混凝土含气量试验标准
混凝土中含气量的标准检测方法
混凝土中含气量的标准检测方法一、前言混凝土是一种重要的建筑材料,其质量直接关系到建筑的安全、耐久性和经济性。
混凝土中含气量是衡量混凝土性能的重要指标之一,因此准确检测混凝土中含气量对于保证混凝土质量至关重要。
本文将详细介绍混凝土中含气量的标准检测方法。
二、含气量的定义含气量是指混凝土中气体的体积占混凝土总体积的百分比,通常用百分比表示。
在混凝土中,气体一般来自于水泥中的膨胀空气、粗骨料表面的氧化膜、混凝土中的微生物等。
三、含气量的标准检测方法1. 样品制备(1)采取混凝土样品,样品大小应根据实际情况而定,一般不小于1kg。
(2)将样品放在均质器中加入适量的水,搅拌均匀,使样品达到均质状态。
(3)将均质后的样品倒入容积为300ml的圆柱形量筒中,用振动器振动3~5min,使其内部的气泡尽量排除。
2. 含气量的测定(1)将量筒中混凝土样品放置静置5min,使混凝土内部气泡充分释放。
(2)测量混凝土样品在静置后的总体积V1。
(3)将量筒中混凝土样品放在真空浸泡器中,抽取真空,使样品内部气泡全部排除,浸泡时间为5min。
(4)测量混凝土样品在真空浸泡器中的体积V2。
(5)计算含气量:含气量=(1-V2/V1)×100%四、含气量的标准值根据不同要求,混凝土中含气量的标准值也有所不同。
一般来说,混凝土中含气量应控制在3%以下,对于高强度混凝土、抗渗混凝土等特殊混凝土,含气量要求更加严格,应控制在1.5%以下。
五、含气量的影响因素混凝土中含气量的大小受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 混凝土配合比的设计;2. 混凝土中氧化膜的含量和质量;3. 混凝土中水泥的品种和用量;4. 混凝土的振捣方式和时间;5. 环境温度和湿度等。
六、含气量的检测注意事项1. 样品制备时应确保混凝土均匀均质;2. 真空浸泡器应使用真空度高且稳定的设备;3. 测量体积时应注意容积的准确性;4. 检测时应避免外界干扰,保证检测精度。
混凝土拌合物含气量检测试验作业指导书
十六、混凝土拌合物含气量检测一、目的检测混凝土拌合物含气量, 试验员按规程操作,确保检测结果科学、准确。
二、检测参数及执行标准混凝土拌合物含气量。
执行标准: GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB 8076—2008《混凝土外加剂》三、适用范围适用于骨料最大粒径不大于40mm的混凝土拌合物含气量测定。
四、职责试验员必须执行国家标准,按照标准规定操作,随时做好记录,编制检测报告,并对数据负责。
五、样本大小及抽样方法同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。
取样量应多于试验所需量的1.5倍;且宜不小于20L。
混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。
一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。
六、仪器设备1.气压式含气量测定仪;2.捣棒或振动台;3.台秤称量100千克,感量50克。
七、环境条件温度20±2℃室内进行。
八、检测步骤1.混凝土含气量测定仪仪器含气时的标定每台仪器出厂前都精确标定过,并备有标定结果,但不时地再标定,以保证混凝土拌和物含气量测值的准确,也是可行的。
标定包括以下3步:(1)量钵容积的标定a.准备一块平整的玻璃板,将它和空的量钵一起称量W2(精确至0.05kg);b.在容器中加满水,并用玻璃板沿上缘滑过,不时用注水器加水,使量钵内盛满水而玻璃板下无气泡,将盛满水的量钵与玻璃板一起称中,得重量W1(精确至0.05kg)则量钵的体积V: W=W1-W2(水的比重r=1g/L)(2)含气量0%的标定。
a.量钵内加满水,并把直管接在钵盖下面的排气阀底部。
把U型管接小水龙头上部。
b.打开排气阀,把钵盖轻放在量钵上,用夹子夹紧,用水平仪检查仪器水平。
C.打开排气阀和小水龙头,用洗耳球从排气阀处加水直至U型管出水口冒水匀速度流出为止,然后关闭排气阀和小水龙头。
混凝土的含气量测试标准
混凝土的含气量测试标准一、背景介绍混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的材料。
在混凝土的制备过程中,含气量是一个重要的指标,它会直接影响混凝土的质量和性能。
因此,制定一套科学合理的混凝土含气量测试标准,对于保证混凝土工程的质量和安全具有重要的意义。
二、测试原理混凝土的含气量是指混凝土中空气的体积与混凝土总体积之比。
测定混凝土的含气量可以通过测量混凝土的密度和表观密度来计算。
三、测试方法1. 样品制备从混凝土中取出适量的样品,对样品进行加水处理,使其达到标准的含水率。
然后将样品放入标准模具中,并经过振实处理,以确保混凝土的密实性。
样品的尺寸应符合标准要求。
2. 测定密度将样品放入密度计中进行测定,记录样品的干重和水重,根据公式计算出样品的密度。
3. 测定表观密度将样品放入表观密度计中进行测定,记录样品的干重和水重,根据公式计算出样品的表观密度。
4. 计算含气量根据以下公式计算混凝土的含气量:含气量 = 1 - (密度÷ 表观密度)四、测试标准1. 测试设备应符合国家标准,确保测试的准确性和可靠性。
2. 样品的选择应根据工程需要,按照混凝土材料的状况进行选择。
3. 样品尺寸应符合标准要求,以保证测试结果的可比性。
4. 测试过程中应注意环境温度、湿度等因素的影响,确保测试结果的准确性。
5. 测定结果应在3个有效数字范围内报告,并注明测试条件和测试设备型号等相关信息。
6. 混凝土的含气量应符合国家相关标准要求,以确保混凝土工程的质量和安全性。
五、测试操作注意事项1. 在测试前,应对测试设备进行检查和校准,确保测试的准确性和可靠性。
2. 样品的制备过程应严格按照标准要求进行,避免样品受到外力的影响。
3. 在测定密度和表观密度时,应注意测量仪器的精度和准确性。
4. 测定结果应在规定的时间内报告,以避免测试结果受到时间因素的影响。
5. 测试过程中应注意安全事项,避免发生意外事故。
六、测试结果分析在测试完成后,应对测试结果进行分析和比较。
混凝土含气量试验数据处理
混凝土含气量试验数据处理一、背景介绍混凝土含气量试验是混凝土材料试验中的一项重要内容,它可以反映混凝土中气孔的数量和大小,对混凝土的性能和质量有着重要的影响。
因此,在混凝土生产和工程应用中,需要进行含气量试验来保证混凝土的质量。
二、试验原理含气量试验是通过在一定压力下将空气从混凝土中排出来,测定排出空气的体积与总体积之比,即可计算出混凝土的含气量。
其原理基于波义耳定律:在恒定温度下,气体容积与压力成反比。
三、试验步骤1. 准备工作:根据试验要求选择合适的模具和振动器,并将模具清洗干净并涂上脱模剂。
2. 搅拌混凝土:按照设计配合比搅拌好混凝土,并用振动器将其充实到模具内。
3. 将模具放入真空室中:将充实好的模具放入真空室内,并开启真空泵抽取其中的空气。
4. 施加压力:在真空室中施加一定的压力,使混凝土中的空气排出。
5. 释放压力:在一定时间内保持施加的压力不变,然后释放压力。
6. 测量体积:测量排出的空气体积,并记录下来。
7. 计算含气量:根据公式计算出混凝土的含气量。
四、数据处理1. 数据记录:将试验过程中得到的各项数据记录下来,包括模具尺寸、混凝土配合比、排气时间、排出空气体积等。
2. 数据处理方法:根据试验数据,采用适当的数学方法进行处理。
常用的方法有平均值法、方差分析法和回归分析法等。
3. 数据分析:对处理后得到的数据进行分析,了解混凝土中空气孔隙结构和数量大小等信息。
同时,通过比较不同样品之间的含气量差异,评估混凝土质量是否符合要求。
五、注意事项1. 试验前应检查设备是否正常运转,并进行必要的维护和保养。
2. 在试验过程中应注意安全措施,避免发生意外事故。
3. 同一批混凝土应进行多次试验,取平均值作为最终结果。
4. 试验结果应与设计要求进行比较,评估混凝土质量是否符合要求。
六、结论通过混凝土含气量试验,可以得到混凝土中空气孔隙的数量和大小等信息。
根据试验结果,可以评估混凝土质量是否符合要求,并采取相应措施进行调整和改进。
混凝土中含气量检测标准
混凝土中含气量检测标准一、前言混凝土作为一种普遍使用的建筑材料,其质量的稳定性是保证建筑物安全性的重要因素之一。
混凝土中含气量是混凝土质量的一个关键指标,其大小直接影响混凝土的强度、密实性、耐久性等性能。
因此,为确保混凝土质量,对于混凝土中含气量的检测十分重要。
本文将对混凝土中含气量的检测标准进行详细介绍。
二、含气量的定义混凝土中含气量是指混凝土中气体与混凝土总体积的比值,通常用百分比表示。
含气量既包括混凝土中的空气孔隙,也包括混凝土中混入的气泡。
三、含气量的影响因素混凝土中含气量受多种因素影响,主要包括以下几个方面:1.原材料的质量:混凝土中水泥、骨料、砂等原材料的质量直接影响混凝土的含气量。
2.混合过程:搅拌混凝土的过程中,混合时间、混合速度、混合方式等因素会影响混凝土中的含气量。
3.施工条件:混凝土的施工环境及施工过程中的振动、压实等因素,也会影响混凝土中的含气量。
4.其他因素:混凝土中的含气量还会受到温度、湿度、氧化还原等其他因素的影响。
四、含气量的检测方法混凝土中含气量的检测方法有多种,常见的有以下几种:1.密度法:利用密度计或浮力计对混凝土密度进行测量,进而计算出混凝土中的含气量。
2.压汞法:利用压汞仪对混凝土进行测试,通过测量混凝土中的气孔体积与总体积的比值,计算出混凝土中的含气量。
3.热比法:利用热比计测量混凝土的热导率,通过与不含气的混凝土进行比较,计算出混凝土中的含气量。
4.声速法:利用超声波对混凝土进行测试,通过测量超声波在混凝土中的传播速度,计算出混凝土中的含气量。
五、含气量的检测标准混凝土中含气量的检测标准主要采用国际标准化组织(ISO)和美国标准测试方法(ASTM)等国际标准。
以下是常用的含气量检测标准:1.ISO 6784:混凝土中气孔体积分数的测定2.ISO 6783:混凝土中的气泡体积分数的测定3.ASTM C231:混凝土中气泡体积比的测定4.ASTM C173/C173M:混凝土中气孔体积比的测定五、含气量的要求混凝土中含气量的要求与混凝土的用途有关。
混凝土含气量的测定
2、0.1MPA 压力线为仪器的初始压力线,0.1MPA 为仪器的初始压力。 7、按下阀门杆2-3次,用木棰轻敲量钵的四周,使压力均匀分布于试样各处,再次按下阀门 杆,待压力表指针稳定后,测得压力表度数,并根据仪器标定的含气量与压力表读数关系曲 线,得到所测混凝土拌和物样品的仪器测定含气量 A 值。测试完毕后,1、打开出气阀,从 量钵中防气。如须对同一试样重复测定含气量时,则重复上述5-7步骤。2、打开小龙头,送 开夹子,取下钵盖。3、倒掉量钵中的混凝土拌和物试样,清洗钵盖和 量钵的内表面。4、含气量测定仪如不边续使用。需打开微调阀放气,使气室压力与大气一 致。注:在操作过程中,如气室压通过微调阀放尽,而量钵内还有压力时,绝对不能按下阀 门杆,否则会把水吸入气室,使以后的测试产生误差。 四、混凝土含气量测定仪混凝土拌和物的测定 1、在进行混凝土拌和物含气量测定之前,首先应测出骨料的含气量值,其测定方法按下步 骤进行。 1 按下计算出每 个试样中的粗、细骨料重量。
含气量测定值
具有明显抗冻融耐久性能的混凝土含气量为3.0%~8.0%,推荐控制值范围为3.5%~6.0%。对混凝土强度影响较小的混凝土含气量为3.0%~4.5%。通常情况下,建议控制新拌混凝土含气量在3.5%~4.5%。
含气量试验:
6、按下阀门杆1~2次,待表压指针稳定后,测定压力表读数,并根据仪器标定的起测定含气量A1值。
7、测定集料的含气量C。
四、计算公式
1、含气量A
A=A1-C
A:混凝土拌和物含气量(%)
A1:仪器测定含气量(%)
C:集料含气量(%)
2、擦净钵体、钵盖内表面,水平放置,将水泥混凝土拌和物装钵振实。
3、刮去多余混凝土,用镘刀抹平,并且使其光滑无气泡。密封量钵。
4、用注水器从小龙头处往量钵内注水,直至水从排气阀出水口流出,再关紧小龙头和排气阀。
5、手泵打气加压,使得表压稍微大于0.1Mpa,再用微调阀准确调节至0.1Mpa。
以两次测值的平均值,作为试验结果,如果两次测值的含气量相差0.2%以上时,需要找出原因并且重做试验。
JGJ55-2011 第3.0.7有含气量的规定。按石子粒径含气量在4.5~7%之间。
GB50164-2011 第3.1.9有含气量规定。按石子粒径含气量≤5.5%。
GB T 14902-2003 第6.3条规定。混凝土含气量与合同规定值之差不应超过±1.5%
水泥混凝土含气量试验(混合式气压法)
根据玻意耳定律,在相同温度情况下,气体的体积与压力成反比试验仪器:气压式含气量测定仪、金属捣棒、台秤、振动台、打气筒、玻璃板、吸液管、木桶、木锤、抹刀等步骤:混凝土拌合物按“拌合物取样及试样制备”规定执行将混凝土拌合物均匀地装入量钵中,并稍有富余,其中粗骨料的最大粒径不大于40mm在振动台上捣实混凝土用抹刀抹去多余混凝土,抹平后用刮尺刮平,并使表面平整无气泡在操作阀阀孔贴一薄纸或薄塑料布,垫好橡皮垫圈,盖上盖,拧紧螺栓,使之密封不漏气关好阀门,用打气筒向气室中加压至稍大于规定压力(0.2mpa),几秒后轻敲压力表,如压力下降,再加压至规定压力放开操作阀,测读压力表读数,在曲线中查阅含气量A1,所得含气量减去骨料含气量G即为混凝土含气量
混凝土含气量检测标准
混凝土含气量检测标准混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的材料,其性能直接关系到建筑物的质量和安全。
其中,混凝土的含气量是一个重要的指标,影响着混凝土的密实性、强度和耐久性等性能。
因此,制定混凝土含气量检测标准具有重要意义。
本文将从混凝土含气量的定义、检测方法、检测标准等方面进行详细介绍,以期为实际工程提供参考。
一、混凝土含气量的定义混凝土含气量是指混凝土中存在的气孔所占据的体积与混凝土总体积之比。
气孔分为两种类型,一种是闭孔,即存在于混凝土内部的孔隙,另一种是开孔,即混凝土表面的孔洞。
混凝土含气量的大小与混凝土的配合比、施工质量、养护情况等因素有关。
一般来说,含气量越高,混凝土的强度和密实性就会越差。
二、混凝土含气量的检测方法混凝土含气量的检测方法主要有以下两种:1.盆测法盆测法是一种简单而常用的混凝土含气量测试方法。
具体操作步骤为:将混凝土样品放入一个盆中,然后在水中将盆沉入一定深度,观察混凝土表面气泡的数量、大小、分布情况等指标,就可以初步判断混凝土的含气量。
2.压汞法压汞法是一种精确的混凝土含气量测试方法。
具体操作步骤为:将混凝土样品放入真空箱中,去除其中的气体,然后加入一定量的汞,使其充满全部孔隙,测量汞的体积,以此计算出混凝土的含气量。
三、混凝土含气量的检测标准混凝土含气量的检测标准主要包括国际标准和国内标准两种。
1.国际标准国际标准主要有以下两种:(1) ASTM C173-03ASTM C173-03是美国材料和试验协会发布的混凝土含气量测试标准。
该标准规定了盆测法和压汞法两种测试方法的具体操作步骤和计算公式,并对测试结果的精度进行了限制。
(2) BS EN 12350-7:2019BS EN 12350-7:2019是欧洲标准化组织发布的混凝土含气量测试标准。
该标准规定了盆测法和压汞法两种测试方法的具体操作步骤和计算公式,同时对测试结果的精度进行了限制。
2.国内标准国内标准主要有以下两种:(1) GB/T 50080-2016GB/T 50080-2016是中国国家标准化管理委员会发布的混凝土含气量测试标准。
混凝土含气量标准
混凝土含气量标准混凝土含气量是指混凝土中所含气体的体积百分比。
在混凝土工程中,含气量的控制对混凝土的性能和工程质量具有重要影响。
因此,混凝土含气量的标准化对于保证混凝土工程质量具有重要意义。
一、混凝土含气量的影响。
混凝土含气量的大小直接影响混凝土的性能。
适当的含气量可以改善混凝土的抗渗性、抗冻融性和抗压强度,提高混凝土的耐久性和工作性。
但是,含气量过高或过低都会对混凝土的性能产生不利影响,甚至引起混凝土的开裂和脆性增加。
二、混凝土含气量的检测方法。
1. 原位检测法,通过对混凝土现场取样,采用吸附法或压陷法等原位检测方法进行含气量的测定。
2. 实验室检测法,将混凝土试块或试件进行实验室加工,采用水浴法或密度法等实验室检测方法进行含气量的测定。
三、混凝土含气量的标准。
根据国家相关标准,混凝土含气量的标准应符合以下要求:1. 混凝土含气量应在3%~6%之间,具体数值可根据混凝土的用途和工程要求进行调整。
2. 各种混凝土材料和配合比对于混凝土含气量的要求应符合国家相关标准的规定。
3. 对于特殊工程要求的混凝土,其含气量应根据具体工程要求进行调整,但不得超出国家相关标准的规定。
四、混凝土含气量的控制。
1. 在混凝土搅拌过程中,应采用适当的搅拌时间和搅拌速度,确保混凝土中的气泡充分分散和均匀分布。
2. 合理选择和控制混凝土中的起泡剂和外加剂,确保混凝土含气量的稳定和可控。
3. 严格控制混凝土的施工环境,避免混凝土在搅拌、运输和浇筑过程中受到外界振动和冲击,导致混凝土含气量的变化。
五、混凝土含气量的质量控制。
1. 混凝土生产企业应建立健全的质量管理体系,确保混凝土含气量的稳定和可控。
2. 对于重要工程和特殊工程要求的混凝土,应加强对混凝土含气量的监测和控制,确保混凝土的工程质量符合要求。
3. 加强对混凝土原材料和配合比的管理,确保混凝土含气量的稳定和可控。
六、结语。
混凝土含气量的标准化对于提高混凝土工程质量和保障工程安全具有重要意义。
混凝土含气量测试标准
混凝土含气量测试标准一、前言混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的建材,其质量直接影响到建筑物的安全和使用寿命。
混凝土含气量是混凝土的一个重要物理性能参数,其大小会影响到混凝土的强度、密实性、耐久性等方面。
因此,建筑行业对混凝土含气量进行测试是非常必要的,本标准旨在规范混凝土含气量测试的方法和标准,以确保测试结果准确可靠。
二、适用范围本标准适用于生产、运输、施工现场等各个环节中对混凝土含气量进行测试的场合。
三、术语和定义1.混凝土:指由水泥、骨料、水和外加剂等按一定比例配制而成的坚硬材料。
2.含气量:指混凝土中气体的体积占混凝土总体积的百分比。
3.密度:指混凝土的单位体积质量。
4.标准样品:指经过特殊处理后符合国家标准要求的混凝土样品。
四、测试设备1.称重器:能够精确测量混凝土样品质量的设备。
2.水浴:能够控制水温的设备。
3.气密容器:能够保持混凝土样品在一定压力下的气密性能的容器。
4.真空泵:能够产生一定真空度的设备。
5.分析天平:能够精确测量小质量物质的天平。
五、测试方法1.制备标准样品(1)按照国家标准要求选取骨料、水泥和外加剂等原材料,按照一定比例进行配制。
(2)将配制好的混凝土倒入模具中,并在表面敲打数次,以排出其中的气泡。
(3)将模具放置在恒温水浴中,保持水温在20℃±2℃,浸泡28天。
(4)取出样品,切割成符合标准尺寸的样品。
2.测试样品的质量和密度(1)将样品放入称重器中,记录下样品的质量。
(2)将样品浸入水中,记录下其排出水的质量,计算出样品的密度。
3.测试样品的含气量(1)将处理好的样品放入气密容器中,将容器密封。
(2)将容器放入真空泵中进行抽真空处理,直到容器内部的压力达到0.08MPa时停止。
(3)打开真空泵,使容器内部的压力恢复到大气压。
(4)记录下容器内的压力和温度。
(5)用分析天平测量容器和样品的质量。
(6)根据容器内部的压力、温度和样品的质量计算出样品的含气量。
混凝土中含气量检测标准
混凝土中含气量检测标准一、前言混凝土是建筑工程中广泛使用的一种材料,其性能直接影响着建筑物的质量和使用寿命。
混凝土中的气孔是影响混凝土性能的重要因素之一,因此混凝土中含气量的检测非常重要。
本文将详细介绍混凝土中含气量检测的标准。
二、混凝土中含气量的定义混凝土中的含气量是指混凝土中气体体积与混凝土体积之比。
其中,气体体积包括混凝土中的空气、水汽和其他气体。
三、混凝土中含气量检测的方法目前,常用的混凝土中含气量检测方法有两种,分别是密度法和压缩法。
1. 密度法密度法是一种通过测量混凝土的密度来确定混凝土中含气量的方法。
该方法的检测原理是,对于同一物质,在相同的温度和压力下,其密度是恒定的,因此可以通过测量混凝土的密度来确定其含气量。
在密度法中,通常采用水浸法或气浮法来测量混凝土的密度。
水浸法是将混凝土浸泡在水中,通过测量混凝土的重量和水的位移量来计算混凝土的密度。
气浮法是将混凝土浸泡在水中,并通过通入气体的方式将混凝土浮起,通过测量混凝土的重量和浮起的位移量来计算混凝土的密度。
2. 压缩法压缩法是一种通过对混凝土进行压缩实验来确定混凝土中含气量的方法。
该方法的检测原理是,混凝土中的气孔在受到压力时会被挤压,从而使混凝土的体积减小。
通过测量压缩后混凝土的体积和压缩前混凝土的体积的差值,可以计算出混凝土中的含气量。
在压缩法中,通常采用压汞法或压气法来测量混凝土的压缩性能。
压汞法是将汞注入混凝土中,通过测量汞的体积和压缩前后混凝土的体积来计算混凝土中的含气量。
压气法是将气体注入混凝土中,通过测量气体的体积和压缩前后混凝土的体积来计算混凝土中的含气量。
四、混凝土中含气量的检测标准混凝土中含气量的检测标准需符合国家相关标准要求。
目前,我国施工行业中常用的混凝土中含气量检测标准有以下几种:1. GB/T 50080-2016《混凝土工程施工质量验收规范》GB/T 50080-2016是国家颁布的混凝土工程施工质量验收规范,其中包括了混凝土中含气量的检测标准。
混凝土含气量试验方法
混凝土含气量试验方法混凝土含气量是指混凝土中所含气体的体积百分比,通常以百分比表示。
混凝土含气量的大小直接影响混凝土的工作性能和耐久性能,因此准确测定混凝土含气量对于保证混凝土的质量和性能具有重要意义。
下面将介绍混凝土含气量的试验方法。
一、仪器设备。
1. 振动台,用于振动混凝土试样,使其中的气泡充分释放。
2. 振动器,用于振动混凝土试样。
3. 试验模具,用于制作混凝土试样。
4. 钢刮子,用于刮平混凝土试样表面。
5. 天平,用于称量混凝土试样和水泥。
6. 水泥,用于混凝土试样的制备。
7. 混凝土试样制备工具,包括搅拌棒、搅拌桶等。
二、试验步骤。
1. 制备混凝土试样,按照设计配合比制备混凝土试样,搅拌均匀,倒入试验模具中,用钢刮子刮平表面。
2. 振动混凝土试样,将制备好的混凝土试样放在振动台上,进行振动处理,使其中的气泡充分释放。
3. 称重,用天平称量振动后的混凝土试样的质量,记录下质量值。
4. 确定水泥用量,根据混凝土试样的质量和设计配合比,确定其中水泥的用量。
5. 水泥量称重,用天平称量混凝土试样中的水泥用量,记录下质量值。
6. 计算含气量,根据混凝土试样的质量、水泥的用量和水泥的密度,计算混凝土的含气量。
三、注意事项。
1. 混凝土试样的制备应符合相关标准,保证试样的质量和形状符合要求。
2. 振动混凝土试样时,应保证振动均匀,使其中的气泡充分释放。
3. 称量时应注意精度,尽量减小误差。
4. 计算时应仔细核对数据,确保准确性。
四、试验结果的分析。
根据试验得到的混凝土含气量数据,可以对混凝土的工作性能和耐久性能进行评估。
含气量过大会降低混凝土的抗压强度和耐久性,含气量过小会影响混凝土的工作性能。
因此,在施工中应根据实际情况合理控制混凝土的含气量,以保证混凝土的质量和性能。
以上就是混凝土含气量试验方法的相关内容,希望对大家有所帮助。
混凝土含气量标准
混凝土含气量标准
混凝土含气量是指混凝土中所含气体的体积百分比。
混凝土中
的气泡对混凝土的性能有着重要的影响,因此对混凝土含气量的标
准有着严格的要求。
首先,混凝土含气量的标准应符合国家相关标准和规定。
国家
对混凝土含气量的要求在不同的工程中可能会有所不同,但是都应
该符合国家相关标准和规定,以保证混凝土的质量和使用性能。
其次,混凝土含气量的标准应考虑混凝土的使用环境和要求。
在不同的使用环境下,对混凝土的含气量会有不同的要求。
例如在
寒冷地区,对混凝土的抗冻性能有着更高的要求,因此对混凝土的
含气量也会有相应的标准。
另外,混凝土含气量的标准还应考虑混凝土的配合比和材料特性。
不同的混凝土配合比和原材料特性会对混凝土的含气量产生影响,因此在制定混凝土含气量标准时,需要考虑这些因素,以保证
混凝土的性能和稳定性。
在施工过程中,对混凝土含气量的监测和控制也是非常重要的。
通过科学的检测方法和有效的控制措施,可以保证混凝土的含气量符合标准要求,从而保证工程质量和安全。
总的来说,混凝土含气量标准的制定需要考虑国家标准、使用环境、配合比和材料特性等因素,同时在施工过程中需要严格监测和控制,以保证混凝土的质量和性能。
只有这样,才能确保混凝土在工程中发挥应有的作用,同时延长混凝土的使用寿命,减少维护成本,保障工程的安全和可持续发展。
(完整word版)混凝土含气量试验规程
混凝土含气量试验规程1、用湿布擦净量钵与钵盖内表面,并使量钵呈水平放置。
2、将新拌混凝土拌合物均匀的装入量钵内,是混凝土拌合物高处量钵少许。
装料时可用振捣棒稍加振捣,装好后,当用振捣台(振动频率50HZ空载时振幅0.5+/-0.1mm)振实时,振动过程中如混凝土拌合物沉落到低于内口,则应随时添加混凝土拌合物,振动至混凝土表面平整,呈现釉光时即停止振动,不用振动台而换用振捣棒时,将混凝土拌合物分三层装入,每层捣实后约为量钵高度的三分之一,插捣地层时捣棒应贯穿整个深度。
插捣上层时,捣棒应插入下层10-20mm。
每层捣实后,可把捣棒垫在量钵低部,将量钵左右交替地颠基地面15次。
3、捣时完毕后,应立即用刮尺刮去表面多余的混凝土拌合物,表面如有凹陷应予填补,然后用镘刀抹平,并使其表面光滑无气泡。
4、擦净量钵和钵盖边缘,将0型橡胶密封圈(238*8.6)放于钵盖边缘的凹槽内,盖上钵盖,用夹子夹紧,使之气密良好,并用水平仪检查水平。
5、打开水龙头和出气阀,用注水器从小龙头处往量钵中注水直至水从气阀口流出,在关紧小龙头和出气阀。
6、关好所有的阀门,用打气筒打气加压,时表压稍大于0.1Mpa混凝土含气量测定仪注意事项1、每当读取压力时,用指尖轻弹表盘并待指针停止摆动后在读数。
2、0.1Mpa压力线为仪器的初始压力线,0.1Mpa为仪器的初始压力。
3、按下阀门杆2-3次,用木锤轻敲量钵的四周,使压力均匀分布于试样各处,再次按下阀门杆,待压力表指针稳定后,测得压力表读数,并根据仪器标定的含气量与压力表读数关系曲线,得到所测混凝土拌合物样品的仪器测定含气量A值。
测试完毕后,①打开出气阀,从量钵中放气,如须对同一试样重复测定含气量时,则重复上述5-7步骤。
②打开xx头,松开夹子,取下钵盖。
③倒掉量钵中的混凝土拌合物试样,清洗钵盖和量钵的内表面。
④含气量测定仪如不继续使用,需打开微调阀放气,使气室压力与大气一致。
注:在操作过程中,如气室压通过微调阀放尽,而量钵内还有压力时,绝对不能按下阀门杆,否则会把水吸入气室,使以后的测试产生误差。
混凝土含气量标准
混凝土含气量标准混凝土含气量是混凝土中气泡的数量,它是混凝土强度和耐久性的重要指标。
混凝土含气量标准是指混凝土中气泡的数量达到一定要求的标准。
一、混凝土含气量标准的分类混凝土含气量标准可以分为国家标准和行业标准。
1、国家标准国家标准是指由国家规定的混凝土含气量标准,其中包括《混凝土质量控制技术规范》(GB50204-2002)、《混凝土质量控制技术规范》(GB50204-2002)、《混凝土质量控制技术规范》(GB50204-2002)等。
2、行业标准行业标准是指由行业协会或企业自行制定的混凝土含气量标准,其中包括中国建筑材料行业协会混凝土分会《混凝土含气量检测规范》(CJ/T 4-2006)、中国建筑材料行业协会混凝土分会《混凝土含气量检测规范》(CJ/T 4-2006)等。
二、混凝土含气量标准的要求1、国家标准根据《混凝土质量控制技术规范》(GB50204-2002),混凝土含气量标准要求:(1)混凝土含气量不得超过20%;(2)混凝土含气量不得低于15%;(3)混凝土含气量不得低于10%;(4)混凝土含气量不得低于5%。
2、行业标准根据中国建筑材料行业协会混凝土分会《混凝土含气量检测规范》(CJ/T 4-2006),混凝土含气量标准要求:(1)混凝土含气量不得超过20%;(2)混凝土含气量不得低于15%;(3)混凝土含气量不得低于10%;(4)混凝土含气量不得低于5%。
三、混凝土含气量标准的重要性混凝土含气量标准的重要性在于:(1)混凝土含气量标准可以保证混凝土的质量,确保混凝土的强度和耐久性;(2)混凝土含气量标准可以防止混凝土中气泡过多,从而降低混凝土的强度和耐久性;(3)混凝土含气量标准可以保证混凝土的质量,确保混凝土的使用寿命;(4)混凝土含气量标准可以保证混凝土的质量,确保混凝土的安全性。
因此,混凝土含气量标准的重要性不言而喻,应当严格执行混凝土含气量标准,以保证混凝土的质量和使用寿命。
含气量测定值
一般常规混凝土含气量在2~4%左右,加引气剂的混凝土在4~6%左右具有明显抗冻融耐久性能的混凝土含气量为3.0%~8.0%,推荐控制值范围为3.5%~6.0%。
对混凝土强度影响较小的混凝土含气量为3.0%~4.5%。
通常情况下,建议控制新拌混凝土含气量在3.5%~4.5%。
含气量试验:根据玻意耳定律,在相同温度情况下,气体的体积与压力成反比试验仪器:气压式含气量测定仪、金属捣棒、台秤、振动台、打气筒、玻璃板、吸液管、木桶、木锤、抹刀等步骤:混凝土拌合物按“拌合物取样及试样制备”规定执行将混凝土拌合物均匀地装入量钵中,并稍有富余,其中粗骨料的最大粒径不大于40mm在振动台上捣实混凝土用抹刀抹去多余混凝土,抹平后用刮尺刮平,并使表面平整无气泡在操作阀阀孔贴一薄纸或薄塑料布,垫好橡皮垫圈,盖上盖,拧紧螺栓,使之密封不漏气关好阀门,用打气筒向气室中加压至稍大于规定压力(0.2mpa),几秒后轻敲压力表,如压力下降,再加压至规定压力放开操作阀,测读压力表读数,在曲线中查阅含气量A1,所得含气量减去骨料含气量G即为混凝土含气量J GJ55-2011第3.0.7有含气量的规定。
按石子粒径含气量在4.5~7%之间。
GB50164-2011第3.1.9有含气量规定。
按石子粒径含气量≤5.5%。
G B T 14902-2003第6.3条规定。
混凝土含气量与合同规定值之差不应超过±1.5%水泥混凝土含气量试验(混合式气压法)一、适用范围本方法规定了采用混合式气压法测定水泥混凝土拌合物含气量的仪器设备和试验步骤。
本方法适用于集料粒径不大于31.5mm、含气量不大于10%、且有坍落度的水泥混凝土。
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混凝土含气量试验标准
一、前言
混凝土含气量试验是混凝土材料试验中的一项重要内容。
混凝土中的气孔对混凝土的强度、耐久性、抗渗性等性能都有很大的影响,因此对混凝土的含气量进行准确测试具有重要意义。
本文将介绍混凝土含气量试验的标准,以便大家在实验中得出准确的结果。
二、试验原理
混凝土中的气孔包括孔隙和毛细孔两种类型。
孔隙是混凝土中的大型气孔,直径一般大于0.1mm,毛细孔是混凝土中的小型气孔,直径一般小于0.1mm。
混凝土的含气量是指混凝土中气孔的体积与混凝土总体积之比。
混凝土的含气量测试是通过对混凝土的体积和质量进行测量,计算得出混凝土的含气量。
三、试验设备
1.混凝土试块模具:模具内壁光滑无缺陷,内侧涂抹薄层润滑油。
2.计量杯:容量为1000ml,误差不超过2ml。
3.电子天平:精度为0.1g。
4.容器:容积为1000ml的塑料桶或玻璃瓶。
5.振动台:能够使试块在振动中密实。
6.橡胶锤:用于敲打模具,使混凝土充分填充。
7.实验室温度计:精度为0.1℃。
8.混凝土搅拌机:用于混凝土的拌和。
四、试验步骤
1.试块制备
将混凝土样品拌和均匀,倒入模具中,每层高度不超过5cm,每层振动1分钟。
填充完毕后,用橡胶锤轻轻敲打模具四周,使混凝土充分填充。
将模具表面刮平,然后用刮刀刮去多余的混凝土,以保证模具顶部平整。
放置模具在恒温水槽中浸泡24小时,然后将模具从水槽中取出,用纱布擦去模具表面的水分。
2.测量试块质量
将试块从模具中取出,用实验室温度计测量试块的温度。
用电子天平测量试块的质量,并记录下来。
3.测量试块体积
将试块放入容积为1000ml的容器内,倒入水,使试块完全浸没在水中。
记录下容器内的初始水位。
取出试块后,待水位恢复稳定后,再记录一次水位。
用计量杯测量容器内的水量,并记录下来。
4.计算含气量
试块的含气量计算公式为:
含气量(%)=(试块的体积-试块的质量/混凝土密度)/试块的体积×100%
其中,混凝土密度的计算公式为:
混凝土密度=(试块的质量/试块的体积)
五、试验结果
试验结果应该记录在试验报告中,并标注试验日期、试验人员、试验
条件等信息。
试验报告应该经过审核后才能作为有效数据。
六、试验注意事项
1.混凝土试块的拌和、浇筑、振动、养护等操作应该按照相关标准进行,以确保试块的质量。
2.试块测量时应该注意温度的影响,测量前应该等待试块与环境温度达到平衡。
3.试块的测量应该尽量准确,避免数据误差。
4.试验操作应该规范,操作人员应该具备相关知识和技能。
七、试验标准
混凝土含气量试验标准应该根据国家相关标准制定,具体标准参考如下:
《混凝土材料试验规程》GB/T 50080-2016
《混凝土试验方法标准》GB/T 50107-2010
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011
以上标准都包含了混凝土含气量试验的相关内容,具有权威性和可靠性。
八、结论
混凝土含气量试验是混凝土材料试验中的一项重要内容,试验结果对混凝土的强度、耐久性、抗渗性等性能的评价具有重要意义。
在试验过程中,应该按照规范的操作流程进行,保证试验结果的准确性和可靠性。