普通混凝土配合比设计.doc
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1、普通混凝土配合比设计(JGJ55-2011) 基本规定 1.0.1 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。 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。 1.0.2 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
2、料含水率应小于0.5%,粗骨料含水率应小于0.2%。 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。 1.0.3 (最大水胶比) 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,水胶比是配比设计的首要参数)1.0.4 (最小胶凝材料)混凝土的最小胶凝材料用量应符合表3.0.4的规定,配制C15及其以下强度等级的混凝土,可不受表3.0.4的限制。(在满足最大水胶比条件下,最小胶凝材料用量是满足混凝土施工性能和掺加矿物掺和料后满足混凝土耐久性的胶凝材料用量) 表1.0.4 混凝土的最小胶凝材料
3、用量最大水胶比最小胶凝材料用量(kg/m)素混凝土钢筋混凝土预应力混凝土 0.60 250 280 300 0.55 280 300 300 0.50 3200.45 330 1.0.5(矿物掺合料最大掺量) 矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定。采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时,钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表3.0.5-1的规定;预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表3.0.5-2的规定。对基础大体积混凝土,粉煤灰、粒化高炉炉渣粉和复合掺合料的最大掺量可增加5%。采用掺量大于30%的C类粉煤灰的混凝土应以实际使用的水泥和粉煤灰掺量进行安定性检验。 规定矿物掺合料最大掺量主要
4、是为了保证混凝土耐久性能。 矿物掺合料在混凝土中的实际掺量是通过试验确定的,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,以确保满足工程设计提出的混凝土耐久性要求。表1.0.5-1 钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量矿物掺合料水胶比最大掺量硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥粉煤灰0.40 45 350.40 40 30粒化高炉矿渣0.40 65 55 0.40 55 45钢渣粉 - 30 20磷渣粉 - 30 20 硅灰 - 10 10复合掺合料0.40 65 55 0.40 55 45注:1.采用其他通用硅酸盐水泥时,宜将水泥混合材掺量20%以上的混合材料计入矿 物掺合料; 2.复合掺合料各组分的掺
5、量不宜超过单掺量时的最大掺量; 3.在混合使用两种或两种以上矿物掺合料时,矿物掺合料总掺量应复合表中复合掺合料的规定。表1.0.5-2 预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量矿物掺合料种类水胶比最大掺量(%)硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥粉煤灰0.4035300.402520粒化高炉矿渣粉0.405545 0.404535钢渣粉-2010磷渣粉-2010硅灰-1010复合掺合料0.405545 0.404535注:1.采用其他通用硅酸盐水泥时,宜将水泥混合材掺量20%以上的混合材料计入矿 物掺合料; 2.复合掺合料各组分的掺量不宜超过单掺量时的最大掺量; 3.在混合使用两种或两种以上矿物掺合料时,矿物
6、掺合料总掺量应复合表中复合掺合料的规定。 1.0.6 (水溶性氯离子最大含量) 混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量应符合表1.0.6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水运工程混凝土试验规程JTJ 270中混凝土拌合物中氯离子含量的快速测定方法进行测定。表1.0.6 混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量环境条件水溶性氯离子最大含量(%,水泥用量的质量百分比)钢筋混凝土预应力混凝土素混凝土干燥环境0.300.061.00潮湿但不含氯离子的环境0.20潮湿且含有氯离子的环境、盐渍环境0.10除冰盐等侵蚀性物质的腐蚀环境0.061.0.7 (最小含气量) 长期处于潮湿或水位变动的寒
7、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1.0.7的规定,最大不宜超过7.0%。表1.0.7 混凝土最小含气量粗骨料最大公称粒径(mm)混凝土最小含气量(%)潮湿或水位变动的寒冷或严寒环境盐冻环境40.04.55.025.05.05.520.05.56.0注:含气量为气体占混凝土体积的百分比。 1.0.8 (最大碱含量) 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3.0kg/m3,并宜掺用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1/6,粒化高炉矿渣粉碱
8、含量可取实测值的1/2。 混凝土配制强度的确定 2.0.1 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: 式中:fcu,0 -混凝土配制强度(MPa) fcu,k -混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设 计强度等级值(MPa) -混凝土强度标准差(MPa) 2当设计强度等级不小于C60时,配制强度应按下式计算 2.0.2 混凝土强度标准差应按照下列规定确定: 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 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
9、照计算结果取值;当计算值小于3.0MPa时,应取3.0MPa。 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。 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2.0.2取值。C20C25C45C50C554.05.06.0 3 混凝土配合比计算3.1 水胶比 3.1.1 混凝土强度等级不大于C60等级时,混凝土水胶比宜按下式计算: 式中:W/B-混凝土水胶比 aa ab-回归系数 Fb-胶凝材料28d胶砂抗压强度(MPa),可实测,XXXX作业指导书文件编号:XXXX-0
10、3-3.38第8页 共 22 页主题:普通混凝土配合比设计第B版 第0次修订颁布日期:2017年8月15日且试验方法应按现行国家标准水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T17671执行;也可按本规程第3.1.3条确定 3.1.2 回归系数aa和ab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3.1.2选用。 碎石卵石aa0.53(0.46)0.49(0.48)ab0.20(0.07)0.13(0.33)3.1.3当胶凝材料28d胶砂抗压强度无实测值时,可按下式计算: gf、gs 粉煤灰(fly ash)影响系数
11、和粒化高炉矿渣粉(slag)影响系数, fce 水泥(cement)28d胶砂抗压强度(MPa)。也可按本规程第3.1.4条确定。XXXX作业指导书文件编号:XXXX-03-3.38第9页 共 22页主题:普通混凝土配合比设计第B版 第0次修订颁布日期:2017年8月15日掺量(%) 种类粉煤灰影响系数gf粒化高炉矿渣影响系数gs01.001.00100.850.951.00200.750.850.951.00300.650.750.901.00400.550.650.800.9050-0.700.85 采用级粉煤灰宜取上限值。 采用S75级粒化高炉矿渣粉宜取下限值,采用S95级粒化高炉矿渣粉
12、宜取上限值,采用S105级粒化高炉矿渣粉可取上限值加0.05。 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。 3.1.4当水泥28d胶砂抗压强度(fce )无实测值时,可按下式计算: 式中:rc-水泥强度等级值得富余系数,可按实际统计资料确定;当缺乏实际统计资料时,也可按表3.1.4选用; Fce,g-水泥强度等级值(Mpa)水泥强度等级值32.542.552.5富余系数 1.12 1.16 1.10 XXXX作业指导书文件编号:XXXX-03-3.38第10页 共 22 页主题:普通混凝土配合比设计第B版 第0次修订颁布日期:2017年8月15日3.2 用水量和外加剂用量
13、 3.2.1 每立方米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3.2.1-1和表3.2.1-2选取;2混凝土水胶比小于0.40时,可通过试验确定。 表3.2.1-1拌合物稠度卵石最大公称粒径(mm)碎石最大公称粒径(mm)项目指标10.020.040.016.020.040.0维勃稠度(s)16201751601451801701551115180165150185175160510185170155190180165表3.2.1-2拌合物稠度卵石最大公称粒径(mm)碎石最大公称粒径(mm)项目指标10.020.031.540.016.
14、020.031.540.0塌落度(mm)1030190170160150200185175165355020018017016021019518517555702101901801702202051951857590215195185175230215205195注:1 本表用水量采用中砂时的取值。采用细砂时,每立方米混凝土用水量可增加5KG-10KG;当采用粗砂时,可减少5KG-10KG;2 掺用矿物掺合料和外加剂时,用水量应相应调整。XXXX作业指导书文件编号:XXXX-03-3.38第11页 共 22 页主题:普通混凝土配合比设计第B版 第0次修订颁布日期:2017年8月15日 3.2.
15、2 每立方米流动性或大流动性混凝土(掺外加剂)的用水量(mwo)可按下式计算: mw0计算配合比每立方米混凝土的用水量(kg); mw0, 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(kg),以表5.2.1-2中90mm坍落度的用水量为基础,按每增大20mm坍落度相应增加5kg用水量来计算; 外加剂的减水率(),应经混凝土试验确定。 3.2.3每立方米混凝土中外加剂用量(ma0)应按下式计算: ma0 计算配合比每立方米混凝土中外加剂用量(kg); mb0 计算配合比每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg),计算应符合本规程3.3.1条的规定; a外加剂掺量(%),应经混凝土试验确
16、定。 3.3 胶凝材料、矿物掺合料和水泥用量 3.3.1 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。XXXX作业指导书文件编号:XXXX-03-3.38第12页 共 22 页主题:普通混凝土配合比设计第B版 第0次修订颁布日期:2017年8月15日 3.3.2每立方米混凝土的矿物掺合料用量(mf0)应按下式计算: f矿物掺合料掺量(%),可结合本规程1.0.5条和3.1.1条的规定确定。 3.3.3每立方米混凝土的水泥用量(mc0)应按下式计算: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。 3.4 砂率
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- 普通 混凝土 配合 设计
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