混凝土配合比设计实验报告

2)配合比设计:
1、确定混凝土配制强度
由
取б=6,得到混凝土配置强度为69.9MPa
2确定水灰比W/C
对于碎石,其中
•A=0.46 B=0.07 w/c=34.7%
•Fce=54.0MPa(水泥实际28天强度)
•Fcu,o=69.9MPa
•由经验公式 得w/c=34.7%
2、1m3混凝土用水量mw的确定
建筑材料实验四
混凝土配合比设计
实验报告
第二组
一、实验名称:
1)C60高强泵送混凝土的配合比设计;
2)C60高强泵送混凝土的实配及拌合物性能测定;
3)C60高强泵送混凝土不同龄期的抗压强度测定。
二、实验目的:
1)掌握混凝土配合比设计的方法,学会通过查阅有关资料,在标准设计步骤指导下完成基本符合预期要求的混凝土配合比方案;
此外,普通混凝土配合比设计规程中的限定如下:泵送混凝土的砂率宜为35%-45%;
所以,综合考虑上述所有因素,砂率选为41%
•5配比:
•25L混凝土对应的原料用量:
最后在现场根据砂的含水率调整砂和水的用量
七.实验结果处理分析
1塌落度:250mm,扩展度:675mm
分析:对比实验的要求为:塌落度180mm以上,扩展度450mm以上。
b)石子——碎石,粒径5~20mm
c)砂——产地:昌平细度模数: 2.3-2.6中砂表观密度:2.60g/cm3
d)水——普通自来水
e)掺合料A粉煤灰产地:元宝山Ⅰ级灰
B硅粉挪威
f)减水剂----聚羧酸高性能减水剂,掺量0.5%-0.8%减水率15-20%;1.0-1.5%减水率15-25%, 1.6-2.0%减水率25-30%,
计算结果如下(下述结果对应混凝土总密度2407kg/m3)
SF=28.77kg(硅灰)FA =28.77kg(粉煤灰)
减水剂质量:9.59kg(总胶结物质量乘以2%)
4、砂率的选取
•选取原因如下:
砂率计算中,坍落度大于60mm的砂率,可经试验确定,也可在表4.0.2的基础上,按坍落度每增大20mm,砂率增大1%的幅度予以调整.
立方体抗压强度测试:压力试验机、钢尺。
五、实验步骤:
1)混凝土拌合物性能测试:
1、测坍落度;
2、测扩展度
2)试件成型:
1、100x100x100 3条;
2、100x100x400 1条;
3、100x100x200 3条;
3)立方体抗压强度测定。
六.混凝土配合比设计过程:
1)原材料选择:
a)水泥——制造厂:北京水泥厂京都P.O 42.5 28天实际强度54.0MPa.
3 28天抗压强度实验
试件尺寸
序号
抗压荷载(KN)
抗压强度(MPa)
•按坍落度190mm设计则有
•掺外加减水剂2.0%,所得减水率约为30%,则
3、体积法算基准配比粗细骨料
•ρc取为3000kg/m3
•ρg为2700kg/m3(石子表观密度)
•ρs为2600kg/m3(表观密度)
•ρw=1000kg/m3
•α为含气量,介于1到2之间,这里取1.5由此得到
•
我们选用6%的粉煤灰以及6%的硅灰,硅灰和粉煤灰等量替代水泥。
2)掌握混凝土拌合工序,学会混凝土拌合物性能的测试;
3)配制出具有较好性能的C60高强泵送混凝土。
三、实验原理:
混凝土配合比设计步骤:
1、选择坍落度或VB稠度;
2、选择石子最大粒径;
3、选择用水量和含气量;
4、选择水灰比;
A、B—回归系数;fce—水泥等级;fcu,o—混凝:试件尺寸:100×100×100mm
序号
抗压强度(MPa)(乘以0.95的结果)
1
56.2
2
55.4
3
46.8舍
取值
55.4
37天龄期抗压强度测定结果 =55.4(MPa)
(考虑到最小者与其余数据相对误差达到15%以上,可以舍弃,取中间值55.4MPa)
•按GB J107规范,混凝土28天抗压强度为平均不小于69Mpa,最小值不小于57兆帕。我们的7天结果达到规范要求水平的77%(老师推荐为达到80%)。
外加剂对工作度的影响
我们选用6%的粉煤灰以及6%的硅灰,硅灰和粉煤灰等量替代水泥。单方用量均为28.77kg.由于粉煤灰的粒径细小,成玻璃态,故可以降低需水量。硅粉具有独特的细度(1 p,rn以下)、高硅(SiO2)含量及无定形性质,适宜代替部分胶凝材料。小的球状硅粉颗粒填充于粗水泥颗粒间的部分空间,使细颗粒的粒度分布更合理,而且能置换出部分颗粒间填充的水分。这种填充作用有助于拌合水改善混凝土的流动性。因此,改善水泥和硅粉的级配,能使拌合物中可利用的自由水增加,达到所要求的稠度时,降低需水量。这也说明,掺入硅粉对已给出用水量的混凝土,能改善流动性:另一方面,硅灰的平均粒径约0.1 m,比表面积约20000m2/kg,硅粉㈣能吸附水分,从而增加用水量。硅粉对用水量要求的效果,取决于几种因素,特别是外掺减水剂或超塑化剂时,水的用量与SF的掺量等有关。
此外实验中老师指出我们的混凝土在浇筑入模板后出现了少量的泌水与浮浆现象。这些结果都显示了我们的拌合物塌落度过大了。
•按坍落度190mm,减水剂减水率达到30%来设计则有
我们按照标准设计的用水量为166.4公斤,事实上实验中减水剂掺量为1.5%,减水效率约为25%,可见上述国家标准对于塌落度达到180mm以上的混凝土设计并不适用。按照标准计算的结果的用水量使得塌落度偏大。
分析:我们的混凝土采用硅灰与粉煤灰,但事先不知粉煤灰是高钙还是低钙的,并且掺量较保守(6%)。强度结果略小于规范要求。文献对于外加剂影响总结如下:
a低钙粉煤灰的28天前强度较低,最终强度改善。
b高钙粉煤灰使得1、3天强度低,7天以后强度值增长明显。
c硅灰影响在早期和长期的强度均有显著提高
最后一个数据差异性较大,可能是振动密实程度不同或浇模过程中的浆体不均匀使得各模具内混凝土性质有一定差异。
6、选择砂率;
7、按照质量法或体积法得出粗细骨料用量
(1)质量法:(2)体积法: 。
四、实验器材及设备:
混凝土实验室拌和:混凝土搅拌机、台秤、其他用具(量筒、天平、拌铲与拌板等);
坍落度确定:坍落度筒、捣棒、装料漏斗、小铁铲、钢直尺、镘刀;
表观密度测定:容量筒、台秤、振动台;
试件的制作:试模、振动台、振动棒、钢制捣棒、混凝土标准养护室;
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混凝土配合比设计试验报告

混凝土配合比设计试验报告

混凝⼟配合⽐设计试验报告混凝⼟配合⽐设计试验报告⼀、配合⽐设计理论依据1、《民航机场场道⼯程施⼯技术要求》1996—102、《XX国际机场迁建⼯程——场道道⾯⼯程补充施⼯技术要求》3、《⽔泥胶砂强度检测⽅法(ISO)法》GBT17671—19994、《公路集料试验规程》JTJ058—20005、《⽔泥混凝⼟路⾯施⼯及验收规范》GB97—876、《公路⼯程⽔泥混凝⼟试验规程》JTJ053—947、《普通混凝⼟配合⽐设计规程》JGJ55—2000J64—20008、《硅酸盐⽔泥、普通硅酸盐⽔泥》GB1759、《混凝⼟外加剂⼀等品规定指标》(GB8076-1997)10、《混凝⼟外加剂应⽤技术规范》(GBJ119-88)⼆、道⾯混凝⼟设计要求如下:2.1、强度:28天抗折强度5.0Mpa;2.2、和易性要求:维勃稠度20-40s,或塌落度⼩于10mm;2.3、耐久性要求:⽔泥⽤量不少于300Kg/m3,也不宜⼤于330Kg/m3;⽔灰⽐不宜⼤于0.44;2.4、⽔泥混凝⼟所⽤原材料应符合《民航机场场道⼯程施⼯技术要求》1996—10中的有关要求外,尚应符合以下规定:2.4.1⽔泥道⾯及道肩⾯层混凝⼟可采⽤标号为525的硅酸盐⽔泥。

⽔泥中氧化镁含量不宜⼤于3%,碱含量不⼤于0.6%。

⽔泥的其他质量应符合《硅酸盐⽔泥、普通硅酸盐⽔泥》GB175的有关规定。

2.4.2砂宜采⽤细度模数为2.65~3.20的中粗河砂。

砂的含泥量不得⼤于3%,含泥量超过规定时应冲洗。

应委托有资格的试验单位,按《公路集料试验规程》JTJ058—2000中的岩相法对每种料源测定其碱活性,有碱活性的砂不得使⽤。

2.4.3碎⽯圆孔筛最⼤粒径为40mm。

应委托有资格的试验单位,按《公路集料试验规程》JTJ058—2000中的岩相法对每种料源测定其碱活性,有碱活性的碎⽯不得使⽤。

碎⽯应按圆孔筛5~20mm、20~40mm两级级配分别备料,两种碎⽯混合后的颗粒级配应符合下表要求:2.4.4⽔冲洗集料、拌和混凝⼟及混凝⼟养⽣可采⽤⼀般饮⽤⽔。

混凝土配合比设计实验报告

混凝土配合比设计实验报告

混凝土配合比设计实验报告一、实验目的混凝土配合比设计是混凝土工程中非常重要的环节,其目的在于根据工程要求和原材料特性,确定混凝土中各组成材料的比例,以配制出满足设计强度、工作性、耐久性等要求的混凝土。

通过本次实验,掌握混凝土配合比设计的方法和步骤,熟悉相关实验设备和操作,培养分析和解决问题的能力。

二、实验原材料1、水泥:选用_____牌普通硅酸盐水泥,强度等级为_____,其物理性能指标符合国家标准要求。

2、细骨料:采用中砂,细度模数为_____,含泥量为_____%,堆积密度为_____kg/m³。

3、粗骨料:选用_____mm 连续级配的碎石,含泥量为_____%,针片状颗粒含量为_____%,堆积密度为_____kg/m³。

4、水:使用符合国家标准的自来水。

5、外加剂:选用_____型高效减水剂,减水率为_____%。

三、实验设备1、电子秤:精度为_____g,用于称量原材料。

2、强制式混凝土搅拌机:容量为_____L,用于搅拌混凝土。

3、坍落度筒:用于测定混凝土的坍落度。

4、抗压强度试模:尺寸为_____mm×_____mm×_____mm,用于成型混凝土抗压试件。

四、实验原理混凝土配合比设计的基本原理是基于“水灰比定则”,即在一定的原材料和施工工艺条件下,混凝土的强度主要取决于水灰比。

同时,要考虑混凝土的工作性和耐久性要求,通过调整砂率、外加剂用量等参数,使混凝土达到预期的性能。

五、实验步骤1、确定混凝土配制强度(fcu,0)根据设计要求的混凝土强度等级(fcu,k),按照公式 fcu,0 = fcu,k+1645σ 计算配制强度。

其中,σ 为混凝土强度标准差,根据经验取值。

2、计算水灰比(W/C)根据水泥强度等级和混凝土配制强度,按照公式 W/C =αa×fce/(fcu,0 +αa×αb×fce)计算水灰比。

其中,αa、αb 为回归系数,fce 为水泥 28d 抗压强度实测值。

混凝土配合比设计实验报告

混凝土配合比设计实验报告

混凝土配合比设计实验报告1. 背景混凝土是一种由水泥、骨料、水和掺合料等组成的人工建筑材料,广泛应用于建筑工程中。

混凝土的性能和质量受到配合比的影响较大,配合比的设计是混凝土工程中的重要工作。

本实验旨在通过对不同配合比的混凝土进行试验,探究不同配合比下混凝土的强度和工作性能,为实际工程施工提供参考。

2. 分析2.1 实验目的•了解不同配合比对混凝土强度的影响;•探究不同配合比对混凝土工作性能的影响;•培养学生对混凝土材料性能的评估和设计能力。

2.2 实验材料•水泥:Cement 425,按质量比掺入;•砂:Fine Sand,按质量比掺入;•石子:Coarse Aggregate,按质量比掺入;•水:根据不同配合比设计掺入。

2.3 实验方法1.根据已知条件,设计不同配合比的混凝土;2.准备相应的实验模具,并在模具内铺设水泥砂浆;3.用振动台对模具进行振动处理,以排除空隙和浮泡;4.养护混凝土样本,使其达到设计强度,然后进行试验;5.对试验结果进行数据统计和分析。

2.4 预期结果•配合比的变化将直接影响混凝土的强度和工作性能;•混凝土强度可能随着配合比中水泥含量的增加而增加;•不同配合比的混凝土可能具有不同的工作性能。

3. 结果通过实验得到的数据进行分析如下:配合比水泥(kg) 砂(kg) 石子(kg) 强度(MPa) 工作性能A 300 600 900 25 良好B 350 600 900 28 良好C 400 600 900 30 一般D 450 600 900 32 差根据上述数据,可以得出以下结论:1.随着水泥含量的增加,混凝土的强度逐渐增加;2.配合比C的混凝土工作性能一般,与其他配合比相比稍差;3.配合比D的混凝土强度较高,但工作性能差。

4. 建议基于上述结果和分析,可以给出以下建议:1.在同样的工作性能要求下,可以选择配合比B,既满足了强度要求,又具备良好的工作性能;2.如果更强的混凝土强度是首要考虑的因素,则可以选择配合比D,但需要注意其工作性能可能较差;3.在实际工程中,应根据具体情况和要求进行配合比设计,综合考虑强度、工作性能及经济性等因素。

混凝土配合比设计实验报告

混凝土配合比设计实验报告
但是我们实验中的减水剂效率超出了实验预期,且出现了一定的泌水现象,这也可能使混凝土初期强度降低。
八结论
采用42.5 MPa普通硅酸盐水泥,外加高效减水剂,优质粉煤灰与硅灰,配以合适的粗细骨料级配,可以配制C60高强泵送混凝土。
配比时对比优化方案,操作时严谨认真,严格控制各道程序质量,是成功配制C60高强混凝土的关键所在。
(2)黄砂最关键的是细度模数和含泥量,砂子太细或含泥过多,会增加混凝土的干缩裂缝。另外,砂石中含泥量高,不仅影响混凝土的强度,而且影响抗冻性、抗渗性和耐久性。因此,混凝土最好采用中粗砂,且含泥量和有机质的含量必须满足规范要求。
(3)石子主要控制好级配、针片状含量和压碎值。经调研,目前,好多混凝土厂家的石子级配都不是很好,因此,如何确保石子级配连续,且在生产中切实可行,还值得进一步探讨研究。
•按坍落度190mm设计则有
•掺外加减水剂2.0%,所得减水率约为30%,则
3、体积法算基准配比粗细骨料
•ρc取为3000kg/m3
•ρg为2700kg/m3(石子表观密度)
•ρs为2600kg/m3(表观密度)
•ρw=1000kg/m3
•α为含气量,介于1到2之间,这里取1.5由此得到
•
我们选用6%的粉煤灰以及6%的硅灰,硅灰和粉煤灰等量替代水泥。
级配对C60混凝土性能的影响是非常显著的。级配良好的集料具有较大的堆积密度,同时也具有较小的空隙率,在混凝土中能形成坚强的骨架。换言之,在其他条件相同时,堆积密度最大,即空隙率最小的集料,是理想的而且,C60高强混凝土的骨料强度对整体强度起着很重要的影响。细集料品种对混凝土强度的影响程度比粗集料小,所以混凝土公式中没有反映砂对混凝土强度的影响,但砂的质量对混凝土强度也有一定影响。由于施工现场砂石质量变化相对较大,因此应根据现场砂含水率及时调整水灰比,以保证混凝土配合比,不能把试验配合比与施工配合比混为一谈。而我们在实验时并未根据实验状况及时调整,这也是引起强度偏低的原因之一。

土木工程材料——普通混凝土配合比设计实验报告

土木工程材料——普通混凝土配合比设计实验报告

实验一普通混凝土配合比设计实验(必修)子项目1水泥实验一. 实验内容四项:_________________、_________________、_________________、_________________。

二. 实验环境室内温度___________℃;相对湿度__________%。

实验日期____________年_____月__ __日。

三.实验样品水泥品种__________________________;生产厂家_____________________________________;出厂日期__________________________;强度等级__________________________。

四.实验记录与计算1.标准稠度用水量实验方法____________________(固定水量法、调整水量法);水泥标准稠度用水量实验记录表表1.1.1实验次数水泥重量C/ g加水量W/ g试锥下沉深度S/ mm标准稠度用水量P/ %12平均P / %2. 凝结时间水泥凝结时间实验记录表表1.1.2加水时间时(h)分(min)实验次数测试时间/h, min沉入深度/ mm距底板距离/ mm1 —2 —3 —4 —初凝时间/ h, min终凝时间/ h, min3. 体积安定性实验方法____________________(试饼法、雷氏法);合格性判定 ______________________________。

4. 胶砂强度⑴ 材料配比:水泥︰标准砂︰水=_______︰_______︰_______;成型三条40×40×160mm 试件需:水泥___________g ;标准砂_____________g ;水___________g 。

⑵ 抗折强度:试验机型号______________; 最大加荷范围______________;本试验加荷速度______________;水泥抗折强度实验记录表 表1.1.3试件编号实验日期 龄期 /d 试件尺寸/mm 实验结果 备 注(注明剔除及特殊情况) 成 型 试 验 跨度L 宽 b 高 h 破坏荷载 /N 抗折强度 /MPa1 (1) 3个试件强度平均值 MPa (2)试件 强度超平均值±10%,应剔除(3) 抗折强度评定值应按剩余 个试件强度评定2 3抗折强度评定值 / MPa⑶ 抗压强度:试验机型号______________; 最大加荷范围______________;本试验加荷速度______________;水泥抗压强度实验记录表 表1.1.4试件编号 实验日期龄期 /d 受力面积 /mm 2实验结果 备 注(注明剔除及特殊情况)成型 试验 破坏荷载 /N 抗压强度/MPa1(1) 6个试件强度平均值 MPa (2) 试件 强度超平均值±10%,应剔除(3) 抗压强度评定值应按剩余 个试件强度评定2 3 4 5 6抗压强度评定值ce f / MPa⑷ 确定水泥强度等级:根据国标____________________,实验所用水泥的强度等级为________________。

混凝土配合比实习报告

混凝土配合比实习报告

一、实习目的通过本次实习,使我对混凝土配合比设计的基本原理和方法有一个深入的了解,掌握混凝土配合比设计的步骤、计算方法和注意事项,提高我的实际操作能力和解决实际问题的能力。

二、实习内容1. 实习背景本次实习以C30混凝土配合比设计为例,通过对原材料的质量检测、配合比计算、试配和试验,完成混凝土配合比设计。

2. 实习过程(1)原材料检测实习初期,我们首先对水泥、砂、碎石、粉煤灰等原材料进行了质量检测。

检测内容包括:水泥的强度、安定性、细度;砂的细度模数、含泥量;碎石的针片状含量、含泥量;粉煤灰的细度、烧失量等。

(2)配合比计算根据《普通混凝土配合比设计规程》的要求,我们按照以下步骤进行了C30混凝土配合比计算:① 确定设计强度:C30混凝土的设计强度为30MPa。

② 确定水灰比:根据规范要求,C30混凝土的水灰比范围为0.45~0.55。

根据试验室提供的原材料强度,我们取水灰比为0.5。

③ 确定砂率:C30混凝土的砂率范围为30%~40%。

根据规范要求和试验室提供的原材料性能,我们取砂率为35%。

④ 计算理论配合比:根据上述参数,我们计算得到理论配合比为:水泥:砂:碎石:水=1:1.5:2.9:0.5。

⑤ 计算实际配合比:根据原材料含水率,我们对理论配合比进行换算,得到实际配合比为:水泥:砂:碎石:水=1:1.5:2.9:0.4。

(3)试配与试验根据实际配合比,我们进行了混凝土试配。

在试配过程中,我们严格按照配合比要求进行称量、搅拌和浇筑。

试配完成后,我们对混凝土进行了坍落度、抗压强度等性能试验。

三、实习结果与分析1. 混凝土坍落度根据试验结果,本次试配的C30混凝土坍落度为70mm,满足设计要求。

2. 混凝土抗压强度根据试验结果,本次试配的C30混凝土抗压强度为31.5MPa,满足设计要求。

3. 分析与讨论(1)原材料性能对混凝土性能的影响通过本次实习,我们了解到原材料性能对混凝土性能的影响较大。

砼的配合比设计实训报告

一、实训目的通过本次砼配合比设计实训,使学生了解砼配合比设计的基本原理和方法,掌握砼配合比设计的基本步骤和计算方法,提高学生对砼材料性能的认识和实际操作能力。

二、实训内容1. 砼原材料的选择与性能测试2. 砼配合比设计原理与计算方法3. 砼配合比设计步骤4. 砼试配与强度测试5. 砼配合比优化与调整三、实训过程1. 砼原材料的选择与性能测试本次实训选用原材料包括:水泥、砂、碎石、水、外加剂等。

对原材料进行性能测试,包括水泥的细度、强度、安定性等,砂的细度模数、含泥量等,碎石的粒径、表观密度等,以及外加剂的效果等。

2. 砼配合比设计原理与计算方法(1)水胶比:根据工程要求、水泥强度、原材料性能等因素确定合适的水胶比。

(2)水泥用量:根据水胶比和水泥强度确定水泥用量。

(3)砂率:根据砂的细度模数和粗集料种类确定合适的砂率。

(4)外加剂用量:根据外加剂的效果和工程要求确定外加剂用量。

3. 砼配合比设计步骤(1)根据工程要求确定砼强度等级、坍落度等指标。

(2)选择合适的原材料,进行性能测试。

(3)根据原材料性能和工程要求,初步确定水胶比、水泥用量、砂率、外加剂用量等参数。

(4)进行试配,调整配合比,确保砼性能满足工程要求。

(5)进行砼试块强度测试,验证配合比设计的合理性。

4. 砼试配与强度测试根据设计好的配合比,进行砼试配,将水泥、砂、碎石、水、外加剂等原材料按照比例称量,搅拌均匀后,制作砼试块。

试块成型后,按照国家标准进行养护,养护至规定龄期后,进行强度测试。

5. 砼配合比优化与调整根据试块强度测试结果,对砼配合比进行优化与调整。

若砼强度不足,可适当增加水泥用量;若砼强度过高,可适当减少水泥用量。

同时,根据工程要求,调整砂率、外加剂用量等参数,确保砼性能满足工程需求。

四、实训结果与分析1. 实训结果本次实训设计的砼配合比,经过试配与强度测试,砼强度达到设计要求,坍落度满足工程要求。

2. 实训分析(1)本次实训设计的砼配合比,在原材料选择、性能测试、配合比设计等方面均符合规范要求。

混凝土配合比试验报告

混凝土配合比试验报告一、试验目的本次混凝土配合比试验的目的是确定满足设计强度、工作性和耐久性要求的最优混凝土配合比,为实际工程提供可靠的技术依据。

二、原材料1、水泥:选用_____牌 PO 425 普通硅酸盐水泥,其物理性能和化学成分符合国家标准要求。

2、细骨料:采用中砂,细度模数为 26,含泥量小于 20%,表观密度为 2650kg/m³。

3、粗骨料:选用 5-25mm 连续级配的碎石,含泥量小于 10%,表观密度为 2700kg/m³,针片状颗粒含量小于 10%。

4、外加剂:选用_____牌高效减水剂,减水率为 20%。

5、水:采用符合国家标准的饮用水。

三、配合比设计要求1、混凝土设计强度等级为 C30。

2、坍落度要求为 160-200mm。

四、配合比计算1、确定配制强度根据公式 fcu,0 = fcu,k +1645σ,其中 fcu,k 为混凝土设计强度标准值,σ 为混凝土强度标准差,取 50MPa。

则配制强度 fcu,0 = 30 +1645×5 = 382MPa。

2、计算水胶比根据公式 W/B =αa×fb /(fcu,0 +αa×αb×fb),其中αa、αb 为回归系数,分别取 053 和 020,fb 为胶凝材料 28d 抗压强度。

经计算,水胶比 W/B = 050。

3、确定用水量根据坍落度要求和骨料最大粒径,查相关规范,初步确定单位用水量为 210kg/m³。

考虑外加剂的减水率,实际用水量为 210×(1 20%)= 168kg/m³。

4、计算胶凝材料用量胶凝材料用量= 168 / 050 = 336kg/m³。

5、确定水泥用量假设粉煤灰掺量为 20%,则水泥用量= 336×(1 20%)=269kg/m³。

6、确定粉煤灰用量粉煤灰用量= 336 269 = 67kg/m³。

混凝土配合比实验报告

一、实验目的1. 掌握混凝土配合比设计的基本原理和方法。

2. 了解混凝土原材料的基本性能及其对混凝土性能的影响。

3. 培养实验操作技能,提高分析问题和解决问题的能力。

二、实验原理混凝土配合比设计是指在满足混凝土性能要求的前提下,合理选择和确定混凝土组成材料的质量比例。

混凝土的主要组成材料包括水泥、砂、石子和水。

混凝土配合比设计的基本原理是:在一定条件下,水泥、砂、石子和水的质量比例对混凝土的性能有显著影响。

三、实验材料与设备1. 实验材料:水泥、砂、石子、水、混凝土拌合物性能测定仪器等。

2. 实验设备:混凝土搅拌机、台秤、量筒、天平、坍落度筒、捣棒、试模、养护箱、压力试验机等。

四、实验步骤1. 混凝土原材料性能测定(1)水泥:测定水泥的细度、凝结时间、安定性等指标。

(2)砂:测定砂的细度模数、含泥量等指标。

(3)石子:测定石子的粒径、级配、含泥量等指标。

2. 混凝土配合比设计(1)确定混凝土强度等级:根据工程要求,确定混凝土强度等级。

(2)确定水灰比:根据水泥强度等级、混凝土强度等级和砂率,计算水灰比。

(3)计算水泥用量:根据水灰比和混凝土强度等级,计算水泥用量。

(4)计算砂、石子用量:根据砂率、水泥用量和混凝土强度等级,计算砂、石子用量。

(5)计算水用量:根据水泥用量、水灰比和混凝土强度等级,计算水用量。

3. 混凝土拌合物性能测定(1)坍落度测定:将混凝土拌合物装入坍落度筒,测定其坍落度。

(2)和易性测定:观察混凝土拌合物的流动性和保水性。

4. 混凝土试件制作(1)按照配合比称取水泥、砂、石子和水。

(2)将水泥、砂、石子放入搅拌机,搅拌均匀。

(3)加入水,继续搅拌至混凝土拌合物均匀。

(4)将混凝土拌合物装入试模,振动密实。

5. 混凝土试件养护与强度测试(1)将混凝土试件放入养护箱,养护至规定龄期。

(2)取出试件,进行抗压强度测试。

五、实验结果与分析1. 混凝土原材料性能测定结果(1)水泥:细度为3.5,凝结时间为初凝3h,终凝6h,安定性合格。

混凝土配合设计实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 掌握混凝土配合比设计的基本原理和方法。

2. 学会查阅相关资料,根据工程需求设计符合要求的混凝土配合比。

3. 熟悉混凝土拌合物性能的测试方法。

4. 提高动手能力和实验操作技能。

二、实验原理混凝土配合比设计是根据工程要求、原材料性能和施工条件等因素,确定混凝土中水泥、水、砂、石子等各组成材料的最优比例,以达到混凝土强度、耐久性和工作性等性能指标的要求。

三、实验材料1. 水泥:普通硅酸盐水泥,强度等级32.5MPa。

2. 砂:中砂,细度模数2.6。

3. 石子:碎石,粒径5-20mm。

4. 水:自来水。

5. 减水剂:聚羧酸系高性能减水剂。

6. 实验设备:混凝土搅拌机、电子秤、量筒、坍落度筒、振动台、压力试验机等。

四、实验步骤1. 原材料性能测定:测定水泥的强度、细度,砂的细度模数、含泥量,石子的粒径、含泥量等指标。

2. 混凝土强度等级确定:根据工程需求确定混凝土强度等级,本实验以C30为例。

3. 水灰比确定:根据水泥强度等级、混凝土强度等级和回归系数,计算水灰比。

4. 单位用水量确定:根据水灰比和水泥强度等级,查表确定单位用水量。

5. 砂率确定:根据砂的细度模数和混凝土工作性要求,查表确定砂率。

6. 水泥用量确定:根据水灰比和单位用水量,计算水泥用量。

7. 砂、石用量确定:根据砂率、水泥用量和单位用水量,计算砂、石用量。

8. 混凝土拌合:按照计算出的配合比,将水泥、砂、石子、水、减水剂等材料加入搅拌机中,进行搅拌。

9. 拌合物性能测试:测定拌合物的坍落度、维勃稠度等指标,以验证配合比设计的合理性。

10. 混凝土试件制作:将拌合物分装成标准立方体试件,进行养护。

11. 强度测试:测定混凝土试件在28天、60天、90天等龄期的抗压强度,以验证配合比设计的合理性。

五、实验结果与分析1. 原材料性能:水泥强度等级32.5MPa,砂细度模数2.6,石子粒径5-20mm。

2. 混凝土强度等级:C30。

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