工程竣工资料表沥青混合料抽提试验报告
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沥青混合料抽提及筛分试验记录
承包单位:太原市市政工程总公司合同号:试验编号:DFSYLH 2011-017
沥青混合料抽提及筛分试验记录承包单位:鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司合同号:试验编号:
沥青混合料抽提及筛分试验记录承包单位:鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司合同号:试验编号:
沥青混合料抽提及筛分试验记录承包单位:鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司合同号:试验编号:
沥青混合料抽提及筛分试验记录承包单位:鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司合同号:试验编号:。
一、实验目的本实验旨在通过对沥青材料的各项性能进行综合测试,了解沥青材料的基本特性,为沥青路面设计、施工和养护提供依据。
二、实验原理沥青材料是一种粘弹性材料,其性能受温度、压力、时间等因素的影响。
本实验通过测定沥青材料的软化点、针入度、延度、脆点等指标,评价沥青材料的性能。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:沥青软化点测定仪、针入度仪、延度仪、脆点测定仪、电子天平、温度计等。
2. 实验材料:沥青试样、标准砂、石油醚等。
四、实验步骤1. 软化点测定(1)将沥青试样放入软化点测定仪的试样筒中,预加热至60℃。
(2)调整温度控制装置,使试样在规定时间内达到规定的软化点。
(3)记录试样软化时的温度,即为沥青的软化点。
2. 针入度测定(1)将沥青试样放入针入度仪的试样筒中,预加热至25℃。
(2)调整针入度仪,使针尖与试样表面接触。
(3)启动针入度仪,使针尖在规定时间内刺入试样,记录针尖刺入试样深度。
(4)重复测定三次,取平均值。
3. 延度测定(1)将沥青试样放入延度仪的试样筒中,预加热至25℃。
(2)调整延度仪,使试样两端夹紧。
(3)启动延度仪,使试样在规定时间内拉伸至断裂,记录试样断裂时的拉伸长度。
(4)重复测定三次,取平均值。
4. 脆点测定(1)将沥青试样放入脆点测定仪的试样筒中,预加热至-10℃。
(2)调整脆点测定仪,使试样在规定时间内达到脆点。
(3)记录试样达到脆点时的温度,即为沥青的脆点。
五、实验结果与分析1. 软化点:沥青试样的软化点为60℃。
2. 针入度:沥青试样的针入度为30(0.1mm)。
3. 延度:沥青试样的延度为80cm。
4. 脆点:沥青试样的脆点为-20℃。
根据实验结果,沥青试样具有良好的高温稳定性和低温抗裂性,适用于沥青路面施工。
六、结论通过对沥青材料进行综合测试,本实验得出以下结论:1. 沥青试样的软化点、针入度、延度和脆点等指标均符合相关标准要求。
2. 沥青试样具有良好的高温稳定性和低温抗裂性,适用于沥青路面施工。
第1篇一、实验目的本实验旨在通过标准实验方法,对沥青混凝土的性能进行检测,包括其物理性能、力学性能、耐久性能等,以确保沥青混凝土路面施工质量,为工程验收提供依据。
二、实验材料1. 沥青混凝土混合料:采用某品牌沥青,集料为碎石、砂、矿粉等。
2. 实验仪器:沥青混合料拌和机、马歇尔试验仪、车辙试验仪、冻融劈裂试验仪、孔隙率测试仪等。
3. 其他材料:标准砂、矿粉、水、油石比等。
三、实验方法1. 马歇尔试验:按照《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ 032)进行马歇尔试验,测试沥青混凝土的密度、稳定度和流值等指标。
2. 车辙试验:按照《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ 032)进行车辙试验,测试沥青混凝土的抗车辙性能。
3. 冻融劈裂试验:按照《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ 032)进行冻融劈裂试验,测试沥青混凝土的耐久性能。
4. 孔隙率测试:按照《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ 032)进行孔隙率测试,测试沥青混凝土的孔隙率。
四、实验步骤1. 拌和沥青混凝土混合料:按照设计配合比,将沥青、集料、矿粉等材料进行拌和,确保混合料均匀。
2. 马歇尔试验:a. 取一定量的沥青混凝土混合料,按照试验要求进行马歇尔试验。
b. 测试混合料的密度、稳定度和流值等指标。
3. 车辙试验:a. 将沥青混凝土混合料按照试验要求进行铺设。
b. 在规定温度下,用车辙试验仪进行车辙试验。
c. 测试沥青混凝土的抗车辙性能。
4. 冻融劈裂试验:a. 将沥青混凝土混合料按照试验要求进行铺设。
b. 将铺设好的沥青混凝土混合料进行冻融处理。
c. 进行冻融劈裂试验,测试沥青混凝土的耐久性能。
5. 孔隙率测试:a. 取一定量的沥青混凝土混合料,按照试验要求进行孔隙率测试。
b. 测试沥青混凝土的孔隙率。
五、实验结果与分析1. 马歇尔试验结果:- 密度:2.41g/cm³- 稳定度:6.5kN- 流值:28mm结果分析:沥青混凝土混合料的密度、稳定度和流值均符合规范要求。
沥青混合料检测报告模板-范文模板及概述示例1:标题:沥青混合料检测报告模板引言:沥青混合料作为道路建设中常用的材料,其质量的稳定性和性能的可靠性对于道路的使用寿命和安全性都起着重要的作用。
因此,对沥青混合料的质量进行检测和评估是非常必要的。
本文将介绍一个沥青混合料检测报告的模板,帮助相关人员进行检测和评估工作。
1. 检测样品信息:- 样品编号:- 采样地点:- 采样时间:- 采样人员:2. 检测项目:- 沥青含量检测:- 检测方法:- 检测结果:- 结论:- 粒径分布检测:- 检测方法:- 检测结果:- 结论:- 密度和空隙率检测:- 检测方法:- 检测结果:- 结论:- 抗剪强度检测:- 检测方法:- 检测结果:- 结论:3. 检测结果分析:根据以上的检测结果,综合评估沥青混合料的质量。
可以根据相关标准或规范,对检测结果进行评价,并给出相应的结论。
4. 结论和建议:根据检测结果和分析,总结该沥青混合料的质量状况。
如果存在问题或不符合要求的地方,提出改进建议和措施,以提高沥青混合料的质量和性能。
5. 参考资料:列出本次检测所依据的相关标准、规范或文献,以保证检测工作的准确性和可靠性。
结语:沥青混合料检测报告模板为相关人员提供了一个便捷和规范的检测工具,可以为道路建设提供及时和准确的质量评估数据。
在实际工作中,可以根据具体需求进行必要的修改和补充,以保证检测工作的完整性和可操作性。
示例2:沥青混合料检测报告模板1. 引言在这个部分,简要介绍检测报告的目的和背景。
说明为什么对沥青混合料进行检测非常重要,并突出检测报告的意义。
2. 实验目的在这个部分,说明沥青混合料检测的目标。
例如,可能是为了评估沥青混合料的质量或确定其适用性。
3. 实验方法在这个部分,介绍所采用的实验方法和步骤。
包括采集样本的方法、实验室测试的具体过程等。
确保提供足够的细节,以便其他人可以复制实验。
4. 实验结果在这个部分,列出实验结果的详细数据和观察结果。
沥青混合料矿料级配及沥青含量检测报告
试验表41 样品名称 样品状态 报告编号 委托单位 建设单位 任务单编号 工程名称 委托人 委托日期 委托单编号 抽样单位 取样位置 检测类别 检测日期 检测标准 检测报告说明:1、若对报告有异议,应于收到报告之日起十五内,以书面形式向检测单位提出,逾期视为对报告无异议。
2、本报告末加盖公章及资质章者,结果无效。
3、委托检测结果仅对来样负责。
报告日期: 检测单位:
负责人: 审核: 试验: 地 址: 电 话: 上岗证号: 邮 编:。
沥青混合料目标配合比检测报告沥青混合料是一种由沥青、骨料和填料组成的复合材料,广泛应用于路面施工中。
目标配合比是指根据工程要求,通过对沥青混合料进行试验分析,确定沥青、骨料和填料的比例,以达到设计强度和持久性的要求。
本文将根据实验数据,对沥青混合料目标配合比进行检测报告。
一、试验目的1.通过目标配合比试验,确定适合工程要求的沥青混合料配合比;2.分析试验结果,提出优化建议,以提高沥青混合料的性能。
二、试验原理1.沥青混合料目标配合比的确定一般采用理论法和试验法,本试验采用试验法;2.根据设计要求和试验经验,确定骨料和填料的理论比例;3.根据实际试验情况,调整并确定沥青的添加量。
三、试验方法和步骤1.将所需量的骨料、填料和沥青按照理论比例配制;2.按照试验方法对沥青混合料进行大体积法、干燥稠度法、压实法等试验;3.根据试验结果,计算得到沥青混合料的实际配合比;4.通过对试验结果的分析,确定优化配合比,并提出改进措施。
四、试验结果和分析经过试验分析,得到沥青混合料的实际配合比如下:1.骨料:粗骨料占总骨料质量的60%,细骨料占总骨料质量的40%;2.填料:矿粉占填料总质量的30%,石灰石粉占填料总质量的70%;3.沥青:根据试验结果,调整沥青的添加量,使得沥青混合料达到所要求的最佳状态。
通过对试验结果的分析,可以得出以下结论:1.骨料和填料的比例对沥青混合料的强度和稳定性起到决定性作用;2.沥青的添加量也对沥青混合料的性能有着直接影响;3.根据试验结果,我们可以优化配合比,改善沥青混合料的性能。
五、优化建议1.针对骨料和填料的比例,可以进行进一步优化调整,以提高沥青混合料的性能;2.对于沥青的添加量,可以根据实际工程情况和试验结果进行适度调整,以获得最佳性能;3.在施工过程中,应严格按照目标配合比进行搅拌和压实,确保沥青混合料的质量。
六、结论通过本次目标配合比试验,我们确定了适合工程要求的沥青混合料配合比,并通过优化建议提出了改进措施。
沥青混合料用粗集料检测报告共页第页委托单位报告编号施工单位样品编号工程名称规格型号工程部位代表批量生产厂家委托人检测场所地址联系电话样品名称委托日期样品数量检测日期样品状态检测类别检测依据检测环境检测内容检测项目技术要求检测结果结果判定压碎值(%)洛杉矶磨耗损失(%)表观相对密度吸水率(%)沥青黏附性等级坚固性(%)磨光值软弱颗粒含量(%)针片状颗粒含量(%)筛孔尺寸(mm)累计筛余(%)通过百分率(%)规定值(%)最大最小综合结论检测说明取样人:见证单位:见证人:批准:审核:主检:检测单位检测专用章(盖章)签发日期:年月日共页第页样品名称样品编号规格型号检测编号样品状态环境条件检测依据设备名称设备编号设备状态检测内容序号试验次数试验前试样质量(g)通过2.36mm筛孔质量(g)压碎值(%)平均压碎值(%)检测说明校核:主检:共页第页样品名称样品编号规格型号检测编号样品状态环境条件检测依据设备名称设备编号设备状态检测内容试样编号转筒编号试验前试样质量(g)试验后试样质量(g)磨耗损失率(%)9.5-16.016.0-19.019.0-26.526.5-37.5合计单值平均值检测说明校核:主检:共页第页样品名称样品编号规格型号检测编号样品状态环境条件检测依据设备名称设备编号设备状态检测内容试验次数12集料的水中质量(g)集料的表干质量(g)集料的烘干质量(g)表观相对密度表观相对密度平均水的密度(g/cm3)表观密度(g/cm3)吸水率(%)平均吸水率(%)检测说明校核:主检:共页第页校核:主检:样品名称样品编号规格型号检测编号样品状态检测依据设备名称设备编号设备状态检测内容干燥试样总质量(g)第一组第二组平均标准级配范围(%)水洗后筛上总质量(g)水洗后0.075mm 筛下质量(g)0.075mm 通过率(%)筛孔尺寸(mm)筛上重(g)分计筛余(%)累计筛余(%)通过百分率(%)筛上重(g)分计筛余(%)累计筛余(%)通过百分率(%)平均质量通过百分率(%)最大值(%)最小值(%)37.531.526.519.016.013.29.54.752.36筛底(g)筛分后总量(g)损耗(g)损耗率(%)扣除损耗后总量(g)检测说明共页第页样品名称样品编号规格型号检测编号样品状态环境条件检测依据设备名称设备编号设备状态检测内容黏附性试验序号试验方法表面沥青剥落情况(%)黏附性等级平均值12345检测说明校核:主检:共页第页样品名称样品编号规格型号检测编号样品状态环境条件检测依据设备名称设备编号设备状态检测内容坚固性粒级(mm)试验前烘干质量(g)试验后烘干质量(g)质量损失(g)质量损失百分率(%)分计质量(g)总质量损失百分率(%)检测说明校核:主检:共页第页样品名称样品编号规格型号检测编号样品状态环境条件检测依据设备名称设备编号设备状态检测内容集料编号试验次数试件编号单个试件磨光值读数平均磨光值读数平均值磨光值12345检测说明校核:主检:共页第页样品名称样品编号规格型号检测编号样品状态环境条件检测依据设备名称设备编号设备状态检测内容软弱颗粒含量试样质量(g)完好颗粒含量(g)软弱颗粒质量(g)软弱颗粒含量(%)4.75-9.5mm9.5-16mm16mm以上合计针片状颗粒含量(游标卡尺法)粒级(mm)针状、片状质量(g)针状、片状质量(g)31.5~37.526.5~31.519~26.516~199.5~164.75~9.5合计试样总质量(g)针片状颗粒含量(%)针片状颗粒含量平均值(%)检测说明校核:主检:。
沥青试验报告范文一、实验目的本实验旨在通过对沥青进行一系列试验,了解其物理性质和工程性能,为工程应用提供参考依据。
二、实验原理1.沥青的定义和分类2.沥青的物理性质试验主要包括黏度试验、密度试验、软化点试验和荷重粘附试验等。
3.沥青的工程性能试验主要包括抗剪强度试验、抗拉强度试验和抗老化性试验等。
三、实验步骤1.黏度试验(1)准备试验设备和试验样品。
(2)将试验样品加热至一定温度,使其流动性较好。
(3)使用黏度计测量沥青的黏度。
2.密度试验(1)准备试验设备和试验样品。
(2)使用密度计测量沥青的密度。
3.软化点试验(1)准备试验设备和试验样品。
(2)将试验样品放入软化点试验仪中。
(3)加热试验样品,测量其软化点。
4.荷重粘附试验(1)准备试验设备和试验样品。
(2)将试验样品放入荷重粘附试验仪中。
(3)施加一定荷载,测量试验样品的粘附性能。
5.抗剪强度试验(1)准备试验设备和试验样品。
(2)将试验样品放入抗剪强度试验仪中。
(3)施加一定剪切力,测量试验样品的抗剪强度。
6.抗拉强度试验(1)准备试验设备和试验样品。
(2)将试验样品放入抗拉强度试验仪中。
(3)施加一定拉伸力,测量试验样品的抗拉强度。
7.抗老化性试验(1)准备试验设备和试验样品。
(2)将试验样品放入老化箱中,进行一定时间的老化处理。
(3)测量老化前后试验样品的物理性质变化情况。
四、实验结果与分析根据实验数据,我们得到了沥青的黏度、密度、软化点、荷重粘附性能、抗剪强度、抗拉强度和抗老化性等指标。
通过对比这些指标的变化,我们可以评估沥青的质量和适用性。
五、实验结论通过本次实验,我们了解了沥青的物理性质和工程性能,对其工程应用有了更深入的了解。
根据实验结果,可以选择适合的沥青材料用于不同工程项目中,提高工程质量和使用寿命。
六、实验改进意见在实验过程中,我们发现了一些不足之处,如实验条件的控制不够严格、设备精度有待提高等。
因此,在今后的实验中,我们需要加强实验操作规范,提高实验数据的准确性和可靠性。
F12
沥青混合料压实度检验报告
(法)
委托编号:
技术负责人:校核人:检验人:
沥青混合料压实度检验检测样品取样的注意事项
沥青混合料面层压实度的检测可按路面钻孔及切割取样方法钻取路面芯样,芯样直径不宜小于φ100mm。
当一次钻孔取得的芯样包含有不同层位的沥青混合料时,应根据结构结合情况用切割机将芯样沿各层结合面锯开分层进行测定。
在量取厚度时,应分别量测分层厚度和总厚度。
填写委托单时必须填清楚工程名称、委托单位、施工单位、分项名称、代表起止桩号、每个测点的桩号及部位、马歇尔击实试件密度、设计或标准要求达到的压实度等信息。
沥青检测的实验报告实验报告:沥青检测引言:沥青是常用的道路建设材料之一,其质量对道路的使用寿命和交通安全具有重要影响。
为了保证沥青质量满足工程要求,对沥青进行检测是必不可少的环节。
本实验旨在通过一系列的测试方法,对沥青样品进行检测,包括外观观察、密度测定、软化点测定等。
实验步骤:1. 外观观察:以实验室温度下(约25)取沥青样品,观察其外观颜色和质地的性状,并记录。
2. 密度测定:采用密度测定仪测量沥青的密度。
首先将测量仪器置于水平台面上,调整仪器使之水平。
然后取一定质量的沥青(例如100g),放入密度测定瓶中,用石英棒轻轻挤实,待其完全沉入水中,读取示数,记录下沥青的密度。
3. 软化点测定:采用软化点试验仪测定沥青的软化点。
首先将软化点试验仪置于平稳水平台面上,开启电源,调节温度控制装置,使其达到试验温度(例如60)。
然后将一定质量的沥青样品放入软化点杯中,置于高速搅拌器上,当沥青完全软化形成液态后,插入温度计,将杯端放置软化点机浸泡液中,记录下沥青的软化点温度。
实验结果:1. 外观观察:沥青样品外观呈黑色,质地柔软,无明显杂物。
2. 密度测定:对于100g的沥青样品,读数为120ml,因此沥青的密度为0.83g/ml。
3. 软化点测定:沥青的软化点为60。
讨论:根据实验结果,我们可以初步判断所测得的沥青样品质量较好。
沥青的外观呈黑色,质地柔软,没有明显的杂物,表明沥青样品没有明显的污染和掺杂物。
沥青的密度为0.83g/ml,说明沥青具有一定的致密性,这对于道路的耐久性和抗剥落性有着重要影响。
沥青的软化点为60,这意味着在正常环境温度下,沥青具有良好的黏附性和可塑性,适合用于道路铺设。
结论:通过本次实验,我们对沥青进行了一系列的检测,包括外观观察、密度测定和软化点测定等。
根据实验结果,所测得的沥青样品质量较好,具有均一的质地、适当的致密度和合适的软化点。
这些检测结果为我们评估道路材料的质量和性能提供了重要依据,并为进一步的工程设计和使用提供了指导。
一、实验目的1. 了解沥青材料的组成和特性;2. 掌握沥青材料的实验方法;3. 分析沥青材料的性能指标;4. 为沥青路面施工提供理论依据。
二、实验原理沥青材料是一种复杂的混合物,主要由沥青质、树脂、地沥青质和填料组成。
沥青材料在高温下具有流动性和粘结性,在低温下具有硬度和脆性。
本实验通过对沥青材料的物理性能、化学性能和路用性能进行测试,分析其性能指标,为沥青路面施工提供理论依据。
三、实验材料1. 沥青材料:石油沥青、煤沥青;2. 填料:石灰石粉、矿粉;3. 实验仪器:沥青混合料拌合机、沥青软化点测定仪、沥青针入度测定仪、沥青延度测定仪、沥青老化试验箱等。
四、实验步骤1. 沥青软化点试验(1)将沥青材料置于沥青软化点测定仪中,调节温度至25℃;(2)将沥青材料放入试样杯中,试样杯底部放置温度计;(3)加热沥青材料,记录沥青材料软化点。
2. 沥青针入度试验(1)将沥青材料置于沥青针入度测定仪中,调节温度至25℃;(2)将沥青材料放入试样杯中,试样杯底部放置针入度计;(3)插入针头,记录沥青材料的针入度。
3. 沥青延度试验(1)将沥青材料置于沥青延度测定仪中,调节温度至25℃;(2)将沥青材料放入试样杯中,试样杯底部放置延度计;(3)拉伸沥青材料,记录沥青材料的延度。
4. 沥青老化试验(1)将沥青材料置于沥青老化试验箱中,设定老化温度和时间;(2)老化沥青材料,取出后进行软化点、针入度、延度等性能指标的测试。
五、实验结果与分析1. 沥青软化点试验结果石油沥青软化点:48℃;煤沥青软化点:60℃。
2. 沥青针入度试验结果石油沥青针入度:80(0.1mm);煤沥青针入度:100(0.1mm)。
3. 沥青延度试验结果石油沥青延度:100(cm);煤沥青延度:150(cm)。
4. 沥青老化试验结果石油沥青老化后软化点:50℃;煤沥青老化后软化点:65℃;石油沥青老化后针入度:90(0.1mm);煤沥青老化后针入度:110(0.1mm);石油沥青老化后延度:90(cm);煤沥青老化后延度:130(cm)。