混凝土凝结时间快速计算表
混凝土凝结时间贯入阻力试验

混凝土凝结时间贯入阻力试验混凝土凝结时间贯入阻力试验,听起来好像是个很专业的名词,其实咱们老百姓也能理解。
这个试验就是用来检测混凝土在硬化过程中,是不是受到了一些外界因素的影响,导致凝结时间变长了。
如果是这样,那可就得好好检查一下,看看是不是有什么问题。
咱们得知道混凝土是怎么凝结的。
简单来说,就是在加水的时候,水泥和水混合在一起,形成了一个叫做“胶凝体”的东西。
这个胶凝体开始变得越来越硬,最终变成了我们熟悉的混凝土。
但是,在这个过程中,如果遇到了什么阻碍,比如说空气、水分等等,就会影响到凝结的时间。
所以,这个贯入阻力试验就是用来检测这些阻碍的。
具体怎么做呢?其实就是把一根棒子插进混凝土里面,然后慢慢地拔出来。
在拔出的过程中,要记录下棒子插入和拔出的时间,以及感觉到的阻力大小。
这样就可以得出一个关于混凝土凝结时间和贯入阻力的数据表了。
如果这个数据表显示出了异常情况,那就要仔细检查一下了。
可能是因为混凝土中掺杂了一些杂质,或者是因为施工时没有按照规定的方法进行。
一定要确保混凝土的质量过关才行。
不过,你们可能会问:“为什么要做这个试验呢?直接用眼睛看不就好了吗?”其实,这也是有道理的。
毕竟,混凝土这种东西是不能随便瞎用的。
如果用了劣质的混凝土,就会出现各种各样的问题,比如说建筑物开裂、渗水等等。
所以说,做好混凝土的质量控制是非常重要的。
好了,说了这么多,相信大家对混凝土凝结时间贯入阻力试验已经有了一个初步的认识了。
希望这篇文章能够帮助大家更好地理解这个试验的意义和作用。
下次再见啦!。
混凝土凝结时间试验介绍

混凝土凝结时间试验介绍朋友!今天咱来聊聊那混凝土凝结时间试验。
别以为这名字听着生硬,其实其中妙趣横生,就像是咱们村头那水蜜桃果园里的故事一样多。
话说我第一次接触混凝土凝结时间试验,那是在一个老建筑工人的带领下。
他人送绰号“混凝土老李”,试验技术场上是响当当的人物。
他跟我说:“你小子,拿着秒表,紧盯着别走神,这试验可是个细活。
”当时我这心里那个激动,就像第一次看到水蜜桃还没熟却忍不住想尝一口的滋味。
你知道吗?混凝土初凝和终凝之间,可有着无数的故事。
老李总是用他那长满老茧的手,耐心地教我怎么测初凝时间。
他说,摸着那混凝土浆体的手感,就像是抚摸大地的脉搏,细腻而厚重,还带着一股淡淡的泥土香。
你得小心翼翼地插入那探针,仿佛怕惊动了沉睡的巨兽。
等到终凝时间测完,老李就会拍拍我的肩膀,脸上是满满的成就感。
他总说:“这混凝土啊,就像人的心,要给它时间让它凝固、成熟。
”我心里想,能把混凝土比作人的心,这老李可真是个艺术家。
这试验里还有个有趣的事儿。
你要是没掌握好时间,混凝土要么就是稀得流一地,跟水蜜桃熟透了一样,“啪”一下掉地上四分五裂;要么就是硬得跟石头似的,你是再努力也插不进去。
所以呢,这个试验就像是喝酒得看度数,轻拿轻放。
现在市面上各式各样的混凝土添加剂多了去了。
有的能让混凝土快速凝结,快得像瞬间变身石头;有的则让它慢悠悠地凝固,等得你都想搓一把鸡蛋灌饼来打发时间。
我心想,这些新奇的化学玩意儿到底好不好呢?就像那市场上的转基因水蜜桃,看着大但心里还是担心。
说到这儿,我觉得混凝土就像生活里的点点滴滴,用时间去沉淀,才会变得坚固和牢靠。
不管外面世界怎么变,只要你静下心来关注这身边的小事儿,就能从中窥见宇宙的奥秘。
也许你对混凝土凝结时间还有更多有趣的见解呢,欢迎你也来和我分享啊。
混凝土凝结时间

混凝土凝结时间混凝土凝结时间凝结时间分为初凝时间和终凝时间。
初凝时间为水泥加水拌合起至水泥浆开始失去塑性所需的时间。
终凝时间从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。
水泥凝结时间在施工中有重要意义初凝时间不宜过短终凝时间不宜过长。
硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min终凝时间不得迟于390min普通水泥初凝时间不得早于45min终凝时间不得迟于600min。
水泥初凝时间不合要求该水泥报废终凝时间不合要求视为不合格。
混凝土的初凝时间一般是根据水泥品种而定基本没有统一的时间但是有个大致范围就是2-3小时。
如果加入早凝剂初凝时间大致可以缩短到半小时如果加入缓凝剂初凝时间可以延长到5-10小时。
具体的初凝时间一般由试验决定而且是每家工厂的每一批水泥都要做试验。
初凝时间是指水泥加水拌和到水泥浆开始失去可塑性的时间终凝时间是指水泥加水拌和到水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度的时间。
为保证水泥浆在工程施工中有足够的时间处于塑性状态以便于操作使用国家标准规定了水泥的最短初凝时间为使已形成工程结构形状的水泥浆尽早取得强度以便能够承受荷载国家标准规定水泥终凝时间不得迟于规定的时间。
从水泥浆体结构的形成过程可知必须使水化产物长大、增多到足以将各种颗粒初步联接成网形成凝聚结构才能使水泥浆体开始凝结。
从水泥浆体的流变特征看必须将外力增加到一定程度所产生的剪应力将形成的网状结构拆散才能使浆体流动。
通常将拆散网状结构所需的剪应力称为“屈服值”。
水泥拌水后屈服值立即随水化的进展而提高然后变慢接着再以更快的速度上升。
一般认为开始的屈服值提高是由于快速形成了钙矾石水泥中如有半水石膏存在还会有二水石膏形成的原因。
至于屈服值的第二次快速上升则归结于硅酸三钙强烈水化所形成的C-S-H。
所谓“初凝时间”实际上相当于屈服值提高到某一规定数值即将开始第二次快速上升的时间。
由此可以表明初凝时间既决定于铝酸三钙和铁相的水化也与硅酸三钙的水化密切相关而初凝到终凝的凝结阶段则主要受硅酸三钙水化的控制。
混凝土凝结时间凝自动表格

单值
平均值
2
3 附注:
试验
计算
复核
新 建 连 镇 铁表 路
混凝土拌和物凝结时间测定记录(一)
委托单位 工程名称 施工部位 配比编号
委托编号 记录编号 样品编号 试验日期
表号:铁建试录038 标
仪器设备 及
环境条件
仪器设备名称 型号 管理编号 示值范围 分辨力 温度(℃) 相对湿度(%)
数显砼贯入阻力仪 ZC-1A 19LZ0-029 0-1200N 1N
品种规格
报告编号
施工拌和用料量(kg/m3)
掺和料1
掺和料2
细骨料
粗骨料
外加剂1
外加剂2
拌和水
(3) 贯入阻力与时间关系曲线
36 32 28 24 20 16 12
8 4 0
500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 试样1
36 32 28 24 20 16 12
8 4 0
500550600650700750800850900950 试样2
36 32 28 24 20 16 12
8 4 0
500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 试样3
(4) 初终凝时间确定
凝结时间 试样编号
1
初凝时间(h:min)
单值
平均值
终凝时间(h:min)
新标准砂石方孔筛 5mm ZT19LL114
/
/
样品状态描述
正常
采用标准
GB/T 50080-2002
(1) 技术条件
设计强度等级 理论配合比 施工配合比 混凝土搅拌方法 制件时坍落度(mm)
混凝土凝结时间

混凝土凝结时间混凝土凝结时间凝结时间分为初凝时间和终凝时间。
初凝时间为水泥加水拌合起至水泥浆开始失去塑性所需的时间。
终凝时间从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。
水泥凝结时间在施工中有重要意义初凝时间不宜过短终凝时间不宜过长。
硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min终凝时间不得迟于390min普通水泥初凝时间不得早于45min终凝时间不得迟于600min。
水泥初凝时间不合要求该水泥报废终凝时间不合要求视为不合格。
混凝土的初凝时间一般是根据水泥品种而定基本没有统一的时间但是有个大致范围就是2-3小时。
如果加入早凝剂初凝时间大致可以缩短到半小时如果加入缓凝剂初凝时间可以延长到5-10小时。
具体的初凝时间一般由试验决定而且是每家工厂的每一批水泥都要做试验。
初凝时间是指水泥加水拌和到水泥浆开始失去可塑性的时间终凝时间是指水泥加水拌和到水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度的时间。
为保证水泥浆在工程施工中有足够的时间处于塑性状态以便于操作使用国家标准规定了水泥的最短初凝时间为使已形成工程结构形状的水泥浆尽早取得强度以便能够承受荷载国家标准规定水泥终凝时间不得迟于规定的时间。
从水泥浆体结构的形成过程可知必须使水化产物长大、增多到足以将各种颗粒初步联接成网形成凝聚结构才能使水泥浆体开始凝结。
从水泥浆体的流变特征看必须将外力增加到一定程度所产生的剪应力将形成的网状结构拆散才能使浆体流动。
通常将拆散网状结构所需的剪应力称为“屈服值”。
水泥拌水后屈服值立即随水化的进展而提高然后变慢接着再以更快的速度上升。
一般认为开始的屈服值提高是由于快速形成了钙矾石水泥中如有半水石膏存在还会有二水石膏形成的原因。
至于屈服值的第二次快速上升则归结于硅酸三钙强烈水化所形成的C-S-H。
所谓“初凝时间”实际上相当于屈服值提高到某一规定数值即将开始第二次快速上升的时间。
由此可以表明初凝时间既决定于铝酸三钙和铁相的水化也与硅酸三钙的水化密切相关而初凝到终凝的凝结阶段则主要受硅酸三钙水化的控制。
混凝土凝结时间范围

混凝土凝结时间范围我在建筑行业也工作了好些年了,经常会和刚入行的年轻人聊聊建筑材料方面的事儿。
有一次,一个年轻的小伙子问我:“大哥,你说这混凝土凝结时间到底是个啥范围啊?”我笑了笑,开始跟他讲我的经验。
我心里想着,这混凝土凝结时间可是很关键的东西啊。
我就对他说:“这混凝土的凝结时间啊,它不是个固定不变的数值。
一般来说啊,初凝时间大概在1到3个小时。
”小伙子一脸疑惑,我就继续解释,“你想啊,在刚开始搅拌好的混凝土,它就像是一团有活力的泥巴,这时候它开始慢慢失去塑性。
就好比我们做馒头,刚和好的面可以随意捏形状,但是过一会儿就不行了,混凝土初凝也是这个道理。
”我顿了顿又说:“而终凝时间呢,通常是在5到8个小时。
这个时候啊,混凝土基本上就硬化了,就像馒头蒸熟了定型了一样。
不过啊,这也不是绝对的。
”小伙子赶紧问:“为啥不是绝对的呢?”我挠挠头说:“这就和很多因素有关了。
像温度,要是天气特别热的时候,混凝土里的水分蒸发得快,它凝结的速度就会加快。
我曾经在夏天的一个工地,那太阳大得很,混凝土初凝可能一个小时就开始了,终凝四个多小时就差不多了。
但是到了冬天,冷得很,那凝结时间就会大大延长。
”小伙子若有所思地点点头,我又接着说:“还有水泥的品种和用量也会影响。
不同的水泥,它的凝结特性不一样。
如果水泥用得多,那可能凝结时间也会短一些。
我在一些工程里就发现,用那种快硬水泥的,整个凝结时间就比普通水泥要短不少呢。
”小伙子眼睛里透着光亮,说:“大哥,你这经验可太有用了。
”我心里挺高兴的,觉得把自己知道的东西分享出来很有成就感,我又叮嘱他:“这混凝土凝结时间啊,可得好好把握,要是没把握好,那工程质量可就会出大问题的。
”小伙子认真地说:“大哥,我明白了,以后肯定会注意的。
”。
凝结时间及凝结时间差测定方法

凝结时间及凝结时间差测定方法1、方法概要将混凝土拌合物放入金属圆筒,一般基准混凝土在成型后3h~4h,掺早强剂的在成型后lh~2h,掺缓凝剂的在成型后4h~6h开始测定,以后每0.5h或lh测定一次,但在临近初、终凝时,可以缩短测定间隔时间,每次测点应避开前一次测孔,其净距为试针直径的2倍,但至少不小于15mm,试针与容器边缘之距离不小于25mm测定初凝试件用截面积为100mm2的试针,测定终凝时间用20mm2的试针。
2、引用标准GB8076-2008混凝土外加剂3、仪器设备:a.贯入阻力仪:最大符合为120kg,精度0.5kg,附有可拆装的贯入度试针两个。
其断面积分别为1cm2和0.2 cm2。
b.砂浆容器:容器要求坚实、不透水、不吸水、无油渍,截面为圆形或方形,直径或边长为15cm,高度为15cm。
C.吸管。
d.筛子:孔径为5mm。
e.计时钟。
4、试验步骤:凝结时间差按式计算:△T=Tt—Tc式中.△T---------凝结时间之差,min;Tt----------掺外加剂混凝土的初凝或终凝时间,min:Tc----------基准混凝土的初凝或终凝时间,min。
凝结时间采用贯入阻力仪测定,仪器精度为10N,凝结时间测定方法如下:将混凝土拌合物用5mm(圆孔筛)振动筛筛出砂浆,拌匀后装入上口内径为160mm,下口内径为150mm,净高150mm 的刚性不渗水的金属圆筒,试样表面应低于筒口约10mm,用振动台振实(约3s~5s),置于(20±2)℃:的环境中,容器加盖。
一般基准混凝土在成型后3h~4h,掺早强剂的在成型后lh~2h,掺缓凝剂的在成型后4h~6h开始测定,以后每0.5h或lh测定一次,但在临近初、终凝时,可以缩短测定间隔时间,每次测点应避开前一次测孔,其净距为试针直径的2倍,但至少不小于15mm,试针与容器边缘之距离不小于25mm测定初凝试件用截面积为100mm2的试针,测定终凝时间用20mm2的试针。
混凝土凝结时间、含气量检测原始记录

第三次拌合物 成型时间
初凝时间
终凝时间
第 一 次
第 二 次
第 三 次
检测结果 计算公式 记录说明
校核:
初凝时间 R=P/A
终凝时间
检验:
检测日期:
混凝土含气量检测原始记录
样品名称
共页第页 样品编号
规格型号
检测编号
检测依据
样品数量
检测环境 温 度 :
湿度
设备名称
设备编号
设备状态
检 测内 容
混 凝 土 拌 水泥 mc 合物用量
样品名称 规格型号 检测依据 检测环境 设备名称 设备编号 设备状态
第一次拌合物 成型时间
初凝时间
终凝时间 测量时间
混凝土凝结时间检测原始记录
温度:
湿度
共页第页
样品编号 检测编号 样品数量
压力值 P(N)
检 测内 容
第二次拌合物 成型时间
初凝时间
终凝时间
试针面积 A(mm2)
贯入阻力值 R(MPa)
Ag2 A=Ao-Ag
8 Ao3 Ag3
检测日期:
平均值 平均值
合物含气 1
Po1
量测定
Po1
Ao
2
Po2
Po2
3
Po3
Po3
率定日期
含气量测定仪率定值
含气量 ﹙%﹚
0
压力平均值 (MPa)
1
2
3
4
5
6
7
混凝土拌合物
由图查得 Ao1
含气量 A(%)
Байду номын сангаас由图查得 Ag1
计算公式 ms/=ms×V/1000 mg/=mg×V/1000
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密度
1.01 1.01
氯离子
泌水量VW 49 51 52 47 49 44
234
275.4
平均值
泌水率(%) 5.9 6.1 6.3
#DIV/0! 5.6 5.8 5.2
#DIV/0!
基准
受检
6.1 基准 受检
7天
28天
空白V01
10.35 10.48
空白V02
20.56 20.37
外加剂氯离子
硝酸银浓度C
0.0
承压面积 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
22.5
22.5
22.5 22.5 22.5 22.5
22.5
22.5
抗压强度
强度
代表值
18.5
17.8
18.8
25.1 23.9 24.4
基准 受检
28.1 26.9 28.1
33.8 33.5 34.1
基准 受检
5.799
252.0
#DIV/0!
称量瓶质量
24.5338 21.8858
称量瓶加试样 质量 30.595
31.9357
固体含量
烘干后质量
含固量
25.1689 22.829
0.105 0.094
空比重瓶
24.9123 24.9123
样品和比重瓶 中
75.2139 75.2289
密度
比重瓶体积
50.03 50.03
泌水率
拌合物总用水量 W(mm)
拌合物总质量 G(g)
筒重G0(g)
筒+砼重 G1(g)
8780
108000
1140
11365
8780
108000
1140
11355
8780
108000
1145
11350
5700 5700 5700
72000 72000 72000
3055 3055 3055
13695 13715 13740
基准配合 水
比
280
0.01
2.8
水泥 360 3.6
砂 792 7.92
石1 387 3.87
石2 581 5.81
外加剂混 凝土
180
360
783
383
574
外加剂氯离子
试样消耗体 积V2 20.73 22.3
氯离子浓度
0.036027241 0.339281086
18.4 133
24.5
2Байду номын сангаас.5 33.8
外加剂
砂率 0.45
掺量 2.1%
7.56
测量标距 472.36 471.36 470.44
473.22 474.16 476.28
初始读数 4.467 5.574 5.683
5.426 5.735 5.679
收缩率
28天度数
收缩率
4.583
245.6
5.683
231.2
5.789
225.3
#DIV/0!
5.557
276.8
5.876
297.4
外加剂试 样质量
试样消耗 体积V1
0.0979 2.2166 10.64
0.1011 1.7696 11.9
113
129
112
118
荷载 416.3 400.5 423.0 0.0 564.8 537.8 549.0 0.0 0.0 632.3
605.3
632.3 0.0 760.5 753.8
767.3