石子报告
石子级配实验报告

一、实验目的1. 通过石子级配实验,了解和掌握石子级配的基本概念和测试方法。
2. 掌握石子级配对混凝土性能的影响。
3. 熟悉实验仪器的操作方法。
二、实验原理石子级配是指石子中不同粒径颗粒的分布情况。
良好的石子级配可以提高混凝土的强度、耐久性和工作性。
本实验采用筛分法测定石子的级配。
三、实验仪器与材料1. 筛分仪:包括标准筛、筛底、筛盖、摇筛机、台称等。
2. 石子:粒径范围为5-40mm。
3. 烘箱:用于烘干石子。
四、实验步骤1. 准备实验材料:将石子分为若干份,每份约500g。
2. 烘干石子:将石子放入烘箱中,温度控制在100-110℃,烘干至恒重。
3. 筛分:将烘干后的石子依次通过孔径为2.36mm、4.75mm、9.5mm、16mm、31.5mm、63mm的标准筛,分别称量各筛上的筛余量。
4. 计算石子级配:根据筛余量计算各粒径石子的百分含量,绘制石子级配曲线。
五、实验结果与分析1. 石子级配曲线:根据实验数据绘制石子级配曲线,如图1所示。
图1 石子级配曲线2. 石子级配分析:(1)石子粒径分布:从级配曲线可以看出,本实验所用石子的粒径分布较为均匀,符合连续级配的要求。
(2)石子级配系数:计算石子级配系数,结果如下:- 级配系数 = (D60 - D10) / (D10 - D2) = 1.7- 级配范围 = (D60 - D10) / D60 = 0.47级配系数和级配范围均符合规范要求。
(3)石子含量:计算各粒径石子的含量,结果如下:- 2.36mm筛余量:5.2%- 4.75mm筛余量:15.6%- 9.5mm筛余量:35.4%- 16mm筛余量:23.2%- 31.5mm筛余量:9.6%- 63mm筛余量:1.2%从石子含量可以看出,本实验所用石子的粒径分布较为合理,有利于提高混凝土的性能。
六、结论1. 本实验所用石子的级配符合连续级配的要求,具有良好的粒径分布。
2. 良好的石子级配可以提高混凝土的强度、耐久性和工作性。
关于石子的研究报告怎么写

关于石子的研究报告怎么写
写一份关于石子的研究报告时,可以按照以下结构进行组织:
1. 引言:
- 简要介绍石子的背景和重要性。
- 阐述研究目的和研究问题。
2. 文献综述:
- 综述现有关于石子的研究,包括相关概念、分类和应用领域。
- 概述已有研究的主要发现和结果。
3. 研究设计与方法:
- 描述研究的方法论框架,包括研究方法和数据来源。
- 解释研究采用的实验、观察、问卷调查等具体方法。
- 说明研究数据的采集、处理和分析方法。
4. 研究结果:
- 对研究数据进行详细的描述和分析。
- 使用适当的图表和统计数据来展示研究结果。
- 对研究结果进行解释和讨论。
5. 结论:
- 总结研究的主要发现和结果,回答研究问题。
- 强调研究的价值和意义。
- 提出研究限制,并对未来进一步研究方向进行建议。
6. 参考文献:
- 列出研究过程中引用的所有参考文献,按照一定的格式规
范进行引用。
提示:
- 在撰写报告时,要确保使用简明清晰的语言表达思想和观点。
- 对于研究结果的解释和讨论,要基于实证数据和现有理论,
进行科学和合理的分析。
- 在报告中使用适当的标题和子标题,以帮助读者更好地理解
报告的结构和内容。
- 最后,进行仔细的校对和编辑,确保报告的语法、拼写和格
式没有错误。
施工单位用砂子石子检测报告2024

引言概述:施工单位在进行建筑施工过程中,常常需要使用砂子和石子等材料。
为了确保施工质量和安全性,有必要对砂子和石子进行检测。
本文将详细介绍施工单位用砂子石子进行检测的报告内容,以帮助施工单位更好地控制材料质量。
正文内容:1.砂子检测1.1颗粒分析1.1.1检测颗粒大小分布1.1.2确保符合规定标准1.1.3利用粒度曲线进行分析1.2含水率测试1.2.1确定砂子中的水分含量1.2.2使用天平和烘箱进行测试1.2.3确保砂子不含过多水分1.3污染物检测1.3.1检测砂子中的有机和无机污染物1.3.2采用化学分析方法进行检测1.3.3确保砂子不含有毒有害物质2.石子检测2.1粒度和形状检测2.1.1确定石子的粒度分布和形状2.1.2通过筛分试验和形状测量确定2.2抗压强度测试2.2.1测试石子的抗压强度2.2.2采用压缩试验机进行测试2.2.3确保石子具备足够的强度2.3含泥量检测2.3.1确定石子中的泥质含量2.3.2使用洗石试验进行检测2.3.3确保石子不含过多泥质3.砂石掺合比检测3.1确定砂石的掺合比例3.1.1通过质量比例计算掺合比3.1.2确保掺合比符合设计要求3.2混凝土强度测试3.2.1测试混凝土的抗压强度3.2.2采用压缩试验机进行测试3.2.3确保混凝土具备足够的强度3.3施工性能测试3.3.1测试混凝土的流动性和可浇筑性3.3.2采用坍落度试验和留痕试验进行测试3.3.3确保混凝土具备良好的施工性能4.检测报告内容4.1报告结构和格式4.1.1按照规定格式编写报告4.1.2包含施工单位基本信息和检测日期等内容4.2检测结果详细说明4.2.1对砂子和石子的各项指标结果进行说明4.2.2比对标准要求,给出合格判定4.3检测过程和方法介绍4.3.1介绍砂子和石子检测的方法和设备4.3.2说明检测过程中的操作步骤4.4结果分析和建议4.4.1对检测结果进行分析和评估4.4.2给出改善建议和控制措施总结:施工单位用砂子石子进行检测报告是确保施工质量和安全性的重要环节。
石子捣碎实验报告

一、实验目的1. 了解石子捣碎过程中的力学原理。
2. 掌握石子捣碎实验的操作方法。
3. 分析石子捣碎过程中的能量转化。
二、实验原理石子捣碎实验是利用机械能将石子捣碎,使其变为较小的颗粒。
实验过程中,机械能转化为石子的内能,使石子的内部分子结构发生变化,从而达到捣碎的目的。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:石子、捣碎机、电子秤、计时器、量筒、筛子等。
2. 实验材料:石子、沙子、水泥等。
四、实验步骤1. 准备实验材料:将石子清洗干净,并用电子秤称取一定量的石子。
2. 安装捣碎机:将捣碎机安装在实验台上,调整好捣碎机的位置和高度。
3. 捣碎石子:将称取的石子放入捣碎机中,启动捣碎机,使石子被捣碎。
4. 收集捣碎后的石子:待石子捣碎完毕后,关闭捣碎机,收集捣碎后的石子。
5. 过筛:将捣碎后的石子过筛,收集不同粒径的石子。
6. 测量捣碎后的石子质量:用电子秤测量捣碎后的石子质量。
7. 记录实验数据:记录石子的初始质量、捣碎后的质量、捣碎时间、石子粒径等数据。
五、实验结果与分析1. 实验结果(1)石子初始质量:1000g(2)捣碎后的质量:800g(3)捣碎时间:5分钟(4)石子粒径:0.5-1.0mm、1.0-2.0mm、2.0-4.0mm2. 实验分析(1)在石子捣碎过程中,机械能转化为石子的内能,使石子的内部分子结构发生变化,从而达到捣碎的目的。
(2)捣碎后的石子质量比初始质量减少了200g,说明石子在捣碎过程中损失了一部分质量,这部分质量可能是石子内部的杂质和石子表面吸附的水分。
(3)石子捣碎时间为5分钟,说明捣碎机的工作效率较高。
(4)根据过筛结果,捣碎后的石子粒径分布在0.5-1.0mm、1.0-2.0mm、2.0-4.0mm三个范围内,满足实验要求。
六、实验结论1. 石子捣碎实验能够有效地将石子捣碎,使其变为较小的颗粒。
2. 实验过程中,机械能转化为石子的内能,使石子的内部分子结构发生变化。
3. 捣碎后的石子质量比初始质量减少了200g,说明石子在捣碎过程中损失了一部分质量。
(市政试-8-1)粗集料(石子)试验报告

市政试-8-1
%
二、Байду номын сангаас观密度
kg/m3 四、堆积密度
%
六、泥块含量
%
八、压碎指标值
%
十、坚固性(重量损失)
%
十二、磨光值
kg/m3 kg/m3 % % % 。
结论
1.试验规程及评定依据 备注
2.见证人(监督员)
批 准:
试验单位地址:
审核:
声明:未经本
试验:
年月日
联系电话:
书面批准,不得部分复制试验报告(完整复制除外)。
报告编号 委托单位 产地 送样日期 样品编号
一、针片状含量 三、紧密密度 五、含 泥 量 七、吸 水 率 九、碱活性试验 十一、有机物含量
十四、筛分析 筛孔尺寸(mm) 累计筛余百分率 (%) 标准值 (%)
市政基础设施工程
粗集料(石子)试验报告
试验类别 工程名称 工程部位 试验日期
杜鹃二街道路工程 8.1
第
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页
试验单位 (盖章)
石子的检验报告

碱活性
/
泥块含量(%)
0.8
三氧化硫含量(%)
/
针片状含量(%)
6.3
公称粒径(mm) 80.0 63.0 50.0 40.0 31.5 25.0 20.0 16.0 10.0 5.0 2.50
标准颗粒级配范围 — — — —
0
0-5 — 30-70 — 90-100 95-100
实际累计筛余(%) /
样品名标
碎石质量检测报告
普通混凝土用碎石
共1页,第1页
实验编号
JGJA-表005
JGJA-SS-2017618
规格型号
5-25mm
报告编号
JGJA-SS-2017618
生产单位
安徽阜阳
代表批量
25吨
试验依据
JGJ 52-2006
环境条件
21℃
取样日期
2017年6月18日
试验日期
2017年6月18日
样品状态
/
/
/
0
4
11 45 50
94
96
综合结论
该样品依据JGJ52-2006标准要求,所检项目符合连续粒级5-25mm标准要求。
检验单位:
批准:
校核:
试验:
无杂质
报告日期
2017年6月19日
检测内容
检测项目
检测结果
检测项目
检测结果
表观密度(kg/m3)
2700
有机物含量
/
堆积密度(kg/m3)
2500
坚固性(%)
/
紧密密度(kg/m3)
/
岩石强度(MP)
/
吸水率(%)/Biblioteka 压碎值指标(%)5.6
石子检测报告

石子检测报告随着现代社会的发展和技术的进步,石子作为建筑材料的重要组成部分,广泛应用于道路、桥梁、建筑等领域。
然而,由于石子的质量参差不齐,增加了工程施工中的风险和隐患。
为了确保工程质量和施工安全,石子检测成为了不可忽视的环节。
一、石子检测的重要性石子作为建筑材料的重要组成部分,其质量的好坏直接影响着工程的品质和使用寿命。
由于不同产地、供应商和加工工艺的不同,石子的质量差异较大。
在一些不法商家和不良生产企业的影响下,低质量的石子也开始流入市场,并被应用于工程施工中。
低质量的石子容易产生松散、轻脆、泥土含量高、掺杂异物等问题,不仅给工程的承载能力和稳定性带来风险,还可能导致工程寿命缩短、质量问题频出。
因此,对石子进行全面检测和评估非常重要。
二、石子检测的方法和过程石子检测主要包括外观检测、物理性能测试和化学成分分析。
外观检测主要通过人工目视方法,对石子的外观缺陷、色泽、形状等进行评估,以判断石子的质量。
物理性能测试主要包括石子的强度、稳定性、抗冻性等方面的测试,常用的方法包括压力试验、冻融试验等。
化学成分分析主要通过化学试剂和仪器设备,对石子中的重金属、有机物、水分等进行分析和测定,以判断石子是否符合国家相关标准。
通常情况下,石子检测是由专业的检测机构或实验室进行,他们拥有先进的设备、丰富的经验和专业的技术团队,能够提供准确可靠的检测结果。
三、石子检测中的问题及解决方案在实际的石子检测工作中,常常会遇到一些问题,如检测结果的误差、检测方法的不准确性等。
这些问题对工程的施工安全和质量控制带来了一定的隐患。
为了解决这些问题,加强石子检测的可靠性和准确性,需要采取一系列的措施。
首先,完善石子检测标准和规定,明确检测的要求和方法,保证所有的检测工作都能按照统一的标准进行。
其次,加大对石子检测工作的监督和管理力度,提高监督部门的执法水平和技术能力,加强对石子供应商的管理和监督。
此外,注重对石子检测人员的培训和教育,提高其专业水平和技术能力,确保检测工作的准确性和可靠性。
05石子检测报告内容

05石子检测报告内容1. 引言本次石子检测报告旨在对所检测的石子进行全面的描述和分析,以评估其质量和适用性。
石子被广泛应用于建筑、道路和园林等领域,因此对石子的质量进行检测具有极大的重要性。
本报告将介绍检测设备、检测方法、实验过程和结果等信息,以期为相关领域的专业人士提供参考。
2. 检测设备与方法2.1 检测设备本次石子检测采用了高精度的石子筛分仪和石子压碎机。
石子筛分仪可将不同粒径的石子进行分类,以评估其在建筑和道路工程中的应用情况。
石子压碎机则用于评估石子的抗压强度和耐久性。
2.2 检测方法2.2.1 筛分法通过将石子放置在筛网上,并采用机械振动的方式进行筛分,得出不同粒径范围内的石子比例。
筛分法可以有效评估石子的粒径分布情况,为后续工程的设计和施工提供依据。
2.2.2 压碎法将石子放入石子压碎机中进行压碎,然后通过测量抗压强度和耐久性等指标来评估石子的质量。
压碎法可以帮助我们了解石子的结构稳定性和机械性能,以验证其在工程中的可靠性。
3. 实验过程为了获得准确的实验结果,我们按照以下步骤进行了实验:1. 准备实验设备和石子样品。
2. 将石子样品放入筛分仪中,设定合适的筛孔大小并进行机械振动筛分。
3. 记录不同粒径范围内的石子比例,并计算其百分比。
4. 将筛分后的石子样品放入石子压碎机中进行压碎。
5. 使用试验仪器测试石子的抗压强度和耐久性指标。
6. 记录实验数据并进行分析。
4. 结果与分析经过实验测试和数据分析,得出以下结论:1. 石子样品的粒径分布符合建筑工程中的要求,满足设计使用。
2. 石子样品的抗压强度达到了设计要求,能够承受一定的压力。
3. 石子样品的耐久性良好,具有较长的使用寿命。
上述结果表明,本次石子的质量达到了预期标准,适用于建筑、道路和园林等工程领域。
同时,我们也发现了一些问题和不足之处,可以进一步改进和优化石子的生产和使用。
5. 结论本次石子检测报告对石子的质量进行了全面的评估和分析。
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陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012- 005 石子检验报告报告日期:2012年2月16日陕ZSJ-1013 委托单位总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~31.5)mm碎石灞河现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3>13501520 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 7 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤20 11含泥量%≤1.0 0.3 岩石强度% - -泥块含量%≤0.20.1 坚固性- -含水率%- 0.5 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - 0 0~5 - 15~45 - 70~90 90-100 95-100 实际累计筛余%5 44 87 96 100结论该碎石所检指标符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年2月16日审核:2012年2月16日试验:2012年2月16日备注:试验单位地址:西安市灞桥区洪庆街道办东候村邮编:710032 电话:(029)83456522陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012- 006 石子检验报告报告日期:2012年2月16日陕ZSJ-1013 委托单位总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~31.5)mm卵石灞河现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3>13501550 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 7 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤14 11含泥量%≤1.0 0.5 岩石强度% - -泥块含量%≤0.20.1 坚固性- -含水率%- 0.3 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - 0 0~5 - 15~45 - 70~90 90-100 95-100 实际累计筛余%4 - 44 - 74 95 99 结论该卵石所检指标符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年2月16日审核:2012年2月16日试验:2012年2月16日备注:试验单位地址:西安市灞桥区洪庆街道办东候村邮编:710032 电话:(029)83456522陕西省建设工程质量安全监督总站编印陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012-038 石子检验报告报告日期:2012年2月16日陕ZSJ-1013 委托单位供应部总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~25)mm碎石富平现场400m³25kg GB/T14685-2001检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3>13501450 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 3 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤20 9含泥量%≤1.0 - 岩石强度% - -泥块含量%≤0.2- 坚固性- -含水率%- - 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - - 0 0~5 - 30~70 - 90-100 95-100 实际累计筛余%- - - - - 3 - 55 - 95 100 结论该碎石颗粒级配不符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年2月16日审核:2012年2月16日试验:2012年2月16日备注:试验单位地址:西安市灞桥区洪庆街道办东候村邮编:710032 电话:(029)83456522陕西省建设工程质量安全监督总站编印陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012- 008 石子检验报告报告日期:2012年2月17日陕ZSJ-1013 委托单位总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人见证人送样人委托书号石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~16)mm细石灞河现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3-1580 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 6 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤20 10含泥量%≤1.0 0.3 岩石强度% - -泥块含量%≤0.20.1 坚固性- -含水率%- 0.2 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - - - - 0 0~10 30~90 85~100 95-100 实际累计筛余%10 59 88 100 结论该细石所检指标符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年2月18日审核:2012年2月18日试验:2012年2月18日备注:试验单位地址:西安市灞桥区洪庆街道办东候村邮编:710032 电话:(029)83456522陕西省建设工程质量安全监督总站编印陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012- 015 石子检验报告报告日期:2012年3月6日陕ZSJ-1013 委托单位供应部总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~31.5)mm碎石灞河现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3-1440 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 6 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤20 9含泥量%≤1.0 0.1 岩石强度% - -泥块含量%≤0.20.5 坚固性- -含水率%- - 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - 0 0~5 - 15~45 - 70~90 90-100 95-100 实际累计筛余%0 16 73 98 100 结论该碎石所检指标符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年3月6日审核:2012年3月6日试验:2012年3月6日备注:陕西省建设工程质量安全监督总站编印陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012- 006 石子检验报告报告日期:2012年3月7日陕ZSJ-1013 委托单位供应部总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~31.5)mm卵石灞河现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3-1440 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 5 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤14 10含泥量%≤1.0 - 岩石强度% - -泥块含量%≤0.2- 坚固性- -含水率%- - 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - 0 0~5 - 15~45 - 70~90 90-100 95-100 实际累计筛余%6 - 42 - 80 94 100 结论该卵石所检指标符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年3月7日审核:2012年3月7日试验:2012年3月7日备注:试验单位地址:西安市灞桥区洪庆街道办东候村邮编:710032 电话:(029)83456522陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012-017 石子检验报告报告日期:2012年3月8日陕ZSJ-1013 委托单位供应部总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~25)mm碎石富平现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3-1470 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 6 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤20 9含泥量%≤1.0 - 岩石强度% - -泥块含量%≤0.2- 坚固性- -含水率%- - 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - - 0 0~5 - 30~70 - 90-100 95-100 实际累计筛余%- - - - - 3 - 57 - 98 100 结论该碎石颗粒级配不符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。