自密实混凝土试验方法

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混凝土坍落度标准试验方法

混凝土坍落度标准试验方法

混凝土坍落度标准试验方法一、前言混凝土是建筑结构中广泛使用的一种材料,其性质的好坏对建筑物的耐久性、使用寿命等方面都有着重要的影响。

其中,混凝土的坍落度是一个重要的指标,它直接反映出混凝土的流动性、可塑性和均匀性等性能。

因此,对混凝土坍落度的测试方法和标准进行研究和制定,对于保证混凝土质量具有重要的意义。

二、混凝土坍落度的定义和分类混凝土坍落度,又称为混凝土塌落度,是指混凝土在试验条件下从特定高度自由落下后坍塌的程度,它通常用来评价混凝土的流动性和可塑性。

根据不同的应用要求,混凝土坍落度可以分为以下几类:1.常规混凝土坍落度:常规混凝土坍落度一般要求在5~10 cm之间,用于制作墙体、地板、屋顶等普通建筑结构。

2.高强混凝土坍落度:高强混凝土坍落度一般要求在10~15 cm之间,用于制作高层建筑、大跨度桥梁、特殊结构等需要承受大荷载的工程。

3.自密实混凝土坍落度:自密实混凝土坍落度一般要求在5~8 cm之间,它通过添加化学掺合剂和优化配合比等方法实现自密实效果,适用于防渗、防水、制作细节复杂等场合。

三、混凝土坍落度的试验方法混凝土坍落度的试验方法通常采用坍落漏斗法和振动法两种方法。

其中,坍落漏斗法是一种简单易行、直观可靠的试验方法,被广泛应用于混凝土坍落度的测定。

1.坍落漏斗法坍落漏斗法的试验设备包括坍落漏斗、金属棒、量筒等。

其试验步骤如下:(1)将坍落漏斗放在平整的水平面上,并用清水将坍落漏斗内部清洗干净。

(2)将混凝土样品充分搅拌均匀,并倒入坍落漏斗中,填充至坍落漏斗顶端。

(3)将填充好的坍落漏斗置于试验平台上,轻轻提起坍落漏斗,让混凝土自由落下。

(4)落下后,用金属棒在混凝土表面上轻敲几次,以排除混凝土内部的气泡。

(5)再用量筒将混凝土倒出,测定混凝土的坍落度。

2.振动法振动法试验设备包括振动表、标准棒、量筒等。

其试验步骤如下:(1)将混凝土样品充分搅拌均匀,并倒入量筒中。

(2)将振动表置于量筒下方,并将标准棒插入混凝土中。

自密实混凝土的制备及应用

自密实混凝土的制备及应用

A B C D E
182 182 182 182 182
470 4
38 47 56 94
615 577 568 559 521
1093 1093 1093 1093 1093
由表1可以看出 , 在自由状态下, 由表 可以看出, 在自由状态下 , 掺 EA混凝 可以看出 混凝 土的各龄期强度均有不同程度的降低, 土的各龄期强度均有不同程度的降低 , 降低幅 度随EA的掺量不同而变化 的掺量不同而变化。 度随 的掺量不同而变化。 混凝土的坍落度随着膨胀剂掺量的增加而增 当混凝土坍落度相似时, 加 , 当混凝土坍落度相似时 , 可以降低减水剂 的掺量, 的掺量 , 这说明本试验研制出的混凝土膨胀剂 EA对混凝土的工作度无不良影响。 对混凝土的工作度无不良影响。 对混凝土的工作度无不良影响
按照不同规程的钢管混凝土设计荷载
参考规程 CECS28﹕90 ﹕ JCJ01-89 混凝土设计强度 C50 C50
表2
设计荷载( ) 设计荷载(T) 136.5 114.9
五组钢管混凝土的实际极限破坏荷载
试样 极限荷载 (KN) A 1740 B 1890 C 1850 D 1860
表3
E 1700
5. 钢管膨胀混凝土的性能研究
将表1中的 组混凝土灌注在钢管中 每组3件 将表 中的5组混凝土灌注在钢管中,每组 件。 中的 组混凝土灌注在钢管中, 试验选用的钢管长度630mm,外径 试验选用的钢管长度 ,外径180mm, , 壁厚3mm,材质为 碳素结构钢。 壁厚 ,材质为Q235碳素结构钢。按照《 碳素结构钢 按照《 CECS28﹕90》和《JCJ01-89》两部规程计算 ﹕ 》 》 试件的设计承载力,结果如表2所示 所示。 试件的设计承载力,结果如表 所示。五组钢管 混凝土的实际极限破坏荷载如表3所示 所示。 混凝土的实际极限破坏荷载如表 所示。

自密实混凝土检测方法的分析

自密实混凝土检测方法的分析

自密实混凝土检测方法的分析发表时间:2018-10-24T15:51:29.267Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第18期作者:翁平儿石岳林[导读] 在建筑工程中,自密式混凝土拌合物是一种高性能的混凝土,在不经振捣或少振捣的情况下。

舟山市质量技术监督检测研究院摘要:检测自密实混凝土的工作性的目的是对自密实混凝土的流动性、抗离析性和填充性等三项自密实性进行检测。

本文主要讲述了当前检测自密实混凝土拌合物的自密实性的各种方法,然后通过数据进行对比,并得到检测自密实性的方法。

关键词:自密混凝土;自密实性;坍落扩展度在建筑工程中,自密式混凝土拌合物是一种高性能的混凝土,在不经振捣或少振捣的情况下,该拌合物能通过自动流平将模型填充饱满。

为了工程建设中的浇筑工程得到良好的综合效益,在我国的各大城市工程中,已经开始使用自密实混凝土技术,常用的普通高性能混凝土的主要特点为大流动性,对于普通高性能混凝土检测时主要做坍落扩展度的检测即可,但是在自密实混凝土的检测中,还需要做粘聚性方面的检测,已经保证自密式混凝土有良好的抗离析性和间隙通过性,并且可保证后期施工过程中的质量。

一、常用检测方法概述1自密实混凝土的检测方法在自密实混凝土的工作性检测中,不同的国家有不同的检测方法。

而对于自密实混凝土的检测方法,在我国最早出现在1996年,北京城建集团构件厂推出的是早期的检测方法这种检测方法主要针对自密实混凝土的坍落扩展度。

北京城建集团构件厂还提出了看离析性的检测方法,其方法为先在实验室试配时,以自密实混凝土的抗离析性为基础将简单的60㎜的下口的方形箱进行检测,并在L型箱中设置的一些简单钢丝,然后将该L型箱用于自密实混凝土的间隙通过性检测。

以上则为早期的自密实混凝土检测方法。

2005年,我国出版了《自密实高性能混凝土设计与施工指南》,该书是我国新出现的自密实混凝土的检测方法。

在,该检测方法中,首先,要制作一个高筒,此高筒由三节相同的圆筒(内径15㎜,高100㎜)连接。

引水隧洞钢衬段自密实混凝土现场生产性试验论文

引水隧洞钢衬段自密实混凝土现场生产性试验论文

引水隧洞钢衬段自密实混凝土现场生产性试验摘要:本文对某地下厂房引水隧洞钢衬段自密实混凝土生产性试验步骤、方法和成果进行介绍,给在建和将建的同类工程拟采用自密实混凝土施工提供参考。

关键词:引水隧洞钢衬自密实混凝土生产性试验1 试验目的及意义通过生产性试验检验自密实混凝土室内试验配比用于生产的可行性,研究并最终确定自密实混凝土施工用配合比;通过生产性试验得到自密实混凝土工作性的评价指标,以及硬化混凝土的力学性能及耐久性等各方面参数,以检验自密实混凝土配合比的合理性和可行性;根据生产性试验结果研究确定在对混凝土难以浇筑密实部位采用自密实混凝土浇筑的可行性。

2 试验步骤2.1 配合比的确定根据该工程砂石骨料特性进行自密实混凝土的配比设计,完成了室内试验,得到了满足相关规范要求的c20w6f100和c25w6f100两种配比。

因本次生产性试验是模拟引水隧洞钢衬段混凝土施工,故选择c25w6f100这一配比进行生产性试验。

2.2 试验地点选择试验地点根工程现场先择施工干扰较小,较为平坦开阔的地点做为生产性试验场地,具体地点根据现场实际情况灵活布置。

由于该工程引水发电系统进水口场地相对较为宽敞,对其他工程施工干扰较小,故将试验地点选择在进水塔塔前平台。

2.3 模型制作2.3.1 模型选定模型制作以反映现场实际工况,体型适当简化,以具体部位实际体型为原型,按一定的比例制作模型。

照此原则进行模型布置如下:①以引水隧洞钢衬段顺水流向6m钢衬段底部120°范围体型为原型,按2:1的比例制作模型;②模型为“u”形槽状,长6m,宽5.989m,高2.173m,内弧面直径5.5m,圆心角为120°;③由于引水隧洞钢衬段设计配筋仅为靠岩面侧布置一层钢筋网,环向主筋φ25@200mm,顺水流向分布筋φ16@200mm,而混凝土衬砌厚度确厚达0.8cm~2.28m,故该段混凝土配筋率较小,钢筋对混凝土的阻力不大,故试验模型按素混凝土考虑,不再配筋。

自密实混凝土

自密实混凝土

自密实混凝土自密实混凝土(Self-Compacying Concrete,简称SCC)是高性能混凝土的一种。

它的主要性质是混凝土拌和物具有很高的流动性而不离散,不泌水,能靠自重自行填充模板内空间,且对于密集的钢筋和形体复杂的结构都具有良好的填充性,能在不经振捣〔或略作插捣〕的情况下,形成密实的混凝土结构,并且还具有良好的力学性能和耐久性能。

自密实混凝土对解决或改善密集配筋,薄壁、复杂形体,大体积混凝土施工以及具有特殊要求、振捣困难的混凝土工程施工带来极大的方便。

可防止出现由于振捣缺乏而造成的质量缺陷,并可消除振捣造成的噪声污染,提高混凝土施工速度。

1、根本原理混凝土的流动性和抗离析性是互相矛盾的,制备自密实混凝土,就是要设法谋求流动性和抗离析性的平衡,谋求适度抗离析性下的高流动性,从而获取良好的自填充性。

根据流变学理论,新拌混凝土属宾汉姆流体,其流变方程为:τ=τ0+ηγ其中:τ:剪应力τ0:屈服剪应力η:塑性粘度γ:剪切速率τ0是阻碍塑性变形的最大应力,是材料之间的附着力和摩擦力引起的,它支配拌和物的变形能力,当τ>τ0时,混凝土产生流动;η是反映流体各平流层之间产生和与流动方向反向的阻止其流动的粘滞阻力,它支配了拌和物的流动能力,η越小,在相同外力作用下流动越快。

如果将混凝土视为骨料和浆体的固液两相组成的物质,液体有比固体更大的变形能力,固体有较大的抗剪能力。

如果固体和液体间没有相互的作用,那么混凝土的浆体和骨料将类似单相那样一起变形流动;当两相间产生相对速度时,就产生作用在两相的抗剪力。

混凝土中的浆体不只是填充骨料之间空隙的基质,而且影响着颗粒接触摩擦的应力。

给予浆体适度的粘性,提高浆体和骨料的粘着力,就提高了混凝土抵抗骨料和浆体相对移动的能力,抑制骨料聚集、阻塞。

在变形流动时,表现近似液体;假设浆体的粘性过大,虽然不发生离析,但是混凝土和模板、钢筋的粘着力过大,流动性大大降低,自填充性差;假设浆体粘性过小,骨料和浆体的粘着力过小,那么混凝土抵抗骨料与浆体相对移动的能力弱,颗粒接触应力大,从而发生离析,骨料起拱堆集,自填充性亦差。

自密实再生混凝土试验研究

自密实再生混凝土试验研究
骨料的混凝土可以满 足 2级 自密实 混凝 土 的要求外 ,
() 水泥: 2 采用宇部 三菱公 司生 产的 4. 25普通
硅酸 盐水泥 。 ( ) 粉 煤灰 : 用 F本 四 国电力公 司生 产 的 Ⅱ 3 采 t 级粉煤灰 , 密度 为 2 2 g c 比表面积 为 3 7 c g . 8/ m , 8 0m / ,
( ) 硬 化混 凝 土性 能 : 测试 的硬 化混 凝 土性 2 所
能包括 :d 2 d和 5 d的抗 压 强度 、 裂 抗 拉 强 度 、 7 、8 6 劈
2 d抗 折强 度 和 动、 弹性 模 量 , 验 方法 遵 循 G / 8 静 试 B
SO 含量 为 6 . % ,5 m方 孔筛余百分 比为 3 2 % , i 21 4 I x .3
为低钙粉煤灰 , 活性较低 。 ( )  ̄ / 剂 : 用 外 加剂 为 B S 4 ' J tt 使 -] A F公 司生 产 的

低 温




2 1 年第 6 ( 01 期 总第 16剐 ) 5
自密 实再 生混 凝 土试 验 研 究
虞春龙 袁 , 勇 。 水口 , 裕之 柳 , 献
( .同济大学土木工程学院, 上海 2 0 9 ; 2 1 00 2 .同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室、 上海 2 0 9 ; 3 002 .德岛大学土木工程学院 。 日本 德岛 7 0 8 0 ) 7 — 5 1
虞舂龙等 : 自密实再生混凝 土试 验研究

表3
新拌 混凝 土性能试验 结果
性模 量。硬化混凝 土的抗折强 度 和动 、 弹性模 量 试 静 验 结果如表 6所示 , 由试验结果可见 , 自密实再 生混 凝

自密实混凝土测试方法与技术研究

自密实混凝土测试方法与技术研究

年 9月 , 项 目的最 终 报告 《 该 新拌 自密 实 混凝 土 性 能测 试》 顺利 问世 ; 国 内 尚未开 展 这 种 大型 、 在 系
和 充填 能 力 , 可 以用来 判断抗 离析 能力。 测试过 也
程 简单 快速 , 适合 实验 室和 现场 。测 得 的坍 落扩展
度 越 大 , 流 动 能 力 和 充 填 能 力 越 好 。 另 外 , 过 其 通 测 定 T 5 c ( 从 试 验 开 始 到 坍 落 扩 展 度 到 平 均 一 0m 即 为50 0 mm 时 的 时 间 ) 来 评 价 S C 的 充 填 能 力 和 C
位对 S CC检测 方 法与技 术进 行 了深入 研 究 ,取 得
了 一定 成果( 1 t 3 (。 1 O ( l 8
至今 , 国际 上基于 经 验性 的实 验室 或是 现场检
测新拌 自密实 混凝土 性能 的 方法 发展 了数 1 之 O种 多 , 要 方法概括 如表 1 现 对其 简要 介绍如 下。 主 , () 1 坍落 流 动 度测 试 : 一种 基 于坍 落 度 测 试来 评 价 无 障碍 条件 下 S C 在水平 面 上 自由流动 能 力 C 的 方法 ,在 日本最 初是 用 它来 测试 水下 S C性 能 C 的。 可通过 测 定坍 落流 动度 来评 价 S C的 流动性 C
测 试 方法 》 另 外 , 欧 洲 2 0 ; 在 0 1年 开 始 专 门开 展
了一 个 为期 4年 的研 究计 划一 欧洲 测 试 自密 实 混 凝 土 研 究 计 划 ,该 研 究 由 英 国 佩 斯 利 大 学 教 授 P tr M AR OS博 士主 持 ,科研 团 队 由英 国 、 ee J B T 瑞 典 、 麦 、 兰 、 国、 岛、 丹 荷 法 冰 比利 时 、 国 等 8个 德 国 家的共 1 2所 大学 、研 究机 构 和厂 商 组成 , 0 5 20

500812019混凝土物理力学性能试验方法

500812019混凝土物理力学性能试验方法

• 3.4.3试验或检测单位宜记录下列内容并写入试验或检测报告:
• 1试件收到的日期; • 2试件的形状及尺寸; • 3试验编号4试验日期 • 5仪器设备的名称、型号及编号;
6实验室温度和湿度(新版新增) 7养护条件及试验龄期; 8混凝土强度等级; 9测试结果; 10要说明的其他内容。
• 3.4.4试验或检测报告样表可采用本标准附录A的形式.
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抗压强度——仪器设备
• 5.0.3试验仪器设备应符合下列规定
• 1压力试验机应符合下列规定:
• 1)试件破坏荷载宜大于压力机全量程的20%且宜小于压力机全量程的80%;
• 2)示值相对误差应为±1%;(旧版为测量精度)
• 3)应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均匀、连续地加荷;
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2用人工插捣制作试件应按下述方法进行:
•1)混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度应大致相等。 •2)插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土 时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层 20mm~30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,插捣后应用抹刀沿 试模内壁插拔数次。 •3)每层插捣次数按10000m2截面积内不得少于12次。 •4)插捣后应用橡皮锤或木槌轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的 空洞消失为止。
• 2.1.2抗压强度:立方体试件单位面积上所能承受的最大压力。 • 2.1.7抗折强度:混凝土试件小梁承受弯矩作用折断破坏时,混凝
土试件表面所承受的极限拉应力。
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3.1.3 基本规定—一般规定
3.1.1试验环境相对湿度不宜小于 50%,温度应保持在20℃±5℃。 (注意:实验环境湿度不宜小于 50%,是新版规范新增加的。)
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自密实混凝土试验方法
自密实混凝土作为一种高性能混凝土,在工程中得到广泛应用。

为了确保自密实混凝土的质量和性能,需要进行一系列的试验检测。

以下是自密实混凝土的主要试验方法:
一、原材料检测
1. 水泥:检测水泥的强度等级、安定性、凝结时间等指标,确保符合设计要求。

2. 骨料:检测骨料的粒径、含泥量、泥块含量、坚固性等指标,确保满足规范要求。

3. 外加剂:检测外加剂的品质和性能,确保与水泥和其他原材料相容。

二、坍落度测试
坍落度是评估自密实混凝土工作性能的重要指标。

通过坍落度试验,可以检测混凝土的流动性、黏聚性和保水性。

根据试验结果,调整配合比和外加剂用量,优化自密实混凝土的工作性能。

三、扩展度测定
扩展度试验用于测定自密实混凝土在一定时间内横向膨胀的尺寸,以评估其填充能力和抗裂性能。

通过调整配合比和外加剂用量,可以控制自密实混凝土的扩展度,提高其抗裂性能。

四、含气量评估
含气量是影响自密实混凝土耐久性的重要因素。

通过含气量试验,可以检测混凝土中的含气量,并据此调整配合比和外加剂用量,优化混凝土的耐久性。

五、强度检测
强度是评估自密实混凝土性能的重要指标。

通过抗压强度、抗折强度等试验,可以检测自密实混凝土在不同龄期的强度表现,确保其满足设计要求。

根据试验结果,优化配合比和外加剂用量,提高自密实混凝土的强度性能。

六、硬化速度观察
硬化速度是评估自密实混凝土凝结时间的重要指标。

通过观察混凝土在一定时间内的硬化程度,可以评估其凝结时间和硬化速度。

根据工程需要,调整配合比和外加剂用量,控制自密实混凝土的硬化速度。

七、抗渗性能评定
抗渗性能是评估自密实混凝土耐久性的重要指标之一。

通过抗渗试验,可以检测自密实混凝土的抗渗等级,评估其防水性能。

根据试验结果,优化配合比和外加剂用量,提高自密实混凝土的抗渗性能。

八、收缩率测定
收缩率是评估自密实混凝土体积稳定性的重要指标。

通过收缩率试验,可以检测混凝土在不同龄期的收缩率,评估其体积稳定性。

根据试验结果,调整配合比和外加剂用量,控制自密实混凝土的收缩率。

九、耐久性评估
耐久性是评估自密实混凝土在不同环境因素下的性能保持能力。

通过耐久性试验,可以检测自密实混凝土在不同环境条件下的抗冻融循环、抗碳化、抗腐蚀等性能表现。

根据试验结果,优化配合比和外加剂用量,提高自密实混凝土的耐久性。

十、配合比优化
配合比是影响自密实混凝土性能的关键因素。

通过对各种原材料的比例进行优化,结合上述试验结果,调整配合比中各组分的比例,寻求最佳的性能组合。

不断进行试配、调整及性能检测,最终确定满足工程要求的自密实混凝土配合比。

综上所述,自密实混凝土的试验方法涵盖了从原材料检测到配合比优化的全过程。

通过这些试验方法的应用,可以全面评估自密实混凝土的性能指标,确保其在工程中的质量和安
全性。

同时,根据实际工程需求和环境条件,灵活运用这些试验方法有助于进一步优化自密实混凝土的性能,提高工程质量。

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