急求P6C40混凝土外加剂配合比(水泥PO42.5,外加泵送剂)

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混凝土配合比
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你可能喜欢急!!!求不加外加剂的C40混凝土配合比!!_百度知道
急!!!求不加外加剂的C40混凝土配合比!!
提问者采纳
混泥土强度:C40、坍落度:35-50mm、砂子种类:粗砂、配制强度49.9,石子最大粒径40mm,水泥强度42.5级水泥420kg/m3 砂子320kg/m3 碎石1303kg/m3 水168kg/m3配合比;1:1.27:3.10:0.40混泥土强度:C40、坍落度:35-50mm、砂子种类:中砂、配制强度49.9,石子最大粒径40mm,水泥强度42.5级水泥438kg/m3 砂子522kg/m3 碎石1279kg/m3 水175kg/m3配合比;1:1.19:2.92:0.40混泥土强度:C40、坍落度:35-50mm、砂子种类:细砂、配制强度49.9,石子最大粒径40mm,水泥强度42.5级水泥455kg/m3 砂子513kg/m3 碎石1255kg/m3 水182kg/m3配合比;1:1.13:2.76:0.40以上给你三种砂的配合比供你参考如果配同等量的水泥强度是粗砂好,但和易性不如细砂,最好是用中砂。按规定C35以上含C35的混凝土必须用42.5级的水泥配制。
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水泥425,坍落度5cm.它的配合比是:
1046.49每斤灰
碎石(5-25mm)1077
(重量比)
我这边有计算配合比的小软件,你可以发邮件到 索取
碎石(5-25mm)1077
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一、&&&&&&&&&&&& 实验原理:
A.相容性的概念
对于混凝土外加剂与水泥适应性的定义,普遍认为:依据混凝土外加剂应用技术规范,将经过检验符合标准的某种外加剂掺入按规定可以使用该品种外加剂的水泥中,用该水泥所配制的混凝土或砂浆若能够产生应有的效果,就认为该水泥与这种外加剂是适应的;相反,如果不能产生应有的效果,则该水泥与这种外加剂不适应.
B.关于混凝土外加剂
1.混凝土外加剂分类
l&&&&&&&& 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂:包括各种减水剂和泵送剂等
l&&&&&&&& 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂:包括缓凝剂、促凝剂和速凝剂等
l&&&&&&&& 改善混凝土耐久性的外加剂:包括引气剂、防水剂、阻锈剂和矿物外加剂等
l&&&&&&&& 改善混凝土其他性能的外加剂:包括膨胀剂、减缩剂、防冻剂和着色剂等
2.减水剂的分类
依据减水剂减水率的不同,减水剂可分为两大类:
l&&&&&&&& 普通减水剂:减水率不小于5%。普通减水剂一般包括:木质磺酸盐及其衍生物、羟基羧酸及其衍生物或多元醇等。
l&&&&&&&& 高效减水剂:减水率不小于10%。高效减水剂一般包括:&B-萘磺酸甲醛缩合物、磺化三聚氰胺甲醛缩合物和聚羧酸盐等。
3.减水剂的主要作用
l&&&&&&&& 在混凝土配合比不变时显著提高其新拌工作性。
l&&&&&&&& 在混凝土新拌工作性和水泥用量不变时,减少用水量,降低水灰比,从而提高混凝土的强度。
l&&&&&&&& 保持混凝土新拌工作性和强度不变时,节约水泥用量,降低混凝土的成本。
4.&减水剂的作用机理
(1)分散作用:水泥加水拌合后,由于水泥颗粒分子引力的作用,使水泥浆形成絮凝结构,使10%~30%的拌合水被包裹在水泥颗粒之中,不能参与自由流动和润滑作用,从而影响了混凝土拌合物的流动性。当加入减水剂后,由于减水剂分子能定向吸附于水泥颗粒表面,使水泥颗粒表面带有同一种电荷(通常为负电荷),形成静电排斥作用,促使水泥颗粒相互分散,絮凝结构破坏,释放出被包裹部分水,参与流动,从而有效地增加混凝土拌合物的流动性。
(2)润滑作用:减水剂中的亲水基极性很强,因此水泥颗粒表面的减水剂吸附膜能与水分子形成一层稳定的溶剂化水膜,这层水膜具有很好的润滑作用,能有效降低水泥颗粒间的滑动阻力,从而使混凝土流动性进一步提高。
(3)空间位阻作用:减水剂结构中具有亲水性的聚醚侧链,伸展于水溶液中,从而在所吸附的水泥颗粒表面形成有一定厚度的亲水性立体吸附层。当水泥颗粒靠近时,吸附层开始重叠,即在水泥颗粒间产生空间位阻作用,重叠越多,空间位阻斥力越大,对水泥颗粒间凝聚作用的阻碍也越大,使得混凝土的坍落度保持良好。
(4)接枝共聚支链的缓释作用:新型的减水剂如聚羧酸减水剂在制备的过程中,在减水剂的分子上接枝上一些支链,该支链不仅可提供空间位阻效应,而且,在水泥水化的高碱度环境中,该支链还可慢慢被切断,从而释放出具有分数作用的多羧酸,这样就可提高水泥粒子的分散效果,并控制坍落度损失。
减水剂对水泥粒子的分散效果示意图(左为掺入减水剂前右为掺入减水剂后)
5.饱和点:是指减水剂掺量增加到某一值后再增加用量,流动度不再增加,相反会出现水泥与骨料的离析,这一减水剂用量称为饱和点。
二、实验仪器
1.水泥净浆搅拌机
2.截锥圆模(微型坍落度筒):上口直径 、下口直径 、壁厚 ,内壁光滑无接缝的金属制品。
3.玻璃板:直径350mm&400mm、厚 。
4.天平,钢直尺 等。
三、实验步骤
1. 称取PO42.5水泥300g,自来水87g。依照水泥质量的0%, 0.4%, 0.6 %,0.8 %, 1.0 %,1.2 %,1.4%称取粉态萘系减水剂。(水灰比相同,减水剂掺量不同)
2. 将拌和水倒入搅拌锅内,然后将粉态萘系减水剂加入并搅拌均匀,再在5-10秒内将称好的300g水泥加入上述溶液中。将搅拌锅固定在水泥净浆搅拌机的底座上,升至搅拌位置,启动搅拌机,低速搅拌120s,停15s,再高速搅拌120s,然后停机。
3. 将拌和好的水泥净浆注入截锥圆模(h:60 d:36 D64mm) ,刮平,提起,30s后测量相互垂直的两直径并平均,作为净浆的流动度。
4.以减水剂的掺量为横坐标,流动度为纵坐标作图。画出减水剂掺量与净浆流动度之间的关系曲线并进行分析。
图.测量净浆流动度
四、数据处理与结果分析
1.数据记录
本次试验我们小组得到的数据如下所示:
减水剂掺量(%)
试验结果(mm)
根据上述表格画出画出减水剂掺量与净浆流动度之间的关系曲线如下:
2.试验结果分析:
从实验数据中可以看出减水剂掺量0~0.4%之间时,净浆流动度有很大幅度的增长。当减水剂含量达到0.4%之后,流动度的增长幅度缓慢,且随着减水剂的掺量的逐渐增加,其流动度增长越来越缓慢。通过查阅资料有,在减水剂掺量达到一定程度后,减水剂对水泥的分散作用已经达到最大,含量继续提高后,多余的减水剂并不能继续分散水泥颗粒,对水泥浆体的流动性提高已经没有作用了。随减水剂掺量增大,净浆流动度随之达到一峰值。当净浆流动度不再随减水剂掺量增加而增加时,即达到减水剂的饱和点。
研究资料表明:掺入减水剂的水泥浆体,有一个临界掺量,超过这一掺量继续掺加时,水泥浆体的流动性和混凝土的初始坍落度不再增加,这一点称为饱和点,此时外加剂掺量称为饱和掺量。根据我们这次的实验结果可以发现,若随着减水剂掺量的继续增加,流动度即将达到其最大值,即其饱和点会在比1.4%略大一些的掺量处取到。
根据资料显示,达到饱和点以后,多余的减水剂在水泥中基本不起作用,使得流动度变化不大,甚至有使水泥质量变差的可能。由于本次试验取的减水剂的掺量的变化范围不够大,同时取的点也不够密集,因此叫难以确定其饱和点,若要确定饱和点位置,需要加大样本容量,增加取点的密集程度,取得多组实验的平均值后得到的结果,即可得到减水剂的掺量的饱和点。
另外,就曲线横坐标间距来看,减水剂掺量0.2%处没有实验数据,而从0~0.4%这一段又是曲线突增的一段,究竟怎样变化图像上并没有很好地反映出来。如果能有这一点的数据的话,或者再在0~0.4%间多取点,就能能够通过实验更好反映减水剂掺量的影响状态了,建议以后学期课上的实验中补上。
以下是对本实验的一些思考:
在一定范围内,减水剂加入的越多,越多的水泥颗粒或早期水化产物表面被吸附了减水剂分子,也就有更多的颗粒带上电荷,故而流动性增大。当减水剂的量达到一定范围时,水泥颗粒或早期水化产物基本带上电荷,加入减水剂,对电荷量几乎无影响,也就导致流动性基本不变,即达到饱和。
水泥中加入减水剂所追求的是:1)获得尽可能高的流动性,利于混凝土的搅
拌、成型;2) 保证混凝土的可施工性,在保证一定的流动性时,还要求混凝土坍落度( 流动性) 损失不要太快,即经时损失率要小; 3) 以尽量少的减水剂用量获得最大的技术效果,以降低混凝土的生产成本。
因此,作为评价水泥与减水剂相容性的参数不应是这些参数中的某一个,而应是流动性、饱和掺量和经时损失3个参数,这样才能客观、公正地评价某一水泥与减水剂的相容性。
一、&&&&&&&&&&&& 实验原理:
A.相容性的概念
对于混凝土外加剂与水泥适应性的定义,普遍认为:依据混凝土外加剂应用技术规范,将经过检验符合标准的某种外加剂掺入按规定可以使用该品种外加剂的水泥中,用该水泥所配制的混凝土或砂浆若能够产生应有的效果,就认为该水泥与这种外加剂是适应的;相反,如果不能产生应有的效果,则该水泥与这种外加剂不适应.
B.关于混凝土外加剂
1.混凝土外加剂分类
l&&&&&&&& 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂:包括各种减水剂和泵送剂等
l&&&&&&&& 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂:包括缓凝剂、促凝剂和速凝剂等
l&&&&&&&& 改善混凝土耐久性的外加剂:包括引气剂、防水剂、阻锈剂和矿物外加剂等
l&&&&&&&& 改善混凝土其他性能的外加剂:包括膨胀剂、减缩剂、防冻剂和着色剂等
2.减水剂的分类
依据减水剂减水率的不同,减水剂可分为两大类:
l&&&&&&&& 普通减水剂:减水率不小于5%。普通减水剂一般包括:木质磺酸盐及其衍生物、羟基羧酸及其衍生物或多元醇等。
l&&&&&&&& 高效减水剂:减水率不小于10%。高效减水剂一般包括:&B-萘磺酸甲醛缩合物、磺化三聚氰胺甲醛缩合物和聚羧酸盐等。
3.减水剂的主要作用
l&&&&&&&& 在混凝土配合比不变时显著提高其新拌工作性。
l&&&&&&&& 在混凝土新拌工作性和水泥用量不变时,减少用水量,降低水灰比,从而提高混凝土的强度。
l&&&&&&&& 保持混凝土新拌工作性和强度不变时,节约水泥用量,降低混凝土的成本。
4.&减水剂的作用机理
(1)分散作用:水泥加水拌合后,由于水泥颗粒分子引力的作用,使水泥浆形成絮凝结构,使10%~30%的拌合水被包裹在水泥颗粒之中,不能参与自由流动和润滑作用,从而影响了混凝土拌合物的流动性。当加入减水剂后,由于减水剂分子能定向吸附于水泥颗粒表面,使水泥颗粒表面带有同一种电荷(通常为负电荷),形成静电排斥作用,促使水泥颗粒相互分散,絮凝结构破坏,释放出被包裹部分水,参与流动,从而有效地增加混凝土拌合物的流动性。
(2)润滑作用:减水剂中的亲水基极性很强,因此水泥颗粒表面的减水剂吸附膜能与水分子形成一层稳定的溶剂化水膜,这层水膜具有很好的润滑作用,能有效降低水泥颗粒间的滑动阻力,从而使混凝土流动性进一步提高。
(3)空间位阻作用:减水剂结构中具有亲水性的聚醚侧链,伸展于水溶液中,从而在所吸附的水泥颗粒表面形成有一定厚度的亲水性立体吸附层。当水泥颗粒靠近时,吸附层开始重叠,即在水泥颗粒间产生空间位阻作用,重叠越多,空间位阻斥力越大,对水泥颗粒间凝聚作用的阻碍也越大,使得混凝土的坍落度保持良好。
(4)接枝共聚支链的缓释作用:新型的减水剂如聚羧酸减水剂在制备的过程中,在减水剂的分子上接枝上一些支链,该支链不仅可提供空间位阻效应,而且,在水泥水化的高碱度环境中,该支链还可慢慢被切断,从而释放出具有分数作用的多羧酸,这样就可提高水泥粒子的分散效果,并控制坍落度损失。
减水剂对水泥粒子的分散效果示意图(左为掺入减水剂前右为掺入减水剂后)
5.饱和点:是指减水剂掺量增加到某一值后再增加用量,流动度不再增加,相反会出现水泥与骨料的离析,这一减水剂用量称为饱和点。
二、实验仪器
1.水泥净浆搅拌机
2.截锥圆模(微型坍落度筒):上口直径 、下口直径 、壁厚 ,内壁光滑无接缝的金属制品。
3.玻璃板:直径350mm&400mm、厚 。
4.天平,钢直尺 等。
三、实验步骤
1. 称取PO42.5水泥300g,自来水87g。依照水泥质量的0%, 0.4%, 0.6 %,0.8 %, 1.0 %,1.2 %,1.4%称取粉态萘系减水剂。(水灰比相同,减水剂掺量不同)
2. 将拌和水倒入搅拌锅内,然后将粉态萘系减水剂加入并搅拌均匀,再在5-10秒内将称好的300g水泥加入上述溶液中。将搅拌锅固定在水泥净浆搅拌机的底座上,升至搅拌位置,启动搅拌机,低速搅拌120s,停15s,再高速搅拌120s,然后停机。
3. 将拌和好的水泥净浆注入截锥圆模(h:60 d:36 D64mm) ,刮平,提起,30s后测量相互垂直的两直径并平均,作为净浆的流动度。
4.以减水剂的掺量为横坐标,流动度为纵坐标作图。画出减水剂掺量与净浆流动度之间的关系曲线并进行分析。
图.测量净浆流动度
四、数据处理与结果分析
1.数据记录
本次试验我们小组得到的数据如下所示:
减水剂掺量(%)
试验结果(mm)
根据上述表格画出画出减水剂掺量与净浆流动度之间的关系曲线如下:
2.试验结果分析:
从实验数据中可以看出减水剂掺量0~0.4%之间时,净浆流动度有很大幅度的增长。当减水剂含量达到0.4%之后,流动度的增长幅度缓慢,且随着减水剂的掺量的逐渐增加,其流动度增长越来越缓慢。通过查阅资料有,在减水剂掺量达到一定程度后,减水剂对水泥的分散作用已经达到最大,含量继续提高后,多余的减水剂并不能继续分散水泥颗粒,对水泥浆体的流动性提高已经没有作用了。随减水剂掺量增大,净浆流动度随之达到一峰值。当净浆流动度不再随减水剂掺量增加而增加时,即达到减水剂的饱和点。
研究资料表明:掺入减水剂的水泥浆体,有一个临界掺量,超过这一掺量继续掺加时,水泥浆体的流动性和混凝土的初始坍落度不再增加,这一点称为饱和点,此时外加剂掺量称为饱和掺量。根据我们这次的实验结果可以发现,若随着减水剂掺量的继续增加,流动度即将达到其最大值,即其饱和点会在比1.4%略大一些的掺量处取到。
根据资料显示,达到饱和点以后,多余的减水剂在水泥中基本不起作用,使得流动度变化不大,甚至有使水泥质量变差的可能。由于本次试验取的减水剂的掺量的变化范围不够大,同时取的点也不够密集,因此叫难以确定其饱和点,若要确定饱和点位置,需要加大样本容量,增加取点的密集程度,取得多组实验的平均值后得到的结果,即可得到减水剂的掺量的饱和点。
另外,就曲线横坐标间距来看,减水剂掺量0.2%处没有实验数据,而从0~0.4%这一段又是曲线突增的一段,究竟怎样变化图像上并没有很好地反映出来。如果能有这一点的数据的话,或者再在0~0.4%间多取点,就能能够通过实验更好反映减水剂掺量的影响状态了,建议以后学期课上的实验中补上。
以下是对本实验的一些思考:
在一定范围内,减水剂加入的越多,越多的水泥颗粒或早期水化产物表面被吸附了减水剂分子,也就有更多的颗粒带上电荷,故而流动性增大。当减水剂的量达到一定范围时,水泥颗粒或早期水化产物基本带上电荷,加入减水剂,对电荷量几乎无影响,也就导致流动性基本不变,即达到饱和。
水泥中加入减水剂所追求的是:1)获得尽可能高的流动性,利于混凝土的搅
拌、成型;2) 保证混凝土的可施工性,在保证一定的流动性时,还要求混凝土坍落度( 流动性) 损失不要太快,即经时损失率要小; 3) 以尽量少的减水剂用量获得最大的技术效果,以降低混凝土的生产成本。
因此,作为评价水泥与减水剂相容性的参数不应是这些参数中的某一个,而应是流动性、饱和掺量和经时损失3个参数,这样才能客观、公正地评价某一水泥与减水剂的相容性。
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|意见反馈|招贤纳士|||c40混凝土配合比 用325水泥,不加外添加剂的配比,实验室实验,所以请不要告诉我规范说不能用325水泥_百度知道
c40混凝土配合比 用325水泥,不加外添加剂的配比,实验室实验,所以请不要告诉我规范说不能用325水泥
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C40 混凝土用325水泥,又不用外加剂的话,是配置不出来的。
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其他2条回答
如果用C32.5的水泥,实验室不会做c40混凝土配合比。
又不是你做实验
C32.5的配不起C40的强度。
强度高的 也要养护号。现在好多工程C30的都是用C25代替
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