混凝土抗渗试验报告

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混凝土抗渗性能试验报告模板

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混凝土抗渗性能试验报告
委托单位 工程名称 施工部位 代表数量
设计强度等级 理论配合比 工地拌和方法
报告编号 委托编号 记录编号 报告日期
(1) 技术条件 设计抗渗等级
理论配合比报告编 号
施工配合比
工地捣实方法
制件捣实方法
制件时坍落度(mm)
制件时扩展度(mm)
制件维勃稠度(s)
制件日期
材料名称 水泥
掺和料1 掺和料2 细骨料 粗骨料 外加剂1 外加剂2

试件编号
龄期 (d)
试件尺寸(mm)
养护方法
(2) 混凝土使用材料情况施工拌和用料量(kg/m3)
(3) 抗渗试验结果
试验起止日期
起始
终止
六个试件中三个渗水时的水压力H (MPa)
确定抗渗等级
检测评定依据:
试验结论:
试验
复核
批准
单位(章)

C50抗渗试验报告

C50抗渗试验报告

C50混凝土抗渗试验报告1.测试程序测试方法按照GBJ82-85规范样品取样:1999年04月22日在市政制品厂开始抗渗测试:1999年05月27日AM:8:30分水压力停止,检查混凝土样品的情况:1999年05月31日2.渗透深度根据测试报告,渗透深度如下:3.抗渗系数的计算分布系数:β12=α×D m2/(4×t×ξ2)α-压缩系数,α=t3/7=(96×60×60)3/7=236.4Dm-平均渗透系数,Dm=2.65cmt-总共水压持续时间,t=96×60×60=345600秒ξ-水压值系数平均水压=(0.1Mpa+1.2Mpa)÷2=0.65Mpa=6.63Kg/cm2根据上表则:ξ=0.905+(1.163-0.905)×(6.63-5)÷5=0.989则:β12=236.4×2.652÷(4×345600×0.9892)=1.23×10-3cm2/sec抗渗系数与分布系数关系K=W*β12/E0W—单位水重:1.0×10-3Kg/cm3β12—分布系数:1.23×10-3cm2/secE0—弹性模数:E0=E/[3×(1-2×V)]V—平衡比:V=0.2E—初始正切模数根据日本土木工程师协会混凝土使用标准规范:最小模数为:3.3×105Kg/cm2.初始正切模数是加10%到最小模数,则:E=3.3×105×110%=3.6×105Kg/cm2 E0=3.6×105/[3×(1-2×0.2)]=2.0×105Kg/cm2则:抗渗系数KK=1.0×10-3×1.23×10-3÷2.0×105=6.15×10-12cm/sec故:K=6.15×10-12cm/sec<10-11cm/sec.。

430.混凝土抗渗性能试验报告

430.混凝土抗渗性能试验报告

市政基础设施工程
混凝土抗渗性能试验报告
市政试-30
报告编号 试验类别
委托试验单位 工程名称
配合比报告编号 工程部位
设计强度等级 设计抗渗等级
送样日期 试验日期
龄期
试块解剖渗水高度:
cm cm
cm cm cm cm
测 试 结 果6个试件中有三个试件端面呈有渗水现象时的水压力为 MPa 结 论
备 注
1、试验规程及评定依据 。

2、见证人(监督员) 。

批准: 审核: 试验: 年 月 日
试验单位(盖章)
试验单位地址: 联系电话:
声明:未经本 书面批准,不得部分复制试验报告(完整复制除外)。

第 页 共 页。

混凝土抗渗等级检验报告

混凝土抗渗等级检验报告

混凝土抗渗等级检验报告
GD2101013□□有见证送检
委托单位:_________________________ 报告编号:______________________ 工程名称:_________________________ 收样日期:______________________ 工程部位:_________________________ 报告日期:______________________ 检评依据:_________________________ 见证人:________________________
批准:审核:校核:检验
说明
1、本报告适用于混凝土试件抗渗等级的检验;
2、采用的技术标准为;《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GBJ82-85)
3、取样方法与代表批量:
1)同一混凝土强度等级、抗渗等级、同一配合比,生产工艺基本相同,每单位工程不得少于两组抗渗试块(每组6个试块)。

2)试块应在浇筑地点制作,其中至少一组应在标准条件下养护,其余试块应与构件在相同条件下养护,
3)留置抗渗试件的同时需要留置抗压强度试件并应取自同一盘混凝土拌和物中。

4)用于检查结构构件混凝土质量的试件,应在混凝土浇筑地点随机取样制作,每组试件所用的拌和物应从同一盘搅拌混凝土或同一车运送的混凝土中取出,对于预拌混凝土还应在卸料过程中按卸料量的1/4~3/4之间取样,每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍,但不少于0.2m3。

5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

混凝土抗渗性能报告

混凝土抗渗性能报告

混凝土抗渗性能报告1.引言2.实验方法本次实验选用标准混凝土试样,进行三组测试,分别为抗渗性能测试、持久性能测试和饱和渗透测试。

其中,抗渗性能测试采用水柱法,持久性能测试采用负压渗透法,饱和渗透测试采用自由渗透法。

3.实验结果3.1抗渗性能测试结果经抗渗性能测试,混凝土试样在10小时内抗压力均超过标准要求,但在72小时后,开始出现细微渗漏。

抗压性能较好,但抗渗性能有待提高。

3.2持久性能测试结果持久性能测试结果显示,混凝土试样吸水性较高,试样表面出现轻微渗水。

极端情况下,长期积水可能导致漏水。

持久性能需要进一步改进。

3.3饱和渗透测试结果饱和渗透测试结果表明,试样在一定时间内能够达到饱和状态,但存在饱和后渗漏的现象。

混凝土存在孔隙与微裂缝,使得水经由这些通道逸出,导致饱和后渗漏。

4.讨论与分析4.1混凝土配合比设计混凝土配合比的设计应当充分考虑到抗渗性能,提高水泥的粉磨度,减少含水量,添加外加剂等。

通过优化配合比设计,可改善混凝土的抗渗性能。

4.2混凝土成分控制在混凝土的配制过程中,要严格控制水灰比,避免过量使用水泥。

同时,要确保掺入的骨料质量良好,并加强对骨料表面涂覆处理,减少孔隙率和微裂缝。

4.3接缝和连接处处理混凝土构件的接缝和连接处是渗水的主要路径之一、应采用合适的密封材料对接缝进行处理,确保接缝部位的抗渗性能。

5.结论经测试和分析,混凝土试样的抗渗性能有待提高,主要原因是水泥浆体中的孔隙和微裂缝。

建议通过优化配合比设计、严格控制混凝土成分、加强接缝和连接处的处理等措施来改进混凝土的抗渗性能。

这不仅可以提高混凝土结构的使用寿命,还能够降低维护和修复成本。

附.备注本报告所述仅为实验结果分析和改进建议,并不代表最终结论。

具体改进措施建议需要结合具体情况进行综合分析和实际操作。

混凝土抗渗试验报告07

混凝土抗渗试验报告07

国道214线香格里拉至德钦二级公路工程
混凝土抗渗试验报告
第 合同段 混凝土试表07试验单位监理单位
工程名称取样地点
砼配合比养护方法
设计强度报告日期
试件编号123456
抗渗标号加压时间
观察时间
观察情况
B2加压时间
观察时间
观察情况
B4加压时间
观察时间
观察情况
B6加压时间
观察时间
观察情况
B8加压时间
观察时间
观察情况
B10加压时间
观察时间
观察情况
B12加压时间
观察时间
观察情况
B加压时间
观察时间
观察情况
渗透高度(cm)
试验: 记录: 复核: 审核: 监理工程师:。

抗渗混凝土报告模板

抗渗混凝土报告模板

抗渗混凝土报告模板1. 现场情况及前期准备本次抗渗混凝土试验采用的是XXXXX工程的原材料,试验前我们进行了如下准备工作:•准备试验原材料,包括粗骨料、细骨料、水泥、矿物掺合料等;•对材料进行筛分、清洗和干燥,确保其符合试验要求;•准备试验设备,包括混凝土搅拌机、振动台、砼模具等;•确保现场清洁、安全、整洁。

2. 抗渗混凝土配合比设计本次试验的抗渗混凝土采用的是按照GB/T50107-2010《混凝土配合比设计规范》进行设计的配合比,具体参数如下:材料用量(kg/m³)水泥450粗骨料1170细骨料709水213矿物掺合料40如上表所示,本次试验使用的配合比中水泥用量为450kg/m³,粗骨料用量为1170kg/m³,细骨料用量为709kg/m³,水用量为213kg/m³,矿物掺合料用量为40kg/m³。

3. 试验过程及结果3.1 混凝土初凝时间测定混凝土初凝时间是指混凝土在搅拌后开始凝固的时间。

我们在试验中将汽车贯入法测定初凝时间,试验结果如下:试验次数构件名称初凝时间(min)1 构件1 1802 构件2 1853 构件3 178根据上表数据可知,混凝土初凝时间在180-185min之间。

3.2 混凝土抗渗试验混凝土抗渗试验是判断混凝土抗水性能的一种方法。

我们在试验中采用静水压试验方法测定混凝土的渗透性,试验结果如下:试验次数构件名称渗透压力(MPa)渗透率(m²/s)1 构件1 0.5 7.2×10^-142 构件2 0.6 9.5×10^-143 构件3 0.8 1.2×10^-13以上是混凝土抗渗试验的结果,根据试验数据可知,混凝土的渗透压力和渗透率符合工程设计要求,具备较好的抗水性能。

4. 结论本次试验结果显示,本次抗渗混凝土配合比设计合理,混凝土初凝时间在180-185min之间,混凝土具有较强的抗水性能。

混凝土抗渗检测报告

混凝土抗渗检测报告

****工程检测有限公司
2008160262R 混凝土抗渗检测报告
鲁建检字第03007号共1页第1页委托单位山东*****有限公司报告编号2011-014-0361
工程名称*******区1#住宅楼检测编号20110361
工程部位负一层剪力墙养护方法标准养护
强度等级C32 抗渗等级P6 送样日期2011年06月22日
检测环境温度:18℃制作日期2011年06月07日
检测依据GB/T50082-2009 检测日期2011年11月08日
检验地点检测室试验压力0.7MPa
试验室地址***市**路55号
检测内容
试件序号 1 2 3 4 5 6 平均渗
透高度
(mm)
92 76 71 88 108 121
是否透水未渗水未渗水未渗水未渗水未渗水未渗水结论依据GB/T50082-2009标准,所检测项目抗渗性能达到P6级。

检测说明本试验仅对来样负技术责任
见证单位:****管理咨询有限公司见证人:***
试件来源:有见证送检委托人:***
样品状态:完好
签发日期:***年***月**日
批准:校核:主检:
检测单位:(盖章)。

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混凝土抗渗试验报告
混凝土是一种常见的建筑材料,它的抗渗性能对建筑结构的稳定性和使用寿命有着重要的影响。

为了评估混凝土的抗渗性能,我们进行了一系列抗渗试验。

本报告将对试验结果进行分析和总结,并讨论其对混凝土结构的应用意义。

试验方法及步骤
首先,我们准备了不同配比的混凝土试件。

在试验中,我们使用了普通硅酸盐水泥和常规的骨料。

然后,我们根据试验要求进行了试验样品的制备,包括混凝土的搅拌、浇筑和养护。

试件经过一定时间的养护后,我们进行了以下试验步骤。

静态水压试验:将试件置于水槽中,逐渐增加水压,测量试件内部水压和渗漏水量。

通过这个试验可以评估混凝土的整体抗渗性能。

渗透试验:将试件浸泡在一定深度的水槽中,记录试件渗水的时间和速度。

这个试验可以评估混凝土表面的渗透性能。

压浸试验:将试件放入高压水槽中,给予试件外部压力,观察
试件是否出现渗漏。

这个试验可以评估混凝土在外界水压作用下
的稳定性。

试验结果及分析
经过一系列试验,我们得到了如下结果。

在静态水压试验中,
试件的水压随着时间的增加逐渐上升,但渗漏水量很小。

这表明
试件整体的抗渗性能较好。

在渗透试验中,试件的渗水速度较低,表明混凝土表面的渗透性能较差。

在压浸试验中,试件经受住了
高压的水压作用,没有出现渗漏现象,显示出很好的稳定性。

根据试验结果,我们可以得出以下结论。

首先,试件的整体抗
渗性能较好,能够有效地阻止水的渗透。

其次,混凝土表面的渗
透性能较差,需要采取其他措施进行改善,如涂层或添加特殊材料。

最后,试件在外界水压作用下表现出良好的稳定性,适用于
需要承受水压的工程项目。

应用意义与建议
混凝土的抗渗性能对建筑结构的稳定性和使用寿命具有重要意义。

根据本试验结果,我们可以得出以下应用意义和建议。

首先,对于建筑结构的设计和施工来说,我们应该选择具有较好抗渗性能的混凝土材料。

这可以保证建筑结构在面对长期水压或湿度环境的情况下保持稳定。

其次,对于需要特殊防水要求的工程项目,如地下室、水坝或水池等,我们应该采用更为优质的混凝土材料,同时加强对混凝土表面的处理,以提高混凝土的渗透性能。

最后,我们应该加强对混凝土抗渗性能的研究和开发。

通过采用新的材料和技术,改进混凝土的抗渗性能,可以提高建筑结构的安全性和使用寿命。

总结
本报告对混凝土抗渗试验结果进行了分析和总结,并讨论了其对混凝土结构的应用意义和建议。

通过这些试验,我们了解到混凝土的整体抗渗性能较好,但表面的渗透性能有待改善。

加强对
混凝土抗渗性能的研究和开发,对于提高建筑结构的稳定性和使用寿命具有重要意义。

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