实验六、水泥干缩性试验 - 副本

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水泥胶砂干缩试验方法

水泥胶砂干缩试验方法
43 试模 .
试模为三联模, 由互相垂直的隔板、 端板、 底座以及定位用螺丝组成, 结构如图 1 所示。 各组件可以拆卸, 组装后每联内壁尺寸为2m x 20 m 5 m 5 x m o端板有 3 2m 8 个安置测量钉 头的小孔, 其位置应保证成型 后试体的测量钉头在试体的轴线上。 431 测量钉头用不锈钢或铜制成, .. 规格如图2 所示。 成型试体时测 量钉头伸人试模端板 的深度为(0 1m o 11 ) 432 隔板和端板用4 号钢制成, .. 5 表面粗糙度不大于63m. . p
上口内径〔0 . m; 05m 7 士 ) 下口内径(0 士 .) m; 05m 10 下口 m; 外径 10 2m 模套与截锥圆模配合使用。
34 捣棒: . 用金属材料制成, 直径为( 士 .) m, 2 05m 长度约20 m 0 0m . 捣棒底面与侧面成直角, 其下部光滑, 上部手柄滚花。 35 卡尺: . 量程为20 m, 0m 分度值大于05 m . o c n 36 小刀: 平直, . 刀口 长度大于8r o 0m n
1 主题内容与适用范围
本标准规定了水泥胶砂流动度测定的 仪器和操作步骤等。 本标准适用于火山灰质硅酸盐水泥、 复合硅酸盐水泥和掺有火山灰质混合材料的普通 硅酸盐水泥、 矿渣硅酸w水泥及指定采用本方法的 k 其他品种水泥的 胶砂流动度测定。
2 引用标准
G 17 水泥胶砂强度检验方法 B 7 G 1 水泥强度试验用标准砂 B 7 8 7w - 1 水泥胶砂流动度标准样 B 01 1-
中扣除。
92 试体在水中 . 养护2 后, 水中取出, d 由 用湿布擦去表面水分和钉头上的污垢, 长仪 用比 测 定初始读数。比长仪使用前应用校正杆进行校准, 确认其零点无误情况下才能用于试体 测量( 零点是一个基准数, 不一定是零) 。测完初始读数后应用校正杆重新检查零点, 如零点 变动超过士 格, 1 则整批试体应重新测定。 接着将试体移人干缩养护湿度控制箱的筐条上 养护, 试体之间应留 有间隙, 同一批出 水试体可以放在一个养护单元里, 最多可以放置二组 同时出 水的 试体, 药品盘上按每组05g . 放置控制相对湿度的药品。药品一般可使用硫氰 k 酸钾固 也可使用其他能控制规定相对湿度的盐, 体, 但不能用对人体与环境有害的 物质。 关 紧单元门门 使其密闭与外部隔绝。 箱体周围环境温度控制在( 1 ) 。此时药品应能使 2 3r 0 - 单元内 相对湿度为( 士 ) 5 4%e 0 干 缩试体也可放在能满足规定相对湿度和温度的条件下养护, 但应在试验报告中作特

混凝土干燥收缩实验报告(3篇)

混凝土干燥收缩实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本实验旨在研究混凝土在干燥条件下的收缩性能,了解不同混凝土配合比、骨料种类、养护条件等因素对混凝土干燥收缩的影响,为混凝土工程设计和施工提供理论依据。

二、实验材料1. 水泥:普通硅酸盐水泥,强度等级42.5。

2. 砂:河砂,细度模数2.8。

3. 骨料:碎石,粒径5-20mm。

4. 外加剂:减水剂、引气剂。

5. 水:自来水。

6. 标准养护箱、电子天平、收缩仪、量筒等。

三、实验方法1. 混凝土配合比设计:根据实验要求,设计不同水胶比、骨料种类、外加剂用量等混凝土配合比。

2. 混凝土试件制作:按照设计好的配合比,称取相应材料,搅拌均匀后,浇筑成标准试件(150mm×150mm×150mm)。

3. 混凝土试件养护:将试件置于标准养护箱中,养护至规定龄期。

4. 干燥收缩测试:将养护好的试件取出,置于干燥箱中,设定不同干燥温度和时间,进行干燥收缩测试。

5. 数据处理:记录试件在干燥过程中的收缩值,计算收缩率。

四、实验结果与分析1. 不同水胶比对混凝土干燥收缩的影响实验结果表明,随着水胶比的增大,混凝土干燥收缩率逐渐增大。

这是因为水胶比越高,混凝土内部孔隙率越大,水分蒸发越容易,从而导致干燥收缩率增大。

2. 不同骨料种类对混凝土干燥收缩的影响实验结果表明,不同骨料种类对混凝土干燥收缩的影响较大。

河砂混凝土的干燥收缩率明显高于碎石混凝土,这是因为河砂的颗粒级配较差,孔隙率较大,水分蒸发越容易。

3. 外加剂对混凝土干燥收缩的影响实验结果表明,减水剂和引气剂可以降低混凝土干燥收缩率。

这是因为减水剂可以减少混凝土内部孔隙率,引气剂可以增加混凝土内部孔隙率,从而降低水分蒸发速度。

4. 养护条件对混凝土干燥收缩的影响实验结果表明,养护条件对混凝土干燥收缩的影响较大。

高温、高湿条件下养护的混凝土干燥收缩率较低,低温、低湿条件下养护的混凝土干燥收缩率较高。

五、结论1. 混凝土干燥收缩受水胶比、骨料种类、外加剂、养护条件等因素的影响。

x水泥混凝土干缩性作业指导书解析

x水泥混凝土干缩性作业指导书解析

文件编号:作业指导书(水泥混凝土干缩性试验)编写:日期:审核:日期:批准:日期:受控状态:江苏省交通科学院研究有限公司中心试验室(江苏省交通工程质量检测中心)目录1检测设备及开展项目2.仪器设备操作规程3检测工作主要程序及样品处理4.检测操作规程5.测量结果,数据处理规定6.测量不确定报告7.原始记录表1.检测设备及开展项目2.仪器设备的操作规程2.1试模:规格为100m*100m*400m或100mm*100mm*515mm的金属试模,两个端板的中心有放置测钉的孔,用于安装测钉。

2.2测钉:以不锈的金属制成。

2.3测长仪器:①测量标距为540mm~600mm,允许偏差为0.01mm的测微计(附有标准棒)。

②其它测长仪,至少达到0.002%的相对测量精度。

③测量混凝土变形的装置应具有殷钢或石英玻璃制作的标准杆,以便在测量前及测量过程中校核仪器的读数。

2.4干缩室(箱):室(箱)内控制温度为202,相对湿度为60%5%,室(箱)内配有温度、湿度自动记录仪,记录温度、湿度变化。

置于恒温室中的干缩内须放干燥剂取湿。

3.检测工作主要程序及样品处理本方法适用于不同水泥混凝土干缩性能的比较,本方法规定集料公称最大粒径不大于26.5mm。

引用标准:T 0551—2005《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》3.1干缩率试验以三个试件为一组。

混凝土的拌和、成型按下方法进行。

3.1.1水泥混凝土的拌和参照T 0521—2005《水泥混凝土拌和物的拌和于现场取样方法》。

成型前试模内壁涂一层矿物油。

3.1.2取拌和物的总量至少应比所需量高20%以上,并去除少量混凝土拌和物代表样,在5min内进行坍落度或维勃试验,认为合格后。

应在15min内开始制件或其它试验。

3.1.3对于坍落度小于25mm时,可采用 25mm的插入式振捣棒成型。

拌和物分厚度大致相等的两层装入试模。

以试模的纵轴为对称轴,呈对称方式填料。

插入密度以每层分三次插入。

干缩试验方法

干缩试验方法

干缩试验方法**《干缩试验方法:让材料的“变形记”无处遁形》**嘿,朋友!今天我要跟你唠唠干缩试验这个神奇的事儿,就像解开一个神秘的谜题一样,超级有趣哦!首先,咱们得把要测试的材料准备好,这就好比上战场前要把武器擦亮。

不管是混凝土块、砖块还是别的啥材料,都得是“精挑细选”的家伙。

记住,材料得是“原装正版”,不能有啥瑕疵,不然试验结果就像被捣蛋鬼捣乱了一样,不靠谱啦!接下来,咱得给这些材料量量“身高体重”。

这一步可重要啦,就像给小朋友体检一样,得仔仔细细的。

用尺子、卡尺这些“神器”,精确地量出材料的长度、宽度、高度等等尺寸,把这些数据都像宝贝一样记下来。

这时候可别犯迷糊,眼睛瞪得像铜铃,数据错了后面可就全乱套啦!然后,把准备好的材料放进一个专门的环境里,这个环境得稳定,温度、湿度都得控制好。

这环境就像是给材料打造的“舒适小窝”,不能太冷太热,太干太湿。

要是环境不稳定,材料就会发脾气,试验结果也就不准确咯。

想象一下,材料在里面就像在度假,咱们得让它们舒舒服服的。

放好之后,咱们就开始耐心等待,这等待的过程就像等着锅里的水烧开,急不得。

隔一段时间,就把材料拿出来,再量一量它们的尺寸。

这时候你可能会想,哎呀,怎么这么麻烦!但没办法,科学就是这么严谨,咱们得像侦探一样,不放过任何一点变化。

在测量尺寸的时候,要多测几次,取个平均值,这样结果才更靠谱。

这就好比买水果,得多挑几个看看,才能知道这一批水果的质量咋样。

还有哦,整个试验过程中,一定要做好记录。

把每次测量的数据,还有环境的温度、湿度等等,都详细地写下来。

这记录就像是我们的“账本”,回头分析结果的时候,全靠它呢!如果不记录,那可就像走夜路没带手电筒,两眼一抹黑啦。

最后,根据这些测量的数据,咱们就能算出材料的干缩率啦。

这干缩率就像是材料的“变形成绩单”,告诉我们它在这个试验中的表现如何。

朋友,你看这干缩试验其实也没那么复杂吧。

只要咱们一步一步来,像细心的厨师做菜一样,掌握好每一个环节,就能得到准确又可靠的结果。

水泥基材料干燥收缩快速测定方法研究

水泥基材料干燥收缩快速测定方法研究
1 试验
1 . 1 试验 原材料
测 定不 同干燥 天数试Байду номын сангаас件 的长度 ( L ) 。水泥胶 砂 干燥 干 缩 率计算 公式 同上 。
1 . 3 . 3 水泥胶砂失水率的测定
试件经水 中养护 2 d
并测定初始 长度后 , 用 电子 天 平 称 得 试 件 初 始 重 量 ( W。 ) , 再经 不 同干 燥 环 境 、 不 同 干燥 天数 后 称 得 试 件
t e s t me t h o d .Re s u l t s s h o w t h a t t h e t i me or f t h e v a l u e o f dr yi ng s h r i n k a g e o f c e me n t mo r t a r a c h i e v i n g s t a b i l i t y i n e n v i r o n me n t o f hi gh t e m— pe r a t u r e a n d l o w hu mi d i t y s h o r t e n s g r e a t l y f r o m a b o ut f o ur mo n t h s a t± 2℃ i n 5 0 ~5 5 RH e n v i r o n me n t t o a b o u t t h r e e we e k s a t 6 0 ̄ C
水 泥混 凝土 由于具有 价 格低 廉 、 性能 可调 、 适 用范 围广 、 耐 久性 好 等特 点 , 是 当今 我 国乃 至世 界 上用量 最 大、 使 用 最广 泛 的建 筑 材 料 , 且在 2 1 世 纪 内仍 将 是 我
段因直接影响工程外观质 量而造成返工 , 重则将影 响 混凝 土耐 久性 , 造成 混凝 土使 用寿 命大 大缩 短 , 工 程维

混凝土干缩率检测方法标准

混凝土干缩率检测方法标准

混凝土干缩率检测方法标准一、前言混凝土是建筑结构中常用的材料,其性质对建筑结构的稳定性和耐久性有着重要的影响。

而混凝土干缩是混凝土在干燥过程中由于水分蒸发而导致的收缩现象,会对混凝土结构的稳定性和耐久性产生负面影响。

因此,为了保证混凝土结构的质量和安全,必须对混凝土干缩进行检测和控制。

二、适用范围本标准适用于各种混凝土结构的干缩率检测,包括但不限于混凝土墙体、混凝土桥梁、混凝土地基等。

三、术语和定义1. 混凝土干缩:混凝土在干燥过程中由于水分蒸发而导致的收缩现象。

2. 混凝土干缩率:混凝土在干燥过程中的长度变化与原长度之比,通常用‰表示。

3. 混凝土试件:用于进行混凝土干缩率检测的混凝土样本。

4. 拉应力应变计:一种用于测量混凝土试件表面应变的仪器。

5. 湿度计:一种用于测量环境湿度的仪器。

四、检测设备和工具1. 混凝土试件模具2. 电子天平3. 拉应力应变计4. 湿度计5. 计时器6. 钢尺五、检测步骤1. 制作混凝土试件:按照设计要求制作混凝土试件,试件尺寸应符合要求。

2. 将混凝土试件取出模具,放置在恒温恒湿室中,待试件表面完全干燥后,测量试件的长度L0,并记录。

3. 将试件放置在恒温恒湿室中,待试件表面干燥至一定程度后,测量试件长度L1,并记录。

该时间点为试件的初始状态。

4. 将试件放置在恒温恒湿室中,每隔一定时间测量一次试件长度L2,并记录。

测量时间可根据具体情况而定,但需保证测量时间间隔相等。

5. 在每次测量试件长度时,同时测量环境温度和湿度,并记录。

6. 根据试件长度数据计算混凝土干缩率。

计算公式为:干缩率=(L2-L0)/L0×1000‰。

其中,L0为试件表面干燥后的长度,L2为试件在干燥过程中的任意时间点的长度。

7. 根据环境温度和湿度数据计算试件表面的相对湿度。

计算公式为:相对湿度=(环境湿度-试件表面吸湿率)/环境湿度×100%。

六、检测要求1. 检测应在恒温恒湿室中进行,环境温度应保持在(20±2)℃,相对湿度应保持在(60±5)%。

混凝土干缩性能测试原理

混凝土干缩性能测试原理

混凝土干缩性能测试原理一、引言混凝土是建筑工程中常用的材料,其干缩性能是影响混凝土耐久性和使用寿命的重要因素。

因此,对混凝土干缩性能进行测试具有重要的意义。

本文将介绍混凝土干缩性能测试的原理。

二、混凝土干缩的定义和影响因素1. 混凝土干缩的定义混凝土干缩是指混凝土在干燥过程中,由于水分的流失和水泥胶体的收缩而导致体积缩小的现象。

混凝土干缩包括塑性收缩、干燥收缩和碳化收缩等。

2. 影响混凝土干缩的因素混凝土干缩受多种因素影响,主要包括以下几个方面:(1)混凝土配合比:混凝土中的水胶比和水泥用量等因素,对混凝土干缩有重要影响。

(2)气温和相对湿度:温度和湿度是影响混凝土干缩的重要环境因素。

(3)混凝土龄期:混凝土龄期的长短对干缩性能也有一定的影响。

(4)混凝土的强度等物理性能:混凝土的强度和密度等物理性能也会影响干缩性能。

三、混凝土干缩性能测试方法1. 干缩试验干缩试验是衡量混凝土干缩性能的一种方法。

实验中,混凝土试块在标准环境条件下(例如20℃,相对湿度为50%)放置一段时间,然后测量试块的长度变化,计算干缩量。

2. 饱和收缩试验饱和收缩试验是在混凝土饱和状态下进行的试验。

试块在饱和状态下放置一段时间,然后放置在标准环境条件下干燥,测量试块的长度变化,计算收缩率。

3. 水气变换试验水气变换试验是通过控制混凝土试块的湿度和温度变化,模拟混凝土在不同湿度和温度环境下的变化,从而测量混凝土干缩性能。

四、混凝土干缩性能测试原理混凝土干缩性能测试的原理基于混凝土在干燥过程中的体积变化。

在实验中,混凝土试块在一定的环境条件下放置一段时间,然后进行测量。

通过测量混凝土试块的长度变化,计算出混凝土干缩量或收缩率。

具体原理如下:1. 干缩试验原理干缩试验是在混凝土试块在干燥状态下进行的试验。

混凝土中的水分在干燥过程中流失,水泥胶体也会收缩,导致混凝土体积缩小。

试块放置在标准环境条件下,测量试块的长度变化,计算干缩量。

水泥性能测试实验报告

水泥性能测试实验报告

水泥性能测试实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过对水泥的性能进行测试,了解水泥的各项物理性能指标,包括抗压强度、抗折强度、凝结时间等,为水泥的质量控制和工程应用提供依据。

二、实验原理。

1. 水泥抗压强度测试,水泥抗压强度是指水泥在规定条件下抵抗破坏的能力。

通过在规定时间内施加一定压力,测定水泥试样的抗压强度。

2. 水泥抗折强度测试,水泥抗折强度是指水泥在规定条件下抵抗折断的能力。

通过在规定条件下施加弯曲力,测定水泥试样的抗折强度。

3. 水泥凝结时间测试,水泥凝结时间是指水泥从开始搅拌到完全凝结的时间。

通过观察水泥试样的凝结情况,确定水泥的凝结时间。

三、实验装置与试剂。

1. 实验装置,压力机、抗折强度测试机、凝结时间测试装置。

2. 试剂,水泥试样、蒸馏水。

四、实验步骤。

1. 水泥抗压强度测试:a. 制备水泥试样,并标定试样的尺寸和质量。

b. 将水泥试样放入压力机中,施加压力,测定其抗压强度。

2. 水泥抗折强度测试:a. 制备水泥试样,并标定试样的尺寸和质量。

b. 将水泥试样放入抗折强度测试机中,施加弯曲力,测定其抗折强度。

3. 水泥凝结时间测试:a. 制备水泥试样,并标定试样的尺寸和质量。

b. 在一定温度下,观察水泥试样的凝结情况,确定其凝结时间。

五、实验结果与分析。

1. 水泥抗压强度测试结果,经过测试,水泥试样的抗压强度为XXMPa,符合国家标准要求。

2. 水泥抗折强度测试结果,经过测试,水泥试样的抗折强度为XXMPa,符合国家标准要求。

3. 水泥凝结时间测试结果,经过测试,水泥试样的凝结时间为XX小时,符合国家标准要求。

六、实验结论。

通过本次实验,我们对水泥的抗压强度、抗折强度和凝结时间进行了测试,得出了水泥的各项物理性能指标。

实验结果表明,水泥的各项性能指标均符合国家标准要求,表明该水泥质量良好,适合工程应用。

七、实验总结。

本次实验通过对水泥的性能进行测试,了解了水泥的各项物理性能指标,为水泥的质量控制和工程应用提供了依据。

混凝土收缩率比试验标准尺寸

混凝土收缩率比试验标准尺寸

混凝土收缩率比试验标准尺寸一、前言混凝土的收缩率比试验是评估混凝土收缩性能的重要方法之一。

混凝土在硬化过程中会收缩,这种收缩会对混凝土结构的性能和耐久性产生影响。

因此,对混凝土收缩率进行比试验,可以评估混凝土的收缩性能,从而为混凝土结构的设计和施工提供依据。

二、试验目的本试验的目的是测定混凝土在标准尺寸下的收缩率比。

三、试验原理混凝土在硬化过程中会产生收缩,主要有干缩、碳化收缩和水泥基材料膨胀等。

本试验主要考虑混凝土的干缩和碳化收缩。

干缩是指混凝土在干燥环境中由于失去水分而产生的收缩。

干缩收缩率的大小与混凝土中水分含量和环境相对湿度有关。

碳化收缩是指混凝土中的水泥基材料与空气中的二氧化碳反应产生的收缩。

碳化收缩率的大小与混凝土中水泥含量和碳化时间有关。

本试验测定的是混凝土在标准尺寸下的收缩率比,即试件在恒定温度和相对湿度下的收缩率与试件在相同条件下的长度比值。

四、试验设备和试验材料1. 试验设备:自动电子测长仪、恒温恒湿箱、电子天平、电子计时器等。

2. 试验材料:水泥、细集料、粗集料、淡水等。

五、试验步骤1. 混凝土试件制备按照混凝土设计配合比,制备混凝土试件,试件形状为长方体,标准尺寸为100mm×100mm×400mm,试件表面应平整光滑,无明显砂眼和坑洞。

2. 试件养护试件在浇制后应及时养护。

养护条件为温度为(20±2)℃,相对湿度为(50±5)%,养护时间为28d。

3. 试件测量试件养护28d后,测量试件的长度,记录下试件的初始长度L0。

4. 试件放置将试件放置在恒温恒湿箱中,恒温恒湿箱的温度为(20±2)℃,相对湿度为(50±5)%。

5. 试件测量试件放置在恒温恒湿箱中的时间应大于24h,然后再次测量试件的长度,记录试件在恒温恒湿箱中的长度L1。

6. 试件取出试件取出后,应立即将试件放置在室温下,等待试件的长度恢复到室温下的稳定长度L2。

加气混凝土砌块的干缩性试验

加气混凝土砌块的干缩性试验

加气混凝土砌块的干缩性试验加气混凝土砌块是一种常见的建筑材料,广泛应用于墙体建设。

在使用过程中,加气混凝土砌块会发生干缩现象,这对建筑物的稳定性和使用寿命都会产生一定的影响。

因此,进行加气混凝土砌块的干缩性试验是十分必要的。

干缩性试验是通过测量加气混凝土砌块在干燥条件下的长度变化来评估其干缩性能。

该试验能够帮助我们了解加气混凝土砌块在实际使用中可能出现的干缩情况,并为工程设计和材料选择提供有价值的参考。

在进行加气混凝土砌块的干缩性试验时,需要以下步骤和要求:1. 样品制备:从建筑现场或生产线上选取足够数量的加气混凝土砌块样品。

确保样品的质量和尺寸符合要求,并做好样品编号和记录。

2. 样品存放:将所选样品放置在恒温恒湿环境下,以确保其质量和性能不受外界环境条件的影响。

可以使用恒温恒湿室或其他适当的设备来实现。

3. 测量长度变化:选择一定数量的加气混凝土砌块样品进行测量。

将样品放置在恒温恒湿环境中,每隔一定时间(如7天、14天、28天等)对样品的长度进行测量。

使用合适的测量仪器(如游标卡尺、激光测距仪等)进行准确的测量,并记录数据。

4. 数据处理:将测量得到的长度数据进行汇总和分析。

计算加气混凝土砌块在不同时间段内的干缩率,并绘制干缩率随时间变化的曲线。

5. 结果评估:根据试验结果评估加气混凝土砌块的干缩性能。

参考国家相关标准或规范,对试验结果进行解读和评价。

可以根据需求,将试验结果与其他材料进行比较,从而选择合适的加气混凝土砌块。

在进行加气混凝土砌块的干缩性试验时,需要注意以下几点:1. 样品选择:样品的选择应该具有代表性,能够充分反映加气混凝土砌块的干缩性能。

样品的数量应该足够,以提高试验结果的可靠性和准确性。

2. 环境控制:恒温恒湿环境的控制对于试验结果的准确度至关重要。

确保试验环境的温度和湿度控制在规定的范围内。

3. 数据记录:试验过程中要仔细记录每次测量的数据,确保数据的准确性和完整性。

可以使用电子设备或试验记录表格进行数据记录。

实验六水泥干缩性试验

实验六水泥干缩性试验

实验六水泥干缩性试验 Hessen was revised in January 2021实验六、水泥胀缩性试验水泥加水会发生水化,其水化水泥与水系统绝对体积一般是减缩的,减缩程度与水泥矿物组成、水灰比、养护制度、环境条件有关。

温凝土除上述影响因素外,还与水泥用量有关。

因水泥干缩性能直接影响水泥混凝土的使用质量,因此用本试验测定水泥胶砂收缩率,以此评定水泥干缩性能。

一、试验目的(1)测定水泥胶砂干缩率,评定水泥干缩性能(2)掌程测定干缩性的原理和方法。

二、基本原理水泥砂浆和混凝土在水化与硬化过程中,由于水泥浆体中水分蒸发会引起于燥收缩,或者由于空气中含有一定比例的CO2,在一定相对湿度下使水泥硬化浆体的水化产物(例如Ca(OH)2,水化硅(铝)酸钙,水化硫铝酸钙)分解,并放出水分而引起碳化收缩,以及由于温度变化会引起冷收缩等。

采用两端有球形钉头的25mm×25mm×280mm的1:2胶砂试体,在一定温度、一定湿度的空气中养护后,用比长仪测量不同龄期试体的长度变化,以确定水泥胶砂的干缩性能。

三、实验器材(1)JJ-195-B水泥胶砂搅拌机。

(2)NLD-2水泥胶砂流动度测定仪、截锥圆模、模套、圆柱捣棒、游标卡尺等。

(3)试模:试模为三联模,由互相垂直的隔板、端板、底座以及定位用螺丝组成,结构如图所示。

各组件可以拆卸,组装后每联内壁尺寸为25mm×25mm×280mm。

端板有3个安置测量钉头的小孔,其位置应保证成型后试体的测量钉头在试体的袖线上。

①测量钉头用不短钢或铜制成,规格如图所示。

成型试体时测量钉头伸人试模板的深度为(10±1)mm。

②隔板和端板用45号钢制成.表面粗糙度不大于μm。

③底座用灰口铸铁加工,底座上表面粗糙度不大于μm,底座非加工面经涂漆无流痕。

附图1三联试模附图2钉头附图3捣棒附图4刮砂板附图5 比长仪(4)捣棒:捣棒包括方捣棒和缺口捣棒两种,缺口捣棒用于捣固测量钉头两侧的胶砂。

12、混凝土变形性能试验(混凝土干缩试验、混凝土受压徐变试验、混凝土自身体积变形试验)

12、混凝土变形性能试验(混凝土干缩试验、混凝土受压徐变试验、混凝土自身体积变形试验)

混凝土变形性能试验包括(混凝土干缩试验、混凝土受压徐变试验、混凝土自身体积变形试验)(一)混凝土干缩试验1、主要仪器设备主要仪器设备为:弓形螺旋测微计或比卡仪或卧式混凝土干缩仪与恒温干缩室(20 ± 2℃,相对湿度 60 ± 5%),试件规格为 100mm*100mm*515mm 的棱柱体,两端可埋设不锈的金属测头。

2、试验简介试件成型后,送入养护室养护,两昼夜后拆模并编号。

试件拆模后,立即送至干缩室进行测长,此长度即为试件的基准长度。

测定基准长度后,干缩试件宜底面架空置于不吸水的硬质垫板上,连同垫板放在干缩室试架上。

试件的干缩龄期以测定基准长度后算起,干缩龄期为 3d、7d、14d、28d、60d、90d、180d 或指定的干缩龄期,每个龄期测长一次。

3、试验结果处理某一龄期的干缩(湿胀)率按下式计算(准至 1 x 10-6):Ɛt=(L T-L0)/(L0-2Δ)式中Ɛt—t 天龄期时的干缩(湿胀)率;—试件的基准长度,mm;LL T— t 天龄期时试件的长度,mm;Δ—金属测头的长度,mm。

取一组三个试件测值的平均值作为某一龄期试件干缩(湿胀)率的试验结果(负值为收缩、正值为膨胀)。

根据需要可绘制试件的轴向长度变形随时间的变化曲线。

(二)混凝土受压徐变试验1、主要仪器设备主要仪器设备有徐变仪、千斤顶、应变计、水工比例电桥及能控制温度为 20 ± 2℃恒温室,试件规格为Φ200mm x 600mm 圆柱体。

2、试验简介试验加荷龄期,一般为 3d、7d、28d、90d、180d、360d,也可根据试验需要确定加荷龄期。

每个龄期应制备三个徐变试件及三个 150mm x 150mm x 150mm 的立方体抗压强度试件。

同时,一次成型的几组试件应制备不少于两个测自生体积变形和温度变形的补偿试件(形状和尺寸与徐变试件相同);成型前后应检查应变计是否完好,试件成型后,经 24h~48h 拆模,并立即用密封材料(橡皮套、金属套筒等)密封,徐变试件和补偿试件移入徐变室,抗压强度试件移入标准养护室养护;到达加荷龄期时,测定抗压强度,并折算出压缩徐变试件的极限抗压强度(折算系数一般为 O. 8)。

水泥胶砂干缩试验方法1

水泥胶砂干缩试验方法1

水泥胶砂干缩试验方法采用:JTGE30—2005 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》1、目的、适用范围本方法规定水泥胶砂干缩试验组成、仪器设备及试验步骤。

本方法适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其它品种水泥。

2、引用标准GB/T17671—1999 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》JC/T681—1997 《行星式胶砂搅拌机》T0507—2005 《水泥胶砂流动度测定方法》3、方法原理本方法是采用上端装有球形钉头的25m m×25mm×280mm、灰砂比为1:2的胶砂试件,在一定温度、一定湿度的空气中养护,用比长仪测量不同龄期试件的长度变化来确定水泥胶砂的干缩性能。

4、仪器设备⑴胶砂搅拌机符合JC/T681—1997的规定。

⑵流动度试验用跳桌、截锥圆模、模套、圆柱捣棒、游标卡尺符合T0511-2005《水泥胶砂流动度测定方法》的规定。

⑶试摸:试摸为三联模,每联内壁尺寸为25m m×25mm×280mm。

端板有3安置测量钉头的小孔,其位置应保证成型后试件的测量钉头在试件的轴线上。

⑷测量钉头用不锈钢或铜制成,成型试件时测量钉头伸入试摸端板的深度为10mm±1mm。

⑸隔板和端板用钢制成,表面粗糙度Ra不大于6.3um。

⑹底座用HT20-40灰口铸铁加工、底座上表面粗糙度Ra不大于6.3um,底座非加工面经涂漆无流痕。

⑺捣棒:捣棒包括方捣棒和缺口捣棒两种,均为金属材料。

方捣棒受压面积为23mm×23mm。

缺口捣棒用于捣固测量头两侧的胶砂。

⑻刮板:用不易锈蚀和不被水泥腐蚀的金属材料制成。

⑼水泥胶砂干缩养护湿度控制箱:用不易被腐蚀的塑料制成,其最小单元能养护6条试件并自成密封系统,有效容积340mm×220mm×200mm,有5根放置试件的箅条,分为上下两部分,箅条宽为10mm,高为15mm,相互间隔45mm,箅条上部放置试件的空间高为65mm,箅条下部用于放置控制单元湿度用的药品盘,药品盘由塑料制成,大小应能从单元下部自由进出,容积约2.5L。

混凝土干缩试模的校准要求

混凝土干缩试模的校准要求

混凝土干缩试模的校准要求说到混凝土干缩试模的校准要求,可能很多人一开始都会皱皱眉头,想:“这个是啥玩意儿?”搞清楚了也没啥难度。

简单来说,干缩试模就是用来测试混凝土在干燥过程中会收缩多少的一种实验工具。

混凝土一旦开始干燥,它的体积就会发生变化,缩小了。

这种缩小,如果不加以控制,可能就会影响到整个结构的稳定性,搞不好,房子都得裂开,甚至倒塌。

所以,为什么我们要做这种干缩试模的校准呢?嘿嘿,这就涉及到一个问题——就是怎么保证测量结果的准确性了。

干缩试模本身就像是一个“标准”,是用来模拟混凝土在现实环境中干燥的过程。

但是,试模不可能完美无缺。

要让它变得可靠、准确,那就得定期进行校准。

这就像你家的老钟,天天滴答滴答地走,但走得准不准可得看一看。

有时候可能快了,有时候慢了,尤其是温度变化比较大的时候。

所以,你得偶尔给它调一调,才能保证它指的时间准确。

说到校准,别以为就是简单的一碰就行。

这里有一堆讲究呢。

你得确认你的试模材料是不是合格,尺寸得标准,形状得规范。

否则,哪怕你做了测试,结果也可能会不准确,根本没法反映混凝土的真实情况。

你想啊,一个不合格的试模,怎么可能给出真实的干缩数据?这就像你拿一只坏了的尺子来量东西,怎么量都不准,结果肯定不靠谱。

然后,试模的测量工具也得定期校准。

你得确保你用来测量干缩的数据记录仪或者传感器,准确无误。

每次测量之前,你得给它做个“体检”,看看它是否有故障。

就像是拿去理发店之前,得先确认那把剪刀是不是锋利一样。

校准时要用标准的、经过认证的测量工具进行比对,不能马虎,否则误差堆积起来,后果很严重,可能会影响整个项目的质量,浪费了工期,还得重新做。

做校准的环境也不能忽视。

温度和湿度对干缩有很大的影响。

不同的环境条件下,混凝土的干缩程度会有差异。

因此,你得保证试模的校准是在和实际使用环境相似的条件下进行。

比如,如果你是给北方的建筑项目做校准,那可得注意温度变化,北方的冬天寒冷,湿度变化也比较大。

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实验六、水泥干缩性试验
水泥加水会发生水化,其水化水泥与水系统绝对体积一般是减缩的,减缩程度与水泥矿物组成、水灰比、养护制度、环境条件有关。

混凝土除上述影响因素外,还与水泥用量有关。

因水泥干缩性能直接影响水泥混凝土的使用质量,因此用本试验测定水泥胶砂收缩率,以此评定水泥干缩性能。

一、试验目的
(1)测定水泥胶砂干缩率,评定水泥干缩性能
(2)掌握测定干缩性的原理和方法。

二、基本原理
水泥砂浆和混凝土在水化与硬化过程中,由于水泥浆体中水分蒸发会引起干燥收缩,或者由于空气中含有一定比例的CO2,在一定相对湿度下使水泥硬化浆体的水化产物(例如Ca(OH)2,水化硅(铝)酸钙,水化硫铝酸钙)分解,并放出水分而引起碳化收缩,以及由于温度变化会引起冷收缩等。

采用两端有球形钉头的25mm×25mm×280mm的1:2胶砂试体,在一定温度、一定湿度的空气中养护后,用比长仪测量不同龄期试体的长度变化,以确定水泥胶砂的干缩性能。

三、实验器材
(1)JJ-195-B水泥胶砂搅拌机。

(2)NLD-2水泥胶砂流动度测定仪、截锥圆模、模套、圆柱捣棒、游标卡尺等。

(3)试模:试模为三联模,由互相垂直的隔板、端板、底座以及定位用螺丝组成,结构如图所示。

各组件可以拆卸,组装后每联内壁尺寸为25mm×25mm×280mm。

端板有3个安置测量钉头的小孔,其位置应保证成型后试体的测量钉头在试体的袖线上。

①测量钉头用不短钢或铜制成,规格如图所示。

成型试体时测量钉头伸入试模板的深度为(10±1)mm。

②隔板和端板用45号钢制成.表面粗糙度不大于6.3µm。

③底座用灰口铸铁加工,底座上表面粗糙度不大于6.3µm,底座非加工面经涂漆无流痕。

(4)捣棒:捣棒包括方捣棒和缺口捣棒两种,缺口捣棒用于捣固测量钉头两侧的胶砂。

(5)刮砂板:用不易锈蚀和不被水泥浆腐蚀的金属材料制成,规格见图。

(6)三棱刮刀。

(7)水泥胶砂干缩养护湿度控制箱:用不易被药品腐蚀的塑料制成,其最小单元能养护6条试体并自成密封系统。

有效容积340mm×220mm×200mm,有5根放置试体的箅条,分为上、下面部分,箅条宽l0mm,高15mm,相互间隔45mm。

箅条上部放置试体的空间高为65mm,箅条下部用于放置控制单元湿度用的药品盘,药品盘由塑料制成,大小应能从单元下部自由进出,容积约2.5L。

(8)比长仪(见水泥压蒸安定性实验):由百分表、支架及校正杆组成,百分表分度值为0.01mm,最大基长不小于300mm,量程为10mm,校正杆中部用于接触部分应套上绝热层。

四、实验步骤
1.实验材料
水泥试样应事先通过0.9mm方孔筛,记录筛余物,并充分拌匀;试验用砂为符合GB/T 17671-1999规定的粒度范围在0.5mm-1.0mm的标准砂。

;试验用水应是洁净的淡水。

2.试验室温度和湿度
(1)成型试验室温度应保持在20±2℃,相对湿度应不低于50%。

(2)试验设备和材料温度应与试验室温度一致。

(3)带模养护的养护箱或雾室温度保持在(20±1)℃,相对湿度不低于90%。

(4)养护池水温度应在(20±1)℃范围内。

(5)干缩养护箱温度(20±3)℃,相对湿度50±4%。

3.胶砂组成
(1)灰砂比:胶砂中水泥与标准砂比例为1:2。

水泥胶砂的干缩性测定应成型3条试体,成型时应称取水泥试样400g,标准砂800g。

(2)胶砂用水量:胶砂的用水量,按制成胶砂流动度达到130~140mm来确定。

胶砂流动度的测定按GB/T 2419进行,称量按上述进行。

4.试体成型
(1)试模的准备:成型前将试模擦净,四周的模板与底座的接触面上应涂干黄油,紧密装配,防止漏浆,内壁均匀刷一薄层机油。

然后将钉头擦净,在钉
头的圆头端沾上少许干黄油,将钉头嵌入试模孔中,并在孔内左右转动,使钉头与孔准确配合。

(2)胶砂的制备:
①测定水泥胶砂干缩性需成型3条试体,每3条试体需称水泥试样400g,标准砂800g。

②胶砂用水量为胶砂达到流动度要求时的水灰比计算并量取拌和水量。

②胶砂搅拌时,先将称好的水泥与标准砂倒入搅拌锅内,开动搅拌机.拌和5s后徐徐加水,20~30s加完,自开动机器起搅拌(180土5)s停车。

在静停的90s 的头30s内将搅拌锅放下,用餐刀将砧附在搅拌机叶片上的胶砂刮到锅中。

再用料勺混匀砂浆,特别是锅底砂浆。

(3)试体的成型:将已制备好的胶砂分两层装入两端已装有钉头的试模内。

第一层胶砂装入试模后,先用小刀来回划实,尤其是钉头两侧,必要时可多划几次,再用刮砂板刮去多于试模高度3/4的胶砂,然后用23mm×23mm方捣棒从钉头内侧开始,从一端向另一端顺序地捣10次,返回捣10次,共捣压20次,再用缺口捣棒在钉头两侧各捣压2次,然后将余下的胶砂装入模内,同样用小刀划匀,刀划之深度应透过第一层胶砂表面,再用23mm×23mm捣棒从一端开始顺序地捣压12次,往返捣压24次(每次捣压时,先将捣棒接触胶砂表面再用力捣压。

捣压应均匀稳定,不得冲压)。

捣压完毕,用小刀将试模边缘的胶砂拨回试模内并用三棱刮刀刮平,然后编号,放入温度为(20土3)℃,相对湿度为90%以上的养护箱内养护。

5.试体养护、存放和测量
(1)试体自加水时算起,养护(24土2)h后脱模。

然后将试体放入温度为(20±1)℃的水中养护。

如脱模有困难时,可延长脱模时间。

所延长的时间应在试验报告中注明,并从水养时间中扣除。

(2)试体在水中养护2天后,由水中取出,用湿布擦去表面水分和钉头上的污垢,用比长仪测定初始读数L0。

比长仪使用的应用校正杆进行校准,确认其零点无误情况下才能用于试体测量(零点是一个基准数,不一定是零)。

测完初始读数后应用校正杆重新检查零点,如零点变动超过±l格,则整批试体应重新测定。

接着将试体移入干缩养护湿度控制箱的箅条上养护,试体之间应留有间隙,
同一批出水试体可以放在一个养护单元里,最多可以放置两组同时出水的试体,药品盘上按每组0.5kg放置控制相对湿度的药品。

药品一般可使用硫氰酸钾固体,也可使用其他能控制规定相对湿度的盐,但不能用对入体与环境有害的物质。

关紧单元门,使其密闭与外部隔绝。

箱体周围环境温度控制在(20±3)℃。

此时药品应能使单元内相对湿度为(50±4)%。

干缩试体也可放在能满足规定相对湿度和温度的条件下养护,但应在试验报告中作特别说明,在结果有矛盾时以干缩养护湿度控制箱养护的结果为准。

(3)从试体放入箱中时算起在放置4d、11d、18d、25d时,(即从成型时算起为7d、14d、21d、28d时)分别取出测量长度。

(4)试体长度测量应在17~25℃的试验室里进行,比长仪应在试验室温度下恒温后才能使用。

(5)测量时试体在比长仪中的上、下位置,所有龄期都应相同。

旋转试体,使试体钉头和比长仪正确接触,指针摆不得大于2小格。

读数应记录至0.001mm。

测量结束后,应用校正杆校准零点,当零点变动超过±1格时,整批试体应重新测量。

五、操作注意事项
(1)胶砂试体的干缩率与水泥石水分蒸发直接有关。

干空气的相对湿度与温度直接影响水分蒸发速度与蒸发量。

因此,空气温度(20土3)℃及相对湿度(50土4)%应予以保证,以减少试验误差。

(2)顶头装入试模应防止沾上机油,以免顶头与水泥粘结不牢而松动脱落,影响长度的测量结果。

(3)每次测长前,应校正比长仪表针的零点位置。

测长时,试体装入比长仪的上下位置每次均应固定,使顶头与比长仪接触状况每次都相同,以免因顶头加工精度不同带来的测量误差。

每次测量时要左右旋转试体,使顶头与比长仪正确接触。

由于顶头的圆度关系,旋转试体时表针可能跳动。

此时应取跳动范围内的平均值。

测量完毕,也必须用标准杆校对比长仪零位读数。

如有变动应重新测量。

(4)本方法适用于比较不同水泥的干缩性能。

六、数据记录及结果处理
(1)水泥胶砂试体各龄期干缩率Sr(%)按下式计算,计算至0.001%。

0100%250
t t L L S -=⨯ 式中L 0——初始测量读数,mm ;
L t ——某龄期的测量读数,mm ;
250——试体有效长度,mm 。

(2)结果处理:
以三条试体的干缩率的平均值作为试样的干缩结果,如有一条干缩率超过中间值15%时取中间值作为试样的干缩结果,当有两条试体超过中间值15%时应重新做试验。

思考题:
1、水泥干缩性能实验对实验室温度和湿度有何要求?
2、水泥干缩性能实验结果如何处理?。

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