混凝土配合比一览表
浅谈喷射混凝土回弹率高、掉块的原因分析及解决措施

浅谈喷射混凝土回弹率高、掉块的原因分析及解决措施发布时间:2022-08-25T08:40:57.516Z 来源:《工程建设标准化》2022年4月第8期作者:熊明涛[导读] 喷射混凝土占隧道混凝土总量近四分之一比重,是控制隧道施工成本的关键点。
熊明涛中铁十一局集团第二工程有限公司,湖北十堰 442000摘要:喷射混凝土占隧道混凝土总量近四分之一比重,是控制隧道施工成本的关键点。
下面统计分析在建川藏X标、川藏Y标、池黄铁路等项目喷射混凝土回弹率高,施工过程掉块严重等质量缺陷。
从原材料质量控制、配合比设计、混凝土施工质量控制、现场施工环境等方面进行调研统计分析,结合现场实际情况总结隧道初期支护混凝土回弹率大、掉块的原因及解决措施。
关键词:隧道施工;喷射混凝土;回弹率;掉块;原因分析;解决措施 1 工程概况目前公司在建的川藏7、川藏4、西十、杭衢、池黄5个项目共22座隧道,喷射混凝土均采用施工技术难度高、强度保证率好的湿喷工艺施工,各项目均存在不同情况的回弹率大、掉块等现象,各项目具体施工情况如表1。
表1:公司在建项目喷射混凝土施工情况一览表2 原因分析各项目成立隧道喷射混凝土质量跟踪小组,制定质量指标清单,每天现场实测喷射前混凝土坍落度、喷射过程各部位回弹量,统计混凝土出场、运输、停滞时间,同时实施日汇报制度,每天总结分析现场实测数据,指导下一步施工组织安排,现将隧道初期支护混凝土掉块原因分析如下:2.1 喷射混凝土原材料控制喷射混凝土基本原材料主要由水泥、机制砂、碎石、减水剂及速凝剂组成,试验人员定期将原材料数据、生产数据进行汇总分析,总结如下:(1)水泥:各项目水泥均满足GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》技术性能要求,且水泥质量稳定,无较大波动。
表2:各项目水泥基本性能指标一览表(2)细集料:5个项目细集料均为机制砂,性能较稳定,川藏Y标、7标0.075mm以下含量和亚甲蓝MB值不符合要求,其他项目均能满足规范要求。
第七篇 海工混凝土施工及海水造浆工艺总结

第七篇海工混凝土施工及海水造浆工艺总结第一章海工混凝土施工技术总结第一节高性能海工混凝土概述及性能一、高性能海工混凝土概述杭州湾大桥Ⅱ合同段包括北航道桥和北侧高墩区引桥,为了确保主体混凝土结构使用寿命达到100年,桩基础、承台、墩身、主塔等均使用海工混凝土,混凝土方量大,施工环境恶劣。
每个部位海工混凝土要求的氯离子渗透系数均不同,氯离子渗透用84天渗透系数来表征,其中桩基础要求≤×10-12m2/s,承台要求≤×10-12m2/s,墩身和主塔结构要求≤×10-12m2/s,从下部结构到上部结构,抗渗性能要求由低到高。
Ⅱ合同段高性能海工混凝土设计方量大约15万方,其中C30桩基混凝土约9万余方,C30承台混凝土约2万余方,C40墩身混凝土约2万方,C50塔身混凝土约2万余方。
高性能海工混凝土是用混凝土常规原材料、常规工艺,经配比优化而制作的,在海洋环境中具有高耐久性、高体积稳定性和良好工作性的高性能结构混凝土材料。
混凝土氯离子渗透性和含气量是海工混凝土目前区别于其它类型混凝土最主要的两个指标。
在国外已建沿海桥梁工程中,很多桥梁结构的破坏其主要原因是来自混凝土病害,由此对混凝土耐久性研究受到国外混凝土专家的高度重视,经过多年的研究,他们对高性能海工混凝土的研究已趋于成熟,有关技术成果已广泛应用于桥梁工程中。
我国工程技术人员虽然对高性能海工混凝土的研究已有多年,但在跨海桥梁工程中的实际应用仍属于起步阶段,在2005年通车的东海大桥上,我国第一次采用了高性能海工耐久性混凝土技术,经过东海大桥的设计和施工实践的过程,有关工程技术人员对高性能海工混凝土的技术性能虽然有所见识,但毕竟所积累的技术经验有限,高性能海工混凝土在不同水文和地质条件下的跨海桥梁工程应用中,其配合比设计和施工技术仍然不够充分和完善。
二、高性能海工混凝土的特点1、高强度在混凝土材料、施工工艺及养护条件相同,当普通混凝土的水灰比与高性能海工混凝土的水胶比相等时,海工混凝土的标准强度要大幅度高于普通混凝土,这是因为海工混凝土掺加了优质掺合料,如在杭州湾大桥海工配合比设计中我们就掺加了优质粉煤灰和矿粉,混凝土水化后产生的孔隙被填充,使混凝土结构变得更加密实;另外,海工混凝土掺加了超高效减水剂,混凝土中的水胶比大大减小,使海工混凝土获得了较高的强度。
水泥浆配比公式完整版

水泥浆配比公式HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】1、水泥浆量的计算:理论公式: V=π/4×D2HkV-水泥浆体积 m3D-套管内径 mmH-水泥塞长度 mk-附加系数k值一般取。
在此范围内,数值的大小由以下因素而定:深井取大些,浅井取值小些;井径小取值大些,井径大取值小些;灰塞短取值大,灰塞长取值小。
一般在现场的计算公式如下:V=q×H×k式中: V―――水泥用量,m3q―――单位长度套管容积, L/mk―――附加系数。
一般为、干水泥量计算:理论公式:T=V×ρ干水泥(ρ水泥浆-ρ水)/(ρ干水泥-ρ水)其中:ρ干水泥―――干水泥密度;(一般取)ρ水泥浆―――水泥浆密度;ρ水―――水的密度;V ―――水泥浆体积;m3T ―――干水泥质量;t3、清水量计算公式:Q=ρ水泥浆)×V =V-G/3.14 G干水泥重量式中:Q ―――实际配水泥浆的清水量; Kgρ水泥浆―――所用水泥浆相对密度;V――――所用水泥浆的体积;L注:现场实用经验公式配置1方比重为的水泥浆需干水泥25袋,清水方,由此推算出所用干水泥用量及清水用量。
4.顶替量的计算V=π/4×D2HV:顶替量m3D:注塞管柱内径mH:管柱下深与所注水泥浆在套管内的实际高度之差。
注水泥塞工艺1.水泥浆性能、指标1)淡水水泥浆的配制。
淡水水泥浆配制性能指标参数一览表(按干水泥100kg,密度ρ=3.15g/㎝3计算)水泥浆密度g/㎝3、干水泥用量kg、清水用量L、水泥浆配制量V L1001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001002) 密度计算淡水水泥浆密度按下面公式计算:密度ρ=(100+e)÷(100÷+e)=(100+e)÷(+e)清水用量e=100×(1-ρ/)÷(ρ-1)水泥浆配制量V=÷(ρ-1)举例:现有干水泥1000kg(20袋,50kg/袋),需配制密度为1.85g/㎝3的水泥浆,其清水用量和水泥浆配制量分别为多少升才能满足要求?清水用量e=1000(1-)÷-1)=(L)水泥浆配制量V=(×1000)÷100÷(-1)=(L)泥浆比重配合比一. 水泥浆:水泥浆比重γ=(W/C+1)/( W/C+1/ 水灰比W/C=1:1 水泥浆比重水灰比W/C= 水泥浆比重水灰比W/C= 水泥浆比重水灰比W/C= 水泥浆比重每方水泥用量=1000*(1-空隙率)/(1/水泥表观密度+水灰比) 水泥浆比重=每方水泥用量*(1+水灰比)/1000 如空隙率取2%,则: 水泥浆比重=*(1+水灰比)/(1/水泥表观密度+水灰比) 1.因水的密度为1g/cm⒊,水泥密度为3.15g/cm⒊(查手册). 那么水灰比为时γ=+1)/+1/≈1.61g/cm⒊水灰比为:1时的水泥浆比重是多少? =(1+/(1/+= 吨/立方米注:不计水与水泥化合、结晶等引起的体积变化 2.水的比重为1,水泥的比重为3,用如下公式可算出每L浆液的含灰量,1/+1/3)=1.364kg/L, 1立方水泥浆含水泥量就是1364kg,其他水灰比也可用这个公式,什么水灰比代在那就可以了,很方便. 3.混凝土配合比为1::,水灰比为。
工程检测取样频率

普通砼抗压强度1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次。
2、每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次。
3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3取样不得少于一次。
4、每一楼层、同一配合比的砼,取样不得少于一次。
5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
普通砼试件以三个为一组。
试件尺寸根据砼中骨料的最大粒径选用。
当骨料粒径<31.5mm、<40mm、<63mm时,分别制作100×100×100mm、150×150×150mm、200×200×200mm的试件。
每组试件所用的拌合物应在浇筑地点随机抽取,并且是同一盘或同一车砼。
抗折强度每组3个550×150×150mm试块抗渗同一工程、同一配合比的砼,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
抗渗砼试件以6个为一组,试件尺寸为:顶面直径175mm,底面直径取样方法同上,试件成型后24小时拆模,用钢丝刷刷去两端面水泥浆膜。
19 土工柱基回填抽查柱基总数的10%,且不少于5个。
基槽或管沟回填,每层按长度20-50m取样一组,且每层不少于一组。
基坑和室内回填,每层按100-500m2取样一组且每层不少于一组。
场地平整填方每层按100-900 m2取样一组且每层不少于一组。
在施工现场随机取样,取样时应在每层压实后的下半部。
20 甲醛、氡、苯、氨、TVOC抽检量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间,当房间总数少于3间时,应全数检测。
甲醛、苯、氨、TVOC浓度检测时对外门窗关闭1h后进行;氡浓度检测时应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。
4、施工常见问题一览表——混凝土

大,混凝土在运输、浇筑过程中难以控制 连续级配;4、可采用减水剂、引气剂 量,混凝土拌和物坍落度控制范围应满
其均匀性;5、称重不精确,计量制度不 、缓凝剂改善混凝土拌合物的和易 足施工工艺要求;4、在混凝土拌合浇注
严格或采用不正确的计量方法;6、搅拌 性;5.通过实验,采用合理砂率; 过程中,应按规定检查混凝土组成材料
不易浇筑;2、砂、石级配质量差,空隙 1、增加混凝土的坍落度,一般为140 于300kg/m3;2、应合理选用水泥等级,
率大,配合比砂率过小,拌合物中水泥砂 ~180,可以增大到200及以上。2、改 使水泥强度等级与混凝土设计强度等级
浆填不满石子之间的孔隙;砂率过大集料 善配合比,在不影响强度的情况下增 之比控制在1.3-2.0之间。客观情况做不
当发生泌水现象时应该考虑减少用水 量或改变混凝土的配比,并将分泌到 表面的水分排除出去。当轻微泌水时 可不予处理,因为少量泌水可以使混 凝土表面保持湿润,同时可一定程度 上降低混凝土内水灰比提高混凝土实 际强度。做水泥与外加剂匹配试验, 控制控制坍落度。
落差过大,产生离析
1、冬期施工需保证混凝土入模温度和养 护措施。可采取水加热水、抗冻剂等措 施;2、水泥进场后要及时检测各项指 标,并试拌。注意比表面积指标。3、优 化配合比,选择合理的水胶比;掺掺和 料控制混凝土泌水;控制坍落度。4、选 用品质较好的Ⅰ、Ⅱ级灰,根据细度变 化适时调整配合比;5、外加剂进场及时 检测,根据检测结果确定实际使用时的 掺量,并及时通知厂家进行调整;掺加 时要做相溶实验,避免出现减水剂的副 作用。6、对施工人员提前进行交底;严 格控制振捣时间;7、砼垂直下料落差超 过2米时采用串筒下料,使砼和接触面发 生的冲击作用得到缓冲,以免砼发生离 析,出现泌水现象
预制箱型后张梁混凝土试件数量一览表

取样位置 底板 腹板 顶板 顶板(备用) 合计 试件种类 施工试件 标准试件
封锚混凝土强度试件 / 5组(σ未知法)/ [4组]
桥面保护层混凝土强度试件 / 5组(σ未知法)/ [4组]
备注 不再指导下道工序,故不再制作施工试件 每次(日)开盘≤100m3;n件梁均布取样
1.编制依据:本表按《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》第3.3.6.14及3.3.6.15款要求编制。 2.评定方法:按TB10425-1994。本表所列R28 为试生产期(一般为一个月)采用σ未知法,正式生产后采用σ已知法(4组/批,表中以[]表示)评定混凝土28d强度。 3.三批取样:跨度32m箱梁混凝土用量约345m3,试32mT梁混凝土用量的45m3的7.7倍。为了减小错判或漏判概率,使梁体混凝土强度及弹模试件更具有代表性(覆盖整个浇筑 全过程的变异控制),故梁体混凝土强度试件及弹模试件数量去原传统T梁试件的3倍。因此,箱梁按3批取样进行试验及检验或评定,每批分别取箱梁底板、腹板、顶板3个 不同的位置。 4.耐久性试件:梁体混凝土及桥面保护层混凝土确定配合比之后须送检4项(抗碱骨料反应、抗冻融循环、抗(水)渗性、抗氯离子渗透性)耐久性试验,且梁体混凝土每2 万m3做一次耐久性试验,桥面保护层混凝土每1500m3做一次耐久性试验。本表为每件梁正常生产时的混凝土试件,未表示试生产前及规定批次的耐久性试件。另未含管道压浆 浆体试件。 5.试件尺寸:按《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》要求,混凝土立方体强度试件尺寸:150*150*150mm;混凝土弹性模量试件尺寸:150*150*300mm。 6.特别规定:施工试件强度按TB10425-1994规定为4组(或5组)评定法,为在95%保证率不变的前提下减少试件数量为1组,故需在设计强度等级为C50的设计强度标准值 50MPa上再加上全路梁场最大标准偏差取σ=3.5MPa。例如:设计强度等级为C50的梁体混凝土终张拉强度值为fcu,k+σ=50+3.5=53.5MPa。同理,80%初张拉强度值为 40+3.5=43.5MPa。 7。取样要求:一组脱模试件(3快/组)、初张拉试件(3快/组)、终张拉试件(3快/组)、梁体混凝土弹模试件(6快/组)必须分别在同一盘(斗)中取样;标准试件5组/ 批(或4组/批)中的每组试件应在 各部位(指底、腹、顶板)总量中均匀取样。 8.备用试件取样:表中初张拉强度、终张拉强度的备用试件取自该混凝土最终浇注时(一般取自顶板混凝土)。 9.最小值判定法:初张拉强度、终张拉强度分别以顶板、腹板、底板三组试件中强度最小值达标为准指导施工。 10.试件总量:按正常生产时R28采用σ已知法4组/批,且按150mm试件统计:共计35组试件(其中:29组立方体试件,6组棱柱体试件)总计0.5366m3,素混凝土材料费约190元 。
试验检测项目参数取样要求一览表

试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:土(一)注:上表中“取样数量”栏中充足考虑到不一样土质状况下取样、制样、平行试验、试验损耗等原因下所需样品旳数量。
试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:集料(二)注:1.粗集料取样数量按最大公称粒径31.5mm状况下推算(压碎值部分另计),其他最大公称粒径规格旳粗集料最小取样数量详见JTG E42-2023中表T0301-1;2.以上取样数量为一次四分法后进行试验旳样品所需质量,为保证样品代表性,取样时应在此基础上增长取样数量。
试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:岩石(三)试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:水泥(四)注:以上取样数量含留样数量。
试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:水泥混凝土、砂浆(五)注:水泥混凝土配合比设计试验中,粗集料以5-31.5mm持续级配样品为基准,如粗集料为不一样规格旳单粒级样品掺配时,各规格粗集料取样数量均不少于50kg。
试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:水、外加剂(六)注:以上取样数量含留样数量试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:粉煤灰(七)注:以上取样数量含留样数量项目类别:无极结合稳定材料(八)试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:沥青(九)注:沥青取样数量一般不少于4L或4kg。
试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:沥青混合料(十)试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:金属(包括钢筋、钢板、工字钢、钢管和接头)(十一)试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:钢绞线、锚具(十二)试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:板式橡胶支座(十三)项目类别:土工合成材料(十四)试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:伸缩装置(十五)项目类别:波纹管(十六)试验检测项目/参数取样规定一览表项目类别:止水条/带(十七)项目类别:防水板(十八)。
建筑工程材料送检一览表1

建筑工程材料送检一览表1 建筑工程材料送检一览表材料名称执行标准检验项目取样基数混凝土抗压试块 GB/T-2002 抗压件,同养件留置应据需要。
200m³至少留置一组标养。
砂浆试块/T70-2009 抗压屈服、抗拉强度、伸长率、冷弯。
不超过250立方米中的同一配比的砂浆,每一试验批≤60吨。
每组3块。
钢筋热轧光圆、圆盘条钢筋 GB1499.1-2008 热轧带肋钢筋GB1499.2-2007 冷轧带肋钢筋JG190-2006 工艺焊至少一组、施工焊每300接头为一批。
以500个接头为一批。
连续进场不超过200吨为一批。
400立方米或600吨为一批。
闪光对焊 18-2003 电渣压力焊(电弧焊)18-2003 钢筋气压焊18-2003 钢筋机械连接107-2003 每组3根。
每300接头为一批。
水泥 GB175-2007 凝结时间、安定性、强度。
颗粒级配、含泥量、泥块。
普通混凝土用砂52-2006 含量、表观密度、堆积密度、颗粒级配、含泥量、泥块。
20kg普通混凝土用碎石、卵石53-2006 含量、表观密度、堆积密度、针片状、压碎值。
400立方米或600吨为一批。
80kg砼配合比设计抗压强度、密度、含气量、稠度、抗渗、抗冻性、重量配比。
/T55-2000.按水泥、砂、石等取样规定。
水泥:50kg、砂:100kg、石:150kg。
砌注砂浆配合比设计抗压强度、分层度、稠度、保水性、重量配合比。
按水泥、砂、石等取样规定。
水泥:10kg、砂:40kg、灰膏:10kg、外加剂:0.3kg。
每200立方米取2组,每1000-2000立方米再增加一组。
连续浇筑每500立方米留置一组。
混凝土抗折试块每组3块。
改写后的文章:以下是建筑工程材料送检一览表,其中包括材料名称、执行标准、检验项目和取样基数。
混凝土:按照GB/T-2002执行标准进行抗压试块检验,同养件留置应据需要。
对于200m³的混凝土,至少留置一组标养。
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┄ 0.439 ┄ 0.369 0.893 0.210 ┄ 0.406 ┄ 0.365 0.931 0.190
┄ 0.505 ┄ 0.355 0.862 0.210 ┄ 0.467 ┄ 0.354 0.900 0.190
┄ ┄ 0.448 0.367 0.889 0.210 ┄ ┄ 0.415 0.364 0.926 0.190
┄ ┄ 0.493 0.358 0.867 0.210 ┄ ┄ 0.456 0.356 0.906 0.190
32.5Mpa水泥 吨
42.5Mpa水泥 吨
52.5Mpa水泥 吨
中砂
㎥
<40mm石子 ㎥
水
吨
0.314 ┄ ┄ 0.400 0.989 0.170
0.362 ┄ ┄ 0.352 0.972 0.170
0.416 ┄ ┄ 0.342 0.962 0.170
┄ 0.362 ┄ 0.352 0.989 0.170
┄ 0.416 ┄ 0.342 0.962 0.170
┄ ┄ 0.371 0.351 0.985 0.170
┄ ┄ 0.406 0.344 0.967 0.170
混凝土标号
水下灌注碎石混凝土配合比(单位:㎥) C20 C25 C30 C35 C40
㎥ ㎥ 吨
数值 数值 数值 数值 数值 数值 数值
0.381 ┄ ┄ 0.418 0.883 0.210 0.352 ┄ ┄ 0.415 0.916 0.190
0.439 ┄ ┄ 0.369 0.893 0.210 0.406 ┄ ┄ 0.365 0.931 0.190
0.505 ┄ ┄ 0.355 0.862 0.210 0.467 ┄ ┄ 0.354 0.900 0.190
混凝土配合比一览表
混凝土标号
现浇碎石混凝土配合比(单位:㎥) C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60
材 料 单位 数值 数值 数值 数值 数值 数值 数值 数值 数值 数值
32.5Mpa水泥 吨
42.5Mpa水泥 吨
52.5Mpa水泥 吨
中砂
㎥
<16mm石子 ㎥
┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 0.456 ┄ 0.344 0.919 0.19 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄
┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 0.415 0.351 0.939 0.19 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄
┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 0.444 0.346 0.924 0.19 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄
0.400 ┄ ┄ 0.411 0.870 0.220 0.372 ┄ ┄ 0.409 0.903 0.200 0.352 ┄ ┄ ┄ 0.402 0.930 0.190 0.333 ┄ 0.394 0.958 0.180
0.460 ┄ ┄ 0.362 0.879 0.220 0.428 ┄ ┄ 0.359 0.914 0.200 0.406 ┄ ┄ ┄ 0.353 0.943 0.190 0.384 ┄ 0.346 0.973 0.180
混凝土标号
预制碎石混凝土配合比(单位:㎥) C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
材料
32.5Mpa水泥 42.5Mpa水泥 52.5Mpa水泥 中砂 <16mm石子 水 32.5Mpa水泥 42.5Mpa水泥 52.5Mpa水泥 中砂 <20mm石子 水
单位
吨 吨 吨
㎥ ㎥ 吨 吨 吨 吨
0.384 0.346 0.973 0.180
┄ 0.530 ┄ 0.348 0.845 0.220 ┄ 0.493 ┄ 0.346 0.883 0.200 ┄ 0.467 ┄ ┄ 0.342 0.913 0.190 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄
┄ ┄ 0.472 0.360 0.873 0.220 ┄ ┄ 0.437 0.370 0.897 0.200 ┄ ┄ 0.415 ┄ 0.315 0.939 0.190 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄
材 料 单位 数值 数值 数值 数值 数值
32.5Mpa水泥 吨
42.5Mpa水泥 吨
52.5Mpa水泥 吨
中砂
㎥
<31.5mm石子 ㎥
水
吨
0.441 ┄ ┄ 0.545 0.692 0.234
0.501 ┄ ┄ 0.527 0.700 0.234
┄ 0.411 ┄ 0.545 0.691 0.234
┄ 0.501 ┄ 0.527 0.700 0.234
┄ ┄ 0.469 0.536 0.682 0.234
0.530 ┄ ┄ 0.348 0.845 0.220 0.493 ┄ ┄ 0.346 0.883 0.200 0.467 ┄ ┄ ┄ 0.342 0.913 0.190 0.442 ┄ 0.336 0.900 0.180
┄ 0.460 ┄ 0.362 0.879 0.220 ┄ 0.428 ┄ 0.359 0.914 0.200 ┄ 0.406 ┄ ┄ 0.353 0.943 0.
42.5Mpa水泥 吨
52.5Mpa水泥 吨
中砂
㎥
<20mm石子 ㎥
水
吨
32.5Mpa水泥 吨
42.5Mpa水泥 吨
52.5Mpa水泥 吨
62.5Mpa水泥 吨
中砂
㎥
<31.5mm石子 ㎥
水
吨
32.5Mpa水泥 吨
42.5Mpa水泥 吨
中砂
㎥
<40mm石子 ㎥
水
吨
0.307 ┄ ┄ 0.511 0.830 0.220 0.286 ┄ ┄ 0.507 0.860 0.200 0.271 ┄ ┄ ┄ 0.499 0.884 0.190 0.260 ┄ 0.491 0.909 0.180