商品混凝土配合比的计算2Word文档下载推荐.docx
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1.54
最大粒径5~31.5mm
水
自来水
1.00
减水剂
TMS
1.2普通混凝土配合比计算
1.2.1确定配置强度
根据课本知识得,混凝土配制强度为:
≥+1.645δ式(1.1)
其中:
--混凝土试配强度,MPa
--混凝土立方体抗压强度标准值,MPa(由设计或有关标准提供)
--混凝土强度标准差,MPa
本设计的混凝土强度等级为C25在C20~C35范围内时,取5.0MPa,施工单位混凝土强度标准差的历史统计资料,见表1-2
表1-2标准差取值表
混凝土强度等级
低于C20
C20~C35
高于C35
σ(MPa)
4.0
5.0
6.0
根据《混凝土强度检验评定标准》的规定,混凝土强度的保证率达到95%,则
式(1.2)
1.2.2确定水灰比
根据图纸和技术规范得
式(1.3)
——水泥28d抗压强度实测值
式(1.4)
——水泥强度等级值的富余系数,,为回归系数,如表1—3
表1—3回归系数
卵石
0.46
0.48
0.07
0.33
经计算得
=0.63
再根据混凝土使用环境条件,由表1-4查出相应的最大水灰比限值。
1.2.3、确定1立方米混凝土用水量
确定1立方米混凝土用水量,是依据坍落度以及碎石最大粒径来选取。
表1-4混凝土单位用水量选用表(kg/m3)
项目
指标
卵石最大粒径(mm)
碎石最大粒径(mm)
10
20
31.5
40
16
坍落度(mm)
10~30
190
170
160
150
200
185
175
165
35~50
180
210
195
55~70
220
205
75~90
215
230
由碎石的最大粒径为31.5mm,坍落度为35~50mm,查表1-3混凝土单位用水量选用表得W0=185kg。
使用减水剂后(减水率为17%),则
W0=185(1-17%)=153.55Kg
1.2.4确定1立方米水泥用量
根据已选定的每1m3混凝土的用水量(W0'
)和得出水灰比值(),可求出水泥用量(C0'
),C0'
=W0/(W/C)=243.7kg/m3,查表1-5可知钢筋混凝土最小水泥用量为260kg/m3故取水泥用量为260kg/m3,减水剂用量:
AE=260×
1.1%=2.86kg/m31去·
1去·
1
表1-5混凝土最大水灰比和最小水泥用量
环境条件
结构物类别
最大水灰比
最小水泥用量(kg/m3)
素混凝土
钢筋混凝土
预应力混凝土
1.干燥环境
正常的居住或办公用房屋内部件
不作规定
0.65
0.60
260
300
2.潮湿环境
无冻害
高湿度的室内部件
室外部件
在非侵蚀性土(或)水中的部位
0.70
225
280
有冻害
经受冻害的室外部件
在非侵蚀性土和(或)水中且经受冻害的部件
高湿度且经受冻害的室内部件
0.55
250
3.有冻害和除冰剂的潮湿环境
经受冻害和除冰剂作用的室内和室外部件
0.50
由表复核,满足配合比设计要求。
1.2.5、选择合理的砂率值
可根据粗骨料的种类,最大粒径及已确定的水灰比,在表1-6中的范围内选定。
表1-6混凝土砂率选用表(%)
水灰比(w/c)
0.40
26~32
25~31
24~30
30~35
29~34
27~32
28~33
33~38
32~37
31~36
36~41
35~40
34~39
39~44
38~43
由W/C=0.63,碎石的最大粒径为石子最大粒径5~31.5mm,查混凝土砂率选用表得
βs=38%
1.2.6确定1立方米混凝土砂石用量
Co/ρc+Go/ρg+So/ρs+Wo/ρw+0.01α=1式(1.5)
Sp=38%=So/(So+Go)式(1.6)
So=771Kg/m3
Go=1258Kg/m3
因此:
Co:
Wo:
So:
Go:
AE=260:
153.25:
771:
1258:
2.86=1:
00:
0.59:
2.97:
4.84:
0.01
1.2.6确定1m3混凝土的砂石用量
采用体积法:
式(1.5)
式(1.6)
代表每立方米混凝土的水泥用量
代表每立方米混凝土的粗骨料的用量
代表每立方米混凝土的细骨料量
代表每立方米混凝土的用水量
代表混凝土的含气量百分数,在不使用引气型外加剂时,取1
分别代表水泥、粗骨料、细骨料的表观密度
带入式(1.5)式(1.6)得:
1m3混凝土所需的砂石质量分别为:
=771kg/m3
=1258kg/m3
所以=260:
153.55:
1258
Co:
第二章物料平衡计算
在实际生活中,砂石含有少量的水分。
生产操作过程,原料有少量的生产损失。
令砂含水量为3%,石含水量为1%。
生产损失为:
水泥1%;
砂3%;
石3%;
水2%。
年工作时间:
300天
日工作时间:
两班制,每班8小时
混凝土的配合比为Co:
混凝土每年总用量M:
M=7.0×
105m3
2.1干物料的计算
每年水泥用量mc(t):
mc=70×
104×
(1+1%)×
260÷
1000=1.84×
105t
每年砂用量ms(t):
ms=70×
(1+3%)×
771÷
1000=5.56×
每年石用量mg(t):
mg=70×
1258÷
1000=9.07×
每年水用量mw(t):
mw=70×
(1+2%)×
153.55÷
1000=1.10×
每年水用量mE(t):
mE=70×
2.68÷
1000=2002t
每天物料用量为用每年物料的用量除以300天即可。
2.2湿物料的计算
每年砂用量ms'
(t):
ms'
=70×
1000=5.73×
每年石用量mg'
mg'
1000=9.16×
每年水用量mw'
mw'
=70×
1000-ms'
×
3%-mg'
1%=8.33×
104t
每天物料用量用每年物料的用量除以300天即可。
列表2—1:
表2-1物料平衡表
物料名称
天然
水分
%
生产
损失
物料平衡
备注
干物料
湿物料
天
年
水泥
-
613
1.84×
105
混凝土单位m³
其余单位为t
砂
3
1853
5.56×
1910
5.73×
石
3023
9.07×
3053
9.16×
水
2
367
1.10×
278
8.33×
104
混凝土
2333
70万
6.67
2002
配合比
2.86
第三章设备选型计算
3.1、搅拌机的选型计算
3.1.1确定搅拌机的生产率
搅拌站设计为年产混凝土70万立方米,年工作日300天,两班制生产
则每小时产量为:
Q=700000/(300×
16)=146m3
取利用系数K1=0.9,K2=0.9
故搅拌机的每小时生产量为:
Qs=Q/(n×
K1×
K2)=146/(1×
0.9×
0.9)=180m3
K1---设备利用系数,取0.9
K2---时间利用系数,取0.9
n---工作时间,h
3.1.2搅拌机的选型
搅拌机以搅拌原理来划分可分为强制式和自落式两类。
两者相比,强制式的搅拌作用强烈,一般在30~60秒的搅拌时间就可将混合物拌成匀质性混凝土,自落式的搅拌时间需翻倍甚至更长。
但是在相同的搅拌容量下,强制式与自落式相比搅拌机的驱动功率较大,相应的设备装机总功率及配电设施要增加,但是工作周期较短,所以生产混凝土的单位能耗增加不大。
所以,这里选择强制式搅拌主机。
强制式搅拌机按结构型式区分为两类,一类是立式搅拌轴,另一类是卧式搅拌轴。
两者相比立轴型式的功率消耗要高于卧轴型式;
对骨料粒径的适应范围立轴型式最大粒径一般为60㎜,卧轴型式最大粒径一般为80㎜。
两者的结构特点,立轴搅拌机的上盖部位受驱动装置安装位置与维修条件的限制,用作搅拌站的主机,不利于骨料投料装置和粉料计量装置的结构设计,而卧轴搅拌机的驱动装置在罐体旁侧位置,罐体上方可合理布置骨料投料和粉料计量装置,驱动装置的维护保养工作也更方便。
综合各方面因素,卧轴搅拌机更适合用作搅拌站主机。
双卧轴与单卧轴型式相比,搅拌叶片的线速度低,耐磨损;
罐体各部位衬板的磨损程度比较接近,衬板的使用寿命长,经济性好;
驱动装置可采用双套同步运行,更有利于大规格机型的配套条件和产品系列化发展.
因此,双卧轴搅拌机成为应用最广泛的搅拌站主机[6]。
因设计两条生产线故需两台搅拌机则每台每小时产量为:
≤180÷
2=90m3
根据搅拌机型号列表选择合适的搅拌机,如表3—1
表3-1搅拌机的型号列表
序号
单位
计算公式及依据
计算结果
确定搅拌机工艺方案
根据工艺布置要求
及《物料平衡表》
方案I
方案II
双卧轴强制式
混凝土搅拌机
锥形倾翻出料
需搅拌物料
t/d
《物料平衡表》
6
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