中文名 | 水灰比 | 外文名 | water cement ratio |
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術(shù)語(yǔ)所屬 | 建筑術(shù)語(yǔ) | 應(yīng)用范疇 | 建筑工程 |
學(xué)科分類 | 建筑學(xué) 土木工程 | 見(jiàn)載刊物 | 《土木工程名詞》 科學(xué)出版社 |
公布時(shí)間 | 2003年 [3]? |
水灰比計(jì)算
混凝土強(qiáng)度等級(jí)小于C60時(shí)
水灰比W/C=αa×fce/(fcu,o αa×αb×fce)
αa、αb為回歸系數(shù)
采用碎石時(shí)αa=0.53、αb=0.20,采用卵石時(shí)αa=0.49、αb=0.13
fce=γc×fce,g
γc為水泥強(qiáng)度等級(jí)值的富余系數(shù),按實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料確定
fce,g水泥強(qiáng)度等級(jí)值(MPa)
計(jì)算每立方米混凝土的水泥用量
Mco=mwo/(w/C)mwo為單位混凝土用水量
計(jì)算砂率
重量法:βs=Mso/(Mgo Mso)%
單位混凝土拌和物重量Mcp=Mco Mgo Mso Mwo
Mco每立方米混凝土水泥用量(kg)
Mgo每立方米混凝土粗骨料用量(kg)
Mso每立方米混凝土細(xì)骨料用量(kg)
Mwo每立方米混凝土水用量(kg)
“配合比”相同,水灰比越小,混凝土的強(qiáng)度越高?;炷恋牧鲃?dòng)性越小,坍落度就越小,和易性也越差?!芭浜媳取毕嗤?,水灰比越大,混凝土的強(qiáng)度越低?;炷恋牧鲃?dòng)性越大,坍落度就越大,和易性也越好。
水灰比太大,混凝土雖然流動(dòng)性大,但是容易離析和泌水,和易性不好,嚴(yán)重影響混凝土強(qiáng)度,水灰比太小,混凝土流動(dòng)性差,顯得干澀影響泵送,對(duì)施工不利,但是對(duì)混凝土的強(qiáng)度有所提高。
對(duì)混凝土碳化的影響:
由于混凝土的碳化是CO2向混凝土內(nèi)擴(kuò)散的過(guò)程,混凝土的密實(shí)程度越高,擴(kuò)散的阻力越大,混凝土的碳化深度就越小?;炷撂蓟纳疃冗€受單位體積的水泥用量或水泥石中的Ca(OH)2含量的影響。水灰比越大,單位水泥用量越小,混凝土單位體積內(nèi)的Ca(OH)2含量也就越少,擴(kuò)散的阻力就越小,CO2就越容易進(jìn)入混凝土體內(nèi),碳化速度也就越快。水灰比對(duì)混凝土的孔隙結(jié)構(gòu)影響極大,在水泥用量一定的條件下,增大水灰比,混凝土的孔隙率也隨之增大,密實(shí)度降低,碳化速度增大。而水灰比小的混凝土由于水泥漿的組織密實(shí),透氣性較小,因而碳化速度較慢。同理,單位水泥用量多的混凝土碳化較慢,水灰比小的混凝土合成物多,中和所需的CO2量也多,中和反應(yīng)需要的時(shí)間也較長(zhǎng)。另一方面水灰比小的混凝土,水泥水化后殘留水分少,混凝土密實(shí)性高,孔隙小,大孔少,CO2向混凝土內(nèi)擴(kuò)散的阻力較大,這也造成中和反應(yīng)需要時(shí)間較長(zhǎng),碳化深度較小。通過(guò)試驗(yàn)得出當(dāng)水灰比小于0.6時(shí)碳化深度較小,當(dāng)水灰比大于0.75時(shí)碳化深度急劇加大。因此為了減少混凝土碳化引起的危害,適當(dāng)控制水灰比是非常必要的。水灰比過(guò)大時(shí),新生成的膠體水泥漿濃度低,水化后混凝土體內(nèi)的多余游離水分往往先附著在骨料上,膠體與骨料粘結(jié)面積減小,粘結(jié)力下降,混凝土硬化時(shí)會(huì)產(chǎn)生細(xì)小裂紋,從而降低了混凝土強(qiáng)度。
水灰比過(guò)小時(shí),膠體和晶體的材料不能充分形成,混凝土和易性差,混凝土振搗、密實(shí)很困難,如果在混凝土充分硬化后未水化水泥再遇水發(fā)生水化作用,水化產(chǎn)物造成的膨脹應(yīng)力作用便有可能造成混凝土的開(kāi)裂。所以為施工方便和保證質(zhì)量,水灰比不宜小于0.5。2100433B
拌制水泥漿、砂漿、混凝土?xí)r所用的水和水泥的重量之比。水灰比影響混凝土的流變性能、水泥漿凝聚結(jié)構(gòu)以及其硬化后的密實(shí)度,因而在組成材料給定的情況下,水灰比是決定混凝土強(qiáng)度、耐久性和其他一系列物理力學(xué)性能的主要參數(shù)。對(duì)某種水泥就有一個(gè)最適宜的比值,過(guò)大或過(guò)小都會(huì)使強(qiáng)度等性能受到影響。
水灰比按同品種水泥固定。硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣水泥為0.44;
火山灰水泥、粉煤灰水泥為0.46。
定額2-89水灰比是0.45,我的是0.5,怎么換算?不換算。
水泥強(qiáng)度 42.5級(jí) ,砂率37 %,水泥富余系數(shù) 1.1,混凝土強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差4.5 用水量為190Kg/m3;標(biāo)準(zhǔn)差σ取4.5MPa,細(xì)骨料含水率為3.1%;粗骨料含水率為0.6%)混凝土強(qiáng)度C35,...
水灰比是指混凝土中水的用量與水泥用量的重量比值。拓展資料:水灰比影響混凝土的流變性能、水泥漿凝聚結(jié)構(gòu)以及其硬化后的密實(shí)度,因而在組成材料給定的情況下,水灰比是決定混凝土強(qiáng)度、耐久性和其他一系列物理力學(xué)...
水灰比=水/水泥
水灰比過(guò)小會(huì)使水化熱較大,混凝土易開(kāi)裂,砼的和易性較差,不利于現(xiàn)場(chǎng)施工操作
水灰比過(guò)大會(huì)降低混凝土的強(qiáng)度
水灰比(W/C)與抗壓強(qiáng)度f(wàn)、水泥實(shí)際強(qiáng)度F的關(guān)系:f=A*F(C/W-B)
其中A、B是與骨料種類等的系數(shù)。例如:采用碎石時(shí),A=0.53,B=0.20;采用卵石時(shí)A=0.49B=0.13
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水灰比水泥漿比重?fù)Q算 水灰比為 0.8時(shí),水泥漿比重是多少? 解: 如是質(zhì)量比的話 .因水的密度為 1g/cm⒊,水泥密度為 3.15g/cm⒊ (查手冊(cè) ). 那么水灰比為 0.8 時(shí) γ=(0.8+1)/(0.8+1/3.15) ≈1.61g/cm⒊ 水泥凈漿密度(水泥漿比重大約在 1950kg 每立方米) 確定過(guò)程如下 1、計(jì)算估計(jì) 水泥凈漿的比重需要計(jì)算得到,其函數(shù)關(guān)系屬于多項(xiàng)式關(guān)系:水比重為 1.00; 假定水灰比是 x, 水泥比重為 y=(3.10~3.20) , 水泥用量 c, 則水用量 w = xc, 水泥凈漿比重為: d = [水質(zhì)量 +水泥質(zhì)量 ]/[水體積 +水泥體積 ] = [xc + c]/[xc/1 + c/y] = [x + 1]y/[xy + 1] = 1 + [y - 1]/[xy + 1] 如果水灰比 x=0.5,水泥比重一般應(yīng)為 y=3.
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水泥密度 3.15 水密度 1 水泥漿比重(密度) 水重量 水泥重量 g/cm 3 kg kg 0.5 1.835 611.7 1223.3 0.6 1.744 654.0 1090.0 0.7 1.671 688.0 982.8 0.8 1.611 715.9 894.9 0.9 1.561 739.2 821.4 1 1.518 759.0 759.0 注:表中紅色數(shù)字可根據(jù)情況進(jìn)行輸入,其他部分?jǐn)?shù)據(jù)編輯請(qǐng)先在“審閱”工具欄中點(diǎn)擊“撤銷工作表保護(hù)” 1立方水泥漿水灰比、比重(密度) 水泥漿水灰比 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) “撤銷工作表保護(hù)”
“配合比”相同,水灰比越小,混凝土的強(qiáng)度越高?;炷恋牧鲃?dòng)性越小,坍落度就赿小,和易性也越?!芭浜媳取毕嗤?,水灰比越大,混凝土的強(qiáng)度越低?;炷恋牧鲃?dòng)性越大,坍落度就赿大,和易性也越好。
水灰比太大,混凝土雖然流動(dòng)性大,但是容易離析和泌水,和易性不好,嚴(yán)重影響混凝土強(qiáng)度 ,水灰比太小,混凝土流動(dòng)性差,顯得干澀影響泵送,對(duì)施工不利,但是對(duì)混凝土的強(qiáng)度有所提高。
對(duì)混凝土碳化的影響:
由于混凝土的碳化是CO2 向混凝土內(nèi)擴(kuò)散的過(guò)程,混凝土的密實(shí)程度越高,擴(kuò)散的阻力越大,混凝土的碳化深度就越小?;炷撂蓟纳疃冗€受單位體積的水泥用量或水泥石中的Ca(OH)2含量的影響。水灰比越大,單位水泥用量越小,混凝土單位體積內(nèi)的Ca(OH)2含量也就越少,擴(kuò)散的阻力就越小,CO2就越容易進(jìn)入混凝土體內(nèi),碳化速度也就越快。水灰比對(duì)混凝土的孔隙結(jié)構(gòu)影響極大,在水泥用量一定的條件下,增大水灰比,混凝土的孔隙率也隨之增大,密實(shí)度降低,碳化速度增大。而水灰比小的混凝土由于水泥漿的組織密實(shí),透氣性較小,因而碳化速度較慢。同理,單位水泥用量多的混凝土碳化較慢,水灰比小的混凝土合成物多,中和所需的CO2量也多,中和反應(yīng)需要的時(shí)間也較長(zhǎng)。另一方面水灰比小的混凝土,水泥水化后殘留水分少,混凝土密實(shí)性高,孔隙小,大孔少,CO2向混凝土內(nèi)擴(kuò)散的阻力較大,這也造成中和反應(yīng)需要時(shí)間較長(zhǎng),碳化深度較小。通過(guò)試驗(yàn)得出當(dāng)水灰比小于0.6時(shí)碳化深度較小,當(dāng)水灰比大于0.75時(shí)碳化深度急劇加大。因此為了減少混凝土碳化引起的危害,適當(dāng)控制水灰比是非常必要的。水灰比過(guò)大時(shí),新生成的膠體水泥漿濃度低,水化后混凝土體內(nèi)的多余游離水分往往先附著在骨料上,膠體與骨料粘結(jié)面積減小,粘結(jié)力下降,混凝土硬化時(shí)會(huì)產(chǎn)生細(xì)小裂紋,從而降低了混凝土強(qiáng)度。
水灰比過(guò)小時(shí),膠體和晶體的材料不能充分形成,混凝土和易性差,混凝土振搗、密實(shí)很困難,如果在混凝土充分硬化后未水化水泥再遇水發(fā)生水化作用,水化產(chǎn)物造成的膨脹應(yīng)力作用便有可能造成混凝土的開(kāi)裂。所以為施工方便和保證質(zhì)量,水灰比不宜小于0.5。
水灰比=水/水泥
水灰比過(guò)小會(huì)使水化熱較大,混凝土易開(kāi)裂,砼的和易性較差,不利于現(xiàn)場(chǎng)施工操作
水灰比過(guò)大會(huì)降低混凝土的強(qiáng)度
水灰比(W/C)與抗壓強(qiáng)度f(wàn)、水泥實(shí)際強(qiáng)度F的關(guān)系:f=A*F(C/W-B)
其中A、B是與骨料種類等的系數(shù)。例如:采用碎石時(shí),A=0.53,B=0.20;采用卵石時(shí) A=0.49 B=0.13
水灰比是水泥漿、水泥砂漿或混凝土混合料中水與水泥的質(zhì)量比值。是影響漿體和混合料流變特性、凝聚結(jié)構(gòu)和硬化后密實(shí)度、強(qiáng)度、耐久性以及其他物理性能的重要參數(shù)。混凝土混合料的拌合水,有一部分為集料吸收和吸附,余下的水量與水泥質(zhì)量之比稱為凈漿水灰比或凈水灰比,對(duì)上述各種性質(zhì)起關(guān)鍵作用,其值愈小(不低于水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量),則水泥石愈密實(shí),強(qiáng)度和耐久性愈高,某些工程技術(shù)性能也愈好。其倒數(shù)稱為灰水比。水灰比不僅影響硬化漿體和混凝土的強(qiáng)度、耐久性,還影響硬化漿體總空隙率和力學(xué)性能,膠結(jié)性水化產(chǎn)物的組成和性質(zhì),以及硬化水泥漿體結(jié)構(gòu)等綜合性能。拌合條件包括:攪拌機(jī)內(nèi)型、攪拌參數(shù)、攪拌時(shí)間、攪拌工藝,這些都影響水灰比。混凝土的性能主要受混凝土空間物理結(jié)構(gòu)和水泥粘結(jié)強(qiáng)度的決定, 拌合條件直接影響混凝土空間物理結(jié)構(gòu),影響混凝土空間結(jié)構(gòu)的均勻性,可使水泥漿更好地發(fā)揮粘結(jié)作用。在相同的施工要求下,用好的拌合條件,不但可以提高效率,而且可以減小水灰比,提高經(jīng)濟(jì)性。攪拌機(jī)的類型對(duì)水灰比的影響。如果攪拌機(jī)的料流循環(huán)體積占拌合總體積的百分率越大, 在相同攪拌容積和攪拌時(shí)間下,攪拌均勻性越好。從百分率方面來(lái)比較, 行星攪拌機(jī)>雙葉片雙臥軸攪拌機(jī)>雙臥軸攪拌機(jī)>鼓式攪拌機(jī)。攪拌效果也是如此,對(duì)于攪拌相同配合比的混凝土,在攪拌體積和攪拌時(shí)間相同的條件下,雙葉片攪拌機(jī)較單葉片攪拌機(jī)攪拌效果要好。循環(huán)面積百分率越大,拌合料循環(huán)空間越大,拌和出來(lái)的混凝土空間結(jié)構(gòu)也就越均勻,混凝土強(qiáng)度也就越大,因而相同強(qiáng)度要求下, 對(duì)水灰比要求較小 。