混凝土防水剂检测方案

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砼防水剂检验实施细则

砼防水剂检验实施细则

砼防水剂检验实施细则一、依据标准:JC474-1999 《砂浆、混凝土防水剂》GB8076—1997 《混凝土外加剂》GB/T50080—2002 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》二、适用范围:适用于混凝土中掺用的防水剂三、材料要求:1、水泥:基准水泥2、砂:符合GB/T14684要求的细度模数为2.4~2.8的二区中砂,含水率小于2%。

3、石子:符合GB/T14685要求粒径为5~20mm (圆孔筛)的碎石,采用二级配,其中5~10mm 占40%,10~20mm 占60%。

4、水:符合JGJ63要求。

四、取样规定:年产量不小于500t 的,每50t 为一批号;年产量500t 以下的,每30t 为一批号;不足50t 或30t 的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。

每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。

五、配合比:(采用碎石,试配量一般按45升计算) 表1六、相关定义:1、 外加剂:在混凝土拌和过程中掺入的,并能按要求改善混凝土性能的,一般掺量不超过胶凝材料重量5%的材料称为混凝土外加剂。

2、 防水剂:能降低砂浆、混凝土在静水压力下的透水性的外加剂。

3、 基准混凝土:按表1中规定配制的不掺防水剂的混凝土。

4、 受检混凝土:按表1中规定配制的掺防水剂的混凝土。

七、试配并检查砼拌和物,使其坍落度达到规定(80±10mm )要求。

1、试配准备:1.1、各种材料提前24h 移入试验室,材料及试验室环境温度保持在20±3℃。

1.2、根据委托检验单认真填写配合比原始记录,并记录试验室环境温度和湿度,看其是否满足要求。

1.3、确定试配用拌合物数量:具体数量要根据试验项目及搅拌机的额定搅拌量等因素确定。

材料水泥 砂 石(mm) 水 防水剂 5~10 10~20 基准配合比(kg ) 每方砼各材料用量330 745 445 670 使Ta=8±1cm 一般205 kg 左右 // 重量配比1.002.26 1.35 2.03 A // 试配量15 33.9 20.25 30.45 15A 受检配合比 每方砼各材料用量 330 745 445 670 使Ta=8±1cm 随减水率而变 330B 重量配比1.002.26 1.35 2.03 A 推荐掺量B 试配量 15 33.9 20.25 30.45 15A 15B1.4、试配材料的称量:a、用电子天平称取试配料,称量精度:骨料为±1%;水、水泥均为±0.5%。

混凝土防水性能检测标准

混凝土防水性能检测标准

混凝土防水性能检测标准一、前言混凝土是建筑重要材料之一,但其防水性能直接影响建筑物的使用寿命和耐久性。

因此,混凝土的防水性能检测是建筑工程质量检测的重要环节之一。

二、混凝土防水性能检测标准的概述混凝土防水性能检测标准包括材料性能试验和结构性能试验两大类。

材料性能试验主要是测试混凝土的各项物理性能参数,如抗压强度、抗渗性等;结构性能试验则是以混凝土结构为单元进行检测,如渗漏试验、渗透试验等。

三、混凝土防水性能检测标准的具体内容1. 抗渗性试验抗渗性试验是检测混凝土防水性能的主要方法之一。

其主要目的是测定混凝土的渗透系数,从而判断混凝土的防水性能。

在试验中,混凝土表面涂上一层水泥浆,然后用水泥浆覆盖一定厚度的混凝土样品。

在一定压力下,通过流量计测定混凝土中水的流量,从而计算出混凝土的渗透系数。

2. 渗漏试验渗漏试验是测定混凝土结构防水性能的重要方法之一。

其主要目的是测定混凝土结构中的渗漏量,从而判断混凝土结构的防水性能。

在试验中,将混凝土结构放置在水槽中,然后在一定水压力下,观察混凝土结构表面是否渗漏。

3. 涂层附着力试验涂层附着力试验是检测混凝土表面涂层的粘结强度的方法之一。

其主要目的是测定混凝土表面涂层的附着强度,从而判断涂层的粘结性能。

在试验中,将涂层施加在混凝土表面,然后通过拉伸试验测定涂层的附着强度。

4. 空气渗透试验空气渗透试验是检测混凝土结构的气密性的方法之一。

其主要目的是测定混凝土结构的空气渗透量,从而判断混凝土结构的气密性能。

在试验中,将混凝土结构放置在气密室中,然后通过测量气密室内外压差和流量计测定混凝土结构中的空气渗透量。

5. 抗压强度试验抗压强度试验是检测混凝土强度的方法之一。

其主要目的是测定混凝土的抗压强度,从而判断混凝土的质量和强度。

在试验中,将混凝土样品放置在试验机中,然后施加压力,直至混凝土样品发生破坏,从而计算出混凝土的抗压强度。

四、混凝土防水性能检测标准的实施混凝土防水性能检测标准的实施应该遵循以下步骤:1. 准备试验样品根据具体试验要求,准备相应的混凝土样品或混凝土结构样本。

新混凝土防水剂抗压强度比试验检测记录表模版

新混凝土防水剂抗压强度比试验检测记录表模版

新混凝土防水剂抗压强度比试验检测记录表模版背景随着建筑业的发展,混凝土在各种建筑中广泛应用。

传统的混凝土在长期使用过程中容易受到环境的影响而产生裂缝,进而导致渗水和漏水等问题。

为了解决这些问题,人们研发出了各种混凝土防水剂,以增加混凝土的防水和耐久性能。

本文介绍了新混凝土防水剂的抗压强度比试验检测记录表模版。

目的本文的目的是介绍新混凝土防水剂的抗压强度比试验检测记录表模版,方便工程实践中对混凝土强度的检测。

材料与设备•混凝土试件•比试验机操作步骤1.准备混凝土试件。

2.将混凝土试件分为两组。

3.将其中一组混凝土试件涂覆一定厚度的新混凝土防水剂,另一组不做处理。

4.将两组混凝土试件放置在适宜的环境下,使其养护龄期相同。

5.养护完毕后,将两组混凝土试件放入比试验机中,进行抗压强度测试。

6.取两组混凝土试件抗压强度的平均值进行比较,分析新混凝土防水剂的作用。

结果与分析混凝土试件初始质量/g涂覆防水剂后质量/g养护龄期/d抗压强度1/MPa抗压强度2/MPa抗压强度3/MPa抗压平均强度/MPa不涂覆防水剂涂覆防水剂根据上述表格中的测试结果,可以计算出不涂覆防水剂和涂覆防水剂两组混凝土试件的平均抗压强度。

比较两组混凝土试件的抗压强度,可以得出新混凝土防水剂对混凝土抗压强度的影响。

如新混凝土防水剂涂覆后,混凝土的平均抗压强度明显提高,则说明新混凝土防水剂的效果显著。

意义与建议通过本文介绍的新混凝土防水剂抗压强度比试验检测记录表模版,可以规范混凝土强度检测的记录并方便比较不同材料的抗压强度。

同时,新混凝土防水剂的研究和使用还有待进一步推广和应用。

建议在工程实践中加强对混凝土防水剂的应用和管理,提高工程建设的品质和水平。

混凝土抗渗性能检测规范

混凝土抗渗性能检测规范

混凝土抗渗性能检测规范一、前言混凝土是建筑工程中常用的一种材料,其抗渗性能对工程质量和使用寿命有着重要的影响。

因此,对混凝土抗渗性能的检测必须严格执行规范,以确保工程质量。

二、检测方法1.电性法电性法是比较常用的一种混凝土抗渗性能检测方法,其原理是通过在混凝土表面施加电压,测量混凝土内部电阻来判断混凝土的抗渗性能。

检测时应注意使用正规的检测设备,避免误差。

2.压力法压力法是通过施加一定压力,将水注入混凝土中,在一定时间内记录混凝土内部水压变化,来判断混凝土的抗渗性能。

检测时应注意控制施加压力和水流量的稳定性,避免误差。

3.气压法气压法是通过施加一定空气压力,将气体注入混凝土中,在一定时间内记录混凝土内部气压变化,来判断混凝土的抗渗性能。

检测时应注意控制施加空气压力和气体流量的稳定性,避免误差。

三、检测前准备工作1.检测前应检查混凝土的表面是否平整,无裂缝,无明显的污渍或沉淀物等。

2.检测前应根据需要选择合适的检测方法,并准备好相应的检测设备和器材。

3.检测前应根据需要确定检测点的位置和数量,并在检测点处进行标记。

4.检测前应对检测设备和器材进行检查和校准,保证其正常使用。

四、检测过程1.电性法检测时,应将检测电极固定在混凝土表面,并按照设备说明书操作,记录混凝土内部电阻值。

2.压力法检测时,应将水流注入混凝土中,并记录一定时间内混凝土内部水压变化情况。

3.气压法检测时,应将气体注入混凝土中,并记录一定时间内混凝土内部气压变化情况。

五、检测结果处理和分析1.根据检测结果,应对混凝土的抗渗性能进行评价和分析。

2.评价和分析应结合混凝土的设计强度等级和使用环境,确定其是否符合标准要求。

3.对于不符合标准要求的混凝土,应及时采取相应的措施加以修复和处理。

六、检测报告1.检测报告应包括检测内容,检测方法,检测结果,评价和分析,以及建议的处理措施等内容。

2.检测报告应详细记录检测过程和数据,保证数据的真实性和准确性。

混凝土防水剂试验报告混凝土构件厂

混凝土防水剂试验报告混凝土构件厂
强度代表值(MPa)
受检
荷载(kN)
强度(MPa)
每批强度代表值(MPa)
强度代表值(MPa)
d抗压
强度比(%)
基准
荷载(kN)
强度(MPa)
每批强度代表值(MPa)
强度代表值(MPa)
受检
荷载(kN)
强度(MPa)
每批强度代表值(MPa)
强度代表值(MPa)
对钢筋锈蚀作用
min
0
2
4
6
8
10
15
20
主要仪器设备
试验温、湿度
℃%
执行标准
试验项目
标准要求
试验结果
细度(0.315mm筛) (%)
密度(g/mL)
含气量(%)
减水率(%)
抗压强度比(%)
d
d
d
评语
试验单位(章):年月日
备注
试验人:审核人:技术负责人:
混凝土(引气、减水)剂试验原始记录
试验编号
试验日期
年月日
型号名称
代表批量
生产厂家
样品状态
细度/密度
(%) / (g/mL)
编号
1
2
试样质量(g)
筛余物质量(g)/试样体积(mL)
细度(%) /密度(g/mL)
减水率
(%)
编号
1
2
3
基准用水量(kg/m3)
受检用水量(kg/m3)
减水率(%)
试验:审核:
混凝土(
试验编号
试验日期
年月日
检测项目
试验数据
试验结果
序号
1
2
3
泌水率比

混凝土施工中混凝土防水剂的质量验收和规范

混凝土施工中混凝土防水剂的质量验收和规范

混凝土施工中混凝土防水剂的质量验收和规范在混凝土施工过程中,混凝土防水剂的质量验收和规范是确保工程质量的重要环节。

混凝土防水剂作为一种特殊的材料,具有防水、增强、抗渗、保护等功能,常被广泛应用于各类建筑物和基础设施的施工中。

本文将对混凝土防水剂的质量验收和规范进行探讨,并提出相应的建议。

一、混凝土防水剂的质量验收要求混凝土防水剂的质量验收是为了确保施工材料的合格性和施工质量的可控性。

常用的混凝土防水剂有涂料型、渗透型和防渗型等。

在进行质量验收时,需要注意以下几个方面的要求:1. 外观检查:混凝土防水剂应具有均匀的色泽,无凝块、沉淀和异物等杂质。

同时,应注意检查包装是否完好、清晰标注产品名称、生产厂家、生产日期等信息。

2. 化学成分检测:通过检测混凝土防水剂的化学成分,可以判断其是否符合相关标准和规范。

常见的化学成分检测包括检测固含量、pH 值、粘度等指标。

3. 物理性能测试:混凝土防水剂在应用过程中需要具备一定的物理性能,如耐水性、抗渗透性、附着力等。

通过相关测试,可以判断混凝土防水剂的物理性能是否符合要求。

4. 施工前试验:在正式施工之前,可进行小面积试验,以验证混凝土防水剂的实际效果。

试验中应模拟实际施工条件,控制相应的施工参数,如温度、湿度等。

二、混凝土防水剂的规范要求在混凝土防水剂的应用过程中,需按照相关规范和标准进行操作,以确保施工质量和防水效果。

以下是混凝土防水剂的规范要求的主要内容:1. 施工环境要求:混凝土防水剂的施工环境应具备一定的温度和湿度条件,一般要求室温在5℃以上。

同时,施工现场应保持通风良好,以利于材料的干燥和固化。

2. 施工工艺要求:混凝土防水剂的施工工艺包括底层处理、刷涂或喷涂、中层加强等。

工艺施工应按照标准要求进行,可根据具体情况使用不同的施工方法和工具。

3. 施工厚度要求:混凝土防水剂的施工厚度应符合设计要求或标准规定。

一般来说,涂刷型混凝土防水剂的涂布厚度应达到设计要求,渗透型混凝土防水剂的渗透深度应满足相关要求。

混凝土材料防水性能的试验研究

混凝土材料防水性能的试验研究一、研究背景混凝土材料在建筑工程中占有重要地位,但由于其本身的孔隙率较高,导致其防水性能较差。

因此,混凝土防水性能的研究对于保证建筑工程的质量和使用寿命至关重要。

二、研究目的本研究旨在通过试验研究混凝土材料的防水性能,探索提高混凝土防水性能的方法,为建筑工程提供可靠的防水材料。

三、研究方法本研究采用实验室试验的方法,选择不同材料的混凝土样品进行防水性能测试。

具体方法包括以下步骤:1. 制备混凝土样品:按照标准比例配制混凝土,制备出符合标准的混凝土样品。

2. 浸泡试验:将混凝土样品浸泡在水中,观察其防水性能。

3. 水压试验:将混凝土样品置于水压机中,施加不同的水压力,观察其防水性能。

4. 其他测试:如抗渗性测试、渗透性测试等。

四、实验结果1. 浸泡试验结果表明,添加高分子材料的混凝土样品具有较好的防水性能,浸泡时间越长,防水性能越好。

2. 水压试验结果表明,添加防水剂的混凝土样品具有较好的防水性能,水压力越大,防水性能越好。

3. 抗渗性测试结果表明,添加高分子材料和防水剂的混凝土样品具有较好的抗渗性能。

4. 渗透性测试结果表明,添加高分子材料和防水剂的混凝土样品具有较低的渗透性。

五、结论1. 添加高分子材料可以提高混凝土材料的防水性能和抗渗性能。

2. 添加防水剂可以提高混凝土材料的防水性能和抗渗性能,且具有一定的耐水压性能。

3. 综合考虑,采用高分子材料和防水剂的复合使用可以最大限度地提高混凝土材料的防水性能和抗渗性能。

六、研究局限性和展望本研究仅针对混凝土材料的防水性能进行了测试,对于混凝土材料的其他性能如强度、耐久性等并未进行测试。

因此,后续研究可以在此基础上进行更为全面的混凝土材料性能研究。

同时,后续研究可以进一步探索混凝土材料防水性能提高的方法和途径,为建筑工程提供更加可靠的防水材料。

防水剂检验作业指导书

防水剂检验作业指导书本作业指导书参照JC474—1999《砂浆、混凝土防水剂》;GB8076—1997《混凝土外加剂》、GB/T8077—2000《混凝土外加剂匀质性试验方法》;GB/T1346—2001《水泥准标稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》;GB17671—1999《水泥胶砂强度检验方法》;DBJ13—42—2002《预拌混凝土生产施工技术规程》等编制。

一、检验批同厂家、同品种、同进场。

以50t为一批;不足50t也按一批计;每批取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量。

对初次使用的防水剂厂家应出具型式检验报告。

本公司每批进行固含量或密度、含水量和细度、混凝土凝结时间、泌水率比、渗透高度比、收缩率比、抗压强度比的检验。

以后每批仅做固含量或密度、含水量和细度。

二、取样每批随机任意一车不同的部位抽取12kg,均匀后分为两等份,一份试验,一份密封保存半年。

三、固含量或密度、含水量和细度按GB/T8077—2000进行试验。

四、混凝土凝结时间、泌水率比、渗透高度比、收缩率比、抗压强度比1、材料符合或接近GB8076—1997《混凝土外加剂》对试验材料的规定2、配合比、搅拌基准混凝土与受检混凝土的配合比设计、搅拌、防水剂掺量应符合GB8076规定,混凝土坍落度采用(180±10)mm,砂率调整为38%~42%。

3、操作程序3.1、混凝土凝结时间、泌水率比、收缩率比和抗压强度比按《外加剂试验作业指导书》的方法进行。

3.2、渗透高度比H r (%)3.2.1、渗透高度比试验的混凝土一律采用坍落度为(180±10)mm 配合比。

3.2.2、试验方法按GBJ82—85规定的抗渗透性能试验方法,但初始压力为0.4MPa 。

若基准混凝土在1.2MPa 以下的某个压力透水,则受检混凝土也到这个压力,并保持相同时间,然后劈开,在底边均匀取10点,测定平均渗透高度。

若基准混凝土与受检混凝土在1.2MPa 时都未透水,则停止升压,劈开,如上所述测定平均渗透高度。

混凝土抗渗性能检测方法

混凝土抗渗性能检测方法一、背景介绍混凝土是建筑结构中常用的材料之一,其抗渗性能是影响建筑物使用寿命和安全性的重要因素之一。

因此,混凝土抗渗性能的检测方法显得尤为重要。

二、检测方法1. 渗透试验法该方法是通过测量混凝土内部的渗透速度来评估其抗渗性能。

具体步骤如下:(1) 将试样放置在水槽中,浸泡24小时。

(2) 将试样表面涂上一层橡胶密封剂,以确保试样表面不渗透。

(3) 在试样表面放置一个压力容器,容器内加入压缩空气,使空气压力达到1.5MPa。

(4) 在试样底部放置一个水箱,使水箱内的水深度达到试样高度的一半,以确保试样底部有一定的水压。

(5) 记录下试样底部水箱内的水位随时间变化的曲线。

(6) 根据试样底部水位随时间变化的曲线,计算出混凝土的渗透系数。

2. 饱和贯入试验法该方法是通过浸泡混凝土试样,然后施加一定的压力使水进入混凝土内部,然后测量混凝土内部的水分含量和饱和后的体积变化来评估其抗渗性能。

具体步骤如下:(1) 将试样放置在水槽中,浸泡24小时。

(2) 将试样放置在饱和贯入仪中,施加50kPa的压力,使水进入混凝土内部。

(3) 施加压力后,等待试样重量稳定。

(4) 记录下试样的湿重和干重。

(5) 根据试样的湿重和干重,计算出混凝土的饱和度。

(6) 计算出混凝土的孔隙率和比表面积。

3. 压力法该方法是通过在混凝土表面施加一定的压力,然后测量混凝土内部的水分含量和压力变化来评估其抗渗性能。

具体步骤如下:(1) 在混凝土表面施加一定的压力,使混凝土内部的水分含量达到一定的压力。

(2) 测量混凝土内部的水分含量和压力变化。

(3) 根据测量结果,计算混凝土的渗透系数。

三、检测结果分析1. 渗透试验法渗透试验法得到的渗透系数越小,说明混凝土的抗渗性能越好。

2. 饱和贯入试验法饱和贯入试验法得到的孔隙率和比表面积越小,说明混凝土的抗渗性能越好。

3. 压力法压力法得到的渗透系数越小,说明混凝土的抗渗性能越好。

新混凝土防水剂渗透高度比试验检测记录表模版

新混凝土防水剂渗透高度比试验检测记录表模版一、实验目的本实验旨在验证新型混凝土防水剂对混凝土的渗透高度的影响,为工程施工提供可靠的技术支持。

二、实验原理混凝土表面渗透试验是利用混凝土的吸水性原理,通过对混凝土的表层施加一定的压力,将试液缓慢地滞留在混凝土表面一段时间,以推测该混凝土密实性、密度、孔隙结构和渗透性等材料特性及性能。

三、实验步骤1.将混凝土表面清洗干净,并将其划分为多个测试区域。

2.选用新型混凝土防水剂进行处理,按说明书的浓度与混凝土表面进行喷涂。

3.将试验装置放在混凝土表面上,将试剂加入试验装置中并施加一定压力。

4.测量各测试区域试剂渗透高度,并记录实验结果。

四、实验数据记录测试区域编号混凝土防水剂处理方式试剂渗透高度(mm)1喷涂202喷涂25测试区域编号混凝土防水剂处理方式试剂渗透高度(mm)3喷涂224砂浆浸涂185砂浆浸涂176砂浆浸涂207对照组358对照组339对照组36五、实验结果分析根据实验数据可得知,使用新型混凝土防水剂处理的混凝土表面,试剂渗透高度在20-25mm之间,砂浆浸涂处理的混凝土表面,试剂渗透高度在17-20mm之间,对照组的混凝土表面,试剂渗透高度在33-36mm之间。

实验结果表明,在新型混凝土防水剂的处理下,混凝土密实性、密度、孔隙结构等材料特性及性能得到了有效的提升,试剂的渗透高度被显著降低。

六、实验结论本实验验证了新型混凝土防水剂对混凝土的渗透高度具有显著的影响,并且通过与对照组进行比较,证明其具有优异的防水性能。

在实际工程施工中,可根据实际情况选择不同的处理方式,以达到理想的防水效果。

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混凝土防水剂检测方案
(1)检测内容:安定性、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、渗透高度比、吸水量比(48h)、收缩率比(28d)。

(2)检测依据:
《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008
《混凝土外加剂》GB 8076-2008
《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB T 1346-2011
(3)取样规定:年产量不小于500t的,每50t为一批号;年产量500t以下的,每30t为一批号;不足50t或30t的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。

每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂。

(4)检测方法:
a.安定性
每个雷氏夹配备质量约75-85克的玻璃板两块,凡是与水泥净浆接触的玻璃板和雷氏夹表面都要涂上一层油。

将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,立即将已制好的标准稠度净浆一次装满雷氏夹,装浆时一只手轻轻扶持雷氏夹,另一只手用宽约10毫米的小刀插捣数次,然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板。

立即将试件移至湿气养护箱内养护24±2小时。

脱去玻璃板取下试件,先测量雷氏夹指针尖端的距离A,精确到0.5毫米,接着将试件放入沸煮箱水中的试架上,指针朝上,然后在30±5分钟内加热至沸并恒沸180±5分钟。

沸煮结束后,立即放掉沸煮中的水,打开箱盖,待箱体冷却至室温,取出试件进行判别。

测量雷氏夹指针尖端的距离C,准确到0.5毫米,当两个试件煮后增加距离(C-A)的平均值不大于5.0毫米时,即认为该防水剂安定性合格,当两个试件的(C-A)值相差过4.0毫米时,应用同一样品立即重做一次试验。

若再如此,则认为该防水剂安定性不合格。

b.泌水率比
用湿布润湿容积为5L的带盖筒(内径为185mm,高为200mm),将满足试验
要求的混凝土拌和物一次装入筒内,在振动台上振动20s,控制试样表面比筒口边低约20mm,然后用抹刀轻轻抹平,加盖以防水分蒸发。

自抹面开始计算时间,在前60min,每隔10 min用吸液管吸出泌水一次,以后每隔20 min吸水一次,直至连续三次无泌水为止;每次吸水前5 min,将筒底一侧垫高约20 mm,使筒倾斜,以便吸水,吸水后,将筒轻轻放平盖好。

将每次吸出的水都注入带塞的量筒,最后计算出总的泌水量,准确至1 g,并按下式计算泌水率:
B=Vw×G×100/〔W×(G1-G0)〕
其中 B——泌水率,%;Vw——泌水总质量,g;W——混凝土拌和物的用水量,g;G——混凝土拌和物的总质量,g;G1——筒及试样质量,g;G0——筒质量,g。

泌水率比按下式计算精确至小数点后一位数:
BR=100×Bt/Bc
其中 BR——泌水率比,%;Bt——受检混凝土泌水率,%;Bc——基准混凝土泌水率,%。

c.凝结时间差
凝结时间采用贯入阴力仪测定,仪器精度为5N,凝结时间测定方法如下:将混凝土拌合物用5mm(圆孔筛)振动筛筛也砂浆,拌匀后装入上口径为160mm,下口径为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+3℃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1h~2h,掺缓凝剂的在成型后4h~6h开始测定,以后每0.5h或1h测定一次,但在临沂初终凝时,可以缩短测定间隔时间。

每次应避开前一次测孔,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。

测定初凝时间用截面积为100mm2的试针,测定终凝时间用20mm2的试针。

贯入阻力下式计算。

R=P/A
式中:R——贯入阻力值,MPa;P——贯入深度达25mm时所需的净压力,N;A——贯入仪试针的截面积,mm2。

根据计算结果,以贯入阻力值为纵坐标,测试时间为横价值,绘制阻力值与时间关系曲线,求出贯入阻力值灰3.5MPa时对应的时间作为初凝时间及贯入阻
力值达28MPa时对应的时间作为终凝时间。

凝结时间从水泥与水接触时的开始计算。

试验时,每批混凝土拌合物取一个试样,凝结时间取三个试样的平均值。

若三批试验的最大值或最小值之中有一个与中间值之差超过30min时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的凝结时间。

若两测值与中间值之差均超过30min时,该组试验结果无效,则应重做。

凝结时间差按下式计算:
ΔT=Tt-Tc
式中:ΔT——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。

d.抗压强度比
在标准养护室内养护的试块,标养到规定龄期(3、7、28天)分别测出受检混凝土和基准混凝土的立方体抗压强度值。

抗压强度比是以受检混凝土与基准混凝土同龄期抗压强度之比表示,按下式计算:
Rs=100St/Sc
式中:Rs——抗压强度比,%;St——受检混凝土的抗压强度,MPa;Sc——基准混凝土的抗压强度,MPa。

e.渗透高度比
渗透高度比混凝土拌合物坍落度控制在180±10mm。

参照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009进行抗渗试验,但初始压力为0.4MPa,容易基准混凝土在1.2MPa以下的某个压力透水,则受检混凝土也加到该压力,并保持相同时间,然后劈开,在然后劈开,在底边均匀取10个点,测定平均渗透高度。

若基准混凝土在1.2MPa以下的某个压力透水,则受检混凝土也加到这个压力,并保持相同时间,(8)、若基准混凝土和受检混凝土在1.2MPa 时都未透水,则停止升压,然后劈开,在底边均匀取10个点,测定平均渗透高度。

渗透高度比按下式计算,精确至1%
Hr=Ht/Hc×100
式中:Hr―――渗透高度比,%;Ht―――受检混凝土的渗透高度,mm;
Hc ―――基准混凝土的渗透高度,mm 。

f.吸水量比(48h )
按成型抗压强度试件的成型方法制作试件,标准养护至28天。

取出试件,放在75℃~80℃的烘箱中,烘48±0.5h 后称重。

将试件成型面朝下放入水槽中,下部用两根Φ10mm 的钢筋垫起,试件浸入水中的高度为50mm ,在水槽上要求的水面高度处开溢水孔,须经常加水以保持水面恒定。

水槽须加盖,置于温度20±3℃,相对湿度80%以上的恒温室中,试件表面不得有水滴或结露。

在48±0.5h 时将试件取出,用挤干的湿布擦去表面的水,称量并记录。

吸水量按下式计算:
W=M1-M0
式中:W ——吸水量,g ;M1——吸水后试件质量,g ;M0——干燥试件质量,g 。

结果以三块试件平均值表示,精确至1 g 。

吸水量比按下式计算,精确至1%:
Wr=100Wt/Wc
式中:Wr ——吸水量比,%;Wt ——受检混凝土的吸水量,g ;Wc ——基准混凝土的吸水量,g 。

g.收缩率比(28d )
按成型抗压强度试件的成型方法制作试件,收缩率比以28d 龄期受检混凝土与基准混凝土的收缩率的比值表示,按照下式计算:
100⨯=c
t R εεε 式中:εR ——收缩率比,%;t ε——受检混凝土的收缩率,%;c ε——基准混凝土的收缩率,%。

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