i类砂标准
石灰安定性不良对水泥混合砂浆的影响

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萤石掺加量减少, 混和材掺加量增加 , 具体见表 3 。 表3 新配方实施前后技术经济指标 对比
项 目 生 料 热 耗 生料 F 2 石 配 比 P C3 . e03萤 . 25混 合 材 掺 加 ■
联 系电话 :0 1 ) 2 5 8 (9 9 6 8 4 1
收稿 日期 :0 6— 1 2 20 0 — 6
帖 3 2
20 3 06
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建 材 标 准 化 与 质 量 管 理
砂》和 J / 8- 19 《 C T40 92 建筑生石灰粉》进行了检
用砖围砌 , M . 水泥混合砂浆抹 面, 用 75 一期工程用
某水泥厂生产的 3 . 级普通硅酸盐水泥 1 吨 ,编 25 5 号 为 K 2 。该批 水 泥 出厂时 , 06 厂方 取样 检测 结 果为 安定性合格 , 雷氏夹膨胀测定值为 15 .。 本批次水泥在使用过程中出现了两种截然不 同 的情况 , 据业主反映: C 0 用 2 混凝土铺设的地面及中 间水池 , 凝结得 比较好 ; 而用同批次水泥砂浆抹面的
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石灰安定性不良对水泥混合砂浆的影响
廖小 忠 桂 林独秀 泥总 水 厂
1 前言 现行 的建材标准和建筑 工程施工规范都要求 : 安定性不合格 的水泥严禁 出厂 ,同时也严禁用于混 凝土结构工程 中。这 已成为水泥生产者和使用者的 共识。 在配制水泥混合砂浆时不仅要考虑所用水泥的 安定性 , 更要检测所用石灰的安定性。 如果所用 的石 灰安定性不 良, 施工也不规范 , 表现 出的后果将 比用 安定性不 良的水泥造成的更为严重。 2 工程实例 某养鸭场 , 工程量为 : 地面及中间水池 , C 0 用 2 的混凝土铺面 , 场地中间种有 2 棵桂花树 , 0 每棵树
浆体与岩土体之间粘结强度及锚固体端阻强度标准值

浆体与岩土体之间粘结强度及锚固体端阻强度标准值
注:1表中粘结强度值为一次注浆及简易二次注浆的拉力型及全粘结锚杆的经验值;采用二次分段注浆工艺时可提高11~15倍,岩体中提高倍数较小;
2对于黏性土层,干钻成孔、套管护壁、洗孔干净、等待注浆时间较短、注浆压力大、浆体强度高、地下水不丰富等工况下粘结强度取较高值;反之取较低值;
3对于砂土,除上述第2点因素外,在密实度相同情况下,粉细砂层取粘结强度较低值,中粗砂层取中值,砾砂层取较高值;粉细砂含量超过总质量的30%时取较低值;
4对于粉土,除上述第2点因素外,在密实度相同情况下含水量越大粘结强度取值越低;
5对于有机质含量为5%~10%的有机质土,粘结强度取较低值;
6对于岩体,孔壁粗糙、洗孔干净、地下水不丰富、结构面不发育等工况下粘结强度取高值;反之取低值;
7表中粘结强度值适用于浆体锚固体。
锚固体为水泥土时取表中的中低值,其中砂层粗颗粒多、粒径大取中值,黏性土层取低值;
8压力型扩体锚杆初步设计时软弱地层中原孔段与岩土体间的粘结强度宜取0;
9摩擦锚杆的摩阻强度可按上表取值,锚杆注浆时或位于地下水位以上时取高值,反之宜取中低值;
10水力扩体及机械扩体工艺形成的扩体锚固段端阻强度宜取中低值,囊袋锚杆可取高值;H压力型锚杆可取中高值,拉力型锚杆及全粘结锚杆宜取中低值;
12岩土类别划分执行《岩土工程勘察规范》GB50021,I1为黏性土的液性指数。
人工砂压碎值指标

⼈⼯砂压碎值指标⼈⼯砂压碎值指标1、仪器设备(1)⿎风烘箱:能使温度控制在(100±5)℃;(2)天平:称量10Kg或1000g、感量为1g;(3)压⼒试验机:50KN-1000KN;(4)受压钢模:由圆筒、底盘和加压压块组成。
其尺⼨如图2-10所⽰;(5)⽅孔筛:孔径为4.75mm、2.36mm、1.18mm、600µm及300µm 的筛各⼀只;(6)搪瓷盘、⼩勺、⽑刷等。
图2-10受压钢模⽰意图2、试验步骤(1)按规定⽅法取样,放在烘箱中于(100±5)℃下烘⼲⾄恒量,待冷却⾄室温后,筛除⼤于4.75mm及⼩于300µm的颗粒,然后按任务⼀筛分成300µm~600µm,600µm~1.18mm,1.18mm~2.36mm和2.36mm~4.75mm四个粒级,每级1000g备⽤。
(2)称取单粒级试样330g,精确⾄1g。
将试样倒⼊已组装成的受压钢模内使试样距底盘⾯的⾼度约为50mm 。
整平钢模内试样的表⾯,将加压块放⼊圆筒内,并转动⼀周使之与试样均匀接触。
(3)将装好试样的受压钢模置于压⼒机的⽀承板上,对准压板中⼼后,开动机器,以每秒钟500N 的速度加荷。
加荷⾄25KN 时稳荷5s 后,以同样速度卸荷。
(4)取下受压模,移去加压块,倒出压过的试样,然后⽤该粒级的下限筛(如粒级为 4.75mm-2.36mm 时,则其下限筛指孔径为2.36mm 的筛)进⾏筛分,称出试样的筛余量和通过量,均精确⾄1g 。
3、结果计算与评定(1)第i 单级砂样的压碎指标按(2-33)式计算,精确⾄1%:100212?+=G G G Y i (2-33)式中: Y i ——第i 单粒级压碎指标值,%;G 1——试样的筛余量,g ;G 2——通过量,g 。
(2)第i 单粒级压碎指标值取三次试验结果的算术平均值,精确⾄1%。
(3)取最⼤单粒级压碎指标值作为其压碎指标值。
碎石物资运输及组织供货方案

碎石物资运输及组织供货方案产品特点建筑用卵石和碎石按技术要求分为三类:I类,宜用于强度等级大于C60的混凝土;∏类,宜用于强度等级C30 一C60及抗冻抗渗及其他要求的混凝土;III类,宜用于强度等级小于C30的混凝土。
三类建筑用卵石和碎石的质量和技术要求、颗粒级配见国家标准。
I类石含泥量≤baiθ. 5%,泥块含量0%; II类石含泥量Wl. 0%, 泥块含量V0.2%; In类石含泥量≤1.5%,泥块含量<0.5%。
I类石针片状颗粒总含量≤5%; II类石针片状颗粒总含量≤10%;III类石针片状颗粒总含量≤15%oI类石有害物质限量(硫化物及硫酸盐)W0. 5%; II、III类石有害物质限量(硫化物及硫酸盐)≤1.0%.I类石坚固性指标(质量损失)≤5%; II类石坚固性指标(质量损失)≤8%; III类石坚固性指标(质量损失)≤12%.I类碎石压碎指标Wl0%、I类卵石压碎指标≤12%; II类碎石压碎指标W20%、I【类卵石压碎指标≤14%; III类碎石压碎指标≤30%. III类卵石压碎指标≤16%.I类石连续级配松散空隙率≤43%; I【类石连续级配松散空隙率≤45%; III类石连续级配松散空隙率≤47%.I类石吸水率≤1.0%; Ik III类石吸水率≤2. 0%.详见:GB/T14685-20U《建筑用碎石、卵石》1组织供应方案1.1运营及供应保障措施我公司拥有成熟的运营操作模式,目前为多家企业提供碎石的供应和配送服务工作。
公司从业人员大多来自专业的营销团队,有着为各知名公司服务的经历,具备丰富的实践工作经验和职业素养。
在正常情况下我公司完全能保证碎石的及时供应,如出现不可抗力的情况时、以及岀现重大设备事故无法正常生产、计划停产,或者因进度变更而临时提出增加数量时,我们拟定以下应急方案并书而通知贵方。
(1)资源保障应急预案①减少或停止我公司的现货销售,用现有库存资源保证所需。
附录I岩土分级分类

细粒含量 5%~15%
15%<细粒含量≤50%
细粒为粘土 细粒为粉土
注:表中细粒土质砂土类,应按细粒土在塑性图中的位置定名。
3.5 细粒土的分类
土代号 SW SP SF SC SM
土名称 级配良好砂 级配不良砂 含细粒土砂
粘土质砂 粉土质砂
细粒组质量大于或等于总质量 50%的土称细粒类土。粗粒组小于总质量 25%的土称细
再按相应的定量指标以确定岩体的基本质量分级。
4.1 岩石坚硬程度划分
4.1.1 岩石坚硬程度,应按附表Ⅰ—10 进行定性划分。
附表Ⅰ—10
名称
坚硬岩 硬 质 岩
较坚硬岩
较软岩
软
质
软
岩
岩
极软岩
岩石坚硬程度的定性划分
定性鉴定
代表性岩石
未风化~微风化的;
锤击声清脆,有回弹,震手, 花岗岩、正长岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、
漂石含量>卵石含量
SIB
漂石含量≤卵石含量
SICb
土名称 漂石 卵石 混合土漂石 混合土卵石 漂石混合土 卵石混合土
注: 试样中的巨粒组质量小于总质量 15%的土,可扣除巨粒,按粗粒土或细粒土的相应规定分类。
3.4 粗粒土的分类 试样中粗粒组质量大于总质量 50%的土称粗粒类土.粗粒类土中砾粒组质量大于总质
整个先用镐、撬 棍,后用锨挖掘,部 分用锲子及大锤
用镐或撬棍、 大锤挖掘,部分使 用爆破方法或松 土器凿缝
用爆破方法 开挖,部分用风镐
用爆破方法 开挖
用爆破方法 开挖
注:1.坚固系数 f 为 R/10,R 为岩石极限抗压强度,以单位 MPa 计; 2.位于水下的岩石极限抗压强度取湿抗压,反之取干抗压。
灌浆料的试验规定GB50204

水泥基灌浆材料试验规定水泥基灌浆材料是由水泥、集料(或不含集料)、外加剂和矿物掺合料等原材料,经工业化生产的具有合理级配的干混料。
加水拌合均匀后具有可灌注的流动性、微膨胀、高的早期和后期强度、不泌水等性能。
用时只需加水搅拌便可成为均匀、稠度适宜、能满足施工要求的具有自流平性的高强无收缩灌浆料。
水泥基灌浆材料分为I类、H类、皿类和W类。
I类、H类和皿类的最大集料粒径为w 4.75mm包括水泥净浆;W类的最大集料粒径为>4.75mm且w 16mm适用范围:地脚螺栓锚固、设备基础或钢结构柱脚底板的灌浆、混凝土结构加固改造及后张预应力混凝土结构孔道灌浆。
一、建筑工程的后张预应力混凝土结构孔道灌浆用水泥净浆(不含骨料)的检测规定优先执行强制性标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中6.5节的规定。
(一)材料检测1、3h自由泌水率宜为0%且不应大于1%泌水应在24h内全部被水泥浆吸收;2、水泥浆中氯离子含量不应超过水泥重量的0.06%;3、当采用普通灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于6%当采用真空灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于3%检测频次:同一配合比检查一次(二)施工过程检测试件抗压强度检验应符合下列规定:1、组批原则:每工作班留置一组试件;2、试件尺寸及每组试件数量:70.7mm的立方体试件,6个;3、试件养护方式和龄期:标准养护28d;4、强度计算:试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%寸,应取中间4 个试件强度的平均值。
5、结果评定:现场留置的灌浆用水泥浆试件的抗压强度不应低于30MPa二、含或不含粗骨料的水泥基灌浆材料的检测规定可以执行推荐标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》( GB/T50488-2008 )。
1、原材料的进场检测每200t为一个取样单位,不足200t也按一批论。
(1)常温季节和常规的施工环境,检测参数为:流动度、竖向膨胀率、抗压强度、钢筋锈蚀和泌水率;(2)冬季施工期间,在(1)基础上,增加规定负温(-5 C、-10 C) 下的抗压强度比(R、R7+28 和R7+56);(3)用于高温环境的,在(1)基础上,增加抗压强度比和热震性。
沈阳市浑河流域建筑用砂资源分布特征

沈阳市浑河流域建筑用砂资源分布特征作者:周建军来源:《消费导刊》2011年第07期近年来,随着我国基础建设规模不断扩大,建筑用砂需求量持续增长。
浑河流域内建筑用砂资源比较丰富,主要为河砂、风化砂二种,目前沈阳市建筑用砂开采对象主要为河砂。
调查浑河流域建筑用砂资源分布与埋藏规律,分析建筑用砂的形成与开采条件,并分析评价建筑用砂资源质量,为沈阳地区经济建设提供决策分析。
一、自然地理概况浑河发源于抚顺市清原县滚马岭,流经抚顺、沈阳、辽阳、鞍山,到盘锦与太子河汇流成大辽河,经营口注入渤海。
其中,浑河干流在沈阳城市段长56.94km,城区段(即东陵大桥至浑河大闸)长28.6km(图1)。
浑河流域是辽宁的政治经济中心,工业发达,人口密集。
二、野外调查、样品采集与分析区域上采用垂直河谷与地貌单元的路线穿越法,对于主要河谷及建筑用砂露头采用追索法进行地质调查,同时采取主要地质剖面的建筑用砂分析试验样品。
基本查清了建筑用砂埋藏深度、建筑用砂厚度等。
采样点主要布置在浑河干流以及主要支流(如细河和蒲河,见图1)上,样品阴干后,用20目尼龙筛过筛,取筛下部分进行测试。
分析测试工作由沈阳建筑大学建筑材料试验中心完成。
分析测试过程中通过使用沈阳建筑大学提供的标准样品、送样者预先插入的重复样品和分析测试者自身插入的密码样检验分析测试精度。
三、浑河流域建筑用砂资源质量特征本次项目分析测试评价包括:颗粒级配、含泥量、泥块含量、云母含量、堆积密度与空隙率、轻物质含量、有机物含量、硫化物与硫酸盐含量、氯化物含量、坚固性、表观密度、碱集料反应。
(一)建筑用砂规格划分在建筑用砂资源分类的基础上,按细度模数将建筑用砂划分为粗、中、细三种规格,其细度模数分别为:粗:3.7-3.1;中:3.0-2.3;细:2.2-1.6。
按照国家质量技术监督局发布的《建筑用砂国家技术标准》(BG14684-2001)和上面评述的建筑用砂资源分类与规格划分评价标准。
基床压实标准

新建客货共线铁路工程施工补充规定(暂行)
160km/h及以下I级、Ⅱ级铁路基床
以下部位填料的压实标准
级配砂砾石或级配碎石基床表层厚度及压实标准
客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准
基床以下路堤压实标准
新建时速200~250公里客运专线铁路设计暂行规定(上、下)
注:基床表层K30、Evd、n三项指标要求必须同时满足
路基工程施工质量控制手册
新建时速300~350公里客运专线铁路设计暂行规定(上、下)
铁建设〔2007〕47号
2 改良土压实标准;当采用物理方法改良时,应符合本表规定;当采用化学方法改良时,除符合本表规定外,还应满足设计提出的技术要求。
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i类砂标准
I类砂是指一种具有较高纯度、颗粒分布均匀、细度模数适中的天然矿物颗粒,主要由石英组成,也含有少量云母、长石、磷酸盐等物。
I类砂是建筑混凝土、水泥制品、铸造等重要材料的主要原料之一。
根据相关标准规定,I类砂应符合以下技术要求:
1. 粒径分布:I类砂的颗粒粒径应符合标准规定,一般为0.075mm-5mm之间,且粒径分布均匀。
2. 纯度要求:I类砂应该具有较高的纯度,不得含有有害物质及杂质等。
3. 细度模数:I类砂的细度模数应在2.2-3.0之间。
4. 含水率:I类砂的含水率应控制在5%以下。
5. 抗压强度:I类砂的抗压强度应符合规定的要求。
6. 石粉含量:I类砂中石粉含量应小于10%。
I类砂的应用范围广泛,主要用于建筑混凝土、水泥制品、铸造、水处理等行业。
在建筑混凝土中,I类砂作为骨料使用,能够提高混凝土的强度和耐久性;在水泥制品中,I类砂主要用于制作石膏板、石膏制品等;在铸造中,I类砂作为铸造砂使用,能够使铸件表面质量更加光滑、细腻。