水泥物理性能检验介绍
水泥物理性能检验报告

水泥物理性能检验报告一、实验目的:1.了解水泥的物理性能;2.掌握水泥物理性能的检验方法。
二、实验原理:水泥是由矿石熟料和适量石膏及混合材料经研磨而成的细粉体。
水泥的物理性能是衡量水泥质量的重要指标,包括水泥的比表面积、比重、初始凝结时间和终凝结时间等。
1.比表面积检测:比表面积反映了水泥的细度,是水泥颗粒表面积与质量之比。
常用的测定方法有比浸法、压滑法和气流法等。
2.比重检测:水泥的比重是指水泥的质量和相同体积的水的质量之比,常用的测定方法有密度瓶法和密度仪法。
3.初始凝结时间和终凝结时间检测:初始凝结时间是指水泥和水混合后开始凝结的时间,终凝结时间是指水泥和水混合后完全凝结的时间。
常用的测定方法有振动表法和细孔测定法等。
三、实验步骤:1.比表面积检测:(1)取少量水泥样品,将其加入研磨罐中;(2)加入一定量的石英砂,封好研磨罐盖,然后放入试验磨机中进行研磨;(3)研磨结束后,取出研磨罐,将磨料倒入筛分器中;(4)用筛分器筛分,得到不同粒径的试样;(5)根据筛分结果计算比表面积。
2.比重检测:(1)取一定质量的水泥样品,加入一定质量的水中,进行搅拌;(2)搅拌均匀后倒入密度瓶中,称量质量;(3)将密度瓶装满水,并称量质量;(4)根据测量结果计算比重。
3.初始凝结时间和终凝结时间检测:(1)将一定质量的水泥样品和一定质量的水混合,搅拌均匀;(2)将混合液倒入振动表中,开始计时;(3)不断观察混合液的状态,当混合液开始凝结时停止计时,记录初始凝结时间;(4)继续观察混合液的状态,当混合液完全凝结时停止计时,记录终凝结时间。
四、实验结果与分析:1.比表面积:根据筛分结果,计算得到水泥的比表面积为XXX平方米/克。
2.比重:根据测量结果,计算得到水泥的比重为XXX。
3.初始凝结时间和终凝结时间:根据实验观察记录,初始凝结时间为X分钟,终凝结时间为Y分钟。
根据以上数据,可以判断水泥的物理性能。
比表面积越大,说明水泥颗粒越细,水化反应面积增大,水泥的强度也相对较大。
水泥的物理指标

水泥的物理指标
(原创版)
目录
1.水泥的物理指标概述
2.水泥的主要物理性能指标
3.硅酸盐水泥的物理指标
4.水泥物理指标的重要性
正文
水泥的物理指标是衡量水泥质量和性能的重要标准。
物理指标主要包括比重与容重、细度、凝结时间、安定性和强度等。
水泥的主要物理性能指标有:比重与容重、细度、凝结时间和安定性。
比重是指水泥单位体积的质量,通常以克/立方厘米表示。
容重是指水泥在自然状态下单位体积的质量,通常以千克/立方米表示。
细度是指水泥颗粒的粗细程度,通常以筛余或比表面积表示。
凝结时间是指水泥浆体从开始凝结到达到规定强度所需要的时间。
安定性是指水泥浆体在规定时间内不产生沉淀、浮浆等现象。
硅酸盐水泥是一种广泛应用的水泥类型,其物理指标包括凝结时间、安定性、强度和细度。
凝结时间和安定性是衡量硅酸盐水泥质量和性能的重要指标。
强度是指硅酸盐水泥硬化后的抗压强度,通常以兆帕表示。
细度是指硅酸盐水泥颗粒的粗细程度,通常以筛余或比表面积表示。
水泥物理指标的重要性在于,它们直接影响到水泥的质量和性能。
比重和容重是衡量水泥密度的指标,密度越大,水泥的强度和耐久性越好。
细度是衡量水泥颗粒大小的指标,颗粒越细,水泥的硬化速度和早期强度越高。
凝结时间和安定性是衡量水泥浆体稳定性的指标,稳定性越好,水泥的质量和性能越可靠。
强度是衡量水泥硬化后抗压能力的指标,强度越高,水泥的耐久性和使用寿命越长。
水泥检测 水泥物理性能检测

水泥检测水泥物理性能检测
一:水泥检测概述(003)
水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。
加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。
水泥特别适用于制造混凝土、预制混凝土、清水混凝土、GRC产品、粘合剂等特别场合,普遍用于彩色路面砖、透水砖、文化石、雕塑工艺品、水磨石、耐磨地坪、腻子等。
科标无机检测中心提供水泥检测、水泥成分检测、水泥固化检测、水泥物理性能检测等按住相关标准的检测项目。
二:水泥主要检测项目
成分含量:氧化钙CaO,二氧化硅SiO2,三氧化二铁Fe2O3,三氧化二铝Al₂O₃等;
检测参数:比重与容重
细度
凝结时间
强度
体积安定性
水化热
标准稠度
三:水泥的部分检测标准
GB/T176水泥化学分析方法
GB/T203 用于水泥中的粒化高炉矿渣
GB/T750 水泥压蒸安定性试验方法
GB/T1345水泥细度检验方法(筛析法)
GB/T1346水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
GB/T2419水泥胶砂流动度测定方法
GB/T2847 用于水泥中的火山灰质混合材料。
水泥物理性能试验报告

水泥物理性能试验报告水泥是一种常用的建筑材料,其物理性能对于其在建筑工程中的应用起着至关重要的作用。
本文将通过对水泥的物理性能试验进行详细分析和报告,以期能够总结出水泥在工程中的适用范围和注意事项。
首先,我们进行了水泥的初始和终凝时间试验。
实验结果显示,水泥的初始凝结时间为X小时,终凝时间为Y小时。
初始凝结时间指的是水泥和水混合后具备一定强度的时间,而终凝时间则是指水泥浆体全部凝结的时间。
这两个时间对于混凝土的施工至关重要。
如果初始凝结时间过长,施工过程中会导致浆体变得过于稀薄,难以保持形状。
而终凝时间过短,则会给施工工人带来压力,过早进行下一道工序可能会导致不良的质量问题。
因此,在工程中选择合适的水泥时需要注意这两个指标。
其次,我们进行了水泥的抗压强度试验。
实验表明,水泥的抗压强度为Z兆帕。
抗压强度是水泥的重要性能参数,它体现了水泥在承受压力时的能力。
在设计建筑结构时,需要根据所承受的载荷选择合适的水泥抗压强度。
如果水泥抗压强度过低,则会导致建筑物的不稳定和安全隐患。
另外,水泥抗压强度与水泥的配比、固化条件等也有一定关联,因此在工程中需要综合考虑这些因素。
此外,我们还进行了水泥的抗拉强度试验。
实验结果显示,水泥的抗拉强度为K兆帕。
抗拉强度是指材料在受拉状态下所能承受的最大拉应力。
在建筑中,水泥常用于混凝土的配筋,并承受着梁、柱等结构中的拉力。
因此,水泥的抗拉强度对于保证建筑结构的稳定和安全性非常重要。
在实际工程中,我们通常会根据设计要求和结构承受拉力的大小选择相应抗拉强度的水泥。
最后,我们进行了水泥的抗冻性试验。
实验结果显示,在经过X次冻融循环后,水泥的抗冻性仍然良好,无明显的剥落、龟裂等现象。
抗冻性是指材料在冻融循环过程中的耐久性能。
在寒冷地区的建筑工程中,水泥所处的环境温度会发生较大的变化,如果水泥的抗冻性能差,就容易因为冻融循环引起开裂、剥落等问题,从而影响结构的稳定性。
因此,选择具有良好抗冻性能的水泥对于这类工程非常重要。
水泥物理性能检验报告

水泥物理性能检验报告1. 引言水泥是建筑材料中常用的一个组成部分,其物理性能的检验对于保证建筑质量至关重要。
本报告将介绍水泥物理性能的检验方法以及检验结果分析。
2. 检验方法2.1. 取样在进行水泥物理性能检验前,首先需要取样。
取样过程应遵循相关的取样标准,确保取得的样品能够代表整个批次的水泥。
2.2. 测试项目本次水泥物理性能检验涵盖了以下几个主要测试项目:2.2.1. 压缩强度测试压缩强度是评估水泥质量的重要指标之一。
该测试通过在标准条件下施加压缩力来确定水泥的抗压能力。
2.2.2. 抗折强度测试抗折强度测试用于评估水泥在受弯曲力作用下的承载能力。
该测试通过在标准条件下施加弯曲力来确定水泥的抗折能力。
2.2.3. 吸水性测试水泥的吸水性能对于建筑材料的使用寿命和质量至关重要。
吸水性测试通过浸泡水泥样品并测量其吸水量来评估水泥的抗渗透能力。
2.3. 检验设备为了完成上述测试项目,我们使用了以下检验设备:•压力机:用于进行压缩强度和抗折强度测试。
•吸水性测试仪:用于测量水泥样品的吸水量。
3. 检验结果与分析经过上述的检验方法,我们得到了以下检验结果:测试项目结果压缩强度50 MPa抗折强度30 MPa吸水性0.2%根据以上结果,我们可以得出以下分析:•水泥的压缩强度为50 MPa,表明其具有较高的抗压能力,适合用于承受较大压力的建筑结构。
•水泥的抗折强度为30 MPa,表明其在受弯曲力作用下具有一定的承载能力,适合用于需要抗弯性能的构件。
•水泥的吸水性为0.2%,说明其具有较好的抗渗透能力,适合用于需要防水性能的建筑材料。
4. 结论通过本次水泥物理性能检验,我们得出了水泥的压缩强度、抗折强度和吸水性等关键性能指标。
根据检验结果分析,我们可以认为该批次的水泥具有较高的抗压能力、一定的抗弯能力和较好的抗渗透能力,适合用于各类建筑工程中。
5. 参考文献[1] 国家标准化管理委员会. 水泥物理性能检验方法标准. 中国标准出版社, 20xx.。
水泥物理性能检测要点分析

一、细度检测与结果准确性提高方法在水泥物理性能检测中,细度检测是非常关键的一环,为确保检测结果的准确性,采取适当的方法至关重要。
采用负压筛法进行检测时,我们必须确保负压筛的负压值超出规范要求,并使用GSB14-1511标准样品对筛子进行修正。
当C值处于0.80~1.20范围内时,试验筛才能继续使用,同时所得的测量结果需乘以相应的修正系数。
此外,筛余量的精确称量也必须在具备一定精度的天平上进行。
为确保检测的准确性,我们还需定期检查负压筛的密封状态,并及时清理收尘布袋,以保持试验筛的清洁和筛孔的畅通。
每使用10次后,试验筛必须进行清洗,而每使用100次后,则需重新标定水泥试验筛。
这些措施的执行将有效提高细度检测的准确性,并确保水泥质量的可靠评估。
二、标准稠度用水量及凝结时间检测与结果准确性提高方法在水泥物理性能检测中,标准稠度用水量和凝结时间的准确测定对于保证水泥质量至关重要。
为了提高检测结果的准确性,我们可以采取以下方法:2.1 仪器设备方面:定期检查和校正检测设备是确保准确测量的关键。
例如,搅拌叶与搅拌锅之间的间隙,由于搅拌过程中水泥浆与搅拌叶及搅拌锅的摩擦,可能导致磨损,使间隙变大或变小,进而影响净浆搅拌的均匀性和充分程度。
因此,定期检查和校正这些设备是至关重要的。
同时,选择符合新要求的水泥抗压抗折试验机、水泥胶砂振实台和水泥胶砂搅拌机,能够进一步提升产品质量和检验结果的准确性。
2.2 标准稠度用水量方面:调整水量法是进行标准稠度用水量检测的首选方法。
在检测时,首先通过不变水量法找到初始用水量,然后根据试锥指针的下降位置,判断第二次应调整的用水量,以准确找到标准稠度用水量。
在测定过程中,应避免中途添加水量,并确保滑动杆无紧涩和晃动情况。
此外,净浆搅拌机的间隙要调整到规定范围内,水泥净浆装入圆锥模后应立即进行插捣和振动以排除空气,抹平次数不宜过多。
最后,测定时要保证试锥自由下落,位置准确,整个操作过程应在规定时间内完成。
水泥物理性能检验报告

水泥物理性能检验报告一、引言水泥是建筑材料中常用的一种材料,它在工程中承担着重要的作用。
为了确保水泥质量的稳定和优良,需要对其物理性能进行检验和评价。
本报告旨在对批水泥样品进行物理性能检验,并对检验结果进行分析和评价。
二、实验方法1.取样:从供应商提供的水泥中随机取得一定数量的样品,保证样品的代表性。
2.检测项目:对水泥样品进行常规的物理性能检测,包括初凝时间、终凝时间、凝结时间、抗压强度等项目。
3.试验设备:试验设备主要包括细度计、细度筛、试验均匀器、试验机等。
三、实验结果1.初凝时间:本次试验中,水泥样品的平均初凝时间为30分钟。
2.终凝时间:本次试验中,水泥样品的平均终凝时间为240分钟。
3.凝结时间:在本次试验中,水泥样品的平均凝结时间为270分钟。
4.抗压强度:对水泥样品进行7天和28天抗压强度测试,结果如下表所示:抗压强度(MPa)时间(天)728样品13245样品23448样品33144四、分析和评价1.水泥样品的初凝时间和终凝时间符合国家标准要求。
初凝时间通常不应超过45分钟,终凝时间不应低于10小时。
2.水泥样品的凝结时间为270分钟,表明水泥具有较快的凝结速度。
这对于加快工程施工进度是有益的。
3.水泥样品在抗压强度测试中表现出较高的强度值。
根据试验结果,样品在7天和28天的抗压强度都达到了国家标准要求。
五、结论从本次试验结果可以得出以下结论:1.水泥样品的初凝时间和终凝时间符合国家标准要求。
2.水泥样品的凝结时间为270分钟,表明水泥具有较快的凝结速度。
3.水泥样品在抗压强度测试中表现出较高的强度值,符合国家标准要求。
六、建议基于本次试验结果,我们对水泥供应商提出以下建议:1.继续保持水泥样品的物理性能稳定性,确保其初凝时间和终凝时间符合国家标准要求。
2.进一步提高水泥的凝结速度,以满足各类工程施工的时间要求。
3.继续保持水泥样品的抗压强度指标,确保其质量稳定。
4.加强原料质量控制,确保水泥质量的稳定性和可靠性。
水泥实验室检测项目

水泥实验室检测项目水泥实验室检测项目是为了确保水泥产品质量、保障工程施工质量而进行的一系列实验和检测。
本文将从水泥的基本性质、物理性能、化学性能以及质量控制等方面介绍水泥实验室检测项目。
一、水泥基本性质检测1.外观检测:通过观察水泥的颜色、块状度、杂质等外观特征,判断水泥的质量。
2.比表面积检测:采用比表面积仪测定水泥的比表面积,该数值可反映水泥的细度,细度越高,水泥的活性和强度越好。
3.比重检测:通过测量水泥的比重,了解水泥的密度和含水量,从而判断水泥的质量。
二、水泥物理性能检测1.凝结时间检测:测定水泥的凝结时间,包括初凝时间和终凝时间,以确保水泥在施工过程中具有适当的凝结时间。
2.强度检测:通过试验测定水泥的抗压强度、抗拉强度等,以评估水泥的强度性能。
常用的试验方法有立方体试验和薄片试验。
3.收缩性检测:测定水泥在干燥过程中的收缩性,以评估水泥的干缩性能,避免工程出现开裂等问题。
三、水泥化学性能检测1.化学成分检测:通过化学分析方法,测定水泥中各组分的含量,包括硅酸盐、铝酸盐、铁酸盐等,以评估水泥的化学成分是否符合标准要求。
2.热稳定性检测:测定水泥在高温下的稳定性,以评估水泥在高温环境下的使用性能。
3.硫酸盐侵蚀性检测:浸泡水泥试样于硫酸盐溶液中,测定试样的质量变化,以评估水泥的抗硫酸盐侵蚀性能。
四、水泥质量控制1.取样和制备试样:按照标准要求,从生产过程中取样,并制备试样,以保证检测结果的准确性和可靠性。
2.试验方法选择:根据不同的检测项目,选择合适的试验方法和仪器设备,以确保检测结果的准确性。
3.质量控制指标:根据国家标准和工程要求,制定水泥质量控制指标,对水泥的各项性能进行监督和管理。
4.数据分析与判定:对检测结果进行数据分析和判定,根据结果判断水泥是否符合标准要求,以及是否满足工程施工的需要。
水泥实验室检测项目涵盖了水泥的基本性质、物理性能、化学性能和质量控制等方面。
通过这些检测项目,可以确保水泥产品的质量,保障工程施工的质量和安全。
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水泥物理性能检验报告委托单位:报告编号:建设单位:收样日期:工程名称:检验日期:水泥厂家名称水泥批号出厂编号出厂日期水泥品种及等级工程部位代表数量(t)200检验项目标准要求检验结果结论细度(%)(80μm方孔筛筛余量)合格标准稠度(%)合格凝结时间初凝合格终凝合格安定性试饼法合格雷氏法强度(MPa)3天抗折≥2.52.90 2.803.10合格2.9328天抗折≥5.5 —3天抗压≥10.012.9 12.6 13.0 12.7 12.7 12.6合格13.828天抗压≥32.5 —检验依据结论负责人:审核人:检验人:见证取样人及编号:报告日期:普通混凝土用碎石(卵石)检验报告委托单位:湖南核工业建设有限公司庄上项目部报告编号:CGL建设单位:山西柳林寨崖底煤业有限公司收样日期:2010-12-24工程名称:12盘区与23盘区联络巷检验日期:2010-12-27生产单位柳林寨东使用部位规格型号5—10mm 代表数量(m3)400 检验项目检验结果结论含泥量(%) 1.2 合格泥块含量(%)0.1 合格检验项目检验结果结论检验项目检验结果结论表观密度(kg/m3)——吸水率(%)——堆积密度(kg/m3)1441 符合含水率(%)——紧密密度(kg/m3)——符合有机物含量(%)——坚固性——岩石强度(Mpa)——空隙率(%)——SO3含量(%)——针片状颗粒含量(%)——碱活性——压碎指标(%)9.9颗粒级配标准要求级配情况公称尺寸(mm)累计筛余(按重量计,%)筛孔尺寸(方孔筛,mm)2.36 4.75 9.5 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5 53.0 63.0 75.0 90.0连续粒级5-10 95-100 80-100 0-15 05-16 95-100 85-100 30-60 0-10 05-20 95-100 90-100 40-80 0-10 05-25 95-100 90-100 30-70 0-5 05-31.5 95-100 90-100 70-90 15-45 0-5 05-40 ——95-100 70-90 30-65 0-5 0单粒级10-20 95-100 85-100 0-15 016-31.5 95-100 85-100 0 020-40 95-100 80-100 0-10 031.5-63 95-100 75-100 45-75 0-10 040-80 95-100 70-100 30-600-1检验结果筛余量564 4890 396 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 分计筛余(%)9.4 81.5 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 累计筛余(%)97.5 88.1 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0颗粒级配评定连续粒级5—10mm检验依据《普通混凝土用石质量检验》JGJ52—2006备注负责人:审核人:检验人:见证取样人及编号:宋锁有王玉德报告日期:2010-12-27 山西石州矿山工程检测有限公司地址:吕梁市离石区交口镇小高家沟村(富民加油站对面)业务电话:建筑用砂检验报告委托单位:湖南核工业建设有限公司庄上项目部报告编号:XGL建设单位:山西柳林寨崖底煤业有限公司收样日期:2010-12-24工程名称:12盘区与23盘区联络巷检验日期:2010-12-25生产单位柳林石西砂场代表数量(m3)400砂子种类中砂使用部位检验项目检验结果检验项目检验结果表观密度(kg/m3)——有机物含量——堆积密度(kg/m3)1509 云母含量(%)——紧密密度(kg/m3)——轻物质含量(%)——含泥量(%) 5.0 泥块含量(%)0.4氯化物含量(%)——硫酸盐硫化物(%)——空隙率(%)——碱活性——含水率(%)——坚固性——吸水率(%)——砂类别目类颗粒级配标准要求筛孔尺寸(mm)9.5 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15砂颗粒级配区一区0 10-0 35-5 65-35 85-71 95-80 100-90二区0 10-0 25-0 50-10 70-41 92-70 100-90三区0 10-0 15-0 25-0 40-16 85-55 100-90检验结果1#筛余量(g)50.0 190.0 510.0 480.0 1100.0 2090.0 460.0 2#筛余量(g)40.0 180.0 530.0 440.0 1140.0 2060.0 490.0 1#筛余百分率(%) 1.0 3.8 10.2 9.6 22.0 41.8 9.2 2#筛余百分率(%)0.8 3.6 10.6 8.8 22.8 41.2 9.8 1#累计筛余(%) 1.0 4.8 15.0 24.6 46.6 88.4 97.6 2#累计筛余(%)0.8 4.4 15.0 23.8 46.6 87.7 97.6 累计筛余(%)0.9 4.6 15.0 24.2 46.6 88.1 97.6 1#细度模数 2.63平均细度模数 2.6 级配区Ⅱ区2#细度模数 2.60检验依据《普通混凝土用砂质量检验》JGJ52—2006备注此砂属于中砂,Ⅱ区颗粒级配区。
但含泥量过大,适用于C25及以下混凝土使用。
负责人:审核人:检验人:见证取样人及编号:宋锁有王玉德报告日期:2010-12-18 山西石州矿山工程检测有限公司地址:吕梁市离石区交口镇小高家沟村(富民加油站对面)业务电话:普通混凝土用碎石(卵石)检验报告委托单位:湖南核工业建设有限公司庄上项目部报告编号:CGL建设单位:山西柳林寨崖底煤业有限公司收样日期:2010-12-24工程名称:12盘区与23盘区联络巷检验日期:2010-12-27生产单位柳林寨东使用部位规格型号20—40mm 代表数量(m3)400 检验项目检验结果结论含泥量(%)0.85 合格泥块含量(%)0.10 合格检验项目检验结果结论检验项目检验结果结论表观密度(kg/m3)——吸水率(%)——堆积密度(kg/m3)4534 符合含水率(%)——紧密密度(kg/m3)——符合有机物含量(%)——坚固性——岩石强度(Mpa)——空隙率(%)——SO3含量(%)——针片状颗粒含量(%)——碱活性——压碎指标(%)9.5颗粒级配标准要求级配情况公称尺寸(mm)累计筛余(按重量计,%)筛孔尺寸(方孔筛,mm)2.36 4.75 9.5 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5 53.0 63.0 75.0 90.0连续粒级5-10 95-100 80-100 0-15 05-16 95-100 85-100 30-60 0-10 05-20 95-100 90-100 40-80 0-10 05-25 95-100 90-100 30-70 0-5 05-31.5 95-100 90-100 70-90 15-45 0-5 05-40 ——95-100 70-90 30-65 0-5 0单粒级10-20 95-100 85-100 0-15 016-31.5 95-100 85-100 0-10 020-40 95-100 80-100 0-10 031.5-63 95-100 75-100 45-75 0-10 040-80 95-100 70-100 30-60 0-10 0检验结果筛余量0.0 12 272 992 2784 2100 1200 6400 0.0 0.0 0.0 0.0 分计筛余(%)0.0 0.1 3.4 12.4 34.8 26.3 15.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 累计筛余(%)0 100 99.9 96.5 84.1 49.3 23.0 8.0 0 0 0 0颗粒级配评定连续粒级20—40mm检验依据《普通混凝土用石质量检验》JGJ52—2006备注负责人:审核人:检验人:见证取样人及编号:宋锁有王玉德报告日期:2010-12-27 山西石州矿山工程检测有限公司地址:吕梁市离石区交口镇小高家沟村(富民加油站对面)业务电话:委托单位:湖南核工业建设有限公司庄上项目部报告编号:HPB20100022- 建设单位:山西柳林庄上煤矿有限公司收样日期:2010-12-24工程名称:郭家山煤矿副斜井检验日期:2010-12-31设计强度等级C25 搅拌方法机械施工配制强度25 振捣方法机械塌落度要求80-100mm 工程部位原材料水泥厂家山西中盛水泥有限公司品种及强度等级P.S.A 32.5 检验编号SN20100025砂子产地柳林石西砂场砂子品种中砂细度模数2.6含泥量(%)5.0泥块含量(%)0.4检验编号XGL20100029石子产地柳林石子品种碎石粒径(mm)20—40含泥量(%)0.85泥块含量(%)0.10检验编号CGL20100024掺合料厂家——名称——掺量——合格证号——外加剂厂家——名称——掺量——合格证号——水灰比每立方混凝土材料用量(kg)水泥水砂子石子掺合料外加剂433 195 820 1080 ————0.45重量比水泥水砂子石子掺合料外加剂1.000 0.45 1.89 2.49 ————砂率(%)每盘混凝土材料用量(kg)43 水泥水砂子石子掺合料外加剂433 185 820 1080 ————说明1、检测依据:《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000 备注施工部门根据现场砂的含水量,调整施工配合比。
负责人:审核人:检验人:山西石州矿山工程检测有限公司地址:吕梁市离石区交口镇小高家沟村(富民加油站对面)业务电话:委托单位:湖南核工业建设有限公司庄上项目部报告编号:HPB20100022- 建设单位:山西柳林庄上煤矿有限公司收样日期:2010-12-24工程名称:郭家山煤矿副斜井检验日期:2010-12-31设计强度等级C20 搅拌方法机械施工配制强度C28.2 振捣方法机械塌落度要求35-45mm 工程部位原材料水泥厂家山西中盛水泥有限公司品种及强度等级P.O 42.5 检验编号SN20100025砂子产地柳林石西砂场砂子品种天然细度模数2.9含泥量(%)2.1泥块含量(%)0.3检验编号XGL20100029石子产地柳林石子品种碎石粒径(mm)5—10含泥量(%)0.2泥块含量(%)检验编号CGL20100024掺合料厂家——名称——掺量——合格证号——外加剂厂家阳泉市河底速凝剂厂名称速凝剂掺量4%合格证号——水灰比每立方混凝土材料用量(kg)水泥水砂子石子掺合料外加剂357 225 721 1083 ——14.30.63重量比水泥水砂子石子掺合料外加剂1.000 0.63 2.02 3.03 ——0.04砂率(%)每盘混凝土材料用量(kg)40 水泥水砂子石子掺合料外加剂50 31.5 101.0 151.5 —— 2.00说明1、检测依据:《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000备注因砂、石气候原因,施工时应适当调整用水量,保证塌落度应达到设计范围。