更新日期: 2025-03-25

广州珠江新城西塔C80混凝土配合比设计研究

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广州珠江新城西塔C80混凝土配合比设计研究 4.4

随着高强高性能混凝土在国内的广泛应用,以强度为设计指标的传统混凝土配合比设计方法已不能满足高强高性能混凝土配合比设计的要求。以广州珠江新城西塔工程C80高强高性能混凝土实际施工配合比为例,详细介绍了国内高性能混凝土配合比全计算设计方法(简称全计算法)和国外Mehta、Aitcin高性能混凝土配合比设计方法(简称Mehta、Aitcin法)。实践表明广州珠江新城西塔工程C80高强高性能混凝土的配合比设计符合以强度、工作性、耐久性为设计指标的混凝土配合比全计算法和Mehta、Aitcin法的要求。

广州珠江新城西塔混凝土配合比对泵送性能的影响 广州珠江新城西塔混凝土配合比对泵送性能的影响 广州珠江新城西塔混凝土配合比对泵送性能的影响

广州珠江新城西塔混凝土配合比对泵送性能的影响

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混凝土超高泵送主要由两方面因素决定:混凝土性能及泵送设施。在泵送设施确定后只能从混凝土配合比优化方面着手以实现混凝土的超高泵送。针对广州珠江新城西塔混凝土工程,阐述了混凝土配合比中粗骨料粒径和超细粉含量对超高泵送的影响。通过优化配合比,采用小粒径粗骨料,加入硅灰,降低泵送压力,以增强混凝土的工作性能,增加黏度和抗离析性。

广州珠江新城西塔混凝土配合比对泵送性能的影响

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广州珠江新城西塔混凝土配合比对泵送性能的影响

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C80混凝土配合比快速计算表

C80混凝土配合比快速计算表

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C80混凝土配合比快速计算表 4.6

计算日期 fcu.k80≤c20c25-c45 fcu.o92.004.05.0 aaabaaabfce55实测 0.530.200.490.13mpa 掺量 (%) 0等级32.542.552.5 10 20 30计算fce= 40 50 w/b=0.270 指标102031.540162031.540 10~30190170160150200185175165 35~50200180170160210195185175 55~70210190180170220205195185 碎石卵石 富裕 系数 1.12 系数取值 项目 坍落度mm 最大水胶比应符合gb50010-2010及jgj55-2011要求,取水胶比为0.27 3、根据坍落度及碎石最大粒径选取用水量

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广州珠江新城西塔灭火系统设计及总结

广州珠江新城西塔灭火系统设计及总结

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广州珠江新城西塔灭火系统设计及总结 4.6

广州珠江新城西塔灭火系统设计及总结 作者:王峰,江帆,岑洪金,王学峰,林方,韦桂湘 作者单位:华南理工大学建筑设计研究院,广州,510640 刊名:给水排水 英文刊名:water&wastewaterengineering 年,卷(期):2012,38(11) 本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/periodical_jsps201211022.aspx

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C60-C80混凝土配合比设计

C60-C80混凝土配合比设计

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C60-C80混凝土配合比设计 4.5

C60-C80混凝土配合比设计

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C60,C80高性能混凝土配合比设计

C60,C80高性能混凝土配合比设计

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C60,C80高性能混凝土配合比设计 4.4

50 5050 高性能混凝土配合比设计c60,c80 级混凝土1.c60 原材料:广州石井普通硅酸盐水泥(1)525# 深圳妈湾电厂产一级粉煤灰(2) 东莞河砂,中砂,细度模数:(3)=278 深云石场产石灰石碎石(4)10~30mm 超塑化剂(5)csp-7 级混凝土2.c80 原材料:深圳东方龙普通硅酸盐水泥(1)525# 深圳妈湾电厂产超细粉煤灰、一级灰ⅰ(2)(s

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C60、C80高性能混凝土配合比设计

C60、C80高性能混凝土配合比设计

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C60、C80高性能混凝土配合比设计 4.8

c60/c80高性能混凝土配合比设计单 1、c60级混凝土 原材料: (1)广州石井525#普通硅酸盐水泥 (2)深圳妈湾电厂产一级粉煤灰 (3)东莞河砂、中砂,细度模数=2:78 (4)深云石场产10~30mm石灰石碎石 (5)csp-7超塑化剂 表-1c60高性能混凝土配合比结果 序 号 材料用量(kg/m3) w/bsp(% ) csp-7 掺量 (%) 塌落度(cm)抗压强度(mpa) wcfasg0903d7d28d 116533022067010060.30401.620.5//51.876.2 218244011066510000.30401.223.520.947.558.273.1 319844011066510000.26401.224.5

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C混凝土配合比设计

C混凝土配合比设计

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C混凝土配合比设计 4.5

c55混凝土配合比设计 一、设计要求 强度c55,坍落度180mm,泵送混凝土。路途距离:40分钟可到达。 泵送高度初估﹤50m(此项作用选石子最大粒径)、入泵坍落度要求180㎜。 二、设计目的 ①拌合物的工作度满足设计和规范要求的坍落度及经时损失;粘聚性、保水 性合格。 ②硬化后在规定龄期的强度满足设计要求。 ③耐久性符合设计要求。 ④尽可能经济。 三、原材料质量要求 四、实验室提供历来c40及以上混凝土强度标准差 2011年6月以来c40hb(泵送)28天抗压强度统计:46.5、54.5、47.8 2011年6月以来c45hb(泵送)28天抗压强度统计:51.3。 〖普通混凝土配合比设计规程〗jgj55—2000规定:混凝土强度标准差宜根据 同类混凝土统计资料计算确定,计算时,强度试件组数不应少于25组。故我们只 能按无统计

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C80高性能混凝土配合比设计及应用

C80高性能混凝土配合比设计及应用

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C80高性能混凝土配合比设计及应用 4.4

2014年8期—771— xincailiaoxinzhuangshii 新材料新装饰 c80高性能混凝土配合比设计及应用 施武强 (河源市金杰混凝土有限公司广东河源517000) 摘要:使用高性能的混凝土能加强建筑的质量和延长其使用年限,对现代建筑建设有着指导性意义。本文阐述了c80高性能混凝土的研发与应用 过程,以原材料选择、配合比设计、配合比验证为基础进行讨论,还写到了混凝土搅拌、运输、泵送、振捣和养护。为混凝土企业提供经验。 关键词:高性能混凝土;配合比;混合砂;应用 0引言: 近年来,随着我国经济的飞速增长,城市的房屋建筑工程的发展也 十分迅速,朝着楼层越来越高、跨度越来越大的方向发展。这样就对混 凝土等原材料的要求也随之提高了。如何提高混凝土的性能成为了房屋 建筑工程中的重要步骤,也是人们需要思考的问题。下面就这方面进行 讨论

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C80高性能硅粉混凝土配合比设计及工程应用

C80高性能硅粉混凝土配合比设计及工程应用

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C80高性能硅粉混凝土配合比设计及工程应用 4.7

为解决c80混凝土大面积浇注开裂问题,通过配比试验对c80高性能混凝土的工作特性进行了研究,取得了满足工程设计和施工工艺要求的c80混凝土配合比,并在呼图壁青年渠首改造工程中得到了应用。研究表明:c80混凝土优异的工作性能是保证工闸底板混凝土施工质量的关键,优质的活性细掺合料对于优化c80高性能混凝土的工作性能、降低水化热、防止裂缝发生、提高耐久性及力学性能发挥着重要作用。

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C80自密实混凝土配合比设计与优化 C80自密实混凝土配合比设计与优化 C80自密实混凝土配合比设计与优化

C80自密实混凝土配合比设计与优化

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C80自密实混凝土配合比设计与优化 4.6

利用正交试验,进行了c80自密实混凝土配合比的设计与优化,研究结果表明:利用正交试验可以配制出工作性能与抗压强度都符合要求的c80自密实混凝土。

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C20混凝土配合比设计

C20混凝土配合比设计

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C20混凝土配合比设计 4.4

c20混凝土配合比设计 一、设计等级:c20 二、拟定用途:边沟、急流槽、截水沟、排水渠、桥头踏步、片石砼、桥台 三、设计要素: 1、设计依据 根据青兰高速公路设计文件、jtj041-2000《公路桥涵施工技术规范》 及jgj55-2000《普通混凝土配合比设计规程》。 2、配合比所用材料的产地与规格 水泥碎石碎石碎石河砂水 普通硅酸盐 p.o42.5r 9.5-31.5mm 掺量:30% 9.5-19mm 掺量:60% 4.75-9.5mm 掺量:10% 中砂 mx=2.7 河水 蒲城尧柏水 泥 蒲城响石盖 晓辉石料厂 蒲城响石盖 晓辉石料厂 蒲城响石盖 晓辉石料厂 陕西灞桥 河砂 3、设计坍落度:70-90mm 四、配合比设计过程 1、计算试配强度 fcu.0=fcu.k+1.645σ=20+1.645×5=28.2

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混凝土配合比设计(C40例)

混凝土配合比设计(C40例)

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混凝土配合比设计(C40例) 4.7

c40混凝土配合比设计 一、工程概况 预制空心板梁、t梁设计强度等级为c40混凝土。根据梁结构尺寸及施工工艺,取碎石最大 粒径31、5mm(5~31、5mm连续级配),设计坍落度取70~90mm。配合比设计依据为施工图、 普通混凝土配合比设计规程(jgj55-2000)及混凝土施工有关要求。 二、原材料情况 1、水泥采用两种水泥进行比较选择,分别为:四川华崟山广能集团崟峰特种水泥有限公司 生产“蓉峰牌”42、5r普通硅酸盐水泥;均不考虑水泥强度富裕系数。 2、细集料采用长寿河砂,该砂符合ⅱ区中砂级配; 3、粗集料采用华崟山碎石厂生产碎石,按5~20mm:16~31、5mm=50:50(质量比)配为 5~31、5mm连续粒径; 4、外加剂选用两种外加剂进行比较选择,分别为:西安方鑫化工有限公司生产得u

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C50混凝土配合比设计

C50混凝土配合比设计

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C50混凝土配合比设计 4.7

c25混凝土配合比设计 1、使用材料: 水泥:采用新疆昌吉“屯河”牌p.o42.5水泥。 砂:四棵树河滩料场生产的水洗砂,mx=2.67, 表观密度2670kg/m3 卵石:采用四棵树河滩料场生产的水洗卵石 表观密度2700kg/m3 水:高泉饮用水。 2、使用部位 3、配制强度fcu.o 根据投标文件和《普通混凝土设计规程》(jgj55-2000),施 工配制强度go为 feuo》fcu.k+1.645(t feu.k—砼设计强度等级 t—砼设计标准差 t按经验数据取值见下表 彷值(mpa rvc2oc2o?c35>c35 4.o5.o6.o feu.o=25+1.645x5=33.2mpa 4、计算水灰比(w/e) 水泥富余系数取1.13 水灰比按下式计算 w/c=aafc

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C50混凝土配合比设计

C50混凝土配合比设计

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C50混凝土配合比设计 4.5

c50混凝土配合比设计 在桥梁的上部结构中,如梁板等商品混凝土的设计强度基本上采用c50商品 混凝土或大于c50的商品混凝土。所以对c50以上商品混凝土的原材料的选择、 配合比的设计、商品混凝土的施工是至关重要的。下面就对c50以上商品混凝土 的原材料选择、配合比的设计、商品混凝土的施工需注意的事项,结合本人多年 来对桥梁上预应力c50预制25m、30m组合箱梁、预制45mt型梁、现浇箱梁及悬 浇箱梁配合比的设计及原材的选择注意要点作如下简述。 1、原材料 1.1集料 商品混凝土中集料体积大约占商品混凝土体积的3/4,由于所占的体积相当大, 所以集料的质量对商品混凝土的技术性能和生产成本均产生一定的影响,在配制 c50商品混凝土时,对集料的强度、级配、表面特征、颗粒形状、杂质的含量、 吸水率等,必须认真检验,严格选材。这样才能配制出满足技术性能要求的c

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C10混凝土配合比设计

C10混凝土配合比设计

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C10混凝土配合比设计 4.3

c10混凝土配合比设计 一、设计等级:c10 二、设计要素: 1、设计依据 根据青兰高速公路设计文件、jtj041-2000《公路桥涵施工技术规范》及 jgj55-2000《普通混凝土配合比设计规程》。 2、配合比所用材料的产地与规格 水泥碎石碎石碎石河砂水 普通硅酸盐 p.o42.5r 9.5-31.5mm 掺量:30% 9.5-19mm 掺量:60% 4.75-9.5mm 掺量:10% 中砂 mx=2.70 河水 蒲城尧柏水 泥厂 蒲城响石盖晓 辉石料厂 蒲城响石盖 晓辉石料厂 蒲城响石盖 晓辉石料厂 陕西灞桥大南 川河 3、设计坍落度:50mm-70mm 三、配合比设计过程 1、计算试配强度 fcu.0=fcu.k+1.645σ=10+1.645×4=16.6mpa 2、计算水灰比 w/c=w/c=a×fce/

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C70混凝土配合比设计概述 C70混凝土配合比设计概述 C70混凝土配合比设计概述

C70混凝土配合比设计概述

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C70混凝土配合比设计概述 4.7

使用混凝土的强度在不断提高,如何充分利用材料性质,配制出具有较高的强度、耐久性的混凝土是混凝土发展的必然趋势.主要针对高性能、高强度混凝土在设计中的试验情况,从原材料选择、混凝土试配等方面做简单的介绍.经试验验证其结果完全符合jgj/t55-2000标准要求,适合施工现场使用.

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C30混凝土配合比设计

C30混凝土配合比设计

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C30混凝土配合比设计 4.4

... .. 编号:pb-002 拉林铁路4标藏木双线特大桥 混凝土配合比设计说明书 c30混凝土配合比 (建高水泥p·o42.5) 二o一5年11月 中铁港航局集团拉林铁路工程指挥部 藏木特大桥工地试验室 ... .. c30混凝土配合比设计 一、设计目的: 拉林铁路4标藏木双线特大桥c30混凝土,用于藏木双线特大桥桩基础等,混凝土 要求现场施工坍落度为160~200mm,工作性能良好,易于施工。 二、设计依据: 1、施工图纸, 2、《桥涵施工技术规》jtg/tf50-2011 3、《普通混凝土配合比设计规程》jgj55-2011 三、组成材料: 1、水泥:建高水泥p·o42.5,经检验,水泥细度、凝结时间、安定性及抗折、抗 压强度等指标均符合规要求。 2、砂:加查县民发砂场,其颗粒级配、含泥量、表观密度等各项指

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C20混凝土配合比设计 (2)

C20混凝土配合比设计 (2)

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C20混凝土配合比设计 (2) 4.7

中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司245省道宿迁段 一级公路c1标c20混凝土配合比试验报告 一、配合比设计依据 1.c20混凝土,用于本标段 2.依据设计施工图。 3.根据jgj55-2000《普通混凝土配合比设计规程》。 二、设计要求 1.粗集料宜采用级配良好的5~31.5碎石。 2.细集料宜采用级配良好的中砂。 3.水灰比不宜大于0.60。 4.混凝土抗压强度以150mm的标准立方体为标准试件,在温度20±2℃,相对湿度 ≥95%的标准养护室内,试件应放在支架上,养生7天及28天,测混凝土抗压试验所得 的极限强度值,单位mpa。 三、原材料技术指标 1.水泥 宿迁中联牌p.o42.5级水泥。其技术指标测试结果见表1,表中各项试验见附后 水泥试验报告。 水泥的技术指标要求表1 项目规范要求试验结果 细度(%)不大于

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混凝土配合比设计软件

混凝土配合比设计软件

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混凝土配合比设计软件 4.5

0.57掺量掺量 0.6215% 0.57掺量掺量 0.6215% 0.57掺量掺量 0.6215% 0.57掺量掺量 0.6213%13% 0.57掺量掺量 0.6215%12% 0.57掺量掺量 0.6218% 0.57掺量掺量 0.6220% 0.57掺量掺量 0.6220% 0.57掺量掺量 0.6221% 0.57掺量掺量 0.6222% 46.00.5036.6200±301853731.01.031756 287711.01.40.55200±3018533846.031.6 坍落度 200±3068 ckf 257 fce回归系 数 fcu,o 30246.0 w/cwq 26.61850.61 kf k取代c 系数 1.01.5 f取代c 系数 185408

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论文:混凝土配合比设计

论文:混凝土配合比设计

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论文:混凝土配合比设计 4.6

关于混凝土配合比的设计研究 【摘要】随着我国房地产事业的飞速发展,混凝土的使用越来越 广泛,与此同时,混凝土配合比设计要求也相应提高。混凝土由水泥、 水、砂石、矿物细粉四种材料构成,混凝土配合比原材料的选择、设 计过程以及注意事项都是十分重要的。在混凝土配合比设计中应结合 实际操作经验,分析混凝土配合比设计中的注意事项。本文简述了混 凝土配合比原材料选择、设计过程及相关注意事项,希望读者们有所 借鉴。 【关键词】混凝土配合比;设计过程;注意事项 混凝土配合比的设计是混凝土材料科学中重要的基石,混凝土是 非均质的多项复杂体系。介于原材料的变化和对混凝土质量要求的提 高,当下混凝土配合比的设计越来越繁琐,所以需要把设计进一步科 学全面化。现行混凝土的关键是水泥、水量、砂石和矿物细粉的合理 用量,因此要保障混凝土施工的质量,需通过相关的原材料选择与科 学设计配比。就我国情况

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混凝土配合比设计作业

混凝土配合比设计作业

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混凝土配合比设计作业 4.6

混凝土配合比设计作业 1班: 已知: 某现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级c30,施工要求坍落度为35~50mm,使用环 境为无冻害的室外使用。施工单位无该种混凝土的历史统计资料,该混凝土采用统计法评定。 所用的原材料情况如下: 1.水泥42.5级普通水泥实测28d抗压强度为46.0mpa,密度ρc=3100kg/m3; 2.砂级配合格,mx=2.7的中砂,表观密度ρs=2650kg/m3; 3.石子:5~20mm的碎石,表观密度ρg=2720kg/m3。 试求: 1.该混凝土的初步配合比 2.施工现场砂的含水率为3%,碎石的含水率为1%时的施工配合比。 2班: 已知: 某室内现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级c25,施工要求坍落度为35-50mm(混凝 土由机械搅拌,机械振捣),该施工单位无历史统计资料。采用原材料情况

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混凝土配合比设计论文

混凝土配合比设计论文

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混凝土配合比设计论文 4.5

河北大学成人高等教育毕业生 毕业论文 专业:建筑工程技术年级:2006插班 学习形式:函授层次:专科 论文题目: 作者: 学号: 指导教师: 完稿时间: 毕业时间: 论 文 内 容 提 要 混凝土随着科学的不断发展,其用途也越来越广泛。且多应 用于建设工程的重要结构部位,如何能确保混凝土的质量是我们 的一项重要工作,因此配合比的设计必须正确合理,我们应注意 以下几个问题:1、做好配合比设计前的准备工作;2、掌握并检 验各种材料的特性及指标;3、混凝土配合比设计时的调整和施 工中的控制;4、区分数理统计和非数理统计方法评定混凝土强 度的不同;5、在保证混凝土质量的前提下,应注重经济效益。 并做出相应的防治措施。 指 导 教 师 评 语 签名年月日 1 论 文 评 审 小 组 意 见 签名年月日 成 教 学 院 领 导 意 见 2 签名年

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谈混凝土配合比设计 谈混凝土配合比设计 谈混凝土配合比设计

谈混凝土配合比设计

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谈混凝土配合比设计 4.6

介绍了混凝土配合比设计的定义与基本要求,详细阐述了混凝土配合比设计的主要步骤及其重要性,结合具体工程的实验室配合比研究,提出了在设计混凝土配合比时应注意的事项,为类似工程施工提供参考。

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鲁光

职位:铁路工程材料员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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