最新混凝土匹配方法(混凝土配合比)

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最新C35混泥土配合比

最新C35混泥土配合比

C35普通砼配合比设计一、砼说明本C35砼为普通碎石砼,所处环境为温暖与水和空气接触;该配合比用于涵管;施工中采用强制式搅拌机拌和。

二、砼设计依据1.《蒙华铁路项目招标文件》2.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005)3.《公路工程集料试验规程》(JTG E40-2005)4.《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011)5.《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)三、砼设计要求1.设计强度35Mpa,配制强度不低于43.3Mpa.2.坍落度要求:55-70mm.3.最大水胶比:0.554.最小水泥用量:300kg/m3四、原材料情况1.水泥:采用“海螺”牌P·O42.5普通硅酸盐水泥,批量1 t,具体性能指标如下:2.细集料:采用河沙(中沙),具体性能指标如下:1.2.级配3.粗集料:碎石采用临湘白云镇凡泰矿生产的碎石,具体指标如下:①5-19性能指标②级配如下:五、混凝土配合比的计算1.计算配制强度ƒcu,o =ƒcu,k+1.645σ,其中ƒcu,k取30,σ取5则ƒcu,o=35+1.645×5=43.23(MPa)2 .确定水胶比,粗集料使用碎石,查表得αa =0.53, αb=0.20:W/B=αa f b=0.53×42.5*1.05= 0.49 f cu,o+αaαb43.23++0.53×0.20×42.5*1.05根据经验,结合原材料情况及施工工艺要求,水胶比取0.503.确定用水量要求砼坍落度:55-70mm碎石最大粒径20mm查表选取用水量mw=205kg/m3;经试拌用水量调整为205kg/m3时能满足最佳坍落度要求,故选定用水量为205kg/m3。

4.胶凝材料用量的确定:Mbo=mwo/(W/B)=205/0.5=410(kg/m3)5.确定砂率:碎石最大粒径20 mm,水胶比W/B=0.50查表取砂率βs=32-37%.设计坍落度为55-70 mm。

最新C35混凝土配合比设计(新)

最新C35混凝土配合比设计(新)

绥滨至嘉荫公路项目绥滨至名山段A5合同段(K24+300—K29+800)C35混凝土配合比设计龙建路桥股份有限公司C35混凝土配合比设计一、设计资料1、部位:涵洞(盖板、桥面铺装、支撑梁、防撞墙、搭板等)2、设计标号:C353、原材料(1)水泥:P.O42.5安邦河普通硅酸盐水泥。

(2)中砂:松花江,II区中砂。

(3)碎石:富锦北山石场,5-31.5mm连续级配碎石。

(4)水:饮用水,比重1.0g/cm3二、设计步骤(一)计算初步配合比1、确定试配强度R yp=R y+Zσ设计强度R y=35(MPa),标准差σ查表取值为5。

保证率Z=1.645计算得出R yp =43.2 (MPa)2、计算水灰比已知水泥实际强度和混凝土配制强度,按混凝土要求强度等级计算水灰比:R s= γc•R b W/C=AR s/ R yp+ABR s 因统计资料较少,所以选取富余系数γc=1.1,水泥标号R b=42.5MPa、水泥实际强度Rs=46.75MPa.A、B为经验系数,由于设计采用碎石为粗集料,所以A取0.5,B取0.5经计算得出: 水灰比W/C=0.43。

3、选定单位用水量(m wo)根据混凝土拌合物坍落度为3-7cm,碎石最大粒径为31.5mm查表选用混凝土用水量m wo =155kg/m34、计算单位用灰量(m co)m co = m wo•W/C经计算m co=364 kg/m35、选定砂率βs根据采用碎石的最大粒径和水灰比查表选定砂率βs为34%6、计算砂石用量假定混凝土湿表观密度ρcp=2400kg/m3。

m so+m Go=ρcp-m co-m wo m so/m so+m Gom so为单位中砂用量m Go为单位碎石用量经计算:m so=639kg/m3 G O=1241kg/m37、确定初步配合比m co:m wo:m so:m Go=364:155:639:1241=1:0.43:1.76:3.41 (二)调整配合比:以初步配合比为基准,在砂率不变、用水量不变的情况下,对水灰比进行变动调节。

混凝土配合比计算方法

混凝土配合比计算方法

混凝土配合比计算方法(以C20混凝土配合比为例计算):(1)确定试配强度:MPa f f k cu o cu 6.264645.120645.1,,=×+=×+=σ注:σ为强度标准差,是为了满足试配强度达到混凝土立方体抗压强度标准值并具有95%的保证率。

一般情况下C20和C25的强度标准差不小于2.5MPa ,大于等于C30的混凝土强度标准差不小于3.0MPa 。

σ一般是混凝土强度数据统计确定或由出题人给定,做题时不需要去计算。

(2)确定混凝土单位用水量:一般情况下按照标准JGJ55-2011的规定查表确定:如:C20混凝土,用5-31.5的碎石配制,坍落度要求在35mm-50mm 之间,查表可得用水量为185kg 。

(3)确定水灰比:回归系数a a 、a b 按照JGJ55-2011(下表)确定:c g ce ce f f γ×=,,其中为水泥的强度等级(PO42.5取42.5,PC32.5取32.5),g ce f ,c γ为水泥富余系数(一般在1.1左右,本次演示计算时取1.0)。

70.05.4207.046.06.265.4246.0/,=××+×=×∂×∂+×∂=ce b a o cu ce a f f f C W (4)确定水泥用量水泥用量通过用水量和水灰比计算得出:如C20的用水量为185kg ,水灰比为0.70,水泥用量为185/0.70=264kg ;(5)确定砂率砂率可根据标准JGJ55-2011确定(见下表):如C20混凝土水灰比为0.70.,最大粒径为31.5,查表可选择砂率在36-41%之间,本次计算选为40%。

(6)砂石质量计算:A .质量法:根据标准规定列方程解:264+185+m so+m go=2370m so/(m so+m go)=40%得出:m so=768,m go=1152。

[最新]混凝土配比表

[最新]混凝土配比表

[最新]混凝土配比表混凝土配比表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:0.51:1:1.81:3.68C25水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg配合比为:0.44:1:1.42:3.17C30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 0.65C25 320 768 1153 208 45 19.6 32.1 1 2.40 3.60 0.65C30 370 721 1127 207 45 29.5 35.2 1 1.95 3.05 0.56C35 430 642 1094 172 44 32.8 44.1 1 1.49 2.54 0.40C40 480 572 1111 202 50 34.6 50.7 1 1.19 2.31 0.42P.O 32.5 C20 295 707 1203 195 30 20.2 29.1 1 2.404.08 0.66C25 316 719 1173 192 50 22.1 32.4 1 2.28 3.71 0.61C30 366 665 1182 187 50 27.9 37.6 1 1.82 3.23 0.51C35 429 637 1184 200 60 30.***6.2 1 1.48 2.76 0.47C40 478 *** 1128 210 60 29.4 51.0 1 1.33 2.360.44P.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 0.55C35 431 643 1096 190 50 39.0 51.3 1 1.49 2.54 0.44C40 480 572 1111 202 40 39.3 51.0 1 1.19 2.31 0.42P.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 0.51C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3 1 1.63 2.90 0.50C50 496 606 1297 223 45 38.4 55.9 1 1.22 2.61 0.45PII 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 0.51C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3 1 1.63 2.90 0.50C45 462 618 1147 203 4***2.7 59.1 1 1.34 2.48 0.44C50 480 633 1115 192 25 45.7 62.8 1 1.32 2.32 0.40P.O 52.5R C40 392 645 1197 196 53 40.2 55.8 1 1.64 3.05 0.50C45 456 622 1156 19***2 43.5 59.5 1 1.36 2.530.43C50 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5,31.5mm连续粒级。

C30混凝土配合比计算【最新版】

C30混凝土配合比计算【最新版】

C30混凝土配合比计算一、设计依据1、普通混凝土配合比设计规程《JGJ55-2011》2、施工图纸等相关标准二、设计目的和要求1、设计坍落度180±20mm;2、混凝土设计强度为30MPa。

三、组成材料1、水泥:P.042.5,28d抗压强度47MPa;2、砂:II区中砂,细度模数2.7;3、碎石:5~25mm合成级配碎石(5~10mm;10~25mm=30%:70%);4、外加剂:聚羧酸高性能减水剂,掺量1.8%,减水率25%;5、粉煤灰:F-II级粉煤灰;6、粒化高炉矿渣粉:S95级;7、拌和水:饮用水。

四、配合比设计计算1、计算配制强度(fcu,0)根据公式fcu,0≥fcu,k+1.645δ式中:fcu,0--混凝土试配强度(MPa)fcu,k--设计强度(MPa)δ--标准差,取5试配强度fcu,0= fcu,k+1.645σ=30+1.645×5=38.2(MPa)2、混凝土水胶比(W/B)W/B=ɑa×fb/(fcu,0+ɑa×ɑb×fb)式中:ɑa,ɑb--回归系数,分别取0.53,0.20,fb--胶凝材料强度。

已知,水泥28d胶砂抗压强度为47.0MPa,方案一:粉煤灰掺量为30%,影响系数取0.75,则胶凝材料强度为:47.0×0.75=35.3MPa;方案二:矿粉、粉煤灰双掺,各掺20%,影响系数:粉煤灰取0.8矿粉取0.98。

则胶凝材料强度为:47.0×0.8×0.98=36.8MPa;由水胶比公式求得:方案一:W/B=0.53×35.3/(38.2+0.53×0.20×35.3)=0.45。

方案二:W/B=0.53×36.8/(38.2+0.53×0.20×36.8)=0.46。

3、确定用水量碎石最大粒径为25mm,坍落度75~90mm时,查表用水量取210kg,未掺外加剂、坍落度180mm时单位用水量为:(180-90)/20×5+210=232.5kg/m3。

混凝土基本配比

混凝土基本配比

混凝土基本配比
混凝土的基本配比包括水泥、砂子、碎石和水的比例。

常见的混凝土配比有以下几种:
1. C10混凝土:水泥、砂子、碎石的配合比为1:3:6,水灰比为0.5左右。

2. C15混凝土:水泥、砂子、碎石的配合比为1:2:4,水灰比为0.5左右。

3. C20混凝土:水泥、砂子、碎石的配合比为1:1.5:3,水灰比为0.5左右。

4. C25混凝土:水泥、砂子、碎石的配合比为1:1:2,水灰比为0.5左右。

5. C30混凝土:水泥、砂子、碎石的配合比为1:0.8:1.6,水灰比为0.5左右。

需要注意的是,混凝土的配比应根据具体工程要求进行调整,以保证混凝土的强度和耐久性。

同时,在施工过程中,应严格控制水泥的用
量和水灰比,以免影响混凝土的质量。

普通混凝土配合比设计(最新要求规范)

普通混凝土配合比设计(最新要求规范)

6.1.5 普通混凝土配合比设计混凝土配合比设计就是根据工程要求、结构形式和施工条件来确定各组成材料数量之间的比例关系。

常用的表示方法有两种:一种是以1m3混凝土中各项材料的质量表示,如某配合比:水泥240kg,水180kg,砂630kg,石子1280kg,矿物掺合料160kg,该混凝土1m3总质量为2490kg;另一种是以各项材料相互间的质量比来表示(以水泥质量为1),将上例换算成质量比为:水泥∶砂∶石∶掺合料=1∶2.63∶5.33∶0.67,水胶比=0.45。

1.混凝土配合比的设计基本要求市政工程中所使用的混凝土须满足以下五项基本要求:(1)满足施工规定所需的和易性要求;(2)满足设计的强度要求;(3)满足与使用环境相适应的耐久性要求;(4)满足业主或施工单位渴望的经济性要求;(5)满足可持续发展所必需的生态性要求。

2.混凝土配合比设计的三个参数混凝土配合比设计,实质上就是确定胶凝材料、水、砂和石子这四种组成材料用量之间的三个比例关系:(1)水与胶凝材料之间的比例关系,常用水胶比表示;(2)砂与石子之间的比例关系,常用砂率表示;(3)胶凝材料与集料之间的比例关系,常用单位用水量(1m3混凝土的用水量)来表示。

3.混凝土配合比设计步骤混凝土配合比设计步骤包括配合比计算、试配和调整、施工配合比的确定等。

(1)初步配合比计算1)计算配制强度(f cu,o)。

根据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2011)规定,混凝土配制强度应按下列规定确定:①当混凝土的设计强度小于C60时,配制强度应按下式确定:f cu,o≥f cu,k+1.645σ式中f cu,o——混凝土配制强度,MPa;f cu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计强度等级值,MPa;σ——混凝土强度标准差,MPa。

②当混凝土的设计强度不小于C60时,配制强度应按下式确定:f cu ,o ≥1.15f cu ,k混凝土强度标准差σ应根据同类混凝土统计资料计算确定,其计算公式如下:n 22cu i cu i 1n n 1f mf σ=-=-∑,式中 f cu ,i ——统计周期内同一品种混凝土第i 组试件的强度值,MPa ;mf cu ——统计周期内同一品种混凝土n 组试件的强度平均值,MPa ;n ——统计周期内同品种混凝土试件的总组数。

一般混凝土配合比设计(最新标准)

一般混凝土配合比设计(最新标准)

一般混凝土配合比设计混凝土配合比设计确实是依照工程要求、结构形式和施工条件来确信各组成材料数量之间的比例关系。

经常使用的表示方式有两种:一种是以1m3混凝土中各项材料的质量表示,如某配合比:水泥240kg,水180kg,砂630kg,石子1280kg,矿物掺合料160kg,该混凝土1m3总质量为2490kg;另一种是以各项材料彼其间的质量比来表示(以水泥质量为1),将上例换算成质量比为:水泥∶砂∶石∶掺合料=1∶∶∶,水胶比=。

1.混凝土配合比的设计大体要求市政工程中所利用的混凝土须知足以下五项大体要求:(1)知足施工规定所需的和易性要求;(2)知足设计的强度要求;(3)知足与利用环境相适应的耐久性要求;(4)知足业主或施工单位期望的经济性要求;(5)知足可持续进展所必需的生态性要求。

2.混凝土配合比设计的三个参数混凝土配合比设计,实质上确实是确信胶凝材料、水、砂和石子这四种组成材料用量之间的三个比例关系:(1)水与胶凝材料之间的比例关系,经常使用水胶比表示;(2)砂与石子之间的比例关系,经常使用砂率表示;(3)胶凝材料与集料之间的比例关系,经常使用单位用水量(1m3混凝土的用水量)来表示。

3.混凝土配合比设计步骤混凝土配合比设计步骤包括配合比计算、试配和调整、施工配合比的确信等。

(1)初步配合比计算1)计算配制强度(f cu,o)。

依照《一般混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2020)规定,混凝土配制强度应按以下规定确信:①当混凝土的设计强度小于C60时,配制强度应按下式确信:f cu,o≥f cu,k+σ式中f cu,o——混凝土配制强度,MPa;f cu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,那个地址取混凝土的设计强度品级值,MPa;σ——混凝土强度标准差,MPa。

②当混凝土的设计强度不小于C60时,配制强度按下式确信:f cu,o≥,k混凝土强度标准差σ应依照同类混凝土统计资料计算确信,其计算公式如下:σ=式中f cu,i——统计周期内同一品种混凝土第i组试件的强度值,MPa ;mf cu ——统计周期内同一品种混凝土n 组试件的强度平均值,MPa ;n ——统计周期内同品种混凝土试件的总组数。

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混凝土水灰比和塌落度的相互关系
混凝土的水灰比和塌落度过是建筑工程在施工中经常要碰到的问题,对于两者的相互关系,大部分民工乃至部分施工技术人员和我们部分监理人员,不是很清楚,以为水灰比大就是塌落度大,塌落度大就是水灰比大,认为两者是一码事,其实不然。

这两者之间有本质的区分,但两者之间又有相互牵连的关系。

要说明这个问题,得从混凝土的配合比设计说起,现以重量比为例,配合比的计算顺序如下:
1、计算水灰比,计算公式如下:Rh=0.46Rc(C/W-0.52)式中:Rh为混凝土的试配强度,Rc为水泥强度,C/W为灰水比,即水灰比W/C的倒数,其中C代表水泥,W代表水,从式中可以看出,混凝土强度同水泥强度成正比,同灰水比成正比,即同水灰比成反比,(水灰比为灰水比的倒数,1÷灰水比即为水灰比,1÷水灰比即为灰水比),因此灰水比越大则水灰比越小,混凝土强度越大则水灰比越小。

由此可见,在确定水灰比大小的计算中,水灰比只与混凝土强度和水泥强度两个因素有关,与塌落度的大小是没有关系的。

故水灰比是根据混凝土配比强度和水泥强度计算所得,是既定的,是不能任意改变的。

2、确定塌落度,塌落度是根据混凝土浇灌部位、构件体积、钢筋密集等情况确定的,如基础工程塌落度可小一点,一般为10-30mm,柱梁工程一般为
30-50mm,构件细小或者配筋密集,混凝土较难浇灌,则塌落度应适当大一点,一般可在50-90mm。

3、确定用水量,每立方混凝土的用水量是根据塌落度的大小决定的,此外,与石子粒径的大小和黄砂的粗细略有关系。

粒径偏细的石子和细砂用水量略偏大,以中砂为例,石子最大粒径40mm,塌落度30-50mm,每立方混凝土的用水量为180kg。

关于用水量可在相关表中查得。

4、计算水泥用量,水泥用量根据每立方混凝土用水量和水灰比计算:即用水量Χ灰水比或者用水量÷水灰比,例如水灰比为0.5,用水量为180kg,则水泥用量为180÷0.5=360kg。

5、确定每立方混凝土的容重,一般混凝土每立方容重约2400kg,强度高的略重,强度低的略轻,但偏差不是很大。

6、计算砂石总用量,砂石总用量为砼容重—用水量—水泥用量,以上述为例,砂石总用量为砼容重2400—水180—水泥360=1860kg。

7、确定砂率并计算砂、石用量、砂率一般为35%,水灰比小的砂率略小,水灰比大的砂率略大,可根据试配混凝土的和易性调整砂率,以上述为例,中砂用量为1860Χ35%=651kg,石子用量为1860—651=1209kg。

水、砂、石子用量分
别除水泥用量,即成为以水泥为1的配合比,水泥1:水0.5:中砂1.81:石子3.36。

综合上所述,水灰比是混凝土中水与水泥的比例,是计算所得,水灰比的大小只与混凝土试配强度和水泥强度有关,与塌落度的大小没有关系。

水灰比是保证混凝土强度的先决条件,这个比例在施工中自始至终不得改变。

而塌落度则是混凝土的干稀程度,即适宜混凝土施工的工作度,这就是我开头所讲水灰比与塌落度有本质的区分。

塌落度大并非水灰比一定大,例如商品砼,塌落度很大,一般都在120mm及以上,可它的水灰比不大,只是用水量大而按水灰比增大了水泥的用量,故商品砼的水泥用量比一般自拌砼要大。

因此水灰比和塌落度都是在配合比中规定了的,是不能任意改变的。

如果任意增大塌落度,则水灰比相应增大,这就是塌落度和水灰比的牵连关系。

所以我们平时经常讲到要控制塌落度保证水灰比,道理就在此。

因此,在混凝土捣拌时要经常做塌落度试验。

有时在混凝土浇灌中,确实会碰到特殊情况,如局部构件特别细小、配筋特别密集、浇灌有困难,这时可适当增大塌落度,但必须按水灰比相应增加水泥用量,例如水灰比为0.5,用水量比原配比每一拌增加了5公斤水,则5÷0.5=10,就是说每拌应增加10公斤水泥,这样就仍然保持原来的水灰比。

在施工现场,民工们往往为了工作上省力,而任意增大用水量,则增大了水灰比,用他们自己的话讲,我们只多加了一点水,水泥按配比没有少放,对混凝土强度不会有影响。

当真对强度没有影响吗?非也,这就是我们经常讲的要控制塌落度的原因,而且原因很简单,因为混凝土随着硬化过程,水分逐渐蒸发,在混凝土内部形成空隙,水分越多,空隙当然越多,从而降低了混凝土的密实度,则降低了混凝土的强度。

若为操作省力,增大塌落度,必须影响混凝土强度,此时只能按水灰比增加水泥用量,才能保证规定的水灰比,从而保证强度,但这无疑造成了水泥的浪费。

因此,控制塌落度,不造成水泥的浪费,也有其一定的经济意义。

任意增大塌落度的危害性并非只影响混凝土强度这一点,而它另一个危害性则能增加现浇板裂缝的因素,众所得知,混凝土裂缝的几个主要原因之一,就是混凝土自身的收缩裂缝,塌落度越大则硬化后的收缩性越大,裂缝的可能性也就越大。

目前,大多数工地在浇灌楼层时多采用了商品混凝土,在某种意义上讲,这能节约劳动力和加快施工进度,有其先进的一面。

但由于商品混凝土塌落度大,硬化后的收缩性较大,故现浇板裂缝现象非常普遍,相关人员都有一种共同的体会,就是自拌混凝土的裂缝要少于商品砼,究其原因就是商品砼塌落度大。

我市建管局曾先后两次发布的关于防治质量通病导则的文件中,两次都提到对于现浇板必须采取两次抹面,这一点是针对塌落度大的混凝土所存在的缺陷所采取的措施。

本人认为,两次抹面有两个好处,一是能够增加混凝土的强度,二是能够头减少板面裂缝。

因为通过适时的第二次抹面,能增强混凝土的密实度,把一部分混凝土内部的水分,通过第二次抹面挤压出来,减少混凝土内部的空隙,增加密实度,从而达到增加强度、减少裂缝的效果,把一部分裂缝消灭在萌芽状态。

两次抹面不能片面地理解为抹两次面就行了,这里重点强调的是适时,如果过早地进行第二次抹面,此时混凝土表面还有较多水分,虽然操作比较省力,但是效果不大。

但过迟进行第二次抹面则混凝土已硬化不能操作。

一定要等到混凝
土表面水分已干,但尚可操作,即在终凝前进行第二次抹面,所以作业人员必须在浇灌现场耐心等候试抹,待最佳时机下手操作,以获得最好的效果。

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