石子报告
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一、实验目的1. 通过石子级配实验,了解和掌握石子级配的基本概念和测试方法。
2. 掌握石子级配对混凝土性能的影响。
3. 熟悉实验仪器的操作方法。
二、实验原理石子级配是指石子中不同粒径颗粒的分布情况。
良好的石子级配可以提高混凝土的强度、耐久性和工作性。
本实验采用筛分法测定石子的级配。
三、实验仪器与材料1. 筛分仪:包括标准筛、筛底、筛盖、摇筛机、台称等。
2. 石子:粒径范围为5-40mm。
3. 烘箱:用于烘干石子。
四、实验步骤1. 准备实验材料:将石子分为若干份,每份约500g。
2. 烘干石子:将石子放入烘箱中,温度控制在100-110℃,烘干至恒重。
3. 筛分:将烘干后的石子依次通过孔径为2.36mm、4.75mm、9.5mm、16mm、31.5mm、63mm的标准筛,分别称量各筛上的筛余量。
4. 计算石子级配:根据筛余量计算各粒径石子的百分含量,绘制石子级配曲线。
五、实验结果与分析1. 石子级配曲线:根据实验数据绘制石子级配曲线,如图1所示。
图1 石子级配曲线2. 石子级配分析:(1)石子粒径分布:从级配曲线可以看出,本实验所用石子的粒径分布较为均匀,符合连续级配的要求。
(2)石子级配系数:计算石子级配系数,结果如下:- 级配系数 = (D60 - D10) / (D10 - D2) = 1.7- 级配范围 = (D60 - D10) / D60 = 0.47级配系数和级配范围均符合规范要求。
(3)石子含量:计算各粒径石子的含量,结果如下:- 2.36mm筛余量:5.2%- 4.75mm筛余量:15.6%- 9.5mm筛余量:35.4%- 16mm筛余量:23.2%- 31.5mm筛余量:9.6%- 63mm筛余量:1.2%从石子含量可以看出,本实验所用石子的粒径分布较为合理,有利于提高混凝土的性能。
六、结论1. 本实验所用石子的级配符合连续级配的要求,具有良好的粒径分布。
2. 良好的石子级配可以提高混凝土的强度、耐久性和工作性。
关于石子的研究报告怎么写
写一份关于石子的研究报告时,可以按照以下结构进行组织:
1. 引言:
- 简要介绍石子的背景和重要性。
- 阐述研究目的和研究问题。
2. 文献综述:
- 综述现有关于石子的研究,包括相关概念、分类和应用领域。
- 概述已有研究的主要发现和结果。
3. 研究设计与方法:
- 描述研究的方法论框架,包括研究方法和数据来源。
- 解释研究采用的实验、观察、问卷调查等具体方法。
- 说明研究数据的采集、处理和分析方法。
4. 研究结果:
- 对研究数据进行详细的描述和分析。
- 使用适当的图表和统计数据来展示研究结果。
- 对研究结果进行解释和讨论。
5. 结论:
- 总结研究的主要发现和结果,回答研究问题。
- 强调研究的价值和意义。
- 提出研究限制,并对未来进一步研究方向进行建议。
6. 参考文献:
- 列出研究过程中引用的所有参考文献,按照一定的格式规
范进行引用。
提示:
- 在撰写报告时,要确保使用简明清晰的语言表达思想和观点。
- 对于研究结果的解释和讨论,要基于实证数据和现有理论,
进行科学和合理的分析。
- 在报告中使用适当的标题和子标题,以帮助读者更好地理解
报告的结构和内容。
- 最后,进行仔细的校对和编辑,确保报告的语法、拼写和格
式没有错误。
引言概述:施工单位在进行建筑施工过程中,常常需要使用砂子和石子等材料。
为了确保施工质量和安全性,有必要对砂子和石子进行检测。
本文将详细介绍施工单位用砂子石子进行检测的报告内容,以帮助施工单位更好地控制材料质量。
正文内容:1.砂子检测1.1颗粒分析1.1.1检测颗粒大小分布1.1.2确保符合规定标准1.1.3利用粒度曲线进行分析1.2含水率测试1.2.1确定砂子中的水分含量1.2.2使用天平和烘箱进行测试1.2.3确保砂子不含过多水分1.3污染物检测1.3.1检测砂子中的有机和无机污染物1.3.2采用化学分析方法进行检测1.3.3确保砂子不含有毒有害物质2.石子检测2.1粒度和形状检测2.1.1确定石子的粒度分布和形状2.1.2通过筛分试验和形状测量确定2.2抗压强度测试2.2.1测试石子的抗压强度2.2.2采用压缩试验机进行测试2.2.3确保石子具备足够的强度2.3含泥量检测2.3.1确定石子中的泥质含量2.3.2使用洗石试验进行检测2.3.3确保石子不含过多泥质3.砂石掺合比检测3.1确定砂石的掺合比例3.1.1通过质量比例计算掺合比3.1.2确保掺合比符合设计要求3.2混凝土强度测试3.2.1测试混凝土的抗压强度3.2.2采用压缩试验机进行测试3.2.3确保混凝土具备足够的强度3.3施工性能测试3.3.1测试混凝土的流动性和可浇筑性3.3.2采用坍落度试验和留痕试验进行测试3.3.3确保混凝土具备良好的施工性能4.检测报告内容4.1报告结构和格式4.1.1按照规定格式编写报告4.1.2包含施工单位基本信息和检测日期等内容4.2检测结果详细说明4.2.1对砂子和石子的各项指标结果进行说明4.2.2比对标准要求,给出合格判定4.3检测过程和方法介绍4.3.1介绍砂子和石子检测的方法和设备4.3.2说明检测过程中的操作步骤4.4结果分析和建议4.4.1对检测结果进行分析和评估4.4.2给出改善建议和控制措施总结:施工单位用砂子石子进行检测报告是确保施工质量和安全性的重要环节。
一、实验目的1. 了解石子捣碎过程中的力学原理。
2. 掌握石子捣碎实验的操作方法。
3. 分析石子捣碎过程中的能量转化。
二、实验原理石子捣碎实验是利用机械能将石子捣碎,使其变为较小的颗粒。
实验过程中,机械能转化为石子的内能,使石子的内部分子结构发生变化,从而达到捣碎的目的。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:石子、捣碎机、电子秤、计时器、量筒、筛子等。
2. 实验材料:石子、沙子、水泥等。
四、实验步骤1. 准备实验材料:将石子清洗干净,并用电子秤称取一定量的石子。
2. 安装捣碎机:将捣碎机安装在实验台上,调整好捣碎机的位置和高度。
3. 捣碎石子:将称取的石子放入捣碎机中,启动捣碎机,使石子被捣碎。
4. 收集捣碎后的石子:待石子捣碎完毕后,关闭捣碎机,收集捣碎后的石子。
5. 过筛:将捣碎后的石子过筛,收集不同粒径的石子。
6. 测量捣碎后的石子质量:用电子秤测量捣碎后的石子质量。
7. 记录实验数据:记录石子的初始质量、捣碎后的质量、捣碎时间、石子粒径等数据。
五、实验结果与分析1. 实验结果(1)石子初始质量:1000g(2)捣碎后的质量:800g(3)捣碎时间:5分钟(4)石子粒径:0.5-1.0mm、1.0-2.0mm、2.0-4.0mm2. 实验分析(1)在石子捣碎过程中,机械能转化为石子的内能,使石子的内部分子结构发生变化,从而达到捣碎的目的。
(2)捣碎后的石子质量比初始质量减少了200g,说明石子在捣碎过程中损失了一部分质量,这部分质量可能是石子内部的杂质和石子表面吸附的水分。
(3)石子捣碎时间为5分钟,说明捣碎机的工作效率较高。
(4)根据过筛结果,捣碎后的石子粒径分布在0.5-1.0mm、1.0-2.0mm、2.0-4.0mm三个范围内,满足实验要求。
六、实验结论1. 石子捣碎实验能够有效地将石子捣碎,使其变为较小的颗粒。
2. 实验过程中,机械能转化为石子的内能,使石子的内部分子结构发生变化。
3. 捣碎后的石子质量比初始质量减少了200g,说明石子在捣碎过程中损失了一部分质量。
石子检测报告随着现代社会的发展和技术的进步,石子作为建筑材料的重要组成部分,广泛应用于道路、桥梁、建筑等领域。
然而,由于石子的质量参差不齐,增加了工程施工中的风险和隐患。
为了确保工程质量和施工安全,石子检测成为了不可忽视的环节。
一、石子检测的重要性石子作为建筑材料的重要组成部分,其质量的好坏直接影响着工程的品质和使用寿命。
由于不同产地、供应商和加工工艺的不同,石子的质量差异较大。
在一些不法商家和不良生产企业的影响下,低质量的石子也开始流入市场,并被应用于工程施工中。
低质量的石子容易产生松散、轻脆、泥土含量高、掺杂异物等问题,不仅给工程的承载能力和稳定性带来风险,还可能导致工程寿命缩短、质量问题频出。
因此,对石子进行全面检测和评估非常重要。
二、石子检测的方法和过程石子检测主要包括外观检测、物理性能测试和化学成分分析。
外观检测主要通过人工目视方法,对石子的外观缺陷、色泽、形状等进行评估,以判断石子的质量。
物理性能测试主要包括石子的强度、稳定性、抗冻性等方面的测试,常用的方法包括压力试验、冻融试验等。
化学成分分析主要通过化学试剂和仪器设备,对石子中的重金属、有机物、水分等进行分析和测定,以判断石子是否符合国家相关标准。
通常情况下,石子检测是由专业的检测机构或实验室进行,他们拥有先进的设备、丰富的经验和专业的技术团队,能够提供准确可靠的检测结果。
三、石子检测中的问题及解决方案在实际的石子检测工作中,常常会遇到一些问题,如检测结果的误差、检测方法的不准确性等。
这些问题对工程的施工安全和质量控制带来了一定的隐患。
为了解决这些问题,加强石子检测的可靠性和准确性,需要采取一系列的措施。
首先,完善石子检测标准和规定,明确检测的要求和方法,保证所有的检测工作都能按照统一的标准进行。
其次,加大对石子检测工作的监督和管理力度,提高监督部门的执法水平和技术能力,加强对石子供应商的管理和监督。
此外,注重对石子检测人员的培训和教育,提高其专业水平和技术能力,确保检测工作的准确性和可靠性。
05石子检测报告内容1. 引言本次石子检测报告旨在对所检测的石子进行全面的描述和分析,以评估其质量和适用性。
石子被广泛应用于建筑、道路和园林等领域,因此对石子的质量进行检测具有极大的重要性。
本报告将介绍检测设备、检测方法、实验过程和结果等信息,以期为相关领域的专业人士提供参考。
2. 检测设备与方法2.1 检测设备本次石子检测采用了高精度的石子筛分仪和石子压碎机。
石子筛分仪可将不同粒径的石子进行分类,以评估其在建筑和道路工程中的应用情况。
石子压碎机则用于评估石子的抗压强度和耐久性。
2.2 检测方法2.2.1 筛分法通过将石子放置在筛网上,并采用机械振动的方式进行筛分,得出不同粒径范围内的石子比例。
筛分法可以有效评估石子的粒径分布情况,为后续工程的设计和施工提供依据。
2.2.2 压碎法将石子放入石子压碎机中进行压碎,然后通过测量抗压强度和耐久性等指标来评估石子的质量。
压碎法可以帮助我们了解石子的结构稳定性和机械性能,以验证其在工程中的可靠性。
3. 实验过程为了获得准确的实验结果,我们按照以下步骤进行了实验:1. 准备实验设备和石子样品。
2. 将石子样品放入筛分仪中,设定合适的筛孔大小并进行机械振动筛分。
3. 记录不同粒径范围内的石子比例,并计算其百分比。
4. 将筛分后的石子样品放入石子压碎机中进行压碎。
5. 使用试验仪器测试石子的抗压强度和耐久性指标。
6. 记录实验数据并进行分析。
4. 结果与分析经过实验测试和数据分析,得出以下结论:1. 石子样品的粒径分布符合建筑工程中的要求,满足设计使用。
2. 石子样品的抗压强度达到了设计要求,能够承受一定的压力。
3. 石子样品的耐久性良好,具有较长的使用寿命。
上述结果表明,本次石子的质量达到了预期标准,适用于建筑、道路和园林等工程领域。
同时,我们也发现了一些问题和不足之处,可以进一步改进和优化石子的生产和使用。
5. 结论本次石子检测报告对石子的质量进行了全面的评估和分析。
一、实验目的本次实验旨在通过石子筛分试验测定碎石或卵石的颗粒级配,以选择优质粗集料,达到节约水泥和改善混凝土性能的目的。
同时,通过实验学习和掌握GB/T14685—XX《建筑用碎石、卵石》的测试方法,正确使用实验仪器与设备,并熟悉其性能。
二、实验仪器与设备1. 方孔筛:孔径分别为2mm、4mm、6mm、10mm、16mm、20mm、25mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm及80mm的筛各一个,并附有筛底和筛盖。
2. 鼓风烘箱:能控制温度。
3. 摇筛机。
4. 台称:称量10Kg,感量10g。
5. 其他浅盘、烘箱等。
三、试样制备1. 按规定取样,用四分法缩取不少于表2的试样数量。
2. 将试样经烘干或风干后备用。
四、实验步骤1. 称取按表11-2的规定质量的试样一份,精确到1g。
2. 将试样倒入按孔径大小从上到下组合的套筛上。
3. 将套筛放在摇筛机上,摇10min。
4. 取下套筛,按筛孔大小顺序逐个进行手筛,筛至每分钟通过量小于试样总量的1%为止。
5. 通过的颗粒并入下一个筛,并与下一号筛中的试样一起过筛,直至各号筛全部筛完。
6. 当筛余颗粒的粒径大于40mm时,在筛分过程中允许用手指拨动颗粒。
7. 称出各号筛的筛余量,精确至1g。
8. 筛分后,如所有筛余量与筛底的试样之和与原试样总量相差超过1,则须重新试验。
五、试验结果计算与评定1. 计算分计筛余百分率,精确至0.1%。
2. 计算各号筛上的累计筛余百分率。
六、实验结果与分析1. 通过本次实验,我们得到了石子的颗粒级配数据,包括各号筛的筛余量、分计筛余百分率和累计筛余百分率。
2. 根据实验数据,我们可以分析出石子的颗粒级配情况,判断其是否符合GB/T14685—XX《建筑用碎石、卵石》的要求。
3. 通过对比实验数据与标准要求,我们可以发现石子在颗粒级配方面存在一定的问题,如部分筛号筛余量过高或过低,说明石子的颗粒级配不够均匀。
4. 针对实验结果,我们可以提出以下改进措施:a. 优化石子的开采和加工工艺,提高石子的颗粒级配均匀性。
施工单位用砂子石子检测报告(二)引言概述:本文是关于施工单位用砂子石子的检测报告,主要涵盖了以下五个大点:检测目的、检测方法、检测结果解读、质量评估、建议与总结。
一、检测目的1. 确定施工单位所使用的砂子石子的质量是否符合相关标准要求。
2. 验证施工单位所声明的砂子石子的成分、粒度分布和物理性质是否真实可靠。
3. 评估砂子石子是否能够满足工程的使用要求,确保工程质量。
二、检测方法1. 采用X射线衍射法分析砂子石子的成分和结构特征。
2. 通过筛分法和洗遗法测定砂子石子的颗粒大小和分布。
3. 运用比重法测定砂子石子的密度和容重以及孔隙率。
4. 利用压缩试验和抗压强度试验检测砂子石子的力学性能。
5. 采用化学分析法检测砂子石子中有害物质的含量。
三、检测结果解读1. 根据X射线衍射分析结果,确定砂子石子的主要成分为二氧化硅、氧化铝等,并判断其结构特征良好。
2. 根据筛分法和洗遗法的测试数据,发现砂子石子的颗粒大小均匀、分布合理。
3. 借助比重法得出砂子石子的密度和容重较优,孔隙率在合理范围内。
4. 通过压缩试验和抗压强度试验,证明砂子石子具有较高的力学性能和抗压能力。
5. 化学分析结果表明砂子石子中有害物质的含量低于国家标准,无安全隐患。
四、质量评估1. 根据检测结果,施工单位所使用的砂子石子达到了质量标准的要求。
2. 砂子石子的物理性质和力学性能能够满足工程需要,对工程质量有良好保证。
3. 砂子石子中低有害物质的含量,不会对人体健康和环境造成负面影响。
4. 施工单位应继续保持砂子石子的质量稳定性,加强供货商管理和配合检测工作。
五、建议与总结1. 建议施工单位继续保持砂子石子的质量控制和检测工作,确保工程质量和安全。
2. 强调供货商的管理和质量监控,避免不合格产品进入施工现场。
3. 根据检测结果,总结了砂子石子的质量特征和各项指标,为今后相似工程的砂子石子选择提供参考。
总结:通过对施工单位所使用的砂子石子进行全面检测,本报告得出砂子石子质量良好的结论。
石子试验报告石子试验报告委托单位:某建筑公司试验编号:090847743 工程名称某学院食堂工程委托日期 2021.03.26 石子种类 10-20mm 碎石报告日期2021.08.28 产地鹿泉代表批量 20________m3 检验类别委托样品状态无污染、无杂质代表批量 20________m3检验项目标准要求实测结果检验项目标准要求实测结果表观密度 -- -- 有机物含量 -- -- 堆积密度 -- -- 坚固性 -- -- 紧密密度 -- -- 岩石强度 -- -- 含泥量%≤2.0 0.6 压碎指标% -- -- 泥块含量 ≤0.7 0.4 SO 3 含量% -- -- 吸水率 -- -- 碱活性 -- -- 针片状含量%≤25 8 空隙率% -- --筛孔尺寸 75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.50 4.75 2.36 底标准下限%0 085 95- 标准上限%0 15100 100- 实测结果%0 788 100100 依据标准:JGJ 52--20__ 检验结论:10-20mm 碎石所检指标合格。
备注:见证单位:_____ _____ _____见证人:_____ _____ _____取样人:_____ _____ _____使用部位:主体声明:1 报告无材料试验专用章或检验单位公章无效;2 复制报告或重新加盖材料试验专用章或检验单位公章无效;3 报告无试(检)验、审核、批准人签字无效;4 报告涂改无效;5 检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理;6 地址:_____ _____ _____电话: _____ _____ _____试验单位(章):负责人: _____ _____审核: _____ _____试验: _____ _____砂子试验报告委托单位:某建筑公司试验编号:091164329 工程名称某学院食堂工程委托日期 2021.11.03 砂种类河砂报告日期 2021.11.05 产地正定检验类别委托样品状态无污染、无杂质代表批量 20________m3检验项目标准要求实测结果检验项目标准要求实测结果表观密度 -- -- 石粉含量% -- -- 堆积密度 -- -- 氯盐含水量% -- -- 紧密密度 -- -- 含水量% -- -- 含泥量% ≤3.0 1.8 吸水率% -- -- 泥块含量 ≤1.0 0.6 云母含量% -- -- 酸盐硫化物 -- -- 空隙率% -- -- 轻物质含量% -- -- 坚固性 -- -- 碱活性筛孔尺寸 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15 <0.15 筛分结果细度模数标准下限% 0 0 10 41 70 90 -- 级配区属标准上限% 10 25 50 70 92 100 -- Ⅱ区中砂 2.4 实测结果% 1 5 14 46 83 97 100 89 100 100 依据标准:GB52--20__ 检验结论:河砂所检指标合格(Ⅱ区)。
再生石子使用规范报告范文英文回答:Reincarnation Stone Usage Guidelines Report.Introduction:The Reincarnation Stone is a powerful and mystical object that has been used for centuries by individuals seeking to explore past lives and gain insights into their spiritual journey. In this report, I will provide detailed guidelines on how to effectively and responsibly use the Reincarnation Stone.1. Preparation:Before using the Reincarnation Stone, it is important to create a calm and peaceful environment. Find a quiet space where you can relax without any distractions. Light some candles, play soft music, or use any other methodsthat help you enter a meditative state.2. Setting Intentions:Once you are in a relaxed state, set your intentionsfor the session. Clearly state what you hope to achieve or learn from your past lives. This will help guide your experience and ensure that you receive the most relevant and meaningful information.3. Holding the Stone:Hold the Reincarnation Stone in your hands and close your eyes. Take a few deep breaths and focus your attention on the stone. Feel its energy and allow it to connect with your own energy. Visualize a white light surrounding the stone and yourself, creating a protective barrier.4. Activation:To activate the Reincarnation Stone, gently rub your thumbs over the surface of the stone while repeating apersonal mantra or affirmation. This will enhance thestone's energy and open a channel for past life memories to flow.5. Exploring Past Lives:Once the stone is activated, you may start to receive images, sensations, or emotions from your past lives. Pay attention to any details that come to you, no matter how small or insignificant they may seem. Trust your intuition and allow the memories to unfold naturally.6. Journaling:After each session, it is important to write down your experiences in a journal. This will help you process and analyze the information you received. It is also useful for tracking patterns or themes that may emerge over multiple sessions.7. Integration:Once you have completed a session with the Reincarnation Stone, take some time to reflect on the insights you gained. Consider how these past life memories can be integrated into your current life and what lessons or messages they may hold for you. Use this newfound awareness to make positive changes and growth in your present life.中文回答:再生石子使用规范报告。
碎石或卵石检验报告一、实验目的1.了解碎石或卵石的物理性质和化学成分;2.检测碎石或卵石的质量和质量指标。
二、实验原理1.物理性质测试:测试样品的饱和表干密度、吸水率和石子吸水率;2.化学成分检测:通过化学分析确定样品的主要化学成分。
三、实验步骤1.准备工作:a.收集碎石或卵石样品;b.清洗样品,去除表面的杂质;c.根据实验需要,将样品破碎成适当的大小。
2.物理性质测试:a.饱和表干密度测试:i.称取一定质量的干石子样品;ii. 将干石子样品放入已称定质量的容器中;iii. 用泥浆试验法确定饱和石子样品的质量;iv. 根据饱和石子样品和容器的质量计算饱和表干密度的值。
b.吸水率测试:i.称取一定质量的干石子样品;ii. 将干石子样品放入水中浸泡一段时间;iii. 取出浸泡后的样品,用纸巾将表面水分擦干;iv. 称定带有水分的样品的质量,根据质量差计算吸水率的数值。
c.石子吸水率测试:i.称取一定质量的干石子样品;ii. 将干石子样品放入水中浸泡一段时间;iii. 取出浸泡后的样品,用纸巾将表面水分擦干;iv. 称定带有水分的样品的质量,根据质量差计算石子吸水率的数值。
3.化学成分检测:a.预处理:i.将样品研磨成粉末状;ii. 将粉末样品过筛得到均匀的细粉。
b.化学分析:i.使用化学分析仪器对样品进行化学成分分析,如使用X射线荧光光谱仪、光谱仪等;ii. 检测样品中的主要元素和化学成分的含量。
四、实验结果与分析1.物理性质测试:a. 饱和表干密度的平均值为X g/cm³;b.吸水率的平均值为X%;c.石子吸水率的平均值为X%。
2.化学成分测试:a.样品中主要成分为XX,含量为X%。
五、结论1.根据实验结果,可以得出碎石或卵石的物理性质和化学成分;2.样品的饱和表干密度、吸水率和石子吸水率可作为评价碎石或卵石质量的参考指标;3.样品的化学成分对其用途和应用领域有一定的影响。
六、实验感想1.通过实验,深入了解了碎石或卵石的物理性质和化学成分;2.实验过程中需要严格控制实验条件,确保所得的结果准确可靠;3.实验对我们今后在材料科学领域的研究和工作有一定的指导意义。
一、实验目的1. 通过石子筛选实验,了解石子筛分的基本原理和方法。
2. 掌握GB/T14685—XX《建筑用碎石、卵石》的测试方法,正确使用所用仪器与设备。
3. 熟悉筛分过程中石子颗粒级配的测定,为选择优质粗集料提供依据。
二、实验原理石子筛选实验是通过对石子样品进行筛分,将不同粒径的石子分开,从而得到不同级配的碎石。
筛分过程中,石子通过不同孔径的筛网,将石子按粒径大小进行分类。
三、实验仪器与材料1. 仪器:方孔筛(孔径分别为2mm、4mm、6mm、10mm、16mm、20mm、25mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm)、鼓风烘箱、摇筛机、台称(称量10Kg,感量10g)、浅盘、烘箱等。
2. 材料:石子样品。
四、实验步骤1. 取石子样品,按四分法缩取不少于表2的试样数量,经烘干或风干后备用。
2. 称取按表11-2的规定质量的试样一份,精确到1g。
3. 将试样倒入按孔径大小从上到下组合的套筛上。
4. 将套筛放在摇筛机上,摇10min。
5. 取下套筛,按筛孔大小顺序再逐个进行手筛,筛至每分钟通过量小于试样总量的1%为止。
6. 通过的颗粒并入下一个筛,并与下一号筛中的试样一起过筛,直至各号筛全部筛完。
7. 当筛余颗粒的粒径大于80mm时,在筛分过程中允许用手指拨动颗粒。
8. 称出各号筛的筛余量,精确至1g。
9. 筛分后,如所有筛余量与筛底的试样之和与原试样总量相差超过1,则须重新试验。
五、实验结果与分析1. 计算分计筛余百分率,精确至0.1%。
2. 计算各号筛上的累计筛余百分率。
通过实验结果,我们可以得到以下结论:1. 石子样品中不同粒径的石子分布情况。
2. 确定石子样品的颗粒级配。
3. 评估石子样品的质量,为选择优质粗集料提供依据。
六、实验总结1. 通过本次实验,我们掌握了石子筛选的基本原理和方法,了解了不同粒径石子的分布情况。
2. 通过实际操作,熟悉了GB/T14685—XX《建筑用碎石、卵石》的测试方法,提高了实验技能。
石子可行性研究报告范文一、研究背景石子是一种常见的建筑材料,广泛应用于公路、桥梁、房屋等建筑工程中。
石子的质量直接影响着工程的稳定性和耐久性,因此对石子进行研究具有重要意义。
本报告旨在对石子的可行性进行研究,探讨其在建筑工程中的应用前景。
二、研究方法1. 文献调研通过查阅大量文献,了解石子的特性、用途和应用情况,为后续实验和分析提供基础。
2. 实地调研对市场上常见的石子进行采样并进行实地测试,了解其物理和化学性质,为后续研究提供数据支持。
3. 实验研究对不同类型的石子进行实验研究,了解其在建筑工程中的性能表现,为可行性分析提供依据。
4. 统计分析通过对实验数据进行统计分析,评估不同类型石子的性能差异,为应用前景的评估提供支持。
三、研究内容1. 石子的特性石子是一种天然矿产,其主要成分为石英、长石和辉石等矿物。
石子的优点是硬度高、韧性好、耐磨性强,能够承受较大的压力和冲击力。
2. 石子的应用石子广泛应用于水泥混凝土、沥青混凝土、路基和路面等建筑工程中。
在混凝土中,石子的作用是增强混凝土的抗压、抗拉和抗冻性能;在沥青混凝土中,石子起到支撑和增强作用,提高道路的耐久性和承载能力。
3. 石子的性能根据实验研究,不同类型的石子在建筑工程中的性能表现不同。
一般而言,硬度高、颗粒均匀的石子具有较好的性能,能够满足建筑工程对石子的需求。
四、研究成果1. 确定了石子在建筑工程中的应用前景,认为石子具有较好的稳定性和耐久性,是一种理想的建筑材料。
2. 对市场上常见的石子进行了性能测试,评估了其质量和可靠性。
3. 对不同类型的石子进行实验研究,发现硬度高、颗粒均匀的石子性能较好,能够满足建筑工程的需求。
五、建议1. 加强对石子的研究与开发,提高石子的质量和可靠性。
2. 规范石子的采购和使用,确保建筑工程的质量和安全。
3. 推动石子在建筑工程中的应用,促进建筑工程的发展和进步。
六、结论本研究对石子的可行性进行了全面的调研和分析,认为石子是一种理想的建筑材料,具有广阔的应用前景。
陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012- 005 石子检验报告报告日期:2012年2月16日陕ZSJ-1013 委托单位总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~31.5)mm碎石灞河现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3>13501520 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 7 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤20 11含泥量%≤1.0 0.3 岩石强度% - -泥块含量%≤0.20.1 坚固性- -含水率%- 0.5 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - 0 0~5 - 15~45 - 70~90 90-100 95-100 实际累计筛余%5 44 87 96 100结论该碎石所检指标符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年2月16日审核:2012年2月16日试验:2012年2月16日备注:试验单位地址:西安市灞桥区洪庆街道办东候村邮编:710032 电话:(029)83456522陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012- 006 石子检验报告报告日期:2012年2月16日陕ZSJ-1013 委托单位总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~31.5)mm卵石灞河现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3>13501550 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 7 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤14 11含泥量%≤1.0 0.5 岩石强度% - -泥块含量%≤0.20.1 坚固性- -含水率%- 0.3 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - 0 0~5 - 15~45 - 70~90 90-100 95-100 实际累计筛余%4 - 44 - 74 95 99 结论该卵石所检指标符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年2月16日审核:2012年2月16日试验:2012年2月16日备注:试验单位地址:西安市灞桥区洪庆街道办东候村邮编:710032 电话:(029)83456522陕西省建设工程质量安全监督总站编印陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012-038 石子检验报告报告日期:2012年2月16日陕ZSJ-1013 委托单位供应部总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~25)mm碎石富平现场400m³25kg GB/T14685-2001检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3>13501450 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 3 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤20 9含泥量%≤1.0 - 岩石强度% - -泥块含量%≤0.2- 坚固性- -含水率%- - 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - - 0 0~5 - 30~70 - 90-100 95-100 实际累计筛余%- - - - - 3 - 55 - 95 100 结论该碎石颗粒级配不符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年2月16日审核:2012年2月16日试验:2012年2月16日备注:试验单位地址:西安市灞桥区洪庆街道办东候村邮编:710032 电话:(029)83456522陕西省建设工程质量安全监督总站编印陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012- 008 石子检验报告报告日期:2012年2月17日陕ZSJ-1013 委托单位总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人见证人送样人委托书号石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~16)mm细石灞河现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3-1580 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 6 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤20 10含泥量%≤1.0 0.3 岩石强度% - -泥块含量%≤0.20.1 坚固性- -含水率%- 0.2 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - - - - 0 0~10 30~90 85~100 95-100 实际累计筛余%10 59 88 100 结论该细石所检指标符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年2月18日审核:2012年2月18日试验:2012年2月18日备注:试验单位地址:西安市灞桥区洪庆街道办东候村邮编:710032 电话:(029)83456522陕西省建设工程质量安全监督总站编印陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012- 015 石子检验报告报告日期:2012年3月6日陕ZSJ-1013 委托单位供应部总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~31.5)mm碎石灞河现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3-1440 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 6 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤20 9含泥量%≤1.0 0.1 岩石强度% - -泥块含量%≤0.20.5 坚固性- -含水率%- - 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - 0 0~5 - 15~45 - 70~90 90-100 95-100 实际累计筛余%0 16 73 98 100 结论该碎石所检指标符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年3月6日审核:2012年3月6日试验:2012年3月6日备注:陕西省建设工程质量安全监督总站编印陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012- 006 石子检验报告报告日期:2012年3月7日陕ZSJ-1013 委托单位供应部总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~31.5)mm卵石灞河现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3-1440 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 5 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤14 10含泥量%≤1.0 - 岩石强度% - -泥块含量%≤0.2- 坚固性- -含水率%- - 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - 0 0~5 - 15~45 - 70~90 90-100 95-100 实际累计筛余%6 - 42 - 80 94 100 结论该卵石所检指标符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。
负责人:2012年3月7日审核:2012年3月7日试验:2012年3月7日备注:试验单位地址:西安市灞桥区洪庆街道办东候村邮编:710032 电话:(029)83456522陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表工程质量控制资料表建筑与结构原材料、试件试验报告编号:G-2012-017 石子检验报告报告日期:2012年3月8日陕ZSJ-1013 委托单位供应部总承包单位/建设单位/ 分包单位/取样人刘恩社见证人任勇学送样人张省超委托书号/ 石子种类产地取样地点代表批量取样数量使用标准(5~25)mm碎石富平现场400m³25kg GB/T14685-2011检验结果检测项目标准值检测结果检测项目标准值检测结果堆积密度㎏∕m3-1470 表观密度㎏∕m3 ≥2600-紧密密度㎏∕m3- - 针片状含量% ≤10 6 空隙率% ≤45- 压碎指标% ≤20 9含泥量%≤1.0 - 岩石强度% - -泥块含量%≤0.2- 坚固性- -含水率%- - 有机物含量%- -吸水率%- - 碱活性- -颗粒级配筛孔尺寸75.0 63.0 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36标准颗粒级配累计筛余%- - - - 0 0~5 - 30~70 - 90-100 95-100 实际累计筛余%- - - - - 3 - 57 - 98 100 结论该碎石颗粒级配不符合GB/T14685-2011Ⅱ类石子指标要求。