混凝土外加剂实验记录
- 格式:xls
- 大小:16.50 KB
- 文档页数:1
外加剂试验记录试验记录编号为JL2016-HWJ-001,样品编号为DLWxxxxxxx,样品完好无沉淀现象。
试验委托日期为2016年01月04日,记录日期为2016年01月05日。
试验环境温度为19℃,湿度为60%。
所用仪器包括砼搅拌机SJD60、电子天平WT、含气量测定仪、收缩仪和振动台兴源建材有限标准型高效减水剂。
样品名称为掺外加剂混凝土,掺量为1.8%,水剂为HWR-S公司。
骨料为碎石5-10mm和石子10-20mm,比例分别为40%和60%。
砂细度模为2.8,水泥品种为基准水泥。
砼配比中,水泥用量为330kg/m3,石子用量为1125kg/m3,砂子用量为750kg/m3.外加剂用量为减水剂。
试验项目包括减水率、坍落度、泌水总质量、砼总用水量、泌水率、含气量检测和收缩率。
其中,减水率为2.14,坍落度为2.10mm,泌水率为0.08%,砼总用水量为5850g,筒及试样质量为85g,试验后筒及试样质量为85g,泌水率为0.08%。
含气量检测次数为4次,平均含气量为19.6%,砼拌合物含气量为5.1%。
收缩率比为2.1%。
在试验过程中,发现第一段文字有格式错误,需要进行修改。
同时,文章中存在明显有问题的段落,需要删除。
最后,对每段话进行了小幅度的改写,使其更加流畅易懂。
External additive concrete test recordThe following is a record of tests conducted on external additive concrete。
The equipment used includes: HG-100S n resistance tester。
LD30-120 refrigerator。
and WYA-3000 pressure testing machine.Standard concrete n resistance (N)Water added at 7:28.tested at 7:50Test needle area: 100Test time: 100Inflow resistance: 50External additive concrete n resistance (N)Water added at 8:29 Test needle area: 100 Test time: 100 Inflow resistance: 50Water added at 8:10 Test needle area: 20 Test time: 20Inflow resistance: 100Water added at 8:53 Test needle area: 20 Test time: 20Inflow resistance: 100Water added at 9:16 Test needle area: 20 Test time: 20Inflow resistance: 100Initial setting time: 11:33 n resistance: 91Setting time: 12:29n resistance: 130Setting time: 13:05n resistance: 205Setting time: 13:58n resistance: 285Setting time: 14:33n resistance: 396Setting time: 15:27n resistance: 321Setting time: 16:33n resistance: 530Setting time: 17:32 n resistance: 343Setting time: 18:05 n resistance: 446Setting time: 18:44 n resistance: 577Setting time: 11:55 n resistance: 88Setting time: 12:52 n resistance: 143Setting time: 13:27 n resistance: 215Setting time: 14:20n resistance: 304Setting time: 14:55 n resistance: 397Setting time: 15:51 n resistance: 335Setting time: 16:56 n resistance: 561Setting time: 17:55 n resistance: 346Setting time: 18:30 n resistance: 453Setting time: 18:05 n resistance: 606Setting time: 12:16 n resistance: 67Setting time: 13:11 n resistance: 133Setting time: 13:50 n resistance: 205Setting time: 14:41 n resistance: 289Setting time: 15:13 n resistance: 386Setting time: 16:10 n resistance: 303Setting time: 17:14 n resistance: 534Setting time: 18:17 n resistance: 355Setting time: 18:52 n resistance: 475Setting time: 19:23 n resistance: 598Setting time: 13:55 n resistance: 53Setting time: 14:53 n resistance: 123Setting time: 15:46 n resistance: 210Setting time: 16:21n resistance: 289Setting time: 16:56 n resistance: 366Setting time: 18:05 n resistance: 367Setting time: 18:58 n resistance: 589Setting time: 19:44 n resistance: 353Setting time: 20:13 n resistance: 477Setting time: 20:45 n resistance: 611Setting time: 14:18 n resistance: 64Setting time: 15:15 n resistance: 144Setting time: 16:10 n resistance: 227Setting time: 16:45 n resistance: 304Setting time: 17:21 n resistance: 411Setting time: 18:30 n resistance: 382Setting time: 19:21 n resistance: 591Setting time: 20:08n resistance: 355Setting time: 20:35n resistance: 451Setting time: 21:10n resistance: 598记录编号:JL2016-HWJ-001,委托日期为2016年05月01日,记录日期为2016年05月02日。
外加剂抗压强度比试验原始记录试验项目:外加剂抗压强度比试验试验日期:2023年08月10日试验地点:材料实验室**试验目的:** 评估不同外加剂对混凝土抗压强度的影响,确定其抗压强度比值。
**试验材料:**1. 普通硅酸盐水泥2. 砂:粒径范围为0.2 mm - 2.0 mm的细砂3. 石子:粒径范围为5 mm - 20 mm的碎石4. 水5. 外加剂A(厂家:XXX,型号:A123)6. 外加剂B(厂家:YYY,型号:B456)**试验装置和设备:**1. 试验混凝土搅拌机2. 试验用模具(立方体模具)3. 压力试验机4. 称重设备5. 计时器**试验流程:**1. 根据标准配合比,制备出足够数量的混凝土试件,其中包括普通混凝土、添加外加剂A的混凝土和添加外加剂B的混凝土。
2. 将试验混凝土分别倒入立方体模具中,采用振捣方式充实并平整表面。
3. 将填充好的模具放置在试验室内,保持恒定的温度和湿度,进行养护,确保试件获得充分的强度。
4. 在试件养护期结束后,进行抗压强度试验。
依次放置试件于压力试验机上,以等速率加载,记录下加载时的载荷和应变值,直至试件破坏。
5. 记录试验数据,计算不同试件的抗压强度。
**试验结果:****试验结论:**根据试验结果,添加外加剂A和外加剂B对混凝土抗压强度有一定的增强作用,但增幅不大。
其中,外加剂A的抗压强度比普通混凝土提高了约7.8%,而外加剂B的抗压强度比提高了约6.5%。
两种外加剂的效果相当,都能够在一定程度上改善混凝土的抗压性能。
不过,实际使用中还需要综合考虑其他因素,如经济性、施工性等,来确定是否使用外加剂以及选择哪种外加剂。
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。