Насыпная плотность строительного песка: Плотность строительного песка – важная характеристика материала

Плотность строительного песка – важная характеристика материала

Песок является основой для любого строительства. Без этого материала немыслим фундамент здания, стены и внутренняя отделка. Прочность песка обеспечивается его природными свойствами, ведь этот материал состоит из минерального кварца и относится к осадочным породам. Природный песок, в зависимости от места образования, может быть делювиальным, аллювиальным, морским, озерным и эоловым. От этого он может быть более округлой формы или окатанной.

Немаловажное свойство – плотность строительного песка – зависит от содержания в нем глины. Очищенный песок имеет плотность 1,3 т на 1 куб. м, а неочищенный содержит много глины и, соответственно, имеет более высокую плотность – 1,8 т на 1 куб. м. Насыпная плотность природного сыпучего материала, которую следует знать строителям, колеблется от 1300 до 1500 кг/м3.

Важно правильно определить плотность песка

Плотность строительного песка также очень сильно зависит от степени влажности, поэтому определяйте плотность только перед непосредственным использованием.

Влажность песка может быть от 0 до 20 %. Если она составляет 3-10 %, то плотность будет выше по сравнению с показателями более сухого песка. Высокая плотность песка строительного на 1 кг/м3 будет обеспечена большим количеством воды в общей песчаной массе.

Что необходимо знать о весе строительного песка

В сыром песке водой обволакивается каждая песчинка, увеличивая не только вес, но и визуальный объем партии строительного материала. Более точный вес строительного песка можно определить в сухом состоянии.

О чем расскажет цвет песка?

Цвет песка во многом зависит от месторождения карьера и состава породы из которой он был создан. Количество примесей оксида железа в песке определяет его оттенок. Чем он темнее, тем более насыщен железом. На цвет песка также влияют содержащиеся в нем примеси глины и известняка, которые определяют его дальнейший класс и качество.

Самый белый сыпучий материал – это чистый кварцевый песок. Он довольно дорог, поэтому в основном такой строительный материал используют для производства стекла и для очистных фильтров. Для строительства его, как правило, не применяют.

Область применения песка:

  • строительство;
  • возведение дорог;
  • возведение насыпей;
  • для пескоструйной обработки;
  • в бетонном производстве;
  • в стекольной промышленности;
  • в керамической промышленности;
  • в декоративной отделке;
  • в очистных фильтрах;
  • для сварочных материалов.

Купить строительный песок можно у заготовителя, который точно будет знать плотность песчаного материала, его состав и показатели. Песок для строительства является очень прочной основой, обеспечивающей долговечность и жесткость скрепления любых составляющих. Песчаный материал по природным свойствам обладает очень большим поверхностным трением. Благодаря сцепливанию в кластеры он образует давление на дно емкости, вследствие чего получается единое целое строительной смеси. Сцепливаемость песчинок резко изменяется от влажности. Сухой песок сыпуч, в то время как мокрый практически не рассыпается и пропускает воду.

Зная плотность песка, легко рассчитать потребность в нем

Испытание песка для строительных работ

Высокое качество песка увеличивает прочность строительных материалов. Для производства, как правило, используется обогащенный песок, который хорошо промыт, отсортирован, просеян и измельчен.

Специалисты различают гранулометрический, минеральный, химический состав песка.

Определяются виды песка при помощи сита с различной величиной ячейки. Гранулометрический состав песка выдает зерна с разной величиной от 0,16 мм до 10 мм. Более крупное сито с отверстиями от 5 до 10 мм выявляет наличие щебня и гравия.

Существует несколько видов песка:

  • песок 2 класса предназначен для изготовления железобетонных изделий с прочностью сжатия не более чем 20 МПа;
  • песок 1 класса предназначен для изготовления железобетонных изделий с прочностью сжатия не более чем 30 МПа;
  • специальный песок предназначен для изготовления железобетонных изделий из бетона с прочностью сжатия более чем 40 МПа.

Использование песка не по назначению значительно ухудшает качество строительного материала и уменьшает его сроки эксплуатации. И, напротив, применение в производстве песка высокого качества значительно снижает себестоимость за счет уменьшения расхода цемента.

Плотность строительного песка кг/м3, таблица

Если планируется строительство дома, то после создания проекта на первый план выходит вопрос приобретения материалов. Чтобы рассчитать, сколько купить песка для замешивания нужного объема кладочного раствора или бетонной смеси, необходимо знать плотность сыпучего компонента. Этот показатель ощутимо влияет на параметры прочности конструкций и зданий. Перевод массы в объем (и обратно) осуществляется еще и потому, что цена материала указывается по-разному: за весовую либо объемную единицу.

Что такое плотность и от чего она зависит

Это физическая характеристика вещества, показывающая массу его единицы объема и выражаемая в г/см3, кг/м3, т/м3. Песок, как и все сыпучие материалы, имеет такую особенность: в зависимости от условий, одно и то же его количество может занимать разный объем. На показатель плотности строительного песка влияют следующие факторы.

1. Величина зерна (модуль крупности). Песок представляет собой смесь частиц размером от 0,14 до 5 мм, образовавшихся естественным путем при разрушении горных пород. Чем меньше размер зерна и однороднее состав, тем плотнее песок. Крупно- и среднезернистый материал используют для изготовления бетона, мелкозернистый – для цементных растворов, мелкофракционный (пылевидный) – для строительных мелкодисперсных смесей.

2. Пористость и уровень уплотнения. Они характеризуют количество пустот в сыпучем веществе. В рыхлом состоянии строительный песок имеет пористость около 47 %, в плотном – не более 37 %. Рыхлость уменьшается за счет насыщения влагой, вибрации, динамических воздействий. Пористость оценивают с помощью специального коэффициента е: для мелкозернистых песков плотного сложения он составляет около 0,75, крупно- и среднезернистых – 0,55. Уплотненная песчаная масса принимает на себя довольно высокие нагрузки и хорошо распределяет напряжение, возникающее в фундаментах.

3. Влажность. Обычно в справочниках приводится плотность при нормальном уровне влажности, регламентируемом ГОСТом. При покупке следует учитывать, что вес кубической единицы сырого материала значительно отличается от теоретического показателя. При росте влажности от 3 до 10 % песчинки обволакиваются водой – за счет этого увеличивается объем, а плотность, соответственно, уменьшается. При дальнейшем влагонасыщении (до 20 %) вода вытесняет воздух и заполняет пустоты между зернами — при этом вес кубометра повышается.

4. Наличие примесей. Иногда содержатся частицы глины, пыли, соли, слюды, гипса, гумуса, щебня, каменной крошки. Они влияют на качественные характеристики строительного материала: если для чистого песка она составляет в среднем 1 300 кг/м3, то для глинистого – 1 800 кг/м3. Очистить песок можно путем промывания водой, но стоимость его при этом возрастает.

Виды плотности

Охарактеризовать строительный песок можно, используя разные показатели его объемного веса: теоретический и фактический.

1. Истинная (прежнее название – удельный вес). Это масса кубометра в абсолютно уплотненном состоянии, без учета воздушных промежутков между частицами. Определяется истинный показатель сложным лабораторным путем, его значение соответствует весу кубометра твердой нерудной песчаной породы – примерно 2500 кг/м3.

2. Средняя (насыпная). При ее определении учитывают, что в расчетный объем входят не только зерна, а поры и пустоты, заполняющие промежутки между ними. Средний показатель обычно ниже истинного значения.

Чтобы самостоятельно определить среднюю плотность, используют ведро емкостью 10 л. В него с высоты 10 метров засыпают песок до образования горки – ее аккуратно срезают по горизонтали на уровне верхней кромки ведра. Материал, поместившийся в емкость, взвешивают, а затем вычисляют его плотность в кг/м3: делят массу в кг на 0,01 (объем ведра в кубометрах).

Истинное значение является постоянной величиной и имеет вспомогательное значение. Чтобы грамотно вести строительство, делать практические расчеты и оценивать качество приобретаемого материала, важнее знать средний показатель. Например, если кубометр весит менее 1300 кг, это свидетельствует о большом количестве пустот и требует их заполнения вяжущим веществом. Стоимость материалов при этом возрастает, делая строительство более дорогостоящим.

Плотность различных видов

Ориентировочные показатели насыпной (средней) плотности, указанные в таблице, помогут приобрести песок с нужными параметрами, быстро перейти от веса к объему, посчитать весовые доли строительного раствора.

ВидНасыпная плотность, кг/м3
Речной1 520
Речной уплотненный1 590
Строительный сухой рыхлый1 440
Строительный сухой уплотненный1 680
Карьерный1 500
Карьерный мелкозернистый1 750
Для строительных работ, влажность по ГОСТ1 550 — 1 700

Плотность песка строительного назначения. Методы определения плотности

Плотность песка в строительной практике — это соотношение массы к объему, который занимает материал в уплотненном или неуплотненном состоянии. Этот показатель имеет большое значение как минимум с двух точек зрения, технологической и экономической. Для изготовления бетонного раствора или создания песчаной подушки необходимо иметь материал с известными характеристиками, при этом экономическая целесообразность указывает, что необходимо рассчитывать количество с учетом двух основных показателей — его веса в единице объема и плотности при определенных условиях.

Определение плотности песка имеет значение с точки зрения соотношения его массы и фактически занимаемого объема. При нормальной влажности и равномерной структуре материала он не будет комковаться, слипаться или создавать в массиве области с разным количеством зерен, что отрицательно сказывается на качестве бетона или отсыпки.

С точки зрения закупки имеет значение, за что платит заказчик — за определенное количество пригодных к использованию зерен в объеме. В этом случае необходимо установить количество зерен в единице объема без уплотнения и учесть показатель влажности, которая существенно влияет на вес материала. Определение насыпной плотности песка по ГОСТ производится по стандартной процедуре, в ходе которой берется установленное количество (по объему) песка, имеющего заданную влажность, помещается в мерный цилиндр и несколько раз взвешивается.

Значение измерения насыпной плотности песка

Почему определение насыпной плотности песка имеет столь большое значение для строительства? Именно этот показатель отображает реальное количество материала в определенном объеме — кубическом метре. Он указывает на возможность технологического использования песка в изготовлении растворов или подушек, создает представление о стоимости приобретенного материала с точки зрения соотношения затрат и функциональности.

На строительный песок распространяются требования ГОСТ 8735-88, что означает:

  • песок с такими характеристиками соответствует нормам строительных технологий;
  • материал будет иметь предсказуемые свойства во время работы с ним и после, в процессе эксплуатации готовой конструкции;
  • метод определения плотности песка проверен и утвержден как эталонный, позволяющий получить адекватный результат;
  • при проверке песка были использованы утвержденные методики и технологические приемы.

Если перед вами стоит задача купить речной песок в мешках, его насыпная плотность будет находиться в пределах до 1600 кг/м куб, что соответствует строительным нормам. Хранение такого материала не приводит к изменению его влажности, он не комкуется и образует пустот.

Излишняя плотность песка при повышении влажности — это снижение его характеристик в части возможности применения. При повышении влажности это приводит к снижению коэффициента фильтрации, критически важного показателя для большинства нерудных материалов. Для уточнения этих характеристик применительно к конкретной партии песка производитель использует поправочные коэффициенты — их введение позволяет уточнить параметры с технологической и экономической точек зрения. Во время закупки больших партий коэффициент позволяет нивелировать отклонения, вызванные разбросом показателей, например, при закупке примерно 10 тонн материала поправка позволяет уточнить количество песка до 2 тонн на партию.

Плотность песка в партиях

В случаях, когда потребность в песке ограничена, нет необходимости постоянно доставлять на объект большие массы, наиболее разумным становится решение купить речной песок с доставкой из одной партии, которая проходит две основные проверки на влажность и насыпную плотность. Добросовестные поставщики строительного песка проводят испытания с определением влажности и плотности для каждой партии материала, внося данные в паспорт.

Заказчику больших объемов материалов выгоднее иметь дело с поставщиком, который полностью организует цепочку от добычи песка до его отгрузки покупателю, поскольку в этом случае материал поступает с проверенных месторождений и имеет уже известные свойства.

Похожие услуги

Подводно-технические работы

Обладая необходимыми средствами, механизмами и строительной техникой, специалисты компании «Флот Неруд» производят любые подводно-технические работы. Методы, особенности и характер водолазного обследования во многом зависят от поставленных заказчиком целей. Обладая необходимыми средствами, механизмами и строительной техникой, специалисты компании «Флот Неруд» производят любые подводно-технические работы. Методы, особенности и характер водолазного обследования во многом зависят от поставленных заказчиком […]

SDLG: спецтехника высокого качества

Компания SDLG является одним из крупнейших производителей спецтехники в Китае. По объемам производимой продукции она уступает только таким брендам, как XCMA, Liugong, Longgong. В течение последних пяти лет SDLG входит в пятьдесят лучших изготовителей фронтальных погрузчиков. При этом дата основания этой компании – 1972 год. Компания SDLG является одним из крупнейших производителей спецтехники в Китае. […]

Разработка котлована и вывоз мусора

Одним из видов строительных работ, которые часто проводятся, является разработка котлованов. Обустройство котлована – трудоемкий строительный процесс. Во многом от качества проведения работ на данном этапе зависит будущее строительства. Кроме того, необходимо учитывать то, что котлован и вывоз грунта – два неразрывных понятия, поэтому необходимо позаботиться не только о планировке строительной площадке, но и о […]

Тех характеристики песка среднего

Техническая характеристика на песок для строительных работ

 гост 8736-93

1.Класс песка по зерновому составу: ………………………… .1 класс
2.Группа песка по крупности: …………………………………….   «средний»
З.Модуль крупности песка: …………………….. Мк свыше 2,0 до 2,5
4.ПолныЙ остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63:   свыше 30 до 45 %
5.Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: ……………………          ДО 5 %
6.Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: ………………………          до 0,5 %
7.Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: ……………………..             до 5 %
8.Содержание пылевидных и глинистых частиц …………………….             до 1 %
9.Насыпная плотность в состоянии естественной влажности       1630 кг/м3
10.Коэффициент фильтрации песка …………………………….. 7 м/сут
11.Минералого-петрографическиЙ состав песков (преобладающее содержание):
   кварц 54,09 — 68,54 % 
   гранит 10,31 — 13,83 %
   полевой шпат 7,07 -7,97 %  
   известняк     6,13 — 7,96 %  
   доломит          0-2,91 %  
   кремнистые породы 1,24 — 1,98 % 
   кварцит           0,21 — 0,39 % 
   слюда           0-0,63 %
   песчаник     0,05 — 0,92 %
   сланец, гнейс     0-0,38 %
   глауконит  0-0,18 %
   гидроокислы железа  0,04 -0,25 %
   гидроокислы рудные   0,07 -0,27 %
   акцессорные минералы   0,26 — 0,56 %

12.ХимическиЙ состав:

Sl02

Al2O3

Fe203

Тi02

СаO

MgO

SO3

К2O

Na2O

П.П.П.
1000 C

Сумма

Содержание
СО2

СаCO3

78,26

6,48

1,45

0,12

5,89

0,70

0,12

0,96

0,64

5,35

99,97

4,92

11,2

13. Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах — не более 50 ммоль/л.
14.Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SОз колеблется от 0,1 0­0.30 %.
15.Содержание в песке органических примесей (гумусовых веществ) при обработке раствором (гидрооксида натрия — жидкость над пробой светлее эталона.
16.Истинная плотность зерен песка 2,62 — 2,65 г/см.куб.
17.Класс песка по удельной эффективной активности естественных радионуклиидов 1 класс применения до 370 Бк/кг.

Продукция сертифицирована в Системе «Мосстройсертификация» и соответствует Государственным нормативным документам.

 

Информация на сайте носит информационный характер
и не является договором оферты.
Вся информация размещенная на сайте является собственностью
ЗАО «Мансуровское карьероуправление».
Любая перепечатка информации с данного сайта
возможна только с письменного разрешения
ЗАО «Мансуровское карьероуправление».
Напишите нам для получения дополнительной информации.

Насыпная плотность строительного песка

Песок – это сыпучий материал. Измерить его истиную плотность затруднительно – между песчинками удалить промежутки практически невозможно. По этой причине для песка более применимо понятие насыпная плотность песка. Это среднее значение веса материала на единицу объёма.

Понятие и значения

За определением насыпной плотности песка скрывается значение массы материала в сухом виде на единицу объема, измеряемого в кубометрах или кубических сантиметрах.

Существует множество видов песка по происхождению, фракции. Мелкие песчинки плотнее укладываются в объем, чем крупные, следовательно их масса значительно больше. И наоборот.

Так, песок, добытый из реки, обычно гладкий и отшлифованный, обладает плотной структурой. Его вес на куб в среднем составляет 1500-1600 кг/м3 согласно ГОСТ 8736-93. Песчинки из карьера часто пористые с острыми углами и гранями, такие весят гораздо меньше – около 1300 кг/м3.

Факторы определения плотности

Насыпной вес песка зависит от нескольких факторов:

  • Фракция и форма песчинок определяет плотность сыпучего материала в большей степени. Чем крупнее фрагменты, тем большее расстояние между ними остается и наоборот. Округлые и квадратные песчинки занимают большее пространство, чем плоские.
  • Порода происхождения. Чем плотнее минерал, из которого образовался песок, тем больше масса.
  • Остатки грунта и органических примесей также оказывают влияние на насыпную массу песка. Технология приготовления строительных растворов предполагает использование очищенного мелкого наполнителя, поэтому данный параметр может быть скорректирован промыванием или просеиванием насыпи.
  • Влажность после мытья или добычи песка. Вода проникает в поры песчинок и увеличивает их вес. Насыпная плотность сухого песка до 30% меньше, чем мокрого. По мере высыхания масса снижается, а объем увеличивается.
  • Песок, уплотненный при укладке, имеет гораздо более высокую плотность на единицу объема, чем насыпанный в обычном состоянии.

Значение массы на кубометр можно наглядно отследить в таблице насыпной плотности природного песка:

Состояние пескаЗначение плотности, кг/м3
Сухой в обычном состоянии1200…1700 (зависит от типа породы и фракции)
Кварцевый1400
Сухой рыхлый1440
Речной1600
Сухой уплотненный1680
Мокрый1920
Мокрый уплотненный2080

Расчет изменения объёма и массы

Песок доставляется на строительную площадку в разном виде: сухой или влажный, речной или карьерный. Использовать его могут не сразу: материал применяется по мере необходимости. Если насыпь хранится под открытым небом, песчинки постоянно меняют влажность в зависимости от погодных условий. Эти факторы приходится учитывать технологам перед приготовлением рабочих растворов и засыпке котлованов.

Поскольку насыпная плотность песка мелкого и крупного постоянно меняется, для определения фактической массы объёма без взвешивания используют коэффициенты уплотнения. Некоторые из них отражены в таблице:

Состояние песчаной насыпиКоэффициент уплотнения, kу
Рыхлый и сухой1,05…1,15
Влажный1,1…1,25
Обратная засыпка котлованов0,95
Обратная засыпка траншей0,98
Засыпка пазух0,98
Обустройство и ремонт подземных инженерных сетей и сооружений вблизи автомобильных и железных дорог0,98…1,0

На коэффициент умножают среднюю плотность материала, получается искомый результат. В таблице приведены наиболее востребованные значения kу.

Насыпной коэффициент уплотнения песка не гарантирует точного результата – погрешность может составлять 5 и более процентов. Единственным достоверным способом определить массу единицы объема материала остается взвешивание, что не всегда возможно и удобно. Специалисты могут использовать любой из доступных методов определения плотности на месте.

Строительный песок, виды, химическая характеристика, рекомендации по использованию

С чего начинается стройка? Все согласятся, что выбор строительных материалов, играет одну из ключевых ролей в строительстве.

Одним   из важнейших строительных материалов во все времена был и остается – строительный песок.

Существует множество разновидностей строительного песка, как и по каким показателям, выбрать песок,  я  постараюсь отразить  в статье.

Виды  строительного песка

Песок бывает: естественного и искусственного происхождения.

Натуральный песок: это и речной, и карьерный, и дюнный. Такой материал, в большинстве случаев имеет желтый цвет (от светло-желтого до бурого) и мелкую зернистую структуру.

Карьерный – добывается открытым способом. В составе  карьерного песка присутствует много  глинистых примесей. Намывной – после того как добытый песок промывают, дабы снизить количество ненужных примесей, его качество значительно возрастает. Именно поэтому он называется намывным или сеяным. Используется в приготовлении растворов или ЖБИ.

Речной  песок   менее загрязнен примесями ,  более сыпучий, но  включает в себя   гальку  до 10 мм .

Морской песок  – добывается в море и транспортируется на грузовых кораблях. Данный вид песка считают самым чистым.

Сеянный песок — это просеянный песок, очищенный от камней и больших фракций.

Намывной песок по  ГОСТ 8736-93 — нерудный материал получается путем промывки обычного карьерного песка. Песок промывается большим количеством воды, из него вымывается глина и пылевидные частицы. Обычно намывной песок бывает очень мелких фракций (в среднем 0,6 мм.)

Песок искусственного происхождения — это горная порода, передробленная,  до нужной зернистости.  Песок из таких пород как мрамор и гранит используется в изготовлении декоративных растворов, в производстве декоративно-отделочных материалов, в фасадных и интерьерных штукатурках, ладшафтном дизайне. В частности,  кварцевый песок , получают и из белого кварца. Отличается  однородностью, высокой межзерновой пористостью. Обладает высокой сорбционной способностью, высокой стойкостью к механическим, химическим, атмосферным воздействиям.

В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по крупности:

I класс — очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;

II класс — очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий. (ГОСТ 8736-93)

Группа песка

Модуль крупности Мк

Очень крупный

Св. 3,5

Повышенной крупности

>> 3,0 до 3,5

Крупный

>> 2,5 >> 3,0

Средний

>> 2,0 >> 2,5

Мелкий

>> 1,5 >> 2,0

Очень мелкий

>> 1,0 >> 1,5

Тонкий

>> 0,7 >> 1,0

Очень тонкий

До 0,7

 

Рекомендации по применению строительного песка

Фундамент– основная часть любого зданий. Именно поэтому к нему требуется высокая прочность и устойчивость. Лучше всего подойдёт для данного вида работа намывной карьерный песок с зерном среднего размера. Использование такого песка не будет ударять по бюджету. Также он соответствует требованиям безопасности.

Для растворной кладки — используют  речной песок с размером зёрен около 2,5 мм.

Для стяжки пола  — Лучше всего приобретать промытый песок, имеющий естественную влажность.

Для штукатурки  рекомендуется использовать речной или морской песок, стоит сказать, что достаточно будет использование обычного карьерного песка (без  примесей глины). Для данных работ лучше использовать песок недорогих видов.

Для устройства дренажа в фундаментах различных сооружений, или дренажа  при возведении септиков и очистных сооружений используется речной или морской песок.

Для производства стекла, литейных форм –речной и морской песок.

Для бетонов  песок  нормируется  по ГОСТ 10268—80  Речной (морской) песок средней крупности используется в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов и для производства сухих смесей.

Крупный карьерный (горный) песок применяется для устройства оснований и покрытий автодорог и аэродромов.

Для производства декоративных штукатурок, в качестве наполнителя для устройства напольных полиуретановых или эпоксидных покрытий- речной ( просеянный), или морской   песок.

Для производства полимерпесчаных изделий рекомендуется использовать песок строительный, среднего класса

  1. Класс песка по зерновому составу: ………………………… .1 класс
  2. Группа песка по крупности: …………………………………….   «средний»
  3. Модуль крупности песка: …………………….. Мк свыше 2,0 до 2,5
  4. ПолныЙ остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63:   свыше 30 до 45 %
  5. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: ……………………          ДО 5 %
  6. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: ………………………          до 0,5 %
  7. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: ……………………..             до 5 %
  8. Содержание пылевидных и глинистых частиц …………………….             до 1 %
  9. Насыпная плотность в состоянии естественной влажности       1630 кг/м3
  10. Коэффициент фильтрации песка …………………………….. 7 м/сут
  11. Минералого-петрографическиЙ состав песков (преобладающее содержание):
    • кварц 54,09 — 68,54 % 
    • гранит 10,31 — 13,83 %
    • полевой шпат 7,07 -7,97 %  
    • известняк     6,13 — 7,96 %  
    • доломит          0-2,91 %  
    • кремнистые породы 1,24 — 1,98 % 
    • кварцит           0,21 — 0,39 % 
    • слюда           0-0,63 %
    • песчаник     0,05 — 0,92 %
    • сланец, гнейс     0-0,38 %
    • глауконит  0-0,18 %
    • гидроокислы железа  0,04 -0,25 %
    • гидроокислы рудные   0,07 -0,27 %
    • акцессорные минералы   0,26 — 0,56 %
  12. Среднестатистический химический состав строительного песка

    Sl02

    Al2O3

    Fe203

    Тi02

    СаO

    MgO

    SO3

    К2O

    Na2O

    П.П.П.
    1000 C

    Сумма

    Содержание
    СО2

    СаCO3

    78,26

    6,48

    1,45

    0,12

    5,89

    0,70

    0,12

    0,96

    0,64

    5,35

    99,97

    4,92

    11,2

  13. Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах — не более 50 ммоль/л.
  14. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SОз колеблется от 0,1 0­0.30 %.
  15. Содержание в песке органических примесей (гумусовых веществ) при обработке раствором (гидрооксида натрия — жидкость над пробой светлее эталона.
  16. Истинная плотность зерен песка 2,62 — 2,65 г/см.куб.
  17. Класс песка по удельной эффективной активности естественных радионуклиидов 1 класс применения до 370 Бк/кг.

Не следует забывать еще об одном важном показателе как «влажность песка»

Насыпная плотность природного песка 1300…1500 кг/м3. Песок изменяет свой объем и соответственно насыпную плотность при изменении влажности в пределах от 0 до 20 %. При влажности 3…10 % плотность песка резко снижается, потому что каждая песчинка покрывается тонким слоем воды, и общий объем песка возрастает. При дальнейшем увеличении влажности вода входит в межзерновые пустоты песка, вытесняя воздух, и насыпная плотность песка снова увеличивается. Изменения насыпной плотности песка при изменении влажности необходимо учитывать при дозировке песка по объему.

Также вам может пригодиться «Таблица плотности  сыпучих материалов»

1. Сыпучие материалы

Наименование материала

Плотность материала, кг/м3

Щебень гранитный

Щебень известняковый

Гравий

Песок кварцевый при влажности 5%

Песок перлитовый вспученный

Щебень перлитовый

Керамзит

Щебень туфовый

Щебень из шлаковой и литоидной пемзы

Алебастр

Гипс

Портландцемент

 Гипс строительный

Известь комовая

1 500

1 300

1 600

1 500

300

500

250 — 1 000 (в зависимости от марки)

700

1 000

1 800 — 2 500

1 120 — 1 600

1 300 — 1 800 (3 000 — 3 200)*

900 — 1 300 (2 500 — 2 800)*

900 — 1 100 (3 000 — 3 200)*

Примечание (*): В скобках указана истинная плотность материала, а не насыпная.

2. Каменные и бетонные материалы

Наименование материала

Плотность материала, кг/м3

Железобетон

Бетон

Керамзитобетон

Кирпич красный глиняный

Кирпич силикатный

Кирпич керамический пустотелый (брутто 1400)

Кирпич керамический пустотелый (брутто 1000)

Пенобетон

Газосиликатный блок

Гранит

Мрамор

 2 500

2 400

500 — 1 800 (в зависимости от марки керамзита)

1 800

1 800

1 600

1 200

300 — 1 000

400 — 600

2 800

2 800

3. Древесина

Наименование материала

Плотность материала, кг/м3

Сосна

Ель

Дуб

Береза

Лиственница

Липа

Пробка

Буд

 Пихта сибирская

Ива

Осина

Вишня

Клен

Ясень

Яблоня

Слива

520

450

700

650

660

530

480

690

390

460

510

580

650

750

900

800

Примечание: Данная плотность соответствует действительности при влажности материала 12%.

4. Металлы

Наименование материала

Плотность материала, кг/м3

Сталь

Нержавеющая сталь

Чугун

Алюминий

Медь

Латунь

7 850

7 860

6 800 — 7 300

2 600

8 500

8 500 — 8 800

5. Другие материалы

Наименование материала

Плотность материала, кг/м3

Фанера клееная

ДСП, ОСП

Гипсокартон (ГКЛ)

Битум

Стекло

Линолеум

Рубероид, пергамин

Асфальтобетон

600

1 000

800

1 400

2 500

1 600

600

2 100

Насыпная плотность строительного песка

Природные каменные материалы

Свойства природных каменных материалов определяются, в первую очередь, свойствами той горной породы, из которой их получают. Качество горной породы зависит от происхождения (генезиса), минералогического состава, строения (структуры), сложения (текстуры) и степени выветривания. Обширное разнообразие структур и текстур горных пород вызывает такое же разнообразие строительно-технических свойств каменных материалов. Изучение этих свойств имеет большое значение при оценке горной породы как сырья для получения каменных материалов, а также и для определения качества самих каменных материалов и степени их пригодности для строительства.

Качество горных пород и каменных материалов из них, применяемых в дорожном и мостовом строительстве, определяется путем изучения:

физических свойств горной породы, к которым относятся плотность, объемная насыпная масса, пористость, влажность , водонасыщаемость, морозостойкость, цементирующая способность, теплопроводность, звукопроводность и пр.;

механических свойств — прочности при сжатии, разрыве, дроблении, ударной нагрузке (вязкость), сопротивления истиранию, износу и др.;

соответствия формы , размеров и качества обработки каменных материалов (щебня, шашки, брусчатки , бортового и бутового камня) заданным стандартами или инструкциями.
Свойства каменных материалов определяются в лабораториях по образцам средней пробы, а также по результатам наблюдения за поведением материала на опытных участках.
Изучая методы испытания каменных материалов и их результаты, всегда следует иметь в виду, что они до некоторой степени условны и не всегда могут правильно указать на возможное поведение материала в деле. Для объективного изучения свойств материалов требуется точное выполнение испытаний, накопление большого количества данных по испытаниям, изучение и анализ этих данных, и, наконец, сличение их с уже известной практикой поведения материала в деле. Несовершенство методов определения свойств материалов, неряшливость в определениях и разрозненность показателей приводят к ошибочным выводам о качестве материала.
Умение точно определять свойства материалов особенно важно при использовании для строительства местных, малоизвестных каменных материалов.

Оборудование для испытаний в лабораториях при строительствах, условия и последовательность испытаний должны строго отвечать требованиям соответствующих ГОСТ и инструкций.

Для любых лабораторных испытаний очень ценными являются данные предварительных теологических, визуальных определений образцов породы на месте, непосредственно в полевых условиях.

По правилам геологии, при помощи простых приспособлений и реактивов (бинокулярной или простой лупы, линейки с миллиметровым делением, ножа, стальной иглы, кислот, паяльной трубки) можно зачастую определить минералы, слагающие породу, ее структуру и текстуру, что изучается в курсе геологии.

Среднюю пробу отбирают из месторождения горной породы или от партии поставляемого каменного материала, и она должна характеризовать среднее качество всего месторождения или партии. Порядок и метод отбора средних проб обычно указывается в соответствующих ГОСТ или инструкциях.

Физические свойства.

Согласно единой Международной системе единиц (СИ), старые понятия удельный вес, объемный вес, объемный насыпной вес заменены для более точного обозначения понятиями соответственно плотность, объемная масса и насыпная масса. Единицей измерения этих величин в системе СИ является килограмм на кубический метр (кг/м3). В качестве дольных и кратных единиц измерения в технике применяют грамм на кубический сантиметр (г/см3), тонна на кубический метр (т/м3).
Плотность (удельный вес) исходной горной породы определяется как отношение покоящейся массы минерального вещества без пор и пустот к ее объему.

Для определения плотности образец горной породы измельчают и просеивают через сито с отверстием 0,15 мм, затем высушивают. При определении плотности с помощью пикнометра из высушенного порошка отвешивают два образца массой по 10 г каждый (т) для параллельного испытания. Каждый образец высыпают в сухой пикнометр, заливают до половины объема пикнометра водой и кипятят 15-20 мин. Затем охлаждают, доливают водой до метки и взвешивают (т2). После этого взвешивают этот же пикнометр наполненный чистой водой до метки (т1). Плотность вычисляют по формуле

http://pandia.ru/text/77/504/images/image002_116.gif»>

Плотность большинства каменных материалов находится в пределах 2,7-2,9 г/см3, причем в изверженных породах она выше, чем в осадочных, например: плотность базальта, диабаза, габбро, диорита доходит до 3,2 г/см3.

Объемная масса.

Объемная масса (объемный вес) – это масса единицы объема высушенного камня с порами в природном состоянии. Выражается объемная масса в граммах на кубический сантиметр (г/см3), или в килограммах на кубический метр и вычисляется до формуле

Массу образца т определяют простым взвешиванием, а объем V — несколькими способами. При правильной геометрической форме образца с ровными поверхностями объем определяют прямым обмером. Наиболее точно объем определяется гидростатическим взвешиванием по массе вытесненной воды.

Объемная масса горной породы численно всегда меньше плотности, так как масса данного материала в природном состоянии (с порами) занимает больший объем, чем такая же масса без пор. Например, объемная масса гранита примерно равна 2,6 г/см3, а плотность его 2,7 г/см3; объемная масса артикского туфа 0,75-1,4 г/см3, а его плотность — 2,7-2,8 т/см3.
Объемная масса каменного материала зависит от пористости и от минералогического состава, потому что различные минералы имеют различную плотность.
Знание объемной массы материала необходимо для расчетов при проектировании и строительстве сооружении.
В дорожно-мостовом строительстве широко используются рыхлые, сыпучие материалы (щебень, гравий, песок, различные вяжущие).
При подборе бетонных смесей, при складировании, транспортировании необходимо знать массу свеженасыпанных материалов.
Масса этих материалов будет меньше объемной массы отдельных зерен и кусков каменного материала за счет пустот между отдельными зернами, заполненными воздухом. Поэтому введено еще одно понятие — насыпная масса.

Насыпная масса (объемный насыпной вес) – это масса сыпучего материала в единице объема вместе с пустотами. Выражается насыпная масса в килограммах на кубический метр (кг/м3) или в тоннах на кубический метр (т/м3) и вычисляется по формуле

http://pandia.ru/text/77/504/images/image004_67.gif»>

где р -плотность, г/см3; р0 -объемная масса, г/см3; Vпор -пористость, %,
Пористость и пустотность оказывают большое влияние на такие свойства каменного материала, как масса, водопоглощаемость, теплопроводность, звукопроводность, морозостойкость, прочность. Каменный материал с незначительной пористостью (до 5%) более тяжелый, прочный, менее водопоглощающий и более морозостойкий. В дорожном строительстве чаще всего применяют именно такой материал.

Водопоглощение.

Водопоглощение — способность породы поглощать воду при длительном выдерживании в воде, при нормальном атмосферном давлении и температуре 18-20° С.

Для определения водопоглощения берут три — шесть образцов кубовидной формы с длиной ребра около 6 см, высушивают до постоянной массы при температуре 105-110° С, охлаждают и взвешивают (т). Затем образцы погружают в воду на 48 ч так, чтобы слои воды был на 2 см выше образцов. Через 48 ч образцы вынимают, вытирают влажной мягкой тканью и сразу каждый отдельно взвешивают (m1). Водопоглощение вычисляют в процентах по массе Wm или» по объему Wоб по следующим формулам:

DIV_ADBLOCK16″>

Водоотдача или влагоотдача — это свойство, характеризующее скорость удаления из камня воды (высыхание), когда упругость паров воды в камне выше их упругости во внешней среде. Водоотдача у разных каменных материалов различна и зависит от их структуры и условий внешней среды. Свойство это определяется в лаборатории путем высушивания водонасыщенных образцов до получения постоянной массы. Показателем водоотдачи является время в часах, потребовавшееся для высушивания образца до постоянной массы

Морозостойкость.

Морозостойкость — способность горной породы в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание. При замерзании вода увеличивается в. объеме примерно на 10% и образующийся лед давит на стенки материала, понижает его прочность, а со временем и разрушает.
В дорожном покрытии каменный материал оказывается в особенно тяжелых условиях. Осенью он почти всегда полностью насы­щается водой, а зимой и. весной попеременно замерзает и оттаивает. В то же время материал испытывает огромные нагрузки от проходящих по дороге автомобилей.
Все породы с водопоглощением свыше 0,5% подвергаются испытанию на морозостойкость. Это испытание проводят на образцах кубической формы размером 5x5x5 см или формы цилиндров с высотой и диаметром 5 см. Испытание заключается в попеременном замораживании и оттаивании водонасыщенных образцов при температурах минус 20° и плюс 20°. Количество циклов замораживания и оттаивания принимается до 200 и более в зависимости от класса сооружения и условий работы каменного материала в сооружении. Порода считается выдержавшей испытание на морозостойкость, если на образцах не обнаружено повреждений в виде трещин, расслаиваний, округлений ребер и углов.
Для породы, выдержавшей испытание на морозостойкость, определяют степень снижения прочности, которую выражают коэффициентом морозостойкости.
Коэффициент морозостойкости Кмрз вычисляют по формуле

http://pandia.ru/text/77/504/images/image007_41.gif»>

где Rсж — предел прочности при сжатии, кг/см2;
Р
— наибольшая нагрузка, при которой произошло разрушение образца, кгс;
F
— площадь опирания образца, см2.

Наряду с определением прочности горной породы при сжатии определяют прочность при растяжении и сдвиге.

Испытания проводят на образцах правильной формы. Прочность на растяжение определяют на разрывной машине с приспособлением в виде специального захвата цилиндрических образцов; на сдвиг — иа обычных прессах для сжатия с приспособлением.

Для определения степени снижения прочности водонасыщенных каменных материалов по сравнению с сухими введена численная характеристика в виде коэффициента размягчения. Таким образом, коэффициент размягчения характеризует водостойкость материала и определяется по формуле

Квадратный метр» href=»/text/category/kvadratnij_metr/» rel=»bookmark»>квадратный метр), Например, марка 1200, марка 500 и т. п.

Прочность на удар.

Прочность на удар . Свойство камня разрушаться под ударной нагрузкой называется хрупкостью. Хрупкость каменного материала зависит от минералогического состава, характера сцепления между отдельными минералами, цементирующего вещества, его состояния, строения и сложения породы. Наиболее хрупкие породы: кварцит, некоторые песчаники и изверженные породы стекловатого строения. Хрупкость является отрицательным свойством каменного материала, применяемого для устройства дорожной одежды.
Обратная величина хрупкости называется вязкостью. Чем большей вязкостью обладает каменный материал, тем выше его строительные свойства.
Прочность на удар горной породы определяют на копре ПМ путем последовательных ударов стальных цилиндров по образцу из щебня.

Прочность при истирании характеризует твердость каменного материала. Прочность при истирании определяют на круге истирания, представляющий собой прибор, основной рабочей частью которого является горизонтальный чугунный вращающийся круг, на котором происходит истирание цилиндрического образца. Показателем прочности при испытании является потеря массы образца в граммах на квадратный сантиметр истираемой поверхности за 1000 оборотов круга.

Прочность горной породы на износ -истирание определяют в полочном вращающемся барабане.

Это определение характеризует вязкость породы, применяемой для дорожных каменных материалов. Показателем прочности на износ является потеря массы (в процентах) пробы в виде щебня за 500 оборотов барабана.
Показатель прочности на износ при испытании в полочном барабане входит в техническую характеристику горных пород.

Но также производит и биологически активные добавки (БАД) к пище в таблетированной и капсулированной форме. В связи с этим кажется необходимым рассказать о некоторых похожих терминах и технологические свойствах этих продуктов.

Технологические свойства порошкообразных (таблетированных и капсулированных ) лекарственных веществ и биологически активных добавок к пище зависят от их физико-химических свойств. При производстве биологически активных добавок в форме таблеток и в форме твёрдых желатиновых капсул необходимо учитывать различные технологические характеристики, так как активные компоненты и многие экстракты лекарственных растений поступают в виде порошков или порошковых смесей.

Насыпная плотность

Базовой характеристикой всех сыпучих материалов является плотность. Существуют понятия истинной и насыпной плотности, которые измеряются в г/см 3 или кг/м 3 .

Истинная плотность – это отношение массы тела к объему этого же тела в сжатом состоянии, в котором не учитываются зазоры и поры между частицами. Истинная плотность – постоянная физическая величина, которая не может быть изменена.

В своем естественном состоянии (неуплотненном) сыпучие материалы характеризуются насыпной плотностью. Под насыпной плотностью различных сыпучих материалов понимают количество порошка (сыпучего продукта), которое находится в свободно засыпанном состоянии в определённой единице объема.

Насыпная плотность заданного порошка или любой сыпучей смеси (D нас. пл.) определяется отношением массы свободно засыпанного порошка (Mасса cып.) к объему этого порошка (Vcосуда) по формуле:

D нас.пл.= Mасса cып/Vcосуда

Насыпная плотность учитывает не только объем частиц материала, но и пространство между ними, поэтому насыпная плотность гораздо меньше, чем истинная. Например, истинная плотность каменной соли составляет 2,3 т/м 3 , а насыпная – 1,02 т/м 3 .

Зная насыпную плотность применяемых сыпучих материалов можно при проектировании емкостей или дозаторов, а так же капсул и таблеток рассчитать их объем и, соответственно, высоту засыпки. Понятно, что если нам частично известны некоторые параметры, а именно высота засыпки, а так же коэффициент засыпки, то можно рассчитать высоту предполагаемого объема, то есть высоту форматных частей, что очень важно при решении технологических задач. Конечно, если известна насыпная плотность порошка, тогда технологи могут легко рассчитать массу для одной дозы, порции или упаковки и тем самым определить величину дозировки для капсулятора или таблетпресса, а также для любого другого фасовочного оборудования.

Значение насыпной плотности определяется в соответствии со стандартом (ГОСТ 19440-94 «Порошки металлические. Определение насыпной плотности. Часть 1. Метод с использованием воронки. Часть 2. Метод волюмометра Скотта») с помощью прибора волюмометра, принцип действия которого основан на точном определении массы порошка, заполняющего мерную емкость. Волюмометр состоит из воронки с ситом и корпуса с несколькими наклонными стеклами, по которым порошок, пересыпаясь, падает в тигелек с измеренным объемом и весом.

Объемная или Насыпная плотность зависит от размера, формы, влажности и плотности частиц гранул или порошка. По значению этого показателя можно прогнозировать и рассчитывать объем матричных каналов. Процедуру измерения насыпной плотности порошковой смеси или монопорошка проводят на специальном приборе (рис. 1).

Производят навеску массой 5,0 г порошка. Точность навески до 0,001 г. Далее засыпают навеску в мерный цилиндр. Устанавливают на приборе амплитуду колебаний (35-40 мм) при помощи регулировочного винта. Устанавливают отметку по шкале и фиксируют положение при помощи контргайки. Далее, с помощью трансформатора устанавливают частоту колебаний. Частота устанавливается в интервале от 100 до 120 кол/мин, по счетчику. После включения прибора тумблером оператор следит за отметкой, по которой установлен уровень порошка в цилиндре. Как правило, при работе прибора в течение 10 минут, уровень порошка или смеси становится постоянным, и прибор необходимо отключить.

Насыпную плотность рассчитывают по формуле:

где: ρ н – насыпная плотность, кг/м 3 ;

m – масса сыпучего материала, кг;

V – объем порошка в цилиндре после уплотнения, м 3 .

В зависимости от насыпной плотности порошки классифицируют следующим образом:

ρ н > 2000 кг/м 3 – весьма тяжелые;

2000 > ρ н > 1100 кг/м 3 – тяжелые;

1100 > ρ н > 600 кг/м 3 – средние;

ρ н

Одним из приборов, на котором проводят измерение насыпной плотности (а также другие характеристики порошковой смеси или монопорошка), является прибор ВТ-1000.

Анализатор ВТ-1000 (Рис. 2) используется для определения свойств различных сыпучих материалов, связанных с текучестью. Порошок или порошковые смеси, по определению, являются двухфазными системами. Свойства поверхности частиц порошковой смеси или монопорошка, так же как и их плотность, все эти параметры определяет его поведение в потоке и их сыпучесть. Правильное определение параметров сыпучести очень важно для расчетов процессов обработки порошка, его упаковки, транспортировки и хранения.

С помощью ВТ-1000 (Рис.3) возможно определить не только насыпную плотность, но и дисперсность, угол падения, угол естественного откоса, угол на плоской пластине и плотность утряски. Из данных характеристик легко рассчитать угол разности, прессуемость, объем пустого пространства, сжимаемость, униформность. По характеристикам зафиксированным на приборе, можно рассчитать индекс Карра, что позволяет определить значения сыпучести и аэрируемости

(поведения порошка в аэродинамической струе).

Порошок засыпается в мерный цилиндр. Отношение занятого им объема к массе порошка является объемной или насыпной плотностью. Рис.3

Для любого сыпучего материала, используемого в строительстве, важно точное определение насыпной плотности. От этого показателя зависит расход и правильность приготовления растворов, для которых, собственно, он и закупается.

Плотность песка – это его количество, помещающееся в определенном объеме (кубометре). И в первую очередь оно зависит от фракционного состава. укладывается в куб более компактно, чем зерна большого размера, поэтому его масса будет выше. Мелкие и пылевидные фракции в том же объеме окажутся еще тяжелее.

Общая масса зерен, помещенных в условный кубический метр, принимается как средняя плотность и используется для расчетов. При усадке или искусственной трамбовке этот показатель увеличивается на 100-150 кг/м3. От этой характеристики стройматериала во многом зависит качество и экономичность изготавливаемых смесей, прочность конструкций и покрытий. Например, речной песок, благодаря незначительной пористости, позволяет уменьшить расход вяжущего в растворе.

При этом такой же высокий объемный вес материала, добываемого открытым способом, напротив, свидетельствует о том, что карьерный песок сильно загрязнен глинистыми частицами. Использовать заполнитель низкого качества в растворах нельзя, так как посторонние включения снижают прочность готовых конструкций. Различные примеси могут сделать строительный материал тяжелее или легче, поэтому по средней плотности можно судить о качестве минеральной массы и возможности ее применения. Но определять этот показатель нужно с учетом прочих параметров: крупности, происхождения, уровня влажности.

Что влияет на плотность?

Насыпная плотность в чистом виде зависит только от крупности зерен и их спрессованности. Но поскольку обогащенную массу используют редко, приходится учитывать еще и посторонние примеси.

Насыпная плотность строительного песка в кубометре увеличивается за счет:

  • глинистых включений;
  • остатков грунта;
  • крупных обломков пород.

Интересный эффект дает вода, попавшая в сухой песок. Пока его влажность не достигнет естественного уровня, насыпной вес увеличивается за счет вытеснения воздуха. Но стоит «перешагнуть» этот рубеж, как начинает расти объем, а плотность снижается. Кстати, мелкий материал переходит эту грань быстрее, поскольку изначально обладает меньшей пористостью.

Минералогический состав тоже играет свою роль, но здесь все зависит от месторождения и способа добычи. Неоднородный карьерный имеет плотность 1400 кг/м3, а куб очищенного кварцевого весит 1550 кг, так как его зерна немного тяжелее.

Речной и вовсе стоит особняком. Он еще в природных условиях очищается от глинистых примесей и практически не содержит пылевых частиц. Кроме того, все его зерна округлой формы и потому размещаются в условном кубе с минимальными зазорами. В результате высушенный речной песок имеет относительно высокий насыпной вес – 1650 кг/м3.


Расчет

Если сыпучий материал уже доставлен на участок, его насыпной вес в пересчете на кубический метр можно определить на месте. Для этого понадобится только подходящая емкость и весы. Удобнее будет пользоваться ведром, а взвешивать обыкновенным безменом, рассчитанным на 20-25 кг.

Определение плотности:

1. Взвесить пустое ведро и записать результат (допустим, 1500 г) – он понадобится для дальнейших расчетов.

2. Для чистоты эксперимента насыпать материал в ведро с небольшой высоты, а горку аккуратно снять совком.


3. Еще раз взвесить уже полную емкость и из полученного результата вычесть тару. Например, взвешивание показало 17 кг, значит, насыпная масса в состоянии естественной влажности равна:

4. Разделить полученный вес на объем ведра и перевести в килограммы на куб:

  • 15,5 кг / 10 л = 1550 кг/м3.

Точно так же можно определить плотность природного песка, используя прямоугольный ящик. Его нужно взвесить и измерить внутренний объем, переведя результат в кубометры.

Для уменьшения погрешности измерения и взвешивания всю процедуру можно повторить 2-3 раза, набирая мелкий песок из разных точек. Результаты расчетов усреднить, выведя общий показатель.

Плотность цементного песка и заполнителя в кг / м3 | список плотности материала

Плотность цементного песка и заполнителя в кг / м3 | список плотности материала | плотность бетона, привет, ребята, в этой статье мы знаем о плотности строительного материала, такого как цемент, песок, заполнитель, цементный раствор, бетон, бетон RCC, кирпич, блок AAC, кирпич из летучей золы, сталь и другие материалы в различных единицах измерения, таких как кг / м3, фунт / фут3 и г / см3 и их удельный вес.

Плотность цементного песка и заполнителя в кг / м3 | перечень плотности материала

Плотность описывается как Удельный вес материала, иначе говоря, вес материала, включающий объем в определенной единице.Зная плотность различных материалов, довольно легко рассчитать вес данного материала в строительной линейке.

Плотность цементного песка и заполнителя в кг / м3 | список плотности материала

Плотность вещества — это его масса на единицу объема. Чаще всего для определения плотности используется символ ρ (строчная греческая буква ро), хотя также можно использовать латинскую букву D. Обычно плотность определяется как масса, разделенная на объем.

Плотность таких материалов, как цементный песок, заполнитель и другие вещества, которые широко используются в строительных линиях, измеряется в их конкретных единицах кг / м3, г / м3, фунт / фут3 и кг / фут3.

Плотность материала может быть выражена как

p = m / V = ​​1 / v
Где

p = плотность (измеряется в кг / м3, г / см3, фунт / фут3 и кг / фут3)
m = масса (измеряется в кг и граммах
V = объем (измеряется в м3 и кубических фт)
И зная важный коэффициент преобразования
Преобразование: 1 кг / м3 = 0,0624 фунта / фут3.

Плотность цемента

Цемент является связующим и клеящим материалом, широко используемым в строительных линиях, таких как строительные конструкции, надстройки, многоэтажные здания, мосты, плотины и другие строительные конструкции.Он затвердевает и прилипает к другим материалам, соединяя их вместе. Цемент редко используется сам по себе, но для прочной связи песка и гравия.

Плотность цемента: — обычно плотность цемента составляет около 1440 кг / м3 или измеряется в других единицах — их плотность составляет 1,440 г / см3, 94 фунта / фут3 и 14,40 кн / м3.

Из цемента, смешанного с мелким заполнителем, получается цементный раствор для кирпичной кладки, или из песка и гравия получается бетон.

● Отв. 1440 кг / м3 — плотность цемента

Плотность цемента в кг / м3

Плотность цемента, измеряемая в кг / м3 (килограммах / кубический метр), например, плотность — это отношение массы к объему, поэтому плотность цемента в кг / м3 составляет 1440, другими словами, 1440 кг / м3 — это плотность цемента.

● Отв. 1440 — плотность цемента в кг / м3 (килограммы на кубический метр).

Теперь обсудите плотность цемента в различных единицах измерения, таких как г / см3, фунт / фут3 и кг.

Плотность цемента в г / см3

Плотность цемента в г / см3: это единица плотности cgs, сначала мы конвертируем единицу СИ в единицу cgs, 1 км / м3 = 1000 грамм / (100 × 100 × 100 см3) = 1/1000 г / см3.

Плотность цемента = 1440 кг / м3, тогда плотность цемента в г / см3 = 1440/1000 = 1.440, поэтому 1,440 — это плотность цемента в г / см3.

Плотность цемента, фунт / фут3

плотность цемента в фунтах / фут3: плотность цемента, измеренная в системе фут-фунт, и мы знаем коэффициент преобразования: 1 кг / м3 = 0,0624 фунта / фут3, тогда плотность цемента в фунтах / фут3 = 0,0624 × 1500 = 94, поэтому 94 — это плотность цемента в фунтах / фут3.

Плотность цемента в кг

Плотность цемента в кг: мы знаем, что удельный вес составляет 1440 кг / м3, это означает, что объем одного кубического метра цемента в кг равен 1440, поэтому 1440 — это плотность цемента в кг.

Плотность цемента в кН / м3

Плотность цемента в кН / м3: мы знаем, что 1 кН / м3 = 1000 Н / м3 и 1 кг / м3 = 10 Н / м3, поэтому 1440 кг / м3 = 14400 Н / м3, теперь узнаем плотность цемента в кН / м3 = 1440/100 = 14,40, поэтому плотность цемента в кН / м3 составляет 14,40.

● плотность сухого цемента 1440 кг / м3 и плотность цементного мешка 1440 кг / м3.

Плотность цемента в кг / м3 и другие единицы

# Резюме: —

1) 1440 — плотность цемента в кг / м3

2) 1.440 — плотность цемента в г / см3

3) 94 — плотность цемента в фунтах / фут3

4) 14,40 — плотность цемента в кН / м3.

Плотность цементного раствора

При смешивании цементного материала с песком образуется цементный раствор, который используется при штукатурных работах и ​​кирпичной кладке. Соотношение смеси цемента и песка различно для разных видов штукатурки и кирпичной кладки.

Плотность цементного раствора в кг / м3 составляет около 2162 кг / м3, если измерять в г / см3, то их плотность равна 2.162 г / см3, измеряется в фунтах / фут3, что равно 135 фунтам / фут3 (2162 × 0,0624 = 135 фунтов / фут3), а в кН / м3 равно 21,62.

Плотность цементного раствора в кг / м3 и другие единицы

# Резюме: —

1) 2162 — плотность цементного раствора в кг / м3

2) 2,162 — плотность цементного раствора в г / см3

3) 135 — плотность цементного раствора в фунтах / фут3

4) 21,62 — плотность цементного раствора в кН / м3.

Плотность цементобетона

Когда цемент смешивается с песком, заполнитель известен как простой цементный бетон.Для бетонирования и RCC работ, таких как фундамент, колонна, балка и плита, а также для работ PCC.

Плотность цементного бетона составляет около 2400 кг / м3 для обычного цементного бетона и 2500 кг / м3 для железобетона

Плотность бетона кг / м3: Плотность армированного цементного бетона (RCC) составляет 25 кн / м3 или 2500 кг / м3, а простого цементного бетона (PCC) — 24 кн / м3 или 2400 кг / м3, что примерно равно 156 фунтам / м3. 3 во влажной смеси, а для железобетона она будет 156 фунтов / фут3. на основе имперской или американской системы измерения.3) на основе имперской или американской системы измерения.

# Резюме: —

1) 2400 — плотность цементобетона в кг / м3

2) 2,40 — плотность цементобетона в г / см3

3) 150 — плотность цементного бетона в фунтах / фут3

4) 24,0 — плотность цементобетона в кН / м3.

Плотность песка

Плотность песчаного материала возвращает плотность песка в зависимости от условий песка (влажный / сухой навалом / в упаковке).3].

Плотность песка (мелкий заполнитель) находится в диапазоне 1450-2082 кг / м3 в зависимости от различных условий, таких как влажный, сухой, сыпучий, сухой и влажный.

Плотность крупного песка составляет от 1450 до 2082 кг / м3 в зависимости от различных условий, таких как влажный, сухой, сыпучий, сухой и влажный.

Песок может быть натуральным или промышленным. Природный песок собирается из речного бассейна, а искусственный песок (м. Песок) производится дроблением камней в дробильной мельнице.

Имеется на месте Речной песок , используется плотность 1710 кг / м3 и удельный вес 2.65 и коэффициент модуля упругости речного песка 5,24.

м / дробленый песок используется в качестве частичной замены мелкого песка на строительной линии, и плотность M / дробленый песок составляет 1750 кг / м3, удельный вес и коэффициент дисперсности составляют 2,73 и 4,66 соответственно.

Плотность песка в кг / м3

Плотность песка измеряется в различных единицах, таких как кг / м3, г / см3, фунт / фут3 и кН / м3. Когда песок влажный, вода находится в песке, что также влияет на общее количество вещества в объеме.Средняя плотность песка в различных условиях:

● Рыхлый песок: Плотность рыхлого песка в кг / м3 составляет 1442. Это сухой песок, который перемещали или взбалтывали, чтобы ослабить естественный процесс упаковки.

● Сухой песок: плотность сухого песка в кг / м3 составляет 1602. Это песок в его естественной естественной форме, где он был частично уплотнен дождем и силой тяжести с течением времени, но теперь сухой

● Насыпной песок: Плотность насыпного песка в кг / м3 составляет 1682.Песок, набитый вручную или механически (уплотненный)

● Мокрый песок: Плотность влажного песка в кг / м3 составляет 1922. Это песок, который находился в естественной и естественно сжатой среде, а теперь стал влажным.

● Мокрый набивной песок: 2082 кг / м3. Это уплотненный песок, который также практически пропитан водой.

Плотность песка (влажный, сухой, сыпучий и насыпанный)

#summary

● 2082 кг / м3 — плотность влажного насыпного песка
● 1922 кг / м3 — плотность влажного песка
● 1682 кг / м3 — плотность насыпного песка
● 1602 кг / м3 — плотность сухого песка
● 1442 кг / м3 — плотность рыхлого песка

Теперь обсудите плотность песка в других единицах, таких как фунт / фут3, г / см3 и кН / м3.

● плотность песка в фунтах / фут3: — мы знаем, что плотность песка составляет 1450–2082 кг / м3, преобразовывая ее в фунт / фут3 минимум = 1450 × 0,0624 = 90 и максимум = 2082 × 0,0624 = 130, поэтому плотность песка в фунтах / фут3 находится в диапазоне от 90 до 130.

● плотность песка в г / см3: мы знаем, что 1 кг / м3 = 1/1000 г / см3, поэтому плотность песка в г / см3 находится в диапазоне от 1,450 до 2,082.

● плотность песка в кН / м3: мы знаем, что 1 кг / м3 = 1/100 кН / м3, поэтому плотность песка в кН / м3 находится в пределах 14.50 — 20,82.

Плотность песка в кг / м3 и другие единицы

#summary

● 1450 — 2082 кг / м3 — плотность песка в кг / м3

● 1,450 — 2,082 г / см3 — плотность песка в г / см3

● 14,50 — 20,82 кН / м3 — плотность песка в кН / м3

● 90 — 130 фунтов / фут3 — плотность песка в фунтах / фут3

Плотность заполнителя (крупный песок) / гравий

Заполнитель (крупный песок) / гравий представляет собой совокупность неметаллических минералов, полученных в виде частиц, которые могут быть переработаны и использованы в строительстве гражданского и дорожного строительства.3 основан на британской системе мер и стандартной системе измерения США в зависимости от различных условий, таких как влажная, сухая, сыпучая, сухая и влажная упаковка.

Агрегаты

в основном делятся на две категории: 1) Мелкий заполнитель (10 мм) и 2) Крупный заполнитель (20 мм и 40 мм).

Мелкозернистый заполнитель — это натуральный песок, который был промыт и просеян для удаления частиц размером более 5 мм, а крупнозернистый заполнитель — это щебень, промытый и просеянный таким образом, что размер частиц варьируется от 5 до 50 мм. .Мелкий и крупный заполнитель поставляется отдельно.

Поскольку их необходимо просеивать, приготовленная смесь мелкого и крупного заполнителя стоит дороже, чем натуральный заполнитель.

Причина использования смеси мелкого и крупного заполнителя заключается в том, что, комбинируя их в правильных пропорциях, можно получить бетон с очень небольшим количеством пустот или пространств, и это уменьшает количество сравнительно дорогого цемента, необходимого для производства прочного бетона.

Плотность заполнителя в кг / м3

Насыпная плотность заполнителя
Кажущаяся плотность или единичный вес заполнителя — это масса или вес заполнителя, необходимый для заполнения контейнера заданным единичным объемом.

Плотность заполнителя в кг / м3 : — приблизительная кажущаяся плотность заполнителя, который обычно используется в бетонных работах с нормальным весом, составляет 1200-1750 кг / м3, но для целей оценки она будет принята как 1500 кг / м3 строителями и подрядчиками.

Насыпная плотность = Масса / объем

Если объем равен одной единице, Насыпная плотность = Масса.

В этом определении объем содержит агрегаты и пустоты между агрегатными частицами.3 строителями и подрядчиками.

Здесь стандартный метод испытаний для определения кажущейся плотности заполнителей представлен в стандарте ASTM C 29 (AASHTO T 19).

● Относительная плотность заполнителя:
Относительная плотность (удельный вес) заполнителя — это соотношение между его массой и массой равного объема воды.

Относительная плотность = Масса заполнителя / Масса с равным объемом воды

Большинство заполнителей имеют относительную плотность между 2.4-2.9 с соответствующей плотностью (массой) частиц 2400-2900 кг / м3 (150-181 фунт / фут3).

Здесь для крупных заполнителей стандартный метод испытаний был объяснен в ASTM C 127 (AASHTO), а для мелких заполнителей стандартный метод испытаний был объяснен в ASTM C 128 (AASHTO).

Относительная плотность заполнителя может быть определена на основе высушенного в печи или на сухой насыщенной поверхности (SSD).

Теперь обсудите плотность заполнителя в других единицах, таких как фунт / м3, г / см3 и кН / м3.

● плотность заполнителя в фунтах / фут3: — мы знаем, что совокупная плотность составляет 1200 — 1750 кг / м3, преобразовывая ее в фунт / фут3 минимум = 1200 × 0,0624 = 75 и максимум = 1750 × 0,0624 = 109, поэтому плотность агрегата в фунтах / фут3 находится в диапазоне 75 — 109.

● плотность заполнителя в г / см3: мы знаем, что 1 кг / м3 = 1/1000 г / см3, поэтому плотность заполнителя в г / см3 находится в диапазоне 1.200 — 1.750

● плотность заполнителя в кН / м3: мы знаем, что 1 кг / м3 = 1/100 кН / м3, поэтому плотность заполнителя в кН / м3 находится в пределах 12.00-17.50.

Плотность заполнителя в кг / м3 и другие единицы

#summary

● 1200 — 1750 кг / м3 — плотность заполнителя в кг / м3

● 1.200 — 1.750 г / см3 — плотность заполнителя в г / см3

● 12,00 — 17,50 кН / м3 — плотность заполнителя в кН / м3

● 75 — 109 фунтов / фут3 — плотность заполнителя в фунтах / фут3.

Плотность крупного заполнителя

● плотность крупного заполнителя: есть два типа заполнителя, которые используются в строительстве, мелкий заполнитель и крупный заполнитель.размер мелкого заполнителя составляет 10 мм и 12 мм, а размер крупного заполнителя составляет 20 мм и 40 мм, используемый в строительстве

, как мы знаем, плотность мелкого заполнителя больше по сравнению с плотностью грубого заполнителя, потому что у мелкого заполнителя меньше воздушных пустот, чем у крупного заполнителя. Таким образом, плотность заполнителя на 10 мм выше, чем у другого размера заполнителя.

Плотность крупного заполнителя 20–40 мм в диапазоне от 1200 до 1450 кг / м3 (75–90 фунтов / фут3) и плотность мелкого заполнителя 10–12 мм в диапазоне 1600–1750 кг / м3 (100–109 фунтов / фут3) .

Плотность крупного и мелкого заполнителя

#summary

● 1750 кг / м3 — плотность заполнителя 10мм

● 1600 кг / м3 — плотность заполнителя 12 мм

● 1450 кг / м3 — плотность заполнителя 20 мм

● 1200 кг / м3 — плотность заполнителя 40мм.

● 1200 — 1450 кг / м3 — плотность крупного заполнителя

● 1600 — 1750 кг / м3 — плотность мелкого заполнителя

Перечень плотности других строительных материалов

● 1) Плотность бетона: бетон представляет собой смесь цементного песка и заполнителя с водой, плотность бетона измеряется в кг / м3, г / см3, фунт / фут3 и кН / м3.

Плотность бетона составляет 2400 кг / м3 (2,400 г / см3 или 24 кН / м3 или 150 фунтов / фут3).

Плотность бетона в кг / м3 и другие единицы

#summary

● 2400 кг / м3 — плотность бетона в кг / м3

● 2,400 г / см3 — плотность бетона в г / см3

● 24,00 кН / м3 — плотность бетона в кН / м3

● 150 фунтов / фут3 — плотность бетона в фунтах / фут3.

● 2) rcc Плотность бетона: Бетон RCC (Армированный цементный бетон представляет собой смесь стали, цементного песка и заполнителя с водой, плотность бетона RCC измеряется в кг / м3, г / см3, фунт / фут3 и кН / м3 .

Плотность RCC составляет 2500 кг / м3 (2.500 г / см3 или 25 кН / м3 или 156 фунтов / фут3).

Плотность бетона RCC в кг / м3 и другие единицы

#summary

● 2500 кг / м3 — плотность бетона ПКК в кг / м3

● 2.500 г / см3 — плотность бетона RCC в г / см3

● 25,00 кН / м3 — плотность бетона RCC в кН / м3

● 156 фунтов / фут3 — плотность бетона RCC в фунтах / фут3.

● 3) Плотность кирпича: — В кладке кирпичных стен используется кирпич , так как мы знаем, что кирпич бывает многих типов первого, второго и третьего класса.Плотный красный глиняный кирпич, который используется при кладке кирпичных стен, имеет плотность от 1600 до 1750 кг / м3.

Плотность кирпичной кладки также измеряется в других единицах, таких как г / см3, фунт / фут3 и кН / м3.

Плотность полнотелого красного глиняного кирпича составляет от 1600 до 1750 кг / м3 (от 1.600 до 1.750 г / см3 или от 16,0 до 17,50 кН / м3 или от 100 до 110 фунтов / фут3).

#summary

● 1600 -1750 кг / м3 — плотность кладки кирпичной стены в кг / м3

● 1.600 -1.750 г / см3 — плотность кирпичной кладки стены в г / см3

● 16.00-17,50 кН / м3 — плотность кладки кирпичной стены в кН / м3

● 100–110 фунтов / фут3 — плотность кирпичной кладки в фунтах / фут3.

● 4) Плотность кирпича из золы-уноса: этот кирпич изготавливается путем смешивания карьерной пыли / речного песка, каменных заполнителей размером менее 6 мм, цемента и летучей золы (количество золы-уноса будет составлять от 10% до 20% цемента).

Обычно фактическое необходимое количество цемента заменяется на 10–20% летучей золы. Любой кирпич, содержащий цемент, увеличивает тепло внутри здания.

Кирпичи из золы-уноса с штукатуркой с обеих сторон снова увеличивают тепло. Когда мы производим одну метрическую тонну цемента, также образуется такое же количество CO2 (двуокиси углерода). Итак, мы загрязняем атмосферу. Плотность кирпича из летучей золы составляет 1700-1850 кг / м3.

Плотность кирпича из летучей золы также измеряется в других единицах, таких как г / см3, фунт / фут3 и кН / м3.

Плотность полнотелого кирпича из золы-уноса составляет от 1700 до 1850 кг / м3 (1.700 — 1.850 г / см3 или 17.0 — 18,50 кН / м3 или 106 — 116 фунтов / фут3).

#summary

● 1700-1850 кг / м3 — плотность кирпичной кладки стен из зольной пыли в кг / м3

● 1,700 -1,850 г / см3 — плотность кирпичной кладки стен из зольной пыли в г / см3

● 17,00 -18,50 кН / м3 — плотность кирпичной кладки стен из зольной пыли в кН / м3

● 106 -116 фунтов / фут3 — плотность кирпичной кладки стен из зольной пыли в фунтах / фут3.

● 5) Плотность блоков AAC: сегодня в современных строительных работах и ​​для высотных зданий использование блоков AAC предпочтительнее по сравнению с кирпичом из летучей золы и кирпичом из красной глины из-за легкости и высокой прочности на сжатие.Плотность блока AAC (автоклавного газобетона) составляет от 450 до 850 кг / м3

Плотность работы блока AAC также измеряется в других единицах, таких как г / см3, фунт / фут3 и кН / м3.

Плотность блока AAC (газобетон в автоклаве) находится в диапазоне 450 — 850 кг / м3 (0,450 — 0,850 г / см3 или 4,50 — 8,50 кН / м3 или 28 — 53 фунт / фут3).

#summary

● 450-850 кг / м3 — плотность кладки стен из блоков AAC в кг / м3

● 0,450 -0,850 г / см3 — плотность кладки стен из блоков AAC в г / см3

● 4.50 — 8,50 кН / м3 — плотность кладки стен из блоков AAC в кН / м3

● 28 — 53 фунта / фут3 — плотность кирпичной кладки стен из блоков AAC в фунтах / фут3.

◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вам также следует посетить: —

1) что такое бетон, его виды и свойства

2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

Плотность строительных материалов в кг / м3 и фунт / фут3

🕑 Время чтения: 1 минута

Плотность различных строительных материалов

Плотность строительных материалов — это их масса на единицу объема материалов.Он выражается в кг / м3 или фунтах / фут3 и показывает компактность строительного материала. Плотность также называется единицей массы вещества. Он представлен символом под названием строка ( p ). Плотность представляет собой степень компактности материала. Если материал более плотный, это более плотный материал. Плотность определяется как отношение массы к объему. p = м / об Единицы измерения = кг / м 3 или фунт / фут 3 Преобразование: 1 кг / м 3 = 0.624 фунт / фут 3

Значения плотности различных строительных материалов

Если два разных материала имеют одинаковый вес, но их плотность у обоих может быть разной. Материал с меньшей плотностью занимает больше объема, чем материал с более высокой плотностью. Плотность также определяет тонкость материала. Это решается зная плотность жидкости. Если материал имеет меньшую плотность, чем жидкость, он будет плавать на поверхности жидкости. Если он по плотности больше жидкости, он утонет. Например, вода имеет плотность 1000 кг / м 3 , если мы поместим бамбуковую древесину (350 кг / м 3 ) на воду, она будет плавать по поверхности воды аналогично, если мы уроним кирпич (1700 кг.м 3 ) он погрузится в воду. Значение плотности строительного материала также поможет узнать количество материала, необходимого для того или иного помещения.

Удельный вес или плотность различных строительных материалов указаны в таблице ниже.

S. No.

Строительные материалы

Плотность (кг / м 3 )

Плотность (фунт / фут 3 )

1 ВОДА 1000 62.43
Дерево (разные виды)
2 Бальза 170 10,6
3 Бамбук 300–400 18,7 — 25
4 Сосна 370–530 23–33
5 Кедр 380 23,7
6 Осина 420 26.2
7 Древесина ивы 420 26,2
8 Африканское красное дерево 495–850 31–53
9 Гондурас красное дерево 545 34
10 Американское красное дерево 450 28
11 Европейское красное дерево 510 31,8
12 Ель (канадская) 450 28
13 Ель (Ситка) 450 28
14 Афромозия 705 44
15 яблоко 660–830 41.2 — 51,8
16 Ясень (черный) 540 33,7
17 Ясень (белый) 670 41,8
18 Береза ​​ 670 41,8
19 черное дерево 960–1120 59,9 — 69,9
20 Вяз 600–815 37,4 — 50,8
21 Ироко 655 40.9
22 Лиственница 590 36,8
23 Клен 755 47,1
24 Дуб 590–930 36,8 — 58
25 Тик 630–720 39,3 — 44,9
26 Явор 590 36,8
27 Lignam vitae 1280 — 1370 79.9 -85,5
28 Песчаный грунт 1800 112,3
29 Грунт глинистый 1900 118,6
30 Гравийный грунт 2000 124,8
31 Песчаник 2000 124,8
32 Ил 2100 131
33 Мел 2100 131
34 Сланец 2500 156
35 Осадочные породы 2600 162.3
36 Метаморфические породы 2700 168,5
37 Магматические породы (кислые) 2700 168,5
38 Магматические породы (основные) 3000 187,2
39 Кирпичи 1500-1800 93,64 -112,3
40 Асфальт 721 45
41 Цемент 1440 89.8
42 Цементный раствор 2080 129,8
43 Лайм 640 39,9
44 Раствор извести 1760 109,8
45 Бетон (ПК) 2400 149,8
46 Бетон (R.C.C) 2500 156
47 Сталь 7850 490
48 Нержавеющая сталь 7480–8000 466.9 — 499,4
49 Алюминий 2739 170,9
50 Магний 1738 108,4
51 Кобальт 8746 545,9
52 Никель 8908 556,1
53 Олово 7280 454,4
54 Свинец 11340 707.9
55 Цинк 7135 445,4
56 Чугун 7208 449,9
57 Медь 8940 558,1
58 Утюг 7850 490
59 Стекло 2580 161

Плотность наносного песка кг м3.Насыпная плотность сыпучих материалов. Факторы, влияющие на удельный вес песка

Средняя плотность песка — важный показатель, от которого напрямую зависят эксплуатационные свойства вещества и будущие параметры бетонного раствора, прочность и устойчивость построек, а также возможный расход сырья. Он показывает, сколько песка содержится в одной единице объема, за что взят кубический метр (1 м3).

Количество вещества, которое умещается в 1 м3, сильно зависит от типа песка — например, мелкие строительные материалы более компактны, чем песок средних размеров, поскольку в первом случае зазоры между отдельными частицами строительного материала намного меньше и большая масса содержится в одном кубическом метре.

Этот параметр тесно связан с такими показателями материала, как пустотность и влажность, степень уплотнения и пористость. Особенности и правильное измерение параметров также могут внести некоторую погрешность в конечный результат. Между этими факторами существует следующая взаимосвязь: чем больше пустота между частицами и влажностью вещества, тем меньше объемная характеристика и менее чистый песок помещается в кубический метр. Это правило идентично для влажности, но с обратным знаком — за счет прилипания фракций влажный строительный материал уплотняется.

Также плотность зависит от структуры зерен, при уменьшении размера которых эта характеристика растет, а также от содержания глины и других примесей. По указанным выше причинам плотность речного песка обычно выше (средний коэффициент 1,5), чем у очищенного песка (в строительстве коэффициент составляет 1,4).

Какие бывают разновидности?

Плотность в кг / м3 — неоднозначная характеристика, имеющая две основные разновидности, различающиеся определением, некоторыми характеристиками и методами измерения:

  • True Это отношение массы тела (в данном случае сухого песка) к его объему, которое измеряется в кг / м3.При этом не учитываются свободные пустоты между отдельными частицами, то есть речь идет о плотности материала в сжатом состоянии. Истинная плотность (как и любое другое вещество) постоянна.
  • Насыпная плотность. Показатель, учитывающий не только объем самого вещества, как в предыдущем случае, но и все имеющиеся зазоры между частицами. Плотность всегда меньше истинной и средней плотности, измеряемой в кг / м3.

Есть еще среднее значение, о котором уже говорилось выше.

О том, как выбрать песок для пескоструйной машины, можно узнать здесь.

Параметры различных материалов

Как упоминалось ранее, плотность сильно варьируется в зависимости от свойств сырья. Следующая таблица призвана помочь отследить этот факт:

Таким образом, один кубический метр сухого песка будет иметь массу от 1200 до 1700 килограммов, а влажный куб — 1920.

В таблице отражены не все виды — более расширенный список с коэффициентами, необходимыми для расчета плотности сырья, можно найти в справочных источниках.

Для измерения плотности на месте используются следующие методы:

  • Применение коэффициентов пересчета, которые различаются для каждого типа материала. Этот метод не совсем точен, так как погрешность измерения может достигать 5%. При большом количестве сырья потери составляют более одного кубометра!
  • Взвешивание сыпучих материалов (например, реки) при полностью заполненном им сосуде с последующим расчетом путем деления массы песка на объем сосуда.

Определение насыпной плотности играет важную роль в строительстве, так как количество кубиков сырья, необходимое для проведения работ, во многом зависит от его стоимости. Это особенно важно в тех случаях, когда на счету каждый кубический метр.

Песок — сыпучий природный материал, полученный в результате естественного разрушения горных пород под воздействием внешних факторов. Может содержать небольшое количество различных примесей. Применяется практически во всех видах строительства.Чтобы правильно замесить раствор, нужно знать плотность песка, так как от нее зависят пропорции остальных компонентов. Также сказывается объем закупок, например, для обустройства подушек под фундамент.

Что такое плотность и от чего она зависит?

Плотность показывает, сколько песчинок в килограммах помещается в 1 м3. Измеряется в кг / м3, иногда в т / м3 или г / см3 (влияет этот показатель). Но это значение не всегда является постоянным, так как оно может меняться в зависимости от следующих условий:

1.Размер зерна. Он мелкий, средне- и крупнозернистый. Чем крупнее песчинка, тем меньше плотность, и, наоборот, более мелкие — более плотные. Пески крупной и средней фракции используются для изготовления строительных материалов и кладочных растворов, а мелкие фракции — для производства сухих строительных смесей.

2. Пористость. Показывает количество пустот. Вариант с высокой пористостью имеет меньшую плотность. Если он рыхлый, то значение составляет 47%, если уплотненный — 37%.Степень пористости уменьшается при насыщении песчинок влагой, так как они окутываются водой и пустоты между ними исчезают. Также она уменьшается после транспортировки, так как во время движения все утрамбовывается из-за вибрации. Для разных фракций степень пористости различна. Для песка строительного из крупных и средних зерен — 0,55, для мелкого — 0,75. Чем плотнее он уложен, тем большую нагрузку от фундамента сможет выдержать и равномерно распределить.

3. Коэффициент влажности. Перед покупкой обязательно нужно проверить степень. Чем больше в нем воды, тем меньше плотность. Вес 1 м3 сырого песка существенно отличается от такого же количества сухого песка.

4. Примеси. Плотность песка кг / м3 также варьируется в зависимости от их объема. Он может содержать глину, пыль, соль, гипс и многое другое. Плотность чистого материала около 1300 кг / м3, с глинистыми примесями — 1800 кг / м3. Для удаления примесей его промывают, но из-за этого стоимость заметно возрастает.

Типы и цены

Есть несколько типов плотности:

Первый тип также называют удельным весом, он также измеряется в кг / м3. Истинная плотность показывает, сколько в одном кубометре рыхлого строительного материала без учета пустот между зернами. Подсчитайте его опытным путем в лабораториях. Его значение в неметаллических песчаных породах составляет 2500 кг / м3.

Насыпная плотность показывает количество в одном кубическом метре с учетом пустот и зазоров. Его значение всегда меньше истинного.Для его измерения вам понадобится ведро на 10 литров. Песок в обычном несжатом состоянии засыпается с высоты 10 см от края емкости до появления над ним горки. Как только ведро наполняется, излишки выравнивают металлической линейкой, при этом не уплотняя песок, после чего емкость устанавливают на весы. Результат нужно разделить на число 0,01, означающее объем ковша, переведенный в кубические метры. Например, песок весит 16,5 кг, он равен: 16.5 / 0,01 = 1650 кг / м3. В этом случае удобно пользоваться формулой P = M / V, где P — плотность, M — масса, V — объем. И, наоборот, зная индекс уплотнения, рассчитывается, сколько весит сыпучий строительный материал, для этого умножается на объем емкости — М = П * В.

Истинная плотность строительного песка — величина постоянная. Для расчетов используется среднее значение. Нормы различаются в зависимости от его вида, чистоты и размера фракций.Неочищенное заметно дешевле мытого. Поэтому, если требуется небольшая партия, то немытый песок можно приобрести и очистить от примесей самостоятельно, особенно если он необходим для возведения ненагруженной конструкции. Если нужно сделать фундамент, то нужно приобретать только чистый и качественный материал. Глина и другие примеси снижают степень сцепления песчинок с цементом, что снижает марку по прочности бетона.

Таблица с ценами, по которым можно купить строительный песок:

При выборе песка следует учитывать: чем ниже его плотность, тем больше потребуется связующего порошка для заполнения пустот между песчинками и для соединения всех компонентов, в результате увеличивается стоимость раствора. .

Уровень радиоактивности большинства сыпучих строительных материалов на первом месте, но лучше проверять сертификаты качества, особенно если он будет использоваться для строительства дома, в этом случае он должен быть только первого класса.

Для строительных целей используются природные пески различного происхождения — речные, морские, карьерные, песчаные и др. Их отличия заключаются в способе добычи, процентном содержании глинистых и органических примесей, а также частиц пыли, отрицательно влияющих на качество бетонных смесей и прочность готовых строительных конструкций.Определенную роль в сфере применения того или иного вида песка играет степень его загрязнения, форма зерен, стоимость материала и его доступность, фракционный состав и влажность.

Отличия и особенности карьерного песка

Разница между наиболее распространенными видами песка — карьерным и речным — заключается в способе их добычи. Оба они относятся к природным неорганическим материалам и добываются в результате разработки месторождений, но в первом случае добыча песка ведется открытым способом, а во втором — гидромеханическим со дна рек.В свою очередь, карьерный песок делится на:

  • засеянный;
  • аллювиальный, или промытый;
  • без обработки, низкого качества.

В первом случае распределяют на фракции путем просеивания, удаляя при этом крупные включения. Такой песок недостаточно чистый, так как в его составе прослеживаются примеси глины, извести и почвы. В связи с этим допускается использование материала при невысоких технических требованиях к выполняемым работам.

Отмытый песок подвергается гидромеханической обработке водой с удалением лишних компонентов, что в конечном итоге влияет на чистоту и качество сыпучих материалов.

Разрабатываемые карьеры могут располагаться на равнинах, склонах, в горах или в руслах высохших рек и водохранилищ. В зависимости от состава песчинок карьерный песок может быть:

  • кварцевым;
  • известняк; Полевой шпат
  • ;
  • доломит и др.

Обычные карьеры — это плоские участки с толстыми слоями песка, лежащими чуть ниже уровня земли. Наличие грунтовых вод и глубина застройки напрямую влияют на влажность песка, который может быть как сухим, так и переувлажненным.На холмах располагаются наклонные участки, из-за чего скала всегда остается сухой, а водные карьеры хоть и не имеют поверхностных вод, но все же отличаются наличием затопленного песка. Их добыча в этом случае осуществляется с помощью гидромеханизации в виде земснарядов и культиваторов. Горные карьеры обеспечивают строительную промышленность кварцевым песком.

По размеру песчинок материал делится на семь групп, начиная с очень тонких (модуль размера частиц до 0.7) и заканчивая увеличенным размером частиц (модуль крупности 3–3,5). В таблице 4 ГОСТ 8736-2014 указано максимальное массовое процентное содержание глинистых и пылевидных частиц в строительном песке в пределах от 2 до 10% в зависимости от группы сыпучего материала, а также наличие кусковой глины — не более 0,25. -1%.

Характеристики материала

Сырой карьерный песок намного грязнее речного, но в 1,5-2 раза дешевле, что определяет его область применения. Незаменим при работах, где не предъявляются высокие требования к техническим характеристикам материалов, так как его стоимость остается привлекательной.Следует отметить, что более дорогой очищенный карьерный песок является хорошей альтернативой речному собрату при использовании в бетонных смесях, что связано с неровной формой зерен, имеющих хорошую прочность по сравнению с гладкими частицами.

Важными характеристиками карьерного песка являются:

  • плотность — насыпная и истинная;
  • пустотность — определяет процентное содержание воздуха в общем объеме сыпучего материала;
  • Модуль крупности песка, указывающий на конкретную группу материалов;
  • процент посторонних включений, в том числе глинистых органических и пылевидных;
  • влажность;
  • морозостойкость;
  • радиоактивность;
  • коэффициент фильтрации.

Какова плотность карьерного песка

Из всего перечня технических характеристик рассматриваемого строительного материала можно выделить:

  • Насыпная плотность карьерного песка (кг / м3), определенная для условий естественной влажности ;
  • истинная плотность зерна (г / см3).

Объемная плотность относится к весу одного куба сыпучего материала в сыпучем состоянии. Сюда входит не только объем твердых частиц, но и пустоты между ними, поэтому показатели насыпной плотности крупного песка всегда меньше соответствующих значений, относящихся к мелкозернистым материалам.В первом случае, например, средняя плотность песка, добываемого из карьера открытым способом, составляет 1400-1500 кг / м3, а во втором — 1700-1800 кг / м3.

Насыпную плотность сыпучих строительных материалов часто называют средней, что не совсем верно, поскольку термин «средняя плотность» относится больше к твердым и жидким средам.

Истинная плотность материала постоянна и зависит от структуры песчинок и их химического состава.Исходя из технических условий, представленных в ГОСТ 8736-2014, истинный показатель плотности песчинок природного песка должен находиться в пределах 2-2,8 г / см3. Материал с такими значениями входит в состав растворов, бетонов и сухих смесей, его используют при строительстве оснований под дорогами и взлетно-посадочными полосами.

Плотность карьерного песка зависит от его расхода на выполнение определенных работ. При том же объеме материала и более низком показателе его плотности вам нужно будет закупить меньше песка в весовом эквиваленте.Другими словами, при насыпной плотности 1400 кг / м3 в одном кубе будет 1,4 тонны песка, а при показателе 1800 кг / м3 — 1,8 тонны песка. Но при меньшей плотности материала необходимо будет учитывать его большую пористость, что может повлиять на усадку при утрамбовке песчаного слоя или увеличить затраты при покупке вяжущих, входящих в бетонную смесь. Не забывайте, что на плотность песка влияет его влажность и наличие глинистых примесей. Эти факторы ухудшают качество сыпучего материала.

Методы определения плотности

Возможные методы, их сущность, необходимое оборудование и инструменты для проведения измерений указаны в ГОСТ 8735-88. Также указаны этапы тестирования и методы обработки результатов.

Насыпную плотность песка определяют в результате его взвешивания в мерных металлических сосудах цилиндрической формы. Их вместимость составляет 1 дм3 и 10 дм3. Первая емкость предназначена для просушенного и просеянного, а вторая — для неспеченного песка, находящегося в естественном состоянии при нормальной влажности.Пустая и полная тара взвешиваются, после чего определяется значение насыпной плотности песка по формуле.

В бытовых условиях используйте обычное ведро объемом 10 литров, в которое насыпают песок с высоты примерно 10 см для заполнения емкости «с горкой». Затем возвышение обрезается заподлицо с краем ведра, песок, содержащийся в контейнере, взвешивается, и его вес нетто определяется без использования ведра. Полученный результат в килограммах делится на 0.01 м3, что позволяет узнать насыпную плотность песка или массу одного кубометра материала в тоннах.

В лаборатории используются два метода определения истинной плотности зерен:

  • пикнометрический — с помощью пикнометра, который представляет собой стеклянный сосуд особой формы и определенной емкости;
  • ускоряется — с помощью прибора Le Challelier, имеющего своеобразную форму с воронкой в ​​верхней части и шкалой, нанесенной на горлышко стеклянного сосуда.

Подготовка и проведение испытаний подробно описаны в приведенном выше ГОСТе. Методы определения истинной плотности существенно отличаются друг от друга, а результаты обрабатываются по совершенно разным формулам. Но в итоге цифры идентичны, хотя процессы заметно различаются по продолжительности и сложности.

Как повысить производительность карьерного песка

Качественный состав сыпучего материала улучшается двумя способами — просеиванием и промывкой.В процессе обработки удаляются крупные обломки и камни, а также глиняные и органические включения. Засыпанный песок более однороден и в большинстве случаев уже подходит для смешивания фундамента и штукатурных растворов.

Мытый песок, как следует из названия, очищается большим количеством воды. Как правило, процесс происходит в условиях затопленных карьеров, но при необходимости обработки песка в сухих условиях его состав улучшается за счет дополнительного устройства резервуаров для воды.В результате очистки из песка вымываются практически все глинистые включения, а качество материала приближается к более чистому речному аналогу.

Промывочный песок может использоваться в ответственных монолитных конструкциях и в производстве прочного бетона.

Использование карьерного песка разного состава

Назначение материала зависит от его качества, наличия или отсутствия примесей. Например, некачественный карьерный песок из-за его невысокой стоимости и универсальности широко используется в нескольких сферах, не всегда связанных со строительством.В частности:

  • для «облегчения» почвенного слоя при сельскохозяйственных работах;
  • с устройством насыпей на низких или заболоченных участках;
  • в ландшафтном дизайне;
  • в дорожном строительстве;
  • на очистных сооружениях;
  • в качестве засыпки траншей или при засыпке котлованов;
  • при хранении овощей;
  • для хозяйственно-бытовых нужд — для выращивания рассады и цветов, опрыскивания ледяных тропинок и др.

Песок карьерный отсыпанный используется при отделочных работах, закладке в составе гипсовых и цементных смесей.Материал разрешен к применению при устройстве фундаментных подушек и асфальтовых покрытий. Мелкозернистые фракции показывают отличные результаты в составе исходных шпатлевок, различных затирок и декоративных смесей. Крупный карьерный песок укладывается в качестве дренажного слоя и добавляется в растворы при заливке бордюров и тротуарной плитки.

Песок промывочный предназначен для бетонных и железобетонных конструкций, отвечающих за несущую способность зданий. Его вводят в состав сухих строительных смесей различного назначения.

Не стоит рассчитывать на экономную покупку некачественного песка, если для работы требуется более дорогой материал. Получив разовое пособие, вы можете обзавестись целым комплексом проблем, которые придется решать в течение многих лет.

Первый вопрос — комплектование материалов. Чтобы рассчитать, сколько песка купить для замеса желаемого объема кладки, нужно знать плотность сыпучей составляющей. Этот показатель существенно влияет на прочностные параметры конструкций и построек.Перевод массы в объем (и наоборот) осуществляется еще и потому, что цена материала указывается по-разному: за единицу веса или объема.

Что такое плотность и от чего она зависит.

Это физическая характеристика вещества, показывающая массу единицы его объема и выраженная в г / см3, кг / м3, т / м3. Песок, как и все сыпучие материалы, имеет следующую особенность: в зависимости от условий одно и то же количество может занимать разный объем.На плотность строительного песка влияют следующие факторы.

1. Размер зерна (модуль крупности). Песок представляет собой смесь частиц размером от 0,14 до 5 мм, образовавшихся естественным путем при разрушении горных пород. Чем меньше размер зерна и однороднее состав, тем плотнее песок. Крупнозернистый и среднезернистый материал используют для изготовления бетона, мелкозернистый — для цементных растворов, мелкозернистый (измельченный) — для создания мелкодисперсных смесей.

2.Пористость и степень уплотнения. Они характеризуют количество пустот в объеме вещества. В рыхлом состоянии строительный песок имеет пористость около 47%, в плотном — не более 37%. Рыхлость снижается из-за влагонасыщения, вибрации, динамических воздействий. Пористость оценивается с помощью специального коэффициента е: для мелкозернистых песков плотного состава он составляет около 0,75, для крупных и среднезернистых — 0,55. Уплотненная песчаная масса принимает на себя достаточно высокие нагрузки и хорошо распределяет напряжения, возникающие в фундаменте.

3. Влажность. Обычно в справочниках дается плотность при нормальном уровне влажности, регламентированном ГОСТом. При покупке учтите, что вес кубической единицы сырья существенно отличается от теоретического показателя. При повышении влажности от 3 до 10% песчинки покрываются водой — за счет этого увеличивается объем, а соответственно уменьшается плотность. При дальнейшем влагонасыщении (до 20%) вода вытесняет воздух и заполняет пустоты между зернами — при этом вес кубометра увеличивается.

4. Наличие примесей. Иногда встречаются частицы глины, пыли, соли, слюды, гипса, перегноя, гравия, каменной крошки. Они влияют на качественные характеристики строительного материала: если в среднем чистый песок составляет 1300 кг / м3, то для глинистого песка — 1800 кг / м3. Песок можно очистить промыванием водой, но его стоимость возрастает.

Типы плотности

Строительный песок можно охарактеризовать по различным показателям его насыпной плотности: теоретическим и фактическим.

1. Верно (прежнее название — удельный вес). Это масса кубометра в полностью уплотненном состоянии без учета между частицами. Истинный показатель определяется сложным лабораторным методом, его значение соответствует весу кубометра твердого неметаллического песчаника — примерно 2500 кг / м3.

2. Средний (объемный). При его определении учитывайте, что в расчетный объем входят не только зерна, но и поры и пустоты, заполняющие промежутки между ними.Среднее значение обычно ниже истинного значения.

Для самостоятельного определения средней плотности используйте ведро емкостью 10 литров. В него насыпают песок с высоты 10 метров до образования горки — аккуратно срезают по горизонтали на уровне верхнего края ведра. Материал, помещенный в контейнер, взвешивается, после чего рассчитывается его плотность в кг / м3: масса в кг делится на 0,01 (объем ковша в кубических метрах).

Истинное значение является константой и имеет вспомогательное значение.Чтобы грамотно провести строительство, произвести практические расчеты и оценить качество приобретенного материала, важнее знать средний показатель. Например, если кубический метр весит менее 1300 кг, это говорит о большом количестве пустот и требует заполнения их связующим. Стоимость материалов увеличивается, что удорожает строительство.

Ориентировочные показатели насыпной (средней) плотности, указанные в таблице, помогут приобрести песок с необходимыми параметрами, быстро перейти от веса к объему, рассчитать весовые доли раствора.

Средняя плотность песка — важный показатель, от которого напрямую зависят эксплуатационные свойства вещества и будущие параметры бетонного раствора, прочность и устойчивость построек, а также возможный расход сырья. Он показывает, сколько песка содержится в одной единице объема, за что взят кубический метр (1 м3).

Количество вещества, которое умещается в 1 м3, сильно зависит от типа песка — например, мелкие строительные материалы более компактны, чем песок средних размеров, так как в первом случае зазоры между отдельными частицами строительного материала намного больше. меньшая и большая масса содержится в одном кубическом метре.

Этот параметр тесно связан с такими показателями материала, как пустотность и влажность, степень уплотнения и пористость. Особенности и правильное измерение параметров также могут внести некоторую погрешность в конечный результат. Между этими факторами существует следующая взаимосвязь: чем больше пустот между частицами и влажностью вещества, тем меньше объемная характеристика и менее чистый песок помещается в кубический метр. Это правило идентично для влажности, но с обратным знаком — за счет прилипания фракций влажный строительный материал уплотняется.

Также плотность зависит от структуры зерен, при уменьшении размера которых эта характеристика растет, а также от содержания глины и других примесей. По указанным выше причинам плотность речного песка обычно выше (средний коэффициент 1,5), чем у очищенного песка (в строительстве коэффициент составляет 1,4).

Какие бывают разновидности?

Плотность в кг / м3 — неоднозначная характеристика, имеющая две основные разновидности, различающиеся определением, некоторыми характеристиками и методами измерения:

  • True Это отношение массы тела (в данном случае сухого песка) к его объему. и измеряется в кг / м3.При этом не учитываются свободные пустоты между отдельными частицами, то есть речь идет о плотности материала в сжатом состоянии. Истинная плотность (как и любое другое вещество) постоянна.
  • Насыпная плотность. Показатель, учитывающий не только объем самого вещества, как в предыдущем случае, но и все имеющиеся зазоры между частицами. Плотность всегда меньше истинной и средней плотности, измеряемой в кг / м3.

Есть еще среднее значение, о котором уже говорилось выше.

Параметры различных типов материала

Как упоминалось ранее, плотность сильно варьируется в зависимости от свойств сырья. Следующая таблица призвана помочь отследить этот факт:

Таким образом, один кубический метр сухого песка будет иметь массу от 1200 до 1700 килограммов, а влажный куб — 1920.

В таблице отражены не все виды — более расширенный перечень с коэффициентами, необходимыми для расчета плотности сырья, можно найти в справочных источниках.

Для измерения плотности на месте используются следующие методы:

  • Применение коэффициентов пересчета, которые различаются для каждого типа материала. Этот метод не совсем точен, так как погрешность измерения может достигать 5%. При большом количестве сырья потери составляют более одного кубометра!
  • Взвешивание сыпучих материалов (например, реки) при полностью заполненном им сосуде, после чего расчет путем деления массы песка на объем сосуда.

Определение насыпной плотности играет важную роль в строительстве, так как количество кубиков сырья, необходимое для проведения работ, во многом зависит от его стоимости. Это особенно важно в тех случаях, когда на счету каждый кубический метр.

Хозяйственные постройки … — Ch4 Строительные материалы: Бетон

Хозяйственные постройки … — Ch4 Строительные материалы: Бетон
Бетон

Содержание предыдущий следующий

Бетон — строительный материал, изготовленный путем смешивания цементного теста. (портландцемент и вода) и заполнитель (песок и камень).В цементная паста — это «клей», который связывает частицы в совокупность вместе. Прочность цементного теста зависит от об относительном соотношении воды и цемента; более разбавленный паста слабее. Также относительные пропорции цементного теста а агрегат влияет на прочность; более высокая доля паста, делающая бетон более прочным. Бетон затвердевает через химическая реакция между водой и цементом без необходимости воздуха. После первоначального схватывания бетон хорошо затвердевает. под водой.Сила набирается постепенно, в зависимости от скорости химической реакции.

В бетонную смесь иногда добавляют добавки для добиться определенных свойств. Арматурная сталь используется для добавления прочность, особенно при растягивающих напряжениях.

Бетон обычно смешивают на строительной площадке и кладут в формы желаемой формы в том месте, которое займет агрегат готовая конструкция. Единицы также могут быть сборными либо на на стройплощадке или на заводе.

Свойства бетона

Бетон ассоциируется с высокой прочностью, твердостью, прочность, непроницаемость и пластичность. Это плохой тепловой изолятор, но обладает высокой теплоемкостью. Бетон не легковоспламеняющийся и имеет хорошую огнестойкость, но есть серьезный потеря прочности при высоких температурах. Бетон из обычный портландцемент имеет низкую стойкость к кислотам и сульфаты, но хорошая стойкость к щелочам.

Бетон — относительно дорогой строительный материал для фермы. конструкции. Стоимость может быть снижена, если часть портленда цемент заменяется пуццоланом. Однако когда пуццоланы химическая реакция протекает медленнее, а прочность увеличивается. с задержкой.

Прочность на сжатие зависит от пропорций ингредиенты, то есть соотношение цемент-вода и цемент совокупный коэффициент. Поскольку заполнитель составляет основную часть затвердевшего бетон, его прочность также будет иметь некоторое влияние.Прямой предел прочности на разрыв, как правило, низкий, всего от 1/8 до 1/14 от прочность на сжатие и обычно не учитывается при проектировании расчеты, особенно при проектировании железобетона.

Прочность на сжатие измеряется дроблением кубиков длиной 15 см. с каждой стороны. Кубики выдерживаются в течение 28 дней при стандартных условиях. температуры и влажности, а затем измельчают в гидравлическом прессе. Характерными значениями прочности через 28 дней являются те, ниже которых выпадает не более 5% результатов тестирования.Используемые оценки: C7, C10, Cl5, C20, C25, C30, C40, C50 и C60, каждый из которых соответствует с характеристической прочностью на раздавливание 7,0, 10,0, 15,0 Н / мм2, пр.

Таблица 3.11 Типичное увеличение прочности бетона

Возраст в тест

Средняя прочность на раздавливание

Обычный портландцемент

Хранение на воздухе 18C 65%, R H Н / мм2 Хранение в воде Н / мм2
1 день 5.5
3 дня 15,0 15,2
7 дней 22,0 22,7
28 дней 31,0 34,5
3 месяца 37,2 44,1

(1 цемент — 6 заполнитель, по весу, 0.60 вода — цемент соотношение).

В некоторой литературе требуемая марка бетона обозначается как пропорции цемент — песок — камень, так называемые номинальные смеси а не прочность на сжатие. Поэтому некоторые общие Номинальные смеси включены в Таблицу 3.12. Обратите внимание, однако, что количество воды, добавленной в такую ​​смесь, будет иметь большое влияние на прочность на сжатие затвердевшего бетона.

Более бедная из номинальных смесей, указанных напротив C7 и C10 классы пригодны для работы только с очень хорошо отсортированными агрегатами в диапазоне до довольно больших размеров.

Состав

Цемент

Обычный портландцемент используется в большинстве хозяйственных построек. Это продается в бумажных мешках по 50 кг или примерно 37 литров. Цемент необходимо хранить в сухом, защищенном от земли месте. влажность, и на периоды, не превышающие одного-двух месяцев. Даже сыро воздух может испортить цемент. Это должна быть консистенция порошка при использовал. Если образовались комки, качество снизилось, но все еще можно использовать, если комки могут быть раздавлены между пальцы.

Таблица 3.12 Рекомендуемое использование для Различные марки и смеси бетона

Марка Номинальная смесь Использование
C7

C10

1: 3: 8

1: 4: 6

1: 3: 6

1: 4: 5

1: 3: 5

Ленточные опоры; заполнение траншеи фонды; основания стоек; неармированные фундаменты; наружный бетон и перемычки под плиты; этажи с очень легкий трафик; массивный бетон и др.
Класс 5

C20

1: 3: 5

1: 3: 4

1: 2: 4

1: 3: 3

Фундамент стены; подвал стены; конструкционный бетон; стены; усиленный пол плиты; полы для молочного и мясного скота, свиней и птица; полы в зерновых и картофельных складах, сенокосах, и машинные магазины; септики, резервуары для хранения воды; плиты для навоза с двора фермы; дороги, проезды, тротуары и прогулки; лестницы.
C25

C30

C35

1: 2: 4

1: 2: 3

1: 1.5: 3

1: 1: 2

Весь бетон в доении доильные залы, молочные заводы, силосные бункеры и кормово-поилки поилки; полы, подверженные сильному износу и погодным условиям или слабые растворы кислот и щелочей; дороги и тротуары часто используется тяжелой техникой и грузовиками; небольшой мосты; подпорные стены и дамбы; подвесные полы, балки и перемычки; полы, используемые тяжелыми, мелколесными оборудование, например автопогрузчики; столбы ограждения, сборные железобетонные изделия.
C40

C50

C60

Бетон в очень сильное воздействие; сборные элементы конструкции; предварительно напряженный бетон.

Совокупный

Заполнитель или балласт — это гравий или щебень. Те заполнители, проходящие через сито 5 мм, называются мелкими заполнителями. или песок, и те, что задерживаются, называются крупным заполнителем или камнем.Заполнитель должен быть твердым, чистым, не содержать соли и растительное вещество. Слишком много ила и органических веществ делает заполнитель непригоден для бетона.

Тест на ил выполняется путем помещения 80 мм песка в 200 мм высотой. прозрачная бутылка. Добавьте воды до высоты 160 мм. Встряхните энергично перемешайте бутылку и дайте содержимому осесть до тех пор, пока следующий день. Если слой ила, который будет оседать на поверхности песок, менее 6 мм песок можно использовать без дополнительных лечение.Если содержание ила выше, песок необходимо промывают.

Тест на органические вещества выполняется путем помещения 80 мм песка в Прозрачная бутылка высотой 200 мм. Добавьте 3% раствор натрия гидроксид до 120мм. Обратите внимание, что гидроксид натрия, который может быть куплен в аптеке, опасен для кожи. Закупорите бутылку и энергично встряхните в течение 30 секунд и оставьте до следующего дня. Если жидкость на песке превратится темно-коричневого или кофейного цвета, песок использовать нельзя.»Соломенный» цвет подходит для большинства работ, но не для тех, кому требуется максимальная прочность или водонепроницаемость. Однако учтите, что некоторые соединения двухвалентного железа могут реагировать с гидроксид натрия и вызывают коричневый цвет.

Сортировка совокупности относится к дозированию различных размеры заполнителя и сильно влияют на качество, проницаемость и удобоукладываемость бетона. С хорошо рассортированный заполнитель, частицы различных размеров перемешиваются между собой оставляя минимальный объем пустот для заполнения дорогостоящая цементная паста.Частицы также легко сливаются, то есть заполнитель является работоспособным, что позволяет использовать меньше воды. Классификация выражается в процентах от массы заполнителя. проходя через различные сита. Хорошо оцененный агрегат будет иметь довольно равномерное распределение размеров.

Содержание влаги в песке важно, так как соотношение смеси песка часто относится к кг сухого песка и максимальному количеству воды включает влагу в совокупности. Влажность составляет определяется путем взятия репрезентативной пробы массой 1 кг.Пример точно взвесить и тонко разложить на тарелке, пропитанной спирт (спирт) и обгорел при перемешивании. Когда образец охлажденный, он снова взвешивается. Снижение веса сводится к весу воды, которая испарилась, и выражается как процентов путем деления потерянного веса на вес высушенного образец. Нормальная влажность естественно влажного песка от 2,5 до 5,5%. В бетонную смесь добавляется гораздо меньше воды.

Плотность — это вес на единицу объема твердой массы без учета пустот и определяется путем помещения одного килограмма сухого заполнителя в один литр воды.Плотность — это вес сухого заполнителя (1 кг), разделенного на объем воды, вытесненной из место. Нормальные значения плотности заполнителя (песок и камень) от 2600 до 2700 кг / м3 и для цемента 3100 кг / м3.

Насыпная плотность — это масса заполнителя на единицу объема. включая пустоты и определяется взвешиванием 1 литра совокупный. Нормальные значения для крупного заполнителя — от 1500 до 1650. кг / м3. Совершенно сухой и очень влажный песок имеют одинаковый объем, но из-за свойства набухания влажного песка он имеет большую объем.Насыпная плотность типичного естественно влажного песка составляет 15 на 25% ниже, чем у крупного заполнителя из того же материала, т. е. От 1300 до 1500 кг / м3.

Размер и текстура заполнителя влияет на бетон. Чем больше частицы крупного заполнителя не могут превышать одной четверти минимальная толщина бетонного элемента. В железобетон, крупный заполнитель должен пройти между арматурными стержнями, 20 мм обычно считается максимальный размер.

Агрегат с большей площадью поверхности и шероховатой текстурой, т.е. щебень, позволяет развить большую силу сцепления, но будет дают менее податливый бетон.

Груды заполнителя должны находиться близко к месту смешивания. Песок и камень следует хранить отдельно. Если твердой поверхности нет в наличии, нижняя часть стопки не должна использоваться во избежание осквернение землей. В жарком солнечном климате тень должна быть при условии, или агрегат обрызгивают водой для охлаждения.Горячий заполнители делают бетон плохим.

Дозирование

Измерение производится по весу или по объему. Дозирование по весу точнее, но используется только на крупных строительных площадках. При строительстве хозяйственных построек применяется дозирование по объему. Точное дозирование более важно для более высоких сортов конкретный. Дозировка по весу рекомендуется для бетона марки C30 и выше. Проверка насыпной плотности заполнителя позволит обеспечивают большую точность, когда марка C20 или выше дозируется объем.Мешок с цементом 50 кг можно разрезать пополам. через середину верхней стороны сумки, лежащую на пол. Затем мешок берется за середину и поднимается так, чтобы сумка делится на две половины.

В качестве мерной единицы можно использовать ведро или ящик. Материалы должен располагаться в измерительном блоке неплотно и не утрамбовываться. Кубический ящик со сторонами 335 мм удобно построить, так как в нем будет 37 литров, что составляет объем одного мешка цемент.Если ящик сделан без дна и размещен на платформа для смешивания при заполнении, она легко опорожняется просто подняв его. Ингредиенты никогда не следует измерять лопату или лопату.

Рисунок 3.19 Связь между комплексная прочность и водоцементное соотношение

Сумма объемов ингредиентов будет больше, чем объем бетона, потому что песок заполнит пустоты между крупный агрегат. Материалы обычно имеют от 30 до 50% больший объем, чем у бетонной смеси; От 5 до 10% допускается для отходы и разливы.Добавляемый цемент заметно не увеличивается громкость. Приведенные выше предположения используются в примере 1 в приблизительно оценивая количество необходимых ингредиентов. В примере 2, более точный метод расчета количества бетона получено из ингредиентов.

Пример 1

Рассчитайте количество материалов, необходимых для строительства прямоугольный бетонный пол 7,5 на 4,0 м и толщиной 7 см. Использовать номинальная смесь 1: 3: 6.50 кг цемента равняется 371.

Общий требуемый объем бетона = 7,5 м x 4,0 м x 0,07 м = 2,1 м

Общий объем ингредиентов с учетом 30% уменьшения объем при смешивании и 5% отходов = 2,1 м + 2,1 (30% + 5+) м = 2,84 м

Объем ингредиентов пропорционален количество частей в номинальной смеси. В этом случае есть всего 10 частей (1 + 3 + 6) в смеси, но цемент не влияет на объем, поэтому только 9 частей для песка и камня используются.

Цемент = (2,89 x 1) / 9 = 0,32 м или 320

Песок = (2,84 x 3) / 9 = 0,95 м

Камень = (2,84 x 6) / 9 = 1,89 м

Количество мешков с цементом = 320/37 = 8,6 мешков, т.е. нужно купить 9 пакетов.

Требуемый вес песка = 0,95 м x 1,45 т / м = 1,4 тонн

Требуемый вес камня = 1,89 м x 1,60 т / м = 3,1 тонн

Максимальный размер камней = 70 мм x 1/4 = 17 мм

Пример 2

Предположим, что цементно-песчано-каменная смесь 1: 3: 5 по объем с использованием естественно влажных заполнителей и добавления 62 литров воды.Какая будет основная крепость и объем смеси быть, если используются 2 мешка цемента. Дополнительные предположения:

Влажность песка: 4%

Влажность камней: 1,5%

Насыпная плотность песка: 1400 кг / м

Насыпная плотность камней: 1600 кг / м

Плотность заполнителя: 2650 кг / м

Плотность твердого цемента: 3100 кг / м

Плотность воды: 1000 кг / м

1 Рассчитайте объем заполнителя в смеси.

2 мешка цемента имеют объем 2 x 37л = 74л

Объём песка 3 х 74л = 2221

Объем камней 5 х 74л = 3701

2 Рассчитайте вес агрегатов.

Песок 222/1000 м x 1400 кг / м = 311 кг

Камни 370/1000 м x 1600 кг / м = 592 кг

3. Рассчитайте количество воды, содержащейся в совокупный

Вода в песке 311 кг x 4/100 = 12 кг

Вода в камнях 592 кг x 1.5/100 = 9 кг

4 Отрегулируйте количество в партии для содержания воды в совокупный.

Цемент 100 кг (без изменений)

Песок 311 кг — 12 кг = 299 кг

Камни 592 кг — 9 кг = 583 кг

Общее количество сухого заполнителя = 299 кг + 583 кг = 882 кг

Вода = 62 кг + 12 кг + 9 кг = 83 кг

5 Расчет водоцементного отношения и цемента к заполнителю соотношение.

Водоцементное соотношение = (83 кг воды) / 100 кг цемента = 0 83

Соотношение заполнитель — цемент = (882 кг заполнителя) / 100 кг цемент = 8.8

Водоцементное соотношение указывает на то, что смесь имеет базовая прочность, соответствующая смеси C10. См. Приложение V: 12.

6 Рассчитайте «твердый объем» ингредиентов в смеси, за исключением воздушных пустот в заполнитель и цемент.

Цемент 100 кг / 3100 кг / м = 0,032 м

Агрегат 882 кг / 2650 кг / м = 0,333 м

Вода 83 кг / 1000 кг / м = 0.083м

Итого = 0,448 м

Общий объем смеси 1: 3: 5, полученный из 2 мешков цемент 0,45м.

Обратите внимание, что 0,45 м бетона — это только 2/3 от общей суммы объемов компонентов — 0,074 + 0,222 + 0,370.

Таблица 3.13 Требования на куб. Счетчик дозирования бетонных смесей номинального размера

Пропорции по Цемент Нет.50 кг Естественно влажный заполнитель 1 Совокупный: цемент Отшлифовать до всего
Песок Камни
Объем мешков кв.м. тонны кв.м. тонны соотношение%
1: 4: 8 3.1 0,46 0,67 0,92 1,48 13,4 31
1: 4: 6 3,7 0,54 0,79 0,81 1,30 11,0 37
1 5: 5 3.7 0,69 1,00 0,69 1,10 10,9 47
1: 3: 6 4,0 0,44 0,64 0,89 1,42 10,0 31
1: 4: 5 4.0 0.60 0,87 0,75 1,20 9,9 41
1: 3: 5 4,4 0,49 0,71 0,82 1,31 8,9 35
1: 4: 4 4.5 0,66 0,96 0,66 1,06 8,7 47
1: 3: 4 5,0 0,56 0,81 0,74 1,19 7,7 40
1: 4: 3 5.1 0,75 1,09 0,57 0,91 7,6 54
1: 2: 4 5,7 0,42 0,62 0,85 1,36 6,7 31
1: 3: 3 5.8 0,65 0,94 0,65 1,03 6,5 47
1: 2: 3 6,7 0,50 0,72 0,74 1,19 5,5 37
1: 1: 5: 3 7.3 0,41 0,59 0,82 1,30 5,0 31
1: 2: 2 8,1 0.60 0,87 0.60 0,96 4,4 47
1: 1: 5: 2 9.0 0,50 0,72 0,67 1,06 3,9 40
1: 1: 2 10,1 0,37 0,54 0,75 1,19 3, 0,3 31

Эти количества рассчитаны с учетом песка. имеющий насыпную плотность 1450 кг / м и камень 1600 кг / м.В плотность агрегатного материала 2650 кг / м3.

Смешивание

Механическое перемешивание — лучший способ замешивания бетона. Партия мешалки с опрокидывающимся барабаном для использования на стройплощадках. доступны в размерах от 85 до 400 литров. Мощность для барабана вращение обеспечивается бензиновым двигателем или электродвигателем тогда как наклон барабана осуществляется вручную. Грушевидный барабан имеет лопасти внутри для эффективного перемешивания.Смешивание должно быть дается продолжаться не менее 2,5 минут после всех ингредиентов были добавлены. Для небольших работ в сельской местности это может быть Достаточно сложно и дорого достать механический миксер.

Таблица 3.14 Смешивание воды Требования к плотному бетону разной консистенции и Максимальные размеры заполнителя

Максимум

размер из

в совокупности 3

Вода требование 1 / м бетон
1 / 2- 1/3 1 / 3- 1/6 1/6 -1/2
Высокая

Технологичность

Средняя удобоукладываемость Пластичная консистенция
10 мм 245 230 210
14 мм 230 215 200
20 мм 215 200 185
25 мм 200 190 175
40 мм 185 175 160

3 Включает влагу в совокупности.Количество вода для смешивания — максимум для использования с достаточно хорошо угловатый крупный агрегат правильной формы. 2 См. Таблицу осадки. 3.15.

Рисунок 3.20 Смеситель периодического действия.

Простой ручной бетоносмеситель может быть изготовлен из пустую масляную бочку, установленную в каркас из оцинкованной трубы. Рисунок 3.21 показывает ручную рукоятку, но привод можно легко преобразовать в мощность машины.

Рисунок 3.21 Самостоятельная постройка бетономешалка.

Ручное смешивание обычно применяется для небольших работ. Смешивание должно делать на закрытой платформе или бетонном полу рядом с там, где нужно укладывать бетон, а не на голую землю из-за загрязнения земли.

Рекомендуется следующий метод смешивания вручную:

  • 1 Измеренные количества песка и цемента смешиваются переворачивать лопатой не менее 3 раз.
  • 2 Около трех четвертей воды добавлено в перемешивайте понемногу.
  • 3 Перемешивание продолжают до тех пор, пока смесь не станет однородный и работоспособный.
  • 4 Мерное количество камней ,. после смачивания с частью оставшейся воды, распределяется по смесь и перемешивание продолжалось, все ингредиенты были переворачивался не менее трех раз в процессе, используя как как можно меньше воды, чтобы получилась работоспособная смесь.

Все инструменты и платформу следует мыть водой при есть перерыв в перемешивании, и в конце дня.

Тест на оседание

Испытание на осадку дает приблизительное указание удобоукладываемость влажной бетонной смеси. Заполните конусообразный ведро с мокрой бетонной смесью и тщательно утрамбовать. Повернуть ведро вверх дном на смесительную платформу. Поднимите ведро, поместите его рядом с бетонной кучей и измерьте осадку, как показано на рисунке 3.22.

Размещение и уплотнение

Бетон следует укладывать с минимальной задержкой после смешивание завершено, и обязательно в течение 30 минут.Особый следует соблюдать осторожность при транспортировке влажных смесей, так как вибрации движущейся тачки могут вызвать разделять. Смесь не должна стекать или падать. в нужное положение с высоты более 1 метра. Бетон укладывать лопатой слоями не глубже 15 см и уплотняется перед нанесением следующего слоя.

При заливке плит поверхность выравнивается стяжкой. доска, которая также используется для уплотнения бетонной смеси, как только он был помещен для удаления любого захваченного воздуха.Менее работоспособный чем смесь, тем она пористее и тем больше уплотнение нужно. На каждый процент захваченного воздуха бетон теряет до 5% от его прочности. Однако чрезмерное уплотнение мокрой смеси переносят мелкие частицы наверх, в результате чего получается слабый пыльный поверхность.

Ручное уплотнение обычно используется при строительстве фермы. здания. Может использоваться для смесей с высоким и средним удобоукладываемость и для пластичных смесей. Мокрые смеси, используемые для стен, уплотняется при помощи обрешетки, палки или куска арматурный стержень.Также помогает стук опалубки. Меньше рабочие смеси, такие как те, что используются для дверей и дорожных покрытий, лучше всего уплотняется трамбовкой.

Рисунок 3.22 Осадка бетона Тесет.

Таблица 3.1 5 Осадки бетона для Различное применение

Согласованность Оседание Использование Метод уплотнения
Высокая удобоукладываемость 1/2 — 1/3 Конструкции с узкой проходы и / или сложные формы.Сильно усиленный конкретный. Руководство
Средняя удобоукладываемость 1/3 — 1/6 Обычное использование. Неармированный и нормально армированный бетон. Руководство
Пластик 1/6 — 1/12 Открытые конструкции с достаточно открытая арматура, которую тяжело обрабатывают вручную для уплотнение полов и дорожных покрытий.Массовый бетон. Ручной или механический
Жесткий 0 — 1/2 Без армирования или редко армированные открытые конструкции, такие как полы и тротуары, которые механически вибрируют. Заводское изготовление ЖБИ. Бетонные блоки. Механический
Влажный 0 Заводская сборка ЖБИ. Механическое или давление

Рисунок 3.23 Руководство уплотнение фундамента и плиты перекрытия.

Более густые смеси можно тщательно уплотнять только механические вибраторы. Покерный вибратор для стен и фундамента (вибростойка) погружается в уложенную бетонную смесь на точки на расстоянии до 50 см друг от друга. Полы и тротуары вибрируют лучевой вибратор.

Рисунок 3.24 Механический вибраторы.

Строительные муфты

Литье следует спланировать так, чтобы работа над элементом могла быть завершенным до конца дня. Если остался литой бетон более 2 часов схватится настолько, что нет прямого продолжение между старым и новым бетоном. Суставы потенциально слабые и должны быть спланированы там, где они повлияют на сила члена как можно меньше. Суставы должны быть прямой, вертикальный или горизонтальный.При возобновлении работы старую поверхность необходимо придать шероховатость и очистить, а затем обработать густая смесь воды и цемента.

Опалубка

Опалубка обеспечивает форму и текстуру поверхности бетона. элементов и поддерживает бетон во время схватывания и затвердевания.

Самая простая форма возможна для кромок тротуара, плиты перекрытия, дорожки и др.

Рисунок 3.25 Простой тип опалубка для бетонной плиты.

В больших бетонных плитах, таких как пол, обычно возникают трещины. в ранний период схватывания. В обычной плите, где водонепроницаемость не важна, ее можно контролировать путем укладки бетон в квадратах с швами между допусками бетона слегка двигаться, не вызывая трещин в плите. Расстояние между стыками не должно превышать 3 метра. Самый простой вид это так называемый сухой шов. Бетон заливается прямо против уже затвердевший бетон другого квадрата.

Более сложный метод — это заполнение шва. Зазор 3 мм между квадратами оставляется минимум и заливается битумом или любой сопоставимый материал.

Опалубки для стен должны иметь прочную опору, потому что бетон, в мокром состоянии оказывает сильное давление на боковые доски. Чем больше чем выше высота, тем больше давление. Бетонная стена не будет обычно тоньше 10 см или 15 см в случае армированного материала. конкретный. Если он выше одного метра, он не должен быть меньше толщиной более 20 см, чтобы можно было уплотнить бетон правильно с тампером.Стыки опалубки должны быть плотными. достаточно, чтобы предотвратить потерю воды и цемента. Если поверхность готовая стена должна быть видна, дальнейшая обработка не требуется. ожидаемые, шпунтовые и рифленые доски, строганные с внутренней стороны использоваться для получения гладкой и привлекательной поверхности. Альтернативно Можно использовать фанерные листы толщиной 12 мм. Размеры и расстояние между шпильки и стяжки показаны на рисунке 3.26. Правильный интервал и установка стяжек важна для предотвращения перекоса или полный отказ форм.

Формы должны быть не только хорошо закреплены, но и закреплены. надежно предотвратить их всплытие, позволяя бетону сбежать снизу.

Формы смазать маслом и тщательно полить. перед заливкой бетоном. Это сделано для предотвращения попадания воды в бетон от впитывания деревянными досками и предотвратить прилипание бетона к формам. Растворимое масло лучше всего, но на практике используется моторное масло, смешанное с равными частями дизельное топливо — самый простой и дешевый в использовании материал.

Деревянные формы при осторожном обращении можно использовать несколько раз. прежде, чем они будут оставлены. Если возникает повторная потребность в Такой же формы выгодно делать формы из стальных листов.

Форму работу можно забрать через 3 дня, но оставив ее в течение 7 дней помогает поддерживать бетон во влажном состоянии.

Для экономии материала на опалубку и ее несущая конструкция, высокие силосы и колонны отлиты с помощью шликера форма.Форма не построена на всю высоту силоса, но на самом деле может быть всего несколько метров в высоту. Как заливка бетона продолжается форма приподнята. Работа должна идти в быстром темпе что позволяет бетону затвердеть до того, как он покинет нижнюю часть форма. Эта техника требует сложной конструкции. расчеты, квалифицированный труд и авторский надзор.

Бетон для отверждения

Бетон схватится за три дня, но химическая реакция между водой и цементом продолжается намного дольше.Если вода исчезает при испарении, химическая реакция прекращается. Поэтому очень важно, чтобы бетон оставался влажным (влажным). минимум 7 дней.

Преждевременное высыхание также может привести к растрескиванию из-за усадка. Во время отверждения прочность и непроницаемость увеличивается, и поверхность затвердевает от истирания. Полив бетон должен начинаться, как только поверхность станет достаточно твердой во избежание повреждений, но не позднее, чем через 10 — 12 часов после заливки.Покрытие бетона мешками, травой, гессианом, слоем песка. или полиэтилен помогает удерживать влагу и защищает поверхность от сухих ветров. Это особенно важно в тропический климат.

Температура также является важным фактором при отверждении. Для температурах выше 0 C и ниже 40 C Развитие прочности функция температуры и времени. При температуре выше 40С застывание и отверждение могут происходить быстрее, чем хотелось бы, и приводит к снижению прочности.

Приблизительное время отверждения, необходимое для достижения характеристик прочность на сжатие при различных температурах отверждения для бетона смеси обыкновенного портландцемента. Показать на рисунке 3.27

Рисунок 3.26 Размеры и расстояние между стойками и стяжками в опалубке стен.

Рисунок 3.27 Время отверждения для бетона.

Отделка по бетону

Поверхность свежеуложенного бетона не подлежит обработке. пока не произойдет какая-то настройка.Тип отделки должен быть совместим с предполагаемым использованием. В случае пола Желательна нескользящая поверхность для людей и животных.

Трамбовка: трамбовка оставляет грубую волнистую поверхность при он был использован для уплотнения бетона.

Отделка, нанесенная трамбовкой: возможно образование менее выраженной ряби перемещая слегка наклоненную трамбовку на хвостовой части над поверхность.

Брумчатая отделка: над щеткой проведен веник средней жесткости. свежеутрамбованная поверхность для получения довольно шероховатой текстуры.

Покрытие под дерево: для получения гладкой песчаной текстуры бетона. после утрамбовки можно гладить по дереву. Поплавок используется с полукруглое подметание, передняя кромка слегка поднятый; это сглаживает рябь и создает поверхность с мелкая зернистая текстура, покрытие, часто используемое для полов в животных дома.

Стальная затирка: затирка стали после затирки древесины дает более гладкую поверхность с очень хорошими износостойкими качествами.Однако во влажных условиях он может быть скользким.

Поверхности с обнаженным заполнителем можно использовать для декоративных целей, но может также дать шероховатую, прочную поверхность на горизонтальном плиты. Эту поверхность можно получить, удалив цемент и песок. разбрызгивая воду на новый бетон или устанавливая заполните вручную незатвердевший бетон.

Железобетон

Бетон прочен на сжатие, но относительно слаб на сжатие. напряжение.Нижняя сторона нагруженной балки, например, перемычка над дверь, находится в напряжении.

Рисунок 3.28 Напряжения в бетонная перемычка

Бетон, подверженный растягивающим нагрузкам, необходимо армировать стальные стержни или сетка. Количество и тип арматуры должны быть тщательно рассчитанным или, альтернативно, стандартным дизайном полученный из надежного источника, следует выполнять без вариация.

Важные факторы относительно железобетона:

  • 1 Стальные стержни необходимо очистить от ржавчины и грязи. прежде, чем они будут размещены.
  • 2 Для получения хорошей адгезии между бетоном и стальные стержни, стержни должны перекрываться там, где они соединяются как минимум на сорок раз больше диаметра. Когда используются простые стержни, концы стержней должны быть зацеплены.
  • 3 Арматурные стержни должны быть хорошо связаны между собой и поддерживаются, поэтому они не будут двигаться при укладке бетона и уплотненный.
  • 4 Стальные стержни должны находиться в зоне растяжения и покрыты с бетоном толщиной в три раза больше диаметра или минимум на 25 мм для защиты от воды и воздуха что вызывает ржавчину.
  • 5 Бетон должен быть хорошо уплотнен вокруг стержней. 6 Бетон должен быть не менее C20 или 1: 2: 4 номинальной смеси и иметь максимальный размер заполнителя 20 мм.

Бетонные полы иногда армируют сварной сталью сетка или проволочная сетка, размещенная на расстоянии 25 мм от верхней поверхности бетон, чтобы ограничить размер трещин. Однако такие Распределительная арматура необходима только при нагрузках тяжелые, нижележащая почва ненадежна, или когда растрескивание должно быть минимизировано, как и в резервуарах для воды.

Рисунок 3.29 Размещение арматурные стержни.


Содержание предыдущий следующий

Плотность песка и заполнителя

Информация о поставке продукта

На главную> Полная схема завода по дроблению камня в Индии> плотность песка и заполнителя
Какова плотность песка? — Ответы

Плотность песка может варьироваться в зависимости от размера зерна и содержания влаги, а также от того, насколько плотно он уплотнен Если вам не нужны очень точные значения плотности, следующие данные должны помочь Песок, влажный 1922 Песок, влажный

плотность воды цементный песок крупнозернистый заполнитель

плотность воды, цемента, песка, крупного заполнителя.Измельчение также известно как измельчение, это процесс очистки материала. Острый предмет работает путем концентрирования

Тест на объемную плотность и процент пустот для заполнителей

Аппарат

Расчет бетонной смеси методом плотности упаковки

2017-10-30 & 0183; 2 Крупный заполнитель 12,5 мм 1387,777 1542,222 2,937 3 Крупный заполнитель 20 мм 1525,555 1660,000 2,912 II. Расчет бетонной смеси методом плотности насадки. Определение фракций заполнителя Плотность заполнения смеси заполнителя составляет…

плотность крупнозернистого заполнителя водоцементного песка, золото

Плотность крупнозернистого заполнителя водоцементного песка.3. Насыпная плотность заполнителя зависит от его упаковки, формы и размера частиц, фракции и содержания влаги. Для грубого заполнителя более высокая насыпная плотность означает меньшее количество пустот, которые необходимо заполнить песком и цементом.

Плотность песка заполнителя

Какова насыпная плотность цемента, заполнителя, песка? Quora. 14 марта 2016 г. * Насыпная плотность — это масса материала, относящаяся к определенному объему, и для цемента обычно выражается как…

Мелкозернистый заполнитель: определение, размер, плотность и…

Мелкозернистый заполнитель является важным ингредиентом в бетоне, который состоит из натурального песка или щебня.Качество и мелкая плотность заполнителя сильно влияют на затвердевшие свойства бетона. Бетон или растворную смесь можно сделать более прочной, прочной и более дешевой, если вы выберете мелкий заполнитель на основе зоны сортировки, формы частиц и текстуры поверхности. истирание

Плотность сухого песка в 285 единицах и ссылка…

Песок в сухом виде весит 1,631 грамм на кубический сантиметр или 1 631 килограмм на кубический метр, т.е. плотность сухого песка равна 1 631 кг / м & 179 ;.В британской или американской системе измерения плотность равна 101,8 фунта на кубический фут-фунт / фут & 179; , или 0,9428 унции на кубический дюйм / дюйм & 179 ;.

Плотность грубого заполнителя — GharExpert.com

Плотность грубого заполнителя, который занимает от 80 до 85% объема бетона, является наиболее важной частью бетона или RCC. Однако хорошо известно, что физические, химические и термические свойства заполнителя существенно влияют на свойства и характеристики бетона.

Как рассчитать количество цемента, песка и заполнителя…

Сегодня в этом руководстве я расскажу вам, как очень легко рассчитать количество цемента, песка и заполнителя в бетоне на строительных площадках. Как рассчитать количество цемента, песка и заполнителя в бетоне Плотность заполнителя колеблется в пределах 1450–1550 кг на кубический метр Заполните 12 квадратных футов нестандартным заполнителем; Для второго примера предположим, что у меня площадь 12 футов & 178; которую я хочу заполнить агрегатным материалом.Основание имеет глубину до 4 дюймов. Я буду использовать специальный материал неизвестной плотности, который весит 200…

Плотность строительных материалов в кг / м3 и фунт / фут3

Значения плотности различных строительных материалов. Если два разных материала имеют одинаковый вес, но их плотность у обоих может быть разной. Материал с меньшей плотностью занимает больше объема, чем материал с более высокой плотностью. Плотность также определяет тонкость материала. Это решается зная плотность жидкости.

Плотность цементного песка и заполнителя в кг / м3 список…

Плотность цементного песка и заполнителя в кг / м3 список плотности материала, привет, ребята, в этой статье мы знаем о плотности такого строительного материала, как цемент, песок, заполнитель, цементный раствор, бетон, бетон RCC, кирпич, блок AAC, кирпич из зольной пыли, сталь и другие материалы в различных единицах измерения, таких как кг / м3, фунт / фут3 и г / см3, а также их удельный вес.

Как рассчитать цементный песок и заполнитель…

2020-9-13 & 0183; Количество агрегата в совокупности = 1,54 / 7 & 215; 4, где 4 — совокупный коэффициент = 0,88 кум. Количество заполнителя в кг = 0,88 и 215; 1500 Плотность заполнителя = 1450-1550 кг / куб. М = 1320 кг. Количество заполнителя в кубических футах = 1,54 / 7 и 215; 4 и 215; 35,314 = 31,07 куб. Футов. Альтернативный способ. Количество заполнителя в кубических футах = Количество цементных мешков & 215; Объем одного мешка цемента в кубических футах & 215; Коэффициент

ПЛОТНОСТЬ ПОЛЯ МЕТОДОМ ПЕСЧАНОГО КОНУСА

2018-5-18 & 0183; Aggregate Base: отчет ситового анализа с пометкой о том, что плотность не может быть определена из-за избытка породы.Примечание. Когда условия не позволяют определить плотность на участках из-за наличия чрезмерного количества скальных пород или скальных пород, удерживаемых на 3-дюймовом сите, следует попытаться уплотнить эти участки, сопоставимые с плотностью заполнителя песка

— autogyro-africa.co.za
Плотность песчаного заполнителя

Заполнители для бетона — заполнители для гражданского строительства — песок, гравий, щебень и доменный шлак с воздушным охлаждением — производят свежесмешанный бетон нормального веса с удельной массой от 2200 до 2400 кг / м.От 3140 до 150 фунтов / фут. 3.

Какая плотность песка? — Quora

Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, какова плотность минералов, из которых состоит рассматриваемый песок. Имейте в виду, что название Sand указывает на размер зерен, а не на то, из чего они сделаны. Хотя большая часть песка состоит из Quar

Плотность песка и Aggregrate? Yahoo Answers

2007-9-11 & 0183; В целом песок и заполнитель имеют примерно одинаковую плотность. Только если у вас есть заполнитель, состоящий из крупных и мелких частиц, плотность немного возрастет.например: сухой гравий имеет плотность около 100 фунтов на кубический фут, а сухой песок также имеет плотность около 100 фунтов на кубический фут

Плотность заполнителя — насыпная и относительная плотность -…

2020-9-14 & 0183 ; Плотность — важный параметр для агрегата. Для заполнителей плотность определяется путем умножения относительной плотности и удельного веса заполнителя на плотность воды. Насыпная плотность заполнителя1 Насыпная плотность или единичный вес заполнителя — это масса или вес заполнителя, который требуется для заполнения контейнера с насыпной плотностью

песка дробилки и заполнителя

Мелкозернистый заполнитель: речной песок с насыпной плотностью 1754 кг / м3 и проба Узнать цену.P and Q University Lesson 2 — Выбор участка и проектирование завода: PitandQuarry. 16 мая 2015 г. Природные заполнители состоят из щебня и песка и .. для физических свойств, перечисленных выше, плюс объемная плотность и градация. Мелкие заполнители и

Что такое объемная плотность и% пустот мелких заполнителей

Типы объемной плотности мелких заполнителей совокупный. Насыпная плотность мелкозернистого заполнителя разделена на две категории в зависимости от того, как они могут разливаться и оседать в цилиндрической металлической единице измерения.1 Слабая насыпная плотность. 2 Насыпная плотность с корнями. 1 Насыпная насыпная плотность: — это отношение массы мелкозернистого заполнителя без утрамбовки или корней

Плотность песка с гравием в сухом виде с плотностью 285 единиц

Песок с гравием, сухой вес 1,65 грамма на кубический сантиметр или 1 650 килограмм на кубический метр, т.е. плотность песка с гравием в сухом состоянии равна 1 650 кг / м & 179 ;. В британской или американской системе измерения плотность равна 103,006 фунта на кубический фут…

Количество цемента, песка и заполнителя в бетоне — л…

Плотность песка колеблется в пределах 1450-1500 кг на кубический метр Как рассчитать цемент , Количество песка и заполнителя в бетоне Здесь я рассмотрел объем бетона WET = 1 кубический метр сорт бетонной смеси = M15Cement Подробнее

плотность песка и заполнителя — quinoatips.nl

Понимание плотности бетона — совокупное исследование. Плотность бетона варьируется в зависимости от количества и плотности заполнителя, количества захваченного или намеренно захваченного воздуха, концентрации цемента и максимального размера используемого заполнителя. Легкий бетон имеет плотность 115 фунтов. за квадратный фут. Связаться с поставщиком

Устойчивое использование мелкозернистого ферроникелевого шлака и…

2017-9-20 & 0183; Процентное содержание песка и частиц FNS мельче 0.075 мм составляли 1% и 0% соответственно. Значения модуля дисперсности FNS и природного песка составляли 4,07 и 1,95 соответственно, как показано в таблице 2. Как показано на фиг. 3, комбинация 50% FNS с 50% природного песка дает хорошо рассортированный мелкий заполнитель.

Предлагаемые стандарты уплотнения для дробленого заполнителя
Плотность

соответствует каждому из различных материалов, составляющих гибкую структуру дорожного покрытия. Настоящая статья посвящена именно решению этой проблемы, особенно применительно к гранулированным материалам основы и субстрата.Существует множество методов лабораторных испытаний предельной плотности грунтов и почвенно-агрегатных материалов.

Плотность цементного песка и заполнителя цемента…

2020-9-15 & 0183; Мелкодисперсный заполнитель представляет собой натуральный песок, который был промыт и просеян для удаления частиц размером более 5 мм, а крупный заполнитель представляет собой гравий, который был измельчен, промыт и просеян таким образом, что размер частиц варьируется от 5 до 50 мм. а крупный заполнитель доставляется отдельно.3, а объемная плотность заполнителя зависит от их упаковки, формы и размера частиц, степени сортировки и содержания влаги. Для крупнозернистого заполнителя более высокая объемная плотность означает меньшее количество пустот, которые необходимо заполнить песком и цементом.

ГЛАВА 3 — ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕГКОГО…

Легкий заполнитель — это общее название группы заполнителей, относительная плотность которых ниже, чем у заполнителей нормальной плотности: природный песок, гравий и щебень, иногда называемый заполнителем низкой плотности.Структурный легкий заполнитель — Структурный заполнитель, отвечающий требованиям

Заполнитель — Al Rashed Cement

Заполнитель, кварцевый песок, полевой шпат и другие продукты. Агрегат. Компания Al Rashed Cement Company является одним из крупнейших поставщиков высококачественных камней и заполнителей, отвечающих требованиям категории CAT A и CAT B. Al Rashed Cement имеет дело с сертифицированными производственными объектами по всему Королевству Саудовская Аравия для удовлетворения различных проектных требований.

Бетон с песчаной плотностью
M и штукатурный песок с плотностью

M-Sand в настоящее время в основном используется во всех строительных целях, поскольку он является экономичной альтернативой. речного песка и обеспечивает лучшую прочность бетона по сравнению с ним.Однако качество м песка зависит от многих критериев, одним из таких критериев может быть их плотность. Плотность M-песка следующая: 1. Плотность Concrete M Sand составляет 15,1

Как рассчитать цемент, песок и заполнители…

2018-8-3 & 0183; Песок = 1,5 / 5,5x 1,54 = 0,42 м 3 ∴ 1,5 — это часть песка, 5,5 — сумма соотношений. 3, а объемная плотность заполнителя зависит от их упаковки, формы и размера частиц, фракции и содержания влаги.Для крупного заполнителя более высокая насыпная плотность означает меньшее количество пустот, которые необходимо заполнить песком и цементом.

Плотность заполнителя песка — thgroup.co.za

3 августа 2018 и 183; Необходимо знать перед оценкой плотности цемента = 1440 кг / м3 Плотность песка = 1450-1500 кг / м3 Плотность заполнителя = 1450-1550 кг / м3 Сколько кг в 1 мешке цемента = 50 кг Количество цемента в литрах в 1 мешок цемента = 34,7 литра 1 мешок…

плотность 20 мм заполнителя в кг м3 & 171; BINQ Mining

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ ПЛОТНОСТИ Грубого и мелкого… Плотность уплотненного и несжатого заполнителя, как определено ниже… Весы для веса до 100 кг с точностью до 0,1 кг для материала 4,75 мм.… Рассчитайте насыпную плотность уплотненного или неуплотненного материала с точностью до 10 кг / м3 как… & 187; Подробнее

Как рассчитать количество цемента, песка и…

Вы можете использовать насыпную плотность песка и заполнителя для преобразования килограммов в cft. Из данных: Насыпная плотность песка = 1600 кг / куб. М. Насыпная плотность заполнителя = 1450 кг / куб. Преобразование песка в объем: объем = песок, необходимый в кг / насыпная плотность = 688/1600 = 0,43 куб. Поскольку 1 Cum = 35,2 Cft, преобразовывая приведенное выше значение из Cum в Cft, мы получаем 14

Насыпная плотность песка и агрегата для дробилки

Относительная плотность песка для дробилки.Насыпная плотность песка и щебня для дробилки. Плотность измельченного песка, используемого для измельчения ингредиентов. какова насыпная плотность цемента, заполнителя, песчаника. 20 августа 2015 года для песка насыпная плотность составляет 14501650 кгм3, а объемная плотность заполнителя зависит от их упаковки, формы и размера частиц, фракции и содержания влаги.

Насыпная плотность — измерение | Информационные бюллетени

Ключевые моменты

  • Насыпная плотность — это вес почвы в заданном объеме.
  • Грунты с насыпной плотностью более 1.6 г / см3 ограничивают рост корней.
  • Насыпная плотность увеличивается с уплотнением и имеет тенденцию к увеличению с глубиной.
  • Песчаные почвы более склонны к высокой насыпной плотности.
  • Насыпную плотность можно использовать для расчета свойств почвы на единицу площади (например, кг / га).

Фон

Насыпная плотность почвы (BD), также известная как насыпная плотность в сухом состоянии, представляет собой вес сухой почвы (M твердых веществ ), деленный на общий объем почвы (V почва ).Общий объем почвы — это объединенный объем твердых частиц и пор, которые могут содержать воздух (V воздух ) или воду (V вода ) или и то, и другое (рисунок 1). Средние значения содержания воздуха, воды и твердого вещества в почве легко измерить и являются полезным показателем физического состояния почвы.
BD почвы и пористость (количество поровых пространств) отражают размер, форму и расположение частиц и пустот (структуру почвы). И BD, и пористость (V , поры ) дают хорошее представление о пригодности для роста корней и проницаемости почвы и жизненно важны для системы почва-растение-атмосфера (Cresswell and Hamilton, 2002; McKenzie et al., 2004). Обычно желательно иметь почву с низким BD (<1,5 г / см 3 ) (Hunt and Gilkes, 1992) для оптимального движения воздуха и воды через почву.


Рисунок 1: Структурный состав почвы, содержащий фракцию почвы (твердые вещества V ) и поровое пространство для воздуха (V воздух ) и воды (V вода ).

Измерение насыпной плотности

Измерение насыпной плотности может быть выполнено, если вы подозреваете, что ваша почва уплотнена, или как часть планов управления удобрениями или орошением (см. Информационный бюллетень «Насыпная плотность — использование на ферме»).Чтобы учесть изменчивость, полезно провести несколько измерений в одном и том же месте с течением времени и на разной глубине в почве, например, на глубинах 10, 30 и 50 см, чтобы посмотреть как на поверхность почвы, так и на подпочву. Также полезно измерить объемную плотность при сравнении методов управления (например, возделываемых и не возделываемых), поскольку физические свойства почвы часто меняются (Hunt and Gilkes, 1992).
Наиболее распространенный метод измерения BD почвы — это сбор известного объема почвы с помощью металлического кольца, вдавленного в почву (неповрежденная сердцевина), и определение веса после высыхания (McKenzie et al., 2004).

Отбор проб почвы

Этот метод лучше всего подходит для влажных почв без гравия. При отборе проб летом можно увлажнить почву вручную, чтобы не повредить сердцевину насыпной плотности. Для этого поставьте бездонную бочку на почву и залейте водой, дав ей естественное увлажнение в течение 24 часов.
Используя соответствующие инструменты (см. Информационный блок), подготовьте ровную горизонтальную поверхность в почве с помощью лопаты на глубине, на которой вы хотите взять пробы.Вдавите или аккуратно вбейте стальное кольцо в почву. Для защиты кольца можно использовать брусок. Не толкайте кольцо слишком далеко, иначе почва уплотняется. Выкопайте вокруг кольца, не нарушая и не разрыхляя почву, которая в нем находится, и аккуратно удалите его, оставив почву неповрежденной (рис. 2). Удалите излишки почвы с внешней стороны кольца и срежьте ножницами все растения или корни на поверхности почвы). Насыпьте почву в полиэтиленовый пакет и закройте его, отметив дату и место взятия пробы.Распространенными источниками ошибок при измерении BD являются разрушение почвы при отборе проб, неточная обрезка и неточное измерение объема кольца. Гравий может затруднить обрезку керна и дать неточные значения, поэтому лучше брать больше образцов, чтобы уменьшить ошибку таким образом.


Рисунок 2: Кольцо насыпной плотности с неповрежденной сердцевиной почвы внутри.

Расчеты

Объем грунта

Объем почвы = объем кольца
Для расчета объема кольца:
i.Измерьте высоту кольца линейкой в ​​см с точностью до миллиметра.
ii. Измерьте диаметр кольца и уменьшите это значение вдвое, чтобы получить радиус®.
iii. Объем кольца (см 3 ) = 3,14 x r 2 x высота кольца.
Если диаметр кольца = 7 см и высота кольца = 10 см Объем кольца = 3,14 x 3,5 x 3,5 x 10 = 384,65 см 3

Масса сухого грунта

Для расчета сухой массы почвы:
i.Взвесьте жаростойкий контейнер в граммах (W 1 ).
ii. Осторожно удалите всю почву из мешка в контейнер. Просушите почву в течение 10 минут в микроволновой печи или 2 часа в обычной духовке при 105ºC.
iii. Когда почва высохнет, взвесьте образец на весах (W 2 ).
iv. Вес сухой почвы (г) = W 2 — W 1

Насыпная плотность

Насыпная плотность (г / см 3 ) = Вес сухой почвы (г) / Объем почвы (см 3 )

Насыпная плотность обычно выражается в мегаграммах на кубический метр (Мг / м 3 ), но также используются числовые эквивалентные единицы г / см 3 и т / м 3 (1 Мг / м 3 = 1 г / см 3 = 1 т / м 3 ) (Cresswell and Hamilton, 2002).

Критические значения уплотнения

Критическое значение объемной плотности для ограничения роста корней варьируется в зависимости от типа почвы (Hunt and Gilkes, 1992), но в целом объемная плотность выше 1,6 г / см 3 имеет тенденцию ограничивать рост корней (McKenzie et al. , 2004 ). Песчаные почвы обычно имеют более высокую насыпную плотность (1,3–1,7 г / см 3 ), чем мелкие илы и глины (1,1–1,6 г / см 3 ), потому что они имеют более крупное, но меньшее по размеру поровое пространство.В глинистых почвах с хорошей структурой почвы больше порового пространства, потому что частицы очень маленькие, и между ними помещается много маленьких пор. Почвы, богатые органическим веществом (например, торфяные почвы), могут иметь плотность менее 0,5 г / см 3 .
Объемная плотность увеличивается с уплотнением (см. Информационный бюллетень о уплотнении недр) на глубине, и очень плотные грунты или сильно уплотненные горизонты могут превышать 2,0 г / см. 3 (NLWRA, 2001; Cresswell and Hamilton, 2002).

Грунты с крупными обломками

Фракция почвы, которая проходит через сито 2 мм, является фракцией мелкозема.Остающийся на сите материал (частицы> 2 мм) представляет собой крупные фрагменты и гравий. Наличие гравия существенно влияет на механические и гидравлические свойства почвы. Общее поровое пространство уменьшается в почве с обильным гравием, и растения более восприимчивы к эффектам засухи и заболачивания. Если в почве содержится> 10% гравия или камни имеют размер> 2 см, обычные показания насыпной плотности будут неточными, так как большинство крупных фрагментов имеют насыпную плотность 2,2–3,0 г / см 3 (McKenzie et al., 2002). Это важно понимать при использовании измерений объемной плотности для расчета уровней питательных веществ на основе площади, поскольку это приведет к завышению оценки.
Метод выемки грунта или замены воды полезен для почв, которые слишком рыхлые, чтобы собрать неповрежденный керн или комок, или для почв, содержащих гравий. Как неповрежденный комок, так и методы раскопок подробно описаны Cresswell and Hamilton (2002).
Информацию об интерпретации результатов насыпной плотности и ее использовании в расчетах общего содержания питательных веществ и углерода см. В информационном бюллетене «Насыпная плотность — на ферме».

Дополнительная литература и ссылки

Крессвелл HP и Гамильтон (2002) Анализ размера частиц. В: Физические измерения и интерпретация почвы для оценки земель . (Редакторы NJ McKenzie, HP Cresswell и KJ Coughlan) Издательство CSIRO: Коллингвуд, Виктория. pp 224-239.

Хант Н. и Гилкс Р. (1992) Справочник по мониторингу фермерских хозяйств . Университет Западной Австралии: Недлендс, Вашингтон.

McKenzie N, Coughlan K и Cresswell H (2002) Физические измерения и интерпретация почвы для оценки земель .Издательство CSIRO: Коллингвуд, Виктория.

McKenzie NJ, Jacquier DJ, Isbell RF, Brown KL (2004) Австралийские почвы и ландшафты Иллюстрированный сборник . Издательство CSIRO: Коллингвуд, Виктория.

NLWRA (2001) Австралийская оценка сельского хозяйства 2001 г. Национальный аудит земельных и водных ресурсов.

Авторы: Кэтрин Браун (Университет Западной Австралии) и Эндрю Верретт (Департамент сельского хозяйства и продовольствия Западной Австралии).

Этот информационный бюллетень gradient.org.au был профинансирован программой «Здоровые почвы для устойчивых ферм», инициативой Фонда природного наследия правительства Австралии в партнерстве с GRDC, а также регионами WA NRM Совета водозабора Avon и NRM Южного побережья. через инвестиции в Национальный план действий по солености и качеству воды и Национальную программу ухода за землями правительства Западной Австралии и Австралии.
Главный исполнительный директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия штата Западная Австралия и Университет Западной Австралии не несут никакой ответственности по причине халатности или иным образом, возникшей в результате использования или разглашения этой информации или любой ее части.

Посмотреть все информационные бюллетени

Плотность грубого заполнителя — GharExpert.com

Строительство

Заполнители, которые занимают от 80 до 85% объема бетона, являются наиболее важной частью бетона или RCC. Однако хорошо известно, что физические, химические и термические свойства заполнителя существенно влияют на свойства и характеристики бетона. Правильный выбор и сортировка заполнителей важны как с экономической, так и с технической точки зрения.Заполнители обычно дешевле цемента и обеспечивают большую стабильность объема и долговечность бетона. В цементном бетоне или RCC смешиваются следующие ингредиенты, такие как

Агрегат бетонный

  • Цемент
  • Крупные агрегаты
  • Мелкие заполнители
  • Вода


Крупный заполнитель

Грубый заполнитель, как правило, должен состоять из камней природного происхождения (дробленых, недробленых или битых), руслового гравия или карьерного гравия.Он должен быть твердым, прочным, плотным, прочным и чистым. На нем не должно быть прожилок, прилипшего покрытия и вредного количества разложившихся кусков, щелочей, растительных веществ и других вредных веществ. Речной гравий — лучший крупный заполнитель. Идеально подходят угловатые и примерно кубические частицы по форме. Избегайте отслаивающихся кусочков. Он должен соответствовать IS 2383 (I).

Масса крупного заполнителя

Нормальный вес каменного заполнителя в рыхлом состоянии составляет от 1400 до 1600 кг на кубометр, но для иллюстрации рассматривается среднее значение 1500 кг на кубометр.

Сортировка крупного заполнителя

Для достижения хорошего напряжения сцепления следует использовать материал надлежащей сортировки. Сортировка крупных заполнителей является важным фактором для достижения максимальной прочности бетона и RCC и важна как с экономической, так и с технической точки зрения. Оценка должна производиться в соответствии с таблицей, приведенной ниже:

Размер крупного заполнителя для бетона:

С.№ IS Размер сита Обозначение (мм)

Процент
40 мм

Проходной 20 мм

(по весу)
16 мм

для номинала
12,5 мм

1 75 100
2 37.5 95-100 100
3 19 33-70 95-100 100
4 16 95-100 100
5 11,2 90-100
6 9.5 10-35 25-35 30-70 40-85
7 4,75 0-5 0-10 0-10 0-10

Плотность крупного заполнителя

Плотность крупного заполнителя

Плотность мелкого заполнителя

  • Corse Sand

    • Сухая чистка = 1540—1600 кг / м3

    • Река = 1840 кг / куб.м

    • Мокрая = 1760—2000 кг / м3

  • Мелкий песок

    • Сухой песок = 1600 кг / куб.м

    • Насыщенный = 2080 кг / куб. М

Плотность цемента
Обычный портландцемент = 1440 кг / куб. М
Цемент быстрого твердения = 1350 кг / куб. М.

Насыпная плотность крупного заполнителя = 1600–1800 кг / куб. Твердая древесина сегодня является одним из основных ресурсов для деревянных полов.Перед покупкой вы должны знать спецификацию древесины твердых пород. Эта статья поможет вам Древесина должна быть первого сорта и не иметь гнили, грибковых образований, прямоугольного сердечка, смоляных карманов или полос на расколотом участке.

Для любого строительства древесина является очень важным сырьем, а древесина кедра — один из самых распространенных видов древесины, который используется для изготовления дверей, окон, рам и мебели.В этой статье мы подробнее поговорим о древесине кедра.

Вы должны знать эти советы, чтобы купить Brick Blast для строительства вашего дома или коммерческого здания.

Прежде чем покупать кирпич для дома, офиса или любого другого здания, следуйте этим советам, чтобы обеспечить качественное строительство.

Каменный балласт или каменный металл — важный материал, используемый при строительстве зданий и дорог. Сила структуры

Что такое битум, прочтите статью и получите полное представление о его использовании в строительстве и о типах битума.

Каменный пол Kota — это тонкое сочетание величия и роскоши, придающее интерьеру и экстерьеру великолепный вид ……. Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и естественное освещение в вашем доме, убедитесь, что здание правильно ориентировано.Ориентация здания экономит энергию и обеспечивает комфортное проживание. В этой статье рассказывается о различных факторах и преимуществах ориентации здания. Ознакомьтесь с одними из самых впечатляющих фотографий кухни из галереи GharExpert. Сплошная крыша на здании очень важна для всех, кто живет в доме.Крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить вам большую безопасность. Здесь приведены подробности о различных типах кровли. Рамы дверей и окон — самые важные части ваших дверей и окон. Доступны они разного размера, высоты, ширины и формы. Рамы удерживают замки и петли, а также поддерживают двери и окна, чтобы их можно было легко закрывать и открывать.Вот что вам нужно знать о различных дверных и оконных рамах. Из-за их относительных напряжений при растяжении рекомендуются различные стальные стержни. Стальные стержни являются основными компонентами конструкции. Вот что вам нужно знать о стальных стержнях (Sariya). Брахмастхан — мощная зона дома.Он должен иметь открытое пространство для потока энергии в доме. Положительная энергия очень полезна живым существам обитателей дома. Кирпичные работы — важная часть строительных работ, выполняемых с помощью кирпича и цементного раствора. Это делается из кирпича разного качества с разным соотношением цементного раствора в зависимости от требований.Вы делаете ремонт в ванной? Душевые двери для ванной сделают вашу ванную иконой стиля. Прочтите следующую статью, которая поможет вам выбрать душевую дверь для ванной, которая точно подойдет вашей ванной. Гостиная или гостиная должны располагаться в восточном или северном направлении.Идеальное расположение гостиной зависит от облицовки участка.

Не зная идеального состава цемента и песка, вы не сможете достичь своей цели.

Дата производства, марка и тип играют жизненно важную роль при покупке правильного цемента, и в нем не должно быть комков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *