文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
JTG
中华人民共和国行业标准 JTG 3420—2020
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公路工程水泥及水系泥混凝土试验规程
联
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押
Testing Methods of Cem准ent and Concrete for Highway Engineering
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唯
2020—11—13 发 布 2021—03—01 实施
中华人民共和国交通运输部发布
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
前 言
根据《交通运输部办公厅关于下达2013年度公路工程行业标准制修订项目计划的通知》
(厅公路字〔2013〕169号)的要求,由交通运输部公路科学研究院作为主编单位,承担对
《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30—2005)(简称“原规程”)的修订工
作。
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1
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原规程由交通部公路科学研究所主编,在使用的4十多年期间,对我国公路工程水泥混凝
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3
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土材料的检验评价与工程质量控制起到了重要作用。但是随着我国水泥混凝土材料及工艺技
微
系
术的迅猛发展,水泥及水泥混凝土材料的联相关检测技术也有了长足的进步。为保证水泥混凝
题
土材料检测的科学性与先进性,编写押组在总结现有试验检测技术的基础上,对成熟的研究成
准
果进行分析论证,吸收了近年来精水泥及水泥混凝土试验检测先进研究成果,并广泛征求了国
方
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三
泥
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硫
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含
、水
量
泥
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验
包括:①水泥浆体钢丝间泌水率试验方法、②水泥浆体自由泌水率和自由膨胀率试验方
法、 ③水泥浆体充盈度试验方法、④水泥浆体压力泌水率试验方法。
3. 增 加水泥混凝土拌合物相关试验方法9项。
包括:①水泥混凝土拌合物压力泌水率试验方法、②8水 泥混凝土拌合物坍落扩展度及扩
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1
展时间试验方法 、③水泥混凝土拌合物 J 环试验方法4
9
、④水泥混凝土拌合物 V 形漏斗试验
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方法、⑤水泥混凝土拌 合物振动出浆量及松铺系数试验方法、⑥水泥混凝土拌合物侧向膨胀
微
系
量试验方法、⑦水下混凝土拌合物水下抗分散性试验方法、⑧水泥混凝土拌合物水溶性氯离
联
一
子含量快速试验方法、⑨水泥混凝土拌合物绝热温升试验方法。
唯
4. 增加硬化水泥混凝土相关试验方法14项。
包括:①水泥混凝土与钢筋握裹力试验方法、②水泥混凝土早期开裂敏感性试验方法
(平板法)、③水泥混凝土收缩试验方法(接触法)、④水泥混凝土收缩试验方法(非接触
法)、⑤水泥混凝土限制膨胀率试验方法、⑥水泥混凝土线膨胀系数试验方法(光杠杆法)、
⑦水泥混凝土徐变试验方法、⑧水泥混凝土抗氯离子渗透试验方法(RCM 法)、⑨水泥混
凝土抗氯离子渗透试验方法(电通量法)、⑩水泥混凝土碳化试验方法、⑪水泥混凝土抗
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
硫酸盐侵蚀试验方法、⑫水泥混凝土抗盐冻试验方法(单面法)、⑬水泥混凝土气泡间距
系数试验方法(导线法)、⑭水泥混凝土透水系数试验方法。
5. 增加水泥砂浆相关试验方法10项。
包括:①水泥砂浆拌和及稠度试验方法、②水泥砂浆分层度试验方法、③水泥砂浆泌水
率试验方法、④水泥砂浆体积密度及含气量试验方法、⑤水泥砂浆保水性试验方法、⑥水泥
砂浆凝结时间试验方法、⑦水泥砂浆劈裂抗拉强度试验方法、⑧水泥砂浆拉伸黏结强度试验
方法、⑨水泥砂浆不透水性系数试验方法、⑩水泥砂浆8抗 冻性试验方法。
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6. 删除1项:水泥浆体流动度测定方法(筒球4法)。
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请各有关单位在执行中,将发现的问题和意见,函告本规程日常管理组,联系人:田波、
微
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牛开民、李立辉、何哲(地址:北京市海淀区西土城路8号,交通运输部公路科学研究院;
联
题
邮编:100088;电话:010-62079598,传真:010-62075650,电子邮箱:b.tian@rioh.cn,
押
准
km.niu@rioh.cn,lh.li@rioh.cn,z.he@rioh.cn,以便下次修订时参考。
精
主
参
主
主 要
编
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李 立辉 刘 英 郝振华
刘少文 何 哲 权 磊 李思李 次仁拉姆 陈志国
主 审 : 田克平
参与审查 人员: 于 光 刘 硕 张 君 葛 勇 钱觉时 刘 立
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李化建 王新岐 严建军 9薛忠军 余成行
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参 加 人 员 : 吕振国 袁玉东 张信 亮 穷 达 张艳聪 高 源
微
周 长俊 曹 承 系王俊杰 郑少鹏 落桑慈成 张盼盼
联
李 翔 一
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师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
目 次
1 总则 .............................................................................................................................................. 1
2 术语和符号 ................................................................................................................................... 2
2.1 术语............................................................................................................................................ 2
2.2 符号............................................................................................................................................ 5
8
3 水泥试验..........................................................................7............................................................. 6
1
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3.1 水泥物理、化学性能试验 .....................................4................................................................... 6
8
3
T 0501—2005 水泥取样方法 .......................信.......................................................................... 6
微
T 0502—2005 水泥细度试验方法(筛析法)...................................................................... 9
系
T 0503—2005 水泥密度试验方法 ...联.................................................................................... 14
题
T 0504—2005 水泥比表面积试验押方法(勃氏法) ............................................................ 17
T 0505—2020
水泥标准稠度用准水量、凝结时间、安定性试验方法
................................ 23
精
3 . 2 水
T
T
T
T
T
T
T
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T
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泥
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泥
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2
3.3 水泥浆体性能试验 .................................................................................................................. 78
T 0517—2020 水泥浆体钢丝间泌水试验方法.................................................................... 78
T 0508—2005 水泥浆体流动度试验方法(倒锥法) ........................................................ 81
T 0518—2020 水泥浆体自由泌水率和自由膨胀率试验方法 ............................................ 83
T 0519— 2020 水泥浆体充盈度试验方法 .................7..8.. ...................................................... 85
1
T 0520—202 0 水泥浆体压力泌水试验方法 .......4.. 9 .............................................................. 87
8
4 水泥混凝土拌合物 性能试验 ..............................信... 3 .................................................................... 89
微
T 0521—2005 水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法 ................................................ 89
系
4.1 水泥混凝土拌合物的工 作性能试验 ...联................................................................................... 91
一
T 0522—2005 水泥混凝土拌合物稠度试验方法(坍落度仪法) .................................... 91
唯
T 0523—2005 水泥混凝土拌合 物 稠度试验方法(维勃仪法) ........................................ 94
T 0524—2005 碾压混凝土拌合物稠度试验方法(改进VC法) .................................... 97
T 0528—2005 水泥混凝土拌合物泌水试验方法.............................................................. 100
T 0531—2020 水泥混凝土拌合物压力泌水率试验方法 .................................................. 103
T 0532—2020 水泥混凝土拌合物坍落扩展度及扩展时间试验方法 .............................. 105
T 0533—2020 水泥混凝土拌合物J环试验方法 .............................................................. 107
T 0534—2020 水泥混凝土拌合物V形漏斗试验方法 ..................................................... 109
T 0535—2020 水泥混凝土拌合物振动出浆量及松铺系数试验方法 .............................. 111
T 0536—2020 水泥混凝土拌合物侧向膨胀量试验方法 .................................................. 115
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
T 0537—2020 水泥混凝土拌合物水下抗分散性试验方法 .............................................. 118
4.2 水泥混凝土拌合物物理、化学性能试验 ............................................................................ 121
T 0525—2020 水泥混凝土拌合物体积密度试验方法 ...................................................... 121
T 0526—2005 水泥混凝土拌合物含气量试验方法(混合式气压法) .......................... 124
T 0527—2005 水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法 ...................................................... 128
T 0529—2005 水泥混凝土拌合物配合比分析试验方法 .................................................. 132
T 0538—2020 水泥混凝土拌合物水溶性氯离子含量快速试验方法 .............................. 137
T 0539—2020 水泥混凝土拌合物绝热温升试验方法 ...................................................... 140
5 硬化水泥混凝土性能试验 ................................................
8
.. ..................................................... 143
7
5.1 试件制作 ...................................................................9..1........................................................... 143
4
T 0551—2020 水泥混凝土试件制作与硬化水 3 泥8混凝土现场取样方法 .......................... 143
信
T 0552—2005 碾压混凝土抗弯拉试件的微制作方法 .......................................................... 150
系
5.2 力学性能试验 ........................................................................................................................ 153
联
T 0553—2005 水泥混凝土抗压强题度试验方法.................................................................. 153
押
T 0554—2005 水泥混凝土圆柱体轴心抗压强度试验方法 .............................................. 156
准
T 0555—2005 水泥混凝土棱精柱体轴心抗压强度试验方法 .............................................. 159
T
T
T
T
T
T
T
T
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凝
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凝
凝
凝
凝
凝
凝
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土
土
土
土
土
土
土
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压
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法
法
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蒸
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法
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
1
5
8
1
5
7
0
2
8
1
5 .3 体积稳定性 ............................................................................................................................ 195
T 0573—2020 水泥混凝土早期开裂敏感性试验方法(平板法) .................................. 195
T 05 74—2020 水泥混凝土收缩试验方法(接触法) ...................................................... 198
T 0575 —2020 水泥混凝土收缩试验方法(非接触法
8
) .................................................. 201
7
T 0576—2020 水泥混凝土限制膨胀率试验方法....1.......................................................... 204
9
4
T 0577—2020 水泥混凝土线膨胀系数试验方法8(光杠杆法) ...................................... 206
3
信
T 0578—2020 水 泥混凝土徐变试验方法 ......................................................................... 209
微
5.4 耐久性....................... ................................系............................................................................. 214
联
T 0565—2005 水泥混凝土 抗冻性试 一 验方法(快冻法) .................................................. 214
T 0567—2005 水泥混凝土耐 磨性唯试验方法 ..................................................................... 218
T 0568—2005 水泥混凝土抗渗 性 试验方法 ..................................................................... 221
T 0569—2005 水泥混凝土渗水高度试验方法.................................................................. 223
T 0579—2020 水泥混凝土抗氯离子渗透试验方法(RCM法) .................................... 226
T 0580—2020 水泥混凝土抗氯离子渗透试验方法(电通量法) .................................. 232
T 0581—2020 水泥混凝土碳化试验方法 ......................................................................... 237
T 0582—2020 水泥混凝土抗硫酸盐侵蚀试验方法 .......................................................... 240
T 0583—2020 水泥混凝土抗盐冻试验方法(单面法) .................................................. 244
T 0584—2020 水泥混凝土气泡间距系数试验方法(导线法) ...................................... 249
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.5 其他........................................................................................................................................ 252
T 0586—2020 水泥混凝土透水系数试验方法.................................................................. 252
6 水泥砂浆性能试验 ................................................................................................................... 256
6.1 水泥砂浆拌合物性能试验 .................................................................................................... 256
T 0587—2020 水泥砂浆拌和及稠度试验方法.................................................................. 256
T 0588—2020 水泥砂浆分层度试验方法 ......................................................................... 259
T 0589—2020 水泥砂浆泌水率试验方法 ......................................................................... 261
T 0590—2020 水泥砂浆体积密度及含气量试验方法 ...................................................... 263
T 0591—2020 水泥砂浆保水性试验方法 ..................
8
.. ..................................................... 265
7
T 0592—2020 水泥砂浆凝结时间试验方法 ........9..1........................................................... 268
4
6.2 水泥砂浆硬化性能试验 .....................................3..8................................................................. 271
信
T 0570—2005 水泥砂浆立方体抗压强度微试验方法 .......................................................... 271
系
T 0593—2020 水泥砂浆劈裂抗拉强度试验方法.............................................................. 274
联
T 0594—2020 水泥砂浆拉伸黏结题强度试验方法.............................................................. 276
押
T 0595—2020 水泥砂浆不透水性系数试验方法.............................................................. 280
准
T 0596—2020 水泥砂浆抗冻精性试验方法 ......................................................................... 282
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1 总则
1.0.1 为规范公路工程用水泥、水泥砂浆及水泥混凝土各种性能的试验方法,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于公路工程用水泥、水泥砂浆及水泥混凝土性能试验。
1.0.3 本规程使用的仪器设备,均应经检定或校准合格。
1.0.4 现行相关标准的内容通过在本规程中引用而构成为
8
本规程的条文。本规程发布时,所
7
1
引用版本均为有效。当引用版本更新时,应探讨使用9最新版本的可能性。
4
8
3
1.0.5 水泥、水泥砂浆及水泥混凝土试验除应符信合本规程的规定外,尚应符合国家和行业现
微
行有关标准的规定。
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
1
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2 术语和符号
2.1 术语
2.1.1 细度 fineness
用规定筛网上所得筛余物的质量占试样原始质量的百分数或用比表面积来表示粉体的
8
粗细程度。 7
1
9
2.1.2 凝结时间 setting time 8 4
3
信
从加水开始,到水泥浆失去可塑性所需时微间。
系
2.1.3 标准稠度用水量 normal consisten联cy
题
押
为了使水泥凝结时间、安定性等的测量具有准确的可比性,水泥浆体达到统一稠度的用
准
精
水
2
法
标
2
.
.
1
1
量
是
准
.
.
4
5
用
表
。
观
稠
I
安
于
征
察
度
S O
定
检
水
由
净
标
验
泥
两
浆
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准
水
硬
个
试
s o
砂
泥
化
试
饼
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胶
后
针
体
I
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S
体
砂
相
积
n
O
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积
强
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膨
s s
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度
变
位
胀
n d
的
化
移
程
均
基
所
度
匀
准
指
。
性
物
示
的
质
的
物
,
水
理
由
泥
指
粒
标
标
径
准稠
,
范
最
度
围
常
净
0.
用
浆
08
测
体
~0
定
积
.5
方
m
膨
m
法
胀
,
有
程
0
雷
.
度
5~
氏
。
1
试
.
法
0m
饼
和
m
法
试
,
是
饼
1.
观
0
法
~
察
2
。
.0
雷
水
m
泥
氏
m
三级配石英砂组成。
2.1. 6 碱含量alkali content
水泥 中可溶性碱物质的含量,用Na O合计当量表达,即Na O+0.658K O。
2 2 2
8
2.1.7 泌水 b leeding 7
1
9
4
8
水泥混凝土拌合 物在静置状态下表面的渗出水3现象。
信
2.1.8 压力泌水 pressure bleeding 微
系
联
水泥混凝土拌合物在一定 压力状态一下的渗出水现象。
唯
2.1.9 碾压混凝土 roller-compa cted concrete
采用碾压成型的干硬性水泥混凝土。
2.1.10 坍落度 slump
锥台形状的水泥混凝土拌合物在自重作用下的下沉量。
2.1.11 坍落扩展度 slump-flow
水泥混凝土拌合物坍落后扩展的直径。
2.1.12 自密实混凝土 self-compacting concrete
2
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
具有高流动度、不离析、均匀性和稳定性,浇筑时依靠其自重流动,无须振捣而达到密
实的水泥混凝土。
2.1.13 扩展时间(T ) slump-flow time (T )
500 500
用坍落度筒测量水泥混凝土拌合物坍落度时,自坍落度筒提起开始计时至坍落扩展度达
到500mm的时间(s)。
2.1.14 J环扩展度 J ring flow
8
7
J环扩展度试验中,混凝土拌合物穿过钢筋停止流1动后,扩展面的最大直径与最大直径
9
4
8
呈垂直方向的直径的平均值。 信 3
微
2.1.15 V形漏斗试验 V funnel test
系
联
采用 V 形漏斗,检验自密实混凝题土抗离析性能的一种试验方法。将混凝土拌合物装满
押
准
V形漏斗,从开启出料口底盖开始计时,记录拌合物全部流出出料口所用的时间(s)。
精
2
膨
2
2
.
.
.
1
1
1
胀
.
.
.
1
1
1
表
按
水
6
变
8
7
征
规
泥
化
振
含
侧
总
水
定
混
动
向
气
量
泥
试
凝
出
膨
量
。
混
验
土
浆
胀
凝
方
路
a
量
量
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土
法
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拌
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水
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时
泥
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,
混
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振
一
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n
捣
定
土
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后
质
拌
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,
量
合
at
拆
i
水
物
on
除
泥
单
两
混
位
侧
凝
体
模
土
积
板
经
所
约
高
含
束
频
气
时
振
体
,
筛
的
混
析
百
凝
出
分
土
的
率
拌
。
砂
合
浆
物
质
原
量
始
。
尺 寸的
2 .1.19 体积密度 volume density
材 料在包含实体积、开口和密闭孔隙状态下单位体积的质量。
2.1.20 抗压强度 compressive strength
8
7
立方体试件 单位面积上所能承受的最大压力。 9 1
4
8
2.1.21 抗弯拉强度 flexural strength 3
信
微
水泥混凝土棱柱体试 件在两点加载条件系下,断裂时的极限应力。
联
2.1.22 轴心抗压强度 axial c ompressiv一e strength
唯
高度方向是截面方向边长或直 径 2倍的棱柱体试件或圆柱体试件,轴向单位面积所能承
受的最大压力。
2.1.23 抗压弹性模量 compressive modulus of elasticity
高度方向是截面方向边长或直径2倍的棱柱体试件或圆柱体试件,轴向承受一定压力时
产生单位变形所需的应力。
2.1.24 抗弯拉弹性模量 flexural modulus
3
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
水泥混凝土棱柱体试件承受一定弯拉应力时,产生单位变形所需的应力。
2.1.25 抗冻性 resistance to freezing and thawing
水泥混凝土抵抗冻融循环的能力。
2.1.26 干燥收缩 drying shrinkage
水泥混凝土因毛细孔和胶凝孔中水分蒸发与散失而引起的体积减小。
2.1.27 自收缩 auto-shrinkage
8
与外界无水分交换条件下,水泥混凝土因胶凝材
1
料7的水化反应而引起尺寸收缩的性能。
9
4
2.1.28 混凝土线膨胀系数 concrete linear expans8ion coefficient
3
信
微
表征混凝土膨胀或者收缩的程度,即单位长度的材料每1℃的变化量。
系
联
2.1.29 抗渗性 resistance to hydraulic pressure
题
押
水泥混凝土抵抗一定水压力的准能力。
精
2
透
2
2
.
.
.
1
1
1
性
.
.
.
3
3
3
通
水
用
0
能
2
1
过
泥
通
的
快
透
电
测
混
过
试
速
水
通
混
定
凝
验
氯
系
量
凝
混
土
方
离
数
法
多
土
凝
法
子
孔
试
土
。
p
t e
迁
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材
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t
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水
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能
量
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度
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m
t
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b
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凝
。
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土
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c
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t
到
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氯
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a
c
氯
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子
x
c
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h
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l
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性
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数
n
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m
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g
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r
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法
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n
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土
o c
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ff
氯
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离
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子
t
渗
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
4
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.2 符号
符号 意 义 符号 意 义
B 单位面积混凝土拌合物的泌水量 f 水泥混凝土单位面积贯入阻力
a PR
B 水泥砂浆泌水率 f 水泥混凝土立方体劈裂抗拉强度
m ts
B 水泥混凝土拌合物的压力泌水率 G 水泥混凝土单位面积的磨损量
V c 8
7
1
D 水泥混凝土非稳态氯离子迁移系数 I 9 水泥砂浆不透水性系数
RCM 8 4
3
d 水泥混凝土t龄期的碳化深度
信K
水泥混凝土抗压强度耐蚀系数
t 微 f
系
联 经n次冻融循环后的试件相对耐久性
E 水泥混凝土抗压弹性模量题 K
c n
押 指数
准
E 水泥混凝土动弹性精模量 K 水泥混凝土抗硫酸盐等级
E
F
F
F
f
f
n
d
t
f
'
促
水
凝
标
水
水
泥
压
水
准
泥
泥
在
蒸
泥
水
混
混
试
泥
试
1 h
凝
凝
验
样
给
快
土
土
筛
定
的
硬
弯
断
上
筛
的
湿
拉
块
的
筛
余
筛
弹
抗
筛
百
余
砂
性
压
余
百
分
浆
模
强
百
数
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度
分
数
压
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强
M
M
M
Q
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水
水
泥
水
某
水
泥
混
水
泥
一
泥
凝
混
泥
浆
龄
浆
凝
土
混
体
期
体
拌
土
凝
钢
水
气
压
合
丝
土
泥
力
物
泡
电
间
的
间
泌
振
泌
通
水
水
动
距
量
水
化
系
率
出
率
热
浆
数
量
1h x
度
促凝蒸压1.5h快硬水泥胶砂抗压强
f R 水泥胶砂抗压强度
1.5h c
度
8
f 水泥砂浆拉伸黏结强度 R 1 7 水泥胶砂抗折强度
at f 9
4
8
f 水泥混凝 土圆柱体轴心抗压强度 信S3 水泥混凝土相对渗透系数
cc k
微
f 水泥混凝土 轴心抗压强度 系 U 水泥混凝土拌合物松铺系数
cp 联
一
f
ct
水泥混凝土圆柱体劈裂 抗拉唯强度 W
n
经n次冻融循环后的试件质量变化率
f 水泥混凝土立方体抗压强度 水泥混凝土线膨胀系数
cu
f
m,cu
水泥砂浆立方体抗压强度
f,i
水泥浆体i小时的自由膨胀率
f 水泥砂浆贯入阻力值 n天龄期水泥混凝土绝热温升值
p n
5
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3 水泥试验
3.1 水泥物理、化学性能试验
T 0501—2005 水泥取样方法
1 目的、适用范围和引用标准 8
7
1
9
4
本方法规定了水泥取样的试验方法。 8
3
信
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸微盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥及矿
系
物掺合料。 联
题
引用标准: 押
准
《通用硅酸盐水泥》(GB 精175)
0
2
5 0
仪
1
《
手
-
具
1
道
工
和
与
路
取
图
材
硅
样
T
料
酸
器
0 5
盐
,
0 1
适
水
- 2
用
泥
。
于
》
袋
(
装
G B
和
/T
散
1
装
36
水
93
泥
)
取 样,可自行设计制作,常见手工取样器参见图T
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
L =1 000~2一 000mm(尺寸单位:mm)
唯
图T 0501-1 散装水泥取样器示意
6
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8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图 T 0 5 0 1 - 2 袋装水泥
1
取
-气
样
孔
器
;
示
2
意
-手
(
柄
尺 寸单位:mm)
3 取样部位
取样应在具有代表性的部位进行,且不应在污染严重的环境中取样。一般宜在以下部位
取样:a)水泥输送管路中;b)袋装水泥堆场;c)散装8水 泥卸料处或水泥运输机具上。
7
1
9
4
8
4 取样步骤 3
信
微
4.1 散装水泥取样: 当所取水泥深度不系超过2m时,每一个批次采用散装水泥取样器随
联
机取样,通过转动取样器内管 控制开关一,在适当位置(如距顶 0.5m、1.0m、1.5m)插入水
唯
泥一定深度,关闭后小心抽出,将所 取样品放入要求的容器中,每次抽取的样品量应尽量一
致。
4.2 袋装水泥取样:应按图T 0501-2规定的取样管取样。随机选择不少于10袋水泥,
每袋3个以上不同的部位,将取样管插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样
管。将所取样品过0.9mm筛后,放入洁净、干燥、不易受污染的容器中。
7
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5 取样数量
水泥应按同品种、同厂家、同强度等级进行取样,并应符合下列规定:
(1)袋装水泥:每一批次至少取样12kg,200t算1批次,不足200t按1个批次计量。
(2)散装水泥:每一批次至少取样12kg,500t算1批次,不足500t按1个批次计量。
6 包装与储存
6.1 样品取得后应储存在密闭的容器中,封存样应加 8 封条。容器应清洁、干燥、防潮、
7
1
密闭、不易破损并且不影响水泥性能。
4
9
8
3
6.2 存放封存样的容器应至少在一处加盖清信晰、不易擦掉的标有编号、取样时间、取样
微
地点和取样人的密封印,如只有一处标志应系在容器外壁上。
联
6.3
封存样应密封储存,储存期应题符合相应水泥标准的规定。
押
准
6.4 封存样应储存在干燥、通风的环境中。
精
7
条
取
文
样
取
样
说
品
样
单
明
取
编
得
号
后 , 均
水
应
泥
由
品
负
种
责
及
取
编
样
号
操
表
作
T
人
0
员
50
取
填
1 -
样
1
写
人
如
×
签
×
表
×
字
取
T
样
05
单
01 -1
取
所
样
示
日
的
期
取 样单。
备注
本方法参照《通用硅酸盐水泥》(GB 175—2007)、《道路硅酸盐水泥》(GB/T 13693—2017)、《水
泥取样方法》(GB/T 12573—2008)编制。考虑到工程建设前期需要检验水泥厂家是否具备稳定供应产品
的能力及公路 工程施工存在采用散装水泥的工程实际,增加了散装水泥的取样方法、取样仪器、取样数量
8
7
等相关规定。为了确保封存样品的质量不下降,需将水泥样品用1食品塑料薄膜袋装好,并扎紧袋口,放入
9
4
密闭容器内并签封。
3
8
信
微
系
联
一
唯
8
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T 0502—2005 水泥细度试验方法(筛析法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥及水泥混凝土用矿物掺合料细度的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥与矿
物掺合料。
8
引用标准: 1 7
9
4
《试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝3 8编织网试验筛》(GB/T 6003.1)
信
《水泥标准筛和筛析仪》(JC/T 728) 微
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 试验筛: 精
和 图
(
T
1
0
)
5 0
试
2 - 2
验
。
筛
负
由
压
圆
筛
形
为
筛
4 5
框
μ m
和 筛
方
网
孔
组
筛
成
,并
,
附
分
有
负
透
压
明
筛
筛
和
盖
水
,
筛
筛
两
盖
种
与
,
筛
其
上
结
口
构
应
尺
有
寸
良
见
好
图
的
T
密
0
封
50
性
2-1
。
图T 0502-1 负压筛(尺寸单位:mm) 图T 0502-2 水筛(尺寸单位:mm)
1-筛网;2-筛框
8
1-筛网;2-筛框
7
1
(2)筛网应 紧绷在筛框上,筛网和筛框接触处应9用防水胶密封,防止水泥嵌入。
4
8
3
2.2 负压筛析仪: 信
微
(1)负压筛析仪由 旋风筒、负压源、系收尘系统、筛座、控制指示仪和负压筛盖组成。
联
负压筛析仪由筛座、负压筛、 负压源及一收尘器等组成,其中筛座由转速为30r/min±2r/min的
唯
喷气嘴、负压表、控制板、微电机 及 壳体等部分构成,见图T 0502-3。
(2)筛析仪负压可调范围为4 000~6 000Pa。
(3)喷气嘴上口平面与筛网之间距离为2~8mm。
(4)喷气嘴的上开口尺寸见图T 0502-4。
(5)负压源和收尘器由功率不小于 600W 的工业吸尘器和小型旋风收尘筒或由其他具
有相当功能的设备组成。
9
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8
1
7
9
4
图T 0502-3 筛座( 3 尺8寸单位:mm)
信
1-喷气嘴;2-微电机;3-控制板微开口;4-负压表接口;5-负压源及收尘
器系接口;6-壳体
联
题
押
准
精
水 筛
2
架
. 3
上
水
筛
筛
座
架
内
和
径
喷
为
头
1 4
:
图
0
应
0
3
T
m
符
0
m
5
合
0
。
2
现
- 4
行
喷
《
气
水
嘴
泥
上
标
开
准
口
筛
(
和
尺
筛
寸
析
单
仪
位
》
:
(
m
J
m
C
)
/T 728)的规定,但其中
2.4 天平:量程应不小于100g,感量不大于0.01g。
3 试验准备
水泥样品 应充分拌匀,通过 0.9mm 方孔筛,记录筛7 8余 物情况,要防止过筛时混进其他
1
9
粉体。 8 4
3
信
微
4 试验步骤 系
联
4.1 负压筛法
一
唯
(1)筛析试验前,应把负压筛 放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,检查控制系统,调
节负压至4 000~6000Pa范围内。
(2)试验称取试样10g,称取试样精确至0.01g。
(3)试样置于洁净的负压筛中,盖上筛盖,放在筛座上,开动筛析仪连续筛析120s,
在此期间如有试样附着在筛盖上,可轻轻地敲击,使试样落下。筛毕,用天平称量筛余物
质量,精确至0.01g。
(4)当工作负压小于4 000Pa时,应清理吸尘器内水泥,使负压恢复正常。
10
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4.2 水筛法
(1)筛析试验前,调整好水压及水筛架的位置,使其能正常运转。喷头底面和筛网之
间距离为35~75mm。
(2)称取试样 50g,置于洁净的水筛中,立即用淡水冲洗至大部分细粉通过后,放在
水筛架上,用水压为0.05MPa±0.02MPa的喷头连续冲洗180s。筛毕,用少量水把筛余物冲
至蒸发皿中,等水泥颗粒全部沉淀后,小心倒出清水,烘干并用天平称量筛余物质量,精确
至0.01g。
8
7
1
4.3 试验筛的清洗 9
4
8
3
试验筛必须保持洁净,筛孔通畅,使用10信次以后要进行清洗。金属框筛、铜丝网筛清
微
洗时应用专门的清洗剂,不可用弱酸浸泡。系
联
题
5 结果计算 押
准
精
水泥试样筛余百分数,按式(T 0502-1)计算:
6 结
结
式
果
果
中
处
计
:
理
算
m
R
F
s
精
—
—
—
确
—
—
—
至
水
水
水
泥
泥
0
泥
. 1
试
试
筛
%
样
样
余
。
的
的
物
筛
质
的
余
量
质
百
(
量
分
g
(
)
F
数
g
。
)
(
;
R
m
%
s
)
1
;
0 0% (T 0502-1)
6.1 修正系数的测定,应按附录T 0502 A进行。以两次平行试验结果(经修正系数修正)
的算术平 均值为测定值,结果精确至0.1%;当两次筛余结果相差大于0.3%时,试验数据无
效,需重新试 验。 7 8
1
9
6.2 负压筛法与水筛法测定的结果发生争议时,8 4以负压筛法为准。
3
信
微
7 试验报告 系
联
试验报告应包括下列内容 :
一
唯
(1) 要求检测的项目名称;
(2) 试样编号;
(3) 原材料的品种、规格和产地;
(4) 试验日期及时间;
(5) 仪器设备的名称、型号及编号;
(6) 环境温度和湿度;
(7) 试验采用方法;
11
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(8) 执行标准;
(9) 水泥试样的筛余百分数;
(10) 需要说明的其他内容。
附录 T 0502 A 水泥试验筛的标定方法
A.1 用一种已知45μm标准筛筛余百分数的粉状试样(该试样不受环境影响,筛余百分
8
数不发生变化)作为标准样;按本方法第4条的试验步7骤,测定标准样在试验筛上的筛余百
1
9
4
分数。 8
3
信
A.2 试验筛修正系数,按式(T 0502 A-1微)计算:
系
F 联
C= n 题 (T 0502 A-1)
F 押
t
准
式中:C——试验筛修正系精数;
注
A
式
结
:
. 3
中
果
修
水
:
计
正
泥
算
系
F
F
F
t
n
试
数
精
—
—
—
样
确
C
—
—
—
超
筛
至
标
水
标
出
余
准
0
泥
准
.
0
百
0
样
.
试
8
样
1
0
分
。
在
~
样
给
1
数
.
试
F
修
2
定
0
c
结
验
正
的
范
果
筛
围
后
C
筛
修
时
上
的
余
F
正
,
的
筛
百
试
,
筛
余
分
验
按
余
百
数
筛
式
百
分
(
应
(
分
予
数
%
T
以
数
)
(
0
淘
(
;
5
%
0
(
汰
)
%
2
,
T
A
)
;
不
0
-
。
2
5
得
)
0 2
使
计
A
用
算
-2
。
)
:
c
C——试验筛修正系数;
F ——水泥试样修正前的筛余百分数(%)。
结果计算精确至0.1%。 8
7
1
9
4
条文说明 3 8
信
微
本方法参照《水泥细度检 验方法 筛析法》(G系B 1345—2005)编制,增加了45μm(325目)试验筛筛
联
析方法。其原理是采用45μm(325目)筛对水泥试样进行筛析试验,用筛网上所得筛余物的质量占试样原
一
始质量的百分数来表示水泥样品的细度 。增唯加了试验筛清洗的次数要求。
水筛法在实际操作时,水压稳定至关重要:当水压较高时,样品会溅在筛框上,导致筛余结果偏低;
反之,水压偏低,则会引起筛余偏高。可通过一定稳压措施得到稳定水流。
对于负压法而言,负压筛需保持水平,避免外界振动和冲击。当筛网有堵塞现象时,可将筛网反置,
反吹空筛一段时间,再用刷子清刷;也可用吸尘器在筛网吸附。
一般而言,水泥石强度并不一定随水泥细度的增加、组分水化活性的提高而提高。但颗粒越细,水化
活性越高。水泥细度通常用筛余或比表面积来衡量。除了进行上述指标的控制,对于细度而言粒度分布也
是重要因素。粒度分布是指组成水泥的所有颗粒中,不同粒径的颗粒所占的百分含量。粒度分布的测定不
12
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仅是控制水泥颗粒细度的一种有效的方法,更重要的是它将为粉磨、分级等环节的优化提供准确的依据。
有研究表明,3~30µm的颗粒是担负水泥强度增长的主要粒级,其他粒度区段的颗粒对水泥强度的增长作
用较小,大于60µm的颗粒甚至仅起填料作用。
《通用硅酸盐水泥》(GB 175—2020)规定“普通硅酸水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、
火山灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥的细度以45μm方孔筛筛余表示,不小于5%”,取消了80μm筛余
的规定,为此,本《规程》也取消了80μm筛余的规定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
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T 0503—2005 水泥密度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了液体排代法测定水泥密度的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥的密度及指定采用本方法的其他品种
水泥和粉状物料。
8
引用标准: 1 7
9
4
《煤油》(GB 253) 3 8
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 李氏瓶:由优质玻璃制成,押透明无条纹,具有抗化学侵蚀性且热滞后性小,要有足
准
够的厚度以确保良好的耐裂性。精李氏瓶横截面形状为圆形,外形尺寸如图 T 0503-1 所示。
容
1
都
8
积
~
不
2
为
得
4 m
大
2
L
2
于
两
0 ~
段
0
2
.
5
0
刻
0
5
m
m
度
L
L
,
组
。
带
成
有
,
长
且
1
0
8
~
0
1
~
m
2
L
00
和
mm
18
且
~2
直
4m
径
L
约
以
为
0.
1
1
0
m
m
L
m
为
的
分
细
度
颈
值
,
,
细
任
颈
何
刻
标
度
明
由
的
0
容
~1
量
m
误
L和
差
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0503-1 李氏瓶(尺寸单位:mm)
2.2 天平:量程不小于100g,感量不大于0.01g。
2.3 温度计:量程包含0~50℃,分度值不大于0.1℃。
2.4 恒温水槽:应有足够大的容积,使水温可以稳定控制在20℃±1℃。
2.5 无水煤油:应符合现行《煤油》(GB 253)的规定。
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2.6 药匙:长度不小于200mm。
3 试验步骤
3.1 水泥试样应预先通过0.90mm方孔筛,在110℃±5℃温度下干燥1h,并且在干燥器
内冷却至室温(室温应控制在20℃±0.5℃)。
3.2 称取水泥 60g(m),精确至 0.01g。在测试其他粉料密度时,可按实际情况增减
称量材料质量,以便读取刻度值。
8
3.3 将无水煤油注入李氏瓶中,液面至 0~1mL 刻1 7度线内(以弯月液面的下部为准)。
9
4
盖上瓶塞并放入恒温水槽内,使刻度部分浸入水中3 8(水温应控制在20℃±0.5℃),恒温至少
信
微
30min,记下无水不煤油的初始(第一次)读数(V ),精确至0.1mL。
系 1
联
3.4 从恒温水槽中取出李氏瓶,先题将瓶外表面水分擦净,再用滤纸将李氏瓶内零点以
押
上无煤油的部分仔细擦净。 准
精
或
相
4
用
同
结
水
3
3
超
温
果
.
. 6
5
泥
声
度
计
第
用
密
波
下
算
一
药
振
度
恒
次
匙
动
,
温
读
将
至
按
将
数
水
少
式
气
和
泥
(
泡
3
第
0
样
排
T
m
二
0
品
完
i n
5
次
,
0
一
为
3
读
记
-
点
止
1 )
数
下
点
,
=
计
时
第
再
地
1
算
,
0
二
次
装
0
:
恒
次
0
将
入
温
读
李
李
水
数
氏
氏
m
槽
(
瓶
瓶
的
V
静
中
2
温
置
)
,
度
于
,
反
差
恒
精
复
不
温
确
摇
得
水
至
动
大
槽
0
李
于
.
,
1
氏
m
使
0
L
瓶
. 5
。
刻
℃
,
度
。
直
部
至
分
没
(
浸
有
T
入
气
0
水
5
泡
0
中
3
排
-
,
1
除
)
在
V -V
2 1
式 中:——水泥的密度(kg/m3);
m——装入密度瓶的水泥质量(g);
8
7
V ——李氏瓶第一次读数(mL); 1
1 4 9
8
3
V ——李氏瓶第二次读数(mL)。信
2 微
结果计算精确至10k g/m3。 系
联
一
以两次平行试验结果的算术平均值为测定值,两次试验结果的允许偏差不得大于
唯
20kg/m3,否则试验数据无效,需重 新试验。
5 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 原材料的品种、规格和产地;
(2) 试验日期及时间;
(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
15
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(4) 环境温度和湿度;
(5) 执行标准;
(6) 水泥密度;
(7) 要说明的其他内容。
条文说明
本方法参照《水泥密度测定方法》(GB/T 208—2014)编制。液体排代法的工作原理为将水泥装入一
8
定量液体介质的李氏瓶内,并使液体介质充分地浸透水泥颗粒。7根据阿基米德定律,水泥的体积等于它所
1
9
排开的液体体积,从而算出单位体积水泥的质量即为密度,4为使测定的水泥不产生水化,液体介质采用无
8
3
信
水煤油。操作过程中,要保证水泥样品的烘干温度及烘干时间,并在干燥器内冷却至室温;水泥在装入李
微
氏瓶前的温度尽可能与瓶内液体问题温度相一致,系水泥装入李氏瓶时,需仔细防止水泥黏附在无液体部分
联
的瓶壁上或溅出瓶外;排气泡时尽可能将气泡题排除干净;恒温水槽的温度一般控制在20℃为宜,因李氏瓶
押
的容积刻度是以此温度为基准;否则难
准
以达到试验结果差值不超过20kg/m3的要求。
精
水泥的密度主要取决于熟料矿物组成、水泥存储条件、煅烧时间等,水泥熟料主要矿物的密度为:CS
1
通
3
和
的
低
3
5
0
2
硅
熟
于
0
0
4
C
0
k
k
O
常
酸
料
硅
~
g
g
2
/
/
3
盐
密
酸
用
m
m
生
2
3
3
水
度
盐
的
6
,
。
成
0
不
泥
小
水
粉
高
了
k
同
g
在
,
泥
煤
铝
密
/ m
存
过
。
灰
水
度
3
3
储
,
烧
道
1
、
泥
较
C
0
条
熟
路
0
矿
为
小
2
S
件
k
料
硅
渣
的
g
3
3
和
/
酸
密
m
2
等
1
C
7
时
0
3
盐
度
0
水
a
0
左
(
~
间
~
O
水
大
泥
3
3
右
H
会
2
3
泥
,
掺
)
,
9
0
2
不
0
0
的
正
合
矿
和
k
同
k
密
常
料
g
渣
g
C
/
程
/
m
m
度
熟
a
的
水
C
3
度
3
,
一
料
密
,
泥
O
降
C
3
般
介
度
少
为
,
3
低
A
于
为
均
熟
同
2
水
3
两
小
料
6
时
3
0
0
泥
1
者
1
于
或
0
熟
0
5
~
的
~
之
0
熟
无
3
料
3
~
密
0
间
熟
料
3
水
0
0
度
4
0
2
,
料
密
化
0
5
,
k
0
k
但
水
度
这
g
产
g
/
k
m
/
变
泥
,
是
物
g
m
/
3
m
3
化
,
为
因
由
的
,
3
火
并
,
此
C
于
密
2
4
山
不
硅
掺
2
A
水
度
0
灰
F
显
酸
有
0
泥
也
~
3
质
著
盐
大
2
中
较
7
8
、
0
。
水
量
0
的
熟
0
粉
0
~
泥
复
料
k
f
3
煤
-
g
C
为
合
矿
7
/
灰
m
7
a
材
O
物
0
3
3
硅
。
k
料
吸
1
低
g
酸
0
/
的
收
0
。
m
盐
~
3
水
了
一
3
,
水
2
泥
f
空
般
-
0
泥
C
0
,
气
生
a
为
k
O
中
其
烧
g /
3
2
m
的
密
或
3
7
3
3
0
,
度
欠
H
0
0
2
~
~
均
烧
普
3
O
3
3
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
16
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T 0504—2005 水泥比表面积试验方法(勃氏法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了勃氏法测定水泥比表面积的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他粉状物料,其比表面积为 2
000cm2/g(200m2/kg)~6 000cm2/g(600m2/kg)。不适用于测定多孔材料及超细粉状物料。
8
引用标准: 1 7
9
4
《勃氏透气仪》(JC/T 956) 3 8
信
《水泥细度和比表面积标准样品》(GS 微 B 14-1511)
系
联
水泥密度试验方法 (T 0503)
题
押
准
2 仪具与材料
精
连
缘
如
圆
9 5
,
图
6
接
筒
)
2
(
以
。
的
T
.
的
1
1
放
在
上
0
)
规
5
勃
置
圆
口
0
透
定
4
氏
金
筒
边
-
气
1
。
(
属
内
应
圆
和
勃
B
穿
壁
与
筒
图
l
氏
a i
孔
,
圆
:
n
T
透
e
板
距
筒
内
)
0
气
5
。
透
离
主
径
0
仪
4
气
圆
为
轴
-
由
2
仪
筒
垂
所
1
透
2
分
上
直
示
.
气
7
为
口
0
,
。
圆
m
手
边
圆
m
筒
动
±
筒
、
5
0
和
5
.
下
0
穿
m
5
自
部
m
m
孔
动
±
m
锥
板
1
,
型
0
度
、
m
由
两
与
捣
m
不
种
压
器
处
锈
,
力
、
有
钢
均
计
压
一
制
应
上
力
突
成
符
玻
计
出
。
合
璃
、
的
圆
现
磨
抽
宽
筒
行
口
气
度
《
内
锥
装
为
勃
表
度
置
氏
面
0
一
等
透
.
的
5
致
五
~
气
光
1
,
部
.
仪
0
洁
m
二
分
》
度
m
者
组
(
▽
的
严
成
JC
6
边
,
密
,
/T
(2)穿孔板:由不锈钢或其他不受腐蚀的金属制成,厚度为1.00 mm。在其面上,等
0.1
距离地打有35个直径为1mm的小孔,穿孔板应与圆筒内壁密合。穿孔板两平面应平行。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0504-1勃氏(Blaine)透气仪示意图
1-U形压力计;2-平面镜;3-透气圆筒;4-活塞;5-背面接微型电磁泵;6-温度计;7-开关
(3)捣器:用不锈钢制成,插入圆筒时,其间隙不大于0.1mm。捣器的底面应与主轴
垂直,侧面有一个扁平槽,宽度为 3.0mm±0.3mm。捣器的顶部有一个支持环,当捣器放入
圆筒时,支持环与圆筒上口边接触,这时捣器底面与穿孔圆板之间的距离为
15.0mm±0.5mm。
17
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(4)压力计:U形压力计尺寸如图T 0504-2a)所示,由外径为9mm的具有标准厚度
的玻璃管制成。压力计一个臂的顶端有一锥形磨口与透气圆筒紧密连接,在连接透气圆筒
的压力计臂上刻有环形线。从压力计底部往上280~300mm处有一个出口管,管上装有一个
阀门,连接抽气装置。
(5)抽气装置:用小型电磁泵,也可用抽气球。
2.2 滤纸:用中速定量滤纸。
2.3 天平:感量为0.001g。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图T 0 504-2 U形压力、捣器和透气圆筒的结构及部分尺寸示意图(尺寸单位:mm)
2.4 秒表:分度值为0.5s。 8
7
1
2.5 压力计液 体:压力计液体采用带有颜色的蒸4
9
馏水。
8
3
信
2.6 基准材料:应 采用符合现行《水泥细度和比表面积标准样品》(GSB 14-1511)或
微
系
相同等级的标准物质,有争 议时以现行《
联
水泥细度和比表面积标准样品》(GSB 14-1511)
一
为准。
唯
3 仪器校准
3.1 仪器的校准采用符合现行《水泥细度和比表面积标准样品》(GSB 14-1511)或相
同等级的其他标准物质,有争议时以前者为准。
3.2 圆筒内试料层体积的标定方法,应按《勃氏透气仪》(JC/T 956—2014)中附录A
的规定进行。
3.3 至少每年进行一次仪器设备的校准。月平均使用次数不少于 30 次时,应每半年进
18
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行一次。仪器设备维修后,应重新标定。
4 试验步骤
4.1 试样准备
按T 0503的规定,测定水泥的密度,并留样备用。
4.2 漏气检查
将透气圆筒上口用橡皮塞塞紧,接到压力计上。用抽气装置从压力计一臂中抽出部分
8
气体,然后关闭阀门,观察是否漏气。如发现漏气,1宜7用活塞油脂加以密封。
9
4
4.3 空隙率ε的确定 3 8
信
微
空隙率是指试料层中孔的容积与试料层总的容积之比,P·I、P·II 型水泥采用
系
联
0.500%±0.005%,其他水泥和粉料的孔隙率选用 0.53%±0.005%。当上述空隙率不能将试样
题
押
压至本方法4.5规定的位置时,则允许改变空隙率。空隙率调整以2 000g砝码(5等砝码)
准
精
将试样压实至本方法4.5规定的位置为准。
0 . 5 0 0
校
4
式
%
. 4
中
正
± 0
确
:
试
. 0
定
0
验
W
V
5
试
%
用
—
—
—
,
样
的
—
—
—
按
量
标
试
按
需
式
准
样
要
J
(
C
试
表
的
/
T
T
样
观
试
0
9
5
5
密
量
样
W
0
6
4
度
和
测
质
-1
(
被
定
量
)
g
测
的
(
计
V
/c
定
试
g
m
算
(1
)
3
水
料
:
)
;
泥
层
;
)
的
体
质
积
量
(
,
c m
应
(
3)
达
T
;
0
到
5 0
在
4-
制
1)
备 的试料层中的空隙率为
——试料层空隙率。
结 果计算精确至0.001g。
4.5 试料层制备
8
7
将穿孔板放入透气圆筒的顶端上,用一根直径比1圆筒略小的细棒把一片滤纸送到穿孔
9
4
8
板上,边缘压紧。按 本方法4.4确定的试样量,精3确至0.001g,倒入圆筒。轻敲圆筒的边,
信
微
使水泥层表面平坦。再放 入一片滤纸,用捣
系
器均匀捣实试料直至捣器的支持环紧紧接触圆
联
筒顶边并旋转两周,慢慢取出捣器。
一
唯
穿孔板上的滤纸,应是与圆筒 内 径相同、边缘光滑的圆片(直径为12.7mm)。穿孔板
上滤纸片比圆筒内径小时,会有部分试样黏于圆筒内壁高出圆板上部;滤纸直径大于圆筒
内径时,会引起滤纸片褶皱使结果不准。每次测定需用新的滤纸片。
4.6 透气试验
(1)把装有试料层的透气圆筒下锥面涂一薄层油脂,然后连接到压力计顶端锥形口上,
旋转1~2周(不应振动所制备的试料层),以保证紧密连接不致漏气。
(2)打开微型电磁泵,慢慢从压力计一臂中抽出空气,直到压力计内液面上升到扩大
19
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部下端时关闭阀门。当压力计内液体的弯月液面下降到第一个刻线时开始计时,当液体的弯
月面下降到第二条刻线时停止计时,记录液面从第一条刻度线下降到第二条刻度线所需的时
间,以秒(s)记录,并记下试验时的温度(℃)。
5 结果计算
5.1 当被测物料的密度、试料层中空隙率与标准试样相同,试验时温差不大于±3℃
时,可按式(T 0504-2)计算:
8
7
S T 1
S S 4 9 (T 0504-2)
c T 3 8
S 信
微
如试验时温差大于±3℃时,可按式(T系 0504-3)计算:
联
S T题
S S 押 S (T 0504-3)
c 准T
精S
注
式
:
中 :
T
T
T
S
S
S
保
S
c
S
—
—
—
—
—
—
留
—
—
—
—
—
—
小
被
被
标
被
标
标
数
测
测
准
测
准
准
点
试
试
试
试
试
试
后
样
样
样
样
样
样
两
试
试
试
的
试
的
位
验
验
验
比
验
比
。
温
时
时
表
温
表
度
,
,
面
度
面
下
压
压
积
下
积
的
力
力
(
的
(
空
计
计
c
空
c
m
m
气
中
中
气
2
2
/
黏
/
液
g
液
g
黏
)
)
度
面
面
度
;
;
(
降
降
(
μ
落
落
μ
P
P
测
a
测
a
·s
·
得
s
)
得
)
的
;
的
。
时
时
间
间
(
(
s
s
)
)
;
;
5.2 当被测试样的试料层中空隙率与标准试样试料层中空隙率不同,试验时温差不大
于±3℃时,可按式(T 0504-4)计算:
S T(1 ) 3 8
S S S 1 7 (T 0504-4)
c T (1) 3 4 9
S S 8
3
信
试验时温差大于± 3℃时,则按式(T 0504微-5)计算:
系
S T(1 )联3
S S S 一 S (T 0504-5)
c
T
S
(1唯)
S
3
式中:——被测试样试料层中的空隙率;
——标准试样试料层中的空隙率。
S
注: T 保留小数点后两位, 3 保留小数点后三位。
5.3 当被测试样的密度和空隙率均与标准试样不同,试验时温差不大于±3℃时,可按
式(T 0504-6)计算:
20
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S T(1 ) 3
S S S S (T 0504-6)
c
T (1) 3
S S
如试验时温度相差大于±3℃时,可按式(T 0504-7)计算:
S T(1 ) 3
S S S S S (T 0504-7)
c
T (1) 3
S S
式中:——被测试样的密度(g/cm3);
8
——标准试样的密度(g/cm3)。 1 7
S 9
4
8
3
注: T 保留小数点后两位, 3 保留小数点后三信位。
微
5.4 水泥比表面积应由两次平行试系验结果的算术平均值确定,结果计算精确至
联
10cm2/g。两次试验结果相差超过平均题值的2%时,应重新试验。
押
5.5 当同一水泥用手动勃氏透准气仪测定的结果与用自动勃氏透气仪测定的结果有争议
精
时
6
,
试
(
试
(
(
(
以
验
验
1
2
3
4
手
报
)
)
)
)
报
动
告
原
试
仪
环
告
勃
材
验
器
境
应
氏
料
日
设
温
包
透
的
期
备
度
括
气
品
及
的
和
仪
下
种
时
名
湿
测
列
、
间
称
度
定
内
规
;
、
;
结
容
格
型
:
果
和
号
为
产
及
准
地
编
。
;
号;
(5) 试验方法;
(6) 执行标准;
(7) 水泥试样的比表面积;
8
(8) 要 说明的其他内容。
1
7
9
4
8
3
条文说明 信
微
系
本方法按《水泥比表面积测 定方法 勃氏法
联
》(GB 8074—2008)编制。水泥比表面积是指单位质量的
水泥粉末所具有的总面积,以 m2/ kg 表示。其
一
原理是根据一定量的空气通过一定空隙率和固定厚度的水泥
唯
层时,所受阻力不同而引起流速的变化来 测定水泥的比表面积。在一定空隙率的水泥层中,空隙的大小和
数量是颗粒尺寸的函数,同时也决定了通过料层的气流速度。与原方法相比,增加了自动比表面积测定仪
的测试方法,通常水泥比表面积大于300m2/kg。规定试料层空隙率P·I、P·II型水泥采用0.500%±0.005%,
其他水泥和粉料选用0.53%±0.005%。当有些粉料算出的试样量在圆筒的有效体积中容纳不下或经捣实后未
能充满圆筒的有效体积,则允许适当地改变空隙率。并规定了改变时用2000g砝码压实捣器。
测定比表面积需注意以下几个方面:(1)试样捣实:由于试料层内空隙分布均匀程度对比表面积结果
有影响,因此捣实试样需按规定统一操作。(2)空隙率大小:试料层空隙率,P·I、P·II 型水泥采用
0.500%±0.005%,其他水泥和粉料的孔隙率选用0.53%±0.005%。但在测定需要相互比较的试料时,空隙率
21
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不建议改变太多。
圆筒内试料层体积的标定方法:用水银排代法标定圆筒的试料层体积。将穿孔板平放入圆筒内,再放
入两片滤纸。然后用水银注满圆筒,用玻璃片挤压圆筒上口多余的水银,使水银面与圆筒上口平齐,倒出
水银称量(P ),然后取出一片滤纸,在圆筒内加入约3.3g的水泥试样,再盖上一片滤纸后用捣器压实至
1
试料层规定高度。取出捣器用水银注满圆筒,同样用玻璃片挤压平后,将水银倒出称量(P),圆筒试料
2
层体积按式(T 0504-8)计算:
P-P
V= 1 2 (T 0504-8)
ρ
水银 8
7
1
式中:V ——试料层体积(cm3);
4
9
8
3
P——未装水泥时,充满圆筒的水银质量(信 g);
1 微
系
P
2
——装水泥后,充满圆筒的水银联质量(g);
题
——试验温度下水银的密押度(g/cm3),见附录表T 0504-1。
水银
准
精
注:需制备坚实的水泥层,如太松或水泥不能压到要求的体积时,需调整水泥的试验用量。
试 料 层
室
体
温
积
1
1
1
1
(
8
要
0
2
4
6
º C
重
)
复 测 定
水
表
两
银
遍
T
密
0
,
度
1
1
1
1
1
5
3
3
3
3
3
0
取
(
.
.
.
.
.
4
5
5
5
5
5
平
8
7
7
6
6
-
g
1
/ c
均
不
m
值
3
同
)
,
温
计
度
算
下
空
精
的
气
确
水
黏
至
银
度
0
1
1
1
1
1
密
.
7
7
7
7
7
0
.
.
.
.
.
度
0
4
5
6
7
8
(
1
9
9
8
8
8
、
c
μ
m
空
P
3
a
。
气
·s )
黏 度和
4
4
4
4
4
.
.
.
.
.
1
1
2
2
2
8
9
0
2
3
18 13.55 17.98 4.24
20 13.55 18.08 4.25
22 13.54 18.18 4.26
24 13.54 18.28 4.28
2 6 13.53 18.37 7 8 4.29
1
28 13.53 184.4
9
7 4.30
8
3
30 13.52 信18.57 4.31
微
32 13.52
系
18.67 4.32
34 13.51 联 18.76 4.33
一
唯
22
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T 0505—2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥标准稠度用水量、凝结时间和体积安定性的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥。
引用标准:
8
《水泥净浆搅拌机》(JC/T 729) 1 7
9
4
《水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪》(J3C 8 /T 727)
信
《水泥安定性试验用沸煮箱》(JC/T 95 微 5)
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 水泥净浆搅拌机:应符精合现行《水泥净浆搅拌机》(JC/T 729)的规定。
的
1
能
钢
1
0
. 1
m
靠
规
制
3 m
m
盛
2
重
定
成
.
m
±
2
装
力
0
,
±
,
.
标
0
0
水
自
.
标
5
其
0
准
m
泥
由
5
准
m
有
m
法
净
下
m
稠
的
效
维
浆
落
。
度
圆
卡
长
的
,
滑
柱
仪
测
度
试
不
动
形
:
定
模
得
初
部
耐
应
有
[
用
分
凝
图
腐
符
紧
试
的
针
T
蚀
合
涩
总
杆
0
为
金
现
5
和
质
0
[
属
行
5
图
旷
5
量
-
0
制
《
1
动
m
为
,
T
成
水
m
现
a
3
)
±
。
泥
0
0
象
1
5
0
]
测
m
净
0
应
g
。
5
±
m
定
浆
-
由
1
1
,
g
c
凝
标
耐
。
)
终
结
准
腐
与
]
凝
时
有
稠
蚀
试
间
度
针
的
效
杆
用
与
、
为
长
、
有
试
凝
试
度
3
足
针
结
针
0
为
m
够
[
时
联
图
m
硬
间
5
结
±
0
T
1
度
测
m
的
m
0
m
的
定
m
5
滑
±
0
金
仪
,
1
5
动
m
-
属
》
1
圆
杆
m
d
制
(
)
表
柱
,
成
J
、
面
C
体
由
。
e
/
应
T
)
直
直
试
光
7
]
径
径
模
,
2
滑
7
为
为
深
由
)
,
为40mm±0.2mm,圆锥台顶内径为65mm±0.5mm、底内径为75mm±0.5mm,每只试模应配
备一 个边长或直径约为100mm、厚度为4~5mm的平板玻璃底板或金属底板。
2.3 代用法维卡仪:应符合现行《水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪》(JC/T 727)
的规定。 8
7
1
2.4 沸煮箱: 应符合现行《水泥安定性试验用沸4煮
9
箱》(JC/T 955)的规定。
8
3
信
2.5 雷氏夹膨胀仪 :由铜质材料制成,其结构如图T 0505-2所示。当一根指针的根部先
微
系
悬挂在一根金属丝或尼龙丝上,另一根指针的根部挂上300g质量的硅码时,两根指针的针
联
一
尖距离应在 17.5mm±2.5mm 范围以内,去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态。
唯
雷氏夹受力示意,如图T 0505-3所 示 。
2.6 量水器:分度值为0.5mL。
2.7 天平:最大量程不小于1 000g,感量不大于1g。
23
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8
7
1
9
4
a)初凝时间测定用立式试模侧视图 8 b)终凝时间测定用反转试模前视图
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2
2
2
.
.
.
8
9
1 0
水
雷
秒
图
泥
氏
表
T
标
夹
c
:
0
)
准
膨
标
5
分
0
养
胀
准
5
度
-
护
值
1
稠
值
箱
测
测
度
为
:
定
定
试
1
仪
温
水
杆
s 。
:
度
泥
如
控
标
图
制
准
在
稠
T
d )
0
度
2
初
5
0
0
和
℃
凝
5-
凝
±
用
4
1
结
所
℃
试
时
示
,
针
间
,
相
用
标
对
的
尺
湿
维
最
度
卡
e
小
大
)终
仪
刻
于
凝
(
度
9
用
0
尺
为
%
试
寸
。
0
针
.
单
5 m
位
m
:
。
m m)
8
7
1
9
4
3
8
信
图T 0505-2 雷氏夹示意微图(尺寸单位:mm)
系
1联-指针;2-环模
一
唯
图T 0505-3 雷氏夹受力示意图
24
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8
7
1
9
4
8
3
图T 0505-4 雷氏夹膨胀值测信定仪(尺寸单位:mm)
微
1-底座;2-模子座;3-测弹性标尺;系4-立柱;5-测膨胀值标尺;6-悬臂;7-悬丝
联
题
3 试验准备 押
准
精
4
混
5
进
试
标
4
3
3
4
其
验
准
.
.
.
.
1
2
1
2
他
环
稠
试
试
水
水
粉
境
度
验
验
泥
泥
料
用
室
用
试
试
。
环
水
样
样
水
境
宜
应
、
量
为
充
温
拌
的
分
度
洁
和
测
拌
水
为
净
定
匀
、
的
2 0
(
,
仪
饮
℃
通
器
用
标
±2
过
和
水
准
℃
用
,
,
法
0.
具
有
9
相
)
m
的
争
对
m
温
议
湿
方
度
时
度
孔
应
可
大
筛
与
用
于
,
试
蒸
5
并
验
馏
0%
记
室
水
。
录
内
。
筛
室
余
温
物
一
情
致
况
。
, 但要防止过筛时
5.1 试验前必须做到:
(1)维卡仪的金属棒能够自由滑动。试模和玻璃底板用湿布擦拭(但不允许有明水),
将试模放在底板上。
8
7
1
(2)调整至 试杆接触玻璃板时指针对准零点。
4
9
8
3
(3)水泥净浆搅 拌机运行正常。 信
微
5.2 水泥净浆的拌制 系
联
用水泥净浆搅拌机搅拌, 搅拌锅和
一
搅拌叶片先用湿布擦过,将拌和水倒入搅拌锅中,然
唯
后5~10s内小心将称好的500g水泥 加入水中,防止水和水泥溅出;拌和时,先将锅放在搅
拌机的锅座上,升至搅拌位置,启动搅拌机,低速搅拌120s,停15s,同时将叶片和锅壁上
的水泥浆刮入锅中间,接着高速搅拌120s停机。
5.3 标准稠度用水量的测定步骤
(1)拌和结束后,立即取适量水泥净浆一次性将其装入已置于玻璃底板上的试模中,
浆体超过试模上端,用宽约 25mm 的直边刀轻轻拍打超出试模部分的浆体 5 次以排除浆体
中的孔隙,然后在试模上表面约1/3处,略倾斜于试模分别向外轻轻锯掉多余净浆,再从试
25
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模边沿轻抹顶部一次,使净浆表面光滑。在锯掉多余的净浆和抹平的操作过程中,注意不要
压实净浆。
(2)抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上,并将其中心定在试杆下,降低试杆直到
与水泥净浆表面接触,拧紧螺丝 1~2s 后,突然放松,使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。
在试杆停止沉入或释放试杆30s时记录试杆距底板之间的距离,升起试杆后,立即擦净。
(3)整个操作应在搅拌后90s内完成。以试杆沉入净浆并距底板6mm±1mm的水泥净
浆为标准稠度净浆。其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量(P),按水泥质量的百分比计,
8
7
1
结果精确至1%。 9
4
8
3
(4)当试杆距玻璃板距离小于5mm时,应信适当减水,重复水泥浆的拌制和上述过程;
微
若距离大于7mm,则应适当加水,并重复系水泥浆的拌制和上述过程。
联
题
6 标准稠度用水量的测定(代用押法)
准
精
6.1 标准稠度用水量的测定可用调整水量法和不变水量法两种方法中的任一种,发生争
采
议
布
搅
准
用
时
擦
拌
标
6
6
不
,
净
位
尺
.
.
以
3
2
变
,
置
零
调
水
试
,
水
将
点
整
泥
验
启
量
称
;
水
净
前
动
法
好
搅
量
浆
须
机
测
的
拌
法
的
检
器
定
机
5
为
拌
查
0
,
时
运
0
准
制
项
g
同
,
转
水
。
目
:
时
拌
应
采
泥
用
:
徐
正
和
用
试
符
仪
徐
常
水
调
样
合
器
加
等
量
整
倒
要
金
入
为
。
水
入
求
属
水
1
量
搅
的
棒
4
拌
2
法
拌
水
应
.
和
5
测
m
锅
泥
能
,
L
定
内
净
自
慢
,
标
。
浆
由
速
水
准
拌
搅
滑
搅
量
稠
和
拌
动
拌
精
度
时
机
;
确
1
用
2
,
试
搅
到
0
水
s
先
锥
拌
,
0
量
将
降
.
,
停
5
时
m
搅
锅
至
拌
L
,
拌
放
模
。
拌
1
锅
到
5
顶
和
s,
和
搅
面
水
接
搅
拌
位
量
着
拌
机
置
应
快
叶
锅
时
按
速
片
座
,
经
搅
指
先
上
验
拌
针
用
,
找
应
湿
升
1
水
2
对
棉
至
0
;
s
后 停机。
6.4 标准稠度用水量的测定
(1) 拌和结束后,立即将拌好的净浆装入锥模内,用宽约 25mm 的直边刀轻轻插捣 5
8
次,再轻轻振 动5次,刮去多余净浆;抹平后迅速放到试7锥下面固定位置上。将试锥降至净
1
9
4
浆表面拧紧螺丝处,拧紧螺丝 1~2s 后,突然放松,8让试锥自由沉入净浆中,到试锥停止下
3
信
沉时记录试锥下沉深度。整个操作应在搅拌后微90s内完成。
系
(2)用调整水量法测 定时,以试锥下联沉深度 30mm±1mm 时的净浆为标准稠度净浆。
一
其拌和水量为该水泥的标准稠度 用水唯量(P),按水泥质量的百分比计。如下沉深度超出范
围,须另称试样,调整水量,重新试验,直至达到30mm±1mm时为止。
(3)用不变水量法测定时,标准稠度用水量按式(T 0505-1)计算:
P33.40.185S (T 0505-1)
式中:P——水泥标准稠度用水量(%);
S——试锥下沉深度(mm)。
结果计算精确至1%。
26
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当试锥下沉深度小于13mm时,应改用调整水量法测定。
7 凝结时间的测定
7.1 测定前准备工作:调整凝结时间测定仪的试针接触玻璃板时,指针对准零点。
7.2 试件的制备:以标准稠度用水量按5.2制成标准稠度净浆(记录水泥全部加入水中
的时间作为凝结时间的起始时间),一次装满试模,振动数次刮平,立即放入养护箱中。
7.3 初凝时间的测定
8
7
(1)记录水泥全部加入水中至初凝状态的时间作1为初凝时间,用“min”计。
9
4
8
(2)试件在湿气养护箱中养护至加水后30m3in时进行第一次测定。测定时,从湿养护
信
微
箱中取出试模放到试针下,降低试针与水泥净浆表面接触。拧紧螺丝 1~2s 后,突然放松,
系
联
使试针垂直自由地沉入水泥净浆中。观
题
察试针停止沉入或释放试针30s时指针的读数。
押
(3)临近初凝时每隔5min(或准更短时间)测定一次,当试针沉至距底板4mm±1mm时,
精
大
为
在
端
水
完
7
(
(
(
(
向
泥
成
. 4
4
1
2
3
上
达
初
)
)
)
)
终
,
到
凝
为
临
当
由
凝
小
初
时
了
近
达
水
时
端
凝
间
准
终
到
泥
间
向
状
测
确
凝
初
全
的
下
态
定
观
时
凝
部
测
放
。
后
察
间
时
加
定
在
,
试
时
应
入
玻
立
件
每
立
水
璃
即
沉
隔
即
中
板
将
入
重
至
1
上
试
5
的
复
终
m
,
模
状
i
测
凝
n
再
(
连
况
一
状
放
或
同
,
次
态
入
更
浆
在
,
的
湿
短
体
终
当
时
气
时
以
凝
两
间
养
间
平
针
次
为
护
)
移
上
结
水
测
箱
的
安
论
泥
定
中
方
装
相
的
一
继
式
了
同
终
次
续
从
一
时
凝
,
养
玻
个
才
时
当
护
环
璃
能
间
试
。
形
板
定
,
针
附
下
为
用
沉
件
,
“
达
入
[
翻
到
m
图
试
转
i
初
n
件
T
”
凝
0
1
0
计
5
8
状
.
0
0
5
。
5
º
m
态
,
-1
m
e
。
直
)
时
径
]。
,
即 环形附件开始不能在试件上留下痕迹时,为水泥达到终凝状态。
( 4)达到终凝时需要在试体另外两个不同点测试,结论相同时才能确定达到终凝状态。
7.5 测定时应注意,在最初测定的操作时应轻轻扶持金属柱,使其徐徐下降,以防止试
8
针撞弯,但结 果以自由下落为准;在整个测试过程中1 7试针沉入的位置至少要距试模内壁
9
4
10mm。每次测定不 能让试针落入原针孔,每次测3试8完毕须将试针擦净并将试模放回湿气养
信
微
护箱内,整个测试过程要防止试模振动。
系
联
8 安定性的测定(标准法 )
一
唯
8.1 测定前的准备工作
每个试样需要两个试件,每个雷氏夹需配备两个边长或直径约 80mm、厚度为 4~5mm
的玻璃板。凡与水泥净浆接触的玻璃板和雷氏夹表面都要稍稍涂上一层油。
8.2 雷氏夹试件的制备方法
将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并立刻将已制好的标准稠度净浆装满
试模。装模时一只手轻轻扶持试模,另一只手用宽约25mm直边小刀在浆体表面轻轻插捣3
27
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次,然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,接着立刻将试模移至湿汽养护箱内养护24h±2h。
8.3 沸煮
(1)调整好沸煮箱内的水位,使之在整个沸煮过程中都能没过试件,无须中途添补试
验用水,同时又能保证在30min±5min内升至沸腾。
(2)脱去玻璃板取下试件,先检查试饼是否完整(如已开裂、翘曲,要检查原因,确
定无外因时,该试饼已属不合格品,不必沸煮),在试饼无缺陷的情况下,用雷氏法测定时,
先测量雷氏夹指针间的距离(A),精确到0.5mm,接着将试件放入沸煮箱中的试件架上,
8
7
1
指针朝上,试件之间互不交叉,然后在30min±5min9内加热至沸腾并恒沸180min±5min。
4
8
3
8.4 结果判别 信
微
沸煮结束后,立即放掉沸煮箱中的热水系,打开箱盖,待箱体冷却至室温,取出试件进行
联
判别。 题
押
测量试件指针尖端间的距离(准C),精确至 0.5mm,当两个试件煮后增加距离(C-A)
精
稍
的
平
9
涂
平
均
安
每
9
9
上
均
值
定
.
.
1
2
个
一
值
大
性
试
试
于
样
层
不
的
验
饼
油
品
大
5
测
.
前
的
于
0
。
需
m
准
成
定
准
5
m
备
.
型
0
备
(
时
m
工
方
两
代
m
,
作
法
块
时
应
用
约
用
,
法
即
同
1
)
0
认
一
0 m
为
样
m
该
品
×1
水
重
00
泥
做
m
安
一
m
定
次
的
性
试
玻
合
验
璃
格
,
板
;
以
。
当
复
凡
两
检
与
个
结
水
试
果
泥
件
为
净
煮
准
浆
后
。
接
增
触
加
的
距
玻
离
璃
(
板
C
都
-A
要
)的
稍
将制好的标准稠度净浆取出一部分分成两等份,使之成球形,放在预先准备好的玻璃板
上,轻轻振动玻璃板并用湿布擦净的小刀由边缘向中央抹动,做成直径为 70~80mm、中心
厚约10m m、边缘渐薄、表面光滑的试饼,接着将试饼放入湿汽养护箱内养护24h±2h。
8
9.3 沸煮 7
1
9
4
(1)调整好沸煮箱内的水位,使之在整个沸煮8过程中都能没过试件,无须中途添补试
3
信
验用水,同时保证水在30min±5min内能沸腾微。
系
(2)脱去玻璃板取下试 件,当用饼法联测定时,先检查试饼是否完整(如已开裂、翘曲,
一
要检查原因,确定无外因时,该 试饼唯已属不合格品,不必沸煮),在试饼无缺陷的情况下将
试饼放在沸煮箱的水中箅板上,然后在30min±5min内加热至水沸腾,并恒沸180min±5min。
9.4 结果判别
沸煮结束后,立即放掉沸煮箱中的热水,打开箱盖,待箱体冷却至室温,取出试件进行
判别。目测试饼未发现裂缝,用直尺检查也没有弯曲(使钢直尺和试饼底部紧靠,以两者间
不透光为不弯曲)的试饼为安定性合格,反之为不合格。当两个试饼判别结果有矛盾时,该
水泥的安定性为不合格。
28
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10 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称;
(2) 试样编号;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
7
8
1
9
(6) 执行标准;
8
4
3
信
(7) 使用检测方法; 微
系
(8) 水泥试样的标准稠度用水量、联凝结时间、安定性;
题
(9) 要说明的其他内容。 押
准
精
条
原
体
原
是
时
结
方
操
方
加
晶
,
文
本
在
作
法
析
法
水
半
说
方
步
安
出
水
,
凝
水
法
骤
定
,
泥
增
固
明
石
参
。
性
带
净
加
后
膏
改
照
试
来
浆
了
,
和
变
《
样
假
加
试
净
无
了
水
的
凝
水
验
浆
水
原
泥
成
。
搅
用
没
石
方
标
型
同
拌
玻
有
膏
法
准
方
时
后
璃
明
比
中
稠
法
还
,
底
显
铝
标
度
,
与
可
板
温
酸
改
稠
用
水
能
的
度
三
为
用
水
泥
发
具
升
钙
另
水
量
中
生
体
高
(
一
量
、
存
异
尺
,
C
只
3
代
凝
在
常
寸
净
A
手
)
用
结
的
凝
要
浆
用
法
能
时
碱
结
求
重
宽
终
间
更
有
现
。
新
约
凝
、
快
关
象
明
搅
安
时
溶
。
2
。
确
拌
5
定
间
解
m
这
了
后
m
性
的
,
种
标
可
直
检
判
形
早
准
恢
边
验
定
成
期
稠
复
小
方
,
硫
凝
度
塑
改
刀
法
酸
结
用
性
为
在
》
钙
又
水
。
(
距
浆
过
量
产
分
G
离
体
饱
的
生
为
B
玻
表
和
测
假
假
/T
璃
面
溶
定
凝
凝
13
底
轻
液
步
的
和
46
板
轻
,
骤
原
瞬
—
插
同
3
中
因
凝
2
0
0
捣
时
m
,
在
。
11
m
转
净
于
3
假
)
±
次
化
浆
,
凝
1
编
m
,
为
装
当
的
制
m
然
二
模
加
主
,
。
后
水
过
入
要
改
相
抹
石
程
水
特
变
对
平
具
中
膏
征
了
于
。
瞬凝的主要特征是当加入水中时,大量放热,很快失去流动性。产生的原因主要在于CA含量过高,
3
而水泥 中为掺入石膏或掺入的石膏中三氧化硫(SO
3
)含量过低引起的。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
29
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T 0513—2020 水泥水化热试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了溶解热法和直接法测定水泥水化热的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥。
引用标准:
8
《分析实验室用水规格和试验方法》(GB/T 66812 7)
9
4
《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB3/ 8 T 17671)
信
《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定微性检验方法》(GB/T 1346)
系
联
《行星式水泥胶砂搅拌机》(JC/T 681)
题
押
准
2 溶解热法(基准法)
精
锌
部
在
放
通
9 0
(
2
(
(
过
入
0
. 1
~
1
2
3
坩
0
9
)
)
)
仪
.
5
1
埚
0
水
氢
氧
5
具
℃
内
m
泥
氟
化
与
m
下
,
:
酸
锌
材
筛
灼
在
应
(
(
料
烧
,
9
H
用
Z
储
0
5
n
F
0
通
m
O
)
存
~
i
)
9
过
n
:
于
5
,
0
:
0
浓
干
℃
并
.
用
9
度
燥
下
m
在
于
为
m
器
灼
干
标
的
中
烧
4
燥
定
0
方
备
%
器
1
热
h
孔
用
(
中
量
取
筛
。
质
冷
计
出
,
在
量
却
热
,
并
标
分
至
容
置
充
定
数
室
量
于
分
试
)
温
,
干
混
验
或
。
使
燥
合
前
密
用
器
均
还
度
前
中
匀
应
1
应
冷
.
。
将
15
预
却
上
0
先
后
~
述
1
进
,
.
制
18
行
用
取
0
下
玛
g
的
/c
列
瑙
氧
m
处
研
3
化
。
理
钵
锌
:
研
约
将
磨
5
氧
至
0g
化
全
,
(4)硝酸(HNO ):一次应配制浓度为 2.00mol/L±0.02mol/L,配制时量取浓度为
3
65% ~68%(质量分数)的浓硝酸138mL,并用蒸馏水稀释至1L。
(5) 硝酸溶液的标定:用移液管吸取25mL已配制好的硝酸溶液,移入250mL的容量
瓶中,用蒸馏水稀释至标线,摇匀。接着用已知浓度(约8 0.2mol/L)的氢氧化钠标准溶液标
7
1
定容量瓶中硝酸 溶液的浓度,该浓度乘以10即为已4配
9
制好的硝酸溶液的浓度。标准中所用
8
3
信
试剂应用分析纯。用于 标定的试剂应为基准试剂。所用水应符合现行《分析实验室用水规格
微
系
和试验方法》(GB/T 6682)中规定的蒸馏水要求。
联
一
(6)溶解热测定仪:由恒温水槽、内筒、广口保温瓶、贝克曼差示温度计或量热温度
唯
计、搅拌装置组成,另配一个曲颈 玻 璃加料漏斗和一个直颈加酸漏斗。该仪器有单筒和双
筒两种,图T 0513-1为双筒溶解热测定仪。
30
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8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
长
度
置
轴
距
试
(
底
验
7 5
7
部
内
0
)
m
约
筒
恒
m
的
,
2
温
7
筒
短
0
水
m
座
轴
槽
m
,
:
4
,
进
5
水
0
水
排
m
槽
槽
m
水
内
,
上
管
外
深
装
、
图
壳
有
3
加
1
T
之
两
0
热
0
m
间
个
5
管
m
1
装
用
3
,
与
-1
有
于
容
循
双
隔
搅
积
环
筒
热
拌
约
水
溶
层
保
泵
7
解
,
5
温
等
L
热
内
瓶
。
部
测
壳
中
并
件
定
横
酸
装
。
仪
断
液
有
面
的
控
为
搅
制
椭
拌
水
圆
器
位
形
,
的
的
水
溢
金
槽
流
属
内
管
筒
装
。
,
溢
有
流
横
两
管
断
个
高
面
放
(8)内筒:筒口为带法兰的不锈钢圆筒,内径 150mm,深 210mm,筒内衬有软木层
或泡沫 塑料,筒口上镶嵌有橡胶圈以防漏水,盖上有三个孔,中孔安装酸液搅拌棒,两侧的
孔分别安装加料斗和贝克曼差示温度计或量热温度计。
8
(9)广口 保温瓶:配有耐酸塑料筒,容积约为 610
7
0mL,当盛满比室温高约 5℃的水、
9
4
8
静置30min时,其冷 却速率不得大于0.001℃/min3。
信
微
(10)贝克曼差示温度计(简称贝氏温度计):分度值为0.01℃,最大差示温度为5.2℃,
系
联
插入酸液部分须涂以石蜡或其他耐氢氟酸的材料。试验前应用量热温度计将贝氏温度计零点
一
唯
调整到约14.500℃。
(11)量热温度计:分度值为0.01℃,量程为14~20℃,插入酸液部分须涂以石蜡或其
他耐氢氟酸的材料。
(12)搅拌装置:酸液搅拌棒直径约为 6.0~6.5mm,总长约为 280mm,下端装有两片
略带转向推进作用的叶片,插入部分必须用耐氢氟酸的材料制成,水槽搅拌装置使用循环水
泵。
(13)曲颈玻璃加料漏斗:漏斗口与漏斗管的中轴线夹角约为30°,口径约为70mm,
31
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深100mm,漏斗管外径7.5mm,长95mm,供装试样用。
(14)直颈加酸漏斗:由耐酸塑料制成,上口直径约70mm,管长120mm,外径7.5mm。
(15)天平:量程不小于 200g,分度值为 0.001g 和量程不小于 600g,分度值为 0.1g
的天平各一台。
(16)高温炉:使用温度900~950℃,并带有恒温控制装置。
(17)其他设备:试验筛、铂金坩埚或瓷坩埚、研钵、低温箱、水泥水化试样瓶。
2.2 试验环境
8
7
1
试验室温度在20℃±2℃,相对湿度大于50%。恒9温槽水温应保持在 20℃±0.1℃,恒温
4
8
3
水槽内为纯净的饮用水。 信
微
2.3 试验步骤 系
联
(1)热量计热容量的标定 题
押
1)贝氏温度计或量热温度计准、保温瓶及塑料内衬、搅拌棒等应编号配套使用。使用贝
精
氏
点
盖
计
并
温
,
孔
水
温
将
紧
2
3
可
插
槽
度
酸
内
)
)
直
入
内
标
计
液
筒
试
接
直
的
定
试
搅
盖
验
测
颈
水
热
验
拌
,
前
定
加
温
量
前
棒
再
打
。
酸
保
计
应
夹
将
开
漏
持
热
用
紧
内
循
在
斗
容
量
。
筒
环
,
量
热
在
放
2
水
0
用
时
温
恒
入
℃
泵
,
度
温
恒
±
5
,
应
0
0
计
水
温
.
0
观
1
提
m
℃
检
槽
水
察
前
L
,
查
内
槽
耐
恒
2
然
贝
加
内
4
酸
温
h
后
氏
水
。
的
水
将
关
温
使
调
塑
槽
保
闭
度
水
整
料
温
温
循
计
面
酸
杯
度
瓶
环
零
高
液
称
使
放
水
点
出
搅
取
其
入
泵
。
试
拌
保
内
1
备
3
如
验
棒
持
筒
.5
用
内
悬
果
在
℃
中
。
筒
臂
使
±
,
2
0
0
盖
梁
用
酸
.
℃
5℃
,
使
量
液
±0
的
打
夹
热
搅
.1
开
头
温
℃
拌
2.0
循
对
度
,
棒
0m
环
准
计
从
放
o
水
内
,
安
入
l/L
泵
筒
无
放
保
±0
等
中
须
贝
温
.0
,
心
调
氏
瓶
2m
使
孔
整
温
内
ol
恒
,
度
零
,
/L
硝 酸溶液约 410g,量取 8mL 40%氢氟酸加入耐酸塑料量杯内,再加入少量剩余的硝酸溶
液,使 两种混合溶液总质量达到425g±0.1g,用直颈加酸漏斗加入到保温瓶内,然后取出加
酸漏斗,插 入贝氏温度计或量热温度计,中途不应拔出,避免温度散失。
8
7
4)开启保温瓶中的酸液搅拌棒,连续搅拌20min1后,在贝氏温度计或量热温度计上读
9
4
8
出酸液温度( a ) , 此后每隔 5min 读一次酸液 信 温3度,直至连续 15min,每 5min 上升的温
微
度差值相等时(或三次温 度差值在0.002℃内系)为止。记录最后一次酸液温度( ),此温
联 b
一
度值即为初测读数,初测期结束。
唯
5)初测期结束后立即将事先称 量好的 7g±0.001g 氧化锌通过加料漏斗徐徐地加入保温
瓶酸液中,加料过程须在 2min 内完成,漏斗和毛刷上均不得残留试样,加料完毕盖上胶
塞,避免试验中温度散失。
6)从读出初测读数 起分别测读 20min,40min,60min,80min,90min,120min 时
0
贝氏温度计的读数。这一过程为溶解期。
7)热量计在各时间区间内的热容量按式(T 0513-1)计算:
32
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G [1072.00.4(30t )0.5(tt )]
C 0 a a (T 0513-1)
R
0
式中:C——热量计热容量(J/℃);
1072.0——氧化锌在30℃时的溶解热(J/g);
G ——氧化锌质量(g);
0
t——氧化锌加入热量计时的室温(℃);
8
0.4——溶解热负温比热容[J/(℃·g)]; 7
1
9
4
0.5——氧化锌比热容[J/(℃·g)]; 8
3
信
t ——溶解期第一次测读数θ 加微贝氏温度计0℃时相应的摄氏温度(℃);
a a 系
联
R ——经校正的温度上升值(℃)。
0 题
押
结果计算精确至0.1J/℃。 准
精
式
R
0
中
值
:
按
a
式
b
0
a
、
—
—
—
(
b
—
—
—
T
—
初
溶
0
溶
5
—
测
解
1
解
3
R
分
期
期
-
期
0
2
别
)
结
结
第
不
(
计
束
束
一
测
a
算
时
时
次
读
:
(
测
测
0
即
读
读
)
a
或
开
的
的
b
始
贝
贝
a
b
加
氏
氏
时
a
氧
温
温
距
(
化
度
度
离
b
锌
计
计
测
时
的
的
初
a
)
)
读
读
读
的
数
数
数
贝
或
或
0
氏
量
量
时
温
热
热
(
所
T
度
温
温
经
0
计
度
5
度
过
1
读
计
3
计
的
-2
数
的
的
)
时
读
(
读
间
数
℃
数
(
)
(
(
m
;
℃
℃
in
)
)
)
;
。
;
结果计算精确至0.001℃。
8 )为了保证试验结果的精度,热量计热容量 和 的测度时间a、b应分别与不同品
a b
种水泥所需 要的溶解期测读时间对应,不同品种水泥的具体溶解期测度时间按表 T 0513-1
8
7
规定。
9
1
4
8
3
表T 0513-1 各种水泥具体信溶解期测度时间/(min)
微
系
联 距初测期温度 的相隔时间
0
水泥品种 一
唯
a b
硅酸盐水泥
中热硅酸盐水泥
20 40
低热硅酸盐水泥
普通硅酸盐水泥
矿渣硅酸盐水泥 40 60
33
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低热矿渣硅酸盐水泥
火山灰硅酸盐水泥 60 90
粉煤灰硅酸盐水泥 80 120
注:普通水泥、矿渣水泥、低热矿渣水泥中掺有大于10%(质量分数)火山灰质或粉煤灰时,可按火
山灰水泥或粉煤灰水泥规定的测读期。
9)热量计热容量应平行标定两次,以两次标定值的平均值作为标定结果。如两次标定
值相差大于5.0J/℃时,须重新标定。 8
7
1
9
10)在下列情况下,热容量需重新标定: 4
8
3
信
① 新调整贝氏温度计时;
微
系
② 温度计、保温瓶、搅拌器重新更换或涂覆耐酸涂料时;
联
题
③ 新配制的酸液与标定量热计热容量的酸液浓度变化超过0.02mol/L时;
押
准
④ 试验结果有疑问时。
精
结
份
完
束
在
毕
(
1
2
温
盖
2
)
)
m
2
度
上
读
)
按
i n
胶
出
未
本
内
0
塞
初
。
水
方
通
。
测
化
法
过
然
结
水
加
2
后
.
束
泥
料
3
按
中
温
溶
漏
表
(
度
解
斗
T
1
热
徐
)
0
0
的
徐
后
的
5 1
测
加
,
3
1
-
定
入
)
1
立
规
酸
至
即
液
定
将
4
的
中
)
预
,
步
各
先
漏
种
骤
称
斗
,
水
好
、
泥
进
的
称
测
行
四
量
读
准
份
瓶
温
备
3g
及
度
工
±0
毛
的
作
.0
刷
时
和
01
上
间
初
g
均
未
,
测
不
水
准
期
化
得
时
试
水
残
读
验
留
泥
取
,
试
试
贝
并
样
样
记
氏
,
中
温
录
加
的
度
初
料
一
计
测
读 数
a
、
b
。第二份试样重复第一份的操作。
3)余下两份试样置于 900~950℃下灼烧 90min,灼烧后立即将盛有试样的坩埚置于干
燥器内冷却至室温,并快速称量。灼烧质量 G 以两份试样灼烧后的质量平均值确定,如两
1
8
份试样的灼烧 质量相差大于0.003g,应重新补做。
1
7
9
4
4)未水化水泥 的溶解热,按式(T 0513-3)计
3
8算:
信
微
RC 系
q 1 0.8(T 联 ' t' ) (T 0513-3)
1 G a
1
一
唯
式中:q
1
——未水化水泥的溶 解 热(J/g);
C——热量计的热容量(J/℃);
G ——未水化水泥试样灼烧后的质量(g);
1
T'——未水化水泥试样装入热量计时的室温(℃);
t' ——溶解期第一次贝氏温度计读数换算成普通温度计的度数(℃);
a
R ——经校正的温度上升值(℃);
1
34
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0.8——未水化水泥的比热容[J/(h·℃)]。
结果计算精确至0.1J/g。
R 值按式(T 0513-4)计算:
1
a
R ( ) ( ) (T 0513-4)
1 a 0 ba b a
式中: 、 、 ——分别为未水化水泥初测期结束时的贝氏温度计或量热温度计
0 a b
的读数、溶解期第一次和第二次测读时的贝氏温度计或量热温度计的读数(℃);
8
7
a、b——分别为未水化式样溶解期第一1次测读时 与第二次测读时 距初
9 a b
4
8
读数θ 0' 的时间,单位为分(min)。 信 3
微
结果计算精确至0.001℃。 系
联
5)未水化水泥试样的溶解热以两题次测定值的平均值作为试样测定结果。两次测定值相
押
差大于10.0J/g时,应进行第三次试准验,其结果与前试验中一次结果小于10.0J/g,取其平均
精
1
值
热
度
5 m
作
时
θ
0
L
(
1
2
3
为
,
″
。
)
)
)
的
3
测
用
)
在
按
从
试
定
1
部
本
测
养
样
0
结
0
分
方
定
护
瓶
g
果
水
法
未
水
中
水
,
化
水
中
,
泥
2
否
.
水
化
取
3
置
加
则
中
泥
水
出
于
应
4
(
溶
泥
达
0
2
重
m
0
1
解
试
到
L
℃
)
做
热
样
试
蒸
±
的
试
1
的
溶
验
馏
℃
验
1
测
解
龄
)
水
的
。
定
热
期
至
,
水
的
的
充
中
4
同
试
)
分
养
时
样
步
搅
护
,
瓶
骤
拌
至
制
,
,
规
3
备
取
进
m
定
i
部
出
行
n
的
分
试
后
准
龄
水
样
分
备
期
化
,
成
工
。
水
迅
三
作
泥
速
等
和
试
用
份
初
样
研
,
测
。
钵
分
期
测
将
别
试
定
水
装
验
两
泥
入
并
个
试
三
记
龄
样
个
录
期
捣
容
初
水
碎
积
测
化
,
约
温
并 全部通过0.60mm方孔筛,然后混合均匀,放入磨口称量瓶中,并称出4.20g±0.05g(精确
至 0.0 01g)试样四份,然后存放在湿度大于 50%的密闭容器中,称好的样品应在 20min 内
进行试验。两份放在称量瓶内供做溶解热测定,另两份进行灼烧。从开始捣碎至放入称量
8
7
瓶中的全部时间不得超过10min。 1
9
4
8
4)读出初测期 结束时贝氏温度计读数 θ ,并3立即将称量好的一份试样在 2min 内由加
0″ 信
微
料漏斗徐徐加入热量计内 ,漏斗、称量瓶、
系
毛刷上均不得残留试样,加料完毕盖上胶塞。
联
第二份试样重复第一份的操作。
一
唯
5)余下两份试样进行灼烧, 灼烧质量G 。
2
6)经水化某一龄期后水泥石的溶解热,按式(T 0513-5)计算:
R C
q 2 1.7(T'' t'')1.3(t'' t' ) (T 0513-5)
2 G a a a
2
式中:q ——经水化某一龄期后水泥石的溶解热(J/g);
2
C——热量计的热容量(J/℃);
G ——某一龄期水化水泥试样换算成灼烧后的质量(g);
2
35
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T''——水化水泥试样装入热量计时的室温(℃);
t'' ——水化水泥试样溶解期的第一次贝氏温度计读数换算成普通温度计的温度
a
(℃);
t' ——未水化水泥试样溶解期的第一次贝氏温度计读数换算成普通温度计的温
a
度(℃);
R ——经校正的温度上升值(℃);
2
8
7
1.7——水化水泥的比热容[J/(h·℃)]; 1
9
4
8
1.3——温度校正比热容[J/(h·℃)]。 3
信
微
结果计算精确至0.1J/g。
系
联
R 2 值按式(T 0513-6)计算: 题
押
准 a''
R ('' '') ('' '') (T 0513-6)
精
筒
蜡
准
部
。
、
式
结
7
8
分
贝
)
)
中
果
如
式
每
部
,
计
有
温
次
分
算
损
度
试
水
0
''
精
伤
、
计
验
化
确
,
或
结
水
a
'
至
如
'
量
、
束
泥
松
热
0
后
试
.
b
裂
0
'
温
'、
0
,
样
、
1
2
度
a
℃
将
溶
'
脱
'
计
、
。
保
解
落
、
b
a
温
热
'
现
'
搅
与
瓶
测
象
0
拌
前
中
定
,
棒
述
耐
应
b
应
冲
相
'
酸
'
在
重
洗
同
塑
a
规
新
干
'
,
'
料
定
处
净
但
筒
b
理
龄
,
在
取
。
期
并
这
出
a
±
用
里
,
2 h
是
干
倒
内
代
净
出
进
表
纱
瓶
行
水
布
内
,
化
擦
废
以
水
干
液
试
泥
,
,
试
样
供
用
样
浸
下
清
。
入
次
水
酸
试
将
液
验
保
时
用
温
间
。
瓶
涂
为
内
2.4 结果计算
水泥在某一水化龄期前放出的水化热,按式(T 0513-7)计算:
qq q 0.4(20t') (T 0513-7)
1 2 a 8
7
1
式中:q—— 水泥试样在某一水化龄期放出的水9化热(J/g);
4
8
3
q
1
——未水 化水泥试样的溶解热(
微
J信/g);
系
q ——水化水泥 试样在某一水
联
化龄期的溶解热(J/g);
2
一
t' ——未水化水泥试 样溶 唯 解期第一次测度数 加贝氏温度计相应的摄氏温度
a 0
(℃);
0.4——溶解热的负温比热容[J/(h·℃)]。
结果计算精确至1J/g。
3 直接法(代用法)
3.1 仪具与材料
36
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(1)广口保温瓶:容积约1.5L,散热常数测定值不大于167.00J/(h·℃)。
(2)带盖截锥形圆筒:容积约530mL,用聚乙烯塑料制成。
(3)长尾温度计:量程0~50℃,分度值为0.1℃。示值误差小于或等于±0.2℃。
(4)软木塞:由天然软木制成。使用前中心打一个与温度计直径紧密配合的小孔,然
后掺入长尾温度计,深度距软木塞底面约120mm,然后用热蜡密封。
(5)铜套管:由铜质材料制成。
(6)衬筒:由聚酯塑料制成,密封不漏水。
8
7
1
(7)恒温水槽:水槽容积根据安放热量计的数9量及易于控制温度的原则而定,水槽内
4
8
3
的温度应控制在 20℃±2℃,水槽装有下列附件信:①水循环系统;②温度自动控制装置;③
微
指示温度计,分度值为0.1℃;④固定热量系计的支架和夹具。
联
(8)天平:最大量程不小于1 50题0g,分度值为0.1g。
押
(9)水泥:试样应通过0.9m准m的方孔筛,并充分混合均匀。
精
标 准
(
(
3
(
(
(
3
砂
.
.
2
3
1
1
1
2
3
粒
1
0
)
)
)
试
试
)
)
度
成
试
恒
验
验
砂
水
范
型
验
温
条
步
:
:
围
用
试
期
件
骤
采
洁
在
水
验
间
用
净
0
为
室
水
.
符
的
5
纯
温
槽
~
合
自
1
净
度
内
. 0
现
来
m
的
应
的
行
水
m
自
保
水
《
。
的
来
持
温
水
有
中
水
在
应
泥
争
砂
。
保
2
胶
议
。
0
持
℃
砂
时
在
±
强
采
2
2
℃
度
用
0℃
,
检
蒸
±
相
验
馏
0
对
.
方
水
1℃
湿
法
。
。
度
(
不
ISO
小
法
于
)
50
》
%
(
。
G B/T 17671)规定的
(1)试验前应将广口保温瓶、软木塞、铜套管、截锥形圆筒和盖、衬筒、软木塞封蜡
质量分 别称量记录。热量计各部件除衬筒外,应编号成套使用。
(2)热 量计热容量的计算
8
7
热量计的热容量,按式(T 0513-8)计算: 1
9
4
8
0.84g 1.8 8g 3
C + 1 +0.40g +1.78g +2.04g信+1.02g +3.30g +1.92V (T 0513-8)
2 2 2 3 微4 5 6
系
联
式中:C——不装水泥胶砂时热量计的热容量(J/℃);
一
唯
g——保温瓶质量( g);
g ——软木塞质量(g);
1
g ——铜套管质量(g);
2
g ——塑料截锥形筒质量(g);
3
g ——塑料截锥形筒盖质量(g);
4
g ——衬筒质量(g);
5
37
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g ——软木塞底面的封蜡质量(g);
6
V ——温度计伸入热量计的体积(cm3);
1.92——玻璃的容积比热[J/(h·℃)]。
结果计算精确至0.01J/℃。
(3)热量计散热常数的测定
1)测定前24h开启恒温水槽,使水温恒定在20℃±0.1℃范围内。
2)试验前热量计各部件和试验用品在试验室中20℃8 ±2℃温度下恒温24h,首先在截锥
7
1
形圆筒内放入塑料衬筒和铜套筒,然后盖上中心有孔4 9的盖子,移入保温瓶中。
8
3
3)用漏斗向圆筒内注入温度为45+0.2℃的5 信 00g±10g温水,准确记录用水质量W和加水
微
系
时间(精确到1min),然后用配套的插有温度计的软木塞盖紧。
联
题
4)在保温瓶与软木塞之间用胶泥或蜡密封防止渗水,然后将热量计垂直固定于恒温水
押
准
槽内进行试验。
精
如
般
果
为
(
5
热
6
等
3
)
)
4
4
量
于
℃
恒
试
)
计
或
左
温
验
热
散
多
右
水
结
量
K
热
于
)
槽
束
计
常
加
,
内
后
散
(
数
入
C
到
的
立
热
水
K
水
即
4
系
,
质
4
4
温
拆
数
h
. 1
按
量
读
应
开
8
的
式
1
,
取
始
热
计
6
(
说
第
终
量
算
W
T
明
二
保
计
0
)
试
次
持
5
,
l
1
g
验
再
温
3
(
2
T
-
漏
0
9
称
度
1
℃
)
水
量
T
±
计
2
2
,
0
0
热
0
(
.
.
算
1
)
4
应
量
℃
3
一
:
4
重
计
l
,
般
g
新
(
从
内
t
T
为
2
测
加
所
2
定
水
有
1
2
.5
。
0
开
水
℃
)
始
的
以
到
质
上
量
(
6
)
h
,
T
。
读
应
0 5
取
略
13
第
少
-9
一
)
于
次
加
温
入
度
水
T
质
1
(
量
一
,
式中:K——散热常数[J/(h·℃)];
W ——加水质量(g);
C——热量计的热容量(J/℃); 8
7
1
T — —试验开始后6h读取热量计的温度4(
9
℃);
1
3
8
信
T ——试 验开始后44h读取热量计微的温度(℃);
2
系
t——读数T 至T 所经历的联时间,38h。
1 2 一
唯
结果计算精确至0.01J/(h·℃ )。
(5)热量计散热常数的规定
1)热量计散热常数应测定两次,两次差值小于4.18 J/(h·℃)时,取其平均值。
2)热量计散热常数K小于167.00 J/(h·℃)时,允许使用。
3)热量计散热常数每年应重新测定。
4)已经标定好的热量计如更换任意部件应重新测定。
(6)水泥水化热测定操作
38
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1)按本方法3.3的(3)进行准备工作。
2)试验前热量计各部件和试验材料预先在20℃±2℃温度下恒温24h,截锥形圆筒内放
入塑料衬筒。
3)按现行《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346)规定的
方法测出每个样品的标准稠度用水量,并记录。
4)试验胶砂配比,每个样品称标准砂1 350g,水泥450g,加水量按式(T 0513-10)计
算:
8
7
1
M (P5%)450 9 (T 0513-10)
4
8
3
式中:M ——试验用水量(mL); 信
微
P——标准稠度用水量(%);系
联
5%——加水系数。 题
押
准
结果计算精确至1mL。
精
水
拌
慢
8
位
密
0
时
锅
速
0
用
封
g
(
(
间
中
搅
±
捣
,
1
7
在
,
拌
棒
以
8
g
)
)
的
插
把
防
2
6
首
搅
0
0
胶
一
锅
漏
s
s
先
拌
,
砂
内
个
定
水
用
整
完
,
完
洞
在
。
潮
个
毕
分
成
,
机
湿
慢
后
别
。
分
座
布
速
装
迅
别
上
擦
搅
入
速
移
,
拭
拌
已
取
入
启
搅
时
准
下
到
动
拌
间
备
搅
对
搅
锅
为
好
拌
应
拌
和
的
9
保
锅
机
0
搅
两
s
温
,
慢
,
拌
个
瓶
并
速
然
叶
截
中
用
搅
后
片
锥
,
拌
勺
再
,
形
放
子
快
3
然
圆
0
入
搅
速
s
后
筒
套
后
搅
拌
依
内
管
徐
拌
几
次
,
,
徐
次
6
把
盖
盖
0
加
,
s
称
上
好
,
入
然
号
盖
改
带
已
后
的
子
变
有
量
用
标
,
搅
温
好
天
准
在
拌
度
的
平
砂
圆
速
计
水
称
和
筒
度
的
,
取
水
内
时
软
并
两
泥
胶
不
木
开
份
加
砂
停
塞
始
质
入
中
机
,
计
量
到
用
心
。
时
搅
蜡
为
部
加
,
(9)从加水时间算起第7min读第一次温度,即初始温度T 。
0
( 10)读完温度后移入到恒温水槽中固定,根据温度变化情况确定读取温度时间,一般
在温度上升 阶段每隔1h读一次,下降阶段每隔2h、4h、8h、12h读一次。
8
7
1
(11)从开 始记录第一次温度时,算起到 168h
4
时9记录最后一次温度,末温 T
168
,试验
8
3
测定结束。 信
微
(12)全部试验过程 热量计应整体浸在系水中,养护水面至少高于热量计上表面10mm,
联
每次记录温度时都要监测恒温 水槽水温一是否在20℃±0.1℃范围内。
唯
(13)拆开密封蜡,取下软木塞 ,取出截锥形圆筒,打开盖子,取出套管,观察套管中、
保温瓶中是否有水,如有水此次试验作废。
3.4 结果计算
1)曲线面积的计算
根据所记录时间与水泥胶砂的对应温度,以时间为横坐标(1cm→1℃)在坐标图纸上
作图,并画出 20℃水槽温度恒温线。恒温线与胶砂温度曲线间的面积(恒温线以上的面积
为正面积,恒温线以下的面积为负面积)记为F 。
0X
39
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2)试验用水泥质量G,按式(T 0513-11)计算:
800
G (T 0513-11)
4(P5%)
式中:G——试验用水泥质量(g);
P——标准稠度用水量(%);
800——试验用水泥胶砂总质量(g);
5%——加水系数。
8
7
1
结果计算精确至1g。 9
4
8
3
3)试验中水质量M ,按式(T 0513-12)信计算:
1
微
系
M G(P5%) (T 0513-12)
1 联
题
式中:M ——试验中用水量(押g);
1
准
P——标准稠度用水精量(%)。
式
4
结
根
)
中
果
据
总
水
:
计
热
量
算
C
C
M
容
P
及
精
—
1
量
—
—
C
热
确
—
的
—
P
—
至
量
热
计
装
试
计
量
g
算
0
入
验
。
的
计
. 8
水
C
中
热
4
的
P
泥
用
容
热
(
胶
水
8
量
容
0
砂
量
0
量
C
后
(
,
(
M
热
m
按
J
L
/
1
量
℃
式
)
)
计
)
(
;
4
的
。
T
. 1
总
0
8
5
1
热
1
6
3
容
-1
M
3
量
)
1
(
计
J
C
/
算
℃
:
) ;
(T 0513-13)
结果计算精确至0.1J/℃。
5)总热量的计算Q
X
在某个水化龄期时,水泥水化放出的总热量为热量计8中 蓄积和散失到环境中热量的总和
7
1
Q ,按式(T 0 513-14)计算: 4
9
X 8
3
信
Q C (t t ) K微 F (T 0513-14)
X P x x
系
0X
联
式中:Q ——某个龄期时水泥水化放出的总热量(J);
X 一
唯
C
P
——装水泥胶砂后热 量计的总热容量(J/℃);
t ——龄期为x小时的水泥胶砂温度(℃);
x
t ——水泥胶砂初始温度(℃);
x
K——热量计的散热常数[J/(h·℃)]。
结果计算精确至0.1J。
6)水泥水化热的计算q
x
40
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在水化x小时水泥的水化热q ,按式(T 0513-15)计算:
x
Q
q X (T 0513-15)
x G
式中:q ——水化x小时,单位质量水泥的水化热(J/g);
x
Q ——水化x小时,水泥水化放热总热量(J);
X
G——试验用水泥质量(g)。
结果计算精确至1J/g。 7 8
1
9
试验结果以两次平行试验的算数平均值表示,8 4结果精确至 1J/g。当两次试验结果大于
3
信
12J/g时,应重新试验。 微
系
联
4 试验报告 题
押
准
试验报告应包括下列内容:精
(
(
(
(
(
(
1
2
3
4
5
6
)
)
)
)
)
)
要
原
试
仪
环
执
求
材
验
器
境
行
检
料
日
设
温
标
测
的
期
备
度
准
的
品
及
的
和
;
项
种
时
名
湿
目
、
间
称
度
名
规
;
、
;
称
格
型
;
和
号
产
及
地
编
;
号;
(7) 试验方法;
(8) 水化热;
(9) 要说明的其他内容。
8
7
1
条文说明 9
4
8
3
本方法参照《水泥水 化热测定方法》(GB/T 12959 信—2008)编制,其中《水泥水化热测定方法》(GB
微
/T 12959—2008)参照美国《 水硬性水泥水化热测系定方法》(ASTM C186—1998)、日本《水泥水化热测
联
定方法 溶解热法》(JIS R5203—1 987)及欧一洲《水化热测定方法—溶解热法》(EN 196-8: 2003)、《定
唯
量测定水化热—半绝热法》(EN 196- 9: 2003)等试验方法标准。溶解热法是依据热化学盖斯定律,化学反
应的热效应只与体系的初态和终态有关,而与反应的途径无关提出的。它是在热量计周围温度一定的条件
下,用未水化的水泥与水化一定龄期的水泥分别在一定浓度的标准酸溶液中溶解,测得溶解热之差,作为
该水泥在该龄期内所放出的水化热。直接法(代用法)是依据热量计在恒定的温度环境中,直接测定热量
计内水泥胶砂(因水泥水化产生)的温度变化,通过计算热量计内积蓄的和散失的热量总和,求得水泥水
化7d内的水化热。
41
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T 0514—2020 水泥氯离子含量试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了磷酸蒸馏-汞盐滴定法测定水泥中氯离子含量的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥。
引用标准:
8
《分析实验室用水规格和试验方法》(GB/T 66812 7)
9
4
《水泥取样方法》(GB/T 12573) 3 8
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
除另有说明外,所用试剂应不低押于分析纯;用于标定与配制标准溶液的试剂应为基准试
准
剂;所用水应符合现行《分析实精验室用水规格和试验方法》(GB/T 6682)中规定的蒸馏水
要 求
2
2
2
2
2
2
;
.
.
.
.
.
.
6
4
1
2
3
5
本
硝
过
磷
乙
氢
硝
方
酸
醇
酸
酸
氧
氧
法
(
(
(
溶
化
化
所
H
C
H
液
氢
钠
列
2
N
3
(
H
[
(
P
浓
C
O
O
5
N
H
(
O
3
液
H
4
)
a
)
2
H
O
O
N
体
:
)
:
H
O
2
)
试
)
3
密
:
密
)
:
=
剂
溶
度
体
度
0
质
.
液
的
5
积
1
1
m
量
.
密
[
.
3
分
C
6
o
9
(
分
8
l
度
数
~
/ L
g
N
数
指
]
/
1
c
:
9
a
.
m
O
5
4
3
2
1
%
取
0
3
H
0
g
%
或
℃
或
)
/
3
c
。
质
m
时
=
m
无
0
3
L
量
的
.
水
,
5
硝
m
分
密
乙
或
o
酸
数
度
醇
质
l/
(
L
>
(
。
量
]:
2
8
g
分
.1
将
5
/c
)
%
数
m
2
。
,
3
g
)
6 5
用
氢
。
%
水
氧
~
稀
化
68
释
钠
%
至
溶
。
于
100
1
m
00
L
m
。
L 水中。
2.7 氯离子标准溶液:准确称取 0.329 7g 已在 130~150℃烘 2h 的氯化钠,溶于少量水
中, 然后移入1L容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。此溶液1mL含0.2mg氯离子。吸取上
述溶液 5 0.00mL,注入 250mL 容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。此溶液 1mL 含 0.04mg
氯离子。 8
7
1
2.8 硝酸汞标 准滴定溶液[C(Hg(NO ) )=0.001mo4l
9
/L]
3 2 8
3
信
(1)硝酸汞标准 滴定溶液[C(Hg(NO ) )=0.001mol/L]的配制
3 2 微
系
称取0.34g硝酸汞[Hg( NO
3
)
2
·1/2H
2
O]
联
,溶于10mL硝酸(2.6)中,移入1L容量瓶内,
一
用水稀释至标线,摇匀。
唯
(2)硝酸汞标准滴定溶液[C(H g(NO ) )=0.001mol/L]的标定
3 2
用微量滴定管准确加入5.00mL浓度为0.04mg/mL氯离子标准溶液(2.7)于50mL锥形
瓶中,加入20mL乙醇(2.3)及1~2滴溴酚蓝指示剂(2.11),用氢氧化钠溶液(2.5)调
至溶液呈蓝色,然后用硝酸(2.6)调至溶液刚好变黄,再过量 1 滴(pH 约为 3.5),加入
10滴二苯偶氮碳酰肼指示剂(2.12),用硝酸汞标准滴定溶液滴定至樱桃红色出现。
同时,进行空白试验。使用相同量的试剂,不加入氯离子标准溶液,按相同的测定步骤
进行试验。
42
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硝酸汞标准滴定溶液对氯离子的滴定度,按式(T 0514-1)计算:
0.045.00 0.2
T (T 0514-1)
cl V V V V
2 1 2 1
式中:T ——硝酸汞标准滴定溶液对氯离子的滴定度(mg/mL);
cl
V ——标定时消耗硝酸汞标准滴定溶液的体积(mL);
2
V ——空白试验消耗硝酸汞标准滴定溶液的体积(mL);
1
8
7
0.04——氯离子标准溶液的浓度(mg/mL)1;
9
4
8
5.00——加入氯离子标准溶液的体积(3mL)。
信
微
2.9 硝酸汞标准滴定溶液[C(Hg(NO ) )=0.005mol/L]
3 2系
联
(1)硝酸汞标准滴定溶液[C(Hg(NO ) )=0.005mol/L]的配制
题3 2
押
称取1.67g硝酸汞[Hg(NO
3
)
2
· 准1/2H
2
O],溶于10mL硝酸(2.6)中,移入1L容量瓶内,
精
形
用
瓶
水
硝
用
(
中
稀
酸
2
微
,
释
)
汞
量
以
至
硝
标
滴
下
标
酸
准
定
操
线
汞
滴
管
作
,
标
按
定
准
摇
准
溶
确
匀
2
滴
.
液
加
。
8
T
定
中
c
对
入
l
溶
的
氯
7
液
0
(
.
离
0
V
.
[
2
0
2
C
4
子
m
)
(
L
H
7
的
V
步
.
g
浓
0
3
滴
(
骤
0
N
度
定
O
进
为
3
度
V
)
行
2
)
4
0
1
,
=
。
.
.
2
0
4
按
V
m
. 0
3
g
0
式
/
5
m
m
(
L
o
T
l
的
/ L
0 5
氯
] 的
1 4
离
标
- 2
子
)
定
(
标
T
计
0
准
算
51
溶
:
4-
液
2 )
( 2.7)于50mL锥
式中:T ——硝酸汞标准滴定溶液对氯离子的滴定度(mg/mL);
cl
V ——标定时消耗硝酸汞标准滴定溶液的体积(mL);
4
V ——空白试验消耗硝酸汞标准滴定溶液的体积(mL);
3
8
7
0.2— —氯离子标准溶液的浓度(mg/mL)
9
;1
4
8
7.00—— 加入氯离子标准溶液的体积
信
(3mL)。
微
2.10 硝酸银溶液(5 g/L):将5g硝酸 系 银(AgNO 3 )溶于1L水中。
联
2.11 溴酚蓝指示剂溶液( 1g/L):一将0.1g溴酚蓝溶于100mL乙醇(2.3)中。
唯
2.12 二苯偶氮碳酰肼溶液(10 g /L):将1g二苯偶氮碳酰肼溶于100mL乙醇(2.3)中。
2.13 天平:感量为0.000 1g。
2.14 玻璃容量器皿:滴定管(分度值0.05mL)、锥形瓶、容量瓶、移液管、称量瓶。
2.15 测氯蒸馏装置:测氯蒸馏装置如图T 0514-1所示。
43
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图T 0514-1测氯蒸馏装置
1-吹气泵;2-转子流量计;3-洗气瓶,内装硝酸银溶液(2.10);4-温控仪;5-电炉;6-石
英蒸馏管;7-炉膛保温犟;8-蛇形冷凝管;9-50mL锥形瓶
8
7
1
9
3 试验准备 8 4
3
信
试样必须具有代表性和均匀性。由试验室微试样缩分后的试样应不少于 200g,以四分法
系
或缩分器将试样缩减至不少于50g,然后联研磨至全部通过孔径为0.08mm方孔筛,将试样充
题
押
分混匀,装入试样瓶中,密封保存,供测定用,其余作为原样密封保存备用。
准
精
4
口
黏
接
附
蒸
塞
试
4
4
4
于
馏
,
验
.
.
.
1
2
3
管
液
摇
步
向
称
向
壁
,
动
骤
取
蒸
。
冷
5
待
0
约
馏
凝
m
试
管
L
0
管
料
.
锥
3
中
下
分
g
形
(
加
面
解
瓶
入
m
的
产
中
)
5
硅
生
加
滴
试
胶
的
入
过
样
管
二
约
氧
,
插
氧
化
精
于
3
化
m
氢
确
锥
碳
L
(
至
形
水
气
2
瓶
0
及
.
体
4
.0
)
的
大
0
5
0
溶
溶
部
滴
1
液
液
g
分
硝
,
,
中
逸
酸
置
摇
。
溶
出
于
动
液
后
已
后
(
,
烘
加
2
将
干
.
入
6
固
的
)
5
定
,
石
m
架
L
英
放
磷
套
在
蒸
酸
在
馏
冷
(
石
凝
管
2
英
中
管
.2
蒸
下
,
)
馏
端
勿
,
管
用
使
套
上
试
以
上
,
承
料
磨
并将其置于温度250~260℃的测氯蒸馏装置(2.15)炉膛内,迅速以硅橡胶管连接好蒸馏管
的进 出口部分(先连出气管,后连进气管),盖上炉盖。
4.4 开动气泵,调节气流速度在 100~200mL/min,蒸馏 10~15min 后关闭气泵,拆下连
接管,取出蒸馏管置于试管架内。 8
7
1
4.5 用乙醇( 2.3)吹洗冷凝管及其下面于锥形瓶4
9
内(乙醇用量约为15mL)。由冷凝管
8
3
信
下部取出承接蒸馏液的 锥形瓶,向其中加入1~2滴溴酚蓝指示剂(2.11),用氢氧化钠溶液
微
系
(2.5)调至溶液呈蓝色,然后用硝酸(2.6)调至溶液刚好变黄,再过量1滴,加入10滴二
联
一
苯偶氮碳酰肼指示剂(2.12),用硝酸汞标准滴定溶液(2.8或2.9)滴定至樱桃红色出现。
唯
4.6 氯离子含量为 0.2%~1%时 , 蒸馏时间应为约 15~20min;用硝酸汞标准滴定溶液[C
(Hg(NO ) )=0.005mol/L]进行滴定。
3 2
4.7 进行试样分析时,应同时进行空白试验,并对测定结果加以校正。
5 结果计算
5.1 氯离子含量,按式(T 0514-3)计算:
44
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T (V V )
X cl 6 5 100% (T 0514-3)
cl m1000
式中:X ——氯离子的质量分数(%);
cl
T ——每毫升硝酸汞标准滴定溶液(mg/mL),修约后保留有效数字三位;
cl
V ——空白试验消耗硝酸汞标准滴定溶液的体积(mL);
6
V ——滴定时消耗硝酸汞标准滴定溶液的体积(mL);
5
m——试样的质量(g)。 7 8
1
9
结果计算精确至0.001%。 8 4
3
信
5.2 试验结果以两次平行试验的算数平均微值表示,结果精确至 0.001%;氯离子测定结
系
果的允许差见表T 0514-1。 联
题
押
表T 0514-1 氯离子测定结果的允许差
准
精
6 试
试
验
验
报
报
告
告 应 包 括 下 列 内
氯
容
离
:
子
0
0
0
含
.
.
.
0
1
3
量
0
0
0
~
~
~
范
0
0
1
.
.
.
1
3
0
围
0
0
0
(%) 允许
0
0
0
差
.
.
.
0
0
0
(
0
1
2
2
0
0
% )
(1) 试样编号;
(2) 要求检测的项目名称;
(3) 原材料的品种、规格和产地;
8
(4) 试 验日期及时间; 1 7
9
4
8
(5) 仪器设备 的名称、型号及编号; 3
信
微
(6) 环境温度和湿 度; 系
联
(7) 氯离子含量; 一
唯
(8) 要说明的其他内容。
条文说明
本方法参照《水泥原料中氯离子的化学分析方法》(JC/T 420—2006)编制,测定水泥中氯离子含量,
其原理是用规定的蒸馏装置在 250~260℃温度条件下,以过氧化氢和磷酸分解试样,以净化空气作载体,
进行蒸馏分离氯离子,用稀硝酸作吸收液,蒸馏10~15min后,用乙醇吹洗冷凝管及其下端于锥形瓶内,乙
醇的加入量占75%(体积分数)以上。在pH为3.5左右,以二苯偶氮碳酰肼为指示剂,用硝酸汞标准滴定
溶液进行滴定。
45
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空白试验是指不加入试样,按照相同的测定步骤进行试验并使用相同量的试剂,对得到的测定结果进
行校正。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
46
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T 0515—2020 水泥三氧化硫含量试验方法(硫酸钡质量法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了硫酸钡质量法测定水泥中三氧化硫含量的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥。
引用标准:
8
《分析实验室用水规格和试验方法》(GB/T 66812 7)
9
4
8
3
2 仪具与材料 信
微
系
除另有说明外,所用试剂应不低于分联析纯;用于标定与配制标准溶液的试剂应为基准试
题
剂;所用水应符合现行《分析实验室押用水规格和试验方法》(GB/T 6682)中规定的蒸馏水
准
要求;本方法所列浓液体试剂的精密度指20℃时的密度(g/cm3)。
与
温
水
,
2
2
2
2
2
等
可
.
.
.
.
.
1
2
3
4
5
体
控
天
滴
干
盐
高
积
制
酸
定
燥
平
温
组
温
(
管
器
:
炉
度
成
1
感
:
:
:
+
的
7
1
0
量
分
内
溶
隔
)
0
度
装
℃
为
:
液
焰
值
有
±
盐
。
0
加
2
.
变
为
0
酸
5
热
0
℃
(
色
0
0
炉
、
1
.
体
硅
0
g
5
,
8
。
积
m
胶
00
在
密
L
的
℃
。
炉
度
玻
± 2
膛
为
璃
5℃
外
容
1.
、
1
围
器
8
9
~
进
。
0
1
0
.
行
1
℃
9
电
g
±
/
2
c
阻
5
m
℃
加
3,
。
热
质
,
量
使
分
用
数
温
36
度
%
控
~
制
38%
器
的
准
盐
确
酸
控
溶
制
液
炉
)
2.6 氯化钡溶液(100g/L):将100g氯化钡(BaCl ·2H O)溶于水中,加水稀释至1L。
2 2
2.7 硝酸银溶液(5g/L):将 0.5g 硝酸银(AgNO )溶于水中,加入 1mL 硝酸,加水
3
稀释至1 00mL,储存在棕色瓶中。
8
7
3 试验步骤 1
9
4
8
3
3.1 称取约0.5g试样(m ),精确至0.000 1信g,置于200mL烧杯中,加入约40mL水,
1 微
系
搅拌使试样完全分散,在搅拌下加入 10mL盐酸(1+1),用平头玻璃棒压碎块状物,加热
联
煮沸并保持微沸 5~10min。用 中速滤纸
一
过滤,用热水洗涤 10~12 次,滤液及洗液收集于
唯
400mL烧杯中。
3.2 加水稀释至约 250mL,玻璃棒底部压一小片定量滤纸,盖上表面皿,加热煮沸,
在微沸下从杯口缓慢逐滴加入10mL热的氯化钡溶液(2.6),继续微沸3min以上使沉淀良
好地形成,然后在常温下静置12~24h或温热处静置至少4h以上(有争议时,以常温下静置
12~24h 结果为准),溶液的体积应保持在约 200mL。用慢速定量滤纸过滤,用温水洗涤,
将滤液收集在试管中,加几滴硝酸银溶液,观察试管中溶液是否浑浊。如果浑浊,继续洗
涤并检验,直至硝酸银检验不再浑浊,即检验无氯离子为止。
47
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3.3 将沉淀及滤纸一并移入已灼烧恒量的瓷坩埚中,灰化完全后,放入800~950℃的高
温炉内灼烧 30min,取出坩埚,宜于干燥器中冷却至室温,称量(m )。反复灼烧,直至
2
恒量。
4 结果计算
4.1 三氧化硫的质量分数,按式(T 0515-1)计算:
m 0.343
w 2 100% 8 (T 0515-1)
SO 3 m 1 7
1 9
4
8
式中:w ——三氧化硫的质量分数(%)信;3
so
3
微
m ——灼烧后沉淀的质量(g) 系 ;
2 联
题
m ——试样的质量(g)押;
1
准
0.343——硫酸钡对三精氧化硫的换算系数。
空
5
白
试
结
试
(
(
4
试
验
. 2
果
验
1
2
验
报
)
)
试
计
,
报
告
验
并
试
要
算
告
结
扣
样
求
精
应
果
除
编
检
包
确
以
至
空
号
测
括
两
白
;
的
下
0
次
.
项
列
0
试
1
平
目
内
验
%
行
。
名
容
值
试
称
:
。
验
;
的 算数平均值表示,结果精确至0.01%。试验应同时进行
(3) 原材料的品种、规格和产地;
(4) 试验日期及时间;
(5) 仪器设备的名称、型号及编号;
8
7
1
(6) 环境 温度和湿度; 9
4
8
3
(7) 试验结果; 信
微
(8) 要说明的其他 内容。 系
联
一
条纹说明 唯
本方法与《水泥化学分析方法》(GB/T 176—2017)中硫酸钡法测定水泥三氧化硫含量方法等同。
空白试验是指不加入试样,按照相同的测定步骤进行试验并使用相同量的试剂,对得到的测定结果进
行校正。
48
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T 0516—2020 水泥碱含量试验方法(火焰光度法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了用火焰光度计测定水泥中氧化钾和氧化钠含量的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥。
引用标准:
8
《分析实验室用水规格和试验方法》(GB/T 66812 7)
9
4
8
3
2 仪具与材料 信
微
系
2.1 天平:感量为0.000 1g。 联
题
2.2 滴定管:分度值为0.05mL。押
准
2.3 铂皿:容量为50~100m精L。
蒸 馏
2
2
2
2
2
2
水
.
.
.
.
.
.
6
7
4
8
9
5
。
火
氢
硫
甲
氨
水
水
:
焰
氟
酸
基
应
(
光
酸
(
红
:
1
1
度
指
采
+
+
1
用
计
示
1
1
.
)
)
1
:
剂
符
5
:
:
~
可
溶
合
1
即
即
.
稳
液
现
1 8
分
氨
定
(
行
g /
析
水
c
2
测
《
m
g
纯
(
/
定
分
3
L
,
硫
质
)
钾
析
质
酸
量
:
在
实
量
分
(
将
波
验
分
数
体
长
室
0
数
积
.
2
2
用
7
8
g
密
4
6
%
水
0
甲
9
度
%
~
n
规
基
2
m
。
为
9
格
红
%
处
1
)
和
溶
和
.8
试
与
4
解
钠
g
水
验
/
在
在
cm
等
方
波
1
3)
0
法
体
长
0
与
m
积
》
5
L
水
8
组
(
。
9
等
成
G
n m
B
体
的
/
处
T
积
溶
的
6
组
液
6
谱
8
成
。
2
线
)
的
强
中
溶
度
规
液
。
定
。
的
2.10 碳酸铵溶液:将10g碳酸铵(NH ) C O H O,溶解于100mL水中,用时现配。
4 2 2 4· 2
2.11 盐酸(1+1):即盐酸(体积密度为 1.18~1.19g/cm3,质量分数 36%~38%的盐酸
溶液)与 水等体积组成的溶液。
2.12 氧化钾、氧化钠标准溶液及工作曲线绘制 8
7
1
(1)氧化钾 、氧化钠标准溶液的配制 4
9
8
3
信
称取1.582 9g已于 105~110℃烘过2h的氯化钾(KCl,基准试剂或光谱纯)及1.885 9g
微
系
已于105~110℃烘过2h的氯化钠(NaCl,基准试剂或光谱纯),精确至0.000 1g,置于烧杯
联
一
中,加水溶解后,移入1 000mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。储存于塑料瓶中。此标
唯
准溶液每毫升含1mg氧化钾及1mg 氧化钠。吸取50.00mL上述标准溶液放入1 000mL容量
瓶中,用水稀释至标线,摇匀。储存于塑料瓶中。此标准溶液每毫升含0.05mg氧化钾和0.05mg
氧化钠。
(2)火焰光度法工作曲线的绘制
吸取每毫升含1mg氧化钾及1mg氧化钠的标准溶液0mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL、
15.00mL、20.00mL分别放入500mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。储存于塑料瓶中。
将火焰光度计(2.4)调节至最佳工作状态,按仪器使用规程进行测定。用测得的检流计读
49
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数作为相对应的氧化钾和氧化钠含量的函数,绘制工作曲线。
2.13 乙醇或无水乙醇[C H (OH)]:乙醇的体积分数 95%,无水乙醇的体积分数不低于
2 5
99.5%。
3 试验步骤
3.1 称取约 0.2g 试样(m ),精确至 0.000 1g,置于铂皿中,加入少量水润湿,加入
1
5~7mL氢氟酸和15~20滴硫酸(1+1),放入通风橱内低温电热板上加热,近干时摇动铂皿,
8
7
以防溅失,待氢氟酸驱尽后逐渐升高温度,继续将三1氧化硫白烟驱尽,取下冷却。
9
4
8
3.2 加入40~50mL热水,压碎残渣使其溶解3,加入1滴甲基红指示剂溶液(2.8),用
信
微
氨水(1+1)中和至黄色,再加入 10mL 碳 系 酸铵溶液(2.10),搅拌,然后放入通风橱内电
联
热板上加热至沸,并继续微沸20~30m题in。
押
3.3 用快速滤纸过滤,以热水准充分洗涤,滤液及洗液收集于 100mL 容量瓶中,冷却至
精
上
4
计
室
,
算
温
结
3
4
按
:
。
果
.
.
4
1
仪
用
计
在
氧
器
盐
算
工
化
使
酸
作
钾
(
用
曲
和
1
规
+
线
氧
程
1 )
化
,
2 .
中
钠
1
在
2
和
的
与
中
至
质
(
2
溶
量
.
2
1
)
2
液
分
相
上
呈
数
同
分
微
w
的
别
红
K
2
仪
O
查
色
和
器
出
,
条
w
氧
用
N
件
化
a
水
2
O
下
钾
稀
,
进
和
释
分
行
氧
至
别
测
化
标
按
定
钠
线
式
。
的
,
(
含
摇
T
量
匀
05
(
。
16
在
-
m
1)
2
火
)
和
焰
和
式
光
(
(
度
m
T
计
3
0
)
(
51
。
2
6
.
-
4
2
)
)
m
w 2 100% (T 0516-1)
K 2 O 1000m
1
m
w 3 100% (T 0516-2)
Na 2 O 1000m 7 8
1 1
9
4
式中:w
K O
— —氧化钾的质量分数(%);
3
8
2 信
微
w
NaO
——氧 化钠的质量分数(
系
%);
2
联
m ——试料的质量 (g);一
1 唯
m ——扣除空白试验值 后100 mL测定溶液中氧化钾的含量(mg);
2
m ——扣除空白试验值后100 mL测定溶液中氧化钠的含量(mg)。
3
结果计算精确至0.01%。
4.2 试验结果以两次平行试验的算数平均值表示,结果精确至0.01%。试验应同时进行
空白试验,并扣除空白试验值。
50
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5 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 试样编号;
(2) 要求检测的项目名称;
(3) 原材料的品种、规格和产地;
(4) 试验日期及时间;
(5) 仪器设备的名称、型号及编号;
7
8
1
9
(6) 环境温度和湿度;
8
4
3
信
(7) 试验结果; 微
系
(8) 要说明的其他内容。 联
题
押
条纹说明 准
精
铝
方
行
、
法
校
(
空
本
水
钙
正
基
试
泥
、
。
白
准
验
中
镁
试
法
方
碱
。
验
)
法
含
滤
是
等
与
量
液
指
同
《
按
中
不
。
水
的
加
w
水
泥
钾
入
N
泥
a
化
、
2
试
O
试
学
钠
样
+
样
0
分
用
,
. 6
经
5
析
火
按
8
氧
方
焰
照
w
氟
法
光
K
相
酸
2
O
》
度
同
-
计
硫
计
(
的
算
酸
进
G
测
值
B
蒸
行
定
/T
表
发
测
步
1
示
处
定
骤
76
。
理
。
进
—
除
行
20
去
试
17
硅
验
)
,
并
中
用
使
水
热
用
泥
水
相
氧
浸
同
化
取
量
钾
残
的
、
渣
试
氧
,
剂
化
以
,
钠
氨
对
含
水
得
量
和
到
的
碳
的
火
酸
测
焰
铵
定
光
分
结
度
离
果
测
铁
进
定
、
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
51
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3.2 水泥胶砂性能试验
T 0506—2005 水泥胶砂强度试验方法(ISO 法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥胶砂强度的试验方法(ISO法)。
8
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及7指定采用本方法的其他品种水泥。
1
9
4
引用标准: 8
3
信
《行星式水泥胶砂搅拌机》(JC/T 681)微
系
《水泥胶砂试体成型振实台》(JC/联T 682)
题
《40mm×40mm水泥抗压夹具》押(JC/T 683)
准
《水泥胶砂振动台》(JC/T 精 723)
和
质
2
锅
量
仪
《
2
2
《
由
应
具
.
.
1
2
水
水
耐
符
与
胶
振
泥
泥
磨
合
材
砂
动
现
胶
胶
的
料
搅
台
行
砂
砂
金
拌
:
《
试
电
属
应
机
行
模
动
材
符
:
星
》
抗
料
合
胶
式
折
制
(
现
砂
水
试
成
J C
行
搅
泥
验
,
/
《
T
拌
叶
机
胶
水
7 2
机
片
砂
》
泥
6)
属
与
搅
(
胶
行
锅
拌
J
砂
C
星
底
机
/
试
T
式
、
》
体
7
,
2
锅
(
成
4
其
)
壁
J
型
C
搅
之
/
振
T
拌
间
实
6
叶
8
的
台
1
片
)
间
》(
和
的
隙
J
搅
规
为
C/
拌
定
叶
T 6
锅
。
片
82
做
与
)
相
锅
的
反
壁
规
方
最
定(
向
近
图
的
的
转
距
T 0
动
离
50
。
。
6-
叶
制
1)
片
造
。
由装 有两个对称偏心轮的电动机产生振动,使用时固定于混凝土基座上。座高约 400mm,
混凝土的体积约0.25m3,质量约600kg。为防止外部振动影响振实效果,可在整个混凝土基
座下放一层厚约5mm的天然橡胶弹性衬垫。 8
7
1
将仪器用地 脚螺丝固定在基座上,安装后设备成4 9水平状态,仪器底座与基座之间要铺一
8
3
层砂浆以确保他们的完 全接触。 信
微
系
2.3 代用振动台:代用振动台,其频率为 2800~3000 次/min,振动台为全波振幅
联
0.75mm±0.02mm。代用胶砂振 动台(图
一
T 0506-2)应符合现行《水泥胶砂振动台》(JC/T 723)
唯
的规定。
2.4 试模及下料漏斗:
(1)试模为可装卸的三联模,由隔板、端板、底座等部分组成,制造质量应符合现行
《水泥胶砂试模》(JC/T 726)的规定。可同时成型三条截面为40mm×40mm×160mm的棱
形试件。
52
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图T 0506-1典型振动台
8
1-突头;2-凸轮;3-止动器7;4-随动器
1
9
4
8
(2)下料漏斗:由漏斗和模套两部分组成(3图T 0506-3)。漏斗用厚为0.5mm的白铁
信
微
皮制作,下料口宽度一般为 4~5mm。模套系高度为 20mm,用金属材料制作。套模壁与模型
联
内壁应重叠,超出内壁不应大于1mm。题
押
准
精
图 T 0
1
5
-
0
台
6 -
面
2
;
代
2
用
-弹
胶
簧
砂
;
振
3
动
-偏
台
重
(
轮
尺
;
寸
4-
单
电
位
动
:
机
m m)
图T 0506-3 下料漏斗(尺寸单位:mm)
1-漏斗;2-模套
2.5 抗折试验机和抗折夹具: 8
7
1
(1)抗折试 验机:应符合现行《水泥胶砂电动4抗
9
折试验机》(JC/T 724)的规定。一
8
3
信
般采用双杠杆式的,也 可采用性能符合要求的其他试验机。加荷与支撑圆柱必须用硬质钢材
微
系
制造。三根圆柱轴的三个竖向平面应平行,并在试验时继续保持平行和等距离垂直试件的方
联
一
向,其中一根支撑圆柱能轻微地倾斜使圆柱与试件完全接触,以便荷载沿试件宽度方向均匀
唯
分布,同时不产生任何扭转应力。
图T 0506-4 抗折强度测定加荷图(尺寸单位:mm)
53
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(2)抗折夹具:应符合现行《水泥胶砂电动抗折试验机》(JC/T 724)的规定。
(3)抗折强度也可用抗压强度试验机来测定,此时应采用符合上述规定的夹具。
2.6 抗压试验机和抗压夹具:
(1)抗压试验机:以200~300kN为宜。抗压试验机,在较大的五分之四量程范围内使
用时,记录的荷载应有±1.0%的精度,并具有按 2 400N/s±200N/s 速率加荷的能力,应具有
一个能指示试件破坏时荷载的指示器。
压力机的活塞竖向轴应与压力机的竖向轴重合,而
8
且 活塞作用的合力要通过试件中心。
7
1
压力机的下压板表面应与该机的轴线垂直并在加荷过9程中一直保持不变。
4
8
3
(2)抗压夹具:应由硬质钢材制成,受信压面积为 40mm×40mm,并应符合现行
微
《40mm×40mm水泥抗压夹具》(JC/T 683系)的规定。
联
题
2.7 天平:量程不小于2 000g,押感量不大于1g。
准
2.8 水泥:水泥试样从取样到试验要保持24h以上时,应将其储存在基本装满和气密的
精
容
3
于
试
器
5 0
2
2
3
3
验
中
%
.
.
.
.
9
1
1
2
,
。
环
0
试
试
养
这
水
试
境
验
件
护
个
泥
验
用
成
箱
容
试
用
砂
型
或
器
样
水
:
试
雾
不
、
:
验
室
I
能
S
I
饮
S
O
室
温
O
和
用
标
应
度
标
水
水
准
保
为
准
泥
。
砂
持
砂
2
反
仲
0
。
在
、
℃
应
裁
试
拌
±
。
试
1
验
和
℃
验
室
水
,
时
温
及
相
用
度
试
对
蒸
为
模
湿
馏
等
2
度
水
0
的
℃
大
。
温
±
于
2
度
℃
90
(
应
%
包
与
;
括
室
养
强
温
护
度
相
水
试
同
的
验
。
温
室
度
)
为
,
2
相
0℃
对
±
湿
1℃
度
。
大
3.3 试件成型试验室空气温度和相对湿度应在工作期间早晚至少各记录一次。养护箱或
雾室温 度和相对湿度至少每4h记录一次。
4 试件制备 8
7
1
9
4
4.1 成型前将试 模擦净,四周的模板与底座的
3
接8触面上应涂黄油,紧密装配,防止漏浆,
信
内壁均匀地刷一薄层机油。 微
系
4.2 水泥与ISO标准砂 的质量比为1联:3,水灰比为0.5。火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅
一
酸盐水泥、复合硅酸盐水泥和掺 火山唯灰质混合材料的流动度小于180mm时,应以0.01整倍
数递增的方法将水灰比调整至胶砂流动度不小于180mm为止。
4.3 每成型三条试件需称量的材料及用量为:水泥450g±2g,ISO标准砂1 350g±5g,水
225mL±1mL。
4.4 将水加入锅中,再加入水泥,把锅放在固定架上。然后立即开动机器,低速搅拌30s
后,在第二个30s开始的同时均匀将砂子加入,机器再高速搅拌30s。
停拌90s,在第一个15s内用胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂刮入锅中。在高速下继续
54
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搅拌60s。在各个阶段时间误差应在±1s内。
4.5 用振动台时,将空试模和模套固定在振动台上,用适当的勺子直接从搅拌锅中将胶
砂分为两层装入试模。装第一层时,每个槽里约放300g砂浆,用大播料器垂直架在模套顶
部,沿每个模槽来回一次,将料层播平,接着振实60次。再装入第二层胶砂,用小播料器
播平,再振实60次。移走模套,并用刮尺以90°的角度架在试模顶的一端,沿试模长度方
向以横向锯割动作慢慢向另一端移动,一次将超出试模的胶砂刮去。并用同一直尺将试件表
面抹平。
8
7
1
4.6 用代用振动台成型时,同时将试模及下料漏9斗卡紧在振动台台面中心。将搅拌好的
4
8
3
全部胶砂均匀地装于下料漏斗中,开动振动台信120s±5s停车。振动完毕,取下试模,用刮平
微
尺按上述方法刮去多余胶砂并抹平试件。 系
联
4.7 在试模上作标记或加字条表明题试件的编号和试件相对于振动台的位置。两个龄期以
押
上的试件,编号时应将同一试模中准的三条试件分在两个以上的龄期内。
精
5
上
2
须
0
。
~
记
养
2
4
5
5
对
录
4
护
.
.
.
h
8
2
1
于
脱
内
试
编
试
模
2
脱
验
号
件
4
时
h
模
前
后
脱
间
龄
。
或
,
模
。
期
脱
将
更
后
的
模
试
换
即
,
时
模
水
放
应
要
放
泥
入
在
非
入
品
水
破
常
养
种
槽
型
小
护
时
中
试
心
箱
,
养
验
,
养
搅
护
前
应
护
,
拌
2
防
,
锅
试
0m
止
养
件
、
i
试
n
护
叶
之
内
件
箱
间
片
脱
损
内
和
间
模
伤
箅
隙
下
。
。
板
或
料
对
硬
必
试
漏
于
化
须
件
斗
较
水
2
上
等
4
慢
平
h
表
须
的
以
。
面
抹
水
水
上
的
擦
泥
平
龄
水
干
允
放
期
深
净
许
置
的
不
。
时
延
,
得
刮
期
应
小
平
脱
在
于
模
面
成
5m
,
应
型
m
但
朝
后
。
每 个养护池中只能养护同类水泥试件,并应保持恒定水位,不允许养护期间全部换水。
5.3 除24h龄期或延迟48h脱模的试件外,任何到龄期的试件应在试验(破型)前15min
从水中取 出。抹去试件表面沉淀物,并用湿布覆盖。
8
7
1
6 抗折强度试验 9
4
8
3
信
6.1 以中心加荷法 测定抗折强度。采用杠杆式抗折试验机试验时,试件放入前,应使杠
微
系
杆呈水平状态。试件放入后调整夹具,使杠杆在试件折断时尽可能地接近水平位置。
联
一
6.2 抗折试验加荷速度为 50N/s±10N/s,直至折断。并保持两个半截棱柱处于潮湿状态
唯
直至抗压试验。
6.3 抗折强度,按式(T 0506-1)计算:
1.5F L
R f (T 0506-1)
f b3
式中:R ——抗折强度(MPa);
f
F ——破坏荷载(N);
f
55
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L——支撑圆柱中心距(mm);
b——试件断面正方形的边长,为40mm。
结果计算精确至0.1MPa。
6.4 取三块试件抗折强度测定值的算术平均值,结果精确至 0.1MPa。当三个强度值中
有超过平均值±10%的值时,应剔除后再平均,以平均值作为抗折强度试验结果。
7 抗压强度试验
8
7
7.1 抗折试验后的两个断块应立即进行抗压试验。1抗压试验须用抗压夹具进行,试件受
9
4
8
压面为试件成型时的两个侧面,面积为40mm×403mm。试验前应清除试件受压面与加压板间
信
微
的砂粒或杂物。试验时以试件的侧面作为受压面,试件的底面靠紧夹具定位销,并使夹具对
系
联
准压力机压板中心。
题
押
7.2 压力机加荷速度应控制在 2 400N/s±200N/s 速率范围内,在接近破坏时更应严格掌
准
精
握。
结
式
7 . 3
果
中
抗
计
:
压
算
R
F
A
强
c
c
精
—
—
—
度
确
—
—
—
,
至
受
破
抗
按
压
0
坏
压
式
. 1
面
荷
强
M
(
积
载
P
R
度
T
a
c
(
(
。
(
0
5
m
N
M
0
F
m
)
A
6
P
c
-
2
a
2
)
;
)
)
(
;
计
4
算
0 m
:
m × 4 0 m m ) 。
( T 0506-2)
7.4 取六个抗压强度测定值的算术平均值,结果精确至 0.1MPa。如果六个强度值中有
一个值超过平均值±10%,应剔除后再以剩下的五个结果平均。如果五个值中再有超过平均
值±10%的 ,则此组试件无效。
8
7
1
8 试验报告 9
4
8
3
信
试验报告应包括下列内容: 微
系
联
(1) 要求检测的项目名称;
一
唯
(2) 原材料的品种、规格和 产 地;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
(6) 执行标准;
(7) 不同龄期对应的水泥试样的抗折强度、抗压强度,报告中应包括所有单个强度结
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果(包括舍去的试验结果)和计算出的平均值;
(8) 要说明的其他内容。
条文说明
本方法参照《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671—1999)编制。各龄期(试件龄期从
水泥加水搅拌开始算起)的试件必须在下列时间内进行强度试验,详见表T 0506-1所示。
8
表T 0506-1 各龄期强度试验时7间范围
1
9
4
8
龄期时间 3 试验时间
信
微
24h 系 24h±15min
联
题
48h 48h±30min
押
准
精72h 72h±45min
2
7
8
d
d 2
7
8
d
d
±
±
2
8
h
h
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
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T 0507—2005 水泥胶砂流动度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥胶砂流动度的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥。
引用标准:
8
水泥胶砂强度试验方法(ISO法)(T 0506) 1 7
9
4
《行星式水泥胶砂搅拌机》(JC/T 681) 3 8
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 胶砂搅拌机:应符合现行《押行星式水泥胶砂搅拌机》(JC/T 681)的规定。
准
2.2 水泥胶砂流动度测定仪精(简称跳桌):技术要求及其安装方法,应符合附录T 0507A
面
高
模
的
成
度
套
规
2
2
2
直
与
6
.
.
.
定
5
3
4
0
角
截
m
。
卡
试
捣
,
锥
m
尺
模
棒
±
其
圆
0
:
:
:
.
下
模
5 m
量
用
用
部
配
m
程
金
金
光
合
;
为
属
属
滑
使
上
材
材
,
用
2
口
0
料
料
上
。
0
内
m
制
制
部
径
m
成
成
手
,
7
,
,
0
柄
分
m
由
直
滚
度
m
截
径
±
花
值
0
为
锥
.
。
为
5m
圆
2
0
m
0
模
.5
m
;
m
和
m
下
m
±
模
。
口
0
套
.5
内
m
组
径
m
成
,
1
。
0
长
0
截
m
度
m
锥
约
±
圆
0
为
.5
模
m
2
内
0
m
0
壁
;
m
下
须
m,
口
光
捣
外
滑
棒
径
,
底
尺
12
面
寸
0m
与
为
m
侧
:
。
2.6 小刀:刀口平直,长度大于80mm。
2.7 秒表:分度值为1s。
3 试验准备
8
7
1
3.1 材料制备 9
4
8
3
胶砂材料用量按相应标准要求或试验设计确信定。水泥试样、标准砂和试验水及试验条件
微
应符合T 0506的规定。 系
联
3.2 胶砂制备 一
唯
应按T 0506中的有关规定进行 制 备。
4 试验步骤
4.1 如跳桌在24h内未被使用,先空跳一个周期25次。
4.2 在制备胶砂的同时,用潮湿棉布擦拭跳桌台面、试模内壁、捣棒以及与胶砂接触的
用具,将试模放在跳桌台面中央并用潮湿棉布覆盖。
4.3 将拌好的胶砂分两层迅速装入流动试模,第一层装至截锥圆模高度约2/3处,用小
58
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刀在相互垂直的两个方向上各划5次,用捣棒由边缘至中心均匀捣压15次,之后装第二层
胶砂,装至高出截锥圆模约20mm,用小刀划10次,再用捣棒由边缘至中心均匀捣压10次。
捣压力量应恰好足以使胶砂充满截锥圆模。捣压深度,第一层捣至胶砂高度的1/2,第二层
捣实不超过已捣实底层表面。捣压顺序见图T 0507-1和图T 0507-2。装胶砂和捣压时,用
手扶稳试摸,不要使其移动。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
精
径
平
在
确
结
,
2 5
4
4
4
至
束
擦
s
.
.
.
±
5
6
4
,
去
1
1
s
跳
电
捣
m
须
落
内
动
动
压
m
在
在
完
,
完
跳
完
图
桌
6
成
即
毕
桌
毕
m
面
T
i
为
2
,
与
,
n
0
上
5
用
5
该
内
取
手
次
0
的
卡
7
水
完
下
动
跳
-
胶
1
尺
量
成
模
跳
动
砂
第
测
的
。
套
桌
。
。
一
量
水
,
测
将
层
胶
用
泥
定
截
捣
砂
胶
小
的
锥
压
底
砂
刀
试
圆
顺
面
流
由
验
模
序
最
动
中
结
垂
大
度
间
果
直
扩
。
向
发
向
散
流
边
生
上
图
直
动
缘
争
轻
径
T
度
分
议
轻
0
及
试
两
时
5
提
0
与
次
验
,
7
起
-
其
,
将
2
以
,
垂
从
高
第
电
立
直
胶
出
二
动
刻
方
砂
截
层
跳
开
向
拌
锥
捣
桌
动
的
和
圆
压
为
跳
直
开
模
顺
准
桌
径
始
的
序
。
,
,
到
胶
每
计
测
砂
秒
算
刮
量
钟
平
扩
去
一
均
散
并
次
值
直
抹
,
,
5 试 验报告
试验报告应包括下列内容:
8
7
(1) 要求 检测的项目名称;
9
1
4
8
3
(2) 原材料的品种、规格和产地; 信
微
(3) 试样编号; 系
联
一
(4) 试验日期及时间;
唯
(5) 仪器设备的名称、型号及编号;
(6) 环境温度和湿度;
(7) 执行标准;
(8) 使用砂的类型;
(9) 水泥胶砂流动度;
(10) 要说明的其他内容。
59
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附录 T 0507 A跳桌及其安装
本附录规定了跳桌的技术要求和安装方法,适用于跳桌的结构设计和性能检定。
A.1 技术要求
A.1.1 跳桌(图T 0507 A-1)主要由跳动部分和机架部分组成。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
匀
其
分
上
A
布
表
. 1
。
面
. 2
圆
应
1
跳
盘
-
光
机
动
桌
滑
架
部
面
、
;
分
直
平
2 -
是
径
整
接
由
,
近
3 0
圆
并
开
0 m
盘
镀
关
m
桌
硬
;
±
8
1
面
-
铬
3
捣
m
-
和
电
m
。
棒
图
,
推
机
表
;
由
杆
;
T
面
9
硬
-
构
0
4
模
粗
5
-
度
凸
成
0
套
糙
7
不
轮
。
A
;
度
总
-
低
;
1
1
R
0
质
于
5
跳
-
a
-
截
量
滑
在
2
桌
锥
0
为
轮
0
0
圆
H
.
;
8
4
B
~
.
模
3
6
1
的
5
-
.
推
6
k
铸
μ
g
杆
±
m
钢
0
;
.
之
1
制
5
7
间
k
-
成
圆
g
。
,
,
盘
且
左
边
桌
以
面
缘
面
推
中
厚
;
杆
心
度
为
有
约
中
直
5m
心
径
m
均
为
。
125mm的刻圆,用以确定锥形试模的位置。从圆盘外缘指向中心有8条线,相隔45°分布。
桌面 有六根辐射状筋,并以相隔60º分布。圆盘表面的平面度不超过0.1mm。跳动部分下落
瞬间,拖 轮不应与凸轮解除。跳桌落距为 10.0mm±0.2mm。推杆与机架孔的公差间隙为
0.05~0.10mm。 8
7
1
9
A.1.3 凸轮(图T 0507A-2)由钢制成,其外表4面轮廓线应符合阿基米德螺旋线,其半
8
3
信
径在360º内由27mm 均匀升至39mm,凸轮外表面应光滑。
微
系
联
一
唯
T 0507A-2 凸轮示意图(尺寸单位:mm)
60
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A.1.4 机架是由钢制成的坚固整体,有三根相隔120°分布的增强筋延伸整个机架高度。
机架孔周围环状精磨。机架孔的轴线应与圆盘上表面垂直。当圆盘下落和机架解除时,接触
面应保持光滑,并与圆盘上表面成平行状态,同时360°范围内完全接触。
A.1.5 转动轴与转速为 60r/min 无外带减速装置的电机或手动轮连接,其转动机构能保
证跳桌在25s±1s内完成25次跳动。
A.1.6 跳桌底座有三个直径为 12mm 的孔,以便与基座连接,三个孔分布在边长为
200mm的圆上。
8
7
1
A.2 安装和保养 9
4
8
3
A.2.1 跳桌宜通过膨胀螺栓安装在已硬化的信水平混凝土基座上。基座由普通混凝土浇筑
微
而成,基部约为400mm×400mm,高约690系mm。
联
A.2.2 推杆及其轴孔须保持清洁,题并稍涂润滑油。圆盘与机架接触面不应有油。凸轮表
押
面上涂油可减少操作摩擦。 准
精
度
A . 3
相
检
安
差
定
装
在
好
规
的
定
跳
范
桌
围
用
内
标
,
准
则
样
跳
(
桌
J
的
BW
使 用
01
性
-1-
能
1)
合
标
格
样
。
检 定,测定的流动度值与标准样给定的流动
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
61
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T 0510—2005 水泥胶砂耐磨性试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥胶砂耐磨性的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥。
引用标准:
8
水泥胶砂强度试验方法(ISO法)(T 0506) 1 7
9
4
《行星式水泥胶砂搅拌机》(JC/T 681) 3 8
信
《水泥胶砂振动台》(JC/T 723) 微
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 水泥胶砂耐磨性试验机精:应符合附录T 0510 A的规定。
T
平
大
0
行
于
5 1
(
2
(
(
度
0
0
. 2
.
-
1
2
3
0
不
1
)
)
)
3
试
所
m
大
侧
底
水
模
m
示
于
板
座
泥
,
:
。
0
与
用
胶
底
.
各
0
端
2
砂
座
H
组
m
T
板
耐
非
m
件
由
磨
,
2
加
可
0
性
模
工
-
4
4
以
5
0
试
面
框
拆
号
灰
验
经
应
卸
钢
口
用
涂
有
组
制
铸
试
漆
成
装
成
铁
模
无
组
。
,
加
由
流
标
试
表
工
侧
痕
记
模
面
,
板
。
。
模
粗
底
、
腔
糙
座
端
有
度
上
板
效
表
R
、
容
a
面
底
不
积
粗
座
大
为
糙
、
于
度
1
紧
5
6
0
R
.
固
m
3
a
μ
m
装
不
m
×
,
置
大
15
及
组
于
0m
定
装
6
m
.
位
后
3
×
μ
3
销
模
m
0m
组
框
,
m
成
上
平
。
,
下
面
如
面
度
图
的
不
(4)侧板、端板与底座紧固后,最大翘起量应不大于 0.05mm,其模腔对角线长度误
差不 大于0.1mm。
(5) 紧固装置应灵活,放松螺旋时侧板应能方便地从端板中取出或装入。
(6)试模总质量:约为6.0~6.5kg。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0510-1 试模示意图(尺寸单位:mm)
1-侧板;2-端板;3-底座;4-紧固装置;5-定位销
2.3 模套:结构与尺寸如图T 0510-2所示。
62
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图T 0510-2 模套(尺寸单位8: mm)
7
1
9
2.4 干燥箱:温度控制不小于115℃且带有鼓风4装置。
8
3
信
2.5 胶砂搅拌机:应符合现行《行星式水泥胶砂搅拌机》(JC/T 681)的规定。
微
系
2.6 胶砂振动台:应符合现行《水泥胶砂振动台》(JC/T 723)的规定。
联
题
2.7 天平:最大量程不小于2 000g,感量不大于1g。
押
准
2.8 小刀:厚2~3mm、宽20mm、长200~300mm。
精
3 试
3
(
(
(
3
验
.
.
1
2
1
2
3
环
)
)
)
成
试
成
养
养
境
型
样
型
护
护
室
、
室
箱
水
天
及
:
:
:
然
养
2
2
2
石
护
0
0
0
℃
℃
℃
英
箱
±
±
±
的
砂
2
1
1
℃
℃
℃
温
和
,
,
。
度
试
相
相
、
验
对
对
湿
用
湿
湿
度
水
度
度
要
,
大
大
求
以
于
于
:
及 试
5
9
0
0
模
%
%
。
。
的 温度应与室温相同。
4 试验准备
4.1 水泥试样:应充分拌匀,通过0.9mm方孔筛,在试验前一天送到试验室储存。
4.2 试验用砂:粒径范围在0.5~1.0mm的天然石英砂。
8
4.3 试验用 水:应是洁净的饮用水。 7
1
9
4
4.4 成型前将试 模擦净,模板与底座的接触面
3
应8涂黄油,紧密装配,防止漏浆,内壁均
信
匀刷上一薄层机油。 微
系
4.5 试件的灰砂比为1 :2.5,水灰比为联0.44。每一试样需成型3块试件,分别搅拌和成型。
一
每成型1块试件应称水泥400g、 ,天唯然石英砂1 000g、水176mL。
4.6 将水加入锅中,再加入水泥,把锅放在固定架上,然后立即开动机器,低速搅拌30s
后,在第二个30s开始的同时均匀将石英砂加入。停拌90s,在第一个15s内用胶皮刮具将
叶片和锅壁上的胶砂刮入锅中。在高速下继续搅拌60s。各个阶段的时间误差不得超过1s。
4.7 在胶砂搅拌的同时,将试模及模套卡紧在振动台台面中心位置,并将拌和好的全部
胶砂均匀地装入试模内,开动振动台,约10s时开始用小刀插划胶砂,横划14次,竖划14
次,另外在试件四角分别用小刀插 10次,整个插捣工作在 90s内完成。胶砂插划方法如图
63
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T 0510-3所示。振动120s±5s后自动停机。
图T 0510-3 胶砂插划方法
8
4.8 振毕,取下试模,去掉模套。立即放入养护箱 1 7中养护约 4h 后取出锯平、编号,再
9
4
放回养护箱中养护 24h±2h(从加水开始算起)取3 8出脱模。脱模时应防止试件损伤,硬化较
信
慢的水泥允许延长脱模时间,但需记录脱模时微间。
系
联
4.9 脱模后,立即将试件放入20℃±1℃的水中养护,彼此间应留有间隙,水面至少高出
题
押
试件20mm,试件在水槽中养护到27d龄期取出,立即擦干立放,在空气中自然干燥24h,
准
精
在60℃±5℃的烘箱中烘干4h,然后冷却至室温。
位
质
5
意
件
标
量
不
扫
试
5
记
作
要
净
验
. 1
,
为
在
粉
步
取
并
试
试
粒
骤
经
,
用
件
件
干
并
夹
的
与
燥
具
原
转
称
处
质
轻
始
盘
理
轻
质
之
量
后
固
量
间
(
的
(
紧
残
m
试
2
m
。
留
)
1
件
接
有
)
。
,
着
颗
;
整
将
然
在
粒
个
刮
后
,
3
磨
平
0
再
以
0
损
面
N
将
免
过
朝
负
试
影
程
下
荷
件
响
应
,
下
放
试
将
放
预
回
件
吸
至
磨
水
与
尘
耐
平
磨
3
器
磨
0
转
头
对
转
性
盘
的
准
,
试
原
接
试
取
验
来
触
件
下
机
的
)
磨
试
的
位
,
损
件
水
置
再
面
扫
平
上
磨
,
净
转
放
4
使
粉
盘
0
平
磨
粒
转
上
、
下
称
,
,
固
的
量
做
取
紧
粉
(
好
,
下
尘
注
该
定
试
及 时从磨损面吸走。
5.2 花轮磨头与水平转盘作相反方向转动,磨头沿着试件表面环形轨迹磨削,使试件表
面产生一个内径约为30mm、外径约为130mm的环形磨损面。
8
5.3 花轮片 磨损质量损失0.5g时,应将同一组的花7轮片内外调换位置,再磨损0.5g时,
1
9
4
应予淘汰。
3
8
信
微
6 结果计算 系
联
一
6.1 单位面积的磨损量,按式( 唯T 0510-1)计算:
m m
G 1 2 (T 0510-1)
0.0125
式中:G——单位面积的磨损量(kg/m2);
m ——试件的原始质量(kg);
1
m ——试件磨损后的质量(kg);
2
0.012 5——磨损面积(m2)。
64
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结果计算精确至0.001kg/m2。
6.2 取3块试件结果的平均值作为试件的磨损结果,结果精确至0.001kg/m2。如果其中
一个试件的磨损量大于平均值的 15%,应予以剔除,取余下两块试件结果的平均值作为磨
耗值;当两个试件的磨损量均大于平均值的15%时,则此次试验无效,应重新试验。
7 试验报告
试验报告应包括下列内容:
8
7
1
(1) 要求检测的项目名称; 9
4
8
3
信
(2) 原材料的品种、规格和产地;
微
系
(3) 试验日期及时间; 联
题
(4) 仪器设备的名称、型号及押编号;
准
精
(5) 环境温度和湿度;
A
附
. 1
录
结
(
(
(
T
构
6
7
8
)
)
)
0 5 1
执
水
要
0
行
泥
说
A
标
胶
明
水
准
砂
的
泥
;
的
其
胶
磨
他
砂
损
内
量
容
耐
;
。
磨 性试验机
水泥胶砂耐磨性试验机由直立主轴、水平转盘、传动机构和控制系统组成。主轴和转盘
不在同 一轴线上,主轴和转盘同时按相反方向转动,主轴下端配有磨头连结装置,可以装卸
磨头。
8
7
A.2 技术要求 1
9
4
8
A.2.1 主轴与水 平转盘垂直度,测量长度80m3m时偏离度不大于0.04mm。
信
微
A.2.2 水平转盘转速 17.5r/min±0.5r/min
系
,主轴与转盘转速比为35:1。
联
A.2.3 主轴与转盘的中心距为40mm±0.2mm。
一
唯
A.2.4 负荷分为200N、300N 、400N三档,误差不超过1%。
A.2.5 主轴升降行程不小于80mm,磨头最低点距水平转盘工作面不大于25mm。
A.2.6 水平转盘上配有能夹紧试件的卡具,卡头单向行程为1504mm。卡夹宽度不小于
1
50mm。夹紧试件后应保证试件不上浮或翘起。
A.2.7 花轮磨头(图T 0510A-1)由三组花轮组成,按星形排列成等分三角形,花轮与
轴心最小距离为16mm,最大距离为25mm。每组花轮由两片花轮片装配而成,其间隔为2.6
~2.8mm。花轮片直径为250.02mm,厚度为30.02mm,边缘上均匀分布12个矩形齿,齿宽为
0 0
65
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3.3mm,齿高为3mm由不小于HRC 60硬质钢制成。
A.2.8 机器上装有必要的电器控制器,具有0~999转盘数字自动控制显示装置,其转数
误差小于1/4转,并装有电源电压监测表及自动停车报警装置,电器绝缘性能良好,噪音小
于90dB。
A.2.9 吸尘器装置:随时将磨下的粉尘吸走。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
水
7
度
条
2
泥
范
3
文
—
本
胶
围
2
说
方
砂
在
0 0
法
搅
5
明
0
)
.
参
拌
5
。
~
照
机
1
试
. 0
《
采
m
验
水
用
m
用
《
泥
的
砂
行
胶
标
图
依
星
砂
准
然
式
T
耐
砂
为
水
0
磨
。
5
符
泥
性
1
合
0
胶
试
A
《
砂
验
-1
水
搅
方
泥
花
拌
法
胶
轮
机
》
1
砂
-
》
磨
(
垫
(
强
J
头
片
C
J
度
C
/
示
T
;
试
/T
4
意
验
6
2
2
8
1
-
方
图
1
刀
—
—
法
2
(
片
2
0
(
0
0
尺
0
4
I
5
)
S
寸
)
O
编
;
单
法
制
振
位
)
。
动
》
:
与
台
(
原
采
m
G
m
方
用
B
)
《
法
/T
水
相
1
泥
比
76
胶
,
71
砂
主
-1
振
9
要
9
动
修
9)
台
改
规
》
部
定
(
分
的
JC
为
粒
/T
:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
66
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T 0511—2005 水泥胶砂干缩试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥胶砂干缩的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥。
引用标准:
8
《行星式水泥胶砂搅拌机》(JC/T 681) 1 7
9
4
《水泥胶砂干缩试验方法》(JC/T 603) 3 8
信
水泥胶砂强度试验方法(ISO)(T 0506 微)
系
联
水泥胶砂流动度试验方法 (T 0507)
题
押
准
2 仪具与材料
精
定
如
有
。
图
3
2
2
2
个
T
.
.
.
3
2
1
安
0 5
试
流
胶
置
1 1
模
动
砂
测
- 1
:
度
搅
量
所
试
试
拌
钉
示
模
验
机
头
。
为
用
:
的
各
三
跳
应
小
组
联
桌
符
孔
件
模
、
合
,
可
,
截
现
其
以
由
锥
行
位
拆
互
圆
《
置
卸
相
模
行
应
,
垂
、
星
保
组
直
模
式
证
装
的
套
水
成
后
隔
、
泥
型
每
板
圆
胶
后
联
、
柱
砂
试
内
端
捣
搅
件
壁
板
棒
拌
的
尺
、
、
机
测
寸
底
游
》
量
为
座
标
(
钉
2
以
J
卡
5
头
C
m
及
尺
/
在
m
T
定
:
×
6
试
2
8
位
应
5
1
件
m
)
用
符
的
m
的
螺
合
×
轴
规
2
栓
线
8
T
定
0
组
上
m
0
。
成
5
m
。
0
。
,
7
端
结
的
板
构
规
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
图 T 0511-1 三联联试模(尺寸单位:mm)
一
2.4 测量钉头:用不锈钢或铜制成 唯 ,规格如图T 0511-2所示。成型试件时测量钉头伸入
试件的深度为10mm±1mm。
图T 0511-2 测量钉头(尺寸单位:mm)
2.5 隔板和端板:用45号钢制成,表面粗糙度不大于6.3μm。
67
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2.6 底座:用HT 20-40灰口铸铁加工,上表面粗糙度不大于6.3μm,非加工面经涂漆无
流痕。
2.7 捣棒:包括方捣棒和缺口捣棒两种,均为金属材料。方捣棒受压面积为23mm×23mm。
缺口捣棒用于捣固测量头两侧的胶砂,规格如图T 0511-3所示。
2.8 刮板:用不易锈蚀和不被水泥浆腐蚀的金属材料制成,规格如图T 0511-4所示。
2.9 水泥胶砂干缩养护湿度控制箱:用不易被药品腐蚀的塑料制成,其最小单元能养护
6 条试件并自成密封系统,最小单元的结构如图 T 0511-5 所示。有效容积为
8
7
1
340mm×220mm×200mm,有 5 根放置试件的蓖条,9分为上、下两部分,蓖条宽 10mm,高
4
8
3
15mm,相互间隔 45mm,蓖条上部放置试件的信空间高为 65mm,蓖条下部用于放置控制单
微
元湿度用的药品盘,药品盘由塑料制成,大系小应能从单元下部自由进出,容积约2.5L。
联
2.10 测长设备: 题
押
(1)比长仪: 准
精
3
仪
0 0
为
m
(
比
准
m
2
。
,
长
)
量
仪
允
程
由
许
为
千
用
分
1
其
0
表
m
他
m
、
形
,
支
式
校
架
的
正
及
测
杆
校
长
中
正
仪
部
杆
,
与
但
组
手
精
成
接
度
,
触
必
千
部
须
分
分
符
表
应
合
分
套
上
度
上
述
值
绝
要
热
为
求
层
0
,
。
.0
在
0 1
仲
mm
裁
,
检
最
验
大
时
基
,
长
应
不
以
小
比
于
长
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
图 T 0511-3一 捣棒(尺寸单位:mm)
唯
2.11 天平:最大量程不小于2 0 00g,感量不大于1g。
2.12 试验用砂:ISO标准砂。
3 试验环境
3.1 成型室及养护箱的温度、湿度要求:
(1)成型室:20℃±2℃,相对湿度大于50%。
(2)养护箱:20℃±1℃,相对湿度大于90%。
68
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(3)养护水:20℃±1℃。
3.2 试件干缩养护箱温度20℃±3℃,相对湿度50%±5%。
4 试验准备
4.1 灰砂比
胶砂中水泥与ISO标准砂比例为1:2(质量比)。水泥胶砂的干缩性测定应成型3条试
件,成型时应称取水泥试样675g,标准砂1 350g。
8
4.2 胶砂用水量 1 7
9
4
胶砂的用水量按制成胶砂流动度达到 130~134 8 0mm 来确定。胶砂流动度的测定应按 T
信
微
0507的规定进行,但灰砂比的称量应按本方法4.1的要求。
系
联
4.3 试模的准备
题
押
成型前将试模擦净,四周的模板与底座的接触面上应涂黄油,紧密装配,防止漏浆,内
准
精
壁均匀刷一薄层机油。然后将钉头擦净,在钉头的圆头端沾上少许黄油,将钉头嵌入试模孔
中 , 并 在 孔 内 左 右 转 动 , 使 钉 头 与孔准确配合。
图T 0511-4 刮板(尺寸单位:mm)
4.4 试件的成型
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0511-5 干缩养护湿度控制箱单元示意图(尺寸单位:mm)
将已制备好的胶砂,分两层装入两端已装有钉头的试模内。第一层胶砂装入试模后,先
用小刀来回划实,尤其是钉头两侧,必要时可多划几次,再用刮砂板刮去多于试模高度3/4
的胶砂,然后用23mm×23mm方捣棒从钉头内侧开始,从一端向另一端顺序捣10次,返回
69
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捣10次,共捣压20次,再用缺口捣棒在钉头两侧各捣压2次,然后将余下胶砂装入模内,
同样用小刀匀划,刀划的深度应透过第一层胶砂表面,再用 23mm×23mm 捣棒从一端开始
顺序捣压12次,往返捣压24次(每次捣压时,先将捣棒接触胶砂表面再用力捣压。捣压应
均匀稳定,不得冲压)。捣压完毕,用小刀将试模边缘的胶砂拨回试模内用三棱刮刀刮平,
然后编号,最后在养护箱内或雾室内养护。
5 试验步骤
8
5.1
试件自加水时算起,养护24h±2h后脱模。然1后7将试件放入温度20℃±1℃的水中养
9
4
护。如脱模有困难时,可延长脱模时间。所延长的3 8时间应在试验报告中注明,并从水养时间
信
微
中扣除。
系
联
5.2 试件在水中养护 2d 后,由水中取出,用湿布擦去表面水分和钉头上的污垢,用比
题
押
长仪测定初始读数(L )。比长仪使用前应用校正杆进行校准,确认其零点无误情况下才
0 准
精
试
零
能
放
度
围
件
点
用
置
的
环
5
5
可
,
于
控
盐
境
.
.
3
4
以
如
试
制
,
温
将
从
但
放
零
件
相
度
试
试
不
在
点
测
对
控
件
件
能
一
变
量
湿
制
移
放
(
用
个
动
度
在
至
入
零
对
养
超
的
2 0
箱
干
点
人
护
过
药
℃
中
缩
是
体
单
品
±
±
0
时
养
3
一
与
元
。
. 0
℃
算
护
药
0
个
环
里
5
,
起
湿
品
m
基
境
,
相
m
,
度
一
准
有
最
对
,
在
控
般
数
害
多
湿
则
放
制
可
,
的
可
度
整
置
箱
不
使
物
以
为
批
的
一
用
质
4
放
试
d
5
箅
定
硫
。
、
置
0
件
%
条
是
关
氰
1
二
应
±
1
上
零
紧
酸
5
d
组
重
%
、
养
单
钾
)
同
。
新
1
。
护
元
固
8
时
测
d
测
。
门
体
、
出
定
完
试
闩
,
2
水
。
5
初
也
件
使
d
的
始
可
之
时
其
试
长
使
间
(
密
件
度
用
应
即
闭
,
后
其
留
从
,
药
应
他
有
与
成
品
用
能
间
外
型
盘
校
控
隙
部
时
上
正
制
,
隔
算
按
同
杆
规
绝
起
每
重
定
一
。
,
组
箱
新
相
批
在
0
体
检
对
出
.
7
5
d
周
查
湿
水
k
、
g
1 4d、21d、28d时)分别取出,测量长度。测量龄期可以根据不同品种水泥干缩率随龄期变
化的曲 线图做必要的增减和变动。
5.4 试 件长度(L
r
),测量应在 20℃±3℃的试验室
8
里 进行,比长仪在试验室温度恒温
7
后才能使用。 9 1
4
8
5.5 每次测量时 ,试件在比长仪中的上、下信位3置都应相同。读数时应左右旋转试件,使
微
试件钉头和比长仪正确接 触,指针摆动不得系大于0.005mm。读数应记录至0.001mm。
联
5.6 测量结束后,应用校 正杆校准一零点,当零点变动超过 0.005mm 时,整批试件应重
唯
新测量。
6 结果计算
6.1 水泥胶砂试件各龄期干缩率,按式(T 0511-1)计算:
L L
S 0 r 100 (T 0511-1)
t 250
式中:S ——龄期为t时水泥胶砂试件的干缩率(%);
t
70
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L ——初始测量读数(mm);
0
L ——某龄期的测量读数(mm);
r
250——试件有效长度(mm)。
结果计算精确至0.001%。
6.2 以三条试件干缩率的平均值作为试件的干缩结果,结果精确至 0.001%。尚有一条
试件的干缩率超过平均值的 15%时,取中间值作为试件的干缩结果;当有两条试件的干缩
率超过平均值15%时,应重新做试验。 8
7
1
9
4
8
7 试验报告 3
信
微
试验报告应包括下列内容: 系
联
(1) 要求检测的项目名称; 题
押
(2) 原材料的品种、规格和准产地;
精
(
(
(
(
(
(
(
3
4
5
6
7
8
9
)
)
)
)
)
)
)
试
仪
环
原
执
指
要
验
器
境
材
行
定
说
日
设
温
料
标
龄
明
期
备
度
的
准
期
的
及
的
和
品
;
的
其
时
名
湿
种
水
他
间
称
度
、
泥
内
;
、
;
规
胶
容
型
格
砂
。
号
、
试
及
产
件
编
地
干
号
;
缩
;
率 ;
条文说明
本方法参照《水泥胶砂干缩试验方法》(JC/T 603—2004)编制。
干缩试 件也可放在能满足规定相对湿度和温度的条件下养护,但应在试验报告中做特别说明,在结论
有矛盾时,以干缩养护湿度控制箱养护的结果为准。养护相对湿度8 采用50%±5%,是由于水泥在50%时收
7
1
缩明显。 4
9
8
3
信
微
系
联
一
唯
71
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T 0512—2005 水泥胶砂强度快速试验方法(1.5h 压蒸促凝法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了1.5h压蒸促凝法的水泥胶砂强度快速的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥。
本方法不能用于评定水泥强度等级。
8
引用标准: 1 7
9
4
《试验筛—技术要求和检验—第1部分:金3属8丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1)
信
《行星式水泥胶砂搅拌机》(JC/T 681)微
系
联
《水泥胶砂试体成型振实台》(JC/T 682)
题
押
《40mm×40mm水泥抗压夹具》(JC/T 683)
准
精
《水泥 胶砂振动台》(JC/T 723)
2 仪
《
水
2
2
《
具
.
.
1
2
水
泥
水
与
抗
压
泥
胶
泥
材
压
蒸
胶
砂
胶
料
试
仪
砂
强
砂
验
:
试
度
机
采
模
试
电
或
用
》
验
动
万
电
方
(
抗
能
热
法
J
折
C
试
手
(
/
试
T
验
提
I
验
7
S
2
机
式
O
机
6)
高
:
法
》
压
应
)
(
消
符
J
(
C
毒
合
/
T
T
器
T
0
7
5
2
,
0
0
4
5
6
)
如
0
)
6
图
的 规
T
定
05
。
12 -1 所示。主体和盖为优质铸铝
合金制成,盖上装有安全阀和压力表,铝质内桶的容积为 280mm×280mm(本试验不用内
桶, 另加工制作1个高度不低于150mm的篦架),电热管额定功率为2kW,工作蒸汽压力
为 140~1 60kPa,相应温度约为 126~128℃。当采用外加热型高压消毒器时,配用 2kW 电
炉。将试件带模放入盛有沸水的压蒸仪中压蒸养护时,8从 加盖、压阀后至蒸汽压力升至工
7
1
作压力的时间为 20 ~30min。 4
9
8
3
信
如采用其他规格的 压蒸设备,需在试验报告中注明。
微
系
联
一
唯
图T 0512-1 压蒸仪
72
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1-提手;2-篦架;3-盖;4-放汽阀;5-压力表;6-安全阀;7-紧固螺栓;
8-主体;9-电热管;10-电流控制箱;11-放水龙头;12-开关
2.3 台秤:量程为5kg,感量为5g。
2.4 天平:量程不小于1 000g,感量不大于0.1g。
2.5 试模盖板:由钢板制成,200mm×150mm×10mm,上、下板面光洁、平整。
2.6 秒表:分度值为1s。
2.7 水泥胶砂搅拌机、胶砂振动台、规格为40mm×40mm×160mm的三联钢模、下料漏
8
斗、刮平刀及40mm×40mm抗压夹具等,均应符合T1 07506的规定。
9
4
2.8 水泥:水泥试样应充分拌匀,通过0.9m3m8方孔筛并记录筛余物。
信
2.9 试验用砂:ISO标准砂。 微
系
2.10 拌和用水:洁净的饮用水。 联
题
押
准
3 试验步骤
精
壁
气
均
现
(
(
匀
象
3
(
材
. 1
1
2
刷
,
3
料
)
)
)
试
一
必
名
将
把
称
验
薄
须
称
压
试
取
准
层
采
蒸
模
试
备
机
取
仪
擦
验
油
相
中
净
材
。
应
的
,
料
将
的
水
四
:
准
改
加
周
一
备
善
用
至
的
组
表
好
措
量
离
模
3
的
施
T
篦
板
个
0
试
(
5
约
与
试
1
模
更
2
底
件
5
-
连
换
1
0
座
的
m
3
同
密
m
的
材
个
下
封
接
的
料
试
料
胶
触
高
用
件
漏
圈
材
面
度
量
的
斗
或
料
应
并
见
材
一
采
名
涂
烧
表
料
起
取
称
上
开
用
T
固
其
黄
,
0
量
定
他
5
油
检
1
在
措
2
,
查
-1
水
施
。
紧
压
泥
)
密
蒸
胶
。
装
仪
砂
配
是
振
,
否
动
用
防
漏
台
量
止
气
上
漏
,
。
浆
如
,
有
内
漏
水泥 450g±2g CS促凝剂 5g±0.1g
ISO标准砂 1 350g±5g 水 225mL±1mL
(4)配 制 CS 促凝剂溶液:将 5gCS 促凝剂加入规 8 定 量的拌和水中,充分搅拌使之溶
7
1
化。
4
9
8
3
(5)CS 专用促凝 剂:采用化学试剂无水碳信酸钠(Na
2
CO
3
)和无水硫酸钠(Na
2
SO
4
)
微
按3:1的质量比合成,见 表T 0512-2。为提系高促凝剂的分散均匀性,宜事先将所用化学试剂
联
研细,再采用塑料袋按每次试 验用量5
一
g密封分装,于阴凉干燥处保存,防止受潮结块。化
唯
学试剂的规格:化学纯或分析纯均 可 。
表T 0512-2 促凝剂配方表(质量比例)
名称 Na CO (%) Na SO (%) Na AlO (%)
2 3 2 4 2 2
CS 75 25 /
CAS 60 25 15
3.2 拌制水泥胶砂
将称好的水泥与ISO标准砂倒入砂浆搅拌锅内,开动搅拌机,拌和5s后徐徐加入促凝
73
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剂溶液,25~30s 内加完。自开动机器搅拌 180s±5s 后停止。将黏在叶片的胶砂刮下,取下
搅拌锅,准备成型试件。
3.3 成型试件
应按T 0506的规定进行。
3.4 试件压蒸养护
(1)试件成型后即加盖事先刷过机油的钢盖板,并将试件带模放至水已烧沸的压蒸仪
中压蒸养护。加盖、压阀后立即记录压蒸养护的始、末时间。试件的压蒸养护时间从压蒸
8
7
1
仪加盖、压安全阀时起计为1.5h,允许偏差为±2min9。
4
8
3
(2)压蒸过程中应经常观察压力表示值,信记录自压蒸仪加盖、压阀至蒸汽压力达到
微
140~160kPa并开始释放蒸汽的时间。每次系试验时的升压时间应基本相同,为25min±5min。
联
压蒸过程中为发生漏汽或安全阀座堵塞题等致使蒸汽压力产生异常现象时,应及时处理,所
押
做试验无效;当试验室的电压变化准较大致使升压时间不稳定时,应采用稳压电源。
精
蒸
强
夹
汽
度
具 约
压
。
(
(
3
(
(
. 5
力
3
1
2
3
1
)
)
)
)
0
测
后
m
压
清
将
检
定
,
m
蒸
除
试
查
,
快
开
养
试
件
压
加
硬
盖
护
件
两
力
荷
胶
取
到
受
端
机
速
砂
出
规
压
轮
和
度
抗
试
面
流
定
抗
约
压
模
与
进
时
压
为
强
,
抗
行
间
夹
度
立
2
压
抗
时
具
4
即
0
夹
压
,
的
0
拆
N
具
试
将
球
/
模
s
加
验
压
座
±
,
2
压
。
蒸
,
0
待
0
板
试
仪
必
N
试
/
上
验
从
须
s
件
,
的
时
电
转
均
冷
砂
,
炉
动
匀
却
粒
以
上
灵
加
约
或
试
搬
活
荷
1
杂
件
下
,
直
0m
物
的
,
防
至
in
,
侧
提
止
试
并
面
后
阀
试
件
使
为
,
放
件
破
夹
受
即
汽
偏
坏
具
压
测
,
心
。
对
面
定
在
受
准
,
快
确
压
压
试
硬
认
。
力
件
胶
压
机
端
蒸
砂
中
头
的
仪
心
伸
抗
内
。
出
压
无
3.6 抗折试验应按T 0506的规定进行。
4 结果计 算
8
4.1 抗折强 度计算,应按T 0506的规定进行。 7
1
9
4
4.2 水泥胶砂抗压强度,按式(T 0512-1)计算8:
3
信
F 微
f c 系 (T 0512-1)
1.5h A 联
一
式中: f ——快硬水泥胶砂抗压强度(MPa);
1.5h 唯
F ——试件的破坏荷载(N);
c
A——试件受压面积(mm2),即40mm×40mm。
抗压强度,结果计算精确至0.1MPa。
抗压强度结果为6个抗压强度测定值的算术平均值,精确至0.1MPa。如果6个抗压强
度值中有一个值超过平均值±10%的,应剔除后再以剩下的 5 个结果平均。如果 5 个值中再
有超过平均值±10%的,则此组试件无效。
74
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4.3 推定标准养护28d龄期的水泥胶砂抗压、抗折强度:
(1)采用事先通过试验建立的强度推定经验式,根据快硬水泥胶砂抗压强度试验结
果,推算出标准养护28d龄期的水泥胶砂抗压强度和抗折强度。
(2)进行预备试验建立强度推定经验式及推定精度校核的方法,应符合T 0512附录A
的规定。
(3)推定标准养护28d龄期的水泥胶砂抗压强度f 和抗折强度f 时,所测快硬水泥
28 b28
胶砂强度 f
1.5h
的测值应在建立强度推定经验式试验所得
8
f
28
=a+bf
1.5h
或 f
b28
=A• f
1.
B
5h
回归线
7
1
9
的范围内,不得外推;快速试验的水泥样品,其品4种、牌名需与事先建立强度推定式试验
8
3
信
所用水泥相同。
微
系
联
5 试验报告
题
押
试验报告应包括下列内容: 准
精
(
(
(
(
(
(
(
(
1
2
3
4
5
6
7
8
)
)
)
)
)
)
)
)
要
试
仪
环
执
1
推
要
. 5
定
求
验
器
境
行
说
h 的
检
日
设
温
标
明
2 8
水
测
期
备
度
准
的
d
泥
的
及
的
和
;
其
的
胶
项
时
名
湿
他
水
砂
目
间
称
度
内
泥
抗
名
;
、
;
容
胶
压
称
型
。
砂
强
;
号
抗
度
及
压
;
编
强
号
度
;
;
附录 T 0512 A 水泥胶砂强度推定经验式的建立方法及精度要求
A.1 目的和适 用范围 7 8
1
9
建立水泥胶砂 28d 龄期强度推定经验式,用于8 4 1.5h 压蒸促凝法快速测定水泥胶砂强度
3
信
试验。 微
系
A.2 仪器设备 联
一
A.2.1 应符合T 0506的规定。 唯
A.2.2 应符合T 0512的规定。
A.3 材料与试剂
A.3.1 水泥、ISO标准砂、水、促凝剂,其技术要求与T 0512相同。
A.3.2 预备试验采用的水泥样品数不宜少于 30 个,不同样品的水泥胶砂 28d 抗压强度
最高、最低值之差不宜小于20MPa。
A.4 试验步骤
75
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A.4.1 试验准备,与T 0512相同。
A.4.2 每种水泥样品均同时取两份试样,分别按 T 0506、T 0512 的规定测定水泥胶砂
28d龄期抗压强度 f 、抗折强度 f 及促凝压蒸1.5h的快硬强度 f 。
28 f28 1.5h
A.5试验结果计算
A.5.1 建立28d水泥胶砂强度推定经验式将各个水泥样品的 f 、 f 、 f 试验结果
28 f28 1.5h
汇总,进行数据回归分析,建立直线型(y=a+bx)或幂函数型(y=axB)的水泥胶砂抗压、
8
抗折强度推定经验式。所建强度推定式的相关性必须高7度显著(一般情况下相关系数不小于
1
9
4
0.85,水泥样品等级单一时不作规定),回归离差8系数 C 不宜超过 8%,最大不应超过
3 v
信
10%。 微
系
A.5.2 验证强度经验式的推定精度。联
题
预备试验建立的强度经验式需经押试用验证其推定精度,确认推定精度满足实用要求后
准
方可正式采用。采用中的推定式精,也需经常进行推定精度校核。在试验数据不少于 20~30
应
组
的
分
的
平
式
析
条
均
平
中
原
件
误
均
:
因
下
差
误
,
,
百
V
差
必
根
分
百
—
据
率
要
分
—
V
经
时
V
率
平
应
验
V
不
均
对
式
误
宜
按
i
n
1
此
得
差
超
下
( |
经
出
百
过
Y
式
i
的
验
分
统
8
式
Y
率
%
2
计
ˆ
i
8
进
,
|
(
d
:
/Y
强
行
最
%
i
)
度
适
)
大
/n
推
当
;
不
定
修
应
1
值
正
超
00
(
或
过
重
f
ˆ
1
28
新
0
或
%
建
。
f
ˆ
立
f
(
当
2
新
8
T
发
)
的
0
与
现
5
经
1
试
推
2
验
A
验
定
式
-1
实
精
)
。
测
度
值
有
(
异常
f
28
变
或
化
f
时
f28
,
)
Y——试验实测的水泥胶砂28d强度( f 或 f )(MPa);
i 28 f28
ˆ
Y ——根据水泥胶砂快硬强度 f 推定的28d强度(MPa);
i 1.5h
8
n— —试验组数。 7
1
9
4
A.5.3 统计试验误差。 8
3
信
(1)按下式计算组内试验误差V 及其平微均值V :
t 系 t
联
(V ) (1/d )(R /一R)100 (T 0512A-2)
t i 2 t
唯
n
V (V ) /n (T 0512A-3)
t t i
i1
式中:(V)——任意一组试验的组内试验误差(%);
t i
V ——n组试验的平均组内试验误差(%);
t
d ——极差系数:一组 3 个数据( f 及 f )时,d =1.693,i/d =0.591;
2 b28 1.5h 2 2
一组6个数据时( f )时,d =2.534,i/d =0.395。
28 2 2
76
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R——组内极差(1组几个试件强度的最大值与最小值之差)(MPa);
t
R ——1组几个试件强度( f 、 f 或 f )的平均值(MPa);
28 f28 1.5h
n——试验组数。
(2)按下式计算多天变异系数V 及其平均值V :
d d
(V ) (s/R)100 (T 0512A-4)
d i
m
V (V ) /m 8 (T 0512A-5)
d d i 7
i1 9 1
4
式中:(V )——任意一个水泥样品的多天试8验变异系数(%);
d i 3
信
V
——m个水泥样品的平均多天微变异系数(%);
d 系
联
R ——任意一个水泥样品题任意一次试验的强度结果(MPa);
i
押
准
R ——同一水泥样
精
品不同天n次重复试验强度结果的平均值(MPa);
A . 5 . 4
在
结
试
果
验
处
数
s
理
m
s
n
据
—
—
。
—
不
—
—
—
少
[
同
同
不
i
于
n
一
1
一
同
R
3
水
水
水
i
0
2
泥
泥
组
泥
样
(
样
的
样
i
n
品
品
1
条
品
R
不
不
件
的
i
)
同
同
下
2
个
/
天
天
,
数
n
(
重
]
重
;
/(
复
复
n
f
试
试
、
1
验
验
)
强
f
的
度
次
或
结
数
果
。
f
的 标
)
准
的
(
离
平
T
差
均
05
(
组
12
M
内
A
P
试
-6
a
)
)
验
:
误 差V 应小
28 f28 1.5h t
于5%;平均多天变异系数V 应小于10%。否则,应分析原因,采取相应改进措施。
d
条文说明
8
7
1
9
本试验快速推定的水泥胶砂 28d龄期强度,可供水泥生4产厂及使用单位及时检测水泥质量或用于混凝
8
3
土配合比设计,不作为仲 裁水泥等级合格与否的依据。信由于水泥强度的标准检验方法需要28d以后才能确
微
定等级,远远不能满足水泥生 产控制和水泥使用的系要求,所以提出本方法。
联
一
唯
77
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3.3 水泥浆体性能试验
T 0517—2020 水泥浆体钢丝间泌水试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥浆体制备及水泥浆体钢丝间泌水率的试验方法。
8
本方法适用于通用硅酸盐水泥及指定采用本方法测7定的其他材料。
1
9
4
引用标准: 8
3
信
《水泥净浆搅拌机》(JC/T 729) 微
系
《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T联 5224)
题
押
2 仪具与材料 准
精
宜
成
线
所
,
速
示
带
容
2
2
2
2
度
。
有
.
.
.
.
1
2
3
4
积
范
垂
水
水
钢
预
不
围
直
泥
泥
丝
应
应
齿
2 .
净
净
间
力
小
5
的
~
浆
浆
泌
钢
于
2
涡
0
低
高
水
绞
5
.
轮
0
L
速
速
筒
线
m
叶
;
/
搅
搅
:
:
s
转
片
,
内
拌
拌
应
速
;
其
径
机
机
符
可
搅
中
为
:
:
合
调
拌
2
由
应
现
1
节
.
锅
5
0
搅
~
符
行
0
,
的
5
m
拌
至
合
《
.0
m
材
m
锅
少
现
预
、
质
/s
、
行
设
应
高
为
为
搅
《
有
力
为
低
防
拌
水
高
混
1
速
锈
6
叶
泥
速
凝
0
挡
金
m
片
净
、
土
,
属
m
低
、
浆
用
,
1
材
速
传
5
搅
钢
最
.
料
0
两
动
拌
绞
~
小
或
2
挡
机
机
线
0
刻
带
.
,
构
》
0
》
度
m
最
有
和
(
(
/
值
s
大
耐
控
J
G
为
为
C
线
蚀
B
制
/
高
T
/
1
速
电
T
系
0
7
速
m
度
镀
2
5
统
9
档
2
L
不
)
层
2
组
,
。
4
应
的
的
)
成
如
低
规
金
要
。
图
于
定
属
求
搅
T
。
材
的
拌
1
0
5
5
料
预
叶
m
17
/
制
应
片
s
-
,
1
力混 凝土用钢绞线,“1×7”中公称直径为12.7mm的标准型钢绞线,长度2 000~2 200mm。
2.5 水泥标准养护箱:箱内温度20℃±1℃,相对湿度大于90%。
2.6 量筒:容积不应小于10mL、分度值为0.2mL。8
7
1
2.7 电子天平 :最大量程不小于1 000g,感量不4大9于0.01g。
8
3
2.8 电子秤:最大 量程不小于20kg,感量不信大于1g。
微
系
联
3 试验环境
一
唯
试验室温度为20℃±2℃,相对 湿 度大于50%。
4 水泥浆体的制备
4.1 水泥浆体可根据检测要求或用途,选择低速搅拌机或高速搅拌机制备。
4.2 采用低速搅拌机制备:先将搅拌锅和搅拌叶片用布湿润,拌和水倒入搅拌锅中,将
称好的500g水泥加入水中,防止水和水泥溅出;拌和时,先将锅放在搅拌机的锅座上,升
至搅拌位置,启动搅拌机,低速挡位搅拌120s,停15s,同时将叶片和锅壁上的水泥浆刮入
78
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锅中间,继续高速挡位搅拌120s停机。
4.3 采用高速搅拌机制备:拌和之前先用湿布擦拭搅拌锅和搅拌叶,但搅拌锅内不能留
存有明水。将1/2水倒入搅拌锅中,再依次加入水泥或其他胶凝材料及外加剂。先用线速度
不应低于2.5m/s~5.0m/s搅拌30s后加入剩余的水;再采用线速度15.0m/s~20.0m/s的高速
搅拌5min后停止。
5 试验步骤
8
7
5.1 钢绞线表面应进行除油除锈处理。 1
9
4
8
5.2 将制备的水泥浆静置10min,待水泥浆中3因搅拌引入的大气泡消失后缓慢注入钢丝
信
微
间泌水筒中,注入水泥浆体积约为800mL,系并记录其准确体积(V ),精确至0.2mL。
0
联
5.3 在正中心位置插入一根预应力题钢绞线至钢丝间泌水筒底部。
押
5.4 静置3h后用吸管吸出水泥 准 浆表面泌出的水,移入10mL的量筒内,测量泌水量(V ),
精 1
精 确 至 0 . 2 m L 。
1
2
3
图T 0517-1 钢丝间泌水筒示意图
1-预应力钢绞线;2-静置一段时间后的泌水;3-水泥浆
6 结果计算
8
7
1
9
钢丝间泌水率,按式(T 0517-1)计算: 4
8
3
信
V
微
M
sj
V
1 100%
系
(T 0517-1)
0 联
一
式中:M ——钢丝间泌水率(唯%);
sj
V ——水泥浆上部泌水的体积(mL);
1
V ——测试前水泥浆的体积(mL)。
0
结果计算精确至0.1%。
取二个平行试验数据的算术平均值作为测试结果。
79
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7 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号; 8
7
1
9
(5) 环境温度和湿度; 4
8
3
信
(6) 执行标准; 微
系
(7) 材料配合比; 联
题
押
(8) 钢丝间泌水率;
准
精
条
泌
—
需
水
求
2
文
0
本
净
性
制
1
(
1
说
)
浆
能
定
方
9
及
搅
等
的
法
明
)
《
拌
。
,
规
要
公
分
因
定
路
为
灌
说
了
工
低
浆
水
明
程
速
材
泥
的
和
料
净
预
其
高
净
浆
应
他
速
浆
搅
力
内
两
的
拌
孔
种
工
容
的
道
搅
作
环
。
灌
拌
性
境
浆
制
必
条
料
式
须
件
(
,
借
、
剂
其
助
拌
)
中
高
和
》
高
速
步
(
速
搅
骤
JT
搅
拌
及
/T
拌
机
设
94
是
的
备
6
根
—
分
要
据
2
散
求
0
《
1
作
,
4
公
)
用
以
路
规
才
及
桥
定
能
评
涵
的
得
价
施
水
以
水
工
胶
实
泥
技
比
现
浆
术
小
。
体
规
于
在
范
预
0.
》
2
应
8
(
力
以
J
钢
T
内
G
丝
的
/T
间
特
F
内
5
殊
0
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
80
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178T 0508—2005 水泥浆体流动度试验方法(倒锥法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥浆体流动度的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
水泥浆体钢丝间泌水试验方法 (T 0517)
2 仪具与材料
2.1 倒锥:由玻璃、不锈钢、铝或其他金属制造,具体尺寸如图T 0508-1所示。
2.2 容器:容积不小于2 000mL。
2.3 支架:由金属材料制成,用于支撑倒锥。
2.4 秒表:分度值为0.1s。
指针
定位螺丝
直径178
直径20
液面
浆体体积
1725±5mL
法兰
出口
直径13
图T 0508-1 倒锥示意图(尺寸单位:mm)
3 试验准备
3.1 试验前确保倒锥稳定,并用水准仪检查是否垂直。往倒锥中加入水,调整指示器的
位置,确保体积为1 725mL±5mL。
3.2 在室温20℃±2℃下,开启活门,同时按下秒表,当倒锥中水排空透光时,再次按下
81
75
192
38
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7 1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
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系
联
一
唯
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秒表,若流出时间为8.0s±0.2s,则倒锥符合要求,可以使用。
4 试验步骤
4.1 试验温度应保持在20℃±2℃,相对湿度不小于50%。
4.2 按T 0517规定制备水泥浆体。
4.3 试验前1min,用水润湿倒锥;用手指或其他塞子堵住出口。
4.4 应将浆体缓缓加入倒锥中,在接近指针时要减慢速度,直到体积为1 725mL±5mL。
8
开启活门,使水泥浆自由流出,记录水泥浆全部流出时1 7间,即从流锥上端往下观察透光的瞬
9
4
间,此刻为砂浆流出时间(s)。 3 8
信
微
4.5 同一种材料至少进行两次试验,且浆体不得重复使用。
系
联
4.6 试验应在搅拌结束1min内完成。
题
押
4.7 试验完成后应将倒锥洗干净。
准
精
应
5
6
在
结
试
(
以
试
(
平
果
验
1
2
两
验
均
处
报
)
)
次
报
值
理
告
要
原
平
告
± 1
求
材
行
应
. 8 s
检
料
试
包
以
测
的
验
括
内
的
品
下
测
,
项
种
列
值
否
目
、
内
的
则
名
规
容
算
重
称
格
:
术
新
;
和
平
试
产
均
验
地
值
。
;
作 为试验结果,平均值修约至0.1s。每次试验的结果
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
8
7
1
(6) 执行 标准; 9
4
8
3
(7) 材料配合比; 信
微
(8) 水泥浆体流动 度; 系
联
(9) 要说明的其他内容 。 一
唯
条文说明
本方法参照 ASTM C939 编制,适用于后张法预应力构件孔道压浆和水泥混凝土路面脱空封堵时浆体
流动性的评价。
本方法以从流锥上端观察透光的瞬间为试样流出时刻。验证试验发现,水从倒锥流出变间断与透光瞬
间两者相近;水泥砂浆的黏度远大于水,即便水泥砂浆已从倒锥流出,倒锥中的挂壁砂浆仍使流出不间断,
如以水泥砂浆第一次出现间断作为流出评判标准,则造成试验结果偏大,与事实不符。
82
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178T 0518—2020 水泥浆体自由泌水率和自由膨胀率试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥浆体自由泌水率和自由膨胀率的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
水泥浆体钢丝间泌水试验方法 (T 0517)
2 仪具与材料
2.1 量筒:容量1 000mL,分度值1mL,并配密封盖,如图T 0518-1所示。
2
3
1
图T 0518-1 自由泌水率和自由膨胀率用量筒
1-最初灌满的水泥浆面;2-膨胀后的水泥浆面;3-水面
2.2 水泥标准养护箱:温度20℃±1℃,相对湿度大于90%。
2.3 水平尺:长度大于500mm。
2.4 游标卡尺:最大量程不小于150mm,分度值为0.02mm。
3 试验步骤
3.1 室内温度为20℃±2℃,相对湿度不低于50%。
3.2 将量筒放置在水平的操作台上,用水准尺调平操作台。
3.3 在使用前润湿量筒,但不允许有水珠(明水)存在。
3.4 缓慢匀速的向量筒注入浆体约 800mL±10mL,盖上密封塞,静置 1min 后测量并记
录初始高度a 。放置3h、24h后分别测其泌水面高度a 和水泥浆膨胀面高度a ,读数精确
1 2 3
至0.1mm。
83
a 2 a 3 a 1
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7 1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
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4 结果计算
4.1 3h、24h常压泌水率,按式(T 0518-1)分别计算:
a a
B 2 3100% (T 0518-1)
f,i
a
1
式中:B ——i小时自由泌水率(%);
f,i
a ——初始水泥浆高度(mm); a ——泌水面高度(mm);
1 2
8
7
a ——膨胀面高度(mm)。 1
9
3 4
8
3
计算结果精确至0.1%。 信
微
4.2 3h、24h自由膨胀率,按式(T 051系8-2)分别计算:
联
题 a a
押 3 1100% (T 0518-2)
f,i
准 a
精 1
式
6
中
试
(
4
试
(
计
:
验
. 3
验
1
2
算
报
)
)
自
f
报
结
, i
告
由
—
要
原
告
果
泌
—
求
材
应
精
水
i
检
料
包
确
小
率
至
测
的
括
时
或
的
品
下
0
自
自
.
项
种
列
1
由
%
由
目
、
内
。
膨
膨
名
规
容
胀
胀
称
格
:
率
率
、
和
(
均
执
产
%
应
行
地
)
取
标
;
。
两
准
个
;
平 行试验数据的算术平均值作为测试结果。
(3) 试验日期及时间;
( 4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
8
7
(6) 材料 配合比;
9
1
4
8
(7) 试验结果 ;
信
3
微
(8) 要说明的其他 内容。
系
联
一
条文说明 唯
自由泌水率用于评价水泥浆体料外泌水性能检验,自由膨胀率用于评价水泥浆体的无压状态微膨胀补
偿性能。水泥浆的自由泌水率及膨胀率与水胶比、搅拌速度密切相关。
84
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T 0519—2020 水泥浆体充盈度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥浆体充盈度的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
8
水泥浆体钢丝间泌水试验方法 (T 0517) 1 7
9
4
8
3
2 仪具与材料 信
微
系
2.1 充盈度测试仪:如图 T 0519-1联所示,由 V 形管和支架组成。V 形管为内径 40mm
题
的透明有机玻璃管,夹角为120°,直押管长度为500mm;支架应能固定V形管如图T 0519-1
准
放置。 精
V
支
形
架
管
120°
50
04
0
图T 0519-1 充盈度测试仪(尺寸单位:mm)
8
2.2 游标卡 尺:最大量程不小于100mm,分度值为70.02mm。
1
9
4
8
3
3 试验步骤 信
微
系
3.1 宜用饮用水清洁V 形管,管内壁
联
不允许有油污等杂物,晾干并固定在支架上。
一
3.2 应按T 0517的方法制备水泥 唯 浆体,水泥浆体应保持在温度20℃±2℃、相对湿度大
于50%的环境条件下静置5min。
3.3 将浆体从V形管的一侧灌入充盈度测试仪中,灌入浆体的体积为0.90~1.10L,立即
用塑料薄膜密封V形管两端的开口,并静置1h。
3.4 观察V形管内部浆体:
(1)是否存在气泡;
(2)是否有泌水;
85
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(3)用游标卡尺测量是否有直径大于3mm的气泡,精确至0.1mm;
(4)端头浆体是否有泡沫层,用游标卡尺测量泡沫层厚度,精确至0.1mm。
4 结果判定
水泥浆体的充盈度指标以两组平行试验结果评定。两组平行试验中,如有一根 V 形管
内浆体存在厚度超过 1mm 的泡沫层,或存在直径大于 3mm 的气泡,或存在体积大于 1mL
的泌水,则充盈度指标不合格,应重新试验。
8
7
1
5 试验报告 4 9
8
3
信
试验报告应包括下列内容: 微
系
(1) 要求检测的项目名称、执行标联准;
题
(2) 原材料的品种、规格和产押地;
准
(3) 试验日期及时间; 精
条 文
本
(
(
(
(
(
说
方
4
5
6
7
8
法
明
)
)
)
)
)
检
仪
环
材
试
要
验 浆
器
境
料
验
说
体
结
设
温
配
明
充
果
备
度
合
的
盈
;
的
和
比
其
饱
名
湿
;
他
满
称
度
内
性 能
、
;
容
。
型
。
试
号
验
及
过
编
程
号
中,
;
测 定水泥浆体充盈度要注意以下几个方面:①保持V形
管内壁清洁、干净;②浆体拌和后,至少静置5min;③浆体从V形管的一侧均匀、缓缓流入,不能过快,
以避免 外界气泡混入。
7
8
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
86
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T 0520—2020 水泥浆体压力泌水试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥浆体压力泌水的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
8
水泥胶砂强度试验方法(ISO法) (T 0506) 1 7
9
4
水泥浆体钢丝间泌水试验方法 (T 0517) 3 8
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 压力泌水容器:内径为50m押m、内容积约为400mL的钢制圆筒,两端配以分别带有
准
压缩空气接管和泌水出水接管的精端盖,端盖与桶体丝扣连接。下端盖嵌入有网状出水孔的衬
板
及
组
小
,
滤
成
刻
衬
2
2
布
。
度
.
.
板
2
3
,
能
值
之
集
压
为
滤
提
上
水
缩
布
供
0
平
.
量
空
0
与
最
铺
2
筒
气
M
桶
大
阻
:
供
P
体
压
a
止
给
容
。
端
力
水
系
积
口
不
泥
统
不
镶
低
浆
:
小
嵌
于
渗
由
于
聚
0
过
空
.
四
1
8
但
0
0
气
氟
m
M
能
压
L
P
乙
,
a
透
缩
烯
的
分
水
机
密
压
度
的
(
封
缩
值
滤
含
垫
空
为
网
储
(
圈
气
0
气
滤
,
.
,
2
瓶
m
网
其
气
L
)
的
工
压
。
、
有
作
表
气
效
示
的
压
面
意
最
控
积
图
大
制
应
如
读
阀
不
图
数
、
小
不
T
气
于
0
小
压
5
新
2
于
表
0
滤
-1
1
、
.
网
所
0
气
M
的
示
P
管
a
。
9
连
,
0 %
线
最
)
6
8
7
1
9
4
8 7
3
信
微
系
联
图T 0520- 1 压力泌一水容器工作示意图(尺寸单位:mm)
唯
1-压缩空气;2-浆体 试样;3-橡胶密封圈;4-0.08mm铜网三层;
5-泌水口;6-端盖;7-钢制圆筒
3 试验步骤
3.1 按图T 0520-1装配压力泌水容器内密封层,并垂直放置在支架上,在下端盖泌水口
处放置集水量筒。将200mL拌和均匀的水泥浆注入压力泌水容器内,并记录其体积V ,精
0
确至0.2mL。
87
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3.2 安装并旋紧上端盖,静置10min。上端连接压缩空气,开启压缩空气阀,迅速加压
至试验压力。
3.3 保持试验压力 5min 后,关闭压缩空气阀卸压,并稍微倾斜压滤容器,使泌水全部
流入积水量筒中,记录泌水体积V ,精确至0.2mL。
1
4 结果计算
压力泌水率,按式(T 0520-1)计算:
8
7
1
9
V 4
M 3
81
100%
yl 信 (T 0520-1)
V
微 0
系
联
式中:M ——压力泌水率(%);
yl 题
押
V ——集水量筒收集的泌水准体积(mL);
1
精
5 试
试
(
(
以
计
验
验
两
算
1
2
V
报
)
)
0
报
次
结
—
告
要
原
告
果
平
—
求
材
应
精
行
测
检
料
包
试
确
试
至
测
的
括
验
前
的
品
下
结
水
0 .
项
种
列
果
1
泥
%
目
、
内
的
浆
。
名
规
容
算
的
称
格
:
术
体
、
和
平
积
执
产
均
(
行
地
值
m
标
;
作
L)
准
为
。
;
压 力泌水率的测试结果。
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
8
7
1
(6) 材料 配合比; 9
4
8
3
(7) 试验结果; 信
微
(8) 要说明的其他 内容。 系
联
一
条文说明 唯
本方法是模拟水泥浆体在规定压力下的泌水率情况检验,用于评价浆体材料的泌水性能。
88
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4 水泥混凝土拌合物性能试验
T 0521—2005 水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物室内拌和与现场取样方法。
8
本方法适用于普通水泥混凝土的拌和与现场取样,7也适用于轻质水泥混凝土、防水水泥
1
9
4
混凝土、碾压水泥混凝土等其他特种水泥混凝土的8拌和与现场取样,但因其特殊性所引起的
3
信
对仪具及方法的特殊要求,均应按这些水泥混微凝土的相关技术规定进行。
系
引用标准: 联
题
《混凝土试验用搅拌机》(JG 2 押 44)
准
《混凝土试验用振动台》(精 JG/T 245)
2 仪
2
2
2
2
2
具
.
.
.
.
.
2
4
1
3
5
与
强
振
天
磅
其
制
材
动
平
秤
他
式
料
台
:
:
:
搅
最
最
:
铁
拌
应
大
大
板
机
、
符
量
量
:
铁
合
程
程
应
铲
现
不
不
符
等
行
小
小
合
。
《
于
于
现
混
2
5
行
0
0
凝
k
0
《
g
0
土
,
g
混
,
试
感
凝
感
验
量
土
量
用
不
试
不
振
大
验
大
动
于
用
于
台
5
搅
》
g
1
。
g
拌
(
。
机
J G
》
/T
(
24
JG
5)
24
的
4)
规
的
定
规
。
定 。
3 拌和步骤
3 .1 拌和时保持室温20℃±5℃,相对湿度大于50%。
3.2 拌 和前,应将材料放置在温度为20℃±5℃的室内,且时间不宜少于24h。
8
7
3.3 为防止粗 集料的离析,可将集料分档堆放,使9 1用时再按一定比例混合。试样从抽样
4
8
至试验结束的整个过 程中,避免阳光直晒和水分信蒸3发,必要时应采取保护措施。
微
3.4 拌合物的总量至 少应比所需量多2系0%以上。拌制混凝土的材料以质量计,称量的精
联
确度:集料为±1%,水、水泥 、掺合料一和外加剂为±0.5%。
唯
3.5 粗集料、细集料均以干燥状 态(含水率小于 0.5%的细集料和含水率小于 0.2%的粗
集料)为基准,计算用水量时应扣除粗集料、细集料的含水量。
3.6 外加剂的加入:
(1)对于不溶于水或难溶于水且不含潮解型盐类的外加剂,应先和一部分水泥拌和,
以保证分散。
(2)对于不溶于水或难溶于水但含潮解型盐类的外加剂,应先和细集料拌和。
(3)对于水溶性或液体外加剂,应先和水均匀混合。
89
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(4)其他特殊外加剂,尚应符合相关标准的规定。
3.7 拌制混凝土所用各种用具,如铁板、铁铲、抹刀,应预先用水润湿,使用后必须清
洗干净。
3.8 使用搅拌机前,应先用少量砂浆进行涮膛,再刮出涮膛砂浆,以避免正式拌和混凝
土时水泥砂浆黏附筒壁的损失。涮膛砂浆的水灰比及砂灰比,应与正式的混凝土配合比相同。
3.9 用拌和机拌和时,拌和量宜为搅拌机最大容量的1/4~3/4。
3.10 搅拌机搅拌:
8
7
1
按规定称好原材料,往搅拌机内顺序加入粗集料9、细集料、水泥。开动搅拌机,将材料
4
8
3
拌和均匀,在拌和过程中将徐徐加水,全部加料信时间不宜超过 2min。水全部加入后,继续
微
拌和约2min,而后将拌合物倒出在铁板上,系再经人工翻拌1~2min,务必使拌合物均匀一致。
联
3.11 人工拌和: 题
押
采用人工拌和时,先用湿布将准铁板、铁铲润湿,再将称好的砂和水泥在铁板上拌匀,加
精
入
一
和
4
凝
粗
半
,
土
现
4
3
集
,
来
代
场
.
.
1
1
将
料
回
表
2
取
新
其
,
翻
性
从
样
拌
再
与
拌
样
试
混
混
拌
至
品
样
凝
和
合
少
时
制
土
搅
物
,
备
1 0
现
均
拌
仔
完
遍
场
须
均
细
毕
。
取
从
匀
拌
到
样
三
。
匀
开
:
而
处
,
始
凡
后
以
再
做
是
将
上
将
各
从
此
的
材
项
搅
拌
不
料
性
拌
合
同
堆
能
机
物
部
成
试
、
堆
位
长
验
料
成
抽
堆
不
斗
长
取
,
宜
、
扒
堆
大
超
运
成
,
致
过
输
中
长
相
5
小
心
槽
同
m
车
扒
,
i
份
n
以
(
倒
成
量
及
不
入
长
的
浇
包
剩
槽
代
制
括
余
,
表
的
将
成
的
性
构
称
型
水
样
件
好
试
,
品
中
件
的
继
(
取
)
水
续
不
新
。
倒
进
要
拌
入
行
抽
混
约
拌
取
已 经离析的混凝土),在室内集中用铁铲翻拌均匀,而后立即进行拌合物的试验。拌合物取
样量应多于试验所需数量的1.5倍,且最小体积不宜小于20L。
4.2 从第一次取样到最后一次取样,不宜超过15min。
8
7
1
条文说明 9
4
8
3
信
水泥混凝土拌合物的 性能与拌和过程密切相关,为规范室内拌和水泥混凝土拌合物和现场混凝土拌合
微
物取样,特制定本方法。 系
联
由于配合比计算时以原料干燥 状态为基准一,所以,应事先测得原材料的含水率,然后在拌和加水时扣
唯
除。
90
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4.1 水泥混凝土拌合物的工作性能试验
T 0522—2005 水泥混凝土拌合物稠度试验方法(坍落度仪法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了采用坍落度仪测定水泥混凝土拌合物稠度的试验方法。
8
本方法适用于坍落度大于10mm、集料最大粒径不7大于31.5mm的水泥混凝土坍落度的
1
9
4
测定。 8
3
信
引用标准: 微
系
《混凝土坍落度仪》(JG/T 248) 联
题
水泥混凝土拌合物的拌和与现场押取样方法 (T 0521)
准
精
物
2
坍
作
,
落
,
仪
在
2
筒
坍
具
. 1
筒
落
为
与
坍
上
筒
铁
材
落
方
尺
板
料
筒
约
寸
制
:
见
成
2
如
/ 3
表
的
图
高
截
T
度
T
头
0 5
处
0
圆
2
5
2
有
2
锥
-
2
1
两
-
。
1
筒
个
所
,
把
示
厚
手
,
度
,
应
不
近
符
小
下
合
于
端
现
两
1
行
.5
侧
《
m
混
焊
m,
凝
有
内
土
两
侧
坍
个
平
踏
落
滑
度
脚
,
板
仪
没
》
,
(
有
保
J
铆
证
G
钉
/
坍
T
头
落
24
之
筒
8)
类
可
的
的
稳
规
突
定
定
出
操
。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
图T 052 2-1 坍落
一
度试验用坍落筒(尺寸单位:mm)
唯
表T 0522-1 坍落筒尺寸
集料最大粒径 筒的内部尺寸(mm)
筒的名称
(mm) 底面直径 顶面直径 高度
≤31.5 标准坍落筒 200±2 100±2 300±2
2.2 捣棒:直径为16mm、长约600mm,并具有半球形端头的钢质圆棒。
91
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2.3 钢尺:分度值为1mm。
2.4 其他:小铲、木尺、抹刀和钢平板等。
3 试验步骤
3.1 试验前将坍落筒内外洗净,放在经水润湿过的平板上(平板吸水时应垫塑料布),
并踏紧踏脚板。
3.2 将代表样分三层装入筒内,每层装入高度稍大于筒高的 1/3,用捣棒在每一层的横
8
截面上均匀插捣25次。插捣在全部面积上进行,沿螺1 7旋线由边缘至中心,插捣底层时插至
9
4
底部,插捣其他两层时,应插透本层并插入下层约3 8 20~30mm,插捣须垂直压下(边缘部分
信
微
除外),不得冲击。在插捣顶层时,装入的混凝土高出坍落筒,随插捣过程随时添加拌合物,
系
联
当顶层插捣完毕后,将捣棒用锯和滚的动作,清除多余的混凝土,用抹刀抹平筒口,刮净筒
题
押
底周围的拌合物,而后立即垂直地提起坍落筒,提筒宜控制在 3~7s 内完成,并使混凝土不
准
精
受横向及扭力作用。从开始装料到提出坍落筒整个过程应在150s内完成。
发
值
径
面
生
;
和
最
3
3
3
上
否
最
高
.
.
.
5
4
3
述
则
小
点
当
当
将
情
,
直
的
混
混
坍
况
此
径
垂
凝
凝
落
,
次
,
直
土
土
筒
则
在
试
距
拌
试
放
表
这
验
离
合
件
在
示
无
,
两
物
的
锥
该
效
即
个
的
一
体
混
为
直
。
坍
侧
混
凝
该
径
落
发
凝
土
之
混
度
生
土
和
差
凝
大
崩
试
易
小
土
于
坍
样
性
于
拌
一
或
合
不
1
5
6
一
旁
0
好
物
0
m
m
边
,
的
,
m
m
筒
剪
应
坍
时
的
顶
切
记
落
,
条
平
破
录
度
用
件
放
坏
。
,
钢
下
木
,
精
尺
,
尺
则
确
测
用
,
应
至
用
量
其
重
1
钢
混
算
新
mm
尺
凝
术
取
。
量
土
平
样
出
扩
均
另
木
展
值
测
尺
后
作
。
底
如
最
为
面
果
终
坍
至
第
的
落
试
二
最
扩
样
次
大
展
顶
仍
直
度
3.6 坍落度试验的同时,可用目测方法评定混凝土拌合物的下列性质,并予记录。
(1)棍度:按插捣混凝土拌合物时难易程度评定。分“上”“中”“下”三级。
“上 ”:表示插捣容易;
8
“中”: 表示插捣时稍有石子阻滞的感觉; 7
1
9
4
“下”:表示很难插捣。 8
3
信
(2)黏聚性:观测拌合物各组成分相互微黏聚情况。评定方法是用捣棒在已坍落的混凝
系
土锥体侧面轻打,如锥体在 轻打后逐渐下联沉,表示黏聚性良好;如锥体突然倒坍、部分崩裂
一
或发生石子离析现象,则表示黏 聚性唯不好。
(3)保水性:指水分从拌合物中析出情况,分“多量” “少量”“无”三级评定。
“多量”:表示提起坍落筒后,有较多水分从底部析出;
“少量”:表示提起坍落筒后,有少量水分从底部析出;
“无”:表示提起坍落筒后,没有水分从底部析出。
4 结果处理
混凝土拌合物坍落度和坍落扩展值以毫米(mm)为单位,测量值精确至1mm,结果修
92
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约至5mm。
5 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比;
(3) 试验日期及时间;
8
(4) 仪器设备的名称、型号及编号; 1 7
9
4
(5) 环境温度和湿度; 3 8
信
微
(6) 搅拌方式;
系
联
(7) 水泥混凝土拌合物坍落度(坍落扩展度);
题
押
(8) 要说明的其他内容,如棍度、黏聚性和保水性。
准
精
条
在
法
黏
稠
评
中
聚
度
文
本
坍
性
分
价
增
说
方
落
和
级
水
加
法
度
保
,
泥
了
明
试
参
水
见
混
坍
验
照
性
表
凝
落
可
《
。
土
扩
T
以
普
拌
展
0 5
认
通
合
度
2 2
为
混
物
来
- 2 。
是
凝
的
评
测
土
稠
价
量
拌
度
其
表
水
合
方
稠
泥
物
面
度
T 0
混
性
,
。
52
凝
能
坍
同
2-
土
试
落
时
2
验
拌
度
还
水
方
合
试
增
泥
法
物
验
加
混
标
在
是
了
凝
准
自
重
其
土
》
重
要
他
拌
(
作
指
评
合
用
G
标
价
物
B
下
之
水
的
/T
流
一
泥
稠
5
动
。
混
0
度
0
的
随
凝
8
分
0
抗
着
土
—
级
剪
近
拌
2 0
性
年
合
16
。
来
物
)
I
流
工
和
SO
态
作
A
4
混
性
S
1
T
0
凝
能
M
9
土
的
中
C
的
指
规
推
标
定
14
广
:
了
3
,
棍
拌
编
本
度
合
制
方
、
物
。
级别 坍落度(mm) 级别 坍落度(mm)
特干硬 — 低塑 50~90
很干稠 — 塑性 100~150
干稠 10~40 流态 >160
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
93
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T 0523—2005 水泥混凝土拌合物稠度试验方法(维勃仪法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了用维勃稠度仪测定水泥混凝土拌合物稠度的试验方法。
本方法适用于集料最大粒径不大于31.5mm的水泥混凝土及维勃时间在5~30s的干稠性
水泥混凝土的稠度测定。
8
引用标准: 1 7
9
4
《维勃稠度仪》(JG/T 250) 3 8
信
水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法微 (T 0521)
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 稠度仪(维勃仪):如精图T 0523-1所示,应符合现行《维勃稠度仪》(JG/T 250)
的 规 定 。
图T 0523-1 稠度仪(维勃仪)
1-容量筒;2-坍落筒;3-圆盘;4-滑杆;5-套
8
筒;6-螺栓;7-漏斗;
7
1
8-支柱;9-定位螺栓;10-荷载;119-元宝螺栓;12-旋转架
4
8
3
(1)容量筒:为金属圆筒,内径为240mm信±5mm、高为200mm、壁厚为3mm、底厚为
微
7.5mm。容器应不漏水并 有足够刚度,上有系把手,底部外伸部分可用螺母将其固定在振动
联
台上。 一
唯
(2)坍落筒:筒底部直径为 200mm±2mm、顶部直径为 100mm±2mm、高度为
300mm±2mm、壁厚不小于1.5mm,上、下开口并与锥体轴线垂直,内壁光滑,筒外安有把
手。
(3)透明圆盘:用透明塑料制成,上装有滑杆 4。滑杆可以穿过套筒 5 垂直滑动。套
筒装在一个可用螺栓6固定位置的旋转悬臂上。悬臂上还装有一个漏斗7。坍落筒在容器中
放好后,转动旋臂,使漏斗底部套在坍落筒上口。旋臂装在支柱8上,可用定位螺栓9固定
位置。滑杆和漏斗的轴线应与容器的轴线重合。
94
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圆盘直径为 230mm±2mm、厚为 10mm±2mm,圆盘、滑杆及荷重块组成的滑动部分总
质量为2.75kg±0.05kg。滑杆刻度可用来测量坍落度值。
(4)振动台:工作频率为50Hz±3Hz,空载振幅为0.5mm±0.1mm,上有固定容器的螺
栓。
2.2 捣棒:直径为16mm、长约600mm,并具有半球形端头的钢质圆棒。
2.3 秒表:分度值为0.5s。
3 试验步骤 7 8
1
9
4
3.1 将容量筒1用螺母固定在振动台上,放入3 8润湿的坍落筒2,把漏斗7转到坍落筒上
信
微
口,拧紧螺栓9,使漏斗对在坍落筒口上方。
系
联
3.2 按坍落度试验步骤,分三层经漏斗装拌合物,每装一层用捣棒从周边向中心螺旋
题
押
形均匀插捣25次,插捣底层时捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层时,捣棒应插透本层至下
准
精
一层的表面,捣毕第三层混凝土后,拧松螺栓6,把漏斗转回到原先的位置,并将筒模顶上
的
刚
混
层
混
被
凝
黄
3
3
3
凝
水
土
油
.
.
.
3
4
5
土
泥
接
,
拧
开
仪
刮
浆
触
以
紧
动
器
平
布
。
备
定
振
每
,
满
检
下
位
动
测
然
时
查
次
螺
台
试
后
,
圆
使
栓
并
一
轻
盘
用
立
按
次
轻
是
。
即
9 ,
动
后
提
否
按
使
秒
,
起
可
停
圆
表
必
筒
以
秒
盘
,
须
模
顺
表
可
。
利
和
通
将
定
滑
关
过
容
向
向
闭
透
器
地
容
振
明
、
向
器
动
圆
筒
下
。
台
盘
模
滑
,
观
及
动
记
察
透
,
下
混
明
仔
秒
凝
圆
细
表
土
盘
转
所
的
洗
圆
记
振
净
盘
时
实
擦
到
间
情
干
混
,
况
,
凝
精
,
并
土
确
当
在
上
至
圆
滑
方
1
盘
杆
,
s。
整
等
并
处
个
轻
底
涂
轻
面
薄
与
4 结果处理
水泥 混凝土拌合物稠度的维勃时间用秒(s)表示;以两次试验结果的平均值作为混凝
土拌合物稠度的维勃时间,结果精确到1s。 8
7
1
9
4
8
5 试验报告 3
信
微
系
试验报告应包括下列内容:
联
(1) 项目名称、执行标 准;
一
唯
(2) 原材料的品种、规格和 产 地以及混凝土配合比;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
(6) 混凝土拌合物维勃时间;
(7) 要说明的其他内容。
95
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条文说明
本方法参照《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080—2016)编制。维勃试验是将新拌
水泥混凝土装入坍落筒内后再拔去坍落筒,并将透明圆盘放在圆锥混凝土顶面,然后在规定频率和振幅下
振动,直到透明圆盘的下表面完全布满水泥浆为止。但试验中由于水泥浆润湿圆盘底不均匀,判断试验终
点较难。
ISO 4103中规定了水泥混凝土拌合物稠度分级,见表T 0523-1。
表T 0523-1 水泥混凝土拌合物的稠度分级
8
级别 维勃时间(s) 7级别 维勃时间(s)
1
9
特干硬 ≥30 8 4 低塑 10~5
3
信
很干稠 30~21 塑性 ≤4
微
系
干稠 20~11 流态 -
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
96
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T 0524—2005 碾压混凝土拌合物稠度试验方法(改进 VC 法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了改进VC法测定碾压混凝土拌合物稠度的试验方法。
本方法适用于试验室及现场测定路面碾压混凝土拌合物的稠度。
引用标准:
8
《维勃稠度仪》(JG/T 250) 1 7
9
4
水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法 (3T 8 0521)
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 维勃稠度仪:由下列几个部押分组成,如图T 0524-1所示。
准
(1)振动台:工作频率为精50Hz±3Hz,空载(含筒)振幅为0.5mm±0.1mm。
约
动
1
筒
0
台
m
的
为
m
(
(
(
上
轴
7
±
2
3
4
。
线
.
2
5
)
)
)
m
m
与
m
容
透
配
m
容
,
。
量
明
重
器
荷
容
筒
圆
砝
轴
重
量
:
盘
码
线
和
筒
金
:
:
重
滑
应
属
用
单
合
杆
不
制
透
个
。
的
漏
成
明
质
总
水
,
有
量
质
并
内
机
为
量
有
径
玻
8
为
.
为
足
璃
7k
够
制
g
2
2
,
.
4
7
刚
成
0
5
应
m
k
度
,
g
m
能
±
,
上
±
0
与
5
.
上
装
0
m
滑
5
有
有
m
k
杆
g
、
把
滑
,
固
内
手
杆
滑
定
高
,
。
杆
。
为
底
圆
可
2
部
板
通
00
外
直
过
m
伸
径
套
m、
部
为
筒
壁
分
垂
2
厚
3
可
直
0
约
m
用
滑
m
为
螺
动
±2
母
。
3
m
m
固
滑
m
m
定
、
杆
、
在
底
厚
及
振
厚
为
套
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
图T 0524-1 维勃稠度仪简图
唯
1-螺栓;2-滑杆; 3 - 砝码;4-圆盘;5-转向弯杆;6-容量筒;
7-固定螺栓;8-台面;9-弹簧;10-底座;11-配重砝码(两个)
2.2 捣棒:直径为16mm、长约600mm,并具有半球形端头的钢质圆棒。
2.3 秒表:分度值为0.5s。
2.4 磅秤:最大量程不小于50kg,感量不大于5g。
2.5 橡皮锤、抹刀等。
97
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3 试验步骤
3.1 试验前用湿布擦拭容量筒内壁及透明圆盘的上、下面。
3.2 取质量均匀、有代表性的水泥混凝土试样约25kg。
3.3 将试样分两层装入容量筒内,底层应超容量筒高度的一半,上层应高出筒口。每
装一层用捣棒从容量筒周边向中心螺旋形均匀插捣25次。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深
度但不触及筒底;插捣上层时,捣棒应插入底层表面以下 10~20mm。每层插捣后,用橡皮
锤均匀敲击容量筒周围10次,以消除插捣产生的孔洞
7
;8 上层插捣完毕后,用金属抹刀除去
1
9
高出筒口的试样,并将表面抹平。
8
4
3
信
3.4 将装有试样的容量筒固定于振动台上微,并把透明圆盘连同荷重及配重砝码加到拌
系
合物表面。 联
题
3.5 开动振动台,同时按下秒表押,注意观察透明圆盘下试样表面出浆情况。当出浆面积
准
为一半时(圆盘面积的一半),精立即按停秒表,即为混凝土的改进VC值(s),精确至1s。
表
6
分
0
面
s
,
评
评
时
3
评
分
.
分
6
再
分
当
停
标
平
圆
机
准
整
盘
。
参
出
下
停
考
浆
的
5
表
机
很
试
后
T
好
模
,
0 5
半
提
2 4
平
面
取
- 1
整
积
。
表
圆
出
出
盘
T
浆
浆
4
0
及
5
较
时
2
配
4
好
,
-
重
1
只
砝
试
平
记
码
样
整
录
,
表
基
对
面
V
本
3
C
试
评
出
样
值
分
浆
表
,
标
面
但
准
有
的
不
值
缺
平
关
陷
整
闭
出
情
振
2
浆
况
动
不
及
台
足
出
,
浆
使
不
程
其
平
度
继
整
续
进
且
1
振
行
无
至
评
浆
4 结果处理
每 个试样重复两次试验,以两次测值的平均值作为试验结果,精确至 1s;如果两次测
值与平均值的误差均超过20%,试验结果无效。
8
7
1
5 试验报告 4 9
8
3
信
试验报告应包括下列内容: 微
系
联
(1) 要求检测的项目名 称、执行
一
标准;
唯
(2) 原材料的品种、规格和 产 地以及混凝土配合比;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
(6) 碾压混凝土拌合物的改进VC值;
(7) 试样表面评分值;
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(8) 要说明的其他内容。
条文说明
由于碾压混凝土拌合料属超干硬性混凝土,普通混凝土的稠度测定方法(坍落度仪法、维勃仪法)均
不适用。根据资料,马歇尔击实法、土工击实法及改进 VC 法均可用于碾压混凝土拌合物稠度的评定,对
三种方法的大量对比试验表明,改进 VC 法的试验时间短,精度高,并且与混凝土的施工性能有较好的相
关关系,更适于稠度较大的路用碾压混凝土。
稠度是路面碾压混凝土配合比设计的重要指标,也是影响路面8 平整度和压实度的关键因素。稠度较低,
7
1
路面容易压实,但平整度难以保证;提高稠度可改善平整度,9但稠度过大,路面压实度难以达到要求。根
4
8
3
据经验,路面碾压改进VC值在35~45s较为适宜。 信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
99
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T 0528—2005 水泥混凝土拌合物泌水试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物泌水的试验方法。
本方法适用于集料最大粒径不大于31.5mm的水泥混凝土拌合物泌水的测定。
引用标准:
《混凝土坍落度仪》(JG/T 248) 8
7
1
9
水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法 (T4 0521)
8
3
信
微
2 仪具与材料
系
联
2.1 试样筒:试样筒为刚性金属圆题筒,两侧装有把手,筒壁坚固且不漏水。对于集料
押
最大粒径不大于 31.5mm的拌合物准采用 5L的试样筒,其内径与内高均为 186mm±2mm,壁
精
厚
3
约
试
2
为
2
2
2
2
验
.
.
.
.
.
2
3
4
5
6
3
步
m
振
台
量
捣
秒
m
骤
动
秤
筒
棒
表
,
台
:
:
:
:
并
最
直
:
容
分
配
工
大
径
量
度
有
作
为
值
量
分
筒
频
为
程
别
1
盖
6
率
不
为
1
m
。
s
为
小
m
。
1 0
、
于
5
m
0
长
L
H
5
、
0
约
z
k
±
5
g
3
6
0
,
H
0
m
0
z
感
L
m
,
、
量
m
空
1
,
不
0
载
0
并
大
m
(
具
于
L
含
有
的
5
筒
g
半
量
。
)
球
筒
振
形
各
幅
端
一
为
头
个
0
的
,
.5
钢
m
分
m
质
度
±
圆
值
0.1
棒
均
m
。
为
m。
1m L。
3.1 试验室温度为20℃±2℃,相对湿度不小于50%。
3 .2 应用湿布湿润试样筒内壁后立即称量,记录试样筒的质量m 。再将混凝土试样装
0
入试样筒, 混凝土的装料及捣实方法如下:
8
7
(1)坍落度不大于 90mm,用振动台振实。将试1样一次装入试样筒内,开启振动台,
9
4
8
振动应持续到表 面出浆为止,且应避免过振3;使混凝土拌合物低于试样筒表面
信
微
30mm±3mm,并用抹刀抹 平,抹平后立即系称量并记录试样筒与试样的总质量m ,开始计
1
联
时。 一
唯
(2)坍落度大于 90mm,用捣 棒捣实。混凝土拌合物应分两层装入,每装一层混凝土
拌合物,应用捣棒由边缘向中心按螺旋形均匀地插捣25次,插捣底层时捣棒应贯穿整个深
度,插捣第二层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;每一层捣完后用橡皮锤轻轻敲击容
器外壁5~10次,直到拌合物表面插捣孔消失并不见大气泡为止;使混凝土拌合物表面低于
试样筒表面 30mm±3mm,并用抹刀抹平,抹平后立即称量并记录试样筒与试样的总质量
m ,开始计时。
1
3.3 保持试样筒水平且不振动,试验过程中除了吸水操作外,应始终盖好筒盖。
100
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.4 拌合物加水拌和开始计时,从计时开始后的60min内,每10min吸取一次试样表面
渗出的水。60min后,每30min吸取一次试样表面渗出的水,直到认为不再泌水为止。为便
于吸水,每次吸水前 2min,将一片 35mm 厚的垫块,垫入筒底一侧使其倾斜;吸水后,恢
复水平。吸出的水放入量筒中,记录每次吸水的水量并计算累计水量V ,精确到 1mL。当
吸水累计总量用质量表述时,用W 表示。
w
4 结果计算
8
7
4.1 泌水量,按式(T 0528-1)计算: 9 1
4
8
V 信 3
B (T 0528-1)
a A 微
系
联
式中:B ——单位面积混凝土拌合物的泌水量(mL/mm2);
a 题
押
V ——累计吸水量(m准L);
精
值
个
之
与
计
以
4
差
中
. 2
算
超
间
3
泌
结
个
过
值
水
果
试
中
之
A
率
精
样
间
差
—
,
测
确
值
超
—
按
至
的
试
过
试
式
值
中
件
0
1
.
5
(
0
的
间
外
%
1
T
算
值
,
露
m
0
B
术
L
的
则
5
表
2
/
m
平
试
8
面
1
-
(
m
2
均
w
5
验
面
)
2
%
。
/
值
无
积
,
计
m
作
效
(
)
则
算
W
(
为
m
。
m
w
以
:
m
试
中
2
验
)
m
间
结
。
)
值
果
为
1
,
0
试
0
结
%
验
果
结
精
果
确
。
至
如
0
果
.0 1
最
(
m
大
L
T
/
值
m
05
m
和
2
2
8
最
。
-2
小
如
)
值
果
与
其
中
中
间
一
1 0
式中 : B——泌水率(%);
W ——泌水总量(g);
w
m——拌和混凝土时,拌合物总质量(g);8
7
1
9
w——拌和混凝土时,拌合物所需总用水4量(g);
8
3
信
m ——泌 水前试样筒及试样总质微量(g);
1
系
m ——试样筒 总质量(g)。联
0 一
唯
计算结果精确至1%。
以3个试样测试值的算术平均值作为试验结果,结果精确至1%。如果其中一个与中间
值之差超过中间值的 15%,则以中间值为试验结果。如果最大值和最小值与中间值之差超
过中间值的15%,则试验无效。
5 试验报告
试验报告应包括下列内容:
101
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
(6) 捣实方法;
(7) 水泥混凝土拌合物总用水量和总质量;
8
7
1
(8) 试样筒质量、试样筒和试样总质量; 9
4
8
3
(9) 每次吸水时间和对应的吸水量; 信
微
(10) 泌水量和泌水率; 系
联
(11) 要说明的其他内容。 题
押
准
条文说明 精
拌 混
本
凝
方
土
法
内
参
部
照
颗
《
粒
普
沉
通
淀
混
所
凝
引
土
起
拌
,
合
颗
物
粒
性
体
能
系
试
不
验
能
方
保
法
持
标
所
准
有
》
拌
(
和水
GB
。
/T 50080—2016)编制。泌水通常是由于新
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
102
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T 0531—2020 水泥混凝土拌合物压力泌水率试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物压力泌水的试验方法。
本方法适用于集料最大粒径不大于31.5mm的水泥混凝土拌合物压力泌水的测定。
8
7
1
2 仪具与材料 9
4
8
3
信
2.1 压力泌水仪:主要部件包括压力表、缸体、工作活塞、筛网等(图T 0531-1)。压
微
系
力表最大量程为 6MPa,最小分度值不大于 0.1MPa;缸体内径为 125mm±0.02mm,内高为
联
题
200mm±0.2mm,工作活塞压强为3.押2MPa,公称直径为125mm,筛网孔径为0.315mm。
准
2.2 捣棒:直径为16mm,精长约600mm,并具有半球形端头的钢质圆棒。
3
用
二
次
捣
层
,
试
进
2
2
3
棒
时
验
.
.
.
3
3
1
行
由
,
步
捣
烧
量
混
振
边
骤
棒
杯
筒
凝
实
缘
应
:
:
土
,
向
插
直
容
容
拌
中
透
至
量
量
合
心
本
混
为
宜
物
按
层
凝
为
应
螺
2 0
至
土
分
旋
1
0
5
m
下
拌
两
形
0
L
m
一
合
层
。
均
L
层
物
装
。
匀
的
表
入
地
表
面
压
插
面
插
力
捣
;
捣
泌
每
2
孔
水
5
一
次
消
仪
层
,
失
的
捣
插
并
缸
完
捣
不
体
后
底
见
容
用
层
大
器
橡
时
气
内
皮
捣
泡
,
锤
棒
每
为
轻
应
装
止
轻
贯
一
。
沿
捣
穿
层
容
实
整
混
器
的
个
凝
外
混
深
土
壁
凝
度
拌
敲
土
,
合
打
拌
插
物
5
合
捣
,
~
物
1
应
第
0
表面应低于压力泌水仪缸体筒口30mm±2mm。
3 .2 自密实混凝土应一次性填满,且不应进行振动和插捣。
8
7
1 1
6.90MPa
4
8
3
信
微 2
系
12
联
一 3
唯
11
10
4
9
8
5
7 6
图T 0531-1压力泌水仪
103
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1-压力表;2-接头(接手动油泵);3-上盖;4-缸体;5-底座;6-筛网;7-泌水管阀门;
8-O型密封圈;9-筛板;10-试件;11-活塞密封圈;12-活塞
3.3 安装完毕后应在15s以内给混凝土拌合物试样加压至3.2MPa;并应在2s内打开泌
水阀门,同时开始计时,并保持恒压,泌出的水接入 150mL 烧杯里,并应移至量筒中读取
泌水量,精确至1mL。
3.4 加压至10s时读取泌水量V ,加压至140s时读取泌水量V 。
10 140
4 结果计算 8
7
1
9
压力泌水率,按式(T 0531-1)计算: 8 4
3
信
微V
B
系
10 100% (T 0531-1)
V V
联 140
题
式中: B ——压力泌水率(%)押;
V
准
精
V ——加压至10s时的泌水量(mL);
5
试
(
(
验
1
2
试
)
)
计
报
验
算
原
仪
告
报
结
材
器
应
告
果
料
设
包
V
1
1
0
精
的
备
括
4 0
—
确
品
的
下
—
至
种
名
列
加
、
称
内
1 %
压
规
、
容
。
至
格
型
:
和
号
1 4
产
及
0 s
地
编
的
;
号
泌
;
水 量(mL)。
( 3) 环境温度和湿度;
(4) 加压至10s时的泌水量V 和加压至140s时的泌水量V ;
10 140
(5) 压力 泌水率B
V
;
8
7
1
(6) 要说明的 其他内容。 4
9
8
3
信
微
条文说明
系
联
本方法参照《普通混凝土拌合 物性能试验一方法标准》(GB/T 50080—2016)编制,压力泌水率是衡量
唯
泵送混凝土泵送过程中在泵送压力作用下 拌合物质量稳定性的一项重要评判指标。
泵送混凝土拌和物在管道中的压力推动下进行输送,水是传递压力的介质,如果在泵送过程中,由于
压力大或管道弯曲、变径等出现“脱水现象”,水分会通过集料间空隙渗透而使集料聚结,引起堵塞。压
力泌水率试验可以测定拌和料的保水性,反映阻止拌和水在压力下渗透流动的内阻力。通常压力泌水率不
宜超过20%。
104
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T 0532—2020 水泥混凝土拌合物坍落扩展度及扩展时间试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物坍落扩展度及扩展时间的试验方法。
本方法适用于集料最大粒径不大于 31.5mm、坍落度不小于 160mm 的水泥混凝土坍落
扩展度和扩展时间的测定。
8
引用标准: 1 7
9
4
《混凝土坍落度仪》(JG/T 248) 3 8
信
水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法微 (T 0521)
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 坍落筒:应符合现行《精混凝土坍落度仪》(JG/T 248)的规定。
6
钢
0 0
板
m
2
,
m
. 2
并
、
坍
应
7 0
落
在
0 m
度
平
m
底
板
、
板
表
8 0
:
面
0 m
应
标
m
采
出
及
用
坍
9
边
落
0 0
长
度
m
不
m
筒
小
的
的
于
同
中
1
心
心
0
圆
位
00
,
置
m
其
m
和
形
的
直
状
正
径
如
方
分
图
别
形
为
平
T
板
0
2
5
0
、
3
0
2
m
最
-1
m
大
所
、
挠
示
30
度
。
0m
不
m
大
、
于
50
3
0
m
m
m
m
的
、
8
7
1
9
4
8
图T 0532-1 坍落度底板示意信图3(尺寸单位:mm)
微
2.3 捣棒:直径16m m长约600mm,并
系
具有半球形端头的钢质圆棒。
联
2.4 秒表:分度值为0.1s 。 一
唯
2.5 钢尺:最大量程不小于1 0 0 0mm,分度值不大于1mm。
2.6 其他:抹布、铲子、抹刀等。
3 试验步骤
3.1 用海绵或毛巾润湿底板和坍落筒,在坍落度内壁和底板上应无明水;底板放置在坚
实的水平面上,坍落筒放在底板中心位置,下缘与200mm刻度圈重合,坍落筒在装料时保
持位置固定不动。
105
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3.2 混凝土拌合物应分三层均匀装入坍落筒内,每装一层混凝土拌合物,应用捣棒由边
缘向中心按螺旋形均匀地插捣25次,捣实后每层混凝土拌合物试样高度约为筒高的1/3;插
捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;
顶层插捣完后,取下装料漏斗,应将多余混凝土拌合物刮去,并沿筒口抹平。
3.3 自密实混凝土拌合物应不分层一次填充至满,且整个装料过程中不施以任何振动或
捣实,同时应将多余混凝土拌合物刮去,并沿筒口抹平。
3.4 将底盘坍落筒周围多余的混凝土清除,随即将坍落筒沿铅直方向匀速向上快速提起
8
7
1
300mm左右的高度,提起时间宜控制在3~7s。待混凝9土停止流动或扩展持续时间达50s时,
4
8
3
应使用钢尺测量拌合物展开圆形的最大直径以及信与最大直径呈垂直方向的直径。从开始装料
微
到提离坍落筒的整个过程应不间断地进行,系并在40s内完成。
联
3.5 混凝土的扩展度应为混凝土拌题合物坍落度扩展终止后扩展面相互垂直的两个直径
押
的平均值,当两个直径值之差大于准50mm 时,需要重新测量,测量精确至 1mm,结果修约
精
至
用
内
4
秒
完
试
5 m
试
3
3
表
成
验
.
.
m
6
7
验
测
,
。
报
测
扩
报
定
发
告
定
展
告
时
现
扩
度
应
间
粗
展
试
包
,
集
度
验
括
精
料
达
从
下
确
在
开
至
列
中
5 0
始
内
央
0
0
m
.
装
1
容
堆
m
s
料
。
:
集
的
到
或
时
测
边
间
得
缘
,
混
有
即
凝
浆
土
T
体
5
扩
0
析
0
,
展
出
应
度
时
自
值
,
坍
的
应
落
整
记
筒
个
录
提
过
说
起
程
明
离
应
。
开
连
底
续
板
进
时
行
开
,并
始
应
计
在
时
4
,
m
采
in
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比;
(3) 试验日期及时间;
8
(4) 仪 器设备的名称、型号及编号; 7
1
9
4
(5) 环境温度和湿度; 8
3
信
(6) 记录混凝土坍落扩展度; 微
系
(7) 记录T ; 联
500
一
(8) 要说明的其他内容。 唯
条文说明
本方法参照《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080—2016)和《自密实混凝土应用技
术规程》(JGJ/T 283—2012)编制,用于评价水泥混凝土拌合物的填充能力和流动性。
106
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T 0533—2020 水泥混凝土拌合物 J 环试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物J环的试验方法。
本方法适用于评价自密实混凝土和大流态混凝土的填充能力和通过能力。
引用标准
8
《混凝土坍落度仪》(JG/T 248) 1 7
9
4
《自密实混凝土应用技术规程》(JGJ/T 2833)8
信
水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法微 (T 0521)
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 J环:由16根φ18钢筋组精成,J环的直径为300mm,试验装置具体尺寸如图T 0533-1
所 示 。
8
1
7
9
图T 0533-1 J环及J环侧试图8(4尺寸单位:mm)
3
信
2.2 坍落度底板: 应符合T 0532的规定。
微
系
2.3 钢尺:量程不小于 1 000mm,分 联 度值不大于1mm。
一
2.4 其他:铲子、抹刀、10L铁桶唯。
3 试验步骤
3.1 混凝土坍落扩展度试验方法及步骤,应按 T 0532 的规定进行。记录下混凝土展开
圆形的最大直径 d ,以及与最大直径呈垂直方向的直径 d 。最终混凝土拌合物坍落扩展度
1 2
为两个直径的平均值d,测量应精确至1mm,结果修约至5mm。
3.2 J形环坍落扩展度:
(1)在10L铁桶中装入6~7L新拌混凝土,并静置60s±10s。
107
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(2)在混凝土静置的 60s±10s 时间内,用海绵或毛巾润湿底板和坍落筒,在坍落筒内
壁和底板上应无明水;底板放置在坚实的水平面上,坍落度筒“正向”放在底板中心位置,
下缘与200mm刻度圈重合,J环则套在坍落度外,下缘与300mm刻度圈重合,坍落筒在装
料时保持位置固定不动。
(3)将铁筒内混凝土加到坍落筒中,不分层一次填充至满,且整个过程中不施以任何
振动或捣实。
(4)用抹刀刮除坍落筒中已填充混凝土顶部的余料,使其与坍落筒的上缘齐平,将底
8
7
1
盘坍落筒周围多余的混凝土清除。随即垂直平稳地提9起坍落筒(从混凝土填充满坍落筒至提
4
8
3
起坍落筒,时间间隔不超过 40s),使混凝土自信由流出。坍落筒的提离过程应在 3~7s 内完
微
成;从开始装料到提离坍落筒的整个过程应系不间断地进行,并在150s内完成。
联
(5)当混凝土拌合物不再扩散或题扩散持续时间达 50s 时,记录下混凝土展开圆形的最
押
大直径D ,以及与最大直径呈垂直准方向的直径D 。最终混凝土拌合物坍落扩展度为两个直
1 精 2
径
较
4
D
的
多
试
的
3
试
3
平
水
差
验
.
.
3
4
验
均
泥
值
报
自
观
报
值
浆
。
告
密
察
告
析
D
实
坍
应
出
,
混
落
包
,
测
凝
后
括
表
量
土
混
下
示
应
间
凝
列
此
精
隙
土
内
混
确
通
的
容
凝
至
过
状
:
土
1
性
况
m
拌
,
能
m
合
,
如
指
物
结
发
标
抗
果
现
P
离
A
修
粗
析
结
约
集
性
果
至
料
不
应
在
5
好
为
m
中
,
m
混
央
。
应
凝
堆
予
土
积
记
坍
或
录
落
最
。
扩
终
展
扩
度
展
d
后
与
的
J
混
环
凝
坍
土
落扩
边缘
展
有
度
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
( 2) 原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比;
(3) 试验日期及时间;
8
7
1
(4) 仪器 设备的名称、型号及编号; 9
4
8
3
(5) 环境温度和湿度; 信
微
(6) 记录水泥混凝 土拌合物坍落扩展系度d 、d 、D 、D 等值;
1 2 1 2
联
(7) 水泥混凝土间隙通 过性能指一标P 值;
唯 A
(8) 要说明的其他内容。
条文说明
本方法参照《自密实混凝土应用技术规程》(JGJ/T 283—2012)编制,用于评价水泥混凝土拌合物的
填充能力和钢筋间隙通过能力。大流态混凝土是指拌合物坍落度值不小于200mm的混凝土。一般采用适量
的高效减水剂或普通减水剂,使其坍落度和流动性大幅度提高,达到便于浇灌,减轻甚至免去振捣成型工
序的目的。
108
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T 0534—2020 水泥混凝土拌合物 V 形漏斗试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物V形漏斗的试验方法。
本方法适用于混凝土拌合物稠度和填充性的测量,适用于评价自密实混凝土和大流态混
凝土拌合物的黏稠性和抗离析性。
8
引用标准: 1 7
9
4
水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法 (3T 8 0521)
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 V形漏斗:V形漏斗的形状押和内部尺寸如图T 0534-1所示,漏斗的容量约为10L,
准
其内表面应经加工修整呈平滑状精。V形漏斗制作材料可以用金属或耐磨塑料。在漏斗出了口
土
的
支
(
顶
部
撑
容
面
位
漏
量
的
,
斗
约
平
应
的
5 L
直
附
台
,
刮
设
架
附
刀
快
宜
有
、
速
有
手
开
调
能
把
启
整
准
的
且
装
确
塑
具
置
测
料
,
量
有
桶
应
至
水
或
确
密
0
铁
.
保
性
1
桶
s
台
的
的
)
架
底
表
、
的
盖
秒
接
水
。
和
料
平
漏
湿
容
,
斗
布
器
且
上
等
(
易
端
。
容
于
边
量
搬
缘
约
运
的
为
。
部
应
1
位
2
具
L
加
的
备
工
水
混
平
凝
桶
整
土
)
,
投
、
构
料
刮
造
用
平
平
容
混
滑
器
凝
。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0534-1 V形漏斗的形状和内部尺寸(尺寸单位:mm)
2.2 秒表:分度值为0.1s。
2.3 钢尺:分度值为1mm。
2.4 其他:铲子、抹刀、抹布、料桶(5L)等。
109
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3 试验步骤
3.1 水泥混凝土拌合物试样,应按T 0521的规定进行制备。
3.2 V形漏斗经清水冲洗干净后置于台架上,使其顶面呈水平,本体侧为垂直状态。应
确保漏斗稳固。用湿布擦拭漏斗的内表面,使其保持表面湿润状态。
3.3 在漏斗出口的下方,放置承接混凝土拌合物的接料容器。混凝土拌合物试样填入漏
斗前,应先确认漏斗流出口的底盖是否已经关闭。
3.4 用混凝土投料用容器盛装混凝土拌合物试样, 7 由8 漏斗的上端平稳地填入漏斗内直至
1
9
满溢(混凝土拌合物试样约为10L左右)。
8
4
3
信
3.5 用刮刀沿漏斗上端将混凝土拌合物的微顶面刮平。
系
3.6 混凝土拌合物顶面刮平,待静置联10s±2s 后,迅速将漏斗出料口的底盖打开,用秒
题
表记录自开盖那一刻至漏斗内混凝土押拌合物全部排空的时间,规定从漏斗上端往下观察透光
准
的瞬间,即为混凝土排空时间。精同时,观察并记录混凝土拌合物是否有堵塞等状况。
4
如
结
是
果
试
(
3
(
3
否
精
验
.
.
8
7
1
2
有
确
报
)
)
宜
试
至
堵
混
混
告
在
验
塞
0
凝
凝
.
结
5
1
的
土
m
s
土
果
。
状
i
拌
拌
n
应
况
内
合
合
符
等
对
物
物
合
。
试
排
流
下
样
空
动
列
进
时
状
要
行
间
况
求
两
,
记
:
次
应
录
试
精
除
验
确
了
,
至
排
应
空
0
以
.1
时
s
两
。
间
次
外
试
,
验
还
结
应
果
记
的
录
算
流
术
下
平
过
均
程
值
中
作
的
为
流
试
动
验
状
结
况
果
,
,
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比;
8
7
1
(3) 试验 日期及时间; 9
4
8
3
(4) 仪器设备的名称、型号及编号; 信
微
(5) 环境温度和湿 度; 系
联
(6) 混凝土拌合物经V 形漏斗排一空时间;
唯
(7) 要说明的其他内容。
110
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T 0535—2020 水泥混凝土拌合物振动出浆量及松铺系数试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物振动出浆量及松铺系数的试验方法。
本方法适用于坍落度为10~80mm水泥混凝土拌合物及指定采用本方法的其他材料。
引用标准:
8
7
1
《维勃稠度仪》(JG/T 250) 9
4
8
3
信
2 仪具与材料 微
系
联
2.1 振动出浆仪:带出浆量筒的维勃稠度仪(图T 0523-1)。
题
押
准
精
1 - 螺 栓 ; 2 - 滑 杆 ;3-
图
砝码
T
;
05
4
3
-
5
圆
-1
盘
振
;
动
5
出
-转
浆
向
仪
弯 杆;6 -出浆量筒;
7-固定螺栓;8-台面;9-弹簧;10-底座;11-配重砝码(两个)
(1)出浆量筒:由金属筛网制成(图T 0523-2),内径应为240mm±5mm,内高应为
200mm, 壁厚约为 3mm,底厚约为 7.5mm;筛网直径应为 4.75mm,孔中心间距应为
8
7.25mm,且出 浆筒应有把手。 7
1
9
4
8
3
信 3
微
系
联
一
唯
图T 0535-2 出浆量筒(尺寸单位:mm)
1-筒壁筛网圆孔;2-筒底;3-把手;4-金属筛网筒壁
(2)透明圆盘:用透明有机玻璃制成,上装有滑杆及砝码。圆板直径为
230mm±2mm,厚为 10mm±2mm,荷重(砝码 3 及透明圆盘 4)和滑杆的总质量为
111
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2.75kg±0.05kg,滑杆可通过套筒垂直滑动。滑杆及套筒的轴线与容器轴线重合。
(3)配重砝码:单个质量为8.7kg,应能固定在滑杆上。
(4)振动台:工作频率为50Hz±3Hz,空载(含筒)振幅为0.5mm±0.1mm。
2.2 维勃稠度仪容量筒:应符合现行《维勃稠度仪》(JG/T 250)的规定。
2.3 捣棒:直径16mm、长约600mm,并具有半球形端头的钢质圆棒。
2.4 秒表:分度值为0.5s。
2.5 磅秤:量程不小于50kg,感量不大于5g。
8
7
1
9
4
3 试验环境 8
3
信
微
试验室温度为20℃±2℃,相对湿度不小于50%。
系
联
题
4 试验步骤
押
准
4.1 出浆量试验步骤: 精
自
插
1
上
0
由
~
层
捣
2
(
(
(
下
插
底
0 m
1
2
3
倒
捣
层
m
)
)
)
,
完
时
。
试
取
将
以
毕
,
每
验
质
试
防
后
捣
层
前
量
样
,
试
插
棒
用
均
分
将
样
捣
应
湿
匀
两
表
离
后
贯
布
、
层
面
析
,
穿
擦
有
装
;
抹
用
整
拭
代
入
每
平
橡
个
出
表
出
装
。
皮
深
浆
性
浆
一
锤
度
量
的
量
层
均
但
筒
水
筒
用
匀
不
内
泥
,
捣
敲
触
壁
混
底
棒
击
及
及
凝
层
从
出
筒
透
土
应
出
浆
底
明
试
超
浆
量
;
样
圆
过
量
筒
插
盘
半
1
筒
周
6
捣
。
筒
k
周
围
g
上
,
,
边
1
层
上
精
0
向
时
层
次
确
中
,
应
,
至
心
捣
高
以
5
螺
棒
g
出
消
。
旋
应
筒
除
形
插
口
插
均
入
。
捣
匀
底
装
产
插
层
料
生
捣
表
时
的
2
面
应
孔
5
以
避
洞
次
下
免
;
。
(4)记下振动前出浆量筒和混凝土的总质量(m )。启动振动台,同时按下秒表,20s
0
时立刻停止,振动结束后用抹布抹去出浆量筒外壁浆体并称取质量m 。
1
(5)仪器每测试一次后,必须将容器、筒模及透明圆盘洗净擦干,并在滑杆等处涂薄
8
层黄油,以备 下次使用。
1
7
9
4
4.2 松铺系数试 验步骤: 3 8
信
(1)将出浆量筒更换为维勃稠度仪容量筒微,重复本方法4.1中(1)~(3)的试验步骤。
系
(2)将装有试样的维 勃稠度仪容量筒联固定在振动台上,并把透明圆盘连同荷重及配重
一
唯
砝码加到拌合物顶面,测量圆盘 表面距维勃稠度仪容量筒顶面的高度,垂直方向测量四次,
取算术平均值为H 。
1
(3)启动振动台,同时按下秒表,20s 时立刻停止。振动结束后,测量圆盘表面距维
勃稠度仪容量筒顶面的高度,垂直方向测量四次,取算术平均值为H 。
2
(4)仪器每测试一次后,必须将容器、筒模及透明圆盘洗净擦干,并在滑杆等处涂薄
层黄油,以备下次使用。
112
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5 结果计算
5.1 振动出浆量,按式(T 0535-1)计算:
M m m (T 0535-1)
v 0 1
式中:M ——振动出浆量(kg);
v
m ——振动前出浆量筒和试样的总质量(kg);
0
m
1
——振动结束后出浆量筒和试样的总质量(k
7
g
8
)。
1
9
计算结果精确至1g。 4
8
3
信
以两次平行试验结果的算术平均值作为试验结果,如果两次测值与平均值的误差均超过
微
系
20%,试验结果无效。
联
题
5.2 松铺系数,按式(T 0535-2)计算:
押
准
190H
U 精 1 (T 0535-2)
式
5
中
试
计
:
验
算
报
结
告
1
果
U
H
H
9 0
精
1
2
—
—
—
—
确
—
—
—
—
至
松
液
振
振
铺
0
化
动
动
. 0
系
出
1
液
液
。
数
浆
化
化
;
量
前
后
筒
,
,
内
圆
1
圆
9
高
盘
盘
0
表
表
20
(
面
面
0
H
m
距
距
2
m
出
出
扣
H
浆
浆
除
1
量
)
量
透
筒
筒
明
顶
顶
圆
面
面
盘
的
的
厚
高
高
度
度
度
1
(
(
0m
m
m
m
m
m
(
)
)
m
;
。
m );
试 验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比8 ;
7
1
(3) 试验 日期及时间; 4
9
8
3
信
(4) 仪器设备的 名称、型号及编号;
微
系
(5) 环境温度和湿度;
联
一
(6) 振动出浆量M ; 唯
v
(7) 松铺系数U ;
(8) 要说明的其他内容。
条文说明
本方法根据混凝土振动液化原理,在维勃稠度仪的基础上改造而成,操作简便,可通过时间精确控制
试验终点,可重复性高,干扰因素少。通过试验对比发现本方法可以很好地评价坍落度值为10~80mm的
低坍落度混凝土的液化效果,区分度明显。开发的低坍落度混凝土工作性表征新方法,弥补了现有工作性
113
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测试方法的不足,对控制滑模摊铺混凝土施工性能具有十分重要的意义。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
114
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T 0536—2020 水泥混凝土拌合物侧向膨胀量试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物侧向膨胀量的试验方法。
本方法适用于坍落度为10~80mm水泥混凝土拌合物及指定采用本方法的其他材料。
8
2 仪具与材料 7
1
9
4
8
2.1 侧向膨胀量试验箱:为550mm×300mm信× 3 300mm的带底无盖的不锈钢制方形钢箱,
微
两侧钢板可以抽出或旋转打开,试验箱如图系T 0536-1所示。
联
题
押 侧门
准
精
2 . 2 高 频 振
3
捣
5
0
5
0
0
棒 :
图
振
T
捣
0
3
5
棒
0
3
0
6
的
- 1
频
侧
率
向
为
膨
2
胀
00
量
Hz
试
,
验
振
箱
幅
(
0
尺
.2m
寸
m
单
,
位
振
:
捣
m
功
m
率
)
5kw,直 径 60mm以
上。
2.3 钢尺:量程不小于500mm,分度值为1mm。
2.4 其他:4个乒乓球、水平尺、抹子、铁铲等。
8
7
1
3 试验步骤 9
4
8
3
信
3.1 应按T 0521的 规定,对水泥混凝土进微行拌和与取样。
系
3.2 通过调节垫块和水 平尺将箱体调联平,关闭侧门,箱体侧门与箱底不得有大于 5mm
一
唯
的缝隙。用少许混凝土拌合物将 4个乒乓球等间距置于箱底,乒乓球距箱侧壁不小于50mm;
将定位板旋转至箱体外侧,将搅拌好的混凝土拌合物,分两层装入试验箱,第一层为箱体
1/2左右,用捣棒由箱体侧壁向中心螺旋形插捣50下。
3.3 将高频振捣棒竖直插入箱内,距离箱壁板 100mm±50mm 范围内,将第二层混凝土
拌合物铺满箱体,用捣棒从箱体侧壁向中心螺旋形插捣50下,再抹平表面。
3.4 启动高频振捣棒,并开始计时,振捣 30s 时应缓慢将高频振捣棒提出,35s 时关闭
115
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振动开关,高频振捣棒应从箱体抽出,并记录乒乓球浮出水泥混凝土拌合物顶部的时间s,
精确至1s。
3.5 振捣完毕后,将乒乓球捡出,用混凝土拌合物填平振捣棒留下的孔,并用抹子收平
箱内混凝土拌合物顶面,最大高差不大于10mm;测量拌合物表面距箱顶的距离,测量5处,
计算箱体内拌合物的高度,高度的最大差值不超过 10mm,并取其平均值H 为约束前振动
1
密实高度,精确至1mm。用钢板尺等间距(间距宜为380 ~60mm),量取5处横向宽度,取
7
1
9
4
其平均值为约束时宽度D 。
3
8
1 信
微
3.6 缓慢将前后滑门抽离,整个抽离过系程不少于 15s,应避免过快松开引起的混凝土剧
联
烈变形。静置3min后,用钢尺测量距离题两端大于50mm范围内拌合物的形变量(图T 0536-2),
押
准
测量拌合物顶面宽度,测量5次精,取其平均值为失去约束后宽度D 。并测量拌合物高度,
2
测 量 5 处 , 取 其 平 均 值 为 失 去 约 束后高度H
2
。
图T 0536-2 侧向膨胀量测量区域示意图(尺寸单位:mm)
3.7 试验结束后,清理试验箱内混凝土,并对试验箱8 及各试验工具进行清洗。
7
1
9
4
4 结果计算
3
8
信
微
4.1 高度变化量,按 式(T 0536-1)计算
系
:
联
H一H H (T 0536-1)
1 2
唯
式中: H——高度方向的变 化 量(mm);
H ——约束时拌合物振实后高度的算术平均值(mm),精确至0.1mm;
1
H ——失去约束后拌合物振实后高度的算术平均值(mm),精确至0.1mm。
2
计算结果精确至1mm。
4.2 侧向膨胀量,按式(T 0536-2)计算:
DD D (T 0536-2)
2 1
116
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式中: D——宽度方向的膨胀量(mm);
D ——约束时拌合物振实后宽度的算术平均值(mm),精确至0.1mm;
1
D ——失去约束后拌合物振实后宽度的算术平均值(mm),精确至0.1mm。
2
5 试验报告
(1) 试验报告应包括下列内容:
(2) 要求检测的项目名称、执行标准; 7 8
1
9
4
(3) 原材料的品种、规格和产地; 8
3
信
微
(4) 待检测的水泥混凝土配合比;
系
联
(5) 仪器设备的名称、型号及编题号;
押
(6) 环境温度与湿度; 准
精
条
过
采
混
后
用
凝
文
在
同
土
,
水
(
(
说
侧
水
时
侧
泥
7
8
向
泥
,
向
混
明
)
)
膨
混
在
模
凝
混
要
胀
凝
试
板
土
量
凝
说
土
验
随
侧
的
路
中
之
向
土
明
评
面
混
滑
膨
拌
的
价
施
凝
除
胀
合
其
指
工
土
。
量
物
他
标
中
应
因
试
内
侧
。
,
进
验
此
容
向
滑
行
混
箱
模
充
凝
模
。
膨
施
分
土
拟
胀
工
的
的
滑
量
已
振
侧
模
成
捣
向
施
H
为
,
膨
工
其
并
胀
时
、
主
且
量
的
流
侧
大
相
D
施
向
小
应
;
工
模
与
施
方
板
混
工
式
抽
凝
特
。
出
土
点
滑
后
振
。
模
,
捣
以
施
应
后
试
工
待
的
验
具
混
立
箱
有
凝
模
两
移
土
特
侧
动
形
性
混
成
态
关
凝
型
稳
系
土
的
定
紧
变
特
后
密
形
点
,
。
宽
,
再
本
度
摊
测
方
为
铺
量
法
水
机
两
,
泥
侧变形宽度。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
117
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T 0537—2020 水泥混凝土拌合物水下抗分散性试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物水下抗分散性的试验方法。
本方法适用于检验水下不分散混凝土拌合物的抗分散性能。
引用标准:
8
7
《水质 pH的测定 玻璃电极法》(GB 6920) 9 1
4
8
3
《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB/T 11信901)
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 铁皮桶:高为550mm,直径押为400mm,壁厚为1~2mm。
准
2.2 广口容器:外径为110m精m,高为150mm,容积为1500mL。
2
2
2
2
2
2
.
.
.
.
.
.
6
5
8
3
4
7
烧
量
干
酸
电
天
杯
燥
平
筒
度
极
:
烘
:
:
计
:
容
箱
p
容
量
:
H
量
:
p
量
程
值
H
为
为
可
不
S
玻
-
实
小
2
1
2
璃
0
0
型
现
于
0
0
电
0
m
或
1
2
m
极
L
0
k
相
L
5
g
和
,
。
,
~
同
1
甘
5
感
1
性
0
0
汞
0
℃
量
能
m
电
不
温
的
L
极
大
控
各
酸
,
于
烘
一
度
复
箱
个
计
0
合
.1
。
。
。
g
电
;
极
量
。
程 不小于100g,感量为0.0001g。
2.9 其他:抽滤泵、洗耳球、滤纸、橡皮塞等。
3 试验步骤
3.1 流失量的测定。
8
7
在铁皮桶底 部放1个容积为1 500mL 、质量为m
4
9
0
1 的广口容器,桶内水深500mm。称取
8
3
信
水泥混凝土拌合物质量m ,约 2kg(不超过微广口容器容量为宜) ,从水面自由落下倒入水
c
系
联
中的容器内,使之全部进入水 下容器,一静置 5min。将容器从水中提起,排掉混凝土表面积
唯
水,称取其质量m。重复进行上述 操作三次,取各次平均值,精确到0.1%。
3.2 悬浊物和pH值的测定。
(1)试样制备:
①在1 000mL烧杯中加入800mL水,然后将500g水下不分散混凝土分成10等份,用
手铲将每一份混凝土从水面缓慢地自由下落,该操作在10~20s内完成。
②静置3min后,用洗耳球或玻璃吸管,在1min内从水面吸600mL的水作为试验样品
118
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(注意吸水时不能搅动)。
③将吸出的 600mL 水混合均匀后再从中分取出 200mL,作为 pH 值试验的被检水样,
其余的作为测悬浊物含量的水样。
(2)悬浊物含量的测定:
①把滤纸置于表面皿上,在105~110℃温度下干燥1h,然后移至干燥器中冷却,称其质
量m
b
。
8
7
1
9
②把被检水样搅拌均匀后,用量筒分取300~480 4 0mL并读取容积V 。
3
信
③在布氏漏斗上装好已称量的烘干后的滤微纸,使之贴合,用蒸馏水或离子交换水润湿滤
系
联
纸,使之贴紧布氏漏斗,然后把漏斗长颈装入事先已开好孔的吸滤瓶上的橡皮塞中,把吸滤
题
押
瓶接到真空装置上,向漏斗中加入准上述量筒分取好的被检水样进行真空抽滤,并用蒸馏水或
精
4
移
离
至
子
结
应
(
④
干
交
果
按
用
3
燥
换
计
)
现
镊
器
水
p
算
H
行
子
中
将
值
小
《
冷
附
的
水
心
却
着
测
质
地
后
在
定
将
量
,
p
:
H
滤
筒
称
值
纸
壁
量
的
从
上
其
测
漏
的
质
定
斗
悬
量
上
浊
m
玻
取
物
a
璃
。
下
冲
电
放
洗
极
入
干
法
表
净
》
面
。
(
皿
G
中
B
,
69
在
20
1
)
05
的
~1
规
10
定
℃
进
温
行
度
。
下 干燥2h,然后
4.1 流失量,按式(T 0537-1)计算:
m +m -m
c 0 100% (T 0537-1)
m
c
8
7
1
式中: —— 混凝土拌合物流失量(%);
4
9
8
3
信
m ——容 器的质量(g); 微
0
系
联
m ——浸水前混凝 土的质量一(g);
c
唯
m——浸水后混凝土和 容器的质量(g)。
计算结果精确至0.1%。
4.2 悬浊物含量,按式(T 0537-2)计算:
1000
S (m m ) (T 0537-2)
a b V
式中: S——悬浊物含量(mg/L);
119
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m ——含悬浊物的滤纸和表面皿的质量(mg);
a
m ——滤纸和表面皿的质量(mg);
b
V ——量筒所量取的被检水样的体积(mL)。
计算结果精确至1mg/L,以两次测值的平均值作为试验结果。
5 试验报告
8
7
1
9
试验报告应包括下列内容: 4
8
3
(1) 试样编号; 信
微
系
(2) 要求检测的项目名称;
联
题
(3) 原材料的品种、规格和产地;
押
准
(4) 试验日期及时间;
精
不
条
流
文
水
失
(
(
(
(
说
下
,
5
6
7
8
混
集
明
)
)
)
)
凝
料
:
仪
环
流
要
土
不
器
境
失
说
与
离
空
析
设
温
量
明
气
,
备
度
、
的
中
主
的
和
其
p
浇
要
H
名
湿
他
筑
采
值
度
内
称
的
用
和
;
容
、
混
外
悬
凝
加
。
型
浊
土
剂
号
物
不
增
及
同
加
含
编
,
混
量
号
由
凝
;
;
于
土
在
拌
水
合
中
物
浇
的
筑
黏
,
聚
要
力
求
。
不
目
经
前
振
不
捣
论
而
是
自
水
流
工
平
混
,
凝
并
土
且
结
在
构
水
物
中
还
水
是
泥
电
力混凝土结构物,对于水下混凝土抗分散性主要采用水泥流失量、悬浊物含量和 pH 值来评定,认为水泥
流失 量小于1.5%,悬浊物含量小于150mg/L,pH值小于12情况下 ,测定的水泥混凝土为水下抗分散混凝
土。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
120
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4.2 水泥混凝土拌合物物理、化学性能试验
T 0525—2020 水泥混凝土拌合物体积密度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物体积密度的试验方法。
8
本方法适用于测定水泥混凝土拌合物捣实后的体积7密度。
1
9
4
引用标准: 8
3
信
《混凝土试验用振动台》(JG/T 245) 微
系
联
2 仪具与材料 题
押
准
2.1 容量筒:应为刚性金属精制成的圆筒,筒外壁两侧应有提手。对于集料最大粒径不
大
1
筒
面
8 6
,
应
于
m
2
2
2
2
其
平
m
.
.
.
.
3
2
3
4
5
内
行
±
1
2
.
电
捣
振
其
5
径
并
m
m
子
棒
动
他
m
与
应
m
,
天
:
台
:
内
与
的
壁
直
平
:
金
高
圆
混
厚
:
径
应
属
均
柱
凝
不
符
直
最
为
应
体
土
应
合
尺
大
大
的
1 6
小
拌
、
量
现
于
轴
m
于
程
行
抹
m
合
集
垂
,
不
刀
《
物
料
直
3
长
m
小
、
混
最
。
,
m
约
于
玻
凝
大
宜
。
璃
土
6
5
粒
对
采
0
0
板
试
0
k
径
于
用
m
g
等
验
,
的
m
集
容
。
用
,
感
料
4
积
振
并
倍
量
最
不
动
具
不
。
大
小
台
有
容
大
粒
于
》
半
于
量
径
(
球
筒
5
大
1
L
0
J
形
上
G
于
g。
的
/
端
沿
T
3
容
头
2
及
1
4
.
量
的
5
5
内
m
)
钢
筒
壁
m
的
质
,
应
规
的
圆
光
其
定
拌
棒
滑
内
。
合
。
平
径
物
整
与
所
,
内
采
顶
高
用
面
均
容
与
量
为
底
3 容量 筒标定
3.1 应 将干净容量筒与玻璃板一起称重,精确至10g。
8
7
3.2 将容量筒 装满水,缓慢将玻璃板从筒口一侧推9 1到另一侧,容量筒内应充满水,且不
4
8
应存在气泡,擦干容 量筒外壁,再次称重。 信 3
微
3.3 两次称重结果之 差除以该温度下水系的密度,则为容量筒的容积V ,常温下水的密度
联
可取1 000 kg/m3。 一
唯
4 试验步骤
4.1 试验前将已明确体积的容量筒用湿布擦试干净,称出质量m ,精确至10g。
1
4.2 当坍落度不大于90mm时,混凝土拌合物宜用振动台振实。振动台振实时,应一次
性将混凝土拌合物装填至高出容量筒筒口,装料时可用捣棒稍加插捣,振动过程中混凝土低
于筒口,应随时添加混凝土,振动直至拌合物表面出现水泥浆为止。
4.3 当坍落度大于90mm时,混凝土拌合物宜用捣棒插捣密实。插捣时,应根据容量筒
121
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的大小决定分层与插捣次数:用5L容量筒时,混凝土拌合物应分两层装入,每层的插捣次
数应为25次;用大于5L的容量筒时,每层混凝土的高度不应大于100mm,每层插捣次数
按每 10 000mm2截面不小于 12 次计算;用捣棒从边缘到中心沿螺旋形均匀插捣;捣棒应垂
直压下,不得冲击,捣底层时应至筒底,插捣第二层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;
每一层捣完后用橡皮锤沿容量筒外壁敲击5~10次,进行振实,直至混凝土拌合物表面插捣
孔消失并不见大泡为止。
4.4 自密实混凝土应一次性填满,且不应进行振动和插捣。
8
7
1
4.5 将筒口多余的混凝土拌合物刮去,表面有凹9陷应填补,用抹刀抹平,并用玻璃板检
4
8
3
验;应将容量筒外壁擦净,称出混凝土拌合物试信样与容量筒总质量m ,精确至10g。
2
微
系
5 结果计算 联
题
押
5.1 水泥混凝土拌合物体积密准度,按式(T 0525-1)计算:
精
式 中 :
V
m
m
h
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
容
水
容
捣
量
泥
量
实
筒
混
筒
或
容
凝
质
振
积
土
量
实
(
拌
(
后
L
合
k
混
)
g
物
)
凝
。
h
体
;
土
积
和
m
密
容
2
V
度
量
m
(
筒
1
k
总
g
1
/
质
m
0
3
0
量
)
0
(
;
k g ) ;
(T 0525-1)
计算结果精确至10kg/m3。
5.2 以两次试验测值的算术平均值作为试验结果,结果精确至10kg/m3,试样不得重复
使用。
8
7
1
6 试验报告 9
4
8
3
信
试验报告应包括下 列内容:
微
系
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
联
一
(2) 原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比;
唯
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
(6) 水泥混凝土拌合物体积密度试验;
(7) 要说明的其他内容。
122
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条文说明:
本方法参照《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080—2016)编制。
水泥混凝土拌合物的密度实质为水泥混凝土拌合物的体积密度,因包含一定量孔隙。目前,不少单位
用试模测定拌合物体积密度,因试模的容积不宜校准,而且成型时试模边角粗骨料的含量差异大,因此本
方法规定了容量筒的尺寸和形状。
影响本方法试验结果准确与否的关键之一是容量筒的体积,因此,在进行混凝土拌合物体积密度测量
时,应进行容量筒容积的测定,使得试验结果更客观、更科学。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
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T 0526—2005 水泥混凝土拌合物含气量试验方法(混合式气压法)
1 目的、适用范围和应用标准
本方法规定了采用混合式气压法测定水泥混凝土拌合物含气量的试验方法。
本方法适用于集料最大粒径不大于31.5mm、含气量不大于10%且坍落度不为零的水泥
混凝土拌合物。 8
7
1
9
引用标准: 4
8
3
信
《混凝土试验用振动台》(JG/T 245)
微
系
联
2 仪具与材料
题
押
准
2.1 混合式气压法含气量测定仪:包括量钵和量钵盖,钵体与钵盖之间有密封圈,如
精
图 T 0 5 2 6 - 1 所 示 。
图T 0526-1 混合式气压法含气量测定仪
l-气室;2-上盖;3-夹子;4-小龙头;5-出水口;6-微调阀;7-排气阀;8-压力表;
9-手泵;10-阀门杆;11-刮尺;12-量钵;13-捣棒;14-量筒;15-注水器;
16-校正管(2);17-校正管(1)8; 18-水平仪
7
1
2.2 测定仪附 件:校正管、100mL量筒、注水器4
9
、水平仪、插捣棒。
8
3
信
2.3 压力表:量程 为0.25MPa,分度值为0.01MPa。
微
系
2.4 电子天平:最大量程不小于50kg,感量不大于10g。
联
一
2.5 橡皮锤:带有质量约250g的橡皮锤头。
唯
2.6 捣棒:直径16mm,长约 6 00mm ,并具有半球形端头的钢质圆棒。
2.7 振动台:应符合现行《混凝土试验用振动台》(JG/T 245)的规定。
3 试验步骤
3.1 标定仪器。
(1)含气量测定仪应在同一海拔下标定与使用。
(2)量钵容积的标定:
124
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先称量含气量测定仪量钵和玻璃板总重,然后将量钵加满水,用玻璃板沿量钵顶面平
推,使量钵内盛满水且玻璃板下无气泡。擦干钵体外表面后连同玻璃板一起称重。两次质
量的差值除以该温度下水的密度即为量钵的容积V。
(3)含气量0%点的标定:
把量钵加满水,将校正管(2)接在钵盖下面小龙头的端部。将钵盖轻放在量钵上,用
夹子夹紧使其气密良好并用水平仪检查仪器的水平。打开小龙头,松开排气阀,用注水器
从小龙头处加水,直至排气阀出水口冒水为止。然后拧紧小龙头和排气阀,此时钵盖和钵
8
7
1
体之间的空隙被水充满。用手泵向气室充气,使表压9稍大于 0.1MPa,然后用微调阀调整表
4
8
3
压使其为0.1MPa。按下阀门杆 1~2次,使气室信的压力气体进入量钵内,读取压力表读数,
微
此时指针所示压力相当于含气量0%。 系
联
(4)含气量1%~10%的标定: 题
押
含气量 0%标定后,将校正管准(1)接在钵盖小龙头的上端,然后按一下阀门杆,慢慢
精
地
打
时
得
次
调
开
,
含
,
打
含
以
到
小
关
气
以
气
压
闭
量
两
开
龙
0 . 1
量
力
小
次
头
排
2
M
%
表
龙
压
分
,
气
P
、
a
读
头
力
别
量
阀
。
3
数
。
值
为
钵
,
%
按
、
为
的
中
使
1
0
~
4
横
平
%
的
量
%
2
、
坐
均
水
次
钵
、
2
标
值
就
阀
内
5
%
%
,
作
通
门
的
、
、
含
为
过
杆
压
3
6
%
气
测
校
%
,
力
、
、
量
量
正
此
与
4
7
为
结
管
%
时
大
%
、
纵
果
(
测
气
、
5
坐
。
得
1
压
8
%
)
%
标
的
平
、
、
流
,
压
衡
6
9
到
%
绘
%
力
,
、
量
、
制
表
然
筒
7
1
含
读
%
后
0
中
%
、
气
数
重
。
时
8
量
相
新
%
当
的
与
当
、
用
量
压
压
于
9
手
筒
力
%
力
含
泵
中
、
表
表
气
加
的
1
读
读
量
0
压
水
%
数
数
1
,
的
为
%
。
关
并
试
,
量
系
用
验
同
钵
曲
微
均
样
容
线
调
应
方
积
。
阀
进
法
的
准
行
可
1
确
两
测
%
3.2 集料含气量C的测定。
( 1)按式(T 0526-1)和式(T 0526-2),分别计算试样中粗 、细集料的质量:
V
m = m 8 (T 0526-1)
g 1000 1 g7
9
4
V 3 8
m = 信m (T 0526-2)
s 1微000 s
系
式中: m ——拌合物 试样中粗集料联质量(kg);
g 一
唯
m
g
——混凝土配合比 中 每立方米混凝土的粗集料质量(kg);
m ——拌合物试样中细集料质量(kg);
s
m——混凝土配合比中每立方米混凝土的细集料质量(kg)。
s
(2)先向含气量测定仪的容器中注入 1/3 高度的水,然后称取质量为m 、m 的粗、
g s
细集料,搅拌均匀,慢慢倒入容器。加料同时进行搅拌:水面升高 25mm 左右时应轻轻插
捣10次,并略予搅动,以排除夹杂进去的空气;加料过程中应始终保持水面高出集料的顶
125
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面;集料全部加入后,应浸泡约 5min,再用橡皮锤轻敲容器外壁,排净气泡,除去水面气
泡,加水至满,擦净容器上口边缘;装好密封圈,加盖拧紧螺栓。
(2)关闭微调阀和排气阀,打开排水阀和加水阀,通过加水阀向容器内注入水;当排
水阀流出的水流中不出现气泡时,在注水的状态下,关闭加水阀和排气阀。
(3)关闭排气阀,用气泵向气室内注入空气,打开微调阀,使气室内的压力略大于
0.1MPa,待压力表显示值稳定后,打开排气阀,并用微调阀调整压力至0.1MPa,同时关闭
排气阀。
8
7
1
(4)开启微调阀,使气室里的压缩空气进入容9器,待压力表显示稳定后记录显示值
4
8
3
C ,然后开启排气阀,压力仪表应归零。根信据含气量与压力值之间的关系曲线确定压力
g1
微
系
值对应的集料的含气量,精确至0.1%。
联
题
(5)重复上述(2)~(4)步骤,对容器内的试样再检测一次,记为C 。
押 g2
准
(6)混凝土所用集料的含精气量C应以两次测值结果C 、C 的平均值;两次测量结
果
次
土
的
性
,
(
(
(
3
含
将
振
. 3
1
2
3
气
混
动
)
)
)
混
量
凝
直
当
当
应
凝
相
土
至
坍
坍
用
土
差
拌
拌
落
落
湿
拌
大
合
合
度
度
布
合
于
物
物
不
大
擦
物
装
表
0
大
于
净
含
.
填
面
5
于
混
%
气
9
至
出
0
时
凝
量
9
m
高
现
0
,
土
m
测
m
出
水
应
含
m
时
定
容
泥
重
气
时
,
。
量
浆
新
量
,
混
筒
为
试
测
混
凝
筒
止
验
定
凝
土
口
。
。
仪
土
拌
,
容
拌
合
振
器
合
物
动
内
物
宜
过
壁
用
宜
程
和
捣
用
中
盖
棒
振
混
的
插
动
g
凝
1
内
捣
台
土
表
密
振
低
g
面
实
实
于
2
,
;
。
筒
确
振
插
口
保
动
捣
,
筒
应
台
时
内
随
振
,
无
实
混
时
明
时
凝
添
水
,
土
加
。
应
混
拌
一
合
凝
物 应分3层装入,每层捣实后高度约为1/3容器高度,每层装料后用捣棒从边缘到中心沿螺
旋形均匀插捣25次,捣棒应插透本层至下一层的表面;每一层捣完后用橡皮锤沿量筒外壁
敲击5~10次,进行振实,直至混凝土拌合物表面插捣孔消失并不见大气泡为止。
8
(4)自密 实混凝土应一次性填满,且不应进行振动7和插捣。
1
9
4
(5)刮去表面 多余的混凝土拌合物,用抹刀
3
抹8平,表面有凹陷应填平抹光。
信
(6)擦净钵体和钵盖边缘,将密封圈放微于钵体边缘的凹槽内,盖上钵盖,用夹子夹
系
紧,使之气密良好。 联
一
(7)应按本方法 3.3 中(2 )~ 唯(4)的操作步骤测得混凝土拌合物未校正含气量A,
精确至0.1%。
(8)混凝土拌合物未校正的含气量A,以两次测量结果的平均值作为试验结果,两次
测量结果的含气量相差大于0.5%时,应重新试验。
4 结果计算
含气量,按式(T 0526-3)计算:
126
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A AC (T 0526-3)
式中: A——混凝土拌合物含气量(%);
A——混凝土拌合物的未校正含气量(%);
C——集料含气量(%)。
计算结果精确至0.1%。
5 试验报告
8
7
试验报告应包括下列内容: 1
9
4
8
(1) 要求检测的项目名称、执行标准; 3
信
微
(2) 原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比;
系
联
(3) 试验日期及时间;
题
押
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
准
精
条
测
从
定
而
文
本
减
仪
(
(
(
(
说
方
少
与
5
6
7
8
法
了
气
明
)
)
)
)
没
试
压
环
搅
水
要
有
验
式
采
误
境
拌
泥
说
含
用
差
气
温
方
混
明
。
量
度
式
凝
的
A
含
测
S
和
;
土
其
T
气
定
M
湿
拌
他
量
仪
C
测
度
合
内
的
2 3
试
;
物
容
区
1
方
别
中
含
。
法
在
的
气
可
于
气
量
分
,
压
;
为
混
式
水
凝
含
压
土
气
法
试
量
和
样
测
气
顶
定
压
面
仪
法
与
,
,
锥
而
由
盖
采
于
间
用
水
的
混
压
空
合
法
间
式
操
用
含
作
水
气
比
注
量
较
满
测
繁
,
定
琐
由
仪
且
于
。
检
水
混
测
不
合
数
可
式
据
压
含
不
缩
气
准
,
量
,
所以没有列入本方法。混合式方法属于压力法测定拌合物含气量,这个方法的基本原理是混凝土受到一定
压力时 ,通过测定其体积变化的大小,并使用Boyle’s原理计算含气量。上述方法只能测定总含气量,而不
能区分引入空气与截入空气。
8
含气量测定 仪容器及含气量与气体压力之间的关系曲线直接7影响混凝土拌合物含气量测定结果的准确
1
9
性,因此混凝土含气量测定仪的标定和率定是非常重要的。4由于含气量测定仪容器在制作过程中有一定误
8
3
差,在使用过程中会存在 碰撞变形可能,而且混凝土含气信量测定仪在使用过程中测试精度受影响因素较多,
微
试验室应经常对混凝土含气量 测定仪进行标定和率系定,以保证含气量测试结果准确。
联
原规程规定两次测量压力值的 相对误差小一于 0.2%取平均值,大于 0.2%时需进行第三次试验,取较接
唯
近的两者的算术平均值作为结果,若仍 大于0.2%则重新试验。试验实际操作过程中,测得两次压力显示值
的相对误差不大于0.2%几乎难以实现,故参照《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080—2016)
和《水工混凝土试验规程》(DL/T 5150—2017)的相关规定,规定两次含气量差值不大于 0.5%,取算术
平均值作为含气量结果,若大于0.5%则重新试验,此次修订大大提高了试验的可操作性,简化了试验步骤。
127
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T 0527—2005 水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了贯入阻力法测定水泥混凝土拌合物凝结时间的试验方法。
本方法适用于各通用水泥和常见外加剂以及不同水泥混凝土配合比、坍落度值不为零
的水泥混凝土拌合物的凝结时间测定。
8
引用标准: 1 7
9
4
《试验筛 技术要求和检验 第2部分:金属穿3 8孔板试验筛》(GB/T 6003.2)
信
《混凝土试验用振动台》(JG/T 245) 微
系
联
水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法 (T 0521)
题
押
准
2 仪具与材料
精
1 0 N 。
2 . 1 贯 入 阻 力 仪 : 如 图 T 0 527-1 所示,最大测量值不应小于 1 000N,刻度盘分度值为
8
7
图T 0527-1 贯入阻力仪9 1示意图
4
8
3
1-主体;2-刻度盘;信3-手轮;4-测针
微
2.2 测针:长约 100 mm,平头测针圆面系积为 100mm2、50mm2和 20mm2三种,在距离
联
贯入端25mm处刻有标记。 一
唯
2.3 试样筒:上口径为160mm , 下口径为150mm,净高为150mm的刚性容器,并配有
盖子。
2.4 试验筛:筛孔直径应为 4.75mm,并应符合现行《试验筛 技术要求和检验 第 2 部
分:金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2)的规定。
2.5 振动台:应符合现行《混凝土试验用振动台》(JG/T 245)的规定。
2.6 捣棒:直径16mm,长约600mm,并具有半球形端头的钢质圆棒。
2.7 其他:铁制拌和板、吸液管和玻璃片等。
128
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3 试样制备
3.1 应用试验筛从混凝土拌合物中筛出砂浆,再经人工翻拌后,装入一个试样筒。每批
混凝土拌合物取一个试样,共取3个试样,分装3个试样筒。
3.2 对于坍落度不大于 90mm 的混凝土宜用振动台振实砂浆,振动应持续到表面出浆
为止,且应避免过振;对于坍落度大于 90mm 的混凝土宜用捣棒人工捣实,沿螺旋方向由
外向中心均匀插捣 25 次,然后用橡皮锤轻击试样筒侧壁,以排除在捣实过程中留下的空
洞。进一步整平砂浆的表面,使其低于试样筒上沿约1708m m,并应立即加盖。
1
9
3.3 砂浆试样制备完毕,静置于温度为20℃±824℃的环境中待测,并在整个测试过程中,
3
信
环境温度始终保持 20℃±2℃。在整个测试过微程中,除吸取泌水或进行贯入试验外,试样筒
系
应始终加盖。在其他较为恒定的温度、联湿度环境中进行试验时,应在试验结果中加以说
题
明。 押
准
3.4 砂浆试样制备完毕后 1精h,将试件一侧稍微垫高约 20mm,使其倾斜静置约 2min,
用
土
手
以
4
吸
拌
轮
后
试
3
4
管
合
,
每
验
.
. 1
5
吸
物
使
隔
步
测
凝
去
试
测
0
骤
试
结
. 5
泌
样
针
h
时
时
水
,
在
测
间
,
。
静
1
试
将
0
测
以
置
s
一
±
砂
定
后
与
2
次
s
浆
从
每
吸
内
,
试
搅
到
水
垂
在
样
拌
测
间
直
临
筒
加
试
隔
且
近
置
水
前
时
均
初
于
开
约
间
匀
凝
贯
始
可
地
和
2
入
计
m
适
插
终
阻
时
i
当
n
入
凝
,
力
。
延
试
时
根
同
仪
长
样
,
据
上
上
)
内
应
混
步
。
,
,
缩
凝
骤
若
测
深
短
土
用
在
针
度
测
拌
端
吸
贯
为
试
合
管
入
面
间
2
物
吸
测
刚
5
隔
m
的
去
试
刚
m
时
性
泌
前
接
±
间
能
2
水
还
触
m
。
,
(
有
砂
m
确
,
低
泌
浆
定
记
温
水
表
测
录
或
,
面
针
最
缓
也
,
试
然
大
凝
应
验
贯
的
吸
后
时
干
入
混
转
间
。
阻
凝
动
,
力值,精确至 10N;记下从开始加水拌和起所经过的时间(精确至 1min)及环境温度(精
确至0.5℃)。
4.2 测 定时,每个试样筒每次测1~2个点,各测点的间距不小于15mm,测点与试样筒
8
7
1
壁的距离不小于 25mm。 9
4
8
3
4.3 每个试样的贯入测试不少于6次,直至信单位面积贯入阻力大于28MPa为止。
微
4.4 根据砂浆凝结状 况,在测试过程中系应以测针承压面积从大到小顺序更换测针,一般
联
当砂浆表面测孔边出现微裂缝 时,应更一换较小截面积的测针。更换测针应按表 T 0527-1 的
唯
规定选用。
表T 0527-1 测针选用规定
单位面积贯入阻力(MPa) 0.2~3.5 3.5~20.0 20.0~28.0
平头测针圆面积(mm2) 100 50 20
5 结果计算
5.1 单位面积贯入阻力,按式(T 0527-1)计算:
129
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P
f (T 0527-1)
PR A
式中: f ——单位面积贯入阻力(MPa);
PR
P——测针贯入深度为25mm时的贯入压力(N);
A——贯入测针截面面积(mm2)。
计算结果精确至0.1MPa。
5.2 凝结时间宜按式(T 0527-2)通过线性回归方法确定。根据式(T 0527-2),当单
8
7
位面积贯入阻力为3.5MPa时,对应的时间应为初凝时1间;单位面积贯入阻力为28MPa时,
9
4
8
对应的时间应为终凝时间。 3
信
微
系
lnt=a+bln f (T 0527-2)
联 PR
题
式中: t——单位面积贯入阻力押对应的测试时间(min);
准
a、b——线性回归精系数。
坐
横
标
坐
5
的
标
. 3
直
,
凝
线
绘
结
,
制
时
则
单
间
直
位
也
线
面
可
与
积
用
曲
贯
绘
线
入
图
相
阻
拟
交
力
合
点
与
方
的
测
法
横
试
终
确
凝
坐
时
(
定
标
间
28
。
即
关
M
应
Pa
为
系
)
以
曲
初
单
凝
线
位
。
及
面
终
经
积
凝
3
贯
.5
时
M
入
间
P
阻
a
。
及
力
如
2
为
图
8M
纵
T
P
坐
a
0
标
画
52
,
两
7-2
测
条
所
试
平
示
时
行
。
间
于
为
横
初凝(3
.
.5MPa)
8
7
1
图T 0527-2 时间-贯入阻9力曲线
4
8
3
5.4 以3个试样的初凝时间和终凝时间的算信术平均值作为此次试样初凝时间和终凝时间
微
的试验结果,凝结时间用 h :min 表示,并系精确至 5min。3 个测值中的最大值或最小值,
联
若有一个与中间值之差超过中 间值的 一10%,则应以中间值为试验结果;若最大值和最小值
唯
与中间值之差均超过中间值的10% , 则此试验无效,应重新试验。
6 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比;
(3) 试验日期及时间;
130
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(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
(6) 每次贯入阻力试验时对应的环境温度、时间、贯入压力、测针面积和计算出来的
贯入阻力值;
(7) 时间-贯入阻力曲线、初凝时间和终凝时间;
(8) 要说明的其他内容。
条文说明 7 8
1
9
4
本方法参照《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》3(8GB/T 50080—2016)和Standard Test Method for
信
Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration Re微sistance(ASTM C 403/C)修订,但在所使用测针方面,
系
没有采用ASTM C 403/C的横截面积(654mm联 2、323mm2、161mm2、65mm2、32mm2、16mm2),而是采
题
用100mm2、50mm2、20mm2系列。本方法和ASTM C 403都认为在贯入试样25mm时,压力与面积比为
押
3.5MPa时达到初凝,压力与面积比为2 准 8MPa时达到终凝。
精
在
准
整
宜
环
环
临
》
为
在
境
境
本
本
从
近
(
分
温
温
1 ~
方
加
初
别
度
方
度
G
2
B
h
法
水
凝
按
达
法
对
/
后
T
将
拌
、
照
不
砂
试
5
开
和
原
终
坍
到
0
浆
验
0
始
时
规
凝
落
要
8
试
结
0
测
算
程
时
度
求
—
样
果
定
起
以
可
值
,
2
应
影
0
,
,
坍
增
不
可
1
从
响
以
6
常
落
加
大
以
)
被
较
后
温
度
测
于
将
相
测
大
每
下
值
定
砂
一
混
,
9
隔
0
普
不
次
浆
致
凝
有
m
0
通
大
数
试
,
土
m
一
. 5
混
h
于
。
样
并
拌
个
和
测
凝
筒
根
稳
合
大
7
一
0
土
放
据
定
物
于
m
次
在
置
混
m
中
的
9
;
0
在
凝
和
测
筛
2
m
~
掺
混
土
试
出
大
m
3h
缓
凝
拌
环
,
于
进
后
凝
土
合
不
境
行
7
开
剂
0
标
物
是
得
密
m
始
的
准
的
保
配
m
实
测
混
养
状
证
制
分
,
定
凝
护
态
凝
同
这
别
,
土
室
规
配
结
也
进
以
宜
内
定
时
合
与
行
后
在
进
了
间
比
《
振
每
4
行
对
测
的
普
动
次
~6
测
应
砂
试
通
台
间
h
试
的
精
浆
混
密
后
隔
。
密
度
来
凝
实
开
为
实
的
替
土
和
始
0
方
.
代
必
拌
人
测
5h
法
要
。
合
工
定
;
。
条
另
物
插
掺
,
件
外
性
捣
每
早
。
,
能
密
隔
强
测
如
试
实
剂
2h
果
试
验
方
的
测
试
过
方
式
混
一
验
程
法
,
凝
次
室
中
标
调
土
。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
131
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T 0529—2005 水泥混凝土拌合物配合比分析试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物配合比分析的试验方法。
本方法适用于用水洗分析法测定普通水泥混凝土拌合物中四组分(水泥、水、砂、石)
的含量,但不适用于集料含泥量波动较大以及用特细砂8和 机制砂配制的水泥混凝土。
7
1
9
引用标准: 4
8
3
信
《公路工程集料试验规程》(JTG E42)微
系
水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样联方法 (T 0521)
题
押
水泥混凝土拌合物体积密度试
准
验方法 (T 0525)
精
2 仪
2
2
2
2
水
具
.
.
.
.
4
1
2
3
泥
与
试
广
台
电
密
材
样
口
秤
子
度
料
筒
瓶
:
称
试
:
:
量
:
验
应
容
程
量
方
积
程
符
法
5 0
为
不
合
k
(
g
小
2
,
T
T
0
于
0
感
0
0
5
0
5
2
5
量
m
0
5
k
3
L
g
)
要
1
,
的
0
求
g
感
玻
。
的
量
璃
容
不
瓶
积
大
,
为
于
并
5
配
1
L
g
有
和
。
玻
10
璃
L
盖
的
扳
试
。
样 筒并配有玻璃盖板。
2.5 标准筛:孔径为4.75mm和0.15mm标准筛各一个。
2.6 水泥密度:应按T 0503的规定进行测定。
2.7 粗集料、细集料的表观密度:应按现行《公路工程集料试验规程》(JTG E42)的
8
规定进行测定 。 1 7
9
4
8
2.8 细集料修正 系数按下述方法测定。 3
信
微
向广口瓶中注水至筒 口,再一边加水一系边徐徐推进玻璃板,注意玻璃板下不带有任何气
联
泡,盖严后擦净板面和广口瓶 壁的余水一,如玻璃板下有气泡,必须排除。测定广口瓶、玻璃
唯
板和水的总质量。取具有代表性的 两 个细集料试样,每个试样的质量为2kg,精确至1g。分
别倒入盛水的广口瓶中,充分搅拌、排气后浸泡约30min;然后向广口瓶中注水至筒口,再
一边加水一边徐徐推进玻璃板,注意玻璃板下不得带有任何气泡,盖严后擦净板面和瓶壁的
余水,称得广口瓶、玻璃板、水和细集料的总质量。则细集料在水中的质量按式(T0529-1)
计算:
132
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m m m (T 0529-1)
ys ks p
式中: m ——细集料在水中的质量(g);
ys
m ——细集料和广口瓶、水及玻璃板的总质量(g);
ks
m ——广口瓶、玻璃板和水的总质量(g)。
p
应以两个试样试验结果的算术平均值作为测定值,8计 算结果精确至1g。
7
1
9
然后用0.15mm的标准筛将细集料过筛,用以8上4同样的方法测得大于0.15mm细集料在
3
信
水中的质量,见式(T0529-2): 微
系
联
m题m m (T 0529-2)
ysl ksl p
押
准
式中: m ——大于0.15m精m的细集料在水中的质量(g);
ysl
应
细
以
集
两
料
个
修
m
m
k
试
正
p
s l
—
—
样
系
—
—
试
数
广
验
按
大
口
于
结
式
瓶
果
(
0
、
.
的
1
T
5
0
玻
算
m
5 2
璃
m
术
9-
板
的
3
平
)
和
细
均
计
C
水
集
值
s
算
的
料
作
:
总
和
为
m
m
质
广
测
ys
量
口
定
(
瓶
值
g
、
,
)
水
计
。
及
算
玻
结
璃
果
板
精
的
确
总
至
质
1 g
量
。
( g )
(
;
T 0529-3)
ysl
式中: C ——细集料修正系数。
s
8
7
1
计算结果精 确至0.01。 9
4
8
3
信
3 试验取样 微
系
联
3.1 水泥混凝土拌合物的 取样应按 一T 0521的规定进行。
唯
3.2 当水泥混凝土中粗集料的最 大粒径不大于37.5mm时,混凝土拌合物的取样量不小
于50kg;中粗集料最大粒径大于37.5mm时,混凝土拌合物的取样量不小于100kg。
3.3 进行混凝土配合比(水洗法)分析时,当混凝土中粗集料最大粒径不大于 37.5mm
时,每份取12kg试样;当混凝土中粗集料的最大粒径大于37.5mm时,每份取15kg试样。
剩余的混凝土拌合物试样,按T 0525的规定,进行拌合物密度的测定,并测量其体积V。
133
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4 试验步骤
4.1 整个试验过程的环境温度应在15~25℃,从最后加水至试验结束,温差不应超过2℃;
试验至少进行两次。
4.2 用试样筒称取质量为m 的混凝土拌合物试样,精确至10g。
0
混凝土拌合物的体积,按式(T 0529-4)计算:
m 8
V 0 1 7 (T 0529-4)
9
4
h8
3
信
式中: V ——试验的体积(cm3); 微
系
联
m
0
——试样的质量(g);
题
押
准
——混凝土拌合物精的密度(g/cm3)。
h
用
消
要
收
棒
除
用
集
4
4
搅
气
水
全
.
.
4
3
拌
泡
将
部
将
把
,
;
筛
冲
全
试
以
让
上
洗
部
样
排
试
粗
过
冲
筒
除
样
集
筛
洗
中
其
静
料
的
过
混
中
止
仔
砂
筛
凝
的
细
浆
1 0
的
上
空
冲
与
m
砂
拌
气
i
洗
水
n ,
浆
合
;
干
的
以
若
与
物
净
混
使
水
水
和
,
合
固
面
的
水
粗
物
体
上
的
混
集
,
物
有
合
混
料
称
质
不
合
物
上
量
沉
能
全
物
不
洗
积
破
全
部
得
净
于
裂
部
移
黏
的
容
的
到
移
有
粗
器
气
到
试
砂
集
底
泡
样
浆
料
4.
部
,
筒
7
,
试
5
可
。
筛
中
m
样
m
以
加
子
,
质
筛
加
水
应
加
量
上
入
至
备
水
m
水
少
满
有
至
g
洗
量
,
。
不
试
再
过
的
透
样
一
筛
异
水
筒
边
。
丙
的
2/
加
醇
水
底
3
水
高
试
洗
盘
一
剂
度
时
,
边
以
以
,
,
徐徐推进玻璃板,注意玻璃板下不得带有任何气泡,盖严后应擦净板面和筒壁的余水。称出
砂浆与 水的混合物和试样筒、水及玻璃板的总质量。应按式(T 0529-5)计算砂浆在水中的
质量:
8
7
1
9
m' m 8 m4 (T 0529-5)
m k 3D
信
微
式中: m' ——砂浆 在水中的质量(g)系;
m
联
一
m
k
——砂浆与水的混 合物唯和试样筒、水及玻璃板的总质量(g);
m ——试样筒、玻璃板和水的总质量(g)。
D
计算结果精确至1g。
4.5 将试样筒中的砂浆与水的混合物在 0.15mm筛上冲洗,然后将在 0.15mm筛上洗净
的细集料全部移至广口瓶中,加水至满,再一边加水一边徐徐推进玻璃板,注意玻璃板下不
得带有任何气泡,盖严后应擦净板和瓶壁的余水;称出细集料试样、广口瓶、水及玻璃板总
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质量,应按式(T 0529-6)计算集料在水中的质量:
m' C (m m ) (T 0529-6)
s s ks p
式中: m' ——细集料在水中的质量(g)。
s
计算结果精确至1g。
8
7
5 结果计算 9 1
4
8
3
信
5.1 混凝土拌合物试样中四种组分的质量微应按下列公式计算:
系
(1)试样中的水泥质量,按式(T 联0529-7)计算:
题
押
m 准 (m' m') c (T 0529-7)
精c m s 1
式 中
(
计
:
2
算
)
结
试
果
m
样
c
c
精
—
中
—
确
—
细
—
至
水
集
试
1
泥
料
样
g 。
的
的
中
密
质
水
度
量
泥
(
,
的
g
按
质
/c
式
量
m3
(
(
)
T
g
。
)
0 5
;
29 -8)
c
计算:
m m s (T 0529-8)
s s 1
s
式中: m ——试样中细集料的质量(g);
s
8
7
1
4
9
8
3
信
——处于 干燥状态下的细集料的微密度(g/cm3)。
s
系
联
计算结果精确至1g。
一
唯
(3)试样中的水的质量,按式 (T 0529-9)计算:
m m (m m m ) (T 0529-9)
w 0 g s c
式中: m ——试样中水的质量(g);
w
m ——拌合物试样质量(g);
0
m ——试样中粗集料的质量(g)。
g
135
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计算结果精确至1g。
(4)混凝土拌合物试样中粗集料的质量m 应按式(T 0529-9)计算,单位为g。
g
5.2 混凝土拌合物中水泥、水、粗集料、细集料的单位用量,应分别按式(T0529-10)
~式(T0529-13)计算:
m
C c 1000 (T 0529-10)
V
W
m
w 1000 7 8 (T 0529-11)
V 1
9
4
8
3
m 信
G g 1000 微 (T 0529-12)
V
系
联
题
m
S s 1000 押 (T 0529-13)
准
V
精
式
下
6
则
中
列
此
试
5
以
:
规
次
验
. 3
C
上
定
试
报
、
以
:
计
验
告
W
两
算
水
无
、
个
结
泥
效
G
试
果
:
。
、
样
≤
精
S
试
—
确
6 k
验
—
至
g /
结
m
分
1
3
果
k
;
别
g
的
/
水
为
m
算
3
:
水
。
术
≤
泥
平
4
、
k
均
g
水
/m
值
、
3
作
;
粗
为
细
集
测
集
料
定
料
、
值
:
细
,
≤
集
两
2
料
0
个
k
的
g
试
/
单
m
验
3
位
;
结
用
粗
果
量
集
差
(
料
值
k
:
g
的
/m
≤
绝
3
3
)
对
0k
。
值
g/ m
应
3,
符
否
合
试验报告应包括下列内容:
( 1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
8
7
1
(3) 仪器 设备的名称、型号及编号; 4 9
8
3
信
(4) 环境温度和 湿度;
微
系
(5) 试样的质量; 联
一
(6) 水泥的密度; 唯
(7) 粗集料和细集料的表观密度;
(8) 试样中水泥、水、细集料和粗集料的质量;
(9) 水泥混凝土拌合物中水泥、水、粗集料和细集料的单位用量;
(10) 水泥混凝土拌合物水灰比;
(11) 要说明的其他内容。
136
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T 0538—2020 水泥混凝土拌合物水溶性氯离子含量快速试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物水溶性氯离子含量的快速试验方法。
本方法适用于现场快速检验水泥混凝土拌合物中的氯离子含量。
引用标准:
8
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样1方7法 (T 0551)
9
4
8
3
2 仪具与材料 信
微
系
2.1 氯离子选择电极:测量范围宜为联5×10-5 ~1×10-2mol/L;响应时间不得大于2min;温
题
度范围宜为5~35℃;pH范围:2~12押。
准
2.2 参比电极:双盐桥饱和精甘汞电极,盐桥充 0.1mol/L KNO 溶液或 0.1mol/L NaNO
2 3
3
溶
抗
液
不
试
3
2
2
2
。
得
验
.
.
.
.
1
3
4
5
小
步
电
活
标
建
于
骤
准
位
化
立
7 M
液
测
液
电
Ω
:
:
量
位
。
仪
应
—
应
器
使
使
氯
用
用
:
离
浓
浓
分
子
度
度
辨
浓
为
分
值
度
别
为
关
0.
为
0
系
1
0
m
1
曲
5
m
V
.5
线
o
×
l
的
/
1
L
0
酸
-
的
4m
度
o
N
计
l/
a
L
C
、
l
和
恒
溶
5
电
液
.5
位
×
。
1
仪
0-3
、
mo
伏
l/L
特
的
计或
Na
电
Cl
位
标
差
准
计
溶
,
液
输
。
入 阻
(1)氯离子选择电极应放入活化液中活化2h。
( 2)用蒸馏水配制5.5×10-3 mol/L和5.5×10-4 mol/L两种NaCl标准溶液,各250mL。
(3)应 将氯离子选择电极和参比电极插入温度为2
8
0 ℃±2℃、浓度为5.5×10-4 mol/L的
7
1
NaCl标准溶液中 ,经2min后,应采用电位测量仪测9两极之间电位值(图T 0538-1);然后
4
8
应按相同操作步骤测 得温度为20℃±2℃、浓度为信5 3 .5×10-3 mol/L的NaCl标准溶液的电位值。
微
应将分别测得的两种浓度 NaCl 标准溶液的系电位值标在 E—lgC 坐标上,其连线即为电位—
联
氯离子浓度关系曲线。 一
唯
(4)在测试每个 NaCl 标准溶 液电位值前,均应采用蒸馏水对氯离子选择电极和参比
电极进行充分清洗,并用滤纸擦干。
(5)当标准液温度超出20℃±2℃时,应对电位—氯离子浓度关系曲线进行温度校正。
137
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图T 0538-1 测量示意图
8
1-电位测量仪;2-氯离子选择电极;3-被测液;41-盐7桥;5-NaCl溶液;6-甘贡电极
9
4
3.2 水泥混凝土拌合物中氯离子含量测定步骤8
3
信
(1)应采用筛孔直径为 4.75mm 的筛子微对水泥混凝土拌合物进行筛分,获得不少于 1
系
000g的砂浆,称取两份500.0g砂浆试样联,并向每份砂浆试样中加入500.0g蒸馏水,充分摇
题
匀后获得两份悬浊液,密封待测。悬押浊液的获取应自水泥混凝土加水搅拌2h内完成。
准
(2)测试前应先将氯离子选精择电极浸入活化液中活化1h。
的
后
滤
正
悬
测
纸
。
(
(
(
浊
定
擦
3
4
5
液
滤
干
)
)
)
于
液
。
将
分
测
烧
的
应
获
别
量
杯
电
分
得
测
每
中
位
别
的
量
份
。
值
测
两
两
滤
。
量
份
份
液
两
悬
滤
前
份
浊
液
应
滤
液
的
采
液
分
电
用
的
别
位
蒸
温
摇
值
馏
度
匀
:
水
,
后
将
对
并
,
氯
氯
以
对
离
离
快
建
子
子
速
立
选
选
定
的
择
择
量
电
电
电
滤
位
极
极
纸
-
和
氯
和
过
参
离
参
滤
比
子
比
,
电
获
浓
电
极
取
度
极
掺
两
关
进
入
份
系
行
滤
不
曲
充
液
得
线
分
中
少
进
清
,
于
行
洗
经
温
,
10
2
度
并
0
m
m
校
用
i
L
n
(6)根据测定的电位值,分别从 E—lgC 曲线上推算两份滤液的氯离子浓度,并将两
份滤液的氯离子浓度的平均值作为滤液氯离子浓度的测定结果。
4 结果计算
8
7
1
4.1 每立方米 水泥混凝土拌合物中水溶性氯离子4的9质量,按式(T 0538-1)计算:
8
3
信
m =C 0.035微45(m m m ) (T 0538-1)
Cl- Cl-
系
B S W
联
式中: m ——每立方米水泥混凝土拌合物中水溶性氯离子的质量(kg);
Cl- 一
唯
C
Cl-
——滤液的氯离子 浓 度(mol/L);
m ——混凝土配合比中每立方米混凝土的胶凝材料用量(kg);
B
m ——混凝土配合比中每立方米混凝土的砂用量(kg);
S
m ——混凝土配合比中每立方米混凝土的水用量(kg)。
W
结果计算精确至0.01kg。
4.2 水泥混凝土拌合物中水溶性氯离子含量占水泥质量的百分比,按式(T 0538-2)计
138
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算:
m
w = Cl- 100% (T 0538-2)
Cl- m
C
式中: w ——水泥混凝土拌合物中水溶性氯离子占水泥质量的百分比(%);
Cl-
m ——混凝土配合比中每立方米混凝土的水泥用量(kg)。
C
结果计算精确至0.001%。
8
7
1
9
5 试验报告 4
8
3
信
试验报告应包括下列内容: 微
系
(1) 原材料的品种、规格和产地;联
题
(2) 仪器设备的名称、型号及押编号;
准
(3) 环境温度和湿度; 精
条 文
本
(
(
(
(
说
方
4
5
6
7
法
明
)
)
)
)
参
依
每
混
要
照 《
据
立
凝
说
混
标
方
土
明
凝
准
米
拌
的
土
;
水
合
其
中
泥
物
他
氯
混
中
内
离 子
凝
氯
容
含
土
离
。
量
拌
子
检
合
含
测
物
量
技
中
占
术规
水
水
程
溶
泥
》
性
质
(
氯
量
JG
离
的
J/T
子
百
3
的
分
22—
质
比
2
量
w
01
C
3
m
l-
)
C
;
l
编
-
;
制 ,本方法基本原理:用氯
离子选择电极和甘汞电极置于液相中,测得的电极电位 E 与液相中氯离子浓度 C 的对数呈线性关系,即
E=K -0.0591×汞lgC。因此,可以根据测得的电极电位值,来推算出氯离子浓度。
采用砂浆与蒸馏水质量比 1:1 混合后的滤液进行测试,其原因:①氯离子选择电极和参比电极(其敏
感膜)与溶液 接触的良好程度直接关系到测量精度,而砂浆由于其非液态特性,有碍于氯离子在其中的自
8
7
由扩散,使得电极敏感膜表面的氯离子浓度因扩散受限而小于实1测值,直接插入砂浆中测量将难以保证其
9
4
良好接触;②砂浆中存 在大量杂质颗粒,有损氯离子选择3电8极和参比电极的敏感膜,将严重损害电极的使
信
用寿命;③以滤液作为测试对象能较好地避免以上两微个问题,而且测试状态与电位——氯离子浓度曲线标
系
定的状态一致。 联
一
试验所用的浓度分别为5.5×10-3 mol/L和5.5×10-4 mol/L的两种NaCl标准溶液参照《化学试剂 标准
唯
滴定溶液的制备》(GB/T 601—2016)中 NaCl标准滴定溶液的相关规定配制。
139
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T 0539—2020 水泥混凝土拌合物绝热温升试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土拌合物绝热温升的试验方法。
本试验适用于在绝热条件下,测定水泥混凝土拌合物在水化过程中的温度变化及最高温
升值。
8
引用标准: 1 7
9
4
《混凝土热物理参数测定仪》(JG/T 329) 3 8
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 绝热温升测定仪:应符合现押行《混凝土热物理参数测定仪》(JG/T 329)的规定,
准
原理如图 T 0539-1 所示。该测精定仪器由绝热养护箱和控制记录仪两部分组成,温度控制记
录
密
仪
封
的
圈
测
,
量
容
范
器
围
尺
应
寸
为
应 大
0 ~
于
1 0
粗
0 ℃
集
,
料
分
最
度
大
值
粒
0
径
.0
的
5℃
3
;
倍
试
。
验 容器宜采用钢板制成,顶盖宜具有橡胶
图T 0539-1 绝热温升测定 8 仪
7
1
1-绝 热试验箱;2-试样容器;3-混凝土4试
9
样;4、8-温度传感器;
8
3
信
5 -风扇;6-制冷器;7-制微热器;9-温度控制记录仪
系
2.2 捣棒及放测温探头 的紫铜测温管 联 或玻璃管等;管的尺寸要求为内径稍大于测温探头
一
直径,长度为试件高的1/2。 唯
2.3 成型室:20℃±2℃,相对湿 度不小于50%。
3 试验步骤
3.1 绝热温升试验装置应进行绝热性检验,即试样容器内装与绝热温升试验试样体积相
同的水,水温分别为 40℃和 60℃左右,在绝热温度跟踪状态下运行 72h,试样容器内的水
温变动值应不大于±0.05℃。试验时,绝热试验箱内空气的平均温度与试样中心温度的差值
应保持不大于±0.1℃,超出±0.1℃时,对仪器进行调整。重复上述试验,直至满足要求。
140
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3.2 试验前24h应将混凝土拌和用原材料放在20℃±2℃的室内,使其温度与室温一致。
如对拌合物浇筑温度有专门要求时,则按要求控制拌合物的初始温度。
3.3 应按 T 0551 拌制混凝土拌合物,拌和均匀后分两层装入容器中,每层捣实后高度
约为 1/2 容器高度;每层装料后由边缘向中心均匀地插捣 25 次,捣棒应插透本层至下一层
的表面;每一层捣完后用橡皮锤沿容器外壁敲击5~10次,进行振实,直至拌合物表面插捣
孔消失为止;在容器中心埋入一根紫铜测温管或玻璃测温管,测温管中应盛入少许液压油,
然后盖上容器上盖,保持密封。
8
7
1
3.4 试样容器送入绝热室内,将测温元件(温度9传感器或温度计)装入测温管中,测得
4
8
3
混凝土拌合物的初始温度( )。 信
0
微
3.5
开始试验,控制绝热室温度与试样系中心温度相差不应大于±0.1℃。试验开始后应每
联
题
0.5h记录一次试样中心温度,历时 24h后每1h记录一次,7d后可3~6h记录一次。试验历
押
准
时7d后可结束,也可根据需要确定试验周期。
精
4
式 中
结
3
4
:
果
.
.
6
1
计
绝
试
算
热
件
n
n
温
从
—
—
升
拌
—
—
和
值
n
n
,
、
天
天
成
按
龄
龄
型
式
期
期
到
(
混
仪
开
T
凝
器
0
始
土
记
53
测
绝
录
9
-
读
1
热
的
n
)
温
温
温
计
度
度
升
算
,
值
(
:
n
应
(
℃
在
℃
)
0
)
;
3
0
;
m i n 内 完 成 。
(T 0539-1)
——混凝土拌合物的初始温度(℃);
0
——试验设备绝热温升修正系数。
结果计 算精确至0.1℃。
8
7
4.2 以时间为 横坐标、温升为纵坐标绘制混凝土温9 1升过程线,根据曲线即可查得不同龄
4
8
期的混凝土绝热温升 值。 信 3
微
系
5 试验报告 联
一
唯
试验报告应包括下列内容:
(1) 原材料的品种、规格和产地;
(2) 仪器设备的名称、型号及编号;
(3) 环境温度和湿度;
(4) 测试龄期内水泥混凝土的绝热温升值;
(5) 要说明的其他内容。
141
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条文说明
本方法参照《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080—2016)编制。
混凝土绝热温升是混凝土重要的物理参数,水泥水化放热在混凝土内部积聚引起温度梯度导致温度裂
缝,是大体积混凝土工程中的主要问题之一。混凝土绝热温升是衡量混凝土本身放热能力的根本依据,也
是大体积混凝土温度控制的一个重要参数指标,最直接的方法是直接测定混凝土的绝热温升值。
由于近年来测试设备技术和精度的提高,考虑完全的绝热试验条件难以实现,即使在高精度试验环境
条件下,绝热温升试验过程中,混凝土与外界仍存在一定的热交换,故采纳《普通混凝土拌合物性能试验
8
方法标准》(GB/T 50080—2016)中绝热温升的简化公式,而未7采用《水工混凝土试验规程》(DL/T 5150
1
9
—2017)中的绝热温升计算公式。简化后公式仍然能够表征4混凝土的绝热温升值,而且可操作性大大提高。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
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5 硬化水泥混凝土性能试验
5.1 试件制作
T 0551—2020 水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法
1 目的、适用范围和引用标准 8
7
1
9
4
本方法规定了在常温环境中室内试验时水泥混8凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取
3
信
样方法。 微
系
本方法适用于普通水泥混凝土及喷射联水泥混凝土硬化后试件的现场取样方法,但因其
题
特殊性所引起的对试验设备及方法的押特殊要求,均应按对这些水泥混凝土试件制作和取样
准
的有关技术规定进行。 精
《
引
《
《
《
《
水
混
用
混
混
混
钻
泥
凝
标
凝
凝
凝
芯
混
土
准
土
土
土
法
凝
试
:
试
试
坍
检
土
模
验
验
落
测
拌
用
》
用
度
混
合
搅
振
仪
凝
物
( J
拌
动
》
土
的
G
机
台
强
拌
(
2 3
J
》
度
和
》
7
G
)
技
与
(
(
/ T
术
现
J
J
2
G
G
4
规
场
/
8
2
T
)
4
程
取
2
4
4
)
》
样
5)
方
( J
法
G J/
(
T
T
3 8
0
4
5
)
21 )
2 仪具 与材料
2.1 强 制搅拌机:应符合现行《混凝土试验用搅拌机》(JG 244)的规定。
8
7
1
2.2 振动台: 应符合现行《混凝土试验用振动台》9(JG/T 245)的规定。
4
8
3
2.3 试模 信
微
(1)非圆柱试模: 应符合现行《混凝系土试模》(JG 237)的规定。
联
(2)圆柱试模:直径误差 小于1/2一00d,高度误差应小于1/100h(d为直径,h为高度)。
唯
试模的底板平面度公差不超过0.02 m m。组装试模时,圆筒纵轴与底板应成直角,允许公差
为0.5。
(3)喷射混凝土试模:尺寸为 450mm×450mm×120mm(长×宽×高),模具一侧边为
敞开状。
2.4 试件尺寸
常用的几种试件尺寸(试件内部尺寸)和最大粒径规定如表T 0551-1。所有试件承压面
的平面度公差不超过0.000 5d(d为边长)。
143
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表T 0551-1 试件尺寸
标准尺寸(集料最大粒径) 非标准尺寸(集料最大粒径)
试件名称
(mm) (mm)
100×100×100(26.5)
立方体抗压强度试件 150×150×150(31.5)
200×200×200(53)
圆柱轴心抗压强度试件
8
φ100×200(26.5)
φ150×300(31.5)7
1
(高径比2:1)
4
9 φ200×400(53)
8
3
信
钻芯样抗压强度试件 φ100×100(26.5)
微
φ150系×150(31.5)
(高径比1:1) 联 φ75×75(19)
题
押
200×200×400(53)
准
棱柱体轴心抗压强度试件 150×150×300(31.5)
精
立
圆
钻
方
柱
抗
芯
体
劈
压
劈
样
裂
弹
劈
裂
抗
性
抗
裂
拉
模
强
拉
强
量
强
度
度
试
试
度
试
件
试
件
件
件 1
1
5
5
φ
φ
0
0
×
×
1
1
1
1
5
5
5
5
0
0
0
0
×
×
×
×
L
L
1
3
m
m
5
0
(
(
0
0
(
(
3
31
1
3
3
.
.
1
1
5
5
.
.
)
)
5
5
)
)
1
1
2
0
0
φ
φ
0
0
0
φ
φ
0
×
×
1
1
×
1
1
2
0
0
7
2
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
×
×
×
0
×
×
×
L
L
L
×
3
1
L
m
m
4
m
0
0
m
(
(
0
(
0
0
(
0
(
(
2
2
(
1
5
6
6
9
2
2
3
.
.
5
)
6
6
5
5
)
3
.
.
)
)
5
5
)
)
)
100×100×300(26.5)
圆柱轴 心抗压弹性模量试件 φ100×200(26.5)
φ150×300(31.5)
(高 径比2:1)
8
φ200×400(53)
7
1
抗弯拉强度 试件 150×150×550(341
9
.5) 100×100×400(26.5)
8
3
信
抗弯拉弹性模量试 件 150×150×5微50(31.5) 100×100×400(26.5)
系
喷射混凝土试件 100×100联×100或φ100×100 /
一
唯
L/α=3、4、5的其他尺寸,
混凝土动弹性模量试件 100×100×400(31.5) 其中α宽度不小于100mm,
L为长度mm
混凝土收缩试件(接触法) φ100×400(31.5) /
150×150×515(31.5)
混凝土收缩试件(非接触法) 100×100×515(31.5)
200×200×515(50)
144
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混凝土限制膨胀率试件 100×100×400(31.5) /
混凝土抗冻试件(快冻法) 100×100×400(31.5) /
混凝土耐磨试件 150×150×150(31.5) φ150×L 芯样试件
m
上口直径175mm,下口直径 上下直径与高度均为
抗渗试件
185mm,高150mm的锥台 150mm的圆柱体
抗氯离子渗透试件 φ100×50(26.5)
8
/
7
1
注:括号中的数字为试件中集料最大粒径,单位为 mm。9标准试件的最小尺寸不宜小于粗集料最大粒
4
8
径的3倍。 3
信
微
2.5 捣棒:直径16mm,长约600mm,并具有半球形端头的钢质圆棒。
系
联
2.6 压板:用于圆柱试件的顶端处理,一般为厚 6mm 以上的毛玻璃,压板直径应比试
题
押
模直径大25mm以上。
准
精
2.7 橡皮锤:带有质量约250g的橡皮锤头。
3
度 ,
非
3
2
2
2
保
圆
.
.
.
.
1
8
9
1
证
0
柱
水
钻
游
钻
锯
体
泥
孔
标
取
:
试
混
取
卡
的
用
凝
样
尺
件
芯
于
土
机
:
样
成
切
的
:
最
周
型
割
钻
拌
大
面
适
机
和
量
垂
于
一
应
程
直
抗
般
不
按
且
弯
用
小
表
T
拉
金
于
0
面
试
5
刚
2
3
损
验
1
0
石
0
伤
的
的
m
钻
最
规
试
m
头
少
,
定
件
,
。
分
进
。
从
钻
度
行
结
芯
值
。
构
时
为
成
表
,
型
0
面
.
钻
0
前
2
垂
头
m
试
直
m
应
模
。
钻
作
内
取
无
壁
,
显
涂
钻
著
一
机
偏
薄
应
差
层
具
的
矿
有
同
物
足
心
油
够
运
。
的
动
刚
。
3.2 取拌合物的总量至少应比所需量高20%以上,并取出少量混凝土拌合物代表样,在
5mi n内进行坍落度或维勃试验,认为品质合格后,应在15min内开始制件或做其他试验。
3.3 当 坍落度小于 25mm 时,可采用φ25mm的插入式振捣棒成型。将混凝土拌合物一
次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝8 土拌合物高出试模口;振捣时捣棒
7
1
距底板 10~20mm ,且不要接触底板。振动直到表面4出
9
浆为止,且应避免过振,以防止混凝
8
3
信
土离析,一般振捣时间 为20s。振捣棒拔出时要缓慢,拔出后不得留有孔洞。用刮刀刮去多
微
系
余的混凝土,在临近初凝时,用抹刀抹平。试件抹面与试模边缘高低差不得超过0.5mm。
联
一
3.4 当坍落度大于25mm且小于90mm时,用标准振动台成型。将试模放在振动台上夹
唯
牢,防止试模自由跳动,将拌合物一 次装满试模并稍有富余,开动振动台至混凝土表面出现
乳状水泥浆时为止,振动过程中随时添加混凝土使试模常满,记录振动时间(约为维勃秒数
的2~3倍,一般不超过90s)。振动结束后,用金属直尺沿试模边缘刮去多余混凝土,用抹
刀将表面初次抹平,待试件收浆后,再次用抹刀将试件仔细抹平,试件表面与试模边缘的高
低差不得超过0.5mm。
3.5 当坍落度大于90mm时,用人工成型。拌合物分厚度大致相等的两层装入试模。捣
固时按螺旋方向从边缘到中心均匀地进行。插捣底层混凝土时,捣棒应到达模底;插捣上层
145
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时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm处。插捣时应用力将捣棒压下,保持捣棒垂直,
不得冲击,捣完一层后,用橡皮锤轻轻击打试模外端面10~15下,以填平插捣过程中留下的
孔洞。每层插捣次数 100cm2 面积内不少于 12 次。试件抹面与试模边缘高低差不得超过
0.5mm。
3.6 当试样为自密实混凝土时,在新拌混凝土不离析的状态下,将自密实混凝土搅拌均
匀后直接倒入试模内,不得使用振动台和插捣方式成型,但可以采用橡皮锤辅助振动。试样
一次填满试模后,可用橡皮锤沿着试模中线位置轻轻敲击 6 次/侧面。用抹刀将试件仔细抹
8
7
1
平,使表面略低于试模边缘1~2mm。 9
4
8
3
信
4 圆柱体试件制作 微
系
联
4.1 水泥混凝土的拌和应按T 0521的规定进行。成型前试模内壁涂一薄层矿物油。
题
押
4.2 取拌合物的总量至少应比所需量高20%以上,并取出少量混凝土拌合物代表样,在
准
精
5min内进行坍落度或维勃试验,认为品质合格后,应在15min内开始制件或做其他试验。
时
相
入
底
时
1 m
间
等
。
面
要
m
4
为
插
的
下
缓
~
.
2
3
捣
两
慢
m
2
1
0
当
m
底
5
层
。
s
m
。
。
坍
用
层
装
m
捣
落
刮
时
入
深
完
度
刀
,
试
。
一
小
刮
振
模
振
层
于
去
捣
。
动
后
以
多
棒
2 5
直
,
试
余
距
m
到
如
m
模
的
底
表
有
时
的
混
板
面
棒
,
纵
凝
1
出
坑
0
可
轴
土
~
浆
留
2
采
为
,
0
为
下
m
在
用
对
m
止
,
φ
临
称
可
,
且
近
2
轴
5
且
用
不
初
m
,
橡
应
m
要
呈
凝
皮
避
的
接
对
时
锤
免
触
插
称
,
敲
过
底
入
用
方
击
振
板
式
抹
式
试
,
;
振
刀
填
以
模
振
捣
抹
料
侧
防
捣
棒
平
。
面
止
插
上
成
,
混
使
层
入
型
10
凝
表
密
时
。
~1
土
面
拌
,
度
5
略
合
离
振
以
下
析
低
捣
物
每
。
分
振
。
于
棒
层
一
试
厚
捣
插
分
棒
般
模
入
度
三
边
大
振
拔
该
次
除
缘
层
致
插
捣
4.4 当坍落度大于25mm且小于90mm时,用标准振动台成型。将试模放在振动台上夹
牢,防止试模自由跳动,将拌合物一次装满试模并稍有富余,开动振动台至混凝土表面出现
乳状水泥 浆时为止振动过程中随时添加混凝土使试模常满,记录振动时间(约为维勃秒数的
8
2~3 倍,一般 不超过 90s)。振动结束后,用金属直尺沿7试模边缘刮去多余混凝土,用抹刀
1
9
4
将表面初次抹平,待试件收浆,再次用抹刀将试件仔8细抹平,使表面略低于试模边缘1~2mm。
3
信
4.5 当坍落度大于90mm时,用人工成型微。
系
对于试件直径φ200mm 的试模,拌联合物分厚度大致相等的三层装入试模。以试模的纵
一
轴为对称轴,呈对称方式填料。 每层唯插捣25下,捣固时按螺旋方向从边缘到中心均匀地进
行。插捣底层时,捣棒到达模底;插捣上层时,捣棒插入该层底面下20~30mm处。插捣时
应用力将捣棒压下,不得冲击,捣完一层后,如有棒坑留下,可用橡皮锤敲击试模侧面10~15
下。用抹刀将试件仔细抹平,使表面略低于试模边缘1~2mm。
而对于试件直径φ100mm或φ150mm的试模,分两层装料,隔层厚度大致相等。试件
直径φ150mm 时,每层插捣 15 下;试件直径φ100mm 时,每层插捣 8 下。捣固时按螺旋
方向从边缘到中心均匀地进行。插捣底层时,捣棒应到达模底;插捣上层时,捣棒插入该层
146
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底面下15mm深。用抹刀将试件仔细抹平,使表面略低于试模边缘1~2mm。
4.6 当试样为自密实混凝土时,在新拌混凝土不离析的状态下,将自密实混凝土搅拌均
匀后直接倒入试模内,不得使用振动台和插捣方式成型,但可以采用橡皮锤辅助振动。试样
一次填满试模后,可用橡皮锤沿着试模中线位置均匀轻轻敲击25次。用抹刀将试件仔细抹
平,使表面略低于试模边缘1~2mm。
4.7 对端面应进行整平处理,但加盖层的厚度应尽量薄。
(1)拆模前当混凝土具有一定强度后,用水洗去上表面的浮浆,并用干抹布吸去表面
8
7
1
水之后,抹上干硬性水泥净浆,用压板均匀地盖在试9模顶部。加盖层应与试件的纵轴垂直。
4
8
3
为防止压板和水泥浆之间的黏结,应在压板下垫信一层薄纸。
微
(2)对于硬化的试件端面的处理,可系采用硬石膏或硬石膏和水泥的混合物,加水后平
联
铺在端面,并用压板进行整平,也可采用题下面任一方法:①使用硫磺与矿质粉末的混合物(如
押
耐火黏土粉、石粉等)在180~210准℃间加热(温度更高时将使混合物烘成橡胶状,使强度变
精
的
弱
5
水
树
一
端
)
泥
脂
层
养
(
面
,
的
拌
薄
护
3
应
摊
养
水
塑
)
护
铺
与
泥
料
对
时
试
在
,
膜
不
根
间
件
试
,
采
据
再
在
件
的
用
需
均
顶
纵
1
端
8
要
匀
轴
面
h
部
硬
地
相
,
以
整
化
将
垂
用
上
平
时
浆
直
试
,
处
间
膏
,
模
使
理
加
压
端
钢
用
的
入
平
面
板
硅
试
乙
;
均
的
酸
件
③
二
匀
平
盐
,
在
胺
按
整
水
可
有
,
压
度
泥
采
将
充
公
,
的
用
此
分
放
差
养
切
浆
时
在
置
护
割
膏
间
时
±
2
的
0
在
时
h
间
.1
方
以
试
,
m
在
法
上
m
也
件
3
达
即
以
可
顶
d以
到
可
内
用
面
上
端
进
。
水
大
。
面
行
泥
致
和
强
浆
摊
纵
度
膏
平
轴
试
抹
,
垂
验
在
顶
直
钢
;
,
。
使
板
②
整
用
面
用
平
矾
上
环
后
土
垫
氧
5.1 试件成型后,用湿布覆盖表面(或其他保持湿度办法),在室温20℃±5℃、相对湿
度大于 50%的情况下,静放一个到两个昼夜,然后拆模并作第一次外观检查、编号。对有
缺陷的试 件应除去,或加工补平。
8
5.2 将完好 试件放入标准养护室进行养护,标准养7护室温度为 20℃±2℃,相对湿度在
1
9
4
95%以上,试件宜放在铁架或木架上,间距至少 180~20mm。试件表面应保持一层水膜,并
3
信
避免用水直接冲淋。当无标准养护室时,将试微件放入温度 20℃±2℃的饱和氢氧化钙溶液中
系
养护。 联
一
5.3 标准养护龄期为28d(以 搅拌唯加水开始),非标准的龄期为1d、3d、7d、60d、90d、
180d。
6 硬化普通水泥混凝土现场试样的钻取或切割取样
6.1 芯样的钻取
(1)钻取位置:在钻取前应考虑由于钻芯可能导致对结构产生不利影响,应尽可能避
免在靠近混凝土构件的接缝或边缘处钻取,且不应带有钢筋。
(2)芯样尺寸:芯样直径宜为混凝土所用集料最大粒径的3倍以上,不宜小于最大粒
147
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径的2倍,一般为φ150mm±10mm或φ100mm±10mm,特殊部位可采用φ75mm直径芯样。
(3)标记:钻出后的每个芯样应立即清楚地编号,并记录芯样在混凝土结构中的位置。
6.2 切割取样
对于现场取样的不规则混凝土试块,可按表 T 0551-1 所列棱柱体尺寸进行切割,以满
足不同试验的需求。
6.3 检查与测量
(1)外观检查:
8
7
1
每个芯样应详细描述有关裂缝、接缝、分层、麻9面或离析等不均匀性,必要时应记录下
4
8
3
列事项: 信
微
集料情况:估计集料的最大粒径、形状系及种类,粗细集料的比例与级配。
联
密实性:检查并记录存在的气孔、题气孔的位置、尺寸与分布情况,必要时应拍下照片。
押
(2)测量: 准
精
值
7
0 . 2
为
硬
5 m
平
7
平
平
d
化
.
m
1
m
均
均
均
,
喷
之
喷
长
直
长
精
内
射
射
、
径
度
确
,
水
水
高
:
:
至
取
泥
泥
、
在
芯
平
1
混
宽
芯
混
样
. 0
均
凝
:
样
m
直
凝
值
m
土
对
高
径
土
作
。
抗
度
于
两
试
为
压
的
切
端
试
件
强
中
割
侧
件
的
度
间
棱
面
平
现
及
柱
标
测
均
两
体
准
场
定
长
个
,
试
取
钻
度
分
块
取
1
样
/
L
别
4
应
后
m
方
处
,
量
采
芯
法
,
精
取
用
样
每
确
所
从
的
处
至
有
现
长
垂
边
1
场
度
.
直
0
长
施
及
m
测
,
m
工
加
量
。
精
的
工
确
2
喷
后
次
至
射
的
。
1
水
长
.
6
0
泥
度
m
个
m
混
,
测
。
凝
其
值
凝
尺
的
土
寸
算
板
差
术
件
应
平
上
在
均
切 割或钻芯法制取。
7.2 标准试块制作符合下列步骤:
(1) 在喷射作业面附近,将模具敞开一侧朝下,以 80°(与水平面的夹角)左右置于
8
墙脚。 7
1
9
4
(2)先在模具外的边墙上喷射,待操作正常后8将喷头移至模具位置,由下而上逐层向
3
信
模具内喷满水泥混凝土。 微
系
(3)将喷满水泥混凝 土的模具移至安联全地方,用三角抹刀刮平混凝土表面。
一
(4)在潮湿环境中养护1d 后脱唯模。将混凝土板件移至标养室,在标准养护条件下养护
7d,用切割机去掉周边和上表面(底面不可切割)后加工成边长100mm的立方体试块或钻
芯成φ100mm×100mm的圆柱体试件,立方体试块的边长允许偏差应为±10mm,直角允许偏
差应为±2°。喷射水泥混凝土板件周边120mm范围内的混凝土不得用作试件。
7.3 加工后的试块应继续在标准条件下养护至28d龄期,进行抗压强度试验。
8 水下不分散混凝土试件的水下成型方法
8.1 将水下成型用的试模置于水箱中,将水加至该试模上限以上 150mm 处,水应保持
148
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其水温在20℃±3℃。
8.2 用手铲将水下不分散混凝土拌合物从水面处向水中落下,浇入试模中。每次投料量
为试模容积的 1/10 左右,投料应连续操作,料量应超出试模表面,每个试模的投料时间约
为0.5~1min。水下浇注方式如图T 0551-1所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
a)投料 b)投料量 c)抹平
联
题
图T 0551-1 水下不分散混凝土浇注方式(尺寸单位:mm)
押
准
8.3 将试模从水中取出,静置5~10min,使混凝土自流平、自密实而达平稳状态。
精
试
条
平
件
,
文
为
8
8
8
为
然
说
.
.
.
规
6
4
5
一
后
范
明
当
放
用
组
将
混
达
置
木
。
其
凝
到
锤
放
土
2 d
预
轻
试
回
拆
件
定
敲
水
模
的
龄
试
中
,
制
期
模
。
作
在
时
的
过
水
,
两
程
中
从
,
个
进
特
水
侧
行
制
中
面
标
定
将
以
本
准
试
促
方
养
件
法
进
护
取
。
排
,
出
本
水
试
方
,
,
件
法
进
超
规
之
行
量
定
间
测
了
浇
应
试
非
注
保
。
圆
的
持
柱
混
一
试
凝
件
定
和
土
距
圆
在
离
柱
初
,
试
凝
每
件
之
一
的试
龄
前
件
期
用
尺
以
抹
寸
刀
3
,
抹
个
并
规 定标准试件的横截面最短尺寸应大于最大粒径3倍。
在试件成型时,根据混凝土坍落度的不同,坍落度小于25mm、25mm~90mm、大于90mm、自密实混
凝土,分别 提出不同成型方法。
本方法参照《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(G8B 50086—2015)中喷射水泥混凝土试件
7
1
现场取样方法。 9
4
8
使用小直径芯样试 件可能会造成样本的标准差增大,3其强度可按《钻芯法检测混凝土强度技术规程》
信
微
(JGJ/T 384—2016)的规定 进行计算与推定。,建
系
议使用标准芯样试件确定水泥混凝土抗压强度值。
联
一
唯
149
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T 0552—2005 碾压混凝土抗弯拉试件的制作方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了碾压混凝土抗弯拉试件的制作方法。
本方法适用于路面碾压混凝土抗弯拉试件成型。
引用标准:
8
《混凝土试模》(JG 237) 1 7
9
4
《混凝土试验用振动台》(JG/T 245) 3 8
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 改进平板振动器:频率50Hz押±3Hz,振幅1mm,功率1.1kw,质量25kg,如图T 0552-1
准
所示。平板振动器下的压板应具精有一定的刚度,其边长比试模尺寸小约5mm。
定
不
于
小
2
2
2
于
试
.
.
.
2
3
4
模
1
试
套
压
5
上
m
模
板
模
。
m
:
:
:
,
应
如
铸
上
符
图
铁
部
合
或
焊
T
现
钢
有
0
行
5
《
制
限
5 2
混
成
位
- 2
凝
,
杆
所
土
(
内
示
试
可
轮
。
模
用
廓
板
》(
钢
尺
的
J
筋
寸
G
长
或
与
2
度
3
角
试
7
与
)
钢
模
的
宽
)
相
规
度
。
同
定
分
,
。
别
内
高
比
壁
度
试
尺
约
模
寸
内
1
1
0
壁
5
0
0
m
尺
m
m
m
寸
,
×
小
1
不
5
约
0
易
m
5
变
m
m
×
形
m
55
并
,
0m
能
厚
m
固
度
。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 055 2-1 改制平板振动器的结构示意图
1-扶手;2-振捣器;3-弹簧;4-底板;5-螺栓;6-套管;
7-螺杆;8-弹簧成型板;9-成型压板;10-压板连接螺栓
150
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1
2
8
7
1
图T 0552-2 压板结构9示意图
4
8
3
信
1-限位杆;2-压头
微
系
3 试件制作 联
题
押
3.1 试验准备 准
精
涂
所
间
一
需
和
(
3
(
(
(
薄
的
两
. 2
1
2
3
4
层
试
端
)
)
)
)
试
矿
样
)
根
检
将
检
件
的
物
质
据
查
试
查
成
平
油
量
碾
改
模
试
型
均
,
。
压
进
编
模
值
并
混
平
号
外
为
将
凝
板
,
形
结
套
土
振
测
,
果
模
的
动
定
应
,
紧
理
器
、
采
测
固
论
等
记
用
量
在
密
试
录
外
精
试
度
验
试
形
确
模
及
器
模
整
至
上
试
具
内
齐
。
0
模
,
腔
并
. 1
内
确
(
m
能
m
腔
认
长
拼
。
容
其
、
装
积
具
宽
紧
,
有
、
固
按
良
深
的
)
好
试
95
尺
的
模
%
寸
工
;
的
,
作
将
压
应
状
试
实
以
态
模
率
。
和
计
3
套
算
个
模
成
不
擦
型
同
净
一
部
,
个
位
内
试
(
壁
件
中
(1)量取有代表性的碾压混凝土试样,将试样分两层装入试模。装模时,应注意不使
试样产 生离析。每次试样入模后,先用抹刀沿试模内壁上下插捣一周,再用捣棒,每层插捣
100下。插捣按螺旋方向从边缘到中间均匀地进行。插捣下层时应插捣至模底,插捣上层时
8
应插入下层20 mm左右。插捣时应用力均匀,不得冲击1
7
。
9
4
8
(2)将压板置 于试样表面,把改进平板振动3器放在压板上,打开振动器开关,振至试
信
微
样与试模口齐平为止,如(图T 0552-3)所示。
系
联
(3)去掉压板和套模,用抹刀将试样表面抹光。
一
唯
151
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1
2
3
4
5
8
7 6
1
9
4
8
3
信
微
系
图T 0552联-3 试件成型示意图
题
1-把手;2-平板振捣押器;3-限位杆;4-套模;5-压板;6-试模
准
3.3 试件压实率 精
度
测
式
至
压
中
进
少
实
:
率
行
测
,
试
量
见
件
两
G
P
式
强
处
—
—
(
度
取
—
—
T
试
平
试
试
0
验
均
5
件
件
5
前
值
2
实
质
- 1
,
,
测
量
)
用
用
压
(
。
P
游
尺
实
k
g
标
寸
率
)
V
的
卡
(
G
;
尺
平
%
0
均
测
)
1
定
值
;
0
其
求
0 %
尺
出
寸
试
,
件
高
体
(
度
积
T
和
;
0
将
宽
55
度
试
2-
件
至
1)
少
称
测
重
量
,最
3
后
处
求
取
出
平
试
均
件
值
的
,
实
长
V ——试件体积(m3);
——碾压混凝土理论密度(kg/m3)。
0
结果计 算精确至0.1%。
8
7
如果试件的实测压实率与设计值(95%)的误差超1过 1%,应适当调整试样,以使试件
9
4
8
实测压实率达到规定 要求。 3
信
微
系
条文说明
联
一
由于碾压混凝土抗弯拉试件的制 作方法唯有所不同,特别强调在一定压实率下的试件成型,所以将其单
独列为一个方法。同时对于其他成型方法可参照现行《使用振动台在筒模中制作碾压混凝土》(ASTM C
1176)和《使用振动台测定碾压混凝土的稠度和密度的试验方法》(ASTM C 1170)。
152
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5.2 力学性能试验
T 0553—2005 水泥混凝土抗压强度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土抗压强度的试验方法。
8
本方法适用于各类水泥混凝土立方体试件的抗压强7度试验,也适用于高径比1:1的钻芯
1
9
4
试件。 8
3
信
引用标准: 微
系
《试验机通用技术要求》(GB/T 26联11)
题
《液压式万能试验机》(GB/T 押 3159)
准
水泥混凝土试件制作与硬化精水泥混凝土现场取样方法 (T 0551)
荷
开
《
2
压
速
机
试
力
仪
2
2
度
停
验
机
具
.
.
2
1
控
机
机
全
与
球
压
制
均
通
程
材
座
力
装
灵
用
的
料
:
机
置
活
技
2
钢
或
,
术
自
0
上
%
质
万
要
如
且
下
坚
能
,
求
小
压
硬
试
能
》
板
于
,
验
够
(
平
压
面
机
满
G
整
力
B
部
:
足
/
并
机
T
平
压
试
有
全
2
整
力
件
6
足
程
1
度
机
破
1
够
)
的
要
应
型
刚
的
求
符
吨
8
度
规
在
0
合
位
%
,
定
现
1
要
。
0
可
,
行
0
求
压
m
均
其
《
。
m
力
匀
测
液
距
机
地
量
压
离
同
连
精
式
内
时
续
度
万
的
应
加
为
能
高
具
荷
±
试
低
1
有
卸
%
验
差
加
荷
,
机
值
荷
试
,
》
不
速
可
件
(
超
度
破
保
G
过
指
B
坏
持
/
0
示
T
荷
固
.0
装
5
3
载
定
m
1
置
5
应
荷
m
9
或
,
大
)
载
球
加
于
及
,
面及 球窝粗糙度R =0.32μm,研磨、转动灵活。不应在大球座上做小试件破型,球座宜放
a
置在试件 顶面(特别是棱柱试件),并凸面朝上,当试件均匀受力后,不宜再敲动球座。
2.3 混凝土 强度等级大于或等于C50时,试件周围 7 应8 设置防崩裂网罩。
1
9
4
8
3 试件制备和养护 信 3
微
3.1 试件制备和养护 应符合T 0551的规系定。
联
3.2 试件尺寸应符合T 05 51中表T 一 0551-1的规定。
唯
3.3 集料最大粒径应符合T 055 1 中表T 0551-1的规定。
3.4 混凝土立方体抗压强度试件应同龄期者为1组,每组为3个同条件制作和养护的混
凝土试块。
4 试验步骤
4.1 至试验龄期时,自养护室取出试件,应尽快试验,避免其湿度变化。
4.2 取出试件,检查其尺寸及形状,相对两面应平行。量出棱边长度,精确至 1mm。
153
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试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。在破型前,保持试件原有湿度,在
试验时擦干试件。
4.3 以成型时侧面为上下受压面,试件中心应与压力机几何对中。圆柱体应对端面进行
处理,确保端面的平行度。
4.4 混凝土强度等级小于C30时取0.3MPa/s~0.5MPa/s的加荷速度;混凝土强度等级大
于或等于C30小于C60时,取0.5~0.8MPa/s的加荷速度;混凝土强度等级大于或等于C60
混凝土取~1.0MPa/s 的加荷速度。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机
8
7
1
油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F。 9
4
8
3
信
5 结果计算 微
系
联
5.1 混凝土试件抗压强度,按式(T 0553-1)计算:
题
押
F
准
f (T 0553-1)
精 cu A
式
0 5
中
5 3
结
5
:
- 1
. 2
)
果
混
,
计
凝
并
算
F
A
f
土
c
应
精
u
—
—
—
强
在
确
—
—
—
度
报
至
受
极
混
等
告
压
限
0
凝
级
.
中
1
面
荷
M
土
表
小
注
积
载
P
立
于
明
T
a
(
(
。
方
0
。
C
m
N
5
体
6
5
m
)
0
3
抗
2
-
时
;
)
1
压
立
,
。
强
用
方
度
非
体
(
标
抗
M
准
压
P
试
强
a)
件
度
;
的
尺
抗
寸
压
换
强
算
度
系
应
数
乘 以尺寸换算系数(表T
试件尺寸 尺寸换算系数
100mm×100mm×100mm 0.95
150mm×150mm×150mm
8
1.00
7
1
9
200mm×200mm×200mm 4 1.05
8
3
信
5.3 当混凝土强度 等级大于或等于C60时,宜采用150mm×150mm×150mm标准试件,
微
系
使用非标准试件时,换算系数由试验确定。
联
一
5.4 以三个试件测量值的算术平均值为测定值,结果精确至 0.1MPa。三个试件测量值
唯
的最大值或最小值中如有一个与中 间 值之差超过中间值的 15%,则取中间值为测定值;如
最大值和最小值与中间值的差值均超过中间值的15%,则该组试验结果无效。
6 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称和执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
154
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(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
(4) 环境温度和湿度;
(5) 水泥混凝土抗压强度值;
(6) 要说明的其他内容。
条文说明:
《混凝土结构设计规范》(GB 50010——2010)将普通水泥混凝土按立方体抗压标准值分为C15、C20、
8
C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C775、C80共14个等级。
1
9
根据调研,当前许多压力机仪表盘上显示的加荷速度的
8
4单位多为kN/s,而本规程给出的加荷速度的单
3
信
位为MPa/s。为了方便读者使用,本方法根据试件受压截面的尺寸,列出了不同截面试件加荷速度单位MPa/s
微
与kN/s的换算关系,详见表T 0553-2。 系
联
题
表T 0553-2 不同截面立方体抗压试件的加荷速度单位MPa/s与kN/s的换算关系
押
准
精 f <C30 C30≤ f <C60 f ≥C60
试
1
1
2
件
0
5
0
0
0
0
受
m
m
m
m
m
m
压
×
×
×
截
1
1
2
0
5
0
面
0
0
0
m
m
m
尺
m
m
m
寸
0
M
. 3
P
~
a
0
/
.
s
5
c u
1
6
3
2
.
.
.
8
k
0
0
~
N
~
~
1
/
5
2
1
s
.
0
.
0
3
. 0
0
M
.5
P
~
a
0
/
.
s
8
cu
2
11
5
0
.
.
.
k
3
0
0
N
~
~
~
1
/
8
3
s
8
.
2
0
.
.
0
0
0
M
.8
P
~
a
1
/
.
s
0
cu
1
3
8
8
2
.0
.
.
k
0
0
~
N
~
~
1
/
2
4
0
s
2
0
.0
.
.
5
0
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
155
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T 0554—2005 水泥混凝土圆柱体轴心抗压强度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土圆柱体轴心抗压强度的试验方法。
本方法适用于高径比2:1的水泥混凝土圆柱体试件极限轴心抗压强度试验。
引用标准:
8
水泥混凝土抗压强度试验方法 (T 0553) 1 7
9
4
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取3 8样方法 (T 0551)
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 压力机或万能试验机:应符押合T 0553中2.1的规定。
准
2.2 球座:应符合T 0553中精2.2的规定。
3 试
3
3
3
3
2
2
件
.
.
.
.
.
.
2
4
1
3
4
3
制
试
试
集
混
游
混
件
备
件
料
凝
标
凝
尺
和
制
最
土
卡
土
寸
圆
备
大
尺
轴
养
应
柱
和
粒
:
心
护
符
体
养
径
抗
最
合
护
应
轴
压
大
应
符
心
T
强
量
0
符
合
抗
度
程
5 5
合
压
等
不
T
1
强
级
小
0
中
T
5
度
于
大
5
表
0
1
5
试
于
5
3
中
T
1
0
件
或
0
0
表
中
5
m
应
等
5
的
m
T
1
同
于
-
,
相
0
1
5
龄
规
C
分
关
51
5
期
定
度
规
-
0
1
者
时
。
值
定
规
为
,
为
。
定
试
1
。
0
组
.
件
0 2
,
周
m
每
m
围
组
。
应
为
设
3
置
个
防
同
崩
条
裂
件
网
制
罩
作
。
和 养护
的混凝土试块。
4 试验步 骤
8
7
4.1 圆柱体试件在试验前,务必进行顶端整平。 1
9
4
8
4.2 在破型前, 保持试件原有湿度,在试验时3擦干试件。测量其尺寸及外观。首先测量
信
微
沿试件高度中央部位相互 垂直的两个方向的
系
直径,分别记为d
1
、d
2
;再分别测量相互垂直的
联
两个方向的4个高度。
一
唯
4.3 将试件置于上下压板之 间,试件轴中心应与压力机几何对中。
4.4 混凝土强度等级小于C30时取0.3~0.5MPa/s的加荷速度;混凝土强度等级大于或等
于C30且小于C60时,取0.5~0.8MPa/s的加荷速度;混凝土强度等级大于或等于C60时取
0.8~1.0MPa/s的加荷速度。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直
至试件破坏,记下破坏极限荷载F。
156
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5 结果计算
5.1 混凝土圆柱体试件轴心抗压强度,按式(T 0554-1)计算:
4F
f (T 0554-1)
cc d2
式中: f ——混凝土圆柱试件轴心抗压强度(MPa);
cc
F ——极限荷载(N);
8
d——试件计算直径(mm)。 7
1
9
4
结果计算精确至0.1MPa。 8
3
信
其中d按式(T 0554-2)计算: 微
系
联
d d 题
d 1 2 押 (T 0554-2)
2 准
精
式
系
中
数
5
:
(
结
. 2
d
表
果
1
混
、
计
T
凝
d
φ
算
0
2
5
—
土
精
1
5
0
4
—
强
试
确
0
- 1
m
两
度
件
)
至
m
个
等
尺
,
×
0
表
2
垂
级
.
寸
并
1
0
m
0
直
小
T
应
m
m
0
方
于
在
m
。
5 5
向
报
C
4 -
6
的
告
1
0
直
时
中
圆
径
,
注
柱
用
(
明
体
非
m
。
轴
m
标
心
)
准
抗
。
试
压
件
强
的
度
圆
尺
柱
寸
体
换
尺
轴
算
寸
心
系
换
0
抗
.
数
9
算
5
压
系
强
数
度 应乘以尺寸换算
φ150mm×300mm 1.00
φ200mm×400mm 1.05
5.3 当 混凝土轴心抗压强度等级大于或等于C60时,宜用φ150mm×300mm标准试件;
8
7
使用非标准试件 时,换算系数由试验确定。
9
1
4
8
3
5.4 以三个试件测 值的算术平均值为测定值信,结果精确至 0.1MPa。如果三个测量值的
微
系
最大值或最小值中有一个与中间值之差超过中间值的 15%,则取中间值为测定值;如最大
联
一
值和最小值与中间值之差超过中间值唯的15%,则该组试验结果无效。
6 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
(4) 环境温度和湿度;
157
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(5) 混凝土圆柱体轴心抗压强度值;
(6) 要说明的其他内容。
条文说明:
本方法参照ASTM C 39和ASTM C42编制。对于圆柱试件目前有ASTM C 39和ISO4 012两种方法。
为了和立方体抗压试件的试验方法一致,本方法采用ISO 4012中的加荷速度,而ASTM C39加荷速度较慢,
为0.14~0.34MPa/s。但基本上ISO 4012的加荷速度范围包括了ASTM C39的加荷速度。
为了方便读者使用,本方法根据试件受压截面的尺寸,列出8了 不同截面圆柱体轴心抗压试件的加荷速
7
1
度单位MPa/s与kN/s的换算关系,详见表T 0554-2。我国将标9准立方体试件的抗压强度作为混凝土评定等
4
8
3
级的唯一依据。 信
微
表T 0554-2 不同截面圆柱体轴心抗压试系件的加荷速度(MPa/s)与(kN/s)的换算关系
联
f <C 题 30 C30≤ f <C60 f ≤C60
试件受压截面尺寸 cc押 cc cc
准
MPa精/s kN/s MPa/s kN/s MPa/s kN/s
φ
φ
φ
1
1
2
0
0
5
0
0
0
m
m
m
m
m
m 0 . 3 ~ 0.5
9
2
5
.4
.
.
4
3
~
~
~
1
3
8
5
.
.
.
9
8
7
0.5~0.8
1
8
3
5
.8
.
.
9
7
~
~
~
1
6
2
4
.
5
.
3
1
. 1
0.8~1.0 1
2
6
4
5
.
.
.
3
1
1
~
~
~
7
1
3
.
7
1
9
.
.
7
4
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
158
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T 0555—2005 水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了棱柱体水泥混凝土轴心抗压强度的试验方法。
本方法适用于各类水泥混凝土的棱柱体试件。
引用标准:
8
水泥混凝土抗压强度试验方法 (T 0553) 1 7
9
4
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取3 8样方法 (T 0551)
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 压力机或万能试验机:应符押合T 0553中2.1的规定。
准
2.2 球座:应符合T 0553中精2.2的规定。
3 试
3
3
3
3
2
2
件
.
.
.
.
.
.
2
4
3
1
3
4
制
试
混
集
试
钢
混
件
备
尺
凝
料
件
凝
尺
和
:
土
最
制
土
寸
棱
分
棱
大
备
养
应
柱
度
柱
粒
和
护
符
体
值
体
径
养
合
为
也
护
轴
强
应
应
心
度
T
1 m
0
符
符
抗
等
5
m
5
合
合
压
级
。
1
强
大
中
T
T
度
于
表
0
0
5
5
或
试
5
5
T
1
1
等
件
0
的
中
5
于
以
5
表
规
1
同
-
C
定
1
T
5
龄
规
。
0
05
期
时
定
51
者
,
。
-1
为
试
规
件
1
定
组
周
。
,
围
每
应
组
设
为
置
3
防
根
崩
同
裂
条
网
件
罩
制
。
作 和养护
的混凝土试件。
4 试验步 骤
8
7
4.1 至试验龄期时,自养护室取出试件,用湿布覆1盖,避免其湿度变化。在试验时擦干
9
4
8
试件,测量其高度和 宽度,精确至1mm。 3
信
微
4.2 在压力机下压板 上放好试件,几何
系
对中。
联
4.3 混凝土强度等级小于C30的取0.3~0.5MPa/s的加荷速度;混凝土强度等级大于或等
一
唯
于 C30 小于 C60 时,取 0.5s~0. 8MPa/s 的加荷速度;混凝土强度等级大于或等于 C60 时取
0.8~1.0MPa/s的加荷速度。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直
至试件破坏,记下破坏极限荷载F。
5 结果计算
5.1 混凝土棱柱体轴心抗压强度,按式(T 0555-1)计算:
159
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F
f (T 0555-1)
cp A
式中: f ——混凝土棱柱体轴心抗压强度(MPa);
cp
F ——极限荷载(N);
A——受压面积(mm2)。
结果计算精确至0.1MPa。
8
5.2 采用非标准尺寸试件测得的棱柱体轴心抗压7强度,应乘以尺寸换算系数,对于
1
9
4
200mm×200mm 截面试件的尺寸换算系数为 1.05;8对于 100mm×100mm 截面试件的尺寸换
3
信
算系数为0.95。当混凝土强度等级大于或等于微C60 时,宜用150mm×150mm 截面的标准试
系
件。 联
题
5.3 以三个试件测量值的算术平押均值为测定值,结果精确至 0.1MPa。三个试件测量值
准
精
的最大值或最小值中如有一个与中间值之差超过中间值的 15%,则取中间值为测定值;如
6
最 大
试
(
(
试
(
(
值
验
验
1
2
3
4
和
报
)
)
)
)
报
最
告
要
原
仪
环
告
小
求
材
器
境
应
值
检
料
设
温
包
与
测
的
备
度
括
中
的
品
的
和
下
间
项
种
名
湿
列
值
目
、
称
度
内
的
名
规
、
;
容
差
称
格
型
:
值
、
和
号
均
执
产
及
超
行
地
编
过
标
;
号
中
准
;
间
;
值 的15%,则该组试验结果无效。
(5) 混凝土棱柱体轴心抗压强度值;
(6) 要说明的其他内容。
8
条文说明 1 7
9
4
8
水泥混凝土棱柱体 轴心抗压强度值用于抗压弹性模信量3试验,不能用于混凝土强度等级评定。一般轴心
微
抗压强度值小于立方体抗压强 度值。
系
联
一
唯
160
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T 0556—2005 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土在静力作用下的抗压弹性模量的试验方法,水泥混凝土的抗压
弹性模量取1/3轴心抗压强度对应的弹性模量。
本方法适用于各类水泥混凝土的直角棱柱体试件。
8
引用标准: 1 7
9
4
《指示表(指针式、数显式)》(JJG 34) 3 8
信
水泥混凝土抗压强度试验方法 (T 0553 微)
系
联
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法 (T 0551)
题
押
水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法 (T 0555)
准
精
2
度 值
仪
2
2
2
2
为
具
.
.
.
.
1
2
3
4
0
与
压
球
微
.
微
0 0
材
力
座
变
变
1 m
料
机
:
形
形
m
或
应
测
测
。
万
符
量
量
能
合
仪
仪
试
:
固
T
验
定
应
0 5
机
架
满
5 3
:
两
足
中
应
对
现
2
符
,
行
.2
合
《
标
的
指
距
规
T
示
为
定
05
表
。
5
1
3
5
(
0
中
m
指
m
2
针
.
。
1
式
的
如
、
规
图
数
定
T
显
。
05
式
56
)
-1
》
和
(
图
JJ
T
G
0
3
5
4
5
)
6-
的
2所
规
示
定
。
, 分
8
7
1
9
4
8
3
信
图T 0556-1 千分表座示意图微(一对)(尺寸单位:mm)
系
2.5 其他:钢尺(量程 600mm,分度联值为1mm)、502胶水、铅笔和秒表等。
一
唯
3 试件制备
3.1 试件尺寸与棱柱体轴心抗压强度试件相同,应符合T 0551中表T 0551-1的规定。
3.2 每组为同龄期同条件制作和养护的试件6根,其中3根用于测定棱柱体轴心抗压强
度,提出弹性模量试验的加荷标准,另3根则做弹性模量试验。
161
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8
7
1
9
4
8
3
信
图T 0556-2 框式千分微表座示意图(一对)
系
联
1-试件;2-量表;3-上金属环;4-下金属环;5-接触杆;
题
押
6-刀口;准7-金属环;8-千分表固定螺丝
精
4
端
试
面
件
试
4
4
4
4
不
两
验
.
.
.
.
1
2
4
3
平
侧
步
试
擦
取
取
时
。
骤
另
件
净
3
须
根
取
试
3
预
根
试
出
件
先
做
件
后
,
抹
,
,
抗
量
平
用
应
压
出
。
湿
按
弹
尺
毛
性
寸
T
巾
模
并
0 5
覆
量
检
55
盖
试
查
进
并
验
外
行
,
及
形
轴
微
时
,
心
变
进
尺
抗
形
行
寸
压
量
试
量
强
测
验
测
度
仪
,
精
试
应
保
确
验
安
持
至
,
装
试
计
1
在
件
m
算
试
m
干
轴
。
件
湿
心
试
两
状
抗
件
侧
态
压
不
的
不
强
得
中
变
度
有
线
。
f
明
上
cp
显
并
。
缺
对
损
称
,
于
荷
对中 预压 至试件破坏
载
90 60 60 90
F
s s s
8
s
a 7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
F 唯
0 90 60 60 90 时间
s s 图 T 05 s 5 6-3 弹性模 s 量
加荷方法示意图
(1)90s包括60s持荷时间,30s读数时间;(2)60s为持荷时间。
4.5 将试件移于压力机球座上,几何对中。加荷方法如图T 0556-3所示。
4.6 调正试件位置,开动压力机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。加
荷至基准应力为 0.5MPa 对应的初始荷载值F ,并记录两侧变形量测仪的读数左、右。
0 0 0
162
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应立即以 0.6MPa/s±0.4MPa/s 的加荷速度连续均匀加荷至 1/3 轴心抗压强度 f 对应的荷载
cp
值F ,保持恒载60s并在以后的30s内记录两侧变形量测仪的读数左右。
a a a
4.7 以上读数和它们的平均值相差应在20%以内,否则应重新对中试件后重复4.6中的
步骤。如果无法使差值降低到20%以内,则此次试验无效。
4.8 预压。确认4.7后,以相同的速度卸荷至基准应力0.5MPa对应的初始荷载值F 并
0
持荷60s。以相同的速度加荷至荷载值F ,再保持60s恒载,最后以相同的速度卸荷至初始
a
8
7
1
荷载值F ,至少进行两次预压循环。 9
0 4
8
3
4.9 测试。在完成最后一次预压后,保持6 信 0s初始荷载值F ,在后续的30s内记录两侧
微 0
系
变形量测仪的读数左、右、以同样的加联荷速度加荷至荷载值F ,再保持 60s恒载,并在
0 0 a
题
押
后续的30s内记录侧变形量测仪的读数左、右。
准 a a
精
的
5
式
轴
中
结
5
4
心
:
果
.
.
1
1
抗
0
计
混
压
卸
算
凝
强
E
除
土
度
微
—
棱
与
变
E
—
柱
c
形
f
混
c
体
p
量
凝
之
抗
F
测
a
土
差
压
A
仪
棱
超
弹
F
,
柱
0
过
性
以
体
模
f
同
c
抗
L
p
量
n
的
样
压
,
的
弹
2
按
0
速
性
%
式
度
时
模
(
加
,
量
T
荷
应
(
0 5
至
在
M
5 6
破
P
报
-
a
1
坏
)
告
)
,
;
中
计
记
注
算
下
明
:
(
破
。
T
坏
05
极
56
限
-1
荷
)
载 F。如果试件
c
f
F ——终荷载(N)(1/3 cp时对应的荷载值);
a
F ——初荷载(N)(0.5MPa时对应的荷载值);
0 8
7
1
L—— 测量标距(mm); 9
4
8
A——试 件承压面积(mm2); 信 3
微
Δn——最后一 次加荷时,试件两系侧在F 及F 。作用下变形差平均值(mm),
联 a 0
一
n(左 右)/2(左 右)/2;唯
a a 0 0
——F 时标距间试件变形(mm);
a a
——F 时标距间试件变形(mm)。
0 0
结果计算精确至100MPa。
5.2 以三根试件试验结果的算术平均值为测定值,结果精确至 100MPa。如果其循环后
的任一根轴心抗压强度与循环前轴心抗压强度与之差超过后者的 20%时,则弹性模量值按
另两根试件试验结果的算术平均值计算;如有两根试件试验结果超出规定,则试验结果无效。
163
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6 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
7
8
1
9
(6) 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量值;
8
4
3
信
(7) 要说明的其他内容。 微
系
联
条文说明 题
押
准
对于抗压试验中假定试件处于纯单向受压状态,但实际上由于试件端部与支撑板的摩擦作用,在试件
精
顶
可
略
端
适
估 计
产
当
材
生
增
料
加
“
模
试
约
量
件
束
时
高
”
,
作
度
可
用
,
以
,
即
采
而
加
用
试
长
顶
件
单
面
仅
向
法
在
受
,
中
压
即
间
区
认
一
间
为
小
,
整
段
那
个
真
么
试
正
在
件
处
此
处
于
段
于
单
量
纯
向
测
单
受
应
向
压
力
受
状
、
压
态
应
状
。
变
态
为
之
,
减
间
从
少
的
而
顶
关
忽
端
系
略
产
也
“
生
就
约
变
“
束
简
约
”
单
束
作
了
”
用
。
作
。
在
用
粗
,
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
164
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T 0557—2005 水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了在静力作用下确定水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量的试验方法,水泥混凝
土的抗压弹性模量取轴心抗压强度1/3时对应的弹性模量。
本方法适用于各类水泥混凝土的圆柱体试件。
8
引用标准: 1 7
9
4
《指示表(指针式、数显式)》(JJG 34) 3 8
信
水泥混凝土抗压强度试验方法 (T 0553 微)
系
联
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法 (T 0551)
题
押
水泥混凝土圆柱体轴心抗压强度试验方法 (T 0554)
准
精
2
度 值
仪
2
2
2
2
2
为
具
.
.
.
.
.
1
2
3
4
5
0
与
压
球
微
.
微
其
0 0
材
他
力
座
变
变
1 m
料
:
机
:
形
形
m
钢
或
应
测
测
。
尺
万
符
量
量
(
能
合
仪
仪
量
试
:
固
T
程
验
定
应
0 5
机
架
符
5
6
3
0
:
两
合
0
中
m
应
对
现
m
2
符
行
,
.
,
2
合
《
标
的
分
指
距
规
T
度
示
为
0
定
值
5
表
5
。
1
为
3
5
(
0
中
1
m
指
m
m
2
m
针
.
。
1
)
式
的
、
、
规
5
数
0
定
2
显
。
胶
式
水
)
、
》
铅
(
笔
J
和
JG
秒
34
表
)
等
的
。
规 定,分
3 试件制备
3.1 试件尺寸与圆柱体抗压强度试件相同,应符合T 0551中表T 0551-1的规定。
3.2 每 组为6根同龄期同条件制作和养护的试件,其
8
中3根用于测定圆柱体抗压强度,
7
1
提出弹性模量试 验的加荷标准,另3根用于弹性模量9试验。
4
8
3
信
4 试验步骤 微
系
联
4.1 试件取出后,用湿毛巾覆盖并及时进行试验,保持试件干湿状态不变。
一
唯
4.2 擦净试件,量出尺寸并检 查外形。首先测量沿试件高度中央部位和互相垂直的两个
方向的直径,分别记为d 、d ,再分别测量相互垂直两个方向直径端点的4个高度。试件
1 2
不得有明显缺损,端面必须预先进行端部处理。
4.3 取3根试件,应按T 0554进行圆柱体抗压强度试验,计算圆柱体抗压强度 f 。
cc
4.4 取另3根做抗压弹性模量试验,变形量测仪应安装在试件两侧的母线上。
4.5 将试件移于压力机球座上。
4.6 对中开动压力机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。加荷至基准应
165
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力为0.5MPa对应的初始荷载值F ,保持恒载60s并在以后的30s内记录两侧变形量测仪的
0
读数左、右。应立即以0.6MPa/s±0.4MPa/s的加荷速度连续均匀加荷至1/3圆柱体抗压强
0 0
度 f 对应的荷载值F ,保持恒载60s并在以后的 30s内记录两侧变形量测仪的读数左、
cc a a
右。
a
4.7 以上读数和它们的平均值相差应在20%以内,否则应重新对中试件后重复4.6中的
步骤。如果无法使差值降低到20%以内,则此次试验无效。
8
7
4.8
预压、确认4.7后,以0.6MPa/s±0.4MPa/s的9速1度卸荷至基准应力0.5MPa对应的初
4
8
3
始荷载值F 并持荷 60s。以相同的速度加荷至信荷载值F ,再保持 60s 恒载,最后以相同的
0 a
微
系
速度卸荷至初始荷载值F ,至少进行两次预压循环。
0 联
题
4.9 测试在完成最后一次预压后押,保持60s初始荷载值F ,在后续的30s内记录两侧变
0
准
形量测仪的读数左右,以 0. 精 6MPa/s±0.4MPa/s 的加荷速度加荷至荷载值F ,再保持 60s
5
如
恒
果
载
结
5
4
试
,
果
.
.
1
1
件
并
0
计
试
的
在
卸
算
件
轴
后
除
直
心
续
变
径
抗
的
形
0
,
压
量
3
按
0
强
s
测
0
式
内
度
仪
(
记
与
,
T
录
以
f
0
c
侧
c
5
之
5
0
变
7
.6
差
-
M
形
1)
超
P
量
a
计
过
/
测
s±
算
仪
f
0
d
c
:
.
c
4
的
的
M
读
d
P
2
a
0
数
/
%
s
时
速
a
左
,
度
应
加
a
右
在
荷
。
报
至
告
破
中
坏
注
,记
明
下
。
破 坏
a
极限荷载F。
d 1 2 (T 0557-1)
2
式中: d——试件直径(mm);
d ,d ——两个垂直方向的直径(mm)。
1 2
8
结果计算 精确至0.1mm。 7
1
9
4
5.2 混凝土混凝土圆柱体抗压弹性模量,按式(8T0557-2)计算:
3
信
4(F F ) L微
E a 0
系
(T 0557-2)
c d2 n
联
式中: E ——混凝土圆柱 体抗压弹一性模量(MPa);
c 唯
F ——终荷载(N)( 1 /3 f 时对应的荷载值);
a cc
F ——初荷载(N)(0.5MPa时对应的荷载值);
0
L——测量标距(mm);
d——试件的计算直径(mm);
Δn——最后一次加荷时,试件两侧在F 及F 作用下变形差平均值(mm),
a 0
n(左 右)/2(左 右)/2;
a a 0 0
166
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——F 时标距间试件变形(mm);
a a
——F 时标距间试件变形(mm)。
0 0
结果计算精确至100MPa。
5.3 以三根试件试验结果的算术平均值为测定值,结果精确至 100MPa。如果其中有一
根试件轴心抗压强度与用以确定检验控制荷载的轴心抗压强度值之差超过后者的 20%时,
则弹性模量值按另两根试件试验结果的算术平均值计算;如有两根试件试验结果超出规定,
8
则试验结果无效。
1
7
9
4
8
3
6 试验报告 信
微
系
试验报告应包括下列内容:
联
题
(1) 要求检测的项目名称、执押行标准;
准
(2) 原材料的品种、规格精和产地;
条 文
A
(
(
(
(
(
说
S T
3
4
5
6
7
M
明
)
)
)
)
)
C
试
仪
环
混
要
4 9
验
器
境
凝
说
6
日
设
温
土
明
和
期
备
度
圆
的
I S O
及
的
和
柱
其
6
时
名
湿
体
他
7 8
间
称
度
内
抗
4 也
;
、
;
容
压
有
型
。
弹
圆
号
性
柱
及
模
体
编
量
抗
号
压
值
模
;
;
量 测试方法,为比较ASTM和ISO两者的差异,见表T
0 557-1。
表T 0557-1 ASTM C496与ISO6784圆柱体抗压模量加载差异
项目 ASTMC496 ISO6784
8
7
以 0.24MPa/s的速度加载。 以9 1 0.6MPa/s±0.4MPa/s加载到破坏荷载的1/3,
4
8
需加 载两次,第一次预加载,不记录,3
信保持60s,记录后续30s的应变,再卸载。至少
加载程序
而第二次以241kPa/s±34kPa/s一直加载微;分
系
别记录纵向变形为 50个微应变时联的荷载以 循环2次,如果两次试验结果偏差大于20%,应
一
及40%极限荷载时的应变
唯 作废
极限强度的40%和50个微应变之间的割线 初荷载(预压0.5MPa),1/3极限强度对应的模
模量
模量 量即为所求模量
167
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T 0558—2005 水泥混凝土弯拉强度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土弯拉强度的试验方法。
本方法适用于各类水泥混凝土棱柱体试件。
引用标准:
8
水泥混凝土抗压强度试验方法 (T 0553) 1 7
9
4
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取3 8样方法 (T 0551)
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 压力机或万能试验机:应符押合T 0553中2.1的规定。
准
2.2 弯拉试验装置(即三分精点处双点加荷和三点自由支承式混凝土弯拉强度与弯拉弹性
模 量 试 验 装 置 ) , 如 图 T 0 5 5 8 - 1所示。
图T 0558-1抗弯拉试验装置图(尺寸单位:mm)
1、2-一个钢球;3、5-二个钢球;4-试件8 ;6-固定支座;
7
1
9
7-活动支座;8-机台;9-活8 4动船形垫块
3
信
微
3 试件制备和养护 系
联
3.1 试件尺寸应符合T 05 51中表T一 0551-1的规定,同时在试件长向中部1/3区段内表面
唯
不得有直径超过5mm、深度超过2 m m的孔洞。
3.2 混凝土弯拉强度试件应以同龄期者为1组,每组为3根同条件制作和养护的试件。
4 试验步骤
4.1 试件取出后,用湿毛巾覆盖并及时进行试验,保持试件干湿状态不变。在试件中部
量出其宽度和高度,精确至1mm。
4.2 调整两个可移动支座,将试件安放在支座上,试件成型时的侧面朝上,几何对中后,
168
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应使支座及承压面与活动船形垫块的接触面平稳、均匀,否则应垫平。
4.3 加荷时,应保持均匀、连续。当混凝土的强度等级小于C30时,加荷速度为0.02~
0.05MPa/s;当混凝土的强度等级大于或等于 C30 且小于 C60 时,加荷速度为 0.05~
0.08MPa/s;当混凝土的强度等级大于或等于C60时,加荷速度为0.08~0.10MPa/s。当试件
接近破坏而开始迅速变形时,不得调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载 。
4.4 记录下最大荷载和试件下边断裂的位置。
8
5 结果计算 7
1
9
4
8
5.1 当断面发生在两个加荷点之间时试件的弯3拉强度,按式(T 0558-1)计算:
信
微
FL
系
f (T 0558-1)
f bh2 联
题
式中: f ——试件的弯拉强度押(MPa);
f
准
F ——极限荷载(N 精);
取
用
得
1 5
结
5
的
0
. 2
m
果
弯
m
采
计
拉
×
用
1
算
强
b
h
L
5 0
—
—
1
精
度
—
m
0
—
—
确
值
0
—
m
m
×
试
试
至
应
支
m
5
件
件
5
乘
×
座
0
0
1
.
宽
高
m
以
0
间
0
1
0
m
度
度
尺
M
距
m
标
P
m
(
(
寸
离
a
×
准
。
m
m
换
(
4
m
m
0
试
算
m
0
)
)
m
件
m
系
;
。
m
)
。
数
非
;
0
标
.8
准
5。
试
当
件
混
时
凝
,
土
在
强
三
度
分
等
点
级
加
大
荷
于
的
或
试
等
验
于
方
C
法
6
同
0
前
时
,
,
但
应
所
采
5.3 以三个试件测量值的算术平均值为测定值。三个试件测量值的最大值或最小值中如
有一个与中间值之差超过中间值的 15%,则把最大值和最小值舍去,以中间值作为试件的
弯拉强度 。如有两个测量值与中间值的差值均超过15%时,则该组试验结果无效。
8
5.4 三个试 件中如有一个断裂面位于加荷点外侧,则7混凝土弯拉强度按另外两个试件的
1
9
4
试验结果计算。如这两个测量值的差值不大于这两8个测量值中最小值的 15%,则以两个测
3
信
量值的平均值为测试结果,否则结果无效。如微有两试件均出现断裂面位于加荷点外侧,则该
系
组结果无效。 联
一
唯
6 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
169
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(6) 水泥混凝土弯拉强度值;
(7) 要说明的其他内容。
条文说明
在路面结构设计中,常用到弯拉强度指标。在本方法中,仅采用ISO 4013中的加荷点为两个的加载法,
将梁一分为三;同时ISO 4013中还有一个在梁顶面单点加载的方法,将梁一分为二。ASTM C 78也采用了
加荷点为两个的加载法,将梁一分为三。
弯拉试验装置对于弯拉试验结果有显著影响,在试验过程中8需 使用符合规定的装置,使所有加荷头与
7
1
试件均匀接触,并避免产生扭矩,使得试件不是折坏,而是折9、扭复合破坏。
4
8
3
断面位置在试件断块短边一侧的底面中轴线上量得信。
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
170
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T 0559—2005 水泥混凝土弯拉弹性模量试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土弯拉弹性模量的试验方法,弯拉弹性模量是以1/2极限弯拉强
度时的加荷模量为准。
本方法适用于各类水泥混凝土棱柱小梁试件。
8
引用标准: 1 7
9
4
《水泥混凝土弯拉强度试验》(T 0558) 3 8
信
《指示表(指针式、数显式)》(JJG 3 微 4)
系
联
《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》(T 0551)
题
押
准
2 仪具与材料
精
0
头
. 0
长
0 1
2
2
2
螺
m
.
.
.
1
3
2
杆
m
压
千
千
。
,
力
分
分
可
机
表
表
以
、
:
架
调
应
弯
:
整
1
拉
符
高
个
试
合
度
。
验
现
。
图
装
行
T
置
《
0
:
指
55
应
示
9-
符
表
1为
合
(
金
指
T
属
针
05
刚
式
58
性
、
的
框
数
规
架
显
定
,
式
。
正
)
中
》
为
(
千
JJG
分
3
表
4)
插
的
座
规
,两
定
端
,
有
分度
3个
值
圆
为
8
7
图T 0559-1 千分表架(尺寸单1位:mm)
9
4
2.4 毛玻璃片( 每片约1.0cm2)、502胶水、3平 8 口刮刀、丁字尺、直尺、钢卷尺、铅笔
信
微
等。
系
联
一
3 试件制备
唯
3.1 试件尺寸应符合T 0551中表T 0551-1的规定,同时在试件长向中部1/3区段内表面
不得有直径超过φ5mm、深度超过φ2mm的孔洞。
3.2 每组为 6 根同龄期同条件制作的试件,3 根用于测定弯拉强度,3 根用于作弯拉弹
性模量试验。
4 试验步骤
4.1 至试验龄期时,自养护室取出试件,用湿布覆盖,避免其湿度变化。清除试件表面
171
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污垢,修平与装置接触的试件部分(对弯拉强度试件即可进行试验)。在其上下面(即成型
时两侧面)划出中线和装置位置线,在千分表架共 4 个脚点处用干毛巾先擦干水分,再用
502胶水黏牢小玻璃片,量出试件中部的宽度和高度,精确至1mm。
4.2 将试件安放在支座上,使成型时的侧面朝上,千分表架放在试件上,压头及支座线
垂直于试件中线且无偏心加载情况,而后缓缓加上约 1kN 压力,停机检查支座等各接缝处
有无空隙(必要时应加金属薄垫片),应确保试件不扭动,而后安装千分表,其脚点及表架
脚点稳立在小玻璃片上,如图T 0559-2所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1 - 试
图
件
T
;
0
2
5
-
5
可
9 -
移
2
动
弯
支
拉
座
弹
;
性
3
模
-加
量
荷
试
支
验
座
装
;
置
4
示
-千
意
分
图
表
(
;
尺
5-
寸
千
单
分
位
表
:
架
m
;
m
6
)
-螺 杆
4.3 取弯拉极限荷载平均值的 1/2 为弯拉弹性模量试验的荷载标准(即 F ),进行 5
0.5
次加卸 荷载循环,由1kN起,以0.15~0.25kN/s的速度加荷,至3kN刻度处停机(设为F ),
0
保持约 30s(在此段加荷时间中,千分表指针应能起动,否则应提高 F 至 4kN 等),记下
8
0
7
千分表读数 Δ ,而后继续加至 F ,保持约 30s,记下1千分表读数 Δ ;再以同样速度卸荷
0 0.5 9 0.5
4
8
至1kN,保持约30 s,如此为第一次循环,如图T3 0559-3所示。
信
微
系
联
一
唯
图T 0559-3 弯拉弹性模量试验加荷示意图
4.4 同第一次循环,共进行五次循环,以第五次循环的挠度值为准。如第五次与第四次
循环挠度值相差大于 0.5μm 时,应进行第六次循环,直到两次相邻循环挠度值之差符合上
述要求为止,以最后一次挠度值为准。
172
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4.5 当最后一次循环完毕,检查各读数无误后,立即去掉千分表,继续加荷直至试件折
断,记下循环后弯拉强度 f' ,观察断裂面形状和位置。如断面在三分点外侧,则此根试件
f
结果无效;如有两根试件结果无效,则该组试验无效。
5 结果计算
5.1 混凝土弯拉弹性模量,按式(T 0559-1)计算:
23L3(F F )8
7
E 0.5 10 (T 0559-1)
f 1296J 4 9
0.58 0
3
信
式中: E
f
——混凝土弯拉弹性模量(M微Pa);
系
F 、F ——终荷载及初荷载联(N);
0.5 0 题
押
0.5 、 0 ——对应F 0准.5 及F 0 的千分表读数(mm);
精
的
以
验
最
中
结
结
5
大
间
果
. 2
果
值
无
值
以
计
或
效
作
三
算
最
。
为
L
J
个
精
小
试
—
—
试
确
值
件
—
—
件
至
中
的
试
试
测
如
弯
件
件
1 0
量
有
拉
支
断
0 M
值
一
强
座
面
P
的
个
度
间
转
a 。
算
与
距
动
。
术
中
离
惯
如
平
间
量
,
有
均
值
取
(
两
值
之
m
个
4
为
5
m
差
测
0
4
测
m
)
超
量
m
定
,
过
值
;
值
中
与
J
,
间
中
结
1
值
间
1
2
果
的
值
b
精
h
的
1
3
确
5
。
差
%
至
,
值
1
则
均
00
把
超
M
最
过
Pa
大
。
1
值
三
5%
和
个
时
最
试
,
件
小
则
值
测
该
舍
量
组
去
值
试
,
,
5.3 三个试件中如有一个断裂面位于加荷点外侧,则混凝土弯拉强度按另外两个试件的
试验结 果计算。如果这两个测量值的差值不大于这两个测量值中最小值的 15%,则两个测
量值的平均值为测试结果,否则结果无效。如果有两个试件均出现断裂面位于加荷点外侧,
8
则该组结果无 效。 1
7
9
4
8
3
信
6 试验报告
微
系
试验报告应包括下列内 容: 联
一
(1) 要求检测的项目名称、执唯行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地,试验日期及时间;
(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
(4) 环境温度和湿度;
(5) 弯拉弹性模量;
(6) 要说明的其他内容。
173
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条文说明
本方法延用《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30—2005)中规定的水泥混凝土抗弯拉弹
性模量试验和计算采用弯拉极限荷载平均值的 1/2 为弯拉模量试验的标准荷载,并经反复加荷变形稳定后
的割线模量。常见水泥混凝土弯拉弹性模量见表T 0559-1所示。
表T 0559-1 水泥混凝土弯拉弹性模量
水泥混凝土弯拉强度(MPa) 4.0~4.5 4.5~5.5
8
7
水泥混凝土弯拉弹性模量(MPa) 27 000~131 000 28 000~35 000
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
174
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T 0560—2005 水泥混凝土立方体劈裂抗拉强度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土立方体试件劈裂抗拉强度的试验方法。
本方法适用于各类水泥混凝土的立方体试件。
引用标准:
8
《水泥混凝土抗压强度试验方法》(T 0553) 1 7
9
4
《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场3 8取样方法》(T 0551)
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 压力机或万能试验机:应符押合T 0553中2.1的规定。
准
2.2 劈裂钢垫条和三合板垫精层(或纤维板垫层),如图T 0560-1所示。钢垫条顶面为半
径
3 ~ 4
7
m
5
2
m
m
. 3
,
m
钢
长
弧
尺
度
形
:
不
,
分
小
长
度
于
度
值
试
不
为
件
短
1
长
m
于
度
m
试
。
,
件
垫
边
层
长
不
。
得
木
重
质
复
三
使
合
用
板
。
或 硬质纤维板垫层的宽度为 20mm,厚
图T 0560-1 劈裂试验用钢垫条(尺寸单位:mm)
1-上压板;2-下压板;3-垫层;4-压条
8
3 试件制备和 养护 1 7
9
4
8
3.1 试件尺寸应 符合T 0551中表T 0551-1的 信 规3定。
微
3.2 本试件应同龄期 者为1组,每组为 系3个同条件制作和养护的混凝土试块。
联
一
4 试验步骤 唯
4.1 至试验龄期时,从标准养护室取出试件,用湿布覆盖,避免其湿度变化。检查外观,
在试件中部划出劈裂面位置线,劈裂面与试件成型时的顶面垂直,尺寸测量精确至1mm。
4.2 试件放在球座上,几何对中,放妥垫层垫条,其方向与试件成型时顶面垂直。
4.3 当混凝土的强度等级小于 C30 时,加荷速度为 0.02~0.05MPa/s;当混凝土的强度
等级大于或等于C30且小于C60时,加荷速度为0.05~0.08MPa/s;当混凝土的强度等级大
于或等于C60时,加荷速度为0.08~0.10MPa/s。当试件接近破坏而开始迅速变形时,不得
175
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调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F。
5 结果计算
5.1 混凝土立方体劈裂抗拉强度,按式(T 0560-1)计算:
2F F
f 0.637 (T 0560-1)
ts A A
式中: f ——混凝土立方体劈裂抗拉强度(MPa);
ts
8
F ——极限荷载(N); 7
1
9
A——试件劈裂面面积(mm2),为试8 4 件横截面面积。
3
信
结果计算精确至0.01MPa。 微
系
5.2 以三个试件测量值的算术平均值联为测定值,结果精确至0.01MPa。三个试件测量值
题
的最大值或最小值中如有一个与中间押值之差超过中间值的 15%,则取中间值为测定值;如
准
最大值和最小值与中间值的差值精均超过中间值的15%,则该组试验结果无效。
6 试
(
(
试
(
(
验
验
1
2
3
4
报
)
)
)
)
报
告
要
原
试
仪
告
求
材
验
器
应
检
料
日
设
包
测
的
期
备
括
的
品
及
的
下
项
种
时
名
列
目
、
间
称
内
名
规
;
、
容
称
型
:
格
、
号
和
执
及
产
行
编
地
标
号
;
准
;
;
(5) 环境温度和湿度;
(6) 立方体试件的劈裂抗拉强度值;
(7) 要说明的其他内容。 8
7
1
9
4
条文说明:
3
8
信
微
本方法参照ISO 4108编 制。由于直接拉伸试验
系
对中困难,所以采用间接拉伸法(劈裂拉伸)得到混凝
联
土的抗拉强度,一般其劈裂强度高于直接拉伸强度。
一
唯
176
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T 0561—2005 水泥混凝土圆柱体劈裂抗拉强度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了圆柱体试件和现场钻芯试件的劈裂抗拉强度的试验方法。
本方法适用于各类水泥混凝土圆柱体试件的劈裂抗拉强度试验,对于高径比1:1的钻芯
试件也可使用。
8
引用标准: 1 7
9
4
《水泥混凝土抗压强度试验方法》(T 0553)3 8
信
《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土微现场取样方法》(T 0551)
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 压力机或万能试验机:精应符合T 0553中2.1的规定。
小
3 ~
于
4 m
2
m
.
1
2
,
0 m
劈
长
m
裂
度
,
夹
不
长
具
小
度
、
于
不
木
试
短
质
件
于
三
长
试
合
度
件
板
,
边
垫
垫
长
层
层
。
、
不
钢
木
得
垫
质
重
条
三
复
,
合
使
如
板
用
图
或
。
T
硬
支
0
质
架
56
纤
为
1-1
维
钢
所
板
支
示
架
垫
。
。
层
钢
的
垫
宽
条
度
为
为
平面
20
,
m
厚
m,
度
厚
不
a)夹具钢垫条 ;b)劈裂夹具
图T 0561-1 圆柱体芯样劈裂抗拉试验装置示意
8
图(尺寸单位:mm)
7
1
1、7-压 力机压板;2、6-夹具钢垫条;3-木质
4
9或纤维垫层;4-试件;5-侧杆
8
3
2.3 钢尺:分度值为1mm。 信
微
系
3 试件制备和养护 联
一
唯
3.1 试件尺寸应符合T 0551 中 表 T 0551-1的规定。
3.2 本试件应同龄期者为一组,每组为3个同条件制作和养护的混凝土试件。
3.3 对于现场芯样,高径比为1:1芯样在进行强度试验前需进行调湿,一般应在标准养
护室养护24h。
4 试验步骤
4.1 至试验龄期时,从标准养护室取出试件,用湿布覆盖,避免其湿度变化。测量出直
177
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径、高并检查外形,尺寸测量精确至1mm。
4.2 在试件中部划出劈裂面位置线。圆柱体的母线公差为 0.15mm。这两条母线应位于
同一轴向平面内,彼此相对,两条线的末端在试件的端面上相连,应为通过圆心的直径,以
明确标明承压面。将试件、劈裂夹具、垫条和垫层如图T 0561-1b)所示放在压力机上,借
助夹具两侧杆,将试件对中。开动压力机,当压力机压板与夹具垫条接近时,调整球座使压
力均匀接触试件。当压力到5kN时,将夹具的侧杆抽掉。
4.3 当混凝土的强度等级小于 C30 时,加荷速度为 0.02~0.05MPa/s;当混凝土的强度
8
7
1
等级大于或等于C30且小于C60时,加荷速度为0.095~0.08MPa/s;当混凝土的强度等级大
4
8
3
于或等于C60时,加荷速度为0.08~0.10MPa/信s。当试件接近破坏而开始迅速变形时,不得
微
调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏系极限荷载F。
联
题
5 结果计算 押
准
精
5.1 圆柱体劈裂抗拉强度,按式(T 0561-1)计算:
式 中 :
l
d
F
f
m
c
m
t
—
—
—
—
—
—
—
—
圆
极
圆
圆
柱
限
柱
柱
体
荷
体
体
平
载
劈
截
均
(
裂
面
长
N
抗
的
)
度
拉
平
;
(
强
均
m
度
直
m
(
径
)
f
ct
(
M
。
P
m
a
m
)
d
)
2
;
m
F
;
l
m
(T 0561-1)
结果计算精确至0.01MPa。
5.2 以三个试件测值的算术平均值为测定值,结果精确至0.01MPa。如三个试件的最大
值或最小 值中有一个与中间值的差值超过中间值的 15%时,则取中间值为测定值;如有两
8
个测量值与中 间值的差值均超过上述规定时,则该组试7验结果无效。
1
9
4
8
3
6 试验报告 信
微
系
试验报告应包括下列内容:
联
一
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
唯
(2) 原材料的品种、规格和 产 地;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
(6) 圆柱体劈裂抗拉强度值;
(7) 要说明的其他内容。
178
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条文说明
对于水泥混凝土路面而言,由于设计中采用抗弯拉强度,而在施工过程中却常常通过钻芯得到圆柱体
试件的劈裂强度,因此迫切需要得到抗弯拉强度和劈裂强度之间的换算关系。但目前在试件尺寸、加载速
率等方面,世界范围内还不统一,所以得到的抗弯拉强度和劈裂强度之间的换算关系还比较离散,尚不能
得出确定的换算关系。为此,希望各有关部门积累相关数据,待条件成熟后,再给出抗弯拉强度和劈裂强
度之间的换算关系。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
179
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T 0562—2005 水泥混凝土弯拉试件断块抗压强度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土弯拉试件断块试件抗压强度的试验方法。
本方法适于各种水泥混凝土弯拉试件断块的抗压强度测定。
引用标准:
8
水泥混凝土抗压强度试验方法 (T 0553) 1 7
9
4
8
3
2 仪具与材料 信
微
系
2.1 压力机或万能试验机:应符合T联 0553中2.1的规定。
题
2.2 球座:应符合T 0553中2.2押的规定。
准
2.3 试件压板:如图 T 056精2-1 所示,上压板为 150mm 见方的钢板,厚度大于或等于
长
3
纹
4 0
度
及
m
试
m
3
3
应
凹
件
.
.
,
1
2
能
凸
制
淬
以
本
使
不
火
备
成
试
平
两
并
型
件
等
侧
刨
时
为
缺
板
平
的
进
陷
与
(
行
两
。
试
弯
侧
R
件
a
拉
面
=
间
强
作
2
保
. 5
度
为
留
μ
试
破
m
1
)
验
0
型
~
;
后
时
1
导
小
3
上
m
向
梁
下
m
轴
的
加
的
使
断
压
空
上
块
面
隙
下
,
。
,
压
其
厚
板
长
度
两
度
、
侧
较
硬
对
梁
度
准
高
等
在
至
与
一
少
上
个
长
压
垂
5
板
0
直
m
相
面
m
同
上
,
。
;
无
下
显
压
著
板
裂
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图 T 0562 - 1 试件压板(尺寸单位:mm)
1-上压板;-导向轴;-试件;4-导向侧板;5-定位螺丝;6-下压板
4 试验步骤
4.1 在完成弯拉试验后,应尽快试验,并对试件进行编号,描述断块情况。
4.2 试件安置压板中(图T 0562-1),将压板放置机台上,几何对中。
4.3 强度等级小于C30的混凝土取0.3~0.5MPa/s的加荷速度;强度等级大于C30且小
180
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于 C60 时,则取 0.5~0.8MPa/s 的加荷速度;强度等级大于或等于 C60 的混凝土取 0.8~
1.0MPa/s 的加荷速度。当试件接近破坏而开始迅速变形时,不得调整试验机油门,直至试
件破坏,记下破坏极限荷载F 。
5 结果计算
5.1 混凝土断块抗压强度,按式(T 0562-1)计算:
f
F
(T7 8 0 562-1)
A 9 1
4
8
3
式中: f '——混凝土断块抗压强度(MPa信);
微
系
F ——极限荷载(N);
联
题
A——上压板面积(mm2)。
押
准
结果计算精确至0.1MPa。
精
测
6
至
组
1 5
定
试
%
试
0
,
试
5
值
验
. 1
验
.
则
2
M
验
的
结
报
P
取
每
报
计
果
a
告
。
中
根
告
算
无
间
三
试
应
及
效
值
个
件
包
异
。
为
两
试
括
常
测
断
件
下
数
定
块
测
列
据
值
试
量
内
取
;
验
值
容
舍
如
结
中
:
原
最
果
的
则
大
的
最
为
值
平
大
:
和
均
以
值
最
值
三
或
小
为
个
最
值
该
试
小
与
根
件
值
中
试
测
中
间
件
量
如
值
的
值
有
的
抗
的
一
差
压
算
个
值
强
术
与
均
度
平
中
超
;
均
间
每
过
值
值
组
中
为
之
三
间
测
差
根
值
定
超
试
的
值
过
件
,
15
中
结
抗
%
间
果
压
,
值
则
精
强
的
该
确
度
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
( 2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
8
7
(4) 环境 温度和湿度;
9
1
4
8
(5) 断块抗压 强度值。
信
3
微
(6) 要说明的其他 内容。
系
联
一
条文说明 唯
本方法参照AASHTO T140编制。特别需要说明的是,为完成本试验需有试验压板,上下压板保持平
行,压板两侧对准在一个垂直面上,确保受压面积为150mm×150mm。
181
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T 0563—2005 水泥混凝土强度快速试验方法(1h 促凝压蒸法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了1h促凝压蒸发快速测定水泥混凝土强度的试验方法。
本方法适用于通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其他品种水泥及掺
加常用外加剂的质量均匀的新拌水泥混凝土。
8
引用标准: 1 7
9
4
水泥混凝土抗压强度试验方法 (T 0553) 3 8
信
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现微场取样方法 (T 0551)
系
联
水泥混凝土弯拉强度试验方法 (T 0558)
题
押
准
2 仪具与材料
精
下 料
2
2
漏
.
.
1
2
斗
压
混
等
力
凝
部
机
土
件
或
湿
组
万
筛
成
能
砂
,
试
浆
如
验
振
图
机
动
T
:
筛
0 5
分
应
63
、
符
-1
成
合
和
型
T
图
两
05
T
用
5
0
3
机
5
中
6
(
3-
2
2
简
.1
所
称
的
示
两
规
。
用
定
机
。
) 。由机体、筛子、振动台、
图T 0563-1 两用机筛分工作状态 图T 0563-2 两用机成型工作状态
1-筛分支撑;2-接料盘; 1-胶轮;2-8 筛 分支撑;3-下料漏斗;
7
1
3-筛子; 4-机体;5-成型支撑; 4-9试模;5-振动台面;6-机体;
4
8
6 -胶轮;7-接料盘架; 3 7-成型支撑
信
机体由 0.5kW 电机带动凸轮产生连续简微谐振动,频率为 2800~3000 次/min,振幅为
系
1mm±0.1mm。筛子孔径为ф 4.75mm。 联
一
唯
将机体平放,装上筛子(图 T 0563-1),可筛分混凝土中的砂浆;卸下筛子,将机体翻
转90°使之直立,装上振动台面、试模及下料漏斗(图T 0563-2),可振动成型湿筛砂浆试
件。
2.3 专用压蒸仪:
(1)采用装有压力表的ф240mm 压蒸锅,如图 T 0563-3 所示。压力表表盘尺寸为ф
55mm,量程为0~250kPa。
(2)压蒸仪配用1.5kW电炉加热。将试件带模放入盛有沸水的压蒸仪内压蒸养护时,
182
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正常情况下,加盖安全阀约 15min 后,锅内蒸汽压力达到并稳定在 100kPa±10kPa,温度约
为120℃。
2.4 湿筛砂浆专用试模:
包括可装卸的三联钢模和钢盖板。钢模组装后内壁互相垂直,有效尺寸为
31.6mm×31.6mm×50mm。试模结构如图T 0563-4所示,尺寸精度要求见表T 0563-1。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
图T 0563-3 专用压蒸仪结构
押
1-锅体;2-小手柄;3-蒸准屉;4-压力表;5-密封圈;6-限压阀;7-易熔塞
精
图T 0563-4 试模结构
2.5 台秤:量程不小于5kg,感量不大于5g。
2.6 天平:量程不小于100g,感量不大于0.1g。
2.7 砂浆搅拌锅、拌合和铲、小刀、方形搪瓷盘(或铁皮制作的料盘,尺寸约
8
250mm×400m m)、秒表等。 7
1
9
4
表T 0563-1 试模8尺寸
3
信
符号 制造尺寸( 微mm) 磨损后允许尺寸(mm)
系
A 50 #
联
B 一31.6-0.1 31.6+0.1
唯
C 31.6+0.1 31.6-0.1
2.8 专用促凝剂。CS或CAS专用促凝剂,每次试验用量5g,采用分析纯或化学纯的化
学试剂按T 0512中表T 0512-2的配方配成。一般情况下用CS促凝剂,当混凝土掺用粉煤
灰或缓凝型外加剂时,可用 CAS 促凝剂。为提高促凝剂的均匀分散性,应事先将所用化学
试剂(白色颗粒)分别研细,再按一次用量以塑料袋密封分装,应在阴凉干燥处存放,防止
受潮结块。
183
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3 试验步骤
3.1 试验准备
(1)将试模擦净,四周模板与底座的接触面上涂抹黄油,紧密装配,防止漏浆。试模
内壁均匀刷一薄层机油。
(2)压蒸锅内加水至离蒸屉约20mm的高度,将水烧沸并检查压蒸锅是否漏汽。如漏
汽,须采取相应改善措施(更换密封圈等)。
3.2 筛取新拌混凝土的湿筛砂浆试样 7 8
1
9
(1)在现场或试验室成型标准养护28d龄期
8
混4凝土(抗压、弯拉强度)试件的同时,
3
信
采取有代表性的新拌混凝土试样约 4~5kg 均微匀摊放在两用机的筛子中。筛面及其他用具的
系
表面均应事先用湿布擦拭。 联
题
(2)开动两用机,手持小铲轻押轻翻拌筛内的混凝土拌合物,筛至粗集料表面不沾砂浆
准
并基本不见砂浆落入接料盘为止精。为防止试样中水分损失,筛分工作应力求快速。
拨
合
拌
压
锅
合
(
3
将
3
,
称
铲
.
.
3
4
3
每
取
迅
砂
)
在
成
翻
速
浆
5
混
0
砂
型
将
拌
试
0
凝
g
浆
试
砂
一
样
砂
土
试
件
浆
次
摊
浆
筛
样
翻
,
平
试
分
中
约
拌
,
样
完
加
拨
、
均
。
毕
入
压
拨
匀
后
促
压
撒
3
,
凝
~
入
3
4
立
0
剂
次
规
s
即
。
,
定
将
翻
共
量
接
拌
反
的
料
时
复
促
盘
,
凝
1
中
锅
5
剂
的
次
沿
,
湿
左
逆
按
筛
右
时
动
砂
。
针
秒
浆
方
表
试
向
开
样
转
始
拌
动
记
匀
,
时
,
铲
并
并
沿
立
用
顺
即
经
时
用
湿
针
湿
布
方
布
擦
向
擦
拭
翻
过
的
拌
的
拌
、
(1)将加有促凝剂的湿筛砂浆试样通过两用机的下料漏斗一次加入试模中。
(2)开动两用机,振动成型试件。振动成型时间根据表T 0563-2选定。
(3) 从两用机上取下试模,用小刀将高出试模的砂浆轻轻刮去、抹平并盖上事先刷过
机油的钢盖板。 8
7
1
表T 0563-2 振动成型时间4
9
选用参考表
8
3
混凝土坍落度(cm) 0~5 信 6~10 11~15 >15
微
试件振动成型时间( s) 60 系 50 40 30
联
3.5 试件压蒸养护
一
唯
(1)从加入促凝剂起至 5min 时,将带模的试件放入水已烧沸的压蒸仪内压蒸养护。
压蒸时间从加盖、压阀后起计,一般为1h。采用快硬水泥时,可缩短为30~40min;使用缓
凝型外加剂或掺粉煤灰混合料时,可延长至1.5h。适宜的压蒸时间应通过试验确定。
(2)记录压蒸过程中的升压时间(加盖锅盖后至蒸汽压力达到100kPa±10kPa并且开始
释放蒸汽时)各次试验应基本相同,为15min左右。如发现异常,应查找原因并及时处理,
所作试验无效。
(3)压蒸养护到规定时间(允许误差为±2min)时,切断电源,将压蒸锅从电炉上搬
184
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下,去阀放汽,在确认锅内无蒸汽压力后,开盖取出试模,立即拆模进行试件抗压强度试
验。
3.6 测定快硬砂浆抗压强度
(1)检查并放正压力机球座,球座应转动灵活,防止试件局部或偏心受压。
(2)清除试件端面和压力机加压板上的砂粒或杂物,将试件直立放在加压板的中心,
均匀加荷,直至试件破坏。
4 结果计算 7 8
1
9
4
4.1 快硬砂浆抗压强度,按式(T 0563-1)计3算8:
信
微
P
f 系 (T 0563-1)
1h A 联
题
其中: f ——促凝压蒸1h快硬湿押筛砂浆抗压强度(MPa),压蒸养护时间为0.5h或1.5h
1h
准
时,强度相应记为f精或f ;
1
果
5
无
%
结
以
4
效
,
. 2
果
。
则
三
推
计
取
个
P
A
定
算
中
—
—
试
混
精
值
—
—
件
凝
确
为
破
试
测
土
至
坏
件
试
值
强
荷
受
验
0
的
度
. 0
载
压
结
算
1 M
(
面
果
术
P
N
积
;
平
a
)
。
(
当
均
0
;
.5
1
有
h
值
0
两
0
作
0
个
m
1
为
.5
m
测
h
试
2)
值
验
;
与
结
中
果
值
。
的
如
差
任
值
一
超
测
过
值
上
与
述
中
规
值
定
的
时
差
,
值
则
超
该
过
组
中
试
值
验
的
结
(1)采用事先建立且推定精度满足使用要求的混凝土抗压、弯拉强度推定经验式[式(T
056 3-2)~式(T 0563-5)],根据快硬湿筛砂浆抗压强度试验结果f ,推定标准养护28d龄期的
1h
混凝期混 凝土抗压强度 f
ˆ
及弯拉强度 f
ˆ
。
28 f28
8
7
f ˆ
28
a
1
b
1
f
1h 4
(9 1 T 0563-2)
8
3
ˆ 信
f a b f (T 0563-3)
f28 2 2 1h 微
系
或 f ˆ A f B 1 联 (T 0563-4)
28 1 1h 一
唯
f ˆ A f B 2 (T 0563-5)
f28 2 1h
ˆ
f
式中: 28——混凝土试件标准养护28d龄期的抗压强度(MPa);
ˆ
f ——混凝土试件标准养护28d龄期的弯拉强度(MPa);
f28
f ——促凝压蒸1h的快硬湿筛砂浆试件抗压强度(MPa);
1h
a 、b 、a 、b 或 A 、B 、A 、B —待定系数,与原材料性质有关,通过试验确
1 1 2 2 1 1 2 2
定。
185
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注:进行预备试验建立混凝土强度推定经验式的方法应符合本方法附录A的规定。
(2)定标准养护28d抗压、弯拉强度时,快硬湿筛砂浆强度的测值应在预备试验所得
强度经验式的回归线范围内,不得外推。
5 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
8
(2) 原材料的品种、规格和产地; 7
1
9
4
(3) 仪器设备的名称、型号及编号; 8
3
信
(4) 环境温度和湿度; 微
系
(5) 1h快硬强度和推定28d龄期时联的强度;
题
(6) 要说明的其他内容。 押
准
精
附
A
试
A
.
.
1
2
验
录
目
仪
A
建
A
。
T
.
.
2
2
的
器
立
.
.
0
2
1
和
设
混
5
T
T
6
适
备
凝
0
0
3
5
5
用
与
土
A
6
5
3
3
范
材
(
、
混
所
围
料
抗
T
用
凝
压
0
仪
5
土
、
5
器
8
强
弯
所
设
拉
度
用
备
)
推
仪
及
强
定
器
促
度
设
经
凝
推
备
剂
验
定
。
。
式
经
的
验式
建
,
立
用
方
于
法
1
及
h促
精
凝
度
压
要
蒸
求
法 快速推定混凝土强度
A.3 试验步骤
A .3.1 在试验室采用与现场混凝土相同的原材料,设计4~6种灰水比(如1.50、1.75、
2.00、2.25、 2.50 等)的混凝土配合比。最大、最小灰水比之差不应小于 1,且现场混凝土
8
7
的灰水比必须包括在此灰水比范围中。混凝土的石子1用量或砂率适中,坍落度与施工要求
9
4
8
相同。
信
3
微
A.3.2 按设计配合比 相继拌制各级混凝 系 土,每种配合比均同时取样,分别按本规程测定
联
f 一 f f
促凝压蒸 1h 湿筛砂浆抗压强度 1h、混凝土 28d 抗压强度 28及弯拉强度 f 。一般情况
唯
下,建立一个推定经验式的数据不 宜 少于30组,因此,各个配合比的重复试验次数不宜少
于5次。
如直接取现场混凝土进行预备试验,应注意取样混凝土的强度等级范围(尽量取不同强
度等级)及材料的均一性。
A.4 试验结果计算
A.4.1 建立混凝土强度推定经验式
将各组快硬湿筛砂浆抗压强度及相应的混凝土 28d 抗压、弯拉强度试验结果汇总,进
186
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行数据回归分析,得出直线型(Y=a+bX)或幂函数型(y=AXB)混凝土抗压、弯拉强度推定经
验式。
所建混凝土强度推定式的相关性必须高度显著(一般情况下,室内试验的相关系数可达
0.95 左右,现场试验可达 0.85 左右;在现场混凝土强度等级单一的情况下,相关系数有可
能达不到显著性程度),回归离差系数一般不应超过10%,最大不应超过15%。
A.4.2 验证混凝土强度经验式的推定精度
所建混凝土强度推定经验式须经现场试用验证其推定精度,在确认推定精度满足要求
8
7
1
后方可正式采用。使用中的经验式,也须经常校核推9定精度。
4
8
3
1. 在现场成型标准养护 28d 龄期混凝土抗信压、弯拉强度试件的同时,取相同混凝土试
微
样进行湿筛砂浆促凝压蒸1h快硬强度试验系,根据所建强度经验式推定混凝土28d抗压强度
联
或弯拉强度。 题
押
2. 28d龄期混凝土强度实测值准与快速推定值的平均误差百分率 v 。
精
验
否
采
条
误
则
取
文
A
在
3
差
,
相
说
.
. 4
试
应
应
v
在
明
.
t
3
验
分
改
,
现
统
数
析
进
不
场
计
据
原
措
应
试
试
不
因
施
大
验
验
少
,
。
于
数
误
于
必
据
5
差
要
%
不
2
,
时
0
少
~
平
对
3
于
0
均
所
2
组
0
多
建
~
的
天
经
3
条
0
试
验
件
组
验
式
下
的
变
进
,
条
异
行
混
件
系
适
凝
下
数
当
土
,
修
v
强
d
v
正
不
度
不
或
应
及
宜
重
大
湿
超
新
于
筛
过
建
砂
1
1
立
0
0
浆
%
%
新
。
快
,
的
否
最
硬
强
则
强
大
度
,
不
度
经
应
的
应
验
分
超
平
式
析
过
均
。
原
组
1 5
因
内
%
,
试
。
1983年国家计划委员会将此方法列为施工新技术重点推广项目之一,并下达交通部公路科研所“1h推
定混凝 土强度新技术应用的研究”课题任务。在1983~1987年的应用研究工作中,通过推广应用并不断总
结经验,以及着重进行完善试验方法、提高混凝土强度推定精度的试验研究,研制成混凝土湿筛砂浆振动
8
筛分、成型两用 机(简称两用机),改手工筛分、成型湿筛砂浆1 7为机械操作,减轻了试验劳动强度并显著
9
4
提高了试验精度。同时,还研制成JQY-20型可携式轻便压力8机,为施工现场采用此方法加强混凝土质量控
3
信
制创造了方便条件。 微
系
在事先已建立同材料的水泥混凝土强度推定式的条件下,通过测定新拌水泥混凝土湿筛砂浆试样促凝
联
压蒸1h后的快硬强度,可即时预测 出该水泥一混凝土试样潜在的标准养护28d龄期(抗压和弯拉)强度,用
唯
于水泥混凝土现场质量管理或配合比设计 及其调整。湖北省公路局在316、107国道等水泥混凝土路面工程
施工中将此法用于推定混凝土28d弯拉强度,1989年通过鉴定获得专家好评;广西第五建筑工程公司于1989
年12月至1990年5月在南宁机场道面混凝土施工中将此法用于推定混凝土弯拉强度,平均推定误差仅3%,
施工中混凝土28d弯拉强度平均值为6.59MPa,离差系数仅3.4%。实践证明,此法用于推定混凝土的弯拉
强度不仅推定精度好,而且在一定条件下提高了施工质量的控制水平。
187
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T 0564—2005 水泥混凝土动弹性模量试验方法(共振仪法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了采用共振仪测定水泥混凝土的动弹性模量的试验方法。
本方法适用于测定水泥混凝土的动弹性模量,以检验水泥混凝土在经受冻融或其他侵蚀
作用后遭受破坏的程度,评定其耐久性能。
8
引用标准: 1 7
9
4
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取3 8样方法 (T 0551)
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 共振法混凝土动弹性模量测押定仪(简称共振仪):输出频率可调范围为 100Hz~
准
20kHz,输出功率应能激励试件精产生受迫振动,以便能用共振的原理测定出试件的基频振动
1
示
频
0 0
。
率
H
共
。
z ~
在
振
2
无
仪
0 k
专
输
H z
用
出
,
仪
频
输
器
率
出
的
的
功
情
可
率
况
调
也
下
范
应
,
围
能
可
应
激
将
与
励
各
所
试
类
测
件
仪
试
产
器
件
生
组
的
受
合
尺
迫
进
寸
振
行
、
动
试
密
,
验
度
其
。
基
及
本
混
原
凝
理
土
示
品
意
种
如
相
图
匹配
T
,
056
一
4-
般
1
为
所
图T 0564-1 共振法混凝土动弹性模量测定工作原理
1-振荡器;2-频率计;3-放大器;4-振荡换能8 器;5-拾振换能器;
7
1
9
6-放大器;7-微安表;8-示
8
4波器;9-试件
3
信
2.2 试件支承件: 硬橡胶韧型支座或约20mm厚的软泡沫塑料垫。
微
系
2.3 台称:最大量程不小于20kg,感量不大于10g。
联
一
唯
3 试件制备
本试验采用截面为100mm×100mm的棱柱体试件,其长宽比一般为3~5。标准试件尺寸
为100mm×100mm×400mm。
4 试验步骤
4.1 试验前测定试件的质量和尺寸。3 个试件的质量与其平均允许偏差为±0.5%,尺寸
与其平均值的允许偏差为1%。每个试件的长度和截面尺寸均取3个部位的平均值。
188
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4.2 将试件安放在支承体上,并定出以共振法测量试件横向基频振动频率时,激振换能
器和拾振器的位置,如图 T 0564-2 所示。将激振器和拾振器的测杆轻轻地压在试件的表面
上(测杆与试件接触面一般涂一薄层黄油或凡士林),测杆压力的大小以不出现噪音为宜。
4.3 用共振仪进行测定时,可根据试件共振频率的大小,选择相应的频率测量范围。调
整激振功率和接受增益旋钮至适当位置,以粗调迅速找到试件的共振点后,再进行细调。当
微安表和示波器指示的幅度值一致增加,达到最大的幅度时即为共振。此时,从数字计数器
上读出的频率就是试件的自振频率。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
的
率
值
1 - 激
频
作
作
4
4
振
率
为
为
.
.
4
5
作
共
该
器
用
观
为
振
试
位
组
测
共
频
件
置
合
时
振
率
的
;
仪
,
频
。
测
2 -
器
应
拾
率
值
进
重
振
。
。
行
当
复
器
测
仪
测
位
定
器
试
置
时
同
两
;
图
,
时
次
3-
采
泡
具
,
T
用
0
沫
有
测
56
示
塑
指
试
4
波
-
料
示
结
2
器
垫
电
果
测
作
;
表
的
示
为
4
和
波
位
-试
显
示
动
置
件
示
波
范
示
(
仪
器
围
意
测
器
时
宜
图
量
,
,
小
时
以
示
于
试
电
波
±0
件
表
器
.5
成
指
的
%。
型
针
图
以
面
达
形
两
朝
到
调
次
上
最
成
)
试
一
大
验
;
值
个
的
5
时
正
-节
平
的
圆
点
均
频
时
在测试过程中,如发现两个以上的峰值时,建议采用下列方法找出真实共振峰。
(1)将输出功率固定,反复调整仪器输出频率,从微安表上比较幅值的大小,幅值最
大者为真 实的共振峰。
(2)可把 拾振器测杆移至节点处(距端部0.224倍7的8 试件长度),如微安表指针为零,
1
9
即为真实共振峰。 8 4
3
信
微
5 结果计算 系
联
混凝土动弹性模量,按式 (T 0564
一
-1)计算:
唯
WL3f 2
E 9.46104 K (T 0564-1)
d a4
式中: E ——混凝土动弹性模量(MPa);
d
a——正方形截面试件的边长(mm);
L——试件的长度(mm);
W ——试件的质量(kg);
189
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f ——试件横向振动时的基振频率(Hz);
K——试件尺寸修正系数:L/α=3 时,K=1.68;L/α=4 时,K=1.40;L/α=5
时,K=1.26。
混凝土动弹性模量以三个试件的平均值作为试验结果,结果计算精确至100MPa。
6 试验报告
试验报告应包括下列内容:
8
7
(1) 要求检测的项目名称、执行标准; 1
9
4
8
(2) 原材料的品种、规格和产地; 3
信
微
(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
系
联
(4) 环境温度和湿度;
题
押
(5) 混凝土动弹性模量; 准
精
条
编
素
度
过
量
制
而
共
。
和
文
普
本
导
振
。
材
(
说
通
规
致
法
动
料
6
的
程
的
测
弹
明
长
)
动
参
模
得
性
度
要
弹
照
量
材
模
不
性
《
说
逐
料
量
变
模
普
渐
的
测
的
明
量
通
变
基
量
条
的
在
混
化
频
是
件
其
凝
的
,
一
下
1
他
4
土
测
就
种
,
0
内
0
长
量
可
无
波
0 ~
期
容
极
以
损
速
4 2
性
为
推
检
(
。
0
能
有
测
导
基
0 0
和
效
方
出
频
M
耐
。
法
材
p
=
a
波
久
动
,
料
之
速
性
弹
对
的
间
/
能
材
模
于
弹
。
试
料
测
持
性
除
验
长
量
续
模
了
方
度
的
的
量
本
法
)
原
化
,
规
标
和
理
学
为
程
准
材
是
侵
区
测
》
料
借
蚀
别
得
(
的
助
、
于
的
G
弹
在
重
常
横
B
性
混
复
规
向
/T
模
凝
的
的
基
5
量
土
冻
弹
0
频
0
符
中
融
性
8
外
2
合
传
循
模
—
,
一
播
环
量
采
20
定
的
、
,
用
09
函
波
老
则
类
)
数
,
化
称
似
与
在
及
关
之
的
A
系
泊
其
为
S
方
T
松
他
。
动
法
M
比
一
于
弹
也
C
、
些
性
是
可
2
密
因
模
通
测
15
得 纵向基频,详见ASTM C 215。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
190
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T 0566—2020 水泥混凝土与钢筋握裹力试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土与钢筋握裹力试验方法。
本方法适用于测定水泥混凝土与钢筋握裹力,以检验水泥混凝土与钢筋的握裹强度。
引用标准:
8
《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》(1 7 GB/T 1499.1)
9
4
《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋3》8(GB/T 1499.2)
信
《水工混凝土试验规程》(DL/T 5150)微
系
联
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法 (T 0551)
题
押
水泥混凝土抗压强度试验方法 (T 0553)
准
精
2
平
壁
钢
伸
仪
2
筋
出
具
. 1
,
,
与
试
水
作
材
模
平
为
料
:
钢
加
规
筋
力
格
轴
之
为
线
用
距
。
1 5
离
0 m
模
m
底
× 1
7
5
5
0
m
m
m
m
。
×
埋
15
入
0m
的
m
一
,
端
如
恰
图
好
T
嵌
0
入
56
模
6-
壁
1所
,
示
予
,
以
试
固
模
定
应
,
能
另
埋
一
设
端
一
由
水
模
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
图T 0566- 1 握唯裹力试模装置(尺寸单位:mm)
1-模板;2-固定圈;3-橡皮圈堵塞
2.2 试件夹具:如图T 0566-2所示,试件夹具是两块面积为250mm×150mm、厚度为
30mm的钢板。用4根直径约18mm的HRB400钢筋穿入。上端钢板附有直径为25mm的拉
杆,拉杆下端套入钢板并成球面相接,上端供万能机夹持。另附 150mm×150mm×10mm
钢垫板一块;中心开有直径40mm的圆孔,垫于试件与夹头下端钢板之间。
2.3 千分表:精度为0.001mm。
191
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2.4 量表固定架:金属制成,横跨试件表面,并可用止动螺丝固定在试件上。上部中央
有孔,可夹持千分表,使之直立,量杆朝下。
2.5 万能试验机:应符合T 0553的规定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图 T 0566-2 握裹力试验装置示意图
1-带 球座拉杆;2-上端钢板;3-千分表;4-量表固定架;5-止动螺丝;6-钢杆;7-试件;
8-垫板;9-下端钢板;10-埋入试件的钢筋
8
7
3 试验步骤 1
9
4
8
3
3.1 试验用带肋 HRB400 钢筋,性能应符合信现行《钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带
微
肋钢筋》(GB/T 1499.2) 的规定,其公称直系径为20mm(内径18mm,外径22mm)。为了
联
使钢筋具有足够的长度以供万 能机夹持一和装置量表,一般长度可取 500mm,试验中采用的
唯
钢筋尺寸和形状均应相同。成型前钢 筋应用钢丝刷刷净,并用丙酮或乙醇擦试,不得有锈屑
和油污存在。钢筋的自由端顶面应光滑平整,并与试模预留孔吻合。确有必要时,也可用符
合现行《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》(GB/T 1499.1)要求的公称直径为20mm
的HPB300热轧光圆钢筋或工程中实际使用的其他钢筋,其要求和处理方法同带肋筋。
3.2 按T 0551 的有关规定制作试件,以 6个试件为1组。混凝土集料最大粒径不得超
过30mm。
3.3 试件成型后直至试验龄期,特别在拆模时,不得碰动钢筋,拆模时间以2昼夜为宜。
192
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拆模时应先取下橡皮固定圈,再将套在钢筋上的试模小心取下。
3.4 到试验龄期时,将试件从养护室取出,擦拭干净,检查外观(试件不得有明显缺损
或钢筋松动、歪斜),并应尽快试验。
3.5 将试件套上中心有孔的垫板,然后装入已安装在万能机上的试验夹具中,使万能机
的下夹头将试件的钢筋夹牢。
3.6 在试件上安装量表固定架和千分表,使千分表杆端垂直向下,与略伸出试件表面的
钢筋顶面相接触。
8
7
1
3.7 加荷前应检查千分表量杆与钢筋顶面接触是9否良好,千分表是否灵活,并进行适当
4
8
3
的调整。 信
微
3.8 记下千分表的初始读数后,开动万系能试验机,以不超过 400N/s 的加荷速度拉拔钢
联
筋。荷载每加1 000~5 000N,记录相题应的千分表读数。
押
3.9 到达下列任何一种情况时准应停止加荷:
精
荷
4
载
结
(
(
4
4
(
为
果
.
.
1
2
1
2
3
纵
计
)
)
)
将
当
坐
钢
混
钢
算
各
采
标
筋
凝
筋
级
用
,
达
土
的
荷
带
绘
到
发
滑
载
肋
出
屈
生
动
下
钢
荷
破
变
服
的
筋
载
裂
形
点
千
时
—
;
超
;
分
,
滑
过
以
表
动
读
0
6
变
.1
个
数
m
形
试
减
m
关
。
件
去
系
在
初
曲
各
始
线
级
读
。
荷
数
当
载
,
滑
下
即
动
滑
得
变
动
该
形
变
荷
为
形
载
0
的
下
.0
算
的
1m
术
滑
m
平
动
、
均
变
0.
值
0
形
5
为
m
。
m
横
、
坐
0
标
.10
,
m
以
m
时 ,在曲线上查出相应的荷载。
4.3 钢筋握裹强度,按式(T 0566-1)和式(T 0566-2)计算:
F+F +F
τ= 1 2 3 (T 0566-1)
3A 8
7
1
ADL 4
9
(T 0566-2)
8
3
信
式中: τ——钢筋握 裹强度(MPa);
微
系
F ——滑动变形为 0.01mm时的联荷载(N);
1
一
唯
F
2
——滑动变形为0.05m m 时的荷载(N);
F ——滑动变形为0.10mm时的荷载(N);
3
A ——埋入混凝土的钢筋表面积(mm2);
D——钢筋的计算直径(mm);
L——钢筋埋入的长度(mm)。
4.4 当采用光面钢筋时,可取6个试件拔出试验时最大荷载的平均值除以埋入混凝土中
193
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的钢筋表面积,即得钢筋握裹强度,计算结果精确至0.01MPa。
4.5 光面钢筋拔出试验可绘出荷载—滑动变形关系曲线以供分析。
4.6 采用工程中实际使用的其他钢筋时,应注明钢筋的类型、直径及混凝土配合比等条
件。
5 试验报告
试验报告应包括下列内容:
8
(1) 要求检测的项目名称、执行标准; 1 7
9
4
(2) 仪器设备的名称、型号及编号; 3 8
信
微
(3) 环境温度和湿度;
系
联
(4) 混凝土配合比;
题
押
(5) 钢筋的类型和直径;
准
精
(6) 水泥混凝土与钢筋的握裹强度;
(
(
7
8
)
)
停
要
止
说
加
明
载
的
情
其
况
他
说
内
明
容
;
。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
194
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5.3 体积稳定性
T 0573—2020 水泥混凝土早期开裂敏感性试验方法(平板法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了采用平板法测定水泥混凝土的早期开裂敏感性的试验方法。
8
本方法适用于测试水泥混凝土在约束条件下的早期7抗裂性能。
1
9
4
引用标准: 8
3
信
水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法微 (T 0521)
系
联
2 仪具与材料 题
押
准
2.1 试模:采用尺寸为 600精mm×600mm×63mm 的平面薄板型试件,每组包括至少 2 个
成
试
6
双
的
便
0
,
件
0
螺
钢
于
m
侧
。
帽
板
浇
m
2 .
板
混
固
,
筑
×
2
6
厚
凝
定
并
的
混
0 0
度
土
两
应
混
凝
m m
不
集
排
在
凝
土
×
料
应
共
底
土
早
6 3
最
小
板
能
期
m
1 4
大
填
表
m
于
抗
个
,
粒
充
面
裂
φ
5
模
m
径
密
铺
试
1
m
具
0
不
实
设
验
×
,
的
应
聚
,
装
1
模
0
四
超
乙
混
置
0
具
m
边
过
烯
凝
:
m
四
(
薄
土
应
3
螺
边
1
包
膜
用
采
.
栓
5
与
(
或
于
m
括
用
底
m
螺
者
浇
长
钢
。
板
纹
聚
筑
制
侧
宜
通
四
试
模
板
通
长
氟
件
具
和
过
)
乙
的
,
短
伸
螺
烯
钢
详
侧
向
栓
片
制
见
板
锚
固
做
模
图
)
具
定
隔
。
宜
T
内
在
离
底
采
0
侧
一
5
层
板
用
7
,
起
3
。
应
槽
-
。
两
1
采
钢
在
排
所
用
或
模
螺
示
不
者
具
栓
。
小
角
相
每
试
于
钢
互
个
件
5
焊
边
交
尺
m
接
m
错
上
寸
而
用
,
厚
为
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0573-1 平板试验模具示意图(尺寸单位:mm)
2.3 风机:风速应可调,并且应能够保证试件表面中心处的风速不小于5m/s。
195
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2.4 温度计:精度不应低于±0.5℃。相对湿度计精度不应低于±1%。风速计精度不应低
于±0.5m/s。
2.5 刻度放大镜:放大倍数不应小于40倍,分度值不应大于0.01mm。
2.6 照明装置:可采用手电筒或者其他简易照明装置。
2.7 钢直尺:分度值为1mm。
3 试验步骤
8
3.1 试验宜在温度为30℃±2℃,相对湿度为60%1± 7 5%的恒温恒湿室中进行。
9
4
3.2
将混凝土浇筑至模具内以后,应立即将3混8凝土摊平,且表面应比模具边框略高。
信
微
可使用平板表面式振捣器或者采用振捣棒插捣。应控制好振捣时间,并应防止过振和欠
系
联
振。
题
押
3.3 在振捣后,应用抹子整平表面,应使集料不外露且使表面平实。
准
精
3.4 试件抹平后,立即用塑料薄膜覆盖,2 h后将塑料薄膜取下,立即调节风扇位置和
风
面
钢
条
最
。
裂
大
直
速
缝
宽
尺
,
3
3
.
.
的
度
测
5
6
使
长
。
开
裂
量
试
度
始
缝
,
件
相
观
宽
并
表
加
察
度
应
面
,
平
应
取
中
折
板
采
裂
心
算
表
用
缝
正
成
面
放
两
上
一
的
大
端
方
条
裂
倍
直
1
裂
缝
数
线
00
缝
发
至
距
m
。
生
少
m
离
过
为
4
处
0
程
裂
风
倍
,
缝
速
的
应
长
为
读
在
度
数
5
。
2
m
显
4
/
当
h
微
s
±
±
一
0
0
镜
.
.
5
5
个
进
h
m
刀
/
行
测
s,
口
测
量
并
上
量
读
应
有
,
取
使
两
并
裂
风
条
应
缝
向
裂
测
。
平
缝
量
裂
行
时
每
缝
于
,
条
长
可
试
裂
度
将
件
缝
应
两
表
的
用
3.7 平均开裂面积、单位面积的裂缝数目和单位面积上的总开裂面积应根据混凝土浇
筑24h±0.5h测量得到的裂缝数据来计算。
4 结果计算
8
7
1
4.1 每条裂缝 的平均开裂面积,按式(T 0573-14)
9
计算:
8
3
信
1 N
a W L 微
2N i 系i
i1 联 (T 0573-1)
一
4.2 单位面积的裂缝数目,按式唯(T 0573-2)计算:
N
b= (T 0573-2)
A
4.3 单位面积上的总开裂面积,按式(T 0573-3)计算:
cab (T 0573-3)
W
式中: i——第i条裂缝的最大宽度(mm),精确到0.01mm;
L
i——第i条裂缝的长度(mm),精确到1mm;
196
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N——总裂缝数目(条);
A——平板的面积(m2),精确到小数点后两位;
a ——每条裂缝的平均开裂面积(mm2/条),精确到1~2mm2/条;
b——单位面积的裂缝数目(条/m2),精确到0.1条/m2;
c——单位面积上的总开裂面积(mm2/m2),精确到1mm2/m2。
4.4 每组应分别以2个或多个试件的平均开裂面积(单位面积上的裂缝数目或单位面积
上的总开裂面积)的算术平均值作为该组试件平均开裂面积(单位面积上的裂缝数目或单位
8
7
1
面积上的总开裂面积)的测定值。 9
4
8
3
信
5 试验报告 微
系
联
试验报告应包括下列内容:
题
押
(1) 原材料的品种、规格和产地;
准
精
(2) 仪器设备的名称、型号及编号;
(
(
(
(
(
(
(
3
4
5
6
7
8
9
)
)
)
)
)
)
)
环
总
平
不
不
试
要
境
裂
板
同
同
件
说
温
缝
面
试
试
平
明
积
度
数
件
件
均
的
和
目
单
单
开
其
A ;
湿
位
位
裂
他
N ;
度
面
面
面
内
;
积
积
积
容
的
上
;
。
裂
的
缝
总
数
开
目
裂面
b
;
积
c
;
条文 说明:
本方法 参照日本笠井芳夫教授提出的平板试件抗裂性试验方法并作了修改,用以评价混凝土早期阶段
抗裂性能。 8
7
1
试件早期的抗裂 性评价准则见下列内容: 4 9
8
3
①仅有非常细的裂纹;②平均裂开面积<10mm2;③信单位面积开裂裂缝数目<10根/m2;④单位面积上
微
的总裂开面积<100mm2/m2。
系
联
按照上述四4个准则,将抗裂性划分为5个等级:Ⅰ级:全部满足上述4个条件;Ⅱ级:满足上述4
一
个条件中的3个;Ⅲ级:满足上述4个 条件唯中的2个;Ⅳ级:满足1/4;Ⅴ级:一个也不满足。
上述试验方法和步骤主要用来比较混凝土在早期塑性收缩下的抗裂性。如果延长覆盖养护时间,这时
的裂缝可能会更多地反映干燥收缩和自收缩的影响。
197
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T 0574—2020 水泥混凝土收缩试验方法(接触法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了在恒温、恒湿条件下测定水泥混凝土轴向长度变形的试验方法。
本方法适用于不同水泥混凝土自收缩和干燥收缩的试验,本方法规定集料最大粒径不大
于31.5mm。
8
引用标准: 1 7
9
4
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取3 8样方法 (T 0551)
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 试模:规格为φ100mm×420押mm的聚氯乙烯(PVC)试模,PVC管沿轴任意方向的
准
一侧,预先切开一条通透缝,可精撑开成U形。
3 试
2
2
2
2
2
2
验
.
.
.
.
.
.
6
2
5
3
4
6
环
钢
平
玻
铁
千
其
境
他
尺
整
璃
架
分
:
:
钢
片
:
表
铁
保
最
板
:
:
尺
架
鲜
大
:
分
寸
台
膜
量
直
度
为
高
、
程
径
值
度
不
为
为
聚
2 0
φ
不
小
苯
m
0 .
小
于
1
0
乙
m
0
0
×
0
1
于
烯
5
2
m
m
0
0
(
0
5
m
m
m
0
m
E
,
。
m
0
m
P
m
厚
的
X
,
m
)
度
玻
分
。
泡
为
璃
度
沫
片
2
值
0
板
。
m
为
等
m
1
。
。
mm 。
试验室环境温度为 20℃±2℃,相对湿度为 60%±5%。室(箱)内配有温度、湿度自动
记录仪,记录温度、湿度变化。
8
4 试验步骤 7
1
9
4
8
4.1 试模制备。 将一侧预先切开的φ100mm×3420mm的PVC管材,内侧壁均匀涂抹润
信
微
滑油,并将直径为φ100 mm、厚度为 20mm
系
的平整钢板作为底座装入试模,用胶带将切口
联
与底座黏结密封为一整体,并用保鲜膜将除顶口外的整个模具密封包裹,以防水分和浆体流
一
唯
出。
4.2 水泥、集料、水等原材料放置温度为20℃±2℃环境下24h后,方可拌和成型试件。
4.3 收缩试验以三个试件为一组。混凝土的拌和、成型按照 T 0551 中圆柱体试件的规
定进行。
4.4 试件成型后,表面抹平,用保鲜膜密封(自收缩)。
4.5 将试模平稳地移入收缩室,竖直放置在用泡沫板材减振的铁架上,试件顶端保鲜膜
放上20mm×20mm的玻璃片,千分表侧头与玻璃片相接触,用铁架台固定千分表。
198
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4.6 千分表安装完以后,即可开始记录收缩值。成型后,前8h 每隔 30min 记录1次,
第一次测量值记为L ,精确至0.001mm;8h后每隔1h记录1次,成型1d后每2h记录1
a0
次,成型2d后每4h记录1次,记录直到3d为止,最后一次测量值记为L ,精确至0.001mm。
at
4.7 自收缩测试完毕后,除去试件表面的 PVC 管材、保鲜塑料薄膜,用钢尺测量试件
的初始长度,初始长度应重复测定三次,取算术平均值作为基准长度的测定值D ,精确至
d0
1mm。装上玻璃片和千分表,开始测试干燥收缩率,每天记录千分表读数一次,直到试验
8
龄期为止。 7
1
9
4
4.8 测试过程中,收缩室温度和湿度始终保持8在20℃±2℃和60%±5%,收缩室要求尽
3
信
可能无过大振动和风或气流流动,不能碰撞表微架及表杆,否则影响试验准确性。
系
4.9 每次读数应重复三次。 联
题
押
5 结果计算 准
精
式 中
5
:
. 1 混 凝
4
L
L
0
a
土
a
a
0
t
0
u
—
—
—
自
t
—
o
—
—
—
收
—
自
自
自
缩
测
收
收
收
率
试
缩
缩
缩
,
龄
测
测
a
测
按
u
期
to
试
试
试
式
为
试
试
试
(
L
t
件
件
件
T
时
a0
4
原
0
第
t
刻
0
5
龄
0
始
7
L
的
1
4
期
a
长
-
次
t
混
1
时
)
度
测
凝
的
计
,
量
土
千
算
为
时
自
分
:
的
4
收
0
表
千
0
缩
(
m
测
分
率
T
m
量
表
。
0
,
数
5
读
7
t
值
4
从
数
-1
,
开
)
值
精
始
,
确
加
精
至
水
确
算
0
至
.0
起
0
0
1
;
.0
m
0
m
1m
;
m ;
每组应取三个试件收缩率的算术平均值作为该组混凝土试件的自收缩率测定值,结果计
算精确至1.0×10-6。
5.2 混 凝土干燥缩率,按式(T 0574-2)计算:
8
7
1
9
4
L L 8
d0 dt
信
3(T 0574-2)
dry D
d0 微
系
式中: ——测试龄 期为t时刻的联混凝土自收缩率,t从开始加水算起;
dry
一
唯
L ——干燥收缩测 试试件第 1 次测量时的千分表读数值(mm)的精确至
d0
0.001mm;
L ——干燥收缩测试试件t龄期时的千分表测量数值(mm),精确至0.001mm;
dt
D ——干燥收缩测试试件的初始长度(mm),精确至1mm。
d0
以三个试件收缩率的算术平均值作为该组混凝土试件的干燥收缩率测定值,结果计算精
确至1.0×10-6。
199
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6 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
(4) 环境温度和湿度;
(5) 自收缩率 和干燥收缩率 ; 7 8
auto dry 1
9
4
(6) 要说明的其他内容。
3
8
信
微
条文说明: 系
联
题
在试模内侧壁均匀涂抹润滑油可以减押小内壁与混凝土之间的摩擦力,从而减小自收缩试验误差。
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
200
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T 0575—2020 水泥混凝土收缩试验方法(非接触法)
1 目的和适用范围、引用标准
本方法规定了非接触式传感器测试水泥混凝土收缩的试验方法。
本方法适用于测定早龄期混凝土的自由收缩变形,也可用于无约束状态下混凝土自收缩
变形的测定,本方法应采用尺寸为100mm×100mm×515mm的棱柱体试件。
8
引用标准: 1 7
9
4
《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场3 8取样方法》(T 0551)
信
微
系
2 仪器设备
联
题
2.1 非接触法混凝土收缩变形测押定仪:如图T 0575-1所示,应设计成整机一体化装置,
准
并应具备自动采集和处理数据、精设定采样时间间隔等功能。整个测试装置(含试件、传感器
等
反
间
度
)
射
的
应
应
靶
摩
能
固
在
擦
保
定
试
力
证
于
件
尽
混
具
成
可
凝
有
型
能
土
避
浇
小
试
振
筑
。
件
试
功
振
的
模
能
动
测
应
的
过
量
固
采
程
标
定
用
中
距
式
具
不
不
实
有
会
小
验
足
于
移
台
够
位
40
面
刚
偏
0m
上
度
斜
m
。
的
,
。
且
应
钢
在
有
模
成
可
,
型
靠
且
完
本
方
成
式
身
后
的
将
应
反
收
能
射
缩
保
靶
变
证
固
形
反
定
应
射
于
小
靶
。
试
与
试
模
试
模
上
模
的
,使
之
长
8
7
1
9
图T 0575-1 非接触式混凝土收缩变形测定仪 8 4原理示意图(尺寸单位:mm)
3
信
1-试模;2-固定架;3-传感微器探头;4-反射靶(字号)
系
2.2 传感器:测试量程 不应小于试件联测量标距长度的 0.5%或量程不应小于 1mm,测试
一
精度不应低于 0.002mm,零点漂移应唯小于 0.01%/℃。应采用可靠方式将传感器测头固定,
并应使测头在测量整个过程中与试模相对位置保持固定不变。试验过程中应保证反射靶能够
随着混凝土收缩而同步移动。
3 试验步骤
3.1 试验应在温度为20℃±2℃、相对湿度为60%±5%的恒温恒湿条件下进行。非接触法
收缩试验应带模进行测试。
3.2 试模准备时,应在试模内涂刷润滑油,然后应在试模内铺设两层塑料薄膜或者放置
201
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一片聚四氟乙烯(PTEF)片,且应在薄膜或聚四氟乙烯片与试模接触的面上均匀涂抹一层
润滑油。应将反射靶固定在试模两端。
3.3 将混凝土拌合物浇筑入试摸后,应振动成型并抹平,然后立即带模移入恒温恒湿室。
成型试件的同时,应测定混凝土的初凝时间。混凝土初凝试验和早龄期收缩试验的环境应相
同。当混凝土初凝时,应开始测读试件左右两侧的初始读数,此后应至少每隔1h或按设定
的时间间隔测定试件两侧的变形读数。
3.4 在整个测试过程中,试件在变形测定仪上放置的位置、方向均应始终保持固定不变。
8
7
1
3.5 需要测定混凝土自收缩值的试件,应在浇筑9振捣后立即采用塑料薄膜作密封处理。
4
8
3
信
4 结果计算 微
系
联
4.1 混凝土收缩率,按式(T 0575-1)计算:
题
押
L L
准
L L
10 1精t 20 2t (T 0575-1)
式 中 :
L
L
L
L
L
s
1
1
2
2
t
t
0
0
t
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
s
试
t
测
左
左
右
右
件
试
侧
侧
侧
侧
测
期
非
非
非
非
量
为
接
接
接
接
标
触
触
触
t
触
(
距
法
法
法
法
h
(
L
)
位
位
位
位
0
m
的
移
移
移
移
m
混
传
传
传
传
)
凝
感
感
感
,
感
土
器
等
器
器
器
收
测
于
初
测
初
缩
试
试
始
试
始
率
期
件
读
期
读
,
为
长
为
数
数
t
度
(
(
t
t
从
(
(
减
m
m
初
h
h
m
m
去
)
)
始
)
)
试
的
的
读
;
;
件
读
读
数
中
数
数
时
两
(
(
算
个
m
m
起
m
m
反
;
)
)
射
;
;
靶 沿试件长度
0
方向 埋入试件中的长度之和。
4.2 每组应取三个试件测试结果的算术平均值作为该组混凝土试件的早龄期收缩测定
值,结果计 算精确至1.0×10-6。
8
7
1
9
4
5试验报告
3
8
信
微
试验报告应包括下列 内容:
系
联
(1) 原材料的品种、规 格和产地一;
唯
(2) 仪器设备的名称、型号 及 编号;
(3) 环境温度和湿度;
(4) 左侧非接触法位移传感器初始读数L ;
10
(5) 左侧非接触法位移传感器测试期为t(h)的读数L ;
1t
(6) 右侧非接触法位移传感器初始读数L ;
20
(7) 右侧非接触法位移传感器测试期为t(h)的读数L ;
2t
202
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(8) 试件测量标距L ;
0
(9) 测试期为t(h)的混凝土收缩率 ;
st
(10) 要说明的其他内容。
条文说明:
本方法参照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082—2009)编制。
近年来,由于水泥混凝土品种增多以及矿物掺合料、外加剂等的广泛使用,导致某些混凝土的早期收
8
7
缩明显增大。混凝土早龄期(如前3d)的体积变形最为复杂,1包括全部塑性沉降收缩,而自生收缩、水泥
9
4
水化的化学收缩以及混凝土表面失水产生的干燥收缩在早3龄8期也占较大比例。因此若采用试件标准养护3d
信
后测量变形的方法,就只能从标准养护室移入恒温恒微湿室开始测量,试件的体积变化无法反映出早龄期(3d
系
之内)水泥混凝土的体积变形性能。本方法采用联非接触式的方法进行测试,可测量自初凝开始时混凝土的
题
收缩变形,避免了混凝土未硬化时接触式方法无法测试的问题,可准确的反应混凝土早龄期的体积变形性
押
能。 准
精
试
1
收
8
过
缩
0 d
采
程
测
)
中
试
用
只
始
。
非
能
终
接
固
处
触
定
于
用
式
监
于
收
测
测
缩
状
变
试
态
一
形
,
个
测
如
试
量
果
装
件
采
置
,
用
测
也
此
试
可
方
以
仪
法
测
器
来
利
试
测
用
混
试
凝
效
后
土
率
期
后
非
收
期
常
缩
的
低
,
收
,
则
缩
因
一
,
此
对
但
非
位
由
接
移
于
触
传
非
法
感
接
一
器
触
般
在
法
只
整
收
用
个
缩
于
测
变
混
试
形
凝
过
测
土
程(
量
的
如
早
仪在
2
龄
8
测
d
期
、
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
203
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T 0576—2020 水泥混凝土限制膨胀率试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了测定水泥混凝土限制膨胀率的试验方法。
本方法适用于恒温恒湿条件下,水泥混凝土试件受纵向限制时的长度变化。
引用标准:
8
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样1方7法 (T 0551)
9
4
8
3
2 仪具与材料 信
微
系
2.1 试模:由铸铁或钢制作,尺寸为联100mm×100mm×400mm。
题
2.2 纵向限制器:如图 T 0576押-1 所示。所用钢筋和钢板应符合下列要求:钢筋采用
准
HPB300,抗拉设计强度应不小于精420N/mm2 ,钢筋两侧铜焊 12mm 厚的 Q235 钢板,钢筋
两
应
端
低
各
于
8
2
m
6 0
m
N /
范
m m
围
2
内
。
为 黄 铜 , 测 头呈球面状,半径为3mm;钢板与钢筋焊接处的焊接强度不
图T 0576-1 纵向限制器(尺寸单位:mm)
1-钢板;2-钢筋
8
2.3 测量仪 器:轴心收缩仪或外径千分卡尺,分度1 7值为0.001mm。
9
4
8
3
3 试验步骤 信
微
系
3.1 混凝土的拌和、成 型应按T 0551联的规定进行。
一
3.2 把纵向限制器放入试模中,唯将混凝土一次装入试模,把试模放在振动台上振动至表
面呈现水泥浆为止,刮去多余的混凝土并抹平。然后把试件置于温度为 20℃±3℃的室内养
护,试件表面用塑料布或湿布覆盖,以防止水分蒸发。
3.3 当自由膨胀的混凝土抗压强度达到3 ~5 N/mm2时拆模,测量试件初始长度。
3.4 将测定初始长度后的试件浸入20℃±2℃的水中养护,分别测定3d、7d、14d的长度;
然后移入环境温度为20℃±2℃、相对湿度为60%±5%的恒温恒湿室养护,分别测定28d、90d
和180d的长度。
204
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3.5 试件长度测量时,其方向和位置要固定一致,不得随意变动,测量每个试件长度,
应重复三次,取其稳定值。
3.6 每组三个试件,取其算术平均值作为长度变化,计算精确至0.001mm。
4 结果计算
混凝土的纵向限制膨胀率或纵向限制干缩率,按式(T 0576-1)计算:
L L
t
t
L
0 (T
7
0
8
5 76-1)
1
9
式中: ——试件在龄期t时的纵向限制膨胀率4或纵向限制干缩率;
t 8
3
信
L——试件的测量标距取300mm微;
系
L ——试件长度的初始度读联数(mm);
0
题
押
L ——试件在龄期t时的长度读数(mm)。
t 准
精
5
缩 率
试
取
的
验
测
三
(
试
(
(
报
定
个
1
2
3
验
告
)
)
)
值
试
报
原
仪
环
,
件
告
材
器
境
结
收
应
料
设
温
果
缩
包
的
备
度
计
率
括
品
的
和
算
的
下
种
名
湿
精
算
列
、
称
度
确
术
内
规
、
;
至
平
容
格
型
均
1
:
.
和
号
0
值
×
产
及
1
作
0
地
编
-
为
6。
;
号
补
;
偿 收缩混凝土试件的限值膨胀率或纵向限值干
(4) 试件在龄期t时的长度读数L ;
t
(5) 试件长度的初始度读数L ;
0
(6 ) 试件在龄期t时的纵向限制膨胀率或纵向
7
限
8
制干缩率
t
;
1
(7) 要 说明的其他内容。 4
9
8
3
信
微
系
联
一
唯
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T 0577—2020 水泥混凝土线膨胀系数试验方法(光杠杆法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了光杠杆法测试水泥混凝土线膨胀系数的试验方法。
本试验用于测定水泥混凝土线膨胀系数。
引用标准:
8
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样1方7法 (T 0551)
9
4
8
3
2 仪具与材料 信
微
系
2.1 自动恒温水箱:水箱温度可实现联自动控制,精度不小于 1℃。水箱容积可视一次试
题
验试样的个数而定,并带有搅拌器,押箱内水面应没过试样顶面50mm以上。
准
2.2 量测仪器: 精
( 1 ) 光 杠 杆 、 镜 、 尺 系 统
图
: 如
T
图
057
T
7
0
-
5
1
7 7
光
-1
杠
所
杆
示
、
,
镜
光
、
杠
尺
杆
系
前
统
后 脚之间的距 离不大于20mm;
(2)长杆温度计:测温范围0~100℃,分度值不小于1℃;
( 3)内埋式温度传感器:测温范围0~100℃,分度值不小于1℃;
(4)温 度采集仪:应与温度传感器配套。
8
7
2.3 石英玻璃 棒:直径约为10mm,长度约为1090 1 mm,用于传递试样膨胀量。
4
8
2.4 试样、仪器 固定架:如图T0577-2所示信,3由殷钢制作的试样固定架,下部伸入恒温
微
水箱内,用于稳定试样、 避免箱内水流对其系扰动,上部架立于恒温箱边缘,同时为光杠杆提
联
供工作平台。 一
唯
殷 殷 殷
钢 钢 钢
a)单试样架 b)双试样架
图 T 0577-2 试样架
206
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3 试验步骤
3.1 应按 T 0551 的规定进行试样的制作和养护。制作试样时,将内埋式温度传感器预
置于试样中心,每组试样为2个。
3.2 将至少养护28d的试样竖直放入恒温水箱中的固定架内,使用少量胶水将石英玻璃
棒竖直固定于试样上表面。
3.3 连接温度传感器和温度采集仪。
3.4 安装光杠杆、镜、尺系统,将光杠杆后脚置于 7 石8 英玻璃棒中心;调整镜、尺系统,
1
9
使其处于工作位置,且游标卡尺与反射镜面的间距
8
4B不小于5m;调节望远镜,使主尺示数
3
信
清晰。 微
系
3.5 向恒温水箱内注水,水面应没过联试件顶面50mm。
题
3.6 打开温控开关,设置恒温水押箱的初始温度为10℃。为使箱内的水温均匀,须开动搅
准
拌器。 精
度
使
时
确
4
计
游
,
至
结
3
3
示
标
移
0
果
.
.
7
8
. 0
数
尺
动
计
1
控
调
m
,
的
游
算
制
整
m
当
零
标
。
水
恒
试
刻
尺
温
温
件
度
,
使
水
中
线
使
其
箱
心
移
游
恒
的
温
至
标
定
温
度
“
尺
,
度
与
十
的
即
控
水
”
零
相
制
温
字
刻
隔
器
一
线
度
至
1
致
上
线
h
终
时
侧
移
温
止
,
,
至
差
温
微
记
“
不
度
调
录
得
十
望
游
5
超
”
0
远
标
℃
过
字
镜
卡
,
线
0
恒
.
,
尺
1
上
℃
温
使
示
侧
。
后
主
数
,
不
,
为
尺
记
当
断
示
h
录
试
记
1
数
,
游
件
录
清
精
标
中
温
晰
确
卡
心
度
,
至
尺
温
采
并
示
0
度
集
.
移
0
数
与
仪
1
动
m
为
水
和
m
游
h
温
长
。
2
标
一
,
杆
尺
致
温
精
,
4.1 试样的膨胀量,按式(T 0577-1)计算:
xb
L= (T 0577-1)
2 B2 x2 +B B2 x72 8
9
1
4
8
3
式中: L——试 样膨胀量(m); 信
微
x——游标 卡尺的前后示数差系(m);
联
B——游标卡尺与反射镜面的间距(m);
一
b——光杠杆前、后脚的唯间距(m)。
游标卡尺的前后示数差,按式 ( T/0577-2)计算:
x=h -h (T 0577-2)
2 1
式中: h ——水温恒定为10℃时游标卡尺的示数(m);
1
h ——水温恒定为50℃时游标卡尺的示数(m)。
2
4.2 混凝土的线膨胀系数,按式(T/0577-3)计算:
207
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L
= (T0577-3)
T
式中: ——混凝土线膨胀系数(1.0×10-6/℃);
T——试验终止温度与初始温度之差,取40℃。
取两个试件测值的平均值作为试验结果,结果精确至1.0×10-6/℃。
5 试验报告
试验报告应包括下列内容: 8
7
1
9
(1) 原材料的品种、规格和产地; 4
8
3
信
(2) 仪器设备的名称、型号及编号;
微
系
(3) 环境温度和湿度;
联
题
(4) 光杠杆、镜、尺系统的试验参数x、B和b。
押
准
(5) 试验初始温度、终止精温度对应的游标卡尺示数h 、h ;
1 2
对
数
自
条
普
收
,
文
随
通
缩
也
(
(
说
着
混
和
是
6
7
高
凝
热
明
混
)
)
强
土
膨
凝
:
混
要
混
路
胀
土
凝
说
凝
面
引
早
土
中
起
期
土
明
的
温
的
开
线
的
广
度
混
裂
膨
其
泛
翘
凝
敏
胀
他
应
曲
土
感
系
内
用
应
早
性
数
容
,
力
期
分
混
的
体
析
。
凝
计
积
的
;
土
算
不
重
早
和
稳
要
期
连
定
参
开
续
性
数
裂
配
。
。
问
筋
混
《
题
混
凝
公
日
凝
土
路
益
土
的
水
突
路
热
泥
出
面
膨
混
,
中
胀
凝
影
平
系
土
响
均
数
路
混
裂
是
面
凝
缝
混
设
土
间
凝
计
开
距
土
规
裂
、
热
范
性
配
膨
》
能
筋
胀
(
的
率
性
JT
主
的
能
G
要
计
的
D
原
算
重
40
因
均
要
—
在
明
表
20
于
确
征
11
其
提
参
)
出了混凝土热膨胀系数的要求。
现有技术采用电阻应变计采集由恒温水浴引起的混凝土块热变形,进而计算混凝土的热膨胀系数,由
于电阻应变计可靠性不高,且精度往往不能达到10-6/℃,得到的混凝土热膨胀系数不精确。本方法通过控
制温控试验箱 内部液体的温度来控制其中放置的待测混凝土块的温
8
度,可以保证待测混凝土块的受热均匀,
7
同时采用光杠杆放大待测混凝土试块热变形尺寸,使望远镜尺寸1测量系统测得的待测混凝土试块的变形更
9
4
8
精确,从而得到精确的 混凝土热膨胀系数。 3
信
微
系
联
一
唯
208
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T 0578—2020 水泥混凝土徐变试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了静压式水泥混凝土徐变的试验方法。
本方法适用于测定混凝土试件在长期恒定轴向压力作用下的变形性能。
引用标准:
8
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样1方7法 (T 0551)
9
4
8
3
2 仪具与材料 信
微
系
2.1 徐变仪应符合下列规定: 联
题
(1)徐变仪应在要求时间范围押内把所要求的压缩荷载加到试件上并应能保持该荷载不
准
变。 精
弹
工
差
要
簧
作
不
求
(
(
(
持
压
应
的
2
3
4
荷
力
大
试
)
)
)
装
不
于
验
常
弹
当
置
应
吨
0
用
簧
使
.
以
超
位
1
徐
式
用
m
及
过
而
m
变
压
液
允
定
/
2
1
仪
缩
压
~
0
许
。
3
0
可
徐
式
m
极
根
在
选
变
持
m
限
承
试
用
仪
荷
,
荷
力
验
弹
(
部
并
载
丝
荷
簧
图
件
应
的
杆
载
式
时
能
T
。
下
8
或
,
保
0
0
压
,
5
%
液
可
证
7
板
丝
,
8
压
通
对
-
与
1
且
杆
式
过
)
试
垫
工
的
,
一
应
件
板
作
拉
其
套
包
均
应
时
应
工
中
括
匀
具
弹
力
作
央
上
加
有
簧
不
荷
液
下
荷
足
的
应
载
压
压
。
够
压
大
范
调
板
弹
的
缩
于
围
节
、
簧
刚
变
材
应
单
球
及
度
形
料
为
元
座
丝
。
不
屈
同
或
压
杆
1
得
服
8
时
球
板
的
0
小
点
~
加
铰
受
尺
5
于
的
0
压
荷
及
寸
0k
2
几
其
面
应
3
N
0
0
m
。
个
配
的
按
%
m
,
徐
套
平
徐
。
弹
变
垫
整
变
簧
度
架
板
仪
。
、
的
偏
所
该单元应由储液器、调节器、显示仪表和一个高压源(如高压氮气瓶或高压泵)等组成。
(5)有条件时可采用几个试件串叠受荷,上下压板之间的总距离不得超过1 600mm。
2.2 加荷装置应符合下列规定:
(1)加荷架应由接长杆及顶板组成。加荷时加荷架8应 与徐变仪丝杆顶部相连。
7
1
(2)油压千 斤顶可采用一般的起重千斤顶,其4吨
9
位应大于所要求的试验荷载。
8
3
信
(3)测力装置可采用钢环测力计、荷载微传感器或其他形式的压力测定装置。其测量精
系
联
度应达到所加荷载的±2%,试件破坏荷载不应小于测力装置全量程的20%且不应大于测力装
一
唯
置全量程的80%。
209
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8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
图T准 0578-1 弹簧式压缩徐变仪
精
0
的
头
. 0
应
的
0 1
(
(
2
变
距
m
. 3
2
。
离
m
1
)
)
变
/
测
不
m
采
变
形
。
点
应
用
形
量
应
小
外
测
量
精
于
装
装
测
确
一
1
式
置
-
地
装
个
螺
变
7
应
布
置
截
母
-
形
定
符
置
面
可
;
量
心
合
在
边
采
2
测
;
-
下
试
上
长
用
装
8
列
件
压
。
-
外
下
置
规
的
板
装
压
时
定
纵
;
式
板
,
:
向
3
、
;
-
应
丝
表
9
内
至
杆
面
-弹
埋
少
;
的
簧
测
式
4
纵
;
-
量
试
或
轴
1
不
件
便
0
上
-
少
底
;
携
,
于
盘
5
应
式
-球
两
;
与
,
铰
个
1
试
其
1
;
-
均
件
球
测
6
匀
端
铰
-
量
垫
布
头
的
板
置
等
应
在
距
变
试
,
值
件
与
精
周
相
度
边
邻
不
的
试
小
基
件
线
于
端
(3)采用差动式应变计或钢弦式应变计等内埋式变形测量装置时,应在试件成型时可
靠地固 定该装置,使其量测基线位于试件中部并应与试件纵轴重合。
(4)采 用接触法引伸仪等便携式变形量测装置时,测头应牢固附置在试件上。
8
7
(5)量测标 距应大于混凝土集料最大粒径的3倍9 1,且不少100mm。
4
8
3
信
3 试件要求 微
系
联
3.1 试件尺寸
一
唯
(1)徐变试验应采用棱柱体 试件,试件的长度应为截面边长尺寸的3~4倍。
(2)当试件叠放时,应在每叠试件端头的试件和压板之间加装一个未安装应变量测仪
表的辅助性混凝土垫块,其截面边长尺寸应与被测试件相同,且长度应至少等于其截面尺边
长寸的一半。
3.2 试件数量
(1)制作徐变试件时,应同时制作相应的棱柱体抗压试件及收缩试件。
(2)收缩试件应与徐变试件相同,并应装有与徐变试件相同的变形测量装置。
210
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(3)每组抗压、收缩和徐变试件的数量宜各为3个。其中每个加荷龄期的每组徐变试
件应至少为2个。
3.3 试件制备
(1)当要叠放试件时,宜磨平其端头。
(2)徐变试件的受压面与相邻的纵向表面之间的角度与直角的偏差不应超过
1mm/100mm。
(3)采用外装式应变量测装置时,徐变试件两侧面应有安装量测装置的测头,测头宜
8
7
1
采用埋入式,试模的侧壁应具有能在成型时使测头定9位的装置。
4
8
3
3.4 试件的养护与存放方式 信
微
(1)抗压试件及收缩试件应随徐变试系件一并同条件养护。
联
(2)对于标准环境中的徐变,试题件应在成型后不少24h且不多于48h时拆模,且在拆
押
模之前,应覆盖试件表面。随后应准立即将试件送入标准养护室养护到7d龄期(自混凝土搅
精
拌
至
湿
制
件
加
试
外
好
养
(
(
(
水
验
套
试
护
3
4
5
开
完
中
件
完
)
)
)
始
成
(
存
成
对
对
对
计
。
包
放
后
于
于
于
时
括
的
应
适
需
需
)
橡
试
移
用
要
要
,
皮
验
入
确
于
考
其
温
套
环
定
大
虑
中
、
境
度
在
体
温
金
温
为
3
具
积
度
d
属
度
2
加
体
混
对
0
套
,
℃
载
使
凝
混
筒
应
±
的
用
土
凝
2
等
使
徐
℃
条
内
土
)
其
变
、
件
部
弹
,
符
试
相
下
情
性
且
合
验
对
的
况
和
在
希
应
湿
混
的
非
整
望
养
度
凝
绝
弹
个
的
护
土
湿
性
6
试
温
0
徐
徐
性
3
%
件
度
d
变
变
质
。
±
存
条
5
值
,
的
养
%
放
件
等
试
影
的
护
和
。
其
件
响
恒
期
测
他
在
等
温
间
试
存
制
特
恒
试
期
放
作
定
湿
件
间
条
或
条
室
不
也
件
脱
件
进
应
应
,
模
行
下
浸
保
应
后
徐
的
泡
持
根
应
变
徐
于
密
据
密
变
试
水
封
具
封
验
,
中
。
体
在
,
应
。
情
保
试
直
控
况 确定试件的养护及试验制度。
4 试验步 骤
8
4.1 对比或 检验混凝土的徐变性能时,试作在28d龄7期时加荷。当研究某一混凝土的徐
1
9
4
变特性时,应至少制备5组徐变试件并分别在龄期8为3d、7d、14d、28d和90d时加荷。
3
信
4.2 徐变试验应按下列步骤进行: 微
系
(1)测头或测点应在试 验前1d黏好联,仪表安装好后应仔细检查,不得有任何松动或异
一
常现象。加荷装置、测力计等也 应予唯以检查。
(2)在即将加荷徐变试件前,应测试同条件养护试件的棱柱体抗压强度。
(3)测头和仪表准备好以后,应将徐变试件放在徐变仪的下压板后,使试件、加荷装
置、测力计及徐变仪的轴线重合。再次检查变形侧量仪表的调零情况,记下初始读数。当采
用未密封的徐变试件时,应在将其放在徐变仪上的同时,覆盖参比用收缩试件的端部。
(4)试件放好后,应及时开始加荷。当无特殊要求时,取徐变应力为所测得的棱柱体
抗压强度的40%。当采用外装仪表或者接触法引伸仪时,用千斤顶先加压至徐变应力的20%
211
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进行对中。两侧的变形相差应小于其平均值的 10%,当超出此值,应松开千斤顶卸荷,进
行重新调整后,再加荷到徐变应力的 20%,并再次检查对中的情况。对中完毕后,立即继
续加荷直到徐变应力,及时读出两边的变形值,并将此时两边变形的平均值作为在徐变荷载
下的初始变形值。从对中完毕到测初始变形值之间的加荷及测量时间不得超过 1min。随后
拧紧承力丝杆上端的螺母,并松开千斤顶卸荷,且观察两边变形值的变化情况。此时,试件
两侧的读数相差不应超过平均值的 10%,否则应予以调整,调整应在试件持荷的情况下进
行,调整过程中所产生的变形增值应计入徐变变形之中。然后再加荷到徐变应力,并检查两
8
7
1
侧变形读数,其总和与加荷前读数相比的误差不应超9过2%,否则应予以补足。
4
8
3
(5)在加荷后的 1d、3d、7d、14d、28d、信45d、60d、90d、120d、150d、180d、270d
微
和360d测读试件的变形值。 系
联
(6)在测读徐变试件的变形读数的题同时,应测量同条件放置参比用收缩试件的收缩值。
押
(7)试件加荷后应定期检查荷准载的保持情况,在加荷后7d、28d、45d、60d、90d各校
精
5
式
载
核
中
并
一
结
5
:
拧
次
果
. 1
紧
,
计
徐
如
丝
算
变
荷
杆
c
应
载
上
t —
变
变
的
—
,
化
螺
加
按
大
母
荷
式
于
,
c t
t
(
(
来
2
%
T
d
进
)
,
0
L
行
5
t
后
应
7
L
调
8
b
的
予
-
1
整
L
)
徐
以
0
。
计
变
补
算
应
足
t
:
变
。
(
在
m
使
m
用
/ m
弹
)
簧
,
(
式
精
T
加
0
确
5
载
7
至
8
架
-1
0
时
)
.0
,
0 1
可
mm
通
/m
过
;
施 加正确的荷
L
t——加荷t(d)后的总变形值(mm),精确至0.001mm;
L
0——加荷时测得的初始变形值(mm),精确至0.001mm;
L 8
b ——测量标距(mm),精确至1mm; 7
1
9
4
3 8
t——同龄期的收缩值(mm/m),信精确至0.001mm/m。
微
5.2 徐变度,按式( T 0578-2)计算: 系
联
一
C 唯ct (T 0578-2)
t
式中: C ——加荷t(d)的混凝土徐变度(Mpa-1);
t
——徐变应力(MPa)。
结果计算精确至1.0×10-6/Mpa。
5.3 徐变系数,按式(T 0578-3)和式(T 0578-4)计算:
ct (T 0578-3)
t
0
212
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L
0 (T 0578-4)
0 L
b
式中: t——加荷t(d)的徐变系数;
0——在加荷时测得的初始应变值(mm/m),精确至0.001mm/m。
5.4 以3个试件徐变应变(徐变度或徐变系数)试验结果的算术平均值作为该组混凝土
试件徐变应变(徐变度或徐变系数)的测定值。
5.5 作为供对比用的混凝土徐变值,应采用经过标准8 养护的混凝土试件,在28d龄期时
7
1
9
经受 0.4倍棱柱体抗压强度恒定荷载持续作用 360d4的徐变值。可用测得的 3年徐变值作为
8
3
信
终极徐变值。
微
系
联
6 试验报告
题
押
准
试验报告应包括下列内容:
精
(
(
(
(
(
(
1
2
3
4
5
6
)
)
)
)
)
)
原
仪
环
徐
徐
徐
材
器
境
变
变
变
料
设
温
应
度
系
的
备
度
变
数
C
t
品
的
和
;
c
t
种
名
湿
t
;
;
、
称
度
规
、
;
格
型
和
号
产
及
地
编
;
号;
(7) 要说明的其他内容。
条文说明:
8
7
本方法参照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准1》(GB/T 50082—2009)编制。对杠杆式
9
4
8
徐变仪丝杆及弹簧提出 的要求是为了使仪器在整个试验过3程中有较好的持荷及调整能力,为了减少徐变仪
信
在试验过程中发生应力松弛,要求丝杆的工作应力尽微可能低,弹簧的工作压力也规定控制在 2/3 最大工作
系
压力范围内,但也不得选用吨位 过大的弹簧。如联果加荷时弹簧的压缩变形太小,则在试验过程中试件所产
一
生的变形将会造成很大的应力损失。弹簧过硬其调整能力就较差。变形测量一般以内埋的固定式引伸仪为
唯
好。移动式的接触式引伸仪,对仪器本身 、测试人员的技术水平及测点的安装等方面要求都较高。对变形
测量装置提出的精度要求为4×10-6,这是根据我国目前生产的内埋式应变计的精度要求而定的。
213
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5.4 耐久性
T 0565—2005 水泥混凝土抗冻性试验方法(快冻法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了快冻法测定水泥混凝土抗冻性的试验方法。
8
本方法适用于以动弹性模量、质量损失率和相对耐7久性指数作为评定指标的水泥混凝土
1
9
4
抗冻性试验。 8
3
信
引用标准: 微
系
水泥混凝土动弹性模量试验方法(共联振仪法) (T 0564)
题
水泥混凝土试件制作与硬化水泥押混凝土现场取样方法 (T 0551)
准
精
2
的
自
规
动
仪
2
2
2
2
2
定
进
具
.
.
.
.
.
4
1
2
3
5
。
行
与
台
快
试
动
热
冻
材
秤
速
件
弹
电
融
料
:
冻
盒
性
偶
的
量
融
:
模
电
装
橡
程
试
量
位
置
胶
不
验
测
差
;
盒
小
装
定
计
(
满
于
置
仪
:
载
也
能
:
:
可
2
运
能
测
0
共
用
k
行
使
量
g
振
,
不
时
试
试
法
感
锈
冻
件
件
频
量
钢
融
固
中
率
不
板
箱
定
心
测
大
制
内
在
温
量
于
成
各
水
度
范
)
点
1
中
,
,
围
0
温
测
g
净
不
。
1
度
量
截
动
0 0
的
范
面
,
H
极
依
z
围
尺
~
差
靠
负
寸
2
不
热
0
为
2
k
0
得
交
H
~
1
z
1
超
换
,
0
2
m
0
过
液
其
℃
m
体
2
他
,
×
℃
的
1
允
指
1
。
0
温
许
标
m
度
偏
m
应
变
,
差
符
高
化
为
合
5
而
±
0
T
0
0
连
.
m
5
0
℃
5
续
m
6
。
。
4
、
3 试样 制备
3.1 试 样制备应符合T 0551的规定。采用100mm×100mm×400mm的棱柱体混凝土试件,
8
7
每组3根,在试验 过程中可连续使用。除制作冻融试件9 1外,尚应制备中心可插入热电偶电位
4
8
差计测温的同样形状 、尺寸的标准试件,其抗冻信性3能应高于冻融试件。
微
3.2 现场切割的试件 ,其尺寸也为100系mm×100mm×400mm。
联
一
4 试验步骤 唯
4.1 应按T 0551的规定进行试件的制作和养护。试验龄期如无特殊要求一般为28d。在
规定龄期的前 4d,将试件放在 20℃±2℃的水中浸泡,水面至少高出试件 20mm(对水中养
护的试件,到达规定龄期后,可直接用于试验),浸泡4d后进行冻融试验。
4.2 浸泡完毕,取出试件,用湿布擦去表面水分。应按 T 0564 的要求测量横向基频,
并称其质量,作为评定抗冻性的起始值,并作必要的外观描述。
4.3 将试件(含测温试件)放入橡胶试件盒中,加入清水,使其没过试件顶面约1~3mm
214
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(如采用金属试件盒,则应在试件的侧面与底部垫放适当宽度与厚度的橡胶板或多根直径
3mm的电线,用于分离试件和底部)。将装有试件的试件盒放入冻融试验箱的试件架中。
4.4 按规定进行冻融循环试验,应符合下列要求:
(1)每次冻融循环应在2~5h完成,其中用于融化的时间不得小于整个冻融时间的1/4。
(2)在冻结和融化终了时,试件中心温度应分别控制在负18℃±2℃和5℃±2℃。中心
温度应以测温标准试件实测温度为准。
(3)在试验箱内,各个位置上的每个试件从3℃降至负16℃所用的时间不得少于整个
8
7
1
受冻时间的 1/2,每个试件从负 16℃升至 3℃所用的9时间也不得少于整个融化时间的 1/2,
4
8
3
试件内外温差不宜超过28℃。 信
微
(4)冻和融之间的转换时间不应超过系10min。
联
4.5 通常每隔 25 次冻融循环对试题件进行一次横向基频的测试并称重,也可根据试件抗
押
冻性高低来确定测试的间隔次数。准测试时,小心将试件从试件盒中取出,冲洗干净,擦去表
精
面
试
试
水
件
件
(
4
4
(
,
盒
处
.
.
6
7
进
1
2
中
在
)
)
如
冻
行
,
融
试
试
果
融
注
称
解
件
件
试
试
入
重
状
的
的
验
验
清
及
态
相
质
因
到
水
横
下
对
量
故
达
,
向
的
动
损
继
中
下
基
时
弹
失
续
断
列
频
间
性
率
试
,
两
的
不
应
模
达
验
种
测
宜
将
量
。
情
5
定
超
%
试
试
下
况
,
过
。
件
件
降
的
并
两
在
在
至
任
必
个
受
测
6
何
要
循
0
冻
试
%
一
的
环
状
过
以
种
外
。
态
程
下
时
观
下
中
;
,
描
保
,
即
述
应
存
可
。
防
在
测
停
止
原
试
止
失
试
完
试
水
验
毕
验
,
箱
后
。
待
内
,
测
。
将
试
如
试
件
果
件
须
达
调
用
不
头
湿
到
重
布
此
新
覆
要
装
盖
求
入
。
,
5 结果计算
5.1 相对动弹性模量,按式(T 0565-1)计算:
f 2
P n 100% 8 (T 0565-1)
f 2 1 7
0 9
4
8
式中: P—— 经n次冻融循环后试件的相对动3弹性模量(%);
信
微
f ——冻融 n次循环后试件的横系向基频(Hz);
n
联
f ——试验前的试 件横向基一频(Hz)。
0 唯
以3个试件的算术平均值为试 验 结果,计算结果精度至0.1%。
5.2 质量变化率,按式(T 0565-2)计算:
m m
W 0 n 100% (T 0565-2)
n m
0
式中: W ——经n次冻融循环后的试件质量变化率(%);
n
m ——试件冻融试验前的试件质量(kg);
0
215
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m ——n次冻融循环后的试件质量(kg)。
n
以3个试件的平均值为试验结果,结果计算精确至0.1%。
5.3相对耐久性指数,按式(T 0565-3)计算:
PN
K (T 0565-3)
n 300
式中: K ——经n次冻融循环后的试件相对耐久性指数(%);
n
N ——达到本方法4.7规定的冻融循环次数;
8
7
P——经n次冻融循环后3个试件的相对9 1动弹模量平均值(%)。
4
8
结果计算精确至0.1%。 信 3
微
5.4 当P大于 60%或质量损失率达 5%系时的冻融循环次数 n,即为试件的最大抗冻循环
联
次数。 题
押
5.5 冻融循环结束时试件的弯准拉强度:当试件外观完整时,可按 T 0558 的规定进行弯
精
拉
6
强
试
(
(
试
(
(
度
验
验
1
2
3
4
试
报
)
)
)
)
报
验
告
要
原
仪
环
告
。
求
材
器
境
应
检
料
设
温
包
测
的
备
度
括
的
品
的
和
下
项
种
名
湿
列
目
、
称
度
内
名
规
、
;
容
称
格
型
:
、
和
号
执
产
及
行
地
编
标
;
号
准
;
;
(5) 试件的质量变化率、最大抗冻循环次数和相对耐久性指数;
(6) 冻融循环结束时试件的弯拉强度;
(7) 要说明的其他内容。
8
7
1
条文说明 9
4
8
3
信
本方法参照《普通混 凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082—2009)与ASTM C 666-97
微
编制。ASTM C 666-97中提出 两种方法:在水中快系冻(A法)和在空气快冻(B法),无论A法还是B法
联
均要求在水中融化。相对于方法, ASTM C 一671中提出每两周冻融循环一次的方法,在试验期间测定试件
唯
的线性膨胀,直到试件达到临界膨胀点或 达到规定循环次数。由于混凝土面板在接缝处水分聚集,所以在
使用10~15年内会因冻融循环在接缝处产生耐久性裂缝(D裂缝)。在《普通混凝土长期性能和耐久性能
试验方法标准》(GB/T 50082—2009)中还有一个抗冻试验方法,称之为慢冻法,它要求试件在负 15℃~
负20℃条件下保持不小于4h(试件尺寸为150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm),然后在
水中融化不小于4h。慢冻法定义混凝土同时满足强度损失率不超过 25%,重量损失率不超过 5%的最大循
环次数为混凝土抗冻强度等级,而在快冻法中没有这个概念。
本方法参考美国材料试验协会ASTM C 666-97标准,将试件融化终了的中心温度定为5℃±2℃,同时
试件从融到冻、从冻到融所用时间也相应地规定为:从 3℃降至负16℃所用时间不得少于整个受冻时间的
216
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1/2,试件从负16℃升到3℃所用的时间不得少于整个融化时间的1/2。
有时在试验结束后,试件没有明显的剥落现象,但由于多次循环,试件有许多微裂纹,将进一步吸入
水分,所以可能导致试件质量增加而非减少。为此,本方法将质量损失率W 改为质量变化率W 。
n n′
由于需要对试件进行无损检测,因此引入动态弹性模量来评价动融循环对试件的影响。但现有试验表
明,动态弹性模量和试件的弯拉强度相关性较差,所以本方法提出冻融循环结束时试件的弯拉强度作为备
选指标。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
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T 0567—2005 水泥混凝土耐磨性试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土耐磨性的试验方法。
本方法适用于检验水泥混凝土的耐磨性,按规定的磨损方式磨削,以试件磨损面上单位
面积的磨损量作为评定水泥混凝土耐磨性的相对指标。
8
引用标准: 1 7
9
4
《水泥胶砂耐磨性试验方法》(T 0510) 3 8
信
《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土微现场取样方法》(T 0551)
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 混凝土磨耗试验机:应精符合附录T 0510 A的规定,并同时符合下列条件:
1 5 0 m
2
2
(
2
2
(
m
.
.
.
.
3
5
2
4
2
1
的
)
)
试
磨
烘
电
钻
磨
水
模
头
箱
子
孔
头
平
:
花
:
秤
取
与
转
模
轮
调
:
芯
水
盘
腔
刀
温
量
试
平
上
有
片
范
程
件
转
的
效
:
围
不
,
盘
容
应
为
小
卡
卡
间
积
符
于
具
5
紧
有
~
为
合
,
1
2
后
效
0
0
附
应
k
1
0
试
净
g
5
℃
录
能
,
0
件
空
m
,
卡
感
T
m
不
为
控
0
紧
量
×
上
5
制
1
1
1
为
5
6
浮
0
1
温
0
0
5
A
m
1
~
和
0
度
g
1
m
m
中
。
8
翘
允
×
m
0
有
1
m
起
×
许
5
关
m
1
0
。
偏
5
m
。
花
0
m
差
m
轮
,
m
为
刀
×
应
±
1
片
5
5
符
℃
0
的
m
合
。
m
规
T
定
立
05
。
方
51
体
的
试
规
件
定
或
。
直 径为φ
3 试件制备
混凝土磨耗试验采用150mm×150mm×150mm立方体标准试件,每组3个试件。试件的
成型和养护 ,应按T 0551的规定进行制备。
8
7
1
9
4
4 试验步骤 8
3
信
微
4.1 试件养护至27d 龄期从养护地点取
系
出,擦干表面水分放在室内空气中自然干燥12h,
联
再放入60℃±5℃烘箱中,烘12h至恒重。
一
唯
4.2 试件烘干处理后放至室 温,刷净表面浮尘。
4.3 将试件放至耐磨试验机的水平转盘上(磨削面应与成型时的顶面垂直),用夹具将
其轻轻紧固。
4.4 在200N 负荷下磨30转,然后取下试件刷净表面粉尘称重,记下相应质量为m ,
1
精确至1g,该质量作为试件的初始质量。
4.5 再在200N负荷下磨60转,然后取下试件刷净表面粉尘称重,并记录剩余质量为m ,
2
精确至1g。
218
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4.6 整个磨损过程应将吸尘器对准试件磨损面,使磨下的粉尘被及时吸走。如果混凝土
具有高耐磨性,可再整加旋转次数,并应特别注明。
4.7 每组花轮刀片只进行一组试件的磨耗试验,进行第二组磨耗试验时,必须更换一组
新的花轮刀片。
5 试验结果
5.1 单位面积的磨损量,按式(T 0567-1)计算:
8
7
m m 1
G 1 2 9 (T 0567-1)
c A 8 4
3
信
式中: G ——单位面积的磨损量(kg/m2);
c 微
系
m ——试件的初始质量(kg联);
1
题
押
m ——试件磨损后的质量(kg);
2 准
精
6
块
如
磨
两
试
试
结
5
损
块
验
. 2
验
果
磨
量
报
以
报
计
损
超
告
三
告
算
量
过
A
块
均
应
精
平
—
试
超
包
确
均
—
件
至
过
括
值
试
磨
平
下
件
0
1
损
.
均
列
0
5
磨
0
%
量
值
内
1
损
时
k
的
容
g
面
1
,
/
算
5
m
:
积
%
应
2
术
。
时
(
予
平
,
m
以
均
2
应
)
剔
值
重
。
除
作
新
,
为
试
取
试
验
余
验
。
下
结
两
果
块
,
试
结
件
果
结
精
果
确
的
至
平
0.
均
00
值
1k
作
g/m
为
2
试
。
验
当
结
其
果
中
,
一
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
(4) 环境温度和湿度; 8
7
1
9
(5) 单位面积的磨损量; 4
8
3
信
(6) 要说明的其 他内容。
微
系
联
条文说明 一
唯
本方法和ASTM C 944在试验原理上 是一致的,均采用旋转磨耗法,以一定时间内试件的质量损失率
作为磨损量。然而采用《水泥胶砂耐磨性试验方法》(JC/T 421—2004)规定的磨耗试验机和ASTM C 944
有所区别,所以在配重和磨耗时间方面有所不同。
美国已制定了混凝土和水泥砂浆耐磨性试验方法。ASTM C 77-89a包括三种方法即转盘式、琢毛滚轮
式和滚珠式。
中国建筑材料科学研究院对为配合道路水泥国家标准的制定而研制成功的新型耐磨耗试验机和已被批
准作为国家专业标准的试验方法已进行大量试验工作;对水泥胶砂耐磨性试验机和已作为国家专业标准的
试验方法也已进行了大量的试验工作;对水泥胶砂耐磨性试验已取得比较成熟的经验,为混凝土耐磨性试
219
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验创造了重要条件。如果这种新型磨耗试验机能同时检测水泥混凝土和水泥胶砂两者的耐磨性能,则可一
机两用,取得事半功倍的效果。
1992年,交通部公路科学研究所用TMS-240型水泥胶砂耐磨试验机(对试件固定部分作了加工改制)
进行不同配合比水泥胶砂和混凝土的耐磨性试验。结果表明,二者的磨损量均与强度有很密切的关系(相
关系数为0.91~0.94),可以达到一机两用的预期目的。本方法以室内试验为主,用普遍采用的边长为150mm
立方体作为混凝土抗磨标准试件,易于进行大量比较试验,通用性较好。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
220
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T 0568—2005 水泥混凝土抗渗性试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了逐级加压法测定水泥混凝土抗渗性的试验方法。
本方法适用于测定水泥混凝土硬化后的防水性能以及其抗渗等级。
引用标准:
8
《混凝土抗渗仪》(JG/T 249) 1 7
9
4
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取3 8样方法 (T 0551)
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 水泥混凝土渗透仪:应符合押现行《混凝土抗渗仪》(JG/T 249)的规定。
准
2.2 成型试模:上口直径φ精175mm、下口直径φ185mm、高 150mm 的锥台或上下直径
3
与 高
试
3
2
2
3
度
件
.
.
.
.
1
4
3
2
均
制
螺
密
制
试
为
备
旋
封
备
件
1 5
加
材
和
成
0
压
料
养
型
m m
护
器
:
后
的
应
、
如
2 4
圆
烘
石
符
h
柱
箱
蜡
合
拆
体
、
,
模
T
。
电
内
,
0 5
炉
掺
用
51
、
松
钢
的
浅
香
丝
规
约
盘
刷
定
、
刷
2
。
%
铁
净
试
。
锅
两
块
、
端
养
钢
面
护
丝
水
期
刷
泥
不
等
浆
少
。
膜
于
,
2
标
8d
准
,
养
不
护
超
龄
过
期
90
为
d。
28 d。
4 试验步骤
4 .1 试件到龄期后取出,擦净表面,待表面干燥后,在试件侧面滚涂一层熔化的密封材
料,然后立即在螺旋加压器上压入经过烘箱或电炉预热过的试模中,使试件底面和试模底平
8
7
齐,待试模变冷后,即可解除压力,装在渗透仪上进行1试验。
9
4
8
4.2 试验时,水 压从 0.1MPa 开始,每隔 8h 增3加水压 0.1MPa,并随时注意观察试件端
信
微
面情况,一直加至6个试 件中有3个试件表
系
面发现渗水,记下此时的水压力,即可停止试验。
联
当加压至设计抗渗等级,再经8h后第三个试件仍不渗水,表明混凝土已满足设计要求,即
一
唯
可停止试验。
4.3 在试验过程中,如水从试件周边渗出,说明密封不好,应停止试验,重新密封,待
密封后可继续加压试验。
5 结果计算
混凝土的抗渗等级以每组6个试件中4个未发现有渗水现象时的最大水压力表示。
抗渗等级,按式(T 0568-1)计算:
221
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P10H1 (T 0568-1)
式中:P——混凝土抗渗等级;
H——六个试件中第三个试件渗水时的水压力(MPa)。
混凝土抗渗等级分级为 P2、P4、P6、P8、P10、P12,若压力加至 1.2MPa,经过 8h,
第3个试件仍未渗水,则停止试验,试件的抗渗等级以P12表示。
6 试验报告
8
7
试验报告应包括下列内容:
9
1
4
8
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
信
3
微
(2) 原材料的品种、规格和产地;
系
联
(3) 仪器设备的名称、型号及编题号;
押
(4) 环境温度和湿度; 准
精
条
于 评
文
本
价
(
(
说
方
水
5
6
法
泥
明
)
)
参
混
抗
要
照
凝
《
土
渗
说
普
的
等
明
通
抗
级
的
混
渗
;
其
凝
耐
他
土
久
内
长
性
期
。
容
性
。
和 耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082—2009)编制。本方法可用
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
222
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T 0569—2005 水泥混凝土渗水高度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了在给定时间和水压力条件下水泥混凝土渗水高度的试验方法。
本方法适于室内水泥混凝土的密实性检测,计算相对渗透系数。也可用于比较水泥混凝
土的抗渗性。
8
引用标准: 1 7
9
4
《混凝土抗渗仪》(JG/T 249) 3 8
信
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现微场取样方法 (T 0551)
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 水泥混凝土渗透仪:应精符合现行《混凝土抗渗仪》(JG/T 249)的规定。
与
尺
高
寸
2
2
度
约
.
.
2
3
均
为
成
梯
为
2
型
形
0
1
0
5
试
板
m
0
m
模
:
m
×
m
尺
:
2 0
的
寸
上
0 m
圆
如
口
m
柱
图
直
的
体
径
T
玻
。
φ
0
璃
5 6
1
或
9
7
-
5
1
其
m
所
m
他
、
示
透
下
,
明
画
口
材
有
直
料
十
径
,
条
φ
将
等
1
十
8
间
5
条
m
距
m
等
垂
、
间
直
高
距
于
1
线
5
上
0
画
m
下
在
m
端
上
的
的
面
锥
直
。
台
线
或
。
上
亦
下
可
直
采
径
用
8
7
1
9
图T 0569-1 梯形玻璃板(尺 8 4寸单位:mm)
3
信
2.4 钢尺:分度值 为1mm。
微
系
2.5 钟表:分度值为1min。
联
一
2.6 螺旋加压器、烘箱、电炉、 唯 浅盘、铁锅、钢丝刷等辅助工具。
3 试件制备
3.1 试件到龄期后取出,擦干表面,用钢丝刷刷净两端面,待表面干燥后,在试件侧面
滚涂一层熔化的石蜡,然后立即在螺旋加压器上压入经过烘箱或电炉预热过的试模中(试模
预热温度,以石蜡接触试模即缓慢融化但不流淌为宜),使试件底面和试模底平齐,待试模
变冷后才可解除压力。
3.2 当选用水泥加黄油密封时,其用量比为2.5~3.0。试件表面晾干后,用三角刀将密封
223
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材料均匀地刮涂在试件侧面上,厚约1~2mm。套上试模压入,使试件与试模底齐平。
3.3 将装入试模的试件装在渗透仪上进行试验。
3.4 如在试验过程中,水从试件周边渗出,说明密封不好,要重新密封。
3.5 比较不同水泥品种的混凝土时,试件养护至 28d;比较水泥品种相同的混凝土时,
试件可养护至14d。
4 试验步骤
8
4.1
试验时,水压控制恒定为1.2MPa±0.05MPa,1同7时开始记录时间(精确到1min),
9
4
24h后停止试验,取出试件。在恒压过程中,如果3 8试件顶端出现渗水,应立即停止试验,并
信
微
记录下时间,此时该试件的渗水高度即为试件高度。
系
联
4.2 将试件放在压力机上,沿纵断面将试件劈裂成两半,待看清水痕后(约过2~3min)
题
押
用墨汁描出水痕,即为渗水轮廓,笔迹不宜太粗。
准
精
4.3 将梯形玻璃板放在试件劈裂面上,用尺测量十条线的渗水高度(精确至1mm)。
术
件
均
5
平
的
值
结
如
5
的
均
渗
果
. 1
试
值
水
3
计
以
0
件
。
高
%
算
的
度
1
)
0
渗
的
时
个
水
算
,
测
高
术
允
点
度
平
许
处
均
均
以
渗
匀
值
水
6
(
,
个
高
3
作
试
度
个
为
件
的
试
该
中
算
件
组
先
术
渗
试
取
平
水
件
均
高
3
的
值
个
度
平
作
试
值
均
为
件
中
渗
该
进
最
水
试
行
大
高
件
试
值
度
的
验
与
。
渗
,
最
水
其
小
高
渗
值
度
水
之
;
高
差
然
度
不
取
后
大
再
于
3
计
个
3
算
试
个
件
数
6
的
个
的
算
试
平
5.2 相对渗透系数,按式(T 0569-1)计算:
mD2
S m (T 0569-1)
k 2TH
8
式中:S
k
— —相对渗透系数(mm/s);
9 1
7
4
8
D —— 平均渗水高度(cm);
信
3
m
微
H——水压力 ,以水柱高度表示系(cm);
联
T ——恒压经历的 时间(h)一;
唯
m——混凝土的吸水率 , 一般为0.03。
注:1MPa的水压力,以水柱高度表示为10 200cm。
6 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
224
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(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
(4) 环境温度和湿度;
(5) 渗水高度和相对渗透系数;
(6) 要说明的其他内容。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
225
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T 0579—2020 水泥混凝土抗氯离子渗透试验方法(RCM 法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了RCM法测定硬化水泥混凝土抗氯离子渗透的试验方法。
本方法适用于以测定氯离子在混凝土中非稳态迁移的迁移系数来确定混凝土抗氯离子
渗透性能,但不适用于钢纤维混凝土抗氯离子渗透性能测试。
8
引用标准: 1 7
9
4
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取3 8样方法(T 0551)
信
《混凝土氯离子扩散系数测定仪》(JG/ 微 T 262)
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 化学试剂应符合下列规精定:
(
2
(
(
(
(
(
. 2
1
2
1
2
3
4
)
)
)
)
)
)
仪
R
溶
氢
切
真
真
器
C
剂
氧
割
空
空
M
设
采
化
试
容
泵
备
试
用
钠
件
器
能
验
应
、
蒸
的
至
保
符
装
馏
设
少
持
氯
置
合
水
备
能
容
化
(
下
或
采
够
器
钠
图
列
去
用
容
内
、
规
T
离
水
纳
的
硝
0
定
5
子
冷
气
酸
7
3
:
9
水
式
压
个
银
- 1)
金
处
。
、
试
采
于
刚
氢
件
用
石
氧
。
1~
的
锯
化
5
有
k
或
钙
P
机
a
碳
均
。
硅
化
为
橡
硅
化
胶
锯
学
套
。
纯
的
。
内 径和外径应分别为100mm
和 115mm,长度为 150mm。夹具应采用不锈钢环箍,其直径范围为 105~115mm,宽度为
20m m。阴极试验槽可采用尺寸为 370mm×270mm×280mm 的塑料箱。阴极板应采用厚度为
0.5mm±0 .1mm、直径不小于 100mm 的不锈钢板。阳极板采用厚度为 0.5mm、直径为
98mm±1mm 的不锈钢网或由硬塑料板制成的带孔的不锈8钢 板二支架应。处于试件和阴极板
7
1
之间的支架头高 度为15~20mm。RCM试验装置还应4符
9
合现行《混凝土氯离子扩散系数测定
8
3
信
仪》(JG/T 262)的规 定。
微
系
联
一
唯
226
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8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
图T 0579-1 RCM 试验装置示意图
联
1-阳极板;2-阳极溶液;题3-试件;4-阴极溶液;5-直流稳压电源;
押
6-有机硅橡胶套;7-环箍;8-阴极板;9-支架;10-阴极试验槽;11-支撑头
准
(5)电源能稳定提供0~60精V的可调直流电,精度为±0.1V,电流为0~10A。
(
(
(
(
(
(
(
6
7
8
9
1
1
1
1
)
)
)
)
0
2
)
)
)
电
温
喷
游
水
尺
细
表
度
雾
标
砂
子
锉
的
计
器
长
纸
的
刀
精
或
应
尺
的
最
可
度
热
适
的
规
小
为
为
电
合
精
格
刻
备
偶
喷
度
±
为
度
用
0
的
洒
为
. 1
为
工
2
m
精
硝
±
0
具
0
A
0
1
度
酸
.
~
m
1
。
。
6
m
为
银
m
0
m
0
。
溶
±
。
号
0
液
.2
。
℃
。
。
(13)扭矩扳手的扭矩范围为20~100N·m,测量允许误差为±5%。
(14)电吹风的功率为1 000~2 000W。
(15 )黄铜刷可为备用工具。
(16)真空表或压力计的精度为±665Pa,量程为0~81 3 300Pa。
7
1
(17)抽真 空设备可由体积在1 000mL以上的烧4
9
杯、真空干燥器、真空泵、分液装置、
8
3
信
真空表等组合而成。
微
系
2.3 溶液和指示剂应符合下列规定:
联
一
(1)阴极溶液为 10%质量浓度的NaCl 溶液,阳极溶液为 0.3mol/L摩尔浓度的 NaOH
唯
溶液。溶液至少提前24h配制,并 密 封保存在温度为20~25℃的环境中。
(2)显色指示剂为0.1mol/L浓度的AgNO 溶液。
3
(3)RCM试验所处的试验室温度应控制在20℃~25℃。
2.4 试件制作应符合下列规定:
(1)试验用试件应采用直径为φ100mm±1mm、高度为50mm±2mm的圆柱体试件。
(2)在试验室制作试件时,宜使用φ100mm×100mm 或φ100mm×200mm 试模。集料
最大粒径不宜大于25mm。试件成型后应立即用塑料薄膜覆盖并移至标准养护室。试件应在
227
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24h±2h内拆模,然后浸没于标准养护室的水池中。
(3)试件的养护龄期宜为28d,也可采用试验所需其他养护龄期。
(4)应在抗氯离子渗透试验前7d加上成标准尺寸的试件。当使用φ100mm×100mm试
件时,应从试件中部切取高度为50mm±2mm的圆柱体作为试验用试件,并将靠近浇筑面的
试件端面作为暴露于氯离子溶液中的测试面。当使用φ100mm×200mm试件时,应先将试件
从正中间切成相同尺寸的两部分φ100mm×100mm,然后从两部分中各切取一个高度为
50mm±2mm的试件,并将第一次的切口面作为暴露于氯离子溶液中的测试面。
8
7
1
(5)试件加工后采用水砂纸和细锉刀打磨光滑9。
4
8
3
(6)加工好的试件应继续浸没于水中养护信至试验龄期。
微
系
3 试验步骤 联
题
押
3.1 RCM法试验应按下列步骤进行:
准
精
(1)首先将试件从养护池中取出来,并将试件表面的碎屑刷洗干净。擦干试件表面多
状
注
砂
余
保
态
入
和
的
持
(
(
下
容
水
水
该
2
3
置
器
珠
分
真
)
)
,
于
。
空
。
R
试
溶
真
度
然
C
件
M
液
空
后
安
3
试
高
容
h
采
装
,
验
度
器
用
然
在
装
应
中
游
后
R
置
保
进
标
在
C
的
证
行
卡
M
真
试
将
真
尺
空
试
验
试
空
测
泵
验
槽
件
处
量
仍
装
在
浸
理
试
然
置
试
没
。
件
运
前
验
在
。
的
转
应
前
在
直
5
的
采
m
应
试
径
情
用
in
用
件
和
况
电
内
室
浸
高
下
吹
将
温
没
度
,
风
真
凉
,
1
将
冷
空
h
开
精
后
用
风
容
水
确
恢
蒸
档
器
冲
至
复
馏
吹
内
洗
常
水
干
0
的
干
.1
压
配
,
气
m
净
,
制
表
压
m
。
。
并
的
面
减
将
继
饱
干
少
试
续
和
净
至
浸
件
氢
,
1
泡
~
在
氧
无
5
饱
化
油
1
k
8
和
P
钙
污
h
a
±
面
,
溶
、
2h
干
并
液
灰
。
(4)试件和RCM试验装置(图T 0579-1)准备好以后,将试件装入橡胶套内的底部,
在与试件齐高的橡胶套外侧安装两个不锈钢环箍(图T 0579-2),每个箍高度为20mm,并
拧紧环箍 上的螺栓至扭矩 30N·m±2N·m,使试件的圆柱侧面处于密封状态。当试件的圆
8
柱曲面可能有 造成液体渗漏的缺陷时,以密封剂保持其7密封性。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0579-2 不锈钢环箍(尺寸单位:mm)
(5)将装有试件的橡胶套安装到试验槽中,并安装好阳极板。然后在橡胶套中注入约
300mL浓度为0.3mol/L的NaOH溶液,并使阳极板和试件表面均浸没于溶液中。在阴极试
228
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验槽中注入12L质量浓度为10%的NaCl溶液,并使其液面与橡胶套中的NaOH溶液的液面
齐平。
(6)试件安装完成后,将电源的阳极(又称正极)用导线连至橡胶套中阳极板,并将
阴极(又称负极)用导线连至试验槽中的阴极板。
3.2 电迁移试验应按下列步骤进行:
(1)首先打开电源,将电压调整到30V±2V,并记录通过每个试件的初始电流。
(2)后续试验施加的电压(表T 0579-1第二列)应根据施加30V电压时测量得到的初
8
7
1
始电流值所处的范围(表 T 0579-1 第一列)决定。9根据实际施加的电压,记录新的初始电
4
8
3
流。按新的初始电流值所处的范围(表T 0579-1信第三列),确定试验持续的时间(表T 0579-1
微
第四列)。 系
联
(3)按温度计或电热偶的显示读题数,记录每一个试件的阳极溶液的初始温度。
押
准
表T 0579-1 初始电流、电压与试验时间的关系
精
( 用 3
初
0 V
1
1
2
5
始
0
5
0
≤
电
≤
≤
≤
I
电
I
0
I
I
I
0
<
0
0
<
压
<
<
<
流
5
1
)
1
2
3
0
I
5
0
0
3
(
0 V
m A ) (
施
调
加
整
的
后
6
6
6
5
4
0
0
0
0
0
电
)
压
(V
U
)
可能
1
2
2
2
I
的
0
0
0
5
5
(
I
≤
≤
≤
≤
0
新
<
I
I
I
I
m
0
0
0
初
<
<
<
<
1
A
0
始
)
2
3
3
4
0
0
5
0
电 流 试验
t(
持
9
4
2
2
2
h
6
8
4
4
4
续
)
时 间
0 0
30≤I <40 35 35≤I <50 24
0 0
40≤I <60 30 40≤I <60 24
0 0
8
7
60≤I <90 25 150≤I <75 24
0 9 0
4
8
90≤I 0 < 120 20 信 3 60≤I 0 <80 24
微
120≤I <180 15 系 60≤I <90 24
0 0
联
一
180≤I <360 10 60≤I <120 24
0 唯 0
I ≥360 10 I ≥120 6
0 0
(4)试验结束时,测定阳极溶液的最终温度和最终电流。
(5)试验结束后及时排除试验溶液。用黄铜刷清除试验槽的结垢或沉淀物,并用饮用
水和洗涤剂将试验槽和橡胶套冲洗干净,然后用电吹风的冷风档吹干。
3.3 氯离子渗透深度测定应按下列步骤进行:
(1)试验结束后,及时断开电源。
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(2)断开电源后,将试件从橡胶套中取出,并立即用自来水将试件表面冲洗干净,然
后擦去试件表面多余水分。
(3)试件表面冲洗干净后,在压力试验机上沿轴向将试件劈成两个半圆柱体,并在劈
开的试件断面立即喷涂浓度为0.1mol/L的AgNO 溶液显色指示剂。
3
(4)指示剂喷洒约 15min 后,沿试件直径断面将其分成 10 等份,并用防水笔描出渗
透轮廓线。
(5)根据观察到的明显的颜色变化,测量显色分界线(图 T 0579-3)离试件底面的距
8
7
1
离,精确至0.1mm。 9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
( 6 ) 当 某 测 点 被
1 - 试
集
件
料
边
阻
缘
挡
图
部
时
T
分
,
05
;
可
79
2
将
-
-
3
尺
此
显
子
测
色
;
点
分
A
位
-
界
测
置
线
量
移
位
范
动
置
围
到
编
;
最
号
L
近
- 试
未
件
被
高
集
度
料 阻挡的位置 进行测
量,当某测点数据不能得到时,只要总测点数多于5个,可忽略此测点。
(7)当某测点位置有1个明显的缺陷,使该点测量值远大于各测点的平均值时,可忽
略此测点数 据,但应将这种情况在试验记录和报告中注明。
8
7
1
9
4
4 结果计算 8
3
信
微
4.1 水泥混凝土的非 稳态氯离子迁移系
系
数,按式(T 0579-1)计算:
联
D
0.02392 73TL
一
X 0.0238
273TLX
d
RCM U2t 唯 d U2
(T 0579-1)
式中: D ——水泥混凝土的非稳态氯离子迁移系数(m2/s);
RCM
U ——所用电压的绝对值(V);
T ——阳极溶液的初始温度和结束温度的平均值(℃);
L——试件厚度(mm),精确到0.1mm;
X ——氯离子渗透深度的平均值(mm),精确到0.1mm;
d
230
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t——试验持续时间(h)。
结果计算精确至1.0×10-13m2/s。
4.2 以 3 个试样的氯离子迁移系数的算术平均值作为该组试件的氯离子迁移系数测定
值,结果精确至1.0×10-13m2/s。当3个试件测量值中的最大值或最小值与中间值之差超过中
间值的 15%时,应剔除此值,再取其余两值的平均值作为测定值;当最大值和最小值均超
过中间值的15%时,重新试验。
5 试验报告 7 8
1
9
4
试验报告应包括下列内容: 3 8
信
微
(1) 原材料的品种、规格和产地;
系
联
(2) 仪器设备的名称、型号及编号;
题
押
(3) 环境温度和湿度;
准
精
(
(
(
(
(
(
(
4
5
6
7
8
9
1
)
)
)
)
)
)
0 )
混
所
阳
试
氯
试
要
凝
用
极
件
离
验
说
土
电
溶
厚
子
持
明
度
的
压
液
渗
续
的
非
绝
的
透
时
L
其
;
间
稳
对
深
初
他
态
值
度
始
t
内
;
氯
的
温
U
容
离
平
度
;
。
子
均
和
迁
值
结
移
束
X
系
温
d
;
数
度 的
D
平
RCM
均
;
值 T;
条 文说明
本 方法参照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082—2009)编制。
氯离子扩散系数快速测定的RCM法,其依据是瑞典L.P.Tang(唐路平)在1998年提出的氯离子电迁
移快速试验方法 (CTH法)及其原理,测定混凝土中氯离子非稳7态8 快速迁移的扩散系数,它简单、快速、
1
可直接可靠地测算混 凝土的氯离子扩散系数。北欧标准Nord4t
9
est NT Build 492和瑞士标准SIA262/1,也是
8
3
根据L.P.Tang(唐路平)的CTH法修订的。 信
微
这种非稳态迁移方法测量 得到的氯离子扩散系系数不能直接和用别的方法(如非稳态浸泡试验和稳态迁
联
移试验方法)测量得到的氯离子扩 散系数进行一比较。
唯
进行抗氯离子渗透试验的龄期一 般为 28d。多数矿物掺合料都可以提高混凝土抗氯离子渗透能力,但
是,掺矿渣粉或粉煤灰等掺合料时,由于它们的火山灰反应速率远低于硅粉,因此,该类混凝土进行RCM
法试验时,其标准养护的龄期建议不少于56d或设计要求规定的试验龄期。
浸泡试件用的是饱和氢氧化钙溶液,这与电通量法使用蒸馏水或去离子水作为浸泡溶液是不同的,操
作时应注意这一点。
231
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T 0580—2020 水泥混凝土抗氯离子渗透试验方法(电通量法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了电通量法测定水泥混凝土抗氯离子渗透性的试验方法。
本方法适用于测定以通过混凝土试件的电通量为指标来确定混凝土抗氯离子渗透性能,
不适用于掺有亚硝酸盐和钢纤维等良导电材料的混凝土抗氯离子渗透试验。
8
引用标准: 1 7
9
4
《混凝土氯离子电通量测定仪》(JG/T 261)3 8
信
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现微场取样方法(T 0551)
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 电通量试验装置:如图精T 0580-1所示,应符合现行《混凝土氯离子电通量测定仪》
( J G / T 2 6 1 ) 的 规 定 。
图T 0580-1 电通量试验装置示意图
1-直流稳压电源;2-试验槽;3-铜电极;4-混凝土试件;58-3 .0% NaCl溶液;6-0.3mol/L NaOH
7
1
9
溶液;7-标准电阻;8-直流数字式电压表;9-试8 4件垫圈(硫化橡胶垫或硅橡胶垫)
3
信
2.2 仪器设备和化 学试剂应符合下列要求:
微
系
(1)直流稳压电源的电 压范围为0~联80V,电流范围为0~10A,并能稳定输出60V直流
一
电压,精度为±0.1V。 唯
(2)耐热塑料或耐热有机玻璃 试验槽(图T 0580-2)的边长为150mm,总厚度不小于
51mm。试验槽中心的两个槽的直径分别为89mm和112mm。两个槽的深度分别为41mm和
6.4mm。在试验槽的一边开有直径为10mm的注液孔。
232
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8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
图T 0580-2 试验题槽示意图(尺寸单位:mm)
押
(3)紫铜垫板宽度为 12mm±准2mm,厚度为 0.50mm±0.05mm;铜网孔径为 0.95mm 或
精
2 0 目
(
(
(
(
(
(
(
。
4
5
6
7
8
9
1
)
)
)
)
)
)
0 )
标
真
真
阴
阳
密
硫
准
空
空
极
极
封
化
电
泵
容
溶
溶
材
橡
阻
和
器
液
液
料
胶
精
真
的
应
应
应
垫
度
空
内
用
采
采
或
为
表
径
化
用
用
硅
应
不
学
化
硅
±
橡
0
符
小
纯
学
胶
. 1
胶
%
合
于
试
纯
或
垫
;
剂
试
树
T
2
的
直
5
配
剂
脂
0
0
外
5
流
m
制
配
等
7
径
m
9
数
的
制
密
,
的
为
字
质
的
封
并
规
电
1
量
摩
材
0
能
定
流
0
浓
尔
料
m
至
。
表
度
浓
。
m
少
量
、
为
度
容
程
内
为
3
纳
为
.
径
0
0
%
3
.
为
0
3
个
的
~
m
2
7
o
试
0
5
N
l
A
/
m
a
件
L
,
C
m
的
。
l
、
精
溶
N
厚
度
液
aO
度
为
。
H
为
± 0
溶
.
6
1
液
m
%
m
。
,
。
(11)切割试件的设备应采用水冷式金刚锯或碳化硅锯。
( 12)抽真空设备可由烧杯(体积在 1 000mL 以上)、真空干燥器、真空泵、分液装
置,真空表 等组合而成。
8
7
(13)温度 计的量程为0~120℃,精度为1℃。
9
1
4
8
(14)电吹风的 功率为1 000W~2 000W。 信 3
微
系
3 试验步骤 联
一
3.1 电通量试验应采用直径 为φ唯 100mm±1mm,高度为 50mm±2mm 的圆柱体试件,试
件的制作、养护应符合T 0579的规定。当试件表面有涂料等附加材料时,预先去除,且试
样内不得含有钢筋等良导电材料。在试件移送试验室前,避免冻伤或其他物理伤害。
3.2 电通量试验宜在试件养护到28d龄期进行。对于掺有大掺量矿物掺合料的混凝土,
可在56d龄期进行试验。先将养护到规定龄期的试件暴露于空气中至表面干燥,并以硅胶或
树脂密封材料涂刷试件圆柱侧面,填补涂层中的孔洞。
3.3 电通量试验前将试件进行真空饱水。先将试件放入真空容器中,然后启动真空泵,
233
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并在 5min 内将真空容器中的绝对压强减少至 1~5kPa;保持该真空度 3h,然后在真空泵仍
然运转的情况下,注入足够的蒸馏水或去离子水,直至淹没试件;在试件浸没1h后恢复常
压,并继续浸泡18h±2h。
3.4 真空饱水结束后,从水中取出试件,抹掉多余水分,并保持试件所处环境的相对湿
度在 95%以上。将试件安装于试验槽内,并采用螺杆将两试验槽和端面装有硫化橡胶垫的
试件夹紧。试件安装好以后,采用蒸馏水或其他有效方式检查试件和试验槽之间的密封性能。
3.5 检查试件和试验槽之间的密封性后,将质量浓度为3.0%的NaCl溶液和摩尔浓度为
8
7
1
0.3mol/L 的 NaOH 溶液分别注入试件两侧的试验槽中9,注入 NaOH 溶液的试验槽内的铜网
4
8
3
应连接电源负极,注入NaOH溶液的试验槽中信的铜网应连接电源正极。
微
3.6 在正确连接电源线后,应在保持试系验槽中充满溶液的情况下接通电源,并对上述两
联
铜网施加 60V±0.1V 的直流恒电压,且题记录电流初始读数 I 。开始时每隔 5min 记录一次电
0
押
流值,当电流值变化不大时,可间隔准10min记录一次电流值;当电流变化很小时,每隔30min
精
记
后
4
值
录
用
精
结
3
3
3
一
蒸
确
果
.
.
.
7
9
8
次
馏
至
计
当
试
试
±
电
水
0
算
采
验
验
流
洗
. 5
用
结
在
m
值
净
A
自
束
2
,
并
。
0
动
后
~
直
用
试
2
采
,
至
电
5
验
℃
应
集
通
吹
过
的
及
数
电
风
程
室
时
据
冷
6
中
内
排
的
h
风
。
宜
进
出
装
档
同
行
试
置
吹
时
。
验
时
干
监
溶
,
。
测
液
记
试
,
录
验
并
电
槽
用
流
中
凉
的
溶
开
时
液
水
间
的
和
间
温
洗
隔
度
涤
可
。
剂
设
冲
定
洗
为
试
5~
验
10
槽
mi
6
n
0
。
s
电
以
流
上
测
,然
量
4.1 试验过程中或试验结束后,绘制电流与时间的关系图。将各点数据以光滑曲线连接
起来,对曲线作面积积分,或按梯形法进行面积积分,得到试验6h通过的电通量。
4.2 每个试件的总电通量,按式(T 0580-1)计算:
8
Q900 I 2I 2I 2I ……+2I +2I 1 72I I (T 0580-1)
0 30 60 90 270 9300 330 360
4
8
式中: Q——通 过试件的总电通量(C);
信
3
微
I ——初始电 流(A),精确到系0.001A;
0
联
一
I ——在t(min)时刻的电流(A),精确到0.001A。
t 唯
4.3 计算得到的通过试件的总电通量应换算成直径为φ95mm试件的电通量值,可按式
(T 0580-2)计算:
2
95
Q Q (T 0580-2)
S X x
Q
式中: S——通过直径为φ95mm的试件的电通量(C);
234
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Q
X ——通过直径为x(mm)的试件的电通量(C);
x——试件的实际直径(mm)。
4.4 取 3 个试件电通量的算术平均值作为该组试件的电通量测定值,结果精确至 1C。
当 3 个试件电通量中的最大值或最小值与中值的差值超过中值的 15%时,应取其余两个试
件的电通量的算术平均值作为该组试件的试验结果测定值。当最大值和最小值均超过中值的
15%时,重新试验。
8
7
5 试验报告 1
9
4
8
3
信
试验报告应包括下列内容:
微
系
(1) 原材料的品种、规格和产地联;
题
(2) 仪器设备的名称、型号押及编号;
准
精
条 文
本
说
方
(
(
(
(
(
法
明
3
4
5
6
7
)
)
)
)
)
参 照
环
通
通
试
要
《 普
境
过
过
件
说
通
温
试
直
电
明
混
度
件
径
通
的
凝
为
和
的
量
其
土
湿
总
(
他
长
9 5
期
度
电
平
内
m
性
;
通
均
容
m
能
量
值
。
的
和
)
试
Q
耐
;
;
件
久
的
性能
电
试
通
验
量
方
Q
法
S
标
;
准 》(GB/T 50082—2009)编制。本方法根
据美国材料试验协会(ASTM)推荐的混凝土抗氯离子渗透性试验方法ASTM C1202修改而成,该方法也可称
直流电 量法(或库仑电量法、导电量法),是目前国际上应用最为广泛的混凝土抗氯离子渗透性的试验方法
之一。国内外使用该方法积累了大量的宝贵数据和经验,实践证明,该方法对于大多数普通混凝土是适用
8
的,而且与其他 电测法有较好的相关性,在大多情况下,相同混7凝土配合比的电通量测试结果与氯离子浸
1
9
4
泡试验方法(如AASHTO T259)的测试结果之间具有很好8的相关性。
3
信
根据ASTM C1202的 规定,对于已经利用本方法与长期氯离子浸泡试验方法之间已经建立相关性的各
微
系
种混凝土,本方法均适用。
联
本方法用于有表面经过处理的 混凝土时,一例如采用渗入型密封剂处理的混凝土,应谨慎分析试验结果,
唯
因为本方法测试某些该类混凝土时具有较 低抗氯离子渗透性能,而采用90d氯离子浸泡试验方法测试对比
混凝土板时,却表现出较高抗氯离子渗透性能。
养护龄期对试验结果有重要影响,若大多数混凝土养护得当,随着龄期增加,其渗透性能显著降低,
因此分析试验结果时应考虑试验龄期的影响。
当混凝土中掺加亚硝酸钙时,本方法可能会导致错误结果。用本方法对掺加亚硝酸钙的混凝土和未掺
加亚硝酸钙的对比混凝土进行测试,结果表明掺加亚硝酸钙的混凝上有更高库仑值,即具有更低的抗氯离
子渗透性能。然而,长期氯离子浸泡试验表明掺加亚硝酸钙混凝土的抗氯离子渗透性能高于对比混凝土。
影响混凝土抗氯离子渗透性的因素有水灰比、外加剂、龄期、集料种类、水化程度和养护方法等,采
235
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用本方法试验结果进行比较时,应注意这些因素的影响。
《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082—2009)中,基于电通量的混凝土抗
渗透性评价见表T 0580-1。
表T 0580-1 混凝土库仑电量评定指标
6h导电量(C) 氯离子渗透性分类 可采用的典型混凝土种类
>4 000 高 水胶比大于0.60的普通混凝土
2 000~4 000 中 中等水胶比(0.50~0.60)普通混凝土
8
7
1 000~2 000 低 9 低1水胶比(0.40~0.50)普通混凝土
4
8
3
100~1 000 非常低 信低水胶比(<0.38)含矿物微细粉混凝土
微
<100 可忽略不计 系 低水胶比(<0.30)含矿物微细粉混凝土
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
236
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T 0581—2020 水泥混凝土碳化试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了硬化后水泥混凝土碳化的试验方法。
本方法适用于测定在一定浓度的二氧化碳气体介质中混凝土试件的碳化程度。
引用标准:
8
《混凝土碳化试验箱》(JG/T 247) 1 7
9
4
8
3
2 仪具与材料 信
微
系
2.1 碳化箱:应符合现行《混凝土碳联化试验箱》(JG/T 247)的规定,并采用带有密封
题
盖的密闭容器,容器的容积至少为预押定进行试验的试件体积的两倍。碳化箱内应有架空试件
准
的支架、二氧化碳引入口、分析精取样用的气体导出口、箱内气体对流循环装置,为保持箱内
行
3
恒
读
温
试
2
3
3
2
数
恒
件
.
.
.
.
3
1
2
2
。
湿
制
气
二
本
无
所
备
体
氧
方
棱
需
分
化
法
柱
的
应
析
碳
体
设
采
仪
供
试
施
用
气
件
:
以
棱
装
时
应
及
柱
置
,
能
温
体
也
:
分
度
混
可
气
析
湿
凝
用
瓶
箱
度
土
、
立
内
监
试
压
方
二
测
件
力
体
氧
装
,
表
试
化
置
以
和
件
碳
。
流
,
浓
宜
3
量
其
度
块
在
计
数
,
为
碳
。
量
并
一
化
应
应
组
箱
相
,
精
上
应
棱
确
设
增
柱
至
玻
±
加
体
璃
1
。
的
观
%。
长
察
宽
口
比
,对
不
箱
小
内
于
的
3。
温 度进
3.3 试件应在28d龄期进行碳化试验,掺有掺合料的混凝土可根据其特性决定碳化前的
养护龄期。碳化试验的试件采用标准养护,试件应在试验前2d从标准养护室取出,然后在
60℃下烘4 8h。
8
7
1
3.4 经烘干处 理后的试件,除应留下一个或相对的9两个侧面外,其余表面应采用加热的
4
8
3
石蜡予以密封,然后在暴露侧面上沿长度方向用信铅笔以 10mm 间距画出平行线,作为预定
微
碳化深度的测量点。 系
联
一
4 试验步骤 唯
4.1 将密封处理的试件放在碳化箱内的支架上,各试件之间的间距不小于50mm。
4.2 试件放入碳化箱后,将碳化箱密封,密封可采用机械方法或油封,但不得采用水封。
开动箱内气体对流装置,徐徐充入二氧化碳,并测定箱内的二氧化碳浓度;逐步调节二氧化
碳的流量,使箱内的二氧化碳浓度保持在20%±3%。在整个试验期间应采取去湿措施,使箱
内的相对湿度控制在70%±5%,温度控制在20℃±2℃的。
4.3 碳化试验开始后,每隔一定时间对箱内的二氧化碳浓度、温度及湿度作一次测定。
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在前2d每隔2h测定一次,以后每隔4h测定一次。试验中应根据所测得的二氧化碳浓度、
温度及湿度随时调节这些参数。可用干燥硅胶去湿,也可采用其他更有效的方法去湿。
4.4 应在碳化到了3d、7d、14d和28d时,分别取出试件,破型测定碳化深度。棱柱体
试件应通过在压力试验机上的劈裂法或用干锯法从一端开始破型。每次切除的厚度为试件宽
度的一半,切后应用石蜡将破型后试件的切断面封好,再放入箱内继续碳化,直到下一个试
验期。当采用立方体试件时,应在试件中部劈开,立方体试件只作一次检验,劈开测试碳化
深度后不得再重复使用。
8
7
1
4.5 将切除所得的试件部分刷去断面上残存的粉9末,然后喷上(或滴上)浓度为 1%的
4
8
3
酚酞酒精溶液(酒精溶液含20%的蒸馏水)。约信经30s后,按原先标画的每10mm一个量点
微
用钢板尺测出各点碳化深度。当测点处的碳系化分界线上刚好嵌有粗集料颗粒时,可取该颗粒
联
两侧处碳化深度的算术平均值作为该点题的深度值,精确至0.1mm。
押
准
5 结果计算 精
式 中
混
以
:
凝
3
土
个
n
在
试
d
d
—
i
t
各
件
—
—
—
试
碳
—
—
测
化
验
各
试
点
龄
测
2
件
总
8
期
点
d
碳
数
时
的
的
化
。
的
碳
碳
t (
平
化
化
d
均
深
深
)
碳
度
度
后
d
化
算
(
的
t
深
术
m
平
度
平
m
1
n
均
)
,
均
i
n
碳
1
;
按
值
d
化
i
式
作
深
(
为
度
该
T
(
0
组
m
5 8
混
m
1 -
)
凝
1 )
;
土
计
试
算
件
:
碳 化 测 定
(
值
T
, 结
05
果
81
精
-1)
确
至0.1mm。
6 试验报 告
8
7
试验报告 应包括下列内容:
9
1
4
8
(1) 原材料 的品种、规格和产地; 3
信
微
(2) 仪器设备的 名称、型号及编号
系
;
联
(3) 环境温度和湿度;
一
唯
(4) 各测点的碳化深度d
i
;
(5) 试件碳化t(d)后的平均碳化深度d ;
t
(6) 要说明的其他内容。
条文说明
本方法参照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082-2009)编制。混凝土抗碳
化能力是耐久性的一个重要指标,尤其在评定大气条件下混凝土对钢筋的保护作用(混凝土的护筋性能)
238
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时起着关键作用。
过去用立方体试件进行碳化试验,每个试件只能使用一次。现在不少单位都采用棱柱体试件,棱柱体
试件碳化试验到一定龄期时从一段劈开试件测定碳化深度,然后用石蜡封头后还可以继续进行碳化试验。
这样,由于在同一个试件上测量得到各龄期的碳化深度值,消除了因试件不同而形成的误差。实际操作时
立方体试件使用更为方便,更容易得到,所以本方法规定也容许使用立方体试件,但因为立方体试件只能
使用一次,因此其数量应按试验要求予以增加。
碳化试验后,混凝土断面上碳化层的界限是很不规则的,为了防止测量过程中人为因素的影响,标准
规定在试验前即应画线,画线平行于时间长度方向,间距为 10mm,定出测定位置,碳化到规定龄期破型
8
7
后就按照预定的测定测量碳化深度。 1
9
4
由于温度、湿度和二氧化碳的浓度对碳化结果影响很大8,故本方法规定应经常检测碳化试验设备的温
3
信
度、湿度和二氧化碳的浓度的变化情况。目前的碳化微设备可自动调节温度和二氧化碳浓度等条件,但对湿
系
度还应进行人工干预。目前,一般采用硅胶作干联燥剂来调控湿度,也可用其他更好的方法来控制湿度。
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
239
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T 0582—2020 水泥混凝土抗硫酸盐侵蚀试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了硬化后水泥混凝土抗硫酸盐侵蚀的试验方法。
本方法适用于测定混凝土试件在干湿交替环境中,以能够经受的最大干湿循环次数来表
示的混凝土抗硫酸盐侵蚀性能。
8
引用标准: 1 7
9
4
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取3 8样方法(T 0551)
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
干湿循环试验装置宜采用能使试押件静止不动,浸泡、烘干及冷却等过程能自动进行的装
准
置。也可采用符合下列规定的设精备进行干湿循环试验:
3 试
3
(
3
(
(
3
件
.
.
.
1
2
3
1
2
3
制
)
)
)
本
试
除
烘
容
试
备
方
件
制
箱
器
剂
法
的
作
应
应
应
应
制
抗
能
至
采
采
作
硫
使
少
用
用
和
酸
温
能
化
尺
养
盐
度
够
学
寸
护
侵
稳
装
纯
为
应
蚀
定
无
符
试
2
1
7
水
在
0
L
合
验
0
硫
m
溶
6
用
T
5
m
酸
液
℃
试
0
×
5
钠
,
1
±
件
5
0
5
1
。
并
0
外
℃
的
m
应
,
;
m
要
带
×
同
求
1
盖
步
0
。
0
,
制
m m
且
作
的
应
抗
立
由
压
方
耐
强
体
盐
度
试
腐
对
件
蚀
比
,
材
用
每
料
试
组
制
件
应
成
。
为
试
;
件
3块
组
。
数 应符
合表T 0586-1的要求。
表T 0582-1 抗硫酸盐侵蚀试验所需的试件组数及干湿循环次数
设
酸
计
盐
抗
等
硫
级
K
S
15 K
S
30 K
S
60 K
S 4
9
9
01
7 8
K
S
120 K
S
150
K S 1
上
50 以
8
3
检查强度所需 信 120及 150及设
微
15 15及30 30及60 60及90 90及120
系
干湿循环次数 150 计次数
联
一
鉴定28d强度
唯
1 1 1 1 1 1 1
所需试件组数
干湿循环
1 2 2 2 2 2 2
试件组数
对比试件组数 1 2 2 2 2 2 2
总计试件组数 3 5 5 5 5 5 5
240
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4 试验步骤
4.1 试件应标准养护至26d,取出试件,擦干试件表面水分,然后将试件放入烘箱中,
并在65℃±5℃下烘48h。烘干结束后,将试件在干燥环境中冷却到室温。对于掺入掺合料比
较多的混凝土,也可采用56d龄期或设计规定的龄期进行试验,这种情况应在试验报告中说
明。
4.2 试件烘干并冷却后,立即将试件放入试件盒中,相邻试件之间保持20mm间距,试
件与试件盒侧壁的间距不小于20mm。
7
8
1
9
4.3 试件放入试件盒后,将配制好的5% Na
2
SO8 4
4
溶液放入试件盒,溶液至少超过最上层
3
信
试件表面20mm,然后开始浸泡。从试件开始微放入溶液,到浸泡过程结束的时间为15h±0.5h。
系
注入溶液的时间不超过30min。浸泡龄期联从将混凝土试件移入5% Na
2
SO
4
溶液中起计时。试
题
验过程中宜定期检查和调整溶液的p押H值,可每隔15个循环测试一次溶液pH值,应始终维
准
持溶液的pH值在6~8,溶液的精温度控制在25~30℃。
程
时
度
3 0
在
间
冷
m i
4
4
4
为
却
n
3
.
.
.
,
5
6
4
0
到
6
m
从
浸
风
h
烘
i
。
2
n
溶
泡
干
干
5
内
~
液
过
过
过
3
完
0
开
程
程
程
℃
成
始
结
结
结
的
。
排
束
束
束
时
温
出
后
后
后
间
度
到
,
,
,
为
升
试
立
应
应
到
2 h
件
即
立
立
。
6
风
升
即
即
5 ℃
干
温
对
排
后
的
,
试
液
,
将
时
件
,
将
试
间
并
进
温
件
为
在
行
度
盒
冷
1
3
维
h
0
内
却
。
m
持
的
i
,
n
在
温
从
内
度
6
开
将
5℃
升
始
溶
±
到
冷
液
5
却
℃
排
65
到
。
空
℃
从
将
,
,
升
试
溶
开
温
液
件
始
开
盒
排
烘
始
空
内
干
到
的
后
过
开
将
试
程
试
始
件
。升
冷
件
表
温
却
风
面
过
的
干
温
4.7 每个干湿循环的总时间为24h±2h。然后再次放入溶液,按4.3~4.6的步骤进行下一
个干 湿循环。
4.8 达到表T 0582-1规定的干湿循环次数后,应及时进行抗压强度试验。同时观察经过
干湿循环后混凝土表面的破损情况并进行外观描述。当试8 件有严重剥落、掉角等缺陷时,应
7
1
先用高强石膏补 平后再进行抗压强度试验。 4
9
8
3
信
4.9 当干湿循环试 验出现下列三种情况之一时,可停止试验:
微
系
(1)当抗压强度耐蚀系数达到75%;
联
一
(2)干湿循环次数达到150次;
唯
(3)达到设计抗硫酸盐等级相 应的干湿循环次数。
4.10 对比试件应继续保持原有的养护条件,直到完成干湿循环后,与进行干湿循环试
验的试件同时进行抗压强度试验。
5 结果计算
5.1 抗压强度耐蚀系数,按式(T 0582-1)计算:
241
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f
K cn 100% (T 0582-1)
f f
c0
式中: K ——抗压强度耐蚀系数(%);
f
f ——为 N 次干湿循环后受硫酸盐腐蚀的一组混凝土试件的抗压强度测定值
cn
(MPa),精确至0.1MPa;
f ——与受硫酸盐腐蚀试件同龄期的标准养护的一组对比混凝土试件的抗压
c0
8
7
强度测定值(MPa),精确至0.1MPa; 9 1
4
8
3
5.2 f 和 f 应以3个试件抗压强度试验结信果的算术平均值作为测定值。当最大值或最
c0 cn
微
小值与中间值之差超过中间值的 15%时,系应剔除此值,并应取其余两值的算术平均值作为
联
题
测定值。
押
准
5.3 抗硫酸盐等级应以混凝土抗压强度耐蚀系数下降到不低于 75%时的最大干湿循环
精
6
次 数
试
试
(
(
(
(
来
验
验
1
2
3
4
确
报
)
)
)
)
报
定
告
原
仪
环
抗
告
,
材
器
境
压
应
并
料
设
温
强
包
应
的
备
度
度
括
以
品
的
和
耐
下
符 号
种
名
湿
蚀
列
、
称
度
系
内
K
S
规
、
;
数
容
表
格
型
:
K
示
和
号
f
。
;
产
及
地
编
;
号;
(5) N次干湿循环后受硫酸盐腐蚀的一组混凝土试件的抗压强度测定值 f
cn
;
(6) 与受硫酸盐腐蚀试件同龄期的标准养护的一组对比混凝土试件的抗压强度测定值
f ; 8
c0 7
1
9
(7) 要说明的其他内容。 8 4
3
信
微
条文说明 系
联
本方法参照《普通混凝土长期 性能和耐久
一
性能试验方法标准》(GB/T 50082—2009)编制。混凝上在
唯
硫酸盐环境中,同时耦合干湿循环条件的 实际环境经常遇到,硫酸盐侵蚀再耦合干湿循环条件对混凝土的
损伤速度较快,故规定本方法适用于处于干湿循环环境中遭受硫酸盐侵蚀的混凝土抗硫酸盐侵蚀试验,尤
其适用于强度等级较高的混凝土抗硫酸盐侵蚀试验。评价指标为抗硫酸盐等级(最大干湿循环次数),符
号采用汉语拼音的首字母K 来表示。
S
大量试验研究结果表明,当抗压强度耐蚀系数低于75%时,混凝土遭受硫酸盐侵蚀损伤就比较严重了。
当干湿循环次数达到150次时,如果各种指标均表明混凝土抗硫酸盐侵蚀能力较好,则可以停止试验。验
证试验表明,混凝土在硫酸盐溶液中进行干湿循环试验时,多数情况下试件的质量是增加的,即使质量减
少,也很难达到5%的质量损失率要求,因此本标准未采纳其他标准和资料中推荐的质量损失率和质量耐蚀
242
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系数指标。
高硫型硫铝酸盐(AFt)。AFt 是混凝土本身的硫酸盐物质或外部侵入的硫酸钠、硫酸钾等多种硫酸盐都
能与水泥石中的 Ca(OH) 作用生成二水石膏,二水石膏再与水泥石中的固态水化铝酸钙反应生成三硫型水
2
化硫铝酸钙CAS H 。混凝土中钙矾石的稳定性取决于以下两个方面:水泥水化过程中离子成分及浓度;
6 3 32
温度。70℃是一个关键温度,AFt大约在70℃时分解。因此本方法将干湿循环中的干燥温度由《普通混凝
土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082—2009)中的80℃±5℃修订为65℃±5℃。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
243
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T 0583—2020 水泥混凝土抗盐冻试验方法(单面法)
1 目的和适用范围、引用标准
本方法规定了单面法测定水泥混凝土抗盐冻的试验方法。
本方法适用于测定水泥混凝土成型面与盐接触的条件下,以能够经受的冻融循环次数和
表面剥落质量来表示的混凝土抗冻性能。
8
引用标准: 1 7
9
4
《混凝土抗冻试验设备》(JG/T 243) 3 8
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 顶部有盖的试件盒:如图押T 0583-1 所示,由不锈钢制成,试件盒内的长度为
准
250mm±1mm,宽度为200mm±1m精m,高度为120mm±1mm。试件盒底部应安置高5mm±0.1mm
不 吸 水 、 浸 水 不 变 形 且
图
在 试
T 0
验
5 8
过
3-
程
1
中
试
不
件
影
盒
响
示
溶
意
液
图
组
(
分
尺
的
寸
非
单
金
位
属
:
三
mm
角
)
垫 条 或支撑。
1-盖子;2-盒体;3-侧向封闭;4-试验液体;5-试件表面;6-垫条;7-试件
2.2 液面调整装置:如图T 0583-2所示,由一支吸水管和使液面与试件盒底部间的距离
保持在一定范围内的液面自动定位控制装置组成,使用时,液面调整装置应使液面高度保持
在10mm±1mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0587-2 液面调整装置示意图(尺寸单位:mm)
2.3 单面冻融试验箱:如图T 0583-3所示,应符合现行《混凝土抗冻试验设备》(JG/T
243)的规定,试件盒固定在单面冻融试验箱内,并自动按规定的冻融循环制度进行冻融循
环。冻融循环制度(图T 0583-4)的温度从20℃开始,并以10℃/h±1℃/h的速度均匀地降
至-20℃±1℃,且维持 3h;然后从-20℃开始,以 10℃/h±1℃/h 的速度均匀地升至 10℃,且
244
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应维持1h。
2.4 试件盒的底部浸入冷冻液中的深度为15mm±2mm。单面冻融试验箱内应装有可将
冷冻液和试件盒上部空间隔开的装置和固定的温度传感器,温度传感器装在
50mm×6mm×6mm 的矩形容器内。温度传感器在 0℃时的测量精度不低于±0.05℃,在冷冻
液中测温的时间间隔为6.3s±0.8s。单面冻融试验箱内温度控制精度为±0.5℃,当满载运转时,
单面冻融试验箱内各点之间的最大温差不得超过1℃。单面冻融试验箱连续工作时间不应少
于28d。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
图T 0准583-3 单面冻融试验箱示意图
精
图T 0583-4 冻融循环制度
2.5 超声浴槽中超声发生器的功率为 250W,双半波运行下高频峰值功率为 450W,频
率为3 5kHz。超声浴槽的尺寸应使试件盒与超声浴槽之间无机械接触地置于其中,试件盒在
超声浴槽的位置如图T 0583-5所示,且试件盒和超声浴槽底部的距离不小于15mm。
8
7
2.6 不锈钢盘(或称剥落物收集器):由厚1mm、1面积不小于200mm×200mm、边缘翘
9
4
8
起为10mm±2mm的 不锈钢制成的带把手钢盘。 3
信
微
系
联
一
唯
T 0583-5 试件盒在超声浴槽中的位置示意图
1-试件盒;2-试验液体;3-超声浴槽;4-试件;5-水
2.7 试验溶液:质量比为97%蒸馏水和3% NaCl配制而成的盐溶液。
2.8 烘箱:温度可控制在105~115℃。
2.9 天平:最大量程分别为10kg和5kg、感量分别为0.1g和0.01g各一台。
245
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2.10 游标卡尺:量程不小于300mm,分度值为±0.1mm。
2.11 试件模具:应采用φ200mm×80mm的圆柱体试模(由4mm厚、直径为200mm的
PVC管加工而成),并附加尺寸应为220mm×220mm×2mm的钢板。
2.12 密封材料:涂异丁橡胶的铝箔或环氧树脂。密封材料应采用在-20℃和盐侵蚀条件
下仍保持原有性能,且在达到最低温度时不表现为脆性的材料。
2.13 果木抹子。
3 试件要求 7 8
1
9
4
3.1 在制作试件时,应采用φ200mm×80mm的3 8圆柱体PVC 试模,放置在钢板上,然后
信
微
加入混凝土,同时,用橡皮锤均匀轻轻敲打 PVC 试模外侧,直至混凝土出浆为止,再移至
系
联
混凝土振动台,振动 10~15s,并用果木抹子抹面(严禁用光滑的不锈钢抹子),应将混凝
题
押
土成型面作为测试面。
准
精
3.2 试件成型后带模养护 24h±2h,然后将带模试件置于标准养护间养护至 22 天取出干
燥
冻
4
混
,
试
凝
试
干
4
3
验
土
验
.
.
1
3
燥
。
接
步
每
试
后
触
骤
组
件
进
的
试
饱
行
缝
件
水
密
隙
的
前
封
应
数
进
处
采
量
行
理
用
不
干
,
环
之
少
燥
氧
后
于
处
树
第
理
脂
3个
。
2
或
4
除
,
其
天
测
且
他
将
试
总
满
试
面
的
足
件
和
测
测
2
与
试
.1
试
2
测
面
面
要
试
积
进
求
面
不
行
的
相
得
饱
密
平
少
水
封
行
于
处
材
的
0
理
.
料
顶
0
,
8
进
面
m
第
2
行
外
。
2
密
,
8 天
封
其
进
,
他
行
密
P
试
封
VC
件
前
管
的
应
盐
对
与
试件与 PVC 管之间的缝隙进行清洁处理。密封过程中,试件应保持清洁和干燥,并测量和
记录 试件密封前后的质量w 和w ,精确至0.1g。
0 1
4.2 密封好的试件应放置在试件盒中,并使测试面向下接触垫条,试件与试件盒侧壁之
8
间的空隙为 2 0mm±2mm。向试件盒中加入试验液体并不7得溅湿试件顶面。试验液体的液面
1
9
4
高度由液面调整装置调整为 10mm±1mm。加入试验8液体后,应盖上试件盒的盖子,并记录
3
信
加入试验液体的时间。试件预吸水时间持续4微d,试验温度保持为20℃±2℃。预吸水期间应
系
定期检查试验液体高度,并 始终保持试验联液体高度满足10mm±1mm的要求。试件预吸水过
一
程中应每2~3d测试件的质量,精 确至唯0.1g。
4.3 在进行单面冻融试验时,应去掉试件盒的盖子。冻融循环过程宜连续不断地进行,
当冻融循环过程被打断时,应将试件保存在试件盒中,并保持试验液体的高度。
4.4 每5个冻融循环应对试件的剥落物和吸水率进行一次测量。上述参数测量应在20℃
±2℃的恒温室中进行。当测量过程被打断时,应将试件保存在盛有试验液体的试验容器中。
4.5 试件的剥落物和吸水率的测量应按下列步骤进行:
(1)先将试件盒从单面冻融试验箱中取出,并放置到超声浴槽中,使试件的测试面朝
246
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下,并对浸泡在试验液体中的试件进行3min超声浴。
(2)用超声浴方法处理完试件剥落物后,立即将试件从试件盒中拿起,并垂直放置在
一吸水物表面上。待测试面液体流尽后,将试件放置在不锈钢盘中,且使测试面向下。用干
毛巾将试件侧面和上表面的水擦干净后,将试件从钢盘中拿开,并将钢盘放置在天平上归零,
再将试件放回到不锈钢盘中进行称量,记录此时试件的质量w ,精确至0.1g,然后在110℃
n
±5℃的烘箱中烘干 24h,并在温度为 20℃±2℃、相对湿度为 60%±5%的试验室中冷却
60min±5min。冷却后应称量烘干后剥落物的总质量,8 精确至0.01g。
s7
1
9
4.6
当冻融循环出现下列情况之一时,可停止8试4验,并应以经受的冻融循环次数或单位
3
信
表面面积剥落物总质量来表示混凝土抗冻性能微:
系
(1)达到30次冻融循环时; 联
题
(2)单位面积剥落量大于1 00押0g/m2。
准
精
式
5
中
结
5
:
果
. 1
计
n 次
算
m
冻
A
s
n
—
融
—
—
—
循
—
—
单
环
每
n
个
后
次
次
试
,
测
冻
件
试
试
融
测
件
间
循
试
单
隙
环
的
位
得
后
m
表
面
到
n
(
面
积
的
g
/m
积
剥
试
A
2
(
落
)
件
s
m
量
;
剥
1
m
,
落
0
2
6
)
应
物
。
按
质
式
量
(
(
T
g )
0 5
,
8 3
精
- 1
确
)
至
进 行
0 .0
计
1 g
算
;
(
:
T 0583-1)
以 3 个试件单位测试表面面积剥落物总质量计算值的算术平均值作为该组试件单位测
试表面 面积剥落物质量测定值。
5.2 经n次冻融循环后试件的质量增长率,应按式(T 0583-2)计算:
8
7
1
w w w 4w9100% (T 0583-2)
n n 1 s 80
3
信
式中: w —— 经n次冻融循环后试件质微量增长率(%);
n
系
w ——试件密封 前干燥状态的联净质量(不包括侧面密封物的质量)(g),精确
0 一
唯
至0.1g;
w ——经 n次冻融循环后,试件的质量(包括侧面密封物的质量)(g),精确
n
至0.1g;
w ——密封后饱水之前试件的质量(包括侧面密封物的质量)(g),精确至0.1g。
1
以3个试件质量增长率的算术平均值作为该组试件的质量增长率测定值。
247
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6 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 原材料的品种、规格和产地;
(2) 仪器设备的名称、型号及编号;
(3) 环境温度和湿度;
(4) 试件表面剥落物的质量;
s
8
(5) n次冻融循环后单个试件单位测试表面面积1 7 剥落物总质量m ;
9 n
4
8
(6) 试件密封前干燥状态的净质量(不包信括 3 侧面密封物的质量)w ;
0
微
(7) 经n次冻融循环后,试件的质量 系 (包括侧面密封物的质量)w ;
联 n
题
(8) 密封后饱水之前试件的质押量(包括侧面密封物的质量)w ;
1
准
精
(9) 经n次冻融循环后,每个试件的质量增长率w ;
条
土
循
特
道
环
制
文
本
值
定
路
。
(
说
方
用
得
及
对
1
法
于
注
于
构
明
0 )
参
评
意
上
造
照
价
是
述
物
要
混
,
情
遭
A
说
凝
应
况
受
S T
明
土
将
下
的
M
的
抗
成
混
冻
C
盐
型
凝
融
其
6 7
冻
面
土
往
他
2
能
作
的
往
编
内
力
为
抗
不
制
容
的
试
冻
是
。
。
试
验
性
饱
在
验
面
,
水
我
方
。
用
状
国
法
因
原
态
北
。
此
有
下
方
,
的
水
地
不
混
的
区
同
凝
冻
,
抹
土
融
冬
子
抗
循
季
抹
冻
环
大
平
性
,
量
的
试
而
使
成
验
是
用
n
型
方
干
除
面
法
湿
冰
对
可
交
盐
试
能
替
对
验
无
及
道
结
法
盐
路
果
进
溶
进
影
行
液
行
响
准
存
除
较
确
在
冰
大
评
状
,
,
估
态
此
大
。
下
时
量
为
的
的
试
此
冻
混
验
,
融
凝
发 现,光滑(铁、铝等)抹子抹平并不能代表路面结构表观构造,由于路面结构需要一定的抗滑特性,因
此果木抹子抹平的成型面具有代表性。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
248
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T 0584—2020 水泥混凝土气泡间距系数试验方法(导线法)
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了导线法测定水泥混凝土气泡间距系数的试验方法。
本方法适用于测定硬化混凝土中气泡的数量、大小和间距,用来计算混凝土的含气量、
气泡比表面积和间距系数等气泡参数,以研究混凝土的抗冻性能和鉴定外加剂的引气性能
8
等。 1 7
9
4
引用标准: 3 8
信
水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现微场取样方法(T 0551)
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 测量显微镜:放大 80~精128 倍,具有目镜测微尺和物镜测微尺(非固定附件,用以
3
率
不
定
定
小
。
试
3
2
2
于
目
验
.
.
.
1
2
3
镜
5
步
每
0
显
其
测
m
骤
组
微
他
微
m
至
镜
:
尺
和
少
切
照
)
1
片
明
0
,
3
0
机
灯
个
m
目
m
、
:
试
镜
。
磨
聚
件
测
。
片
光
微
每
机
型
尺
组
、
灯
最
试
抛
。
小
件
光
读
的
机
数
观
等
为
测
。
1
总
0 μ
面
m;
积
载
和
物
导线
台能
总
纵
长
、
度
横
,应
向
符
移
合
动
表
,移
T 0
动
58
范
4-
围
1的
分
规
别
表T 0584-1 最小观测总面积及最小导线总长度
集料最 大粒径(mm) 最小观测总面积(mm2) 最小导线总长度(mm)
8
8 0 50 000 7 3 000
1
9
4
8
40 17 000 3 2 600
信
微
30 1系1 000 2 500
联
20 一7 000 2 300
唯
10 6 000 1 900
注:若混凝土内集料或大孔隙分布很不均匀,应适当增大观测面积,当在一个混凝土试件中取几个观
测面时,两个观测面的间距应大于集料最大粒径的1/2。
3.2 从硬化混凝土试样上锯下试件后,洗刷干净,将观测面分别采用400号和800号金
刚砂仔细打磨。每次打磨完后应洗刷干净,再进行下次打磨。最后在抛光机转盘的呢料上涂
刷氧化铬,进行抛光,再洗刷干净,在105℃±5℃的烘箱中烘干,然后置于显微镜下试测。
当强光低入射角照射在观测面上,观测到表面除了气泡截面和集料孔隙外,基本是平的,气
249
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泡边缘清晰,并能测出尺寸为10μm的气泡截面时,即可认为该观测截面已加工合格。
3.3 试件的观测面应与浇筑面相垂直。观测前用物镜测微尺校准目镜测微尺刻度,在观
测面两端附贴导线间距标志,使选定的导线长度均匀地分布在观测面范围内。调整观测面的
位置,使十字丝的横丝与导线重合,然后用目镜测微尺进行定量测量。从第一条导线起点开
始观察,分别测量并记录视域中气泡个数及测微尺所截取的每个气泡的弦长刻度值。根据试
验需要,也可增测气泡截面直径。第1条导线测试完后再按顺序进入第2、3、4…条导线,
直至测完规定的导线长度。
8
7
1
9
4
4 结果计算 8
3
信
微
试验结果处理应按下列规定执行,计算结果取3位有效数字。
系
联
(1)气泡平均弦长,按式(T 0584-1)计算:
题
押
准l
l
(T 0584-1)
精 N
(
(
(
2
3
4
)
)
)
气
气
硬
泡
泡
化
比
平
混
表
均
凝
面
半
土
积
径
中 的
,
,
空
按
按
气
式
式
含
(
(
量
T
T
A
r
0
0
,
5
5
8
8
按
4
3
l
4
4
4
l
式
-
-
l
2
3
)
)
(
计
计
T 0
算
算
5 8
:
:
4 - 4 ) 计 算 :
(
(
T
T
0
0
5
5
8
8
4
4
-
-
2
3
)
)
T (T 0584-4)
(5)1 000mm3混凝土的气泡个数,按式(T 0584-5)计算:
3A
n=1000 (T 0584-5)
v 4r3
8
7
1
(6)每1m m导线切割的气泡个数,按式(T 05984-6)计算:
4
8
3
n
N 信 (T 0584-6)
i T 微
系
(7)气泡间距系数, 按式(T0584 -联7)和式(T 0584-8)计算:
一
当混凝土中浆气比P/A大于 或等唯于4.342时:
3A P 13 (T 0584-7)
L 1.4 1 1
4n
i
A
当混凝土中浆气比P/A小于4.342时:
L
P (T 0584-8)
4n
i
式(T 0584-1)~式(T 0584-8)中:
250
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l ——气泡平均弦长(mm);
l——全导线所切割的气泡弦长总和(mm);
N——全导线所切割的气泡总个数;
——气泡比表面积(mm2/mm3);
r——气泡平均半径(mm);
n ——1 000mm3混凝土中的气泡个数;
v
8
A——硬化混凝土中的气体含量,体积比7;
1
9
4
P——硬化混凝土的水泥净浆含量,8体积比,不包括空气含量;
3
信
T ——导线总长(mm); 微
系
n ——平均每1mm导线切联割的气泡个数;
i 题
押
L ——气泡间距系数准(mm)。
精
5 试 验
(
(
试
(
(
(
报
1
2
3
4
5
验
告
)
)
)
)
)
报
原
仪
环
硬
气
告
材
器
境
化
泡
应
料
设
温
混
比
包
的
备
度
凝
表
括
品
的
和
土
面
下
种
名
湿
的
积
列
、
称
度
空
内
规
、
;
气
;
容
格
型
含
:
和
号
量
产
及
A;
地
编
;
号 ;
(6) 气泡间距系数L;
(7) 要说明的其他内容。
条文说明: 8
7
1
9
4
本方法参照Deter mination of air void characteristics in h
3
a8rdened concrete BS EN 480-11-2005编制。
信
微
系
联
一
唯
251
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5.5 其他
T 0586—2020 水泥混凝土透水系数试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥混凝土透水系数的试验方法。
8
本方法适用于测定多孔混凝土试件在层流条件下的7透水系数。
1
9
4
8
3
2 仪具与材料 信
微
系
2.1 渗透仪:主要由水箱、试件套筒联、套筒盖、橡胶密封圈、微差压计、秒表、多孔板、
题
押
软气囊、真空泵、阀门、温度计、天平、连接管组成(见图T 0586-1)。
准
精
出水口
1#
固
蝶型
定
)
螺丝
接
孔
真
(元
空
宝
泵
螺丝或
③ 测压孔 直径10mm
2#
h
接真空泵
不锈钢圆筒
3#
出水管 8
7 4#
1
试样筒
测压孔
8 4
9
多孔不锈钢板
② 3
信
① 微
系
联 进水孔
多孔板 进水管
一
唯
①
图T 0586-1 渗透仪(尺寸单位:mm)
2.2 水箱:由有机玻璃制成,有利于观察水面高度,便于控制。
2.3 试件套筒:采用砂模铸铁整体铸造而成,套筒内径为180mm。
2.6 多孔板:支撑试件和减少进水水流。
252
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2.7 软气囊:由软橡胶制成的长筒空心气囊,充气后内径为 150mm,外径为 182mm,
长度为 150mm。气囊充气后内部可利用充气产生的压力来密封试件壁和试件套筒之间的孔
隙,防止水通过。
2.8 真空泵:在向试件套筒内进放水之前要对其抽真空,减少孔隙中的封闭气泡影响。
2.9 温度计:分度值为1℃。
2.10 量筒:分度值为0.1mL。
8
7
1
2.11 秒表:分度值为1s。 9
4
8
3
信
2.12 连接管:连接管①用来连接水箱和试件套筒,采用管径为 20mm 有机玻璃管;连
微
系
接管②用来连接试件套筒和微差压计,采 联 用内径为 10mm 透明塑料管;连接管③用来连接
题
试件套筒和真空泵,采用内径为10m押m抽真空专用管。
准
精
件
3
套
试
3
3
3
3
3
筒
验
.
.
.
.
.
5
2
4
1
3
壁
步
试
检
水
把
关
紧
骤
软
验
查
箱
闭
密
气
前
各
注
其
填
囊
对
种
水
他
充
固
试
元
到
所
,
定
件
件
恒
有
然
在
两
和
定
阀
后
试
端
仪
位
门
把
件
进
器
置
,
套
打
套
行
是
并
筒
开
筒
切
否
保
盖
真
内
割
连
持
固
空
,
,
接
常
定
泵
放
好
水
使
密
抽
入
,
头
试
封
气
试
保
。
件
。
阀
件
直
证
门
,
径
整
给
,
为
个
开
软
系
15
动
气
统
0m
真
囊
的
m
空
充
密
,
泵
气
闭
高
对
到
性
度
套
一
。
不
筒
定
小
内
气
于
抽
压
1
真
,
50
使
空
m
软
m
,
。
抽
气
真
囊
空
与
至
试
90k Pa±1kPa,并保持30min。
3.6 在保持抽真空的同时,打开进水阀门,试样处在透水状态,待试样被水全部浸泡,
且水位高出试 样5mm时,关闭抽气阀门,停止抽真空。
7
8
1
9
4
3.7 抽真空完毕后,打开出水阀门,等待几分钟8,待水流稳定后,调节进水阀门,读取
3
信
微
并记录差压计读数。
系
联
3.8 用量筒从出水口接水 ,记录t时一间内,流出水量的体积Q,精确至0.1mL。
唯
3.9 重复3.7、3.8步骤共4次, 读取并记录试验数据。
3.10 一组试验完毕,取出试件,换上新的试件进行下一轮试验。
4 结果计算
透水系数,按式(T 0586-1)计算:
QL
K (T 0586-1)
T Aht
253
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式中, K ——水温T℃时的透水系数(cm/s);
T
Q——时间t内的渗出水量(mL3);
L——测压孔距(cm);
A——试件的横截面积(cm);
h——平均水头差(cm);
8
t——透水时间(s)。 1 7
9
4
8
用式(T 0586-2)将K 换算成K 。 3
T 20 信
微
K 系
K 联T T (T 0586-2)
20 题
20
押
准
式中: K 20 ——水温20℃时 精 的透水系数(cm/s);
5 试
试
η
验
T
验
及
报
报
η
告
T
K
η
η
告
/
T
2
η
T
0
—
应
2
—
—
0
的
—
包
—
—
常
水
括
水
水
数
温
下
温
温
值
列
T
T
2
℃
,
0
内
℃
℃
时
可
容
时
时
水
参
:
的
水
的
见
透
的
动
现
水
动
力
行
系
力
黏
《
数
黏
滞
土
(
滞
系
工
c
系
m
数
试
/
数
s
(
验
)
(
k
方
;
P
k
a
法
P
·
a
s
标
·
)
s)
准
;
。
》 (GB/T 50123)。
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号; 8
7
1
9
(5) 环境温度和湿度; 4
8
3
信
(6) 透水系数;
微
系
(7) 要说明的其他内 容。
联
一
唯
条文说明
一般渗透仪其试件和套筒壁之间没有有效的密封,大多采用蜡、乳胶和油泥等进行密封,水流总是沿
着最大流量的方向流动,由于混凝土试件的外表面粗糙不平,与渗透仪的侧壁无法充分接触,导致水流从
侧缝中流过而严重影响所得数据的真实性。本方法采用软橡胶制作的充气软气囊来代替膨胀胶、密封胶或
各种胶带来填充侧壁和试件之间的孔隙。用充气软气囊裹住试件,再放入渗透仪,然后充气,软气囊不但
会填充侧壁的孔隙,还会嵌入试件外壁的孔隙,解决侧漏问题。
测压管的横截面大小直接影响渗透仪内部水流的分布情况和测量精度。如果横截面面积过大,会使试
件内部的水流形成涡流,影响流体场分布;横截面过小,会使测压管产生毛细管效应,影响试验结果。经
254
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反复试验表明测压管横截面直径为1cm为宜。尽量采用透明的软管,以便直接观察测压管内部有无气泡。
微差压计一般为倾斜的玻璃管,有时水头差仅有 1~3mm,此时很难用眼睛准确读数。因此可以使用
差压变送器,将压差转换为数字信号,一般选用的差压计的精度约为0.1mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
255
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6 水泥砂浆性能试验
6.1 水泥砂浆拌合物性能试验
T 0587—2020 水泥砂浆拌和及稠度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准 8
7
1
9
4
本方法规定了水泥砂浆拌和及稠度的试验方法8。
3
信
本方法适用于水泥砂浆及指定采用本微方法的其他材料,稠度试验适用于稠度小于
系
120mm的砂浆。 联
题
引用标准: 押
准
《公路工程集料试验规程》精(JTG E42)
刻
圆
2
1 4
度
锥
5
仪
m
《
2
2
盘
,
m
具
.
.
1
2
三
试
筒
、
与
砂
砂
个
验
锥
高
材
浆
浆
部
用
为
底
料
搅
稠
分
砂
直
1
拌
度
8
,
浆
径
0
机
仪
m
由
搅
为
m
:
:
铸
拌
7
,
由
应
5
铁
机
m
锥
试
符
、
》
m
筒
锥
合
,
钢
(
上
、
现
试
J
及
G
口
圆
行
锥
其
/T
内
锥
《
连
他
3
径
筒
0
试
同
金
3
为
和
3
验
滑
属
)
支
1
用
杆
制
5
座
0
砂
的
成
m
三
浆
质
。
m
部
搅
量
,
分
拌
应
体
组
机
为
积
成
》
约
30
,
(
为
0
如
g
J
±
G
1
图
2
0
/
g
T
6
;
0
T
3
m
0
圆
0
L
3
5
3
;
锥
8
)
7
支
筒
-1
的
座
为
所
规
分
钢
示
定
底
板
。
。
座
制
试
、
成
锥
支
的
高
架
密
度
及
闭
为
2.3 钢制捣棒:直径为10mm、长为350mm,端部为半球形。
2.4 秒表等辅助工具。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0587-1 砂浆稠度仪示意图
1-支架;2-齿条测杆;3-指针;4-刻度盘;5-滑杆;
6-固定螺钉;7-圆锥体;8-圆锥筒;9-底座
256
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3 试验准备
3.1 试验室内温度应控制在20℃±5℃,相对湿度不小于50%。砂浆拌和用原材料应放
置试验室内至少24h。
3.2 砂应过9.5mm的方孔筛,4.75mm筛上分计筛余不超过10%,且砂料应翻拌均匀;
水泥及掺合料不允许有结块,使用前应用0.9mm过筛。
3.3 砂料应为干燥状态,含水率不超过0.2%,含水率按现行《公路工程集料试验规程》
(JTG E42)的规定进行测定。 8
7
1
9
3.4 材料用量以质量计。称量精度:水泥及掺合4料、水和外加剂为±0.5%;砂为±1%。
8
3
信
微
4 砂浆拌和
系
联
4.1 将砂浆搅拌锅清洗干净,并保题持锅内润湿;按照配合比,先拌制不少于30%容量同
押
配比砂浆,使搅拌机内壁挂浆,将准剩余料卸出。
精
应
于
5
的
少
搅
油
试
5
5
4
于
拌
用
验
.
.
.
2
1
2
机
吸
1
步
将
应
将
2
容
油
0
骤
按
圆
称
s
量
纸
。
本
锥
好
的
擦
掺
方
筒
的
净
3
有
0
法
和
砂
,
%
掺
试
料
使
4
,
合
、
锥
制
滑
不
料
水
表
备
杆
宜
和
、
面
砂
能
大
外
水
用
浆
自
于
加
泥
湿
。
由
搅
剂
及
布
滑
拌
的
外
擦
动
机
砂
掺
干
。
容
浆
料
净
量
,
等
,
的
其
并
依
搅
7
用
次
0
拌
%
少
倒
。
时
量
入
间
润
机
不
滑
内
应
油
,
少
立
轻
于
即
擦
开
滑
18
动
杆
0s。
搅
,然
一
拌
后
次
机
拌
将
,
滑
和
搅拌
杆
量不
时
上多
宜
间
少
不
余
5.3 将砂浆拌合物一次装入圆锥筒,使砂浆表面低于圆锥筒口约10mm左右,用捣棒自
圆锥筒中心向边缘插捣25次,然后用木锤在圆锥筒周围距离大致相等的四个不同部位轻轻
敲击5~ 6次,使砂浆表面平整,随后将圆锥筒置于砂浆稠度仪的底座上。
8
5.4 调节试 锥滑杆的固定螺栓,缓慢向下移动滑杆7,当试锥尖端与砂浆表面刚接触时,
1
9
4
拧紧固定螺丝,使齿 条测杆下端刚接触滑杆上端
信
,
3
读8出刻度盘上的读数H
0
(精确至1mm)。
微
5.5 拧开固定螺栓, 同时计时,10s 后
系
立即拧紧固定螺丝,将齿条测杆下端接触滑杆上
联
端,从刻度盘上读数H
1
、H
0
和H
1
的
一
差值,即为砂浆的稠度值,精确至1mm。
唯
5.6 圆锥筒内的砂浆只允许测定 一次稠度,重复测定时,应重新取样。
6 结果处理
以两次平行试验测值的算术平均值作为试验结果,精确至 1mm;如两次测值之差大于
10mm,则重新试验。
257
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7 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
7
8
1
9
(6) 执行标准;
8
4
3
信
(7) 砂浆配合比、砂浆稠度; 微
系
(8) 要说明的其他内容。 联
题
押
条文说明: 准
精
因
砂
为
拌
砂
受
干
和
本
燥
用
浆
砂
状
砂
在
的
方
态
公
含
,
法
。
路
量
选
参
用
照
工
影
干
程
响
《
燥
挡
较
建
状
墙
大
筑
态
砂
、
,
,
边
且
浆
并
坡
不
基
对
等
容
本
干
工
易
性
燥
程
操
能
状
部
作
试
态
位
,
验
做
应
出
方
了
用
于
法
限
较
上
标
定
多
述
准
:
,
原
》
含
故
因
(
水
增
,
JG
率
加
砂
J
≤
了
浆
70
0
砂
用
—
.2
浆
砂
2
%
0
及
稠
0
。
9
混
度
)
参
凝
试
(
考
土
验
以
标
原
方
下
准
材
法
简
用
料
。
称
砂
均
为
与
“
将
饱
参
参
拌
考
考
和
标
和
标
面
准
用
干
准
,
不
砂
”
饱
同
状
)
在
态
和
编
于
调
面
制
整
,
干
,
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
258
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T 0588—2020 水泥砂浆分层度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥砂浆分层度的试验方法。
本方法适用于测定水泥砂浆及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
8
水泥砂浆拌和及稠度试验方法 (T 0587) 1 7
9
4
《混凝土试验用振动台》(JG/T 245) 3 8
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 砂浆分层度筒:内径为150m押m±1mm,上节净高为200mm,下节带底净高为100mm,
准
用金属板制成,上、下层连接处精需加宽到3~5mm,并设有密封橡胶热圈(图T 0588-1)。
四
浆
3
个
并
试
3
2
2
3
不
用
验
.
.
.
.
1
2
2
3
同
抹
步
应
将
振
砂
部
刀
骤
按
浆
砂
动
位
抹
稠
浆
台
T
轻
平
度
拌
:
0
,
轻
5
仪
合
应
8
同
敲
7
、
物
符
时
击
的
木
一
合
开
规
1
锤
次
~
现
始
定
2
装
行
等
计
下
进
入
《
工
时
,
行
分
混
具
如
。
砂
层
凝
。
砂
浆
度
土
浆
制
筒
试
沉
备
内
验
落
和
,
用
到
稠
待
振
低
度
装
动
于
测
满
台
筒
定
后
》
口
,
,
(
,
砂
用
则
J
浆
G
木
应
/
稠
T
锤
随
2
度
4
在
时
5
记
)
容
添
为
的
器
加
S
规
周
,
1
,
定
围
然
精
。
距
后
确
离
刮
至
大
去
致
多
1m
相
余
m
等
的
。
的
砂
3.3 静置30min后,用上节200mm砂浆放入砂浆搅拌机内搅拌1min刮浆后废掉,随即
将剩余的100mm砂浆倒出放在拌和锅内拌和2min,再按T 0587的规定,搅拌砂浆并测试
稠度,记为S ,精确至1mm。 8
2 7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0588-1 砂浆分层度筒(尺寸单位:mm)
1-无底圆筒;2-连接螺栓;3-有底圆筒
4 结果计算
砂浆的分层度值,按式(T 0588-1)计算:
259
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S S S (T 0588-1)
0 1 2
以两次平行试验测值的算术平均值作为试验结果,若两次试验值之差大于10mm,则重
新试验。
5 试验报告
试验报告应包括下列内容:
8
(1) 要求检测的项目名称; 7
1
9
4
8
(2) 原材料的品种、规格和产地; 3
信
微
(3) 试验日期及时间; 系
联
(4) 仪器设备的名称、型号及编题号;
押
准
(5) 环境温度和湿度;
精
条
层 度
文
本
。
(
(
(
(
说
为
方
6
7
8
9
了
法
明
)
)
)
)
避
参
执
材
砂
需
免
照 《
刮
行
料
浆
说
建
浆
标
配
的
明
筑
对
准
合
分
的
砂
稠
层
;
比
其
浆
度
;
他
度
基
的
内
值
本
影
性
响
容
;
能
,
。
增
试
加
验
了
方
采
法
用
标
上
准
节
》(
20
J
0
G
m
J/
m
T 7
砂
0—
浆
2
(
00
废
9)
掉
编
)
制
的
,
搅
本
拌
方
,
法
用
选
于
用
搅
了
拌
标
锅
准
、
法
叶
测
片
试
的
分
刮
浆,避免了因黏附砂浆造成的稠度测试误差。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
260
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T 0589—2020 水泥砂浆泌水率试验方法
1 目的及适用范围和引用标准
本方法规定了水泥砂浆泌水率的试验方法。
本方法适用于测定水泥砂浆及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
8
水泥砂浆拌和及稠度试验方法 (T 0587) 1 7
9
4
《混凝土试验用振动台》(JG/T 245) 3 8
信
《试验用砂浆搅拌机》(JG/T 3033) 微
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 容量筒:容积2L(直径精与高宜相等),带盖;如无盖,可用玻璃板。
3 试
2
2
2
2
2
2
验
.
.
.
.
.
.
2
4
6
7
5
3
步
天
振
跳
量
钢
吸
骤
制
平
动
桌
筒
液
捣
:
台
:
:
管
量
1
等
棒
:
符
0
程
应
0
辅
:
合
m
助
直
为
符
T
L
工
径
合
0
带
2
5
0
具
现
为
0
塞
0
7
g
行
。
量
1
,
附
0
《
筒
m
感
录
混
m
。
量
的
、
凝
为
具
长
土
体
0
为
.
试
1
要
g
验
3
;
求
5
用
0
量
。
m
振
程
m
动
,
为
台
端
2
》
部
00
(
为
0g
J
半
,
G
球
/
感
T
形
2
量
4
。
5
为
)
1
的
g。
规 定。
3.1 应按T 0587的规定进行砂浆制备和稠度测定,记录砂浆拌和的总用水量W ,用于
测试稠度的砂浆,不能再用于测试泌水率。
3.2 将 容量 筒内壁润湿(不应出现明水),并称其
7
质
8
量m
1
,精确至1g。
1
3.3 将拌制好 的砂浆试样分别装入两个容量筒内4,
9
当砂浆的稠度不大于50mm时,一次
8
3
信
装料,采用机械振捣法 ,即将装有砂浆的容量筒放在振动台上振15s或在跳桌上跳120次;
微
系
当砂浆稠度大于 50mm 时,采用人工插捣法。此时,砂浆分两层装入容量筒,每层用捣棒
联
一
均匀插捣 25 下。捣实后的砂浆表面离筒口约 10mm,并称量容量筒和砂浆试样的总质量为
唯
m ,精确至1g。
2
3.4 将容量筒加盖,并静置。
3.5 自静置时起,30min内,每隔15min用吸液管吸出泌水,以后每30min吸一次泌水,
直到连续三次吸不出水为止,称取泌水的总质量W 。
b
3.6 吸取泌水时将容量筒一侧垫高,使泌水集中,用吸管吸出泌水注入带塞量筒内,记
录每次泌水的累计量。每次吸完水后,再把容量筒轻轻放平,不得扰动砂浆。
261
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4 结果计算
泌水率,按式(T 0589-1)计算:
W (T 0589-1)
B b 100%
m W
m -m
G 2 1
式中: B ——泌水率(%);
m
W ——泌出水的总质量(g);
b 8
7
1
W 9
4
——拌和砂浆用水与砂浆总质量的8比值;
3
G 信
微
m ——容量筒质量(g); 系
1 联
题
m ——容量筒和试样的总质量(g)。
2 押
准
计算结果精确至0.1% 精
均
5
值
试
两
作
试
(
(
验
次
为
验
1
2
报
)
)
试
试
报
告
验
验
要
原
告
结
的
求
材
应
果
结
检
料
包
,
果
测
的
括
结
的
品
下
中
果
项
种
列
,
精
目
、
内
最
确
名
规
容
大
至
称
格
:
值
;
和
与
0.1
产
最
%
地
小
,
;
值
否
不
则
超
重
过
新
其
试
平
验
均
。
值 的 15%,并以两次测值的算术平
(3) 试样编号;
( 4) 试验日期及时间;
(5) 仪器设备的名称、型号及编号;
8
7
1
(6) 环境 温度和湿度; 9
4
8
3
信
(7) 执行标准;
微
系
(8) 砂浆配合比、泌 水率; 联
一
(9) 要说明的其他内容。 唯
条文说明
本方法是衡量水泥砂浆和易性的指标之一。本方法中对不同稠度的成型方法做了规定,针对两种盛样
方法,测试比较了对试验结果的影响,发现试验结果离散性很小。为了排除人为取料导致的差异,规定了
搅拌量不少于 4.5L,主要考虑到砂浆搅拌机搅拌锅容积 15L,最佳搅拌试样容量为 3~12L,测试稠度需要
消耗1.5L的新拌砂浆。明确了试验结果的离散度不超过平均值的15%。
262
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T 0590—2020 水泥砂浆体积密度及含气量试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了砂浆拌合物体积密度及含气量的试验方法。
本方法适用于水泥砂浆及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
8
水泥砂浆拌和及稠度试验方法 (T 0587) 1 7
9
4
《混凝土试验用振动台》(JG/T 245) 3 8
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 砂浆容量筒:容积为1L,直押径为108mm、高为109mm、壁厚为2mm。
准
2.2 天平:量程为5kg,感量精为1g。
3 试
2
2
2
3
3
2
验
.
.
.
.
.
.
4
5
1
2
6
3
步
振
跳
应
称
砂
钢
骤
按
制
动
桌
取
浆
捣
台
:
容
稠
T
棒
:
应
量
度
0 5
应
:
符
筒
仪
8 7
直
合
质
:
符
的
径
量
合
应
T
规
现
为
符
0
m
定
5
行
合
0
1
制
,
7
0
《
T
m
附
备
精
混
m
0
录
砂
确
5
、
凝
8
的
浆
至
7
长
土
的
,
具
为
1
试
g
要
并
体
。
验
3
求
测
要
5
将
用
0
。
定
求
m
拌
振
m
其
。
和
动
,
稠
好
台
端
度
的
》
部
。
砂
(
为
浆
J
半
G
装
球
/T
入
形
24
容
。
5)
量
的
筒
要
内
求
并
。
稍 有富裕。当砂
1
浆的 稠度不大于 50mm 时,一次装料,采用机械振捣法,即将装有砂浆的容量筒放在振动
台上振15s或在跳桌上跳120次;当砂浆的稠度大于50mm时,采用人工插捣法。此时,砂
浆分两层装入容量筒,每层用捣棒均匀插捣25下。 8
7
1
3.3 捣实后刮 去多余砂浆,抹净筒壁,称出筒及4砂
9
浆总质量m ,精确至1g。
3
8 2
信
3.4 砂浆含气量的 测试方法,应按T 0526微的规定进行测定。
系
联
4 结果计算 一
唯
4.1 砂浆体积密度,按式(T 0 5 90-1)计算:
m m
2 11000 (T 0590-1)
V
式中: ——砂浆体积密度(kg/m3);
m ——容量筒质量(kg);
1
m ——容量筒及砂浆总质量(kg);
2
V ——容量筒的容积(L)。
263
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计算结果精确至10kg/m3。
以两次测值的平均值作为试验结果,两次试验结果的差值不超过30kg/m3,否则重新试
验。
4.2 砂浆含气量,按式(T 0590-2)计算:
A A C (T 0590-2)
1
式中: A——砂浆拌合物含气量(%);
8
A ——仪器测定含气量(%); 7
1 1
9
4
8
C——砂含气量(%)。 3
信
微
系
5 试验报告
联
题
押
试验报告应包括下列内容:
准
精
(
(
(
(
(
(
(
1
2
3
4
5
6
7
)
)
)
)
)
)
)
要
原
试
仪
环
执
砂
求
材
验
器
境
行
浆 密
检
料
日
设
温
标
度
测
的
期
备
度
准
和
的
品
及
的
和
;
含
项
种
时
名
湿
气
目
、
间
称
度
量
名
规
;
、
;
;
称
格
型
;
和
号
产
及
地
编
;
号;
(8) 要说明的其他内容。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
264
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T 0591—2020 水泥砂浆保水性试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥砂浆保水性的试验方法。
本方法适用于测定水泥砂浆及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
8
《化学分析滤纸》(GB/T 1914) 1 7
9
4
水泥砂浆拌和及稠度试验方法 (T 0587) 3 8
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 金属或硬塑料圆环试模:内押径100mm、内部高度25mm。
准
2.2 可密封的取样容器:应精清洁、干燥。
径 1 1
2
2
2
2
2
2
0
.
.
.
.
.
.
m
4
3
5
6
7
8
m
2
金
医
超
两
天
k
,
g
白
属
用
片
平
的
密
滤
滤
棉
金
:
重
度
网
纱
属
量
纸
物
2
:
:
:
或
程
0
。
0
网
玻
尺
为
应
g /
格
璃
寸
符
m
2 0
2
尺
的
为
合
。
0 g
寸
方
现
1
,
1
形
行
0
4
感
m
5
或
《
μ
量
m
m
圆
化
为
×
,
1
形
学
1
0
圆
0
不
.
分
1
m
形
g
透
析
m
;
,
,
水
滤
量
直
宜
片
纸
程
径
选
,
》
为
为
用
边
(
2
1
纱
长
G
0
0
B
0
0
线
或
0
m
/T
g
稀
直
m
,
1
±
疏
径
感
9
1
1
、
m
应
量
4
m
)
厚
大
为
。
中
度
于
1
速
较
g
1
。
1
定
薄
0 m
性
的
m
滤
棉
。
纸
纱
的
。
要 求,直
2.9 烘箱。
3 试验 步骤
3.1 砂 浆含水率试验步骤:
8
7
1
称取100g±1 0g砂浆拌合物试样,记为m ,置于9一干燥并已称重的盘中,在105℃±5℃
1 4
8
3
信
的烘箱中烘干至恒重, 称取质量为m 。
2 微
系
3.2 砂浆保水率试验步 骤 联
一
(1)称量底部不透水片与干燥试唯模质量m 和15片中速定性滤纸质量m 。
3 4
(2)将砂浆拌合物一次性装入试模,并用抹刀插捣数次,当填充砂浆略高于试模边缘
时,用抹刀以45°角一次性将试模表面多余的砂浆刮去,然后再用抹刀以较平的角度在试模
表面反方向将砂浆刮平。
(3)抹掉试模边的砂浆,称量试模、底部不透水片与砂浆总质量m 。
5
(4)用两片医用棉纱覆盖在砂浆表面,再在棉纱表面放上15片滤纸,用底部不透水片
盖在滤纸表面,以2kg的重物把不透水片压着。
265
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(5)静止 2min 后移走重物及不透水片,取出滤纸(不包括棉纱),迅速称量滤纸质
量m 。
6
4 结果计算
4.1 砂浆保水率,按式(T 0591-1)计算:
m m
W [1 6 4 ]100% (T 0591-1)
(m
5
m
3
)
8
7
1
式中: W ——保水率(%); 4 9
8
3
信
m ——底部不透水片与干燥试模质量(g);
3 微
系
m ——15片滤纸吸水前的质联量(g);
4
题
押
m ——试模、底部不透水片与砂浆的总质量(g);
5 准
精
式 中
4
计
:
. 2
算
砂
结
浆
果
m
m
含
6
精
—
—
—
—
水
确
—
—
—
—
率
至
砂
砂
砂
1
,
5
浆
浆
0
浆
.
按
片
1
含
含
拌
%
式
滤
水
水
。
合
(
纸
率
率
物
T
吸
(
(
试
0
水
5
%
%
样
9
后
)
)
1
的
-
的
2
。
;
)
总
质
计
质
量
算
量
m
(
1
:
(
m
g
)
1
g
m
)
;
2
;
1 00 (T 0591-2)
1
m ——烘干砂浆拌合物试样的总质量(g)。
2
计算 结果精确至0.1%。
8
以两次平 行试验结果的算术平均值作为试验结果,若7两次试验结果中有一个超出平均值
1
9
4
的5%,则重新试验。 8
3
信
微
5 试验报告 系
联
一
试验报告应包括下列内容: 唯
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
(4) 环境温度和湿度;
(5) 保水率;
(6) 要说明的其他内容。
266
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条文说明:
本方法参照《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T 70—2009)编制,砂浆保水性用以判定砂浆拌
合物在运输及停放时内部组分的稳定性。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
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T 0592—2020 水泥砂浆凝结时间试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥砂浆凝结时间的试验方法。
本方法适用于用贯入阻力法确定砂浆拌合物的凝结时间。
引用标准:
8
水泥砂浆拌和及稠度试验方法 (T 0587) 1 7
9
4
8
3
2 仪具与材料 信
微
系
2.1 砂浆凝结时间测定仪,如图T 05联92-1所示,由试针、容器、台秤和支座四部分组成,
题
并应符合下列规定: 押
准
(1)试针:不锈钢制成,截精面积为30mm2。
T 0592-1 砂浆凝结时间测定仪示意图
1-调 节套;2、3、8-调节螺母;4-夹头;5-垫片;6-试针;7-试模;9-压力表座;10-底
座;11-操作杆;12-调节杆;13-立8架 ;14-立柱
7
1
(2)盛砂浆 容器:由钢制成,内径为140mm,4
9
高为75mm。
8
3
信
(3)压力表:称 量精度为0.5N。
微
系
(4)支座:分底座、支架及操作杆三部分,由铸铁或钢制成。
联
一
唯
3 试验步骤
3.1 将制备好的砂浆拌合物装入砂浆容器内,并低于容器上口10mm,轻轻敲击容器,
并抹平,盖上盖子,放在20℃±2℃的试验条件下保存。
3.2 砂浆表面的泌水不清除,将容器放到压力表圆盘上,然后通过下列步骤来调节测定:
(1)旋动调节螺母3,使贯入试针与砂浆表面接触。
(2)松开调节螺母 2,再拧紧调节螺母 3,以确定压入砂浆内部的深度为 25mm 后再
拧紧螺母2。
268
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(3)旋动调节螺母8,使压力表指针调到零位。
3.3 测定贯入阻力值,用截面为30mm2的贯入试针与砂浆表面接触,在10s内缓慢而均
匀地垂直压入砂浆内部 25mm,每次贯入时记录仪表读数N ,贯入杆离开容器边缘或已贯
p
入部位至少12mm。
3.4 在20℃±2℃的试验条件下,普通混凝土贯入阻力值在成型后2h开始测定,最初每
隔30min时测定一次;当贯入阻力值达到0.3MPa后,改为每15min测定一次,直至贯入阻
力值达到0.7MPa为止。 8
7
1
9
4
8
4 结果计算 3
信
微
4.1 砂浆贯入阻力值,按式(T 0592-1系)计算:
联
题
N
押 f p (T 0592-1)
准 p A
精 p
系
式
绘
中
计
4
(
图
:
. 2
算
,
1 )
由
结
由
分
测
果
图
N
A
f
别
得
p
p
精
求
p
—
记
—
—
的
确
出
—
录
—
—
贯
至
贯
贯
时
贯
贯
入
入
0
入
间
入
入
阻
.
阻
0
阻
1
和
试
深
力
力
M
力
相
针
度
值
P
值
值
a
应
的
至
,
。
达
(
的
截
可
2
到
M
5
贯
面
按
m
P
0
入
积
m
下
a
.5
)
阻
,
M
列
时
;
力
3
P
方
的
0
a
m
值
法
静
时
m
,
确
压
2
所
。
根
定
力
需
据
砂
(
的
试
浆
N
时
)
验
的
间
;
所
凝
t
得
结
(
各
时
m
阶
间
in
段
)
。
的
,
贯
此
入
时
阻
t
力
值
与
即
时
为
间
砂
的
浆
关
的
s s
凝结 时间测定值。
(2)砂浆凝结时间测定,应在一盘内取两个试样,以两个试验结果的平均值作为该砂
浆的凝结时 间,两次试验结果的误差不应大于30min,否
8
则重新试验。
7
1
9
4
5 试验报告
3
8
信
微
试验报告应包括下 列内容: 系
联
一
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
唯
(2) 原材料的品种、规格和 产地;
(3) 试验日期及时间;
(4) 仪器设备的名称、型号及编号;
(5) 环境温度和湿度;
(6) 材料配合比;
(7) 砂浆凝结时间;
269
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(8) 要说明的其他内容。
条文说明
本方法参照《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T 70—2009)编制。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
270
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6.2 水泥砂浆硬化性能试验
T 0570—2005 水泥砂浆立方体抗压强度试验方法
1 目的和适用范围、引用标准
本方法规定了测定水泥砂浆抗压强度的试验方法。
8
本方法适用于各类水泥砂浆的70.7mm×70.7mm×770.7mm立方体试件。
1
9
4
引用标准: 8
3
信
《液压式万能试验机》(GB/T 3159) 微
系
《混凝土试模》(JG 237) 联
题
水泥混凝土立方体劈裂抗拉强度押试验方法 (T 0560)
准
精
直
2
试
面
度
模
,
仪
2
2
2
2
不
的
其
具
.
.
.
.
1
3
4
2
超
内
不
与
试
钢
压
垫
过
表
平
材
模
制
力
板
面
度
± 0
料
:
捣
试
:
为
应
. 5
7
试
棒
验
°
每
0
机
。
.
验
7
:
机
械
1
m
机
0
直
:
加
m
0
上
m
径
应
×
工
7
m
、
为
符
0
,
.
不
7
下
合
其
1
m
0
超
压
现
m
m
不
过
板
×
行
m
平
7
、
及
0
《
0
度
.
.
7
长
0
试
液
m
为
2
为
m
件
m
压
每
m
之
式
立
3
。
5
1
间
万
方
0
0
m
0
可
能
体
m
m
(
垫
m
试
,
有
以
验
不
端
底
钢
机
超
部
试
垫
》
过
为
模
板
(
半
0
)
,
.
G
球
0
,
B
5
垫
形
m
具
/T
板
m
。
有
3
,
的
1
足
5
组
尺
9
够
)
装
寸
的
的
后
应
刚
规
各
大
度
定
于
相
并
。
试
邻
拆
件
面
装
的
的
方
不
承
便
压
垂
;
2.5 钢尺:量程为500mm,分度值为1mm。
3 试件制备及养护
8
7
3.1 制作砌筑 砂浆试件时,试模内壁事先涂刷薄层9 1机油或脱模剂。
4
8
3.2 向试模内一 次注满砂浆,用捣棒均匀由信外3向里按螺旋方向插捣 25 次,为了防止低
微
稠度砂浆插捣后可能留下 孔洞,允许用油灰系刀沿模壁插数次,使砂浆高出试模顶面6~8mm。
联
3.3 当砂浆表面开始出现 麻斑状态一时(约 15~30min),将高出部分的砂浆沿试模顶面
唯
削去抹平。
3.4 试件制作后应在温度为20℃±5℃、湿度大于50%的环境下,停置一昼夜(24h±2h);
当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜。应对试件进行编号并拆模。试件拆模
后,应在标准养护条件下继续养护至28d,然后进行试压。
3.5 标准养护的条件:
(1)水泥混合砂浆:标准养护的条件为温度20℃±2℃、相对湿度60%~80%。
(2)水泥砂浆和微沫砂浆:标准养护的条件为温度20℃±2℃、相对湿度90%以上。
271
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(3)养护期间,试件彼此间隔10mm以上。
4 试验步骤
4.1 试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温度、湿度发生显著变
化。先将试件擦拭干净,检查其外观,并测量尺寸,精确至 1mm。如果实测尺寸与公称尺
寸之差不超过1mm,按公称尺寸进行计算。
4.2 将试件安放在试验机的下压板正中间,试件的承压面应与成型时的顶面垂直,试件
8
中心应与试验机下压板(或下垫板)中心对准。 1 7
9
4
4.3 开动试验机,当上压板与试件(或下垫板3 8)接近时,如有明显偏斜,应调整球座,
信
微
使接触面均衡受压。
系
联
4.4 承压试验应连续而均匀加荷,加荷速度为0.3~0.5MPa/s(砂浆强度不大于5MPa时,
题
押
取下限为宜),当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏,
准
精
然后记录破坏荷载。
5
式 中
结
5
:
果
. 1
计
砂
算
浆
F
f
立
m
u
,
—
c
方
u
—
—
体
—
破
抗
砂
坏
压
浆
荷
强
立
载
度
方
(
,
体
N
按
)
抗
式
;
压
(
f
强
m
T
,c
度
u
05
(
70
F
M
A
-
u
1
P
)
a )
计
;
算 :
(T 0570-1)
A——试件承压面积(mm2)。
计 算结果精确至0.1MPa。
5.2 以 3 个试件的算术平均值作为该组试件的抗压强度,结果精确至 0.1MPa。当 3 个
8
试件的最大或 最小值与中间值的差超过中间值的15%时
1
7,以中间值为该组试件的抗压强度。
9
4
当两个测试值与中间 值的差值均超过中间值的15%3 8时,该组试验结果无效。
信
微
6 试验报告 系
联
一
试验报告应包括下列内容 : 唯
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
(4) 环境温度和湿度;
(5) 立方体抗压强度;
272
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(6) 要说明的其他内容。
条文说明:
本方法参照《水工混凝土试验规程》(DL/T 5150—2017)编制。
值得注意是《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T 70—2009)中,砂浆立方体抗压强度需乘以换
算系数 1.35,由于采用无底试模时,普通黏土砖的吸水对砂浆抗压强度值产生影响。本方法采用的是有底
试模,无须对结果进行修正,否则会降低强度指标要求。此外,对于孔道压浆料、快速修补料等,除采用
本方法进行立方体抗压强度试验外,亦可采用40mm×40mm×1680 mm的长条试件,参照T 0506进行抗压
7
1
强度试验。 9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
273
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T 0593—2020 水泥砂浆劈裂抗拉强度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥砂浆劈裂抗拉强度的试验方法。
本方法适用于水泥砂浆及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
8
《液压式万能试验机》(GB/T 3159) 1 7
9
4
《混凝土试模》(JG 237) 3 8
信
水泥混凝土立方体劈裂抗拉强度试验方法微 (T 0560)
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 压力机:应符合现行《精液压式万能试验机》(GB/T 3159)的规定。
3
稠 度
试
2
2
3
3
3
砂
件
.
.
.
.
.
2
3
1
2
3
浆
制
钢
试
制
向
当
插
备
模
垫
作
试
砂
捣
及
:
条
砂
模
浆
后
应
:
浆
内
表
养
可
符
直
试
一
面
能
护
合
径
件
次
开
留
现
时
注
为
始
下
行
,
满
出
《
孔
4 m
试
砂
现
混
洞
m
模
浆
凝
麻
,
,
内
,
土
斑
宜
长
壁
用
试
状
用
为
事
捣
模
态
油
7
先
棒
5
》
时
(
灰
m
涂
均
(
J
刀
m
G
刷
匀
。
约
沿
23
薄
由
模
7
1
)
层
外
5
壁
的
~
机
向
3
插
规
0
油
里
m
数
定
i
或
按
n
次
,
)
脱
螺
尺
,
,
模
旋
寸
使
将
剂
方
为
砂
高
。
向
7
浆
出
0
插
高
.7
部
捣
m
出
分
m
试
2
×
的
5
7
模
0
砂
次
.
顶
7
浆
,
m
面
m
沿
为
×
6
试
了
7
~
0
8
模
防
.
m
7m
顶
止
m
m
。
面
低
。
削去抹平。
3.4 试件制作后应在 20℃±5℃温度环境下停置一昼夜(24h±2h),当气温较低时,可
适当延长时 间,但不应超过两昼夜。应对试件进行编号并拆模。试件拆模后,应在标准养护
8
7
1
条件下继续养护 至28d,养护条件与T 0570相同。 9
4
8
3
信
4 试验步骤 微
系
联
4.1 到达试验龄期时,试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温度、
一
唯
湿度发生显著变化。先将试件擦 拭干净,检查其外观,并测量尺寸,精确至 1mm。如果实
测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,按公称尺寸进行计算。
4.2 试验时,试件与垫条的位置应符合T 0560的规定。开动试验机,以0.08MPa/s的速
度连续而均匀地加荷载(不得冲击);当试件接近破坏时应保持挡位或加荷速度不变,直至
试件破坏,记录破坏荷载。
274
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5 结果计算
5.1 劈裂抗拉强度,按式(T 0593-1)计算:
2P P
f 0.637 (T 0593-1)
ts A A
式中: f ——劈裂抗拉强度(MPa);
ts
P——破坏荷载(N);
A——试件劈裂面面积(mm2)。
8
7
1
计算结果精确至0.01MPa。 4 9
8
3
5.2 以 3 个试件测值的平均值作为该组试信件劈裂抗拉强度的试验结果,结果精确至
微
系
0.01MPa。当最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值。当最大值和最
联
题
小值与中间值之差,均超过中间值的15%时,则该试验结果无效。
押
准
精
6 试验报告
(
(
试
(
(
(
验
1
2
3
4
5
)
)
)
)
)
报
要
原
仪
环
劈
告
求
材
器
境
裂
应
检
料
设
温
抗
包
测
的
备
度
拉
括
的
品
的
和
强
下
项
种
名
湿
度
列
目
、
称
度
内
;
名
规
、
;
容
称
格
型
:
、
和
号
执
产
及
行
地
编
标
;
号
准
;
;
(6) 要说明的其他内容。
条文说明 :
8
本方法删除 了《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T 770—2009)中砂浆成型的方法,主要考虑到
1
9
用大于10%吸水率的砖作为试模,试验结果值变异性很大,4不易操作。
8
3
信
微
系
联
一
唯
275
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T 0594—2020 水泥砂浆拉伸黏结强度试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥砂浆拉伸黏结强度的试验方法。
本方法适用于水泥砂浆及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
8
《通用硅酸盐水泥》(GB 175) 1 7
9
4
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》3 8(JGJ 52)
信
《混凝土用水标准》(JGJ 63) 微
系
联
题
2 仪具与材料
押
准
2.1 拉力试验机:破坏荷载精应在其量程的20%~80%范围内,精度1%,最小示值1N。
为
3
硬
试
2
2
2
3
(
聚
件
.
.
.
.
2
3
4
1
1
氯
制
)
成
钢
试
基
乙
原
备
型
制
模
底
烯
材
框
垫
:
水
或
料
:
板
尺
泥
金
:
外
:
寸
砂
属
水
框
外
浆
为
。
泥
尺
框
试
7
应
0
寸
尺
件
m
符
为
寸
的
m
合
×
制
为
7
7
现
0
0
备
m
7
m
行
0
m
m
m
《
×
×
m
7
2
通
0
×
0
m
7
m
用
0
m
m
m
硅
,
m
的
酸
内
,
带
盐
框
内
底
水
尺
框
试
泥
寸
尺
模
》
为
寸
,
(
为
4
硬
0
G
m
4
B
聚
3
m
1
m
乙
×
7
m
4
5
烯
0
)
×
m
4
材
的
3
m
质
m
,
4
m
或
2
厚
,
.5
金
度
厚
级
属
为
度
水
材
6
为
泥
质
m
;
3
m
。
m
砂
,
m
材
应
。
料
符
合现行《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52)的中砂;水应符合现行《混
凝土用水标准》(JGJ 63)的用水标准。
(2)配 合比为水泥:砂:水=1:3:0.5(质量比)。
8
7
1
(3)成型为 按上述配合比制成的水泥砂浆倒入790mm×70mm×20mm的硬聚氯乙烯或金
4
8
3
属模具中,振动成型或人工成型,试模内壁事先信宜涂刷水性脱模剂,待干、备用。
微
(4)成型24h后脱 模,放入20℃±2℃系水中养护6d,再在试验条件下放置21d以上。试
联
验前用200号砂纸或磨石将水 泥砂浆试一件的成型面磨平,备用。
唯
3.2 砂浆料浆的制备。
(1)干混砂浆的制备:
①待检样品应在试验条件下放置24h以上。
②称取不少于10kg的待检样品,按产品制造商提供比例进行水的称量,若给出一个值
域范围,则采用平均值。
③将待检样品放入砂浆搅拌机中,启动机器,徐徐加入规定量的水,搅拌3~5min。搅
拌好的料应在2h内用完。
276
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(2)湿拌砂浆料浆的制备:
①待检样品应在试验条件下放置24h以上。
②按产品制造商提供比例进行物料的称量,干物料总质量不少于10kg。
③将称好的物料放入砂浆搅拌机中,启动机器,徐徐加入规定量的水,搅拌3~5min。
搅拌好的料应在规定时间内用完。
(3)现拌砂浆料浆的制备:
①待检样品应在试验条件下放置24h以上。
8
7
1
②按设计要求的配合比进行物料的称量,干物料9总质量不少于10kg。
4
8
3
③将称好的物料放入砂浆搅拌机中,启动机信器,徐徐加入规定量的水,搅拌3~5min。
微
搅拌好的料应在2h内用完。 系
联
3.3 拉伸黏结强度试件的制备。 题
押
将成型框放在上述方法制备好准的水泥砂浆试块的成型面上,将制备好的干混砂浆料浆或
精
试
试
时
浆
直
2 5
模
模
,
试
接
次
试
顶
顶
可
样
从
。
件
面
面
适
至
现
为
脱
削
当
少
场
6
了
~
模
去
延
制
取
8
防
m
备
后
抹
长
来
止
m
,
平
时
的
1
。
低
0
在
。
间
湿
当
个
稠
试
温
,
拌
砂
试
度
件
度
但
砂
浆
件
砂
制
不
浆
表
2
。
浆
0
作
应
向
面
℃
插
后
超
试
开
±
捣
2
应
过
模
始
℃
后
在
两
内
出
、
可
昼
一
2
现
相
能
0
夜
℃
次
麻
对
留
。
±
注
斑
湿
下
5
满
℃
状
度
孔
砂
温
态
大
洞
度
浆
时
于
,
(
环
,
宜
90
约
境
用
用
%
下
捣
油
1
的
5
停
棒
~
灰
环
3
置
均
刀
境
0m
一
匀
沿
中
in
昼
由
模
养
)
夜
外
壁
护
,
向
2
插
将
至
4
里
h
数
高
规
±
按
次
出
定
2h
螺
,
部
龄
,
旋
使
分
期
当
方
砂
。
的
气
向
砂
浆
每
温
插
高
浆
一
较
捣
沿
出
砂
低
4 试验步骤
4.1 将试件在标准试验条件下养护 13d,在试件表面涂上环氧树脂等高强度黏合剂,然
后将上夹 具与事件表面黏合剂正中相帖,并确保上夹具不歪斜,继续养护24h。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0594-1 拉伸黏结强度用钢制上夹具(尺寸单位:mm)
1-拉伸用钢制上夹具;2-黏合剂;3-检验砂浆;4-水泥砂浆块
277
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8
7
1
9
4
3
8
信
图T 0594-2 拉伸黏结强度用微钢制下夹具(尺寸单位:mm)
系
4.2 测定拉伸黏结强度,其示意图如联图T 0594-1和图T 0594-2所示。
题
4.3 将钢制垫板套入基底砂浆块押上,将拉伸黏结强度夹具安装到试验机上,试件置于拉
准
伸夹具中,夹具与试验机的连接精宜采用球铰活动连接,以5mm/min±1mm/min速度加荷至试
件
若
5
式
破
破
中
结
5
坏
坏
:
果
. 1
形
。
计
砂
式
试
算
浆
为
验
f
的
拉
时
—
拉
伸
破
—
伸
夹
坏
砂
黏
具
面
浆
结
与
应
的
强
在
黏
拉
度
检
合
伸
,
验
剂
黏
按
砂
破
结
式
浆
坏
强
(
内
,
度
T
部
则
(
f
0
a
,
试
5
t
M
9
则
验
4
P
-1
a
A
认
结
F
)
)
z
为
果
;
计
该
无
算
值
效
:
有
。
效 , 并 记 录 试 件 破 坏 时
(
的
T
荷
05
载
94
值
-1
。
)
at
F ——试件破坏时的荷载(N);
Az——黏结面积(mm2)。
计算结 果精确至0.01MPa。
8
7
1
5.2 单个试件 的拉伸黏结强度值应精确至0.001M4 9Pa,计算10个试件的平均值,如单个
8
3
试件的强度值与平均值 之差大于 20%,则逐次信舍弃偏差最大的试验值,直至各试验值与平
微
均值之差不超过20%,当 10个试件中有效系数据不少于6个时,取剩余数据的平均值作为试
联
验结果,结果精确至0.01MPa 。当10个一试件中有效数据不足6个时,则此组试验结果无效,
唯
应重新制备试件进行试验。
6 试验报告
试验报告应包括下列内容:
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
278
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(3) 仪器设备的名称、型号及编号;
(4) 环境温度和湿度;
(5) 拉伸黏结强度;
(6) 要说明的其他内容。
条文说明:
本方法参照《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T 70—82 009)编制,并与其等效。有特殊条件要
7
1
求的拉伸黏结强度,按照要求条件处理后,可按本方法试验。9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
279
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T 0595—2020 水泥砂浆不透水性系数试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥砂浆不透水性系数的试验方法。
本方法适用于水泥砂浆及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
8
水泥砂浆拌和及稠度试验方法 (T 0587) 1 7
9
4
水泥砂浆立方体抗压强度试验方法 (T 05703)8
信
微
系
2 仪具与材料
联
题
2.1 砂浆渗透试验仪。 押
准
2.2 截头圆锥金属试模:上精口直径为70mm,下口直径为80mm,高为30mm。
3
向
插
面
试
捣
开
试
3
2
3
模
后
始
件
.
.
.
2
3
1
可
内
出
制
试
钢
试
能
一
现
备
制
件
件
留
次
麻
及
捣
制
制
下
注
斑
棒
作
备
养
孔
满
状
:
:
后
洞
砂
态
护
应
直
应
,
浆
时
按
径
在
,
宜
(
为
用
用
约
2
T
0
捣
1
油
℃
0
1
0
5
5
m
棒
灰
±
8
m
5
7
m
均
刀
i
℃
n
、
进
~
匀
沿
温
3
长
行
0
由
模
度
m
为
砂
外
壁
i
环
n
浆
3
)
向
插
境
5
的
0
,
里
数
下
m
拌
将
按
次
m
停
和
,
高
螺
,
置
。
端
出
旋
使
一
试
部
部
方
砂
昼
模
为
分
向
浆
夜
内
半
的
插
高
2
壁
球
砂
捣
4
出
h
事
形
浆
试
±
2
2
先
5
。
沿
模
h,
次
涂
试
顶
当
,
刷
模
面
气
为
薄
顶
6
温
了
层
面
~8
较
机
防
削
m
低
油
止
m
去
。
或
时
低
抹
当
脱
,
稠
平
砂
模
可
度
。
浆
剂
适
砂
。
表
当
浆
延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号并拆模。
3.3 试件养护:试件脱模后放入温度 20℃±2℃,相对湿度大于 90%的养护室养护至规
定龄期。
8
7
1
9
4
4 试验步骤 8
3
信
微
4.1 试件养护到规定 龄期后取出3个试
系
件,擦干表面,或取出待表面干燥后,在试体侧
联
面和试验模内表面涂一层密封材料(如有机硅橡胶),把试件压入试验模使两底面齐平。静
一
唯
置24h后装入渗透仪中,进行透 水试验。
4.2 水压从0.2MPa开始,保持2h,增至0.3MPa,以后每隔1h增加水压0.1MPa,直至
所有试件顶面均渗水为止,记录每个试件各压力段的水压力和相应的恒压时间t(h)。试验过
程中,如发现水从试件周边渗出,则应停止试验,重新密封,密封后继续试验,直至所有试
件顶面均渗水为止。
280
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5 结果计算
砂浆试件不透水性系数,按式(T 0595-1)计算:
I Pt (T 0595-1)
i i
式中: I ——砂浆试件不透水性系数(MPa·h);
P——试件在每一压力阶段所受水压(MPa);
t ——相应压力阶段的恒压时间(h)。 8
i 7
1
9
4
以3个试件测值的平均值作为该组试件不透水8性系数的试验结果,结果计算精确至0.1
3
信
MPa·h。 微
系
联
6 试验报告 题
押
准
试验报告应包括下列内容精:
(
(
(
(
(
(
1
2
3
4
5
6
)
)
)
)
)
)
要
原
仪
环
砂
要
求
材
器
境
浆
说
不
检
料
设
温
明
透
测
的
备
度
的
水
的
品
的
和
其
性
项
种
名
湿
他
系
目
、
称
度
内
数
名
规
、
;
容
;
称
格
型
。
、
和
号
执
产
及
行
地
编
标
;
号
准
;
;
条 文说明:
本 方法参照《水工混凝土试验规程》(DL/T 5150—2017)编制。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
281
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T 0596—2020 水泥砂浆抗冻性试验方法
1 目的、适用范围和引用标准
本方法规定了水泥砂浆抗冻性的试验方法。
本方法适用于水泥砂浆及指定采用本方法测定的其他材料。
引用标准:
8
水泥混凝土抗冻性试验方法(快冻法) (T 05651)7
9
4
水泥砂浆拌和及稠度试验方法 (T 0587) 3 8
信
微
系
2 仪具及材料
联
题
2.1 冻融试验箱:应满足试件中心押温度负18℃±2℃~5℃±2℃,冻融液温度负25℃~20℃,
准
冻融循环一次历时不超过4h(融精化时间不少于整个冻融历时的25%)的要求。
0
可
. 3
调
℃
2
2
2
2
2
范
;
.
.
.
.
.
2
3
6
5
4
围
当
试
架
橡
共
测
为
采
件
盘
皮
振
温
用
1
盒
天
板
法
设
0
其
0
:
平
:
混
备
H
他
z
大
:
厚
凝
:
~
测
2
试
土
量
宜
当
0
温
k
件
动
程
为
采
H
器
盒
弹
不
z
3
用
时
,
m
性
应
小
热
,
m
输
模
符
于
。
应
电
出
量
合
1
以
偶
功
k
测
T
g
电
测
率
,
定
0
热
5
应
量
感
仪
6
偶
5
能
冻
量
,
的
测
激
为
融
可
要
温
励
过
输
1
求
法
g
试
出
程
;
;
为
件
的
中
量
小
准
产
频
试
程
试
,
生
率
不
件
件
进
受
范
小
中
盒
行
迫
围
于
心
尺
率
振
应
温
1
寸
定
动
0
为
度
k
如
。
,
g
1
,
的
图
0
以
0
感
变
H
T
便
量
z
化
0
能
~
5
为
2
9
时
用
0
6
k
-
,
1
共
1
H
g。
所
z
精
振
,
示
度
原
输
。
能
理
出
达
测
频
到
定
率
试件的基频振动频率。在无专用仪器的情况下,可将各类仪器组合进行试验。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
图T 0596-1 小试件盒(尺寸单位:mm)
3 试件制备
3.1 试件成型:应按 T 0587 的规定进行砂浆拌和,并按 T 0570 的规定成型 3 个
40mm×40mm×160mm或 3个 100mm×100mm×400mm棱柱体试件;制备中心可插入热电偶
282
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电位差计测温;同样形状尺寸的标准试件,其抗冻性能应高于冻融试件;标准养护条件下养
护至规定龄期。
3.2 也可现场取样,现场取芯的要求:标准芯样的直径为100mm,长度为280~400mm。
4 试验步骤
4.1 在规定龄期的前 4d,将试件放在 20℃±2℃的水中浸泡,水面至少高出试件 20mm
(对水中养护的试件,到达规定龄期时,即可直接用于试验),浸泡4d后进行冻融试验。
8
4.2 浸泡完毕,取出试件,用湿布擦去表面水分。1 7应按T 0562规定的方法测横向基频,
9
4
并称其质量,作为评定抗冻性的起始值,并作必要3 8的外观描述。
信
微
4.3 将试件放入橡胶试件盒中,加入清水,使其没过试件顶面约 1~3mm(如采用金属
系
联
试件盒,则应在试件的侧面与底部垫放适当宽度与厚度的橡胶板或多根直径3mm的电线,
题
押
用于分离试件和底部)。将装有试件的试件盒放入冻融试验箱的试件架中。
准
精
4.4 按规定进行冻融循环试验,应符合下列要求:
试
温
个
件
度
受
(
(
(
(
内
应
冻
1
2
3
4
外
以
时
)
)
)
)
温
测
间
在
每
在
冻
差
温
的
冻
次
试
和
不
标
1
结
冻
验
融
/
宜
准
2
和
融
箱
之
,
超
试
融
循
内
间
每
过
件
化
环
,
的
个
实
2
终
应
各
转
试
8
测
℃
了
在
个
换
件
温
。
时
位
时
从
4
度
h
,
置
间
负
完
为
试
上
不
1
成
准
6
件
的
应
℃
,
。
中
每
超
升
其
心
过
个
至
中
温
试
1
用
3
0
度
件
℃
m
于
应
从
i
所
n
融
。
分
用
3
化
℃
别
的
的
降
控
时
时
至
制
间
间
负
在
也
不
负
不
1
得
6
得
℃
1
小
8
少
所
℃
于
于
用
±
整
2
整
的
℃
个
个
时
和
冻
融
间
融
5℃
化
,
时
±
时
不
间
2
间
得
℃
的
的
少
。
1
中
于
/
1
4
/
。
整
心
2,
4.5 通常每隔5次冻融循环对试件进行一次横向基频的测试并称重,也可根据试件抗冻
性高低来确定测试的间隔次数。测试时,小心将试件从试件盒中取出,冲洗干净,擦去表面
水,进行 称重及横向基频的测定,并做必要的外观描述。测试完毕后,将试件调头重新装入
8
试件盒中,注入 清水,继续试验。试件在测试过程中,应7防止失水,待测试件须用湿布覆盖。
1
9
4
4.6 如果试验因故中断,应将试件在受冻状态下8保存在原试验箱内。如果达不到这个要
3
信
求,试件处在融解状态下的时间不宜超过两个微循环。
系
4.7 冻融试验出现下列 三种情况之一联,即可停止:
一
(1)冻融至预定的循环次数 ; 唯
(2)相对动弹模量下降至初始值的60%;
(3)质量损失率超过5%。
5 结果计算
5.1 相对动弹性模量,按式(T 0596-1)计算:
283
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f 2
P n 100% (T 0596-1)
n f 2
0
式中: P ——经n次冻融循环后试件的相对动弹性模量(%);
n
f ——冻融n次循环后试件的横向基频(Hz);
n
f ——试验前的试件横向基频(Hz)。
0
以3个试件的平均值作为试验结果,计算结果精度至0.1%。
8
7
5.2 质量变化率,按式(T 0596-2)计算: 9 1
4
8
3
信
m m
W 微0 n 100% (T 0596-2)
n系 m
联 0
题
式中: W ——n次冻融循环后的试件质量变化率(%);
n 押
准
m ——试件冻融试精验前的试件质量(kg);
0
6
循 环
试
5
以
次
验
.
试
3
数
3
报
验
当
个
,
告
报
P
试
并
m
n
告
n
以
件
小
—
应
的
于
F
—
包
平
表
或
n
括
均
示
等
次
下
值
抗
于
冻
列
作
冻
融
6
内
0
为
等
循
%
容
试
级
或
环
:
验
,
质
后
结
如
量
的
果
损
试
F1
,
失
件
00
计
达
质
。
算
量
5%
结
(
时
果
kg
的
精
)
冻
确
。
融
至
循
0.
环
1%
次
。
数 n,即为试件的最大抗冻
(1) 要求检测的项目名称、执行标准;
(2) 原材料的品种、规格和产地;
(3) 仪器设备的名称、型号及编号; 8
7
1
9
(4) 环境温度和湿度; 8 4
3
信
(5) 试件的质量变化率、最大抗冻循微环次数和质量损失率;
系
联
(6) 要说明的其他内容。
一
唯
284
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