土木工程-水泥试验与检测

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土木工程-水泥(石灰)稳定土试验与检测

土木工程-水泥(石灰)稳定土试验与检测

收缩程度:石灰土>悬浮式粒料>密实式粒

德修身、技立业
石灰土的技术性质-耐久性:
⑴ 收缩裂缝 ⑵ 水稳定性:软化、冲刷 ⑶ 抗冻性
石灰土和悬浮式石灰粒料禁止用作高等 级路面的基层 只宜作为高等级路面的底基层,或一 般交通量道路的基层
德修身、技立业
泥结合稳定土
分类
水泥土——水泥稳定砂性土、粉性土和粘
★不适宜用塑性指数小10%的低
德修身、技立业
颗粒级配的描述
工程上常用不均匀系数Cu描述
颗粒级配的不均匀程度
Cu
d 60 d10
d10、d60小于某粒径的土粒 含量为10%和60%时所对应 的粒径
Cu愈大,表示土粒愈不均匀。工 程上把Cu<5的土视为级配不良 的土; Cu>10的土视为级配良 好的土
水泥剂量与干缩系数的 水泥结合稳定土的技术性质 关系
水泥(石灰)稳定土的配合比设计
德修身、技立业
无机结合料的配合比设计
试验法: (一)、设计标准:主要考虑强度和耐久性, 以强度为主要设计标准。
根据强度指标和使用性能要求,确定稳定土 中组成材料的比例;根据击实试验确定稳定土的 最 大干密度和最佳含水量,作为工地现场进行质量 控 制的参考数据。
对于砾类土或砂类土,同时满足 Cu≥5和Cc=1~3时,定名为良好级 配砂或良好级配砾
粘性土的稠度和塑性
塑限ωP 0
液限ωL 流动状态
ω
固态或半固态 可塑状态
• 塑性指数
I P=wL wP
石灰土的技术性质-强度:
1) 强度形成机理——石灰与细粒土
离子交换反应
石灰自身硬化
火山灰反应 机械压实
水泥(石灰)稳定土试验与检测

土木工程材料试验

土木工程材料试验

土木工程材料试验土木工程材料试验是土木工程学的一个重要分支。

土木工程材料试验是指通过实验检测和研究土木工程建设中所使用的材料的特性和性能,以确定材料是否能够满足工程设计和使用要求的一项工作。

土木工程材料试验包括对水泥、混凝土、钢筋、砂、石等建筑用材料的物理、力学和化学性质的检测和研究。

这些材料的使用和性能与工程的稳定性、耐久性、安全性直接相关,因此,土木工程材料试验是保证土建工程质量和安全的重要手段之一。

水泥是混凝土中最重要的成分,用于将砂、石骨料等混合物固化成混凝土。

水泥的品质直接影响着混凝土的强度和耐久性。

因此,对水泥的检测必须非常严格。

常见的水泥试验包括外观检查、比表面积测定、细度试验、初凝时间以及标准强度测定等。

混凝土试验是土木工程材料试验的重中之重,涉及到混凝土各项基本力学参数的测定和评估。

常见的混凝土试验包括坍落度试验、抗压强度试验、弯曲强度试验、抗冻融试验和水泥石平面比表面积试验等。

钢筋是混凝土中用于增强混凝土抗拉强度和弯曲强度的材料。

钢筋品质的好坏直接关系着混凝土的质量和性能。

钢筋试验主要包括低倍显微镜检查、拉伸试验、楼支撑试验、硬度测量和金相组织分析等。

除了上述基本的材料试验外,土木工程材料试验中还包括一些特殊性质的检测。

比如说,对一些新型、特殊的建筑材料,如新型钢、复合材料等材料中的载荷和断裂模式的测试;对不同天气条件下典型建筑材料的耐久性实验;以及建筑材料在不同温度、湿度等环境条件下的应力、应变、变形分析等试验。

总的来说,土木工程材料试验是土木工程学中非常重要的一部分。

它通过科学的检测和研究方法,全面评估不同建筑材料的性质和特点,以保证土建工程的高质量、高效率和长期稳定性。

因此,对于从事相关领域的技术人员而言,掌握土木工程材料试验的试验方法和技能是非常必要的。

土木工程试验与量测技术实验报告西南交大

土木工程试验与量测技术实验报告西南交大

文章标题:深入探讨西南交大土木工程试验与量测技术实验报告1. 简介西南交通大学土木工程试验与量测技术实验报告是一项重要的实验课程,涉及到土木工程领域的实践操作和测量技术。

本文将从多个角度深入探讨这一实验报告,以期能够为读者提供全面、深入的了解。

2. 实验内容概述在开始深入探讨之前,我们首先需要了解实验报告的内容。

土木工程试验与量测技术实验报告主要包括建筑结构的力学性能实验、土工试验、材料试验等内容。

通过这些实验,学生能够了解并掌握土木工程中常用的试验方法和技术,为将来的实践工作打下坚实的基础。

3. 实验过程详解接下来,让我们详细了解一下实验过程。

在进行建筑结构的力学性能实验时,学生需要使用各种仪器设备进行材料力学性能的测试,如拉力试验、压力试验等。

而在土工试验中,涉及到土壤的力学性能测试以及地基基础设计参数的测定。

材料试验包括水泥、混凝土、沥青等材料的性能测试,对于学生来说是一次难得的实践机会。

4. 个人理解与观点在我看来,西南交大土木工程试验与量测技术实验报告是一门颇具挑战性的实验课程。

通过实地操作和数据测量,学生们不仅能够将课堂理论知识应用到实践中,还能够培养自己的创新能力和解决问题的能力。

这对于未来从事土木工程相关工作的学生来说,是极具意义的一次实践。

5. 总结与回顾回顾本文所述,我们对西南交大土木工程试验与量测技术实验报告进行了深入探讨,包括实验内容概述、实验过程详解、个人理解与观点等多个方面。

通过本文的阅读,读者能够更全面地了解这一实验报告,并对这一实践课程有更深入的认识。

西南交大土木工程试验与量测技术实验报告是一门扎实的实践课程,对于培养学生的实践能力和解决问题的能力具有重要意义。

希望本文能够为读者提供有价值的信息,帮助大家更好地理解和应用这一实验课程。

西南交通大学土木工程试验与量测技术实验报告课程的重要性土木工程试验与量测技术实验报告是土木工程专业的核心实验课程,其重要性不言而喻。

土木工程结构试验与检测技术课程设计

土木工程结构试验与检测技术课程设计

土木工程结构试验与检测技术课程设计1. 简介本文档为土木工程结构试验与检测技术课程设计的报告文档。

课程设计主要涉及土木工程结构试验的基本概念、实验方法、试验数据处理和结构检测技术等内容。

2. 实验内容本次课程设计包括以下内容:2.1 材料性能测试材料性能测试是土木工程结构试验不可或缺的一部分。

在这个实验中,我们将测试水泥和混凝土的性能参数,包括抗压强度、抗拉强度、弹性模量等。

首先,我们收集了不同品牌的高强度水泥和普通水泥,测量了它们的密度和柔软度。

然后进行标准试样的制备,并在强度测试机上进行抗压和抗拉强度测试。

最终获得了实验数据,并对其进行统计分析。

同样地,我们也进行了混凝土材料性能测试实验。

我们制备了标准试块并进行强度测试。

在试验中,我们记录了时间和温度对混凝土强度的影响。

通过这些数据,我们可以更好地了解混凝土的性能特征。

2.2 结构负载试验结构负载试验是一个模拟结构承载能力的实验。

在这个实验中,我们使用负载试验机对结构进行加载,以获得结构的负载性能。

我们选择了小型跨度梁做为试验结构,结构的尺寸和材料符合实际需求,以确保数据的可靠性。

在试验过程中,我们通过传感器记录了梁的变形情况。

我们使用钢丝绳和重物对梁进行加载,记录加载量和对应的变形情况,并对其进行统计分析。

2.3 结构健康监测结构健康监测是一种用于评估结构状况的技术。

我们使用无损检测技术对梁进行评估,以获得结构的健康信息。

我们使用金属探伤仪、温度记录仪、应力应变传感器等设备对梁进行测试。

通过温度记录仪,我们可以了解结构的热循环情况,以及有无异常情况。

通过应力应变传感器,我们可以了解结构承载能力和负载条件下结构变形情况。

最终,我们获得了结构健康监测的相关数据,并对其进行了分析。

3. 实验结果通过实验数据的分析,我们得到了以下结论:3.1 材料性能测试水泥和混凝土性能满足设计要求。

高强度水泥和高强度混凝土的强度指标较高,并且具有较好的韧性。

3.2 结构负载试验在加载到达极限状态时,梁出现明显的塑性变形。

工程材料水泥实验报告(3篇)

工程材料水泥实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解水泥的基本性质和分类。

2. 掌握水泥的化学成分及其对性能的影响。

3. 学习水泥的物理性能检测方法,包括凝结时间、安定性和强度等。

4. 通过实验,加深对水泥工程应用的理解。

二、实验器材1. 水泥:硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等。

2. 水泥净浆搅拌机、水泥净浆搅拌棒、凝结时间测定仪、安定性测定仪、水泥胶砂强度试验机、天平、量筒、试模等。

三、实验步骤1. 水泥化学成分分析(1)取适量水泥样品,用四分法缩分至所需质量。

(2)将样品放入高温炉中,在1100℃左右煅烧2小时,取出冷却至室温。

(3)将煅烧后的样品磨细,过0.9mm筛,备用。

(4)按照国标GB/T 1345-2011进行化学成分分析。

2. 水泥物理性能检测(1)凝结时间测定①按照国标GB/T 1346-2011进行水泥标准稠度用水量测定。

②将标准稠度水泥浆倒入凝结时间测定仪的试模中,静置30秒。

③启动凝结时间测定仪,观察水泥浆从加水开始至初凝、终凝的时间。

(2)安定性检验①按照国标GB/T 1347-2011进行水泥安定性检验。

②将水泥浆倒入安定性测定仪的试模中,静置24小时。

③观察水泥浆是否发生体积膨胀,如发生膨胀,则判定为不安定。

(3)水泥胶砂强度试验①按照国标GB/T 17671-1999进行水泥胶砂强度试验。

②将水泥、标准砂和规定量的水混合均匀,倒入试模中。

③将试模放在水泥胶砂强度试验机上,按照规定速度加压,使试件成型。

④在标准温度(20±2℃)下养护24小时,取出试件。

⑤将试件放入水泥胶砂强度试验机,按照规定速度进行抗压试验。

⑥记录试件的抗压强度。

四、实验结果与分析1. 水泥化学成分分析(1)硅酸盐水泥:SiO2 20.5%,Al2O3 5.2%,Fe2O3 2.5%,CaO 66.5%,MgO 1.5%。

(2)矿渣硅酸盐水泥:SiO2 28%,Al2O3 7%,Fe2O3 6%,CaO 36%,MgO 3%。

土木工程试验和检测考试题(卷)试题(库)

土木工程试验和检测考试题(卷)试题(库)

土木工程试验与检测(一)一、填空题(每空1分,共15分)1.结构检测方法按其检测方法的不同可分为非破损检测法、半破损检测法、破损检测法。

2.超声波检测混凝土裂缝的方法有平测法、对测法、斜测法。

3.防止钢筋锈蚀最重要的措施是增加混凝土的密实性和混凝土的保护层厚度。

4.在砌体结构检测中,当采用原位轴压法、扁顶法、原位单剪法、筒压法时,要求每个测区的测点数不应少于1个。

5. 在单桩竖向静载荷试验中,当采用慢速维持荷载法时,每级加载为预估极限荷载的1/10-1/15 。

6.对钢结构强度及变形的检测,常用的有电测法、机测法和表面硬度法。

7.静力载荷试验目的是确定地基土的临塑荷载、极限荷载,为评定地基土的承载力提供依据和估算地基土的变形模量。

8. 影响钢筋混凝土结构耐久性的最关键问题是钢筋锈蚀。

二、名词解释(每题5分,共25分)1. 非破损检测法答:所谓非破损检测法,是以某些物理量与混凝土标准强度之间得相关性位基本依据,在不破损混凝土结构的前提下,测得混凝土某些物理特性,并按相关关系推算出混凝土得特征强度作为检测结果。

2. 混凝土碱骨料反应答:混凝土的碱骨料反应是指混凝土中水泥、外加剂、掺合料和拌合水中的可溶性碱(钾、钠)溶于混凝土孔隙中,与骨料中的活性成分(活性氧化硅)在混凝土硬化后逐渐发生的一种化学反应,反应生成物吸水膨胀,使混凝土产生膨胀压力,导致混凝土开裂和强度降低,严重时会导致混凝土完全破坏的现象。

3. 混凝土的冻融破坏答:混凝土冻融破坏是指在水饱和或潮湿状态下,由于混凝土正负变化,建筑物的已硬化混凝土内部孔隙水结冻膨胀,溶解松弛,产生疲劳应力,造成混凝土由表及里逐渐剥蚀的破坏现象。

4. 回弹法答:回弹法是指在结构或构件混凝土上测得其回弹值和碳化深度来评定该结构或构件混凝土强度的非破损检测方法。

5. 静力载荷试验答:静力载荷试验是指在拟建建筑物场地上,在挖至设计的基础埋置深度的平整坑底放置一定规格的方形或圆形承压板,在其上逐级施加荷载,测定相应荷载作用下地基土的稳定沉降量,分析研究地基土的强度与变形特性,求得地基容许承载力与变形模量等力学数据。

水泥各试验方法范文

水泥各试验方法范文

水泥各试验方法范文水泥是一种重要的建筑材料,用于制作混凝土和砂浆。

为了保证水泥的质量和性能,需要对其进行全面的试验。

以下是一些常见的水泥试验方法:1.外观检查:通过目测或显微镜观察水泥的外观,检查是否有异物、结块或颜色不均匀等缺陷。

2.比表面积测定:用比表面积仪测定水泥的比表面积,可以评估水泥的粒度分布和活性。

3.比重测定:使用比重计或密度计测量水泥的比重,以评估其密实度和质量。

4.初凝时间测定:通过细棒试验或细孔压力计,测定水泥糊体的初凝时间,即水泥开始变硬的时间。

5.终凝时间测定:通过细棒试验或细孔压力计,测定水泥糊体的终凝时间,即水泥完全硬化的时间。

6.凝结时间测定:通过细棒试验或细孔压力计,测定水泥糊体的凝结时间,即水泥开始形成凝胶的时间。

7.流动度测定:使用流动度试验仪测定水泥糊体的流动性,即能否在一定条件下流动。

8.标准稠度测定:使用标准稠度试验仪测定水泥糊体的稠度,即流动停止后的黏度。

9.时间流动性测定:通过流动度试验仪,测定水泥糊体的时间流动性,即在一定时间内的流动能力。

10.抗压强度测定:将水泥糊体压入标准试样模具中,在一定时间内进行养护,然后使用压力机测定其抗压强度。

11.抗折强度测定:将水泥糊体制成标准试样,并在一定湿度和温度条件下进行养护,然后使用弯曲试验机测定其抗折强度。

12.化学分析:使用化学分析方法,测定水泥中的化学成分,例如二氧化硅、三氧化二铝、氧化铁等。

13.感热分析:使用感热分析仪测定水泥中的物相变化和热量释放情况,以评估水泥的矿物组成和水化反应。

14.水化热测定:通过水化热学实验,测定水泥的水化热释放量,以评估其水化活性和性能。

15.微观结构观察:使用扫描电子显微镜或透射电子显微镜观察水泥的微观结构,以了解水泥的结晶形态和孔隙结构。

这些试验方法可以全面评估水泥的质量和性能,帮助确保建筑工程的质量和耐久性。

《土木工程材料实验》实验指导书

《土木工程材料实验》实验指导书

《土木工程材料实验》实验指导书实验一、水泥胶砂强度检验(一)试验目的根据国家标准要求,测定水泥各龄期的强度,从而确定或检验水泥的强度等级。

(二)主要仪器设备水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台(台面有卡具)、模套、试模(三联模)、抗折试验机、抗压试验机及抗折与抗压夹具、刮平直尺等。

(三)试验方法及步骤1. 试验前准备(1)将试模擦净,四周模板与底座的接触面应涂黄油,紧密装配,防止漏浆,内壁均匀刷一层薄机油。

(2)水泥与标准砂的质量比为1:3,水灰比为0.5。

(3)每成型三条试件需称量水泥450±2g,标准砂1350±5g。

拌合用水量为225±1ml。

(4)标准砂应符合国标要求。

2. 试件成型(1)把水加入锅里,再加入水泥,把锅固定。

然后立即开动机器,低速搅拌30s后,在第二个30s开始的同时均匀地将砂子加入,把机器转至高速再加拌30s。

停拌90s,在第一个15s内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂,刮入锅中间。

在高速下继续搅拌60s。

各个搅拌阶段,时间误差应在±1s之内。

(2)将空试模和模套固定在振实台上,用一个适当勺子直接从搅拌锅里将胶砂分二层装入试模,装第一层时,每个槽内约放300g胶砂,用大播料器垂直架在模套顶部沿每个模槽来回一次将料层播平,接着振实60次。

再装入第二层胶砂,用小播平器播平,再振实60次。

(3)从振实台上取下试模,用一金属直尺以近90?的角度架在试模模顶的一端,然后沿试模长度方向以横向锯割动作慢慢向另一端移动,一次将超过试模部分的胶砂刮去,并用同一直尺以近乎水平的情况下将试体表面抹平。

(4)在试模上作标记或加字条表明试件编号和试件相对于振实台的位置。

(5)试验前和更换水泥品种时,搅拌锅、叶片等须用湿布抹擦干净。

3. 养护(1)试件编号后,将试模放入雾室或养护箱(温度20±1℃,相对湿度大于90%),箱内篦板必须水平,养护20~24h后,取出脱模,脱模时应防止试件损伤,硬化较慢的水泥允许延期脱模,但须记录脱模时间。

土木工程试验和检测仪器设备

土木工程试验和检测仪器设备

土木工程试验和检测仪器设备简介本文档旨在介绍土木工程试验和检测领域中常用的仪器设备,以及它们在实际工程中的应用。

这些仪器设备可以帮助工程师们进行土木工程材料的试验和结构的检测,以确保工程质量和安全性。

仪器设备以下是一些常见的土木工程试验和检测仪器设备:1. 混凝土试验仪器- 水泥浆液度计:用于测量水泥浆液的流动性。

- 压力机:用于测定水泥、混凝土和岩石等材料的强度。

- 混凝土试验块制作机:用于制作混凝土试验块,以进行抗压强度试验。

2. 土壤试验仪器- 高压固结仪:用于模拟土壤在高压下的固结过程,并测量固结压缩性和固结参数。

- 液限试验仪:用于测定土壤的液限,以评估土壤的塑性指数和流动性。

- 压实仪:用于测定土壤的最大干容重和最大湿容重。

3. 结构检测仪器- 振动台:用于模拟地震作用下建筑结构的振动响应,以评估结构的抗震性能。

- 应变计:用于测量结构的变形和应变情况,以评估结构的稳定性和变形能力。

- 声波检测仪:用于检测结构中的裂缝和缺陷,以评估结构的完整性和安全性。

应用这些仪器设备在土木工程领域中具有广泛的应用,例如:- 在建筑工程中,可以使用混凝土试验仪器来评估混凝土材料的强度和耐久性。

- 在地基工程中,可以使用土壤试验仪器来评估土壤的力学性质和承载能力。

- 在桥梁和高层建筑工程中,可以使用结构检测仪器来评估结构的安全性和抗震性能。

结论土木工程试验和检测仪器设备在实际工程中起着重要的作用,可以帮助工程师们确保工程的质量和安全性。

以上介绍的仪器设备只是其中的一部分,在实际应用中还有更多种类和功能的仪器设备可供选择和使用。

因此,在进行土木工程试验和检测时,工程师们应根据具体需求选择合适的仪器设备来实施,并注意按照正确的操作规程进行操作和分析。

土木工程材料实验总结

土木工程材料实验总结

土木工程材料实验总结在土木工程领域,材料的选择和使用对工程质量和安全至关重要。

因此,进行土木工程材料实验是非常重要的一环。

本文将对我所参与的土木工程材料实验进行总结,包括实验目的、实验方法、实验结果和结论等方面。

首先,我们进行了水泥的实验。

实验目的是测试水泥的凝结时间和强度,以确定其适用范围。

我们采用了标准的水泥试验方法,包括凝结时间的测定和强度试验。

实验结果显示,水泥的凝结时间符合要求,强度达到了设计标准,可以满足工程需求。

其次,我们进行了混凝土的配合比实验。

混凝土的配合比直接影响着混凝土的性能,我们通过实验确定了最佳的配合比。

实验方法包括了试验配合比的确定和强度试验。

实验结果表明,我们确定的配合比具有较好的强度和耐久性,能够满足工程要求。

接着,我们进行了钢筋的拉伸试验。

钢筋是土木工程中常用的一种材料,其强度和延伸性能直接关系到工程的安全性。

我们采用了标准的拉伸试验方法,对钢筋的强度和延伸性能进行了测试。

实验结果显示,钢筋具有良好的强度和延伸性能,能够满足工程的使用要求。

最后,我们进行了沥青的黏度实验。

沥青在道路工程中起着重要作用,其黏度直接关系到道路的耐久性和使用性能。

我们通过实验测试了不同温度下的沥青黏度,并对实验数据进行了分析。

实验结果表明,我们所选用的沥青具有较好的黏度温度特性,能够适应不同气候条件下的道路使用要求。

综上所述,通过对水泥、混凝土、钢筋和沥青等材料的实验,我们得出了一些有益的结论。

这些结论对于土木工程的材料选择和工程质量提升具有一定的指导意义。

希望我们的实验总结能够为相关领域的研究和实践提供一些参考和借鉴。

山东建筑大学土木工程材料实验报告

山东建筑大学土木工程材料实验报告

水泥试验一、取样水泥出厂前按同品种、同强度等级取样,取样数量不小于12kg。

交货时水泥的质量可抽取实物试样以其检验结果为验收依据,可在发货前或交货地取样和签封,取样数量为20kg,缩分为二等份。

一份由卖方保存3个月,一份由买方按规定的项目主方法检验。

二、规试验项目在建筑工程中,主要是检测水泥的物理力学性能,即细度、凝结时间、体积安定性和水泥胶砂强度等四项指标。

三、检测方法及步骤1、水泥细度检测方法(负压筛法):(1)试验步骤:A、开动负压筛析仪,调节负压至4000~6000Pa后停机。

B、称取水泥试样25克,置于筛子中,盖上筛盖,开动筛析仪连续筛2分钟。

C、筛毕,将筛余物移至天平称其质量,精确至0.1g。

(2)结果及计算水泥试样筛余百分数按下式计算:计算结果精确至0.1%。

水泥细度记录表1、水泥胶砂强度:(1)试验步聚A、试件成型及养护试验条件:试件在型室温度20℃±2℃,相对湿度不低于50%。

试件带模养护室温度20℃±2℃,相对湿度不低于90%。

试件养护水槽温度20℃±1℃。

试件制作:配合比:水泥:标准砂:水=1:3:0.5。

一锅胶砂成型三条试体,每锅材料需要量水泥450±2g、标准砂1350±5g、225±1g。

搅拌:先将搅拌锅、搅拌叶片用湿抹布润湿。

把水加入锅内,再加水泥,把锅放在固定位置。

然后立即开动机器,低速搅拌30秒后,在第二个30秒开始的同时均匀地将砂子加入。

第三个30秒开始把机器转至高速再搅拌30秒。

停90秒,在第一个15秒内用胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂,刮入锅中间。

在高速下继续搅拌60秒。

或采用自动搅拌。

成型:胶砂制备后立即进行成型。

将空试模和模套固定在振实台上,用一个适当勺子直接从搅拌锅里将胶砂分二层装入试模,装第一层时,每个槽里约放300g胶砂,用大播料器垂直架在模套顶部沿每个模槽来回一次将料层播平,接着振实60次。

土木工程材料试验方法汇总

土木工程材料试验方法汇总

土木工程材料试验方法汇总一、水泥试验方法水泥是土木工程中常用的材料之一,用于混凝土和砌块的制作。

以下是几种常见水泥试验方法:1. 原材料分析:通过对水泥原材料中氧化物含量、比表面积、矿物组成等方面的分析,确定水泥的质量。

2. 水泥凝结时间测定:使用细度不同的水泥粉末加入到水中,观察水泥凝结的时间,以评估水泥的凝结性能。

3. 压缩强度测试:将水泥砂浆制成标准试块,经过一定时间的养护后,进行压缩强度测试,以评估水泥的强度。

4. 防水性能测试:测试水泥对水的渗透性能,以评估其防水性能。

二、混凝土试验方法混凝土是土木工程中常用的构建材料。

以下是几种常见混凝土试验方法:1. 骨料筛分试验:将混凝土中的骨料按照不同粒径进行筛分,以评估混凝土中骨料的分布和质量。

2. 流动性测试:通过测量混凝土的流动性,如扩展度和塑性指数,评估混凝土的可浇筑性和工作性能。

3. 抗压强度测试:将混凝土制成标准试块,经过一定时间的养护后,进行压缩强度测试,以评估混凝土的强度。

4. 抗冻性试验:将混凝土试件暴露于冻融循环条件下,观察其损伤程度,以评估混凝土的抗冻性能。

5. 硬度测试:使用洛氏硬度计或压入硬度试验方法,测定混凝土的硬度,以评估混凝土的耐磨性和耐久性。

三、钢筋试验方法钢筋是土木工程中常用的钢质材料,用于加固混凝土结构。

以下是几种常见钢筋试验方法:1. 强度测试:通过拉伸试验或压缩试验,测定钢筋的抗拉强度或抗压强度。

2. 延伸性测试:通过弯曲试验,测定钢筋的延伸性能和抗弯能力。

3. 焊接质量测试:通过对焊接接头进行检测,如焊缝检查和拉力试验,评估钢筋焊接的质量。

4. 腐蚀性测试:浸泡钢筋试件于盐水或酸性溶液中一定时间,观察钢筋的腐蚀程度,以评估钢筋的耐腐蚀性能。

四、沥青试验方法沥青是道路建设中常用的材料,用于铺设道路表面。

以下是几种常见沥青试验方法:1. 黏度测试:通过旋转黏度计或针入度试验,测定沥青在不同温度下的黏度,以评估其流动性和变形特性。

土木工程材料实验报告(土木)

土木工程材料实验报告(土木)

土木工程材料实验报告专业班级组别姓名学号一、土木工程材料基本物理性质实验日期室温(一)密度的测定1.实验目的2.主要仪器3.主要步骤4.实验记录试样名称室温水温成绩二、水泥技术性能实验实验日期室温相对湿度RH(一)水泥细度测定1.实验目的2.主要仪器3.主要步骤4.试验记录水泥品种强度等级生产厂出厂日期水泥细度检验记录表成绩三、水泥胶砂强度检验实验日期室温相对湿度RH (一)实验目的(二)主要仪器(三)主要步骤(四)实验记录水泥品种出厂强度等级养护条件计算强度平均值时剔除者打“*”或划改。

(五)结果评定(说明原由)(六)思考题1.实验过程中的温湿度对水泥性能的试验结果有何影响?标准中对水泥实验室、养护箱与养护池中温度、湿度要求分别是多少?2.在实验过程中影响水泥胶砂强度的主要因素有哪些?成绩四、混凝土用石子实验实验日期室温(一)石子筛分析试验1.实验目的1.主要仪器3.实验步骤(二)结果评定石子的是大粒径、颗粒级配。

成绩五、普通混凝土拌合物性能实验实验日期室温(一)实验目的(二)主要仪器(三)实验步骤(四)实验记录2.和易性测定及配合比调整3.混凝土拌合物实测表观密度4.计算实验室配合比(每m 3砼材料用量)公式:某材料用量 (kg/m 3)(五)结果评定砼拌合物和易性 ,表观密度 ; 实验室配合比(kg/m 3)水泥:砂:石:水= 。

(六)思考题1.混凝土和易性调整要注意什么?怎么调整?2.试验过程中,称料的准确性、搅拌的均匀性,成型的密实性及养条件对混凝土强度有什么影响?成绩=砼实测干基所有材料合计拌合量干基某材料合计拌合量o ρ⨯)()(六、混凝土强度实验实验日期(一)实验目的(二)主要仪器(三)实验步骤(四)实验记录设计混凝土强度等级成型日期养护条件尺寸换算系数。

混凝土立方体抗压强度,混凝土强度等级。

(五)思考题1.混凝土非破损强度测定方法有哪些,其实用价实何在?2.如何判定混凝土强度等级?成绩七、钢筋实验实验日期室温(一)实验目的(二)主要仪器(三)实验记录钢筋品种室温1.钢筋拉伸试验应力应变曲线成绩。

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高 2 含 量(mass%) 3CaO· SiO
低 矿物式
性质
硅酸三 硅酸二 铝酸三钙 铁铝酸四 钙 钙 (C3A) 钙 (C3S) (C2S) (C4AF)
慢 小 最快 最大 较快 中
凝结、硬化速 快 度 28天水化放热 大 量 强度大小
高(快)高(慢) 低(最快) 低(中) 良 差 优
抗化学腐蚀性 中
适用于紧急抢修工程、军事工程、冬季施
工工程。 道路水泥:抗折强度高,耐磨、抗冲击、抗冻和抗硫酸 性好、 干缩性小。 C4AF、C2S含量高。
大坝水泥:简称中热水泥 低热矿渣水泥:加入矿渣 工程。
适用于道路路面、机场道面、城市广场等
C2S含量高, C3A含量低
水化放热较低,
适用于大坝工程、大型构筑物、大型房屋的基础等大体积工程。
凝结期
硬化期
德修身、技立业
德修身、技立业
另外,掺入的石膏与部分水化铝酸钙反应,生成难溶的 水化硫铝酸钙以针状结晶析出(下图),这些水化硫铝酸钙的 存在,延缓了水泥的凝结时间,
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四、水泥石的腐蚀
在一些腐蚀性介质中,水泥石的 结构会遭到破坏,强度和耐久性降低, 甚至完全破坏的现象。
1、腐蚀类型 软水侵蚀,硫酸盐腐蚀,镁盐腐蚀, 碳酸盐的腐蚀,酸的腐蚀,碱的腐蚀
水泥试验与检测
认识水泥
胶凝材料(binding material)
——经自身的物理、化学作用,从浆体
变成坚硬的固体,并能将散粒状或块状材
料粘结为整体的材料。
气硬性胶凝材料
无机胶凝材料
Organic binding material (以无机化合物为基本成分)
按凝结硬化
条件分类
——只在空气中硬化
(石灰、石膏)
Fe2O3
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硅质 (粘土)
水泥制造的“两磨一烧”工艺流程
1450℃
钙质
(石灰石) 调节 原料
粉磨
生料
煅烧 熟料
水泥
石膏
粉 磨
石膏
混合材
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硅酸盐水泥定义:
凡由硅酸盐水泥熟料、0–5%石灰石 或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的 水硬性胶凝材料 。其中,不掺加混合材 料的称Ⅰ型硅酸盐水泥;掺加不超过水 泥重量5%石灰石或粒化高炉矿渣混合材 料的称Ⅱ型硅酸盐水泥。
2)非活性混合 材料
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三、水泥浆如何转变成坚硬固 体?
水泥浆通过水泥熟料矿物的水化反应、 浆体的凝结硬化过程变成坚硬固体,水 泥浆体转变成坚硬固体的过程是一个复 杂的物理化学变化过程。
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凝结硬化过 程
初始反应期 潜伏期
初始的溶解和水化,约持续5-10分 钟。 流动性可塑性好凝胶体膜层围绕水 泥颗粒成长,1h 凝胶膜破裂、长大并连接、水泥颗 粒进一步水化,6h。多孔的空间网 络—凝聚结构,失去可塑性 凝胶体填充毛细管,6h-若干年硬 化石状体密实空间网
天然的
火山灰质混合材料
人工的
火力发电厂煤粉燃料排出的细颗粒废渣。 主要成分:较多的SiO2、Al2O3和少量的CaO 具有较高的活性。
粉煤灰
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粉煤灰基本知识 从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细 灰称为粉煤灰,粉煤灰是燃煤电厂排出 的主要固体废物。
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粉煤灰的化学成分
粉煤灰的化学组成是评价粉煤灰质量优劣的重要技术参数!
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夜光水泥:法国研究人员研究出一种 夜光水泥,多用于在公路上标划车道、人 行道线和各种路面标志等,可贮存白天的 日光及来往车辆的灯光,夜晚时闪闪发光, 构成“夜光公路”,给城市夜色增添光彩, 方便夜行车辆。
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一、 硅酸盐水泥的原料及生产
粘土
铁矿石
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
产地 烧失 量 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3
未燃烬碳。 47.28 32.55 宝鸡 3.35 48.91 29.75 西安 含碳一般为 6.25 28.52 苏州 5~7%,其中 51.87 8.35 46.51 30.31 杨浦 含碳大于10% 62.26 1.33 19.80 抚顺 25.92 邵武 的电厂占30% 56.03 2.81 50.22 25.97 石家 4.97 52.40 26.37 庄 1.99 50.98 28.09 石景 作为建材使用时: 5.18 48.70 27.68 山 3.53 57.59 21.12 鹤壁 7.24 45.08 27.15 坝桥 3.14 12.54 8.82 郑州 6.02 37.25 21.87 青岛 6.15 56.61 22.18 开远 4.26 60.63 35.74 铜陵 4.64 47.80 37.65 新汶 3.51 59.04 20.25 株洲 南宁
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水泥分类
按性质和用途 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸 通用水泥 盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复 合硅酸盐水泥。 专用水泥 道路水泥、砌筑水泥、油井水 泥等 特种水泥 膨胀水泥、彩色水泥、快硬水泥等
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水泥分类
按水泥的矿物组成
硅酸盐水泥 铝酸盐水泥 一般工程
石灰激发机理:
m CaO nH2O SiO2 m CaO SiO2 nH2O 激发剂 (粉煤灰中) (水化硅酸钙凝胶) m CaO nH2O Al2O3 m CaO Al2O3 nH2O 激发剂 (粉煤灰中) (水化硅酸钙凝胶)
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定义: 在水泥中主要起填充作用,本身不具 有 (或具有微弱的)潜在的水硬性或火 山灰性。 目的: 调节水泥强度,增加水泥产量,降低 水化热。 常用种类:磨细的石灰石、石英岩、粘土、慢 冷矿渣、高硅质炉灰等。
练习2: 挡墙开裂与水泥的选用 某大体积的混凝土工程,浇注两周后拆模 ,发现挡墙有多道贯穿型的纵向裂缝。该工 程使用某立窑水泥厂生产42.5Ⅱ型硅酸盐水泥 ,其熟料矿物组成如下:请从水泥的角度分 析其选用有否不当之处 。 C3S 61%; C2S 14%; C3A 14%; C4AF 11%。
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作用:缓凝剂 水泥熟料磨成细粉与水相遇会很快凝 结,无法施工。加入适量的石膏会延缓凝 结时间,同时还有利于提高水泥早期强度、 降低干缩变形等性能。 石膏品种:主要采用天然石膏、工业副产 石膏。
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(二)石 膏
(三)混合材料
定义:在生产硅酸盐水泥的过程中 ,为了改善水泥的性质,调节水泥强度 而加入水泥中的人工或天然矿物材料。
快硬、早强。主要用于紧急 抢修工程、早强工程、冬季 施工、抗蚀、抗冻等工程。 早强、膨胀。适用于抢修工 程、锚固和地下工程等。
硫酸盐水泥
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可长草的水泥: 外表看只不过就是一块黑色的 水泥,但它却与一般水泥不同,因为只要浇上水, 十多天后,这种水泥里就会长出茵茵绿草来。由于 是水泥的,所以不怕踩不怕压。据了解,这种特质 水泥是由山西三丰实业开发中心的研究人员开发的。 这种水泥是采用我国山西独有的多孔轻质火山岩浆 岩为骨料,配以水泥、添加剂以及各种冷、暖型优 良草种,经特殊工艺加工制成的。因为草种已经埋 在水泥里,所以只要向水泥块上浇水,草就会长出 来。
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练习3: 道路水泥混凝土质量与水泥选用 某使用一年多的水泥混凝土道路表面 出现较多裂纹,该水泥混凝土选用普通硅 酸盐水泥,其熟料矿物组成分别为 C3S 53 %,C2S 25%,C3A 15%,C4AF 7%。请 从水泥的角度分析其选用有否不当之处 。
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快硬水泥:3d抗压强度高,熟料中C3A、C3S含量高。
分子式
Ca3SiO5 Ca2SiO4 Ca3Al2O6
C2S C3A
铝酸三钙 10C3A
C3S
C 铁铝酸四钙 0 4AF Ca2(Al,Fe)2O5
36~67 3CaO· 2O3 15~30 Al 4CaO· 2O3· 2 7~15 Al Fe O3 10~18 C4AF 德修身、技立业
2CaO· 2 SiO
水硬性胶凝材料
——空气、水中皆可硬化 (水泥)
有机胶凝材料
inorganic binding material
(天然的或合成的有机 高分子化合物为基本成分)
(沥青、树脂)
水泥——凡磨细成粉末状,加入适量水后可 成为塑性浆体,即能在空气中硬化,又能在
水中硬化,并能将砂、石等材料牢固地胶结
在一起的水硬性胶凝材料,通称为水泥。

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(一)硅酸盐水泥熟料的组成

化学组成:

60
主要成分:CaO(=C),SiO2(=S), Al2O3(=A), Fe2O3(=F) 50 少量杂质:MgO、K2O、Na2O、SO3、P2O5等。

Hale Waihona Puke 矿物组成: 40 硅酸盐水泥熟料主要含有四种矿物:
矿物名称 30 缩写
硅酸三钙 20C3S C2S 硅酸二钙
0.37 0.69 0.41 2.46 1.78 0.51 0.53 1.10 4.22 4.68 1.06 0.65 微 0.70 0.75
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粉煤灰活性:指粉煤灰在和石灰、水混合后所显示的凝结硬化性能。
凝结硬化性能,粉煤灰活性
粉煤灰的活性是潜在的,需要激发剂的激发才能显示。
常用激发剂有: 石灰、石膏、水 泥等
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水泥发展


1824年,英国的约瑟夫· 阿斯普丁在毕加研究 的基础上,把三成石灰岩与一成粘土的混合 物在炉里烧制成粉末,制成了水泥。他把这 种水泥命名为“硅酸盐水泥”。 水泥是建筑的“粮食” ,现在,全世界水泥 产量已有数十亿吨,是现代社会不可或缺的 大宗产品。
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