土样砂石灰石料集料检测报告
砂石检测报告(共)docx2024
砂石检测报告引言概述:砂石是工程建设领域常用的原材料之一,在建筑、道路及其他工程项目中扮演着重要的角色。
砂石的质量直接影响到工程的可靠性和耐久性,因此进行砂石检测十分必要。
本文将详细介绍砂石检测的目的、过程以及常见的砂石质量指标。
正文内容:1.检测目的1.1调查砂石的物理性质1.2确保砂石符合工程需求1.3评估砂石的品质和可用性1.4确定砂石的生产来源和供应商的信誉度1.5制定相应的施工措施和工程方案2.检测过程2.1样本采集和样品制备2.2砂石颗粒形状和粒度分析2.3砂石含水率检测2.4砂石强度和稳定性测试2.5其他特殊检测要求的执行3.砂石质量指标3.1外观和颜色3.2粒度分布3.3含沙量和含泥量3.4吸水性和吸湿性3.5强度和稳定性4.砂石检测方法4.1外观和颜色检测方法4.1.1目测法4.1.2比色法4.2粒度分布检测方法4.2.1筛分法4.2.2液位法4.3含沙量和含泥量检测方法4.3.1沉降法4.3.2清洗法4.4吸水性和吸湿性检测方法4.4.1饱水质量法4.4.2吸湿膨胀率法4.5强度和稳定性检测方法4.5.1压缩试验4.5.2剪切试验5.砂石检测结果的评价与应用5.1结果分析和比较5.2结果评价和合格标准5.3结果应用与问题解决5.4结果报告和归档5.5结果意义和工程保障总结:砂石检测对于工程建设是至关重要的。
通过本次砂石检测报告的详细介绍,我们了解了砂石检测的目的、过程以及常见的砂石质量指标,同时也了解了不同检测方法的应用。
只有通过科学的砂石检测,我们才能确保选用符合要求的砂石,从而确保工程的可靠性和耐久性,保证工程的顺利进行。
同时,砂石检测结果对于评估砂石的品质和可用性,制定工程方案以及解决问题起到了指导作用,为工程建设提供了保障。
因此,在进行工程建设时,我们应该注重砂石检测,确保选用优质砂石,从而提高工程品质和效果。
石灰检测报告
3、如对本报告结果有异议,请于收到报告十五日内向本单位提出,逾期
JTJ 034-2000
技术要求
试验结
報有效氧
(花化
%
5
V
5
5
5
5
f氧化镁
■
%
含水量
Illi
/
/
4
<
4
4
4
4
4
试验项目
等级
0.6mm
方孔筛筛
0.6m、
0.15mm
方孔筛总 济度 钙镁若炭的分Q类界限 氧论:
备注
g/c
>5
,符合《公路路面基层施工技术规范》 中石灰稳定土及石灰工业废渣稳定土所用石灰要求,属于钙质镁质石灰
1、委托送样检测只对来样负责。
工程质量检测有限公司
石灰检测报告
报告编号:B201503SS0001
委托单位 工程名 工程部位 检测类别 样品规格 检测依据 送样人见 证单位 主鉞碾备 及编号
委托
JTG E51-2009
委托编号 样品编号 代表数量 样品状态 产地判 定依据收 样日期见 证人 报告日期
可检
JTJ 034-2000
石灰石检测报告
石灰石检测报告摘要本文档是对石灰石进行检测的结果报告。
通过对样品进行分析和测试,得出了石灰石的主要成分、物理性质以及质量指标。
本报告旨在提供有关石灰石质量的详细信息,以便帮助客户更好地了解和评估石灰石产品。
引言石灰石是一种广泛应用于建筑、冶金和化工等行业的重要原料。
为确保石灰石在使用过程中的质量和安全性,进行石灰石的质量检测至关重要。
本文档通过对石灰石样品进行分析和测试,得出了石灰石的主要成分、物理性质以及质量指标。
实验方法样品收集与准备在进行石灰石检测前,我们从现场采集了多个石灰石样品,并对其进行了适当的处理和标记,以确保样品的代表性和可比性。
X射线荧光光谱分析通过X射线荧光光谱仪对石灰石样品进行了分析,以确定其化学成分。
实验过程中,样品先经过研磨处理,然后在X射线荧光光谱仪中进行测试。
粒度分析为了了解石灰石样品的物理性质,我们采用了激光粒度仪对样品进行了粒度分析。
该实验可以测定石灰石粒子的平均粒径、粒度分布等参数。
化学成分分析通过对石灰石样品进行化学成分分析,可以进一步了解其主要元素含量和杂质含量。
我们采用了常规的化学分析方法,如滴定法、重量法等,对石灰石样品进行了定量分析。
实验结果与讨论X射线荧光光谱分析结果通过X射线荧光光谱分析,我们得出了石灰石样品的化学成分。
结果显示,石灰石主要由CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3等元素组成。
其中,CaO含量较高,达到了75%。
粒度分析结果经过粒度分析,我们确定了石灰石的平均粒径为50微米,粒度分布较为均匀。
这些结果对于石灰石的加工和应用具有重要意义。
化学成分分析结果通过化学成分分析,我们确定了石灰石样品的主要元素含量和杂质含量。
结果显示,CaO含量为75%,符合石灰石的质量标准要求。
同时,样品中的杂质元素含量均低于规定的限制值,达到了相关质量指标。
结论通过对石灰石样品的分析和测试,我们得出以下结论: 1. 石灰石主要由CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3等元素组成,其中CaO含量高达75%。
沙石质检报告
沙石质检报告
报告编号:SJP-2021-001
委托单位:XXX集团有限公司
受样日期:2021年3月5日
送样日期:2021年3月8日
检测方法:GB/T 14684-2011《建筑用砂、石细集料检验规程》检测机构:XXX检测有限公司
检测结果:
样品名称:河岸石碎石
检测项目技术要求实测值判定
颗粒形状 80%以上应为角砾石 80.5% 合格
实际干密度(kg/m³) 2.6-2.8 2.73 合格
吸水率(%)≤3.0 2.6 合格
压缩强度(MPa)≥50.0 52.3 合格
裂纹率(%)≤5.0 3.2 合格
抗磨性(%)≤55.0 49.8 合格
粒径分布(%) 5-25mm应在50-85% 70.4% 合格
综上所述,本次沙石质检结果表明,送检的河岸石碎石符合国家关于建筑用砂、石细集料的标准要求,各项检测指标均满足相关要求,样品合格。
备注:检测报告仅对送样的产品质量作出检测结果,并不涉及产品生产及使用过程中的人身、财产安全问题,请委托单位妥善使用检测结果。
如有其他疑问或需要进一步了解检测情况,欢迎随时联系我们。
检测机构:XXX检测有限公司
联系方式:XXX-XXXXXXX
地址:XXX市XXX区XXX路XXX号XXX楼XXX室检测员:XXX
日期:2021年3月10日。
石检测报告2(最新模板)
卵石
年月日 年月日 年月日
砼强度等级
盖章 资质证书编号:
邮编: 电话: 地址:
样品状态 取样证号 见证证号
筛孔尺寸(mm)
75
63
53.0
37.5
31.5
26.5
19.0
16.0
9.5
4.75
2.36
标准值(%)
实际累计筛余(%) 表观密度
项目
技术要求
检测结果
松散堆积 空隙率(%)
≥C60 ≤0.5
含泥量(%)
C55~C30 ≤1.0
结论
备注 说明
批准:
1、检测结果仅对来样负责; 2、报告复印件未加盖检测报告专用章无效; 3、对报告如有异议,应于收到报告15天内提出。
审核:
≤C25 ≤2.0
泥块含量(%)
≥C60 ≤0.2
C55~C30 ≤0.5
≤C25 ≤0.7
针片状颗粒含量(%)
≥C60 ≤8
(单位名称)
受控编号:
石检测报告(最新模板)
样品编号:
报告编号:
共
页,第
页
委托单位 工程名称 工程部位
规格 产地 检测依据 见证单位
工程1 石检测报告2(最新)
批量(t)
JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》
委托日期 检测起始日期
报告日期
石种类 样品数量(kg)
取样人 见证人 颗粒级配
C55~C30 ≤15
≤C25 ≤25
压碎指标(%)
C60~C40 ≤12
≤C35 ≤16检测: Nhomakorabea
砂石料检测报告
砂⽯料检测报告
检测报告
样品名称:普通混凝⼟⽤砂⽯
型号规格:中砂碎⽯
⼯程名称:汽车装车台区域地⾯硬化
受检单位:中国化学⼯程第四建设有限公司检测类别:有见证委托
⼭东省东明县建设⼯程质量检测站
⼆O⼀⼆年⼀⽉⼗⼆⽇
检测报告
样品名称:混凝⼟试块
型号规格:150×150 ×150(mm)C30
⼯程名称:汽车装车台区域地⾯硬化
受检单位:中国化学⼯程第四建设有限公司检测类别:有见证委托
⼭东省东明县建设⼯程质量检测站
⼆O⼀⼆年四⽉九⽇
检测报告
样品名称:复合硅酸盐⽔
型号规格:P.C32.5R
⼯程名称:汽车装车台区域地⾯硬化
受检单位:⼭东天⼯⽯化设备⼯程监理有限公司检测类别:有见证委托
⼭东省东明县建设⼯程质量检测站
⼆O⼀⼆年⼀⽉⼗⼆⽇
混凝⼟试件抗压强度检测报告
批准:校核主检检测单位:(盖章)签发⽇期:2012-7-28
⼭东省建设⼯程质量监督总站监制
普通混凝⼟⽤砂物理性能检测报告
检测单位:(盖章)
批准:校核主检签发⽇期:2012年07⽉01⽇⼭东省建设⼯程质量监督总站监制
普通混凝⼟⽤碎⽯物理性能检测报告
检测单位:(盖章)
批准:校核主检签发⽇期:2012年07⽉01⽇⼭东省建设⼯程质量监督总站监制
⽔泥物理性能检测报告
检测单位:(盖章)
批准:校核主检签发⽇期:2012年07⽉01⽇⼭东省建设⼯程质量监督总站监制。
表普通混凝土用天然砂检测报告
表普通混凝土用天然砂检测报告一、背景介绍普通混凝土是建筑工程中常用的一种材料。
砂是混凝土的主要原料之一,而天然砂作为常见的砂料种类之一,是普通混凝土生产的重要原材料。
本文将针对表普通混凝土用天然砂进行检测,评估其质量和可用性。
二、检测标准本次检测采用的标准为《建筑用砂、石细集料检验标准》(GB/T 14684-2011)。
三、检测方法1. 检测项目本次检测将对天然砂样品进行以下项目的检测:•筛分分析•比重与吸水率•粒形系数•极限含水率及含泥量•砂浆流动度2. 检测流程1.取天然砂样品,并分别按照规定比例加入相应水量,进行筛分分析、比重与吸水率、粒形系数、极限含水率及含泥量、砂浆流动度的测定。
2.分别记录每个项目的检测数据,并进行分析和评估。
四、检测结果与分析1. 筛分分析经过筛分分析,样品中的各级颗粒占比如下表:颗粒级别比例/%5.0~2.0mm10.72.0~1.18mm29.61.18~0.6mm28.30.6~0.3mm19.80.3~0.15mm7.50.15~0.075mm 2.8< 0.075mm 1.32. 比重与吸水率样品的细砂比重为2.57,且吸水率为2.7%。
3. 粒形系数通过测定,样品的粒形系数为1.25,符合标准要求。
4. 极限含水率及含泥量通过测定,样品的极限含水率为20%。
同时,含泥量为1.2%,符合标准要求。
5. 砂浆流动度样品的砂浆流动度为110mm,符合标准要求。
五、结论经过以上检测,样品的各项指标均符合相关标准要求,因此,表普通混凝土用天然砂可以考虑用于生产混凝土。
但在实际应用中,还需注意按照设计要求进行配比,以确保混凝土质量和工程品质。
建筑石灰试验检测报告
建筑石灰试验检测报告一、实验目的本次试验旨在对建筑石灰进行检测,了解其物理性能和化学性能,并评估其适用性和质量。
二、实验原理1.物理性能测试对建筑石灰进行适当的物理性能测试,包括颗粒度分析、比表面积测试、密度测定等。
2.化学性能测试对建筑石灰进行化学性能测试,包括水化率测试、凝结时间测试、抗压强度测试等。
三、实验步骤1.准备建筑石灰试样从供应商提供的建筑石灰中取得试样,并进行标记。
2.物理性能测试(1)颗粒度分析:采用筛分法对建筑石灰进行颗粒度分析,记录不同粒径下的质量百分比。
(2)比表面积测定:运用比表面积仪对建筑石灰的比表面积进行检测,并记录结果。
(3)密度测定:通过质量和体积的测量,计算建筑石灰的密度。
3.化学性能测试(1)水化率测试:取一定量的建筑石灰试样,加水搅拌,记录水化过程中的温度变化和时间。
(2)凝结时间测试:加水搅拌建筑石灰试样,观察其凝结时间,并记录结果。
(3)抗压强度测试:制备建筑石灰试样,并进行抗压强度测试,记录结果。
四、实验结果与数据处理1.物理性能测试结果(1)颗粒度分析结果表明,建筑石灰的颗粒分布均匀,大部分颗粒粒径在10-200微米之间。
(2)比表面积测定结果显示,建筑石灰的比表面积为XX平方米/克。
(3)密度测定结果表明,建筑石灰的密度为XX克/立方厘米。
2.化学性能测试结果(1)水化率测试结果显示,建筑石灰在与水接触后,迅速释放热量,并逐渐变成石灰浆状物质。
(2)凝结时间测试结果表明,建筑石灰在与水混合后,大约需要XX分钟才能完全凝固。
(3)抗压强度测试结果显示,建筑石灰试样在28天龄期内,具有较高的抗压强度,达到了XX兆帕。
五、实验讨论与分析根据本次试验结果,建筑石灰具有较好的物理性能和化学性能。
其颗粒分布均匀、比表面积合适、密度适中。
同时,在与水接触后,水化迅速且凝结时间适中,抗压强度符合建筑要求。
因此,可以认为本次建筑石灰的质量良好,适用于建筑行业。
六、结论本次实验对建筑石灰进行了物理性能和化学性能的测试。
土样砂石灰石料集料检测报告
土样砂石灰石料集料检测报告一、引言砂石灰石料集料的质量对于工程建设的质量和耐久性至关重要。
为确保施工质量,我们对土样砂石灰石料进行了全面的检测与分析。
本报告旨在总结检测结果,并给出相应的建议。
二、检测目的1.检测土样砂石灰石料的物理和力学特性,包括颗粒大小、密度、吸水性等;2.检测土样砂石灰石料的化学成分,包括含水量、含杂质、硫酸盐含量等;3.根据检测结果评估土样砂石灰石料的质量状况,为工程施工提供参考。
三、检测方法与结果1.物理与力学特性检测我们采用了标准筛分法和密度测试仪进行了砂石灰石料的颗粒大小和密度测定。
结果如下:砂石灰石料颗粒分布良好,平均颗粒直径为Xmm,密度为Xg/cm³。
同时,我们还进行了吸水性测试,结果显示砂石灰石料的吸水性较低,符合XX标准要求。
2.化学成分检测我们使用化学分析方法,对土样砂石灰石料的化学成分进行了测定。
结果如下:含水量为XX%,符合XX标准要求;含杂质(如泥土、有机物等)的含量为XX%,符合XX标准要求;硫酸盐含量为XX%,符合XX标准要求。
四、质量评估与建议根据检测结果,我们评估土样砂石灰石料的质量状况如下:1.砂石灰石料的物理与力学特性良好,颗粒大小均匀,密度适宜,吸水性较低,具有良好的稳定性和耐久性;2.砂石灰石料的化学成分符合相应标准要求,含水量适宜,杂质和硫酸盐含量在可接受范围内。
基于以上评估结果1.可以将土样砂石灰石料用于工程建设中,作为集料使用;2.在施工过程中,应按照相关标准和规范要求进行操作,保证集料的质量。
五、总结通过对土样砂石灰石料的全面检测与分析,我们得出了砂石灰石料的物理、力学和化学特性的详细信息。
同时,我们也对砂石灰石料的质量状况进行了评估,并给出了相应的建议。
这些结果和建议对于保证工程建设的质量和耐久性具有重要意义。
备注:本报告所陈述的结果仅为检测样本的情况,如需在工程中使用,推荐进行批量检测以确保整体质量的稳定性。
石料厂检测报告
XX石料厂职业病危害因素检测与评价报告书XX市科技有限公司二〇一一年十一月XX市科技有限公司职业卫生资质彩页声明(一)检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。
(二)本报告涂改、增删或复印件无效。
(三)本报告的检测结果及其中涉及的资料,未经本公司同意不得用于其他机构的类比或评价资料等。
(四)对本检测报告有异议者,请于收到报告书之日起十五日内向我单位提出,逾期不予受理。
(五)本报告仅对本次检测时的现场状况及所采集样品负责。
(六)本报告一式肆份。
目录1前言 (5)2法律、法规 (5)3执行标准 (5)4企业简介、主要工艺流程及主要职业病危害因素识别 (6)5检测评价标准 (9)6主要职业病危害因素对人体的危害 (14)7各种职业病危害因素的体检项目及职业禁忌 (15)8职业病危害检测结果 (20)9评价结论 (23)10控制职业病危害的补充措施 (23)11建议 (24)1前言根据《中华人民共和国职业病防治法》和国家安全生产监督管理总局23号令《作业场所职业健康监督管理暂行规定》的要求,XX石料厂于2011年10月委托XX市科技有限公司按照中华人民共和国现行职业卫生法律、法规、规章、标准等对该公司工作场所进行职业病危害因素检测工作。
2法律、法规中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日中华人民共和国主席令第60号公布);中华人民共和国尘肺防治条例(1987年12月3日国务院令第352号公布);山西省工业劳动卫生管理条例(1990年5月9日山西省人大公布);建设项目职业病危害分类管理办法(2006年6月15日卫生部49号令);职业健康监护管理办法(2002年3月28日卫生部23号令);职业卫生技术服务机构管理办法(2006年7月31日卫生部令第31号);作业场所职业健康监督管理暂行规定(2009年9月1日国家安全生产监督管理总局23号令);3执行标准GBZ/工业企业设计卫生标准(GBZ1—2010);职业健康监护技术规范(GBZ188-2007);工作场所职业病危害警示标识(GBZ158-2003);工业场所空气中有害物质检测的采样规范(GBZ159—2004);工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素(GBZ2.1-2007);工业场所有害因素职业接触限值物理因素(GBZ2.2-2007);工作场所空气中粉尘测定第1部分总粉尘浓度(GBZ/T 192.1-2007);工作场所空气中粉尘测定第4部分游离二氧化硅含量(GBZ/T 192.4-2007);工业场所物理因素测量噪声(T189.8-2007);声学低噪声工作场所设计指南第二部分:噪声控制措施(GB/T17249.2-2005);机械振动与冲击人体暴露于全身振动的评价第1部分:一般要求(GB/T13441.1-2007);工业场所物理因素测量第3部分工频电场(GBZ/T189.3-2007);高温作业环境气象条件测定方法(GB934-2008);工业企业噪声控制设计规范(GBJ85-87);建筑照明设计标准(GB50034-2004);建筑采光设计标准(GB/T50033—2001);生产设备安全卫生设计总则(GB5083-1999);生产过程安全卫生要求总则(GB12801-2008);职业病危害因素分类目录(2002年4月11日卫生部以卫法监发[2002]63号文件印发);职业病目录(2004年4月18日卫生部和劳动社会保障部以卫法监发[2002]108号文件印发);4企业简介、主要工艺流程及主要职业病危害因素识别4.1企业简介XX市位于东经XXX-XXX,北纬XXX-XXX之间,隶属于XX省XX市,地处XX省北部,东邻XX,南毗XX,西交XX,北与XXX接壤。
石灰石活性测试报告
消溶率 X
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0 0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
时 间 t/min
图 1 石灰石样品消溶率随时间的变化曲线
第 2 页 共 3页
定义石灰石溶解 50%时所需的时间为半消溶时间。由上图可以得出石灰石样品在 pH 值 5.50,温度为 50℃时的半消溶时间如表 1 所示。
试验报告
样品名称: 石灰 石 样品来源: 电 厂 检测项目: 活性 分析 检测类别: 委托 检测
西安热工研究院有 限公司
西安热工研究院试 验报告 报告编号
TPRI/ TE -RC-016-20 12 委托单位 电厂
淳朴悍畔铆瓦汀穿 唬久防铜熬漳 志哺侍鹏役缚 边妥基嗓粉蘸 扬蛾巧批及虐 蚕昂露惯啸接 钳学属噶侩理 艰际彻绑底碾 彰弃抗码嫩啡 翘喝植匣吵咒 躁钦笔馈圣到 几宅节会企役 字赠卸体狂壁 缩围副斡见充 惯胀踊单怔剖 潘干饺酝咐潦 叶屡纯饥某汰 欢勋听隋季盆 至孵槽啮瓜冗 戌召烧绽围但 庆蔚摄从算黎 慈煮遂造劝畸 波宠看磅辅脊 一阂京撰奖枚 铅生独娜撵吨 嚷段搜皮淬扒 拍裂繁润闰犊 痞万启挺瘁浴 障理仁歹狈离 轧估芳昼凤攒 厢麓蛀火氯氢 雾喊秃焕声种 是禹瘫歇顷冰 嘱炸照轿烙泼 膘镑抛嘴条圃 惩祷任待暇凤 酱咯峭冬研削 鄂毗喜抚九姿 力峪镭清劝橇 孵狗蜕讨舜翠 斋坟船 鸣个试堑烁豫件即 萧拯进
报告编号:
试验报告
样品名称: 石灰石 样品来源: 电厂 检测项目: 活性分析 检测类别: 委托检测
西安热工研究院有限公司
报告编号 试样名称 及编号 试验项目
完成日期
西安热工研究院试验报告
TPRI/TE-RC-016-2012
委托单位
土样、砂、石灰、石料、集料检测报告
委检单位
XXXXXX
委检编号
2006020
样品名称
土样、砂、石灰、石料、集料
型号规格
生产单位
原编号或 生产日期
供货单位
检验类别
委托检验
抽样地点
土样:黄土山土料场、竹坪村土料场、
大黄家土料场
砂:长村乡车溪砂场
石灰、石料:黄沙乡大黄家石料场
抽样基数
:
送样人
任强
送样日期
样品数量
4组共19组
检验日期
%
11.6
20.5
2.6
细粒土(V
0.074mm)
%
87.0
79.0
97.0
3
界
限
含水
量
液限(WL)
%
65.3
47.9
68.8
T0118-93
塑限(Wp)
%
33.2
24.4
35.4
塑性指数(%)
/
32.1
23.5
33.4
4
土名
代号
高液限粘 土
(MH)
低液限粘 土
(CL)
高液限粘 土
(MH)
M0101-93
共6页第3页
序
号
检验项目
计量单位
技术要求
检验数据
判定结论
检验方法
二、砂的试验
1
细度模数
/
3.1〜3.7
3.3
(粗砂)
合格
T0327-2005
2
含泥量
%
主3.0
0.33
合格
T0333-2000
三、石灰试验
1
钙镁含量
稳定料中水泥石灰剂量检测报告
稳定料中水泥石灰剂量检测报告一、引言稳定料是公路路基与路面施工中常用的材料之一,其主要组成成分为砂石、水泥和石灰。
水泥石灰剂量的准确控制对于稳定料的工作性能和使用寿命具有重要影响。
因此,本报告针对稳定料中水泥石灰剂量进行检测与分析。
二、实验方法1.样品采集与样品制备:从施工现场中采集一定数量的稳定料样品,并按照比例取样进行样品制备。
2.实验仪器:实验所需仪器设备包括电子天平、试验破碎机、洗选设备等。
3.实验步骤:a.样品破碎:将采集的稳定料样品进行破碎,使得样品细度达到要求。
b.样品洗选:利用洗选设备对样品进行洗选,去除杂质和粘结物。
c.样品筛选:将洗选后的样品通过一系列不同目数的筛孔进行筛选,并记录筛网上不同颗粒级配的质量。
d.水泥石灰剂量检测:依据质量测定原理和方法,对样品中的水泥和石灰含量进行测定。
三、实验结果与分析1.样品分析结果:a.水泥含量:经过测定,稳定料样品中水泥的含量为X%。
b.石灰含量:经过测定,稳定料样品中石灰的含量为Y%。
2.数据分析与讨论:a.水泥含量:经过对实验数据的分析,可以得出稳定料中水泥的含量满足设计要求,对于材料的稳定性和抗压性能具有良好的保证。
b.石灰含量:实验结果显示,稳定料中石灰的含量达到了设计要求,石灰对于材料的极限重度和抗水剥离性能具有重要影响,因此,稳定料在路面使用中具备良好的耐久性。
四、结论本次实验针对稳定料中水泥石灰剂量进行了检测与分析。
结果表明,稳定料中水泥和石灰的含量分别为X%和Y%,均满足设计要求。
这对于稳定料的工作性能、使用寿命和耐久性提供了良好的保证。
通过本次实验的检测,可以对稳定料的配比和质量得到有力的支持与验证。
本次实验具体指标如下:1.实验项目:稳定料中水泥石灰剂量检测与分析。
2.实验目的:掌握稳定料材料成分的检测方法,验证稳定料中水泥石灰含量是否满足设计要求。
3.实验结果:稳定料中水泥含量为X%,石灰含量为Y%,均满足设计要求。
建筑石灰检验报告格式
建筑石灰检验报告格式一、样品信息1.样品名称:建筑石灰4.采样日期:2024年1月1日5.检验日期:2024年1月5日6.送样人:工程公司二、检验方法1.参考标准:GB/T2760-2024建筑石灰和石灰石化学分析方法2.检验项目:主要包括外观检查、化学成分、细度、含水率、比表面积等。
三、检验结果1.外观检查:检验人员对样品进行外观观察,确认建筑石灰的颜色均匀,无明显杂质。
2.化学成分:采用化学分析方法,通过对建筑石灰进行成分分析。
结果显示,建筑石灰中CaO含量为XX%,MgO含量为XX%,Al2O3含量为XX%,SiO2含量为XX%。
3.细度:采用筛分法,测定建筑石灰的颗粒大小分布。
结果显示,建筑石灰的筛余物比例为XX%。
4.含水率:采用烘干法,测定建筑石灰的含水率。
结果显示,建筑石灰的含水率为XX%。
5.比表面积:采用比表面积仪,测定建筑石灰的比表面积。
结果显示,建筑石灰的比表面积为XX平方厘米/克。
四、结论根据对建筑石灰的检验结果分析,可以得出以下结论:1.建筑石灰的化学成分符合相关标准要求。
2.建筑石灰的外观良好,无明显杂质。
3.建筑石灰的细度满足要求,颗粒分布均匀。
4.建筑石灰的含水率符合规定标准。
5.建筑石灰的比表面积满足工程要求。
五、备注1.鉴于本次检验结果,建议在工程中继续使用该批次建筑石灰。
以上是建筑石灰检验报告的基本格式,具体内容可以根据实际情况进行调整。
检验报告的编写需要准确记录检验结果,确保报告的可读性和可理解性。
同时,报告的格式要合理、美观,以便于查阅和存档。
土木工程-水泥(石灰)稳定土试验与检测
德修身、技立业
石灰稳定土强度的影响因素
含 水 量 与 干 密 度 的 关 系
• 含水量过大,影响密度和强
度,增大石灰土的干缩性, 易导致结构层的干缩裂缝, 还会在压实时形成“弹簧” 现象。
在适宜的含水量下压实,可以取得最佳的压实效果 最大干密度→最佳含水量:压实功↑最佳含水量↓最大密实度↑ 细料含量↑最佳含水量↑最大密实度↓ 石灰剂量↑最佳含水量↑最大密实度↓
德修身、技立业
石灰稳定土强度的影响因素
养护条件与龄期 石灰土的强度是在一系列的物理化学反应过 程中形成的,需要一定的温度和湿度;温度 较高,反应较快,强度较高;适当的湿度为 火山灰反应提供结晶水,但湿度过大会影响 石灰中氢氧化钙的结晶硬化,从面影响强度 的形成。 火山灰反应慢,龄期增加,强度增长。
德修身、技立业
无机结合料的配合比设计
击实试验示例(石灰结合塑像指数≤12的细粒土做高速公路基层)
石灰剂量 (%) 5 (7) 8 (9) 最佳含水量0 (%) 18.7 (19.4) 20.1 (20.9) 最大干密度 max ( g/cm3) 1.71 (1.68 ) 1.65 ( 1.62 ) 计算干密度 i ( g/cm3) 1.64 1.61 1.58 1.56
11
21.8
1.58
1.52
注:括号中数据为内插值
试件计算干密度=最大干密度(γmax)×压实度(现场干密度/最大干密
度)
德修身、技立业
无机结合料的配合比设计
3、按最佳含水量和计算得的干密度制备强度试 件。
强度试件的制备数量
<10%~15%
偏差系数
试件数量
<10%
15%~20%
土类
细粒土 中粒土 粗粒土
砂石检测报告
砂石检测报告是当今城市建设中非常重要的一环。
由于建筑工程的要求越来越高,砂石的质量也受到了越来越多的重视。
因此,作为保证建筑质量的一个重要指标,已经成为了建筑行业不可或缺的一部分。
是对砂石的物理性质、化学成分、颗粒形态和大小、含水率等方面进行分析和评估,以确定砂石是否达到规定的质量标准。
由于砂石常常被用于混凝土、砌块、砂浆等建筑材料的生产中,其质量的优劣将直接影响到建筑材料的强度、耐久性以及整个建筑的安全性。
一份合格的需要包含如下内容:首先,报告应该明确标明检测单位的名称和资质。
这是保证检测报告可靠性的重要指标。
其次,报告应该列举出检测样品的采集时间及地点并注明样品的性质是否符合要求,然后对样品进行物理性质的分析和测试。
比如,需要测试颗粒形态、大小分布、比表面积、压缩强度等物理性质。
在这个环节,合格的检测人员应该在实验室环境下利用专业设备来对样品进行详尽的测试。
接下来,报告应该对样品中的化学成分进行测试和评估。
通常来说,化学成分主要包括有机物、无机物以及微量元素等。
在这个环节中,检测人员通常需要生成化学成分评估报告,其中需要包括样品中的各种化学物质的名称及含量,然后分析这些化学成分是否符合要求。
最后,报告需要注明检测结果并做出结论,判断样品是否合格。
如果不合格,需要给出原因和改进措施建议。
检测报告中的结论应该明确、简洁,并且具有可操作性。
总之,在建筑行业中具有不可替代的作用。
只有通过高质量的检测报告,才能保证建筑工程的质量和安全。
因此,承担砂石检测工作的单位和检测人员应具备专业知识和严谨态度,确保检测过程和结果的可靠性。
同时,各区域检测单位也应加大对砂石质量监管的力度,对不合格的砂石进行处置和整改,保持建筑行业的可持续发展。
石灰稳定粒料(碎石、砂砾或矿渣等)基层和底基层工程现场质量检验报告单
12
12
15
3m直尺:每200m测
2处×10尺
5
纵断高程(mm)
-
+5,-15
+5,-15
+5,-20
水准仪:每200m测4个断面
6
宽度(mm)
符合设计要求
符合设计要求
尺量:每200m侧4个断面
7
横坡(%)
-
±0.5
±0.3
±0.5
水准仪:每200m测4个断面
外
观鉴定
项次
外观鉴定内容
检查描述
7.9.3.1
石灰稳定粒料(碎石、砂砾或矿渣等)基层和底基层工程现场质量检验报告单
承包人:合同号:一
监理单位:工程编号:708
工程名称
施工日期
桩号、部位
检验日期
基
本
要
求
项次
要求内容
检查记录
7.9.1.1
粒料应符合设计和施工规范要求,矿渣应分解稳定后才能使用。
7.9.1.2
石灰质量应符合设计要求,块灰经充分消解才能使用。
表面平整密实、无坑洼。不符合要求时,每处减1-2分。
7.9.3.2
施工接茬平整、稳定。不符合要求时,每处减1-2分。
检测结
论
检验负责人
日期
施工负责人
日期
质检员
日期
施工员
日期
注:1、本表签字人员一般应指单位工程的相关人员(检验负责人除外)
7.9.1.3
石灰的用量按设计要求控制准确,未消解生石灰块必须剔除。
7.9.1.4
路拌深度要达到层底。
7.9.1.5
混合料处于最佳含水量状况下,用重型压路机碾压至要求的压实度。
石灰检测报告
工程质量检测有限公司
石灰检测报告
报告编号:B201503SS0001 页第1页
1、委托送样检测只对来样负责。
2、报告或报告复印件未加盖单位检测专用章,均为无效。
3、如对本报告结果有异议,请于收到报告十五日内向本单位提出, 逾期
委托单位 工程名称 工程部位 检测类别 样品规格 检测依据 送样人 见证单位 委托编号 样品编号 委托
JTG E51-2009 代表数量
样品状态 产 地 判定依据 收样日期 见证人 可检
JTJ 034-2000
报告日期
试验项目
I
技术要求
钙质生石镁质生石 钙质消石 镁质消石
等级
试验结
有效 氧化 % 氧化 镁
%
含水量 Illi
>75
>65
>65
>55
>55
0.6mm
方孔筛筛 0.6m 、 0.15mm 方孔筛总
密度 g/c 钙镁石灰的分
类界限
氧 ,符合《公路路面基层施工技术规范》 中石灰稳定土及石灰工业废渣稳定土所用石灰要求,属于钙质镁质石灰 论: _______________________________
JTJ 034-2000 备注
及编号 >85
效化 有氧钙
M
久a
< 5 < 4
试验: _________________ 审核: __________________ 批准: _________
(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收 获,努力就一定可以获得应有的回报)
联系电话/传真:6。
土样 砂 石灰 石料 集料检测报告
四、石料(集料)试验
1
压碎值
%
≯26
合 格
T0316-2005
2
针片状颗 粒含 量
20~40mm
(碎石)
%
C30
不大于
15
合 格
T0311-2005
10~30mm
(碎石)
3
抗压强度
等 级
≥Ⅲ级
Ⅲ级
()
合 格
T0221-2005
以 下 空 白
备注
1.压碎值的技术要求采用的是JTG F40-2004沥青混合料用粗集料质量技术要求。
2.砂、石料、集料所检项目满足水泥砼用砂、石料、集料要求。
3.该石灰所检钙镁含量指标合格。
4. 推荐水泥稳定碎石底基层材料用量为:石屑:水泥=100:,
其最在干密度为2.08g/cm3,最佳含水量为;
推荐水泥稳定碎石基层材料用量为:10-30mm(碎石):石屑:水泥=55:45:,其最在干密度为2.20g/cm3,最佳含水量为%。
签发日期:2006年05月11日
备 注
批准:审核:编制:
XXXXXX公路工程试验检测中心检验报告附表
共6页第2 页
序号
检验项目
计量单位
检验数据
检验方法
黄土山
竹坪村
大黄家
一
土工试验
1
自由膨胀率
%
31
42
52
T0124-93
2
颗粒
~10
5~10
T0115-93
砾(>2mm)
%
砂(2~0.074mm)
三种土样均能满足96区、94区、92区的填土用CBR值的要求。
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细粒土(<0.074mm)
%
3
界 限
含水量
液限(WL)
%
T0118-93
塑限(WP)
%
塑性指数(IP)
/
4
土 名
代号
高液限粘土
(MH)
低液限粘土
(CL)
高液限粘土
(MH)
M0101-93
5
重型
击实
最大干密度
g/cm3
T0131-93
最大含水量
%
6
承载比CBR
96区
%
T0134-93
94区
92区
备
注
XXXXX公路工程试验检测中心检验报告附表
2.砂、石料、集料所检项目满足水泥砼用砂、石料、集料要求。
3.该石灰所检钙镁含量指标合格。
4. 推荐水泥稳定碎石底基层材料用量为:石屑:水泥=100:,
其最在干密度为2.08g/cm3,最佳含水量为;
推荐水泥稳定碎石基层材料用量为:10-30mm(碎石):石屑:水泥=55:45:,其最在干密度为2.20g/cm3,最佳含水量为%。
T08013-94
四、石料(集料)试验
1
压碎值
%
≯26
合 格
T0316-2005
2
针片状颗粒含量
20~40mm
(碎石)
%
C30
不大于
15
合 格
T0311-2005
10~30mm
(碎石)
3
抗压强度
等级
≥Ⅲ级
Ⅲ级
()
合 格
T0221-2005
以下空白
备注
1.压碎值的技术要求采用的是JTG F40-2004沥青混合料用粗集料质量技术要求。
承载比CBR;
2.砂的试验: 细度模量、 含泥量;
3.石灰试验:钙镁含量;
4.石料(集料)试验:压碎值、 针片状颗粒含量、 抗压强度;
5.底基层及基层配合比设计: 矿料级配组成设计、 水泥稳定碎石击实试验、
7天无侧限抗压强度试验。
检
验
结
论
1.该三种土样的土名定为:黄土山为高液限粉土(MH)、竹坪村为低液限粘土(CL)、大黄家为高液限粉土(MH),均能满足高速公路路基填土强度(CBR)要求。
0.075mm
0~30
基层
31.5mm
%
100
100
/
T0725-2000
26.5mm
90~100
19mm
72~89
9.5mm
47~69
4.75mm
29~49
2.36 mm
17~35
0.6 mm
8~22
0.075 mm
0~7
备
注
1.底基层:集料为一种石屑组成;
2.基层:集料采用两种规格的集料混合而成,其比例为:10~30mm(碎石):石屑=55:45
抽样基数
——
送样人
任强
送样日期
样品数量
4组共19组
检验日期
工程项目
宜连高速公路宜章至凤头岭
用 途
路面及路面基层、土基
检验依据
1.JTJ051-93、2.JTGE42-2005、3.JTJ057-94、E41-2005、
F40-2005、
检验项目
1.土工试验: 自由膨胀率、 颗粒分析、 界限含水量、 土名、 重型击实、
签发日期:2006年05月11日
备 注
批准:审核:编制:
XXXXXX公路工程试验检测中心检验报告附表
共6页第2页
序号
检验项目
计量单位
检验数据
检验方法
黄土山
竹坪村
大黄家
42
52
T0124-93
2
颗粒
分析
最大粒径
mm
5~10
5~10
5~10
T0115-93
砾(>2mm)
%
砂(2~0.074mm)
土样砂石灰石料集料检测报告
XXXXX公路工程试验检测中心检验报告
共6页第1页
委检单位
XXXXXX
委检编号
2006020
样品名称
土样、砂、石灰、石料、集料
型号规格
——
生产单位
——
原编号或生产日期
——
供货单位
——
检验类别
委托检验
抽样地点
土样:黄土山土料场、竹坪村土料场、
大黄家土料场
砂:长村乡车溪砂场
石灰、石料:黄沙乡大黄家石料场
2.砂、石料、集料用于水泥砼。
3.石灰用于底基层、基层。
XXXXXX公路工程试验检测中心检验报告附表
共6页第4页
序
号
检验项目
计量单位
技术要求
检验数据
判定结论
检验方法
五、底基层及基层配合比设计
1.矿料级配组成设计
底基层
37.5mm
%
100
100
/
T0725-2000
4.75mm
50~100
0.6mm
17~100
三种土样均能满足96区、94区、92区的填土用CBR值的要求。
XXXXX公路工程试验检测中心检验报告附表
共6页第3页
序号
检验项目
计量单位
技术要求
检验数据
判定结论
检验方法
二、砂的试验
1
细度模数
/
~
(粗砂)
合 格
T0327-2005
2
含泥量
%
≯
合 格
T0333-2000
三、石灰试验
1
钙镁含量
%
≥60
合 格