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钢筋混凝土密度,钢筋混凝土密度是多少

来源:整理 时间:2023-12-26 13:41:14 编辑:五合装修 手机版

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1,钢筋混凝土密度是多少

这要从混凝土的分类说起重混凝土密度大于2800千克每立方米普通混凝土2000到2800千克每立方米轻质混凝土密度小于1950千克每立方米一般工程中设计混凝土在2350到2450之间 可以取2400
混凝土每方重量一般约为2430kg,若钢筋混凝土密度,要精确的密度,需要计算该混凝土结构的含筋量,根据含筋量才能准确的计算出来,不同的含筋量,会得到不同的密度值。

钢筋混凝土密度是多少

2,混凝土钢筋混凝土土的密度是多少啊

现在一般常用的混凝土的密度在2350-2400kg/m3之间 钢筋混凝土约2551Kg/m3 土土的密度 一般分为:天然密度,干密度,饱和密度和有效密度。 天然密度ρ:天然状态下,单位体积土的质量,单位为g/cm3或t/m3,即: 天然密度变化范围较大。一般粘性土ρ= 1.8-2.0g/cm3;砂土ρ=1.6-2.0g/cm3;腐殖土ρ=1.5-1.7g/cm3
素混凝土22-24KN/每立方米;钢筋混凝土24-25KN/每立方米(均与振捣情况有关)。 沥青混凝土20KN/每立方米。

混凝土钢筋混凝土土的密度是多少啊

3,混凝土的密度谁知道

一般素混凝土密度大约2200千克每立方米。钢筋混凝土一般设计密度大约2500千克每立方米,各种混凝土因为骨料不同,水泥不同,配置方式不同,钢筋用量不同,密度有差别。
普通混凝土2000-2800kg/m3,一般去2350-2450kg/m3
混凝土分为轻质混凝土、普通混凝土、重质混凝土,他们的表观密度分别为<1950Kg/m3、1950—2500Kg/m3、>2600Kg/m3。
《jgj 52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》第6.5节。

混凝土的密度谁知道

4,钢筋混凝土密度

混凝土表观密度即是混凝土拌合物捣实后的“单位体积质量”,以KG/`M^3`计。方法要点如下:仪器:(1)5L容量筒;(2)50KG台秤;(3)混凝土振动台;(4)捣棒¢16×650MM。方法:坍落度大于70MM时宜用捣棒,坍落度小于70MM时宜用振动台。采用捣棒捣实时,应根据容量筒的大小决定分层与捣实次数:用5L容量筒时,混凝土拌合物应分两层装入,每层的插捣次数应为25次;用大于5L的容量筒时,每层混凝土的高度不应大于100MM,每层插捣次数应按每10000`MM^2`截面不小于12次计算。各次插捣应由边缘向中心均匀地插捣,插捣底层时捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;每一层捣完后用橡皮锤轻轻沿容器外壁敲打5-10次,进行振实,直至拌合物表面插捣孔消失并不见大气泡为止。采用振动台振实时,应一次将混凝土拌合物灌到高出容量筒口。装料时可用捣棒稍加插捣,振动过程中如混凝土低于筒口,应随时添加混凝土,振动直至表面出浆为止。用刮尺将筒口多余的混凝土拌合物刮去,表面如有凹陷应填平;将容量筒外壁擦净,称出混凝土试样与容量筒总质量,精确至50G。这里有钢筋混凝土密度啊,我还是找不到钢筋混凝土密度,到处问哪里有的话告诉我钢筋混凝土密度的网址吧,钢筋混凝土密度挺难找的,我现在真的需要钢筋混凝土密度,真的很好哦,可以来看下,谁要是可以找到钢筋混凝土密度,就告诉我钢筋混凝土密度网址吧,谢谢告诉我钢筋混凝土密度,找到钢筋混凝土密度挺不容易的啊,这儿钢筋混凝土密度啊,这里钢筋混凝土密度,我还是找不到钢筋混凝土密度,到处问哪里有的话告诉我钢筋混凝土密度的网址吧,钢筋混凝土密度挺难找的,我现在真的需要钢筋混凝土密度,谁要是可以找到钢筋混凝土密度,就告诉我钢筋混凝土密度网址吧,谢谢怎么啊,告诉我钢筋混凝土密度,找到钢筋混凝土密度挺不容易的啊,谢谢啊
一般普通混凝土密度为:2500kg-2700kg/立方米
建筑结构何在规范GB 50009-2001中第52规定钢筋混凝土自重24 25KN/M3,约2551Kg/m3.
04版规范规定取26kN/立方米。

5,钢筋混凝土的密度是多少

钢筋混凝土约2551Kg/m3。钢筋混凝土中的受力筋含量通常很少,从占构件截面面积的1%(多见于梁板)至 6%(多见于柱)不等。钢筋的截面为圆型。在美国从0.25至1英尺,每级1/8英尺递增;在欧洲从8至30毫米,每级2毫米递增;在中国大陆从3至40毫米,共分为19等。在美国,根据钢筋中含碳量,分成40钢与60钢两种。后者含碳量更高,且强度和刚度较高,但难于弯曲。在腐蚀环境中,电镀、外涂环氧树脂、和不锈钢材质的钢筋亦有使用。在潮湿与寒冷气候条件下,钢筋混凝土路面、桥梁、停车场等可能使用除冰盐的结构则应使用环氧树脂钢筋或者其他复合材料混凝土,环氧树脂钢筋可以通过表面的浅绿色涂料轻松识别。扩展资料:一、特性混凝土是水泥(通常硅酸盐水泥)与骨料的混合物。当加入一定量水分的时候,水泥水化形成微观不透明晶格结构从而包裹和结合骨料成为整体结构。通常混凝土结构拥有较强的抗压强度(大约 3,000 磅/平方英寸, 35 MPa)。但是混凝土的抗拉强度较低,通常只有抗压强度的十分之一左右,任何显著的拉弯作用都会使其微观晶格结构开裂和分离从而导致结构的破坏。而绝大多数结构构件内部都有受拉应力作用的需求,故未加钢筋的混凝土极少被单独使用于工程。二、工作原理钢筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性质决定的。首先钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。其次钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,有时钢筋的表面也被加工成有间隔的肋条(称为变形钢筋)来提高混凝土与钢筋之间的机械咬合。当此仍不足以传递钢筋与混凝土之间的拉力时,通常将钢筋的端部弯起180 度弯钩。此外混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。参考资料来源:搜狗百科-钢筋混凝土
现在一般常用的混凝土的密度在2350-2400kg/m3之间 钢筋混凝土约2551Kg/m3 土土的密度 一般分为:天然密度,干密度,饱和密度和有效密度。 天然密度ρ:天然状态下,单位体积土的质量,单位为g/cm3或t/m3,即: 天然密度变化范围较大。一般粘性土ρ= 1.8-2.0g/cm3;砂土ρ=1.6-2.0g/cm3;腐殖土ρ=1.5-1.7g/cm3
这要从混凝土的分类说起:重混凝土密度大于2800千克每立方米普通混凝土2000到2800千克每立方米轻质混凝土密度小于1950千克每立方米一般工程中设计混凝土在2350到2450之间,可以取2400.

6,预算中钢筋水泥混凝土的密度

1,一般来说,C10至C20等级的混凝土,其容重在2360-2400kg/m3之间,C25-C35一般约2400-2420kg/m3,C35-C40一般约2420-2440kg/m3之间。 2,按干表观密度分类 (1)重混凝土 重混凝土是指干表观密度大于2800kg/m3的混凝土,采用密度特别大的骨料(如重晶石、铁矿石、钢屑等)制成,具有防x射线、r射线的性能,故又称防辐射混凝土,广泛用于核工业屏蔽结构。 (2)普通混凝土 普通混凝土是指干表观密度为2000~2800kg/m3,以水泥为胶凝材料,采用天然的普通砂、石作粗、细骨料配制而成的混凝土。普通混凝土是建筑工程中应用最广、用量最大的混凝土,主要用作各种建筑的承重结构材料。 (3)轻混凝土 3,轻混凝土是指干表观密度小于2000kg/m3的混凝土。按组成材料可分为三类:轻骨料混凝土、多孔混凝土、大孔混凝土,按用途可分为结构用、保温用和结构兼保温用等三种。
钢筋一般按长度在以延米计算延米按钢筋直径平方乘以0.00617例如直径是6mm的钢筋0.00617*(6*6)=0.222m/kg.混凝土要看混凝土的标号了,C10,C15,C20………………各不相同
c15砼每立方一般水泥用量是270公斤左右,砂750公斤左右,石子1200公斤左右,你只要按这个用量结合当地的材料价格就可以知道要多少钱了。当水泥与适量的水调和时,开始形成的是一种可塑性的浆体,具有可加工性。随着时间的推移,浆体逐渐失去了可塑性,变成不能流动的紧密的状态,此后浆体的强度逐渐增加,直到最后能变成具有相当强度的石状固体。如果原先还掺有集合料如砂、石子等,水泥就会把它们胶结在一起,变成坚固的整体,即我们常说的混凝土。这整个过程我们把它叫做水泥的凝结和硬化。从物理、化学观点来看,凝结和硬化是连续进行的、不可截然分开的一个过程,凝结是硬化的基础,硬化是凝结的继续。但是在施工中为了保证施工质量,要求在水泥浆体失去其可塑性以前必须结束施工,因此人们根据需要以及水泥浆体的这个特性,人为地将这整个过程划分为凝结和硬化两个过程。凝结是指水泥浆体从可塑性变成非可塑性,并有很低的强度的过程;硬化是指浆体强度逐渐提高能抵抗外来作用力的过程。此外,对凝结过程还人为地进一步划分为初凝和终凝,用加水后开始计算的时间来表示。例如,国家标准规定:普通硅酸盐水泥初凝不得早于45min,终凝不得迟于12h。使用时施工浇灌过程的时间,必须早于45min;到终凝后,才能脱去模板开始下一个周期生产。 水泥的凝结和硬化,是一个复杂的物理—化学过程,其根本原因在于构成水泥熟料的矿物成分本身的特性。水泥熟料矿物遇水后会发生水解或水化反应而变成水化物,由这些水化物按照一定的方式靠多种引力相互搭接和联结形成水泥石的结构,导致产生强度。 普通硅酸盐水泥熟料主要是由硅酸三钙(3cao·sio2)、硅酸二钙(β-2cao·sio2)、铝酸三钙(3cao·al2o3)和铁铝酸四钙(4cao·al2o3·fe2o3)四种矿物组成的,它们的相对含量大致为:硅酸三钙37~60%,硅酸二钙15~37%,铝酸三钙7~15%,铁铝酸四钙10~18%。这四种矿物遇水后均能起水化反应,但由于它们本身矿物结构上的差异以及相应水化产物性质的不同,各矿物的水化速率和强度,也有很大的差异。按水化速率可排列成:铝酸三钙>铁铝酸四钙>硅酸三钙>硅酸二钙。按最终强度可排列成:硅酸二钙>硅酸三钙>铁铝酸四钙>铝酸三钙。而水泥的凝结时间,早期强度主要取决于铝酸三钙和硅酸三钙。现分别简述它们的水化反应。 首先,介绍铝酸三钙。它的水化反应可用下式表达。 上述铝酸三钙的水化反应如果进行得很快,会导致水泥的凝结过快而无法使用,因此,一般在粉磨水泥时都掺有适量的二水石膏作为缓凝剂,掺石膏后铝酸三钙的水化反应如下式所示。 由于这个反应就不会引起快凝。当水泥中的石膏完全作用完后,还有多余3cao·al2o3时将发生下列反应。 如果还有过量3cao·al2o3时,就会生成4cao·al2o3·13h2o。在正常缓凝的硅酸盐水泥中,石膏掺入量能保证在浆体结硬以前,不会发生后两个反应。 其次,谈一下硅酸三钙。它的水化反应可表示如下: 由于cao0.8~1.5sio2·h2o0.25与天然的托勃莫来石很相似,因而称它为托勃莫来石,通常用csh(b)来表示。 铁铝酸四钙水化反应和铝酸三钙相似,而硅酸二钙水化反应和硅酸三钙相似。 那么,这些水化产物怎样会导致水泥浆结硬并产生强度呢?水泥凝结硬化的机理究竟是什么?按结晶理论认为水泥熟料矿物水化以后生成的晶体物质相互交错,聚结在一起从而使整个物料凝结并硬化。按胶体理论认为水化后生成大量的胶体物质,这些胶体物质由于外部干燥失水,或由于内部未水化颗粒的继续水化,于是产生“内吸作用”而失水,从而使胶体硬化。随着科学技术的发展,特别是x—射线和电子显微技术的应用,将这两种理论统一起来,过去认为水化硅酸钙csh(b)是胶体无定形的,实际上它是纤维状晶体,只不过这些晶体非常细小,处在胶体大小范围内,比面积很大罢了。所以现在比较统一的认识是:水泥水化初期生成了许多胶体大小范围的晶体如csh(b)和一些大的晶体如ca(oh)2包裹在水泥颗粒表面,它们这些细小的固相质点靠极弱的物理引力使彼此在接触点处粘结起来,而连成一空间网状结构,叫做凝聚结构。由于这种结构是靠较弱的引力在接触点进行无秩序的连结在一起而形成的,所以结构的强度很低而有明显的可塑性。以后随着水化的继续进行,水泥颗粒表面不大稳定的包裹层开始破坏而水化反应加速,从饱和的溶液中就析出新的、更稳定的水化物晶体,这些晶体不断长大,依靠多种引力使彼此粘结在一起形成紧密的结构,叫做结晶结构。这种结构比凝聚结构的强度大得多。水泥浆体就是这样获得强度而硬化的。随后,水化继续进行,从溶液中析出新的晶体和水化硅酸钙凝胶不断充满在结构的空间中,水泥浆体的强度也不断得到增长。 影响水泥凝结速率和硬化强度的因素很多,除了熟料矿物本身结构,它们相对含量及水泥磨粉细度等这些内因外,还与外界条件如温度、加水量以及掺有不同量的不同种类的外加剂等外因密切相关。沙(砂)子的用途很广泛:它除了用於建筑、修路、过滤、养殖美化、当冶炼的速容剂外、还是制造玻璃的主要材料它含硅元素、在体育运动上除了沙池外还可做练拳的沙包、防洪用的沙包它功不可没!在日常生活中它发挥清洁的魅力:工厂工人洗手洗脚的梘砂、清洗酒樽、瓷器、金属食具、玉噐、银器等都可用幼沙这一高手!光亮、光滑金属、木材的砂纸!加上火山灰或温泉泥是美人儿用来美容的宠物!做瓷器也少不了它、在烹饪上盐焗鸡也用它、如果地上有机油、机噐油用砂一铺、一撒上沙子马上清理干净、收拾交通意外多用它、打猎用的沙弹、从前的手榴弹都有沙子、战场上、练耙场上的保垒沙包用它、沙包有很多用处。死了人最后的葬礼:撒沙也是它、真是多不胜敉、无处不在啊!. 石子支撑着钢轨和混泥土轨枕,同时将来自列车的力均匀得传给路基.2. 当线路状态出现不良时(高低.水平.方向),养路工区职工就将线路用起道机抬起,再把石子捣入轨枕底部,使线路恢复到良好状态.3. 石子堆在一起具有很好的弹性,分散火车的震动力,使旅客有一种舒适感.4.石子之间有着很大的空隙,可以将雨水顺利地排除路基,使线路不出现翻浆冒泥.5.还有一点很重要,由于热涨冷缩原因,钢轨在夏天或冬天会出现膨胀和收缩,使线路爬行,涨轨跑道或断轨,而石子却可以很好地弥补线路的不足既防止爬行又阻止涨轨或断轨.哥哥 我要悬赏分 给点吧
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