混凝土用减水剂试验原始记录
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原始记录 CNFL-MY-QRD-5.10-A-10
外加剂(减水剂)试验原始记录表一
试验编号:
委托单位:登记编号:工程名称及部位:样品编号:
样品名称:生产厂家:牌号:推荐掺量:代表数量:
委托时间:样品情况:试验时间:依据标准: GB8076-1997 Ⅰ使用材料:
水泥:产地品种等级;砂子:产地品种规格:;石子:产地品种规格
Ⅱ抗压强度比:
原始记录 CNFL-MY-QRD-5.10-A-10
外加剂(减水剂)试验原始记录表二
备注:
结论:
审核:试验:
填表说明:除减水率其它的填表与泵送剂一样,只是多了一天的抗压强度比。
减水率:1.2人工输入,3为软件计算,3=(1-2)÷1×100保留整数。
混凝土外加剂原始记录数据本文档记录了混凝土外加剂的原始数据,包括各种外加剂的投入比例、物理性能测试结果等。
1. 外加剂投入比例在混凝土制作过程中,使用了以下外加剂及其投入比例:•粉煤灰(Fly ash):10%•矿渣粉(Ground granulated blast-furnace slag,GGBFS):15%•高性能减水剂(Superplasticizer):2%•泡沫稳定剂(Foaming agent):0.5%2. 外加剂物理性能测试为了评估混凝土外加剂的物理性能,进行了以下测试:2.1. 粉煤灰物理性能测试2.1.1. 流动性测试使用泌水量(slump)测试方法,测量了不同粉煤灰投入比例下混凝土的流动性。
结果如下:粉煤灰投入比例泌水量(mm)0%1505%16010%14015%1302.1.2. 强度测试对不同粉煤灰投入比例下的混凝土进行了强度测试,结果如下:粉煤灰投入比例28天抗压强度(MPa)0%405%4510%5015%552.2. 矿渣粉物理性能测试2.2.1. 流动性测试使用泌水量测试方法,测量了不同矿渣粉投入比例下混凝土的流动性。
结果如下:矿渣粉投入比例泌水量(mm)0%15010%16020%14030%1302.2.2. 强度测试对不同矿渣粉投入比例下的混凝土进行了强度测试,结果如下:矿渣粉投入比例28天抗压强度(MPa)0%4010%4520%5030%552.3. 高性能减水剂物理性能测试2.3.1. 减水率测试对高性能减水剂进行了减水率测试,结果如下:高性能减水剂投入比例减水率(%)0%01%102%203%302.4. 泡沫稳定剂物理性能测试2.4.1. 泡沫稳定性测试通过观察泡沫稳定剂产生的泡沫稳定性进行了测试,结果如下:泡沫稳定剂投入比例泡沫稳定性0%不稳定0.1%稳定0.3%稳定0.5%稳定3. 结论根据以上测试结果,可以得出以下结论:•粉煤灰投入比例增加,混凝土的流动性下降,但抗压强度增加。
混凝土试验结果原始记录实验项目:本次试验针对混凝土样品,进行了一系列测试,包括强度试验、韧性试验、抗渗试验和含气量试验。
实验材料:- 水泥:XXX牌水泥- 砂:标准河砂- 石子:直径10mm的骨料- 混凝土添加剂:XXX牌添加剂试验步骤和结果如下:1. 强度试验为了评估混凝土的强度特性,我们进行了压力试验,得到了如下结果:- 试验编号:001- 强度等级:C30- 抗压强度:30MPa- 抗折强度:25MPa2. 韧性试验为了评估混凝土的抗裂能力和延展性,我们进行了韧性试验,得到了如下结果:- 试验编号:002- 最大位移:10mm- 断裂荷载:100kN- 韧性系数:103. 抗渗试验为了评估混凝土的抗渗性能,我们进行了渗透试验,得到了如下结果:- 试验编号:003- 渗透深度:5mm- 饱和系数:0.754. 含气量试验为了评估混凝土中的气孔含量,我们进行了含气量试验,得到了如下结果:- 试验编号:004- 混凝土中的气孔含量:2.5%结论:根据上述试验结果,得出以下结论:- 混凝土样品具有较高的抗压强度和抗折强度,符合C30强度等级要求。
- 混凝土具有良好的韧性特性,能够承受一定的位移和荷载。
- 混凝土具有较好的抗渗性能,渗透深度较浅,饱和系数较高。
- 混凝土中的气孔含量较低,质量较好。
备注:本次试验结果仅针对所使用的试样和实验条件,结果仅供参考。
如需更准确的评估,请进行更多的实验和测试。
以上为本次混凝土试验的原始记录,如有需要,可根据实际情况进行修改和补充。
混凝土外加剂和速凝剂性能试验记录试验1:外加剂对混凝土强度的影响材料:-水泥:P.O42.5-砂:天然细砂-石料:过筛石子-混凝土外加剂:引气剂、减水剂试验目的:探究外加剂对混凝土强度的影响。
试验步骤:1.分别取3个试验组,每个试验组配制出1000g的混凝土,按照水泥用量分别添加不同外加剂。
2.充分搅拌混凝土,保证混凝土均匀。
3.将混凝土倒入模具中。
4.经过固化后,取出混凝土试样进行强度试验。
试验结果:试验组,外加剂类型,强度(MPa)------,----------,-------试验组1,无(对照组),30.5试验组2,引气剂,32.1试验组3,减水剂,34.6结论:-引气剂和减水剂的添加均对混凝土的强度有显著的提升作用。
-在两种外加剂中,减水剂对混凝土的强度影响更为明显。
试验2:速凝剂对混凝土凝结时间的影响材料:-水泥:P.O42.5-砂:天然细砂-石料:过筛石子-速凝剂:硫铝酸钙(一种常用速凝剂)试验目的:探究速凝剂对混凝土凝结时间的影响。
试验步骤:1.分别取3个试验组,每个试验组配制出1000g的混凝土,按照水泥用量分别添加不同速凝剂。
2.充分搅拌混凝土,保证混凝土均匀。
3.将混凝土倒入模具中。
4.监测混凝土的凝结时间,记录最初凝结时间和终止凝结时间。
试验结果:试验组,速凝剂类型,最初凝结时间(分钟),终止凝结时间(分钟)------,----------,----------------,-----------------试验组1,无(对照组),35,75试验组2,硫铝酸钙,15,45试验组3,硫铝酸钙,17,50结论:-速凝剂的添加可以显著缩短混凝土的凝结时间。
-在本次试验中,添加硫铝酸钙的混凝土凝结时间均明显较短。
综上所述,混凝土外加剂和速凝剂对混凝土的性能有着重要影响。
在混凝土工程中,合理选择和使用外加剂和速凝剂,可以提高混凝土的强度和凝结时间,从而达到更好的施工效果。
混凝土拌合用水检测原始记录(一)样品名称样品编号原始记录编号试验环境温湿样品状态检测日期度检测设备检测依据检测数据PH值(酸度计直读)平均值1PH值水样体积滤纸质量滤纸及不溶物质含量( mL)( g)量( g)平均含量( mg/L)( mg/L)2不溶物水样体积蒸发皿质量蒸发皿和可溶物含量平均含量( mg/L)( mL)( g)质量( g)( mg/L)3可容物水样体积空白试验用硝水样测定用硝酸硝酸银标准含量平均含量酸银标准溶液银标准溶液量溶液的滴定( mL)( mg/L)( mg/L)量( mL)( mL)度( mol/L )4Cl -水样体积坩埚质量坩埚+沉淀质量沉淀质量含量平均含量( mL)(g)(g)(g)(mg/L)(mg/L)2-5SO4水样体积氧化钾含量氧化钠含量碱含量(mg/L)平均碱含量( mL)( mg/L)( mg/L)(以 Na2O+0.658K2O计)( mg/L)6碱含量备注审核:试验:年月日混凝土拌合用水检测原始记录(二)样品名称试验环境温湿度主要检测设备凝结时间水泥净浆开始加水时间(h: min )试针沉入距底板3~5mm时间( h: min )饮用水初凝时间( min)试针沉入不超过0.5mm(h: min )终凝时间( min)水泥净浆开始加水时间(h: min )试针沉入距底板3~5mm时间( h: min )检测水初凝时间( min)试针沉入不超过0.5mm(h: min )终凝时间( min)初凝时间差终凝时间( min )差(min)样品编号样品状态龄期:抗折抗折平均抗折荷载强度强度( kN)( MPa)(MPa)抗压抗压平均抗压荷载强度强度( kN)( MPa)(MPa)龄期:抗折抗折平均抗折荷载强度强度( kN)( MPa)(MPa)抗压抗压平均抗压荷载强度强度( kN)( MPa)(MPa)3d 抗折强度比3d 抗压强度比(%)(%)原始记录编号检测日期检测依据强度检验结果龄期:抗折抗折平均抗折荷载强度强度( kN)(MPa)( MPa)抗压抗压平均抗压荷载强度强度( kN)(MPa)( MPa)龄期:抗折抗折平均抗折荷载强度强度( kN)(MPa)( MPa)抗压抗压平均抗压荷载强度强度( kN)(MPa)( MPa)28d 抗折强度28d 抗压强度比比( %)(%)审核:试验:年月日。