减水剂快速检验方法
混凝土外加剂减水率的快速测定方法

混凝土外加剂减水率的快速测定方法摘要:外加剂的减水率是配制混凝土首要考虑的因素,高效混凝土减水剂是一种既能提高混凝土性能又能延长其使用寿命的新型减水剂。
本文结合实验室的测定实践,介绍了对混凝土外加剂的减水率进行快速测定的方法,该方法具有较高的准确率和实用性。
关键词:混凝土外加剂;减水率;快速测定方法引言本文根据当前混凝土外加剂试验的测定原理、流程,根据现场实际情况,提出了快速、简单、准确的测定措施。
施工单位按规范要求,对细集料的细度、模数、种类进行检验,并对含泥量和含粉率的变化情况进行分析,并与内测结果进行对比分析。
一、混凝土外加剂减水率概述(一)混凝土外加剂的作用掺入混凝土外加剂的目的在于提高拌和流动的综合性质,并通过对凝固时间、硬度的控制来提高混合料的总体稳定性。
外加剂种类繁多,采用减水剂可以迅速、高效地满足工程建设的需要。
在开始阶段,加入外加剂的目的是为了节省混凝土;根据施工混凝土外加剂减水率的初始技术规范,在加入外加剂时,对混凝土的各种性质进行调节,可大大缩短混凝土的沉降损失,并可提高施工作业的高效处置时间;在调控混凝土防冻剂、溶液冰点期间,可通过调节冰晶区域的变形因素,及时解决冻害,并在冰点以下进行混凝土外加剂的加入;根据水泥用量的整体减水率,减少用量比例,调节混凝土流动性;对混凝土的凝结时间进行分析,降低减水率和离析程度;降低塌方面积的损失,提高泵送能力,并对收缩进行补偿;使混凝土的有效升温时间缩短,使其温差降低;按照技术规程,对钢筋的抗腐蚀性能进行分析,以降低混凝土中氯化物的扩散;根据现场实际情况,采取有效的措施,并按照要求进行施工。
掺入外加剂的效果主要是提高混凝土的综合性能,而采用高效的外加剂则能确保分散程度和减少用量。
在外加剂的作用下,混凝土能充分发挥其应有的功能,提高其致密性。
(二)减水率减水率是指在一定掺量下可以降低的用水量的百分比,也就是在混凝土的坍落度测试中,未加减水剂的混凝土和加减水剂的混凝土的用量之比。
混凝土减水剂质量标准和试验方法

精心整理中华人民共和国城乡建设环境保护部标准混凝土减水剂质量标准和试验方法WaterReducingAdmixtureUsedforConcrete——QualityRequirementsandTestingMethods1.1.11.22.2.12.22.33.验方法3.13.2泌水率3.3含气量(气压法)3.4含气量(水压法)3.5凝结时间(贯入阻力法)3.6立方体抗压强度3.7收缩附录A减水剂匀质性试验方法(参考件)A.1固体含量或含水量A.2PH值A.3比重A.4密度A.5A.6A.7A.8A.9A.10A.11A.12A.13A.14A.15A.16A.17钢筋锈蚀快速试验(钢筋在新拌砂浆中阳极极化电位的测定)A.18钢筋锈蚀快速试验(钢筋在硬化砂浆中阳极极化电位的测定)附录B掺减水剂的净浆及砂浆试验方法(参考件)B.1水泥净浆流动度B.2净浆减水率B.3砂浆减水率B.4砂浆含气量附录C掺减水剂的混凝土试验方法(参考件)C.1塌落度及塌落度损失C.2C.31.1.2.11.2.21.2.3早强型减水剂兼有早强作用的减水剂。
1.2.4缓凝型减水剂兼有缓凝作用的减水剂。
1.2.5引气型减水剂兼有引气作用的减水剂。
2.混凝土减水剂质量标准2.1混凝土减水剂质量标准鉴定任何一种减水剂均需测定掺减水剂混凝土的性能,并应满足表21混凝土减水剂质量标准之要求。
2.2混凝土试验条件2.2.12.2.1.1号普通硅总量的2.2.1.22.2.1.32.2.22.2.2.32.2.3试验混凝土2.2.3.1水泥、砂子和石子用量与基准混凝土相同。
掺引气型减水剂的混凝土的砂率应比基准混凝土的砂率减少1~3%。
2.2.3.2坍落度6±1cm。
2.2.3.3减水剂掺量,按研制单位或生产厂推荐的掺量。
2.2.4试块制作及养护2.2.4.1搅拌方法:试验混凝土应与基准混凝土在相同条件下搅拌,试验采用机械搅拌,将全部材料及减水剂倒入搅拌机后,搅拌三分钟,出料后在铁板上用人工翻拌二次,拌和量应不少于搅拌机额定搅拌量的四分之一。
混凝土减水剂质量标准和试验方法

泌水率比=
基准混凝土泌水率
( 3 . 2 - 2 )
3 . 3 含气量( 气压法) 参照国 标混凝土基本性能试验一 - 拌合物性能试验。
注: 检测减水剂成型时, 装料和振捣方法与国标不同, 应按下列规定: ① 混凝土试样一次装满容器, 并略高于容器。 ② 采用振动台成型, 振动 1 5 -2 0 s . ③ 采用插入式高频振捣器( ¥ 3 4 - , 1 4 0 0 0 次/ m i n ) 成型, 振动 l o s , 棒头沿试样中心插人, 距底约
九、 混 凝 土 外加 剂
”1
量不宜超过调凝剂总量的 1 20 2 . 2 . 1 . 2 砂子: 采用二区中 砂, 应符合( J G J 5 2 -7 9 ) ( 混凝土用砂质量标准及检验方法》 。 2 . 2 . 1 . 3 石子: 采用粒径为5 一 2 0 m m的卵石或碎石, 应符合( J G J 5 3 -7 9 ) 《 普通混凝土用 卵石或碎石质量标准及检验方法》 。 2 . 2 . 1 . 4 水: 采用清洁的 饮用水。 2 . 2 . 2 基准混凝土 2 . 2 . 2 . 1 水泥用量( 3 0 5 士 5 ) k g / m 3 o 2 . 2 . 2 . 2 砂率通过试拌, 选择基准混凝土最佳砂率。 2 . 2 . 2 . 3 坍落度 6 士 l c m o 2 . 2 . 3 试验混凝土 2 . 2 . 3 . 1 水泥、 砂子和石子用量与基准混凝土相同。掺引气型减水剂的混凝土的 砂率应比 基准混凝土的砂率减少 1 %一 3 9 6 0 2 . 2 . 3 . 2 坍落度 6 士 l c m o 2 . 2 . 3 . 3 减水剂掺量, 按研制单位或生产厂推荐的 掺量。 2 . 2 . 4 试块制作及养护 2 . 2 . 4 . 1 搅拌方法: 试验混凝土应与基准混凝土在相同 条件下搅拌, 试验采用机械搅拌, 将 全部材料及减水剂倒人搅拌机后, 搅拌三分钟, 出料后在铁板上用人工翻拌二次, 拌和量应 不少于搅拌机额定搅拌量的四分之一。 2 . 2 . 4 . 2 试块制作及养护: 试块的成型振捣方法应与含气量测定的成型方法一致。 用振动 台 成型, 振动 1 5 - - 2 0 s ; 用插人式高频振捣器, 振捣 l o s 。试块成型后应硕盖, 以防止水分蒸 发, 在室温为( 加士 3 ) ℃情况下, 静置一昼夜, 然后编号拆模, 拆模后试块立即放在温度为 ( 2 0 1 3 ) C, 湿度为9 0 9 6 以 上的 标准养护室中养护。 2 . 3 混凝土减水剂试验项目 2 . 3 . 1 需进行掺减水剂的 混凝土减水率、 泌水率、 含气量、 凝结时间、 抗压强度、 以及收缩等
聚羧酸减水剂净浆流动度检验规程

聚羧酸减水剂净浆流动度检验规程
1.方法提要
在水泥净浆搅拌机中,加入一定量的水泥、外加剂和水进行搅拌。
将搅拌好的净浆注入锥形圆模内,提起锥形圆模,测定水泥净浆在玻璃平面上自由流淌的最大直径。
2.仪器
a)水泥净浆搅拌机;
b)截锥圆模:上口直径36mm,下口直径60mm,高度为60mm,内壁光滑无线缝的金属制品;
c)玻璃板:400mm×400mm×5mm;
d)秒表;
e)钢直尺:300mm;
f)刮刀;
g)药物天平:称量100g,分度0.1g;
h)药物天平:称量1000g,分度1g;
2.试验步骤
2.1将玻璃板放置在水平位置,用湿布抹擦玻璃板、锥型圆模、搅拌器及搅拌锅,使其表面湿而不带水渍。
将截锥圆模放在玻璃的中央,并用湿布覆盖待用。
2.2称取水泥300g,倒入搅拌锅内。
加入推荐掺量的外加剂及87g或
105g水,搅拌3min.
2.3将拌好的净浆迅速注入截锥圆模内,用刮刀刮平,将截锥圆模按垂直方向提起,同时开启秒表计时,任水泥净浆在玻璃板上流动,至30s,用直尺量取流淌部分互相垂直的两个方向的最大直径,取平均值作为水泥净浆流动度。
3.允许差
室内允许差为5mm
室外允许差为10mm。
混凝土减水剂质量标准和试验方法

中华人民共与国城乡建设环境保护部标准混凝土减水剂质量标准与试验方法Water Reducing Admixture UsedforConcrete——Quality Requirements andTestingMethodsJGJ56—84中华人民共与国城乡建设环境保护部批准1984—12—25发布1985—07—01实施目录1、总则1、1 适用范围1、2 定义及分类2、混凝土减水剂质量标准2、1 混凝土减水剂质量标准2、2 混凝土试验条件2、3 混凝土减水剂试验项目3、混凝土减水剂试验方法3、1 减水率3、2泌水率3、3 含气量(气压法)3、4 含气量(水压法)3、5凝结时间(贯入阻力法)3、6 立方体抗压强度3、7 收缩附录A减水剂匀质性试验方法(参考件)A、1 固体含量或含水量A、2PH值A、3 比重A、4 密度A、5松散容重A、6 表面张力(铂环法)A、7 表面张力(毛细管法)A、8 起泡性(机摇法)A、9 起泡性(手摇法)A、10氯化物含量A、11硫酸盐含量(重量法)A、12 硫酸盐含量(转换法)A、13 全还原物含量A、14木质素含量(盐酸法)A、15木质素含量(β—萘胺法)A、16钢筋锈蚀快速试验(钢筋在饱与氢氧化钙溶液中阳极极化电位得测定)A、17 钢筋锈蚀快速试验(钢筋在新拌砂浆中阳极极化电位得测定)A、18钢筋锈蚀快速试验(钢筋在硬化砂浆中阳极极化电位得测定)附录B掺减水剂得净浆及砂浆试验方法(参考件)B、1水泥净浆流动度B、2 净浆减水率B、3 砂浆减水率B、4砂浆含气量附录C 掺减水剂得混凝土试验方法(参考件)C、1塌落度及塌落度损失C、2 抗冻融性C、3 混凝土中钢筋锈蚀试验1、总则1、1 适用范围本标准适用于工业、民用建筑及构筑物混凝土用减水剂质量得鉴定。
工程选用减水剂时,可参照本标准(试验时可采用该工程所用得材料)。
1、2定义及分类减水剂就是在不影响混凝土与易性条件下,具有减水及增强作用得外加剂。
混凝土减水剂质量标准和试验方法

部标准混凝土减水剂质量标准和试验方法中华人民共和国城乡建设环境保护部部标准混凝土减水剂质量标准和试验方法中华人民共和国城乡建设环境保护部批准发布实施目录总则适用范围定义及分类混凝土减水剂质量标准混凝土减水剂质量标准混凝土试验条件混凝土减水剂试验项目减水率泌水率立方体抗压强度收缩附录固体含量或含水量值比重密度松散容重全还原物含量附录净浆减水率砂浆含气量附录塌落度及塌落度损失混凝土中钢筋锈蚀试验总则适用范围定义及分类减水剂是在不影响混凝土和易性条件下具有减水及增按其作用分为普通型减水剂高效型减水普通型减水剂高效型减水剂早强型减水剂缓凝型减水剂引气型减水剂混凝土减水剂质量标准鉴定任何一种减水剂均需测定掺减水剂混凝土的性能并应满足表混凝土试验条件列规定材料水泥含量在二水石膏作调凝剂的号或量不宜超过调凝剂总量的石子采用粒径为的卵石或碎石水基准混凝土水泥用量砂率通过试拌坍落度试验混凝土掺坍落度按研制单位或生产厂推荐的掺试块制作及养护搅拌方法试验混凝土应与基准混凝土在相同条件下搅拌试块制作及养护试块的成型振捣方法应与含秒用以防止水分蒸发在室温为混凝土减水剂试验项目泌水率松散容重钢掺减水剂的混凝土性能除按表要求的项目减水率仪器设备坍落度筒试验步骤测定基准混凝土的塌落度记录达到该塌落度试验结果处理式中泌水率仪器设备容重筒升注表中所列数据为试验混凝土与基准混凝土的差值或比值自本标准实施之日起原国家基本建设委员会年批准的的第七条作废带盖称量感量试验步骤称重然后用抹刀将顶面轻轻抹平试样表面比筒口边低称出筒及试样的总重自抹面开始计算时间前分钟每隔分钟用吸液管吸出泌水一次以后每隔直至连读出每次吸出水每次吸出泌水前厘米取出泌水后仍将筒轻轻放试验结果处理泌水率按下式计算式中如其中一个与平均值之差大于平均值的泌水率比按下式计算掺减水剂的混凝土泌水率基准混凝土泌水率含气量参照国标混凝土基本性能试验拌合物性能试注检测减水剂成型时装料和振捣方法与国标不同应按下列规定混凝土试样一次装满容器并略高于容器成型棒头沿试样中心插入厘米含气量参照国标混凝土基本性能试验拌合物性能试注检测减水剂成型时装料和振捣方法与国标不同应按下列规定混凝土试样一次装满容器并略高于容器成型棒头沿试样中心插入厘米凝结时间仪器设备最大负荷为精度附有可度试针两其断面积分别为和无油渍截面为圆形或方形直径或边长为高度为筛子孔径为试验步骤试样制备将混凝土拌合物通过筛振动筛出的砂浆装在充分拌匀筛出砂浆在震动台上震秒钟置于贯入阻力测试然后先用断面为将试针的秒钟内缓慢而均匀地垂直压入砂浆内部深度记录所需的压力和时间贯入阻力值达以换用断面为每次测点应避开前一次的测试孔其净距为试针直径的至少不小于试针距容器边缘不小于在普通混凝土贯入阻力初次测试一般在成型后以后每隔小时测定一次掺早小时开始以掺缓凝型减水剂的混凝土初测可小时或更多以后每隔小时进行一次直试验结果处理贯入阻力按式计算式中时所需的净压力绘以和直线与曲线交点试验精度凝结时间取三个试样的平均值试验误差立方体抗压强度参照国标混凝土基本性能试验收缩参照国标混凝土基本性能试验附录减水剂匀质性试验方法固体含量或含水量仪器设备扁平式称量瓶或电热鼓风干燥箱分析天平感量干燥器试验步骤称取样品置于洁净恒重的扁平式称量瓶中在烘箱中以试验结果处理固体含量按下式计算固体含量含水量按下式计算含水量式中取三个试样测定数据的平均值为试验结果精值仪器设备试验步骤电极安装然后将已在蒸馏水中浸泡小时的玻璃电极和浸在饱和氯化钾溶液中的甘汞电极夹将两以便紧固在校正将两支电极浸入溶将温度补偿器调至在被测缓冲液的实际温度位置使电表指针指在标准溶液的使其处在放开位置电表指针应退回以蒸馏水冲洗电极校正后切勿再旋测量用滤纸将附于电极上的剩余溶液吸干或用被测溶液洗涤电极电复按读数开关使电表指针退回位精度精确至试验在比重仪器设备试验步骤天平的安装和调整将测锤和玻璃量筒用纯水或酒精洗净再将支柱紧定螺钉旋松托架横梁置于托架之玛瑙刀座用等重砝码挂于横梁右端之小钩上调整水平调节螺钉使横梁上的指针与托架指针尖成水平线以示平衡如无法调整平衡时首先将平衡调节器上的定位小螺钉松开然后略微转动平衡调节器直至平衡止仍将中间定位螺钉旋紧严防松动将等重砝码取下但则将重心调节器反之测试步骤图液体比重天平示意图托架横梁玛瑙刀座支柱紧固螺钉测锤玻璃量筒等重砝码水平调节螺钉平衡调节器重心调节器在横即是测得液读数方法横梁上注意事项部件及横精度精确到试验在密度仪器设备比重瓶或分析天平感量干燥器或试验步骤校正比重瓶的容积乙醚洗净比重瓶放入装有硅胶的称量空瓶重量将它置于小时后称量比重瓶装水后的重量计算比重瓶的校正容积式中比重瓶的校正容积烧杯中或装入容再加少许蒸小时后称量比重瓶装入减水剂溶液后的重量试验结果处理减水剂溶液的密度按下式或计算或式中或精度精确至试验在松散容重仪器设备容重筒内径高药物天平感量试验步骤容重筒容积校正用盖住筒口容重筒的校正容积式中玻璃板及水总重松散容重测定称量干燥的空容重筒的重量处装入容重筒内直用直尺沿筒口中心向两侧方向轻轻刮平然后称其重量试验结果处理松散容重按下式或计算或式中松散容重或取三个试样测定数据的平均值为试验结果精确表面张力仪器设备界面张力仪比重瓶或感量试样制备试验步骤配制试样用质量法对仪器进行校正调节微调使并使铂金环浸入液体内同时下降样品座使向上与向下的二个力保持平衡试验结果处理溶液表面张力按下式或计算或校正因子按下式计算式中表面张力或或铂金丝半径铂环等须保持相同试验需在铂环必须保持清洁不得铂环在液面上要保持水平在接近分离点时如果被测样品内有沉淀物必须过滤去除沉表面张力仪器设备电热鼓风干燥箱比重瓶或分析天平感量试样制备减水剂按在混凝土中推荐掺量的两倍定为被测溶液的百试验步骤配制试样将清洗过的干燥的毛细管垂直固定于溶液开始时毛细管放得比实验位置低并且在此位稳测量毛细管中液面上升高度反复试验两读数之差不应大于试验结果处理溶液的表面张力按或式计算或式中表面张力或起泡性仪器设备摇泡机具塞量筒容量瓶移液管试样制备减水剂按在混凝土中推荐掺量的两倍定为被测溶液的百瓶配制所需浓度的减水剂溶图摇泡机示意图主架升降机具塞量筒曲臂减速箱电动机底座在具塞量筒沿壁装入一定浓度的减水将具塞量筒固定开动摇泡机静置立即迅记录从停机开始到泡沫消退至刚试验结果处理发泡体积等于起始体积消泡时间为从停机开始到泡沫消退至刚露出起泡性仪器设备具塞量筒容量瓶移液管试样制备试验步骤容量瓶配制所需浓度的减水剂溶在具塞量筒中沿壁装入一定浓度的减水剂溶立即迅速量出泡沫记录从静置开始到泡沫消退至刚露出水面的试验结果处理起始体积消泡时间为从停机开始到泡沫消退至刚露出氯化物含量仪器设备电位测量仪直流数字电压表或自动电位滴定计或酸度计自动滴定管自动滴定管试剂分析纯摇匀干小此溶液即为硝酸银溶液分析纯用蒸馏水溶解放入一升棕色容量瓶中稀释至摇匀标准溶液对硝酸银溶液进行标硝酸银溶液加蒸馏水用电位法滴定终点按下式计算式中标液体积分析纯分析纯饱和高纯试剂试验步骤放入烧杯中搅拌至全部插入银电极和相连接电磁搅记录电势故要定量加入得到第一个终点时按上述方法继续用得到溶液消耗的体积试验结果处理或用差示滴定曲线来计算以记录所上升的毫伏数然后以此数作纵坐标曲线峰尖的横坐标值即为滴定终点所需的两次加入标准减水剂中氯离子所消耗的按下式计算减水剂中氯离子百分含量按下式计算式中试样溶液加标准溶液所消耗标准溶液所消耗浓标浓标即获得减水剂中等当量的无水按下式进行计算注意事项要用蒸馏以便使用后用蒸馏水清洗甘汞电极应经常添加饱和及更换盐桥内的保证碳酸盐含量仪器设备高温炉分析天平瓷坩埚其它烧杯紧密定量滤纸试剂溶液水溶液溶液溶液试验步骤烧蒸馏水搅拌溶解基红在在上部直至无更多沉淀生成时取下烧杯置于加热板控制置小或烧杯中的沉淀用热蒸再洗至无氯离子将沉淀和滤纸移入已灼烧恒重的瓷坩埚中然后在干燥器中冷却至室温称量至恒重试验结果处理硫酸根离子含量按下式计算硫酸钠含量按下式计算式中硫酸盐含量仪器设备离心沉淀机离心试管分析天平容量瓶试剂氢氧化钠碳酸钠溶液硫酸试验步骤溶于少量蒸馏水摇匀备注入放在水浴中加热滴加氯化钡溶液边滴边搅取出试管趁热离心沉淀若无白色沉淀则表明硫酸钡离子存在加入洗离心沉淀取清左右则有白色沉淀生成重新在沉淀检若溶液透明则表明硫酸钡已全部转换成碳酸钡用蒸馏水若没有白色沉淀出经溶解碳酸钡水浴加热驱走二氧化碳加经标定的氢记试验结果处理硫酸钠含量按下式计算式中注意事项移取溶液弃去清液等操作应配制减水剂测定蒽系减水剂时洗涤硫酸钡沉淀时除用全还原物含量仪器设备磨口具塞量筒三角烧瓶移液管试剂醋酸铅溶液称量中性溶于水酸磷酸氢二钠混合液称取硫酸铜溶稀称取酒石酸钾钠次甲基蓝在玛瑙研钵中加少量水研溶后试验步骤具塞量筒中加将量筒颠倒数使之混匀放置澄取上层清液作为试吸取斐林溶液三角烧置于三角烧瓶中在电炉上加热待继续用保持沸腾状态直到最试验结果处理全还原物含量按式计算全还原物力价力价葡萄糖溶液消耗毫升数注意事废液加醋酸铅溶液脱色是为了使还原物等磷酸氢二钠溶液是为了除去溶液中的铅若过量也会影使沸腾后木质素含量仪器设备分析天平抽滤瓶真空泵移液管烧杯试验步骤样品溶液溶于趁热用用热水洗涤至无酸性为止试验结果处理木质素沉淀的木质素重量木质素含量仪器设备分析天平移液管水浴锅试剂盐酸若不溶解可略加热待溶试验步骤盐酸调节分搅拌均匀逐渐形成细粒黄色沉淀知重量的在试验结果处理木质素磺酸钙的含量按下式计算因在用时钢锈蚀快速试验仪器设备恒电位仪铂金电极甘汞电极烧杯塑料桶或广口玻璃瓶试剂与材料氢氧化钙或氧化钙硝酸钾琼脂铜芯塑料线绝缘涂料试验步骤光洁并在钢使钢筋中间暴露长度为制备盐桥灌入型玻璃管内冷凝后即可使用制备电解质溶液化学纯氢氧化钙试剂溶于常温蒸馏水中搅拌至充分溶解稍静置后呈微浑浊状便将减水剂按推荐掺量按照图分钟记录阳极极化电位试验结果处理以三个试验电极测量结果的平均值作为钢3o p y c l i p z阳极极化电位绘制电位时间曲线根据电位阳极极化电位测试装置图恒电位仪饱和氢氧化钙溶液有机玻璃盖板铂金电极或钢筋阴极钢筋阳极饱和氯化钾溶液烧杯烧杯电极通电后并在电位值无明显表明阳极钢筋表面钝化膜完好无损通电后说明钢筋表面钝化膜已部分受损说明钢筋出现上述非钝化曲线状态时则需再以进一步判别减水剂对钢钢筋锈蚀快速试验仪器设备恒电位仪铂金电极甘汞电极定时钟铜芯塑料线绝缘涂料试模用木模或塑料有底活动模试验步骤制作钢筋电极将光并的导线再用乙醇仔细擦去焊油使钢筋中间暴露长度拌制新鲜砂浆在无特定要求时水为蒸馏水水泥品种为普通硅酸盐砂浆及电极入模入试模中先浇一半左将两根处理好的钢筋电极平行放在砂浆表面间拉出导线然后灌满砂浆抹平并轻敲几下侧板连接试验仪器按图与另一根钢筋为阴极接仪器的接线孔再将甘汞电极或硫酸铜电极测试试验结果处理作为钢阳极极化电位绘制电位时间曲线根据电位减水AV 123465*63600400+200-200-400辅参研比助究*参比研究电位(m V电位时间曲线分析图新鲜砂浆极化电位测试装置图恒电位仪木模或硬塑料模甘汞电极或硫酸铜电极新拌砂浆钢筋阴极钢筋阳极并在电位值无明显完好无所测减水剂对钢筋是无害通电后说明钢筋表面钝化膜已部分受说明钢筋钝化膜破验砂浆中所含的水泥减水剂对钢筋锈蚀的影响仍不能作出明确的判断以钢筋锈蚀快速试验仪器设备恒电位仪铂金电极甘汞电极定时钟铜芯塑料线绝缘涂料试模的棱柱体模板两端中心带有固定钢筋的凹孔半通孔塑料试验步骤制备埋有钢筋的砂浆电极光丙酮依次浸擦除去油脂放入干燥器中备用成型砂浆电极软练标准蒸馏水减置砂浆电极的养护及处理移入标准养护室养护后脱模继续标准养护仔细擦净外露钢筋头用乙醇擦去焊油使试件中间如图进行测试将处理好的硬化砂浆电极置于饱和氢氧化钙溶液中并注意不同类型或不同掺量减水剂的试件不得放置同一容器内浸把一个浸泡后的砂浆电极移入盛有饱和氢氧化钙溶液的玻璃缸内以它作为阳1567234AV45辅助参比*研究以甘汞电极极作为参按图求接好试验线钢筋砂浆电极导线石蜡砂浆筋硬化砂浆极化电位测试装置图烧杯有机玻璃盖铂金电极或钢筋阴极甘汞电极或硫酸铜电极硬化砂浆电极饱和氢氧化钙溶液未通外加电流前的自然电位接通外加电流表到需要值同时开始计算时间依分别记试验结果处理取一组三个埋有钢筋的硬化砂浆电极极化绘制阳极极化电位根据电位减电极通电后并在电位值无明显表面钝化膜完好无损通电后说明钢筋表面钝化膜已部分受说明钢筋钝化膜破所测减水剂附录掺减水剂的净浆及砂浆试验方法水泥净浆流动度仪器设备软练水泥净浆搅拌机截锥圆模高内壁光滑无接缝的金属制品药物天平药物天平试验步骤将锥模置于水平玻璃板上锥模和玻璃板均用湿布擦过倒入用湿布擦过的搅拌锅搅迅速注入截锥模内刮平将锥三十秒钟时量取互相垂直的两直径试验结果处理表达净浆流动度净浆减水率仪器设备软练水泥净浆搅拌机跳桌截锥圆模捣棒和游标卡尺或钢直尺试验步骤加水搅拌搅拌三分钟并抹平表面以每秒一次的速度使跳桌跳动三十次取两个数的平均时的用水量为基准水泥净浆用水量以同样的方法测定掺减水时的用水量即为减水后水泥净浆用水量试验结果处理净浆减水率按下式计算净浆减水率式中时的用水量时的用水量砂浆减水率仪器设备胶砂搅拌机捣棒由金属材料制直长约上模套须与截锥圆模配合直尺抹刀台秤试验步骤测出基准砂浆的用水量开动搅拌机截锥圆模和模套内壁并把它们置于玻璃板中盖上湿第一层装至圆锥模高约三分之二同样用圆柱棒捣以免产生移捣好后取下模套用抹刀将高出截锥圆模的砂浆刮以跳动完毕取互相垂直的两个直径的平均值为该用水量时的砂浆扩散度用。
混凝土外加剂减水率试验操作步骤

混凝土外加剂的减水率试验操作步骤一、试验目的:减水剂室指加入到混凝土混合料中以后,能够在保持混凝土工作性能相同的情况下,显著降低混凝土水灰比的减水剂,降低水灰比可以改善混凝土各方面的性能。
通过测定混凝土减水剂的减水率,为混凝土配合比设计提供依据,以便制定合理的配合比。
减水率室指混凝土的坍落度在基本相同的条件下,掺用外加剂混凝土的用水量与不掺外加剂基准混凝土的用水量之差,与不掺外加剂基准混凝土用水量的比值。
减水率检验仅在减水剂和引气剂中进行检验,它是区别高效型与普通型减水剂的主要技术指标之一。
二、试验原理减水剂为表面活性剂,具有亲水和憎水两个基团,能够改变水与气体的表面张力和水与固体的界面张力。
加入减水剂后,可以使水泥在拌合物中形成的絮凝结构分散,释放出里面包裹的游离水,从而降低混凝土拌合物达到工作性要求所需要的水灰比。
减水剂的减水率用掺减水剂混凝土和基准混凝土的单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比表示。
减水剂按下式计算:m,m01 w,,100Rm0式中:—减水率,%; wR3 m—基准混凝土单位用水量,; kg/m03 —掺外加剂混凝土单位用水量,。
mkg/m1三、仪器设备60L自落式混凝土搅拌机。
四、材料准备(1)水泥(2)砂:符合国家标准《建筑用砂》(GB/T14684-2001要求的细度模数为2.6-2.9的中砂)。
(3)石子:符合国家标准《建筑用卵石、碎石》(GB/T14684-2001粒径为4.75,19mm(方孔筛);采用二级配,其中4.75,9.5mm占40%,9.5,19mm占60%。
如有争议,以卵石试验结果为准。
(4)水:符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-1989)要求。
(5)外加剂:所检测的外加剂。
2、配合比(1)基准混凝土配合比:按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2001)进行设计。
掺非引气剂型减水剂混凝土和基准混凝土的水泥、砂、石的比例不变。
33(2)水泥用量:采用卵石时,(310?5);采用碎石时,(330?5)。
混凝土减水剂试验标准

混凝土减水剂试验标准一、前言混凝土减水剂是一种广泛应用的混凝土添加剂,可以降低混凝土的水灰比,提高混凝土的流动性,并且在混凝土的早期和后期强度发挥了重要作用。
为了确保混凝土减水剂的质量,需要制定一套科学合理的试验标准,本文将就混凝土减水剂的试验标准进行详细介绍。
二、试验范围混凝土减水剂试验标准涉及以下方面:1.外观检验2.密度检验3.相对密度检验4.凝结时间试验5.凝结度试验6.氯离子含量试验7.氯化物离子含量试验8.减水率试验9.扩展度试验10.流动度试验11.强度试验三、试验方法1.外观检验将样品放在透明瓶中,观察其颜色和透明度,检查是否有悬浮物和杂质。
应符合以下标准:- 颜色:无色或浅黄色- 透明度:透明或微浑浊- 悬浮物:不得有2.密度检验将减水剂样品取100g,加入100ml标准容器中,用密度计测定其密度,应符合以下标准:- 密度:1.0-1.2g/cm³3.相对密度检验将减水剂样品取100g,加入100ml标准容器中,用密度计测定其相对密度,应符合以下标准:- 相对密度:1.1-1.3g/cm³4.凝结时间试验将减水剂加入混凝土中,按照国家标准GB/T 50080-2016《混凝土配合比设计规范》的要求进行试验,测定其凝结时间。
5.凝结度试验将减水剂加入混凝土中,按照国家标准GB/T 50080-2016《混凝土配合比设计规范》的要求进行试验,测定其凝结度。
6.氯离子含量试验将减水剂样品取100g,加入100ml去离子水中,用离子色谱仪测定其氯离子含量,应符合以下标准:- 氯离子含量:≤0.1%7.氯化物离子含量试验将减水剂样品取100g,加入100ml去离子水中,用离子色谱仪测定其氯化物离子含量,应符合以下标准:- 氯化物离子含量:≤0.1%8.减水率试验按照国家标准GB/T 8077-2012《减水剂试验方法》进行试验,测定减水剂的减水率。
9.扩展度试验按照国家标准GB/T 8077-2012《减水剂试验方法》进行试验,测定减水剂的扩展度。
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混凝土减水剂减水率计算方法
时间:2013-08-09 09:08
1 现行标准《混凝土外加剂》( GB807621997)
中减水率的测定方法
1.1 标准方法简介
减水率为坍落度基本相同的基准混凝土和掺外加剂混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。
WR =(W0-W1/ W0)×100
式中W0 —基准混凝土单位用水量;
W1 —掺外加剂混凝土单位用水量;
WR —减水率。
WR 以三批试验的算术平均值计,精确到小数点后一位。
若三批试验的最大值或最小值与平均值之差超过15 %时,取中间值作为该外加剂的减水率。
若最大值和最小值与平均值之差均超过15 %时,应重做试验。
1.2 方法的优点
(1) 比较准确地测定外加剂的减水率,一般试验结果的误差< 5 % ,并能较好地反映混凝土的粘聚性和保水性。
(2) 当外加剂对水泥存在适应性问题时,能准确反映外加剂在水泥中的塑化效果,较准确地测定坍落度损失率。
1.3 方法的缺点
(1) 工作量大。
因为只有通过估算外加剂的减水率才能使掺外加剂混凝土和基准混凝土的坍落度基本相同。
而一般外加剂的说明书中给出的减水率波动范围较大,这必然会增加估算的难度,有时候为确定其减水效果,往往需要数次试拌才能得出结果。
(2) 虽然《混凝土外加剂匀质性试验方法》
(GB807721987) 中有以测定砂浆工作性的方法来计算砂浆减水率,但其用水量仍需要通过估算来确定。
(3) 配合比的设计及坍落度的测定可能影响到结果准确性。
如砂率不当造成混
凝土坍落度测定不准确,影响了减水率的计算结果。
[收稿日期] 2000 -11 -13
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2 本文介绍的快速测定方法
2.1 基本原理
本方法通过用不变水量法测定水泥净浆的标准稠度用水量和掺外加剂的水泥净浆标准稠度用水量来计算外加剂的减水率,用调整水量法对掺外加剂的水泥净浆的标准稠度用水量进行校核,从而达到快速测定外加剂减水率的目的,为按GB807621997 测定外加剂减水率提供一种简捷、准确的估算依据。
2.2 仪器设备
(1) 水泥净浆搅拌机。
(2) 水泥标准稠度测定仪。
2.3 操作步骤
(1) 称量水泥500g ,倒入净浆搅拌机锅内,准确称取加水量W1 ,按《水泥标准稠度用水量,凝结时间安定性测定方法》( GB1346289) 的方法进行拌合,用水量应能使水泥标准稠度控制在28 ±2mm 范围内。
(2) 搅拌完毕,测定试锥下沉深度S1 ,按P = 33.4-0.185s 计算水泥的标准稠度用水量P1 。
(3) 按外加剂的推荐掺量准确称取外加剂、水泥500g 及2.3(1) 中的加水量,按GB1346-89 的方法进行拌和。
若采用先掺法,外加剂应与水泥一同加入;若采用同掺法,外加剂应预先溶解成溶液,与水一同加入,若采用滞水法;外加剂应滞后于水1~3min 加入。
再慢速搅拌2min ,快速搅拌2min 。
(4) 搅拌完毕,测定试锥下沉深度S2 ,按[ 2.3 (2) ]中公式计算掺外加剂的水泥净浆标准稠度用水量P2 。
(5) 外加剂的减水率WR1 = (P1 -P2 /P1)×100 •试验结果精确到小数点后一位。
(6) 按测定的外加剂减水率计算掺外加剂的500g水泥的实际用水量,重复步骤(3) (4) ,记下此时的用水量W2 ,所得的结果应能使标准稠度用水量控制在28 ±2m 范围内。
若标准稠度用水量小于28 ±2mm , 应适量加水。
(7) 外加剂的实际减水率
WR = (W1-W2/ W1)×100
2.4 本方法的优点
(1) 试验直观性强,工作量小,测定结果迅速,当外加剂对水泥不适应的时候,应用本方法可大大降低劳动强度。
(2) 本方法特别适用于外加剂的选择试验及外加剂掺量试验,外加剂掺加方法试验。
(3) 本方法也可推广应用于测定外加剂的抗压强度比,凝结时间差。
2.5 应用本方法注意事项
(1) 由于测定水泥标准稠度的W/ C , 一般在0.26 ~0.28 之间,与实际生产中混凝土的W/
C 在0.4~0.6 之间有一定差别,对于某些掺混合材的水泥的测定结果有较大误差。
因为水泥中的非活性组分在W/C= 0.5 左右时,能敏感显示出来,同时在此水灰比范围内,也符合水泥在混凝土中的使用实际。
(2) 本方法由于没有考虑砂石的吸水率,在进行混凝土试拌时,其减水率应降低1~2 % 。
(3) 若外加剂减水率超过15 % , 可预先扣减15 %加水量,再按2.3(3) 步骤进行试验。
将测得的WR 加上15 % , 即为外加剂的减水率,这样做可以减小试验误差。
2.6 几组对比试验结果( 表1)
表1 两种试验方法结果比较
外加剂品种FDN2 YNB B Y2 FDN 木钙FDN 3000
GB8076 测定结果( %) 18. 0 24. 1 21. 0 12. 2 9. 9 20. 2
本方法测定结果( %) 17. 2 25. 0 20. 0 10. 5 10. 5 18. 9
相对误差( %) 4. 4 3. 7 4. 8 13. 9 6. 1 6. 4
从表1 可以看出, 用本方法测得的结果和用GB8076 测得的结果相对误差大都在5 % 以内,个别外加剂由于减水率太小,故误差较大。
当误差> 10 % 时,可以认为外加剂对水泥可能存在适应性问题。
3 结语
(1) 本方法和GB8076 测得的外加剂减水率结果误差一般在5 % 以内。
(2) 当外加剂对水泥不适应或混凝土坍落度损失较大时用此法可以快速得出结论,大大降低了劳动强度。
(3) 当混凝土坍落度损失过快时, 用本方法和GB8076 的方法都不能准确测定外加剂的减水率,此时应更换水泥或更换外加剂。
(4) 本方法对工程选用外加剂品种、掺量、掺加方法,不失为一种快速简捷的方法。