建筑材料试验指导书
建筑材料实验指导书

建筑材料实验指导书1. 引言本实验指导书旨在指导学生进行建筑材料实验,通过实验了解和熟悉常用的建筑材料及其性能测试方法。
本指导书共包含以下几个实验项目:1.试验一:水泥试验2.试验二:混凝土试验3.试验三:砖试验4.试验四:钢筋试验每个试验项目中,将介绍实验的目的、原理、仪器设备、操作步骤、以及实验结果的处理与分析。
2. 试验一:水泥试验2.1 目的本实验旨在通过对水泥样品的试验,了解和检测水泥的物理性能,并掌握水泥试验的整体流程和操作方法。
2.2 原理2.2.1 水泥种类的检测:包括测定水泥的标号、颜色、外观、质量以及坍落度等。
2.2.2 水泥强度的检测:包括测定水泥的初凝时间、终凝时间和抗压强度等。
2.3 仪器设备•水泥试验台•钢尺•试验针•水泥试样2.4 操作步骤1.准备水泥试样,并检查其外观、颜色、标号等信息。
2.使用试验针在水泥试样上进行探测,判断其初凝时间。
3.使用钢尺测量水泥试样的终凝时间。
4.将水泥试样压碎,并使用水泥试验台测定其抗压强度。
5.记录实验数据并进行统计与分析。
2.5 实验结果的处理与分析分析初凝时间、终凝时间和抗压强度的数据,比较不同水泥试样之间的差异,并讨论其原因和影响因素。
3. 试验二:混凝土试验3.1 目的本实验旨在通过对混凝土样品的试验,了解和检测混凝土的工作性能与强度,并掌握混凝土试验的操作流程和方法。
3.2 原理3.2.1 混凝土配合比的检测:包括测定水灰比、砂率、骨料的粒径组成等。
3.2.2 混凝土强度的检测:包括测定混凝土的抗压强度、抗拉强度和抗折强度等。
3.3 仪器设备•水泥试验台•骨料试验台•称重设备•混凝土试样3.4 操作步骤1.准备混凝土试样,并进行标识。
2.将混凝土试样放入压力机中,根据预定的负荷值施加压力。
3.确定混凝土试样的抗压强度。
4.预测混凝土试样的抗拉强度和抗折强度。
5.记录实验数据并进行统计与分析。
3.5 实验结果的处理与分析比较不同混凝土试样之间的强度差异,分析其原因,并讨论混凝土的工作性能与强度之间的关系。
6.建筑用碎石、卵石检验指导书

建筑用碎石、卵石检验指导书1.适用范围:本指导书适用于建筑工程中水泥混凝土及其制品用卵石和碎石。
2.引用标准:(GB/T 14685-2001) 《建筑用卵石、碎石》3、试验项目和质量要求:3.1 试验项目:颗粒级配、含泥量、泥块含量,针片状颗粒含量、坚固性、压碎指标值、表观密度,堆积密度与空隙率。
3.2 质量要求:3.2.1 卵石和碎石的颗粒级配应符合表3.2.1的规定。
3.2.2 卵石、碎石的含泥量应符合表3.2.2的规定。
含泥量表3.2.23.2.3 卵石、碎石的泥块含量应符合表3.2.3的规定。
泥块含量表3.2.33.2.4 卵石和碎石的针片状颗粒含量应符合表3.2.4的规定。
针片状颗粒含量表3.2.43.2.5 坚固性采用硫酸钠溶液法进行试验,卵石和碎石经5次循环后,其质量损失应符合表3.2.5的规定。
坚固性指标表3.2.5压碎指标表3.2.64、取样与缩分4.1 取样4.1.1 按同产地同规格分批验收,用大型工具运输的,以400m3或600t为一验收批;用小型工具运输的,以200m3或300t为一验收批,不足上述数量者以一验收批论。
4.1.2 每验收批取样方法应按下列规定执行:在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。
取样前先将取样部位表面铲除,然后从不同部位抽取大致相等的石子15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的15个不同部位取得)组成一组样品。
从皮带运输机上取样时,应用接料器在皮带运输机机尾的出料处定时抽取大致相等的石子8份,组成一组样品。
从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位和深度抽取大致等量的石子16份,组成一组样品。
4.1.3 若检验不合格,应重新取样,对不合格进行加倍复验,若仍不能满足标准要求,应按不合格品处理。
4.1.4 单项试验的最少取样数量应符合表4.1.4的规定。
做几项试验时,如确能保证试样经一项试验后不致影响另一项试验的结果,可用同一试样进行几项不同的试验。
4.2 样品的缩分4.2.1 将所取样品置于平板上,在自然状态下拌和均匀,并堆成堆体,然后沿互相垂直的两条直径把堆体分成大致相等的四份,取其中对角线的两份重新拌匀,再堆成堆体,重复上述过程,直至把样品缩分到试验所必需量为止。
(屋面瓦检验指导书)

屋面瓦检验指导书1、适用范围:本指导书适用于工业与民用建筑屋面的粘土瓦和混凝土瓦技术要求的检验。
2、引用标准GB11710—89 《粘土瓦》JC746—1999 《混凝土瓦》3、检验项目:3.1 粘土瓦:尺寸偏差,外观质量检查,抗折荷重试验和抗渗性试验。
3.2 混凝土瓦:尺寸偏差、外观质量、承载力(亦为抗折荷载),吸水率和抗渗性能。
粘土瓦尺寸偏差、外观质量、物理力学性能表4、技术要求4.1 粘土瓦(1)瓦的尺寸偏差、外观质量和物理力学性能符合表1规定。
(2)一批瓦的颜色应基本一致。
4.2 混凝土瓦4.2.l 尺寸偏差(1)长度:屋面瓦和脊瓦的长度允许偏差±4mm。
(2)宽度:屋面瓦的宽度允许偏差+3mm。
(3)遮盖宽度a.一般要求:一块屋面瓦的遮盖宽度b1以及遮盖宽度的正常允许偏差值,在生产厂家的技术资料中给予说明。
b.有筋槽屋面瓦:当生产厂家给出瓦片遮盖宽度的允许偏差值时,其遮盖宽度要满足下列要求:b1d/lO≤b1d +所给的遮盖宽度的允许偏差值b1c/lO≥b1d-所给的遮盖宽度的允许偏差值。
式中:b1d——展开状态下10块瓦的遮盖宽度。
b1c——紧缩状态下10块瓦的遮盖宽度。
当生产厂家没有给出遮盖宽度的允许偏差值,平均遮盖宽度应与生产厂家所给定的遮盖宽度值偏差不超过±5mm。
c.无筋槽屋面瓦:屋面瓦的平均遮盖宽度应与厂家所给定的遮盖宽度值偏差不超过±3mm。
d.屋面瓦吊挂瓦爪(后爪)的有效高度应不小于lOmm。
e.对于有筋槽的瓦,其边筋高度应不低于3mm。
f.若瓦有固定孔,其布置要确保屋面瓦或配件瓦与挂瓦条的连接安全可靠。
固定孔的布置和结构应保证不影响混凝土其他正常的使用功能和不造成缺陷。
4.2.2 外观质量(1)一般要求:屋面瓦和配件瓦应瓦型清楚,瓦面平整,边角整齐。
屋面瓦应瓦爪齐全,彩色混凝土瓦应无明显的色泽差别。
(2)方正度:屋面瓦的侧边吊挂长度L2与之L3之间的差值应小于4mm。
建筑结构试验实验指导书 土木工程(完整)

建筑结构试验09级实验指导书说明一、试验报告必须用墨水笔工整书写,原始记录不得涂改,每个学生必须按时独立完成试验报告,(包括预习思考题及试验作业题)。
二、严格遵守实验室规则:1.做好试验课前的预习。
2不得动用与本次实验无关的仪器设备。
3试验完毕,清理整理所用仪器设备及环境卫生,填好实验使用登记本,并交给任课老师后方可离开实验室。
4如有仪器设备损坏,按学校有关规定处理。
三、实验指导书所列试验方法均以现行国标和规范为依据。
编者:陈高2012年5月目录实验一等强度梁实验 (1)一、实验目的: (1)二、实验原理 (1)三、实验步骤 (2)四、实验记录 (3)实验二纯弯梁实验 (4)一、实验目的 (4)二、实验原理 (4)三、实验步骤 (5)四、实验结果 (6)五、实验记录表格 (7)实验三同心拉杆实验 (8)一、实验目的 (8)二、实验原理 (8)三、实验步骤 (9)四、实验记录表格 (9)实验四:偏心拉杆实验 (10)一、实验目的 (10)二、实验原理 (10)三、实验步骤 (12)四、实验结果处理 (12)实验五典型桁架结构静载实验 (14)一、实验目的 (14)二、实验原理 (14)三、实验操作步骤简介 (15)四、实验记录 (16)实验六混凝土无损检测实验 (18)一、实验目的 (18)二、实验仪器 (18)三、试验方法及步骤 (18)四、实验报告 (18)五、思考题 (18)实验一 等强度梁实验一、实验目的:1、学习应用应变片组桥,检测应力的方法2、验证变截面等强度实验3、掌握用等强度梁标定灵敏度的方法4、学习静态电阻应变仪的使用方法 二、实验原理1、电阻应变测量原理电阻应变测试方法是用电阻应变片测定构件的表面应变,再根据应变—应力关系(即电阻-应变效应)确定构件表面应力状态的一种实验应力分析方法。
这种方法是以粘贴在被测构件表面上的电阻应变片作为传感元件,当构件变形时,电阻应变片的电阻值将发生相应的变化,利用电阻应变仪将此电阻值的变化测定出来,并换算成应变值或输出与此应变值成正比的电压(或电流)信号,由记录仪记录下来,就可得到所测定的应变或应力。
建筑材料实验指导书

《建筑材料》实验指导书工程本101班30人沈阳工程学院一、建筑材料的基本性质试验(一)密度试验1.试验目的 材料的密度是指在绝对密实状态下单位体积的质量.利用密度可计算材料的孔隙率和密实度。
孔隙率的大小会影响到材料的吸水率、强度、抗冻性及耐久性等。
2.主要仪器设备(1)李氏瓶(2)天平(3)筛子(4)鼓风烘箱(5)量筒、干燥器、温度计等。
3.试样制备将试样研碎,用筛子除去筛余物,放到105~110℃的烘箱中,烘至恒重,再放入干燥器中冷却至室温。
4.试验步骤(1)在李氏瓶中注入与试样不起反应的液体至凸颈下部,记下刻度数0V (cm 3)。
将李氏瓶放在盛水的容器中,在试验过程中保持水温为20℃。
(2)用天平称取60~90g 试样,用漏斗和小勺小心地将试样慢慢送到李氏瓶内(不能大量倾倒,防止在李氏瓶喉部发生堵塞),直至液面上升至接近20 cm 3为止。
再称取未注入瓶内剩余试样的质量,计算出送入瓶中试样的质量m (g )。
(3)用瓶内的液体将粘附在瓶颈和瓶壁的试样洗入瓶内液体中,转动李氏瓶使液体中的气泡排出,记下液面刻度1V (cm 3)。
(4)将注入试样后的李氏瓶中的液面读数1V ,减去未注入前的读数0V ,得到试样的密实体积V (cm 3)。
5.试验结果计算 材料的密度按下式计算(精确至小数后第二位): V m =ρ式中 ρ—-材料的密度(g/ cm 3);m ——装入瓶中试样的质量(g );V --装入瓶中试样的绝对体积(cm 3)。
按规定,密度试验用两个试样平行进行,以其计算结果的算术平均值最后结果,但两个结果之差不应超过0。
02 cm 3。
(二)表观密度试验1.试验目的 材料的表观密度是指在自然状态下单位体积的质量。
利用材料的表观密度可以估计材料的强度、吸水性、保温性等,同时可用来计算材料的自然体积或结构物质量。
2.主要仪器设备(1)游标卡尺(2)天平(3)鼓风烘箱(4)干燥器、直尺等.3.试验步骤(1)对几何形状规则的材料:将待测材料的试样放入105~110℃的烘箱中烘至恒重,取出置于干燥器中冷却至室温.1)用游标卡尺量出试样尺寸,试样为正方体或平行六面体时,以每边测量上、中、下三次的算术平均值为准,并计算出体积0V ;试样为圆柱体时,以两个互相垂直的方向量其直径,各方向上、中、下测量三次,以六次的算术平均值为准确定其直径,并计算出体积0V 。
建筑材料实验指导书样本

主 编 吝 杰(山东水利职业学院)
副主编 徐淑军 罗贤彦(日照市建筑工程质量监督站)
山东水利职业学院建筑工程系
二〇〇九年十二月八日
前 言
建筑材料是一门联系实际较强的学科。建筑材料实训是本课程的重要组成部分和实践性教学环节,同时也是学习和研究建筑材料的重要方法。
开设建筑材料实训的目的有三:一是使学生熟悉主要建筑材料的标准与规范,试验设备和基本建筑材料的检测技术;二是使学生对具体材料的性状有进一步的了解,熟悉、验证、巩固与丰富所学的理论知识;三是进行科学研究的基本训练,培养学生严谨认真的科学态度,提高分析问题和解决问题的能力。为了较好地指导学生的建材试验,学院和企业工程技术人员联合编写了本教材,可供建筑工程技术、水利工程、工程监理等专业的高职高专学生学习使用。
1
1.建筑材料技术标准的分类与级别
技术标准或规范主要是对产品与工程建设的质量、规格及其检验方法等所作的技术规定,是从事生产、建设、科学研究工作与商品流通的一种共同的技术依据。
(1)技术标准的分类
技术标准按通常分类可分为基础标准、产品标准、方法标准等。
基础标准:指在一定范围内作为其他标准的基础,并普遍使用的具有广泛指导意义的标准。例如《水泥命名定义和术语》、《砖和砌块名词术语》等。
3.1取样与缩分ﻩ16
3.2砂的检测方法ﻩ17
3.4石的检测方法ﻩ19
4普通混凝土性能的检测22
4.1混凝土拌合物性能检测ﻩ22
4.2混凝土力学性能检测23
5建筑砂浆性质检测ﻩ25
5.1砂浆的稠度检测25
5.2砂浆的分层度检测25
5.3砂浆抗压强度检测26
6钢筋性能检测28
6.1一般规定28
6.2钢材的拉伸性能检测28
建筑材料检测作业指导书样本

建筑材料检测作业指导书样本1. 引言建筑材料的检测是确保建筑质量和安全的重要环节。
本文档旨在为建筑材料检测的作业提供指导,确保检测工作的准确性和有效性。
2. 检测对象和目的2.1 检测对象建筑材料检测的对象包括但不限于以下材料: - 混凝土 - 钢筋 - 石材- 木材 - 砖块 - 涂料 - 绝缘材料2.2 检测目的建筑材料检测的目的在于:- 确保材料的质量符合相关标准和规范。
- 防止使用不合格材料对建筑物的结构和安全造成潜在威胁。
- 评估材料的性能和耐久性,确保其在使用寿命内能够保持稳定。
- 提供有关材料性能的数据,为工程设计和施工提供参考。
3. 检测方法和流程3.1 检测方法建筑材料的检测可以采用以下方法之一: - 物理检测:使用仪器和设备对材料进行物理性能测试,例如强度、硬度、密度等。
- 化学检测:通过化学分析方法检测材料的成分和含量。
- 显微镜检测:使用显微镜观察材料的微观结构和形态。
3.2 检测流程建筑材料检测的一般流程如下: 1. 根据检测对象和目的确定检测方法和指标。
2. 准备检测样品,确保样品的代表性和完整性。
3. 进行实验室测试或现场测试,根据检测方法对样品进行检测。
4. 对测试结果进行分析和评估,判断样品是否符合标准要求。
5. 编写检测报告,包括样品信息、测试结果和评估结论。
4. 检测设备和仪器建筑材料检测需要使用各种设备和仪器来进行物理、化学和显微观测。
常用的检测设备和仪器包括但不限于:•拉伸试验机:用于测试材料的拉伸强度和延展性。
•压缩试验机:用于测试材料的抗压强度。
•扫描电子显微镜:用于观察材料微观结构和表面形貌。
•X射线衍射仪:用于检测材料的晶体结构和成分。
•热重分析仪:用于测试材料的热性能和热稳定性。
5. 安全注意事项建筑材料检测需要注意以下安全事项: - 在进行实验室测试时,必须佩戴适当的个人防护装备,如实验服、手套和安全眼镜。
- 对于涉及有害物质的材料,必须在通风良好的环境下进行测试,避免对人员造成伤害。
建筑材料燃烧性能检测作业指导书

XXXXX工程质量检测有限公司主题:作业指导书第75页共154页作业指导书燃烧性能检测作业指导书一、试验目的为了更好地指导燃烧性能检测实验,减少试验偏差,提高数据准确度更好地完成燃烧性能的控制过程。
二、试验范围适用于燃烧性能的检测。
三、试验依据《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T20284-2006《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分:温室试验》GB/T2406.2-2009《建筑材料可燃性试验方法》GB/T8626-2007《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010四、试验准备4.1可燃性试验4.1.2试验前的仪器准备4.1.2.1可燃性试验仪(燃烧箱:由不锈钢钢板制作,并安装有耐热玻璃门,以便于至少从箱体的正面和一个侧面进行试验操作和观察。
燃烧箱通过箱体底部的方形盒体进行自然通风,方形盒提由厚度为1.5mm的不锈钢制作,盒体高度为50mm,开敞面积为25mm×25mm。
为达到自然通风目的,箱体应放置在高40mm的支座上,以使箱体底部存在一个通风空气隙。
箱体正面两支座之间的空气隙应予以封闭。
在只点燃燃烧器和打开抽风罩的条件下,测量的箱体烟道内的空气流速应为(0.7±0.1)m/s。
燃烧箱应放置在合适的抽风罩下方。
燃烧器:燃烧器的设计应使其能在垂直方向使用或与垂直轴线成45°角。
燃烧器应安装在水平钢板上,并可沿燃烧箱中心线方向前后平稳移动。
试样夹:由两个U型不锈钢框架构成,宽15mm,厚(5±1)mm。
框架垂直悬挂在挂杆上,以使试样的底面中心线和底面边缘可以直接受火。
为避免试样歪斜,用螺钉或夹具将两个试样框架卡紧。
采用的固定方式应能保证试样在整个试验过程中不会移位。
挂杆:挂杆固定在垂直立柱(支座)上,以使试样夹能垂直悬挂,燃烧器火焰能作用于试样。
计时器:计时器应能持续记录时间,并显示到秒,精度≤1s/h。
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建筑材料试验指导书班级__________姓名工程造价教研室2005.4实验1 建筑材料基本物理性质实验(1) 实验目的通过材料密度的测试,计算出材料的孔隙率,了解材料的构造特征。
试样制备将试样研磨,用孔径0.2 mm筛子筛分除去筛余物,并放到105~110 ℃的烘箱中,烘至恒重。
将烘干的粉料放入干燥器中冷却至室温待用。
实验步骤密度的测定在李氏瓶中注入煤油至突颈下部,记下刻度数。
将李氏瓶放在盛水的容器中,在试验过程中保持水温为20℃。
称取50~90 g试样,用漏斗将试样逐渐送入李氏瓶内,使液面上升至接近20 cm3的刻度为止。
再称剩下的试样,计算送入李氏瓶中的试样质量m(g)。
将注入试样后的李氏瓶液面的读数,减去未注前的读数,得试样得绝对体积V(cm3)。
体积密度的测定称取试样质量m及蜡封试件在空气的质量m1,并对试样表面涂蜡。
在容量瓶中加入适量的水,记录水的体积数V1。
将试样放入容量瓶中,记录水的体积数V2。
实验结果计算密度按下式计算出密度 (精确至0.01 g)ρ=m/V式中m——装入瓶中的质量,gV——装入瓶中试样的体积,cm3密度实验用两个试样平行进行,以其计算结果的算术平均值作为最后结果。
两次结果之差不应大于0.02 g/cm3,否则重做。
体积密度按下式计算出体积密度ρ0ρ0=m/V0式中m——试样的质量,gV0——试样的体积(包括开口孔隙、闭口孔隙和材料绝对密实体积)V0=V2-V1-[(m1-m)/ρ蜡]实验用两个试样平行进行,以其计算结果的算术平均值作为最后结果。
两次结果之差不应大于0.02 g/cm3,否则重做。
孔隙率的计算按下式计算孔隙率P问题与讨论①在进行密度试验时,试样的研碎程度对试验结果有何影响,为什么?答:试验样品内部存在较多孔隙。
颗粒越大材料孔隙率越大,测得的密度值越大,其误差越大。
试件越碎,测试结果越准确。
②在测试密度的试验中,为什么要轻轻摇动李氏瓶?答:因为需要排除空气。
实验2 建筑钢材试验(1) 实验目的测定钢材的屈服强度、抗拉强度与伸长率,注意观察拉力与变形之间的关系,为确定和检验钢材的力学及工艺性能提供手段和依据。
检验钢筋承受规定弯曲程度的变形性能,确定其可加工性能,并显示其缺陷。
主要仪器设备全能实验机,游标卡尺等。
取样方法自每批钢筋中任意抽取两根,于每根距端部50 mm处各取一套试样(两根试件)。
在每套试样中取一根作拉力试验,另一根作冷弯试验。
试验应在20±10℃的温度下进行,如试验温度超出这一范围,应在试验记录和报告中注明。
实验方法实验2.1 钢筋的拉伸实验实验2.2 钢筋的冷弯实验问题与讨论在进行钢材拉伸试验时,加荷速度对试验结果有何影响?答:加荷速度越快,所测的最大值越高。
测试的强度值越大,误差越大。
②在测定伸长率时,如断点非常靠近夹持点(即不在中间部位断裂),对实验结果有何影响?答:钢材在拉伸过程中,其变形是不均匀的,中间部位的变形量较两端的大。
试验结果偏低。
③进行弯曲试验时,“横向毛刺、伤痕或刻痕”对实验结果有何影响,为什么?答:这些缺陷易导致应力集中。
④钢材试验中,对温度有严格要求,如果试验温度偏高对屈服点,抗拉强度,伸长率和冷弯结果各有何影响?0℃以上,温度越高,钢材塑性越好,强度越低。
实验2.1 拉伸试验(1) 试件制作和准备拉伸试验用钢筋试件一般不进行车削加工。
实验步骤实验结果①钢筋强度的计算试件的屈服强度按下式计算:式中P S——屈服点荷载,N;A0——试件横截面积,cm2。
试件的抗拉强度按下式计算:式中0——屈服点荷载,N;A0——试件横截面积,cm2。
②伸长率的测定将已拉断试件的两段在断裂处对齐,尽量使其轴线位于一条直线上。
如拉断处由于各种原因形成缝隙,则此缝隙应计入试件拉断后的标距部分长度内。
如拉断处到邻近标距端点的距离大于(1/3)L0时,可用卡尺直接量出已被拉的标距长度L1(mm)。
如拉断处到邻近的标距端点的距离小于或等于(1/3)L0时,可按移位法计算。
伸长率按下式计算(精确至1%):式中——伸长率,%,精确至1%;——原标距长度,mm;——试件拉断后直接量出或按移位法确定的标距部分的长度,mm(测1量精确0.1 mm)。
如试件在标距端点上或标距外断裂,则试验结果无效,应重作试验。
将测试、计算所得到的结果δ10、δ5(δ10、δ5分别表示L0=10a和L0=5a时的断后伸长率),对照国家规范对钢筋性能的技术要求,如达到标准要求则合格,如未达到,可取双倍试验重做,如仍未达到标准者,则钢筋的伸长率不合格。
实验2.2 冷弯试验(1)实验条件实验应在10~35℃或控制条件(23±5℃)进行。
实验步骤①试件不经车削,长度为5d0+150 mm,d0为试件的计算直径(mm)。
②弯曲直径按规定选用。
③调整试验机两支辊间的距离,使其等于d + 2.1d0。
④平稳施加荷载,弯曲到要求的弯曲角。
试验结果评定弯曲后,按有关标准规定检查试样弯曲外表面,进行结果测定。
若无裂纹、裂缝或断裂,则评定试样合格。
实验3 水泥技术性能试验(1) 实验目的及依据本试验根据国家标准GB 1345-91《水泥细度检验方法》、GB/T 1346-2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》及GB/T 17676-1999《水泥胶砂强度检验方法》测验定水泥的有关性能和胶砂强度。
2) 取样方法以同一水泥厂、同期到达、同品种、同强度等级的水泥,按规定的取样单位取样。
当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时,允许该编号的数量超过取样规定吨数。
取样应有代表性,可连续取样,亦可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少12 kg。
3) 实验方法实验3.1 水泥细度实验实验3.2 标准稠度用水量、凝结时间实验实验3.3 安定性实验实验3.4 胶砂强度实验(4) 问题与讨论什么在水泥性能试验中要求测其标准稠度用水量?暴露在相对湿度为50%的室内,试分析其对试验结果的影响?(雷氏法)合格,但一年后构件出现开裂,试分析是否可能是水泥安定性不良引起的?(雷氏法)只可检验出因游离CaO过量引起的安定性不良,不能检测出因MgO等因素引起的开裂。
④测定水泥胶砂强度时,为何不用普通砂,而用标准砂?所用标准砂必须有一定的级配要求,为什么?实验3.1 水泥细度检验细度检验有负压筛法、水筛法和干筛法三种,在检验工作中,如负压筛法与水筛法或干筛法的测定结果有争议时,以负压筛法为准。
本实验采用负压筛法。
(1) 主要仪器负压筛、天平等。
(2) 试验前的准备筛析试验前,应把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,检查控制系统,调节负压至4 000~6 000 Pa范围内。
称取试样25 g,置于洁净的负压筛中,盖上筛盖,放在筛座上,开动筛析仪连筛析2 min,在此期间如有试样附着在筛盖上,可轻轻地敲击,使试样落下。
筛毕,用天平称量筛余物。
(3) 实验步骤(4) 试验结果计算水泥试样筛余百分数按下式计算(结果计算至0.1%):F——水泥试样的筛余百分数;Rs——水泥筛余物的质量,g;W——水泥试样的质量,g。
实验3.2 水泥标准稠度用水量、凝结时间(1) 水泥标准稠度用水量实验①试验前的准备试验前必须检查维卡仪的金属棒能否自由滑动。
调整至试杆接触玻璃板时指针对准零点。
搅拌机运转正常。
水泥净浆搅拌机的筒壁及叶片先用湿布擦抹干净。
②实验步骤注意:.降低试杆至水泥净浆表面后,拧紧螺丝1~2 s,突然放松,使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。
.在试杆停止沉入或释放试杆30 s时记录试杆距底板之间的距离。
整个操作应在搅拌后1.5 min内完成。
③实验结果以试杆沉入净浆并距底板6±1 mm的水泥净浆为标准稠度净浆。
其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量,按水泥质量的百分比计。
(2) 水泥凝结时间实验①试验前的准备测定前,将圆模放在玻璃板上,在内侧稍涂上一层机油,调整测定仪使试针接触玻璃板时,指针对准标尺零点。
②实验步骤注意:.在测定水泥的初凝时,调整试针与水泥净浆表面接触。
拧紧螺丝1~2 s 后,突然放松。
试针停止下沉或释放试针30 s时观察指针的读数。
试件加水后30 min时进行第一次测定。
并应轻轻扶持金属柱,使其徐徐下降。
在完成初凝时间测定后,应立即将试模连同浆体以平移的方式从玻璃板取下,翻转180°,直径大面朝上,小端向下放在玻璃板上,再放入湿气养护箱中继续养护。
.在整个测试过程中试针沉入的位置至少要距试模内壁10 mm。
.临近初凝时,每隔5 min测定一次。
临近终凝时每隔15 min测定一次。
到达初凝或终凝时应立即重复测一次,当两次结论相同时才能定为到达初凝或终凝状态。
.每次测定不能让试针落入原针孔。
每次测试完毕须将试针擦净并将试模放回湿气养护箱内。
这个测试过程要防止试模受振。
③实验结果到达初凝或终凝时,应立即重复测一次,当两次结论相同时,才为达到初凝或终凝状态。
验定方法为将测定的初凝和终凝时间,对照国家规范对各种水泥的技术要求,从而判定凝结时间是否合格。
实验3.3 水泥安定性试验安定性是水泥硬化后体积变化的均匀性,体积的不均匀变化引起膨胀、裂缝或翘曲等现象。
安定性实验可采用试饼法或雷氏法,当实验结果有争议时以雷氏法为准。
实验前的准备称取水泥试样400 g,用标准稠度需水量,按标准绸度测定时拌和净浆的方法制成水泥净浆,然后制作试样。
①饼法制作从制成的净浆中取约150 g分成两等分,制成球形,放在涂过油的玻璃板上,轻轻振动玻璃板,并用湿布擦过的小刀,由边缘向饼的中央抹动,做成直径70~80 mm,中心厚约10 mm,边缘渐薄、表面光滑的试饼。
接着将试饼放人养护箱内,自成型时起,养护24±2 h。
②雷氏法制作将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并立刻将已制好的标准稠度净浆装满试模,装模时一只手轻轻扶持试模,另一只手用宽约10 mm的小刀插捣15次左右,然后平盖上稍涂油的玻璃板,接着立刻将试模移至养护箱内养护24±2 h。
(2) 实验步骤(3) 实验结果评定①试饼法鉴定:目测试饼,若未发现裂缝,再用直尺检查也没有弯曲时,则水泥安定性合格,反之为不合格。
当两个试饼有矛盾时,为安定性不合格。
②雷氏法鉴定:测量试件指针尖端的距离(C)记录至小数点后一位,当两试件煮后增加距离(C-A)的平均值不大于5.0 mm时,即安定性合格,反之为不合格。
当两个试件的(C-A)值相差4 mm时,应取同一样品立即重新做一次实验。
实验3.4 水泥胶砂强度试验(1) 适用范围本实验标准适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥以及石灰石硅酸盐水泥的抗折与抗压强度的检验。
其它水泥采用本标准时必须探讨该标准规定的适用性。