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水泥砂浆标号及强度 水泥的标号及强度

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水泥砂浆标号及强度 水泥的标号及强度水泥砂浆标号及强度 水泥的标号及强度 1水泥 标号:水泥标号是按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,强度以kgf/ cm2计。硅酸盐水泥、普通水泥的强度龄期为3 d、28 d,矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥的强度龄期为3 d、7 d、28 d。强度的检验方法按《水泥胶砂强度检验方法》(GB177 85) (简称GB法,此标准已于1999年5月1日废止)执行。各类水泥的强度共设275、325、425、425R、525、525R、625、625R和725R九个标号。 强度等级:水泥强度等级也按规定龄期的...

水泥砂浆标号及强度 水泥的标号及强度
水泥砂浆标号及强度 水泥的标号及强度 1水泥 标号:水泥标号是按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,强度以kgf/ cm2计。硅酸盐水泥、普通水泥的强度龄期为3 d、28 d,矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥的强度龄期为3 d、7 d、28 d。强度的检验方法按《水泥胶砂强度检验方法》(GB177 85) (简称GB法,此 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 已于1999年5月1日废止)执行。各类水泥的强度共设275、325、425、425R、525、525R、625、625R和725R九个标号。 强度等级:水泥强度等级也按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,唯强度以MPa计。各类水泥的强度龄期统一为3 d、28 d。强度的检验方法按《水泥胶砂强度检验方法( ISO法) 》(GB/ T17671 1999)(简称ISO法,此标准于1999年5月1日实施) 执行。常用各类水泥的强度共设32. 5、 32. 5R、42. 5、42. 5R、52. 5、52. 5R、62. 5和62. 5R八个等级。相应的产品新标准GB 175-2007_通用硅酸盐水泥 1 /Common portland cement.替代GB175-1999; GB1344-1999; GB12958-1999.实施日期:2008-06-01。 标号与强度等级:水泥强度从标号到强度等级的变化,主要是由于采用了不同的强度检验方法,即由GB法改为ISO法。这是我国水泥标准为向国际标准靠拢并与其保持一致做出的重大修改。两种检验方法在胶砂组成(标准砂、灰砂比、水灰比)、搅拌方法、振实成型方法、养护、加载速度、试验条件控制和仪器设备等方面有明显的差别。经试验对比,老标准水泥采用GB法和ISO法的试验结果是:抗折强度差值不大,对水泥强度指标的影响可忽略不计;而抗压强度用ISO法检验的则普遍较用GB法检验的降低了大约一个强度等级。如标号为425的水泥,其强度等级相当于32. 5。就平均统计水平来看,标号与强度等级的关系大致是425号?32. 5级、525号?42. 5级、625号?52. 5级。 2混凝土 标号:混凝土标号是指按标准方法制作、养护的边长为20 cm 的立方体标准试件,在28 d龄期用标准试验方法所测得的抗压极限强度,以kgf/ cm2计。如500号混凝土,其试件抗压极限强度为500 kgf/ cm2。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长15 cm 的立方体试件为0. 95,边长10 cm 的立方体试件为0. 90。混凝土的标号通常采用150、200、250、300、350、400、450、 2 500、550、600。《铁路混凝土及砌石工程施工 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》(TBJ210 86) (此标准于1997年7月1日废止) 和《铁路桥涵 设计规范 民用建筑抗震设计规范配电网设计规范10kv变电所设计规范220kv变电站通用竖流式沉淀池设计 》(TBJ2 85) (此标准于2000年2月1 日废止) 均作如此规定。 强度等级:混凝土的强度等级按立方体试件抗压强度标准值划分。立方体试件抗压强度标准值则是指按标准方法制作、养护的边长为150 mm的立方体标准试件,在28 d龄期用标准试验方法所测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不得超过5 %,亦即保证率为95 %。混凝土的强度等级采用混凝土(concrete)的代号C与其立方体试件抗压强度标准值的兆帕数表示,如立方体试件抗压强度标准值为50 MPa的混凝土,其强度等级以“C50”表示。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长200 mm的立方体试件为1. 05,边长100 mm的立 方体试件为0. 95。《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425 94) (此标准于1994年4月1日起实施) 中关于强度分级的规定即如此,该标准与国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107 87)和国际标准《混凝土———按强度的分级标准》( ISO3893)是一致的。混凝土的强度等级通常采用C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。强 3 度等级为C60及其以上的混凝土属高强混凝土。 标号与强度等级:两者主要差别在两个方面,一是所用标准试件尺寸不同,标号和强度等级所用立方体试件边长分别是 200 mm和150 mm;二是取值方法的不同,强度等级有明确的统计概念,即强度标准值是强度总体分布中的平均值减去1. 645倍标准差(从而使保证率为95 %) ,而标号则没有明确的数理统计概念,据推算其保证率约在85 %的水平上。考虑标准试件尺寸的变化和强度等级的数理统计定义,混凝土标号可近似换算为如表1所示的强度等级。 3砌体 铁路工程建筑物所用的砌体结构主要是石砌体和混凝土块砌体,它是由石材(片石、块石、粗料石) 、混凝土砌块等块体(masonry units,代号MU) 和砌筑用砂浆(mortar,代号M) 组成。 3. 1块体 标号:石材标号是以边长为20 cm 的立方体试件在浸水饱和状态下的抗压极限强度表示,以kgf/ cm2计。如200号石材其试件抗压极限强度即200 kgf/ cm2。当采用边长为7. 07 cm或5 cm 的立方体试件时,其抗压极限强度应分别乘以0. 85或0. 80的换算系数。《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ210 86)作此规定。由于石材的力学指标资料较缺乏系统性,相关规范中规定的换算系数很不一致。如国家标 4 准《砖石结构 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 规范》(GBJ373)中,若以边长为20 cm 的立方体试件为标准试件,则边长为0. 7 cm或0. 5 cm的立方体试件的换算系数的约为0. 7或0. 6。铁路工程常用的石材标号为200、300、400、500、600、700和800。 混凝土砌块标号与混凝土标号含义相同,铁路工程混凝土砌块通常采用的标号为150、200、250和300。 强度等级:石材强度等级是以边长为70 mm 的立方体试件在浸水饱和状态下的抗压极限强度表示,以MPa计,并冠以代号MU。如MU40的石材,其试件的抗压极限强度为40 MPa。当采用边长为200 mm、150 mm、100 mm或50 mm 的非标准立方体试件时,其抗压极限强度应分别乘以1. 43、1. 28、1. 14或0. 86的换算系数。《铁路混凝土与砌体工程施工及验收规范》(TB10210 97)即作此规定。这也是与现行国家标准《砌体结构设计规范》(GBJ388)一致的。铁路工程常用的石材强度等级为MU30、MU40、MU50、MU60、MU70、MU80和MU100。 混凝土砌块强度与混凝土强度的含义相同,但表示其强度的符号应采用块体的代号“MU”,而不应采用混凝土的代号“C”。铁路工程常用的混凝土砌体强度等级应为MU15、MU20、MU25和MU30。 标号与强度等级:采用边长为200 mm的立方体试件所测得的抗压极限强度是石材标号,换算为边长70 mm立方体试件的抗压极限强度(可用 5 乘以换算系数1. 43的方法求得此值) 则是石材的强度等级。因此可近似认为:石材标号×1. 43 =强度等级。如采用边长为200 mm的立方体试件测得石材 抗压极限强度为200 kgf/ cm2,则该石材标号为200号;其强度等级需换算为边长为70 mm 的立方体试件的抗压极限强度,即200 kgf/ cm2(20 MPa) ×1. 43 = 28. 6 MPa,强度等级为MU28. 6。在实际工作中选择石材的最低强度时,可近似认为200号相当于MU30、400号相当于MU60;若将300号以MU30替代,其石材强度显然不足。虽然砌体结构的强度与砌块的强度不是线性比例关系,还与砂浆的强度有关,但也应引起足够重视。总之,石材标号与其强度等级的比值可视为1?1. 43。 3. 2水泥砂浆 标号:水泥砂浆标号是以边长为7. 07 cm的立方体试件,在标准条件下养护28 d的抗压极限强度表示,以kgf/ cm2计。如200号水泥砂浆其试件抗压极限强度为200 kgf/ cm2。铁路工程常用水泥砂浆标号为50、75、100、150、200。《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ210 86) 即作此规定。 强度等级:水泥砂浆强度等级是以边长为70. 7 mm的立方体试件在标准条件下养护28 d的抗压极限强度表示,以MPa计,并冠以代号M。如M20的水泥砂浆,其试件抗压极限强度为20 MPa。铁路工程常用水泥砂浆强度等级为M5、 6 M7. 5、M10、M15、M20。《铁路混凝土与砌体工程施工及验收规范》(TB10210 97)作此规定,与有关国家标准的规定相一致。铁路砌体工程中所用的砂浆强度等级要求:主体工程不得小于M10,一般工程不得小于M5。 标号与强度等级:由于水泥砂浆是用作砌筑工程中的胶结料,其实际强度指标离散性较大,较缺乏统计方面的资料,且由于包括试件尺寸在内的强度试验方法没有变化,所以一般可认为50号相当于M5级、75号相当于M7. 5级,其余类推,两者存在一一对应关系。 水泥的细度、凝结时间、标号与强度、安定性等技术性能 水泥的品质如何,主要取决于水泥的技术性能的好坏。水泥的主要技术性能有: (1)细度 细度是指水泥颗粒的粗细程度,对水泥的性质有很大影响。颗粒愈细,水泥水化反应愈快而且较完全,早期强度和后期强度都较高,但在空气中的硬化收缩较大,成本也较高。而水泥颗粒过粗则不利于水泥活性的发挥。水泥颗粒粒径一般在0(007,0.2mm范围内。 (2)凝结时间 水泥的凝结时间对施工有重要意义,水泥加水拌合(调和成标准稠度)到开始失去可塑性所需的时间称为初凝时间。已经初凝的水泥,塑性大为降低。水泥从加水到完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间称为终凝 7 时间。已经终凝的水泥才初步具有强度。为了保证在施工中有足够的处理时间,并满足施工中操作的要求,通常要求水泥的初凝时间不宜过早而终凝时间不宜过迟。国家标准规定初凝时间不合格的水泥是废品水泥,终凝时间不合格的水泥为次品水泥。 (3)标号与强度 水泥的标号与水泥的强度是密切相关的。但二者的概念并不相同。标号是根据按国家标准强度检验方法测得的规定龄期的抗折强度和抗压强度确定的,即把水泥和标准砂以l:2.5的比例,加入规定数量的水按规定的方法制成4cm*4cm*16cm。的水泥砂浆试件,按要求进行标准养护(温度为20士2?水中),到规定龄期后,测其抗压、抗折强度来确定水泥的标号。水泥的标号越高,其强度也越高。 (4)体积安定性 体积安定性简称安定性,是指水泥在硬化过程中体积变化的均匀性。事实上,水泥遇水后,在凝结硬化的过程中,体积必然要发生变化,但变化不能太大并应保持均匀。水泥中如果含较多的游离氧化钙、游 离氧化镁或三氧化硫,就能使水泥结构产生不均匀的体积膨胀,导致膨胀性裂缝,降低质量,甚至崩溃。国家标准规定体积安定性不合格的水泥是废品水泥,不得使用。 (5)水化热 水泥与水的作用为放热反应,随着硬化过程的进行,不断放出热量,这种热量称为水化热。水泥水化热的大小、放热的快慢,除了决定于水泥成分外,还与水泥的 8 细度、水泥中掺混合材料及外加剂的品种、数量等有关。细度大的水泥放热量较多,放热速度也较快。水泥的水化热对施工应用有很大的影响。对于小断面小体积的混凝土构件的低温施工,水化热可加快其硬化速度。但对于水坝、大型基础等大体积混凝土工程、则由于水化热积聚在内部、不易散发,内部温度上升过高、致使混凝土产生内应力而开裂或破坏。故在大体积混凝土工程中,为降低水泥的放热量,宜采用低热水泥。外掺粉煤灰等掺合料或采用各种特殊的冷却方法,使内部温度不致上升过高。 (6)MgO和SO3的含量 MgO和SO3的含量过多时都会导致水泥硬化后发生体积膨胀性破坏,导致水泥结构开裂,甚至崩溃。所以国家标准规定MgO和SO3的含量超过标准含量时,水泥为废品水泥,不得出厂。 凡工程中使用了安定性不合格的水泥的,均造成了程度不同的质量问题。事故发生的部位和损坏程度如下: (1) 砌体部位:轻者砂浆达不到设计强度,重者砂浆几乎没有强度。随着砂浆中水分的析出干燥,砂灰变酥,用手指即可轻易扒下,墙体粘结强度远远达不到设计要求,甚至出现崩裂和损坏。 (2)装饰工程:使用在内外墙裙、踢脚线、抹灰层、场地及地面工程的混凝土砂浆,轻者装饰层无强度、起皮、开裂、掉砂、起泡等,重者抹灰层出现大面积脱落、掉皮,或因经 9 不起风雨的冲刷而在短期内毁坏。 (3)混凝土工程:用于混凝土工程的板、梁、柱及预制构件处的混凝土材料,浇筑后凝结缓慢、无强度,随后便在构件表面出现不规则的裂纹。尤其是位于承重部位的阳台、梁、挑檐板、雨篷等,拆除模板的同时就可能发生断裂或损坏。 3 对水泥安定性的简易判定方法 判别用于混凝土工程的水泥的安定性是否合格,有以下几种简易方法: (1)合格水泥浇筑的混凝土外表坚硬刺手,而安定性不合格水泥浇灌的混凝土给人以松软、冻后融化的感觉; (2)安定性合格的水泥浇筑的混凝土多数呈青灰色且有光亮,而不合格水泥浇筑的混凝土多呈白色且黯淡无光; (3)合格水泥拌制的混凝土与骨料的握裹力强、粘结牢,石子很难从构件表面剥离下来,而安定性不合格的水泥拌制的混凝土与骨料的握裹力差、粘结力小,石子容易从混凝土的表面剥离下来。 4 结语 上面进行的安定性不合格的54组水泥试件的试验中,低标号水泥所占的比例要高得多:其中325水泥52组,占96.3 %;425水泥2组,仅为3.7 %;525及525以上标号的水泥,安定性不合格的为0.从水泥生产的工艺和设备来看,普通立窑生产的水泥,安定性不合格率极高,达70 %左右;机械化 10 立窑生产的占30 %左右,说明立窑水泥的安定性问题尤为突出,应严格控制、认真对待。而大型回转窑生产的水泥质量稳定、安定性合格率高,是今后水泥工业发展的方向。 百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆 11
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