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          水泥凈漿流動度試模(銅制)試驗步驟
          瀏覽次數:10332更新日期:2014-09-01

          水泥凈漿流動度試模產品簡介:

          36X60X60凈漿流動度試模(截錐圓模 )根據國家相關標準和規范加工制作的新一代試模,做工精良,質量過硬,價格合理。 水泥凈漿流動度圓模,水泥凈漿圓模,凈漿流動度模以及加工定做各種特殊試驗模具該截錐圓模是檢測水泥凈漿在添加外加劑(減水劑等化學原料)后粘稠流動性能的試驗器具,該試驗模具內壁表面光滑,試驗數據準確等優點。

          1.上口直徑36mm,
          2.下口直徑60mm,
          3.高度為60mm,


          水泥凈漿流動度試模試驗步驟   

          1 將玻璃板放置在水平位置,用濕布將玻璃板,截錐圓模,攪拌器及攪拌鍋均勻擦過,使其表面濕而不帶水漬。 
          2 將截錐圓模放在玻璃板的中央,并用濕布覆蓋待用。 
          3 稱取水泥300g,倒入攪拌鍋內。 
          4 加入推薦摻量的外加劑及87g或105g水,攪拌3min。 
          5 將拌好的凈漿迅速注入截錐圓模內,用刮刀刮平,將截錐圓模按垂直方面提起同時開啟秒表計時,任水泥凈漿在玻璃板上流動,至30s,用直尺量取流淌部分互相垂直的兩個方向的zui大直徑,取平均值作為水泥凈漿流動度。 
            
          水泥凈漿流動度試模結果表達 
          1 表達凈漿流動度時,需注明用水量,所用水泥的標號、名稱、型號及廠和外加劑摻量。 
          2 試樣數量不應少于三個,結果取平均值,誤差為±5mm。

           


          水泥凈漿流動度試模要技術參數:

          1.上口直徑36mm,
          2.下口直徑60mm,
          3.高度為60mm,

          建工部門制作立方體試塊,以測定混凝土抗壓強度。

          凈漿流動度圓錐試模凈漿流動度模術參數:
          截錐圓模(水泥凈漿流動度模):Ф36×Ф60×60
          耐磨試模(風蝕試模):150×150×30
          砂子飽和面干試模:Φ38×Φ89×74
          無側限試模(水穩試模):Ф50、Ф100、Ф150
          砂漿減水率試模:Φ70×Φ100×60
          砂漿滲透試模:70×80×30
          混凝土劈裂試模:Ф420×305×100
          混凝土抗折試模:150×150×550
          混凝土抗凍試模:100×100×400
          混凝土彈性模量試模:150×150×300
          混凝土試模:1503、1003、1003聯三
          砂漿試模:70.73聯三
          水泥軟練試模:40×40×160
          飽水率(砌筑)試模:Ф100×25

           

          水泥凈漿流動度實驗;
          一、實驗目的  通過實驗,觀察并分析外加劑摻量與水泥凈漿流動度的關系,從而了解外加劑對水泥的重要影響。   

           二、實驗原理  本次實驗使用的外加劑為減水劑。

          ①減水劑的分類  根據減水劑減水及增強能力,分為普通減水劑(又稱塑化劑)及減水劑(又稱超塑化劑),并又分別分為一等品、合格品。  按組成材料,分為:(1)木質素磺酸鹽類;(2)多環芳香族鹽類;(3)水溶性樹脂磺酸鹽類。普通減水劑宜用于日zui低氣溫5℃以上施工的混凝土。減水劑宜用于日zui低氣溫0℃以上施工的混凝土,并適用于制備大流動性混凝土、高強混凝土以及蒸養混凝土。  目前市場上常用的幾種減水劑為:萘系減水劑,脂肪族減水劑,氨基超速高性能減水劑,減水激發劑,葡萄糖酸鈉,木質素磺酸鈉,木質素磺酸該,膨脹劑等。  

          ②減水劑的發展歷程1  20世紀30年代,人們發現在混凝土中摻入亞硫酸鹽紙漿廢液之后,能改善拌合物的和易性,強度和耐久性也能得到提高。1935年,美國的E.W.Scripture首先研制成以木質素磺酸鹽為主要成分的減水劑,1937年獲得。20世紀50年代,在美國滑模混凝土、大壩混凝土和冬季施工混凝土中已大量使用。1962年日本花石王石堿公司服部健一等,首先研制成以β-萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽為主要成分的減水劑,簡稱萘系減水劑。隨后,1964年聯邦德國研究成功磺化三聚氰胺甲醛樹脂減水劑,德國由此發明了流態混凝土。  減水劑的應用成為繼鋼筋混凝土和預應力混凝土之后,混凝土發展*三次重大突破。20世紀90年代初,美國提出高性能混凝土(HPC)的概念,及要求混凝土有高強度、高流動性、高耐久性等性能。高性能混凝土對減水劑提出了更高的要求,一些新型減水劑得到了迅速的開發和應用,如聚羧酸系、氫基磺酸系減水劑。  ③減水劑和水泥粒子相互作用的理論基礎 減水劑的主要作用為:在混凝土配合比不變時顯著提高其新拌工作性;在混凝土新拌工作性和水泥用量不變時,減少用水量,降低水灰比,從而提高混凝土的強度;保持混凝土新拌工作性和強度不變時,節約水泥用量,降低混凝土的成本。  減水劑和水泥粒子相互作用的理論基礎為:作為水泥粒子分散劑的普通減水劑和減水劑,它們大都是高分子表面活性劑。  對于新拌混凝土,可看作由固體顆粒(包括:膠凝材料和集料)、溶劑(水)和溶質(化學外加劑),所構成的溶液體系。  當減水劑作為溶質時,由于其自身為高分子表面活性劑,因此具有在固-液界面上吸附,并降低固-液界面張力的趨勢。研究表明:減水劑在水泥粒子上的吸附是自由能降低的過程,因此,減水劑在水泥粒子上的吸附在熱力學上是成立的。   

           三、實驗內容  選用P.O42.5水泥300g, 水87g ,減水劑(萘系FDN-A)摻量不同,分別測定水泥凈漿流動度。畫出減水劑摻量與凈漿流動度之間的關系曲線,并進行分析。   四、實驗步驟  1. 稱取PO42.5水泥300g,自來水87g。根據自己組的情況選用減水劑。 2. 將拌和水倒入攪拌鍋內,并加入液態萘系減水劑。  3. 將拌和好的水泥凈漿注入截錐圓模,刮平,提起,一段時間后測量相互垂直的兩直徑并平均,作為本組凈漿的流動度。  4.綜合各個組的結果,以減水劑的摻量為橫坐標,流動度為縱坐標作圖。畫出減水劑摻量與凈漿流動度之間的關系曲線并進行分析。

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