HPC-S高性能混凝土综合性能测试仪
- 格式:doc
- 大小:1.10 MB
- 文档页数:15
高性能混凝土性能讲授目录HPC的性能相对于传统混凝土而言当然应当是优异的。
我们分以下几个方面来讨论。
高性能混凝土的工作性高性能混凝土的体积稳定性高性能混凝土的耐久性高性能混凝土的力学问题高性能混凝土的高温性能一、高性能混凝土的工作性高性能混凝土的优良工作性,既包括传统混凝土拌和物工作性中的流动性、黏聚性(抗离析性)和泌水性等方面,又包括现代混凝土为适应泵送、免振等施工要求而要求的大流动性、坍落度保留好等方面。
为使硬化后的混凝土具有较高的强度和密实性,与普通混凝土相比,高性能混凝土中胶凝材料用量可能增大,除水泥外,往往还要加入1-2种矿物外加剂,同时使用高效减水剂,在较低水胶比下获得高流动性,因此拌和物的黏性增大,变形需要一定的时间。
高性能混凝土的流变性仍近似于宾汉姆体。
可以用屈服剪切应力和塑性黏度两个参数来表达其流变性能,而在实际工程中采用变形能力和变形速度来反映高性能混凝土的工作性更为合理。
新拌混凝土的流变学参数用宾汉姆体描述新拌混凝土流变学特性时,屈服值(屈服应力)是最重要的参数。
屈服值是使材料发生变形所需的最小应力。
坍落度值越小,表明混凝土拌合物的屈服值越大,在较小的应力作用下越不易变形。
影响混凝土屈服值的主要因素有用水量和化学外加剂。
②塑性黏度是反映作用应力与流动速度之间关系的参数。
坍落度大致相同,塑性黏度大,混凝土拌合物流动和变形速度慢。
胶凝材料用量多的混凝土,其塑性黏度有增大的趋向。
特别是使用塑化剂减少单位体积用水量时,黏性较不掺塑化剂且坍落度相同的混凝土拌合物明显增大,造成泵压增大,可泵性变差。
高性能混凝土工作性的测定方法坍落度与坍落流动度V型漏斗试验U形充填性试验装置J-环试验L形流动仪及测试指标试验高掺量粉煤灰HPC的工作性比基准混凝土会有很大程度的改善和提高高掺量粉煤灰HPC选用的粉煤灰一般属优质灰,粒度细、比表面积大、玻璃微珠含量高,能起到分散水泥颗粒絮凝体和对混凝土混合料的润滑作用。
高性能混凝土配制标准一、前言高性能混凝土(High Performance Concrete,简称HPC)是指在保证混凝土强度、耐久性等基本性能的前提下,通过控制混凝土配合比、材料、施工工艺等方面的因素,使混凝土具有一定的强度、耐久性、韧性、抗裂性、可流动性等综合性能,满足特殊工程需求的新型混凝土。
HPC的配制标准对于工程质量的保障至关重要,因此,本文将从配制原料、配制工艺、混凝土性能等方面进行详细的阐述,以期为HPC的生产和应用提供一定的参考。
二、配制原料1.水泥HPC中使用的水泥一般应为高强度等级的水泥,常用的有P.O 42.5、P.O 52.5等。
水泥的使用量应根据混凝土的设计强度、最大粒径、水灰比等因素进行控制。
2.细集料HPC中使用的细集料应具有良好的形状、粒度分布和表面特性,一般使用粒径小于0.315mm的细集料。
常用的细集料有石英粉、砂子粉、白炭黑等。
细集料的使用量一般为水泥用量的20%~30%。
3.粗集料HPC中使用的粗集料应具有良好的韧性和强度,常用的粗集料有石子、碎石等。
粗集料的最大粒径应根据混凝土的设计强度进行控制,一般不超过25mm。
粗集料的使用量应根据混凝土的设计强度、最大粒径、水灰比等因素进行控制。
4.掺合料HPC中使用的掺合料应具有良好的活性和稳定性,常用的掺合料有粉煤灰、矿渣粉等。
掺合料的使用量应根据混凝土的设计强度、最大粒径、水灰比等因素进行控制。
5.外加剂HPC中使用的外加剂应具有增强混凝土综合性能的作用,常用的外加剂有高效减水剂、缓凝剂、氯离子含量低的防腐剂等。
外加剂的使用量应根据混凝土的设计强度、最大粒径、水灰比等因素进行控制。
三、配制工艺1.配合比设计HPC的配合比设计应根据混凝土的使用环境、设计强度、最大粒径、水灰比等因素进行合理设计,以保证混凝土的综合性能。
2.原料配送原料应按照配合比中各组分的比例进行称量和配送,保证原料的准确性和稳定性。
3.混凝土拌合混凝土拌合应采用机械拌合方式,拌合时间一般不少于5分钟。
高性能混凝土密实性标准一、前言高性能混凝土(High Performance Concrete,简称HPC)是指在保证混凝土强度、耐久性和可靠性的前提下,通过优化混合材料、控制配合比、精细施工等措施,使混凝土具有更高的力学性能和使用寿命。
HPC的密实性是决定其性能的重要因素之一,本文将从HPC密实性的标准出发,对其进行详细阐述。
二、HPC密实性的定义和意义1. HPC密实性的定义HPC密实性是指混凝土孔隙率、孔径分布、孔隙联通性等综合指标,反映混凝土内部孔洞的分布和形态,是衡量混凝土质量的重要参数之一。
2. HPC密实性的意义HPC密实性对混凝土的强度、耐久性、抗渗性、抗冻性等性能有着重要影响,因此,保证HPC密实性是保证混凝土质量的关键之一。
三、HPC密实性的测试方法1. 水密性测试法水密性测试法是目前应用最广泛的HPC密实性测试方法,其原理是将混凝土试件置于水中,通过测量试件中产生的气泡数量来评估混凝土的密实性。
该方法适用于不同孔隙率、不同孔径分布的HPC试件,测试结果准确可靠。
2. 压汞法压汞法是一种直接测量孔隙率的方法,其原理是通过压缩混凝土样品,同时用汞测量孔隙体积,从而确定混凝土的孔隙率。
该方法适用于孔径分布较小、孔隙率较低的混凝土试件,测试结果较准确。
3. 核磁共振法核磁共振法是一种非侵入式的测试方法,通过测量混凝土中水分子的自旋弛豫时间,从而确定孔隙率和孔径分布。
该方法适用于孔径分布较小、孔隙率较低的混凝土试件,测试结果较准确。
四、HPC密实性的标准1. 混凝土密实性标准(1)孔隙率HPC孔隙率应小于5%。
(2)孔径分布混凝土中孔隙的直径应该分布在0.01mm-1mm之间,其中0.01-0.1mm的孔径应占总孔隙体积的50%-70%,0.1-1mm的孔径应占总孔隙体积的30%-50%。
(3)孔隙联通性混凝土中的孔隙应该尽量避免联通,特别是大孔径孔隙的联通。
2. HPC密实性评价标准HPC密实性评价标准应包括孔隙率、孔径分布和孔隙联通性三个方面的指标,具体标准如下:(1)孔隙率HPC孔隙率应小于5%。
鼹塑:整凰.浅谈高性能混凝土(H PC)的性能以及配合比设计卢建财余磊(河南省公路工程局集团有限公司,河南郑州450000)喃要j高性能漫凝圭制备的主要鼓术途径是掺优质治巨珍和件和高效减水烈,使高性能混凝土炙得既经济叉具有环境生态保护作用。
本文以郑卅黄河公铰两用桥承台混凝主.为啻6对高性能混凝土的配舍比设计和性能倪热巨等方面进行探讨。
【荚键词1簖幽匏混凝土(H P C):配合比:性能优越雎双掺高性能混凝土在郑州黄河公铁两用桥C45承台中进行了成功应用。
现就此混凝土配合比在配制、性能及经济效益方面进行分析。
1原材料及承台混凝土的技术要求1.1原材料情况1)孟电P.042.5水泥:比表面积为335m2/kg,细度29%、密度31l O kg/m3.28天实测强度值53BM pa;2)信阳¨区中砂:表观密度2694kg,m3、细度模数285、含泥量14%:3)5—25连续级配碎石:表观密度2746kg/m3.针片状颗粒含量4B%、含泥量05%、压碎值9.7%;4)I级粉煤灰:密度2210kg/m气细度9-596,需水量比90%,烧失量3.1%:5)$95级磨细矿渣粉:比表面积352m2/kg、密度2720kg/m3、28天活性指数”1%、需水量比93%:6)江苏博特聚羧酸高性能减水剖:减水率330%;7)地下水。
所用原材科各项性能指标实测值全部符合相关规范及设计文件的要求。
12.试验方法配合比设计参照JG J550—2000(普通混凝土配合比设计规程>、J T J041—2000<从路桥涵施工技术规;苗、G BJl46—90够}j篥灰混凝土应用技术规洒-及施工经验等;混凝土工作性等依据G BJ80085进行:混凝土力学性能的测试依据G B81085进行。
13承台混凝士拄术要求技术指标:碳化环境(r3)、冻融环境(D3)、含气量≥5%、最大水胶比O厶胶材用量340—450kg/m302配合比设计配合比设计是其配合比的设计应以安全、经济、合理为原则,以耐久性、工作性、抗压强度为谢寸指标,并综合考虑和分析影响H PC性能与配合比各种参数的因素来确定其配合比。
第43卷第34期•104 •2017年12月山西建筑SHANXI ARCHITECTUREVol. 43 No. 34Dec. 2017文章编号:1009-6825 (2017) 34-0104-02浅析高性能混凝土(HPC)配合比优化设计及应用严丽萍(兰州铁路技师学院,甘肃兰州730050)摘要:高性能混凝土是影响工程质量的关键因素之一,通过优化配合比,对各种原材料的比例进行控制,是提高混凝土质量、保 证建筑工程施工顺利进行的有利措施。
通过采取不同措施对混凝土配合比进行优化,使得混凝土强度及耐久性指标均得到了提 高,对同类工程具有借鉴意义。
关键词:混凝土配合比,优化设计,材料,调整中图分类号:TU528.1 文献标识码:A1概述高性能混凝土是20世纪80年代末90年代初基于结构耐久 性设计提出的一种以耐久性作为设计的主要指标,针对不同用途 要求,有重点保证其工作性、适用性、强度、体积稳定性以及经济 合理性的新概念混凝土。
高性能混凝土与传统的混凝土相比,其特点是把传统的水泥、砂、石、水等四组分改变为必须添加化学外加剂和矿物掺合料 后的六组分,在保证工程质量和施工要求的前提下,使水泥用量 减少,用水量降低,合理使用各种原材料,进行用量优化,从而降 低工程成本,取得良好的经济效益。
本文以如何优化高性能混凝 土的配合比为切人点,重点研究配合比优化的途径、方法及措施,以具体工程案例为背景,以期获得高速铁路施工中高性能混凝土 (HPC)配合比优化设计的思路。
2配合比设计中存在的问题及优化策略在混凝土配合比设计中,传统设计方法往往基于经验。
而且 普通混凝土使用要求与高性能混凝土的要求侧重点也有所不同。
在配合比设计中主要存在以下缺陷:1)粗细骨料的用量、水和水 泥等设计变量太少;2)受设计及验证过程影响,设计周期比较长;3)缺乏满足耐久性等要求的设计手段;4)配合比的优化设计比较 困难;5)设计结果对混凝土生产中利用计算机控制非常不利[1]。
HP-4.0混凝土抗渗仪技术参数一、简介HP-4.0混凝土抗渗仪是一种用于评估混凝土抗渗性能的仪器。
在建筑工程中,混凝土的抗渗性能对工程质量和使用寿命起着至关重要的作用。
了解和掌握HP-4.0混凝土抗渗仪的技术参数是十分必要的。
二、技术参数1. 抗渗性能测试范围HP-4.0混凝土抗渗仪可以对不同类型和配比的混凝土进行抗渗性能测试,涵盖了常见的抗渗性能测试要求。
2. 测试精度HP-4.0混凝土抗渗仪具有高精度的测试性能,能够准确测定混凝土的抗渗性能,为工程质量提供可靠的数据支持。
3. 操作简便性该仪器采用先进的自动化控制系统,操作简便,测试过程稳定可靠。
即使是没有专业操作经验的人员,也可以轻松操作。
4. 数据输出与分析HP-4.0混凝土抗渗仪可以实现数据的自动输出和分析,便于工程师和研究人员对测试结果进行深入的分析和研究。
5. 适用性该仪器在各种实际工程中具有较强的适用性,可以满足不同场合的抗渗性能测试需求。
三、个人观点和理解HP-4.0混凝土抗渗仪是一款非常重要的混凝土实验测试设备,对于工程建设和质量控制具有重要意义。
通过该仪器可以全面评估混凝土的抗渗性能,为工程提供可靠的数据支持。
该仪器具有操作简便、测试精度高、适用性强等优点,可以满足不同用户的需求。
了解和掌握HP-4.0混凝土抗渗仪的技术参数对于混凝土工程质量和实验研究具有重要的意义,希望广大工程技术人员能够深入了解和使用该仪器,提升混凝土工程的质量和可靠性。
以上是对HP-4.0混凝土抗渗仪技术参数的全面评估和个人观点理解,希望可以给您带来一定的帮助。
HP-4.0混凝土抗渗仪是一种专业用于评估混凝土抗渗性能的先进仪器。
在建筑工程中,混凝土作为最常用的建筑材料之一,其抗渗性能直接影响着工程的质量和使用寿命。
对混凝土抗渗性能进行准确评估和测试是十分必要的。
HP-4.0混凝土抗渗仪的测试范围非常广泛,可以对不同类型和配比的混凝土进行抗渗性能测试。
高性能混凝土的制备与性能测试高性能混凝土(High Performance Concrete,简称 HPC)是一种具有优异性能的新型建筑材料,在现代工程建设中得到了广泛的应用。
高性能混凝土不仅具有高强度、高耐久性,还在工作性、体积稳定性等方面表现出色。
为了充分发挥高性能混凝土的优势,确保其在工程中的可靠应用,对其制备过程和性能测试的研究至关重要。
高性能混凝土的制备是一个复杂而精细的过程,需要综合考虑原材料的选择、配合比的设计以及施工工艺等多个方面。
首先,原材料的选择是制备高性能混凝土的基础。
水泥应选用品质稳定、强度高的品种,如硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
粗骨料通常采用质地坚硬、级配良好的碎石,其最大粒径应根据具体工程要求和施工条件进行合理控制。
细骨料则以中砂为宜,细度模数一般在 26 30 之间。
此外,为了改善混凝土的性能,还需要添加高效减水剂、矿物掺合料等外加剂和掺和料。
高效减水剂能够在保持混凝土工作性的前提下显著降低水胶比,提高混凝土的强度和耐久性。
矿物掺合料如粉煤灰、矿渣粉等,不仅可以节约水泥用量,降低成本,还能改善混凝土的微观结构,提高其耐久性和抗裂性能。
在配合比设计方面,高性能混凝土与普通混凝土有着显著的区别。
由于高性能混凝土强调低水胶比和高胶凝材料用量,因此需要通过大量的试验来确定最优配合比。
在设计过程中,要充分考虑混凝土的强度、耐久性、工作性等性能指标的要求,同时兼顾经济性和施工可行性。
一般来说,高性能混凝土的水胶比通常低于 04,胶凝材料总量不宜少于 400kg/m³。
施工工艺对高性能混凝土的质量也有着重要的影响。
在搅拌过程中,应保证原材料的均匀混合,搅拌时间应适当延长,以确保外加剂和掺和料充分发挥作用。
在浇筑过程中,要注意控制浇筑速度和振捣方式,避免出现分层、离析等现象。
同时,高性能混凝土的养护要求也比较严格,通常需要采取保湿、保温等措施,养护时间不少于 14 天。
高性能混凝土的性能测试是评估其质量和性能的重要手段。
第28卷第2期硅酸盐学报Vol.28,No.2 2000年4月JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY April,2000简 报 高性能混凝土(HPC)配合比设计新法———全计算法陈建奎1,王栋民2(1.武汉工业大学北京研究生部,北京 100024;2.中国建筑材料科学研究院,北京 100024)摘 要:高性能混凝土(HPC)是一种具有高耐久性、高施工性能、高强度的“三高”混凝土,被称为是21世纪混凝土.混凝土达到高性能最重要的技术手段是使用复合超塑化剂和超细矿物质掺合料.与普通混凝土相比,HPC原材料组分增加,混凝土均匀性、致密性提高、性能改善.相应地,HPC配合比设计亦更为复杂.国内外已经提出几种HPC配合比设计方法,基本上都是以经验为基础的半定量设计方法.本文首次建立了普遍适用的混凝土体积模型,经科学推导求得了HPC混凝土用水量计算公式和砂率SP计算公式,这两个公式揭示了混凝土组成材料内在的客观规律和必然联系.这两个公式结合传统的水灰(胶)比定则,即可全面定量地确定混凝土各组成材料用量,实现HPC混凝土全计算配合比设计.这项研究成果使混凝土配合比设计从半定量走向定量,从经验走向科学,是混凝土配合比设计上一次较大的改进.该设计方法也适用于普通混凝土、高强混凝土、流态混凝土及其它混凝土.关键词:高性能混凝土;配合比设计;全计算中图分类号:T U528文献标识码:A 文章编号:0454-5648(2000)02-0194-05 NEW MIX DESIGN METHOD F OR HPC———OVERALL C ALC ULATION METHODChen J iank ui1,Wang Dongmin2(1.Beijing Postg radua te School,Wuhan U niv ersity of T echnol-ogy,100024;2.China Building M aterials Academy,Beijing 100024)A bstract:High Perfo rmance Concrete(HPC)is a kind of con-crete with hig h durability,hig h streng th and hig h workability, and has been named as“21th century concrete”.T he most im-po rtant technical means to make concrete with high performance is to use composite superplasticizer and super fine mineral admix-ture.As to ordinary co ncrete,HPC uses mo re raw materials as its co mponents,it's uniformity and density are raised and it's 收稿日期:1999-10-05.作者简介:陈建奎(1940~),男,教授;通讯联系人:王栋民(1965~),男,高工,博士生.proper ties are improved.Correspondingly,HPC mix design is also more complicated.Several HPC mix design methods have been put forw ard both in China and abroad,all of them are semi quantitative desig n methods based on experience.T he volume model applicable to every kind o f co ncrete is first proposed in the paper.O n the basis of the model,fo rmulas fo r the w ater co n-tent and sand ra tio in concrete are established by scientific de-duction.These two formulas rev eal the intrinsic positive rela-tio nship and objective law between the co mponents of concrete. T hese tw o formulas,combining w ith the famous traditional “water-cement ratio law”,can determine the co ntent o f every kind of components in concrete totally and quantitatively,and are included in the so-called“ov erall calculation mix design”. T his research result makes the concrete mix desig n from a semi quantitative design to a totally quantitative design based on sci-entific calculation rather than empirecal calculation and is a great leap in the history of mix design.Because of the generalized ap-plicability of the mo del,the desig n method is applicable not o nly to HPC,but also to ordinary concrete,high strength concrete, flowing concrete and other concre te as well.Key words:high performance concrete;mix design;ov erall cal-culation混凝土配合比设计是混凝土材料科学中最基本而又最重要的一个问题.早在1919年A brams就发表了混凝土强度的水灰比定则[1]:对于一定材料,强度仅取决于一个因素,即水灰比.这一定则可以用下列公式表示:σc=ab1.5[m(w)/m(c)]式中,σc———某一定龄期的抗压强度;a———经验常数,一般Received date:1999-10-05.Biography:Chen Jiankui(1940~),male,professer. Correspondent:M r.Wang Dongmin(1965~),s enior engineer,doctor student.DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.2000.02.023取925kg/m3;b———取决于水泥的种类,但可取4左右.强度与水灰比m(w)/m(c)成反比的这种观点仍然是大多数配合比设计方法的基础.后人为简化计算,取水胶比倒数,导出近似的直线公式f cu,p=A f ce[m(c)m(w)-B]式中,f cu,p———混凝土的配制强度;f ce———水泥的实测强度; m(c)m(w)———灰水比[或胶水比m(b)/m(w)];A,B———回归系数,对碎石混凝土,A=0.48,B=0.52,对卵石混凝土, A=0.50,B=0.61.该式成为混凝土配合比设计中计算强度的基础[2].近80年来混凝土配合比设计方法也几经发展,到目前为止,最为常用的两种方法是绝对体积法和假定密度法.这两种方法都是以经验为基础的半定量设计方法.本工作的特点在于建立了普遍适用的混凝土体积模型,经数学推导得出用水量和砂率计算公式,以此为基础建立了混凝土全计算配合比设计新方法.1 普遍适用的混凝土体积模型我们的基本观点如下:(1)混凝土各组成材料(包括固、气、液3相)具有体积加和性;(2)石子的空隙由干砂浆来填充;(3)干砂浆的空隙由水来填充;(4)干砂浆由水泥、细掺料、砂和空气隙所组成.其中干砂浆和干砂浆体积的概念以及基本观点第(2)、(3)、(4)条均为本文作者在国内外首次提出,并由此奠定了混凝土配合比全计算设计的技术基础.传统配合比设计的绝对体积法认为:在混凝土中石子的空隙由水泥砂浆来填充,水泥砂浆中砂的空隙由水泥浆来填充,水泥的空隙由水来填充.美国Mehta和Aitcin教授[3]在对高性能混凝土(HPC)进行了大量的研究后认为:要使HPC同时达到最佳的施工和易性和强度性能,其水泥浆与骨料应有一个最佳体积比,即V e∶(V s+V g)=35∶65.这一认识事实上是确定了HPC 配合比设计中水泥浆体体积与骨料体积的定量关系.但他们并未将V e与水灰(胶)比定则进一步联系,没有能够得到用水量的计算公式,更没有提出“干砂浆体积”的概念.本文作者将V e与水灰(胶)比定则相联系,求得了用水量V w(以体积计,下同)公式,提出“干砂浆体积”的概念,在水泥浆体体积V e和集料体积V s+V g之间建立了联系,从而使砂率S p的求解成为可能.普遍适用的混凝土体积模型建立如图1.图中表示干砂浆体积的实线框可以上下移动,以调整用水量和砂率.2 两个基本公式的科学推导2.1 砂率计算公式根据普遍化适用的混凝土体积模型(图1),可知浆体体积V e=V w+V c+V f+V a(1)集料体积V s+V g=1000-V e(2)干砂浆体积V es=V c+V f+V a+V s(3)式中,V e为浆体体积(L);V es为干砂浆体积(L);V w为用水量(L);V c,V f,V a,V s和V g分别为水泥、细掺料(如FA)、空气、砂子和石子的体积用量(L).由式(3)得:V s=V es-(V c+V f+V a)(4)由式(1)得:V c+V f+V a=V e-V w(5)将式(5)代入式(4) V s=V es-V e+V w(6)则砂子质量: S=(V es-V e+V w)·ρs(6')式中,ρs为砂的视密度(kg/L).由式(2)得:V g=1000-V e-V s(7)将式(6)代入式(7)得 V g=1000-V es-V w(8)则石子质量: G=(1000-V es-V w)·ρg(8')式中,ρg为石子的视密度(kg/L).故砂率S P是SS+G×100%S P=(V es-V e+V w)ρs(V es-V e+V w)ρs+(1000-V es-V w)ρg×100%(9)这是砂率计算的通式.当ρs=ρg时(ρs=2.65kg/L,ρg= 2.65~2.70kg/L),S p=V es-V e+V w1000-V e×100%(10)由(10)式可见,砂率随着用水量的增加而增加。
高性能混凝土及其工程应用高性能混凝土(HPC)是一种具有优异性能的混凝土材料,其具有高强度、高耐久性和良好的抗渗性等特点。
近年来,随着工程技术的不断发展和混凝土技术的改进,高性能混凝土在工程应用中得到了广泛的应用,为工程建设提供了更加可靠和持久的保障。
本文将从高性能混凝土的特点、材料组成、生产工艺及其在工程应用中的优势等方面进行介绍。
一、高性能混凝土的特点1. 高强度:相比于普通混凝土,高性能混凝土具有更高的抗压强度和抗拉强度,其强度等级一般可达到C60-C100以上,有效提高了结构的承载能力。
2. 良好的抗渗性:高性能混凝土具有更加紧密的结构和更高的密实度,因此具有较好的抗渗性能,能够有效的减少水泥浆体内部的孔隙和微裂缝,降低水渗透的可能性。
3. 耐久性好:高性能混凝土中掺入了多种掺合料和添加剂,使其具有更好的抗碳化、抗氯离子腐蚀、抗硫酸盐侵蚀等性能,从而提高了混凝土的耐久性。
4. 体积稳定性好:高性能混凝土具有较小的收缩和膨胀变形,因此可以有效地减少混凝土结构变形和开裂的可能性。
二、高性能混凝土的材料组成高性能混凝土的主要材料组成包括水泥、粗集料、细集料、水、掺合料和添加剂等。
水泥一般选用高性能水泥,粗集料和细集料的选用也比较精细,以保证混凝土的均匀性和密实性。
掺合料和添加剂的选用也是高性能混凝土关键的组成部分,掺合料一般选用矿渣粉、硅灰、粉煤灰等,添加剂主要有减水剂、缓凝剂、增强剂和稳定剂等。
这些材料的精确配比和合理搭配,是保证高性能混凝土性能稳定和一致性的关键。
三、高性能混凝土的生产工艺高性能混凝土的生产工艺主要包括原材料的选用、混凝土拌和过程、试块制作及养护等环节。
在原材料的选用上,需要对水泥、粗细集料、掺合料和添加剂进行精确的筛选和配比,以保证混凝土的性能稳定。
在混凝土拌和过程中,需要采用精密的搅拌设备和科学的搅拌工艺,保证混凝土材料的均匀性和稳定性。
在试块制作和养护环节中,需要严格按照标准操作程序进行,以保证混凝土强度和耐久性的稳定和可靠。
HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪操作使用手册北京纽利德科技有限公司/2/3北京纽利德科技有限公司是主要从事专业生产和引进世界各国先进检测试验仪器设备的资深公司,同时为广大用户提供专业的售前售后服务。
为了更好的服务于客户,公司在北京设立了维修服务及零配件供应中心,同时逐步在各省设立服务及销售机构,给予用户提供更大便利。
公司以管理为基石,以科技为导向,以创新为动力,以服务为生存根本的超前经营理念。
使得国内市场不断扩大,客户已遍布中国各个地区和各行各业,主要包括:公路、建筑、铁路、水利、电力、环保,冶金工业,各级勘察设计院,工程局,监理公司,质检站,管理机构,科研院所和高校,以及航空航天,军工,船舶,等系统的科学研究机构。
同时赢得了诸多国外知名厂商的青睐,成为他们在华主要的代理机构。
厂商在本公司常设技术交流机构,工程师定期来公司交流工作。
把国外的先进技术、经验应用到各工程行业,使用户单位不仅能拥有先进的设备,而且拥有最前沿的技术支持。
公司已发展成一个集售前解决方案提供,仪器销售,安装调试,故障维修,零配件供应以及人员培训,技术咨询于一体的的专业化综合性公司。
公司紧跟工程检测仪器和方法的最前沿技术,仪器涉及声测、动测、电磁、雷达,激光,回弹检测等多个领域,产品具有性能优越、稳定可靠、使用方便、便携轻便等特点,产品范围涉及岩土工程测试仪器,基桩检测仪器,道路和桥梁工程测试仪器,建筑工程无损检测仪器,建筑材料试验仪器,数据采集与测量仪器,环境监测仪器,工业无损检测仪器多个工程检测和试验领域。
目录1、综合介绍 (4)1.1产品说明 (4)1.2技术指标 (5)1.2.1性能指标 (5)1.2.2工作环境 (5)1.2.3其他配置 (5)2、测试仪表 (6)2.1仪表说明 (6)2.1.1仪器的用途 (6)2.1.2仪器的使用规则 (6)2.1.3仪器的使用方法 (7)2.1.4 仪器使用前的准备 (7)2.2仪表维护 (8)2.2.1仪表和电池维护 (8)2.2.2故障处理 (8)2.2.3技术服务 (9)2.3仪表操作 (9)2.3.1主菜单选择 (10)2.3.2数据的查阅 (10)2.3.3数据库的清除 (11)2.3.4检查设置参数 (11)2.3.5混凝土坍落度指标的测量 (11)2.3.6混凝土温度的测量 (13)3、数据报表 (13)3.1程序安装 (13)3.1.1安装环境 (13)3.1.2安装步骤 (13)3.2操作界面 (14)3.3数据传输 (15)3.3.1传输步骤 (15)3.3.2接收处理结果 (15)3.4数据检索 (15)3.5报表生成 (16)3.5.1新接收数据的报表生成 (16)3.5.2查询数据的报表生成 (16)4、注意事项 (17)4.1产品目录 (17)4.2数据传输 (17)4.3报表打印 (17)4.4仪表的初次使用或存储中有误码 (17)4.5保修服务 (17)1、综合介绍1.1产品说明“HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪”是由我公司专门为检测建筑施工现场的新拌混凝土技术指标而设计的即时检测仪器。
它是根据混凝土流变学原理,通过检测混凝土的粘稠度来分析混凝土基本指标的。
经过大量试验证明该方法相关性良好。
它的突出优点是:检测速度快,携带使用方便,分析结果可靠,而且实现了测试结果数字化。
目前现行的锥形筒坍落度检测手段由于操作不方便,人为误差很大,已不能满足现代化建筑施工技术的发展要求。
“HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪”的出现将替代笨重和测量误差大的传统测量手段,为现代化建筑施工提供保证。
“HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪”产品系列有经济型和综合型两种,其中:HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪(经济型)可检测混凝土坍落度、水灰比、施工温度及预测28天强度,并对检测结果进行计算。
主要用于施工现场对上述指标的及时测量。
HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪(综合型)除可检测经济型所有项目外,并能将处理结果输出到个人计算机进行测试数据的分析和报表输出。
以上产品采用的专利技术属国际领先,并已进行了商标注册,伪造必究。
1.2技术指标1.2.1性能指标坍落度:50 ~ 260 mm 误差:±10% 测试时间≮8s水灰比:0.20 ~ 0.60 误差:±5%28天强度:10 ~80MPa 误差:±10%水泥稠度:试锤下沉深度13 ~ 40mm温度:-20°C ~ +80°C 误差:±5% 测试时间≮8s数据存储:100组数据1.2.2工作环境工作温度:–20°C ~ +70°C储存温度:–40°C ~ +90°C相对湿度:≤100%RH海拔高度:≮4000m冲击:980m/s2绝缘电压:≮5000V1.2.3其他配置显示屏:60mm ╳20 mm内置电源:NiHM 6V/1.3Ah6v充电器:一个,重量500g固定手把:一个探测头:一个传输电缆:一个2、测试仪表2.1仪表说明2.1.1仪器的用途HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪主要用于施工现场对新拌混凝土性能指标的随时检测。
比如:混凝土出机,混凝土运输罐车与工地混凝土交接,泵送过程,浇筑现场等环节对混凝土性能的检测。
也可以在混凝土搅拌站或搅拌车的出料口进行混凝土性能的检测,便于及时掌握新拌混凝土的质量状况。
还可以通过固定夹具固定在试验室内使用,也可测量水泥的稠度。
2.1.2仪器的使用规则在测量前应确认电池电量充足,连接好测试头,并根据仪器的提示设置好相应的参数,如:混凝土的骨料粒形、骨料粒径等参数。
在混凝土配合比参数没有改变时,每次测量之前不必重新设置仪器参数。
仪器在完成测量或暂时不用时,为节省机内电池应及时关掉电源。
不必担心关机时内部设置的参数与已测量的数据丢失。
2.1.3仪器的使用方法手持仪器将测试头垂直插入被测混凝土中10cm(即测试头上的标线位)深度,即可按动“测试”键进行测试。
测试时应尽量避免测量仪器晃(抖)动,使测试仪器测试头始终保持垂直状态。
测量选样要准确,要选择比较均匀的静态混凝土检测。
在料斗或料堆中取样时要尽可能选择其中部。
抽样检测应将混凝土倒入直径不小于30厘米,深度不小于20厘米的采样筒中进行检测,其中混凝土深度应保证在16厘米以上。
使用后,要清洗检测头,并妥善放置仪表。
2.1.4 仪器使用前的准备在使用之前应先进行电池的充电。
充电时,请将仪器的充电接口盖打开,并将充电器与仪器充电接口和交流电源相接。
打开电源开关,此时,充电指示灯闪烁,即开始充电。
第一次充电时,应充满4.5小时。
仪器在每次使用之前应先打开电源开关检查电压是否充足。
之后即可安装测试头,开始使用。
2.2仪表维护2.2.1仪表和电池维护仪器在每次使用完毕或暂时不用时,应检查关好电源,卸下测试头并清洗干净,擦干后放入包装箱内或插入皮套中,以免损坏。
仪器在长时间存放时,应每年拿出来转动几次,并适当充电补充电量以保证不造成电池损坏。
仪器在使用中应注意观察显示屏最右侧的“电池”形电压指示。
实心“电池”表示电压充足;“电池”上端出现一个空格表示电压足以维持正常工作;“电池”上端出现两个空格表示电压还能维持测量不少于50次,此时应充电补充电量以保证您的工作不受影响;空心“电池”则表示电压已不能维持正常工作,此时仪器将自锁,不支持任何操作,必须及时充电,以免过放电造成电池损坏。
在充电时,应注意观察显示屏最右侧的“电池”电压指示,在显示出实心“电池”后应再继续充两个小时。
或依充电器指示灯变绿为止。
2.2.2故障处理当电压指示正常,屏幕出现显示异常或黑屏,及传感器测量时不动,应及时找销售商或返回生产厂家维修。
请不要自行拆卸或调整内部器件,以免造成更大的损坏。
2.2.3技术服务本公司在主要地区建有技术服务站,为用户24小时服务。
也可以直接与生产厂家联系。
生产厂技术服务电话:/2/32.3仪表操作仪表正面示意图为:2.3.1主菜单选择打开仪器电源开关,仪器屏幕上会出现“HPC-001S和时间、电池电量指示”,按“返回”键,则进入5个主菜单项状态。
坍落度测试水泥标准稠度数据记录数据传输仪表设定其中主要有:坍落度测试中有配合比设定,设定项有骨料粒型、骨料粒径、外加剂掺量、掺和料掺量、水泥强度等级、设计强度六项。
数据记录中有查询坍落度、查询水泥标准稠度、清除坍落度、清除水泥标准稠度。
数据传输中有坍落度传输。
仪表设定中有时间设定,温度显示,液晶显示背光。
本机默认的状态为“坍落度测试”(即当前状态反黑,下同)。
按上、下“选择”键,可以在“坍落度”、“水泥稠度”、“数据传输”、“数据记录”、“仪表设定”之间进行功能转换。
按“确认”键即可确认当前状态并进入该状态的下一级工作状态。
2.3.2数据的查阅在主菜单“数据记录”的状态下,按“确认”键进入数据查询子菜单。
在“查阅”被“确认”后,按上、下“选择”键,可以依次显示该数据区的骨料粒形、骨料粒径、平均值和该数据区所有坍落度值。
在子菜单任一工作状态下,按“返回”键即可返回到主菜单选择状态。
2.3.3数据库的清除在主菜单“清除坍落度”和“清除水泥标准稠度”的状态下,按“确认”键后可以删除数据库中的所有数据。
2.3.4检查设置参数仪器在“测试坍落度”状态下通过不断按“确认”键,可以陆续调出当前数据区的所有设置参数。
或通过子菜单的数据区转换的方式调入您所关注数据区内的设置参数和数据。
在调出设置参数的当前值下,可以通过按上、下“选择”键选择的方式修改当前的设置参数。
一旦修改了当前设置值,“坍落度”测量将自动进入该修改后的新数据区。
2.3.5混凝土坍落度指标的测量在采用本仪器正式测量坍落度之前,必须根据欲测混凝土的实际配合比设置好混凝土的骨料粒形、骨料粒径等参数,测量数据方能准确有效。
1、骨料粒形的选择本机初始的默认状态是“测试坍落度”工作状态(即“坍落度”反黑表示为当前状态)。
在此状态下,按“确认”键则进入坍落度的设置状态。
此时,首先需要选择骨料粒形;“△”代表碎石,“〇”代表卵石,“D”代表碎卵石(初始的默认状态为碎石, “△”反黑)。
按上、下“选择”键可进行碎石、卵石和碎卵石之间的转换,按“确认”键则确认当前选择的骨料粒形,并进入“骨料粒径”的设置状态。
2、骨料粒径的选择“骨料粒径”按最大骨料粒径分10mm、16mm、20mm、25mm、31mm、40mm六挡。
可按上、下“选择”键进行顺序或倒序粒径的转换(初始的默认状态为“20mm”),按“确认”键则确认当前选择的最大骨料粒径,并进入混凝土待测工作状态。
3、坍落度测量方法设置好混凝土的骨料粒形、骨料粒径等参数后,即可将测试头插入欲测混凝土中,使仪器探头保持垂直状态。