混凝土用骨料碱活性试验记录(砂浆棒法)

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碱活性

碱活性

表号:铁建试录
表号:铁建试录012 标准代号:Q/CR 9205-2015 样品编号 记录编号

0.63~0.315
0.315~0.16
<0.16
长度膨胀率ε t(%)
平 均 值
附注:
试验
计算
Байду номын сангаас
复核

混凝土用骨料碱活性试验记录(四)
委托单位 样品产地 代表数量 工程名称 规格种类 试验日期 细骨料样品碱活性矿物分析 公称粒径范围 (mm) 分级样品质量(g) 分计筛余百分率(%) 样品总质量 (g) 主要矿物成分 碱活性矿物名称 碱活性矿物的百分含量(%) 碱活性矿物占样品总质量的百分率(%) (2) 砂浆棒法 试件编号 测头长度L d (mm) 试件基准长度L 0 (mm) 试件t天后长度L t (mm) 5.00~2.50 2.50~1.25 1.25~0.63 施工部位 委托编号

碱-骨料反应试验方法

碱-骨料反应试验方法

碱-骨料反应试验方法2007-06-18 11:27摘要:结合多年的工程实践,对测定骨料碱活性的试验方法如岩相法、化学法、砂浆长度法、快速法和砼棱柱体法进行了评述。

认为:对骨料的碱活性决不能仅依靠一种方法来作出判断,必须用几种试验方法进行综合评价。

关键词:碱-骨料反应;活性骨料;膨胀率;水泥含碱量;砼总碱量1 碱-骨料反应的试验方法碱-骨料反应(AAR)是造成砼建筑物腐蚀破坏的主要原因。

岩石骨料的碱活性是砼发生碱-骨料反应的必要条件。

检测骨料碱活性的方法有:岩相法、化学法和砂浆长度法,随后又制订了快速法和砼棱柱体法等标准方法。

1.1 岩相法岩相法见美国ASTM标准C295砼骨料岩相检测指南,与此一致的我国有《水工砼试验规程》(SD105-82)第3.0.27条。

岩相法的基本理论是基于光性矿物学。

具体操作是把骨料磨制成薄片,在偏光显微镜下鉴定矿物成分及其含量,以及矿物结晶程度和结构。

如显微镜分辨有一定困难时,还可借助于扫描电镜,X-衍射分析、差热分析、红外光谱分析等手段,对矿物作出判断。

如鉴定不含有碱活性的岩石或矿物,可判为非活性;如鉴定含有碱活性的矿物成分,则必须用其他试验方法来进一步论证。

岩相法是最基本的方法,能够判断骨料中是否含有碱活性的岩石矿物。

但这个方法只能定性而不能定量地评估含碱活性的骨料在砼中引起破坏的程度。

1.2 化学法化学法见美国ASTM标准C289骨料潜在活性试验(化学法),与此一致的我国有《水工砼试验规程》第3.0.28条。

化学法仅仅是反映骨料与碱发生化学反应的能力。

由于其反应时间短(24h),这种方法对评价高活性的骨料是合适的。

但应注意某些矿物如碳酸盐等的干扰,使试验结果产生较大的偏差,特别是对缓慢反应的岩石或者活性微弱的骨料,往往会作出非碱活性的错误结论。

1.3 砂浆长度法砂浆长度法见美国ASTM标准C227“水泥-骨料混合物潜在碱活性试验方法”(砂浆棒法),与此一致的我国有《水工砼试验规程》第3.0.29条,“骨料碱活性检验(砂浆长度法)”。

0210混凝土用骨料碱活性实验报告

0210混凝土用骨料碱活性实验报告

委托单位报告编号工程名称委托编号施工部位记录编号样品产地规格种类代表数量
报告日期
试验方法
c(SiO 2)c(NaOH)(mol/L)
(mol/L)
试验:复核:批准:单位(章)
砂浆棒法
外观变化情

试验结果
岩相法
主要矿物
碱活性矿物显微照片及说明
成分
名称
化学法
碱活性骨料判定条件
①c(NaOH)>0.070mol/L;且c(SiO 2)>c(NaOH)。

②c(NaOH)<0.070mol/L;
且c(SiO 2)>0.035+0.5c(NaOH)。

试件尺寸(㎜)
检测评定依据:试验结论:
岩石柱法
外观变化情

占样品总质量百分率(%)
含量(%)
水泥碱含量(%)
砂浆水灰比W/C 试件龄期(d)
试件膨胀率(%)济青高速铁路有限公司 混凝土用骨料碱活性实验报告
表号:铁建试报04
批准文号:铁建设函[2009]27号
试件浸泡龄期(d)
试件膨胀率(%)。

砂碱活性试验记录(模板)

砂碱活性试验记录(模板)
14d
测试时间
年 月 日 时
年 月 日 时
试件在该龄期长度Lt/mm
测试值
平均值
测头长度△
试件状态说明
单个试件膨胀率εt/%
εt=(Lt- L0)×100%/(L0-2△)
膨胀率平均值/%
单项
结论
备 注
审 核:校 核:检 验:
测试值
平均值
测头长度△
试件状态说明
单个试件膨胀率εt/%
εt=(Lt- L0)×100%/(L0-2△)
膨胀率平均值/%
7d
测试时间
年 月 日 时
年 月 日 时
试件在该龄期长度Lt/mm
测试值
平均值
测头长度△
试件状态说明
单个试件膨胀率εt/%
εt=(Lt- L0)×100%/(L0-2△)
膨胀率平均值/%
细集料检验原始记录
委托编号: 第 页 共 页
样品信息
样品名称
样品编号
砂的碱活性试验
检验项目
快速法
砂浆长度法
试件代号
试件制作时间
年 月 日 时
年 月 日 时
材料用量/g
水泥


水泥


养护方式
测试时间
年 月 日 时
年 月 日 时
试件的基长L0/mm
ห้องสมุดไป่ตู้测试值
平均值
3d
测试时间
年 月 日 时
年 月 日 时
试件在该龄期长度Lt/mm

混凝土用骨料碱活性试验记录(岩相法)

混凝土用骨料碱活性试验记录(岩相法)
混凝土用骨料碱活性试验记录(岩相法)
委托单位工程名称施工部位样品编号
样品产地规格种类委托编号记录编号
代表数量试验日期
仪器设备

环境条件
仪器设备名称
型号管理编号示值来自围分辨力温度(℃)
相对湿度(%)
样品状态描述
采用标准
岩相法
粗骨料样品碱活性矿物分析
公称粒径范围(mm)
5.00~20.0
20.0~40.0
>40.0
分级样品质量(g)
分计筛余百分率(%)
样品总质量(g)
岩石名称
分类样品质量(g)
占本级样品质量百分数(%)
占样品总质量百分数(%)
结构构造
主要矿物成分
碱活性矿物的百分含量(%)
碱活性矿物占样品总质量的百分率(%)
附注:
试验计算复核

核电厂混凝土用骨料碱活性试验探讨

核电厂混凝土用骨料碱活性试验探讨

核电厂混凝土用骨料碱活性试验探讨贺永乐孙红艳郑州中核岩土工程有限公司,河南郑州 450003摘要:在核电厂建设过程中,混凝土的需求量是巨大的,对混凝土的要求比较严格,混凝土用骨料都必须进行单独的分阶段调查,选择最优的料场,而粗细骨料的各项检验指标中,碱活性指标因其重要性,在国内核电站混凝土用骨料调查中越来越受到重视。

从工程实例来分析混凝土用骨料的碱活性指标,其中的碱-硅酸反应的试验指标。

关键词:混凝土用骨料;碱活性指标;碱-硅酸反应(ASR);碱-碳酸盐反应(ACR)中图分类号:TM623文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)59-0079-021 引言随着国内大型建设工程的增多,混凝土骨料的用量越来越大,对骨料物化性能指标的要求也在提高,尤其是骨料的碱活性指标成为一些大型建设工程用骨料的颠覆性指标。

核电工程中混凝土用骨料禁止使用具有活性或疑似碱活性的骨料;工程建设中,对碱活性之所以如此重视,是因为国内外已有多起受碱骨料反应而破坏的工程实例,全世界每年因碱集料反应而造成的工程损失高达1500亿美元。

2 碱活性的机理及检测方法碱集料反应是指碱(钾、钠)溶解于混凝土空隙中,与集料中的活性成分发生化学反应而吸水膨胀导致混凝土开裂。

预防混凝土工程碱集料反应危害的最有效方法是避免使用活性骨料。

目前国内碱集料反应的检测方法主要依据为《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准(JGJ52-2006)》。

在进行碱活性检验时,首先应采用岩相法检验碱活性骨料的品种、类型和数量。

当检验出骨料中含有活性二氧化硅时,应采用快速砂浆棒法和砂浆长度法进行碱活性检验;当检验出骨料中含有活性碳酸盐时,应采用岩石柱法进行碱活性检验。

当判定骨料存在潜在碱-碳酸盐反应(ACR)危害时,不宜用作混凝土骨料;否则,应通过专门的混凝土试验,做最后评定。

当判定骨料存在潜在碱-硅酸反应(ASR)危害时,应控制混凝土中的碱含量不超过3kg/m3,或者采用能抑制碱-骨料反应的有效措施。

基于混凝土骨料碱活性试验研究

基于混凝土骨料碱活性试验研究

《河南水利与南水北调》2023年第7期试验与研究基于混凝土骨料碱活性试验研究樊强(新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司,新疆昌吉831100)摘要:对混凝土骨料中的碱活性矿物是否存在,进行了检测试验,通过采取岩相法与砂浆棒快速法来对合格的粗细骨料进行分析。

结果表明:骨料母岩由粉晶微晶灰岩、弱蚀变沉凝灰岩以及碎裂巨晶灰岩等组成,骨料中均有碱活性矿物成分;通过观察水泥与骨料成型的砂浆棒28d膨胀率,粗骨料的膨胀率为0.32%,比0.20%高,该细骨料的膨胀率为0.26%,比0.20%高,说明该粗骨料以及细骨料均是活性骨料;粗骨料与细骨料掺入15%粉煤灰之后,试件28d的膨胀率分别为0.137%与0.127%,均比0.10%大,对于碱骨料反应不能有效地进行抑制。

该组粗骨料与细骨料掺入20%粉煤灰之后,试件28d的膨胀率分别为0.095%与0.077%,均比0.10%小,对于碱骨料反应能有效地进行抑制。

该组粗骨料与细骨料掺入25%粉煤灰之后,试件28d的膨胀率分别为0.046%与0.035%,均比0.10%小,对于碱骨料反应能有效地进行抑制。

由此在粗骨料以及细骨料作为混凝土骨料时,建议掺入不低于20%的粉煤灰来对混凝土碱-骨料反应进行抑制。

关键词:混凝土;粗骨料;细骨料;岩相法;砂浆棒快速法;骨料碱活性中图分类号:TV41文献标识码:A文章编号:1673-8853(2023)07-0109-02Experimental Study Based on Alkali Reactivity of Concrete AggregateFAN Qiang(Xinjiang Water Resources and Hydropower Survey,Design and Research Institute CO.LTD.,Changji831100,China)Abstract:The existence of alkali-activated mineral in concrete aggregates is tested.The qualified coarse and fine aggregates are analyzed by using petrographic method and mortar bar rapid method.The results show the following three points.Firstly,the aggregate parent rock is composed of microcrystalline limestone,weakly altered sedimentary tuff and cataclastic megacrystalline limestone.There are alkali-activated mineral components in the aggregate.Secondly,by observing the28-day expansion rate of the mortar bar formed by cement and aggregate,the expansion rate of the coarse aggregate is0.32%,higher than0.2%.The expansion rate of the fine aggregate is0.26%,higher than0.2%.These data indicating that the coarse aggregate and fine aggregate are both active aggregates. Thirdly,after adding15%fly ash into the coarse aggregate and fine aggregate,the expansion rate of the specimen after28days is 0.137%and0.127%,respectively.Both of them are higher than0.1%,which can not effectively inhibit the alkali aggregate reaction. After adding20%fly ash into the coarse aggregate and fine aggregate of this group,the expansion rate of the test piece after28-day is 0.095%and0.077%,respectively.Both of them are smaller than0.1%,which can effectively inhibit the alkali aggregate reaction.After adding25%fly ash into the coarse aggregate and fine aggregate of this group,the expansion rate of the test piece after28-day is 0.046%and0.035%,respectively.Both of them are smaller than0.1%,which can effectively inhibit the alkali aggregate reaction. Therefore,when coarse aggregate and fine aggregate are used as concrete aggregate,it is recommended to add no less than20%fly ash to inhibit the alkali-aggregate reaction of concrete.Key words:concrete;coarse aggregate;fine aggregate;Lithofacies Method;Accelerating Mortar-bar Method;aggregate alkali activity1工程概况以某水库为例,该水库最大坝高为129.90m,正常蓄水位为2311m,水库总库容为1.38亿m2,是灌溉、发电以及防洪综合利用的水库。

细集料碱活性试验试验检测记录表(砂浆长度法)

细集料碱活性试验试验检测记录表(砂浆长度法)
长度L0(mm)
单值
平均值
14d
试件在龄期t的长度Lt(mm)
单值
平均值
试件在龄期t内的膨胀率∑t(%)
试件在龄期t膨胀率的测定值(%)
1m
试件在龄期t的长度Lt(mm)
单值
平均值
试件在龄期t内的膨胀率∑t(%)
试件在龄期t膨胀率的测定值(%)
2m
试件在龄期t的长度Lt(mm)
单值
平均值
试件在龄期t内的膨胀率∑t(%)
细集料碱活性试验试验检测记录表(砂浆长度法)JGLQ02025
检测单位名称:记录编号:
工程部位/用途
委托/任务编号
样品名称
样品编号
规格型号
来样日期
检测依据
样品描述
判定依据
试验地点
试验条件
温度: ℃ 湿度: %
试验日期
主要仪器设备名称及编号
试件编号
1
2
3
试件描述
测头(即埋钉)的长度Δ(mm)
龄期t
试件的基准
试件在龄期t膨胀率的测定值(%)
1y
试件在龄期t的长度Lt(mm)
单值
平均值
试件在龄期t内的膨胀率∑t(%)
试件在龄期t膨胀率的测定值(%)
试件在龄期t的长度Lt(mm)
单值
平均值
试件在龄期t内的膨胀率∑t(%)
试件在龄期t膨胀率的测定值(%)
附加声明:
检测Байду номын сангаас记录:复核: 日期: 年 月 日
试件在龄期t膨胀率的测定值(%)
3m
试件在龄期t的长度Lt(mm)
单值
平均值
试件在龄期t内的膨胀率∑t(%)

混凝土用骨料碱活性试验记录(化学法、岩石柱法)

混凝土用骨料碱活性试验记录(化学法、岩石柱法)
V0(mL)
反应稀释液中二氧化硅含量
m1(g)
空白试验反应稀释液中二氧化硅含量m2(g)
c(SiO2)
(mol/L)
单终点
碱浓度
降低值
c(NaOH)
盐酸浓度
c(HCl)
(mol/L)
吸取反应稀释液数量
V1(mL)
滴定反应稀释液消耗盐酸溶液量V2(mL)
滴定空白反应稀释液消耗盐酸溶液量
V3(mL)
c(NaOH)
混凝土用骨料碱活性试验记录(化学法、岩石柱法)
委托单位委托编号
工程名称记录编号
施工部位样品编号
样品产地代表数量
规格种类试验日期
化学法
质量法
c(SiO2)
试液数量(mL)
反应稀释液中二氧化硅含量
m1(g)
空白试验反应稀释液中二氧化硅含量m2(g)
c(SiO2)
(mol/L)
100
比色法
c(SiO2)
试液数量
(mol/L)
双终点
碱浓度
降低值
c(NaOH)
滴定至酚酞终点消耗盐酸溶液量
VP(mL)
滴定至甲基
终点消耗
盐酸溶液量
VT(mL)
滴定反应பைடு நூலகம்释液消耗
盐酸溶液量
V2(mL)
滴定空白反应稀释液消耗
盐酸溶液量
V3(mL)
c(NaOH)
(mol/L)
岩石柱法
试件
编号
试件基准长度
L0(mm)
试件浸泡t天后长度
Lt(mm)
长度膨胀率
εt(%)
长度膨胀率最大值
εt,max(%)
附注:
试验计算复核

04混凝土用骨料碱活性试验报告

04混凝土用骨料碱活性试验报告
新建玉林至铁山港铁路工程监理部
混凝土用骨料碱活性试验报告
委托单位 工程名称 施工部位 样品产地 代表数量 试验方法 主要矿物 成分 岩相法 含量 (%) 名称 报告编号 委托编号 记录编号 规格种类 报告日期 试验结果 碱活性矿物
表号:铁建试报04 批准文号:铁建设函 [2009]27号
占样品总质量百分 显微照片及说明 率(%)
c(SiO2) (mol/L)
c(NaOH) (mol/L)
试件膨胀率(%)
外观变化情况Leabharlann 岩石柱法检测评定依据:
试验结论:
试验
复核
批准
单位(章)
水泥碱含量(%) 砂浆水灰比W/C
试件龄期(d)
试件膨胀率(%)
外观变化情况
砂浆棒法
碱活性骨料判定条件 化学法 ① c(NaOH)>0.070mol/L; 且c(SiO2)>c(NaOH)。 ② c(NaOH)<0.070mol/L; 且c(SiO2)>0.035+0.5c(NaOH)。 试件尺寸(mm) 试件浸泡龄期 (d)

不同骨料碱活性检测方法及结果判定

不同骨料碱活性检测方法及结果判定

缺点
岩相法
初选
直观,为后续方法提供指导
得不到膨胀率的定量关系
砂浆长度法
碱-硅反应、碱-碳酸盐反应
周期较长
容易漏判
碱-硅反应
周期短
对于某些地区、某些岩石具有局限性
碱-硅反应、碱-碳酸盐反应
与实际生产接近,可靠性高
周期过长
AMBT 法
CPT 法
CPT 法(混凝土棱柱体法)是与工程实际最为接近的方法,
采用长期观测数据来评价集料是否具有膨胀性。对工程中所
的集料包括部分灰岩、花岗岩、花岗闪长岩、片麻岩及砂岩,判
定过严的集料包括某些变质岩、少数火成岩和变质沉积岩。
适应性差,仅适用于高活性、快膨胀的岩石和矿物。因此,Ober⁃
2
长度法具有更短的周期。AMBT 法采用的水泥、集料级配、灰砂
工程规模庞大,因此对其耐久性提出了相当高的要求,而碱活
hoster 等提出用 AMBT 法替代砂浆长度法。AMBT 相对于砂浆
第 41 卷 S2
Vol .41 ,Sup. 2
人 民 黄 河
YELLOW RIVER
2019 年 12 月
Dec. ,2019
【工程建设管理】
不同骨料碱活性检测方法及结果判定
刘玉文,刘皓男,黄倩影,帖娅丽,随裕华
(黄河勘测规划设计研究院有限公司,河南 郑州 450003)

要:混凝土碱集料反应是影响混凝土耐久性的重要因素之一,目前国内外对于骨料碱活性的检测方法繁多且各有优劣,因此单
经过大量的实践和研究,越来越多的学者发现 AMBT 法可
以成功筛选出大多数集料,但是也存在漏判和判定过严两种情
·90 ·
人民黄河
柱体法)三种碱活性检测方法对其使用的天然骨料进行了检

碱-骨料反应试验方法

碱-骨料反应试验方法

碱-骨料反应试验方法2007-06-18 11:27摘要:结合多年的工程实践,对测定骨料碱活性的试验方法如岩相法、化学法、砂浆长度法、快速法和砼棱柱体法进行了评述。

认为:对骨料的碱活性决不能仅依靠一种方法来作出判断,必须用几种试验方法进行综合评价。

关键词:碱-骨料反应;活性骨料;膨胀率;水泥含碱量;砼总碱量1碱-骨料反应的试验方法碱-骨料反应(AAR)是造成砼建筑物腐蚀破坏的主要原因。

岩石骨料的碱活性是砼发生碱-骨料反应的必要条件。

检测骨料碱活性的方法有:岩相法、化学法和砂浆长度法,随后又制订了快速法和砼棱柱体法等标准方法。

岩相法岩相法见美国ASTM标准C295砼骨料岩相检测指南,与此一致的我国有《水工砼试验规程》(SD105-82)第条。

岩相法的基本理论是基于光性矿物学。

具体操作是把骨料磨制成薄片,在偏光显微镜下鉴定矿物成分及其含量,以及矿物结晶程度和结构。

如显微镜分辨有一定困难时,还可借助于扫描电镜,X-衍射分析、差热分析、红外光谱分析等手段,对矿物作出判断。

如鉴定不含有碱活性的岩石或矿物,可判为非活性;如鉴定含有碱活性的矿物成分,则必须用其他试验方法来进一步论证。

岩相法是最基本的方法,能够判断骨料中是否含有碱活性的岩石矿物。

但这个方法只能定性而不能定量地评估含碱活性的骨料在砼中引起破坏的程度。

化学法化学法见美国ASTM标准C289骨料潜在活性试验(化学法),与此一致的我国有《水工砼试验规程》第条。

化学法仅仅是反映骨料与碱发生化学反应的能力。

由于其反应时间短(24h),这种方法对评价高活性的骨料是合适的。

但应注意某些矿物如碳酸盐等的干扰,使试验结果产生较大的偏差,特别是对缓慢反应的岩石或者活性微弱的骨料,往往会作出非碱活性的错误结论。

砂浆长度法砂浆长度法见美国ASTM标准C227“水泥-骨料混合物潜在碱活性试验方法”(砂浆棒法),与此一致的我国有《水工砼试验规程》第条,“骨料碱活性检验(砂浆长度法)”。

碱-骨料反应试验方法

碱-骨料反应试验方法

碱-骨料反应试验方法2007-06-18 11:27摘要:结合多年的工程实践,对测定骨料碱活性的试验方法如岩相法、化学法、砂浆长度法、快速法和砼棱柱体法进行了评述。

认为:对骨料的碱活性决不能仅依靠一种方法来作出判断,必须用几种试验方法进行综合评价。

关键词:碱-骨料反应;活性骨料;膨胀率;水泥含碱量;砼总碱量1 碱-骨料反应的试验方法碱-骨料反应(AAR)是造成砼建筑物腐蚀破坏的主要原因。

岩石骨料的碱活性是砼发生碱-骨料反应的必要条件。

检测骨料碱活性的方法有:岩相法、化学法和砂浆长度法,随后又制订了快速法和砼棱柱体法等标准方法。

1.1 岩相法岩相法见美国ASTM标准C295砼骨料岩相检测指南,与此一致的我国有《水工砼试验规程》(SD105-82)第3.0.27条。

岩相法的基本理论是基于光性矿物学。

具体操作是把骨料磨制成薄片,在偏光显微镜下鉴定矿物成分及其含量,以及矿物结晶程度和结构。

如显微镜分辨有一定困难时,还可借助于扫描电镜,X-衍射分析、差热分析、红外光谱分析等手段,对矿物作出判断。

如鉴定不含有碱活性的岩石或矿物,可判为非活性;如鉴定含有碱活性的矿物成分,则必须用其他试验方法来进一步论证。

岩相法是最基本的方法,能够判断骨料中是否含有碱活性的岩石矿物。

但这个方法只能定性而不能定量地评估含碱活性的骨料在砼中引起破坏的程度。

1.2 化学法化学法见美国ASTM标准C289骨料潜在活性试验(化学法),与此一致的我国有《水工砼试验规程》第3.0.28条。

化学法仅仅是反映骨料与碱发生化学反应的能力。

由于其反应时间短(24h),这种方法对评价高活性的骨料是合适的。

但应注意某些矿物如碳酸盐等的干扰,使试验结果产生较大的偏差,特别是对缓慢反应的岩石或者活性微弱的骨料,往往会作出非碱活性的错误结论。

1.3 砂浆长度法砂浆长度法见美国ASTM标准C227“水泥-骨料混合物潜在碱活性试验方法”(砂浆棒法),与此一致的我国有《水工砼试验规程》第3.0.29条,“骨料碱活性检验(砂浆长度法)”。

混凝土骨料碱活性试验方法研究与成果应用

混凝土骨料碱活性试验方法研究与成果应用

混凝土骨料碱活性试验方法研究与成果应用姚利君【摘要】由碱骨料反应造成的混凝土膨胀、开裂甚至破坏已经引起了各国的普遍重视,目前碱活性检验方法主要有岩相法、化学法和测长法等,这些方法对保证混凝土耐久性起到积极作用,但也存在其本身缺陷.对2类骨料碱活性试验方法的可靠性分别进行了研究,结果表明,ASTM C1260(快速砂浆棒法)对碱骨料的判定过于严格;ASTM C586碳酸盐骨料潜在碱活性标准试验方法(岩石柱法)中圆柱体试件试验的可靠性和可操作性不如棱柱体试件.研究成果应用于对进沪骨料、核电工程用骨料和高速铁路工程用骨料的碱活性评定工作中,有利于工程采取积极的预防措施,避免遭受碱骨料破坏损失.%Concrete expansion,cracking and even damage caused by alkali aggregate reaction has aroused widespread attention in the world,the current alkali activity test methods of most countries are three kinds which are petrographic method,sol-gel expansion method and length measurement. These methods played a positive role in ensuring the durability of concrete,but has shortcomings. In this paper,the reliability of two kinds of alkali aggregate test methods are studied. The results showed that ASTM C1260(accelerated mortar bar method)in the determination of alkali aggregate is too strict,ASTM C586 test method for potential alkali reactivity of carbonate aggregate(rock column method),the reliability and maneuverability of the test cylinder is not as good as the prismatic specimen. The research results are applied to the evaluation of alkali activity of aggregate in Shanghai constructions,high speed railway andnuclear power project,which is beneficial to take positive preventive measures and avoid loss of alkali aggregate damage.【期刊名称】《新型建筑材料》【年(卷),期】2018(045)004【总页数】4页(P60-63)【关键词】碱活性;试验方法;测长法;可靠性【作者】姚利君【作者单位】上海市建筑科学研究院,上海200032【正文语种】中文【中图分类】TU5020 前言由碱骨料反应造成的混凝土膨胀、开裂、甚至破坏已经引起了各国的普遍重视,碱骨料破坏具有使混凝土结构逐步开裂,不可修复终止的特点。

龙马电站混凝土骨料碱活性试验及控制措施

龙马电站混凝土骨料碱活性试验及控制措施

龙马电站混凝土骨料碱活性试验及控制措施摘要:龙马电站砂石骨料采用砂岩轧制而成,骨料包含泥质砂岩、石英砂岩,经过多次骨料碱活性试验论证,砂岩含有微晶石英,具有潜在危害性反应的活性骨料,为确保工程安全,提高混凝土耐久性,采取相应措施,降低了混凝土总碱量,减少了混凝土的碱-骨料反应机会。

关键词:龙马电站;骨料碱活性试验;措施1 前言混凝土的碱骨料反应是指混凝土内水泥的碱性氧化物含量较高时,它会与骨料中的活性二氧化硅发生化学反应,在骨料表面生成一层复杂的碱-硅酸凝胶,当吸水后,会产生很大的体积膨胀(约增大3倍以上),从而导致混凝土膨胀开裂致破坏,混凝土的碱骨料反应破坏,反应缓慢,潜在期长,往往要经过若干年甚至几十年才会出现,破坏性大,涉及到整个混凝土结构。

2 工程混凝土浇筑的骨料来源引水道、排砂洞及厂房土建混凝土工程骨料来源主要由中水十四局龙马电站骨料加工系统生产成品骨料或墨江文武乡龙马砂石料场生产的天然河砂和卵石,生产骨料的毛料场包括清水河料场、旧家箐料场、溢洪道开挖料、糖厂河床料场。

3 骨料的碱活性试验3.1 岩相法鉴定岩相法试验是通过肉眼和显微镜观察,鉴定砂、石骨料的种类和矿物成分,其检测结果如下(表1):由表1、2鉴定特征看,旧家箐料场、清水河料场、溢洪道料场均属于碱活性矿物,天然河砂存在潜在的碱活性,但含量是否超标,需要通过其他碱活性试验方法来进一步综合判定。

快速压蒸法鉴定3.3 砂浆棒快速法鉴定砂浆棒快速法按照《水工混凝土砂石骨料试验规程》dl/t5151-2001进行,该方法能在14d内检测出骨料在砂浆中的潜在有害的碱-硅酸反应,尤其适用于检验反应缓慢或只在后期才产生膨胀的骨料。

评定标准:砂浆试件14d的膨胀率小于0.1%,骨料为非碱活性;大于0.2%,骨料具有潜在危害反应的活性骨料。

4 碱骨料反应的预防措施结合岩相法、砂浆快速压蒸法和砂浆棒快速法检测结果,龙马电站料场骨料均评定为具有潜在危害性反应的活性骨料(碱-硅酸反应),针对混凝土工程发生碱骨料反应需要具备的三个条件,碱骨料反应条件是在混凝土配制时形成的,即配制的混凝土中只要有足够的碱和反应性骨料,在混凝土浇筑后就会逐渐反应,在反应产物的逐渐吸水膨胀和内应力足以使混凝土开裂的时候,工程便开始出现裂缝。

5.7混凝土用骨料碱活性试验报告(10.01.14)

5.7混凝土用骨料碱活性试验报告(10.01.14)
混凝土用骨料碱活性试验报告
委托单位 工程名称 施工部位 样品产地 代表数量 送 样 人 试验方法 主要矿物 成分 含量(%) 名称 试验结果
表号:铁建试报04 批准文号:铁建设函[2009]27号
报告编号 委托编号 记录编号 规格种类 报告日期 送样见证人
碱活性矿物 显微照片及说明 占样品总质量百分率(%)
试件尺寸(mm)
试件浸泡龄期 (d)
试件膨胀率(%)
外观变化情况
岩石柱法
检测评定依据:
试验结论:

《混凝土用骨料碱活性试验方法快速砂浆棒法》 该批 骨料经快速砂浆棒法检验,14天膨胀率为 %,符合(不 (TB/T 2922.5-2002)、《高速铁路隧道工程施工质 符合)《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB 10753-2010)标 量验收标准》(TB 10753-2010)。 准要求。
岩相法
水泥碱含量 (%) 砂浆棒法
试件膨胀率(%) 砂浆水灰比W/C 试件龄期(d) 单值 平均值 外观变化情况
碱活性骨料判定条件
c(SiO2)(mol/L)
c(NaOH)(mol/L)
化学法
① c(NaOH)>0.070mol/L; 且c(SiO2)>c(NaOH)。 ② c(NaOH)<0.070mol/L; 且c(SiO2)>0.035+0.5c(NaOH)。
试验
复核
批准
单位(章)
试报04
铁建设函[2009]27号
显微照片及说明
外观变化情况
c(NaOH)(mol/L)
外观变化情况
4天膨胀率为 %,符合(不 收标准》(TB 10753-2010)标

混凝土骨料性质实验报告(3篇)

混凝土骨料性质实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在了解混凝土骨料的基本性质,包括颗粒级配、强度、坚固性、含泥量、泥块含量、有害物质及碱骨料反应等。

通过对混凝土骨料性质的测定,为混凝土的配合比设计和施工提供依据。

二、实验材料1. 实验用砂:天然砂、人工砂2. 实验用石:卵石、碎石3. 实验用试剂:硫酸钠、氢氧化钠、氯化钠、氢氧化钙等4. 实验仪器:筛分器、击实仪、压力试验机、烘干箱、天平等三、实验方法1. 颗粒级配测定:采用筛分法,将砂、石按粒径大小分为不同等级,测定各等级的筛余量。

2. 强度测定:采用立方体抗压强度试验,将砂、石制成标准立方体试件,在压力试验机上测定其抗压强度。

3. 坚固性测定:采用硫酸钠溶液浸泡法,测定砂、石的坚固性。

4. 含泥量测定:采用重量法,测定砂、石中的含泥量。

5. 泥块含量测定:采用筛分法,测定砂、石中的泥块含量。

6. 有害物质及碱骨料反应测定:采用化学分析法,测定砂、石中的有害物质及碱骨料反应。

四、实验步骤1. 颗粒级配测定(1)将砂、石分别过筛,按粒径大小分为不同等级。

(2)称取各等级砂、石的质量,测定其筛余量。

(3)计算各等级的筛余率。

(1)将砂、石制成标准立方体试件,尺寸为150mm×150mm×150mm。

(2)在标准养护条件下养护28天。

(3)在压力试验机上测定试件抗压强度。

3. 坚固性测定(1)将砂、石放入硫酸钠溶液中浸泡,浸泡时间为24小时。

(2)取出砂、石,用滤纸吸干表面水分。

(3)称取浸泡前后砂、石的质量,计算其坚固性。

4. 含泥量测定(1)将砂、石放入烘箱中烘干至恒重。

(2)称取烘干后的砂、石质量。

(3)计算含泥量。

5. 泥块含量测定(1)将砂、石过筛,筛除泥块。

(2)称取筛除泥块后的砂、石质量。

(3)计算泥块含量。

6. 有害物质及碱骨料反应测定(1)采用化学分析法,测定砂、石中的有害物质。

(2)进行碱骨料反应试验,观察砂、石与碱溶液的反应情况。

3275-2011表15细骨料的碱活性

3275-2011表15细骨料的碱活性
不应使用
TB/T3275-2011表15细骨料的碱活性
序号
砂浆棒膨胀率(快速法)(εt)
使பைடு நூலகம்要求
1
<0.20%
混凝土的碱含量应符合表32的规定
2
0.20%≤εt<0.30%
不应在梁体、轨道板、接触网支柱等预制构件中使用当用于其他混凝土结构时,混凝土的碱含量应符合表32的规定,且应对混凝土采取抑制碱—骨料反应的技术措施,并经试验证明抑制有效
序号
砂浆棒膨胀率(快速法)(εt)
使用要求
1
<0.20%
混凝土的碱含量应符合表32的规定
2
0.20%≤εt<0.30%
不应在梁体、轨道板、接触网支柱等预制构件中使用当用于其他混凝土结构时,混凝土的碱含量应符合表32的规定,且应对混凝土采取抑制碱—骨料反应的技术措施,并经试验证明抑制有效
3
≥0.30%
3
≥0.30%
不应使用
TB/T3275-2011表19粗骨料的碱活性
3
≥0.30%
不应使用
序号
砂浆棒膨胀率(快速法)(εt)
使用要求
1
<0.20%
混凝土的碱含量应符合表32的规定
2
0.20%≤εt<0.30%
不应在梁体、轨道板、接触网支柱等预制构件中使用当用于其他混凝土结构时,混凝土的碱含量应符合表32的规定,且应对混凝土采取抑制碱—骨料反应的技术措施,并经试验证明抑制有效
3
≥0.30%
不应使用
序号
砂浆棒膨胀率(快速法)(εt)
使用要求
1
<0.20%
混凝土的碱含量应满足表32的规定
2
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