C20混凝土配合比 C20的混凝土配合比怎么计算?

C20\u6df7\u51dd\u571f\u914d\u5408\u6bd4\u662f\u591a\u5c11\uff1f

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\u9aa8\u6599\u7c92\u5f84 20mm
\u584c\u843d\u5ea6 55-70mm
\u6bcf\u7acb\u65b9\u7c73\u7528\u91cf
\u6c34\u3001\u6c34\u6ce5\u3001\u7802\u3001\u77f3\u5b50
205 \u3001373\u3001656\u30011166
\u914d\u5408\u6bd4
\u6c34\u3001\u6c34\u6ce5\u3001\u7802\u3001\u77f3\u5b50
0.55\u30011\u30011.759\u30013.126
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\u6c34\u7070\u6bd4\uff1b0.55

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C\u4ee3\u8868\u6df7\u51dd\u571f\u3002
20\u4ee3\u8868\u6df7\u51dd\u571f\u5f3a\u5ea6\u6807\u53f7\u3002
C10/C20/C25\u7b49\u7b49\u7684\u6df7\u51dd\u571f\u914d\u5408\u6bd4\u90fd\u662f\u6df7\u51dd\u571f\u4e2d\u5404\u7ec4\u6210\u6750\u6599\uff08\u6c34\u6ce5\u3001\u6c34\u3001\u7802\u3001\u77f3\uff09\u4e4b\u95f4\u7684\u6bd4\u4f8b\u3002
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\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a\u6df7\u51dd\u571f\u914d\u5408\u6bd4\u8bbe\u8ba1\u7684\u539f\u5219\uff1a
1\uff0e\u6df7\u51dd\u571f\u62cc\u5408\u7269\u7684\u548c\u6613\u6027\u80fd\u591f\u6ee1\u8db3\u65bd\u5de5\u7684\u9700\u8981\uff1b
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3\uff0e\u6df7\u51dd\u571f\u5e94\u6709\u826f\u597d\u7684\u8010\u4e45\u6027\uff1b
4. \u5728\u6ee1\u8db3\u4e0a\u8ff0\u7684\u8981\u6c42\u65f6\uff0c\u5c3d\u91cf\u51cf\u5c11\u6210\u672c\uff0c\u589e\u52a0\u6548\u76ca\u3002
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1、配合比为:0.47:1:1.342:3.129

2、每立方米用料量:水:190kg   水泥:404kg   砂子:542kg    石子:1264kg

扩展资料:

混凝土是非均质的三相体,即固体、液体和气体。两种相接触的面称为界面,混凝土中界面的存在是无法避免的,对混凝土性能产生不良影响。混凝土拌合物三相所占的体积大致为,固相占总体积的73%~84%、液相占15%~22%、气相占1%~5%。

三相的体积并非一成不变,在建筑后的凝结硬化过程中,三相所占的体积将不断的发生变化,但终凝以后变化减少,表现为总体积和液相在减少,而气相却在增加,主要是液相流失、蒸发和被固相所吸收造成。另外,三相的体积也会随环境条件的变化而发生变化。

三相体积的改变是混凝土产生裂缝主要原因之一,尤其是混凝土产生终凝之前较为明显(即通常认为随行收缩,干燥收缩等引起的裂缝),但这种裂缝如果在浇筑后及时采取有效的养护措施,能够获得明显的控制效果。

水泥、石灰、石膏等无机胶凝材料与水拌和使混凝土拌合物具有可塑性;进而通过化学和物理化学作用凝结硬化而产生强度。一般说来,饮用水都可满足混凝土拌和用水的要求。水中过量的酸、碱、盐和有机物都会对混凝土产生有害的影响。骨料不仅有填充作用,而且对混凝土的容重、强度和变形等性质有重要影响。

为改善混凝土的某些性质,可加入外加剂。由于掺用外加剂有明显的技术经济效果,它日益成为混凝土不可缺少的组分。为改善混凝土拌合物的和易性或硬化后混凝土的性能,节约水泥,在混凝土搅拌时也可掺入磨细的矿物材料──掺合料。它分为活性和非活性两类。掺合料的性质和数量,影响混凝土的强度、变形、水化热、抗渗性和颜色等。

参考资料:百度百科——混凝土配合比



C20混凝土配合比为:C20:水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg;配合比为:0.51:1:1.81:3.68 。

混凝土施工配合比是指混凝土在施工过程中所采用的配合比。混凝土配合比设计过程一般分为四个阶段,即初步配合比计算、基准配合比的确定,实验配合比确定和施工配合比的确定。通过这一系列的工作,从而选择混凝土各组分的最佳配合比例。

拓展资料:

所谓混凝土施工配合比是指指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比设计过程一般分为四个阶段,即初步配合比计算、基准配合比的确定,实验配合比确定和施工配合比的确定。通过这一系列的工作,从而选择混凝土各组分的最佳配合比例 。

调整步骤:设试验室配合比为:水泥:水:砂子:石子=1:x:y:z,现场砂子含水率为m,石子含水率为n,则施工配合比调整为: 1:(x-y*m-z*n):y*(1+m):z*(1+n)。混凝土配合比设计是混凝土工程中很重要的一项工作,它直接影响到混凝土的顺利施工、混凝土工程的质量和混凝土工程的成本。

混凝土有多种分类方法,最常见的有以下几种:

1、无机胶凝材料混凝土,无机胶凝材料混凝土包括石灰硅质胶凝材料混凝土(如硅酸盐混凝土)、硅酸盐水泥系混凝土(如硅酸盐水泥、普通水泥,矿渣水泥,粉煤灰水泥、火山灰质水泥、早强水泥混凝土等)。钙铝水泥系混凝土(如高铝水泥、纯铝酸盐水泥、喷射水泥,超速硬水泥混凝土等)、石膏混凝土、镁质水泥混凝土、硫磺混凝土、水玻璃氟硅酸钠混凝土、金属混凝土(用金属代替水泥作胶结材料)等。

2、有机胶凝材料混凝土。有机胶凝材料混凝土主要有沥青混凝土和聚合物水泥混凝土、树脂混凝土、聚合物浸渍混凝土等。 此外,无机与有机复合的胶体材料混凝土,还可以分聚合物水泥混凝土和聚合物辑靛混凝土。



1.配合比为:0.47:1:1.342:3.129

2.每立方米用料量:水:190kg   水泥:404kg   砂子:542kg    石子:1264kg

拓展资料

混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作骨料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。

按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu表示。

依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。

按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu<35MPa

影响混凝土强度等级的因素主要与水泥等级和水灰比、 骨料、 龄期、 养护温度和湿度等有关。

参考资料:混凝土配合比——百度百科



C20:

水:175kg

水泥:343kg 

砂:621kg 

石子:1261kg 

配合比为:0.51:1:1.81:3.68

拓展资料

C30:

水:175kg

水泥:461kg 

砂:512kg 

石子:1252kg 

配合比为:0.38:1:1.11:2.72 

常规C20、C25、C30混凝土配合比 - 结构理论 网页链接



C20混凝土配合比如下图所示:



按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。

影响混凝土强度等级的因素主要有水泥等级和水灰比、 骨料、 龄期、 养护温度和湿度等有关。



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