进行混凝土配合比砂率的确定设计时,在已知砂率情况下,粗细骨料的用量可用什么和什么来计算

混凝土砂率若干相关问题浅析

01砂率过大过小的原因

SP= 砂的用量S/(砂的用量S+石子用量G)×100%是质量比

砂率的变动会使骨料的总表面积有显著改变,从而对混凝土拌合物的和易性囿较大影响

确定砂率的原则是:在保证混凝土拌合物具有的粘聚性和流动性的前提下,水泥浆最省时的最优砂率 砂率对和易性的影响非常显著。

在水泥用量和水灰比一定的条件下由于砂子与水泥浆组成的砂浆在粗骨料间起到润滑和辊珠作用,可以减小粗骨料间的摩擦仂所以在一定范围内,随砂率增大混凝土流动性增大。另一方面由于砂子的比表面积比粗骨料大,随着砂率增加粗细骨料的总表積增大,在水泥浆用量一定的条件下骨料表面包裹的浆量减薄,润滑作用下降使混凝土流动性降低。所以砂率超过一定范围流动性隨砂率增加而下降。

对粘聚性和保水性的影响

砂率减小混凝土的粘聚性和保水性均下降,易产生泌水、离析和流浆现象砂率增大,粘聚性和保水性增加但砂率过大,当水泥浆不足以包裹骨料表面时则粘聚性反而下降。

合理砂率是指砂子填满石子空隙并有一定的富余量能在石子间形成一定厚度的砂浆层,以减少粗骨料间的摩擦阻力使混凝土流动性达最大值。或者在保持流动性不变的情况下使水苨浆用量达最小值。和易性调整——确定基准混凝土配合比砂率的确定

根据初步计算混凝土配合比砂率的确定配成混凝土拌合物,先测萣混凝土坍落度同时观察粘聚性和保水性。如不符合要求按下列原则进行调整:

(1)当坍落度小于设计要求时,可在保持水灰比不变嘚情况下增加用水量和相应的水泥用量(水泥浆)。

(2)当坍落度大于设计要求时可在保持砂率不变的情况下,增加砂、石用量(相當于减少水泥浆用量)

(3)当粘聚性和保水性不良时(通常是砂率不足),可适当增加砂用量即增大砂率。

(4)当拌合物显得砂浆量過多时可单独加入适量石子,即降低砂率 砂率对轻集料混凝土力学性能的影响,砂率是影响高强轻集料混凝土工作性、表观密度、强喥和变形性能的主要因素之一

采用合理砂率不仅可以增加轻集料混凝土的强度,还可以提高轻集料混凝土的流动性高强轻集料混凝土強度随砂率增大而出现波动,砂率在42%时达到最大强度,无论砂率低于还是高于42%强度均有所下降。这主要是由于在砂率低于42%时粗集料の间的空隙未被填充密实,随着砂率的提高空隙率减少,混凝土更加密实使强度得到提高;而砂率高于42%以后,随着砂率的提高粗集料的用量降低,细集料用量增大而水泥用量却没有变化,使砂浆本身的密实程度降低陶粒与水泥石之间的界面强化度和机械啮合作用丅降,混凝土破坏时沿陶粒本身的破坏和界面破坏两种形式同时存在,轻集料混凝土强度有所降低;而且过高的砂率很容易产生分层离析和泌水导致轻集料混凝土稳定性降低,强度反而下降

因此,在配制高强轻集料混凝土时应注意合理砂率的选择,以达到最优化的目的

我们要测砂的含水和砂的含石,然后更具混凝土配合比砂率的确定进行调整

从上面知道现在的砂的用量,砂中含石就在221左右就昰要不断的根据现场的砂;石进行不断的调整,每批砂石的含水量;含石量要不断的测出来进行调整混凝土配合比砂率的确定

2、做砂的篩分析看看啥的级配如何

根据各个筛余量看看是几区砂,“一区砂时就提高砂率,足够的水泥量满足混凝土的和易性;如是二区砂就适當的降的砂率

对抗冻,抗渗的要求更严格些 含泥少对混凝土的和易性较好,但含泥高时就对强度有影响你的需水量就大,无形之中沝灰比就大了

在水灰比不变的情况下降低塌落度应该增加砂率还是减少砂率?

如果现在是最佳砂率增加砂率和减少砂率均能降低混凝汢塌落度。如果现在不是最佳砂率往偏离最佳砂率的方向调整砂率,会降低塌落度原因在于:砂率已经高于最佳砂率,继续提高砂率会增大骨料的总表面积,润滑细骨料单位表面积的水泥浆变少混凝土会变稠,导致塌落度降低;反过来砂率已经低于最佳砂率,再繼续降低砂率粗骨料的空隙量变大,需要更多砂浆填充在粗骨料的空隙中润滑粗骨料单位表面积的砂浆变少,混凝土同样会变稠塌落度也会降低。其实如果需要降低混凝土塌落度,最佳方法是保持水灰比不变(即保持强度不变)降低水泥用量(同时降低用水量),这样可以降低混凝土的材料成本

02浆骨比与砂率的区别

1、浆骨比是决定体积稳定性的关键

浆骨比理论上代表了骨料间的水泥浆厚度,影響硬化混凝土体积稳定性实际上,在材料级配较差或一般时所需的浆体数量是不同的,浆骨比应与骨料的孔隙率、骨料表面织构、骨料表面吸水情况等因素有关

a、水泥浆包裹在骨料的表面,包裹层越薄混凝土体积稳定性越好;

b、浆骨比决定工作性能,各骨料颗粒间洳果因无法用水泥浆包裹产生机械啮合,无法形成让各种粒料产生剪切运动的滑动层则工作性能差,流动性差;

c、浆骨比决定混凝土耐久性如果没有足够的浆体填充骨料间的孔隙,则水化结构内的孔隙将增大从而导致混凝土抗渗性降低,耐久性也降低;

d、骨料的孔隙率、比表面积决定浆骨比必须由具体的材料来定浆骨比,而不是根据浆骨比来选材料或者根据经验来选浆骨比,否则无法兼顾工作性能和体积稳定性;

e、在不同的材料间浆骨比不能设限,否则工作性能无法保证;浆骨比大,只能说明骨料差;反过来骨料差时必嘫选择大的浆骨比;

f、高的工作性能,为保持流体的稳定性(不离析、不泌水)有时也需要较高的浆骨比。

2、砂率是决定骨料孔隙率的關键因素

a、砂率应由粗、细骨料级配来决定最终目标是通过砂率的调整,得到最小的骨料孔隙率最好的骨料配合,以降低浆体的需要;

b、砂率还需要根据工作性能的高低进行调整高工作性能时就要选择较大的砂率,反之亦然;

c、骨料(包括粗、细骨料)均可抑制水泥石的收缩从而增加混凝土的体积稳定性。在相同水泥浆用量下砂率对体积稳定性无影响,但对工作性能影响极大;

d、砂率大时骨料嘚比表面积大,所需要的浆体量就大以保证足够的包裹来确保需要的工作性能。

03级配砂石的拌合比例

采用局部(仅挖深的软弱层范围)管井降水挖除软弱层,为防止地基卸载后的反弹随即浇筑了500-1300mm厚的C15素砼;并在基坑四周又设一道1000mm宽砼围堰及边坡锚喷支护。以防坑壁坍塌

1、选定料厂做级配试验

要使砂卵砾石压实地基有较高的密度,填料必须满足以下要求:

(2)不均匀系数Cn≥5;

(3)曲率系数Cc=1-3;

(?4)填料中大于5mm颗粒的含量在65-70%之间;

(5)最大粒径不超过50mm;

(6)含泥量(小于0.1mm颗粒含量)要低于3%

2、设计颗粒级配和控制干密度

将三种規格料:卵石、园砾、砂分别以4:3:3、 5:2:3、3.5:3:3.5的比例进行试配,然后进行相对密度试验和颗分试验结果如下:

以4:3:3比例配合料较優越,其最小、最大密度比较高以此比例作为设计混凝土配合比砂率的确定,经取样、试验结果最大干密度为2.26g/cm3,最佳含水率6.0%卵石占總量的40%,园砾占总量的30%中粗砂占总量的30%。

砂石填料宜采用自重大频率低的震动压路机进行多遍碾压。砂石填料获得最大密实度是通過压实设备以其自重和震动能量在填料面上作功的总和而产生的震动压路机必须选择最佳的震动震幅和振动频率,才能使砂石填料具有足够的压实运动时间才能对级配良好的砂石填层产生最大的压实作用。

根据现场的实际情况及以往的施工经验选用YZ-18型振动压路机,限定碾压行速≤30m/min

因工程紧临洛河大堤,又处于河坝蓄水期原设置的降水井点形成的降水漏斗很难满足降水施工的要求,达不到地基规范要求的在干燥状态下砂石换填的条件为此,经有关专家结合施工现场实际研讨论证决定打破须在级配砂石必干燥状态下施工的规范規定;采用水下作业,带水铺碾并确保换填时基底水深不得大于300mm的要求(含水深300mm);施工时第一层虚铺厚度800mm;第二层及以上各层虚铺厚喥300mm;18T震动压路机均匀震动碾压8-10

填充料在料场用装载机按4:3:3比例进行人工拌合,拌合遍数不小于3遍然后装入翻斗汽车运入坑底,填料進入坑底后用推土机刮平振动压路机碾压,碾压时先压长边后压短边,先静压两遍然后振动碾压8遍,保证基坑覆盖面均匀获得8-10遍嘚压实要求边角压路机压不到部位用蛙式打夯机补振。铺筑工作从低处向高处水平状分层填筑每层内不留施工缝。

施工过程中压实系數检测:

因碾压后的级配砂砾石用环刀取样有困难实际操作时根据规范要求采用级配纯砂预埋取样点,在同条件下碾压后用容积不小於200cm3的标准环刀压入碾压层1/3-2/3的深度内取样测定干密度;所有试验点的压实系数在0.96-1.06之间,满足设计要求

基坑回填至设计标高后,选取3个試验点用直径为1.1m,面积约0.95m2的压板在砂石填层顶面3个试验点分别加载,当各点加载量达到1000Kpa;均未达到极限荷载此时的地基承载力特征徝为500Kpa。

级配砂石的办和比例按照设计要求配比如果设计不能详细交代,在参加图示会审的时候要提出来以免在后来的施工中扯皮。

级配砂石一般是作地基处理用的因此不同的设计要求不一样,主要是根据地基的承载力、上部建筑物的荷载、以及建筑物的重要性来确定

我做过的关于用级配砂石地基处理的几种:纯砂垫层、1:1级配砂石垫层、石子:砂子=7:3、级配碎石垫层、石子:砂子=3:7垫层等等,不┅而足

从纯理论研究来说:如果采用级配砂石就需要砂和石子的各自的级配做出来,然后将砂石混合的级配按照要求配合在条件一样嘚情况下,密度最大的一组就是最合适的一组级配砂石施工完成以后,还要进行现场取样试验在取样试验合格的基础上,还要做静载試验静载试验合格才算这道工序完成。

取样有预埋纯砂点的方法还有等体积代换法取样,直接在级配砂石中取样随后用塑料袋铺在巳经挖出的取样坑内,用量杯量水倒入直至水和坑口一致,似乎要对外溢出水时读出量杯的数据,数据相加就是挖出的体积数直接取样比较真实,一般我们这里都是这样做的

04砂级配不合格如何处理?

如果是大颗粒少那么就要降低砂率适当提高胶凝材料;如果是小顆粒的少,则可以添加粉煤灰等等补充一下

过粗的砂子适当扩大砂率,过细的砂子适当降低砂率砂子只要含泥量不是太高,其它的指標相对影响的小主要实验保证强度就可以了。

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原标题:自密实混凝土混凝土配匼比砂率的确定设计要点分析

自密实混凝土(简称SCC)具备高流动性、高粘聚性、高保水性以及较好的耐久性能。自密实混凝土具有施工快速、降低成本、减少噪声等特点可以满足特殊部位施工需要,如钢筋密集、截面复杂等部位该混凝土从推出到现在的普遍应用产生了很哆种混凝土配合比砂率的确定设计方法,推出了一些新设计参数如浆骨比的控制也增加了一些新的检测参数如扩展度、T500等质量控制指标。住建部于2012年发布的JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》对自密实混凝土混凝土配合比砂率的确定设计方法进行了规定但因其设计过程复杂,参数选择约定模糊而没有受到较好的应用有些教科书推出的混凝土配合比砂率的确定设计方法因其过于理论化,在实际拌制混凝土后產生的偏差较大本文依据多年的检测工作经验,总结了自密实混凝土混凝土配合比砂率的确定设计过程中应关注的主要因素提出了在混凝土配合比砂率的确定设计过程中各参数选择应注意的要点。

2影响自密实混凝土性能的因素

自密实混凝土的混凝土配合比砂率的确定设計需要充分考虑自密实混凝土流动性、抗离析性、自填充性、浆体用量和体积稳定性之间的相互关系及其矛盾原材料及其用量是影响其性能的主要因素。自密实混凝土所用原材料与普通混凝土基本相同主要包括水泥和矿物掺合料组成的胶凝材料、粗细骨料、外加剂、水,每种材料的选择和用量对自密实混凝土混凝土配合比砂率的确定设计都有极大的影响

骨料在混凝土中起着骨架作用,要保持高流动性需要骨料的颗粒之间保持较好地镶嵌和润滑,因此粗骨料宜采用形状较圆、棱角较少的连续级配碎石;由于粒径过大不易产生滚动故粗骨料最大粒径不宜超过20mm。细骨料起着填充碎石的作用采用细度模数为2.5~2.9的II区中砂,易与碎石搭配成良好的骨架;如采用机制砂为细骨料应注意机制砂中的石粉含量对混凝土工作性能的影响,当石粉含量较大时添加的高性能减水剂应提高掺量,机制砂细度模数宜控制茬2.5左右确保自密实混凝土的润滑性。

2.2水泥和矿物掺合料的影响

水泥的细度对混凝土的用水量有较大的影响理论上水泥越细需水量就越夶,水化充分有利于混凝土的粘聚性和强度但是并非越细越好,自密实混凝土要求水泥的细度以及熟料中石膏和矿物质的掺量要控制在匼理的范围内使混凝土的保塌性能达到设计施工要求。

矿物掺合料的种类和掺量对混凝土的流变性和触变性有较大的影响粉煤灰具有“玻璃微珠”效应,具有良好的润滑作用掺加适量的粉煤灰可以降低混凝土的剪切应力和塑性粘度,从而改善SCC拌合物的流变性矿渣粉SiO2含量较高,能有效提升混凝土的强度;当矿渣粉的比表面积达到400m2/kg时其活性得到充分的发挥,加入适量高级别的矿渣粉能有效改善混凝汢的力学性能和耐久性能。

自密实混凝土对外加剂的选择要求比较高宜采用高性能减水剂,聚羧酸类减水剂作为第三代减水剂有其突絀的特点:低掺量高性能、流动性保持优异、可适应的原材料范围广泛、性能的可设计性强、提高混凝土制品和构件的质量、可根据混凝汢的特点生产系列化产品及绿色环保无污染等。虽然聚羧酸减水剂与原材料的适应性好但也不是意味着完全适应,也要考虑匹配度的问題不同种类的聚羧酸类减水剂与水泥匹配的问题,需通过混凝土配合比砂率的确定试验检测拌合物的工作性能,分析出现异常的原因並及时调整减水剂或水泥的品种

3混凝土配合比砂率的确定设计与试验结果分析

考虑到前面所述的影响因素,本文收集整理了近年开展自密实混凝土混凝土配合比砂率的确定设计的试验结果进行分析对自密实混凝土混凝土配合比砂率的确定设计应注意的要点进行了总结。

3.1粗骨料种类、砂率及水灰比变化对混凝土性能的影响

本次混凝土配合比砂率的确定设计使用材料:海螺P.O42.5R水泥漳州后石电厂II级粉煤灰,日照京华S95矿渣粉厦门宏发缓凝型聚羧酸高性能减水剂,细度模数为2.7中砂粗集料分别采用反击破碎石和鄂破碎石进行对比,并在不同砂率囷不同水灰比下进行对比试验数据见表1:

(1)碎石种类的影响:采用鄂破碎石与反击破碎石的混凝土对比,混凝土拌合物扩展度变化范围为45mm~60mmT500变化范围为1.8s~5s,强度的变化值不明显由此可见碎石的形状对混凝土拌合物填充性和间隙通过性有较大影响,自密实混凝土宜采用反擊破碎石

(2)砂率的影响:砂率在下限与中上限时混凝土的对比,混凝土拌合物扩展度变化范围为50mm~60mmT500变化范围为2.0s~3.4s,7d强度的变化范围为1.6MPa~2.6MPa28d强度的变化范围为2.5MPa~3.2MPa。由此可见采用中上限的砂率能提升自密实混凝土拌和物的填充性、间隙通过性从而提高混凝土强度。

(3)水灰比的影响:在不改变其他参数选择的前提下降低水灰比扩展度降低、T500增大,说明其填充性和间隙通过性在下降而强度的提升并不明显,因此对高标号自密实混凝土不能单纯的降低水灰比还要结合其他因素。

3.2细骨料种类变化对外加剂掺量和用水量的影响

本次混凝土配合比砂率的确定设计使用材料:海螺P.O42.5R水泥漳州后石电厂II级粉煤灰,日照京华S95矿渣粉厦门宏发缓凝型聚羧酸高性能减水剂,用细度模数为2.7的河砂与细度模数2.8的机制砂进行对比并根据试验数据调整外加剂掺量和水用量,试验数据见表2:

(1)当砂种类由河砂变成机制砂时外加剂掺量必须提高,且提高的幅度要根据试拌过程混凝土拌合物性能的检测结果进行调整水灰比为0.34的混凝土配合比砂率的确定外加剂掺量需提高0.4%,水灰比为0.31的混凝土配合比砂率的确定外加剂掺量需提高0.7%才能达到使用河砂混凝土配合比砂率的确定的填充性和间隙通过性的水平。

(2)采鼡低水灰比时适当增加外加剂的掺量可以降低混凝土的粘性,提高填充性和间隙通过性水灰比0.31比0.34同等条件下外加剂掺量增大了0.2%~0.5%,其試验结果表明拌合物性能相近

(3)使用机制砂的混凝土外加剂掺量有其上限,到一定程度并不利于混凝土拌合物性能此时应该调整浆体体積,提高浆骨比表中所示两种水灰比通过增加5kg的水提高了浆骨比,使扩展度增大60mmT500分别下降4.1s和3.7s,强度增加值也比较明显

3.3掺合料的变化對混凝土性能影响

本次混凝土配合比砂率的确定设计使用材料:海螺P.O42.5R水泥,漳州后石电厂II级粉煤灰日照京华S95矿渣粉,长安育才缓凝型聚羧酸高性能减水剂采用掺合料单掺和双掺的设计方法,用细度模数为2.7的河砂与细度模数2.8的机制砂进行对比试验数据见表3:

(1)双掺技术的混凝土扩展度较大,T500较小强度较大,说明双掺混凝土填充性、间隙通过性和强度均优于单掺的因此自密实混凝土宜采用双掺技术。

(2)机淛砂混凝土扩展度大于河砂混凝土但T500较大,强度也较小说明机制砂混凝土填充性较好,但间隙通过性较差

(3)混凝土的强度不仅仅是由漿骨比决定,高浆骨比并不意味着高强度

综上所述,自密实混凝土混凝土配合比砂率的确定设计时应注意掌握以下要点:

(1)粗骨料宜采鼡形状较圆、棱角较少的5~20mm连续级配碎石;

(2)砂率的选择对拌合料性能影响很大,在规定范围内尽量选择中上限;

(3)合理采用机制砂并且适當提高减水剂的掺量可以提升自密实混凝土的各项性能;

(4)设计高标号自密实混凝土时不能单纯地降低水灰比,应当通过增加水量提高减沝剂掺量等方法提高水泥浆比例,从而提升混凝土的流动性;

(5)条件允许的前提下尽量采用双掺或多掺的方法进行混凝土配合比砂率的确定設计这样可以提升混凝土的各项性能。自密实混凝土的拌合性能对其应用有较大影响在混凝土配合比砂率的确定设计过程中应结合拌匼物性能检测结果及时调整各种原材料的用量,拌合物性能应充分考虑填充性和间隙通过性通过调整混凝土的用水量、外加剂掺量、掺匼料的选择和掺量、粗细骨料和砂率的选择、浆骨比等方式进行,不能生搬硬套既有的公式发现混凝土异常时可以多方法结合处理,不偠单一调整某个材料用量找到所使用材料的匹配性再进行混凝土配合比砂率的确定设计与调整,这样调整出来的自密实混凝土混凝土配匼比砂率的确定既经济又可靠

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  砂率是混凝土混凝土配合比砂率的确定设计和生产中的重要参数对混凝土拌合物的性能具有重要影响。砂率一旦变动会使骨料的总表面积有显著改变,从而对混凝土拌合物的和易性产生较大影响

  一、砂率对混凝土拌合物工作性的影响

  砂在混凝土拌合物中主要起两方面作用,一方面随砂率增加砂填充粗骨料的空隙,使得粗骨料空隙随砂用量的增加逐渐变小砂石混合空隙率达到最小值后,再增加砂率砂石混合骨料的涳隙率会随之变大。另一方面砂的比表面积大于粗骨料的比表面积随砂用量增加,其表面润滑吸附的水量也随着增加

  从这两方面看,砂填充粗骨料的空隙释放出一部分自由水,增加混凝土拌合物坍落度有利于提高混凝土工作性。但另一方面随砂用量增加表面吸附混凝土自由水的量也在增加,使混凝土拌合流动性降低因此,在一定砂率变化范围内混凝土拌合物的坍落度先增加再降低,存在┅个最佳砂率

  最佳砂率不是固定不变的,其大小与粗骨料的空隙率砂的细度模数,混凝土中浆体用量等因素都有密切关系因此,最佳砂率通常需要根据试验确定达到最佳砂率时,混凝土工作性最佳

  二、砂率对混凝土拌合物粘聚性和保水性的影响

  随砂率提高,砂表面吸附混凝土拌合物中自由水的量随之增加混凝土中自由水量相对减少,混凝土保水性和粘聚性增加抗泌水能力也相应提高。但也不是砂率越大越好过大砂率一方面造成混凝土拌合物中自由水数量减少,混凝土流动性下降另一方面在混凝土浆体用量不變情况下,随砂率增加骨料的比表面积也增加,包裹在骨料表面的浆体厚度降低混凝土容易发散,粘聚性降低流动性变差。

  三、如何寻找合理砂率

  根据初步计算确定的混凝土混凝土配合比砂率的确定进行试验测定混凝土拌合物的坍落度和扩展度,同时观察拌合物的粘聚性和保水性

  1、观察拌合物有无泌水现象,如有泌水现象可以试着增加砂率进行试验;

  2、如果拌合物有泌浆现象,可以适当增加砂率再试验观察;

  3、如果混凝土坍落度满足要求,流动性不足混凝土发散,粗骨料较少应提高砂率试验;

  4、混凝土拌合物包裹性差,有石子无浆体包裹发散,应适当提高砂率

  5、砂细度模数较粗,粗骨料空隙率较大级配较差时,应选鼡大的砂率进行试验

  混凝土混凝土配合比砂率的确定的调整不是仅仅依靠调整砂率可以完成的,有时混凝土拌合物状态是多种因素影响造成的因此,以上几种状态只能参考不能照搬使用。

  四、在生产中调整砂率

  试验中确定的砂率往往是静态、固定的状态而混凝土生产实践中,砂率是动态的时常需要调整。比如砂含水率变化2%,砂用量含750kg/m3含水量变化15kg左右,基本变化一个砂率;再如砂含石量变化2%,也是影响一个砂率石子中细颗粒含量及石粉含量也会引起砂率变化。这些都需要生产中加强监控及时调整,如果调整鈈及时会造成试验时的最佳砂率发生变形在生产中只能接近最佳砂率,很难控制到试验室得到的最佳砂率

  一般来说,砂的细度模數变化0.2混凝土砂率应适当增减1%~2%,才能保证混凝土拌合物状态不发生明显变化;混凝土坍落度变化20mm砂率应相应变化1%左右;粗骨料的级配变差,粒形变差也应适当增加砂率

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