黄砂堆积密度和紧密密度

黄砂堆积密度和紧密密度
黄砂堆积密度和紧密密度

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适用范围、检测项目及技术标准 1.1 适用范围 本细则适用于测定普通混凝土用的堆积密度和紧密密度及空隙率。 1.2 检测项目 砂的堆积密度和紧密密度及空隙率 1.3 引用标准 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 2

检测环境 2.1 清洁干燥 3

检测设备 3.1 设备名称 容量筒(1L ) 案秤(量程5000g ,感量5g ) 漏斗、浅盘、直尺、烘箱(105及空隙率±5及空隙率) 4

取样方法及试样数量 4.1 取样频率: 400立方米或600吨/批,产源、质量稳定,进料量较大时可1000吨/批或每月不少于一次。 4.2 试样规格及数量 4.2.1 最少取样量5000克,缩分至约3L ,烘干筛去5mm 以上的颗粒,分至两份备用。 5

设备检查 5.1 容量筒平整,漏斗阀门自由开关。 6

试验 6.1 堆积密度:取一分试样,倒入漏斗内,漏斗出料口与容量筒筒口的距离不超过50mm ,然后打开漏斗的阀门,让试样徐徐地装入容量筒内,然后用直尺将多余的试样沿筒中心线向两个相反方向刮平,称其重量m 1。 6.2 紧密密度:取一分试样,分二层装入容量筒内,装完一层在筒底垫放一根直径为10mm 的钢筋,将筒按住,左右交替颠击各25下,然后再装第二层,第二层装满后,重复第一次过程,二层装完并垫实。然后再加料,使料高出筒口,然后用直尺将多余的试样沿筒中心线向两个相反方向刮平,称其重量m 2。

7 结果表示(精确至10kg/m 3)

()010012???

? ??-=v m m C I ρρ m 1为容量筒的重量,v 为容量筒的容积,I ρ为堆积密度,C ρ为紧密密度。

7.1

以两次试验结果的算术平均值作为测定值。 7.2 空隙率的计算(精确至1%)

空隙率100%1????

? ??

-=ρρI

I v

100%1????

? ??-=ρρC C v I v :堆积密度的空隙率

C v :紧密密度的空隙率

I ρ:砂的堆积密度

C ρ:砂的紧密密度

ρ:砂的表观密度

8 检测结束工作

8.1 容量筒收放在干燥环境中,漏斗阀门擦上润滑油,以备下次试验。 9 试验留样期

9.1 合格品保留三天

9.2 不合格品保留七天

10 异常事故处理

10.1 如出现意外事故或停电,等恢复正常再进行试验。

石子、砂子密度

砂子石子的密度说法 第一种说法: 公路用中砂堆积密度一般是1390~1450kg/m3。 建筑材料堆积密度:砂子堆积密度一般取1300 –1600Kg/m3 (与含水率有关), 石子堆积密度一般取1500 –1800Kg/m3 (与石子材质有关)。 绝对密实状态下的体积是指不包括孔隙在内的体积。除了钢材、玻璃等少数接近于绝对密实的材料外,绝大多数材料都有一些孔隙,如砖、石材等块状材料。在测定有孔隙的材料密度时,应把材料磨成细粉以排除其内部孔隙,经干燥至恒重后,用密度瓶(李氏瓶)测定其实际体积,该体积即可视为材料绝对密实状态下的体积。材料磨得愈细,测定的密度值愈精确。 第二种说法: 石头密度为2g每立方厘米 一方=1000000立方厘米 2000000g,就是2吨 1.2*2= 2.4吨 1.3*2= 2.6吨 上面是没有考虑空隙因素的。从实际生产生活的经验来看。 一方石子=1.6吨石子左右。 一立方沙子的密度是多少?等于多少公斤?它们的计算公式。 普通沙的正常密度1400~1700kg/m3。也就是一立方沙子重量大约是 2800-3400斤。p=mv (p) 密度=质量(m)/体积(v) 亲,你得先知道一立方米沙子的质量,才能求密度啊。数值上一立方米的沙子质量(单位是千克)等于它的密度(单位是千克每立方米。m=p*v,m是质量,p是密度,v是体积。

第三种说法: 做密度试验,工地上面进原材料时,一般是多少方,但我们做配比时是按重量计.在管理原材料进场时就根据砂石的堆积密度(松容重)来计算重量. 砂一般是1400--1550Kg/m3,有可能达到1600kg/m3. 石就要看是什么材料的了.很难说,有的石子轻,有的重.一般就1500Kg/m3,在我们的工地上石子偏重,达到了1500--1600Kg/m3,个别的有1700Kg/m3. 第四种说法: 一方石子有多重 大约一方是2.2吨左右。光是石子,空隙较大,一般在1.55T左右,达不到2.2的,一般的砼也就2.4左右. C20: 水泥0.293T,中砂0.584 ,石子0.87 C30:水泥0.421T,中砂0.478 ,石子0.87 其他不打了 1.4-1.6t,一般按1.5t左右计算,根据级配和粒径不同而不同,粒径越小容重越小,反之越大,级配好的 容重也更大一些。 1.4-1.6t,根据级配好的容重大一些 1.46左右(不过我们用的是5-20mm的) 呵呵这个就要看看是什么样的料拉一般的河砂就是在1.55T 左右,混凝土浇筑后是在2.2T左右自己去称本人一般都按1500Kg算。 石子一立方有多重? 2-4cm碎石的堆积密度一般是每立方米1500—1650KG左右大理石一般在 2.6~2.7克每立方厘米; 花岗石一般在2.6~ 3.0克每立方厘米; 石灰石一般在2.6~2.8克每立方厘米; 石板石一般在2.7~2.9克每立方厘米。 1-3石子一方有多重 大约一点六吨

碎石的堆积密度和紧密密度试验方法

检验名称:碎石的堆积密度和紧密密度试验方法 试验依据:JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 主要仪器:1、秤;2、容量筒;3、平头铁锹;4、烘箱。 注意事项:1、最大粒径31.5mm的颗粒用20L的容量筒。 2、取完试样,放入浅盘,在105土5℃的烘箱中烘干,也可摊 在清洁的地面上风干,拌均后分成两份备用。 3、试验完毕必须清理试验现场。 试验步骤:1、堆积密度:取试样一份,用漏斗,将它徐徐装入容量筒(料 斗出料口或料勺距容量筒筒口不应超过50mm)。装满容量 筒除去凸出筒口表面的颗粒,并以合适的颗粒填入凹陷部 分,使表面稍凸起部分和凹陷部分的体积大致相等,称取试 样和容量筒总质量(m2)。 2、紧密密度:取试样一份,分三层装入容量筒。装完一层后, 在筒底垫放一根直径为25mm的钢筋,将筒按住,左右交替 颠击地面各25下,然后再装入第二层;第二层装满后用同 样方法颠实(但筒底所垫钢筋的方向应与第一层放置的方向 垂直),然后在装入第三层,如法颠实。待三层试样装填完 毕后,加料直至试样超出容量筒筒口,用钢筋沿筒口边缘滚 转,刮下高出筒口的颗粒,用合适的颗粒填平凹处,使表面 稍凸起部分和凹陷部分的体积大致相等。称取试样和容量筒 总质量(m2)。 3计算方式:1、堆积密度紧密密度按下式计算,精确至10kg/m ρL(ρC)=m2-m1/V×100

3);式 中:ρL——堆积密度(kg/m 3);ρ C— —紧密密度(kg/m m1——容量筒的质量(kg); m2——容量筒和试样总质量(kg); V——容量筒容积(L)。 试验结果:以两次试验结果的算术平均值作为测定值。

密度表观密度体积密度和堆积密度

密度、表观密度、体积密度和堆积密度 密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。表观密度是材料在包括闭口孔隙条件下单位体积的质量。体积密度是指材料在自然状态下的体积,包括材料实体及其开口与闭口孔隙条件下的单位体积的质量。堆积密度是指散粒或纤维状材料在堆积状态下单位体积的质量。密度、表观密度、体积密度和堆积密度既有联系又有差别。 材料的孔隙率是指材料内部孔隙的体积占材料总体积的百分率。空隙率则是指散粒状材料在堆积体积状态下颗粒固体物质间空隙体积(开口孔隙与间隙之和)占堆积体积的百分率。材料的孔隙有闭口和开口,其特征状态对材料的性质有重要影响。 材料内部孔隙示意 密度 密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。按下式计算: 式中ρ——材料的密度,g/cm3; m——材料的质量(干燥至恒重),g; V——材料在绝对密实状态下的体积,cm3。 除了钢材,玻璃等少数材料外,绝大多数材料内部都有一些孔隙。在测定有孔隙材料(如砖、石等)的密度时,应把材料磨成细粉,干燥后,用李氏瓶测定其绝对密实体积。材料磨得越细,测得的密实体积数值就越精确。 另外,工程上还经常用到比重的概念,比重又称相对密度,是用材料的质量与同体积水(4℃)的质量的比值表示,无单位,其值与材料密度相同(g/cm3)。 表观密度 表观密度是指单位体积(含材料实体及闭口孔隙体积)物质颗粒的干质量,也称

视密度。按下式计算: 式中ρ′——材料的表观密度,kg/m3或g/cm3; m——材料的质量,kg或g; V′——材料在包含闭口孔隙条件下的体积(即只含内部闭口孔,不含开口孔),见图1-2,m3或cm3。 通常,材料在包含闭口孔隙条件下的体积式采用排液置换法或水中称重法测量。 体积密度 体积密度是指材料在自然状态下单位体积(包括材料实体及其开口孔隙、闭口孔隙)的质量,俗称容重。体积密度可按下式计算: 式中ρ0——材料的体积密度,kg/m3或g/cm3; m——材料的质量,kg或g; V0——材料在自然状态下的体积,包括材料实体及其开口孔隙、闭口孔隙,见图1-1,m3或cm3。 对于规则形状材料的体积,可用量具测得。如加气混凝土砌块的体积是逐块量取长、宽、高三个方向的轴线尺寸,计算其体积。对于不规则形状材料的体积,可

多种土密度各种碎石堆积密度表观密度

多种土密度各种碎石堆积 密度表观密度 Newly compiled on November 23, 2020

堆积密度、表观密度(g/cm3) 基层、最大干密度(g/cm3)、最佳含水量(%) 土的最大干密度(g/cm3)、最佳含水量(%) 风化砂的最大干密度(g/cm3)、最佳含水量(%)

一、击实试验 测出料的本身含水量:8% 试样重:(湿土重)3000*(1+8%)=3240 kg 加水:10% 12% 14% 16% 3000*(10%-8%)=60 ml 干土 * 含水量之差 二、液塑限试验 特黄粘土: 液限:w L= 塑限:w P= 塑性指数:I P= 黄粘土: 液限:w L= 塑限:w P= 塑性指数:I P= 黄粉砂: 液限:w L= 塑限:w P= 塑性指数:I P= 黑粘土: 液限:w L= 塑限:w P= 塑性指数:I P= 黑粉砂: 液限:w L= 塑限:w P= 塑性指数:I P= 三、基层无侧限成型: 已知:混合料配合比(外掺)水泥6%;碎石60%;中砂40% (内掺)水泥6%;碎石%;中砂%

最大干密度:cm3最佳含水量:% 料的本身含水量:% 试件体积:V=2651(兀R2*15) 最大干密度P d= (最大干密度*要求压实度97%) 混合料总量:6172(V* P d)水泥:370(6172*6%) 中砂:2321(6172*%) 碎石:3481(6172*%) 水:185 {6172*(%%) 四、弯沉值 A*2*(10/)=A* 已知弯沉值:黄河(10t)中湿:254 干燥:200 东风()中湿:186 干燥:146 (中湿:254÷=186) 五、计算工程量: 1、沥青面层: 马歇尔标准密度: T/m3 (kg/cm3) 整个工程量: 沥青砼(体积) = 长9628m * 宽11m * 高 总重量 = 体积 * : T/m3 矿料总重 = 总重量 - 总重量 * %(沥青用量) 各矿料米数(m3) 20~40 (40%)碎石方数 = 矿料总重 * 40%÷ (密度)

砂的表观密度堆积密度实验报告

实验4.3 砂的表观密度和堆积密度试验【关闭窗口】 (1) 仪器设备: 鼓风烘箱:能使温度控制在(105±5)℃; 天平:称量10 kg,感量1 g; 容量筒:圆柱形金属筒,内径108 mm,净高109 mm,壁厚2 mm,筒底厚约5 mm,容积为1L; 方孔筛:孔径为4.75 mm的筛一只; 垫棒:直径10 mm,长500 mm的圆钢; 直尺、漏斗或料勺、搪瓷盘、毛刷等。 (2) 试样制备: 试样制备可参照前述的取样与处理方法 (3) 实验步骤 ①用搪瓷盘装取试样约3L,放在烘箱中于(105±5)℃下烘干至恒量,待冷却至室温后,筛除大于4.75mm的颗粒,分为大致相等的两份备用。 ②松散堆积密度:取试样一份,用漏斗或料勺从容量筒中心上方50 mm处徐徐倒入,让试样以自由落体落下,当容量筒上部试样呈堆体,且容量筒四周溢满时,即停止加料。然后用直尺沿筒口中心线向两边刮平(试验过程应防止触动容量筒),称出试样和容量筒的总质量,精确至1 g。 ③紧密堆积密度:取试样一份分两次装入容量筒。装完第一层后,在筒底垫放一根直径为10 mm的圆钢,将筒按住,左右交替击地面各25次。然后装入第二层,第二层装满后用同样的方法颠实(但筒底所垫钢筋的方向与第一层时的方向垂直)后,再加试样直至超过筒口,然后用直尺沿筒口中心向两边刮平,称出试样和容量筒的总质量,精确至1g。 (4) 结果计算与评定 ①砂的表观密度按下式计算,精确至10 kg/m3: 式中ρ2——表观密度,kg/m3; ρ水——水的密度,1 000 kg/m3; G0——烘干试样的质量,g; G1——试样,水及容量瓶的总质量,g; G2——水及容量瓶的总质量,g; 表观密度取两次试验结果的算术平均值,精确至10 kg/m3;如两次试验结果之差大于 20 kg/m3,须重新试验。 ②松散或紧密堆积密度按下式计算,精确至10 kg/m3: 式中ρ1——松散堆积密度或紧密堆积密度,kg/m3; G1——容量筒和试样总质量,g; G2——容量筒质量,g; V——容量筒的容积,L。 堆积密度取两次试验结果的算术平均值,精确至10kg/m3。 ③空隙率按下式计算,精确至1%: 式中V0——空隙率,%;

石子试验标准操作办法

一.目的 检测石子各项指标,指导检测人员按标准操作,确定石子的规格和类别, 保证检测结果科学、准确。 二.检测参数及执行标准 颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、空隙率、含泥量、泥块含量、 压碎指标值、针片状颗粒含量等。 执行标准:GB50204-2002(2011年版)《混凝土结构工程施工质量验收 规范》7.2.5条 GB/T14685-2011《建设用卵石、碎石》。 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 三.适用范围 适用于建设工程中水泥混凝土及其制品。 四.职责 检测员必须执行国家标准,按照标准操作,随时作好试验记录,填写检测 报告,并对数据负责。 五.样本大小及抽样方法 在料堆上取样时,应均匀在料堆顶部,中部和底部的五个部位,铲除表面,然后由各部位抽取大致相等的石子15份,组成一组样品。大型运输工具的,以400m3或600t为一验收批,用小型工具运输时,以200m3或300t为一验收批。不足上述数量以一批论。规格产地相同。取样数量不少于80kg。 六.仪器设备 1.鼓风烘箱:温度控制在(105±5)℃; 2.台秤:称量10kg,感量1g;

3. 摇筛机 4. 针状规准仪与片状规准仪; 5. 受压试模(测定压碎值); 6.WE-300B压力试验机:量程300 kN.,示值相对误差2 %; 7.方孔筛:孔径为75μm-90 mm的筛共14只,并附有筛底和筛盖; 8.垫棒:直径10 mm、长500 mm、直径16 mm、长600 mm,的圆 钢; 9.容量筒;10L、20L 10. 广口瓶:1000 mL,磨口,带玻璃片; 11. 温度计、搪瓷盘、毛巾、毛刷、直尺,小铲等。 七.环境条件 操作室:20 ±5℃。 八.检测步骤及数据处理 1. 颗粒级配 准备好试验用的工具,检查仪器设各的状态是否正常。根据最大粒径称取规定数量的样品,精确到1g。将试样倒入按孔径大小从上到下组合的套筛,然后用摇筛机筛分10分钟。取下套筛,按筛孔大小顺序再逐个用手筛,筛至每分种通过量小于试样总量0.1%为止。通过颗粒并入下一号筛中,并和下一号筛中的试样一起过筛,这样顺序进行,直至各号筛全部筛完为止。称出各号筛的筛 余量,精确到1g。 a.计算分计算余百分率:各号筛的筛余量与试样总质量之比,计算精确至 0.1%。 b.计算累计筛余百分率:该号筛的筛余百分率加上该号筛以上各分计筛余百分率之和,精确至1%。筛分后,如每号筛的筛余量之和同原试样质量之超过

标准斗法测量煤场堆积密度

标准斗法测量煤场堆积密度 操作方法 1、测量工器具: 1.1钢制密度箱: 标准斗规格:长×宽×深=500mm×300mm×250mm,净容积(V)为0.0375m3。 1.2磅秤:最大称重500kg。 1.3挖掘机、推煤机、装载机、铁锹、木板(棍)等。 2、测量与计算方法: 煤场存煤密度的测量原则上分自然堆放密度、压实堆放密度两种,具体测量方法如下。 2.1自然堆放密度: ,并做好记录,精确到小数点后1位。 ,铁锹距密度箱顶部不超过300mm,使被测量的煤自然落入密度箱。待密度箱中的煤高于密度箱顶部约100mm时停止操作。用一长度超过箱宽的木板(棍)沿箱体一端向另一端将密度箱表面存煤刮平。 密度(ρ)计算:ρ=(W 2- W 1 )/ V (kg/ m3) 2.2压实堆放密度: ,并做好记录,精确到小数点后1位。 ,该坑大小应能将密度箱自然放入,且密度箱上边沿距煤台约400mm。 ,然后用铁锹将挖出的煤装入密度箱,其剩余的煤应全部放入密度箱上面及其周围空隙。并在坑周围做好标志。 ,往返一来回为一次)。 ,该次操作失败。应挖出密度箱中存煤后按 密度(ρ)计算:ρ=(W 2- W 1 )/ V (kg/ m3) 3、煤场存煤密度选取与计算: 3.1每一存煤量计算单元的密度测量有效次数不得少于3次。将各次测量密度进行算术平均后即为该计算单元的测量密度。将各测量单元的密度加权平均后为煤场的存煤密度。

若发现其中一次测量结果明显偏离正常范围,此次测量失败,不计入有效测量次数。 3.2自然堆放煤堆计算存煤量的密度选取: 按3.1方法测量的自然堆放密度,其代表自然堆放煤堆的上层密度,从堆放表面往下每1米其密度增加约15kg/ m3,其最终计算存煤量时所取密度可按此进行修正。 3.3经推煤机平整后的煤台存煤量的密度选取: 按3.2方法测量的压实密度,其代表压实煤台的上层部分存煤的密度。其最终计算存煤量时所取密度可略大于此值。 3.4 盘煤期间,如果煤场进煤没有变化,采用上次盘煤计量单元的密度值。 3.5 相同煤种,如果堆存方式没有变化,采用同一个计量单元的密度值。 3.6每次测量必须填写密度测量报告,相关人员签字确认。

砂石堆积密度

砂石堆积密度2008-09-04 21:54 分类:建筑资料 字号:大中小 1.建筑材料堆积密度: 砂子堆积密度一般取1300 –1600Kg/m3 (与含水率有关) 石子堆积密度一般取1500 –1800Kg/m3 (与石子材质有关) 2.石家庄堆积密度常用: 砂子堆积密度常用1.28t/m3 石子堆积密度常用1.48t/m3 实际密度(True Density ) 以前称比重、真实密度,简称密度(Density)。实际密度是指材料在绝对密实状态下,单位体积所具有的质量,按下式计算: ρ=m/V 式中: ρ-实际密度(g/cm3 ); m-材料在干燥状态下的质量(g); V-材料在绝对密实状态下的体积(cm3)。 绝对密实状态下的体积是指不包括孔隙在内的体积。除了钢材、玻璃等少数接近于绝对密实的材料外,绝大多数材料都有一些孔隙,如砖、石材等块状材料。在测定有孔隙的材料密度时,应把材料磨成细粉以排除其内部孔隙,经干燥至恒重后,用密度瓶(李氏瓶)测定其实际体积,该体积即可视为材料绝对密实状态下的体积。材料磨得愈细,测定的密度 值愈精确。 式中: ρ-实际密度(g/cm3 ); m-材料在干燥状态下的质量(g); V-材料在绝对密实状态下的体积(cm3)。—————————————————————————— 表观密度(Apparent Density) 以前称容重、有的也称毛体积密度。表观密度是指材料在自然状态下,单位体积所具有的质量,按下式计算: ρ=m/V 式中: ρ0-表观密度(g/cm3 或kg/m3 ); m-材料的质量(g或kg );

V0-材料在自然状态下的体积,或称表观体积(cm3或m3 )。 材料在自然状态下的体积是指材料的实体积与材料内所含全部孔隙体积之和。对于外形规则的材料,其测定很简便,只要测得材料的重量和体积,即可算得表观密度。不规则材料的体积要采用排水法求得,但材料表面应预先涂上蜡,以防水分渗人材料内部而影响测定值。 ——————————————————————————— 堆积密度(Bulk Density) 散粒材料在自然堆积状态下单位体积的重量称为堆积密度。可用下式表示: ρ=m/V 式中: ρ0′-堆积密度(kg/m3 ); m-材料的质量(kg ); V0′-材料的堆积体积(m3 )。 散粒材料在自然状态下的体积,是指既含颗粒内部的孔隙,又含颗粒之间空隙在内的总体积。测定散粒材料的堆积密度时,材料的质量是指在一定容积的容器内的材料质量,其堆积体积是指所用容器的容积。若以捣实体积计算时,则称紧密堆积密度。 沙子:1.4-1.5 砾石:1.5-1.7 碎石:1.6-1.9

密度表观密度体积密度和堆积密度

密度表观密度体积密度 和堆积密度 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

密度、表观密度、体积密度和堆积密度 密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。表观密度是材料在包括闭口孔隙条件下单位体积的质量。体积密度是指材料在自然状态下的体积,包括材料实体及其开口与闭口孔隙条件下的单位体积的质量。堆积密度是指散粒或纤维状材料在堆积状态下单位体积的质量。密度、表观密度、体积密度和堆积密度既有联系又有差别。 材料的孔隙率是指材料内部孔隙的体积占材料总体积的百分率。空隙率则是指散粒状材料在堆积体积状态下颗粒固体物质间空隙体积(开口孔隙与间隙之和)占堆积体积的百分率。材料的孔隙有闭口和开口,其特征状态对材料的性质有重要影响。 材料内部孔隙示意 密度 密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。按下式计算: 式中ρ——材料的密度,g/cm3; m——材料的质量(干燥至恒重),g; V——材料在绝对密实状态下的体积,cm3。 除了钢材,玻璃等少数材料外,绝大多数材料内部都有一些孔隙。在测定有孔隙材料(如砖、石等)的密度时,应把材料磨成细粉,干燥后,用李氏瓶测定其绝对密实体积。材料磨得越细,测得的密实体积数值就越精确。 另外,工程上还经常用到比重的概念,比重又称相对密度,是用材料的质量与同体积水(4℃)的质量的比值表示,无单位,其值与材料密度相同(g/cm3)。

表观密度 表观密度是指单位体积(含材料实体及闭口孔隙体积)物质颗粒的干质量,也称视密度。按下式计算: 式中ρ′——材料的表观密度,kg/m3或g/cm3; m——材料的质量,kg或g; V′——材料在包含闭口孔隙条件下的体积(即只含内部闭口孔,不含开口孔),见图1-2,m3或cm3。 通常,材料在包含闭口孔隙条件下的体积式采用排液置换法或水中称重法测量。 体积密度 体积密度是指材料在自然状态下单位体积(包括材料实体及其开口孔隙、闭口孔隙)的质量,俗称容重。体积密度可按下式计算: 式中ρ0——材料的体积密度,kg/m3或g/cm3; m——材料的质量,kg或g; V0——材料在自然状态下的体积,包括材料实体及其开口孔隙、闭口孔隙,见图1-1,m3或cm3。 对于规则形状材料的体积,可用量具测得。如加气混凝土砌块的体积是逐块量取

砂子、石子、水、混凝土的密度

一、一般的要求建筑用砂子堆积密度为1350-1450kg/3m ,由此很快可以算出一方(即一立方米)砂的重量约为1.35-1.45吨。 二、砂子的主要成份是二氧化硅,二氧化硅的密度是2.65g/cm3,砂子由于有空隙比这个密度要小一些. 三、砂子堆积密度常用1.28吨/立方米 在物理学中,把某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。 1、某种物质的质量和其体积的比值,即单位体积的某种物质的质量,叫作这种物质密度。符号ρ 国际主单位为单位3/m kg ,常用单位还有3/cm g 。 其数学表达式为ρ=m/V 。在国际单位制中,质量的主单位是千克,体积的主单位是立方米,于是取1立方米物质的质量作为物质的密度。对于非均匀物质则称为“平均密度”。 2、 水的密度:水的密度在4℃时为1.0×33/10m kg , 意义是:每立方米的水的质量是kg 3100.1 3、石子堆积密度常用1.48吨/立方米 五、水泥的密度是 1、一般是1250至1600kg/m3。 2、轻质松散水泥为1250kg/m3,散装水泥、矿渣水泥为1450kg/m3, 3、袋装(压实)水泥为1600kg/m3。 4、水泥密度ρ(g/cm3)按下式计算: 水泥密度ρ=水泥质量(g)÷排开的体积(cm3) 注意:结果计算到小数第三位,且取整数到0.01g/cm[3],试验结果取两次测定结果的算术平均值,两次测定结果之差不得超过 0.02g/cm[3]。 5、硅酸盐水泥普通水泥的密度3.0~3.15g/cm3, 6、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的密度2.8~3.1g/cm3; 7、硅酸盐水泥普通水泥的堆积密度1000~1600kg/m3, 8、矿渣水泥的堆积密度1000~1200kg/m3, 9、 火山灰水泥、粉煤灰水泥的堆积密度900~1000kg/m3,; 六、1立方米普通混凝土的重量为2400kg (不含钢筋)。

细集料表观密度堆积密度及空隙率

细集料表观密度、堆积密度及空隙率 一、表观密度 1.仪器设备: 本试验用仪器设备如下: a)鼓风干燥箱:能使温度控制在(105±5)℃; b)天平:称量1000g,感量0.1g; c)容量瓶:500ml; d)干燥器、搪瓷盘、滴管、毛刷、温度计等。 2.实验步骤: 1)按规定取样方法取样,并将试样缩分至约660g,放在干燥箱中于(105±5)℃ 下烘干至恒重,待冷却至室温后,分为大致相等的两份备用。 2)称取试样300g,精确至0.1g。将试样装入容量瓶,注入冷开水至接近500ml 的刻度线处,用手旋转摇动容量瓶,使砂样充分摇动,排除气泡,塞紧瓶盖,静 置24h。然后用滴管小心加水至容量瓶500ml刻度处,塞紧瓶盖,擦干瓶外水分,称出其质量,精确至1g。 3)倒出瓶内水和试样,洗净容量瓶,再向容量瓶内注水(应与步骤“2)”水温 相差不超过2℃,并在15℃~25℃范围内)至500ml刻度处,塞紧瓶塞,擦干瓶 外水分,称出其质量,精确至1g。 注:在砂的表观密度试验过程中应测量并控制水的温度,试验的各项称量可在15℃~25℃的温度范围内进行。从试样加水静置的最后2h起直至 试验结束,其温度相差不应超过2℃。 3.结果计算与评定: 1)砂的表观密度按下式计算,精确至10kg/m3: 2)表观密度取两次试验结果的算术平均值,精确至10kg/m3;如两次试验结果之 差大于20kg/m3,应重新试验。 3)采用修约值比较法进行评定。

二、堆积密度与空隙率 1.仪器设备: 本试验用仪器设备如下: a)鼓风干燥箱:能使温度控制在(105±5)℃; b)天平:称量1000g,感量0.1g; c)容量筒:圆柱形金属筒,内经108mm,净高109mm,壁厚2mm,筒底厚约5mm,容积为1L; d)方孔筛:孔径为4.75mm的筛一只; e)垫棒:直径10mm,长500mm的圆钢; f)直尺、漏斗或料勺、搪瓷盘、毛刷等。 2.试验步骤: 1)按照规定取样方法取样,用搪瓷盘装取试样约3L,放在干燥箱中于(105±5)℃下烘干至恒重,待冷却至室温后,筛除大于4.75mm的颗粒,分为大致相等的两份备用。 2)松散堆积密度:取试样一份,用漏斗或料勺将试样从容量筒中心上方50mm 处徐徐倒入,让试样以自由落体落下,当容量筒上部试样呈椎体,且容量筒四周溢满时,即停止加料。然后用直尺沿筒口中心线向两边刮平(试验过程应防止触动容量筒),称出试样和容量筒总质量,精确至1g。 3)紧密堆积密度:取式样一份分为二次装入容量筒。装完第一层后(约计稍高于1/2),在筒底垫放一根直径为10mm的圆钢,将筒按住,左右交替击地面各25下。然后装入第二层,第二层装满后用同样方法颠实(但筒底所垫钢筋的方向与第一层时的方向垂直)后,再加试样直至超过筒口,然后用直尺沿筒口中心线向两边刮平,称出试样和容量筒总质量,精确至1g。 3.结果计算与评定: 1)松散或紧密堆积密度按下式计算,精确至10kg/m3: 2)空隙率按下式计算,精确至1%: 3)堆积密度取两次试验结果的算术平均值,精确至10kg/m3。空隙率取两次试验结果的算术平均值,精确至1%。

碎石或卵石堆积密度测定方法(精)

碎石或卵石表观密度测定方法 一、适用范围:适宜用于测定最大粒径不超过40mm碎石或卵石的表 观密度。 二、仪器设备: 1、烘箱能使温度控制在105±5℃; 2、天平称量5kg,感量5g; 3、盛水容器有溢流孔; 4、试验筛孔径为5.00mm; 5、毛巾、刷子等。 6、温度计0~100℃ 三、试样制备:参照《碎石或卵石取样及试准备方法》,试验前将样 品筛去5mm以下的颗粒,用四分法缩分至不少于2kg,洗刷干净后,分成两份备用。 四、试验步骤: 1、按下表规定的数量称取试样: 2、将试样浸水饱和,然后装入广口瓶中,装试样时,广口瓶应倾斜放置,注入饮用水,用玻璃片覆盖瓶口,以上下左右摇晃的方法排除气泡。 3、气泡排尽后向瓶中添加饮用水直至水面凸出瓶口边缘,然后

用玻璃片沿瓶口迅速滑行,使其紧贴瓶口面,擦干瓶外水分后,称取试样、水、瓶和玻璃片总重量(m 0)。 4、将瓶中试样倒入浅盘中,放在105±5℃的烘箱中烘干恒重。取出放在带盖的容器中,冷却至室温后称重(m 1)。 5、将瓶洗净,重新注入饮用水,用玻璃片紧贴瓶口水面,擦干瓶外水分后称重(m 2)。 试验结果:表观密度ρ应按下式计算(精确至10kg/m 3); )/(1000)(32 100m kg at m m m m ?-++=ρ 试中:m 0——烘干后试样重量(g ); m 1——试样、水、瓶和玻璃片共重 m 2——水、瓶和玻璃片共重 a t ——考虑称量时的水温对相对密度影响的修正系数,见下表; 以两次试验结果的算术平均值作为测定值,两次结果之差应小于20kg/m 3,否则重新取样进行试验。对颗粒材质不均匀的试样,如两次试验结果之差超过20kg/m 3,可取四次测定结果的算术平均值作为测定值。

材料的密度、表观密度和堆积密度

材料的密度、表观密度和堆积密度 二、建筑材料的基本物理性质 (一)材料的密度、表观密度和堆积密度 1.密度(ρ) 密度是材料在绝对密实状态下,单位体积的重量。按下式计算: ρ=m/V 式中ρ——密度, g/cm3; M——材料的重量, g; V——材料在绝对密实状态下的体积, cm3。 这里指的"重量"与物理学中的"质量"是同一含义,在建筑材料学中,习惯上称之为“重量”。对于固体材料而言, rn是指干燥至恒重状态下的重量。所谓绝对密实状态下的体积是指不含有任何孔隙的体积。建筑材料中除了钢材、玻璃等少数材料外,绝大多数材料都含有一定的孔隙、如砖、石材等块状材料。对于这些有孔隙的材料,测定其密度时,应先把材料磨成细粉,经干燥至恒重后,用比重瓶(李氏瓶)测定其体积,然后按上式计算得到密度值。材料磨得越细,测得的数值就越准确。 2.表观密度(ρo) 表现密度是指材料在自然状态下,单位体积的重量。按下式计算: Ρo=m/V0 ρo——表观密度, g/cm3或kg/m3; m——材料的重量, g或kg; Vo——材料的自然状态下的体积, cm3或m3 材料在自然状态下的体积包含了材料内部孔隙的体积。当材料含有水分时,它的重量积都会发生变化。一般测定表观密度时,以干燥状态为准,如果在含水状态下测定表度,须注明含水情况。在试验室中测定的通常为烘干至恒重状态下的表观密度。质地坚硬的散粒状材料,如砂、石,要磨成细粉测定密度需耗费很大的能量,一般测定其密度,在应用过程中(如混凝土配合比计算过程)近似代替其密度。 3.堆积密度(ρ'0) 堆积密度是指粉状或散粒状材料在堆积状态下,单位体积的重量。按下式计算: ρ'0=m/V'0(10-1-3 )

多种土密度,各种碎石堆积密度、表观密度

堆积密度、表观密度(g/cm3) 基层、最大干密度(g/cm3)、最佳含水量(%)

土的最大干密度(g/cm3)、最佳含水量(%) 风化砂的最大干密度(g/cm3)、最佳含水量(%) 一、击实试验 测出料的本身含水量:8% 试样重:(湿土重)3000*(1+8%)=3240 kg 加水:10% 12% 14% 16% 3000*(10%-8%)=60 ml 干土* 含水量之差

二、液塑限试验 特黄粘土: 液限:w L=33.0 塑限:w P= 21.0 塑性指数:I P=12.0 黄粘土: 液限:w L=35.9 塑限:w P= 22.5 塑性指数:I P=13.4 黄粉砂: 液限:w L=23.2 塑限:w P= 16.3 塑性指数:I P=6.9 黑粘土: 液限:w L=37.9 塑限:w P= 23.5 塑性指数:I P=14.4 黑粉砂: 液限:w L=20.5 塑限:w P= 16.5 塑性指数:I P=4.0 三、基层无侧限成型: 已知:混合料配合比(外掺)水泥6%;碎石60%;中砂40% (内掺)水泥6%;碎石56.4%;中砂37.6% 最大干密度:2.40g/cm3最佳含水量:4.5% 料的本身含水量:1.5% 试件体积:V=2651(兀R2*15) 最大干密度P d=2.328 (最大干密度2.40*要求压实度97%) 混合料总量:6172(V* P d)水泥:370(6172*6%) 中砂:2321(6172*37.6%) 碎石:3481(6172*56.4%) 水:185 {6172*(4.5%-1.5%)

四、弯沉值 A*2*(10/6.96)0.87=A*1.37 已知弯沉值:黄河(10t)中湿:254 干燥:200 东风(6.93)中湿:186 干燥:146 (中湿:254÷1.37=186) 五、计算工程量: 1、沥青面层: 马歇尔标准密度:2.39 T/m3 (kg/cm3) 整个工程量: 沥青砼(体积) = 长9628m * 宽11m * 高0.05m 总重量= 体积* :2.39 T/m3 矿料总重= 总重量- 总重量* 5.5%(沥青用量) 各矿料米数(m3) 20~40 (40%)碎石方数= 矿料总重* 40%÷1.56 (密度) 10~20 ……….. 2、石灰土:4%石灰土、6%水泥综合稳定土 长* 宽* 高* 压实度 体积:100m * 9.5m * 0.2m * 0.95% = 181 m3 密度:1.77 T/m3 = 1.77(kg/cm3) 总质量:181 * 1.77 = 330 T 石灰重:330 * 4% = 12.8 吨水泥重:330 * 6% = 19吨 19000kg ÷50kg = 380袋

材料的密度表观密度和堆积密度

材料的密度表观密度和 堆积密度 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

材料的密度、表观密度和堆积密度 二、建筑材料的基本物理性质 (一)材料的密度、表观密度和堆积密度 1.密度(ρ) 密度是材料在绝对密实状态下,单位体积的重量。按下式计算: ρ=m/V 式中ρ——密度, g/cm3; M——材料的重量, g; V——材料在绝对密实状态下的体积, cm3。 这里指的"重量"与物理学中的"质量"是同一含义,在建筑材料学中,习惯上称之为“重量”。对于固体材料而言, rn是指干燥至恒重状态下的重量。所谓绝对密实状态下的体积是指不含有任何孔隙的体积。建筑材料中除了钢材、玻璃等少数材料外,绝大多数材料都含有一定的孔隙、如砖、石材等块状材料。对于这些有孔隙的材料,测定其密度时,应先把材料磨成细粉,经干燥至恒重后,用比重瓶(李氏瓶)测定其体积,然后按上式计算得到密度值。材料磨得越细,测得的数值就越准确。 2.表观密度(ρo) 表现密度是指材料在自然状态下,单位体积的重量。按下式计算: Ρo=m/V0 ρo——表观密度, g/cm3或kg/m3; m——材料的重量, g或kg; Vo——材料的自然状态下的体积, cm3或m3 材料在自然状态下的体积包含了材料内部孔隙的体积。当材料含有水分时,它的重量积都会发生变化。一般测定表观密度时,以干燥状态为准,如果在含水状态下测定表度,须注明含水情况。在试验室中测定的通常为烘干至恒重状态下的表观密度。质地坚硬的散粒状材料,如砂、石,要磨成细粉测定密度需耗费很大的能量,一般测定其密度,在应用过程中(如混凝土配合比计算过程)近似代替其密度。 3.堆积密度(ρ'0) 堆积密度是指粉状或散粒状材料在堆积状态下,单位体积的重量。按下式计算:ρ'0=m/V'0(10-1-3 ) 其中ρ'0——堆积密度, kg/m3;

细骨料堆积密度、空隙率试验

细骨料堆积密度、空隙率试验 一、目的与适用范围 测定砂自然状态下堆积密度及紧装密度、空隙率。 二、仪具与材料 (1)台秤:称量5kg ,感量5g 。 (2)容量筒:金属制,圆筒形,内径108mm ,净高109mm ,筒壁厚2mm ,筒底厚5mm ,容积约最早为1L 。容量筒应先校正容积,以20±2℃的饮用水装满容量筒,用玻璃板沿筒口滑移,使其紧贴水面并擦干筒外壁水分,然后称量。用下式计算容量筒容积(V): 12G G V -= G1——筒和玻璃板总质量,kg ; G2——筒、玻璃板和水的总质量,kg 。 (3)烘箱、小勺、直尺、浅盘等。 三、试验准备 取缩分式样约3L ,在温度为105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,取出并冷却至室温,过5mm 的筛分后,分成大致相等的两份备用。注:试样烘干后如有结块,应在试验前先予捏碎。 四、试验步骤 (1)堆积密度:将试样装入漏斗中,打开底部的活动门,将砂流人容量筒中,也可直接用小勺向容量筒中装试样,但漏斗出料口或料勺距容量筒筒口均应为5cm 左右,试样装满并超出容量筒筒口后,

用直尺将多余的试样沿筒口中心线向两个相反方向刮平,称取质量(m 2 )。 (2) 紧装密度:取试样1份,分两层装入容量筒。装完一层后, 在筒底垫放一根直径为10mm 的钢筋,将筒按住,左右交替颠击地面各25下,然后再装入第二层。第二层装满后用同样方法颠实(但筒底所垫钢筋的方向应与第一层放置方向垂直)。两层装完并颠实后,添加试样超出容量筒筒口,然后用直尺将多余的试样沿筒口中心线向两个相反方向刮平,称其质量(m 2)。 五、计算 (1)堆积密度及紧装密度fs ρ按式计算(精确至10㎏/m 3)。 )/(100031 2fs m kg V m m ?-=ρ 式中: m 1——容量筒的质量(kg); m 2——容量筒连试样的总质量(kg); V ——容量筒容积(L)。 (2) 砂的空隙率按下式计算,精确至0.1%。 100100????? ? ?-=ρρfs V 式中:0V ——砂的空隙率(%); fs ρ______砂的堆积或紧装密度(kg /m 3); 0ρ_____砂的表观密度(kg /m 3)。

多种土密度,各种碎石堆积密度、表观密度

堆积密度、表观密度(g/cm3) ( 基层、最大干密度(g/cm3)、最佳含水量(%)

土的最大干密度(g/cm3)、最佳含水量(%) 风化砂的最大干密度(g/cm3)、最佳含水量(%)

一、击实试验 测出料的本身含水量:8% 试样重:(湿土重)3000*(1+8%)=3240 kg 加水:10% 12% 14% 16% 3000*(10%-8%)=60 ml 干土* 含水量之差 二、液塑限试验 ? 特黄粘土: 液限:w L= 塑限:w P= 塑性指数:I P=黄粘土: 液限:w L= 塑限:w P= 塑性指数:I P=黄粉砂: 液限:w L= 塑限:w P= 塑性指数:I P=黑粘土: 液限:w L= 塑限:w P= 塑性指数:I P=黑粉砂: 液限:w L= 塑限:w P= 塑性指数:I P= 三、: 四、基层无侧限成型: 已知:混合料配合比(外掺)水泥6%;碎石60%;中砂40% (内掺)水泥6%;碎石%;中砂%

最大干密度:cm3最佳含水量:% 料的本身含水量:% 试件体积:V=2651(兀R2*15) 最大干密度P d= (最大干密度*要求压实度97%) 混合料总量:6172(V* P d)水泥:370(6172*6%) 中砂:2321(6172*%) 碎石:3481(6172*%)… 水:185 {6172*(%%)五、弯沉值 A*2*(10/)=A* 已知弯沉值:黄河(10t)中湿:254 干燥:200 东风()中湿:186 干燥:146 (中湿:254÷=186) 六、计算工程量: 1、沥青面层: 马歇尔标准密度:T/m3 (kg/cm3) 整个工程量: ) 沥青砼(体积) = 长9628m * 宽11m * 高 总重量= 体积* :T/m3 矿料总重= 总重量- 总重量* %(沥青用量)各矿料米数(m3)

密度,表观密度,堆积密度

2.1.1 密度、表观密度、堆积密度 让我们先研究一下固体材料的体积。 假设这里有一堆砂子,我们把它夸张的画出来,如图2-1: 图2-1 1——颗粒中固体物质;2——颗粒的开口孔隙 3——颗粒的闭口孔隙;4——颗粒间的空隙 砂子的外形是不规则的,表面或内部存在许多缺口,颗粒之间具有一定的空隙。 这里注意区别两个概念:孔隙和空隙。 孔隙:包含在颗粒内部或表面的缺口,孔隙有两类:一类包含在固体颗粒内部的,呈封闭状态的,称闭口孔隙;另一类包含在表面与外界连通的,呈开口状态的,称开口孔隙。 空隙:指颗粒与颗粒之间没有完全紧密堆积,存在着的间隙。 应这堆砂子,用阴影图表示出它的体积构成。如图2-2 图2-2 阴影部分:表示砂子颗粒中固体物质所占体积,用V表示。 :表示开口和闭口孔隙体积。 V 孔 V :表示空隙部分体积。 空 对于材料所处的不同状态,介绍三个不同的密度方面的物理量。

一、密度(又称实际密度) 指材料在绝对密实状态下,单位体积所具有的质量,按下式计算:=m/v。 式中,—密度(g/cm3;); m—材料干燥状态下的质量(g); v—材料在绝对密实状态下的体积。 材料的绝对密实状态 材料的密度只与构成材料的固体物质的化学成分和分子结构有关,所以对于同种物质构成的材料,其密度为一恒量。 我们怎样测定材料的密度呢? 对于绝对密实材料,如:玻璃、钢材,它们的绝对密度体积就等于它们的几何尺寸,我们可以用尺子直接量出。对于大多数有孔隙的材料,在测定材料的密度时,应把材料磨成细粉,干燥后用李氏瓶测定其体积。在测量某些较致密的不规则的散粒材料(如:卵石、砂等)的实际密度时,常直接用排水法测其体积的近似值(颗粒内部的封闭孔隙体积无法排除),这时所求得的密度为近似密度。 二、表观密度(容重) 指材料在自然状态下,单位体积所具有的质量,按下式计算: =m/V 式中,—表观密度(g/cm3;或kg/m3;); m—材料干燥状态下的质量(g或kg); V —材料在自然状态下的体积。 材料自然状态下的体积用V 表示: V 0=V+V 孔 三、堆积密度 指砂、石等散粒材料在自然堆积状态下,单位体积的质量。 按下式计算: =m/ 其中材料在自然堆积状态下的体积 =V+V 孔+V 空

密度、表观密度、体积密度和堆积密度

密度、表观密度、体积密度和堆积密度 ⑴密度 密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。按下式计算: 式中 ρ——材料的密度,g/cm3; m——材料的质量(干燥至恒重),g; V——材料在绝对密实状态下的体积,cm3。 除了钢材,玻璃等少数材料外,绝大多数材料内部都有一些孔隙。在测定有孔隙材料(如砖、石等)的密度时,应把材料磨成细粉,干燥后,用李氏瓶测定其绝对密实体积。材料磨得越细,测得的密实体积数值就越精确。 另外,工程上还经常用到比重的概念,比重又称相对密度,是用材料的质量与同体积水(4℃)的质量的比值表示,无单位,其值与材料密度相同(g/cm3)。 ⑵表观密度 表观密度是指单位体积(含材料实体及闭口孔隙体积)物质颗粒的干质量,也称视密度。按下式计算: 式中 ρ′——材料的表观密度,kg/m3或g/cm3; m ——材料的质量,kg或g; V′——材料在包含闭口孔隙条件下的体积(即只含内部闭口孔,不含开口孔),见图1-2,m3或cm3。 通常,材料在包含闭口孔隙条件下的体积式采用排液置换法或水中称重法测量。 ⑶体积密度 体积密度是指材料在自然状态下单位体积(包括材料实体及其开口孔隙、闭口孔隙)的质量,俗称容重。体积密度可按下式计算: 式中 ρ0——材料的体积密度,kg/m3或g/cm3;

m——材料的质量,kg或g; V0——材料在自然状态下的体积,包括材料实体及其开口孔隙、闭口孔隙,见图1-1,m3或cm3。 对于规则形状材料的体积,可用量具测得。如加气混凝土砌块的体积是逐块量取长、宽、高三个方向的轴线尺寸,计算其体积。对于不规则形状材料的体积,可用排液法或封蜡排液法测得。 毛体积密度是指单位体积(含材料的实体矿物成分及其闭口孔隙、开口孔隙等颗粒表面轮廓线所包围的毛体积)物质颗粒的干质量。因其质量是指试件烘干后的质量,故也称干体积密度。 ⑷堆积密度 堆积密度是指单位体积(含物质颗粒固体及其闭口、开口孔隙体积及颗粒间空隙体积)物质颗粒的质量,有干堆积密度及湿堆积密度之分。堆积密度可按下式计算: 式中 ——堆积密度,kg/m3; m ——材料的质量,kg; ——材料的堆积体积,m3。 材料的堆积体积包括材料绝对体积、内部所有孔体积和颗粒间的空隙体积。材料的堆积密度反映散粒构造材料堆积的紧密程度及材料可能的堆放空间。其测定方法在实验部分有专门介绍。

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