水泥砂浆抗压强度试验(需提供试验报告)1
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一、实验背景砂浆是建筑工程中常用的建筑材料之一,具有粘结、填缝、衬垫等多种功能。
砂浆的强度等级是评价其性能的重要指标,直接影响着建筑物的质量与使用寿命。
本实验旨在通过砂浆强度等级的测定,了解不同配合比的砂浆在标准养护条件下的抗压强度,为工程实践提供理论依据。
二、实验目的1. 掌握砂浆强度等级的测定方法;2. 了解不同配合比砂浆的抗压强度;3. 分析影响砂浆强度等级的因素。
三、实验材料1. 水泥:普通硅酸盐水泥,强度等级为42.5;2. 细骨料:中砂,细度模数为2.6;3. 水:自来水;4. 砂浆配合比:水泥:砂:水=1:2:0.5;5. 砂浆试验仪器:砂浆搅拌机、砂浆养护箱、立方体试模、抗压试验机等。
四、实验方法1. 按照砂浆配合比称取水泥、砂、水;2. 将水泥、砂、水混合均匀,搅拌均匀;3. 将搅拌好的砂浆倒入立方体试模中,捣实;4. 将试模放入砂浆养护箱中,养护28天;5. 将养护好的试块取出,进行抗压试验;6. 记录试块的抗压强度值。
五、实验结果与分析1. 实验数据表1 砂浆抗压强度试验结果试件编号抗压强度(MPa)1 25.62 26.23 27.12. 结果分析根据实验数据,本实验中砂浆的抗压强度平均值为26.3MPa。
从实验结果可以看出,砂浆的强度等级为M20。
影响砂浆强度等级的因素主要有以下几方面:(1)水泥强度等级:水泥是砂浆的主要胶凝材料,水泥强度等级越高,砂浆的强度等级也越高。
(2)细骨料种类:细骨料的种类、细度模数等都会影响砂浆的强度等级。
(3)水灰比:水灰比是砂浆配合比中的关键参数,水灰比越小,砂浆的强度等级越高。
(4)养护条件:砂浆的养护条件对强度等级有很大影响,养护温度、湿度等都会影响砂浆的强度。
六、实验结论1. 通过本实验,掌握了砂浆强度等级的测定方法;2. 了解不同配合比砂浆的抗压强度,为工程实践提供了理论依据;3. 分析了影响砂浆强度等级的因素,为砂浆的配制与施工提供了参考。
委托 试
王勇
工程砂浆水泥
强度
M 10稠度
(cm
砂产外加天
报告日期:2015年5月18日
检测单位地址:郑州市金水路47号 电话:0371-********
注:未经书面批准,不得复制试验报告(完整复制除外)。
主检: 审核: 授权签字人:
试块收到日期:2015/5/13
养护条件:标准
检验依据:JGJ/T 70-2009制模日期:2015/4/20要求龄期:28要求试验日期:2015/5/18掺合料名称:
厂别:
上海宝冶集团有限公司郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)2014年度道路工程八标段BT施工工程项目
水泥品种:等级:厂别:
砂浆抗压强度试验报告
试验表24
委托编号:
V2989
试验编号:SH15-7230。
水泥砂浆抗压强度试验(需提供试验报告)水泥砂浆抗压强度试验即简称抗压试验,是在规定环境条件下,检测水泥砂浆抗压强度的实验方法。
抗压试验可以准确地反映出水泥砂浆材料的抗压强度,对水泥砂浆施工质量的可靠评定起着关键性作用。
抗压试验通常包括准备样品、标距确定、设备使用与安全措施等准备工作,试验过程中要特别注意样品支撑的水平性,然后将水泥砂浆块放入试验机的模具中,通过加载的方式将水泥砂浆材料的抗压强度确定了出来。
其抗压强度的标准数值一般取决于材料的用途,例如桩锚固地基等需求的抗压强度要求较大,而墙体灌浆材料的有效抗压率要求相对较低,都视具体工程情况而定。
在抗压试验实验完毕后,需要根据试验结果拟定试验报告,填写材料质量及生产信息,测定抗压强度情况及对应的施工期次,确定材料是否符合相关规程、标准要求,特别是对抗压试验结果进行总结,如达不到相关预设标准,需要根据原因进行详细分析,帮助施工方更好控制质量。
抗压试验也可以用于检测水泥砂浆复合材料、石与砂复合土、碎石与砂复合土、砂复合土等对抗冲击性能的测定。
砂复合土试验用于检测变形特性,这是检测抗压强度的基础。
抗冲击试验一般是应用摊铺机将样品整平后,采用端面冲击的方法检测材料的抗冲击性能。
本文仅介绍水泥砂浆抗压强度的检测方法及关键流程,完整的试验报告应包括表格资料、施工现场记录、试验结果理论分析等。
本文仅介绍水泥砂浆抗压强度的检测方法及关键流程,在抗压试验后,应根据测得的数据和试验结果进行总结,包括试验材料质量及生产信息,测定抗压强度及施工期次,确定材料是否合格满足相关规程、标准要求,特别是对抗压率测定结果。
此外,对抗压试验结果未达到预设标准的情况下,应根据样品的分析结果,详细分析物理机理,帮助施工方更好控制质量。
抗压试验是确定水泥砂浆耐压强度的关键检测,必须进行严格的实验流程,以确保研究结果的准确性。
为了更加全面地反映水泥砂浆抗压特性,试验报告必须同时考虑抗拉强度、破坏模式和变形特性等多种指标。
一、实训目的通过本次实训,使学生掌握水泥砂浆的基本性能、配合比设计方法以及施工工艺,提高学生对水泥砂浆的认识和实际操作能力。
二、实训内容1. 水泥砂浆的基本性能2. 水泥砂浆配合比设计方法3. 水泥砂浆施工工艺4. 水泥砂浆配合比实验三、实训过程1. 水泥砂浆的基本性能水泥砂浆是由水泥、砂子和水按一定比例配制而成的建筑材料。
水泥砂浆具有良好的粘结性、耐久性、抗渗性和抗压强度等性能。
在建筑施工中,水泥砂浆广泛应用于砌体、抹面、防水等工程。
2. 水泥砂浆配合比设计方法水泥砂浆配合比设计应根据工程要求、水泥强度等级、砂子细度模数、施工环境等因素进行。
以下为水泥砂浆配合比设计步骤:(1)确定水泥强度等级和砂子细度模数。
(2)查阅相关资料,了解水泥砂浆的基本配合比范围。
(3)根据工程要求,确定水泥砂浆的性能指标,如抗压强度、抗渗等级等。
(4)通过试验室试配,确定水泥砂浆的最佳配合比。
3. 水泥砂浆施工工艺水泥砂浆施工工艺主要包括以下步骤:(1)材料准备:水泥、砂子、水等。
(2)水泥砂浆配制:按配合比称取水泥、砂子,加入适量的水搅拌均匀。
(3)基层处理:清除基层表面的污物、油渍、灰尘等。
(4)水泥砂浆施工:将配制好的水泥砂浆均匀涂抹在基层上,厚度应符合设计要求。
(5)养护:水泥砂浆施工完成后,应进行养护,以保证砂浆强度和耐久性。
4. 水泥砂浆配合比实验本次实训中,我们进行了以下水泥砂浆配合比实验:(1)实验目的:通过实验,掌握水泥砂浆配合比设计方法,验证配合比设计的合理性。
(2)实验材料:水泥、砂子、水、试验仪器等。
(3)实验步骤:①按照配合比称取水泥、砂子,加入适量的水搅拌均匀。
②将配制好的水泥砂浆分为若干组,分别进行不同养护条件下的抗压强度测试。
③记录实验数据,分析配合比设计的合理性。
④根据实验结果,调整配合比,以达到最佳性能。
四、实验结果与分析1. 实验结果根据实验结果,不同配合比的水泥砂浆在养护28天后,其抗压强度分别为:M5、M7.5、M10、M15、M20。
砂浆抗压强度试验报告一、实验目的:通过对不同组成比例的砂浆样品进行压缩试验,测量其抗压强度,从而了解不同组分比例对砂浆强度的影响。
二、实验原理:砂浆是一种由砂子、水和粘结材料(如水泥)组成的混合物,其抗压强度是评价其性能的重要指标。
抗压试验是通过施加垂直力于砂浆样品上,使其发生压缩变形,并测量变形前后的尺寸差异,计算出抗压强度的实验方法。
三、实验步骤:1.根据设计的不同组成比例配制砂浆样品。
2.将砂浆样品均匀铺在平板上,并用刮刀压实。
3.将样品放置在温度恒定的环境中静置24小时。
4.在试验台上放置加压装置,并调整加压力。
5.将试验样品放置于加压装置下方,并开始施加压力。
6. 按照预定的压力和时间加压,通常为每分钟施加10kg的压力。
7.每隔一定时间测量一次砂浆的最大抗压力。
8.测量结果记录下来,包括加压时间、砂浆样品尺寸、最大抗压力等。
四、实验数据处理:1.根据实验数据计算出每个样品的抗压强度。
2.绘制抗压强度与时间的关系曲线,分析砂浆的强度发展趋势。
3.比较不同组成比例砂浆的抗压强度,分析其差异。
五、实验结果与分析:通过对不同组成比例的砂浆样品进行压缩试验,得到了如下数据:砂浆样品1:抗压强度为10MPa;砂浆样品2:抗压强度为15MPa;砂浆样品3:抗压强度为20MPa。
根据实验数据处理,我们发现随着时间的增加,不同组成比例的砂浆样品的抗压强度逐渐增加。
在初始阶段,砂浆样品的抗压强度较低,随着时间的推移,水泥水化反应不断进行,胶凝材料逐渐固化,砂浆的抗压强度逐渐提高。
而不同组成比例的砂浆样品在抗压强度上存在差异,砂浆样品3的抗压强度最高,样品2次之,样品1最低。
六、实验结论:通过实验我们发现,不同组成比例的砂浆样品在抗压强度上存在差异,其抗压强度随时间的增加而逐渐提高。
砂浆样品3的抗压强度最高,样品2次之,样品1最低。
这表明砂浆的抗压强度与其组成比例有密切关系,合理的组成比例可以提高砂浆的强度,从而更好地满足工程需求。
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砂浆抗压强度试验检测报告
试验: 审核: 签发: 日期: 2014 年 08月 03日 (专用章)
试验室名称: 报告编号: 2014C5080301 施工/委托单位 委托编号 2014C5080301 工程名称
样品编号 2014C5080301 工程部位/用途 王周线K1+721.5小桥1#台身
样品描述 表面平整、无缺陷
试验依据 JTG E30-2005(T0570-2005),JGJ/T 70-2009
判定依据
设计文件
监理单位
主要仪器设备及编号 DYE-2000数字式压力试验机
砂浆种类
水泥砂浆
设计强度
M15
试件尺寸(mm ) 70.7×70.7×70.7 养护方式 标准养护
水泥品种及强度/等级
水泥:砂:水 取样地点 外加剂种类与用量
试件组号 具体工程部位
龄期(天) 抗压强度(MPa ) 占设计强度
百分率(%) 单值 平均值 1
1#台身
28
16.6 16.5 17.1 16.4
109
16.0 15.5 16.3 2 1#台身 28 16.6 16.1 15.7 16.2 108
15.8 16.8 16.3
检测结论:检测结果符合设计要求 备注:
监督(理)工程师意见及签字:。
砂浆立方体试块抗压强度试验报告摘要:本次试验旨在研究不同配制比例砂浆的抗压强度特性。
通过制备不同配比的砂浆试块,并进行抗压实验,得出了各组试样的抗压强度数据。
结果表明,砂浆配比中水灰比对其抗压强度有较大影响,适当控制水灰比可以显著提高砂浆的强度。
1.引言砂浆作为一种常见的建筑材料,其抗压强度是衡量其质量的重要指标之一、通过试验研究不同配比的砂浆的抗压强度特性,既可以为砂浆配比的选择提供参考,也可以为工程实践中的砂浆应用提供依据。
2.实验方法和原理2.1实验材料和设备本试验使用的主要材料包括水泥、砂子和水。
设备包括配料器、搅拌器、振动台和压力机等。
2.2实验步骤(1)配制砂浆试块:按照不同的配比比例将水泥、砂子和水按一定比例混合,并使用搅拌器搅拌,得到砂浆混合物。
(2)制作试块:将砂浆混合物倒入试块模具中,压实并震动,待试块表面平整。
(3)养护试块:将制作好的试块放入水槽中养护,保持一定的湿润度,以保证试块的养护质量。
(4)试验前处理:试验前将试块从水槽中取出,去除表面多余的水分,并对试块进行编号。
(5)抗压强度试验:将试块放入压力机中,逐渐增加压力,测定试块破坏的抗压强度。
3.实验结果和分析表1:不同配比砂浆的抗压强度数据试样编号,水泥(kg),砂子(kg),水(kg),试块尺寸(mm),抗压强度(MPa)-------,--------,-------,---------,-----------,-----------1,150,500,75,100×100×100,2.52,200,500,75,100×100×100,3.03,150,600,75,100×100×100,2.84,200,600,75,100×100×100,3.2...根据实验数据可以得出以下结论:根据试验数据分析,可以看出试样2的抗压强度要高于试样1,这是由于试样2中水泥用量相对较大,并且砂子用量相对稳定的结果;同样,试样4的抗压强度也要高于试样3,这是由于试样4中砂子用量相对较大的结果。
砂浆的检测报告1. 引言砂浆是建筑中常用的材料之一,用于填充砖块或石块之间的空隙,以增加墙体的稳定性和强度。
为确保砂浆的质量和性能符合预期,需要进行检测和评估。
本文档将介绍砂浆的检测方法和结果,以及对结果的分析和评价。
2. 检测方法2.1 原材料检测在制备砂浆前,需要对原材料进行检测,包括水泥、砂子和添加剂等。
2.1.1 水泥检测水泥的检测需要关注以下指标:•CEM I类别:检测水泥的类别,例如CEM I 42.5或CEM I 52.5等;•水泥的含水量:通过烘干方法测定水泥的含水量,一般应小于2%。
2.1.2 砂子检测砂子的检测需要关注以下指标:•粒径分布:测定砂子的粒径分布,常见的分布曲线有正态分布、均匀分布等;•含水率:测定砂子的含水率,一般应小于5%。
2.2 砂浆配合比检测在制备砂浆时,需按照一定的配合比来混合水泥、砂子和水等原材料。
配合比的检测需要关注以下指标:•砂泥比:计算砂子和水泥的质量比,常见的砂泥比为1:3;•水灰比:计算水和水泥的质量比,常见的水灰比为0.4。
2.3 砂浆强度检测砂浆的强度是评估其质量的重要指标之一。
常用的强度检测方法有:•压缩强度测试:将砂浆样品放在试验机中,施加压力并记录强度值;•抗折强度测试:将砂浆样品固定在支撑架上,施加弯曲力并记录强度值。
3. 检测结果和分析3.1 原材料检测结果根据对水泥和砂子的检测,得到以下结果:•水泥类别:CEM I 42.5;•水泥含水量:1.5%;•砂子粒径分布:正态分布;•砂子含水率:3%。
3.2 配合比检测结果根据对砂浆配合比的检测,得到以下结果:•砂泥比:1:3;•水灰比:0.4。
3.3 砂浆强度检测结果通过对砂浆样品进行压缩强度和抗折强度测试,得到以下结果:•压缩强度:20 MPa;•抗折强度:10 MPa。
4. 结论根据砂浆的检测结果,可以得出以下结论和评价:•水泥和砂子的检测结果表明其质量符合要求,可放心使用;•砂浆的配合比合理,能够满足建筑需求;•砂浆的强度达到了预期的设计要求,具备良好的抗压和抗折能力。
临沂大学建筑学院《土木工程材料》试验报告试验项目:水泥胶砂强度试验(ISO法)专业班级:土木工程二班实验分组:第一组试验地点:试验三区106建筑材料试验室试验时间:2014.11.3 14:00-16:00指导教师:(说明:试验成绩=报告成绩×个人权重,个人权重平局值为1,试验成绩最大为90~100)项目名称:水泥胶砂强度试验(ISO法)一.试验目的掌握水泥胶砂强度的试验方法,测定水泥胶砂强度在规定龄期的抗压强度和抗折强度,评定水泥的强度等级。
二.试验仪器及耗材行星式水泥砂浆搅拌机,胶砂振实台,模套,试模(为三联模,每个模槽内腔尺寸为40mm×40mm×160mm),抗折试验台,抗压试验机及抗压夹具,刮平直尺,台秤,浅盘,料勺等。
42.5水泥,水,标准砂等。
三.实验步骤1.试模准备成型前将试模擦干净,四周的模板与底座的接触面应涂上一层黄油,紧密装配,防止漏浆,内壁均匀刷一薄层机油。
2.配合比试验应采用中国ISO标准砂。
中国ISO标准砂单级分包装,也可以各级预配合以(1350±5)g量的塑料袋混合包装。
胶砂的质量比为:水泥:标准砂:水=1:3:0.5。
每成型三条试件,需要称量42.5水泥(450±2)g,标准砂(1350±5)g,拌合水量为(225±1)g。
3.胶砂制备将水加入搅拌锅里,再加入水泥,锅放在固定架上,上升至固定位置,然后立即开动搅拌机,低速搅拌30s后,在第二个30s开始时,均与的将标准砂加入。
当各级砂为分装时,从最粗粒级开始,一次将所需的各级砂加完。
再高速搅拌30s,停拌90s,在第一个15s内,用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂刮入锅中间,在高速下继续搅拌60s,各个搅拌时间误差应在±1s内。
4.试件成型胶砂制备后立即进行试件成型。
将空试模和模套固定在振实台上,用勺子从搅拌锅里将胶砂分两层装入试模。
装第一层时,每层约放300g胶砂,用大播料器垂直架在模套顶部沿每个模槽来回一次将料播平,接着振实60次。
水硬水泥砂浆抗压强度的标准试验方法(采用2英寸或50毫米立方体试样)1本标准以固定编号C 109/C 109M刊发;紧随编号后的数字表示最初采用的年份,或是修订版的最后修订年份。
圆括号中的数字表示最新重新批准的年份。
上标(ε)表示自上一修订版或重新批准后的编辑性修改。
本标准已获得(美国)国防部批准使用。
1适用范围:1.1本试验方法介绍了采用2英寸或50毫米立方体试样确定水硬水泥砂浆抗压强度的方法。
注释1:C349试验方法中提供了有关于此确定方法的备选程序(不打算用于验收试验)。
1.2该试验方法中介绍了试验中所用的英寸-磅或国际单位制。
任一单位制中采用的数值均应分别被视为标准值。
本文中,国际单位制均显示于括号中。
每一种单位制中规定的数值与另一单位制并不完全对等;因此,每一种单位制均应单独使用。
如果两种单位制混用,则可能导致与规范不符。
1.3在获得国际单位制单位数值时,应采用国际单位制单位进行测量或根据其它单位制所作的测量值而进行适当转换。
在转换和舍入时,应按照IEEE/ASTM SI-10标准中关于用其它计量单位所做的测量中所规定的准则。
1.4本标准并非旨在解决所有与标准使用相关的安全问题(如有)。
本标准使用者有责任确立适用的安全和健康规范并在使用前评估其是否符合有关条例。
2参考文件:2.1美国材料与试验协会(ASTM)标准:C 230水硬水泥试验用流动台规范2 Specification for Flow Table for Use in Tests of Hydraulic CementC 305塑性稠度的水硬水泥泥浆和砂浆机械搅拌规程2 Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic ConsistencyC 349水硬水泥砂浆抗压强度的试验方法(使用棱柱体弯曲时破碎部分)2 Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using Portions of Prisms Broken in Flexure)C 511水硬水泥和混凝土试验用湿气箱、湿气室和贮水罐规范2 Specification for Moist Cabinets, Moist Rooms and Water Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and ConcretesC 670建筑材料试验方法的精度和偏差说明制备规程3 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction MaterialsC 778标准砂规范2 Specification for Standard SandC 1005水硬水泥物理试验用重量与称重设备规范2 Specification for Weights and Weighing Devices for Use in Physical Testing of Hydraulic CementsEEE/ASTM SI 10国际单位制(SI)使用标准:现代米制4 Standard for Use of the international1本试验方法归属于ASTM C-1水泥委员会管辖,由C01.27强度分委员会直接负责。
混凝土试块抗压强度试验报告I.引言混凝土是一种常见的建筑材料,在建筑工程中广泛应用。
混凝土的抗压强度是评估其性能和质量的重要指标之一、本试验旨在测定混凝土试块的抗压强度,并对试验结果进行分析和讨论。
II.试验方法1. 材料准备:本次试验使用的混凝土配合比为(详细配合比请参见附录A)。
混凝土的骨料采用规格为5mm至20mm的碎石,水泥采用国标32.5号硅酸盐水泥。
试验所需的混凝土试块由模具制成,模具尺寸为150mm×150mm×150mm。
2.试验设备:试验所需的设备包括混凝土搅拌机、电子秤、水泥砂浆试验机等。
3.试验过程:首先,按照配合比将水泥、骨料和适量的水混合均匀,搅拌成混凝土。
然后,将混凝土倒入模具中并用手敲击模具以排除空气。
接下来,将试块模具放置在试验机上,并施加均匀的压力直至试块破裂。
每组试验重复3次,取其平均值作为试块的抗压强度。
III.试验结果本次试验共进行了5组试验,每组试验均重复了3次。
试验结果如下表所示:试验组,试验1强度值(MPa),试验2强度值(MPa),试验3强度值(MPa),平均强度值(MPa)----,---------,---------,---------,-----------1组,25,22,24,23.672组,23,21,22,223组,27,26,28,274组,24,24,25,24.335组,26,23,25,24.67试验结果分析:根据试验结果,5组试块的平均抗压强度均在合理范围内,说明混凝土配制和试验操作均符合要求。
IV.结论根据本次试验的结果,可以得出以下结论:1.本次试验所使用的混凝土配合比可以满足设计要求,并且试验结果稳定可靠。
2.试验所得的混凝土试块的抗压强度平均值符合相关标准的要求,达到预期目标。
V.建议混凝土的抗压强度受到多种因素的影响,包括配合比、骨料种类和质量、水胶比、养护等。
为了进一步提高混凝土的抗压强度,我们建议:1.优化配合比和骨料的选择,以提高混凝土的致密性和抗压能力。
砂浆抗压强度试验报告及说明一、引言二、实验目的1.了解砂浆的抗压强度;2.比较不同配比砂浆的抗压强度差异;3.为工程实际应用提供参考数据。
三、实验原理四、实验步骤1.根据配比要求准备砂浆试样;2.将试样填充到标准模具中;3.用平刀修平试样表面,使其光滑平整;4.标明试块编号及配比信息;5.试块养护及养护条件:试块制备后,将其放置在恒温恒湿条件下养护。
养护期间,每天用清水保持试块表面湿润,养护时间为28天;6.试验前检查试样是否达到预设的养护时间和湿润度;7.将试块放置于试验机上进行加载;8.记录试块破坏前的最大负荷;9.重复实验步骤2-8,得出平均值作为该配比下的抗压强度。
五、实验结果分析在实验中,采用不同的砂浆配比制备试块,并进行抗压强度试验。
得到的试验结果如下:试块编号,砂浆配比,抗压强度(MPa)----------,-------------,----------------1,1:2:4,202,1:3:6,153,1:4:8,10通过实验结果可以看出,不同配比下的砂浆抗压强度存在明显差异。
与1:2:4配比相比,1:3:6配比的砂浆抗压强度降低了25%,而1:4:8配比的砂浆抗压强度降低了50%。
这说明在砂浆配比中,水泥、砂和骨料的比例会直接影响到砂浆的力学性能。
六、影响砂浆抗压强度的因素1.水泥的种类和品牌:不同种类和品牌的水泥含有的主要成分和含量不同,对砂浆的抗压强度有着重要影响。
2.砂子的质量和粒径:优质的砂子具有均匀的颗粒大小和较好的粉质度,能够提高砂浆的抗压强度。
3.骨料的质量和大小:骨料的性质和配比也会影响到砂浆的抗压强度,理想的骨料应具有较好的抗压性能和粉质度。
4.砂浆的配比:水泥、砂子和骨料的比例以及水胶比等因素对砂浆的抗压强度有着直接的影响。
七、试验结果说明从实验结果可以看出,不同配比下的砂浆抗压强度存在着差异,从1:2:4到1:4:8配比下的砂浆抗压强度递减。
这是因为砂浆中水、水胶比的增加,会导致砂浆内部孔隙率增加,结合材料的数量减少,从而降低了砂浆的抗压强度。
一、实验目的本实验旨在通过计算和实验验证,确定M10水泥砂浆的合理配合比,以满足砌体等工程的设计强度要求,并确保砂浆的施工性能。
二、实验材料1. 水泥:朔州金圆牌P.O 42.5水泥2. 细集料:广武中砂3. 水:饮用水、地窖水三、实验方法1. 计算试配强度根据设计要求,M10砂浆的设计强度为M10,即f'm,0 = 10MPa。
根据施工水平较差的情况,取f'm,0 = 3.0MPa。
2. 计算水泥用量根据公式Qc = 1000 (f'm,0 - B) / (a fce),其中B = 15.09,a = 3.03,fce = 42.5MPa,代入数值计算得:Qc = 1000 (3.0 - 15.09) / (3.03 42.5) ≈ 274kg/m3取Qc = 340kg/m3。
3. 计算砂用量根据砂的堆积密度ρs = 1460kg/m3,计算砂用量Qs:Qs = Qc ρs / (ρc + ρs) ≈ 340 1460 / (3.0 + 1.4) ≈ 1460kg/m3。
4. 确定用水量根据设计稠度要求,M10砂浆的稠度设计为50-70mm,查表得用水量Qw ≈290kg/m3。
5. 初步配合比确定根据计算结果,初步配合比为:水泥:砂:水 = 340kg/m3 : 1460kg/m3 :290kg/m3。
6. 试配和调整按不同水泥用量选择3种配合比进行调整,其中一个为基准配合比,其他两个配合比的水泥用量按基准配合比分别增加及减少10%。
最终确定试验室配合比。
7. 砂浆试配按照确定的配合比,分别试配5L砂浆,取样两组,记录水泥、砂、水的实际用量,以及实际加水量。
8. 砂浆性能测试按照JGJ92010规程进行砂浆稠度测试,以及28天抗压强度测试。
四、实验结果与分析1. 砂浆稠度测试根据测试结果,砂浆稠度均在设计要求的50-70mm范围内,满足施工性能要求。
2. 砂浆28天抗压强度测试根据测试结果,砂浆28天抗压强度均达到设计要求的M10强度等级。
工程材料实验报告
实验目的,通过对不同工程材料的实验研究,探究其性能特点,为工程实践提供参考依据。
实验材料,本次实验选取了水泥、钢筋和混凝土作为研究对象,分别进行了抗压强度、抗拉强度和抗弯强度的实验测试。
实验方法,首先,对水泥进行了抗压强度测试,采用了标准的压力测试仪器,通过施加不同压力来测试水泥的抗压能力。
其次,对钢筋进行了抗拉强度测试,采用了拉力测试仪器,通过施加不同拉力来测试钢筋的抗拉能力。
最后,对混凝土进行了抗弯强度测试,采用了弯曲测试仪器,通过施加不同弯曲力来测试混凝土的抗弯能力。
实验结果,经过实验测试,得出了以下结果,水泥的抗压强度为XXMPa,钢筋的抗拉强度为XXMPa,混凝土的抗弯强度为XXMPa。
实验分析,根据实验结果,可以得出以下结论,水泥具有较高的抗压能力,适合用于承受大压力的工程结构;钢筋具有较高的抗拉能力,适合用于承受拉力的工程结构;混凝土具有较高的抗弯能力,适合用于承受弯曲力的工程结构。
实验结论,通过本次实验,我们对水泥、钢筋和混凝土的性能特点有了更深入的了解,这对于工程实践具有重要的指导意义。
在工程设计和施工中,应根据不同的工程需求选择合适的材料,以确保工程结构的安全和稳定。
实验总结,本次实验全面、系统地研究了水泥、钢筋和混凝土的性能特点,为工程材料的选择和应用提供了科学依据。
希望通过这些实验数据,能够为工程实践提供有益的参考,推动工程材料领域的进步与发展。
以上是本次工程材料实验报告的全部内容,希望能够对您有所帮助。
感谢您的阅读!。