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三七自密实混凝土,关于自密实混凝土的几个问题

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1,关于自密实混凝土的几个问题

你在搅拌站上班吧?自密实混凝土 很好弄啊,记住:胶凝材料亮要大,外加剂要选用含有缓凝剂的泵送剂,必须大掺量,砂率猛提,最后告诉你,你用这种JGJ55破规范 想玩转自密实 简直就是痴人说梦!我的群 172793042 混凝土的,必须给分!

三七自密实混凝土

2,自密实混凝土配比

cces 02-2004 自密实混凝土设计与施工指南 cces 203:2006 自密实混凝土应用技术规程
配合比合适与否 不是我们说了算的 关键是你要通过实验看合易性--强度 感觉25%减水率再用195的水的话--注意泌水

三七自密实混凝土

3,厂区三七土30厘米厚混凝土20厘米厚共计2000平方米每平方米造

常规每平米约在80元左右(不含基槽挖运土方),不过地材价格不详
按照长度30米,宽度6米(20cm水稳层没有听说过!) 挖土方厚度0.6米,3:7灰土0.3米,混凝土面层:0.25米 套用陕西省99定额,人工费按36元/工日,总造价:20222.24元 平米造价:20222.24/(3*60)=123.35元/㎡

三七自密实混凝土

4,自密实混凝土的介绍

自密实混凝土(Self CompactingConcrete 或Self-Consolidating Concrete 简称SCC)是指在自身重力作用下,能够流动、密实,即使存在致密钢筋也能完全填充模板,同时获得很好均质性,并且不需要附加振动的混凝土。早在20世纪70年代早期,欧洲就已经开始使用轻微振动的混凝土,但是直到20世纪80年代后期,SCC才在日本发展起来。日本发展SCC的主要原因是解决熟练技术工人的减少和混凝土结构耐久性提高之间的矛盾。欧洲在20世纪90年代中期才将SCC第一次用于瑞典的交通网络民用工程上。随后EC建立了一个多国合作SCC指导项目。从此以后,整个欧洲的SCC应用普遍增加。

5,什么是自密实混凝土

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自密实混凝土 就是靠自身的重量,依靠很好混凝土和易性,无需振捣,自由填充模板的各个角落,而得到自然密实的混凝土。
1.主要技术内容 自密实混凝土(Self-Compacting Concrete,简称 SCC),指混凝土拌合物不需要振捣仅依 靠自重即能充满模板、包裹钢筋并能够保持不离析和均匀性,达到充分密实和获得最佳的性 能的混凝土,属于高性能混凝土的一种。自密实混凝土技术主要包括自密实混凝土流动性、 填充性、保塑性控制技术;自密实混凝土配合比设计;自密实混凝土早期收缩控制技术。 (1)自密实混凝土流动性、填充性、保塑性控制技术 自密实混凝土拌合物应具有良好流动性、填充性和保水性。通过骨料的级配控制以及高 效减水剂来实现混凝土的高流动性、高填充性。其测试方法主要有 U 型槽法、L 型槽法、倒坍落度筒法等。自密实混凝土工作性的控制技术是一个关键。 (2)配合比设计 自密实混凝土配合比设计与普通混凝土不同,有全计算法、固定砂石法等。配合比设计时,应注意以下几点: 1)单位体积用水量宜为 155~180kg。 2)水胶比根据粉体的种类和掺量有所不同,按体积比宜取 0.8~1.15。 3)根据单位体积用水量和水胶比计算得到单位体积粉体量。单位体积粉体量宜为0.16~0.23。 4)自密实混凝土单位体积浆体量宜为 0.32~0.40。 (3)自密实混凝土早期收缩 由于自密实混凝土水胶比较低、胶凝材料用量较高,使得混凝土早期的收缩较大,尤其是早期的自收缩。主要包括自收缩的收缩机理、计算公式及检测技术等方面。 2.技术指标 (1)原材料的技术要求 1)胶凝材料 水泥选用较稳定的普通硅酸盐水泥;掺合料是自密实混凝土不可缺少的组成部分之一,一般常用的有粉煤灰、磨细矿渣、硅粉、矿粉等。胶凝材料总量不少于 500kg/m3。 2)细骨料 砂的含泥量和杂质,会使水泥浆与骨料的粘结力下降,需要增加用水量和增加水泥用量,所以砂必须符合规范技术。砂率在 45%以上,最高可到 50%。 3)粗骨料 粗骨料的最大粒径一般以小于 20mm 为宜,尽可能选用圆形且不含或少含针、片状颗粒的骨料。 4)外加剂 自密实混凝土具备的高流动性、抗离析性、间隙通过性和填充性这四个方面都需要以外加剂的手段来实现。因此对外加剂的主要要求为:与水泥的相容性好;减水率大;缓凝、保塑。 (2)工作性技术指标 坍落度:Slf≥250mm; 坍落扩展度:Lsf≥700mm; 填充性 :G≤5mm; 抗离析性 :h≤7%; 流动性:Lf≥700mm; 黏聚性:两 h 内满足以上各项指标要求。 3.适用范围 自密实混凝土适用于浇筑量大,浇筑深度、高度大的工程结构;配筋密实、结构复杂、薄壁、钢管混凝土等施工空间受限制的工程结构;工程进度紧、环境噪声受限制、或普通混凝土不能实现的工程结构。

6,自密实混凝土的配比设计

自密实混凝土的配合比设计,宜采用体积法,各种组成材料体积含量应在下列范围: ?水/粉料(粒径0.125mm以下的水泥、粉煤灰、矿粉、石粉等)的体积比在0.8~1.0范围。 ?粉料(粒径0.125mm以下)含量为每立方米混凝土160~240升(400~600kg/m3)。 ?砂(粒径介于0.125~4mm之间)含量应达到砂浆体积的38%以上。 ?粗骨料(粒径D>4mm)含量一般为总体积的22~35%。 ?水/灰比按混凝土强度、耐久性选择确定。用水量不宜超过200kg/m3。
自密实混凝土作为一种特殊的混凝土,对拌合物的工作性有严格的要求,设计配合比时应首先考虑这一特殊要求。为此,在原材料选择上增加了高效减水剂和矿物掺合料,它们因为其减水增塑、改善泌水等多种作用已经成为自密实混凝土中不可缺少的第五、六组分。同时,把混凝土掺合物看作由固液两相组成的三层混合体系,即由粗骨料和砂浆,砂和胶凝材料净浆,胶凝材料粉体和水固液两相组成。液相比固相更容易流动,固液两相之间的比例对拌合物的工作性起决定作用。因此,在混凝土的三层体系中,粗骨料在混凝土中的体积含量,砂在砂浆中的体积含量以及胶凝材料粉体在净浆中的体积含量将是决定拌合物工作性的三个重要参数。另外,由于自密实混凝 1参数法设计思路 混凝土是由水、胶凝材料和粗细骨料等多种原材料组成的 混合物,各种材料组分间相互影响相互制约共同决定着混凝土的各项性能,其绝对体积符合累加原理。因此,在进行配合比设计时,可以定义若干参数作为不同原材料对混凝土性能的不同料粉体中的质量含量也是一个重要参数。 基于上述分析,本文提出了新的自密实混凝土配合比设计方法。其中共涉及四个参数:粗骨料系数α用于计算石子用量;砂拨开系数β用于计算砂用量;掺合料系数和水胶比W/B反映了胶凝材料净浆的组成,通过联立方程可以得到水和各种胶凝材料的具体用量。高效减水剂的用量视拌合物的工作性要求土通常采用大量矿物掺合料,而不同种类的矿物掺合料对混凝土的流动性、强度及耐久性有不同影响,因此,掺合料在胶凝材 而定,不参与配合比计算。 在这四个参数中,α、β分别体现了粗、细骨料对于混凝土性能的不同影响,它们同时还决定了砂率值、浆骨比和砂在砂浆中的体积含量,这就比单独使用上面三个参数意义更丰富,控制作用更强。选定α、β的值后可以直接计算出粗细骨料的用量。在国内以往的自密实混凝土配合比设计方法中,通常固定砂石的体积含量,日本、荷兰、法国、瑞典等国都有过类似的方法。该方法忽视了骨料质量(如粒径、颗粒形态、级配、细度模数等)以及水胶比对混凝土性能的影响,因此本方法认为,α、β的取值应根据具体原材料通过试拌确定,并随水胶比的变化而变化,这比固定砂石体积含量法更符合实际情况。对于特定粒形和级配的骨料,可以总结出相应的α、β参数取值范围,这对于混凝土配合比的标准化设计有一定借鉴。 对于γ的取值,本文提出采取国标规定的净浆流动度试验,按“混凝土外加剂对水泥的适应性检测方法”,一方面检验水泥和掺合料与高效减水剂的相容性,另一方面确定掺合料系数γ,这就避免了在配制混凝土时因盲目地选择减水剂和掺合料而造成拌合物工作性不良,从而起到事半功倍的效果。 在以往的各种混凝土配合比设计方法中,水灰比通常被认为是决定混凝土强度的主要因素,但由于胶凝材料组成的不同以及配合比设计方法的不同,以往根据普通混凝土设计方法总结出来的水灰比定则未必适用于自密实混凝土。因此本方法提出按强度要求选定水胶比W/B(用水量不宜超过200kg/m3),同时应考虑对混凝土耐久性的影响。
不单是跟石子有关系吧 你调整砂率就行了

7,混凝土按照表观密度可分为哪几种呢

1. 混凝土按照表观密度的大小可分为:重混凝土、普通混凝土、轻质混凝土。这三种混凝土不同之处就是骨料的不同。    2. 重混凝土是表观密度大于2500Kg/m3,用特别密实和特别重的集料制成的。如重晶石混凝土、钢屑混凝土等,它们具有不透x射线和γ射线的性能。    3. 普通混凝土即是我们在建筑中常用的混凝土,表观密度为1950~2500Kg/m3,集料为砂、石。   4. 轻质混凝土是表观密度小于1950Kg/m3的混凝土。它又可以分为三类:    1.轻集料混凝土,其表观密度在800~1950Kg/m3,轻集料包括浮石、火山渣、陶粒、膨胀珍珠岩、膨胀矿渣、矿渣等。    2.多空混凝土(泡沫混凝土、加气混凝土),其表观密度是300~1000Kg/m3。泡沫混凝土是由水泥浆或水泥砂浆与稳定的泡沫制成的。加气混凝土是由水泥、水与发气剂制成的  3.大孔混凝土(普通大孔混凝土、轻骨料大孔混凝土),其组成中无细集料。普通大孔混凝土的表观密度范围为1500~1900Kg/m3,是用碎石、软石、重矿渣作集料配制的。轻骨料大孔混凝土的表观密度为500~1500Kg/m3,是用陶粒、浮石、碎砖、矿渣等作为集料配制的。
混凝土也称砼,是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶结材料,骨料和水按一定比例配制,经搅拌振捣成型,在一定条件下养护而成的人造石材。混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大;同时混凝土还具有抗压强度高,耐久性好,强度等级范围宽,使其使用范围出十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,就是造船业,机械工业,海洋的开发,地热工程等,混凝土也是重要的材料。 一、混凝土的种类与发展 混凝土的种类很多。按胶凝材料不同,分水泥混凝土、沥青混凝土、石膏混凝土及聚合物混凝土等;按表观密度不同,分重混凝土、普通混凝土、轻混凝土;按使用功能不同,分结构用混凝土、道路混凝土、水工混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土及防辐射混凝土等;按施工工艺不同,又分喷射混凝土、泵送混凝土、振动灌浆混凝土等。 为了克服混凝土抗拉强度低的缺陷,人们还将水泥混凝土与其他材料复合,出现了钢筋混凝土,预应力混凝土,各种纤维增强混凝土及聚合物浸渍混凝土等。 此外,随着混凝土的发展和工程的需要,还出现了膨胀混凝土,加气混凝土,纤维混凝土等各种特殊功能的混凝土。泵送混凝土,商品混凝土以及新的施工工艺给混凝土施工带来方便。 目前,混凝土仍向着轻质、高强、多功能、高效能的方向发展,发展复合材料,不断扩大资源,发展预制混凝土和使混凝土商品化也是今后发展的重要方向。 二、普通混凝土 1. 组成材料与结构 普通混凝土是由水泥、粗骨料(碎石或卵石)、细骨料(砂)和水拌合,经硬化而成的一种人造石材。砂、石在混凝土中起骨架作用,并抑制水泥的收缩;水泥和水形成水泥浆,包裹在粗细骨料表面并填充骨料间的空隙。水泥浆体在硬化前起润滑作用,使混凝土拌合物具有良好工作性能,硬化后将骨料胶结在一起,形成坚强的整体。其结构如图 2. 主要技术性质 混凝土的性质包括混凝土拌合物的和易性、混凝土强度、变形及耐久性等。 和易性又称工作性,是指混凝土拌合物在一定的施工条件下,便于各种施工工序的操作,以保证获得均匀密实的混凝土的性能。和易性是一项综合技术指标,包括流动性(稠度)、粘聚性和保水性三个主要方面。 强度是混凝土硬化后的主要力学性能,反映混凝土抵抗荷载的量化能力。混凝土强度包括抗压、抗拉、抗剪、抗弯、抗折及握裹强度。其中以抗压强度最大,抗拉强度最小。 混凝土的变形包括非荷载作用下的变形和荷载作用下的变形。非荷载作用下的变形有化学收缩、干湿变形及温度变形等。水泥用量过多,在混凝土的内部易产生化学收缩而引起微细裂缝。 混凝土耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。包括混凝土的抗冻性、抗渗性、抗蚀性及抗碳化能力等 一、基准混凝土配合比计算方法 01、试配强度: fcu,o=fcu,k+1.645σ 02、理论用水量:mw0=(t0-90)÷4+坍落度为90mm时相应石子粒径的用水量。 03、掺外加剂时的用水量:mwa= mw0(1-β) β——外加剂的减水率。 04、砂率:βs=(t0-60)÷20+相应水灰比和石子粒径对应的砂率。 05、水灰比:w/c=0.46fce/(fcu,o+0.0322fce) fce——水泥实际强度。 06、水泥用量:mc0= mw0÷w/c 07、水泥浆体积:vp= mc0/ρc+mwa ρc——水泥密度。 08、砂、石总体积:va=1000(1-α)-vp α——混凝土含气量,在不使用引气型外加剂时,α可取为1。 09、砂子用量:ms0= va?βs?ρs ρs——砂子密度。 10、石子用量:mg0= va?(1-βs)?ρg ρg——石子密度。 11、基准混凝土配合比各种材料用量为:mwa、mc0、ms0、mg0。 二、等量取代法配合比计算方法 01、用水量:w= mwa 02、粉煤灰用量: f = mc0?f f——粉煤灰取代水泥百分率。 03、水泥用量:c= mc0-f 04、水泥和粉煤灰浆体积:vp= c/ρc+f/ρf+w ρf——粉煤灰密度。 05、砂、石总体积:va=1000(1-α)-vp 06、砂率:βs 07、砂子用量:s= va?βs?ρs 08、石子用量:g= va?(1-βs)?ρg 09、等量取代法粉煤灰混凝土配合比各种材料用量为:w、c、s、g、f。 三、超量取代法配合比计算方法 01、用水量:w 02、粉煤灰总掺量:ft=k?f k——粉煤灰超量系数。 03、粉煤灰超量部分重量:fe=(k-1)f 04、水泥用量:c 05、砂子用量:se= s-ρs?fe/ρf 06、石子用量:g 07、超量取代法粉煤灰混凝土配合比各种材料用量为:w、c、se、g、ft。 具体的配合比还得试验后进行确定。各地的原材料不一样,所以算出混凝土的配合比也不尽相同
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