混凝土膨胀剂试验报告
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混凝土膨胀剂检验记录
(200年)
(第本)
文登混凝土有限公司
混凝土膨胀剂检验记录
编号:
生产厂家报检编号
品种等级检验日期
出厂编号掺量%
生产日期检验依据
代表数量抽样人
样重 (g)负压筛析法0.08mm 筛筛余量 (g)修正系数检验结果(%)细度
凝结时间min初凝:终凝:拌合水量ml杆距底板mm
测定时间h:min
沉入值 mm加完料
水泥 g膨胀剂 g标准砂 g拌合水 ml 限制膨胀率
材料用量
龄期脱模时间及强度水中7d水中28d空气中21d 测量日期月日时分MPa月日月日月日
A B C D EF AB CD E FA B C 试体长度
mm
限制膨胀率 %
水泥 g膨胀剂 g标准砂 g拌合水 ml 抗压抗折强度
材料用量
龄期、破型日期7d月日28d月日
抗折强度 MPa代表值代表值KN
抗压
MPa
强度
代表值 MPa
结论
备注
审核:试验:。
膨胀剂检测报告范文1.引言膨胀剂是一种常用的混凝土添加剂,在混凝土中起到促使混凝土体积膨胀的作用,从而改善混凝土的性能。
然而,如果膨胀剂质量不合格,会给混凝土的使用和性能带来潜在的风险。
因此,本报告对一批膨胀剂进行了全面的检测和评估。
2.检测方法本次检测采用了以下方法来对膨胀剂进行检测:2.1外观检测:对样品的颜色、形状、杂质等进行观察和比较。
2.2化学成分分析:采用化学分析方法,确定样品中的主要成分含量。
2.3粒度分析:采用颗粒分析仪,对膨胀剂中的颗粒粒径进行分析。
2.4确定pH值:采用酸碱滴定法,测定样品的pH值。
2.5确定含气量:采用气体放出法,测定样品的含气量。
3.检测结果及讨论3.1外观检测结果显示,所有样品的外观均为白色颗粒状,无明显的异物或颜色差异,符合膨胀剂的外观要求。
3.2化学成分分析结果显示,样品A和B中主要成分含量与产品标准一致,符合要求;样品C中的主要成分含量超过了产品标准规定的范围,不符合要求。
3.3粒度分析结果显示,样品A、B和C的粒径分布均符合产品标准的要求。
3.4pH值检测结果显示,样品A的pH值为9.5,样品B的pH值为8.7,而样品C的pH值为10.2,超过了标准规定的范围。
3.5含气量测定结果显示,样品A、B和C的含气量分别为0.2%、0.15%和0.1%,均符合标准的要求。
4.结论4.1样品A和B的膨胀剂质量合格,可以安全使用在混凝土中。
4.2样品C的膨胀剂存在一些质量问题,主要体现在其化学成分超出了产品标准规定的范围,以及pH值超过了标准要求。
因此,不建议将样品C的膨胀剂用于混凝土中,以免影响混凝土的性能和使用寿命。
5.建议5.1对于膨胀剂的生产厂家,建议加强质量管理,确保产品符合标准规定的要求。
5.2对于使用膨胀剂的混凝土生产企业,建议选择质量合格的膨胀剂,并定期对所使用的膨胀剂进行检测,以确保混凝土的质量和性能。
[1]混凝土膨胀剂质量标准,国家标准化管理委员会,2024年。
混凝土膨胀剂的实验研究及施工注意事项摘要:洞库作为空军机场防护工程的重要设施,一直起着平时防御因自然灾害造成对战机的损害、战时抵抗敌方对战机实施打击、提高战机的平时完好率及战时生存力的强大作用。
解决原有防护设施的防水、防潮是问题的关键,如何采用新技术、新工艺、新材料来解决这些问题又是一个突破口。
关键词:混凝土;膨胀剂;注意事项引言高技术的发展使机场洞库的防护作用越来越重要。
从近几场局部战争看,高技术武器迅猛发展,给军事思想、作战理论、作战样式带来了巨大变化,使得军事阵地的防护地位越来越重要。
机场洞库是提高航空兵战场生存能力的重要防护工程,近几年来的海湾战争和科索沃战争警示我们,洞库不能没有,有了洞库更不能不用。
和平时期不进行战场建设只会导致战争中的失利,正是我军在过去修建的这些洞库提高了空军航空兵的战场生存能力,才使各个时期国内外敌对势力对我不敢轻举妄动。
洞库作为空军机场防护工程的重要设施,一直起着平时防御因自然灾害造成对战机的损害、战时抵抗敌方对战机实施打击、提高战机的平时完好率及战时生存力的强大作用。
限于当时飞机洞库、地下航材库及指挥所等防护工程施工技术条件、资金投入的制约,所修建的防护设施大部分已不能满足现代战争的需要。
为此,一方面需要国家、总部进行总体部署,另一方面就是利于原有防护设施进行改造与升级。
在原有防护设施的基础之上进行改造与升级,是投资少、见效快的一种捷径。
其中,解决原有防护设施的防水、防潮是问题的关键,如何采用新技术、新工艺、新材料来解决这些问题又是一个突破口。
基于这一思路,本章进行了系统的调研、试验、论证,取得了较为理想的效果。
1.试验原理当前,我国利用膨胀剂解决水下工程及高水位条件下防水防渗是一种非常有效的手段。
它的主要机理是掺膨胀剂后与拌合水、水泥共同作用,生成大量膨胀结晶水化物—水化硫铝酸钙(3cao·al2o3·3caso4·32h2o),即钙矾石,使混凝土早期产生适度膨胀,在钢筛或邻位限制条件下,在混凝土中建立0.2~0.7mpa 预压应力,该应力可大致抵消混凝土干缩时产生的拉应力,而且在混凝土中期仍保持微弱势头,以补偿其冷缩。