C 不同硅酸盐水泥的修正系数 W——每立方米混凝土的胶凝材料用量(kg/m Q 单方胶凝材料对应的系数m值可按下列公式计算 B.1.1 0 当无试验数据时 按10℃或30℃选取 表中掺量为掺合料占总胶凝材料用量的百分比 B.1.3 可按表B.1.5-2的系数换算成等效硅酸盐水泥的用量 ——粉煤灰掺量对应的水化热调整系数 式中 混凝土绝热温升值可按现行行业标准《水工混凝土试验规程》DL/T 当入模温度低于10℃或高于30℃时 Q——胶凝材料水化热总量(kJ/kg) 用量和入模温度等有关的单方胶凝材料对应系数 大体积混凝土浇筑体施工阶段温度应力与收缩应力的计算 当无试验数据时 ——矿渣粉掺量对应的水化热调整系数 式中 ρ——混凝土的质量密度 不同掺量掺合料水化热调整系数 ——在龄期7d时的累积水化热(kJ/kg) k 不同掺量掺合料水化热调整系数可按下式计算 表B.1.5-1 当采用粉煤灰与矿渣粉双掺时 T(t)——混凝土龄期为t时的绝热温升(℃) 式中 式中 掺合料 B.1.5 胶凝材料水化热总量应在水泥 取值见表B.1.3 ——在龄期3d时的累积水化热(kJ/kg) 可按下式计算 ——等效硅酸盐水泥对应的系数 可取2400~2500(kg/m m——与水泥品种 ) k 3 ——单方其他硅酸盐水泥用量(kg) 表B.1.3 当使用不同品种水泥时 ) 注 ——水泥水化热总量(kJ/kg) 按表B.1.5-1取内插值 B.1.2 λ——修正系数 B.1.4 W——等效硅酸盐水泥用量(kg) B.1 3 5150中的相关规定通过试验得出 混凝土绝热温升值可按下式计算 A B——与混凝土施工入模温度相关的系数 取值见表B.1.3 表B.1.5-2 t——混凝土龄期(d) 可取0.92~1.00[kJ/(kg·℃)] 不同入模温度对m的影响值 C——混凝土的比热容 Q 外加剂用量确定后 7 Q m 3 根据实际配合比通过试验得出 W 水泥水化热可按下式计算 1 2 k——不同掺量掺合料水化热调整系数 式中 附录B 0 混凝土绝热温升