建筑材料实验(需做的实验内容)
工地材料实验报告范文

工地材料实验报告范文实验名称:水泥稠度试验一、实验目的:1. 了解水泥的稠度特性;2. 掌握稠度试验的操作方法;3. 分析水泥稠度与施工工艺的关系。
二、实验原理:稠度试验是衡量水泥砂浆的流动性和塑性的实验方法,通过测量水泥砂浆在特定条件下的扩散直径,来确定水泥的稠度。
三、实验仪器和材料:1. 水泥:用于制备水泥砂浆;2. 水:调整水泥砂浆的稠度;3. 方模具:用于测量水泥砂浆的扩散直径;4. 扩散直径测量器:用于测量水泥砂浆的扩散直径。
四、实验步骤:1. 准备工作:将方模具平放在水泥平台上,将其内壁用蜡涂抹均匀;2. 按照一定比例将水泥和水混合,搅拌均匀,制备出一定浓度的水泥砂浆;3. 涂抹蜡液的侧壁将方模具放入试管中,用手轻轻敲击边缘使砂浆排除气泡;4. 倒出方模具中的水泥砂浆,在模具底部用平板修整,使其表面平整;5. 将方模具从砂浆上抬起并且垂直方向快速放下,使其与砂浆表面发生接触,停留15秒;6. 将方模具从砂浆上抬起,并以垂直方向快速放下,测量扩散直径;7. 重复以上步骤2-6,记录每次试验的扩散直径。
五、实验结果:将每次试验的扩散直径记录所得数据如下表所示:实验次数扩散直径(mm)1 322 343 334 355 31六、实验讨论:根据实验结果可知,水泥砂浆的稠度与扩散直径有一定的关系,即稠度越大,扩散直径越小,稠度越小,扩散直径越大。
根据实验数据,计算出平均扩散直径为33mm。
七、实验结论:根据实验结果,可以获得水泥砂浆的稠度信息,通过调整水泥与水的比例,可以控制水泥砂浆的稠度,从而适应不同的施工工艺要求。
八、实验注意事项:1. 水泥砂浆的配合比要严格按照施工要求进行调整;2. 方模具和测量器要保持干净,防止污染实验结果;3. 搅拌水泥砂浆时要均匀,避免出现结块,影响实验结果;4. 操作时要轻拿轻放,避免影响砂浆的扩散性。
以上是水泥稠度试验的实验报告范文,仅供参考。
实际实验中,还需要根据具体的实验要求和方法进行填写。
建筑材料试验记录

建筑材料试验记录试验概述本次试验旨在测试和评估不同建筑材料的性能表现。
试验包括以下材料:1. 钢筋:采用直径为12mm的钢筋2. 混凝土:采用标准配制比例的混凝土3. 砖块:采用标准尺寸的砖块试验装置试验装置主要包括以下设备:1. 试验机:用于测试钢筋的拉伸和压缩性能2. 承重平台:用于测试混凝土的抗压性能3. 破碎试验机:用于测试砖块的抗压强度试验步骤1. 钢筋试验- 将钢筋样品放入试验机中- 逐渐施加拉伸力或压缩力,并记录相应的变形和载荷数据- 持续增加载荷直至钢筋发生断裂- 记录并分析断裂点的数据2. 混凝土试验- 制备混凝土试样,并保持标准养护条件- 将混凝土试样放置于承重平台上- 逐渐增加载荷,并记录载荷和相应的变形数据- 持续增加载荷直至混凝土试样发生破坏- 记录并分析破坏点的数据3. 砖块试验- 选取标准尺寸的砖块样本- 将砖块样本放入破碎试验机中- 施加逐渐增加的压力直至砖块破碎- 记录并分析破碎时的压力数据试验结果和分析针对不同建筑材料的试验数据,进行结果和分析如下:钢筋试验结果根据试验数据分析,钢筋的拉伸强度为X MPa,压缩强度为Y MPa。
混凝土试验结果根据试验数据分析,混凝土的抗压强度为Z MPa。
砖块试验结果根据试验数据分析,砖块的抗压强度为W MPa。
结论根据上述试验结果和数据分析,我们可以得出以下结论:- 钢筋具有较高的拉伸和压缩强度,适用于承受大的荷载和应力的结构部件。
- 混凝土具有一定的抗压能力,适用于建筑物的基础和支撑结构。
- 砖块具有一定的抗压强度,适用于建筑物的墙体和隔墙结构。
参考资料- 相关建筑和材料标准及规范- 材料供应商提供的技术资料- 建筑结构设计手册及相关研究论文以上为建筑材料试验记录的详细内容。
如有疑问或需要进一步信息,请随时与我们联系。
建筑材料方面实习报告4篇

建筑材料方面实习报告4篇建筑材料方面实习报告1为了通过参观典型建筑,建筑工地,使我们对所学知识有一个感性认识,对本专业的概貌有一个系统全面的了解,提高理论联系实际的能力,增强我们学习本专业的兴趣。
学校组织了一次参观建筑工地的实习。
一、实习时间__年__月__日二、实习地点____小区、____体育馆施工现场、学校实验室三、实习内容(一)建筑外观第一天下午,同学们来到____小区,参观该小区。
一路上指导老师就所看到的建筑给我们进行讲解,并给我们分析某一构造设置的作用,设置原因,设计的优缺点。
同时结合具体的问题,告诉我们现行建筑规范是怎样规定的。
在参观的过程中,同学们都很认真,及时发现问题并请老师解答,并及时作记录。
通过大家有针对性的问答,我们学到了许多课本上没有的东西,比如可以在建筑物顶上安装成排的短型避雷针,使其具有传统避雷针的效果同时又不影响建筑物的美观;虽然使用太阳能热水器能节约能源,但是规范禁止用户自行安装,以免影响建筑的整体外观,但可以在建筑物设计时将其统一规划、安装。
我们还从老师那里了解到,该小区的设计理念是“爸爸是湖,妈妈是溪,我是快乐的小鱼儿”。
事实上,这一设计理念也在设计中很好的体现了出来。
小区中的湖、小溪与周围的精致很好的融合在一起,拉近了人与大自然的距离。
(二)建筑施工第二天下午,同学们又到____体育馆施工现场进行参观。
在施工现场的外面,我们惊喜的发现,这个建筑的设计单位就是我们学校的建筑设计研究院。
所以同学们都很激动,参观过程中似乎也更加积极了。
在现场,我们看到了部分梁的端处有不少伸出来的钢筋头,看上去比较奇怪。
于是就问老师是什么东西。
老师告诉我们那就是预应力钢筋。
说实在的,提起预应力混凝土,我相信没有讲几个同学不知道,但是说到真正的,我估计则没有几个同学真正的见过。
这一次参观,使大家能从感官上对一些建筑构造有个直观的了解,对我们以后的学习和工作都是很有帮助的。
在现场我们可以清楚地看到支撑上部重量的柱子很粗,在承重柱的四周有细一些的构造柱,它们是用来加大墙的强度的,以避免因墙身过长导致容易坍塌。
实验报告建筑材料(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解建筑材料的基本性能及其对工程质量的影响。
2. 掌握建筑材料性能测试的方法和步骤。
3. 培养学生严谨的实验态度和科学的研究方法。
二、实验原理建筑材料是建筑工程的基础,其性能直接影响工程的质量和耐久性。
本实验通过测试建筑材料的基本性能,如强度、吸水性、耐久性等,了解其性能特点,为工程设计和施工提供依据。
三、实验材料1. 砖:红砖、烧结多孔砖等。
2. 混凝土:水泥、砂、石子等。
3. 砂浆:水泥、砂、水等。
4. 钢筋:HRB400钢筋。
四、实验仪器1. 振动台2. 抗折试验机3. 抗压试验机4. 水泥净浆搅拌机5. 吸水率测试仪6. 水泥胶砂流动度测定仪五、实验方法1. 砖的强度测试:将砖按照规定的尺寸切割成试件,进行抗折和抗压测试。
2. 混凝土的强度测试:将混凝土按照规定的配合比搅拌,制成标准试件,进行抗折和抗压测试。
3. 砂浆的强度测试:将砂浆按照规定的配合比搅拌,制成标准试件,进行抗折和抗压测试。
4. 砖的吸水率测试:将砖按照规定的尺寸切割成试件,在规定条件下进行吸水率测试。
5. 钢筋的屈服强度和抗拉强度测试:将钢筋按照规定的尺寸切割成试件,进行拉伸测试。
六、实验步骤1. 砖的强度测试:(1)将砖按照规定的尺寸切割成试件,确保试件表面平整。
(2)将试件放置在振动台上,进行预压处理。
(3)使用抗折试验机进行抗折测试,记录数据。
(4)使用抗压试验机进行抗压测试,记录数据。
2. 混凝土的强度测试:(1)按照规定的配合比搅拌混凝土,制成标准试件。
(2)将试件放置在振动台上,进行预压处理。
(3)使用抗折试验机进行抗折测试,记录数据。
(4)使用抗压试验机进行抗压测试,记录数据。
3. 砂浆的强度测试:(1)按照规定的配合比搅拌砂浆,制成标准试件。
(2)将试件放置在振动台上,进行预压处理。
(3)使用抗折试验机进行抗折测试,记录数据。
(4)使用抗压试验机进行抗压测试,记录数据。
4. 砖的吸水率测试:(1)将砖按照规定的尺寸切割成试件。
建筑材料实践报告

建筑材料实践报告作者姓名:蒋伟所属学院:四川理工学院专业班级:09工程技术系指导老师:曾尹一、概述1. 实习目的:参观建筑构造,了解建筑材料。
2. 实习时间:3. 实习地点:成都市金牛区二、实习内容识别并掌握建筑几大组成构建的材料和其性质。
三、实习总体内容一栋民用建筑或工业建筑一般由基础、墙或柱、楼板层和地坪、楼梯、屋顶和门窗等六大部分组成。
基础是位于建筑物最低端的承重构建,承受着全部的荷载,并将其传给地基。
所以基础必须具有足够的强度,并且能抵抗地下各种有害因素的侵蚀。
基础通常由砖、石、混凝土等做成的。
它们一般具有抗压强和强度高,而抗拉与抗剪强度低的特点。
通常砖基础的刚性角控制在26-35度之间,即每级台阶的高宽之比为2:1-1.5:1。
混凝土基础的刚性角控制在45度,即高宽之比为1:1。
目前最为常见的是钢筋混凝土基础。
因为在混凝土中加入钢筋后,使基础底部能够承受较大的弯曲,基础的宽度加大不受刚性角的限制,从而避免了抗拉与抗剪强度低的特点。
(附图)如图为一某民房的房屋立体图。
其基础由c10垫层200mm厚,钢筋混凝土基础,在标高-0.06m处设1:2水泥砂浆防潮层200mm厚。
钢筋混凝土由水泥,石子,砂,水和钢筋组成。
骨料一般占70%-80%,水泥占20%-30%,还含有少量的空气。
混凝土最主要的技术指标是强度等级,直接影响构件的承载要求。
其次是颗粒级配,如普通混凝土用2~4的石子,细石混凝土用1~2的石子,多用于泵送混凝土。
再者是含泥量,砂石的含泥量直接影响混凝土的强度。
直接影响结构的强度。
所以砂石要干净,含泥量不得超标。
混凝土的水灰比。
混凝土在搅拌时掺水量一定要按配比设计进行严格控制。
水灰比同样影响强度。
搅拌时间也很重要,搅拌要均匀,一般时长在3~5分钟为宜。
在混凝土中不能加入泥料和硫化物,硫酸盐,有机物等杂质。
因为在加入后会降低混凝土的强度,加大干缩性,降低抗冻性与抗渗性等。
墙身为240mm mu10标准红砖与m5混合砂浆砌筑,365×365mm断面的钢筋混凝土柱。
建筑工程试验项目及检测内容

建筑工程试验项目及检测内容在混凝土浇筑时,应从混凝土中取出代表性样品,制成试块进行抗渗性能测试。
取样时应注意避免混凝土表面的污染和损伤,同时应按照规定的取样数量和位置进行取样。
混凝土抗渗试块的制备应符合相关标准,试块的尺寸、形状、表面光洁度等应符合规定要求。
试块的抗渗性能测试应在实验室内进行,测试前应对试块进行标准养护,保证试块达到标准养护条件后再进行测试。
测试时应按照规定的试验方法和条件进行,测试结果应符合相关标准要求。
4、混凝土强度试验混凝土强度试验是评估混凝土质量的重要手段之一。
根据混凝土工程施工质量验收规范GB-2002的规定,混凝土强度试验应在混凝土浇筑后28d进行。
试验时应按照规定的方法和条件进行,同时应注意试块的制备、养护和试验过程中的各项要求,保证试验结果的准确性和可靠性。
试验结果应符合相关标准要求,同时应与工程质量验收标准进行比较,以评估混凝土质量是否符合要求。
5、混凝土材料性能试验混凝土材料性能试验是评估混凝土材料性能的重要手段之一。
根据相关标准和规范的要求,混凝土材料性能试验应包括水泥、骨料、砂、外加剂等材料的试验。
试验内容包括材料的物理性能、力学性能、化学性能等方面。
试验时应按照规定的方法和条件进行,同时应注意试样的制备、养护和试验过程中的各项要求,保证试验结果的准确性和可靠性。
试验结果应符合相关标准要求,以评估混凝土材料的性能是否符合要求。
带肋钢筋应在表面扎上牌号标志,并在取样时截取带有表边标志部分的钢筋试样。
钢筋进场时,必须按照国家标准的规定抽取试件进行力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合相关标准规定。
检测项目包括屈服强度、拉伸强度、伸长率、弯曲、重量偏差和直径偏差。
试验不合格可以双倍取样复检,也可以单独复检不合格项目。
如果复检不合格,就需要退场,并打份退场证明,监理单位也需要认同签字。
钢筋的简单质量要求包括实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25,实测屈服强度与屈服强度特征值之比不大于1.30,以及最大总伸长率不小于9%。
建筑工程实验

建筑工程实验建筑工程实验是建筑学专业学生必不可少的一项实践课程。
通过实验,学生们可以亲身参与建筑项目的规划、设计以及施工等全过程,从而深入了解建筑工程的基本原理和实践操作技能。
本文将从实验的目的、实验内容、实验方法、实验设备和实验成果等方面进行介绍。
一、实验目的建筑工程实验的主要目的是培养学生运用所学理论知识解决实际问题的能力,提高学生的动手操作能力和团队合作意识。
通过参与实验,学生们可以进一步理解建筑工程的各个环节,培养工程实践的思维方式和方法,为将来从事相关工作打下扎实的基础。
二、实验内容建筑工程实验的内容丰富多样,包括建筑设计、结构力学、土木工程材料实验、施工技术实验等多个方面。
学生们可以根据自身的兴趣和专业方向选择相应的实验内容进行学习。
例如,设计实验可以通过使用CAD软件进行建筑模型设计和绘图;结构力学实验可以通过搭建简单的桥梁模型进行力学性能测试;土木工程材料实验可以通过对混凝土强度和抗压性能的测试来了解材料的基本特性;施工技术实验可以通过参与实际的施工过程,体验施工现场的各项工作。
三、实验方法建筑工程实验的方法主要分为实地实验和室内实验两种。
实地实验要求学生亲自前往实际的建筑工地,观察和参与施工过程,了解工地的运作流程和相关安全知识。
室内实验则是在实验室或者专门的实验室设备上进行,通过模拟建筑工程的各个环节进行实验操作。
实验方法的选择要根据具体的实验内容和教学目标来确定,以确保实验效果的达到。
四、实验设备建筑工程实验需要一些专门的实验设备来支持实验操作。
例如,CAD软件可以用于建筑设计实验;力学实验室需要配备相应的测试仪器和桥梁模型;混凝土实验室需要有混凝土试块的制备设备和测试仪器等。
确保实验设备的安全性和可靠性对于实验结果的准确性和学生的安全至关重要。
五、实验成果建筑工程实验的最终目的是培养学生的实践能力和创新意识。
通过实验,学生们可以获得具体的实践经验和专业知识,提高解决问题的能力。
锚杆水泥材料实验计划

锚杆水泥材料实验计划
1. 实验目的
本实验旨在研究不同种类的锚杆水泥材料在各种条件下的性能表现,包括强度、耐久性和粘结力等,为锚杆水泥材料的选择和使用提供理论依据。
2. 实验内容
2.1 材料选择
选择市场上常用的几种锚杆水泥材料,如普通水泥、高强无收缩灌浆料、环氧树脂灌浆料等。
2.2 试件制备
按照规范要求制备立方体试件、抗拉试件和粘结试件等,并采用标准养护方式。
2.3 性能测试
(1) 强度测试:测试不同龄期的抗压强度和抗拉强度。
(2) 耐久性测试:进行冻融循环、高温高压蒸汽等加速老化试验。
(3) 粘结力测试:测试锚杆与混凝土界面的粘结强度。
3. 实验步骤
3.1 材料准备
3.2 试件制备
3.3 标准养护
3.4 力学性能测试
3.5 耐久性测试
3.6 粘结力测试
3.7 数据分析与总结
4. 实验要求
4.1 认真做好各项实验记录
4.2 规范操作,确保数据的准确性
4.3 对异常数据进行分析,找出原因
4.4 撰写实验报告,总结实验结果
5. 实验安全
5.1 实验人员须佩戴必要的劳防用品
5.2 操作时注意机械设备的安全
5.3 处理好废弃试件和其他固体废弃物
通过此项实验,可以全面了解不同锚杆水泥材料的性能,为工程应用提供选择依据。
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❖ (6) 拆模:标准养护(T=20±1℃、RH≮95%) 24h后拆 模。
❖ (7) 养护:试件标准养护(T=20±1℃水中)至规定龄期 (3d±2h,28d±3h)
❖ (8) 测抗折强度ftm:在抗折试验机上测抗折强度,跨度 100mm ,加荷速度50N/s;
❖ (9) 测抗压强度fC :抗折强度测定后的断块立即进行抗 压 强 度 试 验 , 加 荷 速 度 2.4kN/s , 承 压 面 积 40mm× 40mm。
(2)雷氏法
❖ 标准水泥净浆装入雷氏夹,刮平,养护24h,测指针尖 端间距A(mm)精至0.5mm,沸煮,0.5h+3h,冷却,测 指针尖端间距C,
❖ 若C-A≤5mm,判为安定性合格,否则判为不合格。
NOTE
❖ 以上方法仅能检验由f-CaO引起的体积安定性不良 ❖ 对f-MgO,因水化较慢,须用压蒸法才可检验出; ❖ 石膏掺量过多引起的体积安定性不良,不宜采用热
四分法
结果分析与计算
筛孔尺寸(mm) 4.75 2.36 1余(%)
a1 =x1/500*100%
a2 a3 a4 a5 a6
累计筛余(%)
A1= a1 A2= A1+ a2 A3= A2+ a3 A4= A3+ a4 A5= A4+ a5 A6= A5 +a6
实验步骤
❖ (1)称量:水泥450g,标准砂1350g,水225ml; ❖ (2)搅拌。先加水,再加水泥,慢搅30s后加标准砂,
继续慢搅30s,快搅30s,停90s,快搅60s; ❖ (3)成型。试模夹紧于振实台,胶砂分两次加入试模,
先加一半,大播料器播平,振动60下,自动停止,再 装第二层,小播料器播平,振实60下自动停止; ❖ (4)刮平。采用专用钢尺刮平; ❖ (5)编号。待胶砂初凝后编号;
实验
实验一
水泥物理性能实验
(一)细度
❖ 比表面积测定方法: ❖ 勃氏法 ❖ 硅酸盐水泥: ❖ Sw>300m2/kg
负压筛析法
(二)标准稠度用水量
❖ 水泥凝结时间的测定与水泥体积安定性的判 定与浆体的稠度有很大关系,为使测定结果 具有较好的可比性,故约定一个标准稠度。
❖ 拌制标准稠度的水泥净浆时间所需加入水的 量,称为水泥净浆标准稠度用水量,用占水 泥用量的百分比P来表示。
标准稠度测定方法
❖ 用标准稠凝测定仪测水 泥净浆的标准稠度,当 试杆沉入至距离玻璃板 高度h=6±1mm时,此浆 体即为标准稠度的浆体。
(6±1)mm
2、标准稠度需水量测定
❖ 1. 称500克水泥,并按经验确定加水量,量水; ❖ 2.搅拌。先加水,再加水泥,开动搅拌机,慢搅
120s,停15s,快搅120s; ❖ 3. 测定试杆沉入后距离玻璃板的高度。将净浆一次
性装入圆模,小刀插捣,振动数次,小刀刮平,置 新标准稠凝测定仪上测出试杆沉入后距离玻璃板的 高度h;
❖ 4. 若h≠6±1mm,则适当增、减水量,重新搅拌,测定 h,直至h=6±1mm;
❖ 5. 计算:假设h=6±1mm时的加水量为A,则该水泥的 标准稠度用水量为P=A/500*100%。
序号 水泥/g 水/g 离底面距离h/mm
1 500 130.0 8
2 500 140.0 3 3 500 135.0 5
标准稠度的水泥浆,(6±1)mm。
4
(三)凝结时间
具有
开始失去
完全失去
产生
水
可塑性
可塑性
可塑性
强度
泥水
水
水
水
化 水泥 化
初 化 终 化 水泥
浆
凝
凝
石
水 初凝 时间
终凝 时间
搅
凝
硬
拌
结
化
❖ 国标规定:PⅠ,PⅡ 初凝> 45min
(三)筛分析试验
❖ 1、称量:m0=500g; ❖ 2、将各级筛按孔径自大到小,由上向下叠置,
0.16mm(0.15mm)筛下应有底盘。 ❖ 3、在5mm(4.75mm)筛上加入砂试样并加盖,手动
粗略筛分后,将各级筛子逐级进行筛分,分别称出 各级筛子上的筛余量。 ❖ 4、计算分计筛余百分数ai和累计筛余百分数Ai; ❖ 5、计算细度模数Mx,判别砂的粗细程度; ❖ 6、绘制砂的级配曲线,判别砂的级配区。
重m2; ❖ 7、计算:
0
m0
m0 m2
m1
m0 W
m0 m2 m1
W
(二)松堆积密度
❖ 1、称空容量筒质量m1、已知容 量筒体积V0’=1L;
❖ 2、按规定方法装入物料至漫出, 用直尺刮平,称重m2;
❖ 3、计算:ρ0’=(m2-m1)/V0’ ❖ 4、计算空隙率: ❖ P’=(1- ρ0/ρ0’)×100%
饼法检验; ❖ 因T↗,CH、CSH2溶解度降低,反应产物↘,反而
使膨胀作用缓解。 ❖ 其危害作用须经长期浸于常温下的水中才能发现。 ❖ 对以上两者,一般通过控制含量来保证安定性合格:
f-MgO≤5.0% SO3≤3.5%。
(四)强度、强度等级
❖ 评定质量、划分强度等级 ❖ 测定方法:软练胶砂法 ❖ 水泥:标准砂:水=1:3.0:0.50 ❖ 试件尺寸:40×40×160mm ❖ 一组试件数量:3个
❖
终凝< 6.5h
❖
PO
初凝> 45min
❖
终凝< 10h
(三)体积安定性
❖ 水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性,若体积安定性不良, 则局部体积膨胀,产生膨胀张应力,形成膨胀裂缝,降低工程质 量,严重影响砼耐久性。
❖ 1、形成原因:
❖ (1)f-CaO,1—15天才水化,
❖ CaO+H2O→Ca(OH)2,V↗97.9%; ❖ (2)f-MgO,1—2年才水化,
❖ MgO+H2O→Mg(OH)2,V↗148%
❖ (3)石膏掺入过多,水泥已硬化,但CSH2继续与C3AH6反应,
V↗150%
C3 AH6 3C SH2 19H C3 A 3C S H31
1、检验方法
❖ (1)试饼法:用标准水泥净浆 做成试饼,养护24h,沸煮, 0.5h+3h,肉眼观察无裂纹, 直尺检查底部无弯曲,则为 合格,否则判为不合格。
❖ (10) 数据处理并评定水泥强度等级
实验二
砂石材料实验
砂的表观密度
❖ 1、烘干(105±5℃);
❖ 2、称重 m0=300g ; ❖ 3、通过漏斗加入装有半瓶冷开水的容量瓶中,
静置24h(1h)使吸水饱和;
❖ 4、充分搅动排出气泡,加水至刻度线,塞上瓶
塞,擦干外表面后称重,得m1;
❖ 5、倒出砂及水,洗净后,另装水至刻度线,称