普通混凝土配合比设计规程12.pptx
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一、基本知识一、基本知识1.1.普通混凝土是指干密度为普通混凝土是指干密度为20002800kg/m320002800kg/m3的水泥混凝土。其是由水泥、的水泥混凝土。其是由水泥、砂、石、矿物掺合料、外加剂和水组成,它们之间的数量关系直接影砂、石、矿物掺合料、外加剂和水组成,它们之间的数量关系直接影响着混凝土的拌合物的和易性、强度及耐久性。响着混凝土的拌合物的和易性、强度及耐久性。2.2.混凝土配合比设计:狭义:混凝土配合比设计应指采用工程所用原材料,确定混凝土中各原狭义:混凝土配合比设计应指采用工程所用原材料,确定混凝土中各原材料的比例用量,以获得具有特定性能混凝土的过程。材料的比例用量,以获得具有特定性能混凝土的过程。广义:混凝土配合比设计应指综合考虑建筑物的结构特点、原材料性能、广义:混凝土配合比设计应指综合考虑建筑物的结构特点、原材料性能、施工工艺及设备、施工环境、质量管理等因素,结合混凝土的拌合物施工工艺及设备、施工环境、质量管理等因素,结合混凝土的拌合物性能、力学性能和耐久性要求,确定混凝土中各原材料的比例用量,性能、力学性能和耐久性要求,确定混凝土中各原材料的比例用量,以获得经济合理、性能优良混凝土的连续过程。以获得经济合理、性能优良混凝土的连续过程。3.3.配合比设计理念的转变:配合比指标以抗压强度为主转变为耐久性设配合比设计理念的转变:配合比指标以抗压强度为主转变为耐久性设计为主;矿物掺合料的类型及掺量的提高;外加剂的普遍应用;特殊计为主;矿物掺合料的类型及掺量的提高;外加剂的普遍应用;特殊混凝土的性能要求(高强混凝土、自密实混凝土等)混凝土的性能要求(高强混凝土、自密实混凝土等)4.4.普普通通混混凝凝土土配配合合比比设设计计的的四四项项基基本本要要求求:满满足足施施工工要要求求的的和和易易性性;满满足足设设计计的的强强度度等等级级,并并具具有有95%95%的的保保证证率率;满满足足工工程程所所处处环环境境对对混混凝凝土土的耐久性要求;经济合理,最大限度节约水泥,降低混凝土的成本。的耐久性要求;经济合理,最大限度节约水泥,降低混凝土的成本。和易性和易性混凝土拌合物便于施工操作,能够达到结构均匀、成型密实的能力。和易性主要包括流动性、粘聚性和保水性。影响和易性因素:(1)组成材料及其用量之间的关系:水泥品种及其水泥浆数量和单位用水量;骨料的品种、级配和粗细程度;水灰比;砂率;外加剂。(2)施工环境的温度、搅拌制度等。合理砂率与坍落度及水泥用量的关系强度强度 满足混凝土工程结构设计或工程进度的强度要求。满足混凝土工程结构设计或工程进度的强度要求。影响混凝土强度的因素:(1 1)水泥的强度和水灰比)水泥的强度和水灰比 :n n水泥强度越高,则混凝土强度越高。水泥强度越高,则混凝土强度越高。n n当混凝土水灰比值在当混凝土水灰比值在0.400.400.800.80之间时越大,则混之间时越大,则混凝土的强度越低;凝土的强度越低;n n水灰比定律:在材料相同的条件下,砼强度值随水水灰比定律:在材料相同的条件下,砼强度值随水灰比的增大而减小,其变化规律呈近似双曲线形状。灰比的增大而减小,其变化规律呈近似双曲线形状。(2 2)粗集料的品种)粗集料的品种n n碎石形状不规则,表面粗糙、多棱角,与水碎石形状不规则,表面粗糙、多棱角,与水泥石的粘结强度较高;泥石的粘结强度较高;n n卵石呈圆形或卵圆形,表面光滑,与水泥石卵石呈圆形或卵圆形,表面光滑,与水泥石的粘结强度较低。的粘结强度较低。n n在水泥石强度及其它条件相同时,碎石混凝在水泥石强度及其它条件相同时,碎石混凝土的强度高于卵石混凝土的强度土的强度高于卵石混凝土的强度(3)养护条件n在保证足够湿度情况下,温度越高,水泥凝结硬化 n速度越快,早期强度越高;n低温时水泥混凝土硬化比较缓慢,当温度低至0以下时,硬化不但停止,且具有冰冻破坏的危险;(4)龄期:龄期是指混凝土在正常养护条件下所经历的时间。n n在正常的养护条件下,混凝土的抗压强度随龄在正常的养护条件下,混凝土的抗压强度随龄期的增加而不断发展,在期的增加而不断发展,在7 714d14d内强度发展较内强度发展较快,以后逐渐减慢,快,以后逐渐减慢,28d28d后强度发展更慢。后强度发展更慢。耐久性耐久性 保证混凝土在自然环境及使用条件下的耐久性要保证混凝土在自然环境及使用条件下的耐久性要求。求。n抗渗性混凝土的抗渗性是指混凝土抵抗压力渗透的能力。n抗冻性混凝土的抗冻性是指混凝土在饱和水状态下,能抵抗冻融循环作用而不发生破坏,强度也不显著降低的性质。n抗侵蚀性 混凝土的抗侵蚀性主要取决于水泥石的抗侵蚀性。n抗碳化性混凝土的碳化主要指水泥石的碳化。n碱集料反应碱集料反应是指水泥、外加剂等混凝土组成物及环境中的碱与集料中碱活性矿物在潮湿环境下缓慢发生并导致混凝土开裂破坏的膨胀反应。提高混凝土耐久性的措施(1)合理选择混凝土的组成材料:根据混凝土工程特点或所处环境条件,选择水泥品种;选择质量良好、技术要求合格的骨料。(2)提高混凝土制品的密实度:严格控制混凝土的水灰比和水泥用量;选择级配良好的骨料及合理砂率,保证混凝土的密实度;掺入适量减水剂,提高混凝土的密实度;严格按操作规程进行施工操作。(3)改善混凝土的孔隙结构:在混凝土中掺入适量引气剂,可改善混凝土内部的孔结构,封闭孔隙的存在,可以提高混凝土的抗渗性、抗冻性及抗侵蚀性。经济性 在保证混凝土工程质量的前提下,合理地使料,降低成本。JGJ55-2011JGJ55-2011普通混凝土配合比设计规程普通混凝土配合比设计规程2011年12月1日实施1 总则1.0.11.0.1 为规范普通混凝土配合比设计方法,满足设计和施工要求,保证混凝土工程质量,并且达到经济合理,制定本规程。1.0.2 1.0.2 本规程适用于工业与民用建筑及一般构筑物所采用的普通混凝土配合比设计。n n除一些专业工程以及特殊构筑物的混凝土除一些专业工程以及特殊构筑物的混凝土1.0.3 1.0.3 普通混凝土配合比设计除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2 2 术语、符号术语、符号 2.1 2.1 术语术语2.1.1普通混凝土:干表观密度为 2000kg/m32800kg/m3的混凝土。(在建工行业,普通混凝土简称混凝土,是指水泥混凝土)2.1.2干硬性混凝土:拌合物坍落度小于10mm且须用维勃稠度(s)表示其稠度的混凝土。(维勃稠度可以合理表示坍落度很小甚至为零的混凝土拌合物稠度,维勃稠度等级划分为5个。)2 2 术语、符号术语、符号 等级 维勃稠度(s)V0 31 V1 3021 V2 2011 V3 106 V4 532 2 术语、符号术语、符号2.1.3塑性混凝土:拌合物坍落度为10mm90mm的混凝土。2.1.4流动性混凝土:拌合物坍落度为100mm150mm的混凝土。2.1.5大流动性混凝土:拌合物坍落度不低于160mm的混凝土。2 2 术语、符号术语、符号坍落度等级划分为5个等级。等级 坍落度(mm)S1 1040 S2 5090 S3 100150 S4 160210 S5 220混凝土拌合物稠度允许偏差混凝土拌合物稠度允许偏差2 2 术语、符号术语、符号2.1.62.1.6 抗渗混凝土:抗渗等级不低于P6的混凝土。2.1.72.1.7 抗冻混凝土:抗冻等级不低于F50的混凝土。(均指设计提出要求的抗渗或抗冻混凝土)2.1.92.1.9 泵送混凝土:可在施工现场通过压力泵及输送管道进行浇筑的混凝土。(包括流动性混凝土和大流动性混凝土,泵送时坍落度不小于100mm。)2 2 术语、符号术语、符号2.1.102.1.10大体积混凝土:体积较大的、可能由胶凝材料水化热引起的温度应力导致有害裂缝的结构混凝土。n n(大体积混凝土也可以定义为,混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。)2 2 术语、符号术语、符号 2.1.11 2.1.11 2.1.11 2.1.11 胶凝材料:混凝土中水泥和矿物掺合料的总胶凝材料:混凝土中水泥和矿物掺合料的总称。称。2.1.12 2.1.12 2.1.12 2.1.12 胶凝材料用量:混凝土中水泥用量和矿物掺胶凝材料用量:混凝土中水泥用量和矿物掺合料用量之和。合料用量之和。(胶凝材料和胶凝材料用量的术语和定义在混凝土胶凝材料和胶凝材料用量的术语和定义在混凝土胶凝材料和胶凝材料用量的术语和定义在混凝土胶凝材料和胶凝材料用量的术语和定义在混凝土工程技术领域已被广泛接受工程技术领域已被广泛接受工程技术领域已被广泛接受工程技术领域已被广泛接受)2.1.13 2.1.13 2.1.13 2.1.13 水胶比:混凝土中用水量与胶凝材料用量的水胶比:混凝土中用水量与胶凝材料用量的质量比。(质量比。(代替水灰比代替水灰比)2.1.14 2.1.14 2.1.14 2.1.14 矿物掺合料掺量:矿物掺合料用量占胶凝材矿物掺合料掺量:矿物掺合料用量占胶凝材料用量的质量百分比。料用量的质量百分比。2.1.15 2.1.15 2.1.15 2.1.15 外加剂掺量:外加剂用量相对于胶凝材料用外加剂掺量:外加剂用量相对于胶凝材料用量的质量百分比。量的质量百分比。(11111515是新组建的术语和定义)是新组建的术语和定义)2 2 术语、符号术语、符号 f fb b 胶凝材料胶凝材料28d28d胶砂抗压强度实测值(胶砂抗压强度实测值(MPaMPa)mm0 0计算(计算(基准基准)配合比每立方米混凝土的用量)配合比每立方米混凝土的用量(kgkg););f f粉煤灰影响系数;粉煤灰影响系数;s s粒化高炉矿渣粉影响系数;粒化高炉矿渣粉影响系数;P Pt t六个试件中不少于六个试件中不少于4 4个未出现渗水时的最大水个未出现渗水时的最大水压值(压值(MPaMPa););P P设计要求的抗渗等级值;设计要求的抗渗等级值;T Ttt试配时要求的坍落度值(试配时要求的坍落度值(mmmm););T Tpp入泵时要求的坍落度值(入泵时要求的坍落度值(mmmm)T T试验测得的预计出机到泵送时间段内的坍落试验测得的预计出机到泵送时间段内的坍落度经时损失值(度经时损失值(mmmm)。)。3 基本规定(新增加)3.0.13.0.1 混凝土配合比设计应满足混凝土配制强度、拌合物性能、力学性能、长期性能和耐长期性能和耐久性能的久性能的设计要求。混凝土拌合物性能、力学性能、长期性能和耐久性能的试验方法应分别符合现行国家标准普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080、普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081和普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082的规定。n n强调混凝土配合比设计应满足耐久性能要求强调混凝土配合比设计应满足耐久性能要求这是本次规程修订的重点之一。这是本次规程修订的重点之一。3 基本规定(新增加)3.0.2 3.0.2 混凝土配合比设计应采用工程实际使用的原材料,并应满足国家现行标准的有关要求;配合比设计应以干燥状态骨料为基准,细骨料含水率应小于0.5%,粗骨料含水率应小于0.2%。n n我国长期以来一直在建设工程中采用以干燥状态骨料为基准的混凝土配合比设计,具有可操作性,应用情况良好。3 基本规定(最大水胶比最大水胶比)3.0.3 3.0.3 混凝土的最大水胶比应符合混凝土结构设计规范GB50010的规定。(控制水胶比是保证耐久性的重要手段,水胶比是配比设控制水胶比是保证耐久性的重要手段,水胶比是配比设计的首要参数)计的首要参数)混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范对不同环境条件的混凝土最大对不同环境条件的混凝土最大对不同环境条件的混凝土最大对不同环境条件的混凝土最大水胶比作了规定。水胶比作了规定。水胶比作了规定。水胶比作了规定。混凝土结构暴露的环境类别混凝土结构暴露的环境类别3 基本规定(最小胶凝材料最小胶凝材料)3.0.4 3.0.4 3.0.4 3.0.4 混凝土的混凝土的最小胶凝材料最小胶凝材料用量应符合表用量应符合表3.0.43.0.4的规定,的规定,配制配制C15C15及其以下强度等及其以下强度等级的混凝土,可不受表级的混凝土,可不受表3.0.43.0.4的限制。的限制。(在满足最大水胶比条件下,(在满足最大水胶比条件下,最小胶凝材料用量是满足最小胶凝材料用量是满足混凝土施工性能和掺加矿混凝土施工性能和掺加矿物掺和料后满足混凝土耐物掺和料后满足混凝土耐久性的胶凝材料用量)久性的胶凝材料用量)最大水最大水胶比胶比最小胶凝材料用量最小胶凝材料用量(kg/m3kg/m3)素砼素砼钢砼钢砼预应力预应力0.600.602502502802803003000.550.552802803003003003000.500.503203200.450.45330330GB/T50476-2008 混凝土结构耐久性设计规范中有关胶凝材料用量条款3 基本规定(矿物掺合料最大掺量矿物掺合料最大掺量)3.0.5 3.0.5 3.0.5 3.0.5 矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定。钢筋混矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定。钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表3.0.5-13.0.5-1的规定;预应的规定;预应力钢筋混凝土中力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量矿物掺合料最大掺量宜符合表宜符合表3.0.5-23.0.5-2的规的规定。定。n n 规定矿物掺合料最大掺量主要是为了保证混凝土规定矿物掺合料最大掺量主要是为了保证混凝土耐久性能耐久性能耐久性能耐久性能。n n矿物掺合料在混凝土中的实际掺量是通过矿物掺合料在混凝土中的实际掺量是通过试验确定试验确定试验确定试验确定的,在的,在本规程配合比调整和确定步骤中规定了耐久性试验验证,本规程配合比调整和确定步骤中规定了耐久性试验验证,以确保满足工程设计提出的混凝土耐久性要求。以确保满足工程设计提出的混凝土耐久性要求。n n当采用超出表当采用超出表3.0.5-13.0.5-1和表和表3.0.5-23.0.5-2给出的矿物掺合料最大掺量给出的矿物掺合料最大掺量时,全然否定不妥,通过对时,全然否定不妥,通过对混凝土性能进行全面试验论证,混凝土性能进行全面试验论证,混凝土性能进行全面试验论证,混凝土性能进行全面试验论证,证明结构混凝土安全性和耐久性可以满足设计要求后,还证明结构混凝土安全性和耐久性可以满足设计要求后,还是能够采用的。是能够采用的。钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量矿物掺合料种类矿物掺合料种类水胶比水胶比最大掺量(最大掺量(%)采用硅酸盐水泥采用硅酸盐水泥时时采用普通硅酸盐采用普通硅酸盐水泥时水泥时粉煤灰粉煤灰0.400.40454535350.400.4040403030粒化高炉矿渣粉粒化高炉矿渣粉0.400.40656555550.400.4055554545钢渣粉钢渣粉-30302020磷渣粉磷渣粉-30302020硅灰硅灰-10101010复合掺合料复合掺合料0.400.40656555550.400.4055554545预应力混凝土中矿物掺合料最大掺量预应力混凝土中矿物掺合料最大掺量矿物掺合料种类矿物掺合料种类水胶比水胶比最大掺量(最大掺量(%)采用硅酸盐水泥采用硅酸盐水泥时时采用普通硅酸盐采用普通硅酸盐水泥时水泥时粉煤灰粉煤灰0.400.40353530300.400.4025252020粒化高炉矿渣粉粒化高炉矿渣粉0.400.40555545450.400.4045453535钢渣粉钢渣粉-20201010磷渣粉磷渣粉-20201010硅灰硅灰-10101010复合掺合料复合掺合料0.400.40555545450.400.40454535353 基本规定(水溶性氯离子最大含量水溶性氯离子最大含量)3.0.6 3.0.6 3.0.6 3.0.6 混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量应符合混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量应符合表表3.0.63.0.6的要求。混凝土拌合物中水溶性氯离子含的要求。混凝土拌合物中水溶性氯离子含量应按照现行行业标准量应按照现行行业标准水运工程混凝土试验规水运工程混凝土试验规程程JTJ 270JTJ 270中混凝土拌合物中氯离子含量的快速中混凝土拌合物中氯离子含量的快速测定方法进行测定。测定方法进行测定。n n按环境条件影响氯离子引起钢锈的程度简明地分按环境条件影响氯离子引起钢锈的程度简明地分为四类,并规定了各类环境条件下的混凝土中氯为四类,并规定了各类环境条件下的混凝土中氯离子最大含量。离子最大含量。n n采用测定混凝土拌合物中氯离子的方法,与测试采用测定混凝土拌合物中氯离子的方法,与测试硬化后混凝土中氯离子的方法相比,时间大大缩硬化后混凝土中氯离子的方法相比,时间大大缩短,有利于配合比设计和控制。短,有利于配合比设计和控制。n n表表3.0.63.0.6中的氯离子含量系相对混凝土中水泥用量中的氯离子含量系相对混凝土中水泥用量的百分比,与控制氯离子相对混凝土中胶凝材料的百分比,与控制氯离子相对混凝土中胶凝材料用量的百分比相比,偏于安全。用量的百分比相比,偏于安全。表表3.0.63.0.6环境条件环境条件水溶性氯离子最大含量(水溶性氯离子最大含量(%,水泥用,水泥用量的质量百分比)量的质量百分比)钢砼钢砼预应力砼预应力砼素砼素砼干燥环境干燥环境0.300.300.060.061.001.00潮湿但不含氯离子潮湿但不含氯离子的环境的环境0.200.20潮湿且含有氯离子潮湿且含有氯离子的环境、盐渍土环的环境、盐渍土环境境0.100.10除冰盐等侵蚀性物除冰盐等侵蚀性物质的腐蚀环境质的腐蚀环境0.060.063 基本规定(最小含气量最小含气量)3.0.7 3.0.7 3.0.7 3.0.7 长期处于潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境、长期处于潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境、以及盐冻环境的混凝土应掺用引气剂。引气剂掺以及盐冻环境的混凝土应掺用引气剂。引气剂掺量应根据混凝土含气量要求经试验确定;掺用引量应根据混凝土含气量要求经试验确定;掺用引气剂的混凝土最小含气量应符合表气剂的混凝土最小含气量应符合表3.0.73.0.7的规定,的规定,最大不宜超过最大不宜超过7.0%7.0%。n n掺掺掺掺加加加加适适适适量量量量引引引引气气气气剂剂剂剂有有有有利利利利于于于于混混混混凝凝凝凝土土土土的的的的耐耐耐耐久久久久性性性性,尤尤尤尤其其其其对对对对于于于于有有有有较较较较高高高高抗抗抗抗冻冻冻冻要要要要求求求求的的的的混混混混凝凝凝凝土土土土,掺掺掺掺加加加加引引引引气气气气剂剂剂剂可可可可以以以以明明明明显显显显提提提提高高高高混混混混凝凝凝凝土土土土的的的的抗抗抗抗冻冻冻冻性性性性能能能能。引引引引气气气气剂剂剂剂掺掺掺掺量量量量要要要要适适适适当当当当,引引引引气气气气量量量量太太太太少少少少作作作作用用用用不不不不够够够够,引引引引气气气气量量量量太太太太多多多多混混混混凝凝凝凝土土土土强强强强度度度度损损损损失较大。失较大。失较大。失较大。表表3.0.73.0.7粗骨料最大公称粗骨料最大公称粒径(粒径(mmmm)混凝土最小含气量(混凝土最小含气量(%)潮湿或水位变动的寒潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境冷和严寒环境盐冻环境盐冻环境40.040.04.54.55.05.025.025.05.05.05.55.520.020.05.55.56.06.03 基本规定(最大碱含量最大碱含量)3.0.8 3.0.8 3.0.8 3.0.8 对于有预防混凝土碱骨料反应设计要求的工程,对于有预防混凝土碱骨料反应设计要求的工程,混凝土中最大碱含量不应大于混凝土中最大碱含量不应大于3.0kg/m3.0kg/m3.0kg/m3.0kg/m3 3 3 3,并宜掺用,并宜掺用适量粉煤灰等矿物掺合料;对于矿物掺合料碱含适量粉煤灰等矿物掺合料;对于矿物掺合料碱含量,粉煤灰碱含量可取实测值的量,粉煤灰碱含量可取实测值的1/61/6,粒化高炉矿,粒化高炉矿渣粉碱含量可取实测值的渣粉碱含量可取实测值的1/21/2。n n掺加适量粉煤灰和粒化高炉矿渣粉等矿物掺合料,掺加适量粉煤灰和粒化高炉矿渣粉等矿物掺合料,掺加适量粉煤灰和粒化高炉矿渣粉等矿物掺合料,掺加适量粉煤灰和粒化高炉矿渣粉等矿物掺合料,对预防混凝土碱骨料反应具有重要意义。对预防混凝土碱骨料反应具有重要意义。对预防混凝土碱骨料反应具有重要意义。对预防混凝土碱骨料反应具有重要意义。n n混凝土中碱含量是测定的混凝土各原材料碱含量混凝土中碱含量是测定的混凝土各原材料碱含量混凝土中碱含量是测定的混凝土各原材料碱含量混凝土中碱含量是测定的混凝土各原材料碱含量计算之和,而实测的粉煤灰和粒化高炉矿渣粉等计算之和,而实测的粉煤灰和粒化高炉矿渣粉等计算之和,而实测的粉煤灰和粒化高炉矿渣粉等计算之和,而实测的粉煤灰和粒化高炉矿渣粉等矿物掺合料碱含量并不是参与碱骨料反应的矿物掺合料碱含量并不是参与碱骨料反应的矿物掺合料碱含量并不是参与碱骨料反应的矿物掺合料碱含量并不是参与碱骨料反应的有效有效有效有效碱含量碱含量碱含量碱含量,对于矿物掺合料中有效碱含量,粉煤灰,对于矿物掺合料中有效碱含量,粉煤灰,对于矿物掺合料中有效碱含量,粉煤灰,对于矿物掺合料中有效碱含量,粉煤灰碱含量取实测值的碱含量取实测值的碱含量取实测值的碱含量取实测值的1/61/61/61/6,粒化高炉矿渣粉碱含量取,粒化高炉矿渣粉碱含量取,粒化高炉矿渣粉碱含量取,粒化高炉矿渣粉碱含量取实测值的实测值的实测值的实测值的1/21/21/21/2,已经被混凝土工程界采纳。,已经被混凝土工程界采纳。,已经被混凝土工程界采纳。,已经被混凝土工程界采纳。4 混凝土配制强度的确定4.0.1 4.0.1 混凝土配制强度应按下列规定确定:1当混凝土的设计强度等级小于C60时,配制强度应按下式计算:2 2当设计强度等级不小于C60时,配制强度应按下式计算(新增新增)4 混凝土配制强度的确定4.0.2 4.0.2 混凝土强度标准差应按照下列规定确定:1 1当具有近1个月3个月的同一品种、同一强度等级混凝土的强度资料时,其混凝土强度标准差应按下式计算:n试件组数,n n值应大于或者等于值应大于或者等于3030。4 混凝土配制强度的确定n n对于强度等级不大于C30的混凝土:当计算值不小于3.0MPa时,应按照计算结果取值;当计算值小于3.0MPa时,应取3.0MPa。n n对于强度等级大于C30且不大于C60的混凝土:当计算值不小于4.0MPa时,应按照计算结果取值;当计算值小于4.0MPa时,应取4.0MPa。n nC20和C25,2.5MPa;(修订前)n n大于或等于C30,3.0MPa。(修订前)4 混凝土配制强度的确定2 2当没有近期的同一品种、同一强度等级混凝土强度资料时,其强度标准差可按表4.0.2取值。C20 C25C45 C50C55 4.0 5.0 6.0 4 混凝土配制强度的确定遇有下列情况时应提高混凝土配制强度:1 1现场条件与试验室条件有显著差异时;2 2C30等级及其以上强度等级的混凝土,采用非统计方法非统计方法评定时。n n即:配制强度计算公式中的“大于”符号的使用条件。5 混凝土配合比计算5.1 水胶比 5.1.1 5.1.1 混凝土强度等级不大于不大于C60C60等级时,混凝土水胶比宜按下式计算:fb胶凝材料(水泥与矿物掺合料按使用比例混合)28d胶砂抗压强度(MPa),5 混凝土配合比计算1 1当胶凝材料当胶凝材料28d28d胶砂抗压强度无实测值时,可按胶砂抗压强度无实测值时,可按下式计算:下式计算:b=f f s sf fce ce f f、s s 粉煤灰粉煤灰(fly ash)(fly ash)影响系数和粒化高炉矿渣粉影响系数和粒化高炉矿渣粉(slag)(slag)影响系数,影响系数,f fce ce 水泥水泥(cement)28d(cement)28d胶砂抗压强度(胶砂抗压强度(MPaMPa),可),可实测。实测。采用采用级粉煤灰宜取上限值。级粉煤灰宜取上限值。采用采用S75S75级粒化高炉矿渣粉宜取下限值,采用级粒化高炉矿渣粉宜取下限值,采用S95S95级粒化高炉矿渣粉宜取上限值,采用级粒化高炉矿渣粉宜取上限值,采用S105S105级粒化级粒化高炉矿渣粉可取上限值加高炉矿渣粉可取上限值加0.050.05。当超出表中的掺量时,粉煤灰和粒化高炉矿渣粉当超出表中的掺量时,粉煤灰和粒化高炉矿渣粉影响系数应经试验确定。影响系数应经试验确定。5 混凝土配合比计算2当水泥28d胶砂抗压强度无实测值时,公式(5.1.1-2)中的fce值可按下式计算:ce=c fce,gc水泥强度等级值的富余系数,可按实际统计资料确定;当缺乏实际统计资料时,也可按表5.1.1-2选用(增加);fce,g水泥强度等级值(MPa)。水泥强度等级32.5 42.5 52.5 富余系数 1.12 1.16 1.105 混凝土配合比计算5.1.25.1.2 回归系数a和b宜按下列规定确定:1根据工程所使用的原材料,通过试验建立的水胶比与混凝土强度关系式来确定;2当不具备上述试验统计资料时,可按表5.1.2选用。碎石 卵石a 0.53(0.46)0.49(0.48)b 0.20(0.07)0.13(0.33)5 混凝土配合比计算5.2 5.2 用水量和外加剂用量用水量和外加剂用量5.2.1 5.2.1 每立方米干硬性或塑性混凝土干硬性或塑性混凝土的用水量(mw0)应符合下列规定:1混凝土水胶比在0.400.80范围时,可按表5.2.1-1和表5.2.1-2选取;2混凝土水胶比小于0.40时,可通过试验确定。n n干硬性或塑性混凝土掺外加剂后的用水量在以上数据的基础上通过试验进行调整。5 混凝土配合比计算5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 掺外加剂时,每立方米流动性或大流动性混凝掺外加剂时,每立方米流动性或大流动性混凝土的用水量(土的用水量(mmwowo)可按下式计算:)可按下式计算:mmw0w0计算配合比每立方米混凝土的用水量(计算配合比每立方米混凝土的用水量(kgkg););mmw0w0 未掺外加剂时推定的满足实际坍落度要求的每未掺外加剂时推定的满足实际坍落度要求的每立方米混凝土用水量(立方米混凝土用水量(kgkg),以表),以表5.2.1-25.2.1-2中中90mm90mm坍坍落度的用水量为基础,落度的用水量为基础,按每增大按每增大按每增大按每增大20mm20mm20mm20mm坍落度相应坍落度相应坍落度相应坍落度相应增加增加增加增加5kg5kg5kg5kg用水量来计算用水量来计算用水量来计算用水量来计算;外加剂的减水率(),应经混凝土试验确定外加剂的减水率(),应经混凝土试验确定。5 混凝土配合比计算5.2.35.2.3 每立方米混凝土中外加剂用量(ma0)应按下式计算:mma0a0 计算配合比每立方米混凝土中外加剂用量计算配合比每立方米混凝土中外加剂用量(kgkg););mmb0b0 计算配合比每立方米混凝土中胶凝材料用量计算配合比每立方米混凝土中胶凝材料用量(kgkg),计算应符合本规程计算应符合本规程5.3.15.3.1条的规定;条的规定;a a外加剂掺量(外加剂掺量(%),应经混凝土试验确定。应经混凝土试验确定。n n也可结合经验并经试验确定流动性或大流动性混凝土的外加剂用量和用水量。5 混凝土配合比计算5.3 5.3 胶凝材料、矿物掺合料和水泥用量胶凝材料、矿物掺合料和水泥用量5.3.1 5.3.1 每立方米混凝土的胶凝材料用量(mb0)应按下式计算,并应进行试拌调整,在拌合物性能满足的情况下,取经济合理的胶凝材料用量。5 混凝土配合比计算5.3.2 5.3.2 5.3.2 5.3.2 每立方米混凝土的矿物掺合料用量(每立方米混凝土的矿物掺合料用量(mmf0f0)应按)应按下式计算:下式计算:f f矿物掺合料掺量(矿物掺合料掺量(%),可结合本规程),可结合本规程3.0.53.0.5条条和和5.1.15.1.1条的规定确定。条的规定确定。5.3.3 5.3.3 5.3.3 5.3.3 每立方米混凝土的水泥用量(每立方米混凝土的水泥用量(mmc0c0)应按下式)应按下式计算:计算:n n计算得出的计算配合比中的用量,还要在试配过计算得出的计算配合比中的用量,还要在试配过程中调整验证。程中调整验证。5 混凝土配合比计算5.4 5.4 5.4 5.4 砂率砂率砂率砂率5.4.1 5.4.1 5.4.1 5.4.1 砂率应根据骨料的技术指标、混凝土拌合物性砂率应根据骨料的技术指标、混凝土拌合物性能和施工要求,参考既有历史资料确定。能和施工要求,参考既有历史资料确定。5.4.2 5.4.2 5.4.2 5.4.2 当缺乏砂率的历史资料可参考时,混凝土砂率当缺乏砂率的历史资料可参考时,混凝土砂率的确定应符合下列规定:的确定应符合下列规定:1 1坍落度小于坍落度小于10mm10mm的混凝土,其砂率应经试验确的混凝土,其砂率应经试验确定。(干硬性混凝土)定。(干硬性混凝土)2 2坍落度为坍落度为10mm10mm60mm60mm的混凝土,其砂率可根据的混凝土,其砂率可根据粗骨料品种、最大公称粒径及水胶比按表粗骨料品种、最大公称粒径及水胶比按表5.4.25.4.2选选取。取。3 3坍落度大于坍落度大于60mm60mm的混凝土,其砂率可经试验确的混凝土,其砂率可经试验确定,也可在表定,也可在表5.4.25.4.2的基础上,按坍落度每增大的基础上,按坍落度每增大20mm20mm、砂率增大、砂率增大1 1的幅度予以调整。的幅度予以调整。表表表表5.4.25.4.25.4.25.4.25 混凝土配合比计算n n5.5 5.5 粗、细骨料用量粗、细骨料用量5.5.1 5.5.1 采用采用质量法质量法质量法质量法计算粗、细骨料用量时,应按下列计算粗、细骨料用量时,应按下列公式计算:公式计算:mmg0g0计算配合比每立方米混凝土的粗骨料用量(计算配合比每立方米混凝土的粗骨料用量(kgkg););mms0s0计算配合比每立方米混凝土的细骨料用量(计算配合比每立方米混凝土的细骨料用量(kgkg););s s砂率();砂率();mmcpcp每立方米混凝土拌合物的假定质量(每立方米混凝土拌合物的假定质量(kgkg),可取),可取2350kg2350kg2450kg2450kg。5 混凝土配合比计算5.5.2 5.5.2 采用体积法计算粗、细骨料用量时,应按下列公式计算 6混凝土配合比的试配、调整与确定6.1 6.1 6.1 6.1 试配试配试配试配6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 混凝土试配应采用强制式搅拌机进行搅拌,搅拌方法混凝土试配应采用强制式搅拌机进行搅拌,搅拌方法宜与施工采用的方法相同。宜与施工采用的方法相同。6.1.26.1.26.1.26.1.2 试验室成型条件应符合试验室成型条件应符合GB/T50080GB/T50080的规定。的规定。6.1.3 6.1.3 6.1.3 6.1.3 每盘混凝土试配的最小搅拌量应符合表每盘混凝土试配的最小搅拌量应符合表6.1.36.1.3的规定,的规定,并不应小于搅拌机公称容量的并不应小于搅拌机公称容量的1/41/4且不应大于搅拌机公称且不应大于搅拌机公称容量。容量。表表6.1.36.1.3粗骨料最大公称粒(粗骨料最大公称粒(mmmm)拌合物数量(拌合物数量(mLmL)31.531.5202040.040.025256混凝土配合比的试配、调整与确定6.1.4 6.1.4 首先试拌。宜保持计算水胶比不变保持计算水胶比不变,以节约胶凝材料为原则,调整胶凝材料用量、用水量、外加剂用量和砂率等,直到混凝土拌合物性能符合设计和施工要求,然后修正计算配合比,提出试拌配合比。6混凝土配合比的试配、调整与确定6.1.56.1.56.1.56.1.5 应在试拌配合比的基础上,进行混凝土应在试拌配合比的基础上,进行混凝土强度试验强度试验强度试验强度试验,并应,并应符合下列规定:符合下列规定:1 1应采用三个不同的配合比,其中一个应为试拌配合比,应采用三个不同的配合比,其中一个应为试拌配合比,另外两个配合比的水胶比宜较试拌配合比分别增加和减少另外两个配合比的水胶比宜较试拌配合比分别增加和减少0.050.05,用水量应与试拌配合比相同,砂率可分别增加和减,用水量应与试拌配合比相同,砂率可分别增加和减少少1 1。外加剂掺量也做减少和增加的微调。外加剂掺量也做减少和增加的微调。2.2.进行混凝土强度试验时,拌合物性能应符合设计和施工要进行混凝土强度试验时,拌合物性能应符合设计和施工要求。求。3 3进行混凝土强度试验时,每个配合比应至少制作一组试进行混凝土强度试验时,每个配合比应至少制作一组试件,并标准养护到件,并标准养护到28d28d28d28d或设计规定龄期或设计规定龄期或设计规定龄期或设计规定龄期时试压;时试压;n n 也可同时多制作几组试件,按也可同时多制作几组试件,按早期推定混凝土强度试验早期推定混凝土强度试验方法标准方法标准JGJ/T15JGJ/T15早期推定混凝土强度,用于配合比调早期推定混凝土强度,用于配合比调整,但最终应满足标准养护整,但最终应满足标准养护28d28d或设计规定龄期的强度要或设计规定龄期的强度要求。求。6混凝土配合比的试配、调整与确定6.2 6.2 6.2 6.2 配合比的调整与确定配合比的调整与确定配合比的调整与确定配合比的调整与确定6.2.16.2.16.2.16.2.1通过绘制通过绘制强度和胶水比关系图强度和胶水比关系图强度和胶水比关系图强度和胶水比关系图,按线性比例关系,采用,按线性比例关系,采用略大于略大于略大于略大于配制强度的强度对应的胶水比做进一步配合比调整配制强度的强度对应的胶水比做进一步配合比调整偏于安全。也可以直接采用前述至少偏于安全。也可以直接采用前述至少3 3个水胶比混凝土强个水胶比混凝土强度试验中一个满足配制强度的胶水比做进一步配合比调整,度试验中一个满足配制强度的胶水比做进一步配合比调整,虽然相对比较简明,但有时可能强度富余较多,经济代价虽然相对比较简明,但有时可能强度富余较多,经济代价略高。略高。6混凝土配合比的试配、调整与确定6.2.2 6.2.2 配合比应按以下规定进行校正 校正系数 n n实测值与计算值之差的绝对值不超过计算值的2时,配合比可维持不变;当二者之差超过2时,应将配合比中每项材料用量均乘以校正系数。6混凝土配合比的试配、调整与确定6.2.3 配合比调整后,应测定拌合物水溶性氯离子含量,试验结果应符合本规程表3.0.6的规定。6.2.4 配合比调整后,应对设计要求的混凝土耐久性能进行试验,符合设计规定的耐久性能要求的配合比方可确定为设计配合比。6混凝土配合比的试配、调整与确定6.2.5 6.2.5 生产单位可根据常用材料设计出常用的混凝土配合比备用,并应在启用过程中予以验证或调整。遇有下列情况之一时,应重新进行配合比设计:1对混凝土性能有特殊要求时;2水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时。7.1 抗渗混凝土7.1.17.1.1 抗渗混凝土的原材料应符合下列规定:1水泥宜采用普通硅酸盐水泥 4粉煤灰等级应为级或级。n n大量抗渗混凝土用于地下工程,为了提高抗渗性能和适合地下环境特点,掺加外加剂和矿物掺合料十分有利。在以胶凝材料最小用量作为控制指标的情况下,采用普通硅酸盐水泥有利于提高混凝土耐久性能和进行质量控制。骨料粒径太大和含泥(包括泥块)较多都对混凝土抗渗性能不利。7.2 7.2 抗冻混凝土抗冻混凝土 7.2.17.2.17.2.17.2.1 抗冻混凝土的原材料应符合下列规定抗冻混凝土的原材料应符合下列规定 6 6在钢筋混凝土和预应力混凝土中不得掺用含有氯在钢筋混凝土和预应力混凝土中不得掺用含有氯盐的防冻剂;在预应力混凝土中不得掺用含有亚盐的防冻剂;在预应力混凝土中不得掺用含有- 配套讲稿:
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