混凝土外加剂检测方法..

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混凝土外加剂检测技术规程

混凝土外加剂检测技术规程

混凝土外加剂检测技术规程一、前言混凝土外加剂是混凝土生产中必不可少的重要成分之一,它可以改善混凝土的物理性能,提高混凝土的强度和耐久性,同时也可以降低混凝土的成本。

为了确保混凝土的质量和稳定性,对混凝土外加剂进行检测是非常必要的。

本文旨在提供一份详细的混凝土外加剂检测技术规程,以供参考使用。

二、检测项目混凝土外加剂的检测项目主要包括以下几个方面:1. 外观检查:检查外加剂的颜色、形状、纯度等物理性质。

2. 化学成分检测:包括检测外加剂的主要成分、杂质含量等。

3. 粒度检测:检测外加剂的粒度分布情况。

4. 水分含量检测:检测外加剂中的水分含量。

5. 稳定性检测:检测外加剂的稳定性和耐久性。

三、检测设备进行混凝土外加剂检测需要的设备包括:1. 外观检查设备:包括显微镜、放大镜、手持式LED灯等。

2. 化学成分检测设备:包括红外光谱仪、X射线荧光光谱仪、气相色谱仪等。

3. 粒度检测设备:包括激光粒度分析仪、筛分器等。

4. 水分含量检测设备:包括电子天平、烘干箱等。

5. 稳定性检测设备:包括压力试验机、冻融试验机、耐久性试验机等。

四、检测方法1. 外观检查方法:(1) 外加剂颜色检查:用手持式LED灯照射外加剂样品,观察外加剂的颜色。

(2) 外加剂形状检查:使用显微镜或放大镜观察外加剂的形状。

(3) 外加剂纯度检查:用手持式LED灯照射外加剂样品,观察是否有杂质或异物。

2. 化学成分检测方法:(1) 红外光谱法:将外加剂样品放入红外光谱仪中,通过分析样品吸收的红外辐射光谱图,来确定外加剂的化学成分。

(2) X射线荧光光谱法:将外加剂样品放入X射线荧光光谱仪中,通过分析样品散射的X射线光谱图,来确定外加剂的化学成分。

(3) 气相色谱法:将外加剂样品放入气相色谱仪中,通过分析样品在气相流动下的迁移速率和时间,来确定外加剂的化学成分。

3. 粒度检测方法:(1) 激光粒度分析法:将外加剂样品放入激光粒度分析仪中,通过分析样品散射的激光光谱图,来确定外加剂的粒度分布情况。

外加剂检验操作要点

外加剂检验操作要点

外加剂检验操作要点介绍外加剂检验是确保混凝土生产过程中外加剂质量的重要步骤。

本文档旨在提供外加剂检验的操作要点,以确保准确和可靠的测试结果。

检验前准备在进行外加剂检验之前,确保已经准备好以下内容:- 外加剂样品及其相关标签- 需要的实验室设备和试剂- 符合外加剂检验标准的检验方案和方法检验操作步骤按照以下步骤进行外加剂检验:步骤一:样品准备1. 从供应方获得外加剂样品,并确保标签上的信息与实际情况一致。

2. 检查样品的外观,如是否存在结块、悬浮物或异物等。

步骤二:密度测定1. 准备好密度测定装置,并校准仪器。

2. 按照标准方法,将外加剂样品倒入密度杯中,并记录其初始质量。

3. 使用合适的方法将密度杯放入装置中,测定外加剂的密度。

4. 记录密度测定结果。

步骤三:砂含量测定1. 准备好砂含量测定装置,并校准仪器。

2. 按照标准方法,将外加剂样品与碳酸钠或盐酸等试剂混合,使其反应。

3. 使用适当的方法,将混合后的溶液进行过滤,得到残渣。

4. 将残渣进行烘干,并记录其质量。

5. 根据烘干后残渣的质量和外加剂样品的初始质量,计算砂含量。

步骤四:pH值测定1. 准备好pH值测定装置,并校准仪器。

2. 按照标准方法,将外加剂样品与适当的试剂混合。

3. 使用适当的方法,测定混合后溶液的pH值,并记录结果。

步骤五:其他检验项目根据需要,进行其他外加剂检验项目,如氯离子含量、含水量等。

每个项目都需要根据标准方法进行操作,并记录结果。

结论根据以上操作要点,可以进行准确和可靠的外加剂检验。

确保严格按照标准方法进行操作,并准备好所需的实验室设备和试剂,以提高检验结果的准确性和可重复性。

注意:本文档仅提供了外加剂检验的基本操作要点,并不详尽涵盖所有细节。

请在实际操作中参考相关的外加剂检验标准和方法,以确保检验过程的准确性和可靠性。

混凝土外加剂质量检测技术规程

混凝土外加剂质量检测技术规程

混凝土外加剂质量检测技术规程一、前言混凝土外加剂是混凝土配合中不可或缺的材料之一。

为了保证混凝土外加剂的质量,提高混凝土的强度和耐久性,需要进行质量检测。

本文将详细介绍混凝土外加剂的质量检测技术规程。

二、检测设备和仪器1. 检测设备:电子天平、恒温水浴、振荡器、试验机等。

2. 检测仪器:PH计、比表面积仪、激光粒度分析仪等。

三、检测项目和方法1. 外观检查:检查外加剂的颜色、杂质、块状物等,应符合规定要求。

2. 粒度分析:使用激光粒度分析仪,将外加剂样品进行分析,记录粒径分布曲线和平均粒径。

粒径分布应符合规定要求。

3. 流动性:使用恒温水浴和振荡器,将外加剂样品与水混合,记录混合后的流动度。

流动度应符合规定要求。

4. PH值:使用PH计,测量外加剂样品的PH值。

PH值应符合规定要求。

5. 含气量:将外加剂样品与水混合,使用试验机测量其含气量。

含气量应符合规定要求。

6. 比表面积:使用比表面积仪,测量外加剂样品的比表面积。

比表面积应符合规定要求。

四、样品采集和制备1. 样品采集:样品应随机采集,代表性好,避免混杂有害物质。

采集样品时应注意防潮、防晒、防污染。

2. 样品制备:样品应按照规定比例进行配比,加水搅拌,制成混合物。

制备时应注意保持恒温和搅拌时间。

五、质量检测流程1. 样品采集:随机采集外加剂样品,记录样品来源、批号等信息。

2. 样品制备:按照规定比例进行配比,加水搅拌,制成混合物。

3. 外观检查:检查外加剂的颜色、杂质、块状物等,应符合规定要求。

4. 粒度分析:使用激光粒度分析仪,将外加剂样品进行分析,记录粒径分布曲线和平均粒径。

5. 流动性:使用恒温水浴和振荡器,将外加剂样品与水混合,记录混合后的流动度。

6. PH值:使用PH计,测量外加剂样品的PH值。

7. 含气量:将外加剂样品与水混合,使用试验机测量其含气量。

8. 比表面积:使用比表面积仪,测量外加剂样品的比表面积。

9. 数据分析:对检测结果进行分析,判断样品是否合格。

建筑工程混凝土外加剂检测规范

建筑工程混凝土外加剂检测规范

建筑工程混凝土外加剂检测规范一、前言建筑工程混凝土外加剂是指在混凝土原材料中添加的化学物质,以改善混凝土的性能和质量。

外加剂的检测是确保混凝土质量稳定的重要环节。

本文旨在提供一份建筑工程混凝土外加剂检测规范,以确保混凝土质量满足设计要求和工程要求。

二、外加剂检测前的准备工作1、检测前准备工作①准备检测设备:包括天平、温度计、试验器等。

②准备样品:样品应当随机取自施工现场,一般要求每次检测至少取3个样品。

③准备试验室:试验室应当保持洁净,无杂质,且温度应当控制在20℃±2℃。

2、外加剂检测前注意事项①外加剂应当符合国家标准,且保质期内。

②外加剂应当与混凝土原材料充分混合均匀。

③外加剂应当按照设计要求进行投入,不得随意添加或减少。

三、外加剂检测项目及方法1、外加剂的外观检测外观检测是检测外加剂是否存在结块、沉淀、变色等异常情况。

外观检测应当在每次使用外加剂前进行。

检测方法:将外加剂倒入清洁干燥的容器中,观察外加剂是否存在结块、沉淀、变色等异常情况。

2、外加剂的比重检测比重检测是检测外加剂的密度,常用于检测密度大于水的外加剂。

检测方法:将外加剂取1kg左右,放入天平上,并记录重量。

然后将外加剂放入盛有水的容器中,记录重量。

计算比重,比重=外加剂重量/(外加剂重量-水的重量)。

3、外加剂的pH值检测pH值是指外加剂的酸碱度,常用于检测酸性或碱性外加剂。

检测方法:将外加剂取1g左右,放入50ml蒸馏水中,摇匀。

用PH计测定外加剂溶液的PH值。

4、外加剂的凝结时间检测凝结时间是指混凝土从加入外加剂到开始凝结所需时间。

检测方法:取一定量的水泥和砂、骨料,充分搅拌后分别加入外加剂,然后进行凝结时间的测定。

常用的测定方法有细观法、压实法、旋转圆盘法等。

5、外加剂的抗压强度检测抗压强度是指混凝土在规定条件下的抗压能力,常用于检测混凝土中添加外加剂后的强度变化情况。

检测方法:将混凝土样品分别加入不同比例的外加剂,然后进行抗压强度的测定。

混凝土外加剂检测方法课件

混凝土外加剂检测方法课件

06
总结与展望
总结
混凝土外加剂检测方法的发展历程
01
从最早的手工检测到现在的自动化检测,检测方法经历了多次
改进和创新。
现有检测方法的优缺点
02
各种检测方法都有其独特的优点和局限性,了解这些有助于选
择合适的检测方法。
检测方法的应用范围
03
不同的检测方法适用于不同的外加剂种类和性能指标,需要根
据实际情况选择。
混凝土外加剂的主要功能包括调节混 凝土的硬化速度、改善混凝土的工作 性、提高混凝土的耐久性和抗渗性等 。
பைடு நூலகம்
混凝土外加剂的分类
根据外加剂的功能,混凝土外加剂可分为多种类型,如引气剂、减水剂、缓凝剂 、早强剂、防冻剂等。
不同类型的外加剂具有不同的化学成分和作用机理,应根据工程需求和混凝土原 材料的性质选择合适的外加剂。
案例二:某新型混凝土外加剂性能检测实例
总结词
该案例对新研发的混凝土外加剂进行了性能检测,包括其作用机理、试验方法和性能表现等方面。
详细描述
针对某新型混凝土外加剂,通过试验对其性能进行了全面检测。试验内容包括对混凝土的坍落度、扩 展度、抗压强度等指标的测试,以及对外加剂与水泥、砂石等原材料相容性的研究。通过数据分析, 评估了新型外加剂的性能特点及优势,为推广应用提供了依据。
观察并记录混凝土从加水搅拌 开始,到开始失去塑性的时间
点。
04
检测结果分析
结果解读
01
02
03
解读检测数据
根据检测数据,分析混凝 土外加剂的性能指标是否 符合要求。
对比标准值
将检测数据与相关标准值 进行对比,判断外加剂的 性能是否达标。
异常值判断

混凝土外加剂的环保标准与检测技术规程

混凝土外加剂的环保标准与检测技术规程

混凝土外加剂的环保标准与检测技术规程一、前言混凝土外加剂作为混凝土的重要组成部分,对混凝土的性能及工作性能有着重要的影响。

但随着环保意识的不断提高,对混凝土外加剂的环保标准也越来越高。

因此,本文将从混凝土外加剂的环保标准、检测方法以及检测要求等多个方面进行详细的介绍。

二、混凝土外加剂的环保标准1.有机污染物含量混凝土外加剂中的有机污染物含量是判断其环保性的重要指标。

有机污染物含量的大小直接影响到混凝土外加剂对环境的影响。

因此,在混凝土外加剂的生产过程中,应严格控制有机污染物的含量。

2.无机盐含量无机盐含量也是判断混凝土外加剂环保性的重要指标之一。

因为无机盐含量过高会对环境产生不良影响,同时也会降低混凝土外加剂的性能。

3.重金属、有害元素含量混凝土外加剂中重金属、有害元素含量也是评判其环保性的重要指标。

重金属和有害元素含量过高会对环境和人体健康产生不良影响,因此在混凝土外加剂的生产过程中,应严格控制重金属、有害元素的含量。

4.可生物降解性混凝土外加剂的可生物降解性是评价其环保性的重要指标之一。

可生物降解性好的混凝土外加剂能够有效降解,减少对环境的负面影响。

三、混凝土外加剂的检测方法1.有机污染物检测有机污染物检测是判断混凝土外加剂环保性的重要检测方法之一。

有机污染物检测主要通过GC-MS等仪器进行分析,检测出混凝土外加剂中的有机污染物含量。

2.无机盐检测无机盐检测也是判断混凝土外加剂环保性的重要检测方法之一。

无机盐检测主要通过离子色谱仪等仪器进行分析,检测出混凝土外加剂中的无机盐含量。

3.重金属、有害元素检测重金属、有害元素检测也是评价混凝土外加剂环保性的重要检测方法之一。

重金属、有害元素检测主要通过ICP-MS等仪器进行分析,检测出混凝土外加剂中重金属、有害元素的含量。

4.可生物降解性检测可生物降解性检测是评价混凝土外加剂环保性的重要检测方法之一。

可生物降解性检测主要通过生物降解性试验进行检测,检测出混凝土外加剂的可生物降解性。

混凝土外加剂中碱含量的测定方法

混凝土外加剂中碱含量的测定方法

混凝土外加剂中碱含量的测定方法混凝土外加剂中的碱含量是一个重要的参数,需要进行准确的测定。

下面介绍一种常用的测量方法。

首先,准备样品。

从混凝土外加剂中取出适量的样品,如颗粒或粉末形式的外加剂。

确保样品足够代表整个批次的外加剂。

然后,对样品进行水提取。

将样品与适量的纯水混合,以充分浸泡样品,并使样品中的碱溶解在水中。

在混合过程中,可以根据具体的实验要求,在适当的温度下进行搅拌或超声波处理,以促进溶解。

接下来,将样品溶液进行过滤。

使用滤纸或其他合适的过滤装置,将样品溶液过滤,以去除固体残渣和悬浮物。

过滤后,得到的溶液中将只包含水中溶解的碱。

然后,使用适当的分析方法对溶液中的碱进行量化测定。

常用的方法包括滴定法和光度法。

滴定法是通过将标准酸溶液与样品溶液反应,使用指示剂指示终点,从而确定溶液中的碱含量。

光度法则是通过测量溶液中特定碱物质与染料或指示剂反应产生的颜色变化的强度,来间接测定碱含量。

最后,根据测定结果计算碱含量。

根据所选的分析方法和使用的化学试剂,将得到的测定结果转换为样品中碱的含量。

根据实际需要,还可以将结果转换为其他化学指标,如Na2O或K2O的含量。

需要注意的是,为了保证测定的准确性,应在实验室条件下进行测量,并严格控制实验的操作流程和条件。

此外,还应使用适当的校准标准品和质量控制方法,以确保测定结果的可靠性。

混凝土外加剂是一种可以改善混凝土性能的物质,广泛应用于建筑工程中。

由于混凝土外加剂在使用过程中可能会与混凝土中的碱反应,产生不良效果,因此对于外加剂中碱含量的测定尤为重要。

混凝土外加剂中的碱含量主要指的是其中的碱金属离子,如钠离子(Na+)和钾离子(K+)的含量。

这些碱金属离子可能会与混凝土中的水合硅酸盐反应,形成带电的碱激活物质,导致混凝土的膨胀、开裂等问题。

因此,对外加剂中碱含量的准确测定可以帮助工程师选择合适的外加剂,以避免不良的影响。

测定外加剂中碱含量的方法多种多样,根据不同的实际需求和实验条件可以选择不同的方法。

混凝土外加剂试验方法

混凝土外加剂试验方法

混凝土外加剂试验方法混凝土外加剂试验方法是用于评估混凝土外加剂对混凝土性能的影响,以确定其适应性和优化使用方法的实验方法。

以下是常见的混凝土外加剂试验方法:1. 抗压强度试验:这是评估混凝土外加剂对混凝土抗压强度影响的基本试验方法。

根据国际标准,常规混凝土抗压强度试验应符合GB/T 50081-2002 混凝土力学性能试验标准。

试验时,与对照组相比,通过加入外加剂来改变混凝土的组成和性能,并进行抗压强度试验。

2. 抗折强度试验:这是评估混凝土外加剂对混凝土抗折强度影响的试验方法。

试验常按照GB/T 50081-2002中的混凝土力学性能试验标准进行,通过对试样进行三点弯曲加载,测量抗折强度来评估外加剂对混凝土力学性能的影响。

3. 塑性粘度试验:这是用来评估混凝土外加剂对混凝土流动性的影响的试验方法。

常见的试验方法有斯图特维尔粘度法和环绕流法。

斯图特维尔粘度法通过测量混凝土在特定剪切速率下的粘度来评估外加剂对混凝土流动性的影响。

环绕流法是在一定剪切速率下测量混凝土通过环绕管的流动性能。

4. 固化时间试验:这是用来评估混凝土外加剂对混凝土凝结时间的影响的试验方法。

常见的方法是使用凝结时间测试机进行试验,该机器可监测混凝土的早期凝固反应特征,并确定凝结时间。

5. 硬度试验:这是评估混凝土外加剂对混凝土硬度的影响的试验方法。

试验方法包括洛氏硬度试验、维氏硬度试验和巴氏硬度试验等,通过测量混凝土的硬度来评估外加剂对混凝土的硬度影响。

6. 收缩试验:这是评估混凝土外加剂对混凝土收缩性能影响的试验方法。

通常使用线性收缩试验、干燥收缩试验和自由收缩试验等方法来评估外加剂对混凝土收缩性能的影响。

7. 耐久性试验:这是评估混凝土外加剂对混凝土耐久性能影响的试验方法。

常见的试验方法包括抗氯离子渗透性能试验、抗硫酸盐侵蚀试验、抗碱骨料反应试验等。

以上是常见的混凝土外加剂试验方法。

在进行试验时,应根据具体应用需求选择合适的试验方法,并按照相应的国际标准进行试验操作和数据处理,以确保试验结果的准确性和可靠性。

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5.1 高性能减水剂技术要求
表1 高性能减水剂技术要求对比
项目 标准型 GB8076 减水率 含气量 坍落度 经时变 化量 收缩率 ≥25% ≤6.0% 缓凝型 JG/T 223 GB8076 ≥25% ≤6.0% ≥25% ≤6.0% JG/T 223 ≥25% ≤6.0% 基本一致 基本一致 基本一致 对比
相对耐久性(200次):快速冻融法,仅测试 受检混凝土。
5.4 泵送剂技术要求
项目 减水率/%,不小于 泌水率比/%,不大于 含气量/% 凝结时间之差/ min 1h经时变化量 初凝 终凝 坍落度/mm 泵送剂 PA 12 70 ≤5.5 - ≤80
含气量/%
1d 3d

- -
抗压强度比/%,不小 于
>45L:规定时间内难以搅拌均匀; <15L:粘壁,对结果影响大
搅拌程序:粉状:与其它材料一次投入; 液体:干拌均匀后,与水一起投入 搅拌时间:2min(不计干拌时间); 温度: 材料、环境(20±3)℃; 出料: 人工翻拌至均匀,一般2~3次
5.5 匀质性指标
5.5 匀质性指标
要点
均为厂控值,无明确指标; 反映产品质量稳定性; 氯离子含气量高,使用受限制; 总碱量、硫酸钠含量不宜过高,影响混凝土 耐久性; pH值:6~9适宜,酸性腐蚀管道,碱性影响 不大
三、试验方法
6.1 原材料
6.1.1 水泥
要求:基准水泥(纯硅),满足附录A规定,不得使用替代水泥。
混凝土外加剂检测
纲要
相关标准介绍
GB8076技术要求
试验方法 外加剂减水率评价方法
一、相关标准介绍
检测依据
GB/T 8075-2005《混凝土外加剂定义、分类、命名 与术语》 GB8076-2008《混凝土外加剂》 GB/T 8077-2000《混凝土外加剂匀质性试验方法》 JG/T 223-2007《聚羧酸系高性能减水剂》
基准水泥特点
不同批次波动大;
易引气
泌水大
6.1 原材料
6.1.2 砂
质量要求
符合GB/T14684中Ⅱ区中砂
细度模数:2.6~2.9; 含泥量: 其它 : 小于1%; 符合GB/T 14684要求
6.1 原材料
6.1.3 石子
要求
级配:二级配,5~10mm占40%,10~
经时变化 / 量 ≤80mm ≤110 ≤100
经时变化 坍落度保 量 留值 ≤60mm 150mm ≤110 ≤100
基本一致
5.2 高效减水剂、普通减水剂
表2 受检混凝土性能指标
项目 高效减水剂 HWR 标准型 HWR-S 减水率/%,不小于 泌水率比/%,不大于 含气量/% 凝结时间之差/ min 初凝 终凝 坍落度/mm 含气量/% 1d 抗压强度比/%, 不小于 3d 7d 28d 收缩率比/%, 不大于 28d 14 90 ≤3.0 -90~ +120 缓凝型 HWR-R 14 100 ≤4.5 >+90 - - - - 125 120 135 - 早强型 WR-A 8 95 ≤4.0 -90~ +90 普通减水剂 WR 标准型 WR-S 8 100 ≤4.0 90~+120 缓凝型 WR-R 8 100 ≤5.5 90~+120 8 100 ≤4.0 >+90 - - - 8 100 ≤5.5 >+90 - - - - 110 110 135 - 早强剂 Ac 缓凝剂 Re
试验方法
检验规则
包装 出厂 贮存及退货
1 适用范围
八类外加剂
高性能减水剂(早强型、标准型、缓凝型) 高效减水剂(标准型、缓凝型) 普通减水剂(早强型、标准型、缓凝型) 引气减水剂 泵送剂 早强剂 缓凝剂 引气剂
特种外加剂参照相应技术规范
2 规范性引用文件
除引气型外加剂,其它外加剂基准、受检混凝土配合
比相同,无需调整。
6.2 配合比
用水量
包含外加剂、砂、石材料中所含水量;
例外:水工砂、石以饱和面干为基准,基准、 受检混凝土不计入饱和面干状态含水量;
检测HPWR、PA,最小用水量(基准混凝土 对用水量不敏感)
6.2 配合比
表4 基准混凝土用水量和坍落度变化关系 编号 实际用水 kg/m3 初始sl、fl mm
检测前首先确定外加剂型号
凝结时间之差:“-”表示提前,“+”表示延缓。
早强减水剂可参照普通减水剂(早强型)检测; 缓凝型外加剂早期强度受凝结时间影响大,早期强度无 要求; 早强型外加剂可提高7d内强度,且对28d及后期强度无 影响;
5.3 引气剂、引气减水剂技术要求
项目 引气减水剂 AEWR 引气剂 AE
3 术语和定义
基准混凝土
按照本标准规定的试验条件配制的不掺外加剂 的混凝土
受检混凝土
按照本标准规定试验条件配制的掺有外加剂的 混凝土
4 代号
早强型高性能减水剂:HPWR-A(Accelerating) 标准型高性能减水剂:HPWR-S (Standard) 缓凝型高性能减水剂:HPWR-R(Retarding) 标准型高效减水剂:HWR-S(High range water reducer) 缓凝型高效能减水剂:HWR-R
7d
28d
110
100 135
收缩率比/%, 不大于
28d
相对耐久性指标(200次)/%,不小于
80
5.4 泵送剂技术要求
注意点
含气量:有一定的含气量,利于泵送; 凝结时间:未做要求,视具体情况而定; 坍损:1h经时变化≤80mm,保证可泵; 强度:早期强度无要求
外加剂减水率
非缓凝型 项目 Ⅰ 减水率/%,不小于 泌水率比/%,不大于 含气量/% 不大于 1h坍落度保留值/mm 凝结时间之差/ Min 1d 抗压强度比/%,不小于 3d 7d 28d 收缩率比/%, 不大于 对钢筋锈蚀 28d 对钢筋无锈蚀 作用 150 130 不小于 25 60 6.0 --90~ +120 Ⅱ 18 70 6.0 --90~+120 150 140 130 120 120 对钢筋无锈蚀 作用 Ⅰ 25 60 6.0 150 >+120 155 145 130 100 100 对钢筋无锈 蚀作用 Ⅱ 18 70 6.0 150 >+120 135 125 120 120 120 对钢筋无锈 蚀作用 缓凝型
210±10
80±10
基准、受检混凝土除用水量外配比 相同
注:配合比按JGJ 55设计
6.2 配合比
注意事项
配合比计算:体积法计算,含气量约1.5%; 砂率: 重量砂率; 外加剂掺量:准确选择,尤其是引气剂; 用水量: HPWR、PA基准用水:200~220kg/m3;
其它基准用水:180~190kg/m3
抗压强度比/%,不 小于
收缩率比/%, 不大于
28d
135 80
135 80
相对耐久性指标(200次)/%,不小于
5.3 引气剂、引气减水剂技术要求
注意点
含气量:(4.5±0.5)%适宜; 含气量经时变化:-1.5%~+1.5%,引气剂 质量优劣重要指标。
“-”表示含气量增加; “+”表示含气量减少。
20mm占60%;
针片状含量:<10%
空隙率:
含泥量: 其
<47%
<0.5%
它: 符合GB/T 14685要求
6.1 原材料
6.1.4 水
符合JGJ 63《混凝土用水标准》
6.1.5 外加剂
需要检测的外加剂
6.2 配合比
表3 不同类型外加剂检测配比
高性能减水剂HPWR 泵送剂PA 水泥用量 Kg/m3 砂率 % 坍落度 mm 注意事项 360 45~47 其它 330 36~40 引气剂AE 引气减水剂AEWR 330 基准:36~40 受检:1~3↓(比基 准降低) 80±10
减水率/%,不小于
泌水率比/%,不大于 含气量/%
10
70 ≥3.0
6
70 ≥3.0 -90~+120 - -1.5~+1.5 - 95 95 90
凝结时间之差/ min
1h经时变化量
初凝
终凝 坍落度/mm 含气量/% 1d 3d 7d 28d
-90~+120 - -1.5~+1.5 - 115 110 100
3 术语和定义
高性能减水剂 (high performance water reducer)
定义:比高效减水剂具有更高减水率、更好坍落度保持性 能、较小干燥收缩,且具有一定引气性能的减水剂。
理解要点
参 照:高效减水剂 特 点:性能优异 注意事项:符合相关技术要求,均能称为高性能减水剂。
3 术语和定义
GB 23439-2009《混凝土膨胀剂》同时JC476-2001 《混凝土膨胀剂》 废止
JC 473-2001《混凝土泵送剂》
GB/T 8075-2005标准内容介绍
外加剂定义
外加剂分类(按主要功能划分) 27种外加剂命名 基本术语、性能术语
GB 8076-2008标准内容介绍
早强型普通减水剂:WR-A (Water reducer-Accelerating)
标准型普通减水剂:WR-S 缓凝型普通减水剂:WR-R
4 代号
引气减水剂:AEWR(Air entraining and water reducing admixture) 泵送剂:PA (Pumping aid)
相对比较
单次检测数值偏差较大;
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