混凝土抗冻试验报告C40F300
混凝土抗冻性能试验报告

混凝土抗冻性能试验报告一、试验目的混凝土在低温环境中易受到冻胀的影响,降低了其力学性能和耐久性。
为了评估混凝土的抗冻性能,本试验旨在通过测定不同配合比下的混凝土的抗冻性能,为工程设计、施工和质量控制提供依据。
二、试验原理冻胀是指混凝土中的游离水在低温环境下结冰膨胀的现象。
由于冰晶的膨胀,会导致混凝土中产生内部应力,从而破坏混凝土的结构。
抗冻性能试验主要采用冰冻-解冻循环试验,通过测定混凝土在冻结-解冻过程中的体积变形和强度损失,来评估其抗冻性能。
三、试验方法1.试件制备:根据设计要求,制备混凝土试件,试件尺寸为150mm×150mm×150mm。
2.试件存养:试件在模具中存养28天,并保持湿润。
3.试件质量检测:称重每个试件,记录初始质量。
4.试件冻结:将试件放入低温冰箱中,温度降至-20℃,冻结72小时。
5.试件解冻:将试件取出冰箱解冻至室温,保持自然解冻。
6.试件表观损坏检测:观察试件是否有开裂、表面剥落等表观损坏情况,并记录。
7.试件强度测试:采用万能材料试验机,以每分钟2mm的加载速率施加力,测定试件的抗压强度。
8.试件体积变形测试:采用位移计记录冻结-解冻过程中试件的体积变形。
四、试验结果1.试件表观损坏情况:配合比试件开裂数表面剥落情况A0无B1少量局部剥落C2部分开裂,剥落较多2.试件抗压强度损失:配合比初始强度(MPa)冻结后强度(MPa)强度损失(%)A302516.7B352820.0C403025.03.试件体积变形:配合比冻结后体积变形(mm)解冻后体积恢复(mm)A0.50.3B0.80.5C1.20.7五、试验结论根据试验结果,不同配合比下的混凝土抗冻性能存在差异。
配合比C 的混凝土在冻结-解冻过程中出现较多的开裂和剥落现象,抗压强度损失较大,体积变形较明显。
配合比A的混凝土抗冻性能较好,未出现开裂和剥落现象,抗压强度损失较小,体积变形较小。
配合比B的混凝土在抗冻性能上居于中等水平。
混凝土检测报告

混凝土检测报告混凝土检测报告测试日期:XX年XX月XX日测试地点:XXX地点一、测试目的:本次测试旨在检测混凝土的质量,以确定其符合相关标准和要求,并评估其适用性和可靠性。
二、测试内容:1. 混凝土抗压强度测试2. 混凝土抗折强度测试3. 混凝土抗冻性能测试4. 混凝土含气量测试5. 混凝土流动性测试6. 混凝土密度测试7. 混凝土含水率测试三、测试结果:1. 混凝土抗压强度测试结果:测试编号抗压强度(MPa)---------------------------1 xx2 xx3 xx2. 混凝土抗折强度测试结果:测试编号抗折强度(MPa)---------------------------1 xx2 xx3 xx3. 混凝土抗冻性能测试结果:通过/不通过4. 混凝土含气量测试结果:含气量:xx%5. 混凝土流动性测试结果:流动度:xx cm6. 混凝土密度测试结果:密度:xx kg/m³7. 混凝土含水率测试结果:含水率:xx%四、结论:根据测试结果,混凝土样本的抗压强度和抗折强度符合相关标准的要求。
混凝土具有良好的抗冻性能,含气量、流动度、密度和含水率也在合理范围内。
因此,混凝土的质量合格,并可满足相关工程要求。
建议继续进行其他项目的检测和评估。
五、备注:本次测试报告仅适用于所测量的混凝土样本,不具有普遍适用性。
如需针对其他混凝土样本进行测试,请重新下单并进行测试。
六、签字:测试机构代表签字/盖章:XXX日期:XX年XX月XX日。
混凝土抗冻试验报告参考

混凝土抗冻试验报告参考一、前言混凝土作为建筑工程中广泛使用的材料,其在寒冷环境下的耐久性至关重要。
混凝土抗冻性能的好坏直接影响到建筑物的使用寿命和安全性。
因此,进行混凝土抗冻试验是评估混凝土质量和性能的重要手段之一。
二、试验目的本试验旨在研究混凝土在经受多次冻融循环后的性能变化,评估其抗冻性能,为混凝土的设计、施工和质量控制提供依据。
三、试验依据本次试验依据以下标准和规范进行:1、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082-2009)2、《混凝土质量控制标准》(GB 50164-2011)四、试验原材料1、水泥:采用_____牌普通硅酸盐水泥,强度等级为_____。
2、骨料:细骨料为中砂,细度模数为_____;粗骨料为碎石,最大粒径为_____mm。
3、外加剂:使用_____型高效减水剂。
4、水:采用符合国家标准的饮用水。
五、混凝土配合比混凝土的配合比如下:水泥:_____kg/m³砂:_____kg/m³石:_____kg/m³水:_____kg/m³外加剂:_____%六、试验设备1、快速冻融试验机:能够自动控制冻融循环的温度和时间,精度满足试验要求。
2、动弹模量测定仪:用于测量混凝土在冻融过程中的动弹模量。
3、电子秤:精度为_____g,用于称量试件的质量。
4、卡尺:精度为_____mm,用于测量试件的尺寸。
七、试件制备1、按照配合比制备混凝土拌合物,搅拌均匀后装入模具中。
2、采用振动台振捣密实,确保试件内部无气泡和空隙。
3、试件成型后,在标准养护条件下(温度为_____℃,相对湿度为_____%以上)养护_____天。
4、养护到期后,将试件取出,在水中浸泡_____天,然后进行试验。
八、试验方法1、质量损失率测定每次冻融循环前,用电子秤称量试件的质量,精确至_____g。
经过一定次数的冻融循环后,再次称量试件的质量,计算质量损失率。
C40细石纤维混凝土抗冻报告

日期 检测项目 试验
结果 4.56 89.7 试验
结果 / / / /
N 次冻融循环试验后试件质量损失率Δ Wn (%)
C40-1802262018.5.5 KD-002
N 次冻融循环试验后试件相对动弹性模量P (%)
混凝土耐久性系数K 0.93 / 确定抗冻等级 >300 F≥300 检测评定依据:《普通混凝土长期性能和耐久性能试验 试验结论:经检测、该样品所检项目抗冻性能F>300 符合《铁路 方法标准》 GB/T 50082-2009《铁路混凝土工程施工质 混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424-2010 《铁路混凝土》 量验收标准》TB 10424-2010 《铁路混凝土》 TB/T3275-2011 《铁路混凝土桥面防水层技术条件》TB/T 2965TB/T3275-2011 TB/T 2965-2011《铁路混凝土桥面防水 2011中环境等级D1设计使用100年规定要求。 层技术条件》
新建连徐铁路工程
混凝土抗冻性能试验报告 标准代号:Q/CR 9205-2015
委托单位 工程名称 施工部位 代表数量 中铁十二局连徐铁路站前IV标项目经理部 新建连徐铁路工程LXZQ-Ⅳ标 防水层、栏杆 配合比 报告编号 委托编号 记录编号 报告日期 (1) 技术条件 设计强度等级 理论配合比 工地拌和方法 制件时坍落(mm) 制件日期 龄期(d) 每次冻结时间 C40 设计抗冻等级 F≥300 施工配合比 机械 490 100×100×400 -18±2 5±2 理论配合比报告编号 LXZQ4-0-HP180226-002 人工 / 标准养护 / 0.7h LXZQ4-0-KD-180505-002 WT-0-KD-180226-002 JL-0-KD-180505-002 2018.5.5
混凝土抗冻实验报告

混凝土抗冻实验报告标题:混凝土抗冻实验报告一、实验目的:通过混凝土抗冻实验,研究混凝土的抗冻性能,了解各因素对混凝土抗冻性能的影响,为混凝土工程设计提供科学依据。
二、实验原理:混凝土在低温环境中易受到冻融循环的影响,从而导致其物理性能下降,进而引发混凝土结构的破坏。
因此,研究混凝土的抗冻性能十分重要。
本实验采用冻融试验的方法,通过观察混凝土试样在冻融循环中的变化,来评估混凝土的抗冻性能。
三、实验步骤:1. 准备混凝土试样:按照设计配制好的混凝土配合比,制备混凝土试样。
2. 制备试样:将混凝土倒入模具中,均匀振捣,确保混凝土密实无气孔。
3. 养护试样:将模具中的混凝土试样进行养护,以确保其获得足够的强度。
4. 进行冻融试验:将养护好的混凝土试样放入低温环境中,进行冻融循环试验。
每个循环包括一次冻结和一次解冻,循环次数根据需要进行多次。
5. 观察结果:每次循环后,观察混凝土试样的物理性质变化,如表面开裂情况、质量损失、强度下降等,并记录相关数据。
四、实验结果和分析:经过多次冻融循环试验,我们观察到以下现象:1. 表面开裂:混凝土试样在冻融循环中容易出现表面开裂的现象。
开裂程度与混凝土配合比以及试样的尺寸有关。
配合比较低和试样尺寸较大的试样开裂程度较为严重。
2. 质量损失:混凝土试样在冻融循环中存在质量损失。
质量损失主要体现在试样表面的剥落现象,这主要是因为冻融循环导致混凝土内部的膨胀和收缩。
3. 强度下降:经过多次冻融循环后,混凝土试样的抗压强度明显下降。
这是由于冻融循环导致试样内部的微裂纹和孔隙增加,破坏了混凝土的整体结构,降低了其抗压强度。
根据以上观察结果,我们得出以下结论:1. 混凝土的抗冻性能与配合比和试样尺寸密切相关。
合理的配合比和适当的试样尺寸有助于提高混凝土的抗冻性能。
2. 冻融循环导致混凝土表面的开裂和质量损失,对混凝土的物理性能造成不可逆的影响。
因此,在混凝土工程设计中应考虑到冻融循环的影响,采取相应的预防措施。
c40混凝土受冻临界强度

c40混凝土受冻临界强度C40混凝土受冻临界强度混凝土是一种常用的建筑材料,广泛应用于各种工程中。
而在寒冷地区,混凝土的抗冻性能显得尤为重要。
C40混凝土是指抗压强度为40MPa的混凝土,本文将探讨C40混凝土的受冻临界强度以及相关的影响因素。
混凝土的受冻临界强度是指在低温环境下,混凝土仍能保持一定的强度,不发生严重的冻融损伤。
冻融损伤是指混凝土在冻结过程中由于水的膨胀而导致的裂缝和破坏,严重影响混凝土的强度和耐久性。
C40混凝土的受冻临界强度与其材料组成、配合比、养护等因素密切相关。
首先,混凝土的材料组成对其受冻临界强度有着重要影响。
常见的混凝土材料包括水泥、砂、石子和掺合料等。
水泥的种类和含量、砂石的粒径和含量、掺合料的种类和掺量等都会对混凝土的抗冻性能产生影响。
合理选择混凝土材料,并进行适当的配合,可以提高混凝土的受冻临界强度。
混凝土的配合比也是影响受冻临界强度的重要因素。
配合比是指混凝土中各组成材料的比例关系。
合理的配合比可以提高混凝土的致密性和强度,从而提高其受冻临界强度。
一般来说,适当增加水泥的用量、减少水的用量,可以提高混凝土的强度和抗冻性能。
混凝土的养护也对其受冻临界强度有着重要影响。
养护是指在混凝土施工后,采取一系列措施保持混凝土的湿润和温度稳定,促进混凝土的早期硬化和强度发展。
养护不当会导致混凝土早期干燥和温度变化过大,从而影响其受冻临界强度。
因此,在寒冷地区施工时,要加强对混凝土的养护,延长养护时间,保证混凝土的质量和抗冻性能。
总结起来,C40混凝土的受冻临界强度受多种因素的影响,包括材料组成、配合比和养护等。
合理选择混凝土材料,并进行适当的配合,可以提高混凝土的受冻临界强度。
同时,要加强对混凝土的养护,保证其质量和抗冻性能。
在寒冷地区的工程建设中,需要根据具体情况,采取相应的措施,确保混凝土在低温环境下的安全可靠性。
混凝土的受冻临界强度是保证工程质量和使用寿命的重要指标,对于保障建筑物的安全稳定具有重要意义。
混凝土抗冻试验记录(快冻法)

1 25次 2
3
1 50次 2
3
1 75次 2
3
1 100 次2
3
冻融循环前:
外观 冻融循环后: 质量 检查
备注:混凝土抗冻等级以相对动弹性模量下降至不低于60%或质量损失率≤5%时最大冻融循环次数 来确定。
依据标准:GB50204-2015 GB/T50082-2009
公式:ΔWni=(W0i-Wni)/W0i×100
Wni(g)
N次冻融循 环后第i个 试件的质 量损失率 ΔWni(%)
N次冻融循 环后一组试 件的平均质
量损失率 ΔWn(%)
冻融循环 前第i个试 件横向基 频初始值
f0i(Hz)
N次冻融循 环后第i个 试件横向基 频fni(Hz)
N次冻融循 环后第i个 试件的相对 动弹性模量
Pi(%)
N次冻融循 环后一组 试件的相 对动弹性 模量P(%)
检验结论:
审核:
Pi=f2ni/f20i×100 试验:
混凝土抗冻试验记录
委托单位:
委托日期:
工程名称
抗冻等 级
统一编号
使用部位
冻融循 环次数
试验编号
试件尺寸
100mm×100mm×400mm
强度等 级
检验类别
试件龄期
标养24d,(20±2)℃水中浸泡4d
成型日 期
养护条件
冻融 循环 次数 及日
期
冻融循环
试件 前第i个试 编号 件质量
W0i(g)
N次冻融循 环后第i个 试件质量
混凝土抗冻试验报告参考

混凝土抗冻试验报告参考一、前言混凝土在寒冷地区的使用中,抗冻性能是一个至关重要的指标。
为了评估混凝土在冻融循环作用下的耐久性和质量,进行混凝土抗冻试验是必不可少的。
本报告将详细介绍混凝土抗冻试验的目的、方法、过程以及结果分析,为相关工程和研究提供参考。
二、试验目的本次混凝土抗冻试验的主要目的是测定混凝土在经受多次冻融循环后的质量损失和相对动弹性模量变化,从而评估其抗冻性能,为混凝土在寒冷地区的工程应用提供数据支持和质量保证。
三、试验依据本次试验依据以下标准和规范进行:1、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082-2009)2、《混凝土质量控制标准》(GB 50164-2011)四、试验原材料与配合比1、水泥:选用_____牌 PO 425 普通硅酸盐水泥。
2、粗骨料:采用_____产地的碎石,粒径 5-25mm,连续级配。
3、细骨料:选用_____产地的中砂,细度模数 26。
4、水:符合国家标准的饮用水。
5、外加剂:_____牌高效减水剂。
混凝土配合比如下:|材料|用量(kg/m³)||::|::||水泥|_____||砂|_____||石|_____||水|_____||外加剂|_____|五、试验设备1、快速冻融试验机:能够自动控制冻融循环的温度和时间,精度满足试验要求。
2、电子天平:精度为 01g,用于测量试件的质量。
3、动弹模量测定仪:用于测量混凝土试件的相对动弹性模量。
六、试验试件1、试件尺寸:采用 100mm×100mm×400mm 的棱柱体试件。
2、试件数量:每组 3 个试件,共制作_____组试件。
七、试验过程1、试件制作与养护按照配合比拌制混凝土,将混凝土浇筑在试模中,振动密实。
试件成型后,在标准养护条件(温度 20±2℃,相对湿度 95%以上)下养护28 天。
2、冻融循环前的准备将养护 28 天的试件取出,擦干表面水分,测量其初始质量和相对动弹性模量。
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74
75
75
耐久性系数
校验依据
《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GBJ82-85)
备注
单位:负责人:审核:试验:
混凝土抗冻试验报告
委托编号:报告编号:
工程名称
北京地铁15号线
委托日期
委托单位
成型日期
2010年7月1日
建设单位
试验日期
2010年7月29日
施工单位
报告日期
2010年8月22日
比
一立方米混凝土材料用量(kg)
水泥
砂
石子
水
外加剂
掺合料
41
0.39
300
745
1070
175
10.1
2.3
80
60
试验结果
冻融循环次数
质量指标
标准值
测试值
检验结论
1
2
3
平均
强度损失率
不超过25%
20
18
20
19
满足F300要求
重量损失率
不超过5%
3.2
3.5
3.3
3.3
相对动弹性模量值
不少于60%
报告编号
顺-2010-0071
种类
Ⅰ级
掺合料2
厂家
三河市兴达开元建材有限责任公司
名称
矿渣粉
报告编号
顺-2010-0059
种类
S95
混凝土配比报告编号
砂率
(%)
水灰
比
一立方米混凝土材料用量(kg)
水泥
砂
石子
水
外加剂
掺合料
ห้องสมุดไป่ตู้41
0.39
300
745
1070
175
10.1
2.3
80
60
试验结果
冻融循环次数
质量指标
石子
产地
威克冶金
种类
5-25mm
报告编号
顺-2010-0071
规格
尾矿石
外加剂
厂家
北京市建筑工程研究院
AN4000
天津豹鸣股份有限公司
名称
UEA
天津市雍阳减水剂厂
UNF-5AE
报告编号
顺-2010-0047
种类
聚羧酸高性能减水剂
顺-2010-0046
UEA
掺合料1
厂家
北京宝德友邦建材有限公司
名称
粉煤灰
北京新北水水泥有限责任公司
金隅牌
品种等级
P.O.42.5
报告编号
顺-2010-0059
出厂日期
砂子
产地
北京威克冶金有限公司
种类
人工砂
报告编号
顺-2010-0030
规格
中砂
石子
产地
威克冶金
种类
5-25mm
报告编号
顺-2010-0071
规格
尾矿石
外加剂
厂家
北京市建筑工程研究院
名称
AN4000
天津市雍阳减水剂厂
标准值
测试值
检验结论
1
2
3
平均
强度损失率
不超过25%
15
18
17
16.7
满足F300要求
重量损失率
不超过5%
3.1
3.0
3.3
3.1
相对动弹性模量值
不少于60%
75
78
80
77.7
耐久性系数
校验依据
《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GBJ82-85)
备注
单位:负责人:审核:试验:
混凝土抗冻试验报告
委托编号:报告编号:
工程名称
北京地铁15号线
委托日期
委托单位
成型日期
2010年7月1日
建设单位
试验日期
2010年7月29日
施工单位
报告日期
2010年8月22日
施工部位
挡土基础、底板、侧墙
搅拌方法
机械
委托人
养护方法
标准
见证单位
强度等级
C40
见证人
抗冻标号
F300
试块规格
施工稠度
水泥
厂名
UNF-5AE
报告编号
顺-2010-0047
种类
聚羧酸高性能减水剂
顺-2010-0026
引气剂
掺合料1
厂家
北京宝德友邦建材有限公司
名称
粉煤灰
报告编号
顺-2010-0071
种类
Ⅰ级
掺合料2
厂家
三河市兴达开元建材有限责任公司
名称
矿渣粉
报告编号
顺-2010-0059
种类
S95
混凝土配比报告编号
砂率
(%)
水灰
施工部位
挡土基础、底板、侧墙
搅拌方法
机械
委托人
养护方法
标准
见证单位
强度等级
C40P8
见证人
抗冻标号
F300
试块规格
施工稠度
水泥
厂名
北京新北水水泥有限责任公司
金隅牌
品种等级
P.O.42.5
报告编号
顺-2010-0059
出厂日期
砂子
产地
北京威克冶金有限公司
种类
人工砂
报告编号
顺-2010-0030
规格
中砂