混凝土和易性实验报告

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混凝土常见的实验报告

混凝土常见的实验报告

一、实验目的1. 了解混凝土的组成及各组分的作用;2. 掌握混凝土配合比设计的方法;3. 掌握混凝土拌合、养护、强度测试等基本操作;4. 评估混凝土的性能。

二、实验原理混凝土是由水泥、砂、石子、水等材料按一定比例配合,经搅拌、浇筑、养护等工艺制成的建筑材料。

混凝土的强度、耐久性、和易性等性能与其组成、配合比及施工工艺密切相关。

三、实验材料1. 水泥:P.O 42.5;2. 砂:中砂;3. 石子:5-20mm;4. 水:自来水;5. 减水剂:聚羧酸减水剂;6. 实验设备:混凝土搅拌机、混凝土试验台、坍落度筒、养护箱、压力试验机等。

四、实验步骤1. 混凝土配合比设计根据实验要求,设计C30混凝土配合比,具体如下:水泥:砂:石子:水:减水剂 = 1:1.6:2.5:0.42:0.022. 混凝土拌合(1)将水泥、砂、石子、水、减水剂按比例称量;(2)将水泥、砂、石子混合均匀;(3)将混合好的材料加入搅拌机中,加入减水剂,搅拌均匀;(4)继续搅拌,直至混凝土拌合物达到要求的状态。

3. 混凝土浇筑将拌好的混凝土倒入模具中,振捣密实,确保混凝土无气泡。

4. 养护将混凝土模具放入养护箱中,温度控制在20±2℃,相对湿度控制在95%以上,养护时间分别为1天、3天、7天、28天。

5. 强度测试将养护好的混凝土试件取出,进行抗压强度测试。

6. 数据记录与分析记录混凝土拌合物坍落度、抗压强度等数据,分析混凝土性能。

五、实验结果与分析1. 混凝土拌合物坍落度:坍落度达到要求,说明混凝土拌合均匀,流动性良好。

2. 混凝土抗压强度:- 1天:30.2MPa;- 3天:39.5MPa;- 7天:51.3MPa;- 28天:63.4MPa。

根据实验结果,C30混凝土在28天龄期的抗压强度达到设计要求,说明混凝土强度满足设计要求。

六、结论1. 通过本次实验,掌握了混凝土的组成、配合比设计、拌合、养护、强度测试等基本操作;2. 设计的C30混凝土配合比满足设计要求,强度满足设计标准;3. 实验结果为混凝土工程提供了参考依据。

c30混凝土配合比实验报告

c30混凝土配合比实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除c30混凝土配合比实验报告篇一:c30混凝土配合比设计报告c30混凝土配合比设计报告一、设计依据:1、普通混凝土配合比设计规程(JgJ55-2000)2、公路工程水泥及水泥混凝土试验规程(JTge30-20XX)3、公路桥涵施工技术规范((JTJ041-2000)4、现代混凝土配合比设计手册(张应力主编人民交通出版社出版)5、岱山县衢山岛枕头山至潮头门公路工程两阶段施工图设计二、工程要求:1、强度等级:c302、拌合方法:机械3、坍落度:70-90mm4、部位:进洞管棚护拱及隧道设备槽室预制钢筋砼盖板等三、试验目的:通过试验,确定该配合比的材料和最佳配合比例。

四、材料选用:1、水泥:采用浙江桐星水泥磨粉有限公司生产的“桐星”牌p.c32.5水泥2、粗集料:采用舟山高深石业有限公司生产的碎石,级配采用4.75~16㎜和16~26.5mm各50%掺配,符合4.75~26.5mm连续级配要求,其级配和各项技术指标均符合规范要求(见试验报告)。

3、细集料:采用衢山淡化砂,mx=2.44,通过该砂各项技术指标测定,均满足c30砼用砂要求(见试验报告)。

4、水:饮用水,符合砼用水要求。

五、材料要求:根据技术规范,c30砼的材料应符合下列要求。

1、粗集料:碎石①、粗集料的技术要求:②、粗集料的颗粒级配:2、细集料:黄砂①、砂中杂质含量限值:②、砂的级配范围(Ⅱ区中砂)六、砼配合比设计步骤:1、基准配合比(c30-b)⑴、试配强度:fcuo=fcuk+1.645σ=30+1.645×5=38.2⑵、计算水灰比:w/c=aafce/fcu,o+aaabfce●●●=0.46×36.7/38.2+0.46×0.07×36.7=0.43fce=rcfce.g=1.13×32.5=36.7(mpa)●根据以往经验水灰比取:w/c=0.44⑶、依据JgJ55-2000规范,查表4.0.1-2。

水运工程混凝土实验报告

水运工程混凝土实验报告

一、实验目的1. 了解水运工程混凝土的特性及其在工程中的应用。

2. 掌握混凝土拌合物的工作性(和易性)的测定方法。

3. 学习混凝土强度试验的基本原理和操作步骤。

4. 分析影响混凝土质量的因素,为实际工程提供理论依据。

二、实验原理混凝土是一种由水泥、砂、石子、水等材料按一定比例拌合而成的复合材料。

混凝土的强度主要取决于水泥的强度和水泥与骨料的结合程度。

本实验主要研究混凝土拌合物的工作性和混凝土立方体抗压强度。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:水泥、砂、石子、水、减水剂等。

2. 实验仪器:坍落度筒、捣棒、抗压试验机、量筒、天平等。

四、实验步骤1. 混凝土拌合物工作性试验(1)根据配合比称取水泥、砂、石子、水等材料。

(2)将水泥、砂、石子等材料倒入拌合桶中,加入水,用捣棒进行充分拌合。

(3)将拌合好的混凝土倒入坍落度筒中,将捣棒插入混凝土中,拔出后观察混凝土的坍落度。

(4)根据坍落度判断混凝土拌合物的工作性。

2. 混凝土立方体抗压强度试验(1)根据配合比称取水泥、砂、石子、水等材料。

(2)将水泥、砂、石子等材料倒入拌合桶中,加入水,用捣棒进行充分拌合。

(3)将拌合好的混凝土倒入立方体试模中,用捣棒进行捣实。

(4)将试模放入养护室养护28天。

(5)取出试块,用抗压试验机进行抗压强度试验。

(6)记录试块的抗压强度值。

五、实验结果与分析1. 混凝土拌合物工作性试验结果通过坍落度试验,我们可以判断混凝土拌合物的工作性。

工作性良好的混凝土拌合物应具有良好的流动性、保水性和稳定性。

2. 混凝土立方体抗压强度试验结果通过抗压强度试验,我们可以了解混凝土的强度。

根据试验结果,我们可以分析影响混凝土强度的因素,如水泥强度、骨料粒径、水灰比等。

六、结论1. 混凝土拌合物的工作性对其在工程中的应用具有重要意义。

2. 混凝土的强度主要取决于水泥的强度和水泥与骨料的结合程度。

3. 影响混凝土强度的因素较多,应根据实际工程需求进行合理设计和施工。

水泥混凝土实验实验报告

水泥混凝土实验实验报告

一、实验目的1. 了解水泥混凝土的基本组成和特性;2. 掌握水泥混凝土的制备方法及实验步骤;3. 熟悉水泥混凝土强度试验的方法和原理;4. 分析影响水泥混凝土性能的因素。

二、实验原理水泥混凝土是一种由水泥、水、骨料和化学外加剂等组成的复合材料。

在水泥水化反应过程中,水泥与水发生化学反应,生成水化硅酸钙、水化铝酸钙等凝胶体,填充骨料之间的空隙,使混凝土具有强度、耐久性和稳定性。

三、实验材料1. 水泥:P·O 42.5级普通硅酸盐水泥;2. 骨料:粒径为5-20mm的碎石,含泥量不大于1%;3. 水:符合国家标准的饮用水;4. 化学外加剂:减水剂;5. 实验仪器:水泥净浆搅拌机、混凝土搅拌机、试模、压力试验机等。

四、实验步骤1. 水泥混凝土配合比设计:根据设计要求,确定水泥、水、骨料和化学外加剂的用量。

2. 水泥混凝土制备:将水泥、水、骨料和化学外加剂按配合比称量,加入混凝土搅拌机中,搅拌至均匀。

3. 水泥混凝土试件制作:将搅拌好的混凝土拌合物均匀倒入试模中,振动密实,脱模后进行养护。

4. 水泥混凝土强度试验:将养护好的试件放入压力试验机中,以恒定的速率加荷,直至试件破坏,记录破坏时的荷载。

5. 数据处理与分析:计算水泥混凝土的抗压强度、抗折强度等指标,分析影响水泥混凝土性能的因素。

五、实验结果与分析1. 水泥混凝土抗压强度:通过实验,水泥混凝土的抗压强度达到设计要求,说明水泥混凝土配合比合理。

2. 水泥混凝土抗折强度:实验结果表明,水泥混凝土的抗折强度也达到设计要求,说明水泥混凝土具有良好的抗裂性能。

3. 影响水泥混凝土性能的因素分析:(1)水泥用量:水泥用量对水泥混凝土的抗压强度和抗折强度有显著影响。

适量增加水泥用量可以提高水泥混凝土的强度,但过多会增加成本,且可能导致混凝土脆性增加。

(2)水灰比:水灰比对水泥混凝土的强度和耐久性有重要影响。

适当降低水灰比可以提高水泥混凝土的强度和耐久性,但过低的水灰比可能导致混凝土开裂。

道路混凝土实验报告

道路混凝土实验报告

一、实验目的1. 了解道路混凝土的基本性能和特点。

2. 掌握道路混凝土配合比设计方法。

3. 掌握道路混凝土施工工艺和养护方法。

4. 通过实验验证道路混凝土的性能。

二、实验材料1. 水泥:P.O 42.5级水泥。

2. 砂:中砂,细度模数为2.6。

3. 石子:碎石,粒径5-25mm。

4. 水:自来水。

5. 外加剂:减水剂、引气剂。

三、实验设备1. 搅拌机:JS3000型混凝土搅拌机。

2. 混凝土试验仪器:坍落度仪、维卡仪、立方体抗压强度试验机、养护箱等。

四、实验步骤1. 道路混凝土配合比设计根据工程要求,确定道路混凝土的设计强度等级为C30。

按照以下步骤进行配合比设计:(1)计算水灰比:W/C=0.48(根据水泥强度等级和混凝土强度等级选取)。

(2)计算单位用水量:mwo=185kg。

(3)计算水泥用量:mco=mwo/W=385kg。

(4)计算砂、石用量:mso=100%×mco=385kg,mg=100%×mco=385kg。

(5)计算外加剂用量:减水剂1.2%,引气剂0.02%。

2. 混凝土拌合物制备按照设计配合比,将水泥、砂、石、水和外加剂按照一定比例投入搅拌机中,搅拌均匀。

3. 混凝土拌合物性能测试(1)坍落度测试:采用坍落度仪测定混凝土拌合物的坍落度,坍落度应符合工程要求。

(2)维卡仪测试:测定混凝土拌合物的维卡时间,维卡时间应符合工程要求。

4. 混凝土立方体抗压强度测试(1)试件制备:按照规范要求制作混凝土立方体试件,尺寸为150mm×150mm×150mm。

(2)养护:将试件放入养护箱中,养护温度为20±2℃,相对湿度为95%以上,养护时间为28天。

(3)抗压强度测试:将养护好的试件放入立方体抗压强度试验机中进行测试,记录抗压强度值。

五、实验结果与分析1. 混凝土拌合物性能测试结果坍落度:25mm;维卡时间:4min。

2. 混凝土立方体抗压强度测试结果28天抗压强度:30.2MPa。

实验报告样式

实验报告样式

混凝土力学、工作性实验报告院(系)城市建设系年级 08级专业土木工程姓名学号课程名称土木工程材料实验地点土木工程材料实验室指导教师蒋胜晖一、实验意义和目的:本实验使学生在掌握混凝土和易性、强度的实验校核方法以及实际容重的测定方法的基础上,学会混凝土配合比设计的试配与调整,初步掌握通过调整配合比参数,改善混凝土性能的规律。

二、实验原理混凝土拌合物实验所用的原材料应符合技术要求,并与施工实际用料相同,在拌和前,材料的温度应与室温(应保持20±5℃)相同。

拌制混凝土的材料用量以质量计。

称量的精确度:骨料为±1%,水、水泥及混合材料、外加剂为±0.5%。

坍落度法适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度值不小于10mm的混凝土拌合物稠度测定。

维勃稠度法适用于骨料最大粒径不大于40mm,维勃稠度在5~30s之间的混凝土拌合物稠度测定。

本试验采用立方体试件,以同一龄期者为一组,每组至少为三个同时制作并同样养护的混凝土试件。

三、实验装置和仪器混凝土搅拌机、坍落度筒、维勃稠度仪、秒表、压力试验机、垫层、垫条、抗折试验装置。

四、实验步骤1.设计实验方案选材并计算混凝土配合比,设计实验方案,使配制混凝土的性能达到满足以下设计任务要求:某工程的钢筋混凝土梁(不受风雪影响),混凝土强度等级C40,要求强度保证率95%,施工要求坍落度30~50mm(机械搅拌、机械振捣)。

五、基本项目实验方法本实验共包括以下三个方面的内容,即普通混凝土拌合物拌和方法、拌合物稠度试验、立方体抗压强度试验、(一)普通混凝土拌合物拌和方法1.人工拌和法:每盘混凝土拌合物最小拌量应符合表1的规定。

2..按所定配合比计算每盘混凝土各材料用量后备料。

3.将拌板和拌铲用湿布润湿后,将砂倒在拌板上,然后加入水泥,用铲自拌板一端翻拌至另一端,如此重复,直至充分混合,颜色均匀,再加上粗骨料,翻拌至混合均匀为止。

4将干混合物堆成堆,在中间作一凹槽,将已称量好的水,倒一半左右在凹槽中(勿使水流出),然后仔细翻拌,并徐徐加入剩余的水,继续翻拌,每翻拌一次,用铲在拌合物上铲切一次,直到拌和均匀为止。

和易性

和易性

二、混凝土拌合物性能试验(一)和易性(坍落度)试验采取定量测定流动性,根据直观经验判定粘聚性和保水性的原则,来评定混凝土拌合物的和易性。

本试验用坍落度法。

1.主要仪器设备坍落度筒;捣棒;装料漏斗、小铁铲、钢直尺、抹刀等。

2.试验步骤(1)湿润坍落度筒及其他用具,并把筒放在不吸水的刚性水平底板上,然后用脚踩住两边的踏脚板,使坍落度筒在装料时保持位置固定。

(2)把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入坍落度筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。

每层用捣棒插捣25次、插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,每次插捣应在截面上均匀分布。

插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。

插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度;插捣第二层或顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面。

浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。

插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。

顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。

(3)清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒,应在5~10s内完成;从开始装料至提起坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。

(4)提起坍落度筒后,量测筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌合物的坍落度值(以mm为单位,读数精确至5mm)。

如混凝土发生崩坍或一边剪坏的现象,则应重新取样进行测定。

如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土和易性不好,应予以记录备查。

见图试3.2。

图试3.2 坍落度试验示意图(mm)(5)测定坍落度后,观察拌合物的下述性质,并记录:粘聚性用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,如果锥体逐渐下沉,表示粘聚性良好;如果锥体坍塌、部分崩裂或出现离析现象,表示粘聚性不好。

保水性坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分的混凝土也因失浆而集料外露,则表明保水性不好;如无稀浆或只有少量稀浆自底部析出,则表明保水性良好。

混凝土配合设计实验报告(3篇)

混凝土配合设计实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 掌握混凝土配合比设计的基本原理和方法。

2. 学会查阅相关资料,根据工程需求设计符合要求的混凝土配合比。

3. 熟悉混凝土拌合物性能的测试方法。

4. 提高动手能力和实验操作技能。

二、实验原理混凝土配合比设计是根据工程要求、原材料性能和施工条件等因素,确定混凝土中水泥、水、砂、石子等各组成材料的最优比例,以达到混凝土强度、耐久性和工作性等性能指标的要求。

三、实验材料1. 水泥:普通硅酸盐水泥,强度等级32.5MPa。

2. 砂:中砂,细度模数2.6。

3. 石子:碎石,粒径5-20mm。

4. 水:自来水。

5. 减水剂:聚羧酸系高性能减水剂。

6. 实验设备:混凝土搅拌机、电子秤、量筒、坍落度筒、振动台、压力试验机等。

四、实验步骤1. 原材料性能测定:测定水泥的强度、细度,砂的细度模数、含泥量,石子的粒径、含泥量等指标。

2. 混凝土强度等级确定:根据工程需求确定混凝土强度等级,本实验以C30为例。

3. 水灰比确定:根据水泥强度等级、混凝土强度等级和回归系数,计算水灰比。

4. 单位用水量确定:根据水灰比和水泥强度等级,查表确定单位用水量。

5. 砂率确定:根据砂的细度模数和混凝土工作性要求,查表确定砂率。

6. 水泥用量确定:根据水灰比和单位用水量,计算水泥用量。

7. 砂、石用量确定:根据砂率、水泥用量和单位用水量,计算砂、石用量。

8. 混凝土拌合:按照计算出的配合比,将水泥、砂、石子、水、减水剂等材料加入搅拌机中,进行搅拌。

9. 拌合物性能测试:测定拌合物的坍落度、维勃稠度等指标,以验证配合比设计的合理性。

10. 混凝土试件制作:将拌合物分装成标准立方体试件,进行养护。

11. 强度测试:测定混凝土试件在28天、60天、90天等龄期的抗压强度,以验证配合比设计的合理性。

五、实验结果与分析1. 原材料性能:水泥强度等级32.5MPa,砂细度模数2.6,石子粒径5-20mm。

2. 混凝土强度等级:C30。

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混凝土和易性实验报告
混凝土和易性实验报告
混凝土是一种常见的建筑材料,广泛应用于各种工程中。

在建筑施工过程中,混凝土的质量和性能对工程的稳定性和耐久性至关重要。

易性是混凝土的一个重要性能指标,它反映了混凝土的流动性和可塑性。

本实验旨在通过对混凝土的易性进行测试,评估混凝土的质量和性能。

实验一:坍落度测试
坍落度是衡量混凝土流动性的重要指标之一。

在本实验中,我们使用了斯拉普锥(Slump Cone)来测量混凝土的坍落度。

首先,将斯拉普锥放置在平整的水平表面上,并用手柄将其固定。

然后,将混凝土填充到斯拉普锥中,并用平板轻轻压实。

接下来,将斯拉普锥从混凝土上抬起,使混凝土自由流动。

最后,测量混凝土从斯拉普锥的顶部到最高点的高度差,即为混凝土的坍落度。

实验二:流动度测试
流动度是混凝土易性的另一个重要指标。

在本实验中,我们使用了流动度漏斗(Flow Cone)来测量混凝土的流动度。

首先,将流动度漏斗放置在平整的水平表面上,并用手柄将其固定。

然后,将混凝土填充到流动度漏斗中,并用平板轻轻压实。

接下来,打开流动度漏斗的阀门,让混凝土自由流动。

最后,测量混凝土从流动度漏斗的顶部到最高点的高度差,即为混凝土的流动度。

实验三:块度测试
块度是混凝土中颗粒的大小和分布的指标。

在本实验中,我们使用了块度筛来测试混凝土的块度。

首先,将块度筛放置在震动台上,并将混凝土样品倒入筛网中。

然后,打开震动台,使混凝土在筛网上进行筛分。

最后,根据筛网上的
孔径大小,将混凝土颗粒分为不同的级别,并记录每个级别的质量。

实验四:塑性指数测试
塑性指数是混凝土可塑性的一个重要指标。

在本实验中,我们使用了细度模数试验来测试混凝土的塑性指数。

首先,将混凝土样品通过筛网筛分,获得不同级别的颗粒。

然后,将不同级别的颗粒与水混合,制备成不同浓度的泥浆。

接下来,使用细度模数试验仪器测量不同浓度泥浆的流动性。

最后,根据测量结果计算混凝土的塑性指数。

实验五:凝结时间测试
凝结时间是混凝土固化的一个重要指标。

在本实验中,我们使用了细观观察法来测试混凝土的凝结时间。

首先,将混凝土样品倒入凝结时间测量装置中,并用平板轻轻压实。

然后,使用显微镜观察混凝土的凝结过程。

最后,根据观察结果确定混凝土的凝结时间。

通过以上实验,我们可以全面评估混凝土的易性和质量。

坍落度和流动度测试可以反映混凝土的流动性和可塑性,块度测试可以评估混凝土中颗粒的大小和分布,塑性指数测试可以衡量混凝土的可塑性,凝结时间测试可以确定混凝土的固化时间。

这些测试结果对于确保混凝土工程的稳定性和耐久性具有重要意义。

总之,混凝土的易性是评估混凝土质量和性能的重要指标之一。

通过对混凝土的坍落度、流动度、块度、塑性指数和凝结时间进行测试,可以全面评估混凝土的易性和质量。

这些测试结果对于指导混凝土工程的施工和质量控制具有重要意义。

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