 207 45 29.5 35.2 1 1.95 3.05 0.56 C35 430 642 1094 172 44 32.8 44.1 1 1.49 2.54 0.40 C40 480 572 1111 202 50 34.6 50.7 1 1.19 2.31 0.42 P.O 32.5 C20 295 707 1203 195 30 20.2 29.1 1 2.40 4.08 0.66 C25 316 719 1173 192 50 22.1 32.4 1 2.28 3.71 0.61 C30 366 665 1182 187 50 27.9 37.6 1 1.82 3.23 0.51 C35 429 637 1184 200 60 30.*6.2 1 1.48 2.76 0.47 C40 478 * 1128 210 60 29.4 51.0 1 1.33 2.36 0.44 P.O 32.5R C25 321 749 1173 193 50 26.6 39.1 1 2.33 3.65 0.60 C30 360 725 1134 198 60 29.4 44.3 1 2.01 3.15 0.55 C35 431 643 1096 190 50 39.0 51.3 1 1.49 2.54 0.44 C40 480 572 1111 202 40 39.3 51.0 1 1.19 2.31 0.42 P.O 42.5(R) C30 352 676 1202 190 55 29.*5.2 1 1.92 3.41 0.54 C35 386 643 1194 197 50 34.5 49.5 1 1.67 3.09 0.51 C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3 1 1.63 2.90 0.50 C50 496 606 1297 223 45 38.4 55.9 1 1.22 2.61 0.45 PII 42.5R C30 348 652 1212 188 50 31.*6.0 1 1.87 3.48 0.54 C35 380 639 1187 194 50 35.0 50.5 1 1.68 3.12 0.51 C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3 1 1.63 2.90 0.50 C45 462 618 1147 203 4*2.7 59.1 1 1.34 2.48 0.44 C50 480 633 1115 192 25 45.7 62.8 1 1.32 2.32 0.40 P.O 52.5R C40 392 645 1197 196 53 40.2 55.8 1 1.64 3.05 0.50 C45 456 622 1156 19*2 43.5 59.5 1 1.36 2.53 0.43 C50 468 626 1162 192 30 45.2 61.6 1 1.33 2.47 0.41 此试验数据为标准实验室获得,砂采用中砂,细度模数为2.94,碎石为531.5mm连续粒级。各等级混凝土配比也可以通过掺加外加剂来调整。混凝土标号与强度等级 长期以来,我国混凝土按抗压强度分级,并采用“标号”表征。1987年GBJ107-87标准改以“强度等级”表达。DL/T5057-1996水工混凝土结构设计规范,DL/T5082-1998水工建筑物抗冰冻设计规范,DL5108-1999混凝土重力坝设计规范等,均以“强度等级”表达,因而新标准也以“强度等级”表达以便统一称谓。水工混凝土除要满足设计强度等级指标外,还要满足抗渗、抗冻和极限拉伸值指标。不少大型水电站工程中重要部位混凝土,常以表示混凝土耐久性的抗冻融指标或极限拉伸值指标为主要控制性指标。 过去用“标号”描述强度分级时,是以立方体抗压强度标准值的数值冠以中文“号”字来表达,如200号、300号等。 根据有关标准规定,混凝土强度等级应以混凝土英文名称第一个字母加上其强度标准值来表达。如C20、C30等。 水工混凝土仅以强度来划分等级是不够的。水工混凝土的等级划分,应是以多指标等级来表征。如设计提出了4项指标C9020、W0.8、F150、p0.8510-4,即90 d抗压强度为20 MPa、抗渗能力达到0.8 MPa下不渗水、抗冻融能力达到150次冻融循环、极限拉伸值达到0.8510-4。作为这一等级的水工混凝土这4项指标应并列提出,用任一项指标来表征都是不合适的。作为水电站枢纽工程,也有部分厂房和其它结构物工程,设计只提出抗压强度指标时,则以强度来划分等级,如其龄期亦为28 d,则以C20、C30表示。 2 混凝土强度及其标准值符号的改变 在以标号表达混凝土强度分级的原有体系中,混凝土立方体抗压强度用“R”来表达。 根据有关标准规定,建筑材料强度统一由符号“f”表达。混凝土立方体抗压强度为“fcu”。其中,“cu”是立方体的意思。而立方体抗压强度标准值以“fcu,k”表达,其中“k”是标准值的意思,例如混凝土强度等级为C20时,fcu,k=20N/mm2(MPa),即立方体28d抗压强度标准值为20MPa。 水工建筑物大体积混凝土普遍采用90d或180d龄期,故在C符号后加龄期下角标,如C9015,C9020指90d龄期抗压强度标准值为15MPa、20MPa的水工混凝土强度等级,C18015则表示为180d龄期抗压强度标准值为15MPa。 3 计量单位的变化 过去我国采用公制计量单位,混凝土强度的单位为kgf/cm2。现按国务院已公布的有关法令,推行以国际单位制为基础的法定计量单位制,在该单位体系中,力的基本单位是N(牛顿),因此,强度的基本单位为1 N/m2,也可写作1Pa。标号改为强度等级后,混凝土强度计量单位改以国际单位制表达。由于N/m2(Pa),数值太小,一般以1N/mm2=106N/m2(MPa)作为混凝土强度的实际使用的计量单位,读作“牛顿每平方毫米”或“兆帕”。 C25混凝土配合比 水泥是矿渣硅酸盐psb32.5 石 砂子 水 水泥水泥28天强度(32.5-40MPa),砂子为中砂,含泥量不超过4%,混凝土坍落度30-50mm,混凝土配制强度30MPa,则:水泥用量442-388 水193-190 砂子554-599 石子1234-1243kg。英文:concrete admixtures 简称外加剂。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。 编辑本段一、引言1.1 本标准适用于水泥混凝土外加剂的分类与命名,并对每一种被命名的外加剂给以定义。凡符合本标准第2、3章混凝土外加剂定义的每一种产品都应归属于本标准的某一类,并给予名称。 本标准也适用于水泥净浆或砂浆用外加剂。 1.2 每种外加剂按其具有的一种或多种功能给出定义,并根据其主要功能命名。复合外加剂具有一种以上的主要功能,按其一种以上功能命名。 1.3 混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入,用以改善混凝土性能的物质。掺量不大于水泥质量的5%(特殊情况除外)。 1.4 本标准参照采用国际标准草案ISO/DIS 7690。 编辑本段二、混凝土外加剂的分类混凝土外加剂按其主要功能分为四类: 2.1 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。 2.2 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。 2.3 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。 2.4 改善混凝土其它性能的外加剂。包括加气剂、膨胀剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。 编辑本段三、混凝土外加剂的名称及定义3.1减水剂普通减水剂 water-reducing admixture 在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的外加剂。常用的减水剂是阴离子表面活性剂。 高效减水剂 superplasticizer 在混凝土坍落度基本相同的条件下,能大幅度减少拌合用水量的外加剂。 缓凝减水剂 set retarding and water-reducing admixture 兼有缓凝和减水功能的外加剂。 早强减水剂 hardening accelerating and water reducing admixture 兼有早强和减水功能的外加剂。 引气减水剂 air entraining and water reducing admixture 兼有引气和减水功能的外加剂。 3.2早强剂早强剂 hardening accelerator 提高混凝土早期强度,并对后期强度无显著影响的外加剂。 3.3缓凝剂缓凝剂 set retarder 延长混凝土凝结时间的外加剂。 3.4引气剂引气剂 air entraining admixture 在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。 3.5防止剂 water repellent admixture 能降低混凝土在静水压力下的透水性的外加剂。 3.6阻锈剂 anti-corrosion admixture 能抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀的外加剂。 3.7 加气剂 gas forming admixture 混凝土制备过程中因发生化学反应,放出气体,而使混凝土中形成大量气孔的外加剂。 3.8 膨胀剂 expanding admixture 能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂。 3.9 防冻剂防冻剂 anti-freezing admixture 能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻,强度的外加剂。 3.10着色剂 colouring admixture 能制备具有稳定色彩混凝土的外加剂。 3.11 速凝剂速凝剂 flash setting admixture 能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂。 3.12 泵送剂泵送剂 pumping aid 能改善混凝土拌合物泵送性能的外加剂。制作泵送剂的材料有高效减水剂、缓凝剂、引气剂和增稠剂。 编辑本段四、混凝土外加剂中释放氨的限量1 范围本标准规定了混凝土外加剂中释放氨的限量。 本标准适用于各类具有室内使用功能的建筑用、能释放氨的混凝土外加剂,不适用于桥梁、公路及其他室外工程用混凝土外加剂。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB /T 8 075 混凝土外加剂的分类、命名与定义 3 术语和定义GB/T 8075确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 混凝土外加剂concrete admixtures 在抨制混凝土过程中掺人,用以改善混凝土性能的物质。 4 要求混凝土外加剂中释放氨的量 0.10 % (质量分数)。 5 试验方法5.1 取样和留样 在同一编号外加剂中随机抽取1k g样品,混合均匀,分为两份,一份密封保存三个月,另一份作为试样样品。 5.2 试验方法 按附录A进行。 6 检验规则6.1 本标准所列技术要求内容为型式检验项目。 6.1.1 在正常生产情况下,每年至少进行一次型式检验。 6.1.2 有下列情况之一时,应进行型式检验: 新产品的试制定型时; 产品异地生产时; 生产工艺及其原材料有较大改变时; 6.2 试验结果的判定 试验结果符合第4章的要求判为合格。混凝土外加剂的选择、掺量和使用方法混凝土外加剂是天然或合成的化学物质,可以是单一或复合组分。使用外加剂时必须根据工程对混凝土性能要求选择合适的外加剂,注意外加剂的掺量和使用方法。一、 混凝土外加剂的基本性能混凝土外是一种工业产品,对其性能的要求是;1、 能改混凝土一种或某几种性能,而不产生副作用;2、 在运输和贮存中保持良好的匀质性和稳定性;3、 在早期或后期对混凝土中的钢筋及其他预埋件没有有害作用;4、 使用安全,对环境无污染。国外,混凝土外加剂90%是以液体产品出售,我国大部分是固体粉状产品。使用时固体产品的掺量以水泥重量百分数表示,而液体产品的掺量以体积计量,即每100Kg水泥掺用液体外加剂的毫升数。任何一种外加剂产品都应当符合国家标准或行业标准对产品的匀质性和其他混凝土性能的要求。二、 混凝土外加剂的选择 混凝土外加剂的选择根据工程设计对混凝土性能的要求而定,如强度等级、抗渗性、抗冻融性、耐久性、弹性模量等物理力学性能,以及施工工艺、施工季节(冬季或夏季施工)、浇筑的部位和体积等。另外,还要考虑实际工程提供的原材料;水泥品种和强度等级、砂石质量等。在此基础上选择符合使用要求的外加剂品种和牌号。在选择外加剂时,必须采用实际工程用的原材料进行混凝土试配试验,并且掺用不同厂家生产的同一种外加剂,根据试配结果从中确定技术经济最合适的外加剂。试验评定外加剂的理由是;1、 检测外加剂是否符合使用要求;2、 根据施工现场条件和现场使用的材料来平定外加剂对混凝土性能的影响;3、 检查每批产品的匀质性和稳定性;4、 生产厂家提供的资料是否符合试配检验结果。 选择外加剂的根本原则;第一是性能符合工程使用要求;第二是经济的合理性。在某些情况下,决定外加剂在混凝土工程中使用的主要因素是外加剂的成本,这就要求生产厂家根据平时使用外加剂的经济效果开发和生产新产品。三、 混凝土外加剂的掺量外加剂的最佳掺量是获得最好的技术效果和经济效果的重要因素。外加剂的最佳掺量是通过混凝土试配结果确定的,根本的原则是在满足混凝土性能要求的前提下,采用最低掺量。生产厂家的产品说明书中提供的是某种外加剂使用时的掺量范围,而使用单位必须通过混凝土试配确定外加剂的合理掺量。不同类型的外加剂的掺量是有一定规律的,通常,无机盐类早强剂掺量为水泥重量的1%2%,有机缓凝剂掺量为0.02%0.1%, 引气剂掺量0.002%0.006%, 普通减水剂0.2%0.3%, 高效减水剂0.5%1.0%。同一种外加剂用于不同混凝土时掺量也不尽相同,例如;高效减水剂用于蒸养混凝土时掺量为0.3%0.5%,用于普通混凝土掺量为0.5%,用于流态混凝土掺量为0.75%,用于高强混凝土掺量为1.0%。硫酸钠早强剂用于蒸养混凝土时掺量为1.0%,掺量过高(2%),蒸养后的试体胀高、强度降底。硫酸钠用于普通混凝土时掺量为2.0%.氯化钙早强剂用于普通混凝土时掺量为1.0%2.0%,用于钢筋混凝土时掺量为1.0%用作防冻剂时掺量为4.0%,掺量大于9.0%生成过多的水化氯铝酸盐而引起混凝土膨胀,当然使用氯盐外加剂同时要掺阻锈剂。防冻剂掺量是由冰点决定的,但是复合防冻剂在相同负温时掺量减少一半。复合高效减水剂在相同减水率时比单一高效减水剂掺量减少一半。后掺法不但使超塑化剂掺量减水,而且对其他外加剂也有同样效果。此外,水泥品种、细度、矿物组成、混合材料也影响外加剂的掺量。如对矿渣水泥高效减水剂掺量少于普通硅酸盐水泥。比表面高、C3A含量高的水泥高效减水剂掺量应多一些。从以上事实,可以认定为决定外加剂掺量的因素如下;1、 外加剂的品种;2、 外加剂的应用范围;3、 水泥品种和活性,比表面积、矿物组成及混合材料等;4、 混凝土组成材料及其配合比、单位水泥用量、单位用水量等;5、 外加剂复合方式(成分与比例);6、 外加剂掺入方发(同掺或后掺)。总之,只要掌握了外加剂和混凝土的性能,以及它们变化的规律,并通过试验确定外加剂的合理掺量,就可以以最少掺量获得最好的技术经济效果。四、 混凝土外加剂使用方法使用外加剂时要仔细阅读产品说明书,其中包括使用方法。1、 配制和计量成功地应用外加剂,取决于适宜的配制方法,忽视这个方面,就可能显著地影响混凝土的性能与作用。外加剂产品有两中形式,既液体和固体粉末。液体产品以体积计量,有时生产厂提供可溶性固体产品,使用前配制成一定浓度的水溶液。固体产品中一般有载体,如粉煤灰、火山灰、矿粉等,其目的是是外加剂计量准确、分散均匀和防止受潮结块。固体外加剂通常是以重量计量。使用外加剂时可采用人工,半自动和自动计量,根据要求是计量准确。外加剂掺量确定后,根据搅拌机一次搅拌混凝土体积和单位水泥用量折算外加剂的用量。超计量使用,不但造成浪费,影响混凝土的性能,而且还会造成工程事故。特别是掺缓凝剂,缓凝减水剂和引气剂时一定要计量准确,一旦超剂量使用就使浇筑的混凝土不凝结硬化或严重降低强度,造成工程事故。另外,在同时使用两种外加剂时应注意它们之间的相容性,特别是引气剂应分别掺用。2、 混凝土配合比任何混凝土工程都需要根据要求设计好混凝土配合比,因为掺用外加剂只能使质量好的混凝土变的更好,而不能使品质差的混凝土性能得到改善。所以要掌握外加剂的各种混凝土的配合比设计方法,使用符合标准的原材料进行试配和配合比调整,最后确定合适的配合比。3、 混凝土的养护掺外加剂的混凝土,同普通混凝土一样,要求正常的养护,现浇混凝土硬化早期要浇水养护。使用膨胀剂配制补偿收缩、防渗抗裂混凝土更要重视早期的养护,否则达不到应有的效果。冬季施工使用防冻剂应当注意覆盖保温,使混凝土尽快达到临界强度、防止冻害。外加剂用于蒸养混凝土构件或制品生产时,除采用合理的蒸养制度之外,蒸养后堆放时也应浇水养护,这样可以进一步提高强度和改善性能。只要正确使用外加剂才能达到预期的效果,这就必须掌握外加剂性能、明确使用目的和使用方法。,减水剂又分为普通减水剂和高效减水剂普通减水剂:木质素磺酸盐类(木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、木质素磺酸镁以及丹宁等)高效减水剂:1.多环芳香族磺酸盐类(奈和奈系的同系磺化物与甲醛缩合的盐类、胺基磺酸盐等)2.水溶性树脂磺酸盐类(磺化三聚氰胺树脂、磺化古码隆树脂等)3.脂肪族类:聚羧酸盐类、聚丙烯酸盐类、脂肪族羟甲基磺酸盐高缩聚物等4.其它:改性木质素磺酸钙、改性丹宁等现在市场最常用的是奈系和聚羧酸系的减水剂。 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