水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性的测定_实验报告学生版
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T 0505-2005 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法39.3沸煮9.3.1调整好沸煮箱内的水位,使之在整个沸煮过程中都能没过试件,不需中途添补试验用水,同时保证水在30min±5min内能沸腾。
9.3.2脱去玻璃板取下试件,先检查试饼是否完整(如已开裂、翘曲,要检查原因,确定无外因时,该试饼已属不合格品,不必沸煮),在试饼无缺陷的情况下将试饼放在沸煮箱的水中箅板上,然后在30min ±5min内加热至水沸腾,并恒沸3h±5min。
9.4结果判别沸煮结束后,即放掉箱中的热水,打上箱盖,待箱体冷却至室温,取出试件进行判别。
目测试饼未发现裂缝,用钢直尺检查也没有弯曲(使钢直尺和试饼底部紧靠,以两者间不透光为不弯曲)的试饼为安定性合格;反之为不合格。
当两个试饼判别结果有矛盾时,该水泥的安定性为不合格。
6试验报告试验报告应包括以下内容:(1)要求检测的项目名称;(2)试样编号;(3)试验日期及时间;(4)仪器设备的名称、型号及编号;(5)环境温度和湿度;(6)执行标准;(7)使用检测方法;(8)水泥试样的标准稠度用水量、凝结时间、安定性;(9)要说明的其它内容。
条文说明本方法参照GB/T1346—2001修改,而GB1346—2001又与ISO9597:1989等效(eqv)。
相对于原方法(GB1346—1989),在标准稠度方面新方法规定,采用试杆法为标准法,相应试锥法为代用法;在安定性方面,采用雷氏法为标准法,而试饼法为代用法,当有矛盾时,以标准法为准。
在新标准中,由于仪器设备的改变,所以初凝时间由“试针沉至距底板2mm—3mm,即为水泥达到初凝状态”修改为“试针沉至距底板4mm±1mm,即为水泥达到初凝状态”。
终凝时间的测定修订改用安装环形附件的专用试针,使得终凝时间的测定更为直观。
在水泥净浆加水搅拌后,可能发生异常凝结现象。
这种早期凝结又分为假凝和瞬凝。
姓名:院校学号:学习中心:层次:(高起专或专升本)专业:实验一:水泥实验一、实验目的:本方法规定了水泥标准稠度用水量、凝结时间和体积安定性的测试方法。
本方法适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其它品种水泥。
二、实验内容:第1部分:水泥标准稠度用水量、凝结时间测定实验仪器、设备:1、水泥净浆搅拌机:符合JC/T 729的要求。
2、标准法维卡仪:标准稠度测定用试秆有效长度50㎜±1㎜的圆柱形耐用腐蚀金属制成。
测定凝结时间时取下试杆,用试杆代替试杆。
试杆由钢制成,其有效长度初凝针为50㎜±1㎜、终凝针为30㎜±1㎜、直径为 1.13±0.05㎜的圆柱体。
滑动部分的总质量为300±0.05g。
与试杆、试针联结的滑动杆表面应光滑,能靠重力自由下落,不得有羞涩和旷动现象。
盛装水泥净浆的试模应由耐腐蚀的、有足够硬度的金属制成。
试模深40㎜±0.2㎜、顶内径65±0.5㎜、底内径75±0.5㎜的截面圆锥体,每只试模应配备一个大于试模、厚度大于等于2.5㎜的平板玻璃底版。
3、沸煮箱:有效容积约为410㎜×240㎜×310㎜,箅板结构应不影响试验结果。
4、雷氏夹膨胀仪:由铜制材料制成。
5、量水器:分度值为0.1mL,精度1%。
6、天平:量程1000g,感量1g。
7、湿气养护箱:应能使温度控制在20℃±1℃,相对湿度大于90%。
8、雷氏夹膨胀值测定仪:标尺最小刻度0.5㎜。
9、秒表:分度值1s。
1、水泥标准稠度用水量(1)实验原理:1、水泥试样应充分拌匀,通过0.9 ㎜方孔筛并记录筛余物情况,但要防止过筛时混进其它水泥。
2、试验用水必须是洁净的淡水,如有争议时可用蒸馏水。
(2)实验数据及结果2、水泥凝结时间测定(1)实验原理:GB/Tl346—2001《水泥标准稠度用水量·凝结时间·安定性检验方法)),等效采用ISO9597:1989。
水泥体积安定性试验(雷氏法)实习报告
学号:
姓名:
单位:山西玉宇技术检测有限公司
试验基本原理
体积安定性不良是指在水泥硬化后,产生不均匀体积变化的现象。
体积安定性不良,一般是由于熟料中所含的游离氧化钙过多,或是由于熟料中的游离氧化镁过多,或掺入的石膏过多造成的。
国家标准规定,用沸煮法检验水泥的安定性。
沸煮法起加速氧化钙熟化的作用,所以只能检查游离氧化钙所引起的安定性不良。
而有力氧化镁在蒸压下才能加速熟化,石膏的危害则需长期在常温水中才能发现,两者均不便于快速检验。
所以,国家标准规定水泥熟料中游离氧化镁含量不得超过%,水泥中的三氧化硫含量不超过%,以控制水泥的体积安定性。
试验仪器设备
沸煮箱、雷氏夹、水泥净浆搅拌机、量筒、天平、标准养护箱等。
试验操作步骤
雷氏夹法
1以标准稠度用水量制成标准稠度的水泥净浆。
2将准备好的雷氏夹放在已经擦油的玻璃板上,并立即将稠度净浆装满试模,装模是一只手轻轻扶着试模,;另一只手用小刀插捣15次左右抹平,盖上稍涂油的玻璃板,立即将试模移至湿气养护箱24h.
3脱去玻璃板取下试件,先测量时间指针尖端之间的距离(A),精确到,将试件放入水中的壁板上,指针朝上,试件之间不得相互交叉,然后在30min内加热至煮沸,并恒沸180min。
结果计算
经过煮沸的时间测量试件指针间断间的距离(C),记录到小数点后一位。
如果C-A的结果不大于时,即认为水泥安定性合格。
当两个试样的C-A值相差4mm时,应用统一样品立即重做一次试验。
= C=11mm C-A=<
= C= C-A=<
所用水泥的体积安定性为合格。
一、实验目的本次实验旨在通过测定水泥的稠化性能,了解水泥在不同水灰比条件下的凝结和硬化过程,从而评估水泥的适用性和工程性能。
通过实验,我们希望掌握以下内容:1. 水泥标准稠度用水量的测定;2. 水泥凝结时间的测定;3. 水泥体积安定性的检验。
二、实验原理水泥稠化实验主要包括以下三个部分:1. 水泥标准稠度用水量测定:通过将水泥与一定比例的水混合,使其达到标准稠度,从而确定水泥的标准稠度用水量。
2. 水泥凝结时间测定:通过测定水泥浆体从开始搅拌到达到初凝和终凝状态所需的时间,来评估水泥的凝结性能。
3. 水泥体积安定性检验:通过测定水泥浆体在硬化过程中的体积变化,来评估水泥的体积安定性。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:水泥、水、量水器、水泥净浆搅拌机、维卡仪、雷氏夹膨胀仪、沸煮箱、湿气养护箱、天平等。
2. 实验仪器:符合JC/T729要求的水泥净浆搅拌机;符合JT/T727要求的维卡仪;雷氏夹;沸煮箱;湿气养护箱;天平等。
四、实验步骤1. 水泥标准稠度用水量测定:(1)按照水泥与水的比例,将水泥和蒸馏水混合均匀;(2)将混合好的水泥浆倒入标准稠度测定用试模中;(3)将试模置于维卡仪上,调整试杆高度,使试杆下端与试模底部相接触;(4)启动维卡仪,使试杆下端缓慢下降,直至水泥浆表面出现“破皮”现象;(5)记录此时水泥浆的用水量。
2. 水泥凝结时间测定:(1)按照水泥标准稠度用水量,将水泥和蒸馏水混合均匀;(2)将混合好的水泥浆倒入水泥净浆搅拌机中,搅拌3分钟;(3)将搅拌好的水泥浆倒入试模中;(4)将试模置于维卡仪上,调整试杆高度,使试杆下端与试模底部相接触;(5)启动维卡仪,使试杆下端缓慢下降,直至水泥浆表面出现“破皮”现象;(6)记录此时水泥浆的初凝和终凝时间。
3. 水泥体积安定性检验:(1)按照水泥标准稠度用水量,将水泥和蒸馏水混合均匀;(2)将混合好的水泥浆倒入试模中;(3)将试模置于沸煮箱中,煮沸24小时;(4)取出试模,待其自然冷却至室温;(5)将试模置于雷氏夹膨胀仪上,观察水泥浆体的体积变化;(6)记录水泥浆体的体积变化。
水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性的测定------------ -----------关键词:水泥净浆试验方法1.试验目的、适用范围本方法用于水泥标准稠度用水量、凝结时间和体积安定性的测试方法。
本方法适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、及指定采用本方法的其他品种水泥。
2.试验仪器设备试验设备主要包括:水泥净浆搅拌机、标准法维卡仪、代用法维卡仪、沸煮箱、雷氏夹膨胀仪、量水器(分度值为0.1mL,精度1%)、天平(量程1000g,感量1g)。
水泥净浆搅拌机由搅拌锅、搅拌叶、传动机构和控制系统组成。
维卡仪它由底座与可以自由滑动的金属圆棒构成。
松紧螺丝可以调节金属棒的高低。
金属棒上附有指针,利用量程0~70mm的标尺指示金属棒下降距离。
标准法维卡仪用金属棒连接试杆使用圆台形试模进行测量。
代用法维卡仪金属棒连接圆锥体使用圆锥试模进行测量。
沸煮箱要求能在30min±5min内将箱内的试验用水由室温升至沸腾并可保持沸腾状态3h以上,整个实验过程中不需补充水量。
雷氏夹由铜质材料构成。
当一根指针的根部先悬挂在一根金属丝或尼龙丝上,另一根指针的根部再挂上300g质量的砝码时,两根指针的针尖距离增加应在17.5mm±2.5mm范围以内,计2x=17.5±2.5mm,当去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态。
3.试验方法试验前必须保证以下条件:水泥试样应充分拌匀,通过0.9mm方孔筛并记录筛余物情况,但要防止过筛时混进其他水泥。
试验用水必须是洁净的淡水,有争议时可采用蒸馏水。
试验时温度应在18~22℃,相对湿度大于50%。
水泥试样、拌和水、仪器和用具的温度应与试验室一致。
各项实验的测量方法及步骤如下:3.1标准稠度用水量的测定3.1.1标准稠度用水量可用调整水量和不变水量两种方法中的任意一种测定,如发生争议时以调整水量方法为准。
水泥标准稠度用水量试验报告
一、实验目的
本次实验旨在确定水泥标准稠度用水量,并对水泥的质量进行测试,以保证其符合相关标准和要求。
二、实验原理
水泥标准稠度用水量是指在一定的条件下,水泥和水的比例的最优调配比例。
水泥质量的测试则主要采用颗粒物理性能测试法和应力-应变试验法。
三、实验步骤
1.制备试件
根据水泥的要求,制备符合标准要求的试件,将其制成所需尺寸的圆柱体。
2.制备混凝土
按照已确定的水泥标准稠度用水量,将水泥、砂和石子混合制成混凝土,以确保混凝土密实度和强度的要求。
3.试件养护
在混凝土制备完成后,将试件进行养护,以确保混凝土的水化反应能够充分进行。
4.试件质量测试
通过应力-应变试验法和颗粒物理性能测试法,对试件的质量进行测试,以确保试件的质量符合国家标准和要求。
5.记录试验数据
将测试结果和数据精确记录下来,以备后续使用。
四、实验结果
根据实验结果,确定了水泥标准稠度用水量,并测试得出试件的质量满足国家标准和要求。
五、结论
本次实验证明了通过确切的工艺操作与质量测试,水泥标准稠度用水量可以被确定得到,同时也证明了水泥试件可以符合标准和要求。
六、建议
为了更好地保证水泥的品质,建议在制备过程中要更为细致和科学,同时也需要加强混凝土基本特性的理论研究。
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%。
一、实验目的1. 熟悉水泥标准稠度用水量测定的原理和方法。
2. 掌握标准稠度用水量测定仪器的使用。
3. 通过实验,了解水泥标准稠度用水量对水泥凝结时间和安定性的影响。
二、实验原理水泥标准稠度用水量是指水泥净浆达到规定稠度时所需的水量。
实验中,通过测定水泥净浆对标准试锥的阻力,确定水泥净浆达到标准稠度时的用水量。
该用水量作为水泥凝结时间和安定性试验的用水量标准。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:- 水泥标准稠度用水量测定仪- 水泥净浆搅拌机- 天平- 量筒- 试锥- 锥模- 小刀- 湿布2. 实验材料:- 水泥试样- 水样四、实验步骤1. 准备实验仪器,确保其清洁、干燥。
2. 称取水泥试样500g,放入搅拌机中。
3. 在量筒中量取142.5ml水样,用湿布润湿水泥浆接触的仪器表面及用具。
4. 将量取的水样倒入搅拌机中,启动搅拌机,低速搅拌120s,停15s,高速搅拌120s停机。
5. 搅拌完毕后,将拌制好的水泥净浆装入锥模中,用小刀插捣并振动数次,刮去多余的净浆。
6. 将锥模放置在测定仪上,将试锥降至锥尖与净浆表面接触,拧紧螺丝1~2s后,突然放松,使试锥自由沉入净浆。
7. 记录试锥下沉深度,如试锥下沉深度为26~30mm,则该用水量为标准稠度用水量。
8. 如试锥下沉深度不足26mm或超过30mm,需重新调整用水量,重复实验,直至满足要求。
五、实验数据与处理1. 实验数据:- 水泥试样:500g- 水样:142.5ml- 试锥下沉深度:27mm2. 实验结果:- 标准稠度用水量:142.5ml六、实验结果分析根据实验结果,本次水泥标准稠度用水量为142.5ml。
该用水量可作为水泥凝结时间和安定性试验的用水量标准。
实验结果表明,水泥标准稠度用水量对水泥凝结时间和安定性有重要影响。
合理的用水量可以保证水泥凝结时间和安定性的稳定,从而保证混凝土的质量。
七、实验总结本次实验通过测定水泥标准稠度用水量,掌握了水泥标准稠度用水量测定的原理和方法,熟悉了实验仪器的使用。
欢迎阅读实验项目一、水泥实验实验一、水泥标准稠度用水量测定(一)实验目的:确定水泥标准稠度用水量,作为安定性试验所需标准稠度水泥浆的用水量;(二)实验设备及辅助用具:1、水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪,净浆搅拌机,普通天平,量筒,刮刀;2、课前准备湿抹布。
(用途,实验前用湿抹布擦搅拌锅,试验后清洗搅拌锅)(三)实验方法:检查仪器。
(1)金属棒应能自由滑动,试锥降至锥模顶面位置时,指针应对准标尺零点。
(2)搅拌机应能正常运转。
1、天平称取 400g水泥,用量筒量取114cm32、用湿布擦搅拌锅,浆水泥、水倒入搅拌锅,将搅拌锅放到搅拌机上,放下搅拌翅,开动机器并计时,慢转 120S,快转 120S,停拌。
3、拌和完毕,马上将净浆导入试锥模内,用小刀插捣数次,刮去净浆,抹平。
迅速放到试锥下面固定位置上,将试锥降至净浆表面,拧紧螺丝,指针应对准标尺零点,然后突然放松计时,将试锥自由沉入净浆中, 30S 拧紧螺丝,纪录下沉深度。
取两次实验的标本的平均为最终结果。
4、结果计算用固定用水量测定法时,标准稠度用水量P(%)p=33.4-0.185*SS-测定试锥下沉深度( mm)当下沉深度小于 13mm 时应采用调整用水量法测定。
(四)数据处理固定用水量法用水量 W/ml试锥沉入深度S/mm标准稠度用水量P/%平均值实验二、水泥安定性实验(一)实验目的:检验水泥中游离的钙对安定性的影响;(二)实验设备及辅助用具:1、净浆搅拌机、沸煮箱、普通天平、量筒、直尺、刮刀、2、课前准备湿抹布。
(用途,实验前用湿抹布擦搅拌锅,擦拭小刀试验后清洗搅拌锅)(三)实验方法:检查仪器。
搅拌机应能正常运转。
1、称取水泥式样 400g,量好标准稠度用水量(准确至 0.5ml),按测定标准稠度用水量的方法制成净浆。
2、从伴制好的净浆中取出约 1/3,分成两等分,使呈球形,放在涂油的玻璃板上,轻轻振动玻璃板,使水泥净浆球扩展成试饼。
每组制作两个试饼。
实验⼆⽔泥标准稠度⽤⽔量实验⼆⽔泥标准稠度⽤⽔量、凝结时间、体积安定性测试(⼀)⽔泥标准稠度⽤⽔量的测定【实验⽬的】(1)标准稠度:具有⼀定质量和规格的圆柱体在不同稠度的⽔泥浆体中⾃由沉落时,由于浆体阻⼒不同,锥体沉⼊深度也不同。
当圆柱体沉⼊达到标准值时,浆体的标准稠度即为⽔泥标准稠度。
(2)通过本实验测定⽔泥净浆达到标准稠度的⽤⽔量,做为⽔泥的凝结时间、体积安定性试验⽤⽔量的标准。
(3)进⼀步了解标准稠度、标准稠度⽤⽔量的概念。
(4)测定⽔泥净浆达到标准稠度时的⽤⽔量。
(5)分析标准稠度⽤⽔量对⽔泥凝结时间、体积安定性等的影响。
【实验原理】通过试验不同含⽔量⽔泥净浆的穿透性,以确定⽔泥标准稠度净浆中所需加⼊的⽔量。
⽔泥标准稠度⽤⽔量的测定有调整⽔量和固定⽔量两种⽅法,如有争议时以调整⽔量法为准。
1.调整⽔量法调整⽔量法通过改变拌和⽔量,找出使拌制成的⽔泥净浆达到特定塑性状态所需要的⽔量。
当⼀定质量的标准试杆(锥)在⽔泥净浆中⾃由降落时,净浆的稠度越⼤,试杆(锥)下沉的深度(S)越⼩。
当试杆(锥)下沉深度达到规定值[S=(28±2)mm]时,净浆的稠度即为标准稠度。
此时100g⽔泥净浆的调⽔量即为标准稠度⽤⽔量(P)。
2.固定⽔量法当不同需⽔量的⽔泥⽤固定⽔灰⽐的⽔量调制净浆时,所得的净浆稠度必然不同,试杆(锥)在净浆中下沉的深度也会不同。
根据净浆标准稠度⽤⽔量与固定⽔灰⽐时试杆(锥)在净浆中下沉深度的相互关系统计公式,⽤试杆(锥)下沉深度算出⽔泥标准稠度⽤⽔量。
也可在⽔泥净浆稠度仪上直接读出标准稠度⽤⽔量(P)。
【仪器设备】⽔泥净浆搅拌机;标准维卡仪(⽔泥标准稠度、凝结时间测定仪)【实验步骤】(1)试验前必须检查仪器⾦属杆应能⾃由滑动,试杆⾄试模顶⾯位置时,指针应对准标尺零点;搅拌机应运转正常等。
(2)拌和⽤⽔量:采⽤调整⽔量⽅法时,按经验确定;采⽤固定⽔量⽅法时,⽤⽔量为142.5ml,精确⾄0.5ml。
水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法一、基本原理水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法是通过将水泥与一定量的水混合,观察水泥在一定时间内的变化情况,以及混合物的流动性和凝结程度,从而判断水泥的质量和性能。
主要包括浆液的稠度、使用的水量、混合物的凝结时间和稳定性等方面的检验。
二、实验步骤1. 准备材料和仪器:准备好水泥样品、净水、量筒、振动工具、计时器等。
2. 取样: 从水泥样品中随机取塑料袋中的一小部分样品,称量精确的水泥重量。
3. 加水制浆: 将水泥样品倒入混合物容器中,逐渐加入一定量的净水,用振动工具对混合物进行振荡搅拌。
4. 观察稠度和搅拌时间: 在搅拌过程中,观察混合物的稠度变化情况,并记录下搅拌时间。
5. 测量凝结时间: 将混合物倒入凝结模具中,用计时器记录凝结时间。
6. 检查稳定性: 在一定时间内,观察混合物的流动性和凝结程度,以及是否产生明显的分层或水分析出现。
7. 记录结果: 将稠度、用水量、凝结时间和稳定性等结果记录下来。
三、注意事项1. 实验过程中要确保实验装置的清洁和净化,避免杂质的干扰。
2. 确保样品的代表性,避免样品的变质或受污染。
3. 搅拌过程中要控制搅拌力度和时间,以确保混合物的均匀性和稳定性。
4. 测量凝结时间时要准确掌握时间,避免误差的发生。
5. 在检查稳定性过程中要注意观察混合物的流动性和凝结程度,以及是否有异常情况。
6. 实验结果应准确记录,便于数据分析和对比。
7. 实验结束后,清洗和归位仪器设备,保持实验环境的整洁。
综上所述,水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法对于水泥的质量和性能评估非常重要。
通过准确的实验步骤和注意事项的掌握,可以得出准确的实验结果,并为水泥的生产和应用提供有效的参考。
水泥生产企业和相关研究机构应加强对这一检验方法的标准化和规范化,以提高水泥产品的质量和市场竞争力。
四、水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法的意义水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法是衡量水泥质量和性能的重要手段。
竭诚为您提供优质文档/双击可除水泥常规实验报告篇一:同济大学土材水泥实验报告实验报告实验四水泥凝结时间,安定性和强度实验实验日期:实验人员:1、实验目的了解通用水泥常规性能的实验方法。
2实验要求根据国家标准的要求,通过实验并评定普通水泥(强度等级42.5)试样的凝结时间(演示)、安定性和强度等级;并对所实验的水泥试样质量进行综合评定。
3、主要仪器设备1标准稠度用水量、凝结时间和安定性①gJ-160-2双转双速水泥净浆搅拌机②标准维卡仪③量水器(最小刻度0.1ml,精度1%)④JA120XX型电子天平,最大称量不小于1000g,感量0.01g;⑤湿气养护箱,控制温度为20℃±l℃,相对湿度不低于90%⑥RAF-A型雷氏法水泥安定性试验用沸煮箱2胶砂强度①养护箱和养护池试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在(20±1)℃,相对湿度不低于90%。
试体养护池水温度应在(20±1)℃范围内。
②JJ-5型水泥胶砂搅拌机③试模试模由三个水平的模槽组成,可同时成型三条截面为40mm×40mm,长160mm的棱形试体。
④nT2000型水泥胶砂试体成型振实台⑤下料漏斗、试模、搪瓷盘、刮平刀等⑥抗折、抗压试验机、抗压夹具等4实验环境的温、湿度温度:21℃湿度:69%5、实验方法及步骤1,标准稠度用水量①实验方法采用标准gb/T1346-20XX《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》中有关“不变水量方法”进行;②实验步骤A、试验前应检查仪器金属棒能否自由滑动,调整至试锥接触锥模顶面时指针对准零点,搅拌机运转正常等。
b、水泥净浆的拌制用水泥净浆搅拌机搅拌,搅拌锅和搅拌叶片先用湿布擦过,将拌和水倒入搅拌锅内,然后在5s~10s内小心将称好的500g水泥加入水中,防止水和水泥溅出;拌和时,先将锅放在搅拌机的锅座上,然后升至搅拌位置,启动搅拌机,低速搅拌120s,停15s,同时将叶片和锅壁上的水泥浆刮入锅中间,接着高速搅拌120s停机。
水泥技术性能实验总结各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢篇一:水泥技术性能实验报告实验2 水泥技术性能实验报告(1)实验目的(2)水泥试验的一般规定①同一试验用的水泥应在同一水泥厂出产的同品种、同强度等级、同编号的水泥中取样。
②当试验水泥从取样至试验要保持24h以上时,应把它贮存在基本装满和气密的容器里,这个容器应不与水泥发生反应。
③水泥试样应充分拌匀,且用方孔筛过筛。
④实验时温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%。
养护箱温度为20℃±1℃,相对湿度不低于90%。
试体养护池水温度应在20℃±1℃范围内。
⑤试验用水必须是洁净的淡水。
水泥试样、标准砂、拌合用水及试模等的温度应与试验室温度相同。
(3)水泥细度检验①主要仪器设备②试验步骤③试验结果计算计算依据:结果分析:(4)水泥标准稠度用水量测定①主要仪器设备②试验步骤实验结果见下表(6)安定性试验(试饼法)①主要仪器设备②试验步骤安定性结果判别(7)水泥胶砂强度试验①主要仪器设备范文写作②水泥胶砂的制备③试件的制备④试件养护⑤实验数据记录试体龄期是从水泥加水搅拌开始时算起。
不同龄期强度试验时间应符合表10-1r 规定。
实验结果分析:问题讨论①水泥技术指标中并没有标准稠度用水量,为什么在水泥性能试验中要求测其标准稠度用水量?②进行凝结时间测定时,制备好的试件没有放入湿气养护箱中养护,而是暴露在相对湿度为50%的室内,试分析其对试验结果的影响?③某工程所用水泥经上述安定性检验(雷氏法)合格,但一年后构件出现开裂,试分析是否可能是水泥安定性不良引起的?④判定水泥强度等级时,为何用水泥胶砂强度,而不用水泥净浆强度?⑤测定水泥胶砂强度时,为何不用普通砂,而用标准砂?所用标准砂必须有一定的级配要求,为什么?篇二:硅酸盐水泥实验报告唐山学院水泥方向综合实验题目:普通硅酸盐水泥的研制环境与化学工程系系别:_________________________08无机非金属材料(1)班班级:_________________________姓名:_________________________XX朱晓丽指导教师:_________________________2011年6月23日普通硅酸盐水泥的研制摘要普通硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、5%-20%活性混合材料(或不超过8%非活性混合材料),适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水泥(简称普通水泥)。
水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性的测定_实验报告学生版水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性的测定Test methods for water requirement of mormal consistency,settingtime and soundness of the Portland cement一、实验目的1. 1熟悉并掌握水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测方法的原理、仪器设备、材料、试验条件和实验方法。
掌握水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性测定方法和影响因素的关系。
二、实验原理水泥标准稠度水泥标准稠度净浆对标准试杆的沉入具有一定阻力。
通过实验不同含水量净浆的穿透性,以确定水泥标准稠度净浆中所需加人的水量。
凝结时间试针沉入标准稠度水泥净浆至一定程度所需要的时间体积安定性雷氏法是通过测定标准水泥净浆在雷氏夹中沸煮后试针的相对位移表征其体积膨胀的程度试饼法是通过观察标准稠度水泥净浆试饼沸煮后外形变化情况来表征其体积安定性三、实验设备实验设备主要包括:水泥净浆搅拌机、标准法维卡仪、沸煮箱、雷氏夹、雷氏夹测定仪、量筒或滴定管、天平玻璃板若干、矿物油、图1标准法维卡仪图2 雷氏夹图3 雷氏夹膨胀测定仪四、实验方法实验前必须保证以下条件:水泥试样应充分拌匀,通过方孔筛并记录筛余物情况,但要防止过筛时混进其他水泥。
试验用水必须是洁净的淡水,有争议时可采用蒸馏水。
试验时温度应在17~25℃,相对湿度大于50%。
水泥试样、拌和水、仪器和用具的温度应与试验室一致。
各项实验的测量方法及步骤如下:标准稠度用水量的测定1)标准稠度用水量可用调整水量和不变水量两种方法中的任意一种测定,如发生争议时以调整水量方法为准。
2)试验前须对仪器进行检查,检查内容为:仪器金属棒应能自滑动;试锥降至锥模顶面位置时,指针应对准标尺的零点;搅拌机运转正常等。
3)水泥净浆的拌制:水泥净浆用净浆搅拌机搅拌,搅拌锅和搅拌叶片先用湿棉布擦过,将量取好的拌和用水倒入搅拌锅内,然后在5~10s内将程好的500g水泥试样倒入搅拌锅内拌和时,先将锅放到搅拌机锅座上,升至搅拌位置,开动机器,同时徐徐加入拌和水,慢速搅拌120s后停拌15s,接着快速搅拌120s 后停机。
一、实验目的1. 了解水泥黏稠度的概念和测定方法。
2. 掌握水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性的测定方法。
3. 学会使用标准稠度和凝结时间测定仪等实验仪器。
二、实验原理水泥黏稠度是指水泥净浆的稀稠程度,通常用标准稠度用水量来表示。
标准稠度用水量是指水泥净浆达到标准稠度时所需的水量,以水泥质量的比例表示。
本实验通过测定水泥净浆的稠度,从而得出水泥的标准稠度用水量。
三、实验仪器与材料1. 标准稠度和凝结时间测定仪2. 水泥净浆搅拌机3. 工业天平4. 量筒5. 水泥样品6. 蒸馏水四、实验步骤1. 称取水泥样品500g,准确至0.1g。
2. 用湿布将实验用具抹湿,然后将是水泥倒入拌料筒内。
3. 置拌料筒于搅拌机上,开动机器,同时徐徐加入水泥样品和蒸馏水。
慢速搅拌120s,停拌15s,接着快速搅拌120s,停机。
4. 搅拌完毕后,立即将浆净浆一次装入锥模筒内,用小刀插捣并振动数次,刮去多余净浆。
5. 将锥模筒放置在标准稠度和凝结时间测定仪的试锥下面固定位置上,将试锥放下,使锥尖和净浆表面接触。
6. 拧紧螺钉,然后突然松开螺钉,让试锥自由沉入净浆中,到30s时,拧紧螺钉,记录试锥下沉深度。
7. 如用调整用水量法时,以试锥下沉深度为26~30mm时的拌合水量为标准稠度用水量。
如超过或不足26~30mm时,需另称水泥样品,调整用水量重新实验,直到满足上述要求为止。
8. 根据水泥标准稠度用水量,测定水泥的凝结时间和安定性。
五、实验数据与处理1. 水泥标准稠度用水量:XX%2. 水泥凝结时间(初凝时间、终凝时间):XXmin、XXmin3. 水泥安定性:合格/不合格六、实验结果与分析1. 水泥标准稠度用水量:根据实验结果,水泥标准稠度用水量为XX%,说明水泥净浆的稀稠程度适中。
2. 水泥凝结时间:根据实验结果,水泥的初凝时间为XXmin,终凝时间为XXmin,说明水泥的凝结速度较快。
3. 水泥安定性:根据实验结果,水泥的安定性合格,说明水泥在长期使用过程中不会发生膨胀或收缩。
水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性的测定
Test methods for water requirement of mormal consistency,setting time and soundness of the Portland cement
一、实验目的
1.1熟悉并掌握水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测方法的原理、仪器设
备、材料、试验条件和实验方法。
1.2掌握水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性测定方法和影响因素的关系。
二、实验原理
2.1水泥标准稠度
水泥标准稠度净浆对标准试杆(或试锥)的沉入具有一定阻力。
通过实验不同含水量净浆的穿透性,以确定水泥标准稠度净浆中所需加人的水量。
2.2 凝结时间
试针沉入标准稠度水泥净浆至一定程度所需要的时间
2.3体积安定性
雷氏法是通过测定标准水泥净浆在雷氏夹中沸煮后试针的相对位移表征其体积膨胀的程度
试饼法是通过观察标准稠度水泥净浆试饼沸煮后外形变化情况来表征其体积安定性
三、实验设备
实验设备主要包括:水泥净浆搅拌机、标准法维卡仪(图1)、沸煮箱、雷氏夹(图2)、雷氏夹测定仪(图3)、量筒或滴定管(精度±0.5ml)、天平(量程不小于1000g,分度值不大于1g)玻璃板若干(边长或直径约80mm,厚度4-5mm)、矿物油
、
图1标准法维卡仪
图2 雷氏夹
图3 雷氏夹膨胀测定仪
四、实验方法
实验前必须保证以下条件:水泥试样应充分拌匀,通过0.9mm方孔筛并记录筛余物情况,但要防止过筛时混进其他水泥。
试验用水必须是洁净的淡水,有争议时可采用蒸馏水。
试验时温度应在17~25℃,相对湿度大于50%。
水泥试样、拌和水、仪器和用具的温度应与试验室一致。
各项实验的测量方法及步骤如下:
4.1标准稠度用水量的测定
1)标准稠度用水量可用调整水量和不变水量两种方法中的任意一种测定,如发生争议时以调整水量方法为准。
2)试验前须对仪器进行检查,检查内容为:仪器金属棒应能自由滑动;试锥降至锥模顶面位置时,指针应对准标尺的零点;搅拌机运转正常等。
3)水泥净浆的拌制:水泥净浆用净浆搅拌机搅拌,搅拌锅和搅拌叶片先用湿棉布擦过,将量取好的拌和用水倒入搅拌锅内,然后在5~10s内将程好的500g水泥试样倒入搅拌锅内(注意:不要将水和水泥溅出而影响试验结果准确性)拌和时,先将锅放到搅拌机锅座上,升至搅拌位置,开动机器,同时徐徐加入拌和水,慢速搅拌120s后停拌15s,接着快速搅拌120s后停机。
4)标准稠度的测定:
(1)拌和结束后,立即将拌好的净浆一次性装入锥模内刮去多余净浆,用直边尺轻轻拍打超过试模的浆体5次以排除浆体中的空隙,然后在试模上表面约1/3处略倾斜于试模分别向外锯掉多余净浆,再从边沿向轻抹顶部一次,使表面光滑。
在上述过程中注意不要压实浆体。
抹平后迅速放到试锥下面固定位置上,将试锥降至净浆表面拧紧螺丝,然后突然放松,让试杆自由沉入净浆中,在试杆停止沉入或释放试杆30s后记录试杆距底板之间的距离。
升起拭杆后立即擦净,整个操作应在搅拌后1.5min内完成。
(2)以试杆沉入净浆并距离底板6±1mm的水泥净浆为标准稠度净浆,其拌和用水量为该水泥的标准稠度用水量(P),按水泥质量的百分比计。
4.2凝结时间测定
4.2.1初凝时间测定
1)测定前的准备工作:将圆模放在玻璃板上,在内侧稍稍涂上一层机油,调整凝结时间测定仪的试针使接触玻璃板时指针应对准标尺零点。
2)试件的制备:以标准稠度用水量加水,按测定标准稠度用水量时制备净浆的操作方法制成标准稠度净浆后立即一次装入圆模振动数次刮平,然后放入湿气养护箱内。
记录开始加水的时间作为凝结时间的起始时间。
3)凝结时间的测定方法为:试件在湿气养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定。
测定时,从湿气养护箱内取出圆模放到试针下,使试针与净浆面接触,拧紧螺丝1~2s后突然放松,试针垂直自由沉入净浆,观察试针停止下沉或释放指针30s时的读数。
在整个测试过程中试针贯入的位置至少要距圆模内壁10mm。
临近初凝时,每隔5min钟测定一次,当试针沉至距底板4±mm时,即为水泥达到初凝状态。
由开始加水至初凝、用min来表示。
4.2.2终凝时间的测定
在完成初凝时间的测定后,立即将试模连同浆体一起以平移的方式从玻璃板上取下,翻转180°,直径大段向上,小段向下放在玻璃板上,再放入标准养护箱中继续养护,临近终凝时每隔15min(或更多时间)测定一次,当试针沉入试体0.5mm时,即环形试件开始不能在试体上留下痕迹时为水泥达到终凝状态。
由水泥全部加入水中至终凝状态的时间为水泥的终凝时间,用min来表示。
4.2.3安定性的测定
测定前的准备工作
每个试样须成型两个试件,每个雷氏夹需配备两个边长或直径约80mm,厚度4-5mm的玻璃板。
凡与水泥净浆接触的玻璃板和雷氏夹表面都要稍稍涂上一层油。
以标准稠度用水量加水,按测定标准稠度用水量时制备水泥净浆的操作方法制成水泥标准稠度净浆。
4)试饼的成型方法
将制好的净浆取出一部分分成两等份,使之呈球形,放在预先制备好的玻璃板上,轻轻振动玻璃板并用湿布擦过的小刀由边缘向中央抹动,做成直径70~80mm、中心厚约10mm、边缘渐薄、表面光滑的试饼,接着将试饼放入湿气养护箱内养护24h±2h。
5)雷氏夹试件的制备方法
将预先制备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并立刻将已经制备好的标准稠度净浆装满试模,装模时一只手轻轻扶持试模,另一只手用宽约25mm的直边刀插捣3次然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,接着立刻将试模移至湿气养护箱内养护24h±2h。
6)沸煮
(1)调整好沸煮箱内的水位,使其能保证在整个沸煮过程中都没过试件,不需中途添补试验用水,同时又保证能在30min±5min内升至沸腾。
(2)脱去玻璃板取下试件。
当为饼法时先检查试饼是否完整(如已开裂翘曲要检查原因,确证无外因时,该试饼以属不合格不必沸煮),在试饼无缺陷的情况下,将试饼放在沸煮箱的水中篦板上,然后在30min±5min内加热至沸腾,并恒沸180±5min。
当用雷氏法时,先测量试件指针尖端间的距离(A),精确至0.5mm,接着将试件放入水中篦板上,指针朝上,试件之间互不交叉,然后在30min±5min内加热至沸腾,并恒沸180±5min。
7)结果判别
(1)沸煮结束后放掉水箱中的热水,打开箱盖,待箱体冷至室温,取出试件进行判别。
(2)若为试饼,目测未发现裂缝,用直尺检查也没有弯曲的试饼为安定性合格,反之为不合格。
当两个试饼判别结果有矛盾时,该水泥的安定性为不合格。
(3)若为雷氏夹,测量试件指针尖端间的距离(C),记录至小数点后一位,当两个试件煮后增加距离(C-A)的平均值不大于5mm时,即认为该水泥安定性合格,当两个试件的(C-A)值相差超过5mm时,应用同一样品立即重做一次试验。
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