水泥安定性试验

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GB_1346-2001水泥安定性

GB_1346-2001水泥安定性

GB1346-2001水泥检测细则一.样品接受1检查委托单与试样是否相符,若有差异与收样人进行核实。

2.将来样水泥搅拌均匀,通过0.9mm方孔筛,并记录筛余。

3.抽取6kg水泥装入密封的容器中,恒温存放24h。

二.样品检验(一).水泥胶砂强度检验(ISO)1采用标准GB175-1999硅酸盐、普通硅酸盐水泥标准GB1344-1999矿渣硅酸盐? ? GB/T3183-2003砌筑水泥2范围本标准规定了水泥胶砂强度检验基准方法。

本标准适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥的抗折与抗压强度的检验。

3引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6003-1985??试验筛JC/T 681-1997??行星式水泥胶砂搅拌机JC/T682-1997??水泥胶砂试体成型振实台JC/T683-199740*40mm水泥抗压夹具JC/T723-1996水泥物理检验仪器? ?胶砂振动台JC/T724-1996水泥物理检验仪器? ?电动抗折试验机JC/T726-1997水泥胶砂试模4试验前的准备检查试验室和仪器设备状态4.1试验室4.1.1.试体成型试验室的温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%。

每天记录一次。

4.1.2.试体带模养护的养护箱温度保持在20℃±1℃,相对湿度不低于90%。

4.1.3.试体养护池水温度在20℃±1℃范围内。

4.1.4.自动控制的养护箱温度与相对湿度每天记录二次。

在温度给定范围内,控制所设定的温度应为此范围中值。

4.2仪器设备4.2.1试验筛金属丝网试验筛应符合GB/T6003要求4.2.2搅拌机符合JC/T681要求。

接通电源,检查搅拌机运转情况。

4.2.3试模符合JC/T726要求。

水泥安定性试验规范

水泥安定性试验规范

水泥安定性试验规范篇一:GBT 1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法1、范围本标准规定了水泥标准稠度用水量、凝结时间和由游离氧化钙造成的体积安定性检验方法的原理、仪器设备、材料、试验条件和测定方法。

本标准适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥,火山灰质硅酸盐水泥,复合硅酸盐水泥以及指定采用本方法的其他品种水泥。

2、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本试用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)试用于本文件。

JC/T 727水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪JC/T 729水泥净浆搅拌机JC/T 955 水泥安定性试验用沸煮箱3、原理3.1 水泥标准稠度水泥标准稠度净浆对标准试杆(试锥)的沉入具有一定助力。

通过试验不同含水量水泥净浆的穿透性,以确定水泥标准稠度净浆中所需加入的水量。

3.2凝结时间试针沉入水泥标准稠度净浆至一定深度所需的时间。

3.3安定性3.3.1 雷氏夹是通过测定水泥标准稠度净浆至雷氏夹中煮沸后试针的相对位移表征其体积膨胀的程度。

3.3.2试饼法是通过观测水泥标准稠度净浆试饼煮沸后的外形变化情况表征其体积安定性。

4、仪器设备4.1 水泥净浆搅拌机符合JC/T 729的要求。

注:通过减小搅拌机和搅拌锅之间间隙,可以制备更加均匀的净浆。

4.2 标准法维卡仪4.3 代用维卡仪符合JC/T 727的要求。

4.4雷氏夹由铜质材料制成,其结构如图2.当一根指针的根部先悬挂在一根金属丝或尼龙丝上,另一根指针的根部再挂上300g质量砝码时,两根指针针尖的距离增加应在17.5mm±2.5mm范围内,即2x=17.5mm±2.5mm,当去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态。

4.5 煮沸箱符合JC/T 955的要求。

水泥安定性的测定方法及步骤

水泥安定性的测定方法及步骤

水泥安定性的测定方法及步骤1.水泥标准稠度净浆制备:以标准稠度用水量加水按GB/T1346 -2001标准中的7.2条的操作方法制成标准稠度净浆。

2.试饼的成型方法:将制好的净浆取出一部分分成两等分,使之成球形,放在预先准备好的玻璃板上,轻轻振动玻璃板并用湿布擦过的小刀由边缘向中央抹动,做成直径70—80mm中心厚约lOmm边缘渐薄、表面光滑的试饼,接着立即将试饼放入湿气养护籍内养护24 +2h。

3.雷氏夹试件的制备方法:将预先准备的雷氏夹放在已擦油的玻璃上,并立即将已制好的标准稠度净浆装满试模,装模时一手轻轻扶持试模,另一手用宽1 0mm 的小刀插捣数次以密实然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,接着立即将试管移至湿气养护箱内养护24h+2h。

4.沸煮:调整好沸煮箱内的水位,使能保证在整个沸煮过程中都渗过试件,不需中途补试验用水,同时又保证能在30±5min内升至沸腾。

5.脱去玻璃板下试件:当做试饼法时先检查是否完整(如已裂开、翘、曲,要检查原因,确保无外因时,该试饼已属于不合格不必沸煮),在试饼无缺陷的情况下将饼放在沸煮箱的水中篦板上,然后在30±5min内加热至沸并恒沸3h±5min。

6.当用雷氏法对,先测量试件指针尖端间的距离(A),精确到0.5mn],接着将试件放入水中篦板上,指针朝上,试件之间互不交叉,然后在30±5min内加热至沸并恒沸3h±Smin。

7.结果判定:沸煮结束后,即放掉箱中的热水,打开箱盖,待试体冷却至室温,取出试件进行判别。

8.若目测试饼末发现裂缝,用直尺检查也没有弯曲的,试饼为安定性合格。

9若为雷氏法,测量试件指针端的距离(c),记录小数点后一位,当两个试件煮后增加距离( C-A)的平均值不大于5.Omm时,即认为该水泥安定性合格,当两个试件的( C-A)值相差超过4而耐,应用同二样品立即重做一次试验。

10.检验报告:(报告内容应包括)a.编号,生产日期;b.水泥的强度等级;c.标准稠度用水量及采用的方法;d.初凝时间、终凝时间测定采用的方法;e.雷氏夹的膨胀值或试饼的形态;f.结论;g.检验日期、检验人员签名、检验单位盖章。

水泥安定性的检测方法

水泥安定性的检测方法

水泥安定性的检测方法水泥安定性即水泥的稳定性能,指水泥在一定条件下的物理、化学、机械性能等方面的稳定表现。

水泥作为建筑材料的重要组成部分,其安定性的检测对于保障建筑物的结构稳定和使用寿命具有重要意义。

下面将介绍水泥安定性检测的几种方法。

1. 压缩强度测试方法:压缩强度是水泥安定性最主要的性能指标之一。

常用的测试方法是进行标准压缩试验。

该试验使用机械压力仪器,将水泥样品置于规定压力下进行压缩,并记录压缩力和变形情况。

通过测试得到的压缩强度数值可以评估水泥的稳定性。

2. 抗折强度测试方法:抗折强度也是衡量水泥稳定性的重要指标之一。

通常采用三点弯曲法进行测试。

将水泥试样放于支撑点之间,施加合适的负荷,测量试样断裂时的负荷和变形量,从而计算出抗折强度值,用以评估水泥的安定性能。

3. 混凝土标准稳定性试验方法:该方法通过制备混凝土试样,然后按照标准程序进行振捣或压实,观察试样的稳定性表现,例如表面裂纹、变形、分离等情况。

通过观察和评估试样的稳定性来判断水泥品质及施工质量。

4. 设计和观测方法:在实际的工程应用中,可以采用设计和观测的方法来评估水泥的安定性。

设计方法包括根据水泥性能和使用要求进行合理的配比设计,以保证水泥在各种应力和环境条件下的稳定性。

观测方法则是通过对施工现场水泥使用情况和后期使用效果进行观察和记录,从而评估水泥的安定性。

5. 化学分析方法:通过对水泥中化学成分的分析,可以评估其安定性。

例如,可以分析水泥中的含水量、硅酸盐含量、氧化物含量等,来判断水泥的化学组成是否符合标准要求,从而评估其稳定性能。

6. 微观结构分析方法:使用扫描电子显微镜(SEM)等仪器对水泥的微观结构进行观测和分析,可以评估其安定性。

例如,通过观察水泥颗粒排列和结合状态、孔隙结构、钙石和水化物的分布情况等,来判断水泥的稳定性。

综上所述,水泥安定性的检测方法多种多样,可以从物理、化学、力学等多个角度进行评估。

选择合适的检测方法来评估水泥的稳定性,对于确保建筑材料的质量和工程的安全具有重要意义。

GB_1346-2001水泥安定性

GB_1346-2001水泥安定性

GB1346-2001水泥检测细则一.样品接受1检查委托单与试样是否相符,若有差异与收样人进行核实。

2.将来样水泥搅拌均匀,通过0.9mm方孔筛,并记录筛余。

3.抽取6kg水泥装入密封的容器中,恒温存放24h。

二.样品检验(一).水泥胶砂强度检验(ISO)1采用标准GB175-1999硅酸盐、普通硅酸盐水泥标准GB1344-1999矿渣硅酸盐? ? GB/T3183-2003砌筑水泥2范围本标准规定了水泥胶砂强度检验基准方法。

本标准适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥的抗折与抗压强度的检验。

3引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6003-1985??试验筛JC/T 681-1997??行星式水泥胶砂搅拌机JC/T682-1997??水泥胶砂试体成型振实台JC/T683-199740*40mm水泥抗压夹具JC/T723-1996水泥物理检验仪器? ?胶砂振动台JC/T724-1996水泥物理检验仪器? ?电动抗折试验机JC/T726-1997水泥胶砂试模4试验前的准备检查试验室和仪器设备状态4.1试验室4.1.1.试体成型试验室的温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%。

每天记录一次。

4.1.2.试体带模养护的养护箱温度保持在20℃±1℃,相对湿度不低于90%。

4.1.3.试体养护池水温度在20℃±1℃范围内。

4.1.4.自动控制的养护箱温度与相对湿度每天记录二次。

在温度给定范围内,控制所设定的温度应为此范围中值。

4.2仪器设备4.2.1试验筛金属丝网试验筛应符合GB/T6003要求4.2.2搅拌机符合JC/T681要求。

接通电源,检查搅拌机运转情况。

4.2.3试模符合JC/T726要求。

水泥安定性的检测方法

水泥安定性的检测方法

水泥安定性的检测方法水泥安定性是指水泥在一定条件下的稳定性和持久性,主要包括水泥的凝结硬化性能、抗裂性能和耐久性能。

检测水泥的安定性是非常重要的,可以评估其在不同使用环境下的性能表现,并对其质量进行控制。

下面介绍几种常见的水泥安定性检测方法。

1.凝结硬化性能测试:凝结硬化性能是指水泥在与水反应后能否形成坚实的胶体,并通过干燥和硬化加以巩固。

常见的测试方法有:-良好度测试:通过观察水泥糊化时产生的热量和水化反应的速率来评估水泥凝结硬化性能的好坏。

-方量测试:通过测量水泥浆体的稠度和流动性来评估水泥的可水调性和流动性。

-压剪强度测试:通过测量水泥在一定时间内的抗剪强度来评估水泥胶体的强度和硬化性能。

2.抗裂性能测试:抗裂性能是指水泥在固化后能否有效抵抗内部或外部的应力,避免产生裂缝。

常见的测试方法有:-抗裂性试验:通过施加外力或载荷,如拉伸、弯曲或挤压,来评估水泥材料在不同应力下的抗裂性能。

-弹性模量测试:通过测量水泥材料的弹性模量来评估其在受力时的变形和回复能力,从而判断其抗裂性能。

3.耐久性能测试:耐久性能是指水泥在不同环境条件下长期使用时的稳定性和持久性能。

常见的测试方法有:-梅泄水试验:通过浸泡水泥试块之后测量其尺寸变化,来评估水泥的耐久性能和抗渗透性能。

-性能指标测试:通过测量水泥试块的吸水率、饱和系数、氯离子迁移系数等指标来评估水泥的耐久性能和抗腐蚀性能。

-冻融循环试验:通过将水泥试块暴露在冻融环境下反复循环,来评估水泥的抗冻融性能和耐久性能。

此外,还有一些新兴的检测方法可以用于评估水泥的安定性,如纳米材料测试、微观结构分析和电子显微镜观察等。

这些方法可以提供更为详细和准确的水泥安定性信息。

综上所述,水泥安定性的检测方法涵盖了凝结硬化性能、抗裂性能和耐久性能这三个方面。

通过合理选择和组合这些测试方法,可以全面评估水泥在不同应用条件下的性能表现,从而保证水泥的质量和稳定性。

水泥安定性的检测方法

水泥安定性的检测方法

水泥安定性的检测方法
水泥安定性的检测方法有以下几种:
1. 凝结时间检测法:通过测定水泥石灰浆固化的凝结时间来判断水泥的安定性。

可以采用刺盘试验法或终凝仪法进行测定。

2. 强度检测法:通过测定水泥混凝土的抗压强度或抗折强度来评估水泥的安定性。

常用的方法包括标准试件的压缩试验和三点弯曲试验。

3. 膨胀性检测法:水泥的膨胀性是评估其安定性的重要指标之一。

常用的方法有测定水泥石灰浆的体积膨胀率或水泥混凝土的干燥收缩率。

4. 粒度分析法:通过对水泥中颗粒的大小及其分布进行分析,可以评估水泥的安定性。

常用的方法有筛分法、激光粒度仪分析法等。

5. 热稳定性检测法:水泥在高温条件下的安定性也是需要关注的。

可以通过测定水泥的热稳定性指标,如耐热性、抗烧损性等来评估水泥的安定性。

以上是常用的水泥安定性检测方法,可以根据具体的需要选择合适的方法进行检测。

水泥安定性测定方法

水泥安定性测定方法

水泥安定性测定方法
1、方法概要
雷氏法是通过测定水泥标准稠度净浆在雷氏夹中沸煮后试针的相对位移表征其体积膨胀的程度。

观测由二个试针的相对位移所指示的水泥标准稠度净浆体积膨胀的程度。

2、引用标准
GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
3、试验主要仪器设备:
水泥净浆搅拌机、雷氏夹、标准养护箱、沸煮箱。

4、试验步骤
⑴制备试样:对比样品和被检验粉煤灰按7:3质量比混合而成。

⑵设备检查:每个试样需成型两个试件,每个雷氏夹需配备质量约75克至85克的玻璃板两块。

凡与胶凝净浆接触的玻璃板和雷氏夹内表面都要稍稍涂上一层油。

沸煮箱内的水位,能保证在整个煮沸过程中都超过试件,不需要中途加水,同时又能保证30±5分钟内升至沸腾。

⑶雷氏夹的成型:将准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,立即将已经达到标准稠度的胶凝净浆一次装满雷氏夹,装浆时一只手轻扶雷氏夹,另一只手用宽约10㎜的小。

水泥安定性试验

水泥安定性试验

水泥安定性试验一、试验目的1了解水泥安定检验方法2检验水泥安定性二、试验原理1雷氏法:是观测由两个试针的相对位移所指示的水泥标准稠度净浆体积膨胀的的程度;2试饼法:试观测水泥标准稠度净浆试饼的外形变化程度。

三、试验仪器1沸煮箱:有效容积约为410mm×240mm×310mm,篦板与加热器之间的距离大于50mm。

箱的内层由不易锈蚀的金属材料制成,能在30min ±5min内将箱内的试验用水由室温升至沸腾状态并保持3h以上,整个试验过程中不需补充水量。

玻璃板:两块,尺寸约100mm×100mm。

雷氏夹:由铜材制成,一根指针的根部先悬挂在一根金属丝或尼龙丝上,然后,另一根指针的根部挂上300g质量的砝码,此时,两根指针的针间距离增加值应在(17.5±2.5)mm范围以内,即2x=17.5×2.5mm。

当去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态。

每个雷氏夹需配两块质量为75-80g的玻璃板。

量水器、天平、湿气养护箱雷氏夹膨胀值测定仪:标尺最小刻度为1mm。

四、试验条件:与标准稠度测定、凝结时间测定相同。

五、试验步骤1安定性的测定标准法=雷氏夹法(1)测定前的准备工作每个试样需成型两个试件,每个雷氏夹需配备质量约75g-85g的玻璃板两块,凡与水泥净浆接触的玻璃板和雷氏夹内表面都要稍稍涂上一层油。

(2)雷氏夹试件的成型将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并立即将已制备好的标准稠度净浆一次装满雷氏夹,装浆时一只手轻轻扶持雷氏夹,另一只手用宽约10mm的小刀插捣数次,然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,接着立即将试件移至湿气养护箱内养护24h±2h。

(3)沸煮1调整好沸煮箱内的水位,使能保证在整个沸煮过程中都超过试件,不需中途添补试验用水,同时又能保证在30min±5min内升至沸腾。

2脱去玻璃板取下试件,先测量雷氏夹指针尖端间的距离(A),精确至0.5mm,接着将试件放入沸煮箱水中的试件架上,指针朝上,然后在30min±5min内加热至沸并恒沸180min±5min。

水泥压蒸安定性试验方法-最新国标

水泥压蒸安定性试验方法-最新国标

水泥压蒸安定性试验方法警告:本项试验存在危险,试验时应注意压蒸釜的使用安全。

1 范围本文件规定了水泥压蒸安定性试验方法的方法原理、仪器、水泥样品、试验条件、试体的成型、初长测定、试体的压蒸和结果计算与评定。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)JC/T603 水泥胶砂干缩试验方法JC/T681 行星式水泥胶砂搅拌机3 术语和定义3.1压蒸autoclave指在温度大于100℃的饱和水蒸气条件下的处理工艺。

本文件指的是试体在215.7℃的饱和水蒸气对应压力为2.0MPa的环境中保持3小时。

注:水泥中掺加钢渣等的混合材时,压蒸时间可延长,并在试验报告中注明。

4 方法原理在饱和水蒸气条件下提高温度和压力使水泥中的方镁石在较短时间内绝大部分水化,用试体的形变判断水泥水化产物的体积安全性。

5 仪器5.1 水泥净浆搅拌机符合JC/T681要求。

5.2 25mm×25mm×280mm试模三联或两联,符合JC/T 603标准中试模的要求,尺寸满足图1要求。

试模的端板和隔板由45#钢制成,硬度不低于HRC48,表面粗造度Ra不大于1.6。

单位为毫米标引序号说明:1——隔板;2——端板;3——固定螺栓;4——钉头。

图1 25mm×25mm×280mm试模示意图5.3 钉头符合JC/T 603标准要求,由不锈钢或铜制成。

5.4 比长仪由百分表(或万分表)、支架及校正杆组成,符合JC/T 603标准要求。

可以采用满足要求的自动测试设备。

5.5 压蒸釜压蒸釜为带有温度计插孔的高温高压水蒸汽容器,包括压力表、安全阀、排汽阀、电热器和自动控压计时装置。

水泥安定性的检验方法

水泥安定性的检验方法

水泥安定性的检验方法1.针对水泥浆体稳定性的试验方法:(1)凝结时间试验:测量水泥及其混合料从搅拌到开始凝结所需的时间,可以反映水泥与其他材料的相容性。

(2)流动度试验:测量水泥浆体的流动性,可用坍落度试验、流动度试验或喷射性试验来评估水泥的流动性。

(3)硬化时间试验:测定水泥浆体从开始凝结到多长时间达到一定硬化程度,以评估水泥浆体的硬化性能。

2.针对水泥砼或混凝土安定性的试验方法:(1)抗压强度试验:对水泥砼或混凝土进行加压试验,测量其抗压能力,以评估水泥的最终强度。

(2)抗拉强度试验:对水泥砼或混凝土进行拉伸试验,测量其抗拉能力,可以补充抗压强度试验的结果。

(3)压缩弹性模量试验:测定水泥砼或混凝土在压缩状态下的弹性模量,可以评估水泥的强度、变形性能等。

(4)冻融试验:将水泥砼或混凝土进行多次冻融循环,观察其抗冻融性能,以评估水泥的耐久性。

3.针对水泥化学性质的试验方法:(1)组分分析:通过化学分析方法,测定水泥中主要组分的含量,如氧化钙、二氧化硅等,以评估其化学成分及合理性。

(2)硫酸盐含量试验:测定水泥中硫酸盐含量,评估其抗硫酸盐侵蚀性能。

(3)碱含量试验:测定水泥中碱含量,评估其与一些反应敏感材料的相容性。

4.针对水泥微观结构的试验方法:(1)毛细管吸水试验:研究水泥颗粒内部的孔隙结构及孔隙尺寸分布情况,以评估其孔隙结构。

(2)扫描电子显微镜(SEM)观察:用SEM观察水泥砼或混凝土的微观结构,分析其水化产物、孔隙结构等。

以上仅是水泥安定性检验常用的一些试验方法,不同国家和地区可能会有所差异。

在实际应用中,通常会根据实际需求选择合适的试验方法进行水泥安定性的评估。

水泥安定性试验

水泥安定性试验

水泥安定性试验一、试验目的1了解水泥安定检验方法2检验水泥安定性二、试验原理1雷氏法:是观测由两个试针的相对位移所指示的水泥标准稠度净浆体积膨胀的的程度;2试饼法:试观测水泥标准稠度净浆试饼的外形变化程度。

三、试验仪器1沸煮箱:有效容积约为410mm×240mm×310mm,篦板与加热器之间的距离大于50mm。

箱的内层由不易锈蚀的金属材料制成,能在30min±5min内将箱内的试验用水由室温升至沸腾状态并保持3h以上,整个试验过程中不需补充水量。

玻璃板:两块,尺寸约100mm×100mm。

雷氏夹:由铜材制成,一根指针的根部先悬挂在一根金属丝或尼龙丝上,然后,另一根指针的根部挂上300g质量的砝码,此时,两根指针的针间距离增加值应在(17.5±2.5)mm范围以内,即2x=17.5×2.5mm。

当去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态。

每个雷氏夹需配两块质量为75-80g的玻璃板。

量水器、天平、湿气养护箱雷氏夹膨胀值测定仪:标尺最小刻度为1mm。

四、试验条件:与标准稠度测定、凝结时间测定相同。

五、试验步骤1安定性的测定标准法=雷氏夹法(1)测定前的准备工作每个试样需成型两个试件,每个雷氏夹需配备质量约75g-85g的玻璃板两块,凡与水泥净浆接触的玻璃板和雷氏夹内表面都要稍稍涂上一层油。

(2)雷氏夹试件的成型将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并立即将已制备好的标准稠度净浆一次装满雷氏夹,装浆时一只手轻轻扶持雷氏夹,另一只手用宽约10mm的小刀插捣数次,然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,接着立即将试件移至湿气养护箱内养护24h±2h。

(3)沸煮1调整好沸煮箱内的水位,使能保证在整个沸煮过程中都超过试件,不需中途添补试验用水,同时又能保证在30min±5min内升至沸腾。

2脱去玻璃板取下试件,先测量雷氏夹指针尖端间的距离(A),精确至0.5mm,接着将试件放入沸煮箱水中的试件架上,指针朝上,然后在30min±5min内加热至沸并恒沸180min±5min。

水泥安定性的测定方法及步骤

水泥安定性的测定方法及步骤

水泥安定性的测定方法及步骤1. 水泥标准稠度净浆制备:以标准稠度用水量加水按GB/T1346 -2001 标准中的7.2 条的操作方法制成标准稠度净浆。

2. 试饼的成型方法:将制好的净浆取出一部分分成两等分,使之成球形,放在预先准备好的玻璃板上,轻轻振动玻璃板并用湿布擦过的小刀由边缘向中央抹动,做成直径70—80mm 中心厚约lOmm 边缘渐薄、表面光滑的试饼,接着立即将试饼放入湿气养护籍内养护24 +2h 。

3. 雷氏夹试件的制备方法:将预先准备的雷氏夹放在已擦油的玻璃上,并立即将已制好的标准稠度净浆装满试模,装模时一手轻轻扶持试模,另一手用宽1 0mm 的小刀插捣数次以密实然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,接着立即将试管移至湿气养护箱内养护24h+2h 。

4. 沸煮:调整好沸煮箱内的水位,使能保证在整个沸煮过程中都渗过试件,不需中途补试验用水,同时又保证能在30±5min 内升至沸腾。

5. 脱去玻璃板下试件:当做试饼法时先检查是否完整(如已裂开、翘、曲,要检查原因,确保无外因时,该试饼已属于不合格不必沸煮),在试饼无缺陷的情况下将饼放在沸煮箱的水中篦板上,然后在30 ±5min 内加热至沸并恒沸3h±5min 。

6. 当用雷氏法对,先测量试件指针尖端间的距离(A),精确到0.5mn], 接着将试件放入水中篦板上,指针朝上,试件之间互不交叉,然后在30±5min 内加热至沸并恒沸3h±Smin。

7. 结果判定:沸煮结束后,即放掉箱中的热水,打开箱盖,待试体冷却至室温,取出试件进行判别。

8. 若目测试饼末发现裂缝,用直尺检查也没有弯曲的,试饼为安定性合格。

9若为雷氏法,测量试件指针端的距离(c),记录小数点后一位,当两个试件煮后增加距离(C-A)的平均值不大于5.0mm时,即认为该水泥安定性合格,当两个试件的(C-A)值相差超过4而耐,应用同二样品立即重做一次试验。

水泥安定性试验

水泥安定性试验

水泥安定性试验一、试验目的1了解水泥安定检验方法2检验水泥安定性二、试验原理1雷氏法:是观测由两个试针的相对位移所指示的水泥标准稠度净浆体积膨胀的的程度;2试饼法:试观测水泥标准稠度净浆试饼的外形变化程度。

三、试验仪器1沸煮箱:有效容积约为410mm×240mm×310mm,篦板与加热器之间的距离大于50mm。

箱的内层由不易锈蚀的金属材料制成,能在30min±5min内将箱内的试验用水由室温升至沸腾状态并保持3h 以上,整个试验过程中不需补充水量。

玻璃板:两块,尺寸约100mm×100mm。

雷氏夹:由铜材制成,一根指针的根部先悬挂在一根金属丝或尼龙丝上,然后,另一根指针的根部挂上300g质量的砝码,此时,两根指针的针间距离增加值应在(17.5±2.5)mm范围以内,即2x=17.5×2.5mm。

当去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态。

每个雷氏夹需配两块质量为75-80g的玻璃板。

量水器、天平、湿气养护箱雷氏夹膨胀值测定仪:标尺最小刻度为1mm。

四、试验条件:与标准稠度测定、凝结时间测定相同。

五、试验步骤1安定性的测定标准法=雷氏夹法(1)测定前的准备工作每个试样需成型两个试件,每个雷氏夹需配备质量约75g-85g的玻璃板两块,凡与水泥净浆接触的玻璃板和雷氏夹内表面都要稍稍涂上一层油。

(2)雷氏夹试件的成型将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并立即将已制备好的标准稠度净浆一次装满雷氏夹,装浆时一只手轻轻扶持雷氏夹,另一只手用宽约10mm的小刀插捣数次,然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,接着立即将试件移至湿气养护箱内养护24h±2h。

(3)沸煮1调整好沸煮箱内的水位,使能保证在整个沸煮过程中都超过试件,不需中途添补试验用水,同时又能保证在30min±5min内升至沸腾。

2脱去玻璃板取下试件,先测量雷氏夹指针尖端间的距离(A),精确至0.5mm,接着将试件放入沸煮箱水中的试件架上,指针朝上,然后在30min±5min内加热至沸并恒沸180min±5min。

水泥安定性的检测方法

水泥安定性的检测方法

水泥安定性的检测方法1.流动度测试:流动度是水泥浆体的流动性指标,用于评估水泥浆体的可泵性、搅拌性和施工性能。

常见的流动度测试方法有斯塔泰克斯流动度试验、塔斯尼埃流动度试验和输送极限流动度试验等。

这些试验通过测量水泥浆体的扩展直径或塑性黏度等参数,来评估水泥浆体的流动性。

2.凝结时间测试:凝结时间是指水泥浆体从加水搅拌到开始凝结的时间。

常用的凝结时间测试方法有细粉浆法、内部热测法和声速法等。

其中,细粉浆法通过测量浆体电阻或电导率的变化来确定凝结时间;内部热测法则通过测量浆体内部温度的变化来确定凝结时间;声速法则通过测量声波在浆体中传播的时间来确定凝结时间。

3.强度测试:水泥浆体的强度是衡量水泥品质的重要指标之一、常用的强度测试方法有抗折强度试验、抗压强度试验和抗拉强度试验等。

这些试验通过在一定的负荷作用下对水泥试样进行弯曲、压缩或拉伸等测试,来评估水泥的强度性能。

4.压水强度测试:压水强度是指水泥浆体在水压力作用下的强度性能。

常用的压水强度测试方法有斯科普拉迈茨试验和固井强度试验等。

这些试验通过施加一定的水压力加载到水泥试样上,测量试样的抗压强度来评估水泥浆体的抗水压性能。

5.渗透性测试:渗透性是指水泥浆体对水或其他液体的透过性。

常用的渗透性测试方法有迪滕研磨试验、胶体稳定试验和渗透试验等。

其中,迪滕研磨试验通过将水泥试样研磨成一定颗粒大小的粉末,然后测定该粉末在一定时间内在混合液中的渗透性能;胶体稳定试验则评估胶凝材料对胶体渗透材料的抑制作用;渗透试验则通过测量水泥浆体透过特定面积的试样的渗透量来评估其渗透性能。

以上是常用的水泥安定性检测方法,通过这些方法可以全面评估水泥的流动性、凝结时间、强度、压水强度和渗透性能,为水泥制品的生产和应用提供参考依据。

水泥体积安定性试验

水泥体积安定性试验

实验室名称
土木工程材料试验教学实验报告
学生所在系别专业班级实验日期年月日学生姓名学号
实验名称水泥体积安定性试验指导教师
同组人姓名成绩
一、预习部分
1、实验目的
2、实验内容
3、实验要求
4、实验基本原理
5、主要仪器设备、工具等
1、实验目的
掌握水泥安定性的概念和测定方法,用以评定水泥的性质。

2、实验内容
水泥体积安定性试验。

3、实验要求
实验全过程注意爱护仪器,先了解后再动手。

认真思考,独立操作,认真做好实验报告(包括:仪器构造,使用特点,操作要领,操作中遇到的问题,实验后的收获与体会等。


4、实验基本原理
体积安定性不良是指在水泥已经硬化后,产生不均匀体积变化的现象。

体积安定性不良,一般是由于熟料中所含的游离氧化钙过多。

或由于熟料中所含的游离氧化镁过多或掺入的石膏过多造成的。

国家标准规定,用沸煮法检验水泥的安定性。

沸煮法起加速氧化钙熟化的作用,所以只能检查游离氧化钙所引起的水泥安定性不良。

而游离氧化镁在蒸压下才加速熟化,石膏的危害则需长期在常温水中才能发现,两者均不便于快速检验。

所以,国家标准规定水泥熟料中游离氧化镁含量不得超过5.0%,水泥中的三氧化硫含量不超过3.5%,以控制水泥的体积安定性。

水泥安定性的试验(标准法)_建筑材料与检测_[共2页]

水泥安定性的试验(标准法)_建筑材料与检测_[共2页]

3.5通用硅酸盐水泥的性能与检测边刀轻轻打超出试模部分的浆体5次,以排除浆体中的孔隙,然后在试模表面约1/3处,略倾斜于试模,分别向外轻轻锯掉多余净浆,再从试模边沿轻抹顶部一次,使净浆表面光滑。

在锯掉多余净浆和抹平的操作过程中,注意不要压实净浆。

装模和刮平后立即放入湿气养护箱中。

记录水泥全部加入水中的时间为凝结时刻的起始时间(t1)。

(2)初凝时间的测定:试样在湿气养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定。

测定时,从湿气养护箱中取出试模放到试针下,降低试针与水泥净浆表面接触。

拧紧定位螺钉1 s ~2 s后,突然放松,试针垂直自由地沉入水泥净浆。

观察试针停止下沉或释放试针30 s 时指针的读数,临近初凝时,每隔5min测定一次。

当试针沉至距底板4mm±1mm时,为水泥达到初凝状态,到达初凝时应立即重复测一次,两次结论相同时才能定为到达初凝状态。

由水泥全部加入水中至初凝状态的时间为水泥的初凝时间,用min来表示,将此时刻(t2)记录在试验报告中。

(3)终凝时间的测定:为了准确观测试针沉入的状况,在终凝针上安装了一个环形附件[见图3-3(e)]。

在完成初凝时间测定后,立即将试模连同浆体以平移的方式从玻璃板取下,翻转180°,直径大端向上,小端向下放在玻璃板上,再放入湿气养护箱中继续养护,临近终凝时间时每隔15min(或更短时间)测定一次,当试针沉入试体0.5mm时,即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时,为水泥达到终凝状态,到达终凝时应立即重复测一次,两次结论相同时才能定为到达终凝状态。

由水泥全部加入水中至终凝状态的时间为水泥的终凝时间,用min来表示,将此时刻(t3)记录在试验报告中。

(4)注意事项:每次测定不能让试针落入原针孔,每次测试完毕须将试针擦拭干净并将试模放回湿气养护箱内,在整个测试过程中试针贯入的位置至少要距圆模内壁10mm,且整个测试过程要防止试模受振。

4.结果计算与数据处理(1)计算时刻t1至时刻t2时所用时间,即初凝时间t初=t2-t1(用min表示)。

水泥安定性试验

水泥安定性试验

水泥安定性试验水泥安定性试验1 主题内容与适用范围本标准规定了水泥压蒸安定性试验方法的仪器、操作方法和结果评定等。

本标准适用于测定硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等主要因方镁石水化可能造成的水泥体积不均匀变化,也适用于其他指定采用本瓢准的水泥产品。

GB 177 水泥胶砂强度检验方法GB 751 水泥胶砂干缩试验方法GB 1356 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB 3350.2 水泥物理检验仪器胶砂振动台GB 3350.8 水泥物理检验仪器水泥争浆搅拌机在饱和水蒸气条件下提高温度和压力使水泥中的方镁石在较短的时间内绝大部分水化,用试件的形变来判断水泥浆体积安定性。

压蒸:是指在温度大于100℃的饱和水蒸气条件下的处理工艺。

为了使水泥中的方镁石在短时间里水化,用215.7℃的饱和水蒸气处理3h,其对应压力为2.0MPa。

5.1 25mm×25mm×280mm试模、钉头、捣棒和比长仪符合GB 751要求。

5.2 水泥净浆搅拌机符合GB 3350.8要求。

5.3 沸煮箱符合GB 1346中3.3条要求。

5.4 压蒸釜为高压水蒸气容器,装有压力自动控制装置、压力表、安全阀、放汽阀和电热器。

电热器应能在最大试验荷载条件下,45 ̄75min内使锅内蒸汽压升至表压2.0MPa,恒压时要尽量不使蒸汽排出。

压力自动控制器应能使锅内压力控制在2.0±0.05MPa(相当于215.7±℃)范围内,并保持3h以上。

压蒸釜在停止加热后90min内能使压力从2.0MPa降至0.1MPa以下。

放汽阀用于加热初期排除锅内空气和在冷却期终放出销售员催剩余水汽。

压力表的最大量程为4.0MPa,最小分度值不得大于0.05MPa。

压蒸釜盖上还应备有温度测量孔,插入温度计后能测出釜内的温度。

6.1 试样应通过0.9mm的方孔筛。

6.2 试样的沸煮安定性必须合格。

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谢谢大家!
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水泥安定性试验

3.试验步骤:
(二)试饼法试验步骤:
4.结果判别沸煮结束后,立即放掉沸煮箱中的热水,打开箱 盖,待箱体冷却至室温,取出试件进行判别。目测试饼未 发现裂缝,用钢直尺检查也没有弯曲(使钢直尺和试饼底部 紧靠,以两者间不透光为不弯曲)的试饼为安定性合格,反 之为不合格。当两个试饼判别结果有矛盾时,该水泥的安 定性为不合格。
道路建筑材料试验
水泥安定性试验
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水泥安定性试验

1.试验目的:本试验可检定由于游离氧化钙而引起水
泥体积变化,以表示水泥体积安定性是否合格。 安定性的测定有两种方法,即雷氏法和试饼法,雷氏法是 标准法,试饼法为代用法,有争议时以雷氏法为准。雷氏 法是测定水泥净浆在雷氏夹中沸煮后的膨胀值;试饼法是 观察水泥净浆试饼沸煮后的外形变化来检验水泥的体积安 定性。
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水泥安定性试验
2.试验仪器设备: 2)雷氏夹膨胀测定仪
雷 氏 夹 膨 胀 测 定 仪
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水泥安定性试验


2.试验仪器设备:
3)沸煮箱 :有效容积约为410mm×240mm×310mm,蓖板的结构应不影响试验的结果, 蓖板与加热器之间的距离大于50mm。箱的内层由不易锈蚀的金属材料制成,能在 30min±5min内将箱内的试验用水由室温升至沸腾并可以保持沸腾状态3h以上,整个沸煮过 程中水位能没过试件,不需中途添补试验用水。
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水泥安定性试验

3.试验步骤:
(一 )雷氏法试验步骤:
3.沸煮 调整好沸煮箱内的水位,使之在整个沸煮过程中都能 没过试件,不需中途添补试验用水,同时保证水温在 30min±5min内能升至沸腾。脱去玻璃板取下试件,先测量 雷氏夹指针尖端间的距离(A),精确到0.5mm,接着将试件 放入沸煮箱水中的试件架上,指针朝上,试件之间互不交 叉,30min±5min内加热至沸并恒沸3h±5min。
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水泥安定性试验

3.试验步骤:
(二)试饼法试验步骤:
3.沸煮调整好沸煮箱内的水位,使之在整个沸煮过程中都能 没过试件,不需中途添补试验用水,同时保证水温在 30min±5min内能升至沸腾。脱去玻璃板取下试件,用试饼 法时,先检查试饼是否完整(如已开裂、翘曲,要检查原 因,确定无外因时,该试饼已属不合格品,不必沸煮),在 试饼无缺陷的情况下,将试饼放在沸煮箱水中的篦板上, 然后在30min+5min内加热至水沸腾并恒沸3h±5min。
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水泥安定性试验

3.试验步骤:
(一 )雷氏法试验步骤:
4.结果判别沸煮结束后,立即放掉沸煮箱中的热水,打开箱盖 ,待箱体冷却至室温,取出试件进行判别。测量雷氏夹指 针尖端的距离(C),精确到0.5mm,当两个试件煮后增加距 离(c—A)的平均值不大于5.0mm时,即认为该水泥安定性合 格;当两个试件的(c—A)值相差超过4.0mm时,应用同一样 品立即重做一次试验。再如此,则认为该水泥安定性不合 格。
பைடு நூலகம்
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水泥安定性试验
2.试验仪器设备: 1)雷氏夹 :由铜质材料制成,当一根指针的根部先悬挂在一根金属
丝或尼龙丝上,另一根指针的根部再挂上300g质量的砝码时,两根指针 的针尖距离增加应在17.5mm±2.5mm范围之内,即 2x=17.5mm±2.5mm当去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态 。
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水泥安定性试验

3.试验步骤:
(二)试饼法试验步骤:
1.测定前的准备工作每个样品需准备两块约100mm×100mm的玻 璃板,凡与水泥净浆接触的玻璃板都要稍稍涂上一层油。 2.试饼的成型方法将制好的标准稠度净浆取出一部分分成两等 份,使之呈球形,放在预先准备好的玻璃板上,轻轻振动 玻璃板并用湿布擦净的小刀由边缘向中央抹动,做成直径 70—80mm、中心厚约10mm、边缘渐薄、表面光滑的试饼,接 着将试饼放人湿气养护箱内养护24h±2h。
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水泥安定性试验
2.试验仪器设备: 4)玻璃板、抹刀、直尺
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水泥安定性试验

3.试验步骤:
(一 )雷氏法试验步骤:
1.测定前的准备工作 每个试样需成型两个试件,每个雷氏夹需 配备质量约75~80g的玻璃板两块,凡与水泥净浆接触的玻 璃板表面和雷氏夹内表面都要稍稍涂上一层油。 2.雷氏夹试件的成型 以标准稠度用水量加水,按水泥净浆的 拌制方法制备标准稠度净浆。将预先准备好的雷氏夹放在 已稍擦油的玻璃板上,并立即将已制备好的标准稠度净浆 装满雷氏夹。装浆时一只手轻轻扶持雷氏夹,另一只手用 宽约10 mm的小刀插捣数 次,然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,接着立即将试件移至 湿气养护箱内养护24h±2h。
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