耐久性混凝土收缩试验
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混凝土干燥收缩的标准测量方法混凝土干燥收缩是混凝土在干燥过程中由于水分蒸发而导致体积缩小的现象。
这种收缩会对混凝土结构的稳定性和耐久性产生很大的影响,因此需要对其进行标准的测量方法。
本文将介绍混凝土干燥收缩的标准测量方法。
一、测量设备1. 混凝土试件:标准尺寸为100mm×100mm×100mm的立方体试件。
试件表面应平整、无裂缝、无毛细孔。
2. 测量设备:应具备以下设备:(1)电子秤:量程应大于200g,分度值应小于0.01g。
(2)比重计:应满足ASTM C70的规定,比重范围应为0.01-1.30。
(3)恒温恒湿箱:应能够保持试件在23°C±2°C、50%±5%的恒温恒湿条件下放置。
(4)千分尺:应具有足够的精度和分辨率,可测量试件的长度、宽度和高度。
(5)浸水缸:应能够容纳试件并浸泡在水中。
二、测量方法1. 制备试件(1)混凝土试件应在混凝土浇筑后的24小时内制备完成。
(2)试件的表面应平整、无裂缝、无毛细孔。
(3)试件的重量应在0.1g以内。
2. 测量试件的初始长度、宽度和高度(1)将试件放置在水平的表面上。
(2)使用千分尺测量试件的长度、宽度和高度。
测量三个方向的平均值作为试件的初始尺寸。
3. 测量试件的初始重量和比重(1)使用电子秤测量试件的初始重量,记录至0.01g。
(2)将试件放入比重计中,测量试件的比重。
比重应测量三次,取平均值作为试件的比重。
4. 干燥试件(1)将试件放置在恒温恒湿箱中,在23°C±2°C、50%±5%的恒温恒湿条件下放置28天。
(2)取出试件,使用千分尺测量试件的长度、宽度和高度,测量三个方向的平均值作为试件的干燥后尺寸。
(3)使用电子秤测量试件的干燥后重量,记录至0.01g。
5. 计算干燥收缩率(1)计算试件的初始体积和干燥后体积:初始体积 = 初始长度× 初始宽度× 初始高度干燥后体积 = 干燥后长度× 干燥后宽度× 干燥后高度(2)计算试件的干燥收缩率:干燥收缩率 = (初始体积 - 干燥后体积) ÷ 初始体积× 100%6. 测量重复性和准确性(1)应对同一混凝土配合比制备至少三个试件,并对试件的测量结果进行平均处理。
第1篇一、实验目的本实验旨在研究混凝土在干燥条件下的收缩性能,了解不同混凝土配合比、骨料种类、养护条件等因素对混凝土干燥收缩的影响,为混凝土工程设计和施工提供理论依据。
二、实验材料1. 水泥:普通硅酸盐水泥,强度等级42.5。
2. 砂:河砂,细度模数2.8。
3. 骨料:碎石,粒径5-20mm。
4. 外加剂:减水剂、引气剂。
5. 水:自来水。
6. 标准养护箱、电子天平、收缩仪、量筒等。
三、实验方法1. 混凝土配合比设计:根据实验要求,设计不同水胶比、骨料种类、外加剂用量等混凝土配合比。
2. 混凝土试件制作:按照设计好的配合比,称取相应材料,搅拌均匀后,浇筑成标准试件(150mm×150mm×150mm)。
3. 混凝土试件养护:将试件置于标准养护箱中,养护至规定龄期。
4. 干燥收缩测试:将养护好的试件取出,置于干燥箱中,设定不同干燥温度和时间,进行干燥收缩测试。
5. 数据处理:记录试件在干燥过程中的收缩值,计算收缩率。
四、实验结果与分析1. 不同水胶比对混凝土干燥收缩的影响实验结果表明,随着水胶比的增大,混凝土干燥收缩率逐渐增大。
这是因为水胶比越高,混凝土内部孔隙率越大,水分蒸发越容易,从而导致干燥收缩率增大。
2. 不同骨料种类对混凝土干燥收缩的影响实验结果表明,不同骨料种类对混凝土干燥收缩的影响较大。
河砂混凝土的干燥收缩率明显高于碎石混凝土,这是因为河砂的颗粒级配较差,孔隙率较大,水分蒸发越容易。
3. 外加剂对混凝土干燥收缩的影响实验结果表明,减水剂和引气剂可以降低混凝土干燥收缩率。
这是因为减水剂可以减少混凝土内部孔隙率,引气剂可以增加混凝土内部孔隙率,从而降低水分蒸发速度。
4. 养护条件对混凝土干燥收缩的影响实验结果表明,养护条件对混凝土干燥收缩的影响较大。
高温、高湿条件下养护的混凝土干燥收缩率较低,低温、低湿条件下养护的混凝土干燥收缩率较高。
五、结论1. 混凝土干燥收缩受水胶比、骨料种类、外加剂、养护条件等因素的影响。
混凝土收缩率检测标准一、引言混凝土是建筑工程中常用的主要材料之一,具有优异的力学性能和耐久性能。
然而,混凝土在硬化过程中会产生收缩,这是由于水分蒸发和水泥水化反应导致的。
混凝土的收缩会对结构的稳定性和耐久性产生影响,因此需要进行收缩率检测。
本文旨在提供混凝土收缩率检测的标准。
二、检测方法混凝土收缩率的检测方法主要有两种:干缩法和湿缩法。
1. 干缩法干缩法是通过测量混凝土在干燥环境中收缩的长度来计算混凝土收缩率的。
具体操作步骤如下:(1)将混凝土样品制成标准试件,试件的尺寸应符合国家标准要求。
(2)将试件放置在干燥环境中,环境温度和湿度应符合国家标准要求。
(3)每隔一定时间测量试件的长度,记录测量数据。
(4)根据测量数据计算混凝土的收缩率。
2. 湿缩法湿缩法是通过测量混凝土在湿润环境中收缩的长度来计算混凝土收缩率的。
具体操作步骤如下:(1)将混凝土样品制成标准试件,试件的尺寸应符合国家标准要求。
(2)将试件浸泡在水中,保持一定时间。
(3)将试件取出,擦干表面水分。
(4)将试件放置在湿润环境中,环境温度和湿度应符合国家标准要求。
(5)每隔一定时间测量试件的长度,记录测量数据。
(6)根据测量数据计算混凝土的收缩率。
三、检测标准混凝土收缩率的检测标准应符合国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)的要求。
具体标准如下:1. 检测方法(1)混凝土的收缩率应采用干缩法或湿缩法进行检测。
(2)检测前应制备符合国家标准要求的试件,试件的尺寸应符合要求。
(3)检测环境应符合国家标准要求,包括温度、湿度等。
2. 检测频率混凝土收缩率的检测频率应根据工程实际情况确定,一般应满足以下要求:(1)在混凝土浇筑前和浇筑后的早期阶段,应每天检测一次。
(2)在混凝土硬化后,应每周检测一次。
(3)在混凝土使用前,应进行最后一次检测。
3. 收缩率限值混凝土的收缩率限值应符合国家标准要求。
根据不同的混凝土用途和工程要求,限值可能会有所不同。
混凝土自由收缩试验标准一、前言混凝土是现代建筑中最常用的材料之一,其强度和耐久性决定了建筑物的质量和寿命。
而混凝土自由收缩试验是评估混凝土材料性能的重要手段之一。
因此,制定一份详细的混凝土自由收缩试验标准,对于保证建筑材料的质量和安全至关重要。
二、试验目的混凝土自由收缩试验的目的是评估混凝土材料在未受外力作用下,由于自身收缩而引起的变形和裂缝情况,以及其对混凝土结构的影响。
三、试验范围本试验适用于各种类型的混凝土材料,包括但不限于普通混凝土、高强混凝土、超高强混凝土等。
四、试验设备1.收缩计:用于测量混凝土试件的收缩量,精度不得小于0.01mm。
2.测量工具:包括卷尺、直尺、游标卡尺等,精度不得小于0.1mm。
3.试件模具:用于制作混凝土试件,应符合相关标准。
4.试验机:用于测定混凝土试件的强度和变形等性能,应符合相关标准。
五、试验样品制备1.试件形状:极限长度大于100mm,最小截面积不得小于100mm²。
2.试件数量:每个试验条件下至少应制备3个试件。
3.试件制备:应按照相关标准进行试件的制备,试件的加工应注意保持一致性和精度。
试件的加工过程应注意避免任何损伤或变形。
六、试验程序1.试件放置:试件应放置在干燥、平整、无震动和风力的环境中,且不得有任何作用于试件的外力。
2.试件测量:在试件放置后,应测量试件初始长度和初始截面积,记录在试验记录表中。
3.试件浸水:将试件放入水中,浸泡时间不得少于24小时。
4.试件放置:从水中取出试件后,应将其放置在干燥、平整、无震动和风力的环境中,且不得有任何作用于试件的外力。
5.试件测量:每隔24小时,应测量试件的长度和截面积,并记录在试验记录表中。
直到试件收缩量小于0.01mm/24h时,停止测量。
6.试件强度测试:在试件测量结束后,应进行试件的强度测试,以评估试件在自由收缩过程中的强度损失情况。
七、试验数据处理1.收缩率计算:试件收缩率计算公式为:收缩率=(L-L0)/L0×100%(其中,L为试件长度,L0为试件初始长度)。
第1篇一、实验目的1. 了解混凝土收缩现象及其影响因素;2. 掌握混凝土收缩实验的方法和步骤;3. 分析不同条件下混凝土收缩的变化规律;4. 为混凝土工程设计和施工提供参考依据。
二、实验原理混凝土收缩是指在混凝土凝结硬化过程中,由于水分蒸发、化学反应等原因导致的体积减小现象。
混凝土收缩可分为塑性收缩、化学收缩、干燥收缩和碳化收缩等类型。
本实验主要研究混凝土的干燥收缩。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:- 水泥:普通硅酸盐水泥- 砂:中砂- 碎石:5-20mm连续级配碎石- 水:自来水- 外加剂:减水剂2. 实验仪器:- 混凝土搅拌机- 混凝土试模:100mm×100mm×100mm- 水准仪- 电子天平- 恒温恒湿箱- 游标卡尺- 收缩仪四、实验步骤1. 混凝土配合比设计:根据实验要求,设计混凝土配合比,包括水泥、砂、碎石、水、外加剂的用量。
2. 混凝土拌制:按照设计配合比,将水泥、砂、碎石、水、外加剂放入搅拌机中,搅拌均匀。
3. 混凝土浇筑:将搅拌均匀的混凝土倒入试模中,用捣棒捣实,使其密实。
4. 试模养护:将浇筑好的试模放入恒温恒湿箱中,养护至设计龄期。
5. 收缩试验:将养护好的试件取出,用游标卡尺测量其初始长度,然后放入收缩仪中,设定测试时间。
6. 数据记录:每隔一定时间,记录试件的长度变化,直至达到实验要求的时间。
7. 数据处理:将实验数据整理成表格,并绘制收缩曲线。
五、实验结果与分析1. 实验结果:表1 混凝土收缩实验结果| 时间(d) | 收缩量(mm) | 收缩率(%) || -------- | ---------- | -------- || 1 | 0.12 | 0.12 || 3 | 0.24 | 0.24 || 7 | 0.48 | 0.48 || 14 | 0.72 | 0.72 || 28 | 1.00 | 1.00 |2. 结果分析:(1)从实验结果可以看出,混凝土在养护期间存在明显的收缩现象,且收缩量随时间延长而增大。
混凝土干燥收缩标准混凝土干燥收缩是指混凝土在固化过程中因失去自由水分而产生的体积缩小现象。
收缩的大小与混凝土材料的性质、配合比、施工工艺、环境温度等因素有关。
为了保证混凝土结构的稳定性和耐久性,需要制定相应的干燥收缩标准。
一、干燥收缩测试方法1.测量基准:混凝土试块或构件表面2.测量仪器:线性变形计、应变计、激光扫描仪等3.测试环境:恒温恒湿室或气候控制室4.测试程序:a.混凝土试块或构件制备完毕后,放置于恒温恒湿室或气候控制室中,恒定温度和湿度下等待一段时间,待混凝土内部达到稳定状态。
b.测量基准确定后,根据实验要求,在基准上固定测量仪器,记录初始读数。
c.在一定时间间隔内,对混凝土试块或构件进行测量,记录读数。
d.根据测试数据计算干燥收缩率。
二、干燥收缩标准1.干燥收缩率干燥收缩率指混凝土在固化过程中,失去自由水后体积缩小的百分比。
干燥收缩率的大小与混凝土材料的性质、配合比、施工工艺、环境温度等因素有关。
干燥收缩率的标准值应根据混凝土用途、设计要求等具体情况而定。
一般来说,混凝土干燥收缩率不应超过0.05%。
2.控制干燥收缩的措施为了控制混凝土干燥收缩,可采取以下措施:a.合理控制混凝土配合比,减少混凝土内部的空隙和孔隙,从而减小干燥收缩率。
b.采用低收缩性材料,如高性能混凝土、高抗裂混凝土等。
c.在混凝土中加入收缩剂,能够减少混凝土的干燥收缩率。
d.加强混凝土的养护,保持混凝土内部的湿度,减少混凝土干燥收缩。
三、干燥收缩的影响因素1.混凝土材料的性质混凝土材料的强度、粘结性、水胶比等因素都会影响混凝土的干燥收缩率。
一般来说,水胶比越小,混凝土干燥收缩率越小。
2.混凝土配合比混凝土配合比对混凝土干燥收缩率的影响较大。
为了减小混凝土的干燥收缩率,应合理控制水胶比和砂率等参数。
3.施工工艺混凝土的施工过程中,如振捣、浇筑、养护等因素都会影响混凝土的干燥收缩率。
因此,在施工过程中应加强管理,确保施工质量。
混凝土试块干燥收缩性能检测标准混凝土试块干燥收缩性能检测标准1.引言混凝土是一种常用的建筑材料,其干燥收缩性能对于设计和施工过程中的工程质量和持久性至关重要。
干燥收缩是指混凝土在干燥环境下由于水分损失而产生的体积收缩。
准确评估混凝土的干燥收缩性能可以帮助工程师和建筑师在设计阶段选择合适的材料和结构,从而避免结构损坏和维修。
2.基本概念2.1 干燥收缩干燥收缩是由于混凝土内水分的蒸发而引起的体积收缩。
当混凝土失去含水量时,水分从混凝土中蒸发,导致混凝土体积的减少。
2.2 干燥收缩应变干燥收缩应变是干燥收缩引起的混凝土体积减小所导致的应力。
它是描述干燥收缩性能的重要参数。
3.干燥收缩性能检测方法为了准确评估混凝土的干燥收缩性能,需要依据一定的标准进行检测。
以下是常用的混凝土试块干燥收缩性能检测标准:3.1 ASTM C157ASTM C157是由美国材料和试验协会(ASTM)制定的混凝土干燥收缩性能检测标准。
该标准要求制备一定数量的混凝土试块,并按照一定的程序进行干燥收缩测量。
其中包括使用压缩计、悬臂梁或光学传感器等设备来测量试块的收缩量。
3.2 EN 1770EN 1770是由欧洲标准化组织(CEN)制定的混凝土干燥收缩性能检测标准。
该标准要求采用光学传感器来测量混凝土试块的收缩量,并计算干燥收缩应变。
该标准还规定了试块的尺寸、测量设备的要求以及数据处理方法。
4.方法比较和评估ASTM C157和EN 1770是常用的混凝土干燥收缩性能检测标准,两者在测量原理、设备要求和数据处理方面存在一些差异。
4.1 测量原理ASTM C157使用压缩计、悬臂梁或光学传感器等设备来测量试块的收缩量。
而EN 1770仅使用光学传感器来测量试块的收缩量。
由于光学传感器具有非接触式和高精度测量的特点,因此在测量精度和方便性方面优于其他设备。
4.2 设备要求ASTM C157和EN 1770对测量设备的要求不尽相同。
ASTM C157要求仪器精度应满足一定的要求,而EN 1770则更加详细地规定了光学传感器的分辨率、灵敏度和稳定性等要求。
混凝土干燥收缩检测报告1. 引言1.1 背景介绍混凝土是一种常用的建筑材料,具有强度高、耐久性好等特点,在建筑工程中广泛应用。
在混凝土硬化过程中,由于水分的蒸发和混凝土内部结构的变化,会导致混凝土产生干燥收缩现象。
干燥收缩会造成混凝土表面裂缝、变形等问题,甚至对整体结构的稳定性产生影响,因此对混凝土干燥收缩进行检测和控制至关重要。
目前,对混凝土干燥收缩的检测方法主要包括应变法、声发射法、水分损失法等多种技术手段。
通过对混凝土干燥收缩的监测和分析,可以及时发现问题并采取相应的措施加以解决,保证建筑结构的安全性和稳定性。
本报告旨在介绍混凝土干燥收缩的原理、检测方法以及实验结果分析,探讨可能的影响因素并提出解决方案。
通过对混凝土干燥收缩的研究,为建筑工程领域的相关实践提供参考和指导,推动混凝土干燥收缩检测技术的发展与应用。
1.2 研究目的混凝土作为建筑材料中的重要组成部分,在施工过程中往往会发生干燥收缩现象。
这种现象会对混凝土结构的性能和使用寿命产生重要影响,因此对混凝土干燥收缩进行有效的检测和控制具有重要意义。
本研究的目的在于探究混凝土干燥收缩的检测方法及其实验结果,深入分析可能的影响因素,并提出相应的解决方案。
通过对混凝土干燥收缩的深入研究,可以为建筑工程实践提供理论指导和技术支持,保证混凝土结构的安全可靠,提高其使用寿命,同时也为混凝土材料的技术改进和绿色建筑提供借鉴和参考。
在进行混凝土干燥收缩检测方面,通过本研究的成果,可以为相关领域的科研工作者和工程技术人员提供实用的工具和方法,促进混凝土科技创新和发展,推动建筑工程领域的健康发展和可持续发展。
2. 正文2.1 混凝土干燥收缩的原理混凝土干燥收缩是指混凝土在施工后由于水分的蒸发而产生的体积变化。
其主要原因是水分从混凝土中挥发出去,导致混凝土中水泥胶体颗粒之间的距离缩短,从而引起体积收缩。
混凝土干燥收缩是混凝土施工中常见的问题,如果不及时处理,可能会导致混凝土结构的开裂和变形。
混凝土干缩性能测试原理一、引言混凝土是建筑工程中常用的材料,其干缩性能是影响混凝土耐久性和使用寿命的重要因素。
因此,对混凝土干缩性能进行测试具有重要的意义。
本文将介绍混凝土干缩性能测试的原理。
二、混凝土干缩的定义和影响因素1. 混凝土干缩的定义混凝土干缩是指混凝土在干燥过程中,由于水分的流失和水泥胶体的收缩而导致体积缩小的现象。
混凝土干缩包括塑性收缩、干燥收缩和碳化收缩等。
2. 影响混凝土干缩的因素混凝土干缩受多种因素影响,主要包括以下几个方面:(1)混凝土配合比:混凝土中的水胶比和水泥用量等因素,对混凝土干缩有重要影响。
(2)气温和相对湿度:温度和湿度是影响混凝土干缩的重要环境因素。
(3)混凝土龄期:混凝土龄期的长短对干缩性能也有一定的影响。
(4)混凝土的强度等物理性能:混凝土的强度和密度等物理性能也会影响干缩性能。
三、混凝土干缩性能测试方法1. 干缩试验干缩试验是衡量混凝土干缩性能的一种方法。
实验中,混凝土试块在标准环境条件下(例如20℃,相对湿度为50%)放置一段时间,然后测量试块的长度变化,计算干缩量。
2. 饱和收缩试验饱和收缩试验是在混凝土饱和状态下进行的试验。
试块在饱和状态下放置一段时间,然后放置在标准环境条件下干燥,测量试块的长度变化,计算收缩率。
3. 水气变换试验水气变换试验是通过控制混凝土试块的湿度和温度变化,模拟混凝土在不同湿度和温度环境下的变化,从而测量混凝土干缩性能。
四、混凝土干缩性能测试原理混凝土干缩性能测试的原理基于混凝土在干燥过程中的体积变化。
在实验中,混凝土试块在一定的环境条件下放置一段时间,然后进行测量。
通过测量混凝土试块的长度变化,计算出混凝土干缩量或收缩率。
具体原理如下:1. 干缩试验原理干缩试验是在混凝土试块在干燥状态下进行的试验。
混凝土中的水分在干燥过程中流失,水泥胶体也会收缩,导致混凝土体积缩小。
试块放置在标准环境条件下,测量试块的长度变化,计算干缩量。
混凝土外加剂收缩率检测标准一、前言混凝土外加剂是混凝土行业中的重要配合材料,广泛应用于各类混凝土工程中。
收缩率是混凝土外加剂的一个重要指标,能够直接影响混凝土的使用性能和耐久性。
为了保证混凝土外加剂的质量,需要制定相应的收缩率检测标准。
本文将详细介绍混凝土外加剂收缩率检测标准,以供行业参考。
二、混凝土外加剂收缩率检测标准的制定依据混凝土外加剂收缩率检测标准的制定需要遵循以下依据:1.《混凝土外加剂质量检验规程》(GB/T 8077-2012)中对混凝土外加剂检测方法的规定。
2.混凝土外加剂生产企业的实际生产情况和技术水平。
3.国内外相关标准和规范的参考。
三、混凝土外加剂收缩率检测标准的内容1.检测原理混凝土外加剂的收缩率是指混凝土在硬化过程中因收缩而产生的变形量。
检测原理是通过对混凝土外加剂样品进行混凝土试块的制备和养护,然后进行长度变化测量,并计算出收缩率。
2.检测方法(1)样品的制备从混凝土外加剂生产中取得样品,按照规定的比例进行混合,制备成混凝土试块。
(2)养护混凝土试块制备完成后,应进行养护。
养护条件应符合《混凝土试验方法标准》(GB/T 50107-2010)中的规定。
(3)长度变化测量混凝土试块在养护后,应进行长度变化测量。
测量方法应符合《混凝土试验方法标准》(GB/T 50107-2010)中的规定。
(4)计算收缩率收缩率的计算公式为:收缩率=(试块长期变化量/试块的标称长度)×100%。
试块长期变化量为试块养护结束后到测量时的长度变化量。
3.检测结果的判定根据混凝土外加剂收缩率的标准要求,对检测结果进行判定。
收缩率应符合国家标准和企业内部标准的要求。
如果收缩率超出标准要求,应进行重新检测,并对生产工艺进行调整。
四、混凝土外加剂收缩率检测标准的应用混凝土外加剂收缩率检测标准应用于混凝土外加剂的质量检测和控制。
在混凝土外加剂生产过程中,应定期进行检测,确保生产出符合标准要求的混凝土外加剂产品。
混凝土收缩率测试方法标准一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其物理性能之一就是收缩率。
混凝土收缩率是指混凝土在固化后由于内部水分蒸发或化学反应等原因而引起的体积缩小的程度。
混凝土的收缩率对建筑工程的安全性、耐久性等方面有着重要影响。
因此,制定一套科学合理的混凝土收缩率测试方法标准是十分必要的。
二、标准适用范围本标准适用于各类混凝土的收缩率测试。
三、术语和定义1.混凝土收缩率:混凝土在固化后由于内部水分蒸发或化学反应等原因而引起的体积缩小的程度。
2.自由收缩率:混凝土在自由状态下的收缩率。
3.约束收缩率:混凝土在受约束情况下的收缩率。
4.干缩率:混凝土在干燥状态下的收缩率。
5.湿缩率:混凝土在饱和状态下的收缩率。
6.早期收缩:混凝土在浇筑后28天内的收缩。
7.长期收缩:混凝土在浇筑后28天以上的收缩。
四、仪器与设备1.自由测量仪器:用于测量混凝土自由状态下的收缩率,如挠度计、光学显微镜等。
2.约束测量仪器:用于测量混凝土受约束情况下的收缩率,如应变计、磁致伸缩计等。
3.干缩率测量设备:用于测量混凝土在干燥状态下的收缩率,如干缩仪等。
4.湿缩率测量设备:用于测量混凝土在饱和状态下的收缩率,如湿缩仪等。
五、样品制备1.样品规格:样品尺寸应符合相关规范要求。
2.样品制备:样品应在实验室内进行制备,制备方式应符合相关规范要求。
3.样品养护:样品在浇筑后应按照相关规范要求进行养护,养护期间应防止水分蒸发过快导致收缩率不准确。
六、测试方法1.自由收缩率测试方法(1)样品制备完成后,放置在实验室内等待固化。
(2)固化后,用挠度计或光学显微镜等仪器测量样品自由状态下的长度变化。
(3)计算得出自由收缩率的值。
2.约束收缩率测试方法(1)样品制备完成后,用应变计或磁致伸缩计等仪器测量样品尺寸。
(2)将样品加入约束装置中,约束程度应符合相关规范要求。
(3)等待一定时间后,再次测量样品尺寸。
(4)计算得出约束收缩率的值。
混凝土收缩率测试方法标准一、前言混凝土是建筑工程中广泛使用的一种材料,其性能的稳定性和耐久性非常重要。
然而,混凝土在硬化过程中会发生收缩,这可能会导致混凝土构件的变形和裂缝,从而影响其性能和寿命。
因此,混凝土的收缩率测试方法标准对于保证建筑工程的质量和安全至关重要。
二、测试方法1. 原理混凝土收缩率测试是通过对混凝土试件进行干燥和湿润处理,测量不同条件下试件长度的变化,来确定混凝土的收缩率。
收缩率可以根据试件长度变化和试件初始长度计算得出。
2. 仪器和设备(1)电子天平:精度应在0.1g以下;(2)测长仪:精度应在0.01mm以下;(3)养护室:温度控制在20℃±2℃,湿度控制在60%±5%;(4)混凝土试件模具:规格一般为100mm×100mm×100mm或150mm×150mm×150mm;(5)混凝土试件抹光器;(6)手动压力机或万能试验机。
3. 试件制备(1)混凝土试件的配合应符合GB/T 50080《混凝土配合设计与施工》标准要求;(2)混凝土试件制备前,模具应用橡皮泥或其他材料密封;(3)混凝土试件应在模具内振捣以除去空气和水泥浆中的气泡;(4)混凝土试件应养护7天,然后在养护室中干燥至恒重。
4. 测试步骤(1)准备试件:将试件从养护室中取出,用电子天平称重,记录试件质量。
然后用测长仪测量试件的长度,记录为L0;(2)湿润处理:将试件放入水中浸泡24小时,然后在养护室中养护48小时;(3)干燥处理:将试件放入干燥器中,在110℃±5℃下干燥至恒重。
然后用测长仪测量试件的长度,记录为L1;(4)计算收缩率:根据公式计算试件的收缩率:SHR=(L1-L0)/L0×100%其中,SHR为混凝土试件的收缩率,L0为试件湿润处理前的长度,L1为试件干燥处理后的长度。
5. 试验结果分析(1)混凝土收缩率应符合GB/T 50082《混凝土收缩试验方法》标准要求;(2)如果收缩率超过标准要求,则需要对混凝土配合进行调整或加入收缩补偿材料。
混凝土收缩率比试验标准尺寸一、前言混凝土的收缩率比试验是评估混凝土收缩性能的重要方法之一。
混凝土在硬化过程中会收缩,这种收缩会对混凝土结构的性能和耐久性产生影响。
因此,对混凝土收缩率进行比试验,可以评估混凝土的收缩性能,从而为混凝土结构的设计和施工提供依据。
二、试验目的本试验的目的是测定混凝土在标准尺寸下的收缩率比。
三、试验原理混凝土在硬化过程中会产生收缩,主要有干缩、碳化收缩和水泥基材料膨胀等。
本试验主要考虑混凝土的干缩和碳化收缩。
干缩是指混凝土在干燥环境中由于失去水分而产生的收缩。
干缩收缩率的大小与混凝土中水分含量和环境相对湿度有关。
碳化收缩是指混凝土中的水泥基材料与空气中的二氧化碳反应产生的收缩。
碳化收缩率的大小与混凝土中水泥含量和碳化时间有关。
本试验测定的是混凝土在标准尺寸下的收缩率比,即试件在恒定温度和相对湿度下的收缩率与试件在相同条件下的长度比值。
四、试验设备和试验材料1. 试验设备:自动电子测长仪、恒温恒湿箱、电子天平、电子计时器等。
2. 试验材料:水泥、细集料、粗集料、淡水等。
五、试验步骤1. 混凝土试件制备按照混凝土设计配合比,制备混凝土试件,试件形状为长方体,标准尺寸为100mm×100mm×400mm,试件表面应平整光滑,无明显砂眼和坑洞。
2. 试件养护试件在浇制后应及时养护。
养护条件为温度为(20±2)℃,相对湿度为(50±5)%,养护时间为28d。
3. 试件测量试件养护28d后,测量试件的长度,记录下试件的初始长度L0。
4. 试件放置将试件放置在恒温恒湿箱中,恒温恒湿箱的温度为(20±2)℃,相对湿度为(50±5)%。
5. 试件测量试件放置在恒温恒湿箱中的时间应大于24h,然后再次测量试件的长度,记录试件在恒温恒湿箱中的长度L1。
6. 试件取出试件取出后,应立即将试件放置在室温下,等待试件的长度恢复到室温下的稳定长度L2。
混凝土干缩率试验标准一、前言混凝土干缩率是混凝土在干燥状态下由于自身重力和环境温度等因素引起的体积收缩程度,是评价混凝土耐久性和使用性能的重要指标之一。
因此,研究混凝土干缩率试验标准具有重要意义。
二、试验设备1. 试验机:应满足GB/T 2611-2007《混凝土试验机》的要求;2. 水槽:用于浸泡试件,在浸泡试件时应保持试件的水平,水槽的长度和宽度应大于试件的长度和宽度,深度应足够放置试件;3. 精度为0.01mm的测微计:用于测量试件的长度。
三、试验样品制备1. 试样尺寸:试样尺寸应符合GB/T 50081-2002《混凝土结构设计规范》的要求;2. 试样制备:试样制备应按照GB/T 17671-1999《混凝土试件制备和质量控制方法》的要求进行;3. 试样标号:试样标号应按照GB/T 50107-2010《混凝土试件标志和标识》的要求进行。
四、试验方法1. 试验环境:将试样放置于恒温恒湿室内(温度20±2℃,湿度60±5%),放置24小时以上,直至试件质量稳定;2. 初始长度测量:在试件放置于恒温恒湿室内后,测量试件长度,并记录为L0;3. 湿度浸泡:将试件放入水槽中,在水中浸泡28天;4. 干燥处理:将试件从水槽中取出,用纸巾擦干水分,放置于恒温恒湿室内(温度20±2℃,湿度60±5%),进行干燥处理,干燥时间为28天;5. 干燥后长度测量:在试件干燥后,测量试件长度,并记录为L1;6. 计算干缩率:试件的干缩率计算公式为:(L0-L1)/L0×100%。
五、数据处理1. 干缩率的计算结果应取三位小数;2. 对于同一批次试件,应取五个试件进行试验,并计算平均值作为该批次试件的干缩率;3. 对于不同批次试件,应分别进行试验,并计算出每批试件的干缩率。
六、结果判定1. 干缩率的试验结果应符合GB/T 50081-2002《混凝土结构设计规范》的要求;2. 对于同一批次试件,其干缩率应满足以下条件:平均值小于等于0.05%;3. 对于不同批次试件,其干缩率应满足以下条件:平均值小于等于0.1%。
混凝土外加剂收缩率检测标准一、前言混凝土外加剂是一种重要的混凝土材料,其具有优异的性能,可以有效地改善混凝土的性能,提高混凝土的耐久性和使用寿命。
然而,由于混凝土外加剂的使用会导致混凝土收缩,因此需要对混凝土外加剂的收缩率进行检测。
本文旨在制定一套全面、具体、详细的混凝土外加剂收缩率检测标准。
二、检测方法1.试件制备从原材料中随机取样,进行试件制备。
试件采用标准混凝土试件制备方法,规格为100mm×100mm×100mm。
试件表面需光滑平整,无气孔、裂缝等缺陷。
2.试验设备(1)电子秤:量取试件的质量。
(2)浸水缸:用于试件浸水。
(3)测量仪器:用于测量试件收缩量。
3.试验流程(1)试件制备:按照上述方法制备试件。
(2)试件养护:试件在室温下养护28天,养护期间需保持试件表面湿润。
(3)试件称重:养护期结束后,用电子秤称重,记录试件质量。
(4)试件浸水:将试件浸入浸水缸中,浸水时间不得少于24小时。
(5)试件测量:测量试件的初始长度、宽度、厚度,并记录。
然后将试件放置在恒温室内,恒温室温度为(20±2)℃,湿度为(60±5)%RH。
每天测量试件的长度、宽度、厚度,并记录。
测量周期为28天。
测量试件长度、宽度、厚度的方法与精度应符合相关标准。
(6)试件收缩率计算:在试验周期结束后,计算试件的收缩率。
收缩率的计算公式如下:收缩率=(L0-L)/L0×100%其中,L0为试件初始长度、宽度、厚度的平均值,L为试件最终长度、宽度、厚度的平均值。
4.试验结果的判定(1)试验应至少进行3次,取平均值作为最终结果。
(2)收缩率应符合相关标准要求。
一般来说,混凝土外加剂的收缩率不应超过0.05%。
(3)试验结果应与样品的生产批次、规格等相关信息一起记录,以便后续的溯源和质量控制。
三、注意事项1.试件制备应严格按照标准要求进行,试件表面应光滑平整,无气孔、裂缝等缺陷。
混凝土的耐久性能测试方法一、引言混凝土是建筑中最常用的材料之一,其性能直接关系到建筑的安全和寿命。
因此,混凝土的耐久性能测试方法对于确保建筑物的安全和可靠性非常重要。
本文将介绍混凝土的耐久性能测试方法。
二、混凝土的耐久性能测试方法1. 压缩强度测试压缩强度是混凝土的一个重要性能指标,它是指单位面积内混凝土能承受的最大压力。
压缩强度测试是通过将混凝土试块放入压力机中,逐渐增加压力,直到试块破裂,从而得到压缩强度值。
2. 抗拉强度测试抗拉强度是混凝土的另一个重要性能指标,它是指单位面积内混凝土能承受的最大拉力。
抗拉强度测试是通过将混凝土试块放入拉力机中,逐渐增加拉力,直到试块破裂,从而得到抗拉强度值。
3. 抗压强度测试抗压强度是混凝土的一个重要性能指标,它是指单位面积内混凝土能承受的最大压力。
抗压强度测试是通过将混凝土试块放入压力机中,逐渐增加压力,直到试块破裂,从而得到抗压强度值。
4. 氯离子渗透试验氯离子渗透是混凝土中一种重要的化学反应,它会导致混凝土内部的钢筋锈蚀,从而影响混凝土的耐久性。
氯离子渗透试验是通过将混凝土试块放入氯离子渗透试验仪中,逐渐增加氯离子浓度,从而得到混凝土的氯离子渗透性能。
5. 吸水性测试吸水性是混凝土的一个重要性能指标,它是指混凝土能吸收多少水。
吸水性测试是通过将混凝土试块浸泡在水中,一段时间后将其取出,测量其重量增加量,从而得到混凝土的吸水性能。
6. 耐久性试验耐久性试验是一种综合性试验,它主要是通过模拟混凝土在不同环境下的使用情况,来评估混凝土的耐久性能。
耐久性试验包括冻融试验、碱性溶液侵蚀试验、干燥收缩试验等。
三、总结混凝土的耐久性能测试方法是保证建筑物安全和可靠性的重要手段。
通过不同的测试方法,可以得到混凝土的不同性能指标,从而评估混凝土的耐久性能。
在建筑工程中,应根据具体情况选择合适的测试方法,确保混凝土的质量和性能。
刍议耐久性混凝土收缩试验
摘要:在混凝土配合比设计初期,通过对不同配合比混凝土收缩的对比试验,分析了不同细骨料细度模数、砂率、矿物掺和料掺量等对混凝土收缩的影响,并结合实际施工效果提出了有效减小混凝土收缩,提高混凝土耐久性的方法.
关键词:耐久性;混凝土;收缩因素
abstract: in early concrete proportion design, through different shrinkage of concrete mixing the contrast test, this paper analyzes the different fine aggregate fineness modulus, sand ratio, and mineral admixture is on material mixed shrinkage of concrete influence, and combining with actual construction effect put forward effective reduce shrinkage of concrete, enhance the durability of concrete method.
keywords: durability; concrete; shrinkage factors
中图分类号:tu37文献标识码:a 文章编号:
1 影响混凝土收缩因素的试验设计
耐久性混凝土配置时应鼓励采用较少的水泥用量,掺用较多的掺和料,采用较低的水胶比.c30及以下混凝土胶凝材料总量不宜高于400㎏/m³、c35~c40混凝土不宜高于450㎏/m³、c50及以上混凝土不宜高于500㎏/m³;为提高混凝土耐久性,
改善混凝土施工性能,混凝土中宜适量掺入优质的粉煤灰、矿渣粉或硅灰等矿物掺和料,不同矿物掺和料的掺量应通过混凝土的性能试验确定.
1.1 混凝土试验配合比设计
为了研究影响混凝土收缩的因素,设计了不同的细骨料细度模数、砂率、矿物掺和料掺量等进行对比试验.在配合比设计中,不同细骨料细度模数的混凝土试件sj-1,sj-2,sj-3的配合比及其他原材料完全相同,其细骨料细度模数则分别采用2.8,3.3及2.3。
表1不同砂率混凝土配合比
表2不同粉煤灰掺量混凝土配合比
1.2 混凝土试验原材料的选用
为了真实反映施工中混凝土的实际收缩状态,所有的试验原材料均与实际施工所使用的完全相同;即水泥、细骨料、粗骨料、级配碎石、粉煤灰、磨细矿渣粉、外加剂、减水剂(粉状)、水;
2试验结果及分析
收缩测试方法,即采用100㎜×100㎜×515㎜的棱柱体试件,端部预埋不锈钢测头,制作成型1d后拆模,标准养护3d后置于20℃、相对湿度rh60%的干燥环境中,用0.01mm的百分表测量其变形.
2.1 不同细骨料细度模数对混凝土收缩的影响
表3不同细度模数的混凝土收缩值
从试验数据来看,随着细骨料的细度模数增加,混凝土收缩量在减小:细骨料细度模数2.8的混凝土(sj-1)比细度模数3.3的混凝土(sj-2)120d收缩量增加了4%;细度模数2.3的混凝土(sj-3)120d收缩量比细度模数2.8的混凝土(sj-1)增加了11.9%,比细度模数3.3的混凝土(sj-2)增加了16.5%.从理论上讲,混凝土的收缩主要是水泥石的收缩,骨料对水泥石的收缩起内约束作用.在混凝土各种原材料之间相互形成最密实的形态下,混凝土的施工性能、强度及收缩性能是最佳的.通常,混凝土配合比具有骨料的总空隙填充系数大于100%、砂浆体积大于石子空隙含量的基本特点,当采用混凝土各组成材料用量不变,连续改变砂的细度模数时,实际上已造成混凝土骨料堆砌体空隙率和比表面积的连续变化,使得胶凝材料浆体体积不足以填充骨料空隙,混凝土不能完全密实,在宏观表现上即出现了细度模数越小,混凝土收缩越大的现象.
2.2 不同砂率对混凝土收缩的影响
表4不同砂率的混凝土收缩值
数据显示混凝土的收缩随砂率的增大而增大.在该组试验中,配合比在总容重不改变即骨料总量不变的情况下,改变了砂率.试验结果表明sj-5120d的收缩值最大,分别比sj-1,sj-4增加了5%,11.6%.从细观角度来看,水泥石和集料的界面并非一个“面”,而是一个有一定厚度的“过渡层”,其厚度为0~10um.“过渡层”是由于水泥浆体中的水在向集料表面迁移时所
形成的水灰比梯度而产生的.从集料表面向水泥石体系,水灰比逐渐减小,直至达到水泥石本体的水灰比.在其他条件相同时,单个集料和浆体界面过渡层的厚度随集料表面积的大小而变化,粒径小的集料过渡层厚度较小.据中心质假说,各级中心质和介质之间都存在过渡层,中心质以外所存在的组成、结构和性能的变异范围均属过渡层.混凝土的集料属于大中心质,大中心质对周围介质所产生的一切物理、化学及物理化学的效应均称为大中心质效应,其效应所能达到的范围称之为“效应圈”.过渡层是效应圈的一部分,有利的大中心质效应不仅可改善过渡层的大小和结构,而且能使效应圈的大介质在不同程度上具有大中心质的某些性能,为之增加有利的效应,减少不利的效应,从而在改善混凝土宏观行为上发挥重要作用.
2.3 不同粉煤灰掺量对混凝土收缩的影响
从表5中可以看出,掺加粉煤灰的混凝土
均比基准混凝土收缩值小.粉煤灰掺量达到10%时,混凝土收缩值比基准混凝土收缩量减小了5%;粉煤灰掺量达到20%时,收缩量减小了14.9%,抑制效果较明显.同时也可看到粉煤灰掺量达到30%的混凝土收缩量相对于20%掺量,减小不是很明显.表5不同粉煤灰掺量的混凝土收缩值
从水化放热角度来看,水泥水化放热是导致混凝土内部温度上升的重要因素.混凝土属于热惰性体,随着混凝土与外界的热交换,在混凝土内会形成温度梯度,外部混凝土则由于温度低而收缩.粉
煤灰水化也是一个放热反应,但其单位放热量明显低于水泥,故掺粉煤灰的混凝土水化热明显低于未掺粉煤灰的混凝土,且随掺量的增加使水化热减弱,降低了混凝土内的温度梯度,从而弱化了混凝土收缩的驱动力,降低了收缩.
3 结语
通过试验以及实际施工效果观察,认为减小混凝土收缩,提高混凝土耐久性的方法有:(1)在满足相关技术要求的同时,细骨料应尽量选择级配良好,质
量优良,粒径较大的中粗砂,以利于降低混凝土的干缩.(2)混凝土砂率对混凝土的收缩具有重要影响.(3)在混凝土配合比中掺加粉煤灰等活性矿物掺和料以替代水泥用量,可以有效降低混凝土收缩,且粉煤灰的大量掺入可以显著降低混凝土的早期水化放热,从而缓解水化热对混凝土的不利影响.(4)在混凝土施工中应从原料的选择、配合比的设计、施工及养护等方面加强管理,严格操作规程,确保混凝土的质量,以达到控制混凝土收缩裂缝出现的目的.
参考文献:
[1]中华人民共和国城乡建设环境保护部.gbj82-85普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法[s].中华人民共和国国家计划委员会,1986
[2]喻骁.砂率变化对混凝土塑性收缩裂缝的影响[j].山西建筑,2007
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。