水泥实验Word文档下载推荐.docx
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3测试:
调节摆的高度,使滑溜块在试件上的滑动长度为76㎜,用喷水壶喷洒清水润湿试件表面(注意,在试验中的任何时刻,试件都应保持湿润)将摆向右提起挂在悬臂上,同时用左手拨动指针使之与摆杆轴线平行。
按下释放开关使摆回落向左运动,当摆达到最高位最后下落时,用左手将摆杆接住,读取指针所指(小度盘)位置上的值,记录测试结果,准确到0.1。
注:
摆式仪使用新新橡胶片时应该预磨使之达到稳定状态,预磨的方法是用新橡胶片再干燥瞄的试块上(不用磨光后的试件)摆动10次,然后在湿润的试块上摆动20次。
另外,橡胶片不得被油类污染。
4一块试件重复测试5次,5次读数的最大值和最小值之差不得大于3。
取5次读数的平均值作为该试件的磨光值读数(PSVR)。
标准试件的磨光值读数用PSVBR表示。
6
1种集料重复测试2次,每次都需同时对标准集料试件进行测试。
石料的磨光值越高,表示其(抗滑性)越好,石料的磨耗越高,表示其耐磨性(越差)。
细度模量
finenessmodules又称细度模数。
在混凝土中表示砂、石粗细程度的一种指标。
由对砂和石试样经过筛分后,汁算各号标准筛上全部累计筛余量之和除以100得到该值。
通常根据该值将砂分等。
砂的细度模量小于它时称为特细砂;
1.8~2.5称为细砂;
2.5~3.2为中砂;
3.2~4.0为粗砂。
细度模数
表征天然砂粒径的粗细程度及类别的指标。
MX=[(A0.15+A0.3+AO.6+A1.18+A2.36)-5A4.75]/(100-A4.75)或MX=(A0.15+A0.3+AO.6+A1.18+A2.36+A4.75)/100
详细见图:
MX-细度模数;
A0.15-粒径0.15mm上颗粒累计筛余百分率(%);
其他依次类推。
天然砂又分河砂、海砂和山砂。
砂子的粗细按细度模数分为4级。
粗砂:
细度模数为3.7—3.1,平均粒径为o.5mm以上。
中砂:
细度模数为3.0—2.3,平均粒径为o.5—0.35mm。
细砂:
细度模板为2.2—1.6,平均粒径为0.35—0.25mm。
特细砂:
细度模数为1.5一o.7,平均粒径为o.25mm以下。
细度模数越大,表示砂越粗。
普通混凝土用砂的细度模数范围在3.7-1.6,以中砂为宜,或者用粗砂加少量的细砂,其比例为4:
1。
公称最大粒径
公称最大粒径是指混合料中筛孔通过率为90~100%的最小标准筛孔尺寸。
最大粒径
最大粒径是指混合料中筛孔通过率为100%的最小标准筛孔尺寸。
洛杉矶磨耗试验条件
由于洛杉矶磨耗损失与集料粒径尺寸大小有很大关系,统一粒级十分重要。
在ASTM或AASHTO标准中有两个规程,ASTM
C
535适合于特粗集料。
根据集料粒径的不同,使用12个铜球,总质量5000G±
25G,转动1000转后测定磨耗损失,试验条件如表T0317-2。
高湿温度环境中和永远处在水下的混凝土应优先使用矿渣水泥
大体积混凝土工程也优先使用矿渣水泥,火山灰水泥也不错,但是不适用有耐热性要求的工程
严寒地区处在水位升降范围内的混凝土水泥强度等级应大于等于32.5,可优先使用硅酸盐水泥和普通水泥
硅酸盐水泥和普通水泥的适用条件是:
一般地上工程,无腐蚀无压力水作用的工程;
要求早期强度较高和低温施工无蒸汽养护的工程:
有抗冻性要求的工程。
不适合用在大体积混凝土工程和有腐蚀作用和压力水作用工程。
矿渣水泥一般适用一般地上,地下和水中工程;
有硫酸盐侵蚀的工程;
大体积混凝土工程;
有耐热性要求的,有蒸汽养护的工程。
但不适用要求早期强度高的,有耐冻性要求的。
火山灰水泥各项适用和不适用条件基本与矿渣要求相同,但他却不适用有耐热性要求的和耐磨性要求的。
而粉煤灰的适用条件同火山灰水泥,他的不适用条件却和矿渣水泥各项要求相同同时还不适合用在有抗碳化要求的工程。
不连续级配土
GAP-GRADEDSOIL由于土中缺乏某一范围的粒径而使粒径分布曲线上出现台阶的土。
单粒级:
是标准中的叫法,在有关的书籍中称做间断级配。
严格讲二者是有区别的,间断级配是在连续级配中剔除一个(或几个)粒级,形成形成一种级配不连续的矿质混合料,这中矿质混合料所具有的级配称为间断级配,即筛分曲线出现水平段,单粒级与间断级配的区别在于单粒级的粒级范围比间断级配的相对要小。
单粒级粗集料同样也可以配置出密实高强的砼,而且较连续级配粗集料单方砼水泥用量小,但仅适合于塑性砼,而且必须加强振捣。
连续级配:
指用一套规定筛孔尺寸的标准筛对某一矿质混合料进行筛分析时,所得到的级配曲线是一顺滑的曲线,具有连续线,相邻粒级的粒料之间有一定的比例关系,这种由大到小,各粒级颗粒均有,并按质量比例搭配组成的矿质混合料,称为连续级配混合料。
连续级配粗集料配置的砼拌和物具有良好的工作性,不易产生离析,经适当振捣,可获得密实的砼体,适合任何流动性的砼,尤其大流动性砼。
至于级配的要求嘛。
。
《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》,以及你的培训教材,桥规,很多的地方放都有级配要求的。
现在一般业主都会要求用连续级配。
但是单粒级可以掺配使用。
预应力张拉
预应力张拉就是在构件中提前加力来应对钢结构本身所受到的荷载,包括屋面自身重量的荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载作用等等。
一般张拉用到钢绞线,千斤顶,锚板,夹片等。
在结构构件承受外荷载之前对受拉混混凝土施加预压应力,可提高构件的刚度,推裂缝出现的时间,增加构件的耐久性。
堆积密度
堆积密度是把粉尘或者粉料自由填充于某一容器中,在刚填充完成后所测得的单位体积质量。
床料的堆积密度ρb与床料密度ρp之间的关系是ρb=ρp(1-ε)
ε为物料静止是的空隙率,ρb为堆积密度,需要测量,ρp为真实密度,可以查阅文献。
床料的堆积密度可分为松散堆积密度和振实堆积密度。
其中,松散堆积密度包括颗粒内外孔及颗粒间空隙的松散颗粒堆积体的平均密度,用处于自然堆积状态的未经振实的颗粒物料的总质量除以堆积物料的总体积求得。
振实堆积密度包括颗粒内外孔及颗粒间空隙的经振实的颗粒堆积体的平均密度。
粗集料密度及吸水率试验(容量瓶法)仪具与材料
1
天平或浸水天平:
可悬挂吊篮测定集料的水中质量,称量应满足试样数量称量要求,感量不大于最大称量的0.05%.
2
容量瓶:
1000ML,也可用磨口的广口玻璃瓶代替,并带玻璃片。
3
烘箱:
能控温在105±
5摄氏度。
4
标准筛。
5
其它:
刷子、毛巾等
细集料表观这密度试验(李氏比重瓶法)试验步骤
向李氏比重瓶中注入蒸馏水至一定刻度处,擦干瓶颈内壁附着的水,记录水的体积(初读数)(V1)。
称取烘干试样55G±
5G(M0),准确至0.1G。
徐徐装入盛水的比重瓶中。
试样全部装入瓶中后,用瓶内的水将粘附在瓶颈和瓶壁的试样洗入水中,旋转比重瓶以排除气泡,静置约24H后,记录瓶中水面升高后的体积(终读数)(V2)。
注:
在细集料的表观密度试验过程中应测量并控制水的温度。
允许在15~25摄氏度的湿度范围内进行体积
所谓开口空隙,是指由于集料表面微观的构造形成,说浅显一点,莲藕没有被切开以前的内部孔隙叫闭口空隙,如果被切开了,和空气接触的那些空隙叫开口空隙,但还有一部分是没有和空气接触的,仍叫闭口孔隙.
楼解释的易于理解,楼主的提法有不当之处,在我们的实际操作中,一般很少求"
开口孔隙率及闭口孔隙率"
而是它俩之和即孔隙率,孔隙率有真实密度(根据我国现行<
公路工程石料试验规程>
T0203-2005)求得.毛体积密度根据我国现行<
T0204-2005)求得,过程如下:
n=(V空/V)*100%=((V-V真)/V)*100%=1-(M/P真)/(M/P毛)*100%=(1-P毛/P真)*100%
抗渗混凝土
防水混凝土是以调整混凝土的配合比、掺外加剂或使用新品种水泥等方法提高自身的密实性、憎水性和抗渗性,使其满足抗渗压力大于0。
6MPa的不透水性混凝土。
防水混凝土一般可分为普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀水泥防水混凝土三大类。
抗渗砼按抗渗压力不同分为P4、P6、P8、P12。
抗渗砼通过提高混凝土的密实度,改善孔隙结构,从而减少渗透通道,提高抗渗性。
常用的办法是掺用引气型外加剂,使混凝土内部产生不连通的气泡,截断毛细管通道,改变孔隙结构,从而提高混凝土的抗渗性。
此外,减小水灰比,选用适当品种及强度等级的水泥,保证施工质量,特别是注意振捣密实、养护充分等,都对提高抗渗性能有重要作用。
可以看出防水和抗渗有着很大的相似处,只是由于设计要求的建筑物抗渗性的不同或建筑物不可以使用其它附加防水材料而使用不同的砼。
对抗渗有明确要求就用抗渗砼。
使用防水砼主要是因为如果使用其它防水材料(卷材或涂料)不能满足结构的其它要求。
就像你所说的,如果在公路上使用其它防水材料肯定是不行的,所以要用防水砼。
我的理解就是这样。
另附上防水砼和防水卷材或其它防水材料的差别:
用防水混凝土与采用卷材防水等相比较,防水混凝土具有以下特点:
①兼有防水和承重两种功能,能节约材料,加快施工速度。
②材料来源广泛,成本低廉。
③在结构物造型复杂的情况下,施工简便、防水性能可靠。
④渗漏水时易于检查,便于修补。
⑤耐久性好。
⑥可改善劳动条件。
普通常用水泥代号包括以下六种:
1、硅酸盐水泥,代号P·
I,P·
II
2、普通硅酸盐水泥,代号P·
O
3、矿渣硅酸盐水泥,代号P·
S
4、火山灰硅酸盐水泥,代号P·
P
5、粉煤灰硅酸盐水泥,代号P·
F
6、复合硅酸盐水泥,代号P·
C
坍落度试验步骤
一、湿润坍落度筒内壁及其他用具,将筒置于不吸水的刚性水平底板上,踩住筒两边的脚踏板,使其在装料时保持固定位置。
二、按筒高的1/3分层,逐次装料捣实。
每层用捣棒沿螺旋方向由外向中心均匀插捣25次,捣棒应插透本层。
沿筒边插捣时,捣棒应稍倾斜。
应使顶层钢纤维混凝土在插捣后略高出筒口,刮去后用抹刀抹平。
三、清除筒边的钢纤维混凝土后,在5~10S内垂直平稳地提起坍落度筒。
从装料到提筒应在150S内完成。
四、测量坍落后钢纤维混凝土试件最高点与筒高之差,即为该钢纤维混凝土拌合物的坍落度值。
若钢纤维混凝土发生崩坍或一侧剪坏,应重新取样测定。
若第二次试验仍出现上述现象,则表明该钢纤维混凝土和易性不好,应记录备查。
水泥混凝土抗折试验说明与注意问题
{1}试验结果的数据处理,无论是抗压强度还是抗折强度,试验均以3个试件的算术平均值作为评定值。
如任意一个测定值与中值的差超过中值的15%,该组试验结果作废。
{2}压力机通常有若干加载量程,试验时应选择合适的压力机加载量程,一般要求达到的最大破坏荷载是在所选量程的20%-80%,否则可能引起比较大的误差。
选择思路是根据混凝土设计强度(或判断可能达到的强度),通过强度计算公式反算出在此强度状况下达到的最大荷载,而能够使该荷载进入某量程的20%以上和80%以下的,则是合适的加载量程。
{3}试验要求的加载速率单位是MPA/S,而不是压力机施加的力的单位。
应根据加载速率要求和实际试验时试件的受压面积将其换算成力的单位,即KN/`MM^2`·
S。
{4}试件从养护环境取出后要尽快进行试验,以免试件内部的湿度发生显著改变而影响测定结果。
水泥混凝土抗弯拉强度试验方法
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发布者:
tmsx发布时间:
2006-12-29阅读:
1264次
1目的、适用范围和引用标准
本方法规定了测定水泥混凝土抗弯拉极限强度的方法,以提供设计参数,检查水泥混凝土施工品质和确定抗弯拉弹性模量试验加荷标准。
本方法适用于各类水泥混凝土棱柱体试件。
引用标准:
CB/T2611—1992《试验机通用技术要求》
CB/T3722一1992《液压式压力试验机》
T0551—2005《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》
2仪器设备
(1)压力机或万能试验机:
应符合T055l中2.3的规定。
(2)抗弯拉试验装置(即三分点处双点加荷和三点自由支承式混凝土抗弯拉强度与抗弯拉弹性模量试验装置):
如图T0558-1所示
3试件制备和养护
3.1试件尺寸应符合T0551中表T0551-1的规定,同时在试件长向中部1/3区段内表面不得有直径超过5mm、深度超过2mm的孔洞。
3.2混凝土抗弯拉强度试件应取同龄期者为一组,每组3根同条件制作和养护的试件。
4试验步骤
4.1试件取出后,用湿毛巾覆盖并及时进行试验,保持试件干湿状态不变。
在试件中部量出其宽度和高度,精确至lmm。
4.2调整两个可移动支座,将试件安放在支座上,试件成型时的侧面朝上,几何对中后,务必使支座及承压面与活动船形垫块的接触面平稳、均匀,否则应垫平。
4.3加荷时,应保持均匀、连续。
当混凝土的强度等级小于C30时,加荷速度为0.02MPa/s~0.05MPa/s;
当混凝土的强度等级大于等于C30且小于C60时,加荷速度为0.05MPa/s~0.08MPa/s;
当混凝土的强度等级大于等于C60时,加荷速度为0.08MPa/s~0.10MPa/s。
当试件接近破坏而开始迅速变形时,不得调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F(N)。
4.4记录下最大荷载和试件下边缘断裂的位置。
5试验结果
5.1当断面发生在两个加荷点之间时,抗弯拉强度按下式计算:
式中
:
——抗弯拉强度(MPa);
F——极限荷载(N);
L——支座间距离(mm)
b——试件宽度(mm);
h——试件高度(mm)。
5.2以3个试件测值的算术平均值为测定值。
3个试件中最大值或最小值中如有一个与中间值之差超过中间值的15%,则把最大值和最小值舍去,以中间值作为试件的抗弯拉强度;
如最大值和最小值与中间值之差值均超过中间值15%,则该组试验结果无效。
3个试件中如有一个断裂面位于加荷点外侧,则混凝土抗弯拉强度按另外两个试件的试验结果计算。
如果这两个测值的差值不大于这两个测值中较小值的15%,则以两个测值的平均值为测试结果,否则结果无效。
如果有两根试件均出现断裂面位于加荷点外侧,则该组结果无效。
注:
断面位置在试件断块短边一侧的底面中轴线上量得。
抗弯拉强度计算精确到0.01MPa。
5.3采用l00mm×
l00mm×
400mm非标准试件时,在三分点加荷的试验方法同前,但所取得的抗弯拉强度值应乘以尺寸换算系数0.85。
当混凝土强度等级大于等于C60时,应采用标准试件。
6
试验报告
试验报告应包括以下内容:
(1)要求检测的项目名称、执行标准;
(2)原材料的品种、规格和产地;
(3)试验日期及时间;
(4)仪器设备的名称、型号及编号;
(5)环境温度和湿度;
(6)水泥混凝土抗弯拉强度值;
(7)要说明的其它内容。