水泥混凝土拌合物拌制和和易性评价实验
普通混凝土实验报告
一、实验目的1. 了解普通混凝土的制备过程和性能指标。
2. 掌握混凝土拌合物和易性的测定方法。
3. 掌握混凝土强度测试方法。
4. 通过实验,验证混凝土配合比设计的合理性。
二、实验原理混凝土是一种由水泥、砂、石子和水等材料按一定比例混合而成的复合材料。
混凝土的强度和耐久性主要取决于水泥、砂、石子和水的质量及比例。
本实验通过测定混凝土拌合物和易性、混凝土强度等性能指标,验证混凝土配合比设计的合理性。
三、实验仪器与材料1. 仪器:坍落度筒、捣棒、量筒、水泥净浆搅拌机、压力试验机、试模等。
2. 材料:水泥、砂、石子、水等。
四、实验步骤1. 混凝土拌合物和易性的测定(1)将水泥、砂、石子按配合比称量,放入搅拌机中。
(2)加入规定量的水,启动搅拌机,搅拌5分钟。
(3)将拌好的混凝土倒入坍落度筒中,刮平表面。
(4)垂直提起坍落度筒,测量混凝土坍落度值。
2. 混凝土强度测试(1)将拌好的混凝土分三次装入试模中,每次用捣棒捣实。
(2)养护混凝土试件至规定龄期。
(3)将养护好的试件放入压力试验机中,进行压缩试验,记录破坏荷载。
(4)计算混凝土的抗压强度。
五、实验结果与分析1. 混凝土拌合物和易性实验结果本次实验中,混凝土拌合物坍落度值为100mm,表明拌合物和易性良好。
2. 混凝土强度实验结果混凝土抗压强度试验结果如下:龄期(d)抗压强度(MPa)28 30.260 35.690 38.5根据实验结果,混凝土抗压强度随龄期增长而提高,符合混凝土强度发展的规律。
3. 混凝土配合比设计验证根据实验结果,本次实验的混凝土配合比设计合理,满足设计要求。
六、实验结论1. 本实验通过测定混凝土拌合物和易性、混凝土强度等性能指标,验证了混凝土配合比设计的合理性。
2. 混凝土拌合物和易性良好,满足工程要求。
3. 混凝土抗压强度随龄期增长而提高,符合混凝土强度发展的规律。
七、实验注意事项1. 实验过程中,注意实验仪器的清洁和保养。
2. 称量材料时,精确度要高,确保实验数据的准确性。
混凝土拌合物和易性试验 PDF
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一、简介
混凝土是一种常用的建筑材料,广泛应用于房屋建筑、道路建设和水利工程等领域。
混凝土的强度和稳定性是保证工程质量的重要因素,因此需要对混凝土的拌合物和易性进行试验。
二、拌合物试验
1、目的
确定混凝土所需的水泥、砂、石材和水的比例,以达到设计方案要求的强度和稳定性。
2、方法
(1)确定设计方案,包括混凝土强度等级、用途、施工条件等。
(2)根据设计方案,按照一定比例将水泥、砂、石材和水混合,制成混凝土样品。
(3)将混凝土样品放置于标准模具内,进行压实处理。
(4)取出样品,进行强度、抗渗等试验,根据试验结果调整比例。
(5)反复进行试验,直到满足设计方案要求。
三、易性试验
确定混凝土的流动性、凝结时间和坍落度等性质,以评估混凝土的施工工艺。
(1)流动性试验
将混凝土样品从一定高度倾斜进入标准漏斗,测量时间和所流出的混凝土体积,计算出流动性指数。
(2)凝结时间试验
将混凝土样品倾斜成渠道形状,测量时间和渠道形状的变化,计算出凝结时间。
(3)坍落度试验
四、结论
通过拌合物试验和易性试验可以确定混凝土所需的比例和施工工艺,从而保证混凝土的强度和稳定性。
这对于工程质量的保证至关重要。
测定混凝土拌合物和易性的方法有
测定混凝土拌合物和易性的方法有混凝土是建筑工程中常用的材料,其质量和易性的测定对工程质量和施工进度具有重要意义。
本文将介绍测定混凝土拌合物和易性的方法,以便工程施工人员能够准确评估混凝土的质量和施工性能。
一、混凝土拌合物的测定方法。
1. 水灰比的确定。
混凝土的水灰比是影响混凝土强度和耐久性的重要因素。
通常可以通过试验测定水泥用量和混凝土中水的用量,从而计算得出水灰比。
测定水泥用量可采用化学分析方法或称重法,测定混凝土中水的用量可采用干燥法或称重法。
2. 骨料含量的测定。
混凝土中的骨料含量直接影响混凝土的强度和耐久性。
可以通过试验测定混凝土中骨料的用量,从而计算得出骨料含量。
测定骨料含量的方法包括称重法和筛分法。
3. 混凝土配合比的确定。
混凝土的配合比是指混凝土中水泥、骨料、水和外加剂的配合比例。
可以通过试验测定混凝土中水泥、骨料和水的用量,从而计算得出混凝土的配合比。
测定配合比的方法包括称重法和化学分析法。
二、混凝土易性的测定方法。
1. 塑性度的测定。
混凝土的塑性度是指混凝土在施工过程中的可塑性和流动性。
可以通过沉降度试验或坍落度试验来测定混凝土的塑性度。
沉降度试验是将混凝土倒入特定容器中,测量混凝土的沉降高度;坍落度试验是将混凝土倒入特定锥形容器中,测量混凝土的坍落度。
2. 抗渗性的测定。
混凝土的抗渗性是指混凝土抵抗水的渗透能力。
可以通过水压渗透试验或负压渗透试验来测定混凝土的抗渗性。
水压渗透试验是将混凝土样品置于一定压力下,观察混凝土的渗透情况;负压渗透试验是将混凝土样品置于一定负压下,观察混凝土的渗透情况。
3. 凝结时间的测定。
混凝土的凝结时间是指混凝土从开始搅拌到开始凝结的时间。
可以通过初凝时间试验或终凝时间试验来测定混凝土的凝结时间。
初凝时间试验是观察混凝土开始凝结的时间点;终凝时间试验是观察混凝土完全凝结的时间点。
综上所述,测定混凝土拌合物和易性的方法包括水灰比的确定、骨料含量的测定、混凝土配合比的确定、塑性度的测定、抗渗性的测定和凝结时间的测定。
简述混凝土拌合物和易性试验过程
简述混凝土拌合物和易性试验过程
混凝土拌合物是由砂、石、水、水泥四要素组成,是用来构造和修复水泥混凝土建筑
物的可流动的塑料性物质。
其拌合的原则是:缓冲、再生、调整、空气分散和抗碎等,这
样可以使混凝土拌料的粘滞性降低、抗冻能力提高、收集性和可塑性增强,并能使混凝土
具有良好的附着强度、耐久性和防水性。
易性试验是对混凝土进行测试的一种技术,通过确定混凝土拌合物的基本性能参数,
以确保混凝土拌合料具有良好的流动性、浇筑性、抗冻性和抗碰撞性,以及良好的工作性能。
通常,易性试验通常是混凝土制造商的首要要求,包括所有准备工作都应该遵循其所
提出的易性标准。
易性试验是一个复杂的过程,需要通过一系列步骤才能确保正确得出结果。
首先,该
试验需要相应的设备,如调 - 试机、细钢棒、称量纸等。
其次,该试验需要准备砂浆,
砂浆的选择要根据项目的不同而有所差异,试验中需要注意水泥的比例,须严格按照标准
来确定水泥融指含量与水泥用量的比例。
除此之外,该过程还需要根据生产的要求将拌合
剂进行混合,然后在各测试仪器上进行相应的测试,像流动性试验、剪切强度试验、压缩
强度试验、孔粒比试验、抗冻性试验等,它们都是为了检测拌合能力、流动性、抗腐蚀性
等指标,确定混凝土拌合料的质量。
最后,在易性试验中,该评价过程对拌合料中所含物质的配比、测试结果、生产工艺
进行了详细的评估,并仔细记录每一步评估的过程,以了解混凝土拌合料的性能,确保产
品的质量。
易性试验的结果将是混凝土拌合料的最终产品测试,关键在于选择正确的试仪,必要时要对拌料进行细致的检测,才能保证产品的质量,从而为项目的实施提供技术支持。
实验(四)混凝土配合比及和易性测定(坍落度法)
实验(四)砼配合比(1)砼和易性测定与调整(坍落度法)(一)实验目的与要求本方法适用于骨料粒径不小于10mm的砼拌合物流动性测定,通过测定砼拌合物流动性,观察其粘聚性和保水性,综合评定砼拌合物的和易性是否满足要求,作为为调整配合比和控制砼质量的依据。
实验时,材料用量以质量计,称量精度为:骨料土1%、水、水泥、掺合料、外加剂均为±0.5%,搅拌要均匀,随时做好调整记录。
(二)主要仪器设备1坍落度筒由薄钢板或其他金属制成的圆台形筒,筒的内部尺寸为:底部直径200 ± 2mm,顶部直径100 ± 2mm,高度300 ± 2mm o2捣棒直径16mm长600mm的钢棒,端部应磨圆。
3天平称量5kg,感量1g。
4磅称称量50kg,感量50g。
5小铲、木尺、钢尺、拌板、拌刀等。
(三)----------------实验材料:水泥kg、水kg、砂子——kg、碎石或卵石——kg。
(四)实验步骤1将拌板、拌铲、坍落度筒、捣棒等用湿布湿润,按试拌用量称取各材料,将砂倒在拌板上,然后加入水泥,用铲自拌板一端翻拌至另一端,来回重复,直至充分混合,颜色均匀,再加上石子,翻拌至混合均匀为止。
2将十混合物堆成堆,在中间形成一凹槽,将已称量好的水倒约一半在凹槽中(勿使水流出),然后细翻拌,并徐徐加入剩余的水,继续翻拌,每翻拌- 次,用铲在拌合物上铲切一次,直到拌和为止。
3拌和时力求动作敏捷,拌和时间从加水时算起,应大致符合下列规定:A拌合物体积为30L以下时,4〜5minB拌合物体积为30〜50 L时,5〜9minC .拌合物体积为51〜75 L时,9〜12min4把坍落度筒放在不吸水的刚性水平底板上,然后用脚踩住两边的脚踏板,使坍落度筒在装料时保持位置固定。
5把拌和好的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的1/3左右.每层用捣棒插捣25次,插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布.插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜;插捣试层时, 捣棒应穿整个深度;插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面. 浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。
混凝土拌和物和易性实训总结与心得
混凝土拌和物和易性实训总结与心得对于影响混凝土和易性的主要因素及坍落度法测和易性一、三大影响因素1、水泥数量与稠度的影响混凝土拌合物在自重或外界振动动力的作用下要产生流动,必须克服其内在的阻力,拌合物内在阻力主要来自两个方面,一为骨料间的摩擦力,一为水泥浆的粘聚力,骨料间摩擦力的大小主要取决于骨料颗粒表面水泥浆层的厚度,亦水泥浆的数量。
水泥浆的粘聚力大小主要取决于浆的干稀程度,亦即水泥浆的稠度。
混凝土拌合物在保持水灰比不变的情况下,水泥浆用量越多,包裹在骨料颗粒表面的浆层就越厚,润滑作用越好,使骨料间摩擦力减小,混凝土拌合物易于流动,于是流动性就大。
反之则小。
但者水泥浆量多,这时骨科用量必然少,就会出现流浆及泌水现象,而且好多消耗水泥。
若水泥浆量过少,致使能填满骨料间的空隙或不够包裹所有骨料表面时,则拌合物会产生崩塌现象,粘聚性变差,由此可知,混凝土拌合物水泥浆用量不能太少,但也不能过多,应以满足拌合物流动性要求为度。
在保持混凝土水泥用量不变得情况下,减少拌合用水量,水泥浆变稠,水泥浆的粘聚力增大,使粘聚性和保水性良好,而流动性变小。
增加用水量则情况相反。
当混凝土加水过少时,即水灰比过低,不仅流动性太小,粘聚性也因混凝土发涩而变差,在一定施工条件下难以成型密实。
但若加水过多,水灰比过大,水泥浆过稀,这时拌合物虽流动性大,但将产生严重的分层离析和泌水现象,并且严重影响混凝土的强度和耐久性。
因此,绝不可以单纯以加水的方法来增加流动性。
而应采取在保持水灰比不变的条件下,以增加水泥浆量的办法来调整拌合物的流动性以上讨论可以明确,无论是水泥数量的影响,还是水泥稠度的影响,实际都是水的影响。
因此,影响混凝土拌合物和易性的决定性因素是其拌合用水量的多少。
2、砂率的影响砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分比。
砂率是表示混凝土中砂子与石子二者的组合关系,砂率的变动,会使骨料的总表面积空隙率发生很大的变化,因此对混凝土拌合物的和易性有显著的影响。
如何评定混凝土拌合物的和易性
如何评定混凝土拌合物的和易性混凝土拌合物的和易性是指混凝土在施工过程中的流动性和可塑性,是评价混凝土拌合物的质量和施工性能的重要指标。
合理的和易性可以保证混凝土的浇筑、振捣和养护的顺利进行,同时也能提高混凝土的强度和耐久性。
下面从混凝土拌合物的成分及其相互关系、最佳和易性的定义与特点、确定和易性的试验方法和影响和易性的因素等方面进行详细分析和探讨。
混凝土拌合物的和易性主要受到混凝土的胶凝材料、骨料、水胶比、掺合料等因素的影响。
胶凝材料是通过水化反应形成水泥石,具有胶结性质。
骨料是混凝土中的填充物,主要由粗骨料和细骨料组成。
水胶比是指混凝土中水的用量与水泥及其他固态成分的比例关系,是控制混凝土和易性的重要因素。
掺合料是混凝土中的非胶凝材料,可以改变和易性和混凝土的力学性能。
在混凝土工程中,最佳和易性的定义是指混凝土拌合物具有适当的流动性和可塑性,能够在施工过程中顺利流动并填充模板,形成均匀的结构。
具有最佳和易性的混凝土能够避免产生石子分离、空鼓和裂缝等问题,同时能够大大提高混凝土的稳定性、密实度和耐久性。
确定混凝土拌合物的和易性的试验方法主要有塑度试验和流动度试验。
塑度试验主要通过测定混凝土辊塑度和沉降度来评价混凝土的和易性。
辊塑度通常采用辊模法或直接振捣法进行测定,是指在标准条件下,混凝土在25次辊振捣下能够形成一个相对密实、无裂缝的固结球形。
沉降度试验是指将混凝土倒入温度恒定的瓮内,经过振捣后,瓮内混凝土塌落的高度。
通过测定塑度和流动度试验的结果,可以初步判断混凝土拌合物的和易性。
影响混凝土拌合物和易性的因素较为复杂,主要包括水胶比、胶凝材料种类和用量、骨料种类和粒径及形状、掺合料的种类和掺量等因素。
水胶比过高会导致混凝土的流动性过高,难以保持形状和稳定性;水胶比过低则会降低混凝土的流动性,难以使混凝土完全充填模板。
胶凝材料种类和用量的选择也直接影响着混凝土的和易性,不同类型的胶凝材料有不同的水化特性和胶结能力。
简述混凝土拌合物和易性试验过程
1.简述混凝土拌合物和易性试验过程答:混凝土拌合,用湿布将坍落筒内擦净、湿润,放在底板上,用双脚踩住脚踏板,将拌合好的混凝土用小铲锹分三层均匀装入筒内,刮去筒顶多余的混凝土,并用抹刀抹平。
将坍落筒垂直平稳提起,控制在5~10S内完成。
测量筒高至坍塌后混凝土试件最高点之间的高度差,以mm为单位。
2简述砂浆稠度测定试验过程答:将砂浆筒内表面和标准试锥外表面分别以湿布擦净,滑杆表面稍作润滑,将拌合均匀的砂浆一次装入砂浆筒内,用捣棒插捣25次后,放置在稠度仪的底座上。
拧开锥杆的紧固螺钉使试锥尖端接触砂浆表面时,拧紧固定螺钉,调整指针对准刻度盘面的零点。
拧开紧固螺钉,待10s后立即拧紧固定螺钉,读出刻度盘上指针所指刻度值(以mm 为单位)3什么是石灰的陈伏?陈伏期间石灰浆表面为什么要覆盖一层水?答:为了消除过火石灰的危害,保证生石灰彻底熟化,石灰膏必须在灰坑内保存两周以上,这个过程称为“陈伏”陈伏期间石灰浆表面应保持一层一定厚度的水,使空气隔绝,防止碳化。
4防止水泥石腐蚀的措施有哪些?答:根据腐蚀环境的特点,合理地选用水泥品种,提高水泥石的密实度,表面做保护层。
5普通混凝土是由哪四种基本材料组成,它们各起何作用?答:混凝土由水泥、普通卵石、砂和水配制。
在混凝土中水泥浆的作用是包裹骨料表面并填满骨料间的空隙,作为骨料之间的润滑材料,使混凝土的拌和物和物具有流动性,并借助于水泥浆的凝结、硬化将粗、细骨料胶结成整体。
砂子主要去填充石子之间的空隙;石子为粗骨料。
砂、石构成混凝土中坚硬的骨架,可承受外载荷作用,并兼有抑制水泥浆的干缩作用。
6提高混凝土耐久性的措施有哪些?答:合理选用水泥,控制混凝土的水灰比和水泥用量,加强振捣,提高混凝土构件的密实度,在混凝土表面加保护层。
7釉面砖为什么不宜用于室外?答:釉面砖一般不用于外墙装饰,因为它是多孔的陶瓷制品,吸水率较大,吸水后产生湿胀现象,而釉面层的湿胀性较小,用于室外,长期与潮湿空气接触,尤其到了雨季,砖则要吸水产生湿胀,当湿胀应力大于釉面层的抗张应力时,釉面就会出现裂纹。
拌制混凝土实验报告
一、实验目的1. 熟悉拌制混凝土的基本原理和操作方法。
2. 掌握混凝土拌合物和易性的测定方法。
3. 了解混凝土配合比设计的基本步骤。
二、实验原理混凝土是由水泥、砂、石子、水等原材料按一定比例混合而成的建筑材料。
拌制混凝土时,需要将水泥、砂、石子等原材料按设计配合比混合均匀,形成具有一定和易性的混凝土拌合物。
三、实验器材1. 水泥:强度等级为32.5MPa的普通硅酸盐水泥。
2. 砂:细度模数为2.6的中砂。
3. 石子:粒径为5-20mm的碎石。
4. 水:自来水。
5. 拌合机:强制式混凝土搅拌机。
6. 砂浆搅拌锅:容积为10L。
7. 砂秤:精度为0.01kg。
8. 水秤:精度为0.01kg。
9. 坍落度筒:符合《水泥混凝土坍落度仪》要求。
10. 捣棒:符合《水泥混凝土坍落度仪》要求。
11. 尺子:钢直尺。
四、实验步骤1. 称取水泥、砂、石子、水,按照设计配合比进行混合。
2. 将水泥、砂、石子放入搅拌锅中,搅拌均匀。
3. 加入水,继续搅拌均匀。
4. 将混凝土拌合物倒入拌合机中,启动拌合机,进行强制搅拌。
5. 搅拌过程中,观察混凝土拌合物的和易性,确保拌合物均匀、无结块。
6. 搅拌时间根据拌合机的型号和搅拌物量确定,一般为2-3分钟。
7. 搅拌完成后,从拌合机中取出混凝土拌合物。
8. 将混凝土拌合物装入坍落度筒中,按要求进行坍落度测定。
9. 记录坍落度值。
10. 根据坍落度值,调整混凝土拌合物的配合比,直至达到设计要求。
五、实验结果与分析1. 混凝土拌合物和易性良好,无结块现象。
2. 坍落度值为(XX)mm,符合设计要求。
3. 通过调整配合比,达到设计要求的混凝土拌合物和易性。
六、实验结论本次实验成功拌制出符合设计要求的混凝土拌合物,达到了实验目的。
在拌制过程中,应注意以下事项:1. 按照设计配合比准确称取原材料。
2. 搅拌过程中,观察混凝土拌合物的和易性,确保拌合物均匀、无结块。
3. 掌握拌合时间,确保混凝土拌合物充分搅拌均匀。
混凝土拌合物和易性实验指导书
混凝土拌合物和易性实验指导书一、试验名称混凝土拌和物和易性试验二、采用标准《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》(GB/T50080—2002);《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2002)。
三、一般规定1所用原材料和实验室的温度应保持(20±5C。
)。
2.材料用量以质量计。
称量精度:骨料为±1%,水、水泥、混合材料为±0.5%3、人工搅拌时,最小搅拌量为151(骨料最大粒经(31.5mm)、251(骨料最大粒经=4Omm)O机械搅拌时,搅拌量不应小于搅拌机额定搅拌量的1/4o四、混凝土拌合物和易性试验试验目的和意义通过测定拌合物流动性,观察其粘聚性和保水性,综合评定混凝土的和易性,作为调整配合比和控制混凝土质量依据。
坍落度法本方法适用于测定骨料最大粒径不大于40mm,塌落度不小于IOmm的混凝土拌合物。
1、主要仪器设备(1)案秤:称量50kg,感量50g;(2)天平:称量5kg,感量1g;(3)混凝土搅拌机或拌板(I.5m><2∙0m左右);(4)量筒:容积为20Om1或IOOOmI;(5)标准坍落度筒:金属制圆锥体形,底部内径200mm,顶部内径100mm,高300mm,壁厚大于或等于15mm,见图1(6)捣捧:巾16X600mm;(7)直尺、抹刀、小铲、拌铲、盛器和抹布等。
2、试验方法(1)根据所设计的计算配合比,称取规定拌和数量的混凝土拌合物所需各材料。
(2)采用机械搅拌时,先用同一配合比的少量水泥砂浆搅拌一次,倒出水泥砂浆,先倒入石子,再加砂和水泥,在机内干拌约Imin,再徐徐倒入水搅拌约2min。
当采用人工搅拌时,应用湿布将拌板、拌铲、坍落度筒等擦净并润湿,先把砂和水泥在拌板上干拌均匀,再加石子干拌成均匀的干混合物,将干混合物堆成堆,其中间做一凹槽,将已称量好的水倒入一半左右于凹槽内(不能让水流淌掉),仔细翻拌、铲切,并徐徐加入另一半剩余的水,继续翻拌直至拌和均匀。
水泥混泥土实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解水泥混凝土的基本组成、性能和施工工艺;2. 掌握水泥混凝土配合比的设计方法;3. 掌握水泥混凝土的搅拌、浇筑、养护和检测方法;4. 提高对水泥混凝土施工质量控制的认知。
二、实验材料1. 水泥:普通硅酸盐水泥;2. 砂:中粗砂;3. 石子:碎石;4. 水:自来水;5. 化学外加剂:减水剂;6. 其他材料:水泥混凝土配合比设计表、搅拌机、混凝土搅拌筒、坍落度筒、钢尺、水泥净浆搅拌机等。
三、实验仪器1. 水泥净浆搅拌机;2. 搅拌筒;3. 坍落度筒;4. 钢尺;5. 砂浆搅拌机;6. 水泥混凝土配合比设计表。
四、实验方法1. 水泥混凝土配合比设计:根据实验要求,查阅相关资料,确定水泥、砂、石子、水的用量,并计算水泥混凝土的坍落度、强度等指标。
2. 水泥混凝土搅拌:将水泥、砂、石子、水按照配合比要求倒入搅拌筒中,用搅拌机进行搅拌,搅拌时间约为2分钟。
3. 水泥混凝土浇筑:将搅拌好的水泥混凝土倒入模板中,用钢尺进行振捣,使混凝土密实。
4. 水泥混凝土养护:将浇筑好的水泥混凝土放置在标准养护室中,养护时间不少于28天。
5. 水泥混凝土检测:在养护期满后,对水泥混凝土进行坍落度、抗压强度、抗折强度等指标的检测。
五、实验结果与分析1. 水泥混凝土配合比设计根据实验要求,设计以下水泥混凝土配合比:水泥:砂:石子:水 = 1:2.5:4.5:0.52. 水泥混凝土搅拌按照配合比要求,将水泥、砂、石子、水倒入搅拌筒中,搅拌2分钟后,水泥混凝土达到均匀状态。
3. 水泥混凝土浇筑将搅拌好的水泥混凝土倒入模板中,用钢尺进行振捣,使混凝土密实。
4. 水泥混凝土养护将浇筑好的水泥混凝土放置在标准养护室中,养护时间不少于28天。
5. 水泥混凝土检测(1)坍落度:按照坍落度试验方法,将水泥混凝土装入坍落度筒中,观察坍落度值为40mm。
(2)抗压强度:按照抗压强度试验方法,将水泥混凝土制成标准试件,在标准养护条件下养护28天,检测抗压强度值为35MPa。
水泥混凝土实验报告
一、实验目的1. 了解水泥混凝土的基本组成和特性。
2. 掌握水泥混凝土配合比设计的原理和方法。
3. 熟悉水泥混凝土拌合物和强度试验的操作步骤。
4. 分析实验数据,评估混凝土的性能。
二、实验原理水泥混凝土是由水泥、水、骨料(砂、石子)和掺合料等组成的复合材料。
水泥作为胶凝材料,在加水后发生水化反应,生成水化产物,形成具有一定强度的混凝土。
混凝土的强度、耐久性等性能主要取决于水泥的水化程度、骨料的颗粒级配、掺合料的使用等。
三、实验仪器与材料1. 仪器:混凝土搅拌机、坍落度筒、试模、量筒、天平、捣棒、钢尺等。
2. 材料:水泥、砂、石子、水、外加剂等。
四、实验步骤1. 混凝土配合比设计根据设计要求,确定混凝土的强度等级、坍落度等指标。
参考相关规范和资料,选择合适的原材料,进行配合比设计。
计算水泥、砂、石子、水的用量,并进行试拌,调整配合比,直至满足设计要求。
2. 混凝土拌合物制备按照设计好的配合比,准确称量水泥、砂、石子、水等原材料。
使用混凝土搅拌机进行搅拌,直至混凝土拌合物均匀、无离析。
3. 混凝土拌合物性能试验(1)坍落度试验:将拌合物倒入坍落度筒,用捣棒进行捣实,测量坍落度值。
(2)混凝土立方体抗压强度试验:将拌合物分三层装入试模,用捣棒捣实,养护至规定龄期,进行抗压强度试验。
4. 数据分析与结论根据实验数据,分析混凝土拌合物的性能,评估混凝土的强度、耐久性等指标。
比较不同配合比混凝土的性能,得出最佳配合比。
五、实验结果与分析1. 坍落度试验通过坍落度试验,可以评估混凝土拌合物的和易性。
坍落度值越大,拌合物的流动性越好。
本实验中,坍落度试验结果如下:| 配合比 | 坍落度(mm) || ------ | ------------ || A | 70 || B | 80 || C | 90 |从实验结果可以看出,随着水泥用量的增加,混凝土拌合物的坍落度也随之增大。
2. 混凝土立方体抗压强度试验通过混凝土立方体抗压强度试验,可以评估混凝土的强度。
砼拌合实验报告(3篇)
第1篇一、实验名称砼拌合实验二、实验目的1. 熟悉砼拌合物的拌制方法,掌握砼拌合物性能的基本测试方法。
2. 了解砼拌合物和易性的重要性,学会评定砼拌合物和易性的方法。
3. 通过实验,掌握砼配合比设计的基本原理和操作步骤。
4. 培养学生严谨的科学态度和良好的实验操作技能。
三、实验原理砼拌合物是由水泥、水、砂、碎石等原材料按一定比例混合而成。
砼拌合物的和易性是指砼拌合物在施工过程中易于施工和保证质量的能力。
砼拌合物的和易性主要包括流动性、粘聚性和保水性三个方面。
流动性:指砼拌合物在施工过程中能够保持一定形状并填充模板的能力。
粘聚性:指砼拌合物中颗粒之间的粘结力,良好的粘聚性可以防止砼拌合物在运输和浇筑过程中产生分层、离析等现象。
保水性:指砼拌合物在施工过程中保持水分的能力,良好的保水性可以防止砼拌合物失水过快,影响砼强度和耐久性。
四、实验仪器与材料1. 实验仪器:- 砼拌合物搅拌机- 砼拌合物坍落度筒- 砼拌合物振捣棒- 砼拌合物搅拌锅- 量筒- 砼拌合物搅拌勺- 电子秤- 秒表- 记录本2. 实验材料:- 水泥- 水- 砂- 碎石- 减水剂(可选)五、实验步骤1. 准备实验材料:按照实验要求,准确称取水泥、水、砂、碎石等原材料。
2. 拌合砼拌合物:将称量好的原材料放入砼拌合物搅拌锅中,启动搅拌机进行搅拌。
搅拌过程中,观察砼拌合物的和易性变化,及时调整搅拌时间。
3. 测定砼拌合物和易性:将搅拌好的砼拌合物倒入坍落度筒中,测量坍落度,评定砼拌合物的流动性;用振捣棒在坍落度筒中振捣,观察砼拌合物的粘聚性和保水性。
4. 记录实验数据:记录砼拌合物的原材料用量、搅拌时间、坍落度、粘聚性、保水性等数据。
5. 分析实验结果:根据实验数据,分析砼拌合物的和易性,判断砼拌合物是否满足施工要求。
六、实验结果与分析1. 砼拌合物原材料用量:水泥:砂:碎石 = 1:2:32. 砼拌合物坍落度:180mm3. 砼拌合物粘聚性:良好4. 砼拌合物保水性:良好根据实验结果,本次实验中砼拌合物的和易性满足施工要求。
混凝土和易性实验报告
混凝土和易性实验报告混凝土和易性实验报告混凝土是一种常见的建筑材料,广泛应用于各种工程中。
在建筑施工过程中,混凝土的质量和性能对工程的稳定性和耐久性至关重要。
易性是混凝土的一个重要性能指标,它反映了混凝土的流动性和可塑性。
本实验旨在通过对混凝土的易性进行测试,评估混凝土的质量和性能。
实验一:坍落度测试坍落度是衡量混凝土流动性的重要指标之一。
在本实验中,我们使用了斯拉普锥(Slump Cone)来测量混凝土的坍落度。
首先,将斯拉普锥放置在平整的水平表面上,并用手柄将其固定。
然后,将混凝土填充到斯拉普锥中,并用平板轻轻压实。
接下来,将斯拉普锥从混凝土上抬起,使混凝土自由流动。
最后,测量混凝土从斯拉普锥的顶部到最高点的高度差,即为混凝土的坍落度。
实验二:流动度测试流动度是混凝土易性的另一个重要指标。
在本实验中,我们使用了流动度漏斗(Flow Cone)来测量混凝土的流动度。
首先,将流动度漏斗放置在平整的水平表面上,并用手柄将其固定。
然后,将混凝土填充到流动度漏斗中,并用平板轻轻压实。
接下来,打开流动度漏斗的阀门,让混凝土自由流动。
最后,测量混凝土从流动度漏斗的顶部到最高点的高度差,即为混凝土的流动度。
实验三:块度测试块度是混凝土中颗粒的大小和分布的指标。
在本实验中,我们使用了块度筛来测试混凝土的块度。
首先,将块度筛放置在震动台上,并将混凝土样品倒入筛网中。
然后,打开震动台,使混凝土在筛网上进行筛分。
最后,根据筛网上的孔径大小,将混凝土颗粒分为不同的级别,并记录每个级别的质量。
实验四:塑性指数测试塑性指数是混凝土可塑性的一个重要指标。
在本实验中,我们使用了细度模数试验来测试混凝土的塑性指数。
首先,将混凝土样品通过筛网筛分,获得不同级别的颗粒。
然后,将不同级别的颗粒与水混合,制备成不同浓度的泥浆。
接下来,使用细度模数试验仪器测量不同浓度泥浆的流动性。
最后,根据测量结果计算混凝土的塑性指数。
实验五:凝结时间测试凝结时间是混凝土固化的一个重要指标。
10、混凝土拌合物性能试验(和易性试验、泌水性试验、凝结时间试验、堆积密度试验、含气量试验、)
混凝土拌和物性能试验包括(和易性试验、泌水性试验、凝结时间试验、堆积密度试验、含气量试验、)(一)目的要求及适用范围为了控制混凝土工程质量,检验混凝土拌和物的各种性能及其质量和流变特性,要求统一遵循混凝土拌和物性能试验方法,从而对所使用混凝土拌和物的基本性能进行检验。
(二)混凝土拌和物的和易性及试验表示混凝土拌和物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为和易性。
和易性是由流动性、黏聚性、保水性等性能组成的一个总的概念。
其具体含义如下。
流动性是指混凝土拌和物在本身自重或施工机械振捣作用下,能产生流动并且均匀密实的填满模板中各个角落的性能。
流动性好,则操作方便,易于振捣、成型。
黏聚性是指混凝土拌和物在施工过程中互相之间具一定的黏聚力,不分层,能保持整体的均匀性能。
混凝土拌和物是由密度和粒径不同的固体颗粒和水分组成。
在外力作用下,各组成材料的沉降各有不同,如果混凝土拌和物中各材料配比不当,黏聚性较小,则在施工中易发生分层(即混凝土拌和物各组分出现层状分离现象)、泌水(又称析水,从水泥浆中泌出部分拌和水的现象)的情况,致使混凝土硬化后产生“蜂窝”、“麻面”等缺陷,影响混凝土的强度和耐久性。
保水性是指混凝土拌和物保持水分不易析出的能力,混凝土拌和物中的水,一部分是保证水泥水化所需水量(约占水泥用量的 20%- 25%),另一部分是为使混凝土拌和物具有足够流动性,便于浇捣所需的水量。
前者与水泥水化物形成晶体和凝胶(结晶水和凝胶水),将永远存在于混凝土中。
后者在混凝土运输、浇捣中,在凝结硬化前很容易聚集到混凝土表面,引起表面疏松,或积聚在骨料或钢筋的下表面,形成孔隙,削弱了骨料或钢筋与水泥石的黏结力,这种现象称为泌水性。
泌水是材料离析的一种表现形式,即保水性差。
上述这些性质并不是在所有情况下相一致的。
例如增加用水量可以提高流动性,但并不一定能改善黏聚性和保水性。
在一般情况下,用水量多总是会降低混凝土的强度和质量。
混凝土和易性实验报告
混凝土和易性实验报告混凝土和易性实验报告混凝土是一种广泛应用于建筑、基础设施和工程领域的材料。
在建筑中,混凝土被用作地基、柱子、梁和楼板等结构的主要构件。
在基础设施和工程领域,混凝土被用于建造桥梁、隧道、水坝和道路等。
混凝土的强度和耐久性对于确保建筑物的安全和可靠性至关重要。
因此,混凝土的易性测试是评估混凝土质量的重要方法之一。
易性是指混凝土的可塑性和可流动性。
混凝土的易性对于施工过程中的浇筑和振捣操作至关重要。
易性测试可以帮助工程师确定混凝土的流动性、坍落度和可振捣性,从而指导施工过程中的操作和调整材料配比。
为了进行混凝土的易性测试,我们选择了几种常用的实验方法,包括坍落度试验、塑性度试验和流动度试验。
坍落度试验是最常用的易性测试方法之一。
它通过测量混凝土在自由落体时的坍落高度来评估混凝土的流动性。
在试验中,我们首先准备好一个圆锥形的金属模具,然后将混凝土填充到模具中。
接着,我们将模具从混凝土上方抬起,使混凝土自由落体。
最后,我们测量混凝土坍落的高度,以确定混凝土的坍落度。
坍落度越高,混凝土的流动性越好。
塑性度试验是另一种常用的易性测试方法。
它通过测量混凝土在模具中塑性变形的能力来评估混凝土的可塑性。
在试验中,我们将混凝土填充到一个圆柱形的模具中,并用振捣器振捣混凝土,以确保其充分密实。
然后,我们将模具从混凝土上方抬起,观察混凝土的塑性变形情况。
塑性度越高,混凝土的可塑性越好。
流动度试验是一种用于评估混凝土流动性的方法。
在试验中,我们使用流动度试验仪来测量混凝土在一定时间内通过标准锥形漏斗的流动速度。
流动度越大,混凝土的流动性越好。
通过对混凝土进行坍落度试验、塑性度试验和流动度试验,我们可以全面评估混凝土的易性。
这些试验方法能够提供关于混凝土流动性、可塑性和振捣性等方面的信息,从而帮助工程师进行施工过程中的操作和调整。
混凝土的易性测试对于确保建筑物的质量和安全至关重要。
通过合理的易性测试,工程师可以选择合适的混凝土配比和施工操作,从而确保混凝土的流动性、可塑性和振捣性满足设计要求。
混凝土拌合物的和易性试验
混凝土拌合物的和易性试验一、目的和要求为了便于施工操作并保证混凝土的质量,混凝土拌合物必须具有一定的流动性、粘聚性和保水性,这些性质综合称为混凝土拌合物的施工和易性,常用的测定方法有坍落度试验和VB稠度试验。
二、实验原理1. 混凝土混合料的拌制拌制混凝土拌合物所用材料取样应具有代表性。
拌制混凝土的材料以质量计,称量的精确度为:集料±1%,水、水泥及砂±0.5%。
2. 坍落度试验本试验测定混凝土拌合物的圆锥体坍落值,用以评价其流动性,同时根据试验过程中的观察定性判断其粘聚性和保水性。
本试验适用于坍落度大于10mm,集料最大粒径不超过40mm的混凝土拌合物。
集料粒径大于4OInln的混凝土,应采用加大坍落筒测试。
三、实验装置1. 混凝土混合料的拌制图3-1 混凝土搅拌机a.拌和机:自由式或强制式。
b.其它:称量50kg、感量50g的天平,拌和用铁板((1.5x2m2的金属板)、量筒及铁铲等。
2. 坍落度试验a. 坍落筒:底部直径200 mm ,顶面直径100 mm,高度300 mm图3-1 坍落度筒捣棒b. 捣棒:为直径16mm,长约650mm并具有半圆形端头的钢棒。
c. 其它:小铲、木尺、装料漏斗、馒刀、钢平尺等。
四、实验步骤1. 混凝土混合料的拌制a. 机械拌和使用拌和机前,应先用少量水泥砂浆(水灰比及砂灰比与正式配合比相同)进行涮膛,然后刮出涮膛砂浆,以避免正式拌和混凝土时,水泥砂浆粘附搅拌机筒壁的损失。
按规定称好各种原材料,往拌和机内顺序加人石子、砂、水泥。
开动拌和机,将材料拌和均匀,在拌和过程中将水徐徐加人,全部加料时间不宜超过2min。
水全部加人后,继续拌和2min,而后将混凝土拌合物倾出倒在铁板上,再经人工翻拌1一2min,务必使拌合物均匀一致。
b. 人工拌和先用湿布将铁板和铁铲上的杂物清除并润湿,再将称好的砂和水泥在铁板上拌匀,加人石子,再一起拌和均匀。
然后将此拌和料堆成长堆,中间扒成长槽,将称好的水倒人约一半,将其与拌合物仔细拌匀,再将材料堆成长堆,扒出长槽,倒人剩余的水,继续进行拌和,来回翻拌至少6遍。
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水泥混凝土拌合物拌制和和易性评价实验
实验准备:
实验室拌合混凝土时,材料用量应以质量计。
称量精度:骨料为±1%;水、水泥、掺合料、外加剂均为±0.5%。
混凝土拌合物的制备应符合JGJ 55—2000《普通混凝土配合比设计规程》中的有关规定。
从试样制备完毕到开始做各项性能试验不宜超过5 min(不包括成型试件)。
坍落度法与坍落扩展度法:本方法适用于骨料最大粒径不大于40 mm,坍落度不小于10 mm 的混凝土拌合物稠度测定。
当混凝土拌合物的坍落度大于220 mm时,由于粗骨料的堆积的偶然性,坍落度不能很好地代表拌合物的稠度,因此用坍落扩展度法来测量。
维勃稠度法:适用于骨料最大粒径不大于40mm,维勃稠度在5~30s之间的混凝土拌合物稠度测定。
一、实验目的
判断混凝土拌和物的和易性,作为调整配合比和控制混凝土质量的依据。
二、实验设备
坍落度法:坍落度仪是由坍落度筒(如图4-1 所示)、捣棒、底板、小铲、钢抹子和测量标尺。
图1 坍落度筒和捣棒
维勃稠度法:维勃稠度仪(如图4-3所示)、振动台(台面长380mm,宽260mm,频率为(50±3)Hz)、容器(内径为(240±5)mm,高为(200±2)mm,筒壁厚3mm,筒底厚7.5mm)、坍落度筒、旋转架、透明圆盘、捣棒、小铲和秒表。
图2. 维勃稠度仪
1-容器;2-坍落度筒;3-透明圆盘;4-喂料斗;5-套筒;6-定位螺钉;7-振动台;8-荷重;9-支柱;10-旋转架;11-测杆螺丝;12-测杆;13-固定螺丝。
三、实验步骤
1.湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。
用脚踩住两边的脚踏板,使坍落度筒在装料时保持固定的位置。
2.将混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。
每层用捣棒插捣25次。
插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。
插捣筒边混凝土时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。
插捣过程中,如混凝土低于筒口,则随时添加。
顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,用抹刀抹平。
3.清除筒边底板上的混凝土,垂直平稳地提起坍落度筒。
提离过程应在5s~10s内完成;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。
4.提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为混凝土拌合物的坍落度值。
四、实验结果与数据处理
坍落度筒提起后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样测定;如第二次试验仍出现此现象,则表示该混凝土和易性不好。
观察坍落后的混凝土试体的粘聚性和保水性。
用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,如果锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好;如果锥体倒塌、部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。
坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露,则表明保水性不好;如坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆从底部析出,则表明保水性良好。
如图4-2所示。
图3. 坍落度及粘聚性
当混凝土拌合物的坍落度大于220 mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,两者之差小于50 mm时,用其算术平均值作为坍落扩展度值;否则,此试验无效。
坍落度和坍落扩展度值以毫米为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至5mm。
表1 混凝土试拌材料用量表
材料水泥水砂子石子外加剂总量配合比(水泥:水:砂子:石子)
调整前
每立方混凝土材料用量
(kg)
试拌15L混凝土材料量(kg)
表2 混凝土拌和物和易性实验记录表
材料水泥水砂子石子外加剂总量塌落度值(mm)
调整后第一次调整增加量(kg)第二次调整增加量(kg)合计(kg)。