2025-03-01
采用20℃,5%Na2SO4溶液浸泡养护、淡水浸泡标准养护和20℃,50%相对湿度的干燥养护三种不同的养护制度,研究钢渣复合水泥胶砂在三种不同养护制度下体积变化机理,并利用SEM微观测试方法分析了不同养护制度对钢渣复合水泥胶砂体积作用机理的影响。结果表明,胶砂试样长龄期90~365d试样收缩率与养护制度关系:干燥养护制度≥淡水养护制度≥硫酸盐养护制度,但在养护早期28d内试样收缩率与养护制度关系差异较大。
注:s40表示矿渣粉磨40min,ss50表示钢渣粉磨50min,余类推。 表3各物料在不同粉磨时间下的编号 粉磨时间及对应编号 s40 s55 s70 ss50 ss70 ss90 物料名称 矿渣 钢渣 表2钢渣、矿渣的化学成分分析% loss -0.067 0.40 原料 矿渣 钢渣 sio2 32.83 21.19 cao 41.05 36.55 mgo 6.66 7.89 fe2o3 1.09 22.98 al2o3 14.44 6.32 表1p·ii52.5级水泥性能指标 比表面积 /(m2/kg) 374 标准稠度用水量 /% 26.8 凝结时间/min抗折强度/mpa抗压强度/mpa三氧化硫 /% 2.66 终凝 182 初凝 127 28d 9.6 3d 6.8 3d 34.2 28d 56.8 徐鹏,潘如意,沈晓冬,
注:s40表示矿渣粉磨40min,ss50表示钢渣粉磨50min,余类推。 表3各物料在不同粉磨时间下的编号 粉磨时间及对应编号 s40 s55 s70 ss50 ss70 ss90 物料名称 矿渣 钢渣 表2钢渣、矿渣的化学成分分析% loss -0.067 0.40 原料 矿渣 钢渣 sio2 32.83 21.19 cao 41.05 36.55 mgo 6.66 7.89 fe2o3 1.09 22.98 al2o3 14.44 6.32 表1p·ii52.5级水泥性能指标 比表面积 /(m2/kg) 374 标准稠度用水量 /% 26.8 凝结时间/min抗折强度/mpa抗压强度/mpa三氧化硫 /% 2.66 终凝 182 初凝 127 28d 9.6 3d 6.8 3d 34.2 28d 56.8 徐鹏,潘如意,沈晓冬,
试验利用矿渣和钢渣作为配制复合水泥的辅助性胶凝材料,研究了矿渣、钢渣细度和复合比例对复合水泥强度的影响,并从颗粒堆积和复合胶凝效应的角度探讨了矿渣-钢渣在复合水泥中的作用机理。试验结果表明:在矿渣与钢渣组成的复合体系中,矿渣细度决定了复合水泥的强度,矿渣越细,复合水泥强度越高;在辅助性胶凝材料掺量一定的情况下,矿渣占的比例越高,复合水泥的强度越高;在适宜的复合比例下,用矿渣和钢渣混合配制的复合水泥28d抗压强度高于纯水泥的28d抗压强度。
实验报告 课程名称:土木工程材料 实验名称:水泥细度,标准稠度用水量和胶砂强度试验 院(系):建筑与规划学院 专业班级:土木工程 姓名:曹一鸣 学号:20161150177 指导教师:祝海雁 2016年11月19日 一、实验目的 (1)了解水泥细度测定方法,熟悉国家标准对水泥细度的技术指标要求 (2)熟悉水泥标准稠度用水量的试验方法,为测定凝结时间和安定性制作标准稠度的净浆, 消除实验条件带来的差异 (3)掌握水泥胶砂强度实验方法,测定水泥胶砂在规定龄期的抗压强度和抗折强度,评定 水泥的强度等级 二、实验内容 (1)对水泥细度,标准稠度用水量和胶砂强度进行实验 (2)本实验根据国家标准《水泥细度检验方法》(gb/t1345——2005)、《水泥标准稠度 用水量、凝结时间、安定性检验方法》(gb/t1346——2001)、《水泥胶砂强度检验方
实用文档 标准 土木工程材料试验报告 土木工程专业11班苏晨霄 同组人员:蒋远桂、郑思华、 陈昱昱、鲍徵飞、汪凡 2012年10月25日 水泥胶砂强度检验 1.实验目的 测定水泥胶砂试件的3d和28d抗折强度和抗压强度,评定水泥的 强度等级。 2.仪器设备 水泥胶砂搅拌机、可卸式三联试模(内腔尺寸为 40mm*40mm*160mm)、胶砂振实台、抗折试验机、抗压试验机、 抗压夹具。 3.试件成型 (1)试模成型前将试模擦净,四周的模板与底座的接触面上应 涂黄干油,紧密装配,防止漏浆,内壁均匀刷一层机油。 (2)称量水泥与标准砂的重量比为1:3,水灰比为0.5。每成型 三条试件需要称量水泥450g,标准砂1350g,拌合用水量225ml。 (3)搅拌将标准砂倒入搅拌机的下料漏斗;将水加入搅拌锅内, 再加水泥,把
研究了废水泥浆澄清液、浆体以及干燥后的粉体三种状态的废水泥浆对水泥胶砂流动度以及抗压强度的影响。采用澄清液取代自来水会增大水泥胶砂的流动性,且不会导致抗压强度明显降低;采用水泥浆体,流动度均大于基准组,但抗压强度波动较大;采用废浆粉末取代水泥会导致流动度明显下降,且抗压强度大幅下降。
isojj-5 行星式胶砂搅拌机 (iso水泥胶砂搅拌机) 使 用 说 明 书 一、用途和适用范围 jj-5型水泥胶砂搅拌机是根据中国建材水泥所的设计并认可 的同意图纸所制造出来的。是我国执行国际强度试验方法 (iso679-4989(e))的同意标准设备,也可代替gb33501-82用作 gb177-85水泥胶砂强度试验方法的搅拌机,并可用作美国标准、 欧洲标准、日本标准水泥试验的净浆、砂浆搅拌机。 本机是水泥厂,建筑施工单位、有关专业院校及科研单位水 泥试验室必备的,不可缺少的设备之一。 一、主要规格及技术参数 1.搅拌叶转数: 速度档自转r/min公转r/min 低速140±562±5 高速285±10125±10 2.搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同iso679-1989(e)规定。 3.搅拌叶宽度:135mm 4.搅拌叶与搅拌叶轴连
摘要:采用片麻岩石粉、玄武岩石粉、花岗岩石粉和石灰石粉,分别与粉煤灰、矿渣粉复合,研究了复合矿物掺合料对水泥胶砂流动性和抗压强度的影响。结果表明:掺不同种类岩石粉的水泥胶砂流动度不相同,掺片麻岩石粉的流动度较小,掺粉煤灰对片麻岩石粉的流动性有所改善。粉煤灰在掺量较小的情况下,不同岩石粉对粉煤灰的敏感度不一样,玄武岩石粉的敏感度最大。
采用片麻岩石粉、玄武岩石粉、花岗岩石粉和石灰石粉,分别与粉煤灰、矿渣粉复合,研究了复合矿物掺合料对水泥胶砂流动性和抗压强度的影响。结果表明:掺不同种类岩石粉的水泥胶砂流动度不相同,掺片麻岩石粉的流动度较小,掺粉煤灰对片麻岩石粉的流动性有所改善。粉煤灰在掺量较小的情况下,不同岩石粉对粉煤灰的敏感度不一样,玄武岩石粉的敏感度最大。
结合现今水泥行业的发展,水泥混凝土是最大宗的建材,发挥水泥的技术经济价值,不同外加剂及其掺量下对进行水泥胶砂强度试验。研究其性能特点。
欢迎共阅 水泥胶砂搅拌机校验方法 本方法适用于新的和使用中的及检修后的行星式胶砂搅拌机的校验。 (一)概述 行星式胶砂搅拌机为用于按gb/t17671-1999检验水泥胶砂强度时制备胶砂的专用设备,它的制 造应符合jc/t681-1997的要求。行星式胶砂搅拌机是由搅拌锅和搅拌叶及相应的机构组成,搅拌 叶片呈扇形,搅拌时作顺时针自转外沿锅周边逆时针公转,并具有高低两种速度。 (二)技术要求 2.1应有铭牌,其中要包括制造厂名称、型号及出厂年月、编号与合格证。 2.2应带有控制器及电路说明书。 2.3整机运转正常,锅叶平稳无跳动,控制安全可靠,整机外观平整光亮。 2.4在机头醒目位置标有搅拌叶片公转方向的标志,叶片自传方向为顺时针,公转方向为逆时针。 2.5搅拌时间:低速(30±1)s,开始加砂(30±1)s,加砂时间(30±1)s,高速(30±1)s,
为了给钢渣水泥用钢渣粉的颗粒级配优化提供指导,研究了不同研磨时间下钢渣粉的粒度特性以及相应钢渣水泥的胶凝性能,并运用灰色关联分析方法计算了钢渣粉各粒级与钢渣水泥胶砂强度的关联度。结果表明:随着研磨时间的延长,钢渣的比表面积增大,活性增强,从而使钢渣水泥胶砂的抗折强度和抗压强度都得到提高。钢渣粉中小于20μm的颗粒、特别是10~20μm粒级对钢渣水泥胶砂的强度起促进作用,而大于20μm的颗粒对钢渣水泥胶砂的强度起阻碍作用,因此要使钢渣水泥具有更好的胶凝性能,应设法提高-20μm尤其是10~20μm粒级的含量,同时减少+20μm粒级的含量。
运用x-衍射分析方法分析了赤泥的矿物组成;采用差热-失重综合热分析方法分析了赤泥在不同温度处理下的物理化学变化;依据综合热分析,分别采用500℃、620℃和703.7℃对赤泥进行了煅烧处理,处理后的赤泥分别以不同的掺量掺入水泥中制作标准的胶砂试件。试验结果证明620℃煅烧处理的赤泥效果最好,掺量可以达到30%;500℃处理的赤泥效果最差,最大掺量仅为15%左右。
对钢渣作为一种混合材在复合水泥中的综合利用进行了研究,并通过x线衍射(xrd)、扫描电镜(sem)、水化热测试、孔结构测试等现代物相检测手段,揭示钢渣复合水泥微观结构与宏观性能之间的内在联系。结果表明:钢渣能显著降低水泥的水化热,降低水泥的标准稠度用水量;钢渣水泥浆体线膨胀率很小,均没有超过0.1%,体积稳定性良好;一定掺量混合材能有效降低浆体孔隙率,改善孔径分布,提高浆体致密度;复合掺加20%钢渣、10%粉煤灰时,水泥的28d抗折、抗压强度分别达到了8.3、48.9mpa;钢渣和粉煤灰复合掺加有利于水泥强度发展。
将尾矿砂以不同比例代替天然砂,研究其对水泥胶砂性能的影响。试验结果表明,尾矿砂的掺入能够满足水泥胶砂流动度和强度的要求,与天然砂相比,掺加尾矿砂可以提高水泥胶砂的流动度,并使水泥胶砂3d抗折强度和抗压强度略有降低,但可以提高水泥胶砂28d抗折强度和抗压强度。
水泥是混凝土中产生钙源体胶凝强度的主要材料,其性能直接影响混凝土的质量。一般以28天(为产品质量评定标准)强度验收。材质的滞后性,显然不能满足现代商品混凝土企业的生产供应需要。为简便,常态化、低检验成本地快速检验,预测水泥强度,采用代用砂和标准砂及不同品牌水泥,通过试验对55℃快速检测与标准养护28天强度的数据相关分析,建立线性回归公式,为混凝土生产质量控制提供数据支持和指导,为质量排查分析提供依据。
养护温度对水泥胶砂强度影响的试验研究 【摘要】针对水泥试样在不同养护温度条件下强度的不同,本文对普通硅 酸盐水泥在养护时间、湿度和水灰比一定,养护温度不同的条件下进行试验,将 试验数据进行回归分析,得出水泥胶砂强度随养护温度变化的规律,为工程建设 中混凝土构件在不同时段的养护温控提供一些参考。 【关键词】水泥试件;养护温度;水灰比;水泥胶砂强度 水泥胶砂强度是反映水泥性能的重要技术指标,也是划分水泥是否合格的重 要依据,通常是在实验室标准养护条件下测量得到的。而土木工程、水利水电工 程的施工受自然环境、气候条件等因素的制约很难达到标准养护条件,养护温度 差异较大,造成实验室强度与现场施工强度的差异,为此进行水泥胶砂试体标准 养护条件与非标准养护条件(10℃、15℃、20℃、25℃、30℃)抗压抗折强度的 对比实验,并对结果回归分析研究,以期找出水泥胶砂强度随温度变
材料量 水泥品种 水泥胶砂强度检验方法 gb/t17671-1999 1胶砂的制备 1.1配合比 胶砂的质量配合比应为一份水泥(450±2),三份标准砂和半份水(水灰比 为0.5)。一锅胶砂成三条试体,每锅材料需要量见表3。 表3每锅胶砂材料数 水泥标准砂水 硅配盐水泥 450±21350±5225±1 普通硅酸盐水泥 矿渣硅酸水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 复合硅酸盐水泥 石灰石硅酸盐水泥 1.2配料 水泥、砂、水和试验用具的温度与试验室(20±2)℃相同,称量电子天平精 度应为±1g。当用自动滴管加225ml水时,滴管精度应达到±1ml。 1.3搅拌 每锅胶砂用搅拌机进行机械搅拌。先使搅拌机处于待工作状态,然后以下的 程序进行操作: 把水加入锅里,再加入水泥,把锅放在固定架上,上升至固定位置。 然后立即开动机器,低速搅拌30s后,在第二个30s开
1 实验室名称 土木工程材料试验教学实验报告 学生所在系别专业班级实验日期年月日 学生姓名学号 实验名称水泥胶砂强度测试(iso法)指导教师 同组人姓名成绩 一、预习部分 1、实验目的 2、实验内容 3、实验要求 4、实验基本原理 5、主要仪器设备、工具等 1、实验目的 掌握水泥胶砂强度的测定方法,用以评定水泥的强度等级。 2、实验内容 水泥胶砂强度测试(iso法)。 3、实验要求 实验全过程注意爱护仪器,先了解后再动手。认真思考,独立操作,认真 做好实验报告(包括:仪器构造,使用特点,操作要领,操作中遇到的问 题,实验后的收获与体会等。) 4、实验基本原理 水泥胶砂强度反映了水泥硬化到一定龄期后胶结能力的大小,是确定水泥 强度等级的依据。它是水泥主要质量指标之一。 5、主要仪器设备、工具等 水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振动台、试模、抗压试验机、抗折试验机、抗
职位:测量员,测量工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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