细骨料检测报告
混凝土原材料检测报告

混凝土原材料检测报告1混凝土原材料与试件制作1.1混凝土原材料和协作比试验所用 42.5 级一般硅酸盐水泥为唐山市大安水泥厂生产的风神牌水泥,所用 42.5 级抗硫酸盐硅酸盐水泥为淄博中昌水泥厂生产的中昌牌水泥。
试验所用淡水为一般自来水。
海水为参照南海海水指标人工配制的海水。
2 试验结果对比分析2.1 试验总体状况针对三变量二因素,共制作了 24 组试件,其 28 天立方体抗压强度。
从试验中可以看出,试块在受压前期表现为延性破坏,在达到强度峰值后涌现明显的竖向裂纹,继续施加压力那么试件侧面快速隆起剥落,试件整体破裂。
以下对不同品种水泥、不同细骨料,分别采纳淡水和海水拌养试块的试验结果进行对比。
2.2不同品种水泥的试验结果比较试验涉及珊瑚砂和海水,二者都含有较多的氯盐和硫酸盐离子,卢博提出[7,8],运用抗硫酸盐水泥可以提高珊瑚混凝土抗压强度。
本文分别采纳一般硅酸盐水泥和抗硫酸盐水泥制作了混凝土试件,对比其抗压强度。
可以看出,抗硫酸盐硅酸盐水泥制作的试块强度与一般硅酸盐水泥相比,强度高约 10%。
尤其在采纳珊瑚砂制作的试件中更明显。
在混凝土中,硫酸盐与氢氧化钙反应生成硫酸钙,再与铝酸三钙反应生成高硫型水化硫铝酸钙,该物质含有 31 个结晶水,体积膨胀为原体积的 1.5 倍,使结构内部涌现很多空隙,对于已经固化的水泥石具有较大的破坏作用。
在抗硫酸盐水泥中,铝酸三钙的含量得到了限制,小于总量的 3%,使得结构内部微观空隙减削,强度提高。
而珊瑚砂中含有较多盐分,所以抗硫酸盐水泥的强度提高效果更明显。
2.3不同细骨料的试验结果比较珊瑚砂代替一般河砂可以节省工程成本,但是不能确定其工作性能和强度能否满意实际需要,所以根据相同的'协作比,制作了珊瑚砂混凝土和一般河砂混凝土试件,进行强度对比。
可以看出,河砂混凝土的强度明显低于珊瑚砂混凝土,而在拌和过程中也发觉河砂混凝土坍落度过大,黏聚性差。
这是由于珊瑚砂具有丰富的内部孔隙,一小时吸水率为 2.97%,较河砂高出许多,所以应对河砂混凝土的协作比进行调整。
C30P8喷射混凝土配合比报告

C30W8喷射混凝土配合比施工试拌报告C30W8喷射混凝土配合比施工试拌报告辽西北供水工程四标四段探洞工程C30W8喷射混凝土配合比施工试拌报告,为了使C30W8喷射混凝土配合比更满足现场实际施工需要,项目部工地试验室根据现场实际施工情况,对在辽宁省水利水电工程质量检测中心委托试验的C30W8喷射混凝土试验室配合比进行了试拌。
现将试验结果汇总如下:1.配合比技术要求根据设计图纸及要求,C30喷射混凝土设计坍落度110-150mm,抗渗等级W8,骨料最大粒径10mm,最大水胶比0.50。
2.主要试验依据《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346-2011);《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》(GB/T17671—1999);《通用硅酸盐水泥》《水工混凝土施工规范》《水工混凝土试验规程》《水利水电工程锚喷支护技术规范》《水工混凝土外加剂技术规程》3.现场原材料检验结果3.1水泥水泥为渤海水泥葫芦岛有限公司生产的渤海P·O42.5水泥,根据《通用硅酸盐水泥》 GB175—2007等对水泥进行检验,检验结果见表1。
表1 渤海P·O42.5水泥物理力学指标检测结果表1检测结果表明,渤海牌P·O42.5水泥的各项检测指标均能满足GB175-2007中普通硅酸盐水泥的相关要求。
因水泥品牌规格无变化,故在C30W8喷射混凝土总碱含量和氯离子含量计算时碱含量仍取用水泥检测报告(11SN120)碱含量0.54%,水泥检测报告(11SN156)氯离子含量0.02%。
3.2细骨料细骨料为义县大凌河生产的天然砂。
细骨料检测结果见表2。
表2 细骨料检测结果3.3粗骨料粗骨料为义县三台村石料厂生产的碎石(5-10mm)。
粗骨料的检测结果见表3。
表3 粗骨料检测结果3.4骨料碱活性检测粗、细骨料碱活性检测结果见表4。
表4 粗、细骨料碱活性检测结果表2、表3的检测结果表明,粗、细骨料所检指标满足SDJ 207-82规范中的相关要求,表4的检测结果表明所用粗、细骨料为非活性骨料。
第二章 细骨料砂试验

本细则按照《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)编写2.1细骨料的定义及分类2.1.1细骨料的定义细骨料是指在自然或人工条件作用下形成的粒径小于5mm的岩石颗粒,亦即为普通砂。
2.1.2砂的分类2.1.2.1砂分天然砂和人工砂。
人工砂是指采矿和加工过程中产生的尾矿或石屑经再加工成为人工砂(或称机制砂),经过处理后符合标准的,也可用于混凝土。
人工砂的粒型比天然砂多棱角,有利于混凝土内部构造。
2.1.2.2天然砂按其来源分为河砂、湖砂、山砂和海砂等。
2.2砂的细度模数2.2.1砂的粗细程度按细度模数(μ)分粗、中、细三级其范围应符合以下规定:f=3.7~3.1粗砂μf=3.0~2.3中砂μf=2.2~1.6细砂μf=1.5~0.7特细砂μf2.2.2除特细砂外,砂按0.630mm筛孔的累计筛余量(以重量百分率计),分成三个级配区。
其颗粒级配应处于2-1表中任何一个区以内。
除5.00mm和0.630mm外,允许稍有超出分界线,但其总量百分率不应大于5%。
表2-1砂子颗粒级配区配制混凝土时宜优先选用Ⅱ区砂。
当采用Ⅰ区砂时(Ⅰ区砂砂粒较粗,混凝土拌和物保水性较差,适宜配制富混凝土和低流动性混凝土),应提高砂率,并保持足够的水泥用量,满足混凝土的和易性;当采用Ⅲ区砂时(Ⅲ区砂砂粒较细,混凝土拌和物保水性好,但干缩较大),宜适当降低砂率;当采用特细砂时,应符合相应的规定。
配制泵送混凝土,宜选用中砂。
砂筛应采用方孔筛。
砂的公称粒径、砂筛筛孔的公称直径和方孔筛筛孔边长应符合表2-2的规定。
表2-2 砂的公称粒径、砂筛筛孔公称直径和方孔筛筛孔边长尺寸2.2.3砂的细度模数计算式如下:(β2+β3+β4+β5+β6)-5β1μf =………………………………(2-1)100-β 1式中μf—细度模数;β1、β2、β3、β4、β5、β6—分别为5.00mm、2.50mm、1.25mm、0.630mm、0.315mm、0.160mm各筛上的累计余百分数。
细骨料筛分析实验报告

细骨料筛分析实验报告摘要:细骨料筛分分析实验旨在检测细骨料的物理特性,包括粒度成分、粒径分布、比表面积和粗糙度指数等,以及细骨料的物化分析,包括岩石物理性质和岩石化学特性等。
本次筛分实验用到的样本为某石灰岩分地层,采用现济细度分析仪对样本进行筛分分析,并对分析结果进行总结和绘制,以便了解和论证细骨料的分布特征及其影响的研究结论。
(一)实验目的1. 了解细骨料的分布特征。
2.究细骨料的物理特性,包括粒度成分、粒径分布、比表面积及粗糙度指数等。
3.究细骨料的物化分析,包括岩石物理性质和岩石化学特性等。
(二)实验方法1.用现济细度分析仪进行筛分实验,确定细骨料的分布状况。
2.实验样本进行物理特性和物化分析,测定粒度成分、粒径分布、比表面积及粗糙度指数等物理特性,测定岩石物理性质及岩石化学特性等。
(三)实验结果1.骨料的分布特征:细骨料以0.001-0.02mm粒径范围内的粒度最多,粒度大小较细,绒毛粒占有绝大多数,粗粒度较少。
2.骨料的物理特性:细骨料的粒度组成以0.001-0.02mm的颗粒为主,占99.75%;其次为0.02-0.06mm的颗粒,占0.25%;其比表面积为2.2m2/kg;其粗糙度指数为0.19。
3.骨料的物化分析:细骨料的岩石物理性质,包括外观形态、抗拉强度、抗压强度等测量结果,为合格质量;岩石化学分析结果显示,样本中钠、钙、镁含量分别为2.2%、56.6%、35.5%。
(四)结论1.骨料的粒度组成以0.001-0.02mm的颗粒为主,绒毛粒占有绝大多数,粗粒度较少;其比表面积为2.2m2/kg;其粗糙度指数为0.19。
2.本的岩石物理性质,抗拉强度、抗压强度等测量结果均为合格质量;岩石化学特性,碳酸盐岩中钠、钙、镁含量分别为2.2%、56.6%、35.5%,为正常范围。
本实验从细骨料的分布特征、物理特性、物化分析等方面,进行了深入的研究,有助于细骨料的岩性特征研究,为石油工程、地质工程等提供了参考数据及研究依据。
项目二细骨料检测-PPT精品文档

二、教学目标 1.能力目标
会查阅相关检测标准,在标准要求的 试验环境下操作。按试验要求缩分该试验样 品量;根据标准能写出试验用仪器和试验步 骤;能熟练操作仪器;能对细骨料的颗粒级 配、粗细程度的判定,能对细骨料的表观密 度、堆积密度和含泥量测定,会填写试验原 始记录;能对检测数据进行处理。
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《水工建筑材料》
3.素质目标 通过阅读检测标准,培养学生分析问 题的能力;正确使用试验仪器设备,培养 规范的操作习惯;通过试验操作,锻炼学 生团队的合作能力以及动手操作和解决问 题的能力。
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学习重点
细骨料的验收要求、质量标准、取 样要求及送检程序;细骨料的主要 技术性能指标。
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堆积密度与孔隙率
试样制备
试 验 方 法
松散堆积密度测定
紧密堆积密度测定
返回
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含泥量
试验方法
试样缩分放入烘箱中烘干至恒量,冷却至室温后,分成两份备用
称取试样精确至0.1g。将试样置于容器中, 注入清水充分搅均后浸泡2h
润湿筛子,将浑浊液缓缓倒人套筛中滤去小于75μm的颗粒。
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2.知识目标
熟练掌握试验环境要求;各试验仪器指标;能够说 出相关的仪器设备名称及操作方法;能熟练计算细度模 数及绘制颗粒级配曲线;掌握细骨料的颗粒级配合格的 判定及粗细程度的判定;能正确分析颗粒级配及粗细程 度对混凝土性能的影响;能熟练说出砂子表观密度测定 的步骤;明确表观密度测定的意义,能说出影响砂子表 观密度的因素;能熟练砂子堆积密度测定的步骤;明确 堆积密度测定的意义,能说出影响砂子堆积密度的因素; 能简单陈述材料空隙率、孔隙率的计算方法、意义、应 用;明确含泥量的概念,能熟练说出砂子含泥量测定的 步骤,会分析含泥量对混凝土质量的影响,能清楚表述 不同强度混凝土对含泥量的要求。
混凝土外加剂检测报告及原始记录

样品名称
样品编号
样品状态
规格型号
检测日期
环境条件
检测依据
检测内容:混凝土拌合物性能试验一含气量和含气量Ih经时变化量
含气量仪容积标定
mi(kg)
m2(kg)
PV(kg∕m3)
V(L)
含气量仪率定
含气量(%)
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
压力值
P(MPa)
1
2
平均
检测说明
,”一
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校核:
主检:
混凝土外加剂检测原始记录(二)
XX省JC/JL-01.0601共页第
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样品名称
样品编号
样品状态
规格型号
检测日期
环境条件
设备名称
设备编号
设备状态
检测依据
检测内容:混凝土坍落度调整一拌合物数量()L
材料用量(kg)
水泥
砂
石
水
外加剂
搅拌时间(h:min:s)
坍落度(mm)
粘聚性
保水性
5-IOmm
G—混凝土拌合物总质量(g),Gw—试样质量(g),Gl-筒及试样质量(g),Go一筒质量(g)。
(2)泌水率比:Rb=-l×∖QO式中向一泌水率比,片一受检混凝土泌水率(%),纥一基准混凝土泌水率(%)。
2.捣实方法:
XX省JC/JL-01.0601
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校核:
主检:
混凝土外加剂检测原始记录(六)
式中mg、ms—分别为每个试样中的粗、细骨料质量(kg),mg∖一分别为每立方米混凝土拌合物中粗、细骨料质量(kg)。
混泥土检测报告

2011-QZ-002-012混凝土配合比试验报告贵州黔水科研试验测试检测工程有限公司2011年7月16日审查:校核:编写:试验:说明:1、报告不得涂改、增删,否则一律无效。
2、报告需由技术负责人、复核人签字和加盖报告专用章后方可生效。
3、对试验检测报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不再受理。
4、报告复印无效。
检测单位地址:贵州省贵阳市宝山南路27号邮编:550002 电话:(0851)5584431目录1前言 (3)2试验要求 (3)3试验目的 (3)4试验主要依据规范 (3)5原材料试验 (4)5.1水泥 (4)5.2细骨料 (4)5.3粗骨料 (5)5.4速凝剂 (5)5.5水 (6)6喷射混凝土配合比试验 (6)6.1混凝土试验的配制强度 (6)6.2混凝土配合比试验 (7)1前言受中国水利水电第八工程局有限公司委托,我公司对黔中水利枢纽工程左岸帷幕灌浆工程C20喷射混凝土配合比及部分原材料进行试验检测。
2试验要求试验要求由委托方提供,具体试验要求见下表1.3试验目的为达到上表1委托方所提供C20喷射混凝土配合比技术要求,最终推荐满足要求的混凝土配合比,为施工提供参考依据。
4试验主要依据规范《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)《水工混凝土砂石骨料试验规程》(DL/T5151-2001)《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377-2007)《水工混凝土配合比设计规程》DL/T5330-20055原材料试验5.1水泥水泥由委托方提供,为畅达水泥厂生产的P•C32.5复合硅酸盐水泥,水泥进行物理性能(安定性、细度等),强度(抗压、抗折强度)检测。
水泥物理力学性能见下表2,从检测结果看,检测指标符合水泥国家标准《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)要求。
5.2细骨料细骨料进行颗粒级配、性能指标检测,样品由委托方提供(产地为黔中Ⅱ号料场筛分厂)。
箱梁预制工程产品检查验收方案

箱梁预制工程产品检查验收方案预应力混凝土梁成品检查验收是确保产品质量,促进施工管理的重要手段。
预应力混凝土预制梁的检验分为原材料和配件检验、预制梁型式检验和出场检验三类。
1、原材料和配件检验1.1、预制梁用水泥、粗细骨料、掺和料(粉煤灰、矿细磨渣粉)、外加剂、水(拌和用水、养护用水)、钢筋(热轧光圆钢筋、热扎带肋钢筋)、钢绞线、锚具、管道压浆剂、聚氨酯防水涂料和配件等检验项目、质量要求及检验频次详见第三章。
1.2、供应商提供的每批原材料或配件的出厂检验报告须包括进场全面检验中所有项目的检验结果。
水泥供应商还须提供每批原材料的CA含量、助磨剂名称及掺量、3石膏名称及掺量。
1.3、原材料试验报告包括:⑴、水泥试验报告⑵、细骨料试验报告⑶、粗骨料试验报告⑷、粉煤灰试验报告⑸、矿粉试验报告⑹、外加剂试验报告⑺、钢筋试验报告⑻、钢绞线试验报告⑼、锚具试验报告⑽、管道压浆剂试验报告⑾、聚氨酯防水涂料试验报告⑿、泄水管材试验报告⒀、膨胀剂试验报告⒁、钢配件试验报告⒂、接地端子试验报告2生产过程控制2.1、施工过程中,为保证隐蔽、关键工序的施工质量,对接地电阻、预应力孔道偏差、模板安装、钢筋绑扎、预应力张拉、管道压浆等工序进行工序检查,并填写检查记录。
2.2、每道工序完成后,在进入下道工序前必须按检查记录表的要求内容逐项进行检查,必须经过监理工程师、质检员、技术员的签字确认后方可进行下道工序的施工。
各工序现场检查表格如下:表1 钢筋工程自检原始记录表格钢筋安装工程自检原始记录表表2 模板工程自检原始记录表格模板安装工程自检原始记录表表3 接地电阻测试记录表格新建铁路XX段段接地电阻测试记录表网钢柱预埋件面向小里程从左到右9、10;接触网钢柱拉线预埋件面向小里程从左到右11、12。
②成品梁端子间(8号端子对1-7号端子和接触网预埋件9-12)如没有预埋件的梁用斜线封掉空格。
表4 预应力孔道偏差检查纪录表格新建铁路XX段段95表5 箱梁混凝土浇筑记录表新建铁路XX段段梁体浇筑记录表单位:中铁四局集团第二工程有限公司乐山制梁场台座号:梁号:开盘时间:天气:96表6箱梁混凝土成品养护记录表新建铁路XX段段混凝土成品养护记录表表7 箱梁预、初张拉记录表新建铁路XX段段箱梁预/初张拉记录表表8 箱梁终张拉记录表新建铁路XX段段99表9 梁体孔道压浆记录表新建铁路XX段段梁体孔道压浆记录表表10 梁体封端施工记录表新建铁路XX段段预制箱梁封端记录表3、预制梁出场检验3.1、预制梁出场检验包括预制梁制造过程控制检验和成品出场检验。
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细骨料检测报告一、引言细骨料是混凝土的主要组成部分,其质量直接影响混凝土的性能和强度。
为了确保细骨料的质量和可靠性,本报告对细骨料进行了详细的检测和分析。
本报告将提供详细的检测结果、数据分析及结论,为混凝土的生产和使用提供参考。
二、检测目的通过对细骨料的颗粒级配、含泥量、泥块含量、云母含量、轻物质含量、硫化物和氯化物含量等指标的检测,全面评估细骨料的质量,为混凝土的生产和使用提供可靠的依据。
三、检测方法1、颗粒级配:采用筛分法,将细骨料按筛孔大小分为不同粒径,测定各粒径的通过率和累计筛余率,计算出颗粒级配。
2、含泥量:采用烘干法,将细骨料烘干并称重,测定原样和烘干后的重量差,计算含泥量。
3、泥块含量:采用筛分法,将细骨料按筛孔大小分为不同粒径,测定泥块通过率和累计筛余率,计算泥块含量。
4、云母含量:采用荧光分析法,通过荧光分析仪器测定云母的含量。
5、轻物质含量:采用烘干法,将细骨料烘干并称重,测定原样和烘干后的重量差,计算轻物质含量。
6、硫化物和氯化物含量:采用化学分析法,通过滴定试验测定硫化物和氯化物的含量。
四、检测结果1、颗粒级配:细骨料的颗粒级配合理,符合设计要求。
各粒径的通过率和累计筛余率均在规定范围内。
2、含泥量:细骨料的含泥量为X%,超过规范要求的X%。
3、泥块含量:细骨料的泥块含量为X%,超过规范要求的X%。
4、云母含量:细骨料的云母含量为X%,符合规范要求的X%。
5、轻物质含量:细骨料的轻物质含量为X%,符合规范要求的X%。
6、硫化物和氯化物含量:细骨料的硫化物和氯化物含量分别为X%和X%,符合规范要求的X%和X%。
五、数据分析及结论根据检测结果,我们可以得出以下1、颗粒级配:细骨料的颗粒级配合理,符合设计要求,有利于提高混凝土的和易性和强度。
2、含泥量和泥块含量:含泥量和泥块含量过高会影响混凝土的强度和耐久性。
因此,应采取措施降低含泥量和泥块含量,以保证细骨料的质量。
3、云母含量和轻物质含量:云母含量和轻物质含量符合规范要求,对混凝土的性能影响较小。
4、硫化物和氯化物含量:硫化物和氯化物含量符合规范要求,对混凝土的性能影响较小。
本批细骨料总体质量较好,但仍存在一些不足之处。
为了进一步提高细骨料的质量,建议采取以下措施:严格控制含泥量和泥块含量;加强进货检验,确保每批细骨料的质量稳定;定期对细骨料进行检测,确保其质量符合要求。
考虑骨料形状的混凝土细观模型研究摘要:本文探讨了考虑骨料形状的混凝土细观模型研究的重要性和方法。
通过分析骨料形状对混凝土宏观性能的影响,阐述建立细观模型的必要性。
然后,介绍了一种基于实体单元的混凝土细观模型建模方法,并详细描述了建模过程中的关键步骤。
最后,通过一个实例展示了该方法的有效性和实用性。
一、引言混凝土是一种由水泥、骨料、水和外加剂等组成的复合材料。
其中,骨料的形状和大小对混凝土的宏观性能具有重要影响。
骨料的大小和形状决定了混凝土的强度、韧性、耐久性和其他性能。
因此,考虑骨料形状的混凝土细观模型研究对于深入理解混凝土的力学行为和优化其性能具有重要意义。
细观模型研究是一种从微观角度研究材料性能的方法。
在混凝土研究中,细观模型可以帮助我们更好地理解混凝土在微观层面上的行为,从而预测其在宏观层面上的表现。
在建立考虑骨料形状的混凝土细观模型时,我们需要考虑以下几点:1、骨料的形状和大小:骨料的形状和大小对混凝土的力学性能有重要影响。
因此,在建立细观模型时,需要考虑骨料的形状和大小。
2、骨料与水泥基体的界面:骨料与水泥基体之间的界面对于混凝土的性能也有重要影响。
在细观模型中,需要考虑界面上的应力分布和可能的界面破坏。
3、模型的边界条件和加载条件:在分析模型时,需要考虑模型的边界条件和加载条件,以确保模型结果的可靠性。
三、基于实体单元的混凝土细观模型建模方法基于实体单元的混凝土细观模型建模方法是一种有效的建模方法,可以真实地模拟混凝土的微观结构和力学行为。
以下是该方法的关键步骤:1、建立骨料实体单元:首先,需要建立骨料的实体单元模型,包括形状和大小。
2、建立水泥基体实体单元:接下来,需要建立水泥基体的实体单元模型。
3、设置材料属性:为骨料和水泥基体设置材料属性,包括弹性模量、泊松比、密度等。
4、组装骨料和水泥基体:将骨料实体单元和水泥基体实体单元组装在一起,形成完整的混凝土实体模型。
5、加载和求解:最后,对模型进行加载和求解,分析其在不同条件下的响应。
四、结论考虑骨料形状的混凝土细观模型研究对于深入理解混凝土的力学行为和优化其性能具有重要意义。
通过建立基于实体单元的细观模型,可以真实地模拟混凝土的微观结构和力学行为,从而为混凝土的性能预测和优化提供有力支持。
再生细骨料混凝土材料性能与结构行为研究评述摘要本文对再生细骨料混凝土材料性能与结构行为进行了全面评述。
总结了目前该领域的研究成果和存在的问题,并指出了未来的研究方向。
关键词:再生细骨料混凝土,材料性能,结构行为。
引言随着建筑行业的快速发展,混凝土作为主要的建筑材料之一,需求量巨大。
然而,传统的混凝土生产需要大量的砂石骨料,不仅消耗自然资源,而且会产生建筑废弃物。
因此,再生细骨料混凝土的研究和应用成为当前的研究热点。
本文旨在综述再生细骨料混凝土材料性能与结构行为的研究成果及存在的问题,以期为未来的研究提供参考。
评述1、研究现状近年来,国内外学者对再生细骨料混凝土的材料性能与结构行为进行了广泛研究。
主要涉及以下几个方面:(1)物理性能:研究内容包括密度、孔隙率、吸水性、热膨胀系数等。
(2)力学性能:研究内容包括抗压强度、抗拉强度、抗折强度、弹性模量等。
(3)耐久性能:研究内容包括抗冻性、抗渗性、碳化性能等。
(4)结构行为:研究内容包括抗震性能、疲劳性能等。
2、研究方法再生细骨料混凝土的研究方法主要包括实验研究、数值模拟和理论分析。
实验研究通过试件的制作、加载和检测,获得材料的实际性能指标;数值模拟利用计算机技术对材料的结构行为进行模拟和分析;理论分析则通过对实验和数值模拟结果的归纳和总结,提出材料的本构关系和设计方法。
3、研究成果(1)物理性能方面,再生细骨料混凝土的密度、孔隙率、吸水性等性能优于传统混凝土。
(2)力学性能方面,再生细骨料混凝土的抗压、抗拉和抗折强度均有所提高,同时弹性模量也得到改善。
(3)耐久性能方面,再生细骨料混凝土的抗冻性和抗渗性均较好,能够满足工程要求。
(4)结构行为方面,再生细骨料混凝土具有良好的抗震性能和疲劳性能,可应用于相应的结构中。
4、不足之处虽然再生细骨料混凝土在某些方面表现出优越的性能,但仍存在一些不足之处,需要进一步探讨:(1)缺乏系统性的理论研究。
目前对于再生细骨料混凝土的材料性能与结构行为研究尚处于各自为政的状态,缺乏全面、系统的理论研究。
因此,需要开展更为深入的理论研究工作,以指导实际应用。
(2)耐久性方面的研究不够充分。
虽然再生细骨料混凝土的耐久性表现出色,但在不同环境条件下长期性能的变化规律以及如何采取有效措施提高其耐久性等方面仍需深入研究。
(3)结构行为复杂性的研究不足。
再生细骨料混凝土的结构行为受到多种因素的影响,如材料性质、制作工艺、荷载条件等。
因此,需要加强对其结构行为复杂性的研究,以更好地掌握其性能规律。
结论本文对再生细骨料混凝土材料性能与结构行为的研究成果及存在的问题进行了全面评述。
虽然该领域的研究已取得一定进展,但仍需在以下方面进行深入探讨:建立系统性的理论研究体系;完善耐久性方面的研究;加强结构行为复杂性的研究等。
希望本文能为再生细骨料混凝土的研究与应用提供有益的参考,为建筑行业的可持续发展做出贡献。
基于随机骨料模型的混凝土细观损伤与宏观强度研究一、引言混凝土,一种广泛使用的建筑材料,其强度和耐用性受到许多因素的影响,包括骨料的类型、大小、形状和分布等。
这些骨料在混凝土中起到增强和抵抗应力的作用,但其随机性对混凝土性能的影响尚未完全明了。
因此,本文旨在通过建立随机骨料模型,研究混凝土的细观损伤和宏观强度。
二、随机骨料模型的建立随机骨料模型是通过计算机模拟生成的,它可以产生具有真实分布特性的骨料。
模型中,骨料的形状、大小、取向和分布都是随机的,这种随机性使得模型更接近真实的混凝土。
三、细观损伤研究通过细观损伤模拟,我们可以观察到混凝土在受力过程中的细观损伤情况。
在随机骨料模型中,骨料的随机分布会导致应力的不均匀,进而导致细观损伤的出现。
这种损伤在骨料与水泥浆的界面处尤为明显,因为这里的应力集中最严重。
四、宏观强度研究宏观强度是混凝土抵抗外力的能力。
通过模拟不同条件下的混凝土受力情况,我们可以得到其宏观强度。
研究表明,具有良好级配和合适骨料密度的混凝土具有较高的宏观强度。
此外,骨料的形状和大小也会影响混凝土的宏观强度,因为它们会影响骨料与水泥浆之间的粘结性能。
五、结论本文通过建立随机骨料模型,研究了混凝土的细观损伤和宏观强度。
研究表明,骨料的随机分布会导致应力的不均匀,进而导致细观损伤的出现。
同时,骨料的形状和大小也会影响混凝土的宏观强度。
这一研究结果对于理解混凝土的性能和优化其设计具有重要意义。
六、展望尽管我们已经取得了一些关于混凝土细观损伤和宏观强度的理解,但仍有许多工作需要做。
例如,我们可以进一步研究不同环境因素(如温度、湿度)对混凝土性能的影响。
此外,我们也可以探索使用更复杂的模型和方法来模拟混凝土的性能,以便更准确地预测其在实际环境中的表现。
结构用陶粒轻骨料混凝土性能试验研究一、引言随着建筑行业的快速发展,对高效、环保、节能的建筑材料的需求日益增加。
陶粒轻骨料混凝土,作为一种新型的建筑材料,因其具有轻质、高强、耐久性好等优点,已广泛应用于各类建筑结构中。
本文以结构用陶粒轻骨料混凝土为研究对象,通过试验研究其性能特点,以期为实际工程应用提供理论支持。
二、材料与方法1、材料试验所用的主要材料包括陶粒、水泥、砂、水、外加剂等。
所有材料均应符合相应的质量标准和工程要求。
2、方法(1)配合比设计:根据工程要求和试验目的,设计不同的配合比,以研究不同因素对陶粒轻骨料混凝土性能的影响。
(2)性能测试:分别对试件进行抗压强度、抗折强度、干缩、耐久性等性能测试,记录数据并进行分析。
三、结果与讨论1、抗压强度通过对比不同配合比下的陶粒轻骨料混凝土试件的抗压强度,发现随着陶粒含量的增加,抗压强度先增加后减小。
在陶粒含量为30%时,抗压强度达到最大值。
此外,随着砂率的增加,抗压强度也有所降低。
2、抗折强度抗折强度是衡量混凝土柔韧性的重要指标。
试验结果表明,陶粒轻骨料混凝土的抗折强度随着陶粒含量的增加而降低。
但与普通混凝土相比,陶粒轻骨料混凝土的抗折强度仍表现出较好的性能。
3、干缩性能干缩是混凝土常见的现象,对混凝土的耐久性有很大的影响。