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普通混凝土配合比设计(统一模版)

建筑材料学——混凝土 * 矿物掺合料F最大用量- 钢筋砼 采用其他通用硅酸盐水泥时,宜将水泥混合材掺量20%以上的部分计入F值! 建筑材料学——混凝土 * 矿物掺合料F最大用量-预应力砼 采用其他通用硅酸盐水泥时,宜将水泥混合材掺量20%以上的部分计入F值! 第4步:查表4-29砂率βs 水胶比(W/B) 卵石最大粒径(mm) 碎石最大粒径(mm) 10 20 40 16 20 40 0.40 26~32 25~31 24~30 30~35 29~34 27~32 0.50 30~35 29~34 28~33 33~38 32~37 30~35 0.60 33~38 32~37 31~36 36~41 35~40 33~38 0.70 36~41 35~40 34~39 39~44 38~43 36~41 βs——W/B、Dm 第5步:算砂S、石G用量 质 量 法 体 积 法 或者按下式计算 建筑材料学——混凝土 * 建筑材料学——混凝土 * Ⅱ 基准配合比 按初步计算配合比称取实际材料进行试拌。 主要任务:调整工作性。 第3讲 普通混凝土 配合比设计 胶凝材料 水 砂 石子 建筑材料学——混凝土 * 1- 2- 3- 4- 5- 概念 模型 基本参数 准备资料 步骤 主要内容 建筑材料学——混凝土 * 0 混凝土强度的统计特征 0.1 混凝土强度的离散性 混凝土的强度值总是离散的。 原材料 施工水平 试验条件 建筑材料学——混凝土 * 混凝土质量控制——强度波动曲线 强度平均值,也是混凝土的配制强度fcu,o 设计强度等级fcu,k 建筑材料学——混凝土 * 0.2 混凝土强度的总体分布 符合正态分布 4个特点—— 以平均强度μ为对称轴,两边对称。距对称轴越远,出现的概率越小,并逐渐趋近于零。 曲线与横座标之间的面积为概率的总和,等于100%。 曲线对称轴两侧各有一个拐点——表明离散性,离开平均值的距离即为标准差。 曲线窄而高,说明强度测定值比较集中,施工水平较高。反之,曲线宽而矮,说明强度值离散程度大,施工水平较差。 建筑材料学——混凝土 * 0.3 混凝土强度总体参数估计 混凝土强度呈正态分布 总体参数(或特征值): 数学期望(强度平均值)μ 标准差σ ——总体参数通常是未知的,只能根据样本强度来估算其估计量,即用样本特征值作为总体特征值的无偏有效点估计。 建筑材料学——混凝土 * 强度平均值 n─试件组数; fcu,i─第i组试验值。 意义:强度平均值反映了混凝土总体强度的平均水平,但不能反映混凝土强度的波动情况。 标准差(均方差) n —试验组数(n≥25); fcu,I —第i组试件的抗压强度,MPa; fcu —n 组抗压强度的算术平均值,MPa; σ—n 组抗压强度的标准差,MPa。 意义:标准差是正态分布曲线上两侧的拐点离开强度平均值处对称轴的距离,它反映了强度离散性(即波动)的情况。 建筑材料学——混凝土 * 强度保证率P,% 指在混凝土强度总体中,不小于设计要求的强度等级标准值(fcu,k)的概率P(%)——设计要求的强度等级的合格率。 工程中P(%)值可根据统计周期内,混凝土试件强度不低于要求强度等级标准值的组数N0与试件总数N(N≥25)之比求得: 建筑材料学——混凝土 * 1-概念:混凝土配合比 ——根据工程要求确定的混凝土各组分的比例关系。两种表示方法: 1m3混凝土中各种材料的质量(kg) 各材料质量比:(以胶材为基准) 水泥mc 矿物掺合料mf 砂ms 石子mg 水mw 210kg 90kg 720kg 1200 180kg 1 2.4 4.0 0.45 建筑材料学——混凝土 * 2-配合比设计的数学模型 体积法——绝对体积法 质量法——假定表观密度法 建筑材料学——混凝土 * 2.1 绝对体积法 :各组成材料的表观密度,kg/m3, 水可取1000kg/m3;水泥密度实测或取2900-3100kg/m3 :混凝土的含气量百分数,在不使用引气型外加剂时,可取为1。 ——1m3混凝土的体积等于各材料体积之和。 水泥 细骨料 粗骨料 水 空气 掺和料 绝对体积法续 建筑材料学——混凝土 * 建筑材料学——混凝土 * 建筑材料学——混凝土 * 建筑材料学——混凝土 * 2.2 假定表观密度法 缺陷——未考虑含气量,以及组成的材质的影响。 ——混凝土的表观密度等于单位体积各组分材料质量之和。 假定表观密度,其值取2350~2450kg 水泥 粗骨料 细骨料 水 掺和料 表观密度法续 建筑材料学——混凝土 * 建筑材料学——混凝土 * 3-基本参数 W/B :水胶比 :单位用

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