矿粉和粉煤灰的掺量
C40计算书(掺阻锈剂、创先)

C40墩身(7.9m 以下) 混凝土配合比设计计算书一、配合比技术要求1.设计强度: C402.设计坍落度: 180±20㎜3.设计扩展度: 450±50㎜4.凝结时间: 12h5.含气量: 3~6%6.氯离子扩散系数(RCM 84d ): ≤2.0×10-12m 2/s二、配合比试验(一)计算配合比1.确定试配强度fcu,o = fcu,k + 1.645σ = 40 + 1.645×5 =48.2(MPa ); 2.计算水胶比bb a cu ba f f f BW ααα+=0,=0.53×38.85/(48.2+0.53×0.20×38.85) =0.394 (其中ce s f b f f γγ=)水泥胶砂28天强度fce=47.9MPa ,按耐久性及设计要求校核水胶比,综合考虑外掺料对强度的影响,基准水胶比取用0.32;3.根据JGJ 55-2011表5.2.1-2,用水量取值为197 kg/m ;外加剂掺量为0.88%,减水率约为30%,则用水量修正为197*(1-30%)=138kg/m 3,每立方米混凝土掺加7kg 阻锈剂扣除后实际用水量为131kg/m 3;4.计算胶凝材料用量:B W m m w b 00==138/0.32=431(kg/m 3);选取粉煤灰和矿粉为掺合料,按等量替换法取粉煤灰和矿粉为胶凝材料用量的掺量分别为25%和25%,每方混凝土的粉煤灰用量为:fb f m m β00==431*25%=108(kg/m 3);每方混凝土的矿粉用量为:s b s m m β00==431*25%=108(kg/m 3);每方混凝土的水泥用量为:mc0=mb0-mf0-ms0=431-108-108=215(kg/m 3); 5.根据Dmax = 25mm 及砂的细度模数、设计的性能,结合泵送混凝土要求,选取砂率为42%;6.重量法计算每立方米混凝土粗集料,细集料用量(假定混凝土的密度为2400kg/m 3)mb o +mg o +ms o +mw o =2400 (1) ms o /(mg o +ms o )×100%=βs (2) 由公式(1)和(2)得:mg o =1062kg/m 3,ms o =769kg/m 3;(碎石按(5~10)mm :(10~25)mm=10%:90%进行掺配); 7.试验室计算配合比为:mb 0(mc 0+mf 0+ms 0) :ms 0 :mg 0 :mw 0 :m 外 :阻锈剂 = 431(215+108+108):769 :1062 :131 :3.79 : 7三、试配a)按计算配合比试拌25L 混凝土拌和物,各种材料用量为: 水泥: 215×0.025=5.375㎏ 粉煤灰:108×0.025=2.70㎏ 矿粉: 108×0.025=2.70㎏ 水: 131×0.025=3.275㎏ 砂: 769×0.025=19.225㎏ 碎石: 1062×0.025=26.55㎏ 减水剂:3.36×0.025=0.084㎏ 阻锈剂: 7×0.025=0.175 kg测定坍落度为200㎜,扩展度480㎜、490㎜,棍度上,粘聚性良好,保水性无,含砂多。
矿粉分级以及性能介绍

矿粉⏹⏹从1969年起,英国、德国等发达国家就开始了超细矿渣粉在混凝土中作为矿物掺合料的应用。
自上世纪90年代起,我国开始了超细矿渣粉的应用研究工作。
2000年,国家标准《用于水泥和混凝土的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046—2000正式颁布。
2002年,国家标准《高强、高性能混凝土用矿物外加剂》颁布实施。
在该标准中,正式将超细矿渣粉命名为“矿物掺合料”,纳入混凝土第六组分。
从此,超细矿渣粉作为一个独立的新产品横空出世,并立即被广泛地接受和应用。
1.矿粉的概念⏹磨细矿粉即磨细水淬高炉矿渣粉,又称矿渣微粉,其英文缩写为GGBS 或GGBFS⏹磨细矿粉是以高炉水淬矿渣为主要原料经干燥、粉磨处理而制成的超细粉末材料;是制备高性能水泥和混凝土的优质混合材。
2.矿粉的技术指标⏹矿粉的活性指数是采用标准试验测试确定的,简单的说:矿粉替代50%水泥,拌合制作标准砂浆试件,然后测试砂浆28天强度。
含矿粉砂浆强度与不含矿粉基准砂浆强度比,就是矿粉的活性指数。
⏹常用的S95是一个矿粉等级。
其中…S‟表示矿粉,来源于英文SLAG(矿渣)。
…95‟表示活性指数不小于95%。
⏹标准:S105/95/75,7天活性指数:不小于95、75、55,28天活性指数:不小于105、95、75⏹流动度比:小于85、90、95⏹密度。
2.8g/cm3,比表面积:不小于350m2/kg2.矿粉的技术指标⏹粒化高炉矿渣的质量可用质量系数K得大小来表示:⏹K=(CaO + Al2O3 + MgO)/(SiO2 + MnO + Ti O 2)⏹式中CaO 、Al2O3 、MgO、SiO2 、MnO 、Ti O 2为相应氧化物的重量百分数。
⏹质量系数反应了矿渣中活性组分与低活性和非活性组分之间比值。
质量系数越大,则矿渣的活性越好。
3.矿粉和粉煤灰的区别⏹(1)两者来源不同:粉煤灰来源于热电厂排放的烟气经收尘处理后收集得到的飞灰;而磨细矿粉则是由炼铁高炉排出的熔融态矿渣经水淬(粒化)后再进行干燥、磨细加工而得到的超细粉末。
固体废弃物在预拌砂浆中应用阐述

固体废弃物在预拌砂浆中应用阐述固体废弃物的高效利用是当前国内外受到高度重视的热点,固体废弃物中的粉煤灰、矿粉等应用于预拌混凝土技术已经相当成熟,也被广泛采用。
但是,预拌砂浆在我国尚处于起步阶段,而预拌砂浆的需求量则相当大,仅天津市一年预拌砂浆的需求量为1000万吨,因此,在预拌砂浆中开展固体废弃物的应用和研究,意义重大。
固体废弃物在预拌砂浆中的应用1、矿粉和粉煤灰矿粉和粉煤灰,作为具有活性的掺合料,在水泥混凝土和砂浆中主要用于替代水泥。
在预拌砂浆中,矿粉和粉煤灰具有改善砂浆工作性、延缓凝结时间、提高抗裂性、抗渗性和后期强度等优点。
根据砂浆的品种和强度等级不同,矿渣粉和粉煤灰的掺量可达20%~70%,配合砂浆保水增稠剂,配制的砂浆性能完全符合普通商品砂浆的技术要求。
但是,由于矿粉和I级粉煤灰应用技术比较成熟,已经在预拌混凝土中已经得到大量应用,市场上常常出现供不应求的现象,不宜作为预拌砂浆的主要原料。
在预拌砂浆中应重点应用II级及以下级别的粉煤灰和高钙灰。
预拌砂浆中的某些特种砂浆常用细填料主要为重钙粉,占10~40%。
重钙粉是由优质的石灰石经过粉磨而成,生产过程中需要耗费大量的电能,并带来粉尘污染。
随着石灰石资源的日益短缺和能源的紧张,重钙粉的制造成本不断增加。
粉煤灰作为预拌砂浆的细填料替代重钙粉,不仅可以消除粉煤灰堆积带来的环境污染,减少生产重钙粉的资源和能源消耗,而且粉煤灰具有火山灰活性,可以替代部分水泥,并能提高砂浆的抗开裂能力。
高钙灰应用于水泥混凝土和预拌砂浆,应符合相应规范要求。
高钙灰用于预拌砂浆,不仅改善砂浆工作性,而且可提高强度、降低收缩。
应按规定使用高钙灰,避免其安定性不良的风险。
2、钢渣钢渣是炼钢工业的废渣,其排放量为钢产量的15%左右。
我国钢年产量接近3 亿t,钢渣的年排放量达到5000 万t 以上。
钢渣主要来自金属炉料中各元素被氧化后生成的氧化物、被侵蚀的炉衬料和炉材料、金属炉料带入的杂质和为调整钢材性质而加入的造渣材料。
调整双掺控制混凝土成本——浅谈双掺在实际应用中节约成本

3 . 矿渣粉 采用唐 山丰南兴 旺建材有 限公司¥ 9 5 矿粉 , 重要 控制 比表面 积 , 主 要 性能 指标 如表 3 : 4 . 细集 料 : 采用遵 化 中砂 , 细度 模数 2 . 8 0 , Ⅱ区级 配 , 洁净 , 含泥 量2 . 3 %, 泥
块 含量 0 . 2 %, 表 观密 度2 6 0 0 k g / m , 堆 积密 度 1 4 4 0 k g / m 。 5 . 粗 骨料 : 选 用 三河 碎石 , 粒径 5 mm ~2 5 am , r 洁净, 级 配 良好 , 含 泥量0 . 5 %, 泥 块含 量0 . 1 %, 针 片状 3 . 4 %, 压 碎指 标5 . 9 %。 表 观密度 2 7 8 0 k g / m , 8 . 水: 现场 饮用 水 。
结合 国道 l 】 2 线潮 白河特大桥 项 目实际情 况 , 从全 国建筑行业 发展来看 , 今 后双 掺混 凝土应 用越来 越广 泛 , 而且数量 比较 大 , 试验室 在 以后 工作 中对掺合 料及 原材 料 的质量 控制越 来越 重要 。
1 . 水泥采 用天津冀 东水 泥厂盾 石牌普通 硅酸盐 水泥 ( P. 0 4 2 . 5 ) , 主要 性能 指 标如表 l : 2 . 粉煤灰 采用唐 山 陡河 电厂 n级粉 煤灰 , 重点控 制含碳 量 。 主要性 能指 标
如 表2 :
比不变的情况下进行的, 通过对掺合料掺量的调整以达到节省水泥用量的目 的, 但是 首先 必须满 足混凝土 抗压强度 的要求 , 以保证结 构的安全 , 同时混凝 土
[ 摘 要] 本 文主要 研究 对混凝 土 中掺加粉 煤 灰和矿 渣粉 进行调 节 , 通过 控制 掺合料 自身的质 量 , 增加掺 合料 用量 以节 约水泥 用量 , 从 而节 约混凝 土 的成本
C30配合比计算案例(C30混凝土配合比设计计算书)

一、设计依据普通混凝土配合比设计规程《JGJ55-2011》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、材料(1)水泥:P.042.5,28d胶砂抗压强度48.6MPa,安定性合格;(2)砂:II区中砂,细度模数2.6;(3)碎石:最大粒径25mm,连续级配;(4)外加剂:聚竣酸高性能减水剂,固含量12%,掺量1.8%,减水率25%;(5)粉煤灰:F-H级粉煤灰,细度18.3%,需水量比99%;(6)粒化高炉矿渣粉:S95级,流动度比98%,28d活性指数101%;(7)拌和水:饮用水。
四、配合比设计计算(一)计算配制强度(fbu,O)由于缺乏强度标准差统计资料,因此根据《规程》表4.0.2选择强度标准差O为5.0MPa o表4.0.2C25-C45C5O-C55Σ 4.0 5.0 6.0根据公式fcu,02fcu,k+1.645B式中:fcu,0——混凝土试配强度(MPa)fcu,k ----- 设计强度(MPa)6 ----- 标准差,取5试配强度:fcu,0=fcu,k+l∙645σ230+1.645X5238.2(MPa)(二)混凝土水胶比(W/B)(1)确定矿物掺合料掺量应根据《规程》中表3.0.5-1的规定,并考虑混凝土原材料、应用部位和施工工艺等因素来确定矿物掺合料掺量。
表最大掺量(%)采用硅酸盐水泥采用普通硅酸盐水泥≤0.404535粉煤灰>0.404030粒化高炉矿渣≤0.406555粉>0.405545钢渣粉—3020磷渣粉—3020硅灰—1010≤0.406555复合掺合料>0.405545注:1采用其它通用硅酸盐水泥时,宜将水泥混合材掺量20%以上的混合材量计入矿物掺合料;2复合掺合料各组分的掺量不宜超过单掺时的最大掺量;3在混合使用两种或两种以上矿物掺合料时,矿物掺合料总掺量应符合表中复合掺合料的规定。
保温砂浆强度与容重随粉煤灰和矿粉掺量变化的研究

2 实 验 方 法
2 1 配 合 比 的 确 定 .
采 用 水 胶 比 为 1 2 胶 材 用 量 为 5 0k / :、 0 g m。的 泡
善 砂浆 的和易 性 ;掺 人 矿 粉 代 替水 泥 , 能 降低 水 泥 既
容 重.但 矿粉 易产生 泌水 , 其 与粉 煤 灰共 同掺 人 , 将 能 改善 泌水现 象 , 增加 浆 体 的 粘 聚 性.本 文通 过 实 验 建
立 强 度 与 容 重 的关 系 , 找 出 最 合 适 的保 温 砂 浆 配 比. 寻
先 将 准 确 称 量 的 各 种 粉 状 有 机 物 与 水 泥 、 沫 球 泡 混 合 均 匀 , 后 参 照 GB T1 6 1 1 9 ( 泥 胶 砂 强 然 / 77 — 9 9 水 (
增 长 , 在 矿 粉 掺 量 为 1 、 煤 灰 掺 量 为 2 %时 , 温砂 浆 强 度 相 对 较 高 , 重 相 对 较 低 , 即是 要 找 的平 衡 砂 浆 强 度 但 O 粉 O 保 容 这
与 容 重 矛盾 的最 优 掺 量 . 关 键 词 : 保 温 砂 浆 ; 粉 ; 煤 灰 ; 度 ; 重 矿 粉 强 容 文 献 标 识 码 : A DOI 1 . 9 9 jis . 6 1 9 6 2 1 . 1 0 1 :0 3 6 /.s n 1 7 —6 0 . 0 0 0 . 0
中 图分 类号 : TU5 8 2
商 品砂浆 因其 具有 许 多 独 特 的优 点 , 年来 在 我 近 国得到 了迅速 发展 .保 温砂浆 是商 品砂 浆 的 一个 重要 类 型.随着建 筑 节 能要 求 的不 断 提 高 , 温砂 浆 近 年 保
粉煤灰、矿粉、减水剂的作用

大掺量粉煤灰混凝土的作用及其机理分析2010-4-8 15:8【大中小】【打印】【我要纠错】1.粉煤灰的主要作用粉煤灰在混凝土中的主要作用表现在以下几个方面:(1)填充骨料颗粒的空隙并包裹它们形成润滑层,由于粉煤灰的容重(表观密度)只有水泥的2/3左右,而且粒形好(质量好的粉煤灰含大量玻璃微珠),因此能填充得更密实,在水泥用量较少的混凝土里尤其显著。
(2)对水泥颗粒起物理分散作用,使其分布得更均匀。
当混凝土水胶比较低时,水化缓慢的粉煤灰可以提供水分,是水泥水化更充分。
(3)粉煤灰和富集在骨料颗粒周围的氢氧化钙结晶发生火山灰反应,不仅生成具有胶凝性质的产物(与水泥中硅酸盐的水化产物相同),而且加强了薄弱的过渡区,对改善混凝土的各项性能有显著作用。
(4)粉煤灰延缓了水化速度,减小混凝土因水化热引起的温升,对防止混凝土产生温度裂缝十分有利。
(5)粉煤灰高性能混凝土的性能粉煤灰是一种呈玻璃态实心或空心的球状微颗粒,比水泥粒子小得多,比表面积极大,表面光滑致密,其成分主要是活性氧化硅或氧化铝。
掺入混凝土中的粉煤灰主要产生以下几方面影响:1.活性效应:在常温下,由于粉煤灰的水化反应比水泥慢,被粉煤灰取代的那部分水泥的早期强度得不到补偿,所以混凝土早期强度随粉煤灰掺量的增加而降低。
随着时间的推移,粉煤灰中活性部分SiO2和AI2O3与水泥水化生成的Ca(OH)2发生反应,生成大量水化硅酸凝胶。
粉煤灰外部的一些水化产物在成长过程中也会象树根一样伸入颗粒空隙中,填充空隙,破坏界面区Ca(OH)2的择优取向排列,大大改善了界面区,促进了混凝土后期强度的增长。
2.微集料密实填充及颗粒形态效应:均匀分散在混凝土中的粉煤灰颗粒不会大量吸水,不但起着滚珠作用,而且与水泥粒子组成了合理的微级配,减少填充水数量,影响系统的堆积状态,提高堆积密度,具有减水作用,使新拌混凝土工作性优良,硬化混凝土微结构更加均匀密实。
而且,不会发生泌水离析现象,可施工性和抹面性好,抗渗性、抗冻性好。
不同标号混凝土水泥、粉煤灰、矿粉、砂、石用量

不同标号混凝土水泥、粉煤灰、矿粉、砂、石用量不同标号混凝土的水泥、粉煤灰、矿粉、砂、石用量会根据混凝土的强度等级和工程要求而有所不同。
一般情况下,混凝土的配合比可以参考以下比例:
- 水泥:根据混凝土的设计强度等级确定,一般情况下,每立方米混凝土需要200~450千克水泥。
- 粉煤灰:在一些强度等级要求不高的混凝土中,可以适量添加粉煤灰以减少水泥用量。
一般情况下,粉煤灰的使用量为水泥用量的15~30%。
- 矿粉:矿粉是一种细颗粒物料,可以替代部分水泥用量,提高混凝土的工作性能和抗裂性能。
根据具体工程要求,矿粉的使用量一般为水泥用量的5~20%。
- 砂:砂是混凝土中的骨料之一,用于填充水泥和矿粉之间的空隙。
根据混凝土的配合比,砂的使用量一般为水泥用量的2~2.5倍。
- 石:石是混凝土中的骨料之一,用于提供混凝土的强度和承载力。
根据混凝土的配合比,砂的使用量一般为水泥用量的3~4倍。
需要注意的是,以上用量只是一个大致的范围,实际应根据具体的工程要求和实验试验结果进行调整,以达到设计要求。
另外,还要根据原材料的质量及供应情
况进行适当调整。
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之五兆芳芳创作
1)混凝土拌和料和易性得到改良掺加适量的粉煤灰可以改良混凝土拌和料的流动性、粘聚性和保水性,使混凝土拌和料易于泵送、浇筑成型,并可削减坍落度的经时损失.(2)混凝土的温升下降掺加粉煤灰后可削减水泥用量,且粉煤灰水化放热量很少,从而削减了水化放热量,因此施工时混凝土的温升下降,可明显削减温度裂缝,这对大体积混凝土工程特别有利.(3)混凝土的耐久性提高由于二次水化作用,混凝土的密实度提高,界面结构得到改良,同时由于二次反响使得易受腐化的氢氧化钙数量下降,因此掺加粉煤灰后可提高混凝土的抗渗性和抗硫酸盐腐化性和抗镁盐腐化性等.同时由于粉煤灰比概略积巨大,吸附能力强,因而粉煤灰颗粒可以吸咐水泥中的碱,并与碱产生反响而消耗其数量.游离碱数量的削减可以抑制或削减碱集料反响.通常3既的粉煤灰掺量便可避免碱集料反响.(4)变形减小粉煤灰混凝土的徐变低于普通混凝土.粉煤灰的减水效应使得粉煤灰混凝土的干缩尽早期塑性千裂与普通混凝土根本一致或略低,但劣质粉煤灰会增加混凝土的干缩.(5)耐磨性提高粉煤灰的强度和硬度较高,因而粉煤灰混凝土的耐磨性优于普通混凝土.但混凝土养护不良会导致耐磨性下降.(6)成本下降掺加粉煤灰在等强度等级的条件下,可以削减水泥用量约10%~15%,因而可下降混凝土的成本.
两者的允许掺量不合:粉煤灰在水泥中的允许掺加量为20-40%,但在混凝土中最大掺量一般不超出35%;磨细矿粉在水泥或混凝土中的掺加量则可达20-70%.一些欧洲国度甚至允许掺到85%.
两者在混凝土中的掺加方法不合:粉煤灰一般采取“超量”取代水泥方法以包管混凝土强度达
标;磨细矿粉则通常采取“等量”取代水泥方法配制混凝土,其强度仍然可以满足设计要求.
1、“单掺”矿粉时,可按等量取代原则并按照以下办法确定矿粉的适合掺量:
(a)对于地上结构以及有较高早期强度要求的混凝土结构,掺量一般为20-30%;
(b)对于地下结构、强度要求中等的混凝土结构,掺量一般为30-50%;
(c)对于大体积混凝土或有严格温升限制的混凝土结构,掺量一般为50-65%;
(d)对于有较高耐久性能要求的特殊混凝土结构(如海工防腐化结构、污水处理设施等),掺量可达50-70%.
2、采取“双掺”粉煤灰和矿粉时,由于受粉煤灰掺量和质量动摇的影响很大,只能按照上述基来源根底则,通过具体试验确定各组份正确的掺加量.
粉煤灰与矿粉双掺提高混凝土抗氯离子渗透性
东莞市预拌混凝土协会中国混凝土与水泥制品网[2008-12-22]
摘要:结合工程实例,采取粉煤灰与矿粉双掺,能有效的提高混凝土抗氯离子渗透能力.
关头词:混凝土渗透性氯离子矿物掺合料
1.引言
氯离子入侵是引起混凝土中钢筋锈蚀的重要原因,往往决定了混凝土结构的使用寿
命,是耐久性的重要问题.因此,国际外良多工程采取低水胶比,粉煤灰与硅灰双掺技巧来解决此类问题.但是由于硅灰的价钱昂高,并且市场小,故而本公司采取粉煤灰与矿粉双掺解决了混凝土中氯离子渗透的问题.解决了C30P8混凝土氯离子渗透的问题.
2.原资料
砂:江西赣江Ⅱ区中砂,细度2.7;碎石:江苏宜兴产5-25mm连续级配碎石,压碎指标8.0%;外加剂:江苏博特新资料有限公司生产JM-Ⅷ高效减水剂,减水率22%;水泥:江苏南通万豪建材科技有限公司生产P.O42.5级;粉煤灰:南通华锦粉煤灰开发有限公司Ⅰ级粉煤灰;矿粉:张家港恒昌新型修建资料有限公司生产S95级.
水泥、粉煤灰、矿粉性能指标如下列表格.
表1:水泥性能指标
从上述结果阐发,D计划比较公道.随着水胶比的下降,矿物掺合料用量增加,可明显下降混凝土的渗透能力.其原因是:
一.矿物掺合料效应
⑴矿物掺合料(粉煤灰与矿粉)具有形态效应、微集料效应.正是由于矿物掺合料具有这些功效作用,改良了混凝土内部结构;影响了胶凝资料水化进程,协调混凝土的强度成长,并能有效改良混凝土内部界面过渡区结构与性能,因而最终提高混凝土终合性能.
⑵复合化超叠加效应
混凝土是一种多组分复合伙料,各组分性能的叠加效应表示得十清楚显.矿粉、粉煤灰等多组分矿物复合在一起,可以充分阐扬各自优势,其各自的形态效应、微集料效应、火山灰效应相互作用,可以进一步提高混凝土性能.
⑶密实堆积效应
如前所述,掺加不合粒径和粒度散布矿物掺合粒,可以提高浆体的密实堆积程度,使得胶凝资料水化放慢,混凝土孔隙率下降,微不雅结构变得均匀,产生优良的力学性
能和耐久性能.
⑷中心质效应
吴中伟在1958年提出水泥基复合伙料的中心质假说.把不合尺度分离相称为中心质,把连续相称为介质.各级中心质和介质之间存在相互的效应,称为“中心质效应”混凝土骨料为大中心质,未水化的水泥颗粒和矿物掺合料为次中心质效.混凝土掺加一定细度的矿物掺合料使水泥石的中心质增多,次中心质之间的间距进一步削减,有利的中心质效应增多,中心质网络骨架得到增强.
掺入的矿物掺合料的二次水化反响(火山灰反响)消耗了大量的氢氧化钙,削减了氢氧化钙的含量,并搅扰氢氧化钙的结晶,使其氢氧化钙尺寸削减,富集程度和取向程度下降;火山灰反响增加C-S-H凝胶和Aft数量,硬化后混凝土界面过滤层孔隙率下降.其抗氯离子渗透性能大幅提高工程开始后,双方协作,现场留样,电通量为980C,抗压强度37.6Mpa,抗渗等级8级,适合设计要求.
4.结论
在一定规模内,高掺粉煤灰和矿粉可有效的削减混凝土氯离子的渗透.。